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  •  揭秘茶叶包中的微塑料,全新亚微米红外直观观察形貌和大小等信息!

    揭秘茶叶包中的微塑料,全新亚微米红外直观观察形貌和大小等信息!

    微和纳米塑料(MNPs)是一种新兴的污染物分类,由聚合物产品直接释放或分解形成。近期已有报告指出在人体血液中发现了微和纳米塑料,对人类健康和环境构成了很大的风险。目前...
    2024-01-05 围观5860 [方案] 高教
  •  突破分辨率限制!非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统助力纤维材料精准表征

    突破分辨率限制!非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统助力纤维材料精准表征

    高性能纤维及其复合材料集应用价值与经济价值于一身,是引领新材料技术与产业变革的排头兵,也是各国工业及经济发展竞争的焦点之一。高性能纤维成分及结构的测试,对后期材...
    2023-10-14 围观4521 [方案] 高教
  •  省时省力!微塑料全自动快速分析,非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统再度升级!

    省时省力!微塑料全自动快速分析,非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统再度升级!

    随着大量塑料的使用和随意处置,微塑料几乎污染了整个地球,科学家也愈发关注对微塑料的研究。环境中微塑料的尺寸往往小于5μm,传统红外因受限于微米级别空间分辨率,以及...
    2023-10-13 围观405 [企业] 高教
  •  破解“黑匣子”,多功能原位空间分辨反应器让您的催化过程“透明”化!

    破解“黑匣子”,多功能原位空间分辨反应器让您的催化过程“透明”化!

    在多相催化中,对催化剂活性状态的测量是揭示复杂催化剂结构与活性关系的关键。目前,大多数的催化研究以测量催化剂的结构信息和分析反应器出口的产物为主,对于物质在“黑...
    2023-09-27 围观6282 [方案] 高教
  •  曾宏波院士新成果!亚微米光学显微红外技术助力仿生工程蛋白涂层抗生物污染研究取得重要进展

    曾宏波院士新成果!亚微米光学显微红外技术助力仿生工程蛋白涂层抗生物污染研究取得重要进展

    植入式医疗器械(IMD)已广泛应用于诊断、治疗、器官修复等生物医学领域。但是,科学家和医疗工作者发现植入式医疗设备在长期使用过程中,蛋白质、酶和代谢物等物质会不可逆...
    2023-09-05 围观6725 [方案] 高教
  •  光学红外显微成像技术,让半导体元件微纳尺寸失效分析更精准!

    光学红外显微成像技术,让半导体元件微纳尺寸失效分析更精准!

    红外光谱可通过提供分子键位的信息,直接识别官能团,是表征微电子器件中失效分析和有机污染分析的常见工具。但红外的实际空间分辨率在5~20μm之间,小于10μm的污染和失效...
    2023-07-13 围观3049 [技术] 高教
  •  耶鲁大学新进展!探索活细胞脂肪代谢过程:光学红外显微成像技术揭开DNL的奥秘

    耶鲁大学新进展!探索活细胞脂肪代谢过程:光学红外显微成像技术揭开DNL的奥秘

    从头脂肪生成(DNL)是脂肪和肝脏组织产生脂质代谢的关键过程。该途径的失调与肥胖、非酒精性脂肪性肝病和II型糖尿病密切相关。但是DNL在细胞内的研究非常困难,常规的脂质染...
    2023-07-11 围观3058 [技术] 高教
  •  生物组织红外成像的全新手段——荧光引导光学光热红外显微光谱

    生物组织红外成像的全新手段——荧光引导光学光热红外显微光谱

    红外显微光谱法是非破坏性、结构敏感的检测方法,目前已在基于分子结构的单细胞领域的研究中发挥重大作用,诸如蛋白构象改变、氧化还原、脂质体的产生与降解等。但是受制于...
    2023-04-07 围观1072 [技术] 高教
  •  亚微米红外拉曼同步测量技术助力生物材料对骨组织矿化的研究取得重要进展!

    亚微米红外拉曼同步测量技术助力生物材料对骨组织矿化的研究取得重要进展!

