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气凝胶材料

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气凝胶材料相关的资讯

  • 宁波材料所在盐适应海洋传感凝胶方面取得进展
    传感技术是现代信息产业的支柱之一。由软材料构建的柔性传感器件可作为传统硬质传感器件的重要补充,在可穿戴传感、智慧医疗、软机器人、人机交互等领域具有重要的应用价值。得益于离子导电凝胶材料良好的生物相容性、力学匹配性和类生物导电机制,离子导电凝胶被认为是最有发展潜力的柔性传感材料之一,在运动感知、健康监测、通讯交流等领域得到广泛研究。然而,由于凝胶网络本征的亲水特点,传统离子导电凝胶传感材料在水环境中缺乏稳定性,无法应用于包括海洋在内的各类水环境中。而海洋与陆地一样,是人类的重要活动空间,尤其是随着海洋开发战略的推进,发展海洋传感材料成为迫切的需求。因此,解决离子导电凝胶材料的海洋稳定性问题,发展适用于海洋环境的高性能凝胶传感器件对于海洋活动具有重要意义。近年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛和博士魏俊杰,致力于离子导电凝胶基智能传感材料的研究,并利用疏水界面对水分子和导电离子的扩散屏障功能实现了导电凝胶材料的水下多功能传感应用。然而,含盐海水的高导电性会对离子凝胶传感器的传感性能产生明显的抑制作用,导致离子导电凝胶的海洋传感性能存在不足。对此,该团队近期在疏水界面结构的基础上,进一步利用质子导电机制和盐诱导解离效应设计了在海水环境中具有盐适应能力的离子液体凝胶材料,实现了海洋传感应用。如图所示,该工作合成了一种同时含有亲水链段(接枝有磺酸基团-SO3-和季铵根基团-N(CH3)3+)和疏水链段的聚合物Proton Conductive Material(简称PCM),并将其引入到由疏水单体(MMA)和疏水离子液体([BMIm]PF6)构建的耐水性离子导电凝胶中。聚合物PCM中的疏水链段可以使其在疏水凝胶中具有良好的相容性,而亲水链段中的两性离子基团可促进离子液体发生解离,提高凝胶中的自由离子含量。此外,-SO3-与[BMIm]+的静电作用为质子提供了迁移通道,在离子导电凝胶中形成了特殊的质子导电机制,进一步提高了凝胶的导电性,为改善其在高导电性海水中的传感性能奠定了基础。[BMIm]+-Cl-的作用强度高于Na+-Cl-和[BMIm]+-PF6-的作用强度,因此海水中的盐能够对凝胶中的离子液体产生诱导解离作用,使凝胶的导电性随着盐含量的增大而提高,即导电能力的盐适应性增强。这种盐适应导电增强能力使得凝胶传感器的传感灵敏度不会因为高盐含量海水的高导电性而受到削弱,反而展现出远超空气环境和纯水环境的传感性能。基于这种特性,该盐适应离子导电凝胶被应用于潜水人员的呼吸监测、运动感知、海下信息通讯以及海洋机器人的动作识别等海洋传感领域,展现出良好的传感性能。这一盐适应凝胶传感材料初步满足了海洋应变传感需求,为未来进一步构建高灵敏、多模式海洋传感材料提供了设计思路。相关研究成果以Salt-Adaptively Conductive Ionogel Sensor for Marine Sensing为题,发表在Small(DOI:10.1002/smll.202305848)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、宁波市重点研发计划和宁波市自然科学基金等的支持。导电凝胶的盐适应结构与海洋传感应用
  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。
  • 宁波材料所:面向水下可穿戴传感的耐水导电凝胶
    可穿戴传感器可以通过非侵入的方式捕捉人体的各种信号并转化为可识别的电信号,从而达到实时监测的目的,在健康管理等领域展现出了重要价值。相比于传统的刚性可穿戴传感器,由导电凝胶等软材料构建的皮肤式可穿戴传感器能与动态皮肤形成紧密的共型结构,提高传感器的传感准确性和稳定性,甚至实现对人体运动状态的实时感知。   尽管基于导电凝胶的可穿戴传感器研究已经取得巨大进展,并广泛应用于动作监测、健康管理、表情和声音识别、人机交互等诸多领域,但由于导电凝胶在水环境中存在吸水溶胀、导电组分流失、粘附性能衰退等问题,限制了其在水下探索等领域的应用与发展。近年来,通过对导电凝胶进行耐水性能的设计,研究人员实现了导电凝胶基可穿戴传感器的水下传感领域的应用,促进了该领域的研究快速发展   近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员和魏俊杰博士基于在耐水导电高分子凝胶的构筑及其水下传感方面的研究基础,在Advanced Materials上发表题为“Water-Resistant Conductive Gels Toward Underwater Wearable Sensing”的综述文章(Adv. Mater. 2023, DOI: 10.1002/adma.202211758)。   在该综述中,作者首先对提高导电凝胶耐水性的方法进行了总结,归纳提出了封装设计、疏水网络结构和多重交联作用这三种耐水设计策略,并详细讨论了各种策略的耐水原理、具体设计方法以及存在的优缺点,从而为未来的耐水导电凝胶设计提供指导。随后对用于水下传感领域的耐水导电凝胶的多功能性质进行了介绍。除了水下稳定性之外,探讨了耐水导电凝胶的拉伸性质、水下粘附性质、水下自修复性质、可回收性质和3D打印性等性质对导电凝胶基水下可穿戴传感器的传感性能和制造加工工艺的影响,并重点讨论了这些性质的优化改善方法。此外,对现有耐水导电凝胶在水下传感领域的具体应用方向进行了汇总,着重总结了耐水导电凝胶在水下运动感知、水下健康监测、水下通讯、水环境分析几个方向的研究进展,并分析了耐水导电凝胶在这些应用中存在的不足,为未来的水下传感研究指明了方向。   尽管导电凝胶的耐水设计和传下传感研究已经取得了一定的成果,但该领域的发展尚处于起步阶段,仍然存在一些问题和挑战亟需解决。导电凝胶在水环境中的传感性能与陆上性能有着明显差异,相关的水下传感机制和传感模型有待进一步阐明;耐水导电凝胶的水下稳定性和水下传感性能测试还没有标准的方法,亟需建立统一的检测方法进行有效对比和评估;在耐水导电凝胶和水下可穿戴传感器的多功能设计上需要进一步努力,例如实现基于变色功能的可视化感知、基于自清洁功能的抗污能力和基于生物可降解的环境友好等。   为了满足耐水导电凝胶基水下可穿戴传感器的实际应用需求,需要进一步发展与水下可穿戴传感器匹配的无线传输技术和自供能技术;如何实现多感知功能和多技术模块在水下凝胶传感系统中的一体化集成,尤其是如何实现“软”凝胶材料与“硬”电子元件的稳定界面结合依然是该领域需要面临的一个重要挑战。   该论文得到了国家自然科学基金(51773215)、中国博士后科学基金(2021M690157、2022T150668)、宁波市自然科学基金(2121J206)、国家重点研发计划项目(2022YFC2805204、2022YFC2805202)等项目的支持。耐水导电凝胶的设计策略与水下传感应用   (中科院海洋新材料与应用技术重点实验室 魏俊杰)
  • 宁波材料所在水凝胶软体机器人越野爬行方面取得进展
    智能变形水凝胶作为一种软、湿态智能材料,能在外界环境的刺激下将自身化学能转化为机械能,同时伴随体积及形态的转变,因此一直以来被认为是理解与验证生物变形的理想平台。经过多年的发展,智能变形水凝胶已然能模仿自然界中的大部分变形行为,并展现出多刺激响应、可编程、程序化形态转变等诸多特点。然而,自然界的生命体不仅能改变自身形态,还可将这种原位的变形高效地转化为运动,从而满足自身示警、捕食及避险等需求。因此如何模仿生命体的运动行为,并进一步使智能变形水凝胶实现越野运动依然是一个巨大的挑战。   中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员长期从事功能与智能高分子水凝胶及其在仿生变形、变色及运动等方面的前沿探索研究。近期,该团队与浙江大学、之江实验室的郑音飞教授合作,基于前期提出的界面扩散聚合(IDP)策略(CCS Chem. 2022, DOI: 10.31635/ccschem.022.202201942),成功编程智能高分子水凝胶的各向异性结构,从而模仿尺蠖的爬行行为,实现了智能变形水凝胶全地形的越野爬行行为(图1)。   为了能实现高效的变形-运动转变,研究人员利用冰模板的方法,制备了具有超快温度响应的聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)凝胶海绵。其可在5s内收缩到自身体积的40%,并且由其制备而得的双层水凝胶驱动器展示出88°/s的快速弯曲变形(图2)。值得一提的是,与传统的智能变形材料通过减小自身厚度来加快响应速度的方式不同,即使该凝胶厚度增加到2mm,其驱动速度也不会有较大损失。因此,在保证凝胶驱动变形速度的同时,PNIPAm凝胶海绵能具有更大的体积从而能将自身更多的化学能转化为机械能。   进一步地,为了增强凝胶变形的可控性,研究人员基于凝胶结构设计以及IDP策略,通过在PNIPAm凝胶海绵的表面定制化地生长含有Fe3O4纳米颗粒的光热凝胶,使得所制备的双层水凝胶驱动器能在近红外(NIR)光驱动下产生向光性及自持振动行为(图3)。除此之外,研究人员还可通过IDP策略,将制备好的双层水凝胶驱动器切断并重新排序组装,从而实现在NIR光下的多自由度程序化变形。   基于凝胶的程序化变形,这种双层的水凝胶驱动器能通过模仿自然界中尺蠖爬行的过程,利用时空调控的原位变形与环境的交互来实现高效的爬行运动。具体而言,一束NIR光首先照射的凝胶的头部,由于Fe3O4纳米颗粒的光热作用与PNIPAm凝胶海绵的热响应形变的协同作用,凝胶头部快速弯曲变形,并与粗糙基底形成卯榫结构增大其与基底的摩擦力。而后,NIR逐步移向凝胶中部,并不断触发所经凝胶的热弯曲收缩,使得凝胶整体收缩前进。当NIR移动到凝胶尾部时,对称相反的结构使得凝胶尾部凝胶向上弯曲从而抬起凝胶头部,使得其与基底的卯榫结构打开,解除锚定作用。最后,当移除NIR光后,头部的凝胶会快速回复到初始状态从而触发下一次循环。因此水凝胶也可在这种动态的卯榫锚定模式下,实现持续地爬行过程(图4)。值得一提的是,利用这种动态的卯榫锚定模式,该双层水凝胶驱动器可以适应多种粗糙表面,甚至可在普通的自然沙地上实现快速爬行。   此外,得益于IDP策略对凝胶结构的编程,双层水凝胶驱动器可进一步仿生进化出二维的六触手形态,通过水凝胶触手之间的互相配合实现快速的二维爬行。并且通过触手的程序化变形,水凝胶还可在爬行过程中不断调整自身体积,从而适应地形的变化,并成功穿越隘口,山谷以及山脊等一系列复杂地形(图5)。   该工作近期以题为“The Dynamic Mortise-and-Tenon Interlock Assists Hydrated Soft Robots Toward Off-Road Locomotion”的论文在线发表在Science合作期刊Research(DOI: org/10.34133/research.0015)上。本研究得到了国家重点研发计划(2022YFB3200071)、浙江省自然科学基金(LD22E050008,LD22A020002)、浙江省重点研发计划(2022C01002)、中国科学院青年创新促进会(2019297)、浙江省医药卫生重点科技项目、国家卫生健康委员会科研基金(WKJ-ZJ-2009)和国家重大科研仪器开发项目(81827804)等项目的支持。图1 水凝胶的仿生进化及越野爬行图2 具有快速温敏驱动的凝胶海绵图3 NIR下光热水凝胶驱动器的程序化变形过程图4 仿尺蠖多地形快速爬行图5 水凝胶二维越野爬行
  • 宁波材料所在可光书写荧光高分子水凝胶显示系统研究中取得进展
