Bruker推出第二代Inspire 纳米化学成像解决方案

分析测试百科网讯 布鲁克近日宣布推出第二代inspire红外纳米表征系统,该系统将10纳米的空间分辨红外光谱化学定位转化成为易于使用,安全的操作。有了 IR EasyAlign系统,inspire简化了红外近场光学显微镜(sSNOM)技术,这是一项在纳米级别鉴别化学成分的非常权威的技术。第一次,使得高分辨率的纳米级别的化学定位变成普遍接受的事物。该系统应用了布鲁克的独一无二的PeakForce Tapping技术,来获得石墨烯研究、聚合体、复合材料和薄膜的新的信息,而且马上就可以有化学定位得出样品特性,例如:系数、电导率、和功函。Inspire系统所做的一切都是在高时空分辨率之下完成的,这使得它成为了一个独一无二的,功能强大的纳米化学表征的系统。 布鲁克inspire IR纳米表征系统 “Inspire确实是第一台完成集成的sSNOM分析仪。这项技术再结合它的PeakForce Tapping技术将使得我们立马就能着手......阅读全文

德国应用化学:国家纳米中心构建基于DNA纳米机器的基因编辑递送系统

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员丁宝全课题组在利用DNA纳米机器递送基因编辑系统进行靶向基因治疗方面取得了重要进展。相关研究成果以A DNA Origami-Based Gene Editing System for Efficient Gene Therapy in Vivo为题,发表在

微纳米系统展会丨2024年上海微纳米系统展-点击咨询

电子元器件展,电子仪器仪表展,电子仪器仪表展,电子元器件展,电子设备展,电子设备展,电子元器件展览会,电子仪器展,电子仪器展,电仪器展览会,继电器展,电容器展,连接器展,集成电路展2024上海国际电子元器件材料设备展览会地点:上海国际博览中心2024年11月18-20日参展咨询:021-5416 3

布鲁克推出纳米级FTIR和化学成像SNOM/AFM显微系统

  近日,在第四届欧洲纳米红外光谱年度论坛上,布鲁克(纳斯达克股票代码:BRKR)宣布推出nanoIR3-s Broadband™纳米级FTIR光谱系统。nanoIR3-s Broadband系统  该系统将布鲁克业界领先的高性能nanoIR3-s s-SNOM(散射扫描近场光学显微镜)平台与最先进

美合成“人造森林”纳米系统

  就在媒体大肆喧嚣大气中二氧化碳含量已达到300万年来最高值的当下,美国能源部(DOE)劳伦斯伯克利国家实验室的科学家们在最新一期《纳米快报》上报告说,他们在开发碳中和可再生能源技术——首个全集成人工光合作用纳米系统上取得了重要进展。   主持该项研究的伯克利实验室材料科学部化学家杨培栋(音译)

关于纳米药物制造系统NanoAssemblr

  纳米药物制造系统NanoAssemblr,为新型纳米颗粒制造而设计,解决了传统制备方法的难题。纳米药物制造系统NanoAssemblr应用微流控Microfluidics技术,快速、精准地混合纳米颗粒成分多种生物材料可选,可包裹药物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用户可以通过改变程序

纳米电机系统的概念

中文名称纳米电机系统英文名称nanoelectromechanical system;NEMS定  义由ATP合成酶所驱动的能量转换体系,能使微细金属推进器旋转,就属于纳米级的生物电机系统。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

化学吸附仪系统

  化学吸附仪系统是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2016年12月16日启用。  技术指标  化学吸附仪系统必须包含化学吸附仪、真密度分析仪、振实密度分析仪三部分组成。 气体输入口:自动进气控制,6个输入口 TPR/TPD 加热速率: ①、1ºC min-1 to 100 ºC min-1 ②、

NANO-testing-原位纳米力学测试系统

美国NANOVEA公司是一家全球公认的原位纳米力学测试系统的领航者,生产的微纳米力学测试系统是目前国际上用在科学研究和工业领域zui先进的设备。涵盖了纳米压痕仪、纳米划痕仪、纳米摩擦磨损测试仪和SPM功能可以对样品表面微区进行纳米压痕(施加正向垂直载荷力)、划痕(施加侧向载荷力)、原位成像压痕或划痕

