线上直播 | 石油化工分析检测技术与应用网络研讨会
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石油化工是国民经济重要的支柱性基础产业,涉及行业多、产业关联度高,石化相关分析检测技术作为石化全产业链的重要质量支撑,阿美特克将于2022年11月24日开展 “石油化工分析检测技术与应用” 为主题的网络研讨会。
本次会议对大家免费开放,只需报名即可参会。扫描以下二维码提前报名,阿美特克期待与您线上相聚!
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本次研讨会活动将于2022年11月24日14:00 正式开始,我们邀请了阿美特克集团旗下 5 大部门,5 位深耕石化分析检测领域的专家,在阿美特克直播间分享技术干货,敬请期待!
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- 线上直播 | 石油化工分析检测技术与应用网络研讨会
石油化工是国民经济重要的支柱性基础产业,涉及行业多、产业关联度高,石化相关分析检测技术作为石化全产业链的重要质量支撑,阿美特克将于2022年11月24日开展 “石油化工分析检测技术与应用” 为主题的网络研讨会。
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- 11/24网络研讨会 | 石油化工分析检测技术与应用
石油化工是国民经济重要的支柱性基础产业,涉及行业多、产业关联度高,石化相关分析检测技术作为石化全产业链的重要质量支撑,阿美特克将于2022年11月24日开展 “石油化工分析检测技术与应用” 为主题的网络研讨会。
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本次研讨会活动将于2022年11月24日14:00 正式开始,我们邀请了阿美特克集团旗下 5 大部门,5 位深耕石化分析检测领域的专家,在阿美特克直播间分享技术干货,敬请期待!
- 线上直播 | Spex品牌升级研讨会
▲ 预约直播,产品经理为您介绍此次品牌升级研讨会
集团宣布对Spex进行品牌重塑
尊敬的客户、合作伙伴们:
多年来,我们的集团公司收购了许多高质量和信誉良好的品牌,且于2021年集团更名为,以进一步整合旗下品牌与产品。
当前,我们正在重新定义 主打品牌的宗旨和市场价值——从传统经销商转为实验室必需品的产品品牌。希望不断深化我们的品牌知名度,为用户提供高性价比的产品,并在我们的专家团队支持下,为用户提供强有力的售后支持。
此次品牌重塑针对Spex Sampleprep进行,自2023年9月1日起,包括Spex、PCRmax、Kinesis以及Jenway等在内的品牌升级为。
为了让您详细了解我们此次品牌升级细节,我们将于8月16日/星期三 上午10:00-11:00进行线上直播,欢迎参与!
- 2020年FluidFM技术线上技术研讨会
Digital FluidFM User Conference 2020
单细胞层次上的多组学研究方兴未艾,单细胞转录组学、单细胞基因组学、单细胞代谢组学等技术手段频出,让研究人员得以揭示同一组织不同细胞之间的基因与蛋白质表达差异。而传统细胞组学提取过程需要物理、化学或生物手段对细胞进行破膜处理,易产生裂解碎片;传统的单细胞内容物提取使用玻璃微管注射法,操作复杂、玻璃微光注射针制备困难,且提取的样本量往往只有几个pL,样本处理十分困难。
FluidFM BOT是瑞士科技公司Cytosurge开发的单细胞显微操作平台,它独有的微型纳米注射器以及液体微流控技术使得FluidFM BOT可以轻松实现对单细胞内容物的自动化无损提取,操作方便,样本品质高。同时FluidFM BOT单细胞显微操作系统还可以实现对单个细胞进行注射、分离,单细胞粘附力测定、3D打印等诸多功能。为了更好地了解这一技术,全世界各地使用FluidFM 技术的科研工作者们将于2020年9月16日15:30—18:00(北京时间)汇聚一堂,一起讨论并分享FluidFM 技术的使用经验,交流近期科研成果。我们诚挚的邀请您莅临参加FluidFM BOT的用户研讨会。
会议日程:
15:30 Welcome note
Pablo Doerig, Cytosurge15:35 New Chemistry Enabled by Combined Atomic Force Microscopy and Microfluidic Delivery
Gang-Yu Liu, UC Davis, USA15:55 Biomimetic membrane patterning with FluidFM
Eider Berganza, Autonomous University of Madrid, Spain16:15 Spotting of viral structures by FluidFM
Diana Remmel16:30 FluidFM as a Tool to Study Adhesion Forces of Bacteria - Optimization of Parameters
and Comparison to Conventional Bacterial Probe Scanning Force Spectroscopy
Christine Müller-Renno, TU Kaiserslautern, Germany16:50 Probing single-cell mechanosensitivity with cylindrical FluidFM probes
Ines Lüchtefeld, University of Zurich, Switzerland17:10 Investigating the adhesion capacity of single Candida albicans yeast cells on bovine
tooth enamel
Gubesh Gunaratnam, University of Saarland, Germany17:25 Single cell organelle extraction and transplantation shows force induced mitochondrial fission
Christoph Georg Erich Gäbelein
17:45 Live Cell Transcriptome Profiling
Orane Guillaume-Gentil, ETH, Switzerland17:55 Closing note
Pablo Doerig, Cytosurge会议注册:
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- 【材料失效分析线上研讨会】答疑汇总&直播回放
2022 年 12 月 13 日,由复纳科学仪器(上海)有限公司主办的【材料失效分析线上研讨会】如期举行。由资 深的电镜专家&离子研磨应用专家朱俊文为大家分享了各类材料的失效案例:
金属材料失效分析
高分子材料失效分析
无机非金属材料失效分析
复合材料失效分析
涂层 / 镀层失效分析
PCB / PCBA 失效分析
电子元器件失效分析
此次线上研讨会,吸引了各个材料相关领域研究人员的参加,为大家提供了一个材料失效分析的交流平台。同时大家也提出了一些问题进行探讨和交流,小编对于大家的疑问也进行了汇总,并邀请应用专家进行了答疑。
Q1
对于高分子膜片,如 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),如果希望研究其截面的微小缺陷(微米级),有什么好的办法能够保持其断面的完整性,避免样品处理对其实际结构的影响?
