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    技術文章
    • 2025

      10-14

      突破性納米藥物載體研發背后,這兩項檢測技術竟成 “關鍵推手”!

      突破性納米藥物載體研發背后,這兩項檢測技術竟成“關鍵推手”!在生物醫藥領域,“精準遞送”一直是攻克疾病的核心難題——如何讓藥物避開生理屏障、直達病灶并精準釋放,是科研人員不懈探索的方向。近日,《ACSOmega》期刊發表的一項研究給出了新答案:基于β-環糊精的交聯納米顆粒(CD-CONPs),憑借優異的生物相容性、pH響應降解性和高載藥能力,成為很有潛力的新型藥物遞送載體。而這一成果的落地,離不開納米粒度分析(DLS)與zeta電位分析技術的全程支撐。一、藥物載體的“黃金標準...
    • 2025

      9-22

      拉曼光譜:透視職業病塵肺背后的“分子指紋”

      粉塵之下,呼吸之痛,科技之光正在照亮肺部纖維化的隱秘角落。你是否想象過,一束光就能揭示出肺部深處的病變?中國科學家利用共聚焦拉曼光譜技術,成功“拍攝”到了煤塵暴露下肺組織的生化變化圖譜,為煤工塵肺?。–WP)的早期診斷和機制研究提供了全新視角。這項研究發表于《PeerJ》期刊,由安徽理工大學工業粉塵控制與職業健康教育部重點實驗室團隊完成。他們不僅建立了煤工塵肺小鼠模型,還系統應用拉曼光譜技術精準捕捉了肺纖維化過程中的分子變化。01塵肺之痛:看不見的職業健康危機煤工塵肺病,是由...
    • 2025

      9-15

      X射線揭秘千年清真寺的修復密碼,原來古人早就懂“自愈”

      你知道現代科技如何揭開古建筑的神秘面紗嗎?在摩洛哥的Chellah清真寺,科學家用一項“透視眼”技術——X射線熒光光譜分析(XRF),破解了14世紀石灰砂漿的配方奧秘,甚至發現了古人隱藏的“自愈”黑科技!今天,就帶你看懂XRF如何守護千年文明!一、XRF:考古界的“元素探密者”X射線熒光光譜分析(XRF)就像一臺高精度“元素掃描儀”,無需破壞樣本,就能快速檢測材料中的化學成分。原理超簡單:用X射線轟擊樣本,不同元素會發出獨特的熒光信號,科學家通過“解碼”這些信號,就能知道材料...
    • 2025

      9-12

      超微量紫外分光光度計的性能優化與精度提升

      超微量紫外分光光度計作為生物分子定量分析的關鍵工具,其性能優化與精度提升對獲得可靠實驗數據至關重要。一、在性能優化方面,光學系統設計是核心環節。通過改進光源穩定性和光路聚焦效率,確保檢測信號的強度與一致性,為精準測量奠定基礎。檢測器靈敏度的提升能捕捉更微弱的紫外吸收信號,擴展儀器的動態檢測范圍。樣品承載系統的微型化設計不僅減少樣本消耗,還通過優化接觸界面降低背景干擾。智能化溫控系統的應用維持檢測環境穩定,避免溫度波動對測量結果的影響。數據處理算法的優化能更準確地區分目標信號與...
    • 2025

      9-8

      表界面張力測試儀在石油化工領域的應用

      表界面張力測試儀在石油化工領域的應用貫穿原油開采、加工到終端產品性能評估的全鏈條,其核心價值在于通過精準測量液體表面張力及液-液界面張力,為工藝優化、質量控制和新產品開發提供關鍵數據支持。以下從原油脫水、潤滑油性能評估兩大核心場景展開分析:一、原油脫水:界面張力測試優化油水分離效率技術原理原油與水的界面張力直接影響油水乳狀液的穩定性。界面張力越低,油水越易分離;反之,高界面張力會導致乳狀液黏度增大,分離困難。通過測量原油與水的界面張力(目標值通常≤2mN/m),可評估破乳劑效...
    • 2025