    由于红外光谱技术对于分子结构的敏感性,能够在无任何标记的情况下实现对生物样品成分的鉴定和分布解析,对于不便于荧光标记的生物组分鉴别十分有利,使得其在生命科学领域...
    2022-06-30 围观990 [应用] 高教
  •  揭开历史名画保存之谜丨从纳米尺度揭示19世纪绘画(Corot)中锌金属皂的形成机制

    揭开历史名画保存之谜丨从纳米尺度揭示19世纪绘画(Corot)中锌金属皂的形成机制

    背景简介油画中的油漆颜料虽可以保存几个世纪,但其不是化学惰性的。在长期的保存过程中,油漆成分会和周围的环境发生缓慢的化学反应,从而导致其劣化并产生有害影响。目前...
    2022-03-21 围观2074 [应用] 高教
  •  你了解不怕水,无制样要求的红外成像吗?无需任何标记鉴别生物样品,病毒、单细胞、活细胞观测统统不在话下!

    你了解不怕水,无制样要求的红外成像吗?无需任何标记鉴别生物样品,病毒、单细胞、活细胞观测统统不在话下!

    近年来,红外光谱和显微成像技术有了突飞猛进的发展,尤其是在生命科学领域,得益于红外光谱技术对于分子结构的敏感性,其能够在无任何标记的情况下实现对生物样品成分的鉴定...
    2022-02-25 围观8097 [原理] 高教
  •  如何为高精密检测仪器找“标配”?来看武汉理工大学材料研究与检测中心怎么做

    如何为高精密检测仪器找“标配”?来看武汉理工大学材料研究与检测中心怎么做

    对科研检测机构而言,高端精密的检测仪器,是教科研,检测服务的标配,更是其重要的支撑手段。如果仪器在使用中出现停顿、中断等异常情况,容易造成其不能正常使用,导致后...
    2021-12-28 围观1270 [案例] 高教
  •  Nature Nano! O-PTIR光热红外显微成像技术揭示微塑料颗粒新来源及形成机制

    Nature Nano! O-PTIR光热红外显微成像技术揭示微塑料颗粒新来源及形成机制

    微塑料,作为一种新兴污染物,泛指直径小于5mm的塑料颗粒,充斥于从海洋到陆地的所有环境里。科学家再次发现塑料会在机械作用、生物降解、光降解、光氧化降解等过程的共同作...
    2021-12-07 围观1230 [技术] 高教
  •  技术线上论坛 | 《全新亚微米红外拉曼同步测量系统在生命科学领域的前沿应用》

    技术线上论坛 | 《全新亚微米红外拉曼同步测量系统在生命科学领域的前沿应用》

    [报告简介]众所周知,荧光显微成像是生命科学研究中被广泛采用的一类成像方法,这些成像方法通过激发和检测荧光实现,通常需要对待测样品进行荧光标记,而荧光标记物会在某...
    2021-11-11 围观1201 [企业] 高教
  •  亚微米光学光热红外技术O-PTIR——古生物化石研究利器

    亚微米光学光热红外技术O-PTIR——古生物化石研究利器

    红外光谱技术研究古生物化石的现状我国是古生物化石大国,但古生物化石保护形势十分严峻。许多重要化石产地均没有得到有效保护,遭到了不同程度的破坏。因此,对化石产地监...
    2021-09-29 围观1136 [技术] 高教
  •  亚微米光学光热红外技术O-PTIR——互补传统拉曼光谱技术

    亚微米光学光热红外技术O-PTIR——互补传统拉曼光谱技术

    拉曼光谱技术近年来,拉曼光谱和成像技术,得益于其相对于红外光谱技术优异的空间分辨率等优势,在研究样品的分子振动方向得到了广泛的应用,尤其是生物样品,因为水中的拉曼...
    2021-09-26 围观1268 [技术] 高教
  •  亚微米分辨红外+拉曼同步测量技术——打破传统芯片/半导体器件失效分析局面

    亚微米分辨红外+拉曼同步测量技术——打破传统芯片/半导体器件失效分析局面

    前言芯片是科技领域核心技术,是电子产品的“心脏”,是国家“工业粮食”。在新一轮科技革命与产业变革背景下,大力推动高科技产业的创新发展对于抢占全球高科技领域制高点...
    2021-09-24 围观2002 [技术] 高教
  •  Angewandte:解读梵高名画“吉诺夫人的肖像” ——O-PTIR光热红外光谱技术提供纳米尺度的空间分辨率

    Angewandte:解读梵高名画“吉诺夫人的肖像” ——O-PTIR光热红外光谱技术提供纳米尺度的空间分辨率

    前言历史绘画品,其组成结构通常比较复杂,除主要化合物外,还有一些低含量的物质,或来自艺术品本身,或与其老化过程(如分子的迁移或聚集)以及之前的保存处理方式密切相关...
    2021-08-23 围观6329 [前沿] 高教
  •  从完整肌腱到单纤丝:偏振红外光谱强势助力胶原蛋白的分子取向研究