    在物联网时代,智能可重写显示体系的发展有助于缓解日益增长的一次性电子垃圾所引起的环境污染和资源消耗问题,有望成为信息显示和传递的重要媒介。近年来科研人员开发了多种刺激响应颜色变化材料体系用于可逆信息书写。然而,基于化学物质刺激响应体系(例如水、离子、酸碱、尿素溶液等)通常会产生化学油墨残留/堆积,严重削弱其可重写性和响应灵敏性。依赖于无刺激残留的高能量紫外光和短波长可见光响应体系主要依靠调控特定分子化学结构转变实现信息载入,往往受限于复杂的化学结构设计和较慢的光响应动力学。因此,如何通过新型材料结构与显示机制的设计,开发一种集远程控制、快速响应、多色和多模式显示功能于一体的智能可重写显示系统仍然是巨大的挑战。  中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员陈涛、路伟长期从事荧光高分子水凝胶的仿生构筑及其功能与智能调控研究。近期,受到变色龙皮下组织中不同色素细胞有序排列多层结构及其高效协同能力的启发,报道了一种近红外激光触发的可重写多色水凝胶体系,其兼具光书写和光投影的特点,不仅可以实现任意信息的瞬态光写入/自擦除/光重写,还可以实现既定多色图案的可持续光投影显示。该系统具有垂直排列多层结构,包括作为光热控制层的聚二甲基硅氧烷(PDMS)封装二维碳纳米管(CNTs)薄膜和作为显示层的嵌入式荧光高分子水凝胶层。在水凝胶层中温敏性内芯荧光水凝胶被限制在非响应性外壳荧光水凝胶中,用于更好地实现稳定、可逆和多色的信息载入。这种仿生多层的结构设计有效通过“光触发-热量产生-荧光输出”的级联过程,建立了一种具有前景的信息显示机制。近红外激光可以作为“笔”进行远程书写,这一过程中,CNTs层首先发生光热转换,并将热量传递给凝胶层诱导温敏性内芯水凝胶形成氢键动态交联网络,并产生亲疏水相转变,进一步降低其中镧系配合物的水溶剂化程度,使得内芯水凝胶荧光增加,从而改变内芯与外壳层的叠加色,产生明显的颜色变化,实现信息的及时书写(约为5s)。移除光源,温敏性内芯水凝胶解除分子链内部氢键交联,回到亲水状态使得荧光得以恢复,所书写信息在36s后完全自擦除并可重新写入新的信息。此外,多级层状结构的设计使得光热控制层CNTs薄膜和荧光水凝胶显示层易于图案化,在近红外激光面光源的投射下可以显示预先设计的多色图案。这种功能集成的显示能力不仅有助于满足各种信息的不同显示或传输的需求,而且利于实现更好的视觉信息可视化和交互体验感,并为未来新型光书写体系的发展奠定了基础。   相关成果以Light-Writing & Projecting Multicolor Fluorescent Hydrogels for On-Demand Information Display为题发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家重点研发计划、浙江省自然科学基金等项目的支持。具有仿生多层结构的可光书写荧光高分子水凝胶显示系统
  • 科研人员构建“分子阻塞”超分子机制高阻尼凝胶材料
    近年来,凝胶材料因其灵活可调的力学特性和丰富的功能,受到了各领域研究者的极大关注。然而,凝胶材料往往因溶剂的迁移而具有较低的稳定性,容易溶胀或干燥变形,已经成为制约凝胶材料深入应用的瓶颈难题。尽管已经开发了多种策略来提高凝胶的稳定性,然而,从热力学角度来看,如果凝胶中溶剂的含量偏离了聚合物的平衡溶胀状态,溶剂将不可避免的发生迁移。因此,若要准确控制凝胶中的溶剂含量,保持高稳定性,需要有效抑制溶剂迁移的动力学过程。基于“分子阻塞”超分子机制的有机凝胶构建思路。(论文课题组供图)机械互锁作用通过分子结构中的几何关系将不同的分子连接起来,这使得非共价连接的分子,能够保持稳定的聚集状态。西安交通大学化学学院“智能高分子”团队吴宥伸副教授和张彦峰教授,从机械互锁超分子原理中汲取灵感,提出了“分子阻塞”超分子机制,利用溶剂分子与交联网状结构之间的尺寸差异带来的阻滞,有效抑制溶剂在凝胶内的迁移。通过设计和合成分子尺寸超过1.4 nm的液态支链柠檬酸酯(branched citrate ester, BCE),并将这种大体积分子作为溶剂与交联聚脲原位聚合,制备获得系列新型“分子阻塞”凝胶。“分子阻塞”凝胶具有与普通聚合物或弹性体相媲美的卓越稳定性,可储存10个月而无任何形貌或力学性能改变,并能耐受高温烘烤,保持质量和性能的稳定。特别是“分子阻塞”凝胶的杨氏模量能够在1.3 GPa至30 kPa的大范围内连续调控,变化幅度达到创纪录的43000倍,有效覆盖了现有交联树脂、塑料、弹性体和凝胶的范围。同时,“分子阻塞”效应作为一种非共价耗散机制,赋予了凝胶材料独特的粘弹性力学特性,使其具有高阻尼,达到和超过了商业化的聚氨酯和聚脲材料。上述研究成果,近期发表于《先进材料》,西安交通大学化学学院为第一单位,西安交通大学生命学院为合作单位。论文第一作者为化学学院吴宥伸副教授,论文通讯作者为化学学院副院长张彦峰教授。这一研究受到了国家自然科学基金和西安交通大学分析测试中心的支持。
  • 宁波材料所等在多色荧光高分子水凝胶构筑仿生皮肤研究中取得进展
    自然界中,许多生物体根据生存需要逐渐进化出独特的环境适应行为,例如变色龙、树蛙、章鱼等变色生物可以根据环境需要来自适应改变皮肤颜色和图案,以达到交流、伪装等目的。受此启发,科研工作者希望通过设计智能人工材料(特别是类生物组织的软、湿态高分子水凝胶材料)来复制生物体的环境刺激响应变色行为。仿生智能变色水凝胶新材料的发展有助于理解自然界的生物变色现象,并有望在传感检测、柔性显示、变色伪装皮肤、软体机器人等领域发挥应用价值。  与源于对外界光的吸收、反射或散射而产生的色素色或结构色不同,荧光色是一种发光色,色饱和度高,适用于夜晚、森林、海洋、河流等照明不足的环境,因此被认为是色素色和结构色的良好补充。然而,与能够在不同外界刺激环境中呈现丰富皮肤颜色变化的变色龙等生物相比,科研人员制备的多色荧光高分子水凝胶在外界刺激下的发光颜色变化范围仍较窄,难以利用单一水凝胶实现多重刺激响应的宽范围荧光颜色变化。  为此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队基于前期基础研究,提出了精确控制不同荧光团空间分布结构以实现高分子水凝胶荧光颜色有效调控的新策略。最近,宁波材料所研究人员和中科院过程工程研究所研究员周蕾团队合作,发展高分子水凝胶的分子结构设计,将聚集诱导发光的取代萘酰亚胺型蓝色荧光团和稀土配位型红、绿色荧光团分别引入同一水凝胶体系的不同高分子交联网络中(如图)。得益于这一创新材料结构设计,萘酰亚胺型蓝色荧光团和稀土配位型红、绿色荧光团的发光强度可以分别利用不同外界刺激进行独立且连续的调控,从而实现多重刺激(温度、pH、溶剂、离子、光等)响应的红、绿、黄、蓝、紫多色荧光变化。该工作显著拓宽了高分子水凝胶的荧光变色范围,有望应用于智能变色伪装皮肤、仿生智能软体机器人等重要领域。  该工作以Supramolecular Hydrogel with Orthogonally Responsive R/G/B Fluorophores Enables Multi-color Switchable Biomimetic Soft Skins为题,发表在Advanced Functional Materials上。研究工作得到国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划项目、国家重点研发计划、中科院青年创新促进会和王宽诚教育基金等的支持。
  • 智能穿戴和创伤治疗的新贵—导电水凝胶
    p    strong 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST-King Abdullah University of Science and Technology)的研究人员开发出一种导电水溶胶,使应变灵敏性、自愈性、和可拉伸性得到前所未有的优化。“我们的材料胜过所有先前报道过的水凝胶,并引入了新的功能,”材料科学与工程教授Husam Alshareef陈述到。 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/de43ded7-3f8b-4d59-8f46-3dc5e0db1eb4.jpg" title=" 导电水凝胶的信号可清晰地分辨不同的面部表情.jpg" / /strong /p p /p p style=" text-align: center " strong 导电水凝胶的信号可清晰地分辨不同的面部表情(图片来源:KAUST) /strong /p p   智能材料具有 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 类似皮肤一样的拉伸、感知和弯曲能力,已发现在与人体交互中具有各种各样的应用 /span 。预期发展前景像辅助治疗创伤的可生物降解贴片一样宽广,还可扩展到触摸感应机械设备和可穿戴电子产品。 /p p   该材料由一种称为MXene的金属碳化物和含水水溶胶结合而成。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 除了其超过3400%的拉伸性能外,该材料还可快速回复至其初始状态,并可粘附于不同表面之上,例如皮肤。 /span span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 即使它被切成若干块,它仍可在重新附着后快速复原。 /span /p p    span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i “这种材料对拉伸和压缩敏感性的不同是一个突破性的发现,并为水溶胶的感知功能增添了一个新的维度,” /i /span Alshareef实验室的博士后,本研究第一作者Yizhou Zhang陈述道。 /p p   这一创新策略在感知皮肤变化并将其转换为电信号的应用中具有极其重要的意义。例如,一层系在使用者前额薄薄的材料可区分各种不同的面部表情,像是皱眉或微笑。这一性能可使严重瘫痪的患者能够控制电子设备和交流。 /p p   当该材料薄带被系于喉部时,它们可表现出卓越的将语音转换成电信号的能力。这可使语言障碍者的谈话被清晰地听到。 /p p   “我们的材料在各种生物传感和生物医学应用中潜力非凡,”本研究共同作者Kanghyuck Lee陈述道。 /p p   更直接和特别有用的医学前景包括具有释药促愈功能的柔性创可贴。除了被贴于皮肤表面,这种覆盖物甚至可用于病变器官内部。研究人员还希望开发一种智能材料,可检测器官形状和体积,并能根据产生的信号改变药物的释放。 /p p   一种完美的能力是将医疗传感同治疗整合起来。其他有趣的前景是在机器人领域这一材料可被利用之处,例如,将其用于指触摸式感应机械拓展功能。 /p p   它同样可被用于防伪,该材料的复合电子平板被用来高度敏感地检测签名,当它们被书写时。 /p p   KAUST的研究者们已提出一长串可进一步研究和开发的潜在应用。 i “ span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 其商业化潜力巨大,” /span /i Alshareef总结道。 /p
  • 临界点干燥仪在气凝胶领域的应用
    超临界干燥仪是一种利用超临界流体的特性来干燥多孔材料的技术,气凝胶是一类具有高比表面积、低密度和低热导率的材料,它们在建筑绝缘、催化和传感器等领域有着广泛的应用。超临界干燥技术能够在不引起收缩或碎裂的情况下,有效地保持气凝胶的多孔结构。临界点干燥技术在气凝胶领域的应用具有重要意义,不仅能够保持气凝胶的多孔结构,提高干燥效率,还能够扩展气凝胶的应用范围并优化干燥介质的选择。这些优势使得临界点干燥技术成为气凝胶生产中不可或缺的关键技术之一。气凝胶是一种具有高孔隙率、低密度和高比表面积的材料,广泛应用于隔热、隔音、催化和电化学等领域。在气凝胶的生产过程中,干燥步骤是关键技术之一,因为它直接影响到气凝胶的最终结构和性能。临界点干燥技术通过控制压力和温度,使溶剂达到超临界状态,从而消除表面张力,避免在干燥过程中对气凝胶骨架结构的破坏。传统的干燥方法如空气干燥或冷冻干燥,可能会因为表面张力和毛细管力的作用导致气凝胶结构的收缩或塌陷。而临界点干燥技术能够在没有表面张力的情况下完成干燥过程,从而保持气凝胶的体积和结构不变,这对于制备具有精确控制的微观结构和优异性能的气凝胶至关重要。由于临界点干燥技术能够有效保持气凝胶的结构完整性,这使得气凝胶可以更好地应用于那些要求高比表面积和良好孔隙结构的领域,如高效吸附材料、传感器、能量存储和转换等。此外,这种干燥技术还有助于提高气凝胶的机械强度和热稳定性,进一步扩展了其应用前景。在实际应用中,二氧化碳是一种常用的干燥介质,因为其临界点相对较低,容易达到超临界状态。使用二氧化碳超临界干燥技术可以有效地减少干燥时间,提高生产效率,并且二氧化碳是一种非毒性、环境友好的物质,有利于实现绿色生产。临界点干燥仪在干燥气凝胶的过程中,主要通过以下几个步骤:溶剂替换:需要将气凝胶中的原始液体溶剂逐步替换为适合进行超临界处理的流体,通常是液态的二氧化碳。这一步是通过使二氧化碳在高压下渗透进入凝胶中,同时排出凝胶孔隙中的原溶剂来完成的。达到超临界状态:将含有气凝胶的密闭容器加热和加压,使其中的二氧化碳达到超临界状态。超临界状态下的物质既不是液体也不是气体,没有表面张力,从而避免了在干燥过程中因表面张力造成的结构损坏。缓慢释放压力:在保持温度的同时,缓慢降低压力,使得二氧化碳从超临界状态过渡到气态,并将溶剂从气凝胶中带出,完成干燥过程。环境控制:整个过程中需严格控制环境参数,如温度、压力和时间,确保干燥过程温和且可控,防止气凝胶结构的破坏。应力管理:由于干燥过程中凝胶结构会承受巨大的应力,所以必须采取相应措施来减少收缩和开裂的风险,以保持气凝胶的结构和性能。样品取出:待压力回到大气压后,可以安全地从干燥仪器中取出干燥后的气凝胶样品。后处理:根据最终应用需求,可能还需要对气凝胶进行进一步的处理或者功能化。需要注意的是,临界点干燥技术是气凝胶干燥方法中较为先进的一种技术,因其能够在不破坏气凝胶多孔结构的前提下有效移除凝胶中的溶剂,从而获得具有优异性能的气凝胶材料。这一技术特别适用于那些对孔隙结构要求严格的高性能气凝胶材料的制备。华纳创新是美国Tousimis临界点干燥仪的中国总代理和技术服务伙伴,负责Tousimis临界点干燥仪在国内的销售和售后服务,Tousimis专注于临界点干燥仪60余年,在临界点干燥领域处于领先地位,客户遍布全球各个领域。
  • 如何研磨水凝胶?
