网络讲座邀请|Quantum DesignZG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
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[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(Mie scattering effects)的影响,使得直接在亚微米尺度上研究生物和材料样品的化学结构信息变得十分困难。新一代非接触亚微米红外测量技术,克服了传统FTIR技术的衍射极限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率达到500 nm,无需对样品进行标记, 不再需要衰减全反射(ATR)技术进行厚样品测试,且能够无接触和无损探测样品,全程对样品无污染,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息,为揭示某些病毒性疾病的形成和发展机制及相关化学研究提供了新的机会。
[主讲人介绍]
唐红杰
材料学博士,毕业于ZG科学院过程与工程研究所,美国加州大学河滨分校和特拉华大学博士后。主要研究方向为无机纳米功能材料合成与制备,及在能源存储和转换领域的应用。2019年加入Quantum DesignZG子公司表面光谱仪器销售和技术团队,担任产品经理,从事PSC亚微米非接触红外拉曼同步测量系统mIRage等相关产品的应用开发、技术支持及市场拓展。
[直播时间]
开始 2020年03月10日14:00
结束 2020年03月10日14:40
[注册报名]
点击https://live.polyv.cn/splash/823358进入注册报名页面。
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[相关直播]
1.《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》
2.《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》
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- 网络讲座邀请|Quantum DesignZG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(Mie scattering effects)的影响,使得直接在亚微米尺度上研究生物和材料样品的化学结构信息变得十分困难。新一代非接触亚微米红外测量技术,克服了传统FTIR技术的衍射极限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率达到500 nm,无需对样品进行标记, 不再需要衰减全反射(ATR)技术进行厚样品测试,且能够无接触和无损探测样品,全程对样品无污染,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息,为揭示某些病毒性疾病的形成和发展机制及相关化学研究提供了新的机会。
[主讲人介绍]
唐红杰
材料学博士,毕业于ZG科学院过程与工程研究所,美国加州大学河滨分校和特拉华大学博士后。主要研究方向为无机纳米功能材料合成与制备,及在能源存储和转换领域的应用。2019年加入Quantum DesignZG子公司表面光谱仪器销售和技术团队,担任产品经理,从事PSC亚微米非接触红外拉曼同步测量系统mIRage等相关产品的应用开发、技术支持及市场拓展。
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1.《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》
2.《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》
- 网络讲座邀请|Quantum DesignZG邀请您参加《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》网络介绍会
[报告简介]
目前卵细胞显微操作技术已日趋成熟,但科学研究者对于更小的贴壁细胞和原代细胞的操作却依旧存在困难。FluidFM单细胞显微操作系统是一款专业针对原代细胞、贴壁细胞研究领域的全自动显微操作系统,便捷的全自动操作模式、精密的fL级别微流控制,且能够计算注射体积,在生物学研究中受到广泛关注。此外,该设备还将单细胞操作中常用到的单细胞分选和纳米打印功能集合于一身,能够助力您在单细胞研究中取得优势。本次报告将为大家介绍及讲解FluidFM技术在单细胞注射、提取、分离上的突破性应用。
[主讲人介绍]
胡西
生物学博士,加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后,研究期间主要从事干细胞诱导和神经细胞分化及ALS相关病变研究。胡博士于博士后研究工作结束后,于2018年加入Quantum DesignZG子公司生物科学团队,担任首席应用科学家,主要负责单细胞显微操作的应用开发和技术支持工作,具有非常丰富的单细胞显微操作经验。
[直播时间]
开始 2020年03月10日14:40
结束 2020年03月10日15:20
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1.《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》
