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高温下流体特性

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高温下流体特性相关的资讯

  • 地下之“眼”,明察秋毫—奥豪斯电化学产品对地下流体监测的应用
    地下流体作为地震发生前的前兆异常信息载体,对地震监测充当着重要的角色。我国自1966年开始建造地震地下流体观测台,预报监测地震活动。地下流体观测主要包括观测井水位、水温度、水化学类型、矿化度、pH值和Eh值等。为提高地震分析预报科学水平,中国地震局监测预报司主办的地下流体学科异常核实专用装备使用培训班应声而起。奥豪斯工作人员也在现场给大家进行理论课程讲解和设备现场操作,使得广大学员能够在培训期间做到理论与实践结合,消化吸收。本次在测量中使用的是奥豪斯ST300便携酸度计和ST300C便携电导率仪表,这两款便携式产品均可单手操作特别适于户外使用。ST300搭配纯水电极STPURE可以检测地下流体,特别是低浓度水样的pH测试;而ST300C便携电导率仪标配四环电导电极测试范围广。以下为户外实地测量培训应用情境ST300便携式酸度计特点:● 自动和手动温度补偿,标配三合一pH电极● 自动/手动终点● 自动识别缓冲液● 30组测量数据存储● 电池电量显示,10分钟无操作电源自动关闭ST300C便携式电导率仪特点:● IP54防水防尘● 30组测量数据存储● 电池电量显示,10分钟无操作电源可自动关闭● 按键设计紧凑,单手可操作● 仪表支脚可立可卧,桌面使用时可调整屏幕视角 奥豪斯这两款产品因度数精准、反应迅速及使用便捷获得地震系统同志的一致好评。同时ST系列产品秉承Ohaus品牌的定位,满足市场上大众化需求,不仅实用,而且易于操作上手,质量可靠稳定,国产价格/进口品质是我们的不懈追求。
  • 原位拉曼光谱定量探测深海高温热液喷口流体获新突破
    p   近日,中国科学院海洋大科学研究中心研究员阎军团队、李超伦团队在深海热液系统原位拉曼光谱定量探测研究中获得进展,基于自主研发的深海原位激光拉曼光谱探测系统(Raman insertion probe-RiP)对冲绳海槽中部热液区的高温热液流体进行了原位拉曼光谱定量探测,在国际上首次获得高温热液流体中溶解二氧化碳及硫酸根离子的原位浓度。相关研究成果以封面论文的形式,发表在Geochemistry,Geophysics,Geosystems上。 /p p   深海热液系统作为20世纪地球科学重大发现,沟通了不同圈层之间的物质能量交换。近年来,高温热液喷口流体理化性质及其对大洋环境影响已成为热液活动新的研究热点。温度、压力变化以及海水混入的影响会明显改变热液喷口流体的化学成分或浓度,尽管科学家使用保真取样方法进行实验室分析取得了较为贴近的数据,但由于取样方法的限制而一直无法获取高温热液喷口内流体的准确样本,造成分析数据与实际仍有明显差异。研究团队攻克了光学镜头耐高温和高浓度颗粒附着对光学系统的影响等国际技术难题,成功研制了国际首台耐高温(450℃)的热液流体拉曼光谱探针-RiP(Xin Zhang et al.,DSR-I, 2017)。该系统自2015年以来依托“科学”号科考船和“发现”号深海缆控潜器(ROV)对马努斯热液区、冲绳海槽热液区的高温热液喷口进行了原位拉曼光谱探测,采集到大量原位光谱数据。 /p p   该研究基于2016年“科学”号热液冷泉综合航次获得的冲绳海槽中部热液区三个高温热液喷口流体的原位拉曼光谱(最高273℃),结合实验室内大量高温模拟实验建立的CO2、SO42-的拉曼光谱定量分析模型(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al., Applied Spectroscopy, 2018 Shichuan Xi, Xin Zhang*, et al.,Applied Spectroscopy, 2018),成功确定了冲绳海槽中部热液喷口流体中CO2、SO42-的浓度(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al.,G-cubed, 2018)。研究发现,硫酸根含量作为海水混入程度的指标,在所测高温热液流体中的含量几乎为零,证明原位拉曼探测系统采集的热液流体中并未发生海水混入,即所测样本代表原始的热液流体喷出物。通过对比ROV在同一热液喷口保压取样方法测量的二氧化碳浓度发现,原位测量的浓度可高出保压取样实验室测试浓度的三倍以上。基于该成果可以认为热液活动对全球碳循环以及气候变化的影响很有可能被大大低估。该研究对于推动原位光谱探测技术在深海极端环境下的应用具有重要意义,有助于重新认识热液活动对全球海洋环境的影响。 /p p   该研究得到了国家自然科学基金、中科院海洋先导专项、中科院前沿科学重点研究项目的资助。博士研究生李连福为论文第一作者,研究员张鑫为通讯作者。 /p p   论文链接 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/19da6824-497c-4fb2-9d20-5fe1a3483365.jpg" title=" W020180803573736486382.jpg" / /p p style=" text-align: center " 原位拉曼光谱数据获得的二氧化碳、硫酸根离子浓度数据与传统保压方式获得的数据对比 /p p style=" text-align: center " (红色符号代表二氧化碳,黑色符号代表硫酸根) /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/9f6f2c0d-ba2c-411d-8b06-829b5dd26482.jpg" title=" W020180803573560140519.png" / /p p style=" text-align: center " 刊物封面 /p
  • 【进口平替】生物发酵医疗首选!普瑞流体KZ12OEM蠕动泵
    在当代医疗器械、生物技术以及诊断应用领域,KZ12系列OEM产品以其出众的性能、实用性和设计以及进口平替成为了一个行业的典范。这款具有标志性的翻盖设计不仅在上述领域占有重要的地位,也在其他众多应用场景中获得了广泛的认可与欢迎。其紧凑的外形设计融入了灵活的弹性履带,这一创新的设计确保了KZ12系列泵能够提供精确且可重复的低脉冲流量控制,同时在稳定保证标准和更高压力控制方面表现卓越。泵的结构经过精细打磨,意在最大限度地延长软管的使用寿命。  为了满足市场上不同应用的需求,KZ12系列蠕动泵提供了丰富的选项。泵体颜色多样化,以适应各种工作环境,便于视觉上的快速辨识。此外,各类选件如开/关传感器、旋转传感器和可定制的闭塞等都能使设备的功能更加丰富,提高了泵在不同环境中的适应能力和可靠性。  特别值得一提的是,KZ12OEM蠕动泵的精度非凡,其可重复流量特性使其成为各种单流道应用的理想之选。在连续运行条件下,其流量高达 340 ml/min,在间歇使用条件下流量更是能达到 510 ml/min的惊人水平。这种高效能的表现,满足了精密计量和强大输送能力的双重需求。  泵在软管选择上同样展现了多样性,五种不同孔径的软管可供选择,所有软管的壁厚均为1.6 mm,旨在保证抽送流体时的稳定性和耐久性。而且这种泵在软管的更换上也是用户友好的,其无需任何复杂工具,仅需几秒钟的时间,就能实现无差错的快速更换,大大降低了操作的技术难度,提高了工作效率。  KZ12系列蠕动泵因其卓越的性能和便捷的操作,不仅深受专业人士的喜爱,也正在以其可靠、精密的特性,推动着医疗器械、生物技术和诊断应用领域向前发展,为人们的健康和生命科学的进步贡献着持续的力量。
  • 新区企业自研高温测压取样仪器国内首次应用成功
    近日记者获悉,新区企业中海油服油田技术事业部塘沽作业公司作业小队在渤海油田渤中区块某井成功完成自研205℃高温地层测试仪器(简称“EFDT-Flame”)的首次海试作业,累计完成测压7个点,并取得1个深度点2280毫升稠油样品。本次作业成功,为中海油服自主研发的钻井中途油气层测试仪进军高温高压市场打下了坚实基础。据了解,EFDT-Flame是中海油服油田技术事业部自主研发的全新一代电缆地层测试仪,依托于集团公司《超高温高压电缆测井系统研制与产业化应用》项目,各模块全部采用耐温205℃、耐压140MPa指标设计,定位中深层高温高压油气勘探市场。本次作业仪器组成主要包含集成化遥传模块(含通讯和伽马功能)、集成化电子线路、宽频调速液压动力、大容量多PVT、井下流体实验室、大排量等压差泵抽、探针双挂和异向解卡等主要功能模块。其中,井下流体实验室可提供密度、粘度、电导率、光谱组分及荧光五种实时流体识别数据,宽频调速液压动力配合大排量等压差泵抽模块实现精准流动压力控制、效率更高,仪器整体具有集成化高、功能全、适应力强等优点。中海油服自主研发的钻井中途油气层测试仪自2010年首次在渤海地区投产应用以来,经过长达十几年的有效经营,通过软硬件升级、模块优化、科研产品推陈出新,已形成模块化、集成化、数字化等多元成熟体系。现场作业队伍具备丰富的测井经验、成熟的资料解释评价、可靠的装备维保输出、过硬的研发技术支持,能够高质高效提供测压、取样推荐深度及仪器优化组合建议,同时结合RTC实时作业支持系统,现场通过密切监测作业参数和精细化操作仪器,高质量完成每口井作业。自钻井中途油气层测试仪商业化投产以来,已累计作业700余井次,取得地层样品1500余个,测压数据高达上万个设计点。截至目前,中海油服自研钻井中途油气层测试仪已具备23支作业队伍,广泛分布渤海、黄海、东海、南海、陆地以及国外众多市场,与全球多个国家建立战略合作伙伴关系。应用市场存在150°型、175°型、205°型三种可耐不同地下井温的作业设备,9种探针系列、3种泵抽模式、6种取样模块、全系19种作业模块,可适配不同渗透、不同流度、不同岩层等全方位测井保障,成功打破市场限制,进军国际化高温高压等高难度测井市场。
  • 做用户身边的流体专家——“创新100”访保定思诺流体科技有限公司
    保定思诺流体科技有限公司(以下简称:保定思诺)成立于2011年,是一家高新技术企业 专业从事蠕动泵、注射泵等相关产品的研发、生产与销售。  公司于2012-2013年成功研发常规产品与核心产品,2014年正式打入国际市场,2015-2016年荣获质量管理体系ISO9001认证和多项专利软著,2017年荣获高新技术企业荣誉证书,2018-2019年荣获 RoSH认证和CE认证,2020年成功研发灌装系统蠕动泵,2021-2022年研发T系列产品,品牌全面推广。  国产科学仪器腾飞行动“创新100”企业报道第100站,走进保定思诺流体科技有限公司。  ——企业概况  保定思诺流体科技有限公司目前团队76人,其中包含电子,机械等各类研发人员20余人。秉承“科学技术是第一生产力”宗旨,公司在发展过程中不断引进、培养高科技人才,加强新产品的研发力度。目前70%的员工具大专及以上学历,已拥有一支在机械、电子、硬件、软件等多方面水平的技术团队。  保定思诺拥有全自动气动压力机、精密高温老化试验箱等一批先进的设备,支持产品持续创新。当前,思诺蠕动泵在科研实验室、化工、印刷、环保、水处理、制药、干燥等领域得到广泛应用,其中在环保、化工、制药、发酵、干燥等领域与知名企业深度合作。  在紧张的疫情局势下,保定思诺在防疫事业上,与国内一线生物制药厂商密切合作,在防疫工作上略尽锦薄之力。  ——产品创新  保定思诺当前主推的产品及型号是什么,产品/技术可应用于哪些领域,有哪些典型用户,解决了什么样的实际问题?对此,思诺给出了回答:  1. 思诺iPump2S调速型蠕动泵应用于实验室、生物分析、制药设备等领域  思诺蠕动泵iPump2S在小体积流体安排和计量方面具有极好的重复性精度。无需安装任何阀门,消退了流体常见的堵塞及虹吸现象。iPump2S具有独有的定时定量功能,采用步进电机驱动,高精度,低震动,超静音,外观小巧,做工精细。在试验室研发过程中,常见的应用场合有:细胞组织输送、标本脱色、灌注、液体色谱分析以及酸性或者碱性溶液输送。  思诺蠕动泵可以在连续性输送液体的场合中工作,同时能准时发觉并解决很多麻烦的流体输送中出现的问题。其可输送污水、悬浮固体、腐蚀性化学物质、及其他疑难流体。多款蠕动泵可用于条件恶劣的工厂环境。部分常见的用途有:燃料液、刻蚀用化学腐蚀液、印刷油墨、洗衣房化学溶液、研磨液、润滑液等...思诺蠕动泵iPump2S+YZ15A在实验室中的应用思诺蠕动泵TH10在MINI自动分液平台的应用思诺蠕动泵iPump2F+YZ15A三坐标智能分装平台适用于批量流水分装作业思诺蠕动泵DG-2A在液相色谱原子荧光联用仪上的应用  2. 思诺蠕动泵F5C-Z7灌装系统应用于生物制药领域  蠕动泵使用无污染和无腐蚀的蠕动泵专用软管。符合USP、VI级要求的蠕动泵泵管,可承受高温消毒处理。另有多种驱动器共选择,在口服液、注射剂生产过程中,为了实现药液的批量灌装,我们思诺蠕动泵研究并开发了多通道可独立控制的蠕动泵灌装系统用于批量灌装,不但可以手动操作,也可以配套灌装自动生产线,并标配我们思诺蠕动泵的特定触摸屏,可实现内置屏和外置屏,让参数及流量校正变得非常简单。这种灌装系统有很好的防止回吸控制和缺瓶止灌功能,不会出现虹吸和滴落。可以根据药剂的特性,自定义灌装的速度和时间,还可以避免在生产过程中出现液体飞溅的情况。思诺蠕动泵F5C-Z7灌装系统在新冠试剂灌装领域中的应用  ——校企合作  保定思诺取自勤于“思”考,勇于创新;诚信立业,一“诺“千金之意,公司秉承“品质为本,诚信立业专注为客户提供卓越的流体传输解决方案”为宗旨的同时,也把校企合作,人才培养放在首位。  2021年8月,河北农大领导机电学院王泽河副院长一行莅临公司交流校企合作事宜,思诺流体既是河北农业大学产学研合作单位,也是河北农业大学科技特派员支持单位 王副院长对公司理念创新、管理创新以及近年来所取得的成绩给予高度赞赏,并对未来的合作提出殷切希望,校企双方需进一步增强交流协作,校企相长,并促进科研成果转化和技术人才创新。  2021年9月,保定市竞秀区康美欣副区长等一行领导莅临思诺流体考察调研指导工作,对公司的产品创新、生产经营、人才培养等方面的工作给予高度评价。为切实提高企业帮扶促增产工作,康副区长指出希望通过探索“校企合作”发展思路,借助品牌效应,带动就业岗位、人才储备和技术交流,充分体现思诺的社会责任感。  2021年10月,河北大学电子信息工程学院王永清教授、梅建宏老师一行来到保定思诺实地考察,对公司文化、产品、市场给予充分肯定 双方深入沟通交流,以此契机进一步促进科研成果转化和技术人才创新。  ——未来发展  下一步在产品与市场层面,思诺流体将在现有基础上不断加强创新,提升人才技术质量,同时进一步扩大品牌的影响力,加大对线上市场的导入力度,结合更多的代理经销更进一步深化市场,希望通过不懈努力把专注于为客户提供卓越的流体精密控制解决方案推向另一个高度。  进一步打造完整的产品体系,持续优化产品性能,为各行各业各领域提供设备支撑,同时加大线上渠道的深入合作,切实为行业客户提供卓越的流体精密控制的解决方案,为国产仪器腾飞贡献一份力量。  与此同时,保定思诺仍需加强品牌的宣传力度,进一步补充核心人才,在这个国内外高度竞争的时代,保定思诺不断扩大自身优势顺应时代的发展需求,在提供仪器设备的基础上,不断提高核心竞争力。在蠕动泵这个行业里,国产仪器和受众领域虽然是短板,但是希望各方能携手攻坚、勇于创新,在这个蓬勃发展的科技时代,高端仪器设备国产化一定会指日可待,未来可期。  附:“创新100”介绍  秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。  项目自启动以来,已收到超过180家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2022年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。  诚邀具备实力、符合条件的创新企业扫码申报“创新100”。  报名通道及活动专题:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 开启控制流体的奇迹,选择蠕动泵厂家
