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  • 来自激光尾流场加速光子的多毫焦耳太赫兹辐射
    近日,韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人观察到高功率太赫兹辐射从被100太瓦级激光脉冲照射的气体喷射器中发射出来,用于电子的激光视场加速。在氮气靶上,小于10太赫兹时产生了超过4毫焦耳的能量,激光到太赫兹的转换效率约为0.15%。这种强大的太赫兹辐射被认为是由等离子体电子产生的,这些电子在激光脉冲时间尺度上加速。该模型通过粒子在细胞中的模拟和分析计算进行研究,以更好地理解激光尾流场加速中高能太赫兹辐射的产生机制。太赫兹(THz)是位于电磁波谱的微波和红外区域之间的一个频段,这个频段下传统技术在产生和检测辐射方面效率低下,人们正在通过开发新的太赫兹源和检测器来弥补这一缺口。基于激光的太赫兹源由于能够产生相干的、单周期到多周期的、宽带(或窄带)辐射而备受关注。这种源也可以提供与驱动激光的自然同步,允许超快时间分辨光谱和成像。最近,高功率飞秒激光器被用来产生强大的太赫兹辐射,以及探索新的太赫兹驱动的现象,如分子排列,谐波生成和分子加速等。在许多基于激光的源中,基于激光等离子体的源很适合于高功率太赫兹的产生。等离子体已经被电离,因此可以维持高电磁场,当高功率激光脉冲被聚焦到一个小的体积中用于产生能量可存储的太赫兹时,几乎不需要材料损坏。从激光产生的气体和固体密度等离子体中产生的相干太赫兹已经被广泛地研究。在气体中,单色或双色激光产生的等离子体可以通过超快的激光驱动电流产生相干的宽带太赫兹辐射。在双色激光混合中,通过使用中红外激光驱动器,激光到太赫兹的转换效率提高到百分比水平。最近,从一个被高能量皮秒激光脉冲照射的金属箔中观察到了几十毫焦耳的太赫兹能量。然而,与气体靶材不同,高密度的靶材往往会带来靶材碎片和靶材重装的问题,这使得它们不利于用于连续或高重复率的操作。激光尾流场加速器(LWFA)是一种基于气态等离子体的紧凑型电子加速器方案,可以产生宽带电磁辐射。在激光尾流场加速器中产生的相对论性电子束,当它通过相干过渡辐射离开等离子体-真空边界时,可以发射出太赫兹辐射。当电子束的长度与发射的太赫兹辐射的波长可比拟或小于辐射波长时,就会出现这种情况,且单个电子产生的太赫兹场在辐射方向相干叠加。在实验中,用10 TW级激光器从激光尾流场加速器中观察到小于100纳焦的太赫兹能量,太赫兹辐射的波形被单次测量,也被利用来诊断电子束本身。然而到目前为止,激光尾流场加速器输出的太赫兹能量尚未超过微焦水平,人们也没有研究过太赫兹能量的扩展。韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人通过使用相对论激光科学中心(CoReLS)的150太瓦激光器,在激光尾流场加速器中明显增强了太赫兹的产生,达到了多毫焦耳水平。研究人员测试了激光尾流场加速器和各种目标条件下太赫兹的生成,并同时表征了两种光束,以便更好地了解激光尾流场加速器中太赫兹产生的起源。实验结果表明,多兆焦耳的太赫兹生成并不完全由相干跃迁辐射模型解释。研究人员研究了太赫兹产生的另一种可能机制,即由激光推动力和等离子体加速的等离子体电子的相干辐射。实验装置示意图如图1所示,激光脉冲电离气体射流并通过激光尾流场加速器加速等离子体电子,同时产生太赫兹辐射。在电子束通过带有偶极磁铁的电子光谱仪后,测量电子能谱。从等离子体发出的太赫兹辐射被准直,传送到真空室外,然后重新聚集到热释电检测器上进行检测。图1 激光驱动的电子加速和太赫兹生成示意图发出的太赫兹辐射通过其光谱、能量和偏振进行了表征,得到的太赫兹光谱在图2(a)中以散射形式显示,水平误差条代表滤波器传输带的光谱宽度,红线表示放置在光束路径上所有过滤器的整体传输曲线。其偏振通过一个带有热释电探测器的线栅偏振器来表征,收集35个热释电信号并取其平均值,结果显示在图2(b)中。测量的偏振分布是各向同性的,与电子的径向加速所预期的偏振相一致,沿垂直偏振方向有一些明显的增强。图2 太赫兹辐射的光谱和偏振表征
  • 中国科学技术大学在相干测风激光雷达系统研制方面取得重大突破
    日前记者从中国科学技术大学获悉,该校地球和空间科学学院教授薛向辉团队在相干测风激光雷达系统研制方面取得重大突破,首次实现空间分辨率3米、时间分辨率0.1秒的风场探测。据悉,这是迄今为止有报道的全球最高精度的风场连续探测。相关成果发表在国际知名光学期刊《光学快报》。测风激光雷达的封装样机 课题组供图 米级-亚秒级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义,但高时空分辨的连续风场观测对激光雷达仍是一个挑战。比如,为获取3米和0.1秒时空分辨率的风场观测结果,需要将现有激光雷达信号检测灵敏度提高2个数量级以上。 为了实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的高时空分辨测风激光雷达,团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行全面优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算法,大大提高了风场反演精度和稳健性,最终实现了一套全国产化的“产品级”测试样机。图1 3米距离分辨率相干测风雷达实验装置:(a)实验装置实物;(b)白天观测;(c)夜间观测;(d)光学系统及电路控制示意图;(e)连续5分钟观测的阵风结构图(时间分辨率为1秒)。图2 高铁尾流风场结构观测及模拟结果:(a)雷达观测的0.1秒分辨率尾流中风场结构图;(b)基于CCM+模拟的300km/h运行列车的尾流风场结构。 据介绍,雷达样机工作波长为1550.1纳米,具有人眼安全、设备轻便(整装设备40公斤)、工作稳定、环境适应性强等特点。通过外场对比试验,该雷达样机风场观测结果与定标设备对比误差小于0.5米每秒。 为进一步测试雷达观测性能和环境适应性,团队在安徽省宿州市高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时,获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里每小时的高铁尾流连续观测,并首次利用激光雷达捕捉到高铁尾流中类似于冯卡门涡街的风场结构,与计算流体力学模拟结果高度一致。 审稿人认为,“观测结果是引人注目和印象深刻的”、“迄今为止首次实现连续观测的高分辨率结果”。
  • 我国科学家在激光雷达系统研制上获突破
    记者获悉,中国科学技术大学地球和空间科学学院教授薛向辉团队在相干测风激光雷达系统研制方面首次实现空间分辨率3米、时间分辨率0.1秒的风场探测。据了解,米级-亚秒级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义,但高时空分辨的连续风场观测对激光雷达仍是一个挑战。据介绍,薛向辉团队雷达样机工作波长为1550.1纳米,通过外场对比试验,该雷达样机风场观测结果与定标设备对比误差小于0.5米每秒。为进一步测试雷达观测性能和环境适应性,薛向辉团队在安徽省宿州市高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时,获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350公里每小时的高铁尾流连续观测,并首次利用激光雷达捕捉到高铁尾流中类似于冯卡门涡街的风场结构,与计算流体力学模拟结果高度一致。相关成果发表于国际光学期刊《光学快报》。审稿人认为,“观测结果是引人注目和印象深刻的”“迄今为止首次实现连续观测的高分辨率结果”。中科大地球和空间科学学院博士研究生梁晨为该论文第一作者,王冲副研究员和薛向辉教授为论文共同通讯作者。
  • 总投资10亿|微点生物微流控生物芯片项目落户南通开发区!
    2日,总投资10亿元的微流控生物芯片生产基地项目正式签约落户南通开发区。由深圳微点生物技术股份有限公司投资的微流控生物芯片检测系统生产基地项目,主要产品为心脏标志物检测类床旁诊断产品、凝血检测类床旁诊断品(产品级别对标罗氏、美国美艾利尔等国际一流水平)、微流控免疫荧光法新冠抗原快检系统等。微点生物拥有超过16年的生物芯片研发和生产经验,已获美国专利17件、欧洲专利3件、中国专利19件,是世界上少数几个掌握微流芯片核心技术的厂家之一,在心脏标志物检测类产品及凝血检测类产品上实现国产替代,是国内唯一一家具备大规模量产微流控检测技术产品和平台的公司。据悉,该项目全部建成达产后,预计年产9.6亿片微流控生物芯片、10000套检测设备,预计产值约60亿元、综合税收约3亿元,将有力助推南通开发区生物医药产业再上新台阶。
  • 一流品质,满意服务--微区扫描电化学新技术讲座及多地用户会成功举办
    为了加强对客户的售后服务和应用支持,让更多的用户用会用好我们的仪器,2014年上半年阿美特克科学仪器部成功举办了北京微区扫描电化学新技术讲座及在多地的用户培训会。5月的北京,我们迎来了50多位来自全国各地的微区扫描系统的用户及有兴趣的客户们,在阿美特克公司北京分公司的培训室里,济济一堂。 来自英国的微区扫描应用专家John Harper博士,针对近年来微区扫描技术在生物及能源研究的热门应用进行介绍,并对多种研究的实验设定及结果进行了分享; 海洋大学王佳教授也个大家介绍了微区扫描的四种技术(SECM,SKP, SVET, LEIS)在腐蚀领域中的应用,并且和来宾们介绍了自己多年来阻抗测试以及数据分析的经验,收到参会者的好评。 会后,John Harper博士给大家提供了实际上机,在VersaScan电化学扫描系统上动手实验的培训;王教授则开起“诊所”,给大家在阻抗测试和分析上的疑难杂症,进行诊断开方。一天的辛劳,大家都收获满满,纷纷表示受益匪浅。 除了在北京举办电化学高端技术讲座外,阿美特克科学仪器部为了更好地服务于客户,深入到多个省份区域的城市,就近举办软件培训班,在4-6月的三个月份中,分别在长春,武汉,长沙,广州,深圳,杭州,上海等多地举办用户培训班,解决大家在软件使用,以及样品测试上的疑问,分别就腐蚀和能源测试提供应用上的支持,深受广大用户好评。武汉培训班长春培训班长沙培训班杭州培训班一流品质,满意服务是我们的追求!