2.《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》
- 网络讲座邀请|Quantum DesignZG邀请您参加《 走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用》网络介绍会
[报告简介]
目前几种超分辨成像技术中,单分子定位成像技术因能够实现更高的三维空间分辨率,及活细胞观测等诸多特点,在神经学、细胞生物学及病毒学等研究领域中应用广泛。3D单分子荧光成像系统的核心技术—DAISY技术,整合了散光技术和超临界角光技术,能够极大提高单分子定位精度(Z高xyz轴同时15nm),提供清晰度更高的亚细胞结构三维图像,实现同时四色成像观测,帮助科研工作者实时获取不同的结构蛋白,功能蛋白或致病蛋白的共定位信息,在单分子水平,更好地研究分子动力学反应及细胞相互作用。
[主讲人介绍]
金涛
美国北卡罗来纳州立大学分析化学博士,研究方向为通过不同的成像技术理解多种分子机器的扩散性质以及分子机器的操控。2019年加入量子科学仪器贸易(北京)公司生物团队,担任产品经理,负责单分子荧光成像系统,熟悉多种超分辨成像技术,在单分子定位成像领域有丰富的经验。
[直播时间]
开始 2020年03月10日15:20
结束 2020年03月10日16:00
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1.《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》
2.《 探索单细胞:FluidFM显微操作技术在单细胞研究领域的解决方案 》
- Quantum DesignZG子公司如邀参加2016秋季物理学年会
2016年9月4日,ZG物理学会2016 年秋季学术会议(CPS Fall Meeting)在北京工业大学wan美落幕。 Quantum DesignZG子公司如邀参加展会,展示了PPMS综合物性测量系统、多功能振动样品磁强计DynaCool系统、MPMS3磁学测量系统、智能型氦液化器ATL、德国Attocube纳米精度位移器、美国Montana无液氦低温光学恒温器、英国Durham公司NanoMoke3磁光克尔效应系统等等多种产品技术信息及产品资讯,为物理学相关领域的科学研究提供更全面的测试方向。
Quantum DesignZG子公司展台
本次物理学年会阵容强大,注册参展人数超过3000人,接收报告1400 余篇,涉及粒子物理、核物理、光物理、等离子体物理等19 个分会。会议期间还举行了ZG部分大学物理学院院长/系主任联席会、女物理工作者圆桌讨论会、IOP ZT报告会、APS 刊物报告会等多个会议,同时邀请2014 年诺贝尔物理学奖获得者中村修二教授作特邀报告,不仅佐证了物理学相关领域科学研究的发展成果,更展现了ZG物理学蓬勃发展的势头。Quantum DesignZG子公司借此专业平台向来自全国各地的科学研究人员展示了MI低温光学恒温器样品腔,多功能振动样品磁强计VersaLab样机,以及微纳加工先进设备MicroWriter样机。 展台上工作人员的专业技术讲解和耐心热情的态度吸引了很多客户咨询,为客户提供科研过程中的多种问题解决方案是Quantum DesignZG子公司一直的理念和方向。
展台工作人员为客户提供科研过程中的问题解决方案
在现代科技产业风起云涌的今天,把握需求即是把握明天。Quantum DesignZG子公司将以更为成熟、专业的态度,为科学研究领域提供更加先进、高质、便携、可靠的科研设备及相关产品服务,为ZG物理学研究的繁荣发展添砖加瓦!
相关产品:
PPMS 综合物性测量系统
完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool
无液氦低温强磁场共聚焦显微镜-attoCFM系统
无液氦光学低温恒温器
- 线上讲座| 亚微米红外+拉曼同步显微光谱——化学成像和振动光谱新标准
[报告简介]
近年来,日益增长的对尺寸细小的亚微米物质高空间分辨率化学图像和光谱分析的需求,推动了现代振动光谱仪器向超分辨率和高灵敏度方向上进行革新。
为了获得可分析解释的数据和光谱信息,传统的红外仪器,即使使用了新型红外激光器(如QCL激光器),仍然依赖于探测长波长的中红外光,从而限制了传统红外技术的实际空间分辨率在5 - 20微米之间;与红外吸收光谱相反,拉曼光谱的空间分辨率取决于可见光的波长(400-700纳米左右),因此能在同一化合物上以非接触操作模式,实现亚微米衍射限制空间分辨率的振动模式检测。但由于拉曼在分子水平上探测光子的非弹性散射,因此需要更强的激发源,同时也带来了样品损伤的风险。
这几年发布的O-PTIR(光学光热共振红外)技术创新性的兼具亚微米空间分辨率以及红外直接检测物质红外吸收的特性,使红外光谱的空间分辨率提高了20倍。因为O-PTIR技术仅直接检测源于样品吸收红外辐射引发的变化,而不计算入射红外光和透过红外光的差异,使得O-PTIR光谱具有很高的清晰度和灵敏度,可以达到飞克(10-13克)级别。O-PTIR技术测量无需复杂样品准备,过程也无需机械和AFM探针等复杂操作,以一种全程和样品无接触,无分散散射相差的红外光谱获取方式来实现高精度、快速红外光谱及成像测量。
基于O-PTIR技术的商业化mIRage设备还能以相同的分辨率、同一时间和位置上同步进行红外和拉曼光谱数据测量,为增加测量数据的互补和验证结果的可信度提高了一种新的可能。
在本介绍中,Mike Lo博士将以400纳米高分子薄膜的分析检测为例,深入探讨传统FTIR和基于O-PTIR技术的mIRage显微光谱的区别和特点,并通过一系列非常有挑战性的样品测试结果和分析来展示基于O-PTIR技术的mIRage红外+拉曼同步显微光谱的独特功能与优势, 希望对各位听众的研究工作有所帮助。我们诚挚欢迎各位前来Quantum Design北京实验室进行mIRage红外+拉曼同步测量系统样机的参观和使用。