    在现代工业领域,流体控制是一个极其重要的环节。而在流体控制的过程中,蠕动泵扮演着不可或缺的角色。作为一种高效、精确的流体输送设备,蠕动泵广泛应用于化工、制药、环保、食品等行业,并在其中发挥着巨大的作用。  作为一位专业的流体控制设备供应商,选择合适的蠕动泵厂家至关重要。合格的蠕动泵厂家能够提供高品质的产品,使流体控制变得简单便捷。那么,如何选择合适的蠕动泵厂家呢?  首先,一个好的蠕动泵厂家应该具备稳定的生产能力和先进的生产设备。生产能力是衡量一个企业实力的重要指标,只有具备足够的生产能力,才能保证产品的供应稳定。先进的生产设备则能有效提高产品的生产效率和质量稳定性。  其次,产品质量是选择蠕动泵厂家的重要考量因素之一。优质的蠕动泵应具备耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特性,能够在各种恶劣环境下正常运行。因此,选择蠕动泵厂家时,需要仔细了解其产品的性能指标和质量认证情况,确保选择到的产品符合需求。  此外,客户服务也是选择蠕动泵厂家的重要参考指标。一个好的蠕动泵厂家应该能够提供全面的售前、售中和售后服务。售前阶段,蠕动泵厂家应该能够为客户提供专业的技术咨询和方案设计 售中阶段,厂家应保证及时交付产品,并提供相关的安装和调试服务 售后阶段,厂家应能够快速响应客户的需求,并提供技术支持和维修服务。  综上所述,选择合适的蠕动泵厂家是确保流体控制变得简单便捷的关键一步。只有选择具备稳定生产能力、优质产品和完善客户服务的蠕动泵厂家,才能满足不同行业的流体控制需求,推动工业领域的发展。
  • CYTO2022参会随笔|高内涵流式、微流体技术等新趋势新挑战!
    仪器信息网#直击CYTO2022#话题(点击查看) 本文作者:赵精晶赵精晶博士毕业于清华大学精仪系尤政院士课题组,现为斯坦福医学院结构生物学系博士后,从事高内涵影像光谱流式细胞仪和光学相干层析成像技术(皮肤癌与脑成像)研究。于2021年荣获ISAC发明家称号,致力于便携式流式细胞仪的研发,愿景是为任何人在任何时间和任何地点提供专业的流式检测,实现分子级别的免疫、癌症、血液随身检测。并为cytometry part a注册审稿人,isac innovation council成员,cyto 2023会议执委会委员。 我与CYTO2022 作为疫情后的第一场线下会议,CYTO2022获得了同行们的极大关注,也集中展示了近三年来、特别是疫情背景下流式产业新的发展趋势。我是在2017年清华读博时第一次参加CYTO年会,当时中了两个张贴报告,并获得一个最佳张贴。而后,每年都参加CYTO年会做口头或张贴报告,并于2021年获评ISAC发明家奖,担任《Cytometry Part A》注册审稿人。我的研究着重于流式技术和医学影像,特别是微纳系统和高内涵成像技术。本文看法难免受制于自身眼界、以至偏颇,但望抛砖引玉,为流式界朋友分享一些个人观点。大会报告 1.新趋势与新挑战 1.1高内涵流式:影像,光谱,多组学。如果说拓展了荧光维度信息含量的光谱流式可被称为高内涵流式的一次重大技术突破,那么将荧光显微技术和流式技术相结合的影像流式则可被称为流式技术上的一次革命。细胞的形态学信息(特别是分子影像)是众多研究和临床分析诊断的金标准,但传统显微分析在具有高空间分辨率优势的同时还有低通量的不足。影像流式则将一方面赋予了流式媲美显微镜的空间分辨率,另一方面保留了流式高通量和多通道并行检测的优势。市场上最早的影像流式是采用时间积分CCD的Amnis;今年BD隆重推出的FACSDiscover™ S8 Cell Sorter(The first image-enabled spectral cell sorter)无疑是本届展会上的闪耀焦点,证明了影像对于单细胞分选的独特作用(Schraivogel, Daniel, et al. "High-speed fluorescence image–enabled cell sorting." Science 375.6578 (2022));脱胎于加州伯克利Ghost Imaging技术、已融资4500万美元、入围今年CYTO TechShow前三甲的的Thinkcyte公司,讲的也是类成像分选流式的故事(Ota, Sadao, et al. "Ghost cytometry." Science 360.6394 (2018));同时,东京大学Goda教授组也是影像流式领域的先驱;此外,今年展会上还出现了一大批基于面阵传感器的影像流式公司,参见附表。可以预期,未来围绕影像流式将诞生一大批新的算法、试剂和应用。光谱技术已经成为了今年CYTO年会的主流,围绕此展开的数据分析、应用研究不胜枚举,最为典型的便是会上颁发的2020年Cytometry Part A最佳文章"OMIP‐069: Forty‐color full spectrum flow cytometry panel for deep immunophenotyping of major cell subsets in human peripheral blood"。光谱技术的大量应用随之带来的问题有二:一是如何能够从根源上解决光谱重叠的问题,发展出超窄波的荧光试剂(今年TechShow前三甲的入围者LASE Innovation所研发的laser particle给我们提供了一个很好地思路,可以实现小于1nm的bandwidth,不足是laser particle尺寸在微米量级);二是如何能够有效且准确的理解高维数据,例如通过t-SNE(t-distributed stochastic neighbor embedding, t-随机邻近嵌入)无需圈门地对数据降维、可视化、分群,但如何从生物和医学的意义上对应分群信息亦是极具挑战性。高内涵流式的另一个发展趋势是多组学融合,在一台流式仪器上(或以流式为核心)完成对单细胞的蛋白组学、转录组学、基因组学、代谢组学等的检测。本届展会上有若干家试剂公司推出了相应的检测试剂。同时,如何针对具体问题用跨组学的手段解析数据将会是多组学检测的一个挑战。有时,多组学检测需要多次或跨平台、大批量地对确定单一细胞进行检测,因而单细胞标记技术也会是一个新的需求(如Barcodes试剂),这也是LASE Innovation的主要应用场景。1.2 空间组学(Spatial biology)与以往CYTO年会不同的是,今年流式年会展会上涌现了很多空间组学的公司,既包括老朋友质谱流式成像流式IMC,也包括近来大热的10x(基因与转录)和Akoya(蛋白)。流式与空间组学处理的基本单元都是单细胞,都具有高内涵的特点,但流式的高通量优势依然是空间组学设备所无法比拟的,而空间组学所展现的组织切片中细胞间的空间组织和沟通信息也是流式所无法提供的。空间组学与流式的联合使用能否为病理分析和基础研究提供新的手段将会是一件值得关注的事情。此外,与光谱流式类似,如何能够有效且准确的理解高维数据、如何通过窄波试剂实现更多通道的并行检测同样是值得探索的问题。1.3样品预处理今年CYTO展会的另一大亮点是专用的样本预处理设备,涉及样品提纯、清洗等方面,具体手段包括磁分选、声波聚焦、低速离心、循环沉淀清洗等方法。流式样品的标准化、批量化处理设备不仅能够降低人为误差,也能够提升检测的稳定性和准确性,有利于建立标准化的流式检测流程。1.4微流体技术微流体技术如今已经成为了流式领域中的常客,被广泛应用于分选、聚焦、预处理等流式分析的各个环节。早期的成功案例包括Nanocellect的微流体压电分选流式、Owl biomedical的微电磁开关分选芯片(2013年被美天旎收购)等。近年,微流体技术从学术界向工业界转产的速度显著提升,例如今年展会的热涡流分选技术(Cellular Highways公司)和TechShow状元Scribe Biosciences的免疫治疗单细胞研究平台(https://www.scribebiosciences.com/)。微流体技术主要解决的微流道的集成和单细胞操控,可以期望未来微光学技术能够从集成光学器件的角度进一步提升系统的集成度和稳定性。 2. CYTO技术秀(TechShow)TechShow是CYTO年会的例行活动,旨在为初创企业或创业中的科学家提供一个全球性的专业平台以展示其创新产品(或概念)。单细胞分析领域中,年收入小于1000万美元的企业,或能提供创新商业/产品概念的科学家均可申请参评。作为ISAC Innovation Council成员,今年我有幸全程参与了TechShow的评选。入围最终展示的三家公司分别是单细胞分析平台Scribe Biosciences(https://www.youtube.com/watch?v=6EgXblxFZH0&list=PLrdsTpLbKo29LWH3WZQ8zYDdehnBdP2XH&index=11)、类成像AI分选ThinkCyte和单细胞标记LASE Innovation。现场展示后,最终赢家是Scribe Biosciences。希望明年能够看到咱们中国公司申请参评。展会一角 3. 国人在流式 如今,可喜地看到越来越多的国人在流式领域展露锋芒,从各大流式平台的主管,到越来越多国人背景的流式公司。与此同时,我们中国人参与ISAC协会运营的人数还非常少。希望我们的流式界朋友能够积极申请ISAC领导力计划。该计划旨在全球范围内发掘并培养未来的ISAC领导者,具体包含三个项目,ISAC发明家(Innovators)、Marylou Ingram学者(Marylou Ingram Scholars)和共享实验室新兴领导者(Shared Resource Lab Emerging Leaders),分别针对于流式技术发明、流式科学研究和流式共享实验室。今年流式年会后,孙大千老师、范晓轩老师、张千君老师和我一同做了场名为“带你走进流式年会”的直播,文中有些观点亦受到启发,在此予以说明并致以谢意。同时,附上我整理的今年流式展会上印象较深的创新公司或产品,受精力所限未能全部予以归列,还望海涵。最后,祝我们流式界朋友科研、事业蒸蒸日上,愿我们能早日成为国际流式界的中流砥柱。附表 CYTO 2022展会中印象较深的公司和产品(个人观点,难免偏颇)相关阅读:国际流式协会创新委员会(ISAC innovation council)系列网络研讨会视频  CYTO2022直击|流式新冠应用、光谱流式、人工智能成焦点——张千君 第一视角看CYTO2022大会:创新流式细胞分析/分选技术百花齐放——罗敏关于中国流式小组【The Cytometry Society, China】中国流式小组是国际流式学会(ISAC)协助组织;致力于凝聚中国流式人,构建交流沟通的学术平台,成为 中国和国际流式学术组织之间的连接窗口;开展流式学术会议及培训;宗旨是人人参与,人人受益,让它成为我们所有中国流式人自己的家。 (本文编辑:刘立东)【行业征稿】若您有生命科学、医药、临床等行业相关研究、技术、应用、管理经验等愿意以约稿形式分享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑word图文/视频投稿邮箱:liuld @instrument.com.cn
  • 蠕动泵,让你的流体控制更精准
    蠕动泵是一种流体输送设备,它的工作原理是通过通过压缩和释放软管来推动流体。蠕动泵因其出色的流量控制能力而备受青睐,目前广泛应用于化工、食品、制药、水处理等行业。在本篇文章中,我们将对蠕动泵的原理,分类,应用,优势等方面进行深入的探讨,助你更好的了解蠕动泵,让你的流体控制更加精准!  1、蠕动泵的原理和分类  蠕动泵的原理是通过蠕动泵软管的压缩和膨胀来推动流体的工作原理。蠕动泵的软管一般由耐磨的热塑性弹性体制成,软管两侧安装有压力辊,当压力辊压缩软管时,软管中的流体就会被推到出口处 当压力辊松开时,软管会自动回弹,吸收外界流体,完成了一次流体输送的过程。  根据蠕动泵的配套设备和用途的不同,蠕动泵可以分为手动蠕动泵,马达驱动蠕动泵,齿轮驱动蠕动泵等多种类型。手动蠕动泵一般用于实验室或样品输送,配有取样器、反应器等配件。马达驱动蠕动泵和齿轮驱动蠕动泵广泛应用于工业流体输送中。  2、蠕动泵的应用和优势  在不同的领域中,蠕动泵都有着广泛的应用。下面分别为大家介绍一下蠕动泵在化工、食品、制药、水处理等行业的应用和优势。  (1)化工行业  在化工行业中,蠕动泵主要用于输送腐蚀性、黏稠性等难以输送的介质。由于蠕动泵所输送的流体与软管完全隔离,不会有泄漏的问题,因此非常适合输送危险化学品。  (2)食品行业  在食品行业中,蠕动泵是一种非常优秀的流体输送设备。由于蠕动泵本身结构简单,不需要任何密封部件,因此不会对食品造成二次污染,而且可以输送含有固体颗粒的饮料、果汁等,在保证食品卫生的前提下,非常适合食品行业的使用。  (3)制药行业  在制药行业中,蠕动泵也是一种常用的流体输送设备。蠕动泵可以输送各种不同的溶液,包括蛋白质、悬浮液、乳剂等。由于蠕动泵是一种体积泵,能够非常准确地控制流量,而且使用非常方便,因此在制药行业中得到了广泛应用。  (4)水处理行业  在水处理行业中,蠕动泵被广泛应用于污水处理、给水处理等领域。由于蠕动泵的软管具有耐磨、耐腐蚀的特性,可以输送带有颗粒物的污水,而且流量控制非常准确,因此在水处理行业中得到了广泛应用。  3、蠕动泵的优点  蠕动泵有以下优点:  (1)体积小,结构简单:蠕动泵结构比较简单,可以减少维护成本。  (2)流动控制精确:蠕动泵是一种体积泵,在输送流体时,能够非常精确地控制流量。  (3)吸入能力强:蠕动泵具有较强的吸入能力,能够从比较低的液位中将介质提上来。  (4)可输送各种介质:蠕动泵能够输送各种介质,包括液体、气体、液固两相流等。  (5)输送过程中不会改变介质性质:由于蠕动泵是一种体积泵,输送过程中不会改变介质的性质。  4、结论  综上所述,蠕动泵作为一种新型流体输送设备,其优点在于流量控制准确,可输送各种不同的介质,在化工、食品、制药、水处理等行业都得到了广泛应用。通过深入了解蠕动泵的原理,分类,应用,优势等方面,相信大家已经有了更全面的了解,能够更好地应用蠕动泵,让流体输送变得更加精准!
