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氟
离子
复合电极
产品详细介绍PF-1C型复合氟离子电极,集氟离子选择电极与参比电极为一体,单独1只电极即可进行使用。用于测定水溶液中氟离子活度或间接测定能与氟离子形成稳定络合物的离子活度的电极。复合氟离子电极技术参数:测量范围:10-1~10-5MF(即1-5PF或1900-0.19PPM)溶液温度:15~35℃绝缘电阻:大于等于1乘10(11次方)欧姆电极内阻:小于等于10兆欧零电位:0-1PF液接界:陶瓷芯参比电极:Ag/Agcl电极接口:BNC外形尺寸:¢12×140mm
上海越磁电子科技有限公司
2021-08-23
离子
交换柱
产品详细介绍离子交换柱含玻璃纤维和离子交换树脂
宁波舜盈机电科技有限公司
2021-08-23
发现萘笼具有氧化还原性质,可用于电化学控制
阳离子
的释放
蒋伟课题组设计合成了柔性的萘基分子笼(naphthocage)。萘笼对有机阳离子表现出了极强的键合,最高可达1010 M-1,这颠覆了人们对柔性主体分子识别能力的认识,挑战了“预组织的结构才能有强键合”的传统观念。最近,该课题组发现萘笼具有氧化还原性质,可用于电化学控制阳离子的释放。这种特性有望用于制备电化学刺激响应性材料。
南方科技大学
2021-04-14
揭示水合
离子
的微观结构
和
幻数效应的研究
众所周知,盐放入水中会发生溶解,溶解的离子与水分子结合在一起形成的团簇称为水合离子或离子水合物。水合离子的微观结构和动力学一直是学术界争论的焦点。早在19世纪末,人们就意识到离子水合作用的存在并开始了系统的研究,最早的实验研究可以追溯到1900年德国著名物理化学家Walther Nernst的迁移实验(Transference experiments)。虽然经过了一百多年的努力,离子的水合壳层数、各个水合层中水分子的数目和构型、水合离子对水氢键结构的影响、决定水合离子输运性质的微观因素等诸多问题,至今仍没有定论。究其原因,关键在于缺乏原子尺度的实验表征手段,以及精准可靠的计算模拟方法。传统的谱学和衍射技术空间分辨能力较差,只能得到平均效应,无法探测局域环境的影响,实验数据的解释异常困难,甚至得出完全矛盾的结论,因此受到很大的限制。另一方面,由于水分子具有全量子化效应,且水分子与离子相互作用也非常微弱,这对理论计算也是巨大的挑战。图2 钠离子水合物的原子级分辨成像。从左至右,依次为五种离子水合物的原子结构图、扫描隧道显微镜图、原子力显微镜图和原子力成像模拟图。图像尺寸:1.5 nm ×1.5 nm。 为了突破实验上的瓶颈,研究人员基于扫描隧道显微镜发展了一套独特的离子操控技术,在氯化钠表面上可控的制备出了单个水合钠离子,水分子的数目精确可调,为高分辨成像创造了条件。在此基础上,他们利用之前发展起来的非侵扰式原子力显微镜成像技术,依靠及其微弱的高阶静电力,克服了针尖对弱键合水合离子的扰动并首次实现了原子级分辨表征,精确确定了其微观吸附构型(图2)。这也是水合离子的概念提出一百多年来,首次在实验中直接“看到”水合离子的原子级图像。 进一步,研究人员利用带电的针尖作为电极,控制单个水合离子在氯化钠表面上的定向输运,发现了一种有趣的幻数效应:包含有特定数目水分子的钠离子水合物具有异常高的扩散能力,迁移率比其他水合物要高1-2个量级,甚至远高于体相离子的迁移率(图3)。结合第一性原理计算和经典分子动力学模拟,他们发现这种幻数效应来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,而且可以在很大一个温度范围内存在(包括室温)。此外,研究人员还发现这种幻数效应具有一定的普适性,适用于相当一部分盐离子体系。图3 钠离子水合物在NaCl表面输运的幻数效应。a,效果图:包含3个水分子的水合物具有异常强的扩散能力。 b,分子动力学模拟得到的不同离子水合物在225K-300K下1ns时间内扩散的均方位移。 