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中国物理学会相关的方案
荧光法溶解氧测定仪如何基于物理学中特定物质对活性荧光测定方案
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分子病理学实验室设备清单
随着疾病个体化治疗的发展,分子病理诊断已越来越多地应用于临床。分子病理诊断主要是指基于疾病组织和细胞等标本的分子遗传学检测,用于协助病理诊断和分型、指导靶向治疗、预测治疗反应及判断预后等。分子病理诊断实验室的规范化建设包括实验室的设置和管理、人员、项目和试剂的准入、质量保证和质量控制体系的建立等多个方面,是准确实施分子病理诊断的关键环节,目前国内这一领域尚处于起步阶段,缺乏相应的准入要求。为保证我国临床分子病理诊断的质量,中华医学会病理学分会、中国医师协会病理科医师分会、中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会、国家卫生和计划生育委员会病理质量控制与评价中心、 全国分子病理指导委员会联合制订分子病理诊断实验室建设指南。
实现高速物理性质成像! 快速且高像素的力学性质可视化
通过SPM-Nanoa的高速力学性质成像,在21分钟的短时间内实现不同物理性质的高分子材料的物理性质测定,实现高像素可视化。通过高速物理性质成像可以实现您“想观察”的愿望。
兽药残留检测仪检测兽药沙丁胺醇的步骤
兽药残留检测仪通常使用化学、生物学或物理学方法来检测兽药残留。
水泥砂浆粘结强度试验机物理力学性能测试分析研究
适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
低温等离子体技术在固体废弃物中的应用
低温等离子体“三废”处理技术是集物理学、化学、生物学和环境科学为一体的全新技术,有可能作为一种高效率、低能耗的手段来处理环境中的有毒物质及难降解物质。
电导率检测终极解决方案
电导率检测终极解决方案 ——电导率标准液,控制器,监示器,传感器,电极缆线,管路式三通电极接头,旁路引流式电导度电极测量槽 电导率定义:物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。 上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的领导者、中国最大的标准物质/标准品供应商之一。
流量控制如何提高太阳能电池效率
随着当今世界越来越依赖风能和太阳能等可持续能源,有一个问题随之而来:如何进一步改善光伏(PV)太阳能电池的光电效率?从物理学角度广泛使用的晶体硅基太阳能电池的效率不超过29%。目前电池的最大效率约21%至22%,因此还有改进的空间。
扫描电镜在石墨烯材料分析中的应用
2004年,Novoselov等人首次在实验中成功的制备了单层的石墨烯[1],打破了理论物理学家对二维材料在常温常压下易分解的预言,扩大了材料的应用范围。正是由于二维材料突破了三维块体在小尺寸的限制,其在量子尺寸效应上展示出了与块体材料不同的性质。因此引起了科学家对其广泛的研究。
法医学等科学调查的高水平、高效率观察和分析
在事件和犯罪的详细调查、有罪或无罪判定相关的证据以及举证中,对现场采集到的证据物品准确实施高水平、科学的鉴定和检测非常重要。因此,要求从法医学、化学、物理学等各种观点出发,化验和分析证据物品。这篇文章我们将为您介绍在科学调查中实现更高水平观察和分析的4K数码显微系统的应用案例。
太阳能电池背板材料检测项目及试验仪器
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。
恒温恒湿试验箱检测纺织材料除湿抽湿实验
恒温恒湿试验箱广泛应用于工业生产,如棉纺织、纺织化学纤维、纸型、包裝、香烟制造业企业及其质量检验、纤检等单位,依照ISO和GB相关标准,纺织产品、纺织材料、纸型、用纸和纸箱子等货品的质物理学新项目的检测必不可少在标准大气标准下开展。
UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
EM科特扫描电镜应用-硅太阳能电池
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏。太阳能芯片的表面微观形貌、原料和工艺对电池电性能影响很大,需要扫描电镜进行观测,从而控制电池质量。
氙灯老化试验箱在塑料行业的应用方案
原材料老化现象一直备受瞩目,在日常生活,纤维材料老化状况司空见惯。纤维材料包含塑胶、塑胶、化学纤维、建筑涂料等老化,主要指原材料在生产、存储或使用中,因为受到热、光、氧、机械应力、活性氧、有危害重金属离子、辐射源等外部条件的限制,使原材料内部结构产生物理学或化学反应,特性变劣,逐渐丧失使用价值状况。简单的说,衰老便是材料的特性由好受到影响的一个过程。