  • 睿科集团发布睿科高通量加压流体萃取仪新品
    产品简介复杂样品中有机物提取常常是现代样品前处理的薄弱环节,待测物如多环芳烃,多氯联苯等容易与样品颗粒发生强吸附,导致实验室常规的提取方法失效。实验室中经典提取方法如索氏提取,溶剂耗量大、提取时间长,因其效率低下常常为实验人员所诟病。基于此,睿科HPFE高通量加压流体萃取仪利用高压的物理环境,使溶剂的沸点升高。在高温度环境下,目标化合物的扩散性与溶解性等得到大幅度提高,使得萃取时间由索式抽提的十几个小时降低至15~30分钟,而溶剂耗量由原来的200mL降低至20 ~ 50 mL,可极大的提高提取的效率以及降低提取成本。 HPFE做样流程装载样品向反应釜注入溶剂→加压并加热 5 分钟→静态萃取:保持目标,温度和压力 5 分钟→冲洗并用氮气吹扫萃取液进入收集瓶中12-15 分钟/循环,2 个萃取循环 优势特点通量最大的加压流体萃取仪/最大 6 通道同步运行/ 单台设备日处理量 ≥96 个样品。 适用范围广,支持更多的方法开发1. 4种溶剂可选,自动溶剂添加并任意比例混合2. 支持11~120mL的反应釜规格,满足各种类型的应用需求3. 支持60~280mL的收集管规格,可与浓缩模块兼容使用4. 应用广泛,适用于各种固体/半固体样品的萃取 智能化软件控制1. 程序化命令,方法编辑过程一目了然2. 人性化交互界面,方法一键运行,方便快捷3. 控制方式:内置10寸固定式触摸屏,节约实验室空间 全方位的安全防护1. 具备过压过温泄露等多重安全防护措施2. 结构紧凑,密封设计,具有主动排风功能3. 全方位日志与监控,方法错误自动提醒应用领域环境: 土壤/固废中的有害物质残留、杀虫剂/除草剂等食品: 食品中农药残留/食品添加剂等农业: 农作物的农药残留、萃取种子中的油等其他: 聚合物工业、医药领域、石油化工等 应用举例HJ-77系列 二噁英类的测定同位素稀释 气相色谱-高分辨质谱法HJ-782-2016 固体废物有机物的提取 加压流体萃取法HJ-783-2016 土壤和沉积物有机物的提取 加压流体萃取法GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法GB 23200.9-2016 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法GB/T 22996-2008 人参中多种人参皂甙含量的测定 液相色谱-紫外检测法ASTM D7567-2009 用加压溶剂萃取法测定交联乙烯塑料中凝胶含量的试验方法 睿科有机样品前处理系列产品睿科有机样品前处理系列产品应用于各类检测项目中串联出自动化的前处理过程,将实验员从繁琐的前处理中解放出来,打造高效安全的自动化实验室。创新点:1.创新的流路设计,结构简单,稳定性更高 2.超大的收集体积,满足绝大部分萃取的需求 3.最大能够兼容到66mL (6通道)与120mL(4通道),适用性强 4.可视化人机界面,操作简便,直观 睿科高通量加压流体萃取仪
  • 捷锐成功举办岩谷流体控制技术交流会
    2010年9月7日,捷锐在岩谷中国上海办公大楼内如期圆满举办了一场专业技术交流会,与其就流体控制系统技术有了进一步了解和沟通。参加会议的有来自岩谷公司日本总部和全国各地的技术主管、安全维护主管和设备维护主管等人员。 会议期间,捷锐工程师从气体行业公司使用流体控制系统零配件的特性介绍开始,从细节出发,从根本上了解产品,并就使用中可能出现的问题罗列出原因和注意事项,在操作和使用中可尽量避免类似问题的发生。根据岩谷公司对管路系统设计、安装、使用要求,捷锐进一步介绍了控制系统的特性和应用。针对低温、氨气等特殊环境和特殊气体的使用、选型和安全问题,特别作为案例与参会人员进行分享并讨论。 应岩谷公司要求,会后参观了捷锐现场。捷锐公司优雅的办公环境,有序的生产现场,先进的生产设备,赢得了参观人员的信心,来自日本总部的安全主管表示,“有理由让我们更加有信心,相信捷锐产品品质的标准性、统一性和稳定性,得到了有效保证,同时,也保障了我们客户的利益、安全和效率。” 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC® 拥有美国40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。 更多信息,请登录公司网站了解详情:www.gentec.com.cn 。
  • 我国科学家发现超临界地质流体演化新过程和机制
    流体就像地球内部的“血液”,对于物质和能量的传输发挥重要作用。尤其是在地球深部的高温高压条件下,所形成的超临界地质流体,具有复杂的成分和结构、超常规的物理化学活性,可以促进地球深部物质循环,迁移元素富集成矿。然而超临界流体实验研究难度很高,目前国内外对超临界流体的演化行为仍严重缺乏了解。  在国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项的支持下,中国科学技术大学倪怀玮教授团队利用水热金刚石压腔原位观测了硅酸盐-水体系超临界流体随温度和压力降低而发生的相分离过程,首次发现超临界流体旋节分解和熔体网络形成机制,旋节分解机制可以极大地提高熔体和流体相分离的效率,熔体网络结构有利于矿物结晶时同时捕获不同比例的硅酸盐熔体和富水流体形成一系列成分有别的流体包裹体,揭示了一种全新的超临界流体演化机制,对岩浆热液矿床的形成具有重要指导意义。
  • 我国科学家研发出光控微流体新技术
    p   复旦大学俞燕蕾教授团队采用自主研发的新型液晶高分子光致形变材料,构筑出具有光响应特性的微管执行器,并通过微管光致形变产生的毛细作用力,实现对包括生物医用领域常用液体在内的各种复杂流体的全光操控,突破了微流体系统简化难题,被国际同行誉为“超越现有的微流体操控技术,是具有真正开创意义的优秀成果(Superior to all existing technologies very nice piece of work with real openings)”。相关研究成果于2016年9月8日以“Photocontrol of fluid slugs in liquid crystal polymer microactuators”(液晶高分子微执行器中的液体光控运动)为题在Nature在线发表。论文链接http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7619/full/nature19344.html#videos。相关工作还申报了中国发明专利和国际PCT专利。该研究得到了国家自然科学基金(项目编号:51225304,21134003,21273048)等项目的资助。 br/ /p p   微量液体传输是涉及诸多领域的重要问题。诸如昂贵液体药品的无损转移、微流体器件与生物芯片中的液体驱动等,都与之直接相关。近年来,伴随微流体芯片的自身尺寸不断缩小,功能单元数量日益增多,相应的外部驱动设备和管路越来越复杂和庞大。微流控系统的进一步简化成为制约微流体领域发展的瓶颈问题。在各种研究中,用光来控制微流体是方向之一。但过去的光控微流体,由于材料与驱动机制的限制,传输速度很慢,适用的液体种类也很少,距离实用化还相当遥远。要解决这一难题,亟待从根本上实现微流体器件构筑材料与驱动机制两方面的突破与创新。 /p p   俞燕蕾教授团队借鉴自然界中强韧生物执行器动脉血管的层状结构(图a),仿生设计出一种全新结构的线型液晶高分子材料(图b),并通过开环易位聚合法成功制备出超高分子量的产物。这种材料具有优良的溶液和熔融加工性能,并且由于液晶分子之间的协同效应可自组装形成纳米层状结构,拥有强韧的机械性能(断裂伸长率能高达传统交联液晶高分子的100倍),是新一代高性能的光致形变材料。 /p p   基于上述新研发的线型液晶高分子材料良好的加工性能和强韧的机械性能,研发团队进一步成功构筑出直形、Y形、S形和螺旋形等多种自支撑的微管执行器(图e)。巧妙地利用梯度可见光照射精确调控微管执行器的管径产生不对称变化(图c),诱导产生轴向毛细作用力,使内部的液体在拉普拉斯压差的作用下自发向微管的细端运动(图d)。这是一种全新概念的光控微流体新技术,实现了对各种极性和非极性液体、复杂流体(包括乳液和汽油),甚至是生物样品输运的精确操控。通过改变光照条件,该技术能够精确控制液体的运动方向和速率(高达5.9 mm s-1),并能长程运动(在直径为0.5mm的微管执行器中连续驱动微量液体运动53 mm),还进一步实现了微量液体的搅拌、融合、克服重力爬坡,甚至首次在封闭管道中产生S形和螺旋形运动轨迹,达到了微流体操控的技术要求。这类微管执行器兼具流体通道和驱动泵的双重功能,可以简化整个微流控系统,将来有望进一步做到集成化与小型化。因此,在生化检测分析、微流反应器、芯片实验室等领域具有可观的应用价值。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201609/noimg/0ea64ff4-b61a-45f1-8447-f5a26f07f399.jpg" title=" 1.jpg" / /p p   图 a.动脉血管结构示意图 b.线型液晶高分子化学结构 c. 在衰减的可见光辐射下,微管执行器形变成不对称的圆锥形,驱动液体向窄端移动(示意图) d. 在衰减的可见光辐射下,微管执行器驱动液体向光强的衰减方向移动 e.直形、Y形、S形和螺旋形微管执行器。 /p p br/ /p
  • 北京中科科尔推出不含塑化剂流体传输方案
    近日,媒体爆出酒鬼酒塑化剂含量严重超标,继接二连三的塑化剂风暴之后,此次塑化剂事件再次引起公众关注。据报道称,酒品中的塑化剂主要来源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装、成品酒塑料桶包装等。溶进白酒产品塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,目前所有白酒企业都在使用该设备。每10米乳胶管可在白酒中增加塑化剂含量0.1mg/kg,有些企业在工艺流程中使用一次酒泵(50米乳胶管),有些企业则多达4~5次。北京中科科尔仪器有限公司最新推出MasterflexTYGON® E-LFL系列泵管,不含塑化剂,满足USP6级,EP3.2.9,ISO10993和FDA要求,不含BPA或邻苯二甲酸盐,保护环境,更具可持续性,对产品、人体和环境更安全,特别适用于实验室、食品饮料和生物制药应用,安全无毒可通过环氧乙烷或高温高压消毒。广泛的抗化学腐蚀性,容许传输各种流体,所有透明TYGON蠕动泵管中,使用寿命最长。适用于Masterflex蠕动泵的各种尺寸泵管,确保传输性能最佳。应用通用实验室生物制药生产过滤和发酵高粘度流体传输食品饮料,化妆品解决方案一完整MasterflexL/S变速泵系统流速范围:0.28~1700mL/min驱动器:标准数字驱动器0.1~600rpm泵头:L/SEasy-Load2泵头泵管:TYGON® E-LFLL/S精密泵管或高效精密泵管解决方案二完整MasterflexI/P无刷工艺泵系统流速范围:0.41~8.0LPM驱动器:I/P无刷工艺驱动器33~650rpm泵头:I/PEasy-Load泵头泵管:TYGON® E-LFLI/P精密泵管或高效精密泵管相关链接1:http://www.keerinstrument.com.cn/index.php/products/detail/id/841相关链接2:http://www.keerinstrument.com.cn/index.php/products/detail/id/785相关链接3:http://www.keerinstrument.com.cn/index.php/products/detail/id/787
  • 2011年Brookfield流变测试和粉体流动特性测量技术培训会
    Brookfield将在今年5月31日-6月3日在北京、上海、广州三地举办的RS流变分析和PFT粉体流动测试技术交流会,在此荣幸地邀请各中国地区广大用户派遣相关人员参加。本次技术讲座,将针对各用户的QC和R&D部门,讲解流变分析测试原理,在实际样品检测的应用;同时让使用者进一步了解流体样品的流变性能(如非牛顿流体的各种特性)及提高检测水平将大有帮助;帮助客户解决粉体在加工、运输、储存中发生的流动困难,指导客户如何设计粉体加工、储存设备。详情请致电垂询或到资料中心下载邀请函附件。
  • 祝贺诺泽流体科技微纳米技术卓越中心正式成立
    诺泽流体科技微纳米技术卓越中心(以下简称技术中心)于2020年5月31日在上海正式成立,并邀请复旦药学院副院长王建新老师,中科院药物所课题组组长甘勇老师、张馨欣老师、苏州大学纳米学院执行院长刘庄老师及天津中医药大学博导刘志东老师出席揭幕仪式。 (诺泽总经理张锋和嘉宾一起揭幕)诺泽流体科技总经理张锋为嘉宾们先介绍公司两大核心产品,微射流均质机和超微粉气流粉碎机应用成果,后陪同嘉宾一起参观技术中心。(总经理张锋介绍产品的应用案例)技术中心建有符合GMP要求的C级净化间、分析室、小试粉碎间、规模生产区域;配备超微粉气流粉碎机(实验型、小试型 、中试型、生产型)、微射流均质机(实验型、中试型、生产型),高剪切、粉体特性测试仪、粒径检测设备等仪器,可满足工艺验证,实验用途代加工,放大生产,配置OEB5的粉碎隔离器,还可实现高活性原料药的微粉化。为众多企业解决从研发阶段、中试放大阶段以及大生产阶段的问题。 (参观技术中心)诺泽流体科技(上海)有限公司自2012年成立以来,一直秉承着安全、可靠、创新的理念,赢得全球众多高科技公司与知名药企的认可及一致性好评。此次,企业成立的技术中心,将为业界提供更专业、优质的技术解决方案服务。(诺泽员工与嘉宾合照留念)
  • 汉邦科技发布制备型超临界流体色谱系统新品