    如何研磨水凝胶?医用水凝胶是一种高分子凝胶,主要是由水、聚乙二醇、丙酮等成分组成,它具有补水、保湿、抗衰、美白、消炎的作用与功效。而水凝胶是一类极为亲水的三维网络结构凝胶,它在水中迅速溶胀并在此溶胀状态可以保持大量体积的水而不溶解。水凝胶作为一种典型生物材料,具有众多别的材料所不可比拟的特性,如良好的生物相容性和生物降解性,类似组织的断裂韧性、可拉伸性、柔韧性、离子电导率等,使其成为了生物研究中的明星材料。上海般诺生物科技有限公司为了更好地服务客户,开放了做样服务,此次就接到高校实验室老师的做样需求,因此我们的工作人员对此进行实际做样并记录如下:一、客户样品1. 1#水凝胶样品约3ml;2. S#水凝胶样品约3ml 3. 溶剂 5ml。二、客户需求1. 将2份水凝胶样品分别研磨,颗粒度要求30ul.2. 研磨后加入给定的溶剂中。三、实验工具准备1. 上海般诺生产的BIONOON-48型号高通量组织研磨仪;2. 50ML研磨罐2个;3. 氧化锆研磨珠2颗;4. 液氮1罐。四、实验过程 (一) 样品预冻1. 将两个EP管内的水凝胶分别倒入准备好的2个研磨罐中;2. 每个研磨罐中加入1颗氧化锆研磨珠;3. 拧紧研磨罐,然后放入液氮中;4. 预冻5分钟左右取出待用。(二)样品研磨1. 将预冻后的研磨罐放入模块内;2. 拧紧螺帽,关上研磨仪,并锁上安全锁; 3. 设置实验参数:频率60HZ、时间60S 、研磨次数1次、中断时间0S(即不中断);4. 点击“Star”键,一键启动,研磨仪自动运转;5. 到达设定的时间,研磨仪自动停止; 6. 打开研磨仪,取出模块,打开研磨罐,倒出样品。(三)封装样品1. 取出2只干净的EP管;2. 将1#研磨好的样品放入EP管中,加入一半的溶剂;3. 将S#研磨好的样品放入EP管中,加入剩下的溶剂;4. 将2个EP管拧紧,封装进塑封袋中。五、客户反馈 我们为客户提供了整个实验过程的短视频,以便于客户清晰了解整个实验过程,以及样品研磨好之后的状态。客户在收到样品后,结合我们的实验过程,怼我们的工作以及整体做样结果给予了认可及肯定。 六、产品介绍 上海般诺生物科技有限公司生产的BIONOON系列高通量组织研磨仪,可对动物组织、植物组织、微生物、食品药品、易挥发样品、塑料、聚合物、环境样品等进行干磨、湿磨及低温研磨,可根据客户实验要求,提供0.2ml~50ml样品的研磨,且一次性可实现多组样品的封闭式研磨破碎,重复性好。整机在设计上采用7英寸触摸屏,可显示工作状态,实现一键操作,且可以选配编程软件及接受客户定制化要求。
  • 新型水凝胶:越“长大”越坚韧
    5月29日,记者从湖北工业大学获悉,该校材料与化学工程学院微纳米及软物质科研团队李学锋教授、黄以万副教授提出通过一种简单的二次平衡法,开发出一系列溶胀却力学性能增强的水凝胶材料,其力学性能优于许多已报道的高性能水凝胶,这一研究改变了研究者对水凝胶“溶胀-力学性能弱化”的普遍认知,为研发溶胀且增强的水凝胶材料提供一种简易方法。相关研究成果日前在《先进功能材料》上发表。作为一类十分重要的软物质,高分子水凝胶具有类似于生物软组织的软、湿等物理特性,在生物组织工程、药物输送、软体机器人等诸多领域均表现出十分迷人的应用前景。然而,合成高分子水凝胶通常却并不遵循生命体系中“长大-变强”的自然规律。当在水或稀溶液中溶胀时,高分子网络被稀释会导致链密度降低,合成水凝胶通常表现出与生命体系相反的几何尺寸-力学性能关系,即尺寸变大却力学性能弱化现象。为提高高分子水凝胶的力学性能,研究者们目前倾向于在水凝胶网络中引入更多的物理或化学键合,增强高分子链间的相互作用,实现力学性能强化目的。设计并开发一种类似于生命体系中尺寸变大而力学性能增强的水凝胶,十分有趣却充满挑战。为此,上述研究团队提出通过一种简单的二次平衡法制备了一系列溶胀却力学性能增强的水凝胶材料。为探究该水凝胶体系中溶胀且力学性能增强的行为,该团队进一步系统研究了初始水凝胶在金属盐溶液中的透析时间及盐溶液浓度对其物理、化学结构及力学性能的影响,结果表明这两种因素均会显著影响水凝胶多相微结构重构及溶胀且力学性能增强的行为。李学锋介绍,随着透析时间增加,水凝胶样品的体积先迅速增大,然后经历一段较缓慢的降低,最后趋于稳定,这一过程持续数月。在这个缓慢的透析过程中初始水凝胶网络的多相微结构尺寸先显著降低,后缓慢变大,最后趋于与初始水凝胶相似的微结构尺寸。相似地,随着金属盐溶液浓度的增加,水凝胶的体积先快速增加,然后缓慢降低。尽管最终得到的水凝胶体积明显“长大”,其力学性能却显著增强。这项研究为聚电解质水凝胶网络在金属离子溶液中的行为提供了新见解。
  • 【突破局限】水凝胶及软物质的流变行为表征
    让我们从传统技术开始,您可能熟悉这些技术,流变仪和DMA,广泛用于机械测试。我们都同意它们都是伟大的技术,但它们在软物质材料方面存在一些主要限制: 1.软组织或易碎样品可能在测试后被破坏,甚至无法测试; 2.保持样品无菌是很困难的; 3.需要高水平的专业知识来运作,对操作人员有依赖性; 4.难以获得一致和可重复的数据; 5.无法测量凝血材料对血液的影响、无法测量形状各异的器官、3D打印支架的粘弹性等等。EB粘弹性分析技术就为突破传统技术的局限而设计的,主机小巧紧凑,可以放入洁净台或者培养箱中,通过无线连结的平板控制和采集数据,采用可拆卸的样品架和独特的专利技术,允许样品存储重复长期测量,更加智能的软件分析系统,结合AI的智能分析,使得测量模式从基于数据的实验科学转变为数据驱动的预测科学。 2022年12月28日将由2位嘉宾为我们带来相关应用介绍、技术分享,难点答疑!会议日程(点此报名,免费参会) 时间报告题目嘉宾报告摘要10:00水凝胶材料的合成及其流变行为表征经鑫(湖南工业大学 教授)水凝胶是一类大量含水的三维网络结构的聚合物材料,在药物释放、生物医用、组织工程等领域应用广阔。采用流变学手段表征了水凝胶材料的凝胶化过程及其流变行为,利用流变学手段探索了水凝胶的线性粘弹性等剪切特性,建立了凝胶流变特性与其微观结构及宏观力学性能之间的关系,探究了其在组织工程领域及柔性传感领域的应用。10:40水凝胶和软物质粘弹性的测量新技术刘兵 昇科仪器(上海)有限公司 经理EB粘弹性分析仪是一种新型的粘弹性分析技术,解决了传统流变和DMA在测量软物质生物材料方面面临的挑战,在水凝胶、组织工程、类器官、3D打印、凝血材料和高吸水材料领域已发展出非常成熟的应用,通过全球领先研究机构、大学和公司等的严格测试、批准和采用! 【点击下方图片,免费报名参会】
  • 凝胶过滤层析中的葡聚糖凝胶
    葡聚糖凝胶简介月旭科技的交联葡聚糖产品名是Tandex,Tandex不溶于水,但有较强的亲水性,能迅速在水和电解质溶液中吸水膨胀,而且在碱性环境中比较稳定,所以用适当浓度的碱液(一般为0.2mol/L)可除去吸附在凝胶上的污染物。Tandex G是由葡聚糖和3-氯-1,2-环氧丙烷(交联剂)以醚键交联形成的具有三维多孔网状结构的高聚物,其交联度由交联剂的百分比决定。Tandex G的种类主要有:G10、G15、G25。G后面的阿拉伯数字表示每克干胶吸水量(g水/g干胶)的10倍。例如:Tandex G25表示该凝胶在吸水膨胀时每克干胶能吸水2.5g。G反映凝胶的洗水量、排阻极限及分离范围。例如:Tandex G10的网孔结构紧密,孔径小,吸水率低,排阻极限小,只能分离分子量较小的物质;而Tandex G25的孔径大,吸水率高,可分离分子量较大的物质。因强氧化剂和强酸可使Tandex中起交联作用的糖苷键水解断裂,所以在使用时要防止其与强氧化剂和强酸接触。在中性条件下,Tandex悬浮液可进行高温煮沸溶胀和消毒,其性质不受影响。在Tandex G25中加入亲脂性的羟丙基基团,形成烷基化葡聚糖凝胶Tandex LH型。它是一种同时具备吸附性和分子筛功能的独特凝胶介质,型号是Tandex LH-20,适用于有机溶剂洗脱,分离脂溶性物质,具有高处理量,可分离结构非常相近的分子,而且分离效果好。Tandex G系列葡聚糖凝胶产品性能Tandex LH-20产品性能
  • 快速分析塑料添加剂的凝胶渗透色谱仪问世
    Shimadzu科学设备公司推出一种用于超微量物质如塑料和合成聚合物中不纯物质和添加剂快速分析的凝胶渗透色谱仪(GPC)和质谱仪。GPC-AccuSpot-AXIMA含有高分辨率的GPC系统,AccuSpot全自动碎片收集和识别设备,以及AXIMA系列的MALDI-TOF质谱仪。   时至今日,使用GPC-MALDI对聚合物和塑料进行分析的步骤仍然需要大量的时间和精力。为了让此工艺完全自动化,Shimadzu重新设计了设计用于MS分析的高能液态层析检测系统-AccuSpot,使其与标准GPC有机溶剂相容。此设备将GPC洗提液与MALDI基体溶液相混并自动在将溶液沉积于MALDI目标样品上,从而提高了工艺效率和生产率。   在GPC-AccuSpot-AXIMA系统的协助下,研究学者们可自动地从分离样品中取出最多384个1-μL的样品。这消除了在手工工艺中的不确定性。它大幅度地降低了操作所需要的时间(从约10小时降低至3小时)。此外,智能“聚合物分析”软件计算了单体单元分子量,端基质量,多分散性和平均分子量。   GPC-AccuSpot-AXIMA可提供更多微量组分的详细分析,而这在之前由于离子抑制是无法检测到的。它可协助检测到会影响材料特性如耐久性和磨损性的物质。
  • 苏州纳米所在电纺纤维复合凝胶研究方面获进展
    近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽团队在《纳微快报》(Nano-Micro Letters)上发表最新研究成果。该研究开发了一种新策略,通过将电纺纤维网络嵌入水凝胶中,从而实现同时具有超薄结构和优异力学性能的复合水凝胶薄膜(纤维复合水凝胶设计和制备      图2 纤维复合水凝胶薄膜力学性能     常规的水凝胶材料具有容易失水的缺点,长期暴露于空气中时,由于体系水分的蒸发从而使水凝胶体系失效。该研究通过在纤维复合水凝胶体系中掺入甘油作为保水剂,使复合水凝胶体系具有优异的抗失水性能。暴露于空气中七天后,仍具备优异的柔性。此外,为了改善纤维复合水凝胶的导电性,甘油/NaCl体系使纤维复合水凝胶在空气中维持长期的高导电性能(图3)。      图3 纤维复合水凝胶薄膜抗失水性能 得益于纤维复合水凝胶薄膜超软和超薄的特性,其可实现对各种不同粗糙表面的无缝贴附,其广泛可调的力学性能几乎可实现对所有生物软组织(如脑、肝脏、心脏、肺和皮肤)模量的完美匹配,可伴随组织产生形变而不损伤组织,是构建柔性生物电子器件的理想材料(图4)。 图4 纤维复合水凝胶薄膜的柔性和贴附性能      基于甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶构建的贴附型生物电极具有比商业凝胶电极更加优异的信噪比和长期使用性能。商用凝胶电极长期(48h)暴露于空气中会由于失水从而丧失性能,甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶电极在7天后仍旧保持良好信噪比,可实现对人体肌电信号的采集。甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶电极用于检测人体肌电信号,可实现对不同运动姿势和不同运动强度肌肉电信号的监测(图5)。     图5 纤维复合水凝胶电极用于人体肌电信号监测 研究人员通过将电纺纤维网络包埋于水凝胶,开发了一种制备超软、超薄、力学增强复合水凝胶的新策略。该工作为超薄柔性生物电子提供了新颖的设计和构建思路。
  • 英斯特朗提供水凝胶特性解决方案
    英斯特朗,全球领先的材料和构件物性测试试验机解决方案供应商,目前正在与美国明尼苏达州德卢斯BRTI生命科学的John Brekke博士进行合作。John H.Brekke博士是组织工程和再生医学领域的领军人物。 他所在的研究机构研发了一种独一无二的仿生水凝胶,其可以为研究干细胞及其治疗应用提供一种三维环境。Cell-Mate3D,一种仿生3D细胞培养基质,旨在支持并促进细胞培养试验。这种基质的材料被慎重的选择并进行加工,以便为细胞生长创造理想的微环境。在与Brekke博士合作时,英斯特朗提供了检测设备和力学环境,用于测试并调整其产品的刚度。 类似组织的刚度可模拟活体内的细胞外环境,由此产生的机械信号可影响细胞行为和分化潜能。BRTI计划提供各种刚度的Cell-Mate3D,以便客户可从中选择适合其特定研究的正确微环境。英斯特朗LigaGen生物反应器系统可提供轴向应力或应变。客户可自定义应力/应变曲线,它可为一个简单的正弦或较复杂的生理波形。这些功能允许研究人员以一种可靠并可重复的方式设计感兴趣的环境,从而系统性地开发出一种标准产品。正在申请专利的新水凝胶夹具使用一种定制的零-夹紧设计,可提供牢固的水凝胶夹持而不会损坏样品。 更多新闻垂询请联系: 英斯特朗市场部Kelly Jiang Tel: +86 21-62158568* 8301E-Mail: jiang_min-hua@instron.com 或者您可访问英斯特朗官方网站: www.instron.cn用手机扫一扫,关注英斯特朗微信账号,获取更多英斯特朗的产品信息和测试tips
  • 飞秒激光直写双刺激协同响应的水凝胶微致动器研究获进展
    在自然界中生物能够对外界刺激做出反应并产生特定的形状变化,这种响应行为对生物体的生存和繁衍至关重要。在众多材料中,水凝胶因其模量适中,刺激响应条件多样以及生物相容性好等因素而引起了广泛关注。随着仿生学以及材料科学的发展,能够感知和响应外部刺激的智能水凝胶致动器在软体机器人、传感和远程操控等领域显示出良好的应用前景。目前,微加工技术已经将响应型水凝胶致动器的尺寸缩小到微米级。然而,如何在微尺度下构建能够对复杂的微环境进行多重响应的水凝胶微致动器仍然是一个挑战。   近日,中国科学院理化技术研究所研究员郑美玲团队在双刺激协同响应的水凝胶微致动器的研究工作中取得进展。团队通过非对称飞秒激光直写加工制备了一种双刺激协同响应的水凝胶微致动器。该水凝胶微结构对pH/温度的双重协同响应是通过添加功能单体2-(二甲基氨基)乙基甲基丙烯酸酯实现的。通过水凝胶微结构的拉曼光谱分析,解释了不同pH和温度下协同响应的产生机制,并且展示了由pH或温度控制的聚苯乙烯微球的捕获。该研究为设计和制造可控的微尺度致动器提供了一种策略,并在微机器人和微流体中具有应用前景。研究成果发表于Small 。   飞秒激光直写加工技术由于具有超高的空间分辨率、三维加工能力和无需实体掩膜等特点,被广泛用于制备各种三维微结构。研究人员利用含有功能单体的光刻胶,通过调整激光功率、扫描速度和扫描策略实现了具有不对称交联密度的双重响应水凝胶微结构的制备(图1)。   进一步地,研究人员制备了含有三个不对称微臂的微致动器来提高对不同环境的刺激响应能力。该微致动器由三个交联密度交替分布的微臂组成。为了更加方便地展示水凝胶微致动器在不同温度及pH条件下的可控性,研究还使用了直径10微米的聚苯乙烯微球作为目标颗粒在不同条件下进行捕获(图2)。   此外,研究人员还描述了一种具有双刺激协同响应特性的微致动器(图3),其具有的更为丰富的形状变化是由温度升高时的氢键断裂与酸性条件下叔胺基的质子化同时作用产生的。该研究提出的双重刺激协同响应特性相较于单一响应刺激赋予了微制动器更大的可操控性,这一特性使其在微操纵和微型软体机器人方面具有潜在应用。图1 双刺激协同响应型水凝胶微致动器的制备与响应机制图2 双重刺激响应型水凝胶微致动器的捕获行为图3 水凝胶微致动器的双重刺激协同响应特性
