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冬季等离子体光谱

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冬季等离子体光谱相关的资讯

  • 第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议
    第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(The 4th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry,2010 APWC) 将于2010年11月26-30日在成都市望江宾馆举行。此次大会由四川大学、厦门大学和中科院贵阳地化所共同承办,并得到国家自然科学基金委的鼎力支持,大会名誉主席为厦门大学黄本立院士,大会主席为四川大学侯贤灯教授和厦门大学王秋泉教授。   本届会议拟就等离子体光谱、等离子体质谱、光谱分析仪器、便携式光谱仪器、光谱元素形态分析、光谱环境分析等多个领域的研究最新进展,以大会邀请报告、大会口头报告、报展、论文集、仪器展示等形式开展学术与技术交流。   国内征文截止日期延长至2010年9月30日。其它相关信息请登陆大会主页http://atc.scu.edu.cn/2010apwc/。   通讯地址:四川大学分析测试中心 邮编:610064   电话传真:028-85415695 85412798   Email: houxd@scu.edu.cn (侯贤灯) lvy@scu.edu.cn(吕弋)   第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议组委会   2010年7月31日
  • 第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议通知
    第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议   (The 6th APWC,2015年5月19-22日)   会议简介   由厦门大学主办,厦门大学化学化工学院承办的&ldquo 第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议&rdquo (The 6th APWC)将于2015年5月19日&mdash 5月22日在福建厦门召开。会议名誉主席为黄本立院士(厦门大学),主席为杭纬教授(厦门大学)。   亚太地区冬季等离子体光谱化学会议起源于美国ICP Information Newsletter 最初发起的世界冬季等离子光谱会议。鉴于等离子体光谱发展迅速及其产生的巨大社会价值和社会影响,美国 ICPInformation Newsletter, Inc.着手创办亚太地区冬季等离子体光谱化学会议,第1-5届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议分别在泰国清迈(2005),泰国曼谷(2006)、日本筑波(2008)、中国四川(2010)及韩国济州岛(2012)举行。冬季等离子体光谱化学系列会议至今已有30余年的发展历史,该项会议一直是原子光谱分析领域最重要的高端国际学术会议之一。本次会议的举行将是我国谱学研究者向世界介绍自己的研究工作,与国际同行进行学术交流,增进友谊的一次良机。   本次会议预计有300名国内外专家学者参会,大会已邀请Ramon Barnes教授,Gary Hieftje教授, Richard Russo教授等共50多名国内外知名专家学者做邀请报告。会议将包括以下议题:等离子体光谱/质谱分析,光谱分析仪器,便携式光谱仪器,元素形态分析,固体分析,环境分析,食品和药物分析,同位素分析,激光辅助等离子体光谱化学,新型等离子体光谱化学应用,样品制备与引入等。并在多个领域的最新研究进展上开展广泛的学术与技术交流。   论文投稿   摘要/论文投稿截止日期为2015年3月15日,摘要要求及格式可在会议网站上(http://apwc2015.xmu.edu.cn)下载。摘要投稿需电邮到会议组秘书处邮箱(apwc2015@xmu.edu.cn),投稿成功后将会收到会议组的确认邮件确认。   联系方式:   秘书长: 林峻越女士, 殷志斌先生   传真: +86(592) 2183052   会议邮箱: apwc2015@xmu.edu.cn.   如需获取投稿要求,注册,住宿,会议议程及展商赞助等详细信息,请浏览会议网站(http://apwc2015.xmu.edu.cn),并且随时跟踪光谱网(http://www.sinospectroscopy.org.cn)新闻&mdash &mdash 我们将会及时更新会议动态。
  • 第六届亚太冬季等离子体光谱化学国际会议在厦门召开
    仪器信息网讯 2015年5月20日,&ldquo 第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议(The 6th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry,2015 APWC)&rdquo 在福建厦门召开。2015 APWC由厦门大学主办,厦门大学化学化工学院承办。2015 APWC为期三天,5月20日至22日 共组织了56个口头报告,149个海报论文 会议名誉主席为黄本立院士,主席为厦门大学杭纬教授 300余位国内外专家学者参加了此次会议。 2015 APWC现场   2015 APWC议题包括:等离子体光谱/质谱分析、光谱分析仪器、便携式光谱仪器、元素形态分析、固体分析、环境分析、食品和药物分析、同位素分析、激光辅助等离子体光谱化学、新型等离子体光谱化学应用、样品制备与引入等,与会专家学者在多个领域的最新研究进展上开展了广泛的学术与技术交流。2015 APWC在厦门举行为我国谱学研究者向世界介绍自己的研究工作、与国际同行进行学术交流提供了一次良机。   大会开幕式由厦门大学杭纬教授主持,厦门大学化学化工学院院长江云宝先生、黄本立院士分别为此次大会致辞。来自ICP Information Newsletter. USA的Ramon M. Barnes先生介绍了冬季等离子体光谱化学会议的历史。 江云宝先生、黄本立院士 杭纬教授、Ramon M. Barnes先生   此次大会上提到次数最多的一个词可能就是&ldquo happy birthday&rdquo 了,原来今年是黄本立院士的90大寿,来自国内外的专家学者们纷纷向黄本立院士表达了祝福。   黄本立院士,1925年9月生于香港。60多年来,一直从事原子光谱分析研究,是国内外著名的原子光谱分析领域的学者,在其科研生涯中多项闪亮的&ldquo 第一&rdquo 一定程度上反映了我国原子光谱分析的发展历程:1957年第一个创立一种可测定包括卤素在内的微量易挥发元素的新型双电弧光源,被国外学者誉为&ldquo 最完善的&rdquo 双电弧光源 1960年在我国建立第一套原子吸收光谱装置并开展研究工作,发表了国内首批原子吸收论文 1984年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的博士生导师 1988-1989年在国内首次以该研究方向招收一批从国外回来的博士后研究人员,中国一大批光谱分析的骨干师从于他 1991年其小组建立了流动注射电化学氢化物发生法 1993年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的院士 2000年发表了不用一氧化碳的镍蒸气发生法 &hellip &hellip 详细内容请见:黄本立院士深度评析我国原子光谱分析&mdash &mdash 访厦门大学黄本立院士   Gary M. Hieftje(Indiana University, USA)、中科院生态环境中心江桂斌院士、Lieve Balcaen (Ghent University, Belgium)、北京大学刘虎威、Naoki Furuta(Chuo University, Japan)、东北大学王建华、HeungBinLim(Dankook University, Korea )、四川大学侯贤灯等国内外专家在会议第一天作报告。   珀金埃尔默、安捷伦、岛津、赛默飞、斯派克、Nu Instrument、耶拿、asi、禾信质谱、ESI、esi等厂商展示了相关仪器设备、技术应用资料,其应用专家也分别作学术报告,和与会专家进行了交流。 撰稿:刘丰秋   附录:冬季等离子体光谱化学会议历史   &ldquo 亚太地区冬季等离子体光谱化学会议&rdquo 起源于美国ICP Information Newsletter 最初发起的世界冬季等离子光谱会议。鉴于等离子体光谱发展迅速及其产生的巨大社会价值和社会影响,美国 ICP Information Newsletter, Inc.着手创办亚太地区冬季等离子体光谱化学会议,第1-5届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议分别在泰国清迈(2005),泰国曼谷(2006)、日本筑波(2008)、中国四川(2010)及韩国济州岛(2012)举行。冬季等离子体光谱化学系列会议至今已有30余年的发展历史,该项会议一直是原子光谱分析领域最重要的高端国际学术会议之一。
  • 赛默飞宣布2012冬季等离子体光谱化学会议奖项得主
    2014奖项评选已经开始 中国上海,2011年12月12日&mdash &mdash 全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞),于近期宣布2012冬季等离子体光谱化学会议奖项得主是Dr. J. Sabine Becker,德国Juelich研发中心分析化学中心部门痕量和超痕量分析的领导者。这个由赛默飞赞助的奖项,专门授予那些为等离子体质谱化学领域作出最卓越贡献的科学家。赛默飞将在2012年1月9-14日于Tucson, Ariz举办的冬季等离子体质谱化学会议上,将这个奖项和$5,000的支票授予Dr. Becker。 Dr. Becker在分析化学领域最杰出的领域是长寿命放射性核素、超痕量和高纯材料分析、同位素比率测量,以及微量和nanolocal 元素和痕量分析。最近,她在Juelich研究中心建立了负责大脑研究成像的卓越分析中心BrainMet。这个中心基于激光剥蚀诱导耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术,将金属、类金属和非金属的创新成像技术引入生物组织领域,为患病和健康的医学以及生物组织的薄片样本中关键的毒性元素提供了定量分析方法。 &ldquo 作为等离子体质谱仪领域的领导者,赛默飞非常乐意赞助这个汇聚了该领域诸多优秀科学家的工业奖项,&rdquo 赛默飞无机质谱全球支持经理Lothar Rottmann说到,&ldquo 冬季会议奖项担负着我们不断进步和创新的使命,我们忠心希望能表彰为这个领域做出非凡贡献的Dr. Becker。&rdquo 冬季等离子体质谱化学会议奖项成立于2009年,由赛默飞赞助以表彰那些长期在这个领域做出贡献或做出某次突破性进展的科学家。这个奖项也承认在新仪器的研究和开发,以及等离子体质谱化学的原理或反应解析方面的成就。获奖者包括影响行业进步的著名的研究论文或书籍作者,或者对等离子体质谱化学领域的新应用做出贡献的科学家。 冬季等离子体质谱化学会议使应用、仪器和理论行业的全球科学家汇聚一堂,共同探讨这个领域的最新进展。2012会议将提供诱导耦合等离子体(ICP)、直流等离子体(DCP)、微波等离子体(MIP)、辉光放电(GDL、HCL)和激光源等方面的进展。 下一届2014冬季等离子体奖项评选已经开始,赛默飞欢迎全世界科学家提交应用。候选者应该在2012年12月31日之前将应用以及个人简历发送至wpc.award@thermofisher.com。一个由7位国际知名的质谱化学专家组成的独立奖项委员会将负责评选,这个委员会成员还包括了往届得主。更多信息请访问www.thermoscientific.com/wpcaward。 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.cn
  • 第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议在成都召开