    SFC采用具有良好溶解能力和传质特性的超临界流体作为流动相,通过调节流动相的组成、流速、系统的温度和背压,实现分析和制备条件的优化。标配CO2回收装置:经过过滤、加压、降温,CO2净化后重新液化,回到系统循环利用。具有自主知识产权的旋风收集器,能够高效分离CO2及夹带剂,提高回收率。创新点:SFC是继GC、HPLC之后的新型分离手段,拥有反相色谱的易用性和正相色谱的分离能力,特别是在手性拆分及规模化制备过程中具有不可替代的优势。 1、分离快速,SFC通常使用3倍于HPLC的洗脱流速,使得分离工作更加快速省时。 2、溶剂量少,使用二氧化碳及少量的改性剂作为流动相,分离工作都更为绿色、环保。 3、适用范围广,不仅适用于小极性和中等极性分子的分离,一些亲水性的大分子同样适用。 制备型超临界流体色谱系统
  • 【时事新闻】赛默飞发布全新一代高温高压便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ with Pressure Cell
    2016年5月4日,上海——科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了一款全新的高温高压便携式流变仪Thermo Scientific? HAAKE? Viscotester iQ? with pressure cell, 可供QA/QC 实验室分析流体在高温高压条件下的流变特性。该流变仪内置有专门设定的测量程序和条件,可提高效率和降低用户出错率,并填补了便携式流变仪在高温高压领域的空白。新型便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ专为在高达 600 bar 的压力条件下的测量而设计,用于测定原油、钻进液及压裂液的流变特性。该仪器特有适用于高压应用的柱形温控单元和压敏元件,拆卸方便,可包装进运输箱内,运输方便,从拆箱到重组仅需数分钟,使用前无需任何调整。“HAAKE Viscotester iQ 是一款直观稳健的流变仪”,赛默飞实验室仪器产品线总监Birgit Schroeder 表示,“该仪器特有公司高端产品的一些相同附件,使用户能够在现场开展全面的流变测量。”HAAKE Viscotester iQ 流变仪采用模块化设计,使用户能够快速更换附件并视需求定制仪器。Thermo Scientific? HAAKE? RheoWin 软件可自动识别压敏元件模块,最大程度减少出错率和包括数据评估与质控标准在内的测量程序。此外,该仪器选件丰富,旨在拓展功能,简化操作:液体温度模块:专为精确、均一温控设计高效电子温度模块:适用于达 300 ℃ 的温度条件附加钛压敏元件模块:适用于达 600 bar 的标准应用哈氏合金压敏元件:适用于达 170 bar 的压力条件下在化学腐蚀性样品上的检测多种转子组合:适用于检测从低黏度样品到含较大颗粒的非均质样品的各种样品控制速率或控制应力模式:从单点测量到全面流变测量,提高测量灵活性选配振荡模式:测定黏弹性了解更多产品信息,请查看以下网页:www.thermofisher.com/order/catalog/product/262-0100--------------------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网 站:www.thermofisher.com
  • 北航冯林课题组: 磁流体基靶向给药微纳米机器人小鼠体内实现肿瘤杀伤
    近几年具有出色变形能力和可控性的磁流体机器人受到广泛关注。然而,这些研究大多是在体外进行的,将磁流体用于体内医疗应用仍然是一个巨大的挑战。同时,将磁流体机器人应用于人体也需要解决许多关键问题。本研究创建了基于磁流体的毫米机器人,用于体内肿瘤靶向治疗,其中考虑了生物相容性、可控性和肿瘤杀伤效果。针对生物相容性问题,磁流体机器人使用玉米油作为基载液。此外,该研究使用的控制系统能够在复杂的生物介质中实现对机器人的三维磁驱动。利用1064纳米的光热转换特性,磁流体机器人可以在体外杀死肿瘤细胞,在体内抑制肿瘤体积、破坏肿瘤间质、增加肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤细胞增殖。这项研究为基于磁流体的毫米机器人在体内实现靶向治疗提供了参考。近日,北京航空航天大学机械学院冯林课题组提出了一种通过具有生物相容性的磁流体机器人实现肿瘤的光热治疗方法。该方法将磁流体的基载液改为具有生物相容性的植物油,通过三维电磁控制系统实现磁流体机器人的靶向控制,对该种磁流体机器人在体外与体内的生物相容性和光热肿瘤杀伤效果进行了细致的研究。本研究中的所有3D模型均使用摩方精密nanoArch® S140设备打印。相关研究内容以“Biocompatible ferrofluid-based millirobot for tumor photothermal therapy in Near-Infrared II window”为题发表在《Advanced Healthcare Materials》期刊上,冯林教授为通讯作者,硕士生纪易明为第一作者。图1.用于近红外 II 窗口肿瘤光热治疗的生物兼容磁流体液滴机器人(BFR)概念图。图2. BFR表征。(A)Fe3O4纳米粒子的 XRD 图。(B)Fe3O4纳米颗粒的傅立叶变换红外图。(C)油酸包裹Fe3O4纳米颗粒的傅立叶变换红外图。(D) BFRs 中纳米粒子的透射电子显微镜(TEM)结果。(E) 所制备磁流体的磁滞线。(F) 磁流体的紫外-可见-近红外吸收光谱。(G) 不同浓度的BFR在 1064 纳米近红外照射下的温度曲线。(H) 5个加热-冷却循环过程中BFR的光热稳定性研究。该研究制备了一种生物相容性磁流体(BFR),并对其进行了详细表征,如图2所示。该生物相容性磁流体由超顺磁性纳米颗粒(磁响应组分)和生物相容性植物油(基载液)构成。双层的油酸包裹磁颗粒使磁流体获得较好的稳定性。磁滞回线展现出该磁流体良好的磁响应能力。红外吸收光谱和光热升温曲线体现了该磁流体较好的光热转换效率和光热稳定性。图3. BFR在体外模拟血液循环环境中的运动。(A) BFR 可被控制移动到全血环境中三维血管模型的任意分支。比例尺:5 毫米:(B) BFR 在肝门静脉血管模型中的运动控制,显示了 BFR 由于可变形性和分裂能力而在血管中的可移动性。比例尺:2 毫米。(C) 磁流体机器人越过障碍物的侧面示意图。(D) BFR 在磁阻力作用下穿过障碍物和心脏组织表面的沟槽。(E) BFR 超声成像示意图。比例尺:5 毫米:(F) BFR 在一块牛心血管组织的内表面形成一个稳定的球体。(G) 超声成像视频快照,显示运动控制过程中 BFR 在不同时间的位置。比例尺:2 毫米。(H) BFR 在全血环境中逆流而上。比例尺:1 毫米。同时该研究对BFR在针对模拟体内靶向治疗环境的运动控制进行了详细研讨。通过四线圈三维电磁系统,磁流体机器人可以实现高精度三维运动控制。由于其具有极强的变形、分裂和融合能力,BFR可以在更为复杂的血管环境(如模拟肝门静脉模型)中运动,以及逆血流的运动。此外,因所选磁流体基载液材为有机液体,该种磁流体并不会与血管和心脏内壁发生粘连,可以实现在血管中和心脏表面的运动控制。磁颗粒与体内环境的密度差异也使得超声成像对BFR在体内的位置进行实时显示。图4. 体内肿瘤杀伤实验。(A) 各实验组裸鼠在治疗六天后的肿瘤情况,(B) 体重曲线。(C) 肿瘤大小曲线。(D) 六天治疗后离体肿瘤组织的体积统计。(E) 小鼠肿瘤切片的 H&E 染色结果。比例尺:50 微米。(F) 和 (G) 肿瘤切片的 TUNEL 和 KI67 染色结果。黑色背景图像为荧光图像,白色背景图像为特征荧光图像。比例尺:100 μm。此外,该种磁流体对体内肿瘤的治疗效果得到了验证。通过小鼠实验可以观察到治疗组小鼠的肿瘤体积有明显的减小。在染色结果中治疗组也展现出了对肿瘤组织的杀伤和抑制生长效果。
  • 动态粘度和运动粘度之间的区别
    液体的粘度是影响液体流动性能的重要物理性能。高粘度液体更容易因应力而变形,并且不易流动。低粘度液体更易于流动,抗应力性较差。测量粘度的两种主要方法是动态粘度和运动粘度。这些指标相互关联,但用途不同。 粘度是指液体的内部摩擦,代表分子之间的电阻大小。 运动粘度是在相同温度下流体的动态粘度与流体的密度ρ之比。它是在重力作用下流体流动阻力的量度。运动粘度的单位为(m ^ 2)/ s。运动粘度ν=μ/ρ,μ表示液体的动态粘度,ρ表示液体的密度。 动态粘度是指使用单位距离的液体层的单位面积来产生单位流量所需的力。在单位制中,动态粘度的单位是pa.s。用于计算液体的动态粘度的公式为:μ=τ/(du / dy),其中τ是液体流每单位面积的内部摩擦阻力,而du / dy是速度梯度。 运动粘度和动态粘度是评价润滑油粘度的两个指标。动态粘度越小,低温流动性越好。相反,润滑油的低温流动性越差。运动粘度越低,润滑油粘度越低,运动粘度越大,润滑油粘度越高。运动粘度测定仪适应标准:GB/T265-88应用领域:1、电力、石油、化工、环保及科研部门 2、需测定石油产品运动特性的油品。3、对油品的运动粘度粘数常规使用注意事项和特性粘数的测试。 运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械设备正常、可靠地工作。仪器特点1、电脑控温、计时、恒温、水浴等部分组成。 恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温度分布均匀,控温效果优良。2、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输入,执行元件采用 SSR,其特点无触点,无动作噪声,无火花,耐振动,长寿命。3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作,耐腐耐用。4、采用有光源,光线亮度好,节能寿命长。5、自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积;控温精度高,准确度好。6、可以计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。技术参数测量范围:0~10000mm2/s控温设置:室温~99.9℃任意设置装卡毛细管数量:4 支恒温精度:±0.1℃试样量:10ml 加热器功率:800W工作电源:AC220V±10% 50Hz环境温度:室温~35℃重 量: 25k
  • 拉曼光谱是流体包裹体领域非破坏性研究重要手段——访南京大学地球科学与工程学院副院长倪培教授
    p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 矿物在生长过程中所圈闭的流体,即流体包裹体。流体包裹体分析是矿床学和地质流体研究不可或缺的环节。包裹体中的物质成分是解读相关地质信息的密码,保存了当时地质环境的各种地质地球化学信息(如P、T、pH、X等)。研究流体包裹体的主要目的之一,就是通过对包裹体中的古流体的定性或定量分析,获得各种数据、信息来解释所研究的地壳及地幔中的各种地质作用过程,甚至是获得古环境(如古海水、古气候)信息。流体包裹体分析已广泛应用于矿床学、岩石学、构造地质学、石油地质学等地质研究领域,同时也被应用于古环境研究和宝玉石鉴定。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   那么,流体包裹体领域的研究目的是什么?工作具体内容有哪些?都用到哪些仪器?对分析手段有哪些具体的要求?有哪些新兴的、适合的分析手段?为深入了解流体包裹体研究的具体工作内容和科学意义,仪器信息网编辑带着以上问题采访了南京大学地球科学与工程学院副院长/内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任倪培教授。 /span /p p style=" text-align: center " img title=" 213.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b895be8f-73cf-404b-8016-f58fe6b66d5b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南京大学地球科学与工程学院副院长/内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任 倪培 /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 流体包裹体研究可提供准确而详尽的古流体物理化学信息 /strong /span /p p   内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室是首批建立的,全国第一家矿床地球化学学科的国家重点实验室,93年开始建设,95年通过评估。“我们课题组主要从事矿床学和地质流体研究工作,课题方向以金属矿产的研究为主,比如金矿、铜矿的研究。”倪培说,“我们主要通过研究成矿模式和成因类型来指导找矿勘察。这方面的工作我们做得很多,比如东北、华南的金矿,江西、福建的铜、金矿。现在开展的研究工作主要集中在闽浙赣这一带。” /p p   对于目前正在开展的研究工作,倪培介绍,“我们现在做的工作主要是关于热液流体矿床的研究,这类矿产一般温度比较高,最高能达到四五百度。研究热液流体矿的成矿机制和成矿模型,是我们研究工作的核心内容。而研究成矿流体最重要的手段之一就是流体包裹体的研究,因为金属矿物都是在某种流体中沉淀出来的,所以一定要把流体包裹体的情况搞明白。对流体包裹体的研究主要包括温度、压力、密度等物理化学条件和成分的研究。