[注册链接]
PC端用户点击https://live.vhall.com/836447573?报名 ,手机用户请扫描上方二维码进入报名
[主讲人介绍]
Michael K. Lo 博士
美国加州大学洛杉矶分校获得化学和生物分子工程博士学位,并获得项目管理专业认证 (PMP)。目前是美国PSC公司亚太地区应用和业务发展经理,拥有15年以上的仪器相关经验,涉及从IR/Raman, AFM和电子显微镜到材料合成和聚合物组成调配等研究领域。他在超越传统光学衍射极限的红外仪器的开发和应用方面有着丰富的经验。
[报告时间]
开始 2020年06月30日 14:00
结束 2020年06月30日 15:00
请点击注册报名链接,预约参加在线讲座
[直播好礼]
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- 转化医学系列网络讲座 | 小动物多模态成像技术在药物研究中的应用
本期webinar邀请到的是军事科学院军事医学研究院辐射医学研究所抗辐射药物研究室,副研究员李琳娜博士。李博士毕业于军事医学科学院生化与分子生物学专业。2011-2013年在美国德克萨斯大学布朗医学ZX做博士后,主要从事激酶组学和肿瘤转移相关研究。目前的研究工作主要包括,肿瘤转移相关激酶的筛选鉴定、小动物多模态成像技术的研究和应用、药物的临床前筛选评价。ZD关注各类肿瘤模型、候选物成药性和临床前评价阶段面临的理论和技术问题。
讲座题目:
小动物多模态成像技术在药物研究中的应用
讲座时间:
2019年6月13日14:00-15:00
主讲人:
李琳娜 博士
讲座形式:
网络讲座,手机或PC即可参与
(会议链接和如下报名链接相同)
内容简介:
以1.1类创新药物研发为线索,结合16年肿瘤药理的研究经验,介绍分享新药研究申报过程中,荧光标记药物在药代研究中的特殊作用;
生物发光肿瘤模型在药效研究中的独特优势;
肿瘤EMT研究中新模型创造的新突破;
两药合用定量计算时生物发光肿瘤模型的特别贡献。
即刻报名:
扫描下方二维码,即刻报名吧!
更多转化医学系列网络讲座安排,具体时间以珀金埃尔默微信推送时间为准。敬请关注!
关于珀金埃尔默:
珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决Z棘手的科学和YL难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。
了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
- 免费网络讲座 | 制药与涂料等工业全新污染物排放标准解读及监测解决方案
6月11日,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《GB 37823-2019制药工业大气污染物排放标准》与《GB 37824-2019 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》两项新国标,7月1日起正式实施。两项新标准中Z值得关注的,是明确指出了企业应对排放的污染物和周边环境开展自行监测工作,同时对特定污染物的排放限值和推荐监测方法都进行了非常明确的规定。
从《环保法》的立法,到环境部发布《排污单位自行监测技术指南 总则》,到一系列行业自行监测技术指南(《HJ 878 – HJ 883》)的发布,再到这两项排放标准的发布,不难看出我国环境保护主体由政府向社会和企业下沉的趋势。不难预见,环境监测能力将作为企业的一项基本能力,而且必须符合相关部门的监管要求。
GB 37823、37824标准中明确规定的气体污染物包括非甲烷总烃(NMHC)、挥发性有机污染物总量(TVOC)、苯和苯系物、硫化氢、卤代烃等。作为ZG国家与地方环境监测部门、美国EPA等国内外知名环保机构的长期合作伙伴,珀金埃尔默针对这几类污染物的监测有着成熟的解决方案与丰富的经验。如果您还不了解如何开展自行监测工作,或是在工作中存在疑问,欢迎您参加此次网络讲堂,我们的ZS产品专家将向您进行详细讲解。
讲座详情
内容简介
1、 GB 37823、37824新国标解读
2、 气相色谱技术的原理与应用
3、 珀金埃尔默应对新国标的解决方案
讲座时间
2019年7月23日下午15:00-16:00
讲座题目
制药与涂料等工业全新污染物排放标准解读及监测解决方案
主讲人
徐勇(珀金埃尔默气相色谱产品经理)
讲座形式
网络讲座,手机或PC即可参与(会议链接和如下报名链接相同)
扫描上方二维码即可报名参加
关于珀金埃尔默:
珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决Z棘手的科学和YL难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。
了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
- 网络讲座丨紫外可见分光光度计性能验证及日常维护
01 主讲人简介
周华,赛默飞世尔科技分子光谱产品线应用工程师,主要负责紫外可见分光光度计系列产品的应用开发及技术支持工作。
02 本期内容简介
本次直播主要对紫外可见分光光度计的主要性能指标及其验证方法进行介绍,并简述了该仪器在日常使用过程中的注意事项及如何维护保养。
03 参与福利
本次直播ZH还将进行抽奖活动,随机挑出4名在线观众,送上赛默飞的定制礼品“高真空不锈钢保温杯”一个,快来报名参加吧!