    仪器信息网讯 2010年11月27日,第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(The 4th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry,2010 APWC)在四川省成都市望江宾馆举行。此次大会由四川大学、厦门大学和中科院贵阳地化所共同承办,并得到国家自然科学基金委的鼎力支持,厦门大学黄本立院士为大会名誉主席,四川大学侯贤灯教授和厦门大学王秋泉教授为大会主席。来自全球20多个国家200余位光谱专家齐聚一堂,进行了深入的沟通与学术交流。 会议现场   大会开幕式由四川大学侯贤灯教授主持,四川大学常务副校长李光宪先生、厦门大学黄本立院士分别为此次大会致辞。来自ICP Information Newsletter. USA的Ramon M. Barnes介绍了冬季等离子体光谱化学会议的历史。 李光宪先生、黄本立院士 侯贤灯教授、Ramon M. Barnes   此次大会以大会报告、主题报告、邀请报告、报展、仪器展示等形式,就等离子体光谱、等离子体质谱、光谱分析仪器、便携式光谱仪器、光谱元素形态分析、光谱环境分析等多个领域的最新研究进展等开展了广泛的学术与技术交流。 报告题目:Novel Mass Spectrometers for Plasma Spectrochemistry 报告人:Gary M. Hieftje(Department of Chemistry, Indiana University, USA)   Gary M. Hieftje报告中介绍和评价了几项等离子体光谱化学中替代技术。其中,着重介绍了被称为飞行距离质谱(distance-of-flight mass spectrometry,DOFMS)和新研发的1696通道阵列检测器,以及它们在金属组学研究中的应用。DOFMS是在飞行时间质谱(TOFMS)的基础上发展的新分析技术,通过测量离子的飞行距离来测定m/z值。它的分辨率可与四极杆和离子阱相媲美,而且还保持了TOFMS的优点,并提高了信噪比和动态学应用范围。 报告题目:ICP-MS and nuclear hybrid techniques for nanotoxicology 报告人:Zhifang Chai(Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China)   随着纳米科学技术的快速发展,越来越多的纳米材料广泛的应用于日用品、制药、化妆品、生物制品等领域。纳米材料具有许多独特的物理化学特性,但同时它们对人类的健康等也存在着不可预期的负面影响。柴之芳院士的报告中,介绍了其实验室近期利用ICP-MS和 nuclear hybrid技术研究纳米毒理学的一些工作成果。 报告题目:Biological Application of ICP-MS WITH Single-Particle Mode 报告人:Xinrong Zhang(Department of Chemistry, Tsinghua University, China)   等离子体炬中单个纳米粒子离子化引发的信号可被检测,而该信号的瞬时频率与纳米粒子的浓度成比例,该方法可用于DNA杂交和蛋白质等分析。张新荣教授的报告重要介绍了基于单粒子模型的ICP-MS在生物分子分析中的重要应用。 报告题目:ICP-MS DETECTION IN CHROMATOGRAPHY AND ELECTROPHORESIS: THE ELECTROSPRAY MS CHALLENGE 报告人:Ryszard Lobinski(Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement , France)   ES-MS仪器的发展要较快于ICP-MS,Molecular MS也已侵占了许多ICP-MS的领域。但是,从另一个角度来看,ICP-MS仍有许多独特的地方,尤其在生物无机物种形成分析中是不可缺少的。Ryszard Lobinski的报告中介绍了ES-MS、ICP-MS在检测生物化学中金属种类时各自的优缺点。 报告题目:ICP-MS: A NEW TOOL FOR PROTEOMICS 报告人:Norbert Jakubowski(BAM–Federal Institute for Materials Research and Testing, Germany)   Norbert Jakubowski的研究工作主要集中在蛋白质中不同元素间的相互作用以及它们在蛋白质中的功能,因此,其对以分析仪器作为工具对复杂生物样品中蛋白质进行定性、定量分析非常感兴趣。Norbert Jakubowski报告中,以不同的实验研究工作为例来说明ICP-MS必将成为蛋白质组学研究中的一个强有力的新型分析工具。   本次大会上还向黄本立院士、倪哲明教授颁发了“原子光谱终身成就奖”,以表彰他们在原子光谱领域所作的突出贡献。 获奖者与颁奖嘉宾合影 左起:侯贤灯教授、Ramon M. Barnes、黄本立院士、杨芃原教授(代倪哲明教授领奖)、Gary M. Hieftje、江桂斌院士   此次大会除了以上5个大会报告外,还有26个主题报告、14个邀请报告,17个参会报告,以及62个海报论文。   本次大会得到了赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司、安捷伦科技、Nu Instrument公司等分析仪器厂商的大力支持,并且仪器公司的专家分别作学术报告,和与会专家进行了交流。   等离子体源在原子光谱和质谱离子化方面的应用令人振奋,对等离子体原子光谱最新进展的研讨与交流的迫切性促成了在1980年举办了第一届冬季等离子体光谱化学会议,2005年在泰国举办了第一届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议。冬季等离子体光谱化学会议是等离子体相关的最重要的学术会议之一,与会人员主要来自高校、科研院所的科学家、博士后、博士生,以及相关仪器公司的专家和技术人员。三十多年来,在历届冬季等离子体光谱化学会议上,许多国际知名的理论研究、仪器研制、仪器应用等方面的专家汇聚一堂,交流该领域的最新技术进展,积极促进了等离子体光谱化学的发展。
  • 赛默飞世尔科技将参展第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议
    第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(2010 APWC)将于2010年11月26-30日在成都望江宾馆举办,届时将有来自全球20个国家150余位光谱专家齐聚一堂,进行深入的沟通与与学术交流。 做为本次大会最大的赞助商,赛默飞世尔在会议期间将为您全方位展现其在等离子体光谱、等离子体质谱和表面分析领域的独一无二的优势,并热忱欢迎广大分析工作者莅临指导! 27日上午11:45-12:10,赛默飞世尔科技德国不莱梅工厂的ICPMS产品经理Meike Hamester将为大家带来题为&ldquo Inductively Coupled Plasmas for Elemental Analysis: an overview&rdquo 的大会报告,为您系统介绍等离子体光谱、质谱技术及最新进展;此外,27日晚6:30的赛默飞世尔科技2010 APWC欢迎晚宴,将为您呈现精彩的富于四川特色的节目,并将与诸位嘉宾现场进行互动交流;11月27-28日期间,赛默飞世尔科技还将系统展现我们在等离子体光谱、质谱及表面分析领域完整、优异的服务方案,并有来自国内外的专家与您面对面的沟通交流,期待并欢迎您光临我们在国际会议厅的展台。 感谢您长期以来对赛默飞世尔科技优质产品和服务的支持与信任,我们期待您的光临! 如想了解赛默飞世尔科技产品更多信息, 可打电话:800-810-5118,400-650-5118,发邮件至sales.china@thermofisher.com ,或浏览我们的网站www.thermo.com.cn。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收超过100亿美元,拥有员工35,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议上厂商活动掠影
    仪器信息网讯 2010年11月27-30日,第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(The 4th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry,2010 APWC)在四川省成都市望江宾馆举行。此次大会由四川大学、厦门大学和中科院贵阳地化所共同承办,并得到国家自然科学基金委的鼎力支持。来自全球20多个国家200余位光谱专家齐聚一堂,进行了深入的沟通与学术交流。   会议同期还举行了展览会,赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司、安捷伦科技、Nu Instrument公司、斯派克公司等公司参展。 展会现场 赛默飞世尔科技展台、岛津展台 珀金埃尔默展台、Nu Instrument展台   来自赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司、安捷伦科技、Nu Instrument公司、斯派克公司的代表分别介绍了各自公司的等离子体光谱新技术、新仪器及新的解决方案。 Song yin(赛默飞世尔科技)、Steven Wilbur (安捷伦科技) Yan-hong Hou(岛津公司) 、Ching Tung Yong(珀金埃尔默) John Cantle(Nu Instruments)、Olaf Schulz(斯派克)   在此次会议上,赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司分别举办了晚宴,并为参加晚宴的嘉宾准备了富有四川特色的表演和丰富的礼品。   此外,岛津国际贸易(上海)有限公还赞助了本次大会的“优秀论文海报奖”。 赛默飞世尔科技27日欢迎晚宴、卓越客户服务中国区副总裁孙建一先生致辞 岛津公司28日招待晚宴、企画部部长小谷崎真先生致辞 珀金埃尔默29日招待晚宴、中国区市场总监程广辉先生致辞 优秀论文海报获奖者(岛津公司赞助)与颁奖嘉宾合影
  • 第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议将于2015年5月19-22日在厦门召开
    由厦门大学和国家自然科学基金委主办,厦门大学化学化工学院承办的&ldquo 第六届亚太地区冬季等离子体光谱化学国际会议&rdquo (2015APWC)将于2015年5月19 - 22日在素有&ldquo 海上花园&rdquo 美誉的厦门召开。会议名誉主席为黄本立院士,学术委员会主席为柴之芳院士和江桂斌院士,组委会主席为杭纬教授。   冬季等离子体光谱化学系列会议至今已有30余年的发展历史,该会议一直是原子光谱和元素分析领域的顶级国际学术会议。本次会议的举行将是我国谱学研究者及厂商向世界介绍自己的研究成果及产品,与国际同行进行学术交流及技术推广,增进友谊的一次良机。   本次会议预计有20个国家地区的300名国内外专家学者参会,大会特别邀请约50位国内外著名学者做邀请报告。会议议题将包括以下议题:原子光谱/质谱分析、光谱/质谱分析仪器、便携/快速分析仪器、样品富集与纯化、形态分析、材料分析、环境分析、生物分析、食品和药物分析、安检/质检技术等。同时英国皇家化学会JAAS期刊将出版专刊(正刊)发表peer reviewed会议论文。   此次会议旨在为从事等离子体相关领域基础、应用和开发研究的学者提供多学科交叉的、可实现广泛学术交流的平台,以促进相关学科的深入发展。会议历时4天,含大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式,组委会热忱欢迎您踊跃投稿并到会交流。会议将同时举办相关仪器设备和产品的展览会,将会有国内外相关分析仪器公司、厂商到会介绍和展出产品。第二轮会议通知已公布在我们的网站上,具体的参会信息及报名投稿,欢迎您浏览我们的会议网站 (http://apwc2015.xmu.edu.cn)。3月15日之后需要投稿及注册的参会人员直接与秘书处 (Email: apwc2015@xmu.edu.cn )联系。   详细内容可见:The second circular of conference   APWC组委会
  • 赛默飞世尔科技鼎力支持第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议
    由四川大学、厦门大学和中科院贵阳地化所共同承办的第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(2010 APWC)于2010年11月27-30日在成都望江宾馆成功举行,会议期间有来自全球20个国家近200位光谱专家参会,多位专家为大家带来了精彩的大会报告。做为本次大会的最大赞助商,赛默飞世尔科技在会议期间全方位展现了在等离子体光谱、等离子体质谱和表面分析领域的全面分析服务方案。 26日晚,赛默飞世尔科技于望江宾馆五福楼举办了用户交流会,近30位分析行业的专家共聚一堂,畅谈光谱分析技术,分享分析经验。来自剑桥工厂的Matthew, Cassap为大家介绍了iCAP 6000型ICP-OES的新技术,重点讲解了在矩管上的创新;尹松博士为大家介绍了高分辨质谱Element 2的产品特点,及在灵敏度上做的提升,从而为高端质谱用户提供了更便捷、高效、高品质的分析服务;元素分析部应用经理李小波先生对元素分析产品及应用做了总结发言。与会代表畅所欲言,与在场专家积极沟通,同时也为Thermo Scientific提供了许多诚恳的建议。 赛默飞世尔科技用户交流会 27日上午,赛默飞世尔科技尹松博士为大家带来题为&ldquo Inductively Coupled Plasmas for Elemental Analysis: an overview&rdquo 的大会特邀报告:报告中介绍了ICP-OES、高分辨ICP-MS的最新进展以及具体应用。尹松博士首先介绍了赛默飞世尔的元素分析解决方案,列举了目前使用赛默飞世尔ICP-MS的一些热点科研领域,包括使用ICP-MS的瞬时信号采集方式分析蛋白或者DNA样品,激光烧蚀ICPMS技术在生命科学中的应用以及同位素质谱在C元素同位素比值分析中的应用进展。在随后的报告中,尹松博士介绍了赛默飞世尔不莱梅工厂的高分辨ICPMS产品发展历史,在最新的高分辨ICPMS产品中,应用了创新的接口技术(Jet Interface)与进样系统配置,从而大幅度提升灵敏度,因此Element 2 高分辨ICPMS也首次提出了ppqt(10-15)的检出限能力,也具备了在ppt水平样品中作精确同位素比值分析的能力,而改善的同位素比精度以及丰度灵敏度水平也是目前Element 2高分辨ICP-MS的重要的性能飞跃。 赛默飞世尔科技尹松博士做大会报告 27日晚赛默飞世尔科技2010 APWC欢迎晚宴,在欢快、热烈的舞蹈中盛大开幕,席间四川大学分析测试中心主任侯贤灯先生,厦门大学化学与化工学院黄本立院士发表了热情洋溢的讲话,感谢赛默飞世尔科技为分析领域及本次大会的大力支持与贡献;赛默飞世尔科技中国区副总裁孙建一先生对参加晚宴的代表表示感谢,同时也祝愿大会圆满成功!随后富有四川特色的节目为大家带来了一场视觉盛宴,期间的互动节目更将晚宴气氛推向高潮。 黄本立院士为晚宴抽奖 侯贤灯教授和孙建一先生共同为晚宴祝酒 赛默飞世尔科技2010 APWC晚宴 27-28日会议期间,赛默飞世尔科技展示了Thermo Scientific在等离子体光谱、质谱及表面分析领域完整、优异的服务方案。 赛默飞世尔科技展台 感谢您长期以来对赛默飞世尔科技优质产品和服务的支持与信任! 如想了解赛默飞世尔科技产品更多信息, 可打电话:800-810-5118,400-650-5118,发邮件至sales.china@thermofisher.com ,或浏览我们的网站www.thermo.com.cn 关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技) 赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约3万5千人,在全球范围内服务超过35万家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域所遇到的从常规测试到复杂研发的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健、科学研究、安全和教育领域的客户提供一系列实验室装备、化学药品及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科学研究的飞速发展不断改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com (英文) 或www.thermo.com.cn (中文)。