  • 逾百位色谱工作者荣获迪马20周年大奖
    仪器信息网&ldquo 迪马20周年庆典,惊喜连连,好运来相伴!&rdquo 专题活动于10月31日圆满结束,该活动得到广大用户的热烈支持和积极响应,在此迪马科技向您表示衷心的感谢。每一个答案都代表您对迪马的关注,每一封问卷都包含您对迪马深深的期待,每一句感言都曾温暖迪马人的心底&hellip &hellip 截止活动结束,我们共收集到数百位用户和版友的问卷,在所有问题回答正确的问卷中,我们随机抽取了156位幸运用户,名单如下:注:为保护获奖者的个人隐私,以下公布的获奖名单为个人信息部分内容 礼品将于11月底陆续发送,请大家注意查收!如有疑问,请致电021-60904763查询 专题活动详情点击:http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=285 活动一:迪马20周年&ldquo 传递&rdquo 幸运大抽奖 正确答案1. 迪马科技在海内外的分支机构有多少个? Ø 14个2. 迪马科技现有的四大产品线是什么?(多选题)Ø 气相色谱产品及配件 Ø 液相色谱产品及配件 Ø 样品前处理产品 Ø 化学品3. 迪马色谱柱入选USP-NF美国药典国家处方集PQRI数据库的色谱柱有哪些?(多选题)Ø Inspire(英帕尔)系列高分辨率色谱柱Ø Endeavorsil(奋进) 1.8 &mu m UHPLC专用柱Ø Spursil (思博尔)极性改性反相色谱柱Ø Leapsil (飞跃)2.7 &mu m 低柱压UHPLC/HPLC兼容色谱柱Ø Bio-Bond 300大分子蛋白和多肽分析色谱柱 获奖名单一等奖(10名):价值200元爱国者移动电源(11200毫安)姓名手机城市常老师139****9831呼和浩特鞠老师135****3145石家庄许老师139****0916上海索老师189****3750上海斯老师138****8376杭州武老师186****7616石家庄马老师136****1972沈阳刘老师136****0569杭州江老师139****9002上海曹老师139****7304北京 二等奖(30名):价值100元金士顿16G U盘 姓名手机城市姓名手机城市毕老师137****839广州万老师189****6697铜陵陈老师189****0775德阳时老师186****1025天津钟老师135****6232四川王老师159****6402广州赵老师136****8705北京王老师182****0071南京付老师139****7014余姚王老师189****1588巢湖甘老师189****3959大理希老师未留手机号码重庆耿老师138****4054亳州徐老师138****7110黄山耿老师150****2584大连徐老师137****4097湘潭余老师136****7724郑州聂老师139****9881阜阳余老师134****8981江门杨老师158****9162上海杨老师189****1397宜宾张老师150****3818北京李老师137****6749杭州李老师136****2796北京王老师138****6544晋城贾老师186****0953北京曲老师187****6643六盘水黄老师185****1201钦州任老师180****6408都匀白老师135****0572北京 三等奖(60名):价值40元韩国进口Glasslock玻璃水杯(颜色随机) 姓名手机城市姓名手机城市毕老师137****1937湖州文老师152****8983长沙陈老师159****8090西安孙老师137****5356横峰陈老师133****2566株洲汪老师186****1856上海陈老师180****1906无锡王老师186****8581新兴陈老师139****3597石家庄王老师159****2082南京陈老师137****3653长沙王老师136****7063哈尔滨谌老师134****0975北京王老师138****9290合肥丛老师139****7186鞍山王老师137****5940深圳崔老师150****1945菏泽盛老师138****7449韶关丁老师186****5050杭州邢老师138****5611杭州范老师186****6828福建戚老师180****8570淮北封老师152****2382乌鲁木齐徐老师188****8349武汉顾老师138****8899蚌埠许老师152****7730南京郝老师137****3409邢台鲁老师136****5481成都张老师138****2377哈尔滨尹老师135****5827武汉张老师153****0521泰州曾老师135****2579青岛何老师187****4103梧州张老师147****1508凯里贾老师189****9961济南张老师183****5616毕节姜老师135****4373上海刘老师189****2635北京金老师135****0442南昌赵老师153****0701合肥李老师131****1095青岛周老师159****0518银川李老师139****9993吉首朱老师137****4799深圳李老师189****1204深圳朱老师139****8972商洛杨老师138****0642成都林老师189****5850保定林老师187****0003南京巨老师188****6101承德薛老师150****7749毕节胡老师135****7317重庆熊老师182****5161成都何老师135****8041重庆肖老师137****9778北京冯老师136****1003北京马老师137****1151杭州陈老师158****6860涿州马老师138****6125汉中陈老师151****0731漳州 活动四:相伴20载,携手再共赢 获奖名单一等奖(1名):价值200元瑞士军刀登山包 庹老师 186****6811 长沙 二等奖(2名):价值150元苏泊尔电热水壶杨老师 135****7506 上海 籍老师 131****4158 北京 三等奖(3名):价值50元精美笔记本 叶老师 159****2496 邛崃 贾老师 158****2915 内蒙古 顾老师 139****5380 上海 更多用户感言请点击 http://www.dikma.com.cn/Catalog/index/cid/463 活动六:&ldquo 勇闯&rdquo 迪马应用数据库 正确答案1.迪马科技检测苯并芘使用的固相萃取柱是什么?Ø ProElut BaP2.乳品中双氰胺的检测应使用迪马科技哪款液相色谱柱?Ø Inspire HILIC 3.多环芳烃分析可使用迪马科技哪些气相色谱柱?(多选题)Ø DM-200 Ø DM-5 MS Ø DM-PAH 获奖名单礼品一(26名):天堂伞 纳米伞面高密撞击布晴雨伞 姓名手机城市姓名手机城市陈老师158****6199武汉孙老师139****5876黄石巩老师152****0073乌鲁木齐唐老师138****6807重庆胡老师189****4275长沙舒老师135****9178上海黄老师136****6469陕西王老师151****4369长沙贾老师159****9917济南吴老师135****9458宁波姜老师159****3146东莞武老师156****8745重庆姜老师135****0509青岛夏老师156****7418长沙李老师137****1106上海苗老师138****2829上海刘老师未留手机号码开封杨老师136****6318重庆罗老师135****9235长沙张老师135****4757兰州马老师186****8597苏州郑老师135****7037重庆缪老师153****8500成都周老师137****5316焦作芮老师138****2199常州崔老师138****0186商丘 礼品二(6名):洁丽雅纯棉毛巾 姓名手机城市崔老师187****8815滨州刁老师136****8730北京侯老师188****5153杭州史老师150****4321酒泉张老师139****5374沈阳张老师136****3925上海 礼品三(18名):金士顿 8GB U盘姓名手机城市姓名手机城市贝老师135****7956泰安乔老师186****9099西安陈老师139****0676厦门史老师137****0100亳州董老师187****5880莆田汪老师189****6601淮南符老师139****5302樟树王老师183****0308徐州李老师180****7611连云港王老师134****0370西安晏老师135****8908株洲魏老师150****0176哈尔滨刘老师159****4099重庆朱老师137****9809杭州马老师188****2493北京张老师136****7339丽水毛老师134****4039重庆章老师135****5647上海
  • 化学大咖:“土博士”李亚栋院士
    中国科学院院士是我国设立科学技术方面的最高学术称号。现今的化学院士或多或少有过留洋经历,但本文的主角李亚栋院士则并没有过类似的经历,他的求学经历都发生在中国,也就是人们所谓的“土博士”。他是安徽人,1986年从安徽师范大学本科毕业后,他来到了中国科技大学,师从钱逸泰院士,并于1998年在中科大化学系取得博士学位。从1999年至今,他一直就职于于清华大学化学系,并在2011年当选为中国科学院院士。 李亚栋院士李亚栋院士在1998年入选清华大学“百人计划”,2000年获国家杰出青年科学基金,并在2001年被聘为教育部“长江特聘教授”。曾先后获得2000年中国科学院自然科学奖一等奖、2001年国家自然科学奖二等奖、2006年北京市科学技术奖一等奖,2008年国家自然科学奖二等奖。他还在国内外各大期刊中承担重要职位,包括Nano Research、《科学通报》副主编,《中国科学B辑:化学》等编委和Inorg. Chem.、Chem. Mater.顾问编委。 Nano research最新封面李亚栋教授作为一位从未留洋海外的科研工作者,多多少少显得有些“土气”。我们甚至不能再网上找到他的课题组主页,这在现今是不可想象的。但是,虽然有些“土”,但是他的成果却称得上是世界顶尖。打开他的文章列表,出现在眼前的是1篇Nature、1篇Science、数十篇美国化学会志和德国应用化学,而他的H-index更是超过了100,这都足以证明他的研究不仅仅是与世界接轨,而是正在引领着潮流。 他主要从事无机纳米材料的合成研究,包括单分散纳米晶可控合成与组装、一维纳米材料制备与形成机理、贵金属与其他金属的复合物及其催化应用等。他最著名的研究当属他于2005年发表在Nature上的工作A general strategy for nanocrystal synthesis,即《纳米晶体的通用合成策略》。这篇工作乍一看名头非常的大,也有点不可靠,毕竟纳米晶的合成方法有千百种,怎么会有一种通用的合成策略的。但李亚栋教授却通过纳米晶“液相-固相-溶液”界面调控机制,实现了不同类型纳米晶的可控制备,包括贵金属、磁性材料、半导体等材料,都可以通过这一种方法制备得到。想来也只有如李亚栋院士一般,有些“土气”的科研工作者,才有这样一种不管不顾,充满野性的精神去开发出这样一种制备方法,大概这就是他的科研风格。 《纳米晶的通用合成策略》配图 小编有幸在前些日子的中美纳米华人会议上听到李亚栋院士的报告。现如今,他正在全力进行单原子催化剂的制备,动用自己能动用的各种资源,努力实现多种金属原子的在载体上的单原子分散,并且他们课题组已经取得了很好的进展。想必,这样的工作会让他的名字又一次出现在国际顶尖的科研杂志上。其实这样的一种努力与尝试同样展现出了李亚栋教授充满野性的科研风格。李亚栋教授曾表示,作为一个科研工作者,当肩负起历史的重任,励精图治,做出无愧于时代、无愧于祖国、无愧于人民、无愧于自己的成果,为中华民族崛起作出应有的贡献。显然,他用自己的行动践行了他的话语。 这样一位从未留洋过得“土博士”,用自己的努力与勤奋一次次将中国人的名字印在国外最优秀期刊上,向世界证明中国能够自主培养出世界一流的科学家! 参考文献: [1] Wang X, Zhuang J, Peng Q, et al. A general strategy for nanocrystal synthesis[J]. Nature, 2005, 437(7055): 121-124.
  • “一滴”液体 获取结果——微流控芯片助力医疗检测设备小型化
    近年来,部分医疗检测设备的小型化、便携化,已经成为发展趋势。杭州电子科技大学副教授王骏超团队在微流控研究领域的研究,有望打开医疗检测设备小型化芯片设计制造的“快捷之门”。相关研究成果近日发表于《芯片实验室》(Lab on a Chip),并被英国皇家化学学会中文官微头条推介。据悉,微流控芯片不同于一般集成电路芯片,后者通过硅、铜材质的电路图电压运行工作,而前者则通过树脂、玻璃等聚合物里的液体(聚合物有惰性,不会和流经液体发生反应)压力差运行工作。“微流控芯片做液体检测,优势是液体样本量变小了,反应体芯片也很小,流体在微米级别大小会变得更可控。”王骏超告诉《中国科学报》,“流体到达微流控里的反应区,经过小型阀门的控制,发生生化反应,传感器件通过解码液体里隐藏的信息,得到医疗检测所要的结论,比如新冠核酸检测、病毒感染检测等等。”事实上,微流控作为专业术语有些“生僻”,但其应用对大众来说并不陌生。王骏超以验孕棒为例介绍道:“验孕棒就是用了微流控原理。女性将极少量尿液放到验孕棒试纸上,试纸就是一款基于纸张的微流控芯片,尿液进入微流控,通过生化反应,通过判断试纸出现单线或双线解码出女性是否已孕。”此项研究最大的创新点在于,大幅提升了微流控芯片仿真速度。众所周知,集成电路芯片生产出来,前面要经历软件设计、代工、封测等环节。芯片设计需要的EDA(电子设计自动化)软件设计工具,被认为是中国集成电路产业“卡脖子中的卡脖子”。微流控芯片设计也需要EDA软件设计工具,一般被称为MEDA,而王骏超团队通过芯片结构矩阵化,换句话说是“对芯片结构拍照”,将流体力学问题转化为“图像识别问题”,相比传统微流控芯片仿真设计速度,MEDA可以将速度提升51600倍,从而缩短微流控芯片设计时间,减少设计研发成本。此外,论文还提出了基于卷积神经网络(CNN)的技术来预测随机微流控混合器的流体行为。王骏超表示,随着微流控应用扩大,用户可以在家通过微型检测设备DIY检测唾液、汗液、尿液,而不用去医院自己获取身体健康信息,未来微流控芯片将得到广泛应用。相关论文信息:https://doi.org/10.1039/D0LC01158D
  • 崂应的服务,有温度!