  • 科学岛团队在多功能液态金属水凝胶方面取得新进展
    近期,中科院合肥物质院固体所高分子与复合材料研究部田兴友和张献研究员团队联合郑州大学杨艳宇副教授等,利用镓铟合金( EGaIn)引发聚合,并作为柔性填料,构建了一种可用于人机交互和红外伪装的超拉伸、自愈合的 LM/PVA/P(AAm-co-SMA)双网络水凝胶。相关结果发表在 Materials Horizons 上。   水凝胶是一种具有三维网络结构的软材料,通过引入离子、导电聚合物和导电填料,可获得导电水凝胶。但是,由于导电聚合物共轭结构的固有刚性、导电填料与水凝胶基体的不相容性,以及盐析效应,目前大多数导电水凝胶的机械性能较差,如韧性低、抗拉强度低、自恢复和自愈合性能不理想,大大限制了水凝胶的应用领域。   镓铟合金(EGaIn)作为一种熔点接近或低于室温的液态金属(LM),可以通过超声波分散制备成EGaIn微球,用作纳米填料。与其他刚性纳米填料不同,它们可以适应聚合物基体的变形,从而有效地增韧聚合物。此外,EGaIn中的镓(Ga)可以引发乙烯基单体发生自由基聚合。Ga3+能够与羧基、羟基进行配位,形成动态牺牲键,用于耗散能量。因此,镓基液态金属具有改善聚合物基体机械性能的潜力。   鉴于此,研究人员利用镓铟合金( EGaIn)引发聚合,同时作为柔性填料,构建了一种超拉伸和自愈合的 LM/PVA/P(AAm-co-SMA)双网络水凝胶。刚性的 PVA微晶网络和韧性的 P(AAm-co-SMA)疏水网络的协同作用,以及聚合物网络之间的离子配位和氢键(多重物理交联),赋予了 LM水凝胶优异的超拉伸性( 2000%)、韧性( 3.00 MJ/ m3)、抗缺口性和自愈性(室温 24 h愈合效率大于 99%)。 LM水凝胶表现出敏感的应变感应行为,可用于人机互动以实现运动识别和健康监测。另外由于 EGaIn具有良好的光热效应和低红外发射率, LM水凝胶在红外伪装方面显示出巨大的应用潜力。   合肥物质院张献研究员和郑州大学杨艳宇副教授为文章的共同通讯作者,硕士生李宵飞为论文第一作者。该研究工作得到国家自然科学基金、合肥物质院院长基金的支持。图 1. 液态金属水凝胶的机械性能表征。图 2. (a) 压力传感器的原理图; (b, c) 在压力传感器上写 "CAS " 和 "USTC " 时的电阻变化; (d) 人机交互系统的示意图; (e) 戴着人机交互手套的志愿者打开他的手指, LED 屏幕显示数字 "5" ; (f) LM 水凝胶制备的人机交互手套根据志愿者手指的弯曲情况显示数字。
  • 收缩水凝胶扩展纳米制造
    美国卡内基梅隆大学和中国香港中文大学的研究人员开发了一种能利用各种材料创建超高分辨率、复杂3D纳米结构的策略。研究成果近日发表在《科学》杂志上。研究团队此次开发的新技术,为微加工领域的长期挑战找到新的解决方案:一种将可印刷纳米设备的尺寸减小到几十纳米长、几个原子厚的方法。他们的方案与传统的被称为膨胀显微镜的方式相反,他们在水凝胶中创建材料的3D图案,并将其缩小以获得纳米级分辨率。一般3D纳米级打印机聚焦激光点以连续处理材料并需要很长时间才能完成设计,而研究人员开发的飞秒投影双光子光刻技术,能改变激光脉冲的宽度以形成图案化的光片,从而使包含数十万个像素的整个图像在不影响轴向分辨率的情况下立即打印。该方法比以前的纳米打印技术快1000倍,并可能导致具有成本效益的大规模纳米打印用于生物技术、光子学或纳米设备。研究人员引导飞秒双光子激光修改水凝胶的网络结构和孔径,为水分散性材料创建边界,然后将水凝胶浸入含有金属、合金、金刚石、分子晶体、聚合物或钢笔墨水等纳米颗粒的水中。纳米材料被自动吸引到水凝胶中的印刷图案上并完美组装。随着凝胶收缩和脱水,材料变得更加密集并相互连接。如果将打印的水凝胶放入银纳米颗粒溶液中,银纳米颗粒会沿着激光打印的图案自组装到凝胶中。随着凝胶变干,它可收缩到原来大小的1/13,使银密度足以形成纳米银线并导电。
  • 远慕技术:电泳后的凝胶染色实验
    实验概要本文介绍了电泳后主要的凝胶染色方法,包括:标准考马斯亮蓝染色法、快速考马斯亮蓝染色法、凝胶铵银染色法、凝胶中性银染色法及凝胶铜染色法。实验步骤1. 标准考马斯亮蓝染色法 1) 电泳后,将凝胶转入一洁净的玻璃或塑料容器中。加入5倍于凝胶体积的0.25%考马斯亮蓝R-250(溶解于50%甲醇和10%乙酸中); 2) 室温下振摇温育4h至过夜; 3) 去除染色液,收集保存可重复使用20-40次; 4) 依次在25%甲醇和7.5%乙酸中室温振摇下脱色。灵敏度为0.1-0.5ug蛋白/每条带。注:使用加热的染色液或脱色液可以缩短染色或脱色时间。将染色液或脱色液在微波炉或水浴中加热,(大约50-60℃),染色时间可缩短至20min,脱色时间约 1-2h。2. 快速考马斯亮蓝染色法 1) 电泳后,将凝胶转入一洁净的玻璃或塑料容器中。加入5倍于凝胶体积的0.25%考马斯亮蓝R-250(溶解于50%三氯yi酸中); 2) 室温下振摇温育20min; 3) 去除染色液,收集保存可重复使用多次; 4) 加入数倍体积的脱色液(25%甲醇、7%乙酸)室温振摇下脱色。必要时可更换脱色液。灵敏度为1.0ug蛋白/每条带。3. 凝胶铵银染色法 1) 电泳后,将凝胶转入一洁净的玻璃或塑料容器中。加入5倍于凝胶体积的50%乙醇和10%乙酸,振摇30min至过夜; 2) 去除50%乙醇和10%乙酸,用去离子水清洗凝胶。加入20%乙醇, 室温振摇30min; 3) 去除20%乙醇,再加5倍体积的20%乙醇,室温振摇30min; 4) 去除20%乙醇,将凝胶转入通风柜内,加入5倍体积的用去离子水配制的5%戊二醛,室温振摇30min; 5) 去除戊二醛,用去离子水清洗凝胶。加入5倍体积的20%乙醇,室温振摇20min; 6) 去除20%乙醇,重复6两次; 7) 去除20%乙醇,用去离子水清洗凝胶。再加入5倍体积的用去离子水,室温温育10min; 8) 去除去离子水,加入4倍体积新鲜配制的氨水/银溶液,室温振摇30min。配制100ml:加1.4ml 14.8mol/L氢氧化铵到100ml水中,再加入190ul 10mol/L氢氧化钠;放置涡旋器上缓缓加入1ml新鲜配制的硝酸银溶液(0.8g硝酸银/ml水),直至出现沉淀物,但很快溶解。 9) 去除氨水/银溶液,用去离子水清洗凝胶20min以上,其间更换水数次; 10) 去除水,加入5倍体积新鲜配制的0.005%柠檬酸,0.019%的甲醛。轻柔混匀,数分钟内条带即显现出。当背景开始变化时,去除显影剂,用用去离子水清洗凝胶。在10%乙酸和20%乙醇中温育凝胶,以终止反应。灵敏度为1-10ng蛋白/每条带。注:操作时,应戴手套并使用洁净的玻璃器皿,以免污染,影响反应的灵敏度。4. 凝胶中性银染色法 1) 电泳后,将凝胶转入一洁净的玻璃或塑料容器中。加入5倍于凝胶体积的30%乙醇和10%乙酸,振摇30min至过夜; 2) 去除乙醇/乙酸溶液,加入5倍体积的30%乙醇, 室温振摇30min; 3) 去除乙醇,再加5倍体积的30%乙醇,室温振摇30min; 4) 去除乙醇,加入10倍体积的去离子水,室温振摇10min;重复用去离子水清洗两次; 5) 去除去离子水,加入4倍体积新鲜配制的0.1%硝酸银溶液(用室温下贮存于棕色瓶内的20%原液稀释而得),室温振摇30min; 6) 去除硝酸银溶液,用去离子水清洗凝胶20s; 7) 去除水,加入5倍体积的2.5%碳酸钠和 0.02%的甲醛(pH4.0),室温振摇温育,数分钟内条带即显现出。当背景开始变黑时,停止温育; 8) 在1%乙酸内清洗,停止反映。用去离子水清洗,更换数次,每次10min 灵敏度为1-10ng蛋白/每条带。5. 凝胶铜染色法凝胶铜染色法为考马斯亮蓝或银染色法的替代染色方法。将凝胶氯化铜溶液中温育,在Tris和SDS同时存在时可形成明显的白色不透明的沉淀物。蛋白条仍然清晰,留下一个多肽分离模式的附染图象。由于蛋白质未结合在凝胶上,可通过EDTA去除Cu离子而得以洗脱,因而该方法特别适合需快速定位蛋白条带用于免疫反应,或进一步进行蛋白质化学研究。其染色模式如同考马斯亮蓝或银染色法的凝胶,易进行拍照。 1) 电泳后,凝胶用蒸馏水短时清洗数次,每次30s,勿洗过长时间; 2) 将凝胶转入一洁净的玻璃或塑料容器中。加入5倍于凝胶体积的0.3mol/L CuCl2; 3) 室温振摇5min,较厚的凝胶可适当延长时间。当CuCl2进入凝胶时,在不含蛋白的区域会出现白色沉淀; 4) 用蒸馏水清洗数分钟,在黑色背景下观察结果。灵敏度为10-100ng蛋白/每条带(0.5mm厚的凝胶)或1ug蛋白/每条带(1mm厚的凝胶)。注:将凝胶在0.25mol/L EDTA、0.25mol/L Tris溶液中温育可使铜染逆转。
  • 凝胶膏剂塑料背膜剥离力测试:180度剥离方法与T型剥离方法之比较
    在凝胶膏剂塑料背膜剥离力测试中,180度剥离方法和T型剥离方法均为常用的测试手段。它们各自具有独特的特点和适用场景,下面将进行详细对比,以便更好地理解和选择适当的测试方法。一、180度剥离方法180度剥离方法是一种广泛应用的剥离力测试方法,其原理是将凝胶膏剂的塑料背膜固定在试验机的一端,另一端则固定在可移动的夹具上。在测试过程中,夹具以恒定的速度移动,使背膜沿180度方向从凝胶膏剂上剥离。这种方法的主要优点是操作简单、直观明了。它适用于评估凝胶膏剂与塑料背膜之间的粘附性能,尤其是在大面积剥离的情况下。此外,180度剥离方法还可以用于比较不同凝胶膏剂之间粘附力的差异,以及评估生产工艺对粘附力的影响。然而,180度剥离方法也存在一定的局限性。由于剥离角度固定为180度,它可能无法全面反映凝胶膏剂在实际使用过程中的复杂剥离情况。此外,该方法对于初始粘附力和剥离过程中的粘附稳定性评估可能不够精确。二、T型剥离方法T型剥离方法是一种模拟凝胶膏剂在实际使用中从皮肤上剥离情况的测试方法。在测试中,凝胶膏剂的一端被固定,另一端则沿T形夹具的垂直臂方向剥离。这种方法能够更真实地模拟凝胶膏剂在实际使用中的剥离过程,从而更准确地评估其剥离性能。T型剥离方法尤其适用于评估凝胶膏剂在不同方向上的剥离性能,以及在不同剥离速度下的剥离稳定性。然而,T型剥离方法相对于180度剥离方法来说,操作更为复杂,需要更高的试验技能。此外,T型剥离夹具的设计和制作也需要一定的精度和成本投入。三、两种方法的比较与选择在凝胶膏剂塑料背膜剥离力测试中,180度剥离方法和T型剥离方法各有优缺点。180度剥离方法操作简便、直观明了,适用于大面积剥离和粘附性能评估;而T型剥离方法则更贴近实际使用情况,能够更准确地评估凝胶膏剂在不同方向上的剥离性能。在选择测试方法时,应根据具体的测试需求和目的进行权衡。如果主要关注凝胶膏剂与塑料背膜之间的整体粘附性能,且对操作简便性要求较高,那么180度剥离方法可能更为合适。而如果需要更精确地模拟凝胶膏剂在实际使用中的剥离情况,并评估其在不同方向上的剥离性能,那么T型剥离方法可能更为适用。
  • “五洲同庆”凝胶成像图片大赛
    北京五洲东方科技发展有限公司的前身是成立于1988的北京东方科技公司,是中国科学院控股公司。依托中国科学院强大的技术背景,秉承" 五洲东方" 品牌,公司宗旨是引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步。   公司主要经营进口实验室仪器和设备,为客户提供全面优质的实验室全套解决方案,同时还提供包括安装调试、使用指导、应用指导、维护保养和快速维修在内的整套售后服务。   2012年是北京五洲东方成立的第24个年度,今年的7月4日是我公司的司庆,为了答谢新老客户,让您与五洲东方公司24周年同庆,特此举办&ldquo 五洲同庆&rdquo 凝胶成像图片大赛活动,期待您的参加!   凝胶成像即对DNA/RNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色(如EB、考马氏亮蓝、银染、SYBR Green)及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。凝胶成像系统可以应用于分子量计算, PCR定量等生物工程常规研究。 凝胶成像种类:   1. 普通凝胶成像分析系统:可以对蛋白电泳凝胶,DNA凝胶样品进行图象采集并进行定性和定量分析,样品包括:EB、SYBR Green、SYBR Gold、Texas Red、GelStar、Fluoroscecin、 Radiant Red等染色的核酸监测;以及Coomassie Blue、SYPRO Orange、各种染色的蛋白质凝胶等。   2. 化学发光成像分析系统:成像范围涵盖UV,EB,化学发光、紫外-荧光、多色及可见样品成像;   3. 多色荧光成像分析系统:成像范围涵盖UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、多色及可见样品成像;   4. 多功能活体成像分析系统:UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、有色及可见样品成像和小型动物。 参赛说明: 一、活动名称:&ldquo 五洲同庆&rdquo 凝胶成像图片大赛 二、活动时间:2012年5月20日到8月20日 三、图片要求: (1)以凝胶成像系统拍摄的实验照片为主题,要求图片美观,清晰,平整 (2)作品题材为:核酸凝胶电泳图片,蛋白电泳图片以及化学发光图片。 (3)作品需附加100汉字以上文字说明,说明拍摄所用凝胶成像仪器品牌、型号(特别欢迎使用我公司独家代理的法国Vilber公司凝胶成像系统的师生参赛),您的研究方向,所发表的文章,您的姓名、电话、工作单位、邮箱。 (4)图片的大小为1M以下。 (5)照片必须是本人2012年拍摄的。 照片命名要求:工作单位-姓名-拍摄时间。 图片格式要求: JPEG格式。 (6)每人仅限参赛一次,每次最多可以发3张不同图片。 (7)照片附加信息需填写完整并且真实,以便我们联系客户并寄礼品,同时也是评奖的一个标准之一。 四、参赛方式:将您的照片和文字说明以邮件形式投送到g.y_liu@ostc.com.cn 五、评奖方式: 月度奖:每个月评一次月度奖,每次三个名额,奖品为精美4GU盘。满一个月后一周内网上公布获奖名单和参赛作品。 季度大奖:最终评出三个季度奖获奖作品,奖品均为Apple Ipod Nano,活动结束后一周内网上公示获奖名单和参赛作品。 六、五洲东方公司保留对此次活动的最终解释权。