除此以外,我们还开展了人工合成包裹体及地质流体相关模拟实验等研究工作。” /p p   流体包裹体成分在许多情况下代表了包裹体形成时流体的原始组成,可以反映当时地质过程流体的物理化学条件。到目前为止,已有多种方法和仪器设备用于流体包裹体的成分分析,但无论采用哪种分析技术,都可以归结为群体包裹体分析或者单个包裹体测定。由于同一样品中的流体包裹体通常是由不止一个世代的包裹体所组成,而不同世代的包裹体性质有很大差别,因此群体包裹体分析不仅复杂而且分析结果的代表性相对较差。单个包裹体测试可以准确的分析感兴趣的特定包裹体,其所代表的地质信息是确定的或是唯一的。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 显微激光拉曼光谱是流体包裹体非破坏性分析的重要手段 /span /strong /p p   “检测不同相态的包裹体里面的成分是一个重要的手段。”倪培说,“如果能对单个包裹体来做成分分析将会解决很多问题。用到的方法主要有两种,一种是拉曼光谱法,一种是激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法。” /p p   激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)是一种破坏性的分析技术。近年来在国际上,激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法虽然已经被成功的应用于单个包裹体元素组成的定量分析,但是单个流体包裹体成分的LA-ICP-MS分析技术,仅西方少数单位掌握,我国目前尚没有成功建立单个流体包裹体成分LA-ICP-MS分析实验室。而显微镜(包括可见光、荧光和红外显微系统)、冷热台、高温台、激光拉曼光谱仪等是目前国内外单个流体包裹体非破坏性测试的重要且被广泛采用的测试手段。 /p p   显微激光拉曼光谱作为一项新兴的微区分析技术在20世纪70年代渗入地学领域,其在微区分析上所显示的高精度、原位、无损和快速的特点,使之逐渐成为地球科学基础研究中的一项重要分析手段。目前,显微激光拉曼光谱技术已经被广泛应用于岩石学、矿物学、矿床学、构造地质学、石油地质学、宝玉石学等各个地球科学的分支学科。显微激光拉曼光谱技术可用于矿物鉴别(尤其是微细矿物和矿物包裹体)、矿物结构和应力分析、流体(熔体)包裹体的成分和温度测定、油气成藏信息获取、宝玉石鉴定等方面研究。此外,拉曼光谱与特定温度-压力仪器相结合,可以为地质领域矿物相转变、流体相变等原位分析研究提供有效的手段。 /p p   “拉曼光谱在地质领域应用得还是比较多的,特别是在矿物领域和包裹体领域应用得最多。”倪培说,“拉曼光谱已经成为流体包裹体研究必不可少的仪器。”如今,显微激光拉曼光谱已经被广大地质工作者接纳并采用,而且越来越受到地质科研工作者的重视。“现在来讲,能稳定测定包裹体里挥发分的非破坏性方法,除拉曼光谱外,没有其他非破坏性的方法可以代替。”倪培如是说。 /p p   随着科研的深入,国内地学工作者发现技术设备的更新是推进流体包裹体研究及其它地质研究的关键,且由于与国际研究接轨的迫切需求,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室在经过多方数据收集、文献调研和实地勘查的基础上,于2001年引进了一台雷尼绍(Renishaw)RM2000显微激光拉曼光谱仪,用于开展流体包裹体及相关地质领域的研究,该台设备是国内地学领域最早引进的拉曼光谱仪之一。 /p p   基于Renishaw RM2000显微激光拉曼光谱仪,倪培课题组在国内较早的开展了流体包裹体成分定性-定量分析,并将拉曼光谱与特定温度-压力仪器相结合,进行地质领域矿物相转变、流体相变等原位分析,以及将拉曼测试应用于矿床学、岩石学、构造地质学、石油地质学,甚至是古环境研究和宝玉石鉴定,都获得了可喜的成果,这些工作在国内很多都具有开创性的意义。 /p p   “中国流体包裹体及相关地质领域最早的一台拉曼光谱是西安地化所在80年代引进的,我们不是最早的,但目前在地质学界,我们的拉曼光谱实验室是将拉曼光谱应用于流体包裹体及相关地质研究的最好的实验室之一。”倪培解释到,“第一,在国内我们是最先用拉曼光谱来开展包裹体的低温相平衡研究的团队。我们在国内率先发表了一些论文,把它介绍给国内的一些学者 第二,利用拉曼定量计算挥发分的组成,在国内我们是最早的之一。在95-96年,我在英国金士顿大学做博后,当时我的导师Andrew H. Rankin是英国矿学会主席, 是英国流体包裹体、矿产研究领域的权威,当时实验室就有一台Renishaw的拉曼光谱,这个方法就是从那儿学的。之后,我们自己在这个方法的基础上做了很多改进。” /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 科研工作者对拉曼光谱的自动化程度、灵敏度、稳定性、仪器精准度等要求越来越高 /span /strong /p p   对于仪器的选择,倪培介绍说“我看中了Renishaw的两点:首先,他们最早开发建立了一个矿物谱库,可以做谱图比对。像我们做地质研究的人,有的不是专门做谱学的,有这样一个谱库可以作比对非常方便,在这方面Renishaw做的很好。另外一个重要的原因是我在英国用的就是Renishaw,比较熟悉他们的产品,用起来方便。” /p p   这样一台使用了十几年的老仪器,还能满足如今的实验需求吗?倪培回答说,“目前还是完全能够满足实验需求的,自2002年投入使用以来,除了常规耗材更换外并没有大的维修,期间还承受了一次由老校区至新校区的搬运,至今一直运行良好。我认为,仪器的良好运行需要有专业人才来使用和维护。在国外很多大型的质谱仪,用了二十多年的有很多,关键在于仪器操作者的专业水平。另一方面,售后服务也很重要。在这十几年的使用过程中,我的感受是,Renishaw售后服务非常好,响应非常快,我认为这对我们做研究的人来说是非常重要的。” /p p style=" text-align: center " img title=" 214.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/dfc0dc57-76b2-418c-89a7-efd52e913ce9.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室高级工程师丁俊英正在使用Renishaw RM2000显微激光拉曼光谱仪 /strong /span /p p   拉曼光谱有其局限性,这导致了应用限制,如:并非所有物质都具有拉曼效应,有些物质具有强荧光效应且无法规避导致干扰测试结果。此外对流体包裹体测试而言,针对不透明矿物中的流体包裹体因在可见光下观察不到故无法测试,以及对烃类包裹体而言存在的荧光干扰也是致命的。 /p p   倪培提出,希望拉曼光谱技术今后在几个方面做出改进,“一是如果能用同一个光路,既能做拉曼也能做红外,可以统一调节的,这我觉得是重要的。第二,也是非常重要的,就是能否将拉曼和红外显微镜结合,比如现在很多不透明金属矿物没办法检测,那么在红外下面能不能做拉曼呢?这我觉得也很重要。第三,我们发现当矿物的粒度小到一定程度的时候,荧光干扰会非常强,这个缺点是很致命的,就是矿物小到一定粒度时,很多信号就测不出来了。此外,数据库可以进一步扩充,需要不断地完善。” /p p    strong 后记 /strong :显微激光拉曼光谱仪在测试过程中具有微区、无损、快速、原位的优点,而且易与一些其它的小型设备结合使用,获得更丰富的测试结果。但是,正如我们所知道的,世界上没有任何一种方法或事物是绝对完美的,显微激光拉曼光谱除了自身固有的非拉曼效应物质、荧光干扰等问题外,随着科研工作的深入,科研工作者对设备的自动化程度、灵敏度、稳定性、仪器精准度等要求越来越高。 /p p   针对流体包裹体研究而言,全国配备流体包裹体实验室的科研单位本就不多,配备拉曼光谱仪的实验室也在少数,以台式拉曼光谱仪为主,便携/手持拉曼光谱仪极少见。但是,综观整个地质行业,已经有众多科研单位意识到拉曼光谱仪的重要性,并加以引进。 随着拉曼光谱仪在地质领域的应用越来越广泛,甚至在某些方面已成为常规测试手段,相信拉曼光谱仪在地质领域具有很好的市场前景。 /p p style=" text-align: right " 采访编辑:李博 /p p    strong 倪培简历 /strong /p p   倪培教授,男,1963年12月生,安徽淮南人,分别于1980、1984、1987年考入南京大学地质系攻读学士、硕士和博士学位,1990年留校工作,1995~1996年在英国金斯顿大学从事博士后研究,2004年被南京大学聘为教授和博士研究生导师 现任南京大学地球科学与工程学院副院长(主管科研)、内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任、地质流体研究所所长 主要学术兼职包括国际矿物协会矿物包裹体工作组主席,国际成矿流体包裹体委员会秘书长,中国矿物岩石地球化学学会理事、副秘书长,中国矿物岩石地球化学学会矿物包裹体专业委员会主任,中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员,中国矿业联合会矿产资源委员会副主任,中国地质学会矿床地质专业委员会和区域地质与成矿专业委员会委员,国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室学术委员会委员,《Journal of Geochemical Exploration》副主编,《矿床地质》、《矿物岩石》、《矿物岩石地球化学通报》、《高校地质学报》、《地球科学与环境学报》、《油气地质与采收率》等学术期刊编委。 /p p   倪培教授长期从事矿床学和包裹体地球化学相关领域的教学和科研工作,主要研究方向为金属矿床成矿机理和成岩、成矿过程的流体作用,包括:①金、铜、钼、铅、锌、钨、稀土等矿床的成矿流体、成矿机理及成矿模式研究 ②沉积盆地、油气盆地和现代盐湖的流体包裹体研究 ③人工合成流体包裹体、流体包裹体的低温相平衡和原位拉曼光谱研究 ④成岩成矿过程的流体包裹体面(FIP)研究。他主持过包括国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、全国危机矿山接替资源找矿专项项目、老矿山接替资源找矿项目、整装勘查区关键基础地质研究项目、全国重要矿集区找矿预测项目等在内的多项科研项目。他已在《Journal of Geophysical Research:Solid Earth》、《Lithos》、《Precambrian Research》、《Ore Geology Reviews》、《Journal of Geochemical Exploration》、《Geofluids》、《Journal of Asian Earth Sciences》、《Palaeoworld》、《Carbonates and Evapotites》、《科学通报》、《地质学报》、《岩石学报》、《矿床地质》等国内外重要学术期刊上发表论文150余篇,参与编著出版《流体包裹体》专著和《环境地质学》教材。 /p p   倪培教授曾获国家教育委员会科技进步二等奖、南京大学青年教师学术研究奖、南京大学优秀教学成果一等奖、江苏省一类优秀课程等。他曾先后为本科生和研究生主讲过《环境地质学》、《矿相学》、《包裹体地质学》等课程,已培养博士研究生和硕士研究生33人。他于2006年发起召开ACROFI(Asian Current Research on Fluid Inclusions)国际会议,该会议目前已经成为与PACROFI(Pan-American Current Research on Fluid Inclusions)和ECROFI(European Current Research on Fluid Inclusions)并列的三大国际流体包裹体会议之一。 /p
  • 用于核桃油中γ-生育酚回收的超临界流体萃取技术和加压溶剂萃取技术的比较