    “修仪器辛苦了,一起吃顿便饭吧。”“不行啊,还得赶紧开车去下一个客户那里,人家催得急。”这是发生在陕西某客户公司的一段对话,非常普通,但是崂应客服工程师的笑容却深深地印在了客户脑海中。尽管一直都知道崂应客服工程师的忙碌,也一直感恩他们的辛勤付出,但是,当他们作为故事主角出现在客户的口中,你就会发现,崂应的服务不仅专业,更有温度!配乐:Jelsonic鉴于大部分客户评价未留下影像记录,所以随机配图。 “夏天37℃高温现场上30米高脱硫塔调试检查设备”、“不论何时只要有问题一个电话立马就能赶到我们单位”、“无论打多少次电话,他都会很耐心的帮我们解决,如果解决不了,他会主动联系上门解决”、“为了不影响我们工作,放弃休息日为我们搞售后”̷̷每一件事,都是微不足道的小事,但见微知著,往往这种不经意处的小事,更能带给人震慑心灵的温暖和感动。 “永远是朋友”不单是一句口号,更是崂应对待客户的服务态度。
  • 中科院开发可实时浏览芦山灾区三维场景监测系统
    4月21日,中国科学院遥感与数字地球研究所科研人员基于数字地球科学平台,利用高分辨率航空遥感影像,叠加高精度DEM数据、地名、道路、水系等基础地理信息数据,制作了四川芦山县地震灾区灾情三维监测与评估系统。  该系统基于数字地球科学平台的高质量、高效三维渲染引擎,在获取航空影像的第一时间实时生成灾区大规模三维场景,并集成了交互式漫游和三维分析功能。基于该系统,不仅可以实时导航浏览灾区的真实三维场景,直观观测灾区的三维自然环境,还可以结合灾区的地形、地貌,分析灾区的滑坡等次生灾害及潜在危险区域,分析灾区道路、建筑物损毁情况,从而为抗震救灾提供一系列实时灾情评估报告。
  • 【飞诺美色谱】如何让你的色谱实验更靠“谱”——液相篇
    告别了元旦小长假,实验人们又要投入到繁忙紧张的实验工作中了。如果许下一个新年愿望,不知道你的愿望清单里有没有“实验顺利”、“实验必过”、“柱柱顺利”、“鬼峰退去”这些四字箴言。其实,许多色谱故障的发生是可以通过日常维护和正确的排查方法有效避免。新年伊始,我们将按照液相色谱、气相色谱两部分专题为您整理部分色谱实验的常见故障排查方法指导,让您摆脱实验困境,新年不emo,人人都是色谱分离高手!高效液相色谱法的压力问题☞ 压力异常,通常意味着由于没有动力而没有流量,发生在泄漏或空气滞留在泵头,控制器设置有问题,或活塞损坏。如果有流量和压力,仪表或压力传感器可能需要更换。☞ 高背压通常是由流速设置过高引起的。也可能是由于堵塞在高效液相色谱柱块,高效液相色谱保护柱,注射器,或在线过滤器 使用了错误的高效液相色谱柱或流动相 低柱温度 或控制器故障。☞ 低背压通常是由流量设置过低引起的。使用不当的高效液相色谱柱、柱温设置过高、系统泄漏和控制器故障也会导致低背压。☞ 压力循环可能由泵内空气、故障阀门、系统泄漏、泵内密封失效、排气不足或使用梯度洗脱引起。高效液相色谱法泄漏问题——泄漏可能发生在HPLC的任何地方☞ 管件泄漏通常意味着如果管件被剥离或损坏,需要进行紧固、清洁或更换。其他问题还包括配件过紧或使用来自不同制造商的部件。☞ 泵的泄漏可能是由于连接件或阀门松动,必须紧固。也可能是混合器密封、泵密封、脉冲阻尼器或比例阀的故障,在这种情况下,故障部件需要维修或更换。☞ 注射器泄露,使用错误直径的注射器针头可能会导致注射器泄漏。转子密封的故障可能导致泄漏,需要维修或更换。堵塞可能发生在回路或废物管线,需要清洗或更换。若喷油器口密封松动,应拧紧。渗漏可能由于废管线虹吸而发生,这可以通过适当的斜度和保持在地面以上的废管线来纠正。☞ HPLC柱泄漏可能是由于需要紧固的末端配件松动造成的。☞ 检测器的泄漏可能是由于配件泄漏和需要拧紧,电池垫圈故障,需要修理或更换,破裂的电池窗口,需要更换,或堵塞的废管或堵塞的流量电池,需要更换这些部件。左右滑动查看更多高效液相色谱图问题☞ 峰拖尾,由于熔块堵塞、色谱柱空洞、样品与活性位点相互作用、干扰峰、流动相pH值错误或需要更换色谱柱而导致的峰尾。☞ 峰前延,由于温度过低,使用了错误的样品溶剂,样品超载,或需要更换不良的色谱柱。☞ 峰裂分,由于色谱柱入口或保护板上的污染或样品溶剂与流动相不兼容,导致色谱峰分裂。☞ 大峰变形,由于过载的样品,大的峰值变形。☞ 小峰变形,由于使用了错误的注射溶剂,导致小峰变形。☞ 额外的峰,由于柱外的问题,需要更小的体积检测器单元或系统的水管,导致早期峰值的滞后。☞ 容量因子(K’)增加导致的拖尾,尾随随着k '的增加而增加,这是由于次级留存效应的问题。☞ 酸性或碱性化合物的峰拖尾,由于缓冲不足导致酸性或碱性峰出现尾流。☞ 额外的峰,由于鬼峰的存在或之前注射的后期洗脱峰。☞ 保留时间漂移,由于温度或柱平衡或流动相变化控制不良。☞ 保留时间改变,保留时间因流量变化、泵内气泡或流动相不当而改变。☞ 基线漂移是由于流动相中存在污染物,柱温波动,柱平衡缓慢,流动相问题,样品中强烈保留的材料,或检测器设置不当造成的。☞ 基线噪声,由于泄漏、系统中的空气滞留、污染、流动相混合不完全、流动相脱气不充分、检测器问题、温度问题、泵的脉动或在同一线路上使用其他电子设备造成的基线噪声。☞ 宽峰是由于流动相、泄漏、柱或保护柱中的污染、温度问题、缓冲液浓度低、检测器设置问题、检测器时间常数高或柱入口空洞引起的。☞ 分离度低由于流动相污染,分析柱或保护柱阻塞,或需要更换色谱柱而导致分离度下降。☞ 峰面积太大或太小,由于检测器衰减、注入尺寸或记录器连接不当,峰值过大或过小。左右滑动查看更多
  • 硫化氢危害不容小觑,硫化氢检测仪至关重要
    硫化氢(H₂ S)是一种无色、剧毒且呈酸性的气体,具有典型的臭鸡蛋气味。不过,当它的浓度极高时,反而会使嗅觉麻痹,导致人们无法察觉其存在。硫化氢广泛存在于自然界中,像火山喷气、天然气、温泉以及某些化工生产过程中,还有含硫有机物的腐败分解等都会产生硫化氢。鉴于其高毒性和易燃性,硫化氢对环境和人体健康均构成了严重威胁,因此,硫化氢检测仪的使用变得至关重要。  一、硫化氢的危害  (一)对人体健康的危害  硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜具有强烈的刺激和腐蚀作用。在低浓度接触时,会引发眼及上呼吸道刺激症状;当浓度升高时,全身作用会更为明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。而在极高浓度(>1000mg/m³ )的情况下,可在数秒内使人突然昏迷,呼吸和心跳骤停,导致闪电型死亡。  (二)对环境的污染  硫化氢气体排放到大气中会造成空气污染,进而影响生态环境,对植物和动物也存在潜在的危害。  (三)对生产安全的威胁  在化工、石油、天然气等行业中,硫化氢的泄漏极有可能引发火灾、爆炸等安全事故,对人员生命安全和财产安全构成严重威胁。  二、硫化氢检测仪的重要性  (一)实现实时监测  硫化氢检测仪能够实时、准确地监测环境中硫化氢的浓度,一旦发现异常,会及时发出警报,避免人员长时间暴露在高浓度硫化氢环境中。  (二)预防中毒事故  通过及时检测和预警,能够有效预防硫化氢中毒事故的发生,为工作人员的生命安全提供有力保护。  (三)保障生产安全  在工业生产过程中,硫化氢检测仪的运用可以及时找出泄漏点,进而采取相应措施加以处理,防止事态进一步扩大,有力地保障了生产安全。  (四)符合法规要求  许多国家和地区都制定了关于工作场所空气中有害物质浓度限值的法规要求,而使用硫化氢检测仪正是满足这些法规要求的重要手段之一。  综上所述,硫化氢的危害绝对不容小觑,而硫化氢检测仪作为预防和控制硫化氢危害的关键工具,其重要性不言而喻。因此,在可能产生硫化氢的场所,诸如化工、石油、天然气等行业,以及下水道、污水处理厂等公共设施中,都应广泛配备和使用硫化氢检测仪,以切实确保人员安全和生产的顺利进行。复制重新生成
  • 微波化学:点燃“新化学动力学”希望——访美国CEM公司亚太区总裁兼培安公司总裁刘伟先生
    上世纪七十年代初,CEM公司将微波技术成功应用于化学领域。历经30多年的发展壮大,当前的微波化学已经成为一门新兴的实验性前沿交叉学科。微波化学在广泛的实际应用中显示出强大的生命力,许多人称其点燃了“新化学动力学”的希望。而谈到微波化学,就不得不谈到被称为微波技术创始者和领导者的CEM公司。  CEM一直以创新的微波技术为导向,拥有世界微波化学研发领域近90%的专利技术(300余项),其新产品曾11次荣获R&D100技术创新大奖,如,1998年的Mars高通量密闭微波消解系统、2003年的环形聚焦单模技术等。美国CEM公司亚太区总裁兼培安公司总裁刘伟先生  2010年3月20日,仪器信息网编辑针对微波化学的发展历程、未来发展趋势以及CEM公司与培安公司的合作模式等,采访了美国CEM公司亚太区总裁兼培安公司总裁刘伟先生。刘伟先生谈微波化学发展历程与趋势  刘伟先生首先介绍,“众所周知,新产品、新技术被人们接受、认可以及市场的拓展等需要一定时间,而CEM为了微波化学仪器与技术的发展,付出了大量的努力和心血;如80年代,CEM出资、提供仪器,与美国的EPA合作制定了U.S.EPA 3015、3051、3052、3546等标准,为今后更多厂家进入微波化学市场铺平了道路。”  “CEM公司通过近20年时间的努力,使微波化学仪器从‘无人问津’到今天的‘家喻户晓’。截止目前,CEM在全球已拥有近八万家用户,销售总额约占世界微波化学市场的80%。CEM公司的发展历程也可以说是微波化学仪器与技术的发展历程。”Mars高通量密闭微波消解系统  单模微波:“质”的转折点  “较早出现的多模微波技术与家用的微波炉发射技术属于同一类型,采用多模微波技术的微波消解,主要进行‘破坏性反应’,只要微波能量足够强大,‘打破’化学键即可,而重复性是通过充分‘破坏’来实现的,相对于合成反应,消解的要求要简单的多。”  “合成化学通俗的说是将两个分子用键连接起来的‘建设性’工作,因此,如何提高微波能量的精确性是解决为微波合成化学问题的关键。上世纪90年代,CEM公司与法国Prolab公司合作推出了‘驻波单模微波化学技术’,反应的精确性得到了显著提高,在合成化学领域迅速得到广泛应用。” 刘伟先生介绍。  “但驻波单模技术也存在明显的缺点,如反应腔体积只有30ml,限制了反应扩大、加气反应、机械搅拌、循环回流、连续流动等,不能满足合成反应多样性的要求。”  环形聚焦单模微波:“革命性”的飞跃  CEM公司在驻波单模微波的基础上推出了“Discover 环形聚焦单模微波微波合成系统”采用特殊11通道自动调节专利技术,环向进行聚焦辐射,改善了因为样品反应物形状和极性所引起的聚焦位移,不仅提高了10倍的微波能量耦合的精确性,而且使单模谐振腔体积从30mL扩展到300mL。2003年7月,该技术荣获R&D100技术创新大奖。Discover SP 300ml环形聚焦单模微波合成平台  环形聚焦单模技术使微波化学从简单的破坏性反应进入到多样性的合成反应,缩短了合成反应时间,使反应效率提高了几百倍。例如,60年代,中国曾经以“举国之力”合成胰岛素,多个科学家历经2-3年的时间合成了38个肽。随着微波化学技术的迅猛发展,2008年,在CEM公司的Liberty全自动流动微波多肽合成平台基础上,澳大利亚墨尔本大学创造了一天时间内就合成出111个肽的世界新纪录。  谈及环形聚焦单模技术未来发展方向时,刘伟先生认为,“未来,环形聚焦单模技术将在继续增大化学反应量和化学反应多样性方面不断改进 另外,在低温化学动力学研究领域,环形聚焦单模也已经取得了重要进展,其突破了传统热化学的温度范围,改变了分子动能分布研究方式,为未来微波在各领域中的应用提供更广阔更好的发展前景。”  微波化学发展趋势:“微波合成技术是未来发展热点,将推动理论化学的突破”  谈到微波化学技术未来发展趋势时,刘伟先生指出:  (1)微波消解,仍然会以多模微波技术为基础,未来将以更高通量、高效率为发展目标,同时更加关注安全问题。  (2)微波萃取,主要方向是目前非常热门的形态萃取和天然产物萃取,因为元素形态不同,其物化表现可能完全不同,而萃取不同形态元素的关键,是需要非常精确的微波能量辅助,如能量稍有误差就可能破坏元素形态,所以,微波萃取将在目前已起步的形态萃取技术基础上,继续深入研发、发挥作用。  (3)微波合成,如今,微波化学技术在合成化学、理论化学领域中有着广泛的应用前景。CEM公司希望,不久的将来,利用微波化学分子动力学研究平台,理论化学领域将有重大的突破。  如,人工手性合成反应的结果中经常是旋光性异构体左、右旋分子处于平衡状态,不同于自然界所形成的选择性的具有生命活性左旋或右旋分子的分布,这是手性合成化学目前所遇到的难题,如果微波能够提供有序、稳定的能量,从而有目的的得到我们所需要的旋光性异构体,微波化学将为这个领域做出很大贡献。  刘伟先生发表了其对于微波化学市场前景的看法:  (1)微波消解、微波萃取,市场竞争激烈,市场需求量增长稳定,不会出现很大的突跃,由于技术发展已相对成熟,已成为一个“成熟市场”。  (2)微波合成,由于药物研发等领域快速发展,与其相关的外包企业、高校、科研机构的合成化学研究迅猛发展,因此微波合成的市场潜力很大,但目前市场总量还不能与样品前处理相比。一种全新代理合作:培安与CEM的“family”模式  大家一直都很好奇,培安公司是一个什么样的公司?它的历史是怎样的?以及培安公司与CEM公司之间代理合作的具体模式如何?  培安与CEM历史渊源:起源于培安的兄弟公司——贝尔德公司  培安公司于1988年成立,与曾经著名的美国贝尔德公司属于同一董事管理层的兄弟公司。CEM公司的创始人Dr. Michael Collins在美国雷索公司工作时期,就与贝尔德公司的许多重要人士建立了良好的关系,当时CEM公司的许多董事同时也担任贝尔德公司和培安公司的董事。在1995年贝尔德公司被原热电公司收购后,其副总裁 Ken Collins加入CEM公司任国际部总裁,通过Ken的介绍,刘伟先生也开始了为CEM公司工作的历程。  培安公司已进入中国市场多年,其金融广告和机械设备的业务,在市场上有很高的影响力;因此,CEM公司在以何种方式进入中国市场的问题上,首先想到了培安公司,经过多次协商,CEM公司最终确定以培安公司为平台的模式在中国开展业务,而非自己在中国直接设立CEM办事处。  “family”模式:利益共享、分工合作  “与其他供应商与代理商之间的关系完全不同,CEM和培安的关系,可简单的比喻为‘family’的代理关系,因为CEM公司拥有培安公司的部分股权,二者背后有着共同的资金和管理来源,彼此相互依赖。”  “CEM公司需要了解中国、理解中国文化的团队来帮助其开展中国业务,培安的出现使CEM公司不必花费精力管理代理公司,两者利益共享、分工合作,所以不会存在CEM公司越过培安公司而在中国直接开展业务的情况。”  “虽说培安公司熟悉CEM公司产品的市场、掌握了其核心技术资源、拥有了应用技术人才,但培安公司在开展CEM业务时,完全为CEM的发展考虑,卖CEM的产品就像在卖自己的产品一样。并且培安在选择其他合作伙伴时,会围绕着CEM产品的应用领域而做出计划。”  