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本发明涉及具有在线富集功能的二维制备色谱仪器系统及其应用。本系统由色谱流路切换阀、色谱柱、溶剂泵和检测器组成。通过阀切换及流动相稀释,捕集柱收集第一维色谱流出组分,再经阀切换及流动相洗脱,将捕集组分导入第二维制备柱,实现二维色谱分离。本仪器系统可进行二维分离,捕集柱接口有效保留和富集样品及一维分离组分,柱效损失小,保证二维分离效果。本仪器系统可扩展进行多次循环分离和多维分离,分离效果不会随样品体积...
中国化学会第24届全国色谱学术报告会及仪器展览会的主要内容为:会议主要交流讨论近年来我国在气相色谱、液相色谱、毛细管电泳等色谱及其相关技术分离分析领域的研究发展成就,包括多维色谱技术、色谱-质谱联用技术、微流控芯片等。
2023年1月,北京精微高博仪器有限公司(以下简称精微高博)正式完成对北京志翔蓝天评价装置技术开发有限公司(以下简称志翔蓝天)全资收购工作,具体包含股份、人员、商务、专利等所有资产。这是继美国Altamira Instruments(以下简称AMI仪器)、德国RUBOLAB GmbH(以下简称RUBOLAB仪器)后,精微高博开展的第三次收并购工作,使公司在催化反应研究领域的业务与技术服务能力进一步...
近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王伟团队研发的“非破坏性立体化石及文物表面化学元素分布特征分析方法”获得国家发明专利授权。
记者从广州大学获悉,近日,由广州大学教授牛利团队牵头、联合广东工业大学等单位申报的“等离子体相界面电化学及同步验证分析系统”项目获批2022年国家自然科学基金重大科研仪器研制项目,立项直接经费770万元。这是广州大学首次获得该类国家自然科学基金项目。
近期,中国科学院南京地质古生物研究所王伟研究员团队研发的“非破坏性立体化石及文物表面化学元素分布特征分析方法”获得国家发明专利授权(授权公告号:CN111624218B)。 我们常见的化石多为硬体骨骼化石,软躯体化石可以提供更多生物信息,但由于生物死亡后腐败降解等原因通常难以保存。然而,软躯体在降解过程中会释放不同类型的有机物,这些有机物与周围的沉积物发生反应,往往会在化石周围的岩石中留下一些化...
海纳百川,科技引领。自宝山确定“北转型”发展战略以来,区内科创企业不断迸发新的活力。位于环上大科技园内的海珊智能是一家集质谱、光谱等高精密科学仪器研发、生产、销售及技术服务为一体的具有自主知识产权的高科技企业。在良好的科创大环境下,海珊智能在高端质谱技术领域不断为“科创宝山”建设助力。
为进一步加强我国质谱新技术研发、应用、产业化及投资等方面的交流、促进我国质谱行业健康快速发展,由中国仪器仪表学会分析仪器分会和分析测试百科网主办的“第五届质谱仪器研发论坛”于2022年8月27日在北京市怀柔区举办。此次论坛采取了线上线下同步举行的方式,现场有50余位专家学者以及仪器厂商人员出席。
日前,湖南省印发《湖南省计量事业“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》(以下简称《计量规划》)。
为贯彻落实国务院印发的《计量发展规划(2021—2035年)》(国发〔2021〕37号)和《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,提升北京市计量能力和水平,推动首都经济社会高质量发展,北京市市场监管局牵头起草了《关于贯彻落实<计量发展规划(2021—2035年)>的实施意见》(征求意见稿),面向社会公开征求意见。
广东省麦思科学仪器创新研究院(以下简称“麦思研究院”)是一所由广东省生产力促进中心、广东省技术经济研究发展中心、暨南大学、广州禾信仪器股份有限公司等单位共同发起建立、在广东省科技厅管理下的新型研发机构。
2022年7月7日,中国仪器仪表学会分析仪器分会走访了国内最早推出微生物质谱(基质辅助激光解析电离飞行时间质谱,MALDI TOF)的企业之一——北京毅新博创生物科技有限公司。
2022年6月22日,“高效液相色谱仪验证评价启动会”在北京召开。本次会议采取线上/线下相结合的方式,来自食品、药品、环境、生物大分子等应用领域的十余位专家及参评企业代表参加了会议。中国仪器仪表学会科技咨询部杨娟主任、中国仪器仪表学会分析仪器分会吴爱华秘书长出席会议。
2022年5月31日,由中国科学院上海有机化学研究所承担的国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发专项”重点专项“高性能有机氟试剂的创制与应用研究”实施启动会在线上召开。唐勇所长出席启动会并致辞,中国21世纪议程管理中心、中国科学院前沿科学与教育局综合处、上海市科学技术委员会基础研究处相关领导出席了启动会并发表讲话。专项总体专家组成员张德清研究员、陈铭教授以及钱旭红院士、涂永强院士、席...
胶体粒子是具有不同大小和组成的,稳定分散在液体环境中的尺度在纳米到微米的微观固体粒子。这些胶体粒子在恰当的条件下,会如同原子形核生长组成物质般通过自组装或定向组装得到具有特定结构的胶体物质。过去几十年中,胶体粒子的自组装和定向组装得到了人们的广泛关注。相比于热力学自组装,在电场、磁场、声场或光场作用下的定向组装能够更好地设计具有复杂几何形状的胶体物质。而相比于其他外场,激光极高的精度和丰富的光与物...

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