国家纳米科学中心--表面化学调控思路设计纳米佐剂材料

  研究开发出安全有效的疫苗佐剂对于艾滋病疫苗的早日问世具有极其重要的意义。纳米材料凭借其独特的性质在疫苗载体或佐剂的研发过程中备受关注。然而,“如何科学合理地设计纳米材料用于疫苗领域”仍然是该研究领域的一个“瓶颈”。最近,国家纳米科学中心陈春英课题组、吴晓春课题组和中国疾病预防控制

首届纳米能源与纳米系统国际学术会议在京开幕

  12月9日,第一届纳米能源与纳米系统国际学术会议在京开幕。中国科学院院士王中林任本届大会主席,来自十几个国家和地区的纳米能源与系统方面的近600名专家,共同探讨纳米能源和系统领域的重大前沿问题。会议将持续至12月10日。  纳米能源和系统是将纳米材料和纳米技术应用于日常环境能量收集,从而为微纳系

化学法分散纳米粉体及作用

化学分散是工业生产广泛应用的一种超细粉体悬浮液的分散方法。通过在超细粉体悬浮液中添加无机电解质、表面活性剂及高分子分散剂使其在粉体表面吸附,改变粉体表面性质,从而改变粉体与液相介质以及粒间的相互作用,实现体系的分散。 分散剂及作用形式:表面活性剂:作用主要是空间位阻效应,亲水基吸附在粉体表面,疏水链

化学法分散纳米粉体及作用

化学分散是工业生产广泛应用的一种超细粉体悬浮液的分散方法。通过在超细粉体悬浮液中添加无机电解质、表面活性剂及高分子分散剂使其在粉体表面吸附,改变粉体表面性质,从而改变粉体与液相介质以及粒间的相互作用,实现体系的分散。 分散剂及作用形式:表面活性剂:作用主要是空间位阻效应,亲水基吸附在粉体表面,疏水链

全新纳米电子系统突破瓶颈

  英国《自然》杂志7月4日发表了一项电子工程重要成果:一种全新的高能效、高存储率的纳米电子系统,能将输入/输出、计算和数据存储能力集合在一块三维芯片上。该系统不但与现有的硅基电路兼容,更重要的是,能帮助人们突破计算机领域的重大瓶颈——数据需要在芯片外的存储器和芯片上的逻辑电路之间转换。  美国麻省

纳米载药系统有了智能“开关”

   8日,记者从清华大学深圳研究生院获悉,由该研究生院、江苏大学、苏州大学等专家组成的合作团队在介孔纳米载药系统领域取得突破,该系统拥有智能“门控开关”,可自控释放药物。相关科研成果近日在国际顶尖刊物《先进功能材料》作为封面文章发表。  团队成员清华大学深圳研究生院博士曾小伟介绍,该研究涉及一种肿

纳米机电系统研究取得系列进展

  记者近日从中国科学技术大学获悉,中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在基于碳纳米管的纳米机电系统(NEMS)方面取得系列重要进展。该实验室固态量子芯片组教授郭国平研究组与清华大学教授姜开利研究组等合作,成功实现了两个串联碳纳米管谐振器的强耦合、碳纳米管谐振器中两个模式的强耦合,并利

纳米载药系统有了智能“开关”

  2月8日,记者从清华大学深圳研究生院获悉,由该研究生院、江苏大学、苏州大学等专家组成的合作团队在介孔纳米载药系统领域取得突破,该系统拥有智能“门控开关”,可自控释放药物。相关科研成果近日在国际顶尖刊物《先进功能材料》作为封面文章发表。  团队成员清华大学深圳研究生院博士曾小伟介绍,该研究涉及一种

纳米载药系统有了智能“开关”

   8日,记者从清华大学深圳研究生院获悉,由该研究生院、江苏大学、苏州大学等专家组成的合作团队在介孔纳米载药系统领域取得突破,该系统拥有智能“门控开关”,可自控释放药物。相关科研成果近日在国际顶尖刊物《先进功能材料》作为封面文章发表。  团队成员清华大学深圳研究生院博士曾小伟介绍,该研究涉及一种肿

纳米中心肿瘤靶向纳米给药系统研究取得新进展

  疾病部位靶向给药系统一直是药剂学研究的热点,但人体内非常复杂的环境因素明显影响了药物靶向治疗的效果。肿瘤组织血管和生理特征的异常使得纳米载体携带抗肿瘤药物进入机体后,往往富集在肿瘤血管的周边或肿瘤细胞的间隙然后释放出药物,经常导致细胞内药物的浓度较低,治疗效果并不非常明显。  最