刘伟先生谈到下一步发展时,提及了其正在与CEM总部商讨,在中国成立微波化学研发中心、建立CEM的生产工厂的计划,这样可以与亚太区的用户更贴近、更充分进入细分市场,降低生产成本、销售费用,并且进行合理的技术分工。  谁会是培安的下一个“CEM”?  CEM公司中国业务在其全球业务中占据相当大的份额,在中国,90年代初年销售只有10套左右,现在年销售700-800套仪器,可以说CEM在中国市场是非常成功的。培安公司有能力在中国培养出一个成功的CEM,那么培安公司也完全有能力培养出第二个、第三个“CEM”,未来二、三年间,培安公司是否计划培养下一个“CEM”呢?  刘伟先生对此的看法是,“培安公司选择合作伙伴时非常谨慎,如果技术、产品,特别是管理理念等方面都合适,我们也会考虑‘培养’下一个CEM。”  “在和CEM的‘family’合作模式之外,培安与其他供应商还有其他形式的代理合作关系,如,通过知识产权保护的合作关系。培安与另一个重要合作伙伴Eralytics公司一起开发、生产、并在全球销售石油和石化产品的测试仪器,培安应用Eralytics的仪器,提供计算方法,建立数据库,培安公司在其中拥有知识产权。”  后记  目前,微波化学技术还处于初级发展阶段,在基础理论和应用研究方面还存在许多有待解决的问题 同时,分析工作者对微波化学技术的理解和需求也同样处于初级阶段,也就是说,人们对微波化学的潜力认识尚浅,由此产生的技术需求尚未成熟。  对此,刘伟先生强调,“需要大量的宣传工作来增加大家对微波化学技术的认识和理解,欢迎更多的微波化学技术仪器厂商进入竞争,从而增加微波化学的市场影响力。”  “并且,希望更多的化学家参与到微波化学的研发工作中来,在量子级别进行微波化学基础理论工作的研究。借鉴获得诺贝尔化学奖的激光分子动力学的研究经验和思路,我们有理由相信,在理论微波化学领域存在大量科学发现和突破的机会。”  采访编辑:刘丰秋  附录1:培安公司  http://www.pynnco.com/  http://peian.instrument.com.cn  附录2:CEM公司微波化学仪器与技术发展历程中重要的“里程碑”技术  1972年,推出第一台微波干燥系统;  1976年,推出第一台微波密闭消解系统(多模微波)使微波进入了元素分析化学领域;第一次提出非脉冲连续微波技术,到目前为止仍是CEM的独家专利,已成为市场上各种仿冒CEM产品的虚假宣传焦点;  1979年,与加拿大环保局合作推出第一台专利的微波快速溶剂萃取系统,使微波进入了化合物分析领域,它的使用效果远远好于高温高压的快速溶剂系统;  1988年,与惠普合作推出第一台微波蛋白水解系统;  1989年,首次发明了微波马弗炉,使升温和灰化速度显著提高,样品可不经炭化一次完成灰化,使分析时间缩短数十倍,目前其许多性能仍然是独一无二的;  1996年,推出第一台(双球哑铃电磁场驻波单模)大样品量250ml处理系统,解决了大样品痕量元素的检测;  2002年,推出了300ml的环形聚焦单模微波系统用于合成化学,是微波硬件技术重大突破,它几乎扩大了10倍的传统驻波形单模的腔体体积。不仅彻底解决了合成化学的单模能量精确性要求,又解决了反应多样性平台的要求,为微波化学彻底进入各多样性合成化学领域的应用奠定了基础。
  • 三峡集团近75亿元投向环保 增殖放流监测打前站
    在三峡集团中华鲟研究所黄柏河基地的大型控温养殖车间,一尾尾体态威武的中华鲟后备亲鱼在清澈的水中欢快地游动。胭脂鱼、圆口铜鱼、岩原鲤等长江珍稀鱼类,在科普展示馆内向人们展示着矫健身姿。  疏花水柏枝是极度濒危易灭绝的野生植物。上世纪末,植物专家断言三峡水库建成蓄水后其天然种群将灭绝。近日记者在三峡集团苗圃研究中心看到,1000多株疏花水柏枝旺盛地生长着。此外,大片的“植物界大熊猫”珙桐,拥有46片花瓣的红花玉兰,国家一级重点保护野生植物红豆杉等,多种罕见的植物也都透出勃勃生机。“目前,已有50多种珍稀植物被用于库区绿化。未来,三峡坝区12平方公里区域内,将成为一个超大珍稀植物园。”三峡苗圃中心主任黄桂云说。  三峡工程的“生态名片”  “中华鲟和三峡珍稀植物的保护,是三峡工程生态环境建设的两张名片。”三峡集团科技环保部主任孙志禹说,“三峡工程在规划设计阶段就开展了长期的系统的生态环境研究论证,严格落实了生态环境保护工作。”  2009年中华鲟全人工繁殖获得成功,全世界第一尾中华鲟全人工繁殖幼苗(子二代)在三峡集团中华鲟研究所三峡坝区临时基地诞生,这是中华鲟保护工作中的具有里程碑意义的成果。  在水生生物及鱼类资源增殖保护方面,从2005年开始,三峡集团连续11年组织实施了中华鲟、达氏鲟、胭脂鱼及长江特有珍稀鱼类和四大家鱼青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼的增殖放流活动。  三峡集团于2007年7月成立了三峡苗圃研究中心,专门负责三峡地区特有、珍稀植物的研究与保护工作。这个占地面积11万平方米的研究中心,育苗荫棚、智能化日光玻璃温室、智能化PC阳光板大棚等一应俱全。科研楼里,光照培养室、恒温恒湿光照培养箱等科研设备应有尽有。  中心建成以来,引种三峡特有、珍稀植物224个品种,共计13000多株苗木。对于一些原本生活在海拔相对较高地区的珍稀、特有植物,科研人员还采取了逐步移种的方式,由山岭地区移植到低山丘陵,而后再移种到苗圃之中。目前,三峡苗圃研究中心珍稀、特有植物的引种成活率高达90%以上。  打造流域生态保护典范  在金沙江下游梯级水电开发过程中,三峡集团严格落实生态环境改善和影响减缓措施,溪洛渡水电站设计并建成了分层取水设施,白鹤滩、乌东德水电站落实了分层取水和集运鱼设施设计。在工程施工过程中,严格落实“三废一噪”环保措施,溪洛渡水电站砂石废水处理后全部回用,实现废水零排放 白鹤滩、乌东德水电站“三通一平”工程采用湿法作业等降尘措施,效果良好。  自溪洛渡、向家坝水电站开工建设起,三峡集团即启动了保护措施,投资3.82亿元用于保护区能力建设、增殖放流、科研、监测等工作。联合农业部全面合作水生生态保护工作,建成了溪洛渡、向家坝鱼类增殖放流站,乌东德、白鹤滩鱼类增殖放流站,以及赤水增殖放流站和重庆增殖放流站,共同承担金沙江下游4个梯级的鱼类增殖放流任务。  金沙江下游流域鱼类栖息地保护工作中,形成了以长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区为主体,以库尾流水河段、支流生境为重要补充,统筹兼顾、系统保护的自然生境保护格局。针对保护区赤水河水域生物多样性高、干流未进行水电开发的特点,将加大投入,将赤水河打造成为河流生态保护的典范。  三峡集团还系统开展生态环保科研工作,编制了鱼类保护研究执行计划,开展了30余项珍稀特有鱼类保护科研项目,攻克了圆口铜鱼、长鳍吻鮈等驯养繁殖难关,取得了一系列技术突破和科技成果。  开发绿色水电清洁能源  三峡集团在1993年—2016年期间在三峡工程和金沙江下游水电开发中累计完成环境保护投资近75亿元。他们建立了“集团、流域、项目”分工负责的水利水电项目环境管理机构体系,总部职能部门、流域管理机构、现场环保中心在不同层面各司其职、各负其责。建立了由8项制度和数十项实施细则、技术标准组成的水电全过程环境保护制度体系。  “随着经营业务范围逐步由单一的三峡工程建设,发展到目前自葛洲坝到金沙江下游多个梯级巨型工程的滚动开发 业务持续时段由单一的建设期,逐渐延伸至筹建期、建设期、枢纽运行期等工程全生命周期 业务领域逐步从单一的大水电开发,向新能源和国际业务等多领域拓展 三峡集团公司环保工作也要实现从单项目建设环境保护、到流域梯级水电开发和运营环境保护、再到综合性清洁能源集团环境管控的跨越式转变。”三峡集团公司副总经理樊启祥说。
  • 网络讲座|实体瘤微环境和类器官分析——三维立体成像成新趋势
    图像数据采集和分析为深入分析高度异质的肿瘤细胞和可塑多变的肿瘤微环境提供了宝贵的空间分布信息,这是传统组化或2D成像的方法无法企及的,伴随样本前期制备必需步骤切片而带来伪信号、人为偏碍和后期数据叠加拟合引入误差等因素带来巨大局限性。三维整体光片成像该技术为肿瘤免疫治疗药物开发早期阶段开展药物递送途径、监测免疫细胞浸润等研究提供更直观的数据依据。光片成像与免疫细胞浸润示踪以CAR-T细胞用于实体肿瘤治疗为例,CAR-T细胞向肿瘤实体内部有效浸润、分布及持续存在时间是开发构建CAR-T细胞早期的重要评价依据,但现有研究技术缺乏能获取相关数据的方案,更无法使之可视化。在用于胰腺癌细胞治疗方案前期开发中,科学家构建了CD66c-LNGFR+ 的二代CAR T细胞,并采用较长波长可激发的荧光染料Vio 667 Dye对之进行标记(可有效提升光片成像信号强度并降低信噪比)。三维成像图中可清晰观察到实体肿瘤内部坏死区域(黑色无信号),CD66c-LNGFR+ CAR-T治疗可令肿瘤血管化程度明显提高(Rhodamin-Lectin标记血管)但该CAR-T细胞不具备较好浸润肿瘤实质的作用(Vio667仅位于肿瘤表层的信号分布)。三维立体成像效果:类器官3D光片成像在当前领先的肿瘤类器官在个体化治疗的药物筛选应用中,类器官鼻祖Hans Clevers也极为认同三维整体成像技术能更好提取类器官立体空间中特定细胞位置与分化的关系,是类器官研究的技术趋势。同时结合高通量成像方法,可有效降低不同实验批次的组内差异,为获得治疗有效性预测提供稳定可靠的依据。网络直播课程作为目前较领先的成像技术,完整组织三维光片成像技术尚未普及。基于当前最先进光片成像系统美天旎UltraMicroscope和在肿瘤免疫学的专业积淀,我们将介绍当前最为领先的完整组织三维立体成像的方法实现高分辨率的实体肿瘤微环境可视化分析。此次网络课程包含如下内容:大样本组织三维立体光片成像的基本原理满足光片成像的样本制备解析大样本组织三维立体光片成像技术在肿瘤免疫学中的应用概述如何针对多个肿瘤样本进行图像采集及数据分析实例展示光片成像在细胞浸润肿瘤实体并进行示踪的应用识别描下方二维码免费注册观看直播(可收看直播和回放)
  • 标准助力中国体育装备器材闪耀巴黎
    在射击项目上,7月27日,我国射击选手黄雨婷、盛李豪在射击10米气步枪混合团体决赛中为中国队摘得巴黎奥运会首金,他们使用的气枪弹就产自中国。《气枪弹》国家标准作为高质量气枪弹生产制造的技术基础,为我国在民用气枪弹生产领域的国际领先地位打下了坚实基础。在此基础上,由我国企业自主研发的“QYS高精度气枪弹”,将气枪子弹的精度控制在万分之一毫米量级,精准度超过国外百年品牌,产品出口世界50多个国家和地区。在自行车项目上,本届巴黎奥运会中,我国企业提供了公路车、计时车等多种体育器材,这背后都少不了中国标准的支撑。其中,国家标准《自行车安全要求 第2部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求》作为高质量竞赛自行车生产制造的安全基础,引领我国在竞技自行车领域快速发展。在此基础上,我国企业自主研发的计时车、公路车技术指标突出,有效降低车架整体的尾流强度,为运动员稳定发挥提供了技术保障。在乒乓球项目上,本届奥运会自乒乓球项目开赛以来,国乒已获得了混双、女子单打、男子单打3枚金牌和1枚银牌。在中国标准引领下打造的中国乒乓装备质量水平也世界公认。《40mm乒乓球》《乒乓球拍》《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》等多项国家标准,成为乒乓球运动器材高质量生产制造的技术基础,成就了我国在生产领域的国际领先地位。在本届巴黎奥运会上,中国企业提供了乒乓球、乒乓球台、裁判台、主裁判椅、副裁判台、积分牌、暂停牌等多种器材,以及奥运健儿使用的高水平球拍和套胶等个人装备。其中,3.5万个比赛专用乒乓球PAR40+,以《40mm乒乓球》国家标准为技术基础,在重量、圆度、硬度、弹跳、飞行路线等方面都有了质的飞跃,将弹性公差缩小到4毫米以内,重量公差缩小到0.015克,硬度、圆度公差缩小到0.05毫米以内,均为国际领先水平,使乒乓球质量对运动员发挥的影响降至最低。乒乓球台采用《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》国家标准中的技术参数及准则,进一步优化性能,台面采用高分子表面处理工艺,使表面摩擦及弹跳性能达到最佳结合点,兼顾乒乓球落台后的速度与旋转。依据《乒乓球拍》国家标准生产的乒乓球拍正、反手套胶和底板,为参赛运动员量身定制套胶胶面粘性、套胶回弹性能、底板弹性模量等各项技术指标,为比赛的精彩纷呈提供技术支撑。在举重项目上,8月7日,巴黎奥运会举重比赛在南巴黎体育馆举行,比赛用杠铃均产自中国。我国企业严格按照《举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》国家标准要求,不断提升产品品质,使国产杠铃成为了本届奥运会举重项目的指定器材。其设计充分考虑了国际举重联合会竞赛规则中对杠铃的技术要求,将杠铃片最小重量误差控制在5克以内,杠铃杆轴线弯度值控制在0.2毫米以内,中国杠铃再次向世界展示中国标准和中国力量。
  • LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。 为促进学术交流和思想碰撞,国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》携手仪器信息网于2023年8月24日组织召开新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会。期间,中国地质大学(武汉)副研究员张文将分享报告《LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展》。激光剥蚀多接收等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)是目前发展速度最快的同位素微区分析测试技术,已经被成功应用于铁、铜、锆、锂、硼、镁、硅、硫等多种同位素的高精度准确分析。通过仪器关键部位的改进、仪器分析条件的调整、数据处理模式优化等方面进行技术研发,目前LA-MC-ICP-MS可以更准确地刻画和校正同位素分馏行为,使激光微区稳定同位素分析测试精密度达到0.05‰-0.1‰水平,空间分辨率提升至 10m尺度, 有助于地质学家更准确地识别出矿物颗粒在微米尺度上的微弱同位素分馏信息,为示踪重要地质过程提供关键的地球化学证据。欢迎大家报名听会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 赛多利斯实验室产品部大中华区总经理刘晓霙
    刘晓霙,现任赛多利斯实验室产品部大中华区总经理。刘晓霙1989年毕业于北京大学生物系,先后任职美国应用生物系统公司质谱部大中华区销售总监,安捷伦中国医药与生命科学部北方地区经理,沃特世公司全国项目经理兼北方区销售经理。2011年,刘晓霙加盟德国赛多利斯集团,任职实验室产品部门大中华区总经理。她凭借在行业二十多年的工作经验,为赛多利斯实验室产品在大中华区的发展做出了卓越贡献。  对于行业内女性工作者的节日寄语:在三八妇女节来临之际, 谨代表赛多利斯公司恭祝全球的女性朋友节日快乐!
