Antpedia LOGO WIKI资讯

中科院波谱与原子分子物理国家重点实验室管窥

她经过三十年来的持续稳健发展,已成为磁共振波谱学与原子分子物理学创新研究基地,实现了从基础到应用基础到高技术辐射的完整链接,在国际上具有重要的影响力。 在波谱学领域,面向化学和生命分析,重点开展磁共振波谱方法学和谱仪技术研究,充分发挥大型科学仪器平台作用,引领了我国多学科交叉的磁共振波谱学发展。 在原子分子物理领域,开展精密测量物理研究,实现了从原子分子量子态调控到原子离子频率高精度应用,尤其在原子频标方面形成了“探索一代、研制一代、应用一代”的发展格局。这个国家重点实验室(以下简称国重室)究竟是何“波长”和“频谱”?最近笔者走进武昌小洪山西30号一探究竟。 一、 精神传承 首批入围 磁共振波谱学科生命之树常青,由老所长王天眷先生于1961年初创立。经科学家和技术专家多年的不懈努力,在波谱及核磁共振谱仪等方面先期就奠定了基础。 1985年,中科院高层远见洞察,建立首批对外开放的18个实验室,波谱与原子分子物理开放......阅读全文

中科院波谱与原子分子物理国家重点实验室管窥

   她经过三十年来的持续稳健发展,已成为磁共振波谱学与原子分子物理学创新研究基地,实现了从基础到应用基础到高技术辐射的完整链接,在国际上具有重要的影响力。  在波谱学领域,面向化学和生命分析,重点开展磁共振波谱方法学和谱仪技术研究,充分发挥大型科学仪器平台作用,引领了我国多学科交叉的磁共振波谱学发

一文管窥国内生物芯片行业现状

  2019 年,全球生物芯片市场规模达到 970.2 亿元。在新型冠状病毒疫情全球蔓延的大背景之下,与病毒检测相关的生物芯片产品需求迅速增加。针对性的生物芯片亦被快速研发并投入使用,拉动行业持续增长,预计2025年生物芯片的全球规模将超过1800亿元。  生物芯片  生物芯片系统是利用制作在基底上

波谱仪相关

  波谱仪是一种用于地球科学、材料科学、考古学领域的分析仪器,于2010年12月29日启用。  技术指标  分析范围:原子数(Z): 5-92;定量分析精度:主要元素>2%, 次要元素大于5%;加速电压0.2-30kv;二次电子成像分辨率1-5um;放大倍数50-300000,;电子束流:10-12

核磁共振波谱法的固体核磁波谱

液体核磁样品如果放在某些特定的物理环境下,是无法进行研究的,而其它原子级别的光谱技术对此也无能为力。但在固体中,像晶体,微晶粉末,胶质这样的,偶极耦合和化学位移的磁各向异性将在核自旋系统占据主导,在这种情况下如果使用传统的液态核磁技术,谱图上的峰将大大增宽,不利于研究。已经有一系列的高分辨率固体核磁

波谱分析概述

  波谱分析主要是以光学理论为基础,以物质与光相互作用为条件,建立物质分子结构与电磁辐射之间的相互关系,从而进行物质分子几何异构、立体异构、构象异构和分子结构分析和鉴定的方法。  波谱分析主要是以光学理论为基础,以物质与光相互作用为条件,建立物质分子结构与电磁辐射之间的相互关系,从而进行物质分子几何

波谱当自强 经验互分享 | 2019北京波谱年会精彩不断

  分析测试百科网讯 2019年5月18日,由北京理化分析测试技术学会波谱专业委员会主办,中国科学院大学协办的“2019年度北京波谱年会”第一日下午报告精彩继续(相关链接:发展核心动力 波谱人欢聚一堂 | 2019北京波谱年会召开)。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,全程跟踪报道。会议现场北京微

“波谱当自强!波普如何强?”2021 年度北京波谱年会开幕

  分析测试百科网讯 2021年05月15日,由北京理化分析测试技术学会波谱专业委员会主办,中国科学院大学协办的2021年度北京波谱年会在北京世纪金源香山商旅酒店金都厅如期召开。超过百位来自院校、科研单位、企业机构的专业人士齐聚一堂,共讨前沿技术、分享行业信息与学术进展。大会报告有最新的磁共振方法及

质谱 色谱 光谱 波谱

  质谱分析法是通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析方法。被分析的样品首先要离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息,可以得到样品的定性定量结果。  色谱法,又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利

波谱分析法

通常所说的四大名谱:紫外:四个吸收带,产生、波长范围、吸光系数 。红外:特征峰,吸收峰影响因素、不同化合物图谱联系与区别 。核磁:N+1率,化学位移影响因素,各类化合物化学位移 。质谱:特征离子、重排、各化合物质谱特点(如:有无分子离子峰等)。波谱分析的特点四种波谱分析的特定功能如下:

波谱仪的产品特点

绝大多数仪器工作于微波区,通常采用固定微波频率v,而改变磁场强度H来达到共振条件。但实际上v若太低,则所用波导答尺寸要加大,变得笨重,加工不便,成本贵;而v又不能太高,否则H必须相应提高,这时电磁铁中的导线匝数要加多,导线加粗,磁铁要加大,亦使加工困难。