  • PerkinElmer全力支持第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议
    第4届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议于11月26日至30日在成都望江宾馆成功落幕。作为本次大会的赞助商之一,PerkinElmer 派出了分析行业的资深专家参加了此次会议,并做了大会报告。来自新加坡的全球原子吸收产品经理Dr. Yong Ching Tung 做了题为 "Understanding and Experience the World&rsquo s Most Advanced ICP-MS" 的大会报告,介绍了2010 年公司推出的 ICP-MS 划时代之作 &mdash NexION 300 的新技术。Dr. Yong Ching Tung 首先介绍了NexION 300 创新的离子路径设计,独一无二的三锥接口(Triple Cone Interface)设计和四极杆离子偏转器(Quadruple Ion Deflector)保持了整个仪器的干净,并提供了仪器信号长时间的稳定性。随后,Dr. Yong Ching Tung 重点讲解了NexION 300 拥有专利的通用池技术(UCT, Universal Cell TechnologyTM),没有使用碰撞和反应气体种类的限制!没有分析质量范围的限制!没有实验条件的折衷!没有模式切换的漫长等待!NexION 300 是 ICP-MS 历史上第一次在一台仪器中同时提供简单、方便的碰撞池和具有异常出色检出能力的真正反应池的创新仪器。来自 PerkinElmer 全球应用开发团队上海技术中心的陈建敏博士做了题为 "Simultaneous Multi-element Analysis of High Matrix Food Samples by ICP-MS&rdquo 的口头报告,为与会专家带来了NexION 300仪器的使用心得,分享了上述卓越技术在直接稀释进样分析含复杂的高盐及有机物基体的传统食品酱油中的友好用户体验。无论是全景式彩色等离子体观测窗(Full color plasma view window)精致的外观给操作者的实时监控实验条件的便利,还是尖端的内在科技对复杂样品直接进样分析提供的优异的长期稳定性和极低的检测限,都完全超出大家对 ICP-MS 的期待,最佳地保障了用户分析做样的灵活性和准确性。除了上述两个口头报告, PerkinElmer还在Poster Session展示了3份技术墙报,内容分别为:- Capability of NexION300 Equipped with Universal Cell Technology- Collison-mode Capability of NexION 300 for Analysis of Environmental Sample - Determination of Methylmercury in Fish Samples with HPLC-ICP-MS会议期间,PerkinElmer 最新一代的 NexION 300 ICP-MS 仪器还进行了现场展示, 新仪器吸引了众多科研人员的浓厚兴趣,技术人员演示仪器构造并进行了详细的讲解和介绍。 PerkinElmer 赞助了29日的晚宴,原子光谱界泰斗黄本立院士在晚宴上作了精彩的讲话。 PerkinElmer大中华区市场总监程广辉先生也上台做了简短的讲话, 并预祝2010 APWC圆满成功。晚宴在轻松、优雅的文艺演出中落下帷幕。
  • 第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议日程公布
    第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(The 4th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry,2010 APWC) 将于2010年11月26-30日在成都市望江宾馆举行。此次大会由四川大学、厦门大学和中科院贵阳地化所共同承办,并得到国家自然科学基金委的鼎力支持,大会名誉主席为厦门大学黄本立院士,大会主席为四川大学侯贤灯教授和厦门大学王秋泉教授。   会议将就等离子体光谱、等离子体质谱、光谱分析仪器、便携式光谱仪器、光谱元素形态分析、光谱环境分析等多个领域的研究最新进展,以大会邀请报告、大会口头报告、报展、论文集、仪器展示等形式开展学术与技术交流。   详细大会日程公布如下: The 4th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (2010 APWC) SCIENTIFIC PROGRAM Friday, November 26, 2010 Location: Wangjiang Hotel 10:00 -21:00 Whole day for on-site registration/hotel check in Wufu Building, Wangjiang Hotel 望江宾馆五福楼 12:00- 13:30 Lunch Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅 18:30-19:30 Dinner Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅 Saturday, November 27, 2010 Location: Juying Conference Hall, Wangjiang Hotel(望江宾馆聚英厅) SECTION I Chairman: Xiandeng (Dan) Hou 8:30-8:50 (1) OPENING SPEECH Benli Huang (Xiamen University, China) (2) WELCOME SPEECH (Sichuan University, China) 8:50-9:10 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry: The Background Ramon M. Barnes ICP Information Newsletter, USA SECTION II Chairman: Naoki Furuta 9:10-9:50 PL-1 Novel Mass Spectrometers for Plasma Spectrochemistry Gary M. Hieftje Department of Chemistry, Indiana University, USA 9:50-10:30 PL-2 ICP-MS and nuclear hybrid techniques for nanotoxicology Zhifang Chai Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China 10:30-10:45 Coffee Break SECTION III Chairman: Ryszard Lobinski, Pengyuan Yang 10:45-11:05 KN-1 A Chemical Etching Strategy to Generate “Ion-Imprinted” Sites on the Surface of Quantum Dots for Selective Fluorescence Turn-On Detecting of Metal Ions Xiuping Yan College of Chemistry, Nankai University, China 11:05-11:25 KN-2 Measuring Mn in Whole Blood and Urine by Q-ICP-MS: Standard or DRC Mode? Patrick J. Parsons Wadsworth Center, New York State Department of Health, USA 11:25-11:45 KN-3 The determination of trace elements in size-fractionated marine particles using magnetic sector ICP-MS Ashley T. Townsend Central Science Laboratory, University of Tasmania, Australia 11:45-12:10 CO-1 INDUCTIVELY COUPLED PLASMAS FOR ELEMENTAL ANALYSIS: AN OVERVIEW Meike Hamester Thermo Fisher Scientific 12:10-13:30 Lunch (Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅) SECTION IV Chairman: Gary M. Hieftje, Guibin Jiang 13:30-13:45 Award presentation 13:45-14:25 PL-3 Biological Application of ICP-MS WITH Single-Particle Mode Xinrong Zhang Department of Chemistry, Tsinghua University, China 14:25-14:45 KN-4 Laser Plume Spectroscopy for Ultrasensitive Multi-elemental Analysis Nai Ho Cheung Department of Physics, Hong Kong Baptist University, China 14:45-15:05 KN-5 ATOMIC SPECTROMETRIC STUDY OF THE SOLUBILITY OF METAL CONTAMINANTS IN CARBON NANOTUBES (CNTS) Karl X. Yang Wadsworth Center, New York State Department of Health, USA 15:05-15:25 KN-6 Determination of Arsenic and Selenium compounds in foodstuffs using LC and CE ICP-MS Shiuh-Jen Jiang Department of Chemistry , National Sun Yat-sen University, Taiwan, China 15:25-15:45 Coffee Break SECTION V Chairman: Jianhua Wang, Joanna Szpunar 15:45-16:05 KN-7 RECENT DEVELOPMENTS IN APPLICATIONS OF MULTICOLLECTOR ICP-MS AT CHEMICAL METROLOGY, INMS, NRC Lu Yang Institute for National Measurement Standards, National Research Council Canada, Canada 16:05-16:25 KN-8 MICROEXTRACTION TECHNIQUES COMBINED WITH ICP-MS FOR BIOMEDICAL ANALYSIS Bin Hu Department of Chemistry, Wuhan University, China 16:25-16:45 KN-9 Protein Quantification from Peptides Quantification by Sulfur Determination with Using Nano HPLC-ICPMS Yoshinari Suzuki Department of Applied Chemistry, Chuo University, Japan 16:45-17:05 KN-10 ON-LINE CHIP-BASED DEVICES COUPLING WITH ICP-MS FOR DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS AND THEIR SPECIES Yuh-Chang Sun Department of Biomedical Engineering and Environmental Sciences, National Tsing Hua University, Taiwan, China 17:05-17:25 KN-11 IDENTIFICATION OF METAL-BINDING PROTEINS BY METALLOPROTEOMICS AND METALLOMICS Hongzhe Sun Department of Chemistry, The University of Hong Kong, China 17:25-17:45 IL-1 HIGH IRRADIANCE LASER IONIZATION TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY Wei Hang College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, China 17:45-18:05 IL-2 ANALYTICAL SCIENCE AT THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY May Copsey Royal Society of Chemistry, UK 18:30-20:30 Thermo Fisher Welcome Banquet (Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅) Sunday, November 28, 2010 Location: Juying Conference Hall, Wangjiang Hotel(望江宾馆聚英厅) SECTION I Chairman: Xinrong Zhang, Steven J. Ray 8:30-9:10 PL-4 ICP-MS DETECTION IN CHROMATOGRAPHY AND ELECTROPHORESIS: THE ELECTROSPRAY MS CHALLENGE Ryszard Lobinski Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement (LCABIE), France 9:10-9:30 KN-12 A ROAD TO METALLOMICS AND WHERE? Hiroki Haraguchi Association of International Research Initiatives for Environmental Studies, Japan 9:30-9:50 KN-13 ENVIRONMENTAL METALLOMICS: GLOBAL HEALTH CRISIS CAUSED BY MULTI-METAL CONTAMINATION OF DRINKING WATER Bibudhendra Sarkar University of Toronto and The Hospital for Sick Children, Canada 9:50-10:10 KN-14 ICP MS IN SELENOPROTEOMICS AND SELENOMETABOLOMICS Joanna Szpunar CNRS/University of Pau, Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement (LCABIE), France 10:10-10:30 Coffee Break SECTION II Chairman: Yong-Ill Lee, Bin Hu 10:30-10:50 KN-15 PLASMAS IN ANALYTICAL CHEMISTRY Yixiang Duan Research Center of Analytical Instrumentation, Sichuan University, China 10:50-11:10 IL-3 DETERMINATION OF PLATINUM GROUP ELEMENTS BY ICP-MS USING AN IMPROVED DIGESTION TECHNIQUE Liang Qi Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, China 11:10-11:30 IL-4 METABOLIC STUDY FOR THE INTERPRETATION OF TOXICITY OF MERCURY AND CHROMIUM BY USING HPLC-ICP-MS Weiyue Feng Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China 11:30-11:50 CO-2 HIGH RESOLUTION SEQUENTIAL ICP-AES ANALYSIS IN THE RARE EARTH INDUSTRY Yanhong Hou Shimadzu International Trading(Shanghai) Co. Limited Beijing Branch, China 11:50-12:05 CO-3 OPTIMIZATION OF A QUADRUPOLE ICP-MS COUPLED WITH A ARF LASER UNIT FOR ELEMENT MAPPING Yi Hu Advanced Analytical Centre, James Cook University, Australia 12:05-13:30 Lunch (Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅) SECTION III Chairman: Xiuping Yan, Heung Bin Lim 13:30-14:10 PL-5 ICP-MS: A NEW TOOL FOR PROTEOMICS Norbert Jakubowski BAM – Federal Institute for Materials Research and Testing, Germany 14:10-14:30 KN-16 LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY WITH POWERCHIP – LASER Suh-Jen Jane Tsai Department of Applied Chemistry, Providence University, Taiwan, China 14:30-14:50 KN-17 MINIATURIZATION OF ATOMIC SPECTROMETER WITH DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE AS ATOMIZATION/EXCITATION SOURCE Jianhua Wang Research Center for Analytical Sciences, Northeastern University, China 14:50-15:10 IL-5 ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA BASED SAMPLE INTRODUCTION METHOD FOR ATOMIC SPECTROMETRY Zhenli Zhu China University of Geosciences, China 15:10-15:30 CO-4 UNDERSTANDING AND EXPERIENCE WITH THE NEXT GENERATION ICP-MS Ching Tung Yong PerkinElmer Singapore Pte Ltd, Singapore 15:30-15:50 Coffee Break SECTION IV Chairman: Norbert Jakubowski, Sichun Zhang 15:50-16:10 KN-18 PLASMONIC NANOPARTICLES FOR SENSING Chengzhi Huang College of Pharmacuetical Science, Southwest University, China 16:10-16:30 KN-19 ICP-MS Single-Particle Analysis Using Polydisperse Particles as Calibration Standards Wing-Tat Chan Department of Chemistry, University of Hong Kong, China 16:30-16:50 IL-6 Separation and Accurate Determination of Selenium Species with ORC HPLC-ICPMS Yong-Nam Pak Department of Chemistry, Korea National University of Education, Korea 16:50-17:05 CO-5 SPECIFIC DETERMINATION OF SELENOMETHIONINE, SELENOCYSTEINE AND INORGANIC SELENIUM IN FOODSTUFFS BY HPLC–ICPMS Katarzyna Bierla CNRS/University of Pau, Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement (LCABIE), France 17:05-17:20 CO-6 THE POTENTIAL FOR ISOTOPIC ANALYSES USING A RAPID SCANNING MAGNETIC SECTOR ICP-MS John Cantle Nu Instruments, UK 17:20-17:35 CO-7 ADVANCEMENTS IN ICP SPECTROSCOPY USING SIMULTANEOUS SEMI CONDUCTOR DETECTION TECHNOLOGY Olaf Schulz Spectro Analytical Instruments, Germany 19:00-21:00 Shimadzu Reception Dinner Shunxin Tea House, Chengdu New International Convention & Exposition Center 成都新国际会展中心顺心茶馆 Time: Monday, November 29, 2010 08:30-18:00 Agilent Day One day excursion and you may choose one itinerary on November 26. Itinerary A: Dujiangyan(都江堰)and Sanxingdui Museum(三星堆)Itinerary B: Temple of Marquis Wu(武侯祠)and Chengdu Giant Panda Research Base(成都熊猫基地) 19:30-21:30 PerkinElmer Night (Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅) Tuesday, November 30, 2010 Location: Juying Conference Hall, Wangjiang Hotel(望江宾馆聚英厅) SECTION I Chairman: Kazuaki Wagatsuma, Suh-Jen Jane Tsai 8:30-8:50 KN-20 RARE EARTH ELEMENTS (REES) CYCLE IN THE ENVIRONMENT - A POSITIVE ANOMALY OF EUROPIUM, GADOLINIUM AND TERBIUM – Naoki Furuta Department of Applied Chemistry, Chuo University, Japan 8:50-9:10 IL-7 BIO APPLICATION OF MICROARRAY CHIP IN HARMONY WITH LASER ABLATION ICP-MS Heung Bin Lim Department of Chemistry, Dankook University, Korea 9:10-9:30 IL-8 SLURRY NEBULIZATION ICP SPECTROMETRY FOR THE ANALYSIS OF ADVANCED CERAMIC MATERIALS0College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University 18:00-20:00 Dinner (Songtao Restaurant, Wangjiang Hotel 望江宾馆松涛厅)
  • 西安光机所等在激光等离子体光谱研究中获进展
    近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室汤洁研究员课题组联合美国劳伦斯伯克利国家实验室教授Vassilia Zorba团队,在激光等离子体光谱研究领域取得重要进展。相关研究成果发表在Cell Reports Physical Science上。激光诱导击穿光谱(LIBS)是基于原子发射光谱学的元素分析技术,在多元素分析、实时快速原位测量等方面具备优势,且在定性识别物质与定量物质成分分析等领域具有重要的应用前景。目前,该技术在深空深海探测、地质勘探、生物医药以及环境监测等领域广泛应用。D-LIBS即放电辅助LIBS技术,通常是将火花放电或电弧放电与LIBS技术相结合来实现。以上两种放电模式具有放电功率密度大和电子数密度高的特点,在辅助元素定性和定量分析方面具有独特的技术优势。因此,利用放电辅助可以显著增强LIBS信号强度,从而达到提高分析灵敏度的目的。然而,D-LIBS在放电时电能消耗过大,同时从交变电压和电流中产生电磁脉冲,导致能源浪费和环境污染相关问题。这一负面因素加大了安全隐患和运行风险,更不利于社会倡导的节能减排和环境保护要求,进而限制了D-LIBS技术的进一步应用。因此,开发一种“两低一高”(低环境危害、低能耗、高分析灵敏度)的D-LIBS技术仍是物质分析领域中难度较大的挑战。针对上述问题,该团队提出离子动力学调制方法,对克服传统D-LIBS放电能耗大、安全风险高、环境危害大等不利因素,同时提高分析灵敏度具有显著改善效果。该工作借助这一方法,合理优化电极配置,有序调控放电模式,在有效增强光谱信号强度的同时,大幅降低放电能耗。关键创新点在于:(1)首次提出并利用激光诱导等离子体冲击波与外加电场空间零弧度耦合方式,实现有效放电区域全方位覆盖激光等离子体中粒子的扩散方向,离子的动力学特征从原始的向外扩散变更为放电空间内阳极和阴极之间的漂移运动。这种调制使得大部分离子被抓捕、约束在有效放电空间内,促进电能与激光等离子体耦合,大幅降低放电能耗。(2)突破传统D-LIBS方法,即仅在电容器放电过程中辅助LIBS,将放电增强LIBS拓展到电容器放电和充电的两个过程。采用直流电源与充电电容共同作用等离子体间隙的策略,使约束的带电粒子在电容放电结束后继续在电极之间漂移,并在毫秒尺度维持带电粒子电迁移运动特性,大幅延长等离子体寿命,进而实现火花和电弧放电的有序调控以及原子和离子光谱信号的选择性增强。上述研究有效解决了在D-LIBS中同时具备“两低一高”特性的关键技术难题。实验测试结果表明:与传统D-LIBS对比,该成果对于非平坦样品实现了在维持光谱信号2个数量级提升情况下,放电能耗降低了约1个数量级。结合经改进的小波变换降噪方法,D-LIBS中谱线信噪比、信背比以及稳定性相比原光谱均获得了显著提升。微量元素(Mg)的检出限从近百ppm降低至亚ppm量级。此外,与传统D-LIBS及其他LIBS增强技术相比,微量元素(Mg、Si)探测灵敏度提高近2个数量级。该研究有助于推动节能环保建设以及D-LIBS的广泛应用,同时,在低烧蚀激光功率密度的极端条件下,为D-LIBS微量或痕量元素定性与定量分析提供了有力的理论依据和技术支撑。研究工作得到国家自然科学基金、陕西省自然科学基金、瞬态光学与光子技术国家重点实验室自主课题、中科院光谱成像技术重点实验室开放基金等的支持。离子动力学调制LIBS增强原理和思路