  • 潍坊寒亭区两餐饮店火烧铝残留超标
    12月24日,记者从潍坊市食品药品监督管理局获悉,2016年第三四季度餐饮环节省抽不合格食品后处置情况公布。本次不合格产品共3批次,其中,寒亭区2家餐饮店出售的火烧被检测出铝残留量超标。  近期,潍坊市餐饮环节开展省级监督抽检129批次,其中不合格产品3批次。针对不合格产品,市食药监局已按照有关规定组织区县局依法进行查处。截至目前,已有2批次不合格产品全部处置完成,另外1批次不合格产品检验结果送达前店铺已倒闭,因无法查证相关事实而未立案。  两家不合格餐饮店分别是寒亭区金玲珑餐厅和寒亭区高氏小鸡炖蘑菇店,这两家出售的火烧均被检测出铝残留量不合格。目前,寒亭区金玲珑餐厅案件已移交公安机关,寒亭区高氏小鸡炖蘑菇店关门停业。  另外,昌邑市昌城宾馆有限公司出售的海米被检测出二氧化硫含量不合格,被罚款5180元。
  • 北京天竺综保区管委会、顺义区科委、顺义区经信局领导调研走访海光公司
    为准确把握企业复工复产后的需求,及时了解高科技企业创新情况,促进企业可持续发展,近期,北京天竺综保区管委会经贸发展处郑晓辉处长、缐晓楠副处长;顺义区科委滕莉副主任;顺义区经信局刘建新副局长等领导先后来到海光公司,实地调研宣讲政策。北京泰达立行置业投资有限公司领导和相关人员陪同调研。 调研团了解企业情况并做政策宣讲 刘海涛总经理介绍企业运营情况 在海光公司总部,调研团详细听取了公司总经理刘海涛关于企业管理运营、研发和科技创新、国际合作等方面的工作汇报,对海光在疫情防控、复工复产中的工作给予肯定,并与海光公司各级负责人就综合保税区优惠条件和服务功能、科技研发平台、科技成果转化、智能制造行动计划、本地企业联动等支持中小企业创新创效的多项政策展开了深入交流。 刘海涛总经理在研发部介绍企业创新成果 在参观海光研发部过程中,调研团各位领导详细了解了海光公司的研发投入情况和取得的研发成果,鼓励公司正确运用科技研发项目、科技研发平台、知识产权等科技政策,获得各级资金扶持,进一步推进企业科技进步,提升自主创新水平。同时表示顺义区将继续加强政策宣传,持续推进各项暖企工作,全力为企业科技创新和发展提供的服务,助推企业高质量发展。
  • 每人100万,2022年北京市杰出青年科学基金拟资助项目公示
    按照《北京市自然科学基金管理办法》规定,经“三审一定”,拟资助2022年度杰出青年科学基金项目30项(详见附件1),总经费3000万元,其中企业联合资助项目3项,企业出资150万元。现将项目予以公告。2022年度北京市杰出青年科学基金拟资助项目名单序号学科资助编号项目名称依托单位申请者资助金额(万元)1数理科学JQ22001纳米限域水溶液的全量子化计算研究北京大学陈基1002数理科学JQ22002低能强子物理的实验研究华北电力大学王雅迪1003化学与材料科学JQ22003电解水制氢耦合醇类催化氧化的研究清华大学段昊泓1004化学与材料科学JQ22004基于中空多壳层结构的医疗废水太阳光净化设备开发中国科学院过程工程研究所杨乃亮1005化学与材料科学JQ22005高比能金属-硫基二次电池及关键材料中国科学院化学研究所辛森1006化学与材料科学JQ22006有机热电材料的设计合成和器件化北京大学雷霆1007工程科学JQ22007超冗余度空间机械臂构型设计与运动规划方法研究北京工业大学张自强1008工程科学JQ22008大型风电场尾流演化机理和数学模型研究华北电力大学葛铭纬1009工程科学JQ22009高海拔特殊环境下特高压长间隙放电机理及应用中国电力科学研究院有限公司丁玉剑10010信息科学JQ22010基于铁电陶瓷的新型人工结构低频天线与前端系统研发北京邮电大学毕科10011信息科学JQ22011太赫兹三维集成大规模天线理论与技术北京交通大学李雨键10012信息科学JQ22012开放环境视觉导航技术研究中国科学院计算技术研究所宋新航10013信息科学JQ22013多模态多时间点超声影像智能分析与肝癌诊疗应用研究中国科学院自动化研究所王坤10014信息科学JQ22014知识与数据驱动的视觉目标分析与识别中国科学院自动化研究所高晋10015信息科学JQ22015亚周期光场调控电子阿秒超快动力学中国科学院物理研究所方少波10016生物科学JQ22016复制压力小分子抑制剂的发现与机制研究清华大学马天骅10017生物科学JQ22017基于三代测序的多组学研究吸烟对肠道菌群稳定性和功能影响中国科学院微生物研究所王军10018生物科学JQ22018基于神经振荡信号调节的非侵入性镇痛研究中国科学院心理研究所胡理10019医药科学JQ22019间质巨噬细胞调控进展性纤维化间质性肺疾病的作用机制研究首都医科大学附属北京朝阳医院宋楠10020医药科学JQ22020急性缺血性卒中血管再通后微循环障碍机制及干预策略研究首都医科大学宣武医院赵文博10021医药科学JQ22021动态核极化磁共振成像技术中创新型极化剂的开发北京大学刘国全10022医药科学JQ22022靶向给药载药磁控微纳米机器人设计与控制技术研究北京航空航天大学冯林10023医药科学JQ22023新型磁纳米粒子分子影像技术研发与应用中国科学院自动化研究所惠辉10024医药科学JQ22024超声压电效应增效肿瘤免疫治疗研究北京大学第三医院梁晓龙10025城建与环境科学JQ22025火灾与强动载联合作用下高性能混凝土构件设计方法北京工业大学金浏10026城建与环境科学JQ22026基于低碳低热水泥的长墙结构大体积混凝土服役性能研究中冶建筑研究总院有限公司曹擎宇10027城建与环境科学JQ22027污水深度处理过程中膜污染关键物质的诊断与调控新方法中国科学院大学肖康100企业联合资助项目序号申报学科资助编号项目名称依托单位申请人资助金额(万元)1化学与材料科学JQ22028高电压富锂锰基/卤化物电解质体系的全固态电池界面调控及机理研究国联汽车动力电池研究院有限责任公司王建涛1002医药科学JQ22029多模态高光谱电子内窥成像及智能诊断技术中国科学院大学张金刚1003医药科学JQ22030基于实时影像融合和血流动力学智能感知的肺动脉栓塞精准介入诊疗研究中国人民解放军总医院段峰100北京市自然科学基金项目实行公告异议制度,任何单位和个人认为2022年度北京市杰出青年科学基金项目有弄虚作假行为的,均可在2022年9月21日16时前提出书面异议(详见附件4)。以单位名义提出的异议,须写明单位名称、联系人、联系电话和详细地址,并加盖单位公章;以个人名义提出的异议,须写明本人真实姓名、工作单位、联系电话和详细地址,并签名。书面异议材料需扫描成PDF文件发送至bjnsf02@kw.beijing.gov.cn。联系人:杰出青年科学基金项目:李澳,010-66155774。北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会2022年8月23日
  • 热烈祝贺长沙天心经开区商会正式成立,奥谱天成刘鸿飞博士当选会长
    近日,长沙天心经济开发区商会正式成立,这是湖南省长沙市天心区经济开发区内的一个重要的商业组织。这个商会的成立得到了省市区领导的高度重视和亲临现场祝贺,其中包括省工商联主席张健,长沙市常委统战部长刘汇,天心区委书记吴新伟等。在这次成立大会上,奥谱天成总经理刘鸿飞博士被选为商会会长。刘鸿飞博士在科技和商业领域有着深厚的背景和丰富的经验,他的领导能力和远见卓识在科技和商业领域中都得到了广泛的认可。作为会长单位,奥谱天成将率领副会长单位、理事单位、会员单位等,齐心协力,发展好商会。刘鸿飞博士表示,商会将致力于推动长沙天心经开区的经济建设和社会进步,为区域内的企业和个人提供更多的商业机会和资源,同时也将积极参与到社会公益事业中去,为社会做出更多的贡献。长沙天心经开区商会的成立,无疑将为长沙天心区的经济发展注入新的活力。商会作为一个由企业组成的团体,可以有效地促进企业之间的交流与合作,推动区域经济的发展。同时,商会也将成为政府与企业之间的桥梁,帮助政府更好地了解和解决企业面临的问题,促进区域内的社会和谐与稳定。在未来的日子里,我们期待看到长沙天心经开区商会在刘鸿飞博士的领导下,发挥更大的作用,为长沙天心区的经济发展和社会进步做出更大的贡献。同时,我们也期待看到更多的企业加入到商会中来,共同推动区域经济的发展。
  • 松江区副区长刘福升一行莅临月旭科技开展参观调研
    2022年6月17日,上海市松江区副区长刘福升、区人社局局长沈冬林、党组副书记谢春讯、副局长马守亮、区就业促进中心主任殷华、启迪漕河泾(中山)科技园总经理徐永昌一行莅临月旭科技(上海)股份有限公司(以下简称“月旭科技”)参观调研,月旭科技常务副总任兴发、销售副总顾皓、市场副总杨慧、应用中心总监陈再洁等公司管理层陪同参观。刘福升一行在月旭科技常务副总任兴发的陪同下参观了月旭科技产品展示区,并详细了解了月旭科技主要产品及公司的核心竞争力。刘福升副区长仔细询问了月旭科技企业经营状况以及企业遇到的实际困难,并对月旭科技的核心产品及技术给予了高度认可,希望公司未来继续不断创新,进一步提升企业的核心竞争力。随后,刘福升一行对月旭科技应用及研发实验室进行参观。常务副总任兴发对医药应用及食品检测研发、微球材料研发等整个实验室的配套及所进行的主要项目进行了介绍。刘福升副区长对月旭科技实验室环境条件、整体实验研发能力等给予了充分的肯定。月旭科技自创立以来,一路劈波斩浪,奋勇前行。未来也将继续依托长三角G60科创走廊在人才、技术、供应链等资源聚集的优势,持续投入研发创新,全面提升品质管理,不断增强客户服务能力,打造世界知名的色谱产品品牌。勇担社会责任,向着优质民族企业坚实迈进。
  • 他证明了“人类的错”!