  • PL凝胶渗透色谱及其联用技术讲座在东华大学举办
    4月26日下午,北京普立泰科仪器有限公司技术支持部经理张林在东华大学材料学院举办了&ldquo Polymer Laboratories的凝胶渗透色谱及其联用技术&rdquo 讲座,并就凝胶色谱的应用和东华大学材料学院的同学们做了深入交流。 张老师正在演讲 讲座中同学们踊跃提问并讨论 讲座结束后张老师与同学们交流技术
  • 高性价比!7款中小型实验室用凝胶成像仪介绍
    p    strong 琼脂糖凝胶电泳分离技术 /strong 是分子生物学实验室进行分离、鉴定和提纯DNA片段最常用的方法。通过在制胶时掺入或制胶后染色的方式,使荧光染料结合在DNA分子上,在特定光源的照射下便可确定DNA分子的位置。 /p p   早期,用于DNA琼脂糖凝胶染色的染料多为EB(溴化乙锭),EB可以嵌入到DNA分子碱基对之间,在紫外光的激发下发出强的荧光。EB由于其灵敏度高、稳定,而广受欢迎,但由于EB为强诱变剂,具有高致癌性,后期,EB逐渐被一些EB替代物如GoldView、GelRed、Gelsafe等所替代。 /p p   随着生物技术的发展,各大公司也在不断的改进技术,对产品和技术创新升级,使产品在使用和用户体验上朝着更快、更好、更安全的方向发展。凝胶成像仪种类很多,本篇文章盘点了7款近几年上市的性能优越的凝胶成像仪,罗列其特点和优势以供读者参考。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 1. 赛默飞 E-Gel Power Snap 凝胶电泳系统 /strong /span /p p    /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/da25050c-1734-4306-a844-96104f559fce.jpg" title=" 赛默飞 E-Gel Power Snap 凝胶电泳系统.jpg" alt=" 赛默飞 E-Gel Power Snap 凝胶电泳系统.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " 赛默飞 E-Gel Power Snap 凝胶电泳系统 /span br/ /p p   前面说到虽然国内很多分子实验室都将EB替换为低毒的GoldView、GelRed、Gelsafe等分子染料,但大部分仍还是采用紫外光激发,实验操作者在观察凝胶尤其是切胶时还是会暴露在紫外下。 /p p   赛默飞E-Gel sup TM /sup Power Snap电泳系统整合了快速实时的核酸电泳和高分辨率成像功能,为实验者提供无与伦比的便利性。一个小型的台式设备,配备有蓝光透射仪,可以在电泳过程中实时观察条带迁移,相比紫外透射更加安全,可以避免紫外光对DNA的伤害,大大提高下游克隆效率和片段回收率。并且这种整合式设计减少了大量的流程时间,加速科研发现。此外,它还自带琥珀色滤光片,可用于对预染了Invitrogen sup TM /sup SYBRTM Safe 或 SYBR sup TM /sup Gold染料的Invitrogen sup TM /sup E-Gel sup TM /sup 琼脂糖凝胶中的样品进行实时样品追踪。此设备预设多种程序方案,适用于不同类型的E-Gel琼脂糖凝胶。 /p p style=" text-indent: 2em " 产品特点 /p p    strong 1 快速分析 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 从上样到成像,最快仅需15分钟; /p p    strong 2 操作简单 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 大尺寸触摸屏,直观的用户界面和操作系统; /p p    strong 3 安全方便 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 配合使用Invitrogen sup TM /sup E-Gel sup TM /sup 预制胶,将化学品危害降至最低。小巧台式设计,快速电泳、彩色触摸屏,整合了凝胶成像功能等。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C277328.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a & nbsp /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 2 伯乐 GelDoc EZ凝胶成像系统 /span /strong /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/22c28d0c-b8c3-4f76-896a-ff7c61fddd2e.jpg" title=" Bio-Rad GelDoc EZ凝胶成像系统.jpg" alt=" Bio-Rad GelDoc EZ凝胶成像系统.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " Bio-Rad GelDoc EZ凝胶成像系统 /span br/ /p p style=" text-indent: 2em " Bio-Rad GelDoc EZ凝胶成像系统是很结构很紧凑的全自动成像系统,操作灵活性很强。 /p p style=" text-indent: 2em " 产品特点 /p p   strong  1 整合了免染技术 /strong /p p   样品无需通过染色和脱色步骤,电泳结束后2.5分钟即可进行自动成像和结果分析输出。加速您的科研流程 /p p    strong 2 省时高效 /strong 2小时的考马斯亮蓝染色的步骤省略,直接清洗后5分钟内即可得到高质量的图像结果。 /p p    strong 3 兼容后续实验步骤 /strong /p p   使用了Stain-Free技术的凝胶可以满足Western Blot、条带切取、质谱鉴定等后续实验要求。并可在电泳结束后快速鉴定实验结果。 /p p    strong 4 高灵敏度 /strong 考马斯亮蓝相比,灵敏度更高,且由于避免了染色和脱色步骤,定量重复性更高。 /p p    strong 5 绿色环保 /strong /p p   整个过程无污染物产生,所有试剂可直接排放。 /p p    strong 6 方便使用 /strong /p p   不用再考虑如何手工设置滤光片、光圈、聚焦、光源等参数,实验室的任何人员都能得到重复性极高的实验结果,期间避免了人工因素引入的误差。 /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C294278.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a & nbsp /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 3 Azure Biosystems C150凝胶成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/62763b0f-c577-4e1e-a053-85b4a9422a7b.jpg" title=" Azure Biosystems C150凝胶成像系统.jpg" alt=" Azure Biosystems C150凝胶成像系统.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " Azure Biosystems C150凝胶成像系统 /span br/ /p p   此款c150凝胶成像仪使用染料/荧光染料时,系统将自动选择光源和滤光片。UV用于EB染色DNA凝胶成像,蓝光用于SYBR& reg Safe 或者类似染料成像,白光光源用于银染或考马斯亮蓝染色蛋白凝胶成像。为基础型凝胶成像系统,推荐为预算有限的实验室准备。 /p p   产品特点 /p p    strong 1 聚焦技术 /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong & nbsp /strong 图像采集时,自动选择最佳的焦距和镜头设置,无需手动调节; /p p    strong 2 紫外波长& nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " 302nm和365nm,兼容多种染料EB、SYBR系列染料、荧光素、RadianRed& reg ,TexasRed& reg ,SYPRO RED和免染胶成像; /p p    strong 3 70nm EPI蓝光& nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " 所有系统标配蓝光光源,可激发安全染料例如SYBR& reg Safe等染料,让用户使用对样品DNA以及环境伤害更小的安全染料; /p p    strong 4 合一体设计& nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " 内置平板电脑:10.1英寸触摸屏,可连接网络,具有WiFi和蓝牙功能。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C277806.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场& nbsp /strong /a /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 4 博鹭腾BLT GV 1500 Pro全自动凝胶成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3d98d8e3-1590-4b64-b436-0822ee91f6cd.jpg" title=" BLT GV 1500 Pro全自动凝胶成像系统.jpg" alt=" BLT GV 1500 Pro全自动凝胶成像系统.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " 博鹭腾BLT GV 1500 Pro全自动凝胶成像系统 /span br/ /p p    span style=" text-indent: 2em " 博鹭腾BLT GV 1500 Pro全自动凝胶成像系统具有全新设计暗箱,且具备专利的广角发射滤光片技术,使二相色镜和宽带通滤光片的完美结合,有效去除杂散光,提高荧光检测的灵敏度。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 产品特点 br/ /p p    strong 1 超灵敏CCD& nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " 140万有效像素CCD,具有极高的灵敏度 /p p    strong 2 紫外和蓝光成像 /strong /p p    strong 3 F1.2/8-48mm变焦镜头 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 自动聚焦,无需人工调整 /p p    strong 4 可自定义紫外灯延时闭合功能 /strong /p p    strong 5 多功能 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 可对各种凝胶电泳、克隆计数、微孔板、抑菌圈、抗生素效价、物体切片等图片进行分析和计算。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C290957.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 5 AXYGEN凝胶成像系统GDBL-1000 /strong /span /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a049e4f7-36d0-464b-8b4f-ceabbda70a28.jpg" title=" AXYGEN凝胶成像系统GDBL-1000.jpg" alt=" AXYGEN凝胶成像系统GDBL-1000.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " AXYGEN凝胶成像系统GDBL-1000 /span br/ /p p   Axygen BL凝胶成像系统除具有标准型所有组成外,另外配置了蓝光源,以及Microsoft& reg Windows& reg 平板电脑。蓝光主要用于EtBr替代核酸染料检测,使用此种检测方法,有效防止DNA损伤,回收得到的DNA片段可用于后续分析。 /p p   产品特点 /p p    strong 1 四种光源可选 /strong /p p style=" text-indent: 2em " UV 302、 UV 365、 Epi 白光或者Epi蓝光(仅限于BL系统),另可选配白光转换屏; /p p    strong 2 自动曝光工具 /strong 快速计算最佳曝光时间 /p p    strong 3 ROI工具 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 可以针对感兴趣的区域合理计算曝光时间,有效捕获亮度强或者亮度弱的目的条带; /p p   strong  4 Imaging工具 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 可以裁剪、旋转、缩放、调整图片大小,设置图片明暗对比,色彩饱和度等。Annotation工具用于文本注释和绘图操作。编辑完成的图像可以保存、打印、电邮、导出,进行下一步分析。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C258377.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 6. Omega Fluor Plus 蓝光凝胶成像系统 /strong /span /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2f84a59e-8af2-486a-8d3d-9cac655ee345.jpg" title=" Omega Fluor Plus 蓝光凝胶成像系统.jpg" alt=" Omega Fluor Plus 蓝光凝胶成像系统.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " Omega Fluor Plus 蓝光凝胶成像系统 /span br/ /p p   美国Omega Fluor Plus 蓝光凝胶成像系统,也叫做无损伤蓝光凝胶成像一体机,听名字就知道此款设备采用无损伤蓝光技术,能够大大降低凝胶成像过程的毒害作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 产品特点 /p p    strong 1 高分辨率的图像& nbsp /strong & nbsp 500万像素的CCD相机 /p p    strong 2 操作简便 /strong /p p   智能化的镜头成像技术,无需手动或者电动调节镜头,放入样品,即可拍照,内置平板电脑,通过触摸屏控制拍照; /p p    strong 3 使用安全 /strong /p p   470nm的蓝光可以替代紫外光激发无毒性的荧光染料,如SybrGreen,MaestroSafe,GelGreen紫外光开门断电保护; /p p    strong 4 应用广泛 /strong /p p   可用于蓝光凝胶成像,紫外光凝胶成像,考马斯亮蓝和银染蛋白质凝胶成像,菌落计数等等。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C196399.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a & nbsp /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 8 AlphaImager HP 凝胶成像系统 /span /strong /p p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/03449928-4ef1-4116-903d-b38abbd4a266.jpg" title=" Alpha凝胶成像系统 AlphaImager HP.jpg" alt=" Alpha凝胶成像系统 AlphaImager HP.jpg" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " AlphaImager HP 凝胶成像系统 /span br/ /p p   该系统是全球最畅销的凝胶成像系统之一,用于荧光、可见光成像,具体支持各种荧光凝胶、蛋白PAGE胶、培养皿、多孔板等样品类型,采用145万(1360*1024)像素科研级CCD;可以通过硬件升级以支持化学发光成像。 /p p style=" text-indent: 2em " 产品特点 br/ /p p    strong 1 荧光、可见光成像 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 具体支持各种荧光凝胶、蛋白PAGE胶、培养皿、多孔板等样品类型,可以通过硬件升级以支持化学发光成像 /p p    strong 2 自动变焦镜头,分辨率高 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 采用科研级别CCD,140万像素 /p p    strong 3 检测动态范围为0 - 3.6 OD /strong /p p    strong 4 光敏度高 /strong & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 采用A/R Coating技术增加透光率,光敏度比同类产品高约30% /p p    strong 5 双波长双强度 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 302、365 nm,以适合不同应用标配推拉式紫外透射光源 /p p    strong 6 具有打开暗箱门时的UV自动关闭功能 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 也可切换为在开门时进入切胶模式切胶 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp strong 7 强大的软件分析功能 /strong & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 可同时打开多张图片,对比分析;可以方便添加注释,调节图像对比度;DNA/RNA、蛋白胶自动分析、分子量大小分析、1D泳道分析、光密度值定量分析、微孔板整列分析、克隆及菌落计数、进化树等等。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C141820.htm" target=" _self" strong 更多详情请点击专场 /strong /a & nbsp /p p style=" text-align: left "   好啦,看了这么多凝胶成像仪是不是眼花缭乱啦,小编想说的是,当科研工作者努力的做科研时,各大公司也在努力适应实验人员科研技术需要开发性能优越的仪器产品,在关注科研前沿发展动态时,也别忘了关注相关领域科研器材的进展,毕竟,他们是我们实验成功的好帮手呀。 /p
  • 人和科仪年终庆——SIM凝胶成像分析系统优惠啦
    新年将至,上海人和科学仪器有限公司开展SIM凝胶成像分析系统年终优惠活动。 西盟国际公司,是全球首屈一指的专业生物技术公司,以经营实验室设备和基础医学设备为主。凭借突出的技术优势使其产品广泛应用于全球科研和工业的实验室。同时,西盟国际通过自己专业的培训和国际科学交流,建立了完善的国际经销网络和服务体系。 SIM 凝胶成像分析系统能够观察分析各种透明或不透明的电泳图像,如EB染色胶,蛋白胶,放射自显影、斑点印迹等,满足定性,定量分析的迫切需要,为凝胶图像分析提供了先进简便的解决方法。现人和科仪SIM 凝胶成像分析系统BIO-PRO 200E现货促销,超高性价比!震撼价查询 SIM凝胶成像分析系统介绍 凝胶成像原理及操作 实验员将EB等染色剂染色过的凝胶放暗室中的紫外透射工作台上,打开紫外灯EB染色过的凝胶经过紫外面线照射后在暗室中会发出荧光,我们称之为&ldquo 凝胶图像&rdquo 。调节相关的光圈、焦距,将图像调节清楚,发出荧光的凝胶图像被高像素的科研级专业摄像机捕捉,Bio-capt采集卡及采集软件将图像输入计算机,在计算机为我们通过Bio-1D分析软件进行分子量、RF值微量滴定等数据分析。 应用范围 凝胶成像系统的应用范围实际上非常广,能对各种透明或不透明的成像都能提供方便、迅速、准确的处理,包括蛋白质条带、斑点密度、蛋白质或DNA/RNA分子定量、电泳迁移率、PCR、自动菌落计数、酶标板测定、物距测量、遗传关系等 凝胶成像系统的组成 ◆第一部分:控制系统 控制系统有两种规格:B型控制器系统和T型控制器系统。控制系统的主要作用是控制凝胶图像系统的工作和运行。 ◆第二部分:光源系统 光源系统有三种规格:1)312nm紫外透射工作台;2)254nm紫外反射灯;3)365nm紫外反射灯。左右侧灯每个灯上分别装有一只254nm、365nm的紫外灯管,这样光从左右两侧发出,紫外光源的作用是:紫外光照射经EB染色的凝胶会发出明亮的荧光。不同波长的紫外光对不同染色的凝胶激发作用也不尽相同。 ◆第三部分:暗室 暗室的主要作用是:经紫外光激发的EB胶发出的荧光在暗室中更加明亮,便于摄像机抓拍。 ◆第四部分:图像采集系统 图像采集主要由摄像机镜头及Bio-capt图像采集软件组成。摄像机的主要作用是抓拍发出荧光的凝胶图像。摄像机必须由高像素对弱光拍摄能力强的科研级相机。监控用的民用级及工业级摄像机用来对凝胶图像的抓拍均不清晰。Bio-capt图像采集系统的作用是将摄像机抓拍下来的凝胶图像传输入计算机。 ◆第五部分:Bio-1D分析软件 Bio-1D分析软件的主要作用是在计算机内对凝胶图像进行分子量、RF值等数据的分析。 特点 ◇高像素科研级专业摄像机,分为140万、200万、300万像素CCD,采集暗室弱光能力更强。 ◇T型控制器,四种模式,方便用于不同实验。 ◇紫外灯光强度75-100%无极可调,保护蛋白样品不变性,保护胶不弥散。 ◇灯定时功能,定时关灯,保护紫外灯,延长紫外灯寿命。 ◇推拉式工作台,人性化设计,方便室外操作及清洁。 ◇独特的风扇及密闭风道设计,保护蛋白样品不变性,保护胶不弥散。 ◇多种标配光源,侧灯可90度弯曲旋转,选择最清晰图像(其他品牌侧灯为非标配) ◇门双层胶条,避免伤害实验人员,还可加强暗室环境,加强采集效果。 BIO-CAPT专用于图像采集软件 功能: 摄取图像,在不同格式下(TIFF、BitMap、JPEG、PICT、PCX、GIF、Targa)捕捉图像。 存诸图像,在目录菜单中显示图像并做表面标记 处理图像,旋转,镜像,倒置,亮度,对比 BIO-1D分析软件 图像前处理功能 1、Word操作功能 2、泳道精确度设置 3、手动自动检测条带 计算分析系统 4、分子量MW 5、迁移率RF 6、遗传树分析 7、浓度值OD 8、微量滴定板分析 9、菌落计数 图像增强功能 文件处理功能 11、打印设计 12、报告设计 13、输出格式多样化 14、结果总汇 15、其他功能:软件可自由安装于多台电脑,同时分析;多种预设染料颜色标记显示;多幅图像合并显示并分析功能;软件免费升级 注:专利密闭风道设计和电脑(见上图)需另行收费 人和科仪将陆续有优惠活动推出,敬请期待! 更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117 同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息。 上海人和科仪欢迎经销商合作洽谈! 上海人和科学仪器有限公司 上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号怡虹科技园区B座四楼(200233) 电话:021-6485 0099 传真:021-6485 7990 公司网址: www.renhe.net E-mail:info@renhesci.com 【上海人和科学仪器有限公司十数年一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现&ldquo 为客户创造更多价值&rdquo 的承诺。主要代理品牌:IKA、BROOKFIELD、GRABNER、ILMVAC、MIELE、MEMMERT 、KOEHLER、SIEMENS、EXAKT、COLE-PARMER、ATAGO、YAMATO、ESPEC等。】
  • 发布蓝绿LED凝胶成像系统新品