  • 等离子体“彩虹”芯片级智能光谱仪,可实现“光谱+偏振”双功能传感
    近年来,研究人员和业内主要厂商已将研发重心转向微型化、便携式且低成本的光谱仪系统,使之可以在日常生活中实现现场、实时和原位光谱分析的许多新兴应用。然而,受到过度简化的光学设计和紧凑型架构的机械限制,微型光谱仪系统的实际光谱识别性能通常远低于台式光谱仪系统。如今,克服这些限制的一种策略便是在光子方法学中引入深度学习(DL)进行数据处理。据麦姆斯咨询报道,近日,美国纽约州立大学布法罗分校(University at Buffalo,the State University of New York)与沙特阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science & Technology)的联合科研团队在Nature Communications期刊上发表了以“Imaging-based intelligent spectrometer on a plasmonic rainbow chip”为主题的论文。该论文第一作者为Dylan Tua,通讯作者为甘巧强(Qiaoqiang Gan)教授。在这项研究工作中,研究人员开发了一种紧凑型等离子体“彩虹(rainbow)”芯片,能够实现快速、准确的双功能传感,其性能可在特定条件下超越传统的便携式光谱仪。其中的分光纳米结构由一维或二维的梯度金属光栅构成。该紧凑型等离子体光谱仪利用普通相机拍摄的单幅图像,即可精确地获得照明光源光谱的光谱信息和偏振信息。在经过适当训练的深度学习算法的辅助下,研究人员仅用单幅图像就能表征葡萄糖溶液在可见光光谱范围内的双峰和三峰窄带照明下的旋光色散(ORD)特性。该微型光谱仪具有与智能手机和芯片实验室(lab-on-a-chip)系统集成的潜力,为原位分析应用提供新的可能。研究人员利用彩虹捕获效应(rainbow trapping effect)来开发片上光谱仪系统。图1展示了该研究工作所提出的片上光谱仪和一维彩虹芯片的设计原理。如图1a所示,该光谱仪利用等离子体啁啾光栅实现分光功能。这种表面光栅几何形状的逐渐变化,导致了局部等离子体共振的空间调谐(即为光捕获“彩虹”存储)。如图1b所示,研究人员采用聚焦离子束铣削技术,在300 nm的银(Ag)薄膜上制备了啁啾光栅。当白光垂直入射时,通过简单的反射显微镜系统(如图1c),就可以观察到明显的“彩虹”色图像,如图1d的顶部所示,该现象源于光栅引发的等离子体共振。图1 片上光谱仪的等离子体啁啾光栅根据这些空间模式图像,可以建立共振模式与入射波长一一对应的关系,这是片上光谱仪的基础。因此,研究人员探讨了该光谱仪对任意光谱特征的空间分辨能力。通过深度学习辅助的数据处理和重建方法,研究人员利用这种分光功能可以构建用于光学集成的智能化、微型化光谱仪平台。具体而言,研究人员提出了基于深度学习的智能彩虹等离子体光谱仪概念,并构建了带有等离子体啁啾光栅的光谱仪示例,如图2所示。该光谱仪利用深度神经网络预测了所测量的共振模式图像中的未知入射光光谱,而无需使用传统的线性响应函数模型。实验中的光谱仪架构如图2a所示。智能光谱仪主要由三部分构成:空间模式、预训练神经网络以及对应的波长。图2 基于深度学习的数据重建光谱分辨率是评价传统光谱仪性能的重要参数之一。因此,研究人员对该光谱仪的分辨率做了详细测试,测试结果如图3所示。图3 智能等离子体光谱仪的分辨率以上初步测试数据表明,智能彩虹芯片光谱仪具有实现高分辨率光谱分析的潜力,其性能可与传统台式光谱仪相媲美。随后,研究人员将一维光栅扩展到二维,以利用紧凑型智能等离子体光谱仪实现偏振光谱的测定,其性能超越了传统的光学光谱仪系统。同时,研究人员展示了等离子体彩虹芯片光谱仪可以引入简化、紧凑且智能的光谱偏振系统,具有准确且快速的光谱分析能力。图4a为具有梯度几何参数的二维光栅。图4 用于测定偏振光谱的二维啁啾光栅接着,研究人员利用该二维偏振光谱仪芯片对旋光色散进行了简单而智能的表征。图5a为传统的旋光色散系统测量由物质引起的旋光度随入射波长的函数变化。最后,研究人员展示了将二维光栅作为光谱偏振系统,并介绍了用于葡萄糖传感应用的示例。图5 更简单、准确且智能的光谱偏振分析综上所述,本研究中提出了一种集成了片上彩虹捕获效应与紧凑型光学成像系统的智能芯片级光谱仪。研究结果表明,该等离子体芯片可以在可见光光谱(470 nm - 740 nm)范围内区分不同的照明峰值。该芯片充分利用其波长敏感结构,能够根据照明光谱峰值显示不同的等离子体共振模式。随后将芯片扩展到二维结构,共振模式的复杂性增加,从而在入射光偏振方面提供更多信息。通过使用片上共振模式的空间和强度分布图像来训练深度学习算法,研究人员在同一系统内分别实现了光谱分析和偏振分析。随后,研究人员利用一种将旋光引入透射光的手性物质(即葡萄糖),证明了所提出光谱仪在旋光色散传感方面的可行性,旋光色散是一种有助于手性物质检测和定量的偏振特异性特征。深度学习模型的分析表明,该算法能够基于等离子体芯片的共振模式准确预测葡萄糖引入的旋光。即使在分析多峰照明下的共振模式时,这种性能也得到了保留。这种由深度学习支持的基于图像的光谱仪能够通过利用纳米光子平台的单幅图像同时进行光谱分析和偏振分析。因此,该光谱仪标志着在单一紧凑型且轻量化设计中实现了高性能的光谱偏振分析,为深度光学和光子学在医疗保健监测、食品安全传感、环境污染检测、药物滥用传感以及法医分析等领域的应用赋能。这项研究获得了沙特阿卜杜拉国王科技大学物理科学与工程部的科研基金(BAS/1/1415-01-01)和NTGC-AI项目(REI/1/5232-01-01)的资助和支持。
  • 激光诱导等离子体光谱重大仪器开发专项启动
    4月14日,光电院在北京新技术基地组织召开了国家重大科学仪器设备开发专项&ldquo 激光诱导等离子体光谱分析设备开发和应用&rdquo 项目启动会。中科院条财局科技条件处副处长姜言彬代表院机关出席会议,院内外专家、项目监理组和合作单位代表共50余人参加了会议。   副院长樊仲维参加了项目启动会和技术研讨会,表示将瞄准应用目标全力将项目做好。项目负责人孙辉研究员汇报了项目的背景、开发和工程化方案、进度安排、组织管理和进展情况等。与会专家重点就项目知识产权保护、管理措施、指标细化、接口关系以及技术难点等方面进行了深入研讨,提出了许多宝贵的意见和建议。   姜言彬最后讲话,主要提出了三点要求:一是充分发挥总体组、技术专家组和监理组的作用。二是强调任务书的重要性,其中经费、指标和周期的调整要严格遵守相关程序要求。三是要加强对项目质量、可靠性和相关软件的重视。通过项目总体统一协调,做好提前规划,为项目的顺利开展提供保障。   目前我国粗钢总产量接近世界一半,特殊钢产量不足5%,且品质亟待提高,主要是冶炼过程中钢水成分难以精确控制,成品率低造成的。现有成分检测技术耗时长,属事后检测方法,无法为改善品质提供实时参考。激光诱导等离子体光谱技术(LIPS 技术)是基于激光和材料相互作用产生发射光谱的一种定量分析技术,提供了一种实时在线监测的可能性,可为改善钢水品质提供实时的数量依据,不仅缩短检测时间,还可降低成本,节约能源。   发达国家由于拥有窄成分控制技术而保障了特殊钢占钢铁总产量的高比例,国内应用于冶金行业的LIPS 研究还处于起步阶段,相关设备的研发几近空白。本项目针对高温冶炼环境特征,研制基于激光诱导等离子体光谱的钢水成分实时在线检测设备,不仅有利于推动我国钢水成分检测技术研究与应用发展,而且有助于提高我国钢产品品质,对我国钢铁行业发展具有重要的战略意义。
  • MH-5000 便携式等离子体发射光谱仪
    佰汇兴业(北京)科技有限公司最新代理日本MICRO EMISSION MH-5000等离子体发射光谱仪,该仪器为一款利用液态电极等离子体来分析痕量金属的发射光谱仪,它通过向溶液施加电压以使其加热并蒸发,液体电极产生等离子体,溶液中的溶质被送入等离子体中产生发射光谱。它可以应用到冶金制造、工业废物处理和环境监测等领域中。 特点: 手持掌上型尺寸的实现(小型,便携式手持) 操作简单,初学者也可快速入门 电池驱动,可使用于现场测定 同时测定多种元素 检测极限0.1ppm~100ppm 工程管理、土壤测定、水质测定、食品测定
  • 新型表面等离子体共振光谱仪研制成功
    4月10日,中科院计划财务局组织专家对长春应用化学研究所承担的院科研装备研制项目“集成电化学方法的表面等离子体共振及其高通量分析仪器”进行了现场验收。验收专家分别听取了项目的结题、财务和用户使用报告,审阅了项目组提交的验收材料,并实地考察了研制样机的示范性实验操作,一致同意该项目通过验收。 专家现场考察样机   表面等离子体共振光谱(SPR)技术是一种全新的生物化学分析方法,具有实时、免标记等独特的检测优点,可广泛应用于生物分析、无机材料、化学分析和材料科学等领域,逐渐成为国际传感器领域的研究热点。实现具有时间分辨采集功能的SPR仪器方法,开发具有我国自主知识产权的新型电化学传感器、检测器和联用仪器是当前科技生产的迫切需求。   项目组以开发研制具有时间分辨测量能力、电化学检测系统、高通量成像分析模块的表面等离子体共振分析检测系统为目标,经过2年多的努力,研制开发出具有自主知识产权的具有时间分辨、电化学联用、成像测量等功能模块的表面等离子体共振光谱仪,可应用于界面小分子吸附反应动力学及涉及小分子相互作用的分析测量中,并可实现与多种电化学暂态、稳态技术方法的联用;该仪器设计新颖,利用二像素光学位置阵列传感器件,极大地提高了SPR光谱测量的时间响应;通过与多种电化学暂态及稳态技术方法的联用,拓宽了SPR光谱仪器的应用领域。   该项目研制开发的表面等离子体共振光谱及其联用仪器设备已经通过长春市产品质量监督检验院技术测试认证,现已小规模研制工程样机15台,并在清华大学、吉林大学、长春应化所、化学所、西北师范大学、东南大学、福州大学等科研和教学单位试用,效果良好。   该集成仪器系统将可广泛应用于电极界面纳米结构复合材料的电化学制备、修饰、电化学衍生及电极界面的自组装、生物芯片分析、医疗卫生、食品、毒品毒物分析等领域,是对目前SPR领域仪器方法的有益补充,具有广阔的市场前景。   该项目研制期间发表科研论文21篇;申请发明专利7项,4项已获授权;培养博士研究生7名,硕士研究生2名。
  • 激光冷却造出零下273℃中性等离子体
    p style=" text-indent: 2em text-align: left " 据美国《新闻周刊》网站近日报道,科学家利用激光冷却,创造出温度达到零下273℃的中性等离子体,其比太空深处温度还要低。这一成果发表于《科学》杂志,显示了极端环境下(比如白矮星和木星中央)等离子体的新的可能性。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 一般认为,激光可用于加热,但其实也可用于冷却物理系统。在实验中,英国莱斯大学的汤姆· 基利安和同事使用10台不同波长的激光器来冷却中性等离子体。等离子体是在固体、液体和气体之后,物质的第四种它通常在极热的地方(比如太阳内)产生。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 研究人员先用一组激光器蒸发锶金属,这些激光器捕获并冷却了一组原子。然后,他们用第二组激光电离这些超冷气体,激光脉冲将这些气体转换成等离子体,这些等离子体迅速膨胀然后消散。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 基利安解释说:“如果一个粒子(原子或离子)正在移动,我用一束激光来抵制它的运动,当该粒子从激光束中散射出光子时,就获得了动量来减慢速度。诀窍在于确保光子始终从与粒子运动相反的激光中散出来。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 1999年,基利安在美国国家标准与技术研究所进行博士后研究,开创了从激光冷却的气体中创造中性等离子体的电离方法。此后,他一直在寻求让等离子体更冷的方法,最新研究让他20年的追寻成为现实。目前,他们正努力制造更冷的等离子体。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 基利安说:“我们将尝试开发新的温度探头来测量更冷的温度。如果能在不让密度变得太低的情况下,将温度降到足够低,该系统将形成结晶等离子体——维格纳晶体,据信白矮星中心的离子以这种状态存在。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 基利安表示,当科学家研究出如何冷却原子气体时,就打开了“超冷世界”的大门,这使他们能将原子气体冷却到比绝对零度(零下273.15℃)高出百万分之一摄氏度左右,“在此处,量子力学开始发挥作用”。通过研究超冷等离子体,有望回答有关物质在高密度和低温的极端条件下如何表现的基本问题。 /p
  • 精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨率光谱仪监测等离子体
