非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测...
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测难题的应用近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到2015 年已有超过900 万吨塑料垃圾排入海洋。如果不加以控制,科学家预计到2050年海洋中的塑料垃圾排放量将会是2010年的两倍。这些污染物正在持续威胁海洋生物和人类自身的安全与健康。近期,科学家再次发现塑料会在机械作用、生物降解、光降解、光氧化降解等过程的共同作用下逐渐被分解成碎片,形成微塑料,被海洋生物吞食,在生物体内不断积累,随着生物链,造成更广泛的危害。这一发现引起科学家的广泛关注,同时,也引起了各国政府的高度重视。近期,生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》也着重强调应加强海洋微塑料监测......阅读全文
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测...
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测难题的应用近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到
通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相...
科学家通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相乳液聚合演变过程 在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作为油相的油包水高内相乳液,是该领域研究的一个热点体系。在诱导聚合过程中
红外光谱的测量极限在哪里?
Quantum Design公司一直致力于引进先进的红外光谱技术,其中neaspec纳米傅里叶红外光谱仪、微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪在探寻红外光谱测量极限上展现了独特的魅力,先后获得科学仪器“优秀新品奖”。 近年来,在多领域大发展及各类新技术不断进步的形势下,传统的红外光谱
红外光谱仪技术革新——QD中国走在科技创新尖端
“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。”现如今,我们必须充分认识到科技创新的重要性,全面理解科技创新在新时代下对于国家、企业和人民的深远意义。今天,我们要跟大家一起去了解,在科技创新的时代下,作为先进科学仪器的代表企业QD中国,他们在做着怎
SERS、TERS-谁能实现拉曼亚纳米分辨?
纳米尺度上的化学识别对于微观结构的设计与功能调控至关重要,而实现相邻不同分子的化学识别则代表着识别技术的一种极限挑战。最近,中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室单分子科学团队董振超研究组朝着这一极限目标又迈出了重要一步——他们继2013年成功实现亚纳米分辨的单分子拉曼光谱成像之后,又在国际上
岛津红外拉曼光谱耦合技术——开启微塑料检测的多维度视角
根据欧盟《饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441新规,分子振动光谱技术(红外光谱、拉曼光谱)被用于鉴别微塑料的聚合物种类,要求红外或拉曼光谱设备至少能够有效测定20 μm尺寸的微小样品。岛津推出的AIRsight红外拉曼显微镜,采用先进的红外拉曼光谱耦合技术,以其创新性设计、高度自动化
什么叫接触测量、非接触测量?
接触测量法是测量器具的传感器与被测零件的表面直接接触的测量方法。例如用游标卡尺、百分尺和比较仪等测量零件都是接触测量法。接触测量法在生产现场得到了广泛应用。因为它可以保证测量器具与被测零件间具有一定的测量力,具有较高的测量可靠性。非接触测量是以光电、电磁等技术为基础,在不接触被测物体表面的情况下,得
科学家利用亚微米红外首次直观揭示神经元中淀粉样蛋...
科学家利用亚微米红外首次直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全世界大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理
第四届全国光谱大会闪耀郴州,共谱光谱发展新篇章
2025年5月9日,第四届全国光谱大会在湖南郴州召开。本次大会由北京理化分析测试技术学会光谱专业委员会主办,清华大学、北京大学、中国科学院化学研究所、国家重有色金属质量检验检测中心、中国检验检测学会测试装备分会、创新方法研究会科学工具专业委员会、郴州市产商品质量监督检验所协办,北京理化分析测试技
研究显示:超八成自来水样本检出微塑料纤维
微塑料污染已成为水、土壤乃至大气中日渐严峻的环境隐忧,近期瓶装水与其它饮品中检出微塑料的发现,更令众多企业面临负面舆论与品牌受损风险。赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)整合红外显微镜、拉曼成像显微镜与谱库软件,提供覆盖1–5000微米粒径的完整微塑料识别方案。研究显示
欧盟发布《饮用水中微塑料检测指令》新规,岛津光谱技术应对有妙招
1《欧盟饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/14412024年3月11日,欧盟委员会通过了指令(EU)2024/1441,制定了一种测量人类饮用水中微塑料的方法,作为对欧盟饮用水指令(EU) 2020/2184的补充。 上图信息来源于欧盟委员会的官方文件:https://eur-lex.eu
预算心中做,材料科学仪器真来到!