    全球独有的技术---蓝光/绿光LED凝胶成像仪专利技术通过创新性地引入波长组合而不使用单一波长,从而产生470nm至520nm的蓝光/绿光光谱,这样能够激发470nm单一波长不能激发的染料,例如溴化乙锭等。并且可以通过染料的累积能量吸收来实现检测。最终实现所有DNA染料的信号强度可达到使用强紫外线仪的强度,但使用的光源却是更安全的。专利技术简介  核酸的检测目前仍然主要是使用溴化乙锭这类核酸染色剂及紫外光照射。然而,紫外线对核酸的降解已有很多文献报道,因此可以认为它本身就是一种核酸破坏剂。此外,紫外线对使用者来说也具有危险性。因此总的来说,目前的这类核酸检测技术会由于DNA分子的破坏,而导致如测序、克隆等多种下游应用的效率大大降低。无害化的可见光已经被用于检测核酸,其主要局限性是只能激发绿色染料。以其开发的全新安全核酸染料MIDORIGreen而闻名的NIPPON Genetics EUROPE公司,针对目前的核酸检测技术开发了一种全新的核酸染料检测方法,它能够激发所有商用核酸染料。紫外灯的危害性DNA能够吸收紫外光谱中的光。其结果是形成嘧啶二聚体;单链DNA和双链DNA断裂,DNA与DNA发生链间交联和DNA与蛋白质发生交联。虽然生物体能够修复这些DNA损伤并承受上述后果,但琼脂糖凝胶中的DNA缺乏这些修复机制。此外,与整个生物体相比,凝胶中的DNA量要少得多。下面是对短期紫外线照射引起的DNA降解的研究结果:电泳后,凝胶暴露在紫外线下长达60秒。PCR产物随后被分离并克隆到一个对照载体中,之前用NdeI和HindIII进行双酶切,然后被克隆并转染到大肠杆菌DH5α(BL21)细胞中。结果如下:暴露在紫外线下的DNA受损严重,克隆效率明显降低。紫外照射60s后,DNA含量比空对照组要少得多。因此,我们确认了紫外线照射引起的DNA降解并且完全破坏DNA。一代技术---蓝色LED2009年,引入了蓝光发光二极管(LED)透射器。LED是能将电转化为光的半导体。其优点是有较为精确的波长,效率极高,平均寿命高达50000小时。它们发射出比紫外线波长更长的470nm波长的光。重复上述实验,并将DNA暴露在蓝色LED灯下相同时间:正如理论所预期的那样,暴露后每板CFU的数量没有任何显著变化。因此,防止DNA损伤大大提高了克隆效率。蓝色LED的问题尽管使用了更为安全的光源,但使用蓝色LED也有一个主要缺点。溴化乙锭是常见的DNA染色法,在蓝光激发下其结果往往比紫外要差很多。溴化乙锭与DNA结合的激发峰在480~525nm之间。如结果所示,溴化乙锭与DNA结合的信号非常微弱,几乎无法使用。绿色DNA染料,如MIDORIGreen染料,通过蓝色LED可以提供更好的信号。技术革新NIPPON Genetics EUROPE公司为解决这个问题提供了检测核酸染料的全新策略:通过创新性地引入波长组合而不使用单一波长,从而产生470nm至520nm的蓝光/绿光光谱,这样能够激发470nm单一波长不能激发的染料,例如溴化乙锭等。并且可以通过染料的累积能量吸收来实现检测。FastGene® 蓝/绿LED透射台(FG-08)产品正是基于这一原理发展而来:所有DNA染料的信号强度最终都有可能达到使用强紫外线透照仪的信号强度,但使用的光源却是更安全的。溴化乙锭和更安全的替代品通过这种独特的技术得到了一个更好的信号,并在下游应用中取得了更好的效果,并创造了一个更安全的实验室环境。NIPPON Genetics EUROPE公司使用这一技术而研发了独立成像系统和照明系统。“我只使用蓝/绿LED成像系统和MIDORIGreen Direct染料,它从来就没有让我失望过!”Jean Emly博士, Geneflow Ltd.公司创始人 , 英国• 混合LED波长可产生最 佳光谱,激发多种染料。• 无DNA/RNA降解• 溴化乙锭产生更强的信号• 也能激发荧光蛋白,如GFP、RFP等成像系统产品-1 ----蓝/绿 LED GelPicBoxFastGene® 蓝/绿LED GelPicBox 将紧凑的占机身与蓝/绿LED技术的优势结合在一起。这可能是世界上小 巧的成像系统。FastGene® 蓝/绿LED GelPicBox配有蓝/绿和白色LED,用于记录核酸、蛋白质凝胶和膜。主要特点• 最小的成像系统• 2.7” LCD显示屏• 16 cm x 11.5 cm 观察区域• 蓝色/绿色 LED透射台• USB 2.0 接口FastGene® 蓝/绿LED GelPicBox 将紧凑的占机身与蓝/绿LED技术的优势结合在一起。这可能是世界上最 小的成像系统。FastGene® 蓝/绿LED GelPicBox配有蓝/绿和白色LED,用于记录核酸、蛋白质凝胶和膜。应用• 红色和绿色 DNA/RNA染料的检测• GFP, eGFP, YFP等荧光蛋白的检测• 蛋白质凝胶记录• 培养皿和膜记录• 琼脂糖凝胶中DNA的切取图像格式• Jpeg• TIFF• BMP照明---蓝色/绿色 LED透射台独 有的激发技术• 能够检测红色和绿色 DNA染料• 成像面积 16 cm x 11 cm• 超均匀透射• 每侧12个LED阵列---白色LED• 蛋白检测• 白色LED置于盖上---白色LED暗室灯• 膜和培养培养皿记录• 两个白色LED阵列照亮成像箱选配---CMOS传感器• 固定焦距• 9 M像素• 图像可以以TIFF、JPEG和BMP格式记录• 外接U盘成像系统产品-2 ----FAS-DigiFastGene® FAS Digi是第 一 个采用蓝/绿LED成像技术的成像系统,并采用了模块化系统设计。它由FastGene® 蓝/绿 LED 透射台(FG-08) 和高端相机组成,拥有我们所有成像系统中超高的分辨率和令人难以置信的16M像素。摄像头支持Wi-Fi,可以使用智能设备进行控制。主要特点• 超 高分辨率 - 16 MPixel LiveMOS 传感器• 3” 可翻转触摸屏• 20 cm x 16 cm 蓝色/绿色 LED 透射台• 兼容白色LED透射台• 可由智能手机和平板电脑控制应用• 红色和绿色 DNA/RNA染料的检测• GFP, eGFP, YFP等荧光蛋白的检测• 蛋白质凝胶记录• 培养皿和膜记录• 琼脂糖凝胶中DNA的切取图像格式• Jpeg• RAW照明---蓝色/绿色 LED透射台独 有的激发技术• 能够检测红色和绿色的DNA染料• 成像面积20 cm x 16 cm• 超均匀透射• 每侧均有6个大型LED阵列选配---LiveMOS传感器• 24 mm - 64 mm 焦距(256 mm 数码变焦)• 16 MPixel• 触摸屏对焦• 图像可以用JPEG和RAW格式记录成像系统产品-3 ----FAS-VFastGene® FAS-V是我们配置先进的成像系统。它是一个独立的成像系统,内置一台电脑和一个10.4英寸的触摸屏。它包含了我们迄今为止超 大的成像区域,用于DNA和蛋白质成像。它可选超灵敏的CCD传感器与高端的齐焦透镜,这种相结合的方式通常只有在高端的显微镜中才能看到。我们在这个易于使用的系统中将独特的激发技术与高端部件相结合以提供最 佳检测结果。主要特点• 超灵敏2MPixel CCD相机 (0.13 Lux)• 10.4” 触摸屏• 26 cm x 21 cm 蓝色/绿色 LED透射台• 26 cm x 21 cm 白色LED 透射台应用• DNA/RNA 染料的检测和记录• GFP, eGFP, YFP等荧光蛋白的检测• 蛋白质凝胶记录• 培养皿和膜记录• 第三方图像编辑图像格式• Jpeg• TIFF• BMP• PNG照明---蓝色/绿色 LED透射台独有的激发技术• 能检测红色和绿色DNA染料• 超大的26 cm x 21 cm 成像区域• 超均匀透射• 每侧12个大型LED阵列---白色LED透射台• 蛋白检测• 超大LED白光板 (26 cm x 21 cm)• 触摸屏直接控制---白色LED暗室灯• 膜及培养皿记录• 两个白色LED阵列照亮成像箱选配---CCD传感器• CCD传感器尺寸1/1.8“• 像素尺寸4.4 μm• 极弱信号(0.13Lux*)检测• 图像可以以 TIFF, JPEG, BMP 和PNG格式保存• 16 GB内部固态硬盘存储或外部USB存储• 曝光时间0.001秒至30秒• 日本制造*正常一天的清晰度在20000到100000Lux之间---超亮齐焦镜头- 无需对焦FastGene® FAS-V的镜头为齐焦镜头(放大或缩小时不必重新调整预先设置的焦距)• f/1.2大孔径• 无级调节光圈• 6倍变焦• 焦距12.5 mm 至75 mm*镜头光圈打开创新点:核酸的检测目前仍然主要是使用溴化乙锭这类核酸染色剂及紫外光照射。然而,紫外线对核酸的降解已有很多文献报道,因此可以认为它本身就是一种核酸破坏剂。此外,紫外线对使用者来说也具有危险性。因此总的来说,目前的这类核酸检测技术会由于DNA分子的破坏,而导致如测序、克隆等多种下游应用的效率大大降低。无害化的可见光已经被用于检测核酸,其主要局限性是只能激发绿色染料 第一代技术-蓝色LED 2009年,引入了蓝光发光二极管(LED)透射器。尽管使用了更为安全的光源,但使用蓝色LED也有一个主要缺点。溴化乙锭,最常见的DNA染色法,在蓝光激发下其结果往往比紫外要差很多。溴化乙锭与DNA结合的激发峰在480~525nm之间溴化乙锭与DNA结合的信号非常微弱,几乎无法使用。绿色DNA染料,如MIDORIGreen染料,通过蓝色LED可以提供更好的信号。 技术革新 NIPPON Genetics EUROPE公司为解决这个问题提供了检测核酸染料的全新策略:通过创新性地引入波长组合而不使用单一波长,从而产生470nm至520nm的蓝光/绿光光谱,这样能够激发470nm单一波长不能激发的染料,例如溴化乙锭等。并且可以通过染料的累积能量吸收来实现检测。 FastGene® 蓝/绿LED透射台(FG-08)产品正是基于这一原理发展而来:所有DNA染料的信号强度最终都有可能达到使用强紫外线透照仪的信号强度,但使用的光源却是更安全的。溴化乙锭和更安全的替代品通过这种独特的技术得到了一个更好的信号,并在下游应用中取得了更好的效果,并创造了一个更安全的实验室环境。 蓝绿LED凝胶成像系统
  • 4大要点!凝胶成像系统采购原则
    p   这是一种无处不在的技术。 /p p   如果你身处生命科学领域,你就需要用到 strong 凝胶成像系统 /strong 。 /p p   可是聪明的你知道吗,在更早的时候,凝胶电泳的保存是需要耗费很大精力和物力的。科研人员需要不断重复的工作来对凝胶进行保存,以记录辛辛苦苦得来的凝胶结果。 /p p   小编随手从知网上搜索了一下关键词“凝胶保存”,找到了30篇关于凝胶保存方法的期刊文献,而这些文献的发表时间为上世纪70年代至90年代初。(真是心疼老一辈科研工作者) /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 340px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/c27a7baa-8ba7-4d7f-826c-5d3de74a3fc2.jpg" title=" 企业微信截图_15607733384066.png" alt=" 企业微信截图_15607733384066.png" width=" 600" height=" 340" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   值得开心的是,自从凝胶成像仪诞生以来,科研人员已经不再需要如此辛苦!他们可以利用现代化的手段快速而准确的记录下试验结果,并且可以方便地获得分析和组织实验的数据。如今,凝胶成像分析系统已经不仅仅是一种凝胶记录的手段,普遍应用于蛋白、DNA的凝胶记录中了,更是一种印迹分析、数据获得的方式。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 524px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/aa0ab477-47bd-411c-bf87-8ad18f54025c.jpg" title=" 0.jpg" alt=" 0.jpg" width=" 600" height=" 524" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图片来自网络 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 采购凝胶成像系统的4大原则 /span /strong /p p   随着科学技术的不断发展,凝胶成像系统日趋完善,功能越来越多。选择合适的仪器设备是实验成功的保障,但市场上凝胶成像系统品类令人眼花缭乱,应该如何选择呢? /p p   strong  原则1:不选贵的,只选对的 /strong /p p   根据实验室研究内容和方向,明确最常应用的成像类型,再根据需求选择某一特定凝胶成像系统。下面就实验室最常见的一些应用简单说明选择的依据: /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 普通核酸凝胶电泳 /span :一般此类都采用EB染色、紫外激发,而且凝胶较小,推荐采用普通的凝胶成像设备即可。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/a25cb1bb-7221-4cb9-a70e-72d15a83f7a0.jpg" title=" 西冲全自动凝胶成像系统XC-9160.jpg" alt=" 西冲全自动凝胶成像系统XC-9160.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C282080.htm" target=" _self" 西冲全自动凝胶成像系统XC-9160 /a /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 蛋白凝胶电泳 /span :一般此类凝胶采用考染或银染,白光透射成像。对于小型凝胶您可以选择一般的凝胶成像设备,但是对于大型凝胶,特别是双向电泳凝胶,扫描成像是最好选择。因为CCD拍照成像会有几何扭曲,其透镜效应也会导致不同区域的信号强度差异,另外CCD拍照也无法保证不同凝胶的成像参数保持一致。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/3a082605-ee96-409b-a8e2-5443ad1a87dc.jpg" title=" 君意 JY04S-3C 凝胶成像分析系统.jpg" alt=" 君意 JY04S-3C 凝胶成像分析系统.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C271796.htm" target=" _self" 君意 JY04S-3C 凝胶成像分析系统 /a /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 化学发光成像 /span : 真正需要花心思考察的可能就是准备做化学发光的用户,他们对敏感度要求高,同时还要求比较宽的动态范围。要想捕获到微弱的化学发光,需要很好的CCD相机和镜头。而化学发光是目前最常用的蛋白印迹检测手段,冷CCD拍照成像对这种微弱的光信号是最合适的。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/6e6eee41-9ebb-4d53-8d4f-9c43b8143843.jpg" title=" OmegaLum G化学发光荧光凝胶成像系统.jpg" alt=" OmegaLum G化学发光荧光凝胶成像系统.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C186193.htm" target=" _self" OmegaLum G化学发光荧光凝胶成像系统 /a /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 荧光凝胶成像 /span :荧光是所有这些检测手段中最有前景的技术。这不仅仅是因为荧光染料具有最宽的动态范围,还因为它能够提供多通路的检测途径。