    在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体何时完全蚀刻了一个特定的层并到达下一个层。通过监测等离子体在蚀刻过程中产生的发射线,可以精确跟踪蚀刻过程。这种终点检测对于使用基于等离子体的蚀刻工艺的半导体材料生产至关重要。等离子体是一种被激发的、类似气体的状态,其中一部分原子已经被激发或电离,形成自由电子和离子。当被激发的中性原子的电子返回到基态时,等离子体中存在的原子就会发射特有波长的辐射光,其光谱图可用来确定等离子体的组成。等离子体是用一系列高能方法使原子电离而形成的,包括热、高能激光、微波、电和无线电频率。实时等离子体监测以改进工艺等离子体有一系列的应用,包括元素分析、薄膜沉积、等离子体蚀刻和表面清洁。通过对等离子体样品的发射光谱进行监测,可以为样品提供详细的元素分析,并能够确定控制基于等离子体的过程所需的关键等离子体参数。发射线的波长被用来识别等离子体中存在的元素,发射线的强度被用来实时量化粒子和电子密度,以便进行工艺控制。像气体混合物、等离子体温度和粒子密度等参数都是控制等离子体过程的关键。通过在等离子体室中引入各种气体或粒子来改变这些参数,会改变等离子体的特性,从而影响等离子体与衬底的相互作用。实时监测和控制等离子体的能力可以改进工艺和产品。一个基于Ocean Insight HR系列高分辨率光谱仪的模块化光谱装置用于监测等离子体室引入不同气体后,氩气等离子体发射的变化。测量是在一个封闭的反应室中进行的,光谱仪连接光纤和余弦校正器,通过室中的一个小窗口观察。这些测量证明了模块化光谱仪从等离子体室中实时获取等离子体发射光谱的可行性。从这些发射光谱中确定的等离子体特征可用于监测和控制基于等离子体的过程。等离子体监测可以通过灵活的模块化设置完成,使用高分辨率光谱仪,如Ocean Insight的HR或Maya2000 Pro系列(后者是检测UV气体的一个很好的选择)。对于模块化设置,HR光谱仪可以与抗曝光纤相结合,以获得在等离子体中形成的定性发射数据。从等离子体室中形成的等离子体中获取定性发射数据。如果需要定量测量,用户可以增加一个光谱库来比较数据,并快速识别未知的发射线、峰和波段。监测真空室中形成的等离子体时,一个重要的考虑因素是与采样室的接口。仪器部件可以被引入到真空室中,或者被设置成通过视窗来观察等离子体。真空通管为承受真空室中的恶劣条件而设计的定制光纤将部件耦合到等离子体室中。对于通过视口监测等离子体,可能需要一个采样附件,如余弦校正器或准直透镜,这取决于要测量的等离子体场的大小。在没有取样附件的情况下,从光纤到等离子体的距离将决定成像的区域。使用准直透镜可以获得更局部的收集区域,或者使用余弦校正器可以在180度的视野内收集光线。测量条件HR系列高分辨率光谱仪被用来测量当其他气体被引入等离子体室时氩等离子体的发射变化。光谱仪、光纤和余弦校正器通过室外的一个小窗口收集发射光谱,对封闭反应室中的等离子体进行光谱数据采集(图1)。图1:一个模块化的光谱仪设置可以被配置为真空室中的等离子体测量。一个HR2000+高分辨率光谱仪(~1.1nm FWHM光学分辨率)被配置为测量200-1100nm的发射(光栅HC-1,SLIT-25),使用抗曝光纤(QP400-1-SR-BX光纤)与一个余弦校正器(CC-3-UV)耦合。选择CC-3-UV余弦校正器采样附件来获取等离子体室的数据,以解决等离子体强度的差异和测量窗口的不均匀问题。其他采样选项包括准直透镜和真空透镜。结果图2显示了通过等离子体室窗口测量的氩等离子体的光谱。690-900纳米的强光谱线是中性氩(Ar I)的发射线,400-650纳米的低强度线是由单电离的氩原子(Ar II)产生的。图2所示的发射光谱是测量等离子体发射的丰富光谱数据的一个例子。这种光谱信息可用于确定一系列关键参数,以监测和控制半导体制造过程中基于等离子体的工艺。图2:通过真空室窗口测量氩气等离子体的发射。氢气是一种辅助气体,可以添加到氩气等离子体中以改变等离子体的特性。在图3中,随着氢气浓度的增加添加到氩气等离子体中的效果。氢气改变氩气等离子体特性的能力清楚地显示在700-900纳米之间的氩气线的强度下降,而氢气浓度的增加反映在350-450纳米之间的氢气线出现。这些光谱显示了实时测量等离子体发射的强度,以监测二次气体对等离子体特性的影响。观察到的光谱变化可用于确保向试验室添加最佳数量的二次气体,以达到预期的等离子体特性。图3:将氢气添加到氩等离子体中会改变其光谱特性。在图 4 和 5 中,显示了在将保护气添加到腔室之前和之后测量的等离子体的发射光谱。 保护气用于减少进样器和样品之间的接触,以减少由于样品沉积和残留引起的问题。 在图 4中,氩等离子体发射光谱显示在加入保护气之前,加入保护气后测得的发射光谱如图5所示。保护气的加入导致了氩气发射光谱的变化,从400纳米以下和~520纳米处的宽光谱线的消失可以看出。图4:加入保护气之前,在真空室中测量氩等离子体的发射。图5:加入保护气后,氩气发射特性在400纳米以下和~520纳米处有明显不同。结论紫外-可见-近红外光谱是测量等离子体发射的有力方法,以实现元素分析和基于等离子体过程的精确控制。这些数据说明了模块化光谱法对等离子体监测的能力。HR2000+高分辨率光谱仪和模块化光谱学方法在测量等离子体室条件改变时,通过等离子体室的窗口测量等离子体发射光谱,效果良好。还有其他的等离子体监测选项,包括Maya2000 Pro,它在紫外光下有很好的响应。另外,光谱仪和子系统可以被集成到其他设备中,并与机器学习工具相结合,以实现对等离子体室条件更复杂的控制。以上文章作者是海洋光学Yvette Mattley博士,爱蛙科技翻译整理。世界上第一台微型光谱仪的发明者海洋光学OceanInsight,30年来专注于光谱技术和设备的持续创新,在光谱仪这个细分市场精耕细作,打造了丰富而差异化的产品线,展现了光的多样性应用,坚持将紧凑、便携、高集成度以及高灵敏度、高分辨率、高速的不同设备带给客户。2019年,从Ocean Optics更名为Ocean Insight,也是海洋光学从光谱产品生产商转型为光谱解决方案提供商战略调整的开始。此后,海洋光学不仅继续丰富扩充光传感产品线,且增强支持和服务能力,为需要定制方案的客户提供量身定制的系统化解决方案和应用指导。作为海洋光学官方授权合作伙伴,爱蛙科技(iFrogTech)致力于与海洋光学携手共同帮助客户面对问题、探索未来课题,为打造量身定制的光谱解决方案而努力。如需了解更多详情或探讨创新应用,可拨打400-102-1226客服电话。关于海洋光学海洋光学作为世界领先的光学解决方案提供商,应用于半导体、照明及显示、工业控制、环境监测、生命科学生物、医药研究、教育等领域。其产品包括光谱仪、化学传感器、计量检测设备、光纤、透镜等。作为光纤光谱仪的发明者,如今海洋光学在全球已售出超过40万套的光纤光谱仪。关于爱蛙科技爱蛙科技(iFrogTech)是海洋光学官方授权合作伙伴,提供光谱分析仪器销售、租赁、维护,以及解决方案定制、软件开发在内的全链条一站式精准服务。
  • 华东师大重庆研究院首次提出多维等离子体光栅诱导击穿光谱技术
    近日,华东师范大学重庆研究院的科研团队与精密光谱科学与技术国家重点实验室进行合作,在超快激光诱导击穿光谱的研究中取得重要进展,团队首次提出多维等离子体光栅诱导击穿光谱(Multidimensional-plasma-grating induced breakdown spectroscopy,MIBS)技术,并实验证实新技术比常规激光诱导击穿光谱具有更高的探测灵敏度和克服基体效应。相关成果以题为Femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy by multidimensional plasma grating发表在光谱类一区期刊Journal of Analytical Atomic Spectrometry杂志(胡梦云,施沈城,闫明,武愕,曾和平,JAAS,2022)。《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》杂志刊登曾和平教授团队研究成果激光诱导击穿光谱(Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS)是一种非常实用的分析测试工具,可以用于确定固体,液体和气体的元素成分。传统的纳秒激光诱导击穿光谱受基体效应与等离子体屏蔽等干扰,而飞秒光丝激发(Filament-induced breakdown spectroscopy,FIBS)受限于峰值功率钳制,灵敏度难以提高。团队前期发展飞秒等离子体光栅诱导光谱(Plasma-grating-induced breakdown spectroscopy, GIBS)技术,基于两束飞秒光丝非共线耦合形成等离子体光栅,突破峰值功率钳制效应,光功率及电子密度提高近2个量级,等离子光栅中多光子电离与电子碰撞激发协同,提高探测灵敏度(胡梦云,彭俊松,牛盛,曾和平,Advanced Photonics, 2020, 2(6), 065001);GIBS等离子体干涉激化可克服基体效应,首次实现成分探测自定标。为了进一步提高对样品的激发效果,延长激发产生的等离子体寿命,增强光谱信号,团队提出基于等离子体光栅的多脉冲耦合激发诱导击穿光谱MIBS新技术。团队利用三束非共线、非共面的飞秒脉冲进行相互作用对样品进行激发,成功观察到等离子体光栅的衍射效应,等离子体光栅实现从一维突破到二维。二维等离子体光栅对样品进行激发时,二维等离子体通道中具有更为精细的周期性结构和更高阶的非线性效应,提升了等离子体密度和光功率密度,多光子激发以及电子碰撞双重激发更为明显,从而进一步提高探测灵敏度,克服基体效应。MIBS实验装置,二维等离子体光栅的周期性结构使得三次谐波发生衍射值得一提的是,研究发现所获得的谱线信号会随着激光能量的提升而增强,当单脉冲能量超过2 mJ时,MIBS技术将取得更明显的优势。此外,MIBS技术仅在激发源上进行了改进,并未引入复杂的样品处理步骤以及额外的装置,与大多数改进技术相比保留了LIBS技术原有的快速、简单、便捷的优点,这使得其能够满足特定场景中的原位实时检测需求。随着GIBS/MIBS技术的研究发展与应用拓展,为了适应野外恶劣环境下移动作业,实现非接触式在线实时探测,对激发光源提出了更高要求,需要性能更加稳定的高能量飞秒光源进行激发。与此同时,华东师范大学重庆研究院发展高能量飞秒脉冲激光光源。基于掺Yb光纤种子脉冲产生与固体再生放大相结合的飞秒激光放大方案,通过搭建宽带可调谐的光纤脉冲种子源解决信号光和放大介质光谱窄化和增益失配的问题,实现激光高效率放大;结合啁啾脉冲放大和固体再生放大技术,抑制激光放大过程中的非线性累积,提升放大效率和功率,输出mJ级高能量飞秒脉冲激光。高集成化、高稳定性混合系统1030nm mJ级高能量飞秒激光光源满足实验室以外苛刻环境下应用,为GIBS/MIBS技术试验野外在线检测提供了技术和仪器的支撑。1030nm高能量飞秒激光器此外,华东师范大学重庆研究院开发多个系列超快飞秒激光光源,形成多款超快飞秒激光器产品,其中包括:FemtoCK,FemtoLine和FemtoStream等。针对GIBS/MIBS技术、强场激光物理、微纳加工等应用研究,开发的1030nm mJ级高能量飞秒激光器YbFemto HP采用光纤固体混合放大技术方案,种子源采用全保偏光纤结构的振荡器FemtoCK产生稳定脉冲序列;该光源通过啁啾脉冲放大技术,结合掺镱增益介质的固体再生放大技术,输出中心波长1030nm、能量达毫焦(mJ)量级,脉冲宽度小于300fs的高能量飞秒激光脉冲。该光源重复频率调谐范围覆盖单脉冲~ 250 kHz,增加定制模块可进行倍频操作,实现515nm、343nm等飞秒脉冲激光输出,满足科研、工业等多场景应用需求。华东师范大学重庆研究院将依托自研的毫焦级高能量飞秒激光器,输出高稳定的激化光源,与GIBS/MIBS技术相结合,集成实现轻量化高灵敏检测仪器,实现技术创新,仪器创新,装备创新,进而实现土壤、液体自标定痕量分析等应用创新,深入优化仪器系统的稳定性与可靠性,使更多野外极限环境下应用成为可能,进一步应用于环境监测、深海勘探、地质勘探、工业冶金、航天探测以及生物制药等领域。激光诱导击穿光谱技术应用毫焦级高能量飞秒激光器不仅仅在LIBS上产生重要应用,同时可用于设备集成,面向如半导体芯片制备、柔性OLED显示器件切割、玻璃切割、非金属/金属材料加工、打孔以及微纳加工等重要应用。另一方面,可用于光谱检测、非线性光学、高次谐波产生、医疗成像、双光子3D打印、相控阵等科研应用。
  • 197万!复旦大学和生态环境部电感耦合等离子体发射光谱仪采购
    一、项目编号:项目名称:电感耦合等离子体质谱仪采购项目预算金额:98.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):98.0000000 万元(人民币)采购需求:1. 标的名称:包组1:电感耦合等离子体质谱仪采购项目2. 标的数量:包组1:1套3. 简要技术需求或服务要求:(1) 项目编号: CLF22SH01QY17(2) 最高限价: 人民币 ¥ 980,000.00元(3) 交货期限: 采购合同签订之日起至1个月内。(4) 本项目只允许采购本国产品;(5) 简要技术要求: a) 电感耦合等离子体质谱仪具备可搭配LC、自动进样器、全自动石墨消解系统、全自动微波消解系统等连用技术。 b) 可广泛应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、食品、动植物、食品接触材料、化妆品、半导体、高纯材料、矿产、石油化工、工业品、纺织等领域,且符合相关国家标准分析方法的要求。具体详见采购需求。 合同履行期限:自合同签订之日起至2023年10月前本项目( 不接受 )联合体投标。二、项目编号:0705-224002028052项目名称:复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购国际招标预算金额:99.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):97.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:电感耦合等离子体发射光谱仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028052招标项目名称:电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1电感耦合等离子体发射光谱仪1套自激式射频发生器,频率大于40MHz预算金额:人民币99万元 最高限价:人民币97万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • Aliben发布等离子体固样分析发射光谱仪-PJ10新品