水溶液中的离子输运研究长期以来都是基于连续介质模型,而忽略了离子与水相互作用以及离子水合物和界面相互作用的微观细节。该工作首次建立了离子水合物的微观结构和输运性质之间的直接关联,刷新了人们对于受限体系中离子输运的传统认识。该项研究的结果表明,可以通过改变表面晶格的对称性和周期性来控制受限环境或纳米流体中离子的输运,从而达到选择性增强或减弱某种离子输运能力的目的,这对很多相关的应用领域都具有重要的潜在意义,比如:离子电池、防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生物离子通道等等。此外,该工作发展的实验技术也首次将水合相互作用的研究精度推向了原子层次,未来有望应用到更多更广泛的水合物体系,开辟全新的研究领域。 该工作得到了Nature三个不同领域审稿人的一致好评和欣赏(Overall, I enjoyed reading this manuscript),认为该工作“会马上引起理论和应用表面科学领域的广泛兴趣”(The results presented in this manuscript are of immediate interest to the communities dealing with theoretical and applied surface science),“为在纳米尺度控制表面上的水合离子输运提供了新的途径并可以拓展到其他水合体系”(This result may open a venue for controlling diffusion transport on nano-engineered crystal surfaces and it may be also extended to other hydration systems)。
北京大学
2021-04-11
新型锂
离子
电池电极材料的制备
和
性能
传统锂离子电池负极材料具有比容量低、安全性不高、制作成本和能耗较高的缺点,我们利用物理化学方法制备了以金属氧化物为代表的新型锂离子电池负极材料。材料克服了传统材料石墨的上述缺陷,具有良好的应用前景。我们研究了三种新的研制方法:一、利用控制氧化的方法可以制得混合价态钼氧化物,充分利用插嵌型二价钼氧化物对转化型三价态钼氧化物之间的协同作用,获得可以循环160次之后,保持900毫安时每克的锂电负极材料。二、利用插嵌机制二氧化钛修饰二氧化锰,形成混合价态锰氧化物微球形貌复合氧化
南京大学
2021-04-14
离子
液烟气脱硫技术
成果与项目的背景及主要用途: 鉴于我国东部地区尤其是京津冀地区严重雾霾天气的频繁出现,国家提高了 对燃煤锅炉及燃煤电厂烟气净化的要求,尤其是烟气脱硫标准。针对这个情况, 天津大学采用先进的离子液技术对烟气进行脱硫。 技术原理与工艺流程简介: 脱硫用的离子液体是以有机阳离子、无机阴离子为主,添加少量活化剂、抗 氧化剂和缓蚀剂组成的水溶液;该吸收剂(R)对 SO2气体具有良好的吸收和 解吸能力,其脱硫机理为:SO2 + H2O + R ←→ RH+ + HSO3-低温下反应从左 向右进行,二氧化硫被吸收剂吸收,高温下反应从右向左进行,二氧化硫从吸收 剂中再生出来,达到脱除和回收烟气中 SO2 的目的。 技术水平及专利与获奖情况: 与传统石灰石石膏法的比较:技术先进性:国内领先,独树一帜 ①脱硫效率高:> 99% (可达< 10mg/Nm3)。 ②对进气含硫量不敏感:从 800 ppm 到 14% 的含硫量运行成本稳定,不随 含硫量的上升而增加,对使用煤无限制。 ③能耗低,利用废热:再生塔对所用蒸汽要求低,只需利用火电厂废热。 ④工艺流程简单,无酸碱腐蚀:无石灰浆制备系统,系统为弱酸性气液相环 境。系统不需高压喷嘴,无磨损,无腐蚀。 ⑤系统运行可靠:工艺流程科学、精练、简洁,可实现高达三年无系统故障, 不需停车检修。 ⑥运行简便:容易维护易掌握,降低运行难度、调试时间和维修费用,降低 风险。 应用前景分析及效益预测: (1)环保实效性 ①无二次污染:场地无粉尘, 无强噪声,无新生固体、气体和液体排放物。 ②吸收液可再生,循环使用,损耗低。 ③副产国内资源相对贫缺的副产品: 副产品为 99%干基的 SO2,可作为液 体二氧化硫、硫酸、硫磺或其它硫化工产品的优良原料。 ④环保前瞻性:在脱除 SO2、NOX、Hg、As 同时(部分离子液离子交换再 生脱 NOX、Hg、As),不释放 NH3、CO2,符合环保发展趋势。 (2)经济可行性 ①节约运力:无需常规的大量运输,无需规划运输/堆仓用地。 ②能耗较低:电耗低,可采用废热实现再生。 ③占地面积小:大幅减少烟气脱硫设施的土地使用面积。 ④脱硫设施运行费用较低,且不随烟气中硫含量上升而明显增加。 ⑤与传统方法相比,综合经济指标具有明显优势。 ⑥所有设备均可实现国产化。 应用领域:化工、环保领域(煤化工企业、钢厂、电厂等)。 合作方式及条件:具体面谈
天津大学
2021-04-11
锂
离子
电池材料
本发明涉及一种锂离子电池正极材料原位碳包覆硼酸锰锂碳复合材料,是 将锂源、锰源、硼源和碳源按比例在分散溶剂中研磨混合均匀,烘干得粉体,再 于管式炉中将煅烧得到六方或单斜相的硼酸锰锂与碳的复合材料。将所得产品 制备成锂离子电池极片组装成电池,有较高的放电容量和良好的循环稳定性。 本发明采用固相方法,耗能少,可批量工业化生产,已申报国家发明专利。
山东大学
2021-04-13
动力锂
离子
电池
研究背景及内容 :新能源汽车未来逐渐替代传统汽油车已成为各国发 展汽车产业的共识,作为核心部件的动力电池则更被企业和投资者看好。 动力电池是新能源汽车发展的关键:混合动力汽车是目前最佳的过渡产 品,但纯动力电池汽车是未来发展方向,核心技术在电池技术上的突破。 当前许多知名的汽车制造商都致力于开发动力电池的电动汽车, 如美国福 特、克莱斯勒, 日本丰田、三菱、日产、韩国现代、 法国 Courreges、Ventury
南昌大学
2021-04-14
26025
离子
交换柱
宁波华茂文教股份有限公司
2021-08-23
Gradraw®
离子
成像仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “生物安全,人人有责” 推出背景: 在国际竞争白热化,战争形态多样化的今天,生物安全已成为国家安全的重要组成部分,为积极应对这一挑战,2019年10月,生物安全法草案于首次提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议。本次新冠肺炎疫情的爆发,让各界更加意识到,生物安全对于确保国家安全、保障社会稳定、人民群众生命安全和身体健康的重要性。 国家安全就是国家竞争,归根结底又是科技实力的竞争!因此,作为中国的高新技术企业,中关村NMT联盟的会员单位,旭月(北京)科技有限公司秉承“做科研,服务科研,提高人民生活品质”的使命,利用20多年的技术积累,以选择性微电极技术为底层核心技术,迅速推出了与国家生物安全相关的多种设备,以及适用于多个学科及领域的创新平台:《浓度成像系列》产品! 产品优势: 1.可进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。 2.基于选择性微电极技术研发,可进行活体样品的非损伤检测、无需处理、无需标记,获取样品正常状态下最真实的信号。 3.可检测11种离子(包括:Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+),能够应用于信号转导、细胞凋亡等数百项研究中。例如: 氢离子H+:pH是微环境最重要的因素,可调节pH、稳定细胞容量、影响Ca2+转运、使肿瘤细胞抗凋亡;与心血管疾病、内分泌疾病、肿瘤、肾脏疾病均相关。 钙离子Ca2+:Ca2+作为第二信使,参与众多生理过程。例如通过线粒体通路、死亡受体通路和内质网通路,经信号传导调控细胞凋亡;引起内质网应激(ERS)反应性凋亡的起始信使;内质网Ca2+紊乱引起神经细胞的损伤和兴奋性中毒(AD的发病机制)、血管病变异常的关键因素,与糖尿病、肿瘤密切相关。 