    2021年10月5日,即将迎来90岁生日的德国科学家克劳斯哈塞尔曼与另外两位科学家一起荣获了2021年诺贝尔物理学奖。作为享有世界声誉的海洋学家、气象和气候学家以及物理学家,哈塞尔曼教授走向诺奖的科学道路值得回顾。晶体检波器激发对物理的兴趣哈塞尔曼1931年10月出生于德国汉堡一个社会民主党家庭。大约3岁时,举家移民到了英国,住在伦敦以北30公里的小镇韦林花园城。大约13岁时,他以相当于一张电影票的价格从朋友手里买到一个晶体检波器。这是20世纪早期的无线电接收器中使用的一种电子元件,接上合适的电路就是一台简易的收音机。正是耳机里传来的音乐声激发了儿时的哈塞尔曼对物理学的浓厚兴趣,促使他自己去图书馆学习无线电的原理。在那个阶段他还制造了电动机之类的东西,为此家里经常出现短路。1949年高中毕业后,哈塞尔曼和家人一起回到德国,在汉堡大学学习,1955年获得了物理学和数学的文凭。1955年到1957年,仅仅用了不到两年时间,他就在马克斯普朗克流体动力学研究所和哥廷根大学获得了博士学位。博士论文的重点是对各向同性湍流的基本动力学方程进行更流畅的推导。他用德国第一台电子计算机G1获得了非常好的计算结果。之后,哈塞尔曼回到汉堡大学做了3年的博士后,继续研究湍流理论。随后在汉堡大学造船研究所继续进行流体动力学研究,主要是在船尾流中进行湍流实验工作。1961年,受著名海洋科学家沃尔特蒙克的邀请,哈塞尔曼前往美国加州大学洛杉矶分校地球和行星物理研究所(IGPP)任助理教授,在拉霍亚度过了3年多富有成果和刺激的时光,并参加了蒙克组织的大型海洋波浪实验。从1966 年起,他担任汉堡大学地球物理和行星物理研究所的教授,以及加利福尼亚州拉霍亚斯克里普斯海洋学研究所的教授。期间,德国联邦科学技术部可谓“慧眼识珠”,专门提供了资金在汉堡大学创建了一个理论地球物理系,聘请哈塞尔曼为该系的主任。1975年,他担任汉堡大学地球物理学研究所所长。1975 年至1999年11月,他担任汉堡马克斯普朗克气象研究所所长。1988年至1999 年,他担任汉堡德国气候计算中心的科学主任。军事演习拯救关键的海浪研究计划哈塞尔曼在海洋学方面的声誉主要建立在一系列关于海浪非线性相互作用的论文之上。1968年至1969年间,哈塞尔曼在不经意间获得了难得的机会,协调英国、荷兰、美国、德国等国家的有关单位进行了“联合北海波浪计划”(简称JONSWAP),从丹麦、德国交界处西海岸的叙尔特岛沿西偏北方向布置一个测波断面伸入北海达160km,沿断面共布置了13个观测站,采用多种观测仪器观测波浪。由于北约在北海进行大型海空导弹试验,JONSWAP的实验计划被迫改为1968年只做简化实验,1969年在军方资助下重做完整实验。由于准备不足和通信被干扰等原因,第一次试验彻底失败,几乎没有获得多少有用的数据。假如没有军事演习,JONSWAP将面临十分尴尬的境地。幸运的是,德国国防部的资助让他们一年后可以重新进行实验。第二年,哈塞尔曼吸取教训再次组织进行全面的实验,所有设备都运行良好,获得了一个非常好的数据集。对这些数据的分析为后来开发现代波浪模型奠定了基础。几年后开发出的海浪模型WAM被全球200多个中心使用。海浪谱Jonswap迄今仍被广泛应用在海洋科学、海洋工程领域。哈塞尔曼说:“JONSWAP无疑是我参与过的最成功的实验。”就哈塞尔曼的职业生涯而言,他的确非常幸运,碰巧发展了相关理论,发起了实验并协调了分析。总而言之,JONSWAP的成功对哈塞尔曼的研究和发展产生了十分积极的影响。这对他后来被选中担任马克斯普朗克气象研究所所长也有帮助,因为这表明他有足够的灵活性来开发一个新的气候研究计划。气候研究证明人类对全球变暖的影响伴随着JONSWAP计划的成功,1972年,哈塞尔曼以海洋专家的身份成为全球大气研究计划(GARP)联合组织委员会的成员,并参与了后来成为世界气候研究计划的准备工作。1974年,他参加了在斯德哥尔摩召开的第一次气候会议,主持其中一个涉及海洋和气候的工作组。在随后的赫尔辛基海洋与气候会议中,他担任了会议的共同召集人。这两次会议为后来在日内瓦的会议上创建世界气候研究计划奠定了基础。哈塞尔曼1979年发表的关于大气响应研究中的信噪比问题被认为是证明人类对全球变暖影响的关键一步。其重要研究贡献是气候变化检测和归因。分析气候变化时会存在很多“噪声”,也就是地球气候系统自身存在的冷暖变化,这些变化和人类活动无关。气候变化检测和归因研究就证明人类活动对气候变化的影响是可以被检测到的。哈塞尔曼在1979年的一篇论文中指出了这一点。后来有大量相关论文发表。在全球变暖科学领域,哈塞尔曼是1991年至2001年出版物获得最多参考文献引用的作者。此外,在开发气候模型方面哈塞尔曼也做出了开创性工作。1976年,他开发了一个随机气候模型(哈塞尔曼模型),其中类似于布朗运动的随机波动确保了气候的可变性。他首先是使用简单的模型来展示一些关于自然气候变率的基本概念。接着构建更现实的模型,并将这些想法应用于整个气候系统,即耦合的海洋—大气环流模型。复杂模型的一个基本困难是,随着它们通过合并更多过程和自由度而变得更加逼真,它们变得与它们模拟的真实系统一样难以理解。哈塞尔曼设计一些方法来构建更简单的模型,这些模型仅根据一些基本的交互模式来捕捉控制整个复杂系统动力学的主要过程。哈塞尔曼后来回忆称,他是在前往赫尔辛基开会的飞机上想到可以通过与布朗运动类比的大气的短期波动来非常简单地解释长期气候变化的。通过原先在湍流理论和热线湍流测量方面的工作,他熟悉各种形式的随机过程。随机强迫概念的要点是可以很简单地通过分离来理解气候系统中噪音的起源和结构时间尺度。噪声的来源是短时间尺度的湍流大气。然后,这会在气候系统的其余部分产生更长的时间尺度上的变化。哈塞尔曼还提出了相关的定量估计。这很快导致人们发现并普遍接受人为全球变暖是真实的。诺奖委员会的总结称,所有复杂系统都由许多相互作用的不同部分组成。物理学家已经对它们进行了几个世纪的研究,并且很难用数学来描述它们——它们可能有大量的组成部分,或者受偶然支配。它们也可能是混沌系统,就像天气一样,初始值的小偏差会导致后期的巨大差异。今年的获奖者都为我们加深对这类系统及其长期演化做出了贡献。地球的气候是复杂系统的众多例子之一。哈塞尔曼创建了一个将天气和气候联系在一起的模型,从而回答了为什么气候模型能够可靠,尽管天气是多变和混沌的。他还研究出了识别自然现象和人类活动在气候中留下印记的特定信号和指纹的方法。他的方法已经被用来证明大气温度的升高是由于人类排放的二氧化碳。提出经典理论必然会与主流作斗争哈塞尔曼说:“我想解决我认为我能够解决的问题。”他想以物理学家的身份从事一项实际的、可解决的任务。所以他投身流体动力学研究。他从理论上解决的第一个问题是海浪分量的非线性耦合问题。后来,他逐渐转向海洋学、气象学和气候研究,并取得了丰硕的成果。鉴于社会公众的需求,他甚至开发了耦合的气候经济模型来确定减缓气候变化的排放路径。退休之后,哈塞尔曼又潜心进行量子场论、基本粒子物理学和广义相对论的研究。自从上世纪60年代中期写了关于地球物理波场中波—波相互作用的费曼图论文以来,哈塞尔曼一直在研究粒子物理学。尽管受到质疑,哈塞尔曼仍确信量子场论中的某些东西基本上是错误的。他认为量子场论的问题不在于它可以描述的现象的有限范围,以某些参数范围为特征,而是在于基本概念本身,在于否定真实对象的存在。量子场论只捕获了一半的事实,即波粒二象性问题的波方面。对于受到的嘲讽,哈塞尔曼坚持认为,“任何试图提出经典理论的人都在与强大的主流作斗争”。哈塞尔曼谦虚地表示,自己成功的部分主要是“挣工资的部分”。大多数科学家都肯定会产生与他们的薪水相称的结果。对于他自己而言,气候、海浪和卫星遥感就是这样三个典型的领域。另一方面,真正让他感兴趣的事情,是那些根本不清楚是否会成功的问题,比如湍流理论或量子现象。因为没有一条通往成功解决方案的明显道路。但对于年轻的科学家,哈塞尔曼建议,如果不认为自己是一个天才,那么就先去做一些对社会有用的研究。这能带来自由,使人能够处理长期无法解决的问题,而不必面临不断取得成果的压力。
  • 合经区高刘镇连环村安置点工程第三方检测招标公告
    合肥招标投标中心采购部(合肥市政府采购中心)受合肥海恒项目管理有限公司的委托,现对“合经区高刘镇连环村安置点工程第三方检测项目”进行国内公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标。  1 、项目编号: 2013CGJZ2588  2 、项目名称: 合经区高刘镇连环村安置点工程第三方检测  3 、项目概算: 320万元  4 、项目内容:  合经区高刘镇连环村安置点工程第三方检测招标,详见需求附件。  1、符合《政府采购法》第二十二条规定 2、具有见证取样检测资质及有效的计量认证证书(CMA) 3、近五年内具有单项合同金额不少于100万元的房建工程检测业绩(施工单位自检项目除外) 4、参与合肥市招投标活动的市外检测企业,须在投标前办理进肥备案登记手续 5、本项目不接受联合体投标。  1 、开标时间: 2013年12月25日15:00  2 、开标地点: 合肥市阜阳路17号(原合肥市委)2楼5号开标室  2013年12月25日15:00  1 、报名时间: 2013年12月06日上午 08:00至 2013年12月16日下午 17:30  2 、招标文件价格: 每套人民币400元整,招标文件售后不退  3 、报名方式:  (1)本项目只接受合肥招标投标中心会员库中已审核通过会员报名,未入库的投标人请及时办理入库手续(会员办理网址请参见(http://www.hfztb.cn/hfzbtb/hyzq/)栏目中“合肥招标投标中心会员注册流程”,联系电话:0551-62692111,联系人:杨工),因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负   (2)会员报名程序请登陆合肥招标投标中心网(www.hfztb.cn)办理(具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“会员报名操作手册”)   (3)会员报名成功后直接采用网上支付系统支付标书费用,直接下载招标文件及其它资料(含答疑或相关说明)。如无网上银行帐号,请及时前往银行办理(本系统目前支持以下银行网上支付服务:中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行)   单位: 合肥招标投标中心采购部(合肥市政府采购中心)  地址: 合肥市阜阳路17号(原合肥市委)四楼  本项目联系人: 李工(合肥招标投标中心一楼服务大厅2号窗口)  电话: 0551-62627544  传真: 0551-62692101  政府采购监督管理部门联系电话:0551-62692009 合肥招标投标中心网址:www.hfztb.cn 合肥市政府采购中心网址:www.hfzfcg.gov.cn 1、网上报名的投标人可在报名后直接下载招标文件。 2、投标人网上报名后,必须在报名截止时间前网银支付,逾期网上报名系统将自动关闭。 3、投标人如需开具标书工本费发票,请在报名成功后打印回执码页面并携带至合肥招标投标中心一楼服务大厅财务窗口办理。 4、报名中有任何疑问或问题,请在工作时间(周一至周五,上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,节假日休息)与项目联系人联系。 5、购买了招标文件,而放弃参加投标的投标人,请在开标前3日内以书面形式(传真或书面送达,加盖单位公章)通知合肥招标投标中心。弃标未予告知的,合肥招标投标中心将在诚信会员库系统中自动记录次数,并给予不诚信行为记录。
  • EYELA中国区第六届VIP客户会议顺利召开