    粮食土壤元素分析仪(等离子体固样分析发射光谱仪-PJ10)本产品是基于射流等离子体技术的固体样品元素直接分析的光谱仪器。该仪器无需对固体样品进行湿法消解等复杂的化学前处理,即可快速对固体样品中的元素进行定性和定量分析,为固体样品的直接快速分析提供了新的检测技术和方法,有效地提升了对固体样品的分析效率。 1、仪器特点: △ 直接对固体样品中的多种元素进行快速定性和定量分析,无需化学消解;△ 装载高能激发源,灵敏度高,检出限可达ppb级 ,RSD尺寸:400*410*662 mm重量:32kg功率:200W进样方式:固体直接进样样品前处理:简单混样压片、用时2-3分钟(无需消解)分析时间:光谱范围:190nm-1100 nm (可 根据用户需求选配)光谱分辨率:0.10~0.25nm软件:全自动检测,直接给出测试结果存储:128 GB SSD数据接口:4XUSB,1X网口,1XVGA创新点:粮食土壤元素分析仪(等离子体固样分析发射光谱仪-PJ10) 本产品是基于射流等离子体技术的固体样品元素直接分析的光谱仪器。该仪器无需对固体样品进行湿法消解等复杂的化学前处理,即可快速对固体样品中的元素进行定性和定量分析,为固体样品的直接快速分析提供了新的检测技术和方法,有效地提升了对固体样品的分析效率: 1.直接对固体样品中的多种元素进行快速定性和定量分析,无需化学消解; 2.装载高能激发源,灵敏度高,检出限可达ppb级 ,RSD9%; 3.分析速度快,60秒内可以同时获得190nm-1100 nm波段的全谱信号,覆盖Cd,Cr,Cu,Pb,Zn,Ca,Fe等多种元素; 4.配备自动样品仓和智能软件,可实现多个待测样品自动检测并输出结果。 等离子体固样分析发射光谱仪-PJ10
  • 99万!复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目
    项目编号:0705-224002028082项目名称:复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购国际招标预算金额:99.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):97.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:电感耦合等离子体发射光谱仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028082招标项目名称:电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1电感耦合等离子体发射光谱仪1套自激式射频发生器,进样系统可耐高盐样品预算金额:人民币99万元 最高限价:人民币97万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 99万!复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购国际招标
    项目编号:0705-224002028082项目名称:复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购国际招标预算金额:99.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):97.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:电感耦合等离子体发射光谱仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028082招标项目名称:电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1电感耦合等离子体发射光谱仪1套自激式射频发生器,进样系统可耐高盐样品预算金额:人民币99万元 最高限价:人民币97万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 159万!复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪等采购项目
    一、项目编号:0705-224002028052项目名称:复旦大学电感耦合等离子体发射光谱仪采购国际招标预算金额:99.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):97.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:电感耦合等离子体发射光谱仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028052招标项目名称:电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1电感耦合等离子体发射光谱仪1套自激式射频发生器,频率大于40MHz预算金额:人民币99万元 最高限价:人民币97万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。二、项目编号:0705-224002028053项目名称:复旦大学激光粒度分析仪采购国际招标预算金额:60.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):58.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:激光粒度分析仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028053招标项目名称:激光粒度分析仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1激光粒度分析仪1套测量速度:扫描速度≥10KHz预算金额:人民币60万元 最高限价:人民币58万元 合同履行期限:签订合同后3个月内合同履行期限:签订合同后3个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • “激光诱导等离子体光谱分析设备开发和应用”研讨会在长春召开
    2015年12月23日,国家重大科学仪器设备开发专项“激光诱导等离子体光谱分析设备开发和应用”项目技术研讨会在长春召开。本次会议由光电院主办,长春工业大学承办,参加会议的其他单位有中国科学技术大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、天津理工大学、安泰科技股份有限公司、北京北冶功能材料有限公司和北京国科世纪激光技术有限公司。会议由项目负责人赵天卓副研究员主持,长春工业大学校长张会轩、光电院副院长樊仲维和本项目主要参研人员也出席了本次会议。  张会轩首先介绍了长春工业大学基本情况,对此类国家重大科研项目的参与表示了鼓励和支持。樊仲维对之前工作简单总结,希望通过项目实施为国家工业发展提供科技支撑,通过合作交流吸引人才,逐步提升团队在国际的知名度,并要求各参研单位对以往的工作进行梳理,对技术方案进行查缺补漏,逐一落实。他肯定了项目组目前取得的成果和进展,希望项目成员单位间能进一步合作,积极扩展更多的应用领域。赵天卓概要汇报了原理样机各阶段的工作进展,包括项目组织架构、文件体系、知识产权、研制接口和设备部件划分等,并对存在问题和下一步工作进行了介绍。项目各合作单位汇报了已完成工作、取得成果和存在问题,项目总师王秋平研究员和各位技术人员就具体的技术细节展开了讨论,提出了意见和建议。  本次技术研讨会建立了一个信息共享的平台,加深了项目各合作单位之间的交流和沟通,为项目更加顺利的开展提供了保证。
  • 450万!山东大学激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪采购项目
    项目编号:SDDX-SDLC-GK-2022032项目名称:山东大学激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪购置预算金额:450.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):450.0000000 万元(人民币)采购需求:激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪,亟需购置,具体内容详见招标文件。标段划分:划分为1包合同履行期限:质保期进口设备1年,国产设备3年本项目( 不接受 )联合体投标。20230106山东大学激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪购置招标文件(定稿).docx
  • 中国成立首个等离子体国家实验室
    中国首个航空等离子体动力学国家级实验室成立   5月12日,中国首个航空等离子体动力学国家级重点实验室在空军工程大学成立。对于大多数人来说,等离子体这种宏观的中性电离气体距离他们的生活实在是太遥远了。即使是热爱军事的网友,很多对这方面也仅仅是表面的了解。等离子体与军用航空的关系,流传最广泛的就是所谓的“俄罗斯战机使用等离子体隐身”这个说法了。   说到“等离子体隐身”,就要提到人类的载人航天。在一次次飞船、航天飞机返回地球的过程中,由于他们和大气层的剧烈摩擦,飞船表面产生了等离子层,形成了电磁屏蔽。很多中国人都会记得几次神舟飞船返回地球的时候都会有一段时间和地面暂时中断联系,就是这种现象的反映。当然,这种现象早就受到了军事技术人员的注意,就是有可能通过这种等离子体的电磁屏蔽来实现作战飞机的主动隐身。然而设想并不等于工程实践,实际上通过等离子体来实现隐身从工程角度来讲很难实现。因为想实现覆盖几十米长作战飞机的等离子层,要么会牺牲飞机的气动外形,要么会对飞机的电源和燃料提出了很难实现的要求。   现在对等离子体的研究,基本上已经可以确定。那种大气摩擦产生的热等离子,是不可能应用于飞机隐身的。即使在俄罗斯,现在也没有没有确凿的证据来证明有实用的等离子体飞机隐身技术。唯一在技术界流传广泛的,就是有传闻美国在B-2轰炸机上使用了一些由稳态电源或者微波产生的冷等离子体来实现隐身。这种传闻,和美国公开B-2采用飞翼和涂料来实现隐身的说法差异很大。由于B-2轰炸机涉及到美军的核心机密,等离子体隐身的说法只能是个疑问。   除了等离子体隐身,那么等离子体和军用航空的契合点又在哪里呢?   我们不妨再看看原来的那条新闻。不难发现,这个实验室的全称是“航空等离子体动力学国家级重点实验室”,里面有动力学这个关键词。而新闻中还提到:“这个实验室的成立,是推进我国在航空动力发展领域实现理论和技术创新的重要举措,并为解决制约航空装备发展和空军战斗力生成的瓶颈问题提供了重要的研究平台……”答案已经很明显了,等离子体研究与“航空动力”这制约中国航空装备发展和空军战斗力生成的瓶颈问题有着直接的关系。   一些公开的资料表明,等离子体在航空动力上,可以有效地提高燃烧稳定性和燃烧效率,极大改善航空发动机压气机增压比升高后的工作稳定性,从而实现推重比10甚至更高涡扇发动机的生产;而在飞机气动力上,等离子体可以减少飞机阻力,增加升力,提高战机的失速攻角和机动性。   例如在航空发动机上,风扇、压气机是航空涡扇发动机的核心部件。提高航空涡扇发动机的推重比,只能增加压气机的增压比,而随之带来的问题就是压气机出口面积急剧缩小、效率严重降低。而通过在压气机的特定位置上布置等离子体激励装置,则会有效改善发动机内气体的流动效果。   毫无疑问,等离子体动力学的研究在全球范围内都是一个非常超前的领域。以至于在公开的资料中,只知道等离子体对空气的流动会产生作用,但是其作用的机理却不清楚。那么国外的一些先进航空动力,例如F-119、F-135发动机,是否使用了等离子体技术,也是一个谜。不过这次我国成立等离子体国家级重点实验室,显示我国在航空动力、飞行器气动力研究方面,已经进入了最前沿领域。随着我国在等离子体动力学研究上的不断深入,中国在研制推重比10以上的先进航空发动机的技术积淀,将更为深厚,从而为先进战机、空天飞行器、大型军用运输机的发展奠定坚实的基础。
  • “微等离子体”原子光谱创新研制热点——第五届全国原子光谱及相关技术学术会议分会场