钾离子K+:K+外排是细胞凋亡时的特征性标志。与Na+一起维持细胞体积、渗透压和酸碱平衡、保持神经肌肉系统的应激性;与Ca2+一起维持心肌的正常功能。 钠离子Na+:Na+是细胞外液中最主要的电解质,对维持细胞外液的渗透压及容量具有重要作用;它在生理与病理上扮演着关键性的角色。例如神经传导、肌肉与心脏收缩、电解质平衡,阳离子运输和细胞容积调节等。 氯离子Cl-:维持酸碱平衡,参与细胞容积调节。 铵离子NH4+:肾脏排铵能力是衡量肾脏功能是否正常的标志。。 镁离子Mg2+:能量的产生、DNA及RNA的合成、各种膜的形成均依赖Mg2+;可调节钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca2+的转运,与高血压相关;是人体内多种酶的激活剂。参与葡萄糖代谢、维持胰岛素内稳态、参与血管收缩过程。 铜离子Cu2+:是人体中肝铜蛋白、脑铜蛋白、血浆铜蓝蛋白的成份;是细胞色素C氧化酶(呼吸链关键酶之一)的成份之一;也是Cu/Zn超氧化物歧化酶的辅因子,直接或间接参与阿尔茨海默症的病理过程。 4.可检测3种分子(包括:活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA),能够应用于信号转导、能量代谢等数十项研究中,例如: 氧气O2:能量代谢的核心因素。 过氧化氢H2O2:信号分子、刺激胞内信号转导过程。影响转录因子的活性、基因表达、肌肉收缩及细胞的生长、趋化作用和凋亡过程。即参与促肿瘤形成,又可以抗肿瘤。 5.创新机会:旭月拥有20年的自主研发实力,已取得数十项NMT底层技术核心专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易。目前正在进行葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标的研发,这些新研发的指标均可升级。 产品分类: 1)Gradraw®离子成像仪(型号:GD-100-I) 2)Gradraw®质子梯度成像仪(型号:GD-100-PRT) 3)Gradraw®钙离子成像仪(型号:GD-100-CAL) 4)Gradraw®钠离子成像仪(型号:GD-100-SOD) 5)Gradraw®钾离子成像仪(型号:GD-100-POT) 6)Gradraw®氯离子成像仪(型号:GD-100-CHL) 7)Gradraw®镁离子成像仪(型号:GD-100-MAG) 8)Gradraw®铵盐吸收成像仪(型号:GD-100-AMM) 9)Gradraw®硝盐吸收成像仪(型号:GD-100-NIT) 10)Gradraw®镉离子吸收成像仪(型号:GD-100-CAD) 11)Gradraw®铅离子吸收成像仪(型号:GD-100-LEA) 12)Gradraw®铜离子吸收成像仪(型号:GD-100-COP) Gradraw®离子成像仪(型号:GD-100-I) Gradraw®离子成像仪是一款基于选择性微电极技术设计和研发的,用于观察活体样品外离子浓度梯度变化的创新产品。该产品仅需25秒,即可在不损伤、不标记、不处理活体样品的情况下,获得样品外离子浓度梯度变化的图像,浓度梯度检测范围达到0-10mM,离子浓度梯度检测精度可达10-12M,分子浓度梯度检测精度可达10-12M,并且可以进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。该产品除了可以检测Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+在内的11种离子外,还可以升级活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA的检测,应用于数百项科学研究,该产品配备的imGradraw智能软件,可以实时显示、绘制、输出浓度梯度变化图。