    用于核桃油中&gamma -生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)和加压溶剂萃取技术(PSE)的比较 Jeff Wright and Thomas DePhillipo Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SFE/SFC流程的应用环境中获取并返回到环境当中;因此,它对形成温室效应不起作用。其他效益包括但不限于:更快的分析时间、更有选择性的萃取、更少的干燥时间和更低的运行成本;所有这些效益都会大大提高实验室的通量。 沃特世解决方案 Method Station SFC系统、SFE100萃取系统、2998光电二极管阵列(PDA)检测器、SunFire&trade Prep Silica色谱柱、Empower&trade 软件 关键词 SFE、PSE、SFC、生育酚、绿色技术、核桃油 引言 &gamma -生育酚是人类饮食(如植物籽和坚果)中摄取的维生素E的主要形式。过去,一些营养补充公司都将重点放在了&alpha -生育酚的健康效益上。然而,最近的各项研究表明,与&alpha -生育酚不同,&gamma -生育酚具有抗发炎的特性。1事实上,一些人类与动物研究表明,&gamma -生育酚的血浆浓度与心血管疾病和前列腺癌的发病率成反比关系。1现在,研究人员已经认识到,&gamma -生育酚可能具备以前没有考虑到的药物性能。1 超临界二氧化碳与油的兼容性本身就适于超临界二氧化碳萃取技术。超临界流体萃取(SFE)比其他碳氢化合物萃取技术具有许多显著优势,包括: ■ 萃取时间更快 ■ 萃取选择性更多 ■ 溶剂用量减少(90%~100%) ■ 溶剂处理成本降低 另外,SFE对于在分析之前无干燥时间或无萃取后处理。SFE非常适合从天然产品中萃取油。在其临界点以上,CO2表现出像液体一样的密度,同时保留像气体一样的扩散性、表面张力和粘度。这些特性导致很高的质量传递,对多孔固体的穿透力更大,同时保留了类似于液体的溶剂强度。 压力溶剂萃取技术(PS E)在理论上与S F E技术相似,只有一个主要的区别:PSE技术中采用的溶剂通常是己烷或一些其他碳氢化合物溶剂。在PSE过程中,和SFE一样,将样本放入一个压力容器中,在给定的温度、压力和流速下处理,以萃取目标分析物。 由于其水溶性有限,从坚果中提取油更适于正相流体色谱法(NPLC)。超临界流体色谱法(SFC)是NPLC的一项非常有利的替代方法。超临界CO2的低粘度和强扩散性加快了分析时间,同时消耗少量的溶剂。另外,与质谱仪连用时,SFC就不需要使用己烷或庚烷等溶剂。 本应用文献说明了SFE及其竞争技术PSE的使用,使用相同的通用仪器去除核桃中的&gamma - 生育酚。对这两种技术的比较,重点是比较总处理时间、总碳氢基溶剂需量和总&gamma - 生育酚萃取量。然后,SFC会用于将&gamma - 生育酚与其他具有相似极性的基质组分分开。 试验 采用沃特世Method Station SFC系统对本试验中进行的所有萃取进行分析。采用沃特世SFE100萃取系统来执行PSE和SFE萃取。 标准品处理 &gamma -生育酚标准品通过Sigma Aldrich(货号:T1782-100mg)取得并在己烷中稀释(J. T. Baker,HPLC级),得到浓度为1 毫克/毫升的溶液。然后进行连续稀释,形成校正曲线。 样品处理 将38克核桃放入一个食品加工机中弄碎,并放入一个带过滤器的100 cc用手指拧紧的容器组合件中。SFE和PSE技术的基本萃取条件如下: SFE的条件 SFE系统: SFE100C10 流速: 7 毫升/分钟 压力: 450巴 SFE修饰剂: 乙醇(J. T. Baker,HPLC级) 萃取容器: 100 cc 萃取温度: 50 ˚ C 共溶剂: 0.5 mL 乙醇 萃取时间: 在上述条件下动态萃取40分钟 PSE的条件 SFE系统: SFE100C10 流速: 7 毫升/分钟 萃取容器: 100 cc 萃取温度: 50℃ 压力: 250 巴 萃取温度: 50℃ PSE溶剂: 100%己烷 PSE净化溶剂: CO2 萃取时间: 动态萃取40分钟;CO2净化/干燥5分钟 SFC的条件 SFC系统: Method Station 流速: 3 毫升/分钟 进样量: 40 &mu L 检测: 2998 PDA检测器(扫描范围210至320纳米),&lambda max:295纳米,吸光度补偿 色谱柱: SunFire Prep Silica,5 &mu m,4.6 x 250 mm 柱温: 40℃ 共溶剂: 甲醇 梯度: 时间(分钟) %共溶剂 0.0 至 6.0 5 6.0 至 7.0 5 至 40 7.0 至 10.0 40 10.0 至 10.1 5 10.1 至 13.1 5 反压: 120 巴 数据管理 Empower 软件 结果和讨论 从核桃中萃取油以后,收集溶剂(SFE和PSE分别为20mL和280mL)被去掉,然后测试剩余油中的&gamma -生育酚。图1 所示为&gamma -生育酚标准品在SunFire Prep Silica色谱上的梯度洗脱(根据上述条件)及其相应的PDA光谱。通过SFC质谱实现了良好的鉴定,采用APCI+ 模式在417.5(&gamma -生育酚的中波 = 416.69)这一点上产生了强信号(数据未显示)。 图2和图3分别为核桃油萃取物的典型色谱图和SFE和PSE的PDA光谱。 表1 显示了对于每种技术&gamma -生育酚的定量结果。对照校正曲线分析时,SFE萃取了0.096 mg/mL,而PSE萃取了0.032 mg/mL。 SFE和PSE都是在相同的温度和处理时间下运行。SFE技术使用的溶液总量明显比PSE要少,这就意味着节省了大量时间。 由于干燥时间减少和溶剂处理成本降低,SF E法还节约了其他方面的成本。相比PSE技术要蒸发280毫升溶剂,SFE技术只需蒸发20毫升溶剂,需时较少。对于两者中任一流程,分析之前基本不需要任何样品处理,同时分析也简单、快速(40分钟)。图4 显示的是在SFE萃取前和萃取后核桃的情况。颜色变化是由于在萃取过程中去掉了油的原因。 结论 实验结果反映了SFE和PSE技术可以成功地在相同的仪器上执行。将CO2作为&gamma -生育酚的萃取和分析的主要溶剂的优势在于,提供了一种简单、快速和绿色技术的强大组合,同时与PSE和其他碳氢基替代方法相比,最大限度地减少了溶剂使用量和降低了处理成本。由于其具备可升级性,SFE是适于从核桃以及其他天然产品中萃取&gamma -生育酚的可行的试用/生产工艺。 参考文献 [1] AM J Clin Nutr.2001年12月;74(6): 714-22. 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 超短链全氟烷基化合物“三氟乙酸”分析利器——超临界流体色谱质谱联用技术
    近年来,以三氟乙酸(TFA)为代表的超短链全氟烷基化合物(超短链PFAS)大量赋存于城市河水中这一问题已对城市生态及饮用水生产带来了巨大挑战,监测和精确定量饮用水源中的超短链PFAS已经迫在眉睫。针对高极性的超短链PFAS,高效环保的超临界流体色谱质谱联用技术可以提供良好保留和高灵敏度检测结果。背景介绍PFAS是一类广泛用于消费品和工业生产的含氟有机化合物。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是两种含八个碳的全氟烷基酸类化合物(PFAA),因具有较高的环境持久性和毒性,已在全球范围内逐步淘汰。然而,取而代之的是一些超短链(C1&minus C3)(图1)和短链(C4&minus C7)PFAA,其在环境、血液及尿液样本中正在被广泛检出【1,2】,引发了人们对健康影响的担忧。图1 超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物特别是含量较高的三氟乙酸被认为含有损坏生育能力和儿童发育毒性,正在全球范围内引起广泛关注。据欧洲新闻网报道,欧洲农药行动网络(PAN Europe)及其成员于5月27日联合发布了一项研究报告,对来自10个欧盟国家的23个地表水样本和6个地下水样本的联合调查发现,所有检测的水样中均检测到PFAS,其中23个样本(79%)的TFA浓度超过了欧盟饮用水指令中“PFAS总量”的拟议限值;而在检测到的总PFAS中,TFA占总量的98%以上【3】。TFA是含有两个碳的全氟羧酸,属于超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物。其在环境中普遍存在,主要来源包括PFAS农药、氢氟碳化物制冷剂、污水处理和工业污染(图2)。尽管目前对TFA的生物毒性效应研究有限,考虑到其持久性和全球传播特性,正在引起全球多国的密切关注【4,5】。图2 杀虫剂、杀菌剂和药品中的碳键全氟甲基在环境条件下通过氧化裂解转化为TFA特色应用方案使用高效环保的超临界流体色谱(SFC)分离技术,结合超高灵敏度三重四级杆质谱检测器,岛津中国创新中心开发了包括TFA在内的五种超短链PFAS快速分析方法。与反相液相色谱不同,SFC可以充分保留仅有一到三个碳的超短链PFAS,有效降低基质的干扰(图3)。图3 SFC-MS/MS和LC-MS/MS分析超短链PFAS色谱对比图(1ng/mL标液)使用SFC-MS/MS对纯水配置的系列标准溶液进行分析,可得到良好线性和较低检测限(见表1),进一步,对不同地表水样品进行检测,结果发现,均检测到一定量TFA,使用内标法定量,分别为几百个到几千个ppt,说明TFA在城市水体都存在较为严重的污染(图4、图5)。图4 SFC-MS/MS分析地表水样品1中超短链PFAS图5 SFC-MS/MS分析地表水样品2中超短链PFAS表1 SFC-MS/MS分析水样中超短链PFAS线性和检出限总结采用超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)建立超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物的快速分析方法。由于超临界流体色谱独特的分离选择性,使用SFC-MS/MS分析种类繁多的PFAS,可以得到与反相色谱截然不同的溶出顺序和出峰行为。SFC-MS/MS可作为反相液相色谱质谱联用技术一种有力补充,对超短链PFAS进行更准确定量。随着对PFAS及其降解产物(TFA等)认识的不断深入,全球各国需要加强对这些持久性化学品的监管和限制, 旨在减少PFAS污染,保护生态系统和人类健康。超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)注解*:超临界流体色谱(SFC):使用超临界流体作为流动相的色谱分离技术。以超临界流体CO2为流动相的SFC分离技术不仅高效而且节能环保,作为一种绿色分离技术在制药、食品和石油领域得到越来越广泛的应用。参考文献1. Guomao Zheng, Stephanie M. Eic, Amina Salamova. Elevated Levels of Ultrashort- and Short-Chain Perfluoroalkyl Acids in US Homes and People. Environ. Sci. Technol. 2023, 57, 42, 15782–15793.2. Isabelle J. N., Daniel H., Hanna L. W., Vassil V., Ulrich B., Karsten N., Marco S., Sarah E. H, Hans P. H. A., and Daniel Z., Ultra-Short-Chain PFASs in the Sources of German Drinking Water: Prevalent, Overlooked, Difficult to Remove, and Unregulated. Environ. Sci. Technol. 2022 56, 10, 6380-6390.3. 欧洲水体中的PFAS污染引发关注:塞纳河等河流中令人惊讶的三氟乙酸浓度.【微信公众号:新污染物监测与分析】4. Cahill, T. M. Increases in Trifluoroacetate Concentrations in Surface Waters over Two Decades. Environmental Science & Technology, 2022, 56,9428-9434.5. Thomas M. Cahill. Assessment of Potential Accumulation of Trifluoroacetate in Terminal Lakes. Environ. Sci. Technol. 2024, 58, 6, 2966–2972.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 每滴流体成艺术品,蠕动泵厂家再现流体控制魅力!
    从古至今,流体控制一直是人类关注的焦点。而在现代科技的不断发展下,蠕动泵作为一种重要的流体控制装置,正逐渐引起人们的关注和热爱。蠕动泵不仅仅是一种机械设备,更是艺术与科技的结合,每滴流体皆如艺术品般展现出其独特的魅力。  蠕动泵作为一种流体传送装置,其工作原理非常独特。它通过压缩和释放软管来实现流体的运输,从而达到精确的流量控制。相较于传统的泵,蠕动泵具有诸多优势。首先,由于软管是泵与被泵送液体之间唯一的物理接触,因此可以避免污染和泄漏的问题。其次,蠕动泵工作稳定,容易操作,维护成本低廉。更为重要的是,蠕动泵可以应用于各种领域,如化工、制药、食品、环保等,能够满足不同行业的流体控制需求。  蠕动泵的运作过程就像一场精密的舞蹈。当电机启动后,软管被压缩并关闭,液体无法继续流动。随着电机的转动,软管逐渐张开,液体得以通过,实现流体的输送。这种独特的工作方式使得蠕动泵具有出色的流量控制性能,可以精确地调整流体的输送速度和流量。无论是需要高精度的实验室应用,还是大型工业生产需要,蠕动泵都能够轻松胜任。  在流体控制的过程中,蠕动泵展现出了令人惊叹的魅力。当液体穿过软管时,其独特的形状和颜色呈现出一种艺术品般的美感。每一滴流体都如同一曲绝妙的乐曲,优美而悠扬。在不同的应用场景下,蠕动泵展现出的美感也不尽相同。在实验室中,蠕动泵静谧而高雅,如同一位音乐家演奏出的婉转乐章 而在工业生产现场,蠕动泵则如同一团欢快的舞蹈,充满力量和活力。  当蠕动泵成为现代流体控制的主角时,让我们一起领略其优雅艺术的魅力。在实验室中,蠕动泵可以精确调控流体的输送量,为科学研究提供了可靠的支持 在制药行业,蠕动泵能够精确输送药液,确保药品的质量和安全性 在化工工厂中,蠕动泵可以实现各种化学液体的精确控制,提高生产效率。在每一个应用场景下,蠕动泵都展现出了其独特的魅力和价值。  在流体控制领域,蠕动泵厂家正发挥着重要的作用。他们不仅能够提供各种规格和型号的蠕动泵,满足不同行业的需求,还能够根据客户的具体要求进行定制。蠕动泵厂家不仅关注产品的质量和性能,更注重产品的创新和技术突破。他们不断研发新产品,提高产品的智能化程度,为客户提供更好的流体控制解决方案。  蠕动泵的魅力不仅体现在其精准的流体控制能力,更体现在其艺术品般的外观和工作过程。每一滴流体都如同一件艺术品,展现出独特的魅力和趣味。蠕动泵厂家正努力将这种魅力传递给更多的人们,推动流体控制技术的发展。让我们一起感受蠕动泵的魅力,领略流体控制的神奇之处!