近日,国家对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息,鼓励采购国产设备。会议指出,对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施和中小微企业、个体工商户等设备购置与更新新增贷款,实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。会议指出,今年第四季度,对高新技术企业购置设备的,允许一次性税前全
便携式拉曼光谱系统,助力微塑料快速检测
前段时间,一项发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》上的研究披露,科学家首次在人类血液中发现微塑料,进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。我国高度重视微塑料对环境、人体影响的监测工作,越来越多研究机构已经开始布局微塑料研究。 微塑料是指粒径小于5 mm的塑料颗粒,往往难以肉眼分辨,而拉曼
便携式拉曼光谱系统,助力微塑料快速检测
前段时间,一项发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》上的研究披露,科学家首次在人类血液中发现微塑料,进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。我国高度重视微塑料对环境、人体影响的监测工作,越来越多研究机构已经开始布局微塑料研究。 微塑料是指粒径小于5 mm的塑料颗粒,往往难以肉眼分辨,而拉曼
拉曼光谱技术将改变整个材料分析行业
拉曼光谱技术凭借非接触、无损、秒级响应和分子级的分辨能力,正在深刻改变材料科学、制药、聚合物以及过程监控领域的分析方式。在赛默飞世尔科技研究级拉曼产品总监 Sudhir Dahal 看来,这项技术已经从实验室走向产线,成为解决真实世界分析难题的关键工具,其影响力正从科研延伸至工业质量控制。 拉曼光
岛津AIRsight红外拉曼显微镜荣获“2023年度科学仪器行业优秀新品奖”
奖项背景岛津的红外拉曼显微镜AIRsight以其创新设计、高度自动化和简洁的工作流程,荣获了“2023年度科学仪器行业优秀新品奖”。 “仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(代表创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),自2006年起由信立方旗下网站——仪器信
非接触测量的特点
(1)高精度:单相机系统在10m范围内测量精度可以达到0.08mm,而双相机系统则可以达到0.17mm; (2)非接触测量:光学摄影的测量方式,无需接触工件; (3)测量速度快:单相机几分钟即可完成大量点云测量,双相机实时测量; (4)可以在不稳定的环境中测量(温度,震动):测量时间短受温
拉曼光谱可以穿透40微米的深度么
拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法。
拉曼光谱应用亮点分享
红外光谱因其指纹性谱峰的特性,一直是物质鉴别以及分子机构表征的有力手段,目前已经在刑侦物证,司法文检,缉毒走私等领域有广泛的应用。但是随着目前新材料的不断发展以及高科技作案手段的层出不穷,我们越来越需要更多更有效的检测手段来开发新方法,为我们现有的检测技术做有力的补充和验证。 拉曼光谱,同样作为分子
ATR8600紧凑型共聚焦显微拉曼光谱仪,破局高端科研拉曼三大痛点!