04 精彩回顾
“紫外可见分光光度计基本原理及仪器结构解析” & “ 紫外可见分光光度计特殊附件应用及案例分享”,现已在众多听者的积极参与下,WM落幕。
- 网络讲座 | 紫外可见分光光度计特殊附件应用及案例分享
01 主讲人简介
周华,赛默飞世尔科技分子光谱产品线应用工程师,主要负责紫外可见分光光度计系列产品的应用开发及技术支持工作。
02 本期内容简介
本次直播主要对紫外可见分光光度计常用附件的原理及应用进行解析,并介绍了其在使用过程中常见问题的解决方案。
03 参与福利
本次直播ZH还将进行抽奖活动,随机挑出5名在线观众,送上赛默飞的定制礼品“NALGENE 乐基因水杯”一个,源自科学实验室的水杯,拥有更高的安全标准,保障您与家人的水质安全。快来报名参加吧!
本次抽奖活动的礼品就是它了!
报名后请牢记开讲时间,别错过我们可爱的小礼物~!
赛默飞近期安排了紫外产品的系列线上课程,欢迎大家关注我们,更多干货和惊喜好礼,敬请期待!
- 网络讲座丨紫外可见分光光度计基本原理及仪器结构解析
01 主讲人简介
周华,赛默飞世尔科技分子光谱产品线应用工程师,主要负责紫外可见分光光度计系列产品的应用开发及技术支持工作。
02 本期内容简介
本次直播主要介绍紫外可见分光光度计基本原理及仪器结构,详述了该仪器做定量分析时的理论依据及其影响因素,并对仪器的主要元器件概念及功能用途做了进一步解析。
03 参与福利
本次直播ZH还将进行抽奖活动,随机挑出5名在线观众,送上赛默飞的定制礼品“NALGENE 乐基因水杯”一个,源自科学实验室的水杯,拥有更高的安全标准,保障您与家人的水质安全。快来报名参加吧!
赛默飞近期安排了紫外产品的系列线上课程,欢迎大家关注我们,更多干货和惊喜好礼,敬请期待!
- 立即报名 | 水污染监测及检测技术主题网络研讨会
引言
水是生命之源,是人类生存环境中不可缺少的一部分。我国水资源虽然丰富,但依然属于严重的缺水国之一。因此,水资源的污染问题需要社会各方关注,水污染监测则是确保我国人民用水安全的一道重要关口。通过相应监测/检测技术来了解不同水体的污染程度,可以及时掌握水资源质量现状,对水污染及时做出相应的预防应对策略,从而保证水的质量和用水安全。
为此,赛默飞世尔科技将携手仪器行业网站水污染监测及检测领域的专家于2020年10月21日召开“水污染监测及检测技术”主题网络研讨会。针对当下的水污染热点话题,提供丰富的经验及全面的解决方案。赛默飞世尔科技的多款在线、台式水质分析仪器 ,可广泛应用于工业废水、生活污水、地表水、饮用水等多种水体监测,涵盖常规五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)和高锰酸盐指数、氨氮、CODcr、总磷、总氮、重金属等参数,可为用户带来准确、稳定、方便、安全的操作体验。
欢迎您报名参加!
网络研讨会主题
水污染监测及检测技术
大会时间
2020年10月21日(周三)
上午10:00-10:30
赛默飞世尔科技演讲嘉宾
报告解决方案抢先看!