  • 热扫描探针光刻技术消除二维半导体材料-金属肖特基势垒——不止于操作便捷,更在于特性提升
    二维半导体材料,比如二硫化钼(MoS2),表现出了诸多新奇的特性,从而使其具有应用于新型电子器件领域的潜力。目前,研究人员常用电子束光刻的方法,在此类仅若干原子层厚的材料表面定域制备图形化电,从而研究其电学特性。然而,采用此类方法常遇到的问题之一是二维半导体材料与金属电之间为非欧姆接触,且具有较高的肖特基势垒。近期,刊载在Nature Electronics上的Patterning metal contacts on monolayer MoS2 with vanishing Schottky barriers using thermal nanolithography一文(Nature Electronics volume 2, pages17–25 (2019)),针对以上问题展开了研究。文中,Zheng等人采用热扫描探针光刻(thermal scanning probe lithography,t-SPL)的方法,在二维原子晶体表面成功制备了图形化电。此方法具有高的可重复性,并且具有小于10 nm的分辨率,以及可观的产率(单根针达到105?μm2?h?1)。相较于电子束光刻方法而言,此方法可以同时进行图形化工艺并原位对图形化工艺后的结果进行成像表征,而且不需要真空腔体以及高能电子束。采用这一技术方案,Zheng等人在单层MoS2上制备了具有栅和背栅结构的场效应晶体管。在未采用负电容或异质堆叠等方案的前提下,Zheng等人制备的器件中的二维半导体材料与金属电之间的肖特基势垒趋于0 meV,开关比达到1010,且亚阈值摆幅低至64 mV/dec,大大优于此前诸多其他方案所制得的类似器件的电学特性。 图1 器件制备流程及主要步骤后的样品形貌表征表1 采用两种不同方法(热扫描探针光刻与电子束光刻)制备的基于MoS2的FET的电学特性对比 值得指出的是,文中Zheng等人实现图形化掩膜制备所用的设备,是由瑞士Swisslitho公司所研发的NanoFrazor 3D纳米结构高速直写机,该系统实现图形化工艺主要是基于前文所述的热扫描探针光刻技术。热扫描探针光刻技术的核心,是利用高温纳米针与一种热解胶(PPA)作用,热解胶在高温作用下会挥发,从而使热针“画”过的区域没有热解胶而热针没有“画”过的区域留存有热解胶,从而实现对热解胶的图形化处理。工艺过程中,图形的刻写精度与针的曲率半径以及针的温度控制水平息息相关。依托成熟的微加工工艺以及微系统设计经验,Swisslitho设计并制备了具有纳米曲率半径的针的悬臂梁,并且在悬臂梁上集成了用于控制及反馈针温度的电学系统,可以在室温至1100 ℃的范围内对针的温度进行准确地控制及监测,从而使得NanoFrazor的图形加工精度可以达到10 nm量的水平,且工艺具有佳的稳定性和重复性。图2 针处于加热状态下的悬臂梁图像另一方面,从工作原理不难看出,热扫描探针光刻不需要额外的显影操作。只要是用高温纳米探针在热解胶表面一“画”,热解胶表面相应区域就会挥发掉,从而在表面留下痕迹。着眼于这一特点,Swisslitho的研发人员巧妙地在悬臂梁上集成了轮廓探测器,可以原位对热解胶表面留下的痕迹进行形貌表征,从而实现闭环图形加工功能。NanoFrazor使用户可以实时了解图形加工的情况,并进行修正,大大缩减了图形化工艺所用的时间,提升了效率。 此外,由于NanoFrazor特殊的结构特点,使得NanoFrazor在进行套刻工艺时,可以方便快捷地直接定位到样品表面的目标区域并进行套刻工艺,无须预先在样品表面制备对准标记,亦可省去进行传统光学光刻或电子束光刻对准过程中的繁琐步骤。 为重要的是,由于工艺过程中用针的热与热解胶作用替代了电子束或光束与光刻胶作用,可以有效减少图形化工艺过程中对样品中介质材料的电荷注入所引起的损伤,从而提升微纳结构电学特性的可靠性,亦可有效提升器件的电学特性。
  • 石河子大学王振华课题组《Water》:基于水-沙运动特性的分流对冲式滴灌灌水器抗堵性能优化
    滴灌灌水器位于滴灌系统的最末级,其内部流道的尺寸通常介于0.5~1.2 mm之间,能够将管道中的有压水转变为点滴状水流实现节水灌溉。滴灌灌水器的水力性能决定了灌溉均匀性和灌溉质量。已有研究结果表明,改变灌水器内部流道结构可以显著提升灌水器的水力性能。然而,为了解决灌溉水资源短缺的问题,许多地区使用高含沙量的水源作为灌溉水源,滴灌灌水器堵塞的问题也随之而来。因此在提升滴灌灌水器水力性能的同时,还需对灌水器流道开展结构优化以提升滴灌灌水器的抗堵塞性能,进而提升滴灌系统的使用寿命。近期,石河子大学王振华教授团队提出了一种分流对冲式滴灌灌水器和基于水-沙运动特性的灌水器抗堵优化方案。该团队利用新型一体化打印技术(nanoArch S140,摩方精密)实现了滴灌灌水器流道试件的高精度3D打印,并开展了物理试验和数值模拟研究。该研究提出的灌水器抗堵优化方案在维持灌水器水力性能的前提下,能够使灌水器的抗堵塞性能提升60%。相关成果以“Anti-Clogging Performance Optimization for Shunt-Hedging Drip Irrigation Emitters Based on Water-Sand Motion Characteristics”为题发表在《Water》期刊上。图1. (a)分流对冲式流道结构参数及打印试件。(b)灌水器性能试验平台。(c)灌水器流量试验值和模拟值的误差曲线。分流对冲式流道的结构参数及打印试件如图1(a)所示,流道由8个“回”字形流道单元组成,每个流道单元宽2.6 mm,深0.8 mm。通过电子显微镜对试件进行测量,其打印精度达0.01 mm,满足试验要求。将灌水器试件置于图1(b)所示的试验平台上测定其流量,如图1(c)所示,对不同压力下的流量实测值进行拟合得到灌水器的流态指数为0.479,水力性能优良,流量实测值与流量模拟值的误差在1.29~3.21%之间,证明了本文数值模拟方法、结果及精度的准确性。图2. (a)分流对冲式流道内部流场分布。(b)不同粒径沙粒在流道中的运移轨迹及速度变化。(c)3g/L 的浑水浓度下流道堵塞实物图。图2(a)为通过数值模拟得到流道中深截面处的速度和压力分布云图。模拟结果表明,每个流道单元内的速度分布一致,定义导流件背部为漩涡区I,分流件背部为漩涡区Ⅱ,其余区域为主流区Ⅲ,其中水流对冲区为区域Ⅲ*。主流区Ⅲ的水流流速介于1.21~4.53 m/s之间,漩涡区I和Ⅱ中的水流流速介于0.11~1.21 m/s之间。0.05、0.10和0.15 mm沙粒的运动轨迹及速度如图2(b)所示,沙粒在漩涡区I和Ⅱ中的运移速度在0.06~1.10 m/s之间,沙粒容易发生沉积,相较而言,由直角边壁包围形成的漩涡区I不仅促使沙粒稳定沉积,还使沙粒在大漩涡的作用下互相粘结形成团聚体,造成灌水器堵塞的风险较高。这与浑水试验的结果一致,如图2(c)所示,沙粒在漩涡区Ⅰ中持续堆积,导致流道堵塞。图3. (a)不同粒径沙粒在流道中的跟随性变化。(b)沙粒-流道边壁-漩涡相互作用关系示意图。图4. (a)结构优化示意图。(b)优化后流道的速度分布及沙粒运动轨迹。(c)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器的水力特性曲线。(d)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器短周期抗堵塞试验结果。(e)3g/L 的浑水浓度下优化后流道堵塞实物图。进一步分析沙粒-流道边壁-漩涡区Ⅰ的相互作用关系,如图3(a)所示,沙粒与流道边壁的敏感区域发生碰撞会导致其运动方向突变并进入漩涡区Ⅰ沉积,这是造成流道堵塞的重要原因。通过统计沙粒与边壁的碰撞位置,确定出A、B、C三个壁面容易导致沙粒进入漩涡区沉积的敏感区域范围,分别为0≤LA≤0.58,0≤LB≤0.64和0≤LC≤0.90 mm。图3(b)显示了不同粒径沙粒沿流道运动时对水流的跟随性变化。沙粒粒径越大,速度幅值比η和速度相位差β的数值越小,跟随性也就越差,这表明粒径越大的沙粒与流道边壁的敏感区域碰撞后越容易进入漩涡区沉积。针对敏感区域范围开展结构优化,使沙粒顺畅通过所有流道单元以提升流道的抗堵塞性能。如图4(a)所示,采用直线几何的方法对阻挡沙粒运动的A面的敏感区域0≤LA≤0.58 mm进行切除,对B、C面敏感区域0≤LB≤0.64 mm和0≤LC≤0.90 mm构成的直角三角形空间所覆盖的低速漩涡区进行填充,得到优化后的分流对冲式流道。对优化后的分流对冲式流道及其灌水器再次开展数值模拟和清水、浑水物理试验,结果分别如图4(b)、(c)、(d)和(e)所示,优化后流道的主流区面积占比提升21%,沙粒的运动轨迹变得光滑有规律。清水试验下优化后流道的水力性能为0.486,仅下降1.46%;浑水试验下优化后流道在第24次灌水后发生堵塞,抗堵塞性能大幅提升60%。基于沙粒运动特性明确流道边壁敏感区域,进而开展的结构优化方案具备可行性。
  • 物理所铁基高温超导体超导能隙对称性和轨道相关性研究取得新进展
    最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室丁洪研究组与日本东北大学高桥隆教授小组合作,在铁基高温超导体超导能隙对称性和轨道相关性研究的中取得新进展。   高温超导电性一直是一个热门的研究课题。最近发现的铁砷化合物超导体的超导转变温度达到55K,从而结束了铜氧化合物在高温超导领域内的统治地位,更是将这一课题的研究推向了一个新的高潮。和铜氧化合物超导体的情况一样,揭示出这种新型超导体的物理性质,特别是超导能隙对称性和轨道相关性成为理解这种高温超导机理和相关物理特性的最关键的问题。   丁洪及其合作者利用高分辨角分辨光电子能谱仪,对新发现的超导体Ba0.6K0.4Fe2As2 (Tc = 37 K)进行了研究。他们观察该材料具有两不同值的超导能隙:较大的能隙(Δ~12meV)处在两个小的类空穴和类电子费米面上 较小的能隙(~6meV)处在一个大的类空穴费米面上。两个能隙都在体转变温度(Tc)处同时闭合,在其各自的费米面附近无节点且几乎各项同性。随着在不同能带上耦合系数2Δ/KBTc从弱耦合变化到强耦合,各向同性的配对相互作用表现出强烈的轨道依赖性。这种相同且相当大的超导能隙归因于两个小费米面上的强配对作用,而这两费米面通过母系统(parent compound)中反铁磁自旋密度波矢量联系。这就表明配对机制源于两个相互嵌套费米面的带间相互作用(inter-band interactions)。   该项工作以发表在 Europhys. Lett 83 (2008) 47001。美国阿贡国家实验室的Michael Norman最近为美国物理学会今年创刊的Physics杂志中“trends”栏目撰写了关于铁基超导体物理研究的短评文章,重点介绍了此项工作。同时 EuroPhysics News以 Pairing symmetry of iron-based superconductors为题目选作研究亮点进行报道。2008年8月1号日本《科学新闻》以“铁系高温超导体的超导电子对对称性的成功确定对于物质结构的解析带来很大进步 ”为标题对这项工作进行了报道。   此外,他们还对多种铁基超导体进行了一系列深入的研究,其中包括母体材料、空穴型和电子型掺杂材料、欠掺杂和过掺杂材料。主要成果包括:观察到了一种可能是电子配对媒介的反铁磁性玻色子模式,同时对电子结构进行了完整描述,并发现了超导能隙和费米面随掺杂浓度变化的演变。这些成果已被写成6篇论文,即将发表在Physical Review Letters等刊物上。   以上研究工作得到中国科学院、国家自然科学基金委和科技部相关项目的资助。
  • 北航冯林课题组《Journal of Applied Physics》:具有全方位自适应移动性的可变形磁流体微型机器人
    磁活性流体或铁流体在外部磁场作用下可以改变其形状和粘度。它可以在较高浓度的磁性粒子中获得高的磁驱动力。由于其独特的性能,铁流体在众多领域有较为广泛的应用。当铁流体的载体液体和环境液体不相容时,前者因其高度的自聚性并不会在小体积中迅速分散。这一特性可以有效地防止磁性纳米粒子扩散过快。同时,基于其流体特性,铁流体具有较高的可变形性,并能通过狭窄的通道和障碍物。此外,铁流体在磁场中也具有高输出力。然而控制铁流体机器人在三维空间的运动,并使用机器人进行药物输送仍有待研究。近日,北京航空航天大学机械工程学院仿生与微纳研究所冯林副教授等研发了一种四线圈梯度磁场控制系统,该系统可以实现磁流体微型机器人在三维空间中的运动控制。同时,使用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密),研究团队依据在药物递送的实际应用环境中可能出现的复杂环境进行设计并打印相关模型,并对磁流体微型机器人在药物递送相关领域的性质和优势展开了进一步的研究。相关成果以“Deformable Ferrofluid Microrobot with Omnidirectional Self-adaptive Mobility”为题发表在《Journal of Applied Physics》期刊上。图一 由电磁线圈系统控制在血管模型中移动的铁流体机器人的概念图及系统图。经过数值模拟和实际测量,该系统产生的磁场梯度可以达到4.14T/m,并可以实现对磁流体机器人的三维控制,最大的控制误差不超过0.3mm。最后,线圈系统控制铁流体液滴在最大内径为3毫米的三维血管模型中实现自主运动。控制效果的实现使得铁流体机器人在通过血管导航进行药物输送方面具有技术潜力。图二 (a) 磁流体机器人运动的示意图。(b)不同时刻的磁流体机器人的位置和状态。比例尺:5毫米。(复杂环境尺寸特征:长38mm宽22mm高5mm,其中折线和曲线通道直径为1.5mm,左下角圆柱阵列援助直径0.5mm,间距0.5mm。)通过对磁流体机器人的变形能力的研究,发现机器人可以通过比其直径小四倍的缝隙(图二)。同时 ,基于有限元模拟,磁流体机器人的变形可以使流场中的阻力减少43.75%,这使得磁流体机器人在人体血管高流速环境中运动成为可能。此外,利用3D打印的血管模型,对磁控系统控制微型机器人在三维血环境中运动能力进行了验证(图三)。图三 (a) 血管模型中磁流体运动的控制示意图。(b)三维血管模型中不同时刻铁流体机器人的真实位置和状态。比例尺:5毫米。该项研究成果获得国家重点研发计划(No. 2019YFB1309700)及北京新星科技计划项目(No. Z191100001119003)支持。 原文链接:https://doi.org/10.1063/5.0076653 作者:纪易明