若使用单一荧光检测,这时凝胶成像设备的需要考虑到新的激光光源和相应的滤光片 若需要对邻近或重叠的目标分子进行成像,那么多通道荧光检测就是不二之选,这时扫描成像绝对是最佳选择。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/41c8ff49-6fcf-4e02-ab9d-e3c5f8337187.jpg" title=" 赛默飞iBright智能成像系统 FL1000.jpg" alt=" 赛默飞iBright智能成像系统 FL1000.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C274544.htm" target=" _self" 赛默飞iBright智能成像系统 FL1000 /a /p p    strong 原则2:关键参数很重要 /strong /p p   大部分成像仪的参数有几十条,但最关键的就几个。对比不同厂商的参数时,需要着重注意关键参数,无关紧要的参数则不要太在意。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 分辨率 /span :和像素相关,像素为CCD能分别的最小的感光元件,即为一个点。CCD与像素数量和像素大小也有关。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 动态范围值 /span :动态范围表示在一个图像中最亮与最暗的比值。灰阶12(bit)表示在一种表征光亮度的方法 ,动态范围的值越高CCD性能越好。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 量子效率 /span :CCD的量子效率也称像素灵敏度,指在一定的曝光量下,像素势阱中所积累的电荷数与入射到像素表面上的光子数之比。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 信噪比 /span :化学发光检测的时候,需要曝光的时间比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。需要通过CCD降温来减少影响 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 光学镜头 /span :光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头 从视场大小分有广角、标准,远摄镜头 结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 滤光镜片 /span :要根据具体的激发光源和滤镜来决定。 /p p    strong 原则3:仪器操作安全性 /strong /p p   安全性是用户考虑的一大问题。由于涉及到EB和各种DNA染料的因素,操作过程会否对操作者本身或者操作环境造成污染,这是需要考量的。 /p p    strong 原则4:厂商售后或增值服务 /strong /p p   良好的售后,是仪器制造商重要的软实力。 /p p   你购买的不只是一台仪器,更是这台仪器附加的服务。仪器使用中,难免会因为仪器运行时间久、个人操作不当等出现问题,这时厂家能够提供及时的技术支持或技术指导格外重要。 /p p   以上是小编帮你总结的凝胶成像系统采购原则,对你的决策有帮助吗? /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/295.html?SampleId=& IMShowBigMode=& IMCityID=& IMShowBCharacter=& SidStr=" target=" _self" strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 点此进入 /span /strong strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 凝胶成像专场 /span /strong /a /p
  • 高分子科学走向国际前沿 凝胶色谱仪等仪器推广功不可没
    1983年,化学所高物实验室,钱人元先生(右二)和中科院化学所高分子物理实验室的同事们讨论聚丙烯丙纶纺丝的工作PI 薄膜复合膜生产线  从上世纪50年代到今天,中国高分子科学从无到有、从弱到强,这与中科院化学所的贡献密不可分。  化学所是国内最早开展高分子科学与材料研究的科研单位之一。早在建所之初,高分子科学就成为化学所的主要学科方向之一。六十年来,化学所重视基础研究,不断拓展研究领域,按照国民经济和国防科技需求,在高分子化学、高分子物理和高分子材料等重要学科前沿和应用领域开展了系统的创新性研究,有力地促进了高分子学科的发展。  高分子科学“从无到有”  上世纪50年代,新中国成立之初,我国高分子工业刚刚起步。1956年,中科院化学所成立,时任上海有机化学研究所副所长的王葆仁带领多名研究人员迁入化学所,成立了高分子研究室。这便是如今高分子物理与化学国家重点实验室的前身。  中科院化学所副所长王笃金告诉《中国科学报》记者说:“研究人员围绕当时国家最迫切的需要开展科技创新,完成了我国高分子学科从无到有的过程。”  在高分子物理方面,研究人员建立并推广了测定高分子最基本的结构参数—分子量和分子量分布的方法,逐渐延伸到高分子溶液性质、高分子链结构与表征等方向。高分子化学方面,聚甲基丙烯酸甲酯、聚己内酰胺、离子交换树脂等成为主要研究方向之一。此外,常温/高温凝胶色谱仪、气相渗透仪、沸点升高仪、裂解色谱仪等科研仪器,也逐步实现了批量生产并推广到许多科研机构,对提升我国高分子科学整体水平发挥了引领作用。凝胶色谱仪(来自互联网)热裂解-色谱/质谱联用仪(来自互联网)  助力国家重大任务  化学所的高分子科学研究从成立起,就重点服务于国家重大任务。为国家“两弹一星”的研制,化学所老一辈科学家开展了酚醛树脂、环氧树脂以及推进剂、黏结剂的研制。上世纪60年代,在“任务带学科”的思想指导下,开展了“复合材料”与“感光材料”两大领域的研究。  2001年,为了满足国家高新技术产业,尤其是航天、航空、空间、微电子等发展的需要,高技术材料实验室在化学所组建。  高性能有机硅材料是航空、航天、电子等高技术领域必不可少的关键材料之一。化学所先后在国内率先研究并开发了甲基乙烯基和苯基硅橡胶、耐油硅橡胶、高强度硅橡胶等重要高性能有机硅材料。自主研制的系列耐高温硅橡胶、系列空间级硅橡胶也达到国际先进水平,为我国“载人航天”等重大工程作出了贡献。  据了解,该实验室还在耐高温聚酰亚胺、耐烧蚀防热酚醛树脂、特种环氧树脂等高分子材料领域取得了具有重要影响的研究成果,形成了近百种系列化货架产品,支撑着我国高新技术领域中许多重要工程型号的研制与发展。  与世界科学前沿并行  60年来,高分子科学在中科院化学所生根发芽,在多个领域已实现与世界科学前沿并行。  最近,高分子科学方向得到持续稳定的发展。高分子化学作为化学所的主要研究方向之一,已在共轭高分子的设计、合成和光电性能研究,有机聚合物电子学和光子学等研究方面在国际上产生重要影响。高分子物理研究主要集中在高分子单链结构、动态性质以及与界面相互作用、各种散射技术在高分子中的应用等领域。高分子理论与模拟研究则集中在聚合物结晶动力学、软凝聚态物理理论等方面。  此外,研究人员在聚合物太阳能电池、高分子仿生材料等方面也取得了诸多新进展。基于坚实的科学基础,化学所在高分子材料领域开展了丰富的成果转化工作,为国民经济作出了贡献。例如,在辽宁营口向阳化工厂实现了聚丙烯催化剂的产业化,同时,科研人员开发出具有我国自主知识产权的三代聚丙烯纤维制造技术,使我国衣着用化纤新品种丙纶的开发处于国际前列,创造了巨大的经济效益和社会效益。  展望未来,化学所的高分子科学将继续坚持高分子化学、高分子物理和高分子材料等研究领域的创新性研究,继续为化学科学的发展做出不懈努力,继续为国家经济建设和国防建设所作出卓越贡献。
  • 仪器表征,科学家开发了基于光致发光的可持续辐射冷却气凝胶!
    【科学背景】在面对日益严峻的全球气候变化挑战时,被动辐射冷却作为一种潜在的可持续热管理策略备受关注。然而,传统的石油化学衍生冷却材料往往面临太阳光吸收导致效率低下的问题。为应对这一挑战,四川大学赵海波教授、王玉忠院士等人合作提出了一种内在荧光生物质气凝胶。这种气凝胶通过DNA和明胶在有序分层结构中的聚集,利用荧光和磷光效应实现了在可见光区域超过100%的太阳加权反射率。这一创新不仅使其在高太阳辐照下能够显著降低环境温度达16.0°C,还通过水焊接方法实现了高效大规模生产,展现出卓越的修复性、可回收性和生物降解性。这种生物质荧光材料为设计下一代可持续冷却材料提供了新的科学工具和技术路径,为应对全球气候变化提供了创新的解决方案。【科学图文】图1: 本征光致发光生物质气凝胶板示意图。图2. GE-DNA气凝胶的结构和形貌。图3. GE-DNA 气凝胶的可修复性、可回收性和生物降解性。图4. GE-DNA气凝胶的冷却机理和性能。【科学结论】本文开发了一种基于荧光诱导的生物质辐射冷却策略,通过利用DNA和明胶(GE)的协同效应,在可见光区域实现超过100%的太阳加权反射率。这一创新通过有序分层的气凝胶结构,不仅有效地抑制了紫外光的吸收,还优化了在可见光范围内的反射性能,从而显著提升了材料在白天辐射冷却中的效率。实验结果展示,该生物质气凝胶能够在高太阳辐照下将环境温度降低16.0°C,彰显了其在温控领域的潜力。此外,通过水辅助制备技术的可伸缩生产,使得气凝胶能够大规模制备,且保持了结构的各向异性,确保了光学性能的均匀性和稳定性。重要的是,这种材料完全由生物质原料制成,具备高修复性、可回收性和生物降解性,能够在整个使用寿命内避免对环境的负面影响。这一科学启迪为未来能效高、环境友好的新型材料设计提供了重要的参考,有望在全球应对气候变化和能源危机中发挥关键作用。文献信息:Jian-Wen Ma et al. ,A photoluminescent hydrogen-bonded biomass aerogel for sustainable radiative cooling.Science385,68-74(2024).DOI:10.1126/science.adn5694https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn5694
  • 中科院苏州纳米所钱波团队《AMT》:一种3D打印层状石墨烯气凝胶的新策略
    中科院苏州纳米所钱波团队的郭浩等人提出一种3D打印层状石墨烯气凝胶的新策略。应用3D打印定制的针对不同氧化石墨烯墨水的狭缝挤出头,并在墨水中加入叔丁醇,抑制冰晶生长,最后应用定制挤出头3D打印制备得到层状石墨烯气凝胶,实现相比同类材料更高的电导率和电磁屏蔽性能,以及高灵敏压阻传感性能。图1 3D打印层状石墨烯气凝胶及其电磁屏蔽和压力传感特性 二维材料气凝胶因其在电磁屏蔽、传感器、柔性器件、超级电容器及油污吸附等方面的应用吸引了人们广泛的研究兴趣。由于二维材料本身的各向异性特性,相比各向同性结构,层状二维材料气凝胶在特定方向展示出优异的机械、电子、热性能。然而,目前制备层状结构二维材料气凝胶的方法较少,比较常用的是定向冷冻方法,但该制备方法在尺寸和形状上尚缺乏自由度,在性能上也仍有提升的空间。同时由于,二维材料分散液具有剪切变稀的特性,在剪切力的作用下,可以实现液晶形态的取向分布,如果能充分利用这一特性,将有望通过挤出装置实现取向结构二维材料气凝胶的制备,从而提升样品制备的自由度,并进一步提升材料性能。中科院苏州纳米所钱波团队的郭浩等人针对这一问题,提出一种3D打印层状石墨烯气凝胶的新策略。为充分利用氧化石墨烯墨水的剪切变稀特性,研究团队根据不用配方墨水的剪切变稀特性定制设计并应用摩方精密nanoArch S140高精度光固化3D打印机制备了可使对应氧化石墨烯墨水实现长程有序液晶形态的狭缝挤出头,狭缝尺寸50 μm,应用该挤出头在冷冻衬底上逐层3D打印相对应墨水。由于氧化石墨烯水基墨水中的水在冷冻衬底上结晶生成大尺寸冰晶,这将破坏狭缝挤出氧化石墨烯的液晶形态,为解决这一问题,团队通过调节叔丁醇在墨水中的含量,减小了冷冻衬底上冰晶生长的尺寸,从而降低了冷冻过程对于取向结构的破坏,最终通过冷冻干燥和化学还原实现了层状结构石墨烯气凝胶的制备。图2 根据墨水的流变性能设计并打印挤出头 研究显示,通过3D打印新策略制备的石墨烯气凝胶的层状结构清晰。得益于该层状结构,本研究3D打印的石墨烯气凝胶展示出比同类石墨烯气凝胶更高的电导率(705.6 S m−1)、更高的电磁屏蔽性能(3 mm样品在X波段可实现最高电磁屏蔽能效68.75 dB),并可实现高灵敏的压阻传感性能(清晰的语音和脉搏信号传感分辨能力)。图3 通过墨水配方调控获得良好层状结构的石墨烯气凝胶图4 3D打印层状石墨烯气凝胶的电导率和电磁屏蔽性能图5 3D打印层状石墨烯气凝胶的力学和传感性能研究者相信,此项研究将为具有剪切变稀性能的材料制备层状取向结构材料提供一条新的路径,为纳米材料通过3D打印有序可控组装并实现更高的性能提供一个新的思路。相关论文在线发表在《Advanced Materials Technologies》上。苏州纳米所郭浩为本文第一作者,钱波为本文通讯作者,苏州大学石学军为本文的软件模拟提供了支持。论文信息:A New Strategy of 3D Printing Lightweight Lamellar Graphene Aerogels for Electromagnetic Interference Shielding and Piezoresistive Sensor ApplicationsHao Guo, Tianxiang Hua, Jing Qin, Qixin Wu, Rui Wang, Bo Qian, Lingying Li, Xuejun ShiAdvanced Materials TechnologiesDOI: 10.1002/admt.202101699原文链接:https://doi.org/10.1002/admt.202101699官网:https://www.bmftec.cn/links/7
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