扫描下方二维码立即报名
- Quantum DesignZG子公司参加ZG物理学(CPS)2015秋季学术会议
ZG物理学会秋季学术会议(CPS Fall Meeting)于2015年9月11-14日在吉林大学ZX校区成功举办。ZG物理学秋季会议是由ZG物理学会主办的年度学术会议,始于1999年,至今已经成功举办了16届,成为ZG物理学界规模Z大、综合性Z强的学术盛会,引起了国际物理学界的关注。本次会议有超过2000多位研究人员注册参加,会议以大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告和张贴报告等形式交流,围绕物理学相关专业领域分设18个ZT分会。
此次会议Quantum DesignZG子公司各部门携手高规格参加,现场展出了旗下PPMS综合物性测量系统、MPMS3磁学测量系统、ATL智能型液氦回收系统、多功能振动样品磁强计VersaLab 系统、attocube极低温强磁场表面性能测量系统、RHK无液氦低温STM/AFM、MI低温光学恒温器、NeaSNOM散射式近场光学显微镜、Delong America超小型透射电子显微镜、Swisslitho 3D纳米结构高速直写机等产品。包含了物理学研究所涉及的材料合成、物性测量、纳米表征、微结构制备与表征等多项技术与设备。
会议期间展示的产品受到了学者和研究人员的广泛关注,众多学者在会议间隙莅临Quantum Design China展台询问产品信息。
众多学者莅临Quantum Design China展台
学者在Quantum Design China展台垂询产品信息
物理学家吴令安教授(右)与QDZG子公司吴伟先生(左)进行技术交流
九月的长春,秋分节气,气候宜人,风和日丽,为期三天的会议,ZG学者围绕物理学的前沿课题进行了深入的探讨、ZG物理学(CPS)2015秋季学术会议在学者的交流声中wan美落下帷幕。Quantum DesignZG子公司在此次会议中展出产品的高性能得到了学者的广泛肯定。Quantum Design公司将继续以其专业营销和售后队伍,为ZG物理学研究提供了先进的设备以及高质量的服务。
相关产品
PPMS综合物性测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=45
MPMS3磁学性质测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=37
ATL智能型液氦回收系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=262
多功能振动样品磁强计VersaLab 系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=42
attocube极低温强磁场表面性能测量系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=316
世界无液氦低温STM/qPlusAFM系统:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=301
超精细低温光学恒温器:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=280
NeaSNOM散射式近场光学显微镜:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=273
超小型透射电子显微镜:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=241
3D纳米结构高速直写机:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=307
小型台式激光直写光刻机:http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=297
关于Quantum Design
Quantum Design是世界lingxian的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为世界公认的ding级测量平台,广泛的分布于世界上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲Z大的仪器分销商LOT公司,现已成为世界的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和ZG等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及一百多个国家和地区。ZG地区是Quantum Design公司Z活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与ZG的科研和教育领域的合作卓有成效,为ZG科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
- 孚夏医疗邀请您参加广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(2023年会)
展位号:6B30
欢迎您的到来!
展会时间:2023年3月9日至2023年3月11日
展会地点
展会名称:广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(2023)
展会地点: 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆三层
公司简介
浙江孚夏医疗科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的先进医疗设备和实验室仪器的现代企业,致力于为您提供性价比更高的实验室成套设备。经过十余年的持续发展和创新,浙江孚夏逐步实现了从单品企业向成套实验室设备产业链发展的质的跨越。公司现产品在医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构广泛应用,并达到国际水准。浙江孚夏品牌以“孚夏”“SUGOLD”在国内外享有很高的知名度,现有实验室净化系列,环境检测设备系列,血小板保存箱系列,洗手池系列,培养箱系列,农药残留检测仪系列等产品在线。