同时,旭月秉持着“创新科研,创新生活”的理念,拥有20年的自主研发实力,已取得数十项核心技术专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易,目前正在研发的葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标均可进行升级。 Gradraw®离子成像仪为旭月科技的专利产品,已通过《中关村NMT联盟产品认证》及《ISO9001质量体系认证》。 产品优势: 1.可进行组织、器官、细胞水平样品的研究,解决组织水平研究手段匮乏的难题。 2.活体样品的非损伤检测、无需处理、无需标记,获取样品正常状态下最真实的信号。 3.可检测11种离子(包括:Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Cd2+、Pb2+、Cu2+、NH4+、NO3-、Mg2+),能够应用于信号转导、细胞凋亡等数百项研究中。例如: 氢离子H+:pH是微环境最重要的因素,可调节pH、稳定细胞容量、影响Ca2+转运、使肿瘤细胞抗凋亡;与心血管疾病、内分泌疾病、肿瘤、肾脏疾病均相关。 钙离子Ca2+:Ca2+作为第二信使,参与众多生理过程。例如通过线粒体通路、死亡受体通路和内质网通路,经信号传导调控细胞凋亡;引起内质网应激(ERS)反应性凋亡的起始信使;内质网Ca2+紊乱引起神经细胞的损伤和兴奋性中毒(AD的发病机制)、血管病变异常的关键因素,与糖尿病、肿瘤密切相关。 钾离子K+:K+外排是细胞凋亡时的特征性标志。与Na+一起维持细胞体积、渗透压和酸碱平衡、保持神经肌肉系统的应激性;与Ca2+一起维持心肌的正常功能。 钠离子Na+:Na+是细胞外液中最主要的电解质,对维持细胞外液的渗透压及容量具有重要作用;它在生理与病理上扮演着关键性的角色。例如神经传导、肌肉与心脏收缩、电解质平衡,阳离子运输和细胞容积调节等。 氯离子Cl-:维持酸碱平衡,参与细胞容积调节。 铵离子NH4+:肾脏排铵能力是衡量肾脏功能是否正常的标志。 镁离子Mg2+:能量的产生、DNA及RNA的合成、各种膜的形成均依赖Mg2+;可调节钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca2+的转运,与高血压相关;是人体内多种酶的激活剂。参与葡萄糖代谢、维持胰岛素内稳态、参与血管收缩过程。 铜离子Cu2+:是人体中肝铜蛋白、脑铜蛋白、血浆铜蓝蛋白的成份;是细胞色素C氧化酶(呼吸链关键酶之一)的成份之一;也是Cu/Zn超氧化物歧化酶的辅因子,直接或间接参与阿尔茨海默症的病理过程。 4.创新扩展:可升级活性氧H2O2、氧气O2、生长素IAA等。能够应用于数十项研究中,例如:能量代谢、信号转导、转录因子的活性影响、基因表达、肌肉收缩及细胞的生长、趋化作用和凋亡过程等。 5.创新机会:旭月拥有20年的自主研发实力,已取得数十项NMT底层技术核心专利,能够根据客户需求提供技术、研发支持,让创新科研更容易。目前正在进行葡萄糖、谷氨酸、ATP等新指标的研发,这些新研发的指标均可升级。 参数: 1.基本功能: 1.1检测样品外部微区环境的浓度梯度和浓度梯度变化 1.2通过不同的颜色图展示浓度梯度和浓度梯度变化,不需要通过数据进行计算 1.3检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+ 2.性能参数: 2.1工作电压:220V 2.2浓度梯度检测范围:0-10mM 2.3浓度梯度检测精度:10-9M(质子浓度梯度检测精度:10-12M) 2.4最短检测周期:25s 2.5检测范围:30μm-150μm 2.6传感器最小运动距离:1μm 3. imGradraw软件参数: 3.1绘制浓度梯度图与浓度梯度变化图,并随时保存。 3.2实时显示样品图像 3.3显示、记录背景浓度、标尺、测试时间、用户信息。
旭月(北京)科技有限公司
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