    从完整肌腱到单纤丝:偏振红外光谱强势助力胶原蛋白的分子取向研究

    在过去的十年里,红外(IR)光谱已被广泛应用于哺乳动物组织中的胶原蛋白研究。对有序胶原蛋白光谱的更好理解将有助于评估受损胶原蛋白和疤痕组织等疾病。因此,利用偏振红...
    2020-11-20 围观2881 [应用] 高教
  •  前沿科技|全新亚微米红外&拉曼同步测量关键技术助力多层薄膜内部组成分析

    前沿科技|全新亚微米红外&拉曼同步测量关键技术助力多层薄膜内部组成分析

    包装薄膜材料常使用传统红外光谱进行表征,但传统FTIR通常只能测单一红外光谱,不具备样品红外光谱成像功能或成像空间分辨率受红外波长限制,高也仅为5-10μm。在实际应用中...
    2020-10-19 围观3071 [前沿] 高教
  •  化学科学|光热红外显微技术次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测

    化学科学|光热红外显微技术次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测

    在全球恐怖主义不断威胁下的今天,有效的易爆炸物检测已经成为众多重要区域需要进行的关键程序之一,包括机场,边境检查站,以及高安全建筑的入口等。指纹作为人类留下痕迹...
    2020-09-28 围观3539 [应用] 高教
  •  赋能中国科技创新——QD中国探索先进技术之路

    赋能中国科技创新——QD中国探索先进技术之路

    导读:作为与先进技术、先进仪器交流的重要桥头堡,QuantumDesign中国不断引入先进科技资源为中国科研服务,引进的设备技术深受业界认可,不少技术先后获得全球科技创新“R...
    2020-09-15 围观3474 [名企] 全领域
  •  微塑料研究前沿丨微塑料监测遇难题,我们该何去何从?

    微塑料研究前沿丨微塑料监测遇难题,我们该何去何从?

    近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010年全球192个沿海和地区共制造2.75亿吨塑料垃圾,其中约有80...
    2020-08-13 围观6281 [方案] 高教
  •  科学家通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相乳液聚合演变过程

    科学家通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相乳液聚合演变过程

    在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作为油相的油包水高内相...
    2020-08-03 围观1651 [应用] 高教
  •  红外光谱的测量限在哪里?

    红外光谱的测量限在哪里?

    [导读]QuantumDesign公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量限上展现了特的魅力,先后...
    2020-07-20 围观6802 [企业] 高教
  •  Quantum Design中国公司北京实验室捷报频传—助力中国科研,合作共赢

    Quantum Design中国公司北京实验室捷报频传—助力中国科研,合作共赢

    近年来,中国科研迅速崛起,高质量的科研成果层出不穷,捷报频频。为更有效地支持国内科研及应用发展,QuantumDesign中国经过数十年打造了QD中国北京样机实验室,旨在为中国...
    2020-06-22 围观1927 [前沿] 高教
  •  探知电池材料的组成分布变化?非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术强助力!

    探知电池材料的组成分布变化?非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术强助力!

    低能量边缘光致发光的研究对提高Ruddlesden-Popper钙钛矿太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。然而对其机制的研究却一直面临着巨大挑战:(1)材料的结构难以确定;(...
    2020-06-17 围观854 [应用] 高教
  •  技术线上论坛 | 6月16日《新技术鉴别高分子/半导体领域里的“渣物质”—非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量》

    技术线上论坛 | 6月16日《新技术鉴别高分子/半导体领域里的“渣物质”—非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量》

    [报告简介]红外和拉曼光谱技术一直是高分子、半导体领域样本的重要测试手段。但随着科研更精细化、直观化的需求提升,传统红外与拉曼技术逐渐无法满足先进材料研发中的表征...
    2020-06-11 围观778 [企业] 高教
  •  技术线上论坛 | 6月9日《微塑料追踪鉴定新技术——非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统》

    技术线上论坛 | 6月9日《微塑料追踪鉴定新技术——非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统》

    [报告简介]作为一种新兴污染物,微塑料以纳米、微米到毫米尺度充斥在从海洋到陆地的所有环境里,这些污染物不仅有进入到细胞或生物体内的高风险,甚至会对整个食物链产生影...
    2020-06-05 围观3621 [名企] 高教
  •  技术线上论坛 | 5月21日《深入“探索”多功能台式低压透射电镜技术与应用—纳米材料、高分子、细胞生物学》