参展产品
SW-CJ-1FD 净化工作台
净化工作台是一种通用性较强的局部净化设备,是开展生物技术研究和实验必不可少的基础设备之一,该设备广泛应用于生物制药、国防、精密仪器、生物化学、环境检测及电子仪器仪表等行业,提供局部净化的工作环境。
六大特点
1 采用了任意定位移门系统
2 外壳采用冷板静电喷塑,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3 照明和杀菌系统安全互锁
4 数显式液晶控制界面,快中慢三档风速可调,可进行紫外灯定时,更具人性化设计
5 垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6 配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命PCR桌上式超净工作台
桌上式PCR净化台便捷轻巧,可直接放置实验桌上使用,根据配重平衡式结构操作窗口采用磁吸式翻盖挡板,简洁大方,令实验更方便简易。
产品特点1. PCR专用超净工作台从实验室中抽取空气,经过两级过滤系统进入到操作区,形成一个洁净区域,最 后排放到实验室中。
2. 系统包括一个正压HEPA过滤系统,可以在样品准备区域形成一个不间断的ISO Class 5空气洁净区域。
3. 腔体内可以容纳管架,架子,吸移管,微型离心机和热循环器。
4. 控制系统采用智能化微电脑控制,蓝色显示屏,数字指示各项参数示值。
5.工作台面采用一体化不锈钢,易清洁。
6. 前部10°倾斜式操作面,更符合人体工程学,操作更舒适。
7.准闭合式台面,前端带有阶梯形设计,前窗完全闭合时,更有效防止外部气体诱入。
8. 照明和杀菌系统互锁功能,带备用插座设计,使用安全方便。
9. 箱体采用冷轧钢板喷塑工艺,外观喷涂细腻。
10.翻盖式门,上下开启,操作方便灵活,开合自如,双侧透视窗设计,采光效果更佳,视野更广阔。
11. 内置HEPA高效过滤器一体化设计,洁净气流覆盖整个工作区内,风速和洁净度更佳。
PCR-1S 立式超净工作台
净化台便捷轻巧,万向轮方便移动,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
结构特征
净化工作台由箱体、风机、高效过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用冷轧钢板制作,表面喷塑处理。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了高效过滤器使用寿命。
BSC-1000IIA2 生物安全柜
生物安全柜是一种采用了当前现今的空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境、人员和样品的保护,如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。根据排风方式可分为半排风生物安全柜和全排风生物安全柜。
功能介绍
气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流30%外排70%内循环,负压垂层流,无需安装管道。
上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能完全关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便。
排风处设有专用过滤器,控制排放污染。
工作环境采用优质304不锈钢,光滑、无缝、无死角,可轻松彻底消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
采用LED液晶面板控制,快中慢三档风速可调,紫外灯可定时。
10°倾斜角,符合人体设计理念。
FKC-I浮游菌采样器
FKC-1 型浮游细菌采样器,产品严格按照我国新版 GMP 规范要求,并参照国外同类产品进行设计制造。
FKC-1 型浮游空气尘菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头入口风速与洁净室内风速基本一致, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分,在培养过程中,快速发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
功能介绍
1、采集口为397目,直径φ0.7mm微孔,减少了细菌重叠,降低了微生物计数错误。
2、可编程,采样量从 1-6000L 任意设定。
3、采样流量大,减少采集时间。
4、2.2 寸 TFT 屏显示采样量,采样时间等参数。
5、采样量,采样时间等参数按页储存。
6、可储存 200 组数据。
7、自主研发采集芯片,采样流量更稳定。
8、更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿(使用标准通用培养皿 φ90×15)。
FKC-II 浮游菌采样器
FKC-2型浮游细菌采样器,为国内首 款彩色触摸屏浮游细菌采样器,外壳采用ABS工程塑料一体成型制作,无清洁死角,产品美观大方。浮游菌采样器仪器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合各种方式消毒。本产品严格按照我国新版GMP规范要求,根据安德森撞击原理并参照国外同类产品进行设计制造。
4.3寸彩色触屏 实时时钟显示
316不锈钢采样头 USB数据导出
一体成型外壳 大容量锂电池
功能介绍
1、采样头为316材质,共计397个孔,撞击速度为10.8m/s,直径中0.7mm微孔(直孔,无倒角),减少了细菌重叠,降低了微生物计数错误。
2、可编程,采样量从1-9999L任意设定。
3、可设置采样延时及采样间隔时间。
4、彩色触摸屏显示采样量,采样延时,采样间隔,采样流量等参数。
5、采样量,采样时间等参数按页储存。
6、可储存5000组数据。并有USB端口连接,可以数据导出。
7、自主研发采集芯片,采样流量更稳定。