  • 一位流体设备“巾帼”的创业初体验——“创新100”访伊睦(上海)流体科技有限公司CEO杨琪
    科学仪器行业活跃着一批拥有核心技术、产品具有良好市场潜力的中小仪器厂商,为更好地助力企业发展,仪器信息网在2021年继续推进国产科学仪器腾飞行动之“创新100”项目,以公益性的宣传报道和资源对接,助力行业筛选扶持真正具备自主创新能力的“种子选手”。  金秋九月,两年一度的行业盛会,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)于2021年9月27日在北京中国国际展览中心(天竺新馆)隆重开幕。为向广大用户展现科学仪器行业潜力企业的发展情况,仪器信息网特别策划了“创新100”特色报道路线,在BCEIA2021现场视频采访了伊睦(上海)流体科技有限公司CEO 杨琪,跟随镜头认识这家初创企业及其特色产品。  详情点播以下视频观看:  作为科学仪器行业的新秀,伊睦流体(EMO Flow)成立的时间并不算长。2020年6月,公司在上海外高桥保税区自贸壹号生命科技产业园诞生,坚持以智能装备研发应用带动化学领域的智能化水平提升,目前已面向市场推出智能高端平流泵、智能平行反应器、模块化微通道反应器3款产品,为化学实验及工艺生产提升50%以上运行效率及安全保障。  公司虽然“初出茅庐”,但伊睦流体的创始人杨琪在业内可以称得上是一位“老兵”。凭借十余年在微通道连续流领域的宝贵经验,杨琪意识到天然药化的革新已稍显缓慢,应该用更高效的方式来进行实现,而快速合成和流体输送的相关设备研发和应用将是大势所趋,公司也正是在此背景下应运而生。据杨琪介绍:“成立至今,伊睦已自主研发并推出了三个系列的产品,近几个月的仪器单台销量在30台以上。公司还获得10项自主知识产权专利及8项软件著作权,通过了欧盟CE认证与ISO质量认证管理体系,并在积极申报今年的高新技术企业。”  目前,伊睦与国内一些知名药企如药明康德、江苏威凯尔、天津凯莱因、南京药石,及部分著名高校如华东理工大学、南京工业大学、南京大学,浙江工业大学等达成合作,产品获得用户好评与青睐。以公司推出的EMO-AP系列平流泵为例,产品能够在准确度、精确度、全量程范围内满足用户Flow工艺的需求;产品的模块化内部结构能够实现10mins内迅速拆装,提升维护效率;产品的设计还缩小设备体积,保证了人机界面简洁,节省更大实验空间。  10月份,伊睦还将推出一款平行反应器新品,年底将推出相关的自动化设备。下一步,伊睦还将针对制药领域的用户提供一系列自动化的smart设备,为流体输送、化学合成、后续的分离纯化研发从实验室到生产的智能化设备,根据用户需求,提供更全面的解决方案。  附:“创新100”介绍     秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。     项目自启动以来,已收到超过150家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2021年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。     点击链接,立即报名:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 中科院武汉岩土所杨春和院士团队与西南科技大学等《Energy》:天然致密砂岩孔隙结构的3D打印与流体
    流体在岩石孔隙中的运移规律及其流固耦合效应是地下油气储备与开发的核心科学问题,也是导致不同工程灾害或工程难题的重要因素。精确表征岩石微观孔隙结构,揭示微观孔隙结构与流体输运特性的内在关联,是开展深部岩体相关工程研究的基础。近期,中国科学院武汉岩土力学研究所的宋睿副研究员、刘建军研究员、杨春和研究员联合西南科技大学的汪尧博士等人提出了一种利用3D打印和微CT成像技术实现致密砂岩复杂孔隙结构定量表征和多相流体输运特性的可视化研究方法。研究团队利用新型的面投影微立体光刻技术(PμSL,nanoArch S130,摩方精密)实现了致密砂岩孔隙模型的原位尺度打印(~2μm光学分辨率),再现了致密砂岩复杂孔隙系统的三维拓扑结构特征与空间连通性。研究人员对比分析了3DP岩心与数字岩心(DRP)模拟得到的孔径分布(PSD)、孔隙度和绝对渗透率的差异;同时结合原位CT成像技术开展了3DP岩心可视化CO2驱油实验,并与实验基准数据进行了比较。研究成果为定量表征岩石复杂孔隙结构特征及其中多相流体输运机制提供了新的工具,具有广阔的应用前景。论文研究工作得到国家自然科学基金,武汉市知识创新专项(基础研究)和四川省自然科学基金等项目的支持。相关研究成果以“3D Printing of natural sandstone at pore scale and comparative analysis on micro-structure and single/two-phase flow properties”为题发表在《Energy》期刊上。图1. 基于CT图像与面投影微立体光刻技术的致密砂岩微观孔隙结构提取与3D打印制备流程(a)天然致密砂岩的微CT扫描;(b)数字图像处理与岩心重建;(c)面投影微立体光刻3D打印成型该研究中所采用的天然岩心样本为海相致密砂岩。通过从原始岩心中钻取直径约为5mm的小岩心柱塞样本,利用蔡司Xradia MICROXCT-400三维成像系统进行微CT扫描成像,获取天然岩心孔隙结构的微CT图像(如图1a所示),并将其用于孔隙空间提取、数字岩心重建与模拟(如图1b);然后,基于数字图像处理转化为3D打印通用的.stl文件,利用BMF公司的面投影微立体光刻成型技术完成孔隙模型的3D打印(如图1c所示)。图2. 3D打印岩心与天然岩心微观孔隙结构的对比分析(a)基于偏光显微镜和CT成像得3DP岩心孔隙结构表征;(b)基于图像校准的3DP岩心与原始岩心孔隙结构拓扑形态特征的对比分析;(c)孔隙结构特征参数的计算与分析为表征3D打印岩心在复刻天然岩心孔隙结构特征方面的准确性,该团队分别采用偏光显微镜和微CT成像对3DP岩心的2D/3D微观孔隙结构特征进行了定量表征(如图2a所示)。基于团队自行开发的数字图像处理与模型重建技术,分别研究了3DP岩心孔隙分布特征,并与天然样品的实验室测试结果进行了对比分析,结果表明3DP岩心和原始样品的PSD分布总体上一致(如图2c所示)。在对3DP岩心和原始岩心CT图像手动校准的基础上,团队采用开源图像处理软件(Fijiyama)中的块匹配算法(Block-Matching Algorithm)实现了3DP岩心CT图像与原始样品CT图像的自动配准,并作为后续分析的基准数据(如图2b所示)。结果表明,3DP岩心与原始岩心孔隙特征吻合较好,验证了3DP岩心在微米尺度下再现岩石微观结构的可行性和适用性。在此基础上,团队以分割的微CT图像为数据蓝本,引入峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio, PSNR)和结构相似性指数度量(structural similarity index measure, SSIM)两个关键参数对3DP岩心孔隙结构特征进行表征,以量化3DP岩心与原始岩心孔隙结构的保真度(如图2c所示)。PSNR用于衡量相同空间位置上孔隙特征参数(大小和坐标位置)的绝对误差。SSIM用于测量两个图像之间的相似性,用于评估相应位置上的孔隙是否由3D打印机识别。计算结果表明:本文中3DP岩心的PSNR值介于[9.010,14.983]之间,其SSIM值介于[0.870,0.925]之间。大多数孔隙特征被打印识别,但一些孔隙并不在原始尺寸或位置上。由于后处理过程中,样品近端部的液体树脂更容易被去除,因此顶/底部结构的打印精度优于其他部分,显示出更高的SSIM值。图3. 基于原位CT成像的微观可视化多相渗流试验(a)团队自行设计的用于原位CT成像的微观可视化渗流试验系统;(b)3DP岩心饱和油状态(上部)和CO2驱油后(下部)3DP岩心中油相分布的微CT图像;(c)CO2驱油后3DP岩心中CO2分布及对应的孔隙网络模型,以及3DP岩心和原始岩心中残余油相原位润湿角计算结果的对比在3DP岩心与原始岩心孔隙结构特征对比分析的基础上,团队针对3DP岩心的流体输运特性开展了进一步的研究。利用自行设计的基于原位微CT成像的可视化渗流试验系统分别进行了3DP岩心的饱和油和CO2驱油试验(如图3a所示)。分别采集了饱和油状态与驱替完成时3DP岩心的微CT图像(如图3b所示)。为了消除不同扫描阶段样品放置的人为误差,研究人员对获取的CT图像也进行了手动校准和图像配准操作。分析结果表明:注入CO2气体主要沿孔隙中部流动,导致颗粒表面出现大规模残余油。考虑到制备3DP岩心使用的HTL树脂是强油湿性,残余油相优先附着到固体表面。当注入流体发生突破时,样品中会留下很大部分以油膜形式分布的残余油。在油湿性岩心中,毛细管压力是注入CO2的阻力,导致大量残留油块被毛管力卡断在小孔中。此外,研究团队对3DP岩心和原始岩心的原位接触角进行了计算与对比分析,讨论了微观润湿性在残余流体捕获机制中的影响(如图3c所示),并进一步提取了CO2驱替后3DP岩心的孔隙网络模型,对驱替过程中CO2气体的主要渗流通道以及微观赋存状态进行了讨论与分析。结果表明,注入气体主要沿3DP岩心的左侧分布,注入CO2沿优先通道突破,与剩余油分布一致。考虑到注入CO2的操作压力低于最小混相压力,驱替过程为不混相气-液流,界面张力和注入流体粘度的降低有助于提高波及效率和采收率。(如图3c所示)。
  • 欧美大地提供高性价比流体科学教学实验设备
    欧美大地仪器公司提供系列流体科学教学实验设备,助推高职高校实验教学水平的高水平发展。欧美大地仪器所提供的流体科学服务单元FS-SU被设计用来配合Armfield提供的流体科学实验。该实验教学装置主要包括一个泵和转子流量计来改变水的流量和一个加热系统。高精度元件以模块化托盘系统的形式提供,与流体科学服务单元、多功能工作面板和仪器配合使用,使学生能够进行个人或团体实验。 FS-3.1 流体科学管壳式换热器流体科学管壳式换热器托盘包括实验来演示在管壳式换热器中,当被固体壁分开时,通过从一种流体流到另一种流体流的传热(流体到流体的传热)来间接加热或冷却。该托盘介绍学生的概念,如传热系数,热阻,控制阻力和传热驱动力。热交换器可以采用并流或逆流配置。 FS-3.2 流体科学管式换热器流体科学管式换热器托盘包括实验来演示在管式换热器中,当被固体壁分开时,通过从一种流体流到另一种流体流的传热(流体到流体的传热)来间接加热或冷却。该托盘介绍学生的概念,如传热系数,热阻,控制阻力和传热驱动力。热交换器可以采用并流或逆流配置。 FS-3.3 流体科学交叉流换热器流体科学交叉流热交换器托盘包括实验来演示在交叉流热交换器中,通过热水到空气的热量传递(流体到空气的热量传递)间接加热或冷却。该托盘介绍学生的概念,如传热系数,热阻,控制阻力和传热驱动力。热交换器可以采用并流或逆流配置。 FS-3.4 流体科学板式换热器FS-3.4流体科学板式换热器托盘包括实验来演示在板式换热器中,当被固体壁分开时,通过从一种流体流到另一种流体流的传热(流体到流体传热)来间接加热或冷却。该托盘介绍学生的概念,如传热系数,热阻,控制阻力和传热驱动力。热交换器可以采用并流或逆流配置。 想要了解更详细的技术文档和解决方案,可搜索“欧美大地”进入公司网站浏览。 英国Armfield公司成立于1963年,设计并生产用于工程教学和研发的实验设备,它们应用于大学和研究中心,Armfield产品因为其创新设计和高质量而知名。Armfield的产品涵盖了所有主要工程学科,并且不断地创新以满足工程实验教学与研发需求。欧美大地公司作为我国高科技测试仪器全面解决方案提供者,已成立超过35年,一直以来凭借高水平的本土化技术服务,赢得了广大用户的信赖与支持!
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