随着半导体、新能源、新材料等产业加速发展,材料微区结构、成分分布与界面特性的精细表征需求不断提升,拉曼检测正从单点分析走向微区成像与大范围扫描。 广大科研工作者与工业客户在采购和使用传统科研级拉曼光谱仪时,常常面临三大行业痛点: 占地面积大,空间成本高: 传统设备体积庞大,往往需要占用独立的实验
新污染物检测特色分析技术——红外拉曼显微镜助力微塑料化学成像可视化分析
微塑料微塑料是指直径小于5mm的塑料碎片和颗粒。近年来,以微塑料为代表的新型污染物受到的关注度持续提升,已经有大量研究报道,微塑料对海洋生态以及生物和人类健康存在持久的、确定和不确定的危害。随着微塑料污染关注度的提升和其生态效应研究的深入,也对其研究手段也提出了更高的需求。化学成像是将具有空间分辨能
岛津亮相“第24届全国分子光谱学学术会议暨第六届光谱年会”
2026年7月24-27日,“第24届全国分子光谱学学术会议暨第六届光谱年会”在山西省太原市召开。分子光谱会由中国光学学会、中国化学会、中国光学学会光谱专业委员会主办,山西大学承办。本届延续历届光谱会之宗旨,全面呈现我国在光谱及相关领域的最新研究进展和成果。大会组委会邀请了国内外光谱及相关领域的院士
雷尼绍inVia与布鲁克Dimension-Icon相组合
分析测试百科网讯 2015年12月1日,雷尼绍宣布其inVia共焦拉曼显微镜与布鲁克Dimension Icon原子力显微镜相组合。 雷尼绍是一家拥有16年经验的集成拉曼AFM解决方案的供应商。此次通过与布鲁克Dimension Icon原子力显微镜的组合,极大增加了雷尼绍inVia
拉曼光谱新技术和新方法(1):多维光谱交汇,赋能前沿交叉
2026年7月25日,第24届全国分子光谱学学术会议暨第六届光谱年会在山西潇河国际会议中心隆重开幕。当天下午,在拉曼光谱新技术和新方法(1)分论坛上,华中农业大学韩鹤友教授、厦门大学张华教授、华中师范大学高婷娟教授、中科院大连化学物理研究所冯兆池研究员、西南交通大学范美坤教授、上海大学尤静林教授等1
如何非接触式电压测量
使用测头套于电缆上,在进行信号处理,输出4-20mA,RS485,无线,供其他检测设备使用。非接触检测方式对被测线路,杜绝了接触测量电压方式可能导致的短路隐患; 具有闭环和开口式两种安装方式,多种外形和安装结构(PCB板、导轨、螺钉);输入端与被测线路之间高隔离、高耐压。
子宫内微塑料污染成女性不孕高风险因素
记者4日从北京大学第三医院获悉,北京大学第三医院李蓉教授团队在女性患者子宫内膜中发现了微塑料,进一步研究显示,微塑料侵入子宫是女性不孕的高风险因素。该研究6月3日晚发表于《环境科学与技术》。“我们对女性患者进行了宫腔镜检查,并对临床剩余的子宫内膜组织样本进行了取样。”论文第一作者、北京大学第三医院秦
拉曼技术的光谱分辨率
光谱分辨率光谱分辨率是指把光谱特征、谱带分解成为分离的成分的能力。光谱分辨率是一个重要的实验参数。如果分辨率太低,就会丢失光谱信息,妨碍正确地识别和表征样品。如果分辨率太高,总的测量时间将会远远超过必要的时间。光谱分辨率“过低”或者“过高”取决于特定的应用以及期望从实验中得到什么样的信息。图. 两条
微区拉曼光谱仪
微区拉曼光谱仪是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2003年11月8日启用 技术指标 配有双激光器:514nm和785nm; 拉曼位移范围:50~4000cm-1; 显微尺寸范围:0.1微米*0.1微米; 光谱分辨率:1cm-1。 主要功能 拉曼光谱和红外光谱相配合可全面地研究分子运动状
微区拉曼探针是什么
激光拉曼微区探针r hamln microprc}6e一种新的非破坏性微区分析技术。这种激光拉曼分子探}i是用激光去激发样品,组成样品的不同组分产生不同频率的拉曼散射,以检测和鉴定各个组分,然后丙经显微照相成像,给出各组分的分布图它可以检}}!和研究在空气或控制气氛、液体或透明介质中的样品。样品
光谱仪器会议集锦:前沿到核心器件-应用探索到商品化
分析测试百科网讯 厦门召开的第22届全国光谱仪器学术研讨会上,在开幕式和上午报告会后,孙世刚院士等多位学者继续带来精彩报告。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,全程跟踪报道。厦门大学孙世刚院士 厦门大学孙世刚院士做当日下午的开场报告:“基于红外自由电子激光的能源化学谱学研究仪器”。自由电子激