8、更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿(使用标准通用培养皿 φ90×15)。
FLY-1B 风量仪
FLY-1B型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点,多次自动险测,产生平均风量(m3/h)具有正确,快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定,从而对集中空调的风量实施综合管理及温度,湿度、洁净度等参数的自动控制。
特点介绍
为了方便客户现场检测工作,我们专门配备了移动式支架,最 高可升高2.2m,(含风量仪本体0.9m),整体可升至3.1m。FLY型风量仪可以进行送风口和回风口的测量,为测试带来便利。本厂根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出该产品的生产,并获得国家专 利。每一台FLY型风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正,为用户直接测定风量提供可靠的保证
1:打印机更换为内置锂电池的蓝牙打印机(蓝牙连接省去了诸多的连接线,并且无需插座即可打印)
2:增加温湿度传感器,中英文双版进入界面
3∶增加风速换算功能(在设置界面中的风口尺寸中输入风口尺寸,即可在测试界面中显示换算出来的风速)
Y09-3016触摸屏 尘埃粒子计数器
Y09-3016触摸型尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为三十万级至十级的洁净环境。
采用半导体激光光源,液晶屏显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
主要特征
1、符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器检定规格要求
2、自净时间≤10min
3、测量重复相对偏差≤±10%
4、粒径分布误差0.5um 5um≤±20%
5、粒子浓度示值误差0.5um ≤±20%
6、采样流量及误差:2.83L/min ≤±5%
7、可测粒径范围:0.3,0.5,1,3,5,10um,分6个粒径通道,0.3um的
信噪比≥2.5:1
8、最 大可测颗粒浓度:≤30K颗/L
9、电流DC7.2V,1800mAh
Y09-310(AC/DC型) 尘埃粒子计数器
Y09-310AC/DC型激光尘埃粒子计数器是由本厂与南京理工大学联合开发研制的新一代高端尘埃粒子计数器。控制方式由老式的按键式控制升级为触摸屏控制,8寸彩色液晶触摸屏(显示尺寸162mm 宽*121mm高,显示比例4:3),超大的视觉界面及合理的布局使得操作更为简便直观。产品采用优质轻便气泵,重量轻噪声低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂电池与直流电源适配器转换供电,外形设计大气简洁,体积小,重量轻,使用方便,全不锈外壳更能符合GMP的要求,是目前药厂进军国际市场的首 选,也是过滤器厂家检测的必要手段。
Y09-310AC/DC型激光尘埃粒子计数器(28.3L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。Y09-310型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门。
8寸彩色触摸屏 大容量数据存储
全不锈钢外壳 可接计算机数据导出
内置热敏打印机 大容量锂电池
- Quantum DesignZG合作引进 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
磁畴是铁磁体材料在自发磁化的过程中,为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。它的研究可将材料的基本物理性质、宏观性质和应用联系起来。近年来,由于材料的日益完善和器件的小型化,人们对磁畴分析的兴趣与日俱增。目前市面上主要的磁畴观测设备有磁光克尔显微镜、磁力显微镜、洛伦兹电镜、以及最近兴起的NV色心超分辨磁学显微镜等,其中,磁光克尔显微镜可以灵活的结合外加磁场、电流及温度环境等来对材料进行面内、面外的动态磁畴观测,成为目前常用的磁畴观测设备,可用于多种磁性材料的研究,如铁磁或亚铁磁薄膜、钕铁硼等硬磁材料、硅钢等软磁材料。
2020年11月,Quantum DesignZG与致真精密仪器(青岛)有限公司签署了ZG区战略合作协议,合作推出多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统。通过此次战略合作,Quantum DesignZG希望能够为磁学及自旋电子学等领域的研究提供更多的可能。
图1 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统由北京航空航天大学集成电路学院张学莹老师带领团队,根据多年的磁畴动力学实验技巧积累和新的磁学及自旋电子学领域的热点课题研究需求研发。它采用先进的点阵LED光源技术,能够在不切换机械结构的情况下,同时进行极向和纵向克尔成像,不仅能同时检测样品垂直方向和面内方向的磁性,成像分辨率还能够达到270 nm,逼近光学衍射极限。与传统的磁光克尔显微镜相比,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置了多功能磁铁探针台,能够在保证450 nm高分辨率的前提下,向被测样品同时施加面磁场、垂直磁场、电流和微波信号。
此外,多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统拥有专门的智能控制系统,用户界面友好,无需复杂设置,一键触发既能实现多维度磁场、电学信号与克尔图像的同步操控。该系统的另一亮点是配置了反应速度高达1 μs的超快磁场,为微米器件中磁畴的产生、磁畴的高速运动捕捉等提供了可能。