    2019年8月13-15日东京理化器械株式会社中国贩社在天府之国-成都举办了第六届VIP客户会议,来自四面八方的特约嘉宾相聚在广汉瞿上园酒店,贯穿会议始终的宗旨是:感恩良师益友,携手创新发展。 第一阶段:日本总部的柴田副董事长首先代表总公司对各位嘉宾表示感谢,感谢十几年来对EYELA品牌的关注和支持,并预祝会议成功;上海工厂的新任总经理拓朗先生和中国贩社的二神总经理做致辞后,老师们陆续介绍了自己和各自的研究领域。随后,客户代表深圳市中科院仙湖植物园的冯世秀老师,代表嘉宾作了热情洋溢的讲座,他向来宾介绍了和使用东京理化仪器多年的经历,以及在选用和使用仪器方面的的感受,对大家很有启发。 第二阶段:由开发部的尾坂先生向大家汇报了我公司近期开发的主要新产品动向,并向大家详细介绍了新上市的微波合成装置GPS-1000型,流动合成装置CCR-1100型,喷雾冻干造粒装置SFD-1000型等产品,老师们饶有兴趣的边听边看样机,并向尾坂先生询问有关新产品的技术和使用等问题,尾坂先生一一作了详尽的回答。 第三阶段:我公司的市场部、销售部,售后部先分别向老师们先后简单介绍了一下我公司售前、售中,售后的工作情况。然后,会议内容便是聆听各位嘉宾的意见和建议,大家在提出改进产品和服务工作的基础上,为我们公司的发展各抒己见,献计献策,既真诚又尖锐,既紧张又热烈,会议被阵阵掌声推向高潮。最后的内容是针对我公司组织的“刚好遇见你,点滴记忆成就美好生活”的颁奖活动,由我们柴田副董事长向获奖者-中国林业科学研究院资源昆虫研究所郑华老师表示感谢并颁发奖品。 东京理化器械株式会社作为化学实验仪器的生产厂商满怀感激之心,一直把客户视为我们的良师益友,视为我们的衣食父母,视为我们公司发展的导向,我们愿意做客户的手和眼睛的延伸,为客户的科研和教学做出微博的贡献。
  • 不忘初心 执着前行——访瑞士万通中国区副总经理刘斌华
    瑞士万通中国区副总经理刘斌华  刘斌华先生有着丰富的化学和管理专业知识储备,并且由于其对技术、市场和管理的驾轻就熟,被员工称之为瑞士万通的“精髓代言人”。  瑞士万通的创始人Bertold Suhner 先生喜欢徒步旅行,而他也正是在漫步阿尔卑斯山的时候,遇到从Ciba 著名的Basle公司来的一位化学专家。偶然的相遇成就了创新的奇迹,作为电子工程师的Bertold Suhner先生和这位化学专家共同开发了万通的第一个pH计,从此瑞士万通诞生了。73年来,瑞士万通从最初简易pH计的生产商发展到当今科学仪器行业的知名企业,其生产的电位滴定仪、离子色谱仪、伏安极谱仪、卡式水分仪、电化学工作站、电导仪、酸度计等产品得到了全球消费者的认可,特别是它的电位滴定仪产品,更是在业内独树一帜。  工匠精神 坚持创新  瑞士万通今日的成就,与其深入骨髓的“工匠精神”密不可分。在瑞士万通成立之初,创始人Bertold Suhner便给公司定下了三个原则:第一,做世界最尖端的技术 第二,永远不做别人的代工工厂 第三,决不成为银行的债户。这三个原则后来被董事会写进了公司宣言里。Suhner先生的继任者们不忘初心,一直坚持这三个原则,而事实也证明这条道路很适合瑞士万通的发展。  刘斌华也为此深感自豪:“瑞士万通总部有超过30%的员工致力于技术研发,足见公司对研发的重视。不依赖上市融资,只通过自己盈利和募集资金作为经济保障,实现研发方向的独立自主,这一点在高科技行业难能可贵。瑞士万通以此形成了良性循环,取得了骄人业绩。”  一个被行业津津乐道的例子是,伏安极谱仪从诞生到应用推广,瑞士万通坚持了数十年时间,最终其产品在电镀行业得到了广泛应用。蓦然回首,瑞士万通惊奇地发现,竞争对手在这个市场上已经难以望其项背了。  瑞士人大多数是德裔,性格严谨沉稳,以不断地把一件事情做到极致和完美为傲。在这种工匠精神的指引下,瑞士万通潜心钻研电化学分析和离子分析技术,不断地把最新的技术成果应用到产品上。  OMNIS奥秘一代全新电位滴定平台  今年10月10日,瑞士万通携OMNIS奥秘一代全新电位滴定产品闪耀亮相慕尼黑上海分析生化展。OMNIS奥秘一代定位于高端市场,采用专利的3S适配器技术(3S指安全的化学试剂处理,可靠的试剂信息传输、智能的化学试剂连接),能够在同一时间、同一系统上进行四个样品的全自动电位滴定,四个滴定位可以联动工作,也可以分别工作。OMNIS本身“大而全”的含义,完美诠释了新品的“平台”概念。OMNIS奥秘一代的诞生,意味着样品分析通量提高了四倍,是电位滴定领域的一次大胆创新和探索,在瑞士万通的创新之路上树起了又一座里程碑。  细分市场 精准定位  相比色谱、光谱、质谱,电化学是相对小众的一类分析仪器,全球市场规模约为20亿美金,其中电位滴定仪市场规模约为6~7亿美金。瑞士万通的电位滴定仪在全球市场的占有率为50%,中国区则超过了50%。而这些骄人的业绩,正是得益于早期瑞士万通董事会制定的细分行业、精准定位的企业发展战略。  刘斌华解释道:“对于电化学这类小而专的领域,如果资本大鳄介入,为了尽快迈过技术门槛,必然会加大投资力度,进而要求高回报率。但这样的小众市场研发投入高、回报周期长、规模效应弱,不符合资本市场的投资需求。而瑞士万通却能“为人所不为”,以执着、踏实的钻研精神,在一块一块的小众市场取得了无可替代的突破,从而成就了今天的行业地位。”  如今,在电位滴定仪领域,无论是市场还是技术,瑞士万通都是当之无愧的行业翘楚。比如,原来ASTM测定原油酸值的标准依赖于电位滴定,数据漂移比较大,检测结果经常不准确。瑞士万通研发的温度滴定技术解决了这一难题,并且已推出ASTM温度滴定测定原油酸值的标准。  从1955年的活塞式滴定仪到现在的OMNIS奥秘一代电位滴定仪,瑞士万通在电位滴定技术方面的革新至少包括四个方面:第一,机械精度由原来的百分之一提高到十万分之一,加液装置从有死体积变成了无死体积 第二,电极从普通玻璃电极发展到各种离子选择性电极,而且普通的玻璃电极经过改造可耐高低温、耐强酸强碱、耐有机溶剂 第三,软件平台的数据处理和网络互联功能还在不断开发 第四,机械制造过程全面自动化,朝着人工智能的方向发展。  收购“思维” 取长补短  除了专注于现有的产品及相关市场,瑞士万通也在积极寻找有发展潜力的技术。  2013年年初,瑞士万通收购了福斯位于美国的子公司Foss NIRSystems Inc.,并且以此为契机,瑞士万通和福斯还达成了深入的战略合作关系。福斯的近红外产品主要应用于食品、饲料和农业领域,而瑞士万通80%的用户都在这些领域以外,两家公司的市场领域正好互补。瑞士万通引入近红外技术后,在实验室仪器方面,可以提供XDS RCA 、XDS SmartProbe等近红外分析仪器以满足制药行业以及聚合物工业等化工行业客户的常规需求 在过程分析方面,即使长期处于恶劣环境,采用二极管阵列技术的PRO近红外在线分析仪也能准确、稳定、正常地进行监测工作。  2015年,瑞士万通收购了西班牙一家专注于网印电极技术的龙头企业。网印电极是一种一次性抛弃电极,不像玻璃电极需要手工加工,只用机械加工就可规模量产,应用范围非常广。这一收购进一步拓宽了瑞士万通在电化学领域的产品线,加强了电位滴定技术的核心竞争能力。  今年4月,瑞士万通又收购了拉曼光谱仪器制造商Snowy Range Instruments的大部分业务。对于这一收购,刘斌华坦言,“拉曼厂商近些年犹如雨后春笋一样纷纷出现,竞争比较激烈。但是这从侧面也反映了两个问题:首先,该技术的应用潜力比较大,目前瑞士万通拉曼产品比较成熟的应用仅有制药和法检(如针对爆炸物、毒品、毒药等的检验),其他行业的应用拓展还有很大空间 其次,拉曼技术本身还在进步,未来的发展潜力还很大。”  这一系列的收购表明,瑞士万通既注重巩固既往业绩,又善于把握未来机遇。瑞士万通已经成长为一家稳健而机敏的创新企业。  后记:目前,瑞士万通中国区的销售总量已跃居瑞士万通全球首位,销售占比超过10%。除去市场本身因素外,瑞士万通的成功还要归于它能根据公司自身特点审时度势,以及在技术创新方面不懈努力。当然,以刘斌华为代表的瑞士万通中国团队在应用开发和市场推广方面的经营策略得当也起到了相当大的作用。不忘初心,执着前行,我们祝愿瑞士万通与中国经济一起成长发展。(采访:刘丰秋 撰稿:王明)
  • 微流控技术大有可为——第三届微流控细胞分析学术报告会成功召开
    仪器信息网讯 金秋九月,两年一度的行业盛会,第十九届分析测试学术报告会暨展览会(简称:BCEIA 2021)于2021年9月27-29日在北京中国国际展览中心(天竺新馆)召开。作为BCEIA的重要组成部分,9月28日,由中国分析测试协会和清华大学化学系联合举办的第三届微流控细胞分析学术报告会在中国国际展览中心天竺新馆召开,旨在为从事相关领域专家学者、科研人员等提供多学科交叉学术交流平台,展示微流控细胞分析领域的最新科研成果。会议当天参会人员逾百人,现场座无虚席。 开幕式现场清华大学化学系林金明教授致辞会议首日,共有10余位专家分别作精彩主题报告:报告人:东北大学 王建华教授 报告题目:《等离子体质谱(单)细胞分析研究》王建华教授介绍了基于等离子体质谱(ICP-MS)的单细胞分析研究。基于流式进样,用时间分辩ICP-MS分析单细胞中微量铬,发现细胞铬浓度与培养液中Cr(III)或Cr(VI)密切关联。三维微交叉液滴发生与ICP-MS联用,使多细胞事件概率小于0.005%,发现MCF-7细胞摄取金纳米粒子时存在明显异质性。利用平面和三维螺旋通道-惯性流辅助单细胞操控,实现高通量单细胞进样,结合ICP-MS分析单细胞对金属纳米粒子的摄取及分布。结合核酸适配体修饰的金纳米粒子与肿瘤细胞表达的biomarker蛋白的相互作用,可检测单个循环肿瘤细胞。报告人:复旦大学 刘宝红教授报告题目:《基于微流控芯片的单细胞检测》刘宝红教授介绍了一系列单细胞单分子成像技术。在生物体内,细胞生活在复杂的微环境中,细胞通过感知周围微环境的变化而调节自身行为和功能,从而影响细胞的形态、基因表达、蛋白质水平和定位,因此,需要发展微纳尺度的微环境模拟和测量方法。在这些变化过程中,蛋白质及其微环境中分泌的特异性生物分子的差异表达起到了关键的作用。该课题组发展了一系列单细胞单分子成像技术,实现了对细胞内外代谢小分子、miRNA、蛋白质等的成像与监测;研究了在微纳限域条件下细胞及其关键生物分子的高灵敏度测量。报告人:上海交通大学医学院分子研究院 张鹏研究员(代厦门大学 杨朝勇教授) 报告题目:《单细胞精准捕获与测序》张鹏教授介绍了该课题组在开发高通量单细胞捕获和分析研究的进展。张鹏教授介绍了利用分子凝胶,实现适体文库三维结构精确调控;利用焓变驱动筛选,提高适体环境适应性。应用机器辅助学习,提高筛选效率。提出协同捕获策略,构筑系列仿生多价和刺激影响界面,实现临床外周血样品CTC高效捕获,开发了无创肿瘤筛查试剂盒。报告人:西安交通大学 赵永席教授报告题目:《单细胞核酸扩增分析》赵永席教授介绍了该课题组在单细胞核酸扩增分析工作进展。核酸是携带遗传信息的重要物质,参与细胞生长、发育、增殖等基本过程。系统分析胞内的核酸序列、碱基修饰以及空间邻近关系等多层次特征,是理解细胞状态、探索生命过程的基础。此次报告将围绕细胞内核酸种类多、同源序列差异小、碱基修饰结构相似、空间邻近距离小所导致的分析检测难题,发展DNA编码扩增分析方法,实现核酸的精准识别与高灵敏定量分析,在单细胞水平解析生命过程与疾病进程中的核酸信息。报告人:中科院大连化学物理研究所 陆瑶研究员报告题目:《基于微流控芯片的单细胞分泌分析技术研究》陆瑶研究员介绍了该课题组在基于微流控芯片的单细胞分泌分析技术研究工作进展。在单细胞水平对这一小部分细胞分泌的生物分子信号实现高灵敏的检测,不仅有助于更清晰认识这些细胞的状态、个体之间的差异/联系等群体细胞研究方法无法分辨的信息,也将有助于发现细胞分泌的异常及其与疾病、药物反应的关系。该课题组利用条形码微流控芯片围绕单细胞分泌谱多组学分析、单细胞分泌谱动态分析、单细胞仿生微环境构建及单细胞操控等方面开展研究,加深了对细胞分泌、通讯异质性规律的认识,并有望为稀有细胞分析等应用提供技术支持。报告人:华中科技大学 刘笔锋教授报告题目:《微流控芯片高通量单细胞分析新方法》刘笔锋教授介绍了该课题组在微流控芯片高通量单细胞分析新方法开发工作进展。单细胞分析是当前分析化学研究的热点,对于揭示细胞异质性及其机制具有重要科学意义,在肿瘤、神经科学、发育生物学和精准医学等领域具有重大应用。刘笔锋重点介绍基于微流控芯片的单细胞分析新技术,聚焦如何实现高通量单细胞分析,包括单细胞水平的化学灌流刺激、药物评价和微生物筛选与分选等及其在生物医学与环境中的应用。报告人:深圳大学 张学记教授报告题目:《微流控芯片细胞多维度分析》张学记教授介绍3D打印技术快速制备可拆卸的微流控装置用于重构肿瘤微环境,该方法极大的便利了以无标记的方式对细胞进行分析和测定。报告人:清华大学 何彦教授 报告题目:《单个纳米颗粒细胞摄取的动态过程分析》何彦教授采用单颗粒暗场成像技术,系统地分析了等离子激元金纳米棒 (AuNR) 在不同条件下的内吞动力学,为细胞摄取纳米颗粒提供了完整的物理图像,为纳米毒性和精准纳米医学的进一步发展提供了重要参考。报告人:国家纳米科学中心 孙佳姝研究员报告题目:《基于微纳传感技术的肿瘤液体活检》孙佳姝研究员介绍了细胞外囊泡作为生物标志物在疾病诊断方面的应用。孙佳姝课题组开发了快速、灵敏、低成本微流控热泳适体传感器与机器学习算法相结合,提高了对乳腺癌和前列腺癌的精准检测,该方法为无创活检提供了新思路。报告人:武汉大学 赵兴中教授 报告题目:《从循环肿瘤细胞到有核红细胞》外周血中的稀有细胞对作为精准医疗的前提和基础的精准诊断,具有不可替代的作用。赵兴忠教授就循环肿瘤细胞和核红细胞这两种外周血稀有细胞的研究进展做了报告。报告人:哈尔滨工业大学 朱永刚教授 报告题目:《细胞代谢物的微流控检测》朱永刚教授介绍了用于检测细胞代谢物(如葡萄糖和乳酸)的微流控装置,并且介绍了基于液滴技术的单细胞蛋白质分析的发展现状。报告人:北京工商大学 林玲教授 报告题目:《3D微流控肿瘤微环境用于细胞代谢产物的研究》林玲教授介绍了基于微流控技术构建的3D细胞共培养模型以及3D肿瘤微环境模型,并介绍了这些模型在药物诱导以及代谢检测等方面的应用。报告人:岛津(中国)公司 韩美英博士 报告题目:《微流控芯片质谱联用细胞分析仪器的研制与应用》韩美英博士详尽介绍了岛津公司和清华大学林金明教授研发的CELLENT CM-MS微流控芯片质谱联用仪的功能、特点。CM-MS能够更准确地反映生物的真实状态,可为细胞代谢研究、药物代谢研究、疾病机理研究等领域提供强大有效的实验工具。随后,来自海南大学的周诗正分享了题目为《基于深度学习神经网络的图像激活微流控微藻细胞检测系统》的口头报告。至此,第三届微流控细胞分析学术报告会第一天日程圆满落幕,会议受到了众多学者嘉宾以及参会人员的一致热烈反响。期待明日精彩报告继续!会议现场座无虚席参会者踊跃提问本文涵盖了9月28日当天第三届微流控细胞分析学术报告会报告的部分精彩内容,而为期两天的报告会还将继续在会场二楼的E203会议室内进行,欢迎持续关注。