COXEM 台式扫描电镜下的微观世界-蝴蝶标本
昆虫的研究对于昆虫种类识别及仿生技术具有十分重要的意 义。蝴蝶作为昆虫界中一个重要的分支,其分布范围广、数量庞大 (已知种类多达 14000 余种),颜色鲜艳多变。蝴蝶的结构色、形 成机理及其应用研究是涉及物理学、化学、生物学、材料科学、 工程学等领域的多学科交叉课题,一直是国际上研究的前沿和热 点领域,具有极其重要的学术意义、实际应用价值和广阔的应用前 景,对于军事和国防的意义更加深远[1]
核磁共振(NMR)—过去,现在和将来
近60年前,当 Gü nther Laukien 博士(现任布鲁克 CEO 之父)在1958年的《物理学百科全书》(3)上发表了他的重要论文《高频核磁波谱学》,他和其他先驱们一起建造了他们的第一批仪器,现代 NMR 应用将远远超出他们的想象。本文回顾了这项技术创造者们的工作,并对推动 NMR 技术发展到今天这一地位的关键进展进行了反思—科学家们将其作为首选技术寻找一种信息丰富、无损的分析工具来揭示固体或液体样品中分子的结构、特征、浓度和行为。
微波消解碳60
碳60是一种由六十个碳原子构成的非金属单质,形似足球又名足球烯,碳60自被发现以来已被广泛影响到物理学、材料学、化学、生物学等多个领域。碳60可以增强金属,引起金属的塑性变形,与金属形成碳化物颗粒,可以与过渡金属(如铂系金属和镍)形成一系列络合物,作为高效的催化剂,可以用作比其它金属及其合金更为有效和新型的吸氢材料,碳60在发挥以上功能的前体需要有较高的纯度。我们采用微波消解法对碳60进行前处理,能够实现碳60的快速、完全消解,有利于对样品纯度的分析。
微波消解碳60
碳60是一种由六十个碳原子构成的非金属单质,形似足球又名足球烯,碳60自被发现以来已被广泛影响到物理学、材料学、化学、生物学等多个领域。碳60可以增强金属,引起金属的塑性变形,与金属形成碳化物颗粒,可以与过渡金属(如铂系金属和镍)形成一系列络合物,作为高效的催化剂,可以用作比其它金属及其合金更为有效和新型的吸氢材料,碳60在发挥以上功能的前体需要有较高的纯度。我们采用微波消解法对碳60进行前处理,能够实现碳60的快速、完全消解,有利于对样品纯度的分析。
低温等离子体技术在固体废弃物处理中的应用
低温等离子体技术是集物理学 、化学 、生物学和环境化学于一体的全新技术 。本文叙述了低温等离子体的研究进展及其作用机理 , 探讨了该技术在固体废弃物处理中的应用现状 。同时 , 对低温等离子体反应器的结构特征 、 技术参数 、 工作机理以及处理工艺进行了综述 。作者在文中初步描述了研究低温等离子体技术的思路和想法 , 并展望了低温等离子体技术的发展前景 。
红外光谱分析在塑料成分比例研究中的应用
红外光谱分析是一种广泛应用于材料科学、化学和物理学等领域的实验技术。对于塑料这种由多种有机高分子化合物组成的复杂材料,红外光谱分析能够提供有关其内部结构和化学成分的重要信息。尽管红外光谱分析在塑料成分分析中具有一定的局限性,例如无法提供准确的成分比例,但它仍然是一种重要的定性或半定量分析方法。
拉曼+稀土离子+掺杂发光
国际权威学术期刊 NaturePhotonics 以 “Sub-50ns ultrafast upconversion luminescence of a Rare earth dopednanoparticle”为题,报道了陕西师范大学物理学与信息技术学院张正龙和郑海荣教授团队,在纳米光腔调控稀土离子掺杂发光方面取得突破性研究进展。
attoDRY2100低温恒温器在WSe2/WS2超晶格低温光电与磁光性质研究中的应用
20世纪60年代物理学家约翰· 哈伯德提出的Hubbard模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性缘体,复杂量子多体中的物理机制。Hubbard模型在二维材料中的验证可以当做是量子模拟器,用以解释强关联量子粒子中的问题。近期,美国康奈尔大学的Jie Shan课题组在《自然》杂志上发表了WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质新进展,验证了Hubbard模型在二维材料体系中的实用性。
北京微讯超技:质构仪在骨生物力学检测中的应用
骨是由钙离子和磷所构成的羟基磷灰石结晶沉着于由胶原蛋白组成的基质上而成。骨骼的质量主要由骨矿盐与骨基质之间的比例所决定,反映骨质质量的指标主要有骨骼的强度、弹性、刚度以及骨质的密度等。所以判断骨骼质量的高低,需要测定其生物力学和骨矿盐密度等指标。
Leica徕卡全新一代共聚焦显微镜STELLARIS