化学所利用有机纳米光子学材料实现高效化学气体传感

    光波导传感器具有普通传感器无法比拟的灵敏度高、体积小、抗电磁干扰、便于集成等优点,在气体与生物传感中扮演着越来越重要的角色。   中科院化学研究所光化学院重点实验室的科研人员近年来一直致力于低维有机光子学方面的研究(Acc. Chem. Res., 2010, 43, 409-418),

第二届纳米能源与纳米系统国际学术会议召开

7月13日,为期3天的第二届纳米能源与系统国际学术会议(NENS2016)在北京国际会议中心拉开帷幕,来自二十多个国家和地区的从事纳米能源与系统及相关研究领域的专家学者近600人齐聚一堂,共同探讨纳米能源和系统领域的重大前沿问题。 本届会议由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办

第三届纳米能源与纳米系统国际学术会议召开

   10月21日,为期3天的第三届纳米能源与纳米系统国际学术会议在北京国际会议中心拉开帷幕,来自世界近30个国家和地区相关研究领域的专家学者700余人齐聚一堂,共同探讨纳米能源和系统领域的重大前沿问题。  本届会议由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办,得到了中科院和北京市等有关方面的大力支持。

第七届纳米能源与纳米系统国际会议开幕

6月28日,2025中关村论坛系列活动——第七届纳米能源与纳米系统国际会议(NENS2025),在北京开幕。大会由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办,聚焦“纳米能源与纳米系统前沿与应用”这一主题,吸引了来自纳米能源和压电半导体研究领域全球22个国家和地区的近2000位专家学者和产业界人士现场参会

微系统与纳米工程峰会在京举办

中科院电子所所长吴一戎院士致欢迎辞 《Microsystems & Nanoengineering》期刊执行主编崔天宏教授主持会议 会议在中国科学院学术会堂举办 与会代表合影 2014年8月6-8日,以中国科学院电子学研究所与英国自然出版集团合作出版的国际期刊《Microsystems &

布鲁克推出新的nanoElute®纳米流UHPLC系统

  分析测试百科网讯 近日,布鲁克推出新的nanoElute®纳米流UHPLC系统,连同新的Proteoform Profiling™ 1.0解决方案,旨在提高纳米喷雾质谱的易用性,这对于完整的蛋白质混合物的无标记发现工作是必不可少的。  加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学生物化学与分子生物学系教授Le

NanoSight-NS500纳米颗粒分析系统介绍

      采用标准      波长:405nm(紫色)、488nm(蓝色)、532nm(绿色)or 642nm(红色)温度控制范围:环境温度5°C以上至55°CStage:计算机控制的电动平台Focus:计算机控制的电动聚焦Camera:CCD或sCMOSFluorescence:手动推

化学发光荧光成像系统

  化学发光荧光成像系统是一种用于生物学、基础医学、临床医学、药学领域的分析仪器,于2017年6月27日启用。  技术指标  1.检测模式:荧光成像、数字化和化学发光成像; 2.激光波长:LD488、SHG532、LD635; 3.成像面积:40×46cm; 4.像素:10、25、50、100、20

哈希化学需氧量(COD)分析系统

化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD),是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。哈希公司开发的COD微回流测试法,操作过程简单

化学发光分析系统

是利用化学发光物质经催化剂的催化和氧化剂的氧化, 形成一个激发态的中间体, 当这种激发态中间体回到稳定的基态时, 同时发射出光子(hM) , 利用发光信号测量仪器测量光量子产额。免疫反应系统是将发光物质(在反应剂激发下生成激发态中间体) 直接标记在抗原(化学发光免疫分析) 或抗体(免疫化学发光分析)

化学发光成像系统简介

显微镜的发明,切片技术和染色技术的建立,让人类从宏观世界迈进了认识人体自身的微观世界。免疫化学、原位杂交、核酸扩增等技术的创建让人类能够更进一步地了解组织细胞中蛋白质和核酸水平的变化情况,极大地提高了人类对正常组织、细胞和疾病发生发展规律的认识。数字影像技术的发展,使Westernblot成为蛋白质

哈希化学需氧量(COD)分析系统

化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD),是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。哈希公司开发的COD微回流测试法,操作过程简单