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同位素技术应用及发展

同位素质谱(资料来源:http://www.cmss.org.cn/xshd/isotope.htm) 专业简介:中国质谱学会成立以来,我们同位素质谱获得了重大发展。一大批从事同位素质谱工作的专家在同位素地质学、核科学和基础科学中取得了不少重要的研究成果。同位素质谱在我国农业、医学、环境 学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛。近年来,同位素质谱学在高分辨率、高准确度、高灵敏度研究方面上了新的台阶,而且在同位素精确质量测定、化学溯源与世界水平接近。学科应用与发展:(1)同位素地质学方面同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面,并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等。(2)核科学与核工业方面同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的。主要......阅读全文

浅谈微流控技术发展及应用

微流控技术(Microfluidics)是一种用来操纵极微量液体(10-9~10-18L)的新型技术平台。微流控技术被广泛应用于生物学问题研究,其主要特点和优势是将细胞培养、实验处理及成像、检测等步骤高度集成于一张芯片上。微流控技术问世至今,不过近30年历史,但其发展迅猛,被称为下一代医疗诊断“颠覆

太赫兹雷达技术最新应用及发展趋势

摘要:太赫兹雷达是太赫兹波应用研究中最重要的研究方向之一,相比于常规雷达,太赫兹雷达具有频率高、带宽宽、波束窄的特点,这些特点赋予了太赫兹雷达巨大的应用潜力。本文从技术特点、应用及发展现状、未来发展趋势等方面概述太赫兹雷达技术。太赫兹波是电磁波谱上介于微波与红外光之间的电磁波,其频率在0.1~10

气体制造及应用技术的发展趋势

  随着企业管理工作的不断加强及向纵深发展,追求效益、质量、安全已成为共同的努力目标。在生产设备固定后,气体生产管理的好坏,其中分析仪器起着非常重要的作用。了解更多气体行业信息,请关注气体圈子微信gas-weixin。国内气体分析仪器在应用方面的发展趋势表现在:  (1)加强配套监测工艺操作的在线分

城市垃圾焚烧发电技术的应用及发展趋势

  引言  随着城市人口的增加,生活垃圾逐年增加。生活垃圾造成的环境污染越来越严重。2016年10月,国家能源局发布《生物质能源发展“十三五”规划》,提出在人口密集、条件较好的大中城市,稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。推进垃圾焚烧和热电联产工程建设。加快应用现代垃圾焚烧处理和污染防治技术,提高垃圾

胶体金技术的发展、优缺点及应用介绍

  相关定义   免疫胶体金技术是以胶体金作为示踪标志物,以免疫学的高度特异性的抗原抗体反应作为反应基础的免疫标记技术。   技术发展   1.快速免疫金渗滤法(80年代)   主要由两部分组成:膜渗滤装置和标记结合物。前者为一塑料小盒,其中填满吸水性物质,面上紧贴放置一片吸附有抗体(以双抗

胶体金技术的发展、优缺点及应用介绍

  免疫胶体金技术是以胶体金作为示踪标志物,以免疫学的高度特异性的抗原抗体反应作为反应基础的免疫标记技术。   技术发展   1.快速免疫金渗滤法(80年代)   主要由两部分组成:膜渗滤装置和标记结合物。前者为一塑料小盒,其中填满吸水性物质,面上紧贴放置一片吸附有抗体(以双抗体夹心法测抗原为

胶体金技术的发展、优缺点及应用介绍

  相关定义   免疫胶体金技术是以胶体金作为示踪标志物,以免疫学的高度特异性的抗原抗体反应作为反应基础的免疫标记技术。   技术发展   1.快速免疫金渗滤法(80年代)   主要由两部分组成:膜渗滤装置和标记结合物。前者为一塑料小盒,其中填满吸水性物质,面上紧贴放置一片吸附有抗体(以双抗

分子诊断技术的优势、应用及发展趋势介绍

近年来,随着中国医疗不断的改革,人们对自身健康愈加关注都驱动了体外诊断试剂市场的需求,加上国家政策的大力扶持,体外诊断试剂未来将成为并购高发的产业地带。 体外诊断,业内人士俗称其为IVD也就是英文In Vitro Diagnostic。体外诊断产品包括对人体样本(包括体液、细胞、组织样本等)进行收集

胶体金技术的发展、优缺点及应用介绍

胶体金技术简介相关定义免疫胶体金技术是以胶体金作为示踪标志物,以免疫学的高度特异性的抗原抗体反应作为反应基础的免疫标记技术。技术发展1.快速免疫金渗滤法(80年代)主要由两部分组成:膜渗滤装置和标记结合物。前者为一塑料小盒,其中填满吸水性物质,面上紧贴放置一片吸附有抗体(以双抗体夹心法测抗原为例)的

同位素技术在生态学中的应用

如何在生态和环境科学研究中运用稳定同位素?(From ibcas SELLER)稳定同位素技术的出现加深了生态学家对生态系统过程的进一步了解,使生态学家可以探讨一些其它方法无法研究的问题。正如现代分子生物技术大大地推动了基因、生物化学和进化生物学的研究一样,稳定同位素技术对生态学研究也已产生了重要的