      8-18

      X射線熒光光譜儀XRF的工作原理與操作技巧

      X射線熒光光譜儀XRF是一種通過分析樣品受激發后產生的特征X射線來鑒定元素種類與含量的分析儀器,其核心原理基于X射線的“激發-熒光”效應。當高能初級X射線照射樣品時,樣品中原子的內層電子被擊出,形成空位。外層電子會躍遷至內層填補空位,同時釋放出具有特定能量的熒光X射線。這種熒光的能量直接對應元素原子軌道的能級差,因此每種元素都有熒光特征譜線。通過檢測這些特征X射線的能量或波長,可精準識別樣品中的元素種類;通過測量熒光強度,則能推算元素的相對含量。操作X射線熒光光譜儀XRF需掌...
    • 2025

      7-14

      專家型傅立葉變換紅外光譜儀的維護與保養說明

      專家型傅立葉變換紅外光譜儀作為精密分析儀器,其性能穩定性直接影響檢測結果的可靠性。科學的維護保養不僅能延長儀器壽命,更能確保分析數據的準確性。??一、日常使用規范是基礎保障??每次使用前后都應檢查光學部件表面是否清潔,避免指紋、灰塵等污染物影響光路傳輸。樣品倉內需保持干燥潔凈,防止殘留樣品揮發物腐蝕內部元件。使用專用工具進行部件拆裝,避免人為操作導致機械結構損傷。養成定期記錄儀器運行狀態的習慣,包括基線穩定性、噪音水平等關鍵指標,為預防性維護提供依據。二、??光學系統保養需專...
    • 2025

      7-11

      接觸角儀維護省心技巧:光學鏡頭清潔與注射系統保養

      接觸角儀作為精密測量設備,其光學鏡頭與注射系統的維護直接影響測量精度與設備壽命。以下從清潔工具選擇、操作規范、保養周期三個維度,提供可落地的維護方案。一、光學鏡頭清潔:分層處理,避免二次損傷光學鏡頭是接觸角儀的核心部件,其清潔需遵循“先除塵、后去污、輕擦拭”的原則,具體步驟如下:除塵階段工具選擇:使用吹風球(橡膠材質)或離子風槍(高效消除靜電,防止灰塵吸附)。操作要點:手持吹風球時,出風嘴朝下,四指向掌心快速擠壓,保持吹氣方向穩定;離子風槍需距離鏡頭10-15cm,避免氣流過...
    • 2025

      7-7

      手持拉曼光譜儀的工作原理與技術優勢解析

      在物質分析領域,快速、精準獲取分子結構信息的需求日益增長。手持拉曼光譜儀憑借其檢測原理和技術優勢,成為現場快速分析的理想工具。??一、工作原理:分子振動的"指紋"識別??手持拉曼光譜儀基于拉曼散射效應,當激光照射樣品時,光子與分子發生非彈性碰撞,導致能量變化并產生特征性的散射光譜。這種光譜如同分子的"指紋",可直接反映分子振動、轉動等結構信息。不同于需要復雜樣品前處理的傳統方法,拉曼光譜可實現無損檢測,只需將激光對準目標物表面,即可在數秒內獲取分析結果。??二、技術優勢:便攜...
    • 2025

      6-26

      接觸角+界面張力:破解納米材料坍塌難題,助力中空碳球清除水中微塑料

      關注我們吧~微塑料污染已成為全球性環境挑戰。近期發表在《AngewandteChemie》上的突破性研究,通過精準調控納米界面張力,成功制備出結構穩定的磁性中空納米碳材料(Fe3O?@C/S),實現了對水中微塑料的秒級高效清除(10秒內100%清除,容量高達53,600mgg-1)。這項研究的成功,深刻揭示了界面張力分析和接觸角測試在指導先進環境材料設計與性能優化中的核心作用。防微塑料治理痛點與中空材料的坍塌難題1微塑料(MPs)對水生生態系統和人類健康構成嚴重威脅。中空納米...
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