荧光寿命成像显微术 (FLIM) 是一种利用荧光染料固有特性的成像技术。 除了具有特有的发射光谱外,每个荧光分子还有特有的寿命,它反映了荧光基团在发射光子之前处于激发态的时间。 除了标准的荧光强度测量外,寿命分析还可以提供其他信息。过去,寿命成像一直是一种缓慢、复杂的专业化技术。 只有经验丰富的显微镜专家或物理学家才会使用这种技术。 徕卡显微系统公司处于当今荧光寿命成像技术的前沿。 我们的系统使寿命成像比以往更快、更易于使用,将这项技术的各种优势引入日常的共聚焦成像实验中。
Vescent D2系列产品在生命科学领域应用
光漫射方法广泛用于物理学和生物医学领域。研究主题包括生物光子学、光学成像、双光子显微镜、可植入生物医学设备、MEMS/NEMS设备,大脑成像和调制以及神经回路等。研究者现阶段关注探测液体介质(例如胶体中的扩散或生物组织中的血流)的动力学,但探测方法通常基于相干光强度的波动原理。由于较弱的漫射光通量以及较低的单模光纤通量会导致较低的光子计数率,进而会使常规的检测器无法高速jing 准地探测深层组织血流的物理量。为了解决这个问题,美国加州大学将多模光纤(MMF)干涉技术引入到漫射光学领域。为此,可以将常规的CMOS相机转换为灵敏的检测器阵列,即在生物组织深处探测到的微弱光通量。具体来说,他们通过使用CMOS相机实现对相干光波动的高度敏感和并行测量,这项工作的开展有望提高性能并降低漫射光学仪器的成本。他们开发了先进的光学成像技术和新颖的集成化设备,并使用这些新设备来研究神经科学和生物医学中的问题。如图1所示,展示了实验中整套多模干涉多斑检测系统的搭建及基本路线。
可程式恒温恒湿试验箱可为电子元器件做哪些方面的试验
可程式恒温恒湿试验箱用以电子器件电气元器件等样品纤维材料的物态变化,测验其原材料承担温湿度性能及其在热涨冷缩里的化学反应或物理学损害,能够确定产品品质,从高精密IC到重型机械设备元器件,无疑是各个领域产品检测不可缺少的环境试验箱。 在电子元器件与整个设备安装设备前,应尽可能清除初期无效的元器件,对元器件进行分类。依据世界各国筛分工作经验,根据合理筛分,可让电子器件总设备故障率减少1-2个量级。因而,不论是军用产品或是民用产品,挑选全是确保稳定性的重要途径。可程式恒温恒湿试验箱是电子元件自然环境可靠性测试的不二之选。
易科泰FluorCam叶绿素荧光成像技术:采后生理学—采后保鲜与品质鉴定
水果、蔬菜、鲜花等鲜活农产品采摘后生理过程会有明显的变化。收获的鲜活农产品在呼吸作用、蒸发作用等变化影响下,导致其组织衰老、水分损失,甚至腐败变质。相关采后生理学的研究与与其贮藏、保鲜、运输有着密切的联系。而鲜活农产品又不同于作物,不能进行干燥保存,必须使用物理或化学方法的保鲜技术延缓农产品新鲜度下降并防止腐败变质,保持其良好鲜度和品质。而对相关采后保鲜技术开发就必须有一种可靠、简便、直观的技术能对处理后的鲜活农产品进行快速品质鉴定,FluorCam叶绿素荧光成像技术就恰好能完全满足这方面的需求,因此在相关的研究中有大量的应用。同时,高光谱成像技术也经常与FluorCam联用,获取更全面的品质检测数据。
Attocube低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究
载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的功能在于通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,实现其物理参数的高可调性。由半导体过渡金属双卤化合物(TMDs)形成的莫尔超晶格是一个新兴的平台,可探索高可调性相关效应。结合强库仑相互作用、三角摩尔几何、强自旋轨道耦合和孤立的平坦电子带,TMD异质分子层是测试可调多体哈密顿数的理想平台。事实上,在整数和分数莫尔微带填充下的相关缘状态已经被实验证明了。理论上,TMD莫尔平台提供了一个机会来研究具有三角形或六边形几何形状的经典模型,以探索强相关的物理。通过改变现场库仑相互作用U和近邻跳变参数t,预测了具有各种缘态、金属态和奇异磁态和拓扑态的多体相图。近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高度调整莫尔捕获载流子之间的自旋-自旋相互作用,从而导致WS2/WSe2莫尔超晶格中的铁磁顺序。
伯东NS 10 IBE离子束刻蚀机用于物理量传感器(MEMS)加工
上海伯东某科研客户的研究方向是物理量传感器,用于监测土壤的力学结构变化,一般用于山体、岩石和冻土等环境研究。这种传感器通过镀膜、沉积、刻蚀等工艺多次循环来加工,Au 和 Pt 是传感器加工中常用的涂层,在完成镀膜(溅镀 Sputter 或者电子束蒸镀 E-beam)用传统的湿法刻蚀、ICP 刻蚀和 RIE 刻蚀等工艺无法有效的刻蚀出所需的图形。离子束刻蚀 IBE 作为最有效的刻蚀方案可以解决这个问题,刻蚀那些很难刻蚀的硬质或惰性材料。
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