  • 3D打印技术新趋势:向工业企业延伸、材料多样化及低成本——访升华三维联合创始人刘业
    2024年7月9日,由中国材料研究学会主办、欧洲材料研究学会联合主办、广东工业大学协办的中国材料大会2024暨第二届世界材料大会在广州白云国际会议中心盛大开幕。本届大会是在加快推进高水平科技自立自强大背景下举办的新材料领域跨学科、跨领域、跨行业的学术交流大会,是中国新材料界学术水平高、涉及领域广、前沿动态新的品牌大会。借此盛会,仪器信息网采访了深圳升华三维科技有限公司(以下简称“升华三维”)联合创始人刘业。采访中,刘总详细阐述了升华三维在3D打印技术的材料研发、设备开发等方面做出的努力,并介绍了相应产品的应用现状和发展趋势,及公司在3D打印领域的发展规划等。仪器信息网:本次是贵公司第几次参加中国材料大会?参会感受如何?刘业:这次是我们公司参加的第四届中国材料大会。很幸运的是,从19年开始,升华三维就在材料大会上展出粉末挤出3D打印的产品。整体而言,我感觉中国材料大会的规模持续扩大,人流量越来越多。据说,本届大会的总参与人数已攀升至25,000余人,代表了中国新材料的发展,也打通了产学研的发展链条。仪器信息网:本次贵公司带来了哪些解决方案或新品?主要针对哪些市场?解决了用户的哪些痛点?刘业:升华三维主要是从事粉末挤出3D打印技术方法,在国内应该也是领航者和开创者,这是结合了3D打印和粉末冶金的新技术方法。3D打印解决成型的问题,再利用成熟的粉末冶金工艺实现脱脂烧结,从而获得产品性能,能够为客户带来不一样的增材制造方式。在此次展会现场,展出了一台粉末挤出3D打印设备,该设备采用PEP技术——Powder Extrusion Printing粉末挤出打印技术。该技术最大的价值就是打印机已经不需要高能的激光器了,成本已经从百万级别降低到几十万。另外材料的种类更多,金属、陶瓷等都可以成为原材料。而且对粉体的要求会比较低,对粒形和粒径没有特别严格的要求。PEP工艺和粉末冶金工艺有非常高的契合度。 仪器信息网:贵司相关产品的主要热点应用领域有哪些?采取了哪些产品研发计划或市场计划?刘业:主要是做装备开发——自主研发的打印机;材料开发——经过多年的发展,在难熔金属(如钨合金、钨钼钽铌等)、成型难度较大的材料(碳化硅、氮化硅、氧化物陶瓷等)等方面提出了许多解决方案。打通了从材料开发、装备开发、工艺开发到性能开发的整条产业链,主要面向科研、教育、核工业、航空航天、新能源等领域。未来希望为客户的新产品研发或异型产品的制造、低成本制造,提供新型的解决方案。仪器信息网:谈谈相关技术或产品未来的发展趋势?未来贵司将有哪些新产品和新技术发展计划?刘业:未来3D打印肯定是作为一种制造手段,会从航空航天、国防领域更多得向工业企业或消费级的领域去延伸。第二个发展趋势是材料的种类会越来越多,金属也好,陶瓷也好,我相信种类会更加的宽泛。第三个就是制造的成本也在逐渐降低,无论是选区激光熔化还是电子束的制造方式,未来的生产成本会进一步降低。我们公司也针对上述发展趋势展开了相应的研发工作,像这次推出的梯度打印设备,就是实现双材料的梯度打印成型,如钨铜打印,通过钨和铜两种材料连续渐变、交替渐变的过程,通过打印机可以直接打印。第二也会开发更多的材料,如钨合金,我们公司在钨合金的性能和特殊结构的制造方面,也得到了一些客户的认可。另外在陶瓷领域(如碳化硅、氮化硅等)也展开了相应的研究。最终还是希望面向能够批量化的生产、制备的应用场景。从打印的效率来说,我们公司也在开发新一代更高效的打印技术。在下半年会推出金属丝材,可以匹配目前市面上消费级的、大概几千块钱一台的FDM打印机。我们可以想像,未来可以实现10台、100台、1000台的打印机,再配套粉末冶金成熟的脱脂烧结工艺,就可以急剧降低3D打印的成本,尤其是金属和陶瓷的应用领域。毕竟成本和效率一直是升华三维追求的两个方向。仪器信息网:贵司在过去一年中,业绩表现如何?接下来有哪些战略规划或市场规划?刘业:在过去的一年里,我们公司始终保持着对市场的坚定信心,实现了整体业绩的有效增长。今年上半年,再次稳固了增长态势,增长率超过30%。下半年,升华三维会针对材料、装备及技术的开发,推出一系列新的产品型号,我相信下半年会有更好的表现。
  • 一流的高分子材料不止于一流的仪器——五位专家评价高分子材料表征现状及新趋势
    p  高分子材料表征对于高分子材料性能的研究至关重要,仪器信息网采访了五位高分子领域不同方向的专家,共同探讨对于高分子表征仪器现状和未来发展趋势的看法。/pp  strong张荣纯(华南理工大学 副研究员)/strong:/pp  高分子材料宏观性质往往取决于微观分子结构和链段动力学,而当前对于高分子新材料的表征往往更多侧重于宏观性能的表征,比如力学性能、流变、溶胀等,但对于高分子新材料微观结构和链段动力学分子水平的表征却往往较少。/pp  一方面,分子水平的表征需要更高精尖的仪器设备和方法;另一方面,需要对分子水平结构和动力学的相关理论有足够认识才能准确地建立起微观与宏观之间的定量关系。同时,高分子新材料的发展往往伴随着高分子化学的新进展,比如新的化学合成方法,新的化学反应机理等,而阐明这些机理也需要更多原位的分子水平表征技术和分析仪器。因此,随着高分子材料的发展,对高精尖分子水平的分析和表征仪器和手段方法的要求也会越来越高,包括分辨率,灵敏度,精确度等。/pp  strong扶晖(北京大学 高级工程师)/strong:/pp  对于高分子材料,尤其是具有特殊性能的新型材料的发展或者制造,我国的现状是很多配方组成都是经验式进行。但是这种靠着经验来进行的话,有时候你并不了解你是如何获得了性能好的材料。如果要再进一步提升其性能,你必须知道分子内部的情况,所以就需要各种各样的分析仪器的帮助。/pp  对于固体核磁来说,因为固体核磁是一种能够在多种微观尺度上了解高分子材料分子内部组成、结构、相互作用和动力学性质的一种比较简便的分析方法,而且固体核磁对样品是无损的。在一定的情况下,它也能实现在线的、直观的研究,比如材料随外界环境的变化(温度、光照等)的影响。这些外界条件的改变导致的材料性能的转变,也就用这种在线的方式来进行研究。/pp  现在材料研究的发展的不但是对人员背景素质要求比较高,而且对仪器本身配置要求也比较高。就我自己的经验来看,很多来做测试的人员,可能他研究这个体系非常好,但他并不知道他应该要用什么方法来体现出这个材料的独特的地方,有时候就只做一些非常简单的核磁表征,结果文章发表出来,质量可能就不会高。第二,他没有把它真正的这个他这个研究体系里的这个亮点给挖掘出来。/pp  此外,核磁这种仪器,场强越高,呈现的结果就越好,现在还有新型的带DNP的这种核磁。这种带DNP的核磁,仪器本身比较昂贵,但是它能够提供特别好的信噪比,所以它就可能可以在信号上捕捉到一些以前没有捕捉到的信号,然后可以更进一步的探索材料分子内部的一些情况。/pp  strong乔娟(中国科学院化学研究所 副研究员):/strong/pp  高分子材料及聚合物的飞速发展使其成为众多领域的基础,其成品的性能与高分子结构的化学、物理性能等密切相关,结构决定性能。为了更好地表征高分子材料的性能与组成、结构的联系,多种分析测试手段必不可少也决定了我们对于高分子材料理解的深度和广度。/pp  结合刺激-响应荧光聚合物材料的制备及应用,我们的期望是:/pp  (1)新型的分析测试手段能更加直观地表征聚合物在刺激变化时的内部分子、电子及原子层次的变化 /pp  (2)通过成像等手段将传递于聚合物和荧光分子之间的时间-空间的变化信息更加直观及高效地呈现出来。/pp  总之,就是提高分析方法的速率、分辨率及可视化。/pp strong 杜振霞(北京化工大学 教授):/strong/pp  终端市场对材料的性能要求越来越高,高分子材料本身细微的差异(结构差异、分子量分布差异和添加剂差异)就可能造成物性的巨大改变,所以未来对于高分子材料的表征,一定是物理表征和化学表征双管齐下,不仅需要通过一些物理和应用参数证明材料的性能,还需要从分子层面对于材料的研究将会更科学地诠释材料的构效关系。/pp  对高分子材料细微差异的研究需要分辨率高、灵敏度高的表征手段,才可以捕捉到材料间细小的差异变化。高分子材料细微差异有时跟聚合机理和预聚体的结构紧密相关,因此研究聚合机理或预聚体的精细结构很重要。对于某些预聚体成分和结构可以用ESI—MS或APCI-MS,或MALDI-TOF进行精细表征,但考虑到电离竞争效应,分子量大的难于电离,甚至没有电离,不能看到其全貌,需要进一步结合凝胶渗透色谱。 Waters公司推出的APC相对常规GPC来说具有效率高、分离度高的特点,如果能跟ESI-TOF或APCI-TOF联用,将来在材料表征应该是利器。/pp  材料的化学成像(质谱成像)技术越来越普遍,用以研究材料在不同工艺或者使用环境下的表面化学成分差异。配合电镜等手段,可以更全面地了解材料。/ppbr/script src="https://p.bokecc.com/player?vid=0E3AA5129BA0FD249C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/script/pp style="text-align: center "strong生物基橡胶改性剂——杜仲树脂的表征及应用性能的研究(视频节选自2020年先进高分子材料网络会议)/strong/pp  strong黄潇楠(首都师范大学化学系 副教授):/strong/pp  作为溶液态高分子,在溶剂中的微观状态现在主要可以通过光散射,辅助其他表征仪器进行检测。但是,光散射的测量现在只适用于纳米尺度的测量,更小尺度的测量编的很不准确。而高分子结构在溶剂中的溶剂化作用,目前还没有特别好的手段能够测量和表征,这一作用在智能响应高分子中新的尤为重要,因为随着智能响应高分子在材料领域的应用越来越多,需要设计具有适应于生物体环境的高分子,生物体环境变化小,例如温差,pH值,要设计此类高分子的基础是对于智能高分子的智能响应性机理具有很透彻的研究,而其智能响应性的根本激励目前根据推测是溶剂分子尤其是水分子和高分子分子链之间的作用导致,但是目前尚未有能够直接测定溶液中溶剂和溶质分子将作用的检测方法,因此,发展更为微观尺度的检测方法是一个研究方向。/ppbr/script src="https://p.bokecc.com/player?vid=D521B0919035869E9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/script/pp style="text-align: center "strong激光光散射在高分子药物载体中的应用(视频节选自2020年先进高分子材料网络会议)/strong/ppbr//p
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