    技术线上论坛 | 5月21日《深入“探索”多功能台式低压透射电镜技术与应用—纳米材料、高分子、细胞生物学》

    [报告简介]透射电子显微镜(TEM)能够以高的空间分辨率,观察样品的精细结构,从而广泛用于材料科学、以及纳米技术、半导体研究及生物学研究等领域中。近年来出现的台式低压...
    2020-05-18 围观1673 [企业] 高教
  •  成果速递 | 亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

    成果速递 | 亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

    来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中累积问题的担忧,迫使我们尽快采取...
    2020-05-18 围观1343 [应用] 高教
  •  QD中国北京实验室引进美国PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage样机

    QD中国北京实验室引进美国PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage样机

    2020年,QD中国迎来了公司的第十六个年头。为满足国内日益增长的红外仪器测试需求,更好的为国内的科研工作者提供专业技术支持和服务,QuantumDesign中国子公司北京总部的样...
    2020-05-06 围观952 [名企] 高教
  •  拉曼光谱仪对芬太尼现场快速检测与物联网解决方案

    拉曼光谱仪对芬太尼现场快速检测与物联网解决方案

    毒品是全人类的公害,毒品问题治理事关人类前途命运。2019年5月1日起,我国正式整类列管芬太尼类物质。防控芬太尼走私泛滥,实现对毒品流通的各个环节的有效管控,需要建立...
    2020-04-09 围观1373 [应用] 高教
  •  QD中国邀请您参加4月10日《红外光谱技术在空间分辨、时间分辨和测量模式上的新突破》线上讲座

    QD中国邀请您参加4月10日《红外光谱技术在空间分辨、时间分辨和测量模式上的新突破》线上讲座

    [报告概述]得力于光学共聚焦(Confocal)技术、原子力显微镜(AFM)技术、量子联(QCL)技术等的飞速发展,科学家们已经能够将其与常规的红外光谱测量相结合,把应用拓展到...
    2020-04-08 围观1430 [名企] 高教
  •  QD中国邀请您参加4月1日《在新技术下探索单原子催化剂(SACs)的合成、表征和催化机理》线上讲座

    QD中国邀请您参加4月1日《在新技术下探索单原子催化剂(SACs)的合成、表征和催化机理》线上讲座

    [报告概述]单原子催化剂以其超越传统纳米催化剂,在活性、选择性和稳定性的优异表现,有望成为具有工业应用潜力的新型催化剂。而从分子层次认识单原子催化剂的催化机理也成...
    2020-03-30 围观1045 [名企] 高教
  •  网络讲座邀请|Quantum Design中国邀请您参加《全新一代亚微米显微红外光谱及成像技术助力病理学及化学研究》网络介绍会

    网络讲座邀请|Quantum Design中国邀请您参加《全新一代亚微米显微红外光谱及成像技术助力病理学及化学研究》网络介绍会

    [报告简介]传统的分析方法,如FTIR,SERS,电子/荧光显微镜技术等,由于空间分辨率有限,且光谱准确性受到弹性光散射所产生的米氏散射效应(Miescatteringeffects)的影响,使得...
    2020-03-09 围观2919 [企业] 高教
  •  Spartan’18 Parallel Suite是Wavefunction的最新版本

    Spartan’18 Parallel Suite是Wavefunction的最新版本

    Spartan’18ParallelSuite是Wavefunction的最新版本,Spartan系列分子建模软件用于研究和教育,意味着获得教育的机会大大改善现代计算方法,同时开发新的界面增添了Spartan...
    2020-03-02 围观1889 [新品] 高教
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    仪器剖析:奶茶“三大杀器”了解一下?

    自珍珠奶茶引入内地以来,每隔一段时间与这种饮料相关的谣言与负面新闻便会席卷网络。尽管如此,各大网红奶茶店门前的长龙队伍仍旧有增无减,猪猪男女面对奶茶时,投射的目光依旧热烈。融合奶香...
    2018-09-13 围观615 [应用] 高教
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    “第十一届全国大学生化学实验邀请赛”

    2018年7月7日上午,第十一届全国大学生化学实验邀请赛在福州大学正式拉开帷幕,此次比赛有43所高校120余名化学类本科生将进行为期三天的同台竞技。该赛事是我国高等化学学科面向本科生进行的最高...
    2018-07-13 围观938 [企业] 高教
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    从国家战略看分析仪器的“智能制造”之路

    不久前,笔者有幸在中国工程院参加了由中国机械工程学会、中国汽车工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国农业机械学会联合主办的2018年迎春报告会。迎春报告会是每年元月五家学会...
    2018-01-18 围观768 [分析] 高教