张学莹老师师从北航赵巍胜教授和法国巴黎萨克雷大学Nicolas Vernier教授,从2015年开始研究磁光克尔成像技术和磁畴动力学,其有关磁性材料性质的论文获得北京航空航天大学博士学位论文。经过3年潜心研究,该团队于2018年完成了首台克尔显微镜样机的集成,并创立致真精密仪器(青岛)有限公司。至2020年初,在北航青岛研究院和北航集成电路学院经过两轮迭代和打磨,已经完成了产品的稳定性验证,目前,该设备已经被清华大学、中科院物理所、北京工业大学等多家单位采购。
产品磁畴成像照片案例
图2 CoFeB(1.3 nm)/W(0.2)/CoFeB(0.5)薄膜中的迷宫畴
图3 斯格明子磁畴观测
多重信号的叠加,能够满足客户多种前沿课题的实验需求
面内磁场和垂直磁场的叠加可以进行Dzyaloshinskii-Moriya作用(DMI)的测试[1,2]
图4 样品Pt(4 nm)/Co(1 nm)/MgO(t nm)/Pt(4 nm)的DMI作用测量[1]
自旋轨道矩(spin-orbit torque,简称SOT)是近年来发展起来的新一代电流驱动磁化翻转技术,如何更好的表征SOT翻转,在当今自旋电子学领域具有重要的理论和应用价值。 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统配置的面内磁场和电学测试系统,不但可以实现这个过程的电学测试,还可以利用相机与信号采集卡同步的功能,逐点解析翻转曲线对应的磁畴状态 [3,4]。
图5 面内磁场和电流的叠加用于SOT驱动的磁性变化过程研究
在某些材料中,无法观测到纯电流驱动的磁畴壁运动。这时,可以利用多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统微秒级别的超快磁场脉冲与电流同步,观测垂直磁场与电流共同驱动的畴壁运动,从而解析多种物理效应,如重金属/ 铁磁体系的自旋极化率由于自旋散射降低的效应 [5]。
图6 垂直磁场和电流的叠加可用于观测单独磁场或者电流无法驱动的磁性动力学过程
克尔成像下磁场和微波的叠加则能够为自旋波和磁畴壁的相互作用研究提供可能 [6]。
图7 自旋波驱动的磁畴壁运动[6]
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统还可进行多种磁性参数的微区测量
局部饱和磁化强度Ms表征[7]
由于偶极作用,磁畴壁在靠近时会相互排斥。通过观察不同磁场下磁畴壁的距离,可以提取局部区域的饱和磁化强度MS。此方法由巴黎- 萨克雷大学Nicolas Vernier 教授(致真技术顾问)在2014 年首先提出并验证,与VSM 测量结果得到良好吻合。
图8 局部饱和磁化强度Ms表征及与其他测试方法Ms结果对比
海森堡交换作用刚度[8]
采用系统的磁场“自定义波形”功能,将样品震荡退磁,再将得到的迷宫畴图片进行傅里叶变换,能够得知磁畴宽度,从而提取海森堡交换作用刚度Aex。
图9 海森堡交换作用刚度提取
自旋电子薄膜质量的表征、自旋电子器件的损坏检测等[9]
图10 磁性薄膜质量检测
除此之外,该系统还开发了性价比超高的变温系统。针对永磁材料研究的用户,开发了能够兼容克尔成像的高温强磁场模块。针对硅钢等软磁材料研究用户,开发了大视野面内克尔显微镜。
动态磁畴成像案例
图11 CoFeB薄膜动态磁畴
图12 SOT磁场+电流驱动磁畴翻转
图13 钕铁硼永磁动态磁畴观测
图14 磁性材料内钉扎点的观测,可与巴克豪森噪声同步匹配
产品基本参数
✔ 极向和纵向克尔成像分辨率可达300 nm;
✔ 配置二维磁场探针台,面内磁场高达1 T,垂直磁场高达0.3 T(配置磁场增强模块后可达1.5 T);
✔ 快速磁场选件磁场反应速度可达1 μs;
✔ 可根据需要选配直流/ 高频探针座及探针;
✔ 可选配二次谐波、铁磁共振等输运测试;
✔ 配置智能控制和图像处理系统,可同时施加面内磁场、垂直磁场和电学信号同步观测磁畴翻转;
✔ 4K~800K,80K~500K 变温选件可选。
小结
多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统除了拥有超高分辨的动态磁畴观测能力外,还能结合多功能磁场探针台提供的外加电流、面内/面外磁场等对多种磁学参数进行提取。
参考文献
[1] A. Cao et al., Nanoscale 10, 12062 (2018).
[2] A. Cao et al., Nanotechnology 31, 155705 (2020).
[3] X. Zhao et al., Appl. Phys. Lett. 116, 242401 (2020).
[4] G. Wang et al., IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap. 66, 215 (2019).
[5] X. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 11, 054041 (2019).
[6] J. Han et al., Science (80-. ). 366, 1121 (2019).
[7] N. Vernier et al., Appl. Phys. Lett. 104, 122404 (2014).
[8] M. Yamanouchi et al., IEEE Magn. Lett. 2, 3000304 (2011).
[9] Y. Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 9, 064027 (2018).
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李正才 博士
李正才博士,ZG科学院物理研究所凝聚态物理专业博士毕业,德国马克斯-普朗克固体物理研究所博士后,学术研究期间长期从事晶体生长、晶体结构X射线表征和物性测量等相关研究工作,2015年加入Quantum DesignZG子公司,任职高级产品经理,主要负责残余应力相关产品的技术推广、销售及应用工作。
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结束 2020年04月09日 15:00
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