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2018年9月20日-23日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会原子光谱专业委员会主办,厦门大学承办、华侨大学协办的“第五届全国原子光谱及相关技术学术会议”在 “海上丝绸之路起点”的福建泉州召开。此次会议是我国原子光谱及相关技术领域的一次学术盛会,300多名科技人员与会交流。 /p p   9月21日,“第五届全国原子光谱及相关技术学术会议”的第二天,会议分三个分会场进行。其中一个分会场的多个报告内容都聚焦于了原子光谱仪器设备的创新研制。 /p p   原子光谱,如AFS、AAS、ICP-OES、ICP-MS等,具有高选择性、高灵敏度成为特点,已经成为评价一家实验室检测能力的标志。不过,由于环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生,以及日常监测等领域,对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨。其中可用于现场快速检测的小型化仪器,还具有体积小、功耗低、便携、可野外分析等优点,是节约/环保型社会的必然需求。 /p p   仪器小型化是原子光谱发展方向之一。今天的分会场中,众多原子光谱专家介绍了其在研制新型便携式、小型化原子光谱仪器方面的最新进展。让人影响深刻的是,此次报告的内容多围绕着“微等离子体”而展开。 /p p   微等离子体是被限制在一个有限的空间范围内(尺度为毫米量级甚至更低)的等离子体,兼具了常规等离子体的一些特性,但由于放电尺寸缩小到毫米量级甚至更低,使得微等离子体通常能够在大气压条件下运行。此外,微等离子体还具有功耗低、室温操作、样品/耗气量小、体积小、结构简单、易于操作、低成本等优点。这些优点使得微等离子体在发展便携式、小型化仪器方面有得天独厚的优势。当然,微等离子体用于原子光谱分析也存在着一定的不足之处,如功耗低则激发能力低,易受样品中水分与基体的影响,可测元素数目有限等。即,微等离子体用于原子光谱分析主要需要解决激发能力和样品引入的问题。 /p p   今天报告中涉及的微等离子体主要为尖端放电微等离子体(PD)、辉光放电微等离子体(GD)、介质阻挡微等离子体(DBD)等。作报告的专家学者也主要集中在四川大学侯贤灯、中科院上海硅酸盐研究所汪正、东北大学王建华、中国地质大学(武汉)胡圣虹等团队。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/071ae6b1-eabe-4dc5-89c5-29024e366c43.jpg" title=" IMG_8340.jpg" alt=" IMG_8340.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学教授 侯贤灯 /p p style=" text-align: center " 报告题目:基于尖端放电微等离子体的发射光谱分析 /p p   尖端放电微等离子体具有曲率半径小、放电集中、易于驱动、放电性质可调节特点。侯贤灯将光化学蒸汽发生(PVG)、氢化物发生(HG)两种化学蒸汽发生(CVG)进样方式与尖端放电相结合,降低了样品中水分与基体对微等离子体的影响,提高了进样效率、提供额外能量,增强了激发能力。此外,在构建小型化仪器装置时,侯贤灯利用3D打印技术定制、加工了相关部件。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8a445da8-b9aa-467d-8696-3ecba3a4bf6b.jpg" title=" IMG_8480.jpg" alt=" IMG_8480.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学教授 郑成斌 /p p style=" text-align: center " 报告题目:碳原子发射光谱及其应用 /p p   ICP/GD-OES 测碳及含碳化合物一直未能得到很好的推广。近年来,郑成斌发现室温微等离子体(介质阻挡放电或尖端放电等)能够激发挥发性或半挥发性含碳化合物产生碳的原子发射光谱。基于此,郑成斌拓展了微等离子体碳原子发射光谱在环境和材料领域的应用,如,将微等离子体碳原子发射光谱分析装置用作气相色谱检测器 基于微等离子体碳原子发射光谱,建立水中总有机碳分析新方法和新装置 基于碳原子发射光谱,建立了水中溶解氧分析新方法和新装置等。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/c6bc7cb1-4b58-4ba3-ac85-cba06f2a2e1b.jpg" title=" IMG_8358.jpg" alt=" IMG_8358.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院上海硅酸盐研究所研究员 汪正 /p p style=" text-align: center " 报告题目:液体阴极辉光放电原子光谱新进展 /p p   汪正对液体阴极辉光放电微等离子体(SCGD)光源系统进行改进性设计,即固定一内径为0.8-1.0mm、外径为2.0-2.5mm的空心钛管同时作为SCGD光源系统的放电阳极以及气体样品传输管路,保证了SCGD在气体进样条件下能够保持稳定放电。在此基础上,汪正将将改进后的SCGD光源系统与氢化物发生、光化学蒸汽发生样品引入技术耦合,提高了原子化效率和激发效率,检测灵敏度大幅提升。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/382d7ca0-f571-4412-b3d2-b31026487093.jpg" title=" IMG_8588.jpg" alt=" IMG_8588.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院上海硅酸盐研究所 彭晓旭 /p p style=" text-align: center " 报告题目:He 气氛大气压辉光放电原子发射光谱装置的构建及其增敏研究 /p p   大气压辉光放电 (APGD)是一种常压环境下,在惰性气氛中两电极之间产生的一种持续稳定的气体放电。为了提高APGD 应用于光谱检测时的激发效率以及信号检测的灵敏度,彭晓旭团队从激发效率提高以及谱线采集方式优化两个方面,对APGD进行了改进性设计与构建。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3e466914-b10c-4eec-b6b2-44c37bca70b0.jpg" title=" IMG_8533.jpg" alt=" IMG_8533.jpg" / /p p style=" text-align: center " 东北大学教授 于永亮 /p p style=" text-align: center " 报告题目:基于雾化进样的微等离子体发射光谱在元素分析中的应用 /p p   为提升微等离子体OES 系统在溶液直接进样条件下的检测灵敏度,于永亮将微等离子体集成到气动雾化器的喷嘴处,建立了基于雾化进样直接激发检测溶液样品中痕量元素的微型OES 系统。该系统一方面通过增大微等离子体与溶液间的接触面积,充分利用微等离子体的激发能量 另一方面通过在溶液样品中添加增敏剂,促进氢自由基的产生以利于原子化过程,从而极大地改善了待测元素的原子化与激发效率。该系统已能满足常见14 种元素的直接激发测定,检出限在0.8 μg L-1(Cd)-910 μg L-1(Cr)之间。与常规ICP-OES 相比,该系统不但具有较小的体积和较强的多元素分析能力,且样品与载气的消耗量都大幅降低,可满足现场分析的需要。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6b285926-4bb7-4b7f-ac30-6dc8c42c1fd7.jpg" title=" IMG_8498.jpg" alt=" IMG_8498.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国地质大学(武汉)教授 朱振利 /p p style=" text-align: center " 报告题目:液体喷雾介质阻挡放电诱导的蒸气发生新技术 /p p   因通过改变等离子体反应器的结构,增加等离子体与样品的反应面积能有效提高等离子体蒸气发生的反应效率。2017 年,朱振利发展了一种新颖的液体喷雾介质阻挡放电诱导蒸气发生技术(LSDBD-CVG),并首次实现了铅的蒸气发生。随后,针对传统化学蒸气发生技术在测定镉时存在的蒸气发生效率低、易受干扰等问题,朱振利采用LSDBD-CVG 技术在2%甲醇下实现了镉的高效蒸气发生,利用AFS检测检出限可低至0.01μg L?1,并成功测定了大米中的镉含量。并且,通过对LSDBD-CVG 反应器进行改进,朱振利发展了基于LSDBD-CVG的微量样品中痕量元素硒、银、锑、铅和铋同时检测的新方法。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2051003b-985e-4825-84d2-7b82fb685bc1.jpg" title=" IMG_8573.jpg" alt=" IMG_8573.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国地质大学(武汉)& nbsp 杨春 /p p style=" text-align: center " 报告题目:便携式常压辉光放电发射光谱仪分析方法研究 /p p   杨春团队开发的常压辉光放电微等离子体激发源(APGD),较好的解决了现有微等离子体源对氢气耐受力差、灵敏度低等不足,并在此基础上研发了基于APGD 激发源的锂电池供电的便携式发射光谱仪样机,其具有绿色节能、高效检测、灵敏可靠、现场分析等众多优点。利用该便携式仪器样机,杨春团队通过选取不同的进样方法开展了常压辉光放电发射光谱仪分析方法研究以更好地拓展其应用范围。 /p p br/ /p
  • 中智科仪逐光IsCMOS像增强相机拍摄激光诱导等离子体羽流
    1、应用背景   等离子体是区别于固体、液体和气体的第四种物质聚集状态。在高能环境下,原子的外层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子,失去电子的原子变成带正电的离子,这个过程叫电离,这种电离气体就是等离子体,通常由带电离子、自由电子、基态/激发态分子原子和自由基等粒子组成。等离子体在自然界中广泛存在,如太阳、恒星、星际物质、闪电等都是等离子体。   激光诱导等离子体(Laser-Induced Plasma, LIP)是通过激光与物质相互作用产生的一种高温、高密度的等离子体状态物质。当高能量的激光脉冲照射到物体表面时,会使得物质迅速加热并部分或完全电离,形成等离子体。伴随形成的等离子体羽流的演化过程具有超高速、持续时间短(一般几百纳秒)、强自发光背景和小空间尺度的特点,这使得其观测变得具有挑战性。   本次实验采用中智科仪的逐光IsCMOS像增强相机(TRC411),拍摄了激光诱导等离子体羽流的形貌演化过程。基于逐光IsCMOS像增强相机的纳秒级快门门控、高精度的时序同步技术和变延迟序列推扫功能,记录了等离子体羽流的完整演化过程。 2、实验方案   实验设备:   中智科仪逐光IsCMOS像增强相机,型号:TRC411-S-HQB-F F2UV100大通量紫外镜头。   实验室所用激光器为镭宝Dawa-200灯泵浦电光调Q纳秒Nd:YAG激光器,波长1064nm,重复频率1-20Hz。采用激光器Q-out输出触发TRC411相机的方式,对相机Gate通道进行变延迟序列推扫,寻找相机与激光器的同步时刻。   实验流程:   1.实验材料被激发的等离子体羽发光在200nm-500nm左右,因此在镜头前端安装一个430nm的带通滤光片,屏蔽掉1064nm的激发激光和其他杂散光。需要注意观察成像画面中是否有强反射材料,比如样品台的光滑金属反光面或螺丝帽等,为了防止这些强烈反射面的反射光对相机造成损害,需要使用黑色电工胶带将它们遮挡或覆盖。   2. 激光器的Q-out触发输出接到示波器,测得同步输出的TTL信号电平为5V@1MΩ,频率与激光输出频率匹配,均为5Hz。TRC411相机可接受的最大外触发信号电平为5V,保守起见,在触发线末端加入了6dB衰减器,将激光器Q-out输出电平减半。   3. 由于等离子体的发光强度较大,无法确定所使用的滤光片的衰减倍率是否足够,因此首先将镜头光圈调至最小,设置增益为1800,Gate时间13ns(对应光学门宽3ns)。   软件参数设置如下表:   4. 对Gate通道进行变延迟序列扫描,最终找到Gate延时起止时刻在700ns至1100ns之间时,可以捕获到等离子体的发光信号。   软件参数设置界面: 3、实验结果   序列采集SEQ曲线:   根据曲线可以看到实验材料被激发的等离子体发光持续时间约为400ns。   高功率纳秒脉冲激光激发产生的完整等离子体羽形貌演变过程: 4、结论   中智科仪逐光IsCMOS像增强相机具有短至纳秒级的快门,超短的门控可以屏蔽背景噪声,提高信噪比。相机内置的高精度时序控制器可以确保相机与脉冲激光器的同步工作,在确定的延迟捕获等离子体信号。相机的变延迟序列扫描功能可以使相机快速拍摄不同延迟时刻的等离子体信号,获得完整的等离子体演化过程。诸多优势展示了TRC411相机在等离子体诊断方面的重要应用价值。   免责说明:中智科仪(北京)科技有限公司公众号发布的所有内容,包括文字和图片,主要基于授权内容或网络公开资料整理,仅供参考。所有内容的版权归原作者所有。若有内容侵犯了您的权利,请联系我们,我们将及时处理。 5、解决方案   由中智科仪自主研发生产的逐光IsCMOS像增强相机采用高量子效率低噪声的2代Hi-QE以及第3代GaAs像增强器,光学门宽短至500皮秒 全分辨率帧速高达98幅/秒 内置皮秒精度的多通道同步时序控制器,由SmartCapture软件进行可视化时序设置,完全适合时间分辨快速等离子现象。   1. 500皮秒光学快门   以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。   2.超高采样频率   逐光IsCMOS相机目前全分辨率下可达98帧,提供高速数据采集速率,同时可提供实验效率。此外设置使用其中16行的区域下,可以达到1300帧以上。   3.精准的时序控制   逐光IsCMOS像增强相机具有三路独立输入输出的时序同步控制器,最短延迟时间为10皮秒,内外触发设置可实现与激光器以及其他装置精准同步。   4. 创新“零噪声”技术   得益于单光子信号的准确识别,相机的暗噪声及读出噪声被完全去除。
  • 410万!Thermo Fishr等中标山东大学激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪采购项目
    一、项目编号:SDDX-SDLC-GK-2022032(招标文件编号:SDDX-SDLC-GK-2022032)二、项目名称:山东大学激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪购置三、中标(成交)信息供应商名称:东方国科(北京)进出口有限公司供应商地址:北京市海淀区阜成路67号14层1406、1408室中标(成交)金额:410.1446400(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 东方国科(北京)进出口有限公司 激光剥蚀电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪 ThermoFishr Scientific等 iCAP TQ、NWR213、MARS 6 1套 608000美元
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