A1
PET 基本上是不太好处理,我们以前做过的 PET 大部分是有一些层与层之间要叠加在一起。想要解决这个问题最重要的就是样品处理的方法,一般会比较建议用离子研磨仪来做样品处理,这样才有办法对于 PET 等高分子的多层复合材料去把它的截面及之间掺杂的状况看得清楚,同时也需要搭配一个性能比较优异的扫描电镜,这样才可以看得到类似的高分子的结构。
Q2
离子研磨仪是什么?
A2
离子研磨仪属于一款制样设备,可以想象成简易版的 FIB,利用离子枪给做样品表面的清洁或者切割,这样可以使得样品的横截面裸露出来,重 点不会有任何热、应力以及破环问题。切割尺寸接近于原子状态,所以研磨出来的效果可以控制在纳米的程度。
Q3
离子研磨表面怎么处理?
A3
离子研磨就是用离子束以很低的角度去轰击样品表面,类似我们在做木工时候,用刨刀去切割,使木材的木纹显露出来,而如果我们用锯子去锯木头的时候,就看不到更加细节的截面。离子束跟一般我们做传统的晶相研磨还是有很大的差异,离子研磨性价比高,但需要很专业的处理经验。
Q4
目前离子研磨的宽度范围有大于 1cm 吗?最 大样品尺寸有多少?
A4
目前离子研磨能够处理的样品宽度可以做到厘米等级,最 大的样品尺寸可以做到 5cm,样品宽度可以做到 1.5cm。如果是对样品进行切割,可以做到接近于厘米的等级,大概可以做到几个毫米的宽度。
Q5
离子研磨 (CP) 与聚焦离子束 (FIB) 分别重 点应用于哪些类材料的处理?
A5
总体而言,各有利弊。聚焦离子束有很多种类,一般而言 FIB 主要做精确的定位切割,对于技术要求很高,而且产品的价位也很高,目前大概都百万美金左右。而离子研磨就便宜很多,处理面积也比较大,唯 一的缺点就是无法做到纳米等级。如果定位要做到微米等级,那么一般还是建议使用离子研磨。离子研磨处理样品会比较快,可以制作截面、或表面抛光,应用的范围比较广泛,操作也比较简单,很容易做失效分析。而如果是 FIB 的话,在设备投资和人员培训上要求都很高。
Q6
为什么有时候在离子束(FIB)成像下能看到的细节,譬如脏污,在电子束(SEM)成像却看不到?
A6
离子束的成像跟电子束的成像完全不一样。因为一个是电子源一个是离子源,捕捉的信号也稍微不太一样。基本上离子束的颗粒是比较大的,通常解析度会比较差,结晶相的选择性也是非常非常高的。电子束成像的时候,解析度会很高,但是对于 ECCI 像会比较差。
Q7
有铝铜复合片,复合面铝铜电腐蚀类的 SEM 效果吗?
A7
我们之前做过异金属结合的,通常我们会去把它切开,直接看结合面的情况,通常都会出现扩散,比如铜会扩散到铝层,铝会扩散到铜层。那一般我们会看这个键合线,通常这个键合线的界面不是很清楚。
Q8
铝球周围一圈氧化物分布,Mapping 通常是一个小范围,怎样看一圈呢?
A8
想要看到一个圈,那么我们必须把样品切开。现在很多粉体的研究,喜欢做表面的改性研究。为了进一步研究改性的状态,此时我们需要用离子研磨去把它直接切开,去做横截面的观察,这样就可以很清楚的看到粉体表面所做的钝化层、氧化成或者一些其他的金属层的详细情况。
Q9
通过 SEM 观察薄膜的截面,对硅片样品要如何预处理?
A9
一般情况,这些硅片都会有些填料,想要破片没有那么容易,所以大部分也要利用离子研磨做直接的切割,这样最快而且效果也最 好。
如果您错过精彩的直播,可以识别下方【飞纳云讲堂】小程序二维码,进入观看直播回放,还能查看更多往期精彩的直播内容。
- 6月9日直播预告 | 单细胞ICP-MS网络研讨会
- 第三轮通知|2022表面分析技术与应用研讨会年会
原定于2022年11月9日~11日在南京举办“2022表面分析技术与应用研讨会年会”,主办方前期准备已就绪,但由于南京疫情原因,为避免给参会者带来不必要的风险,主办方决定将本次会议改为线上直播的形式进行。
本次会议的报告时间依旧安排在11月10日全天,将通过线上直播的形式进行。
直播平台
腾讯会议:814-558-036
链接:https://meeting.tencent.com/dm/OVwtmxml0BiS
时间:2022年11月10日 9:00-17:10
会议日程
扫码登记
会务组联系方式
张伟 18500084171
william.zhang@coretechint.com
吴婷 13167361283
noreen.wu@coretechint.com
- 网络研讨会:微流体技术在生命起源中的探索应用
微流控液滴技术是近年来在微流控芯片上发展起来的一种研究几微米至几百微米尺度范围内微液滴的生成、操控及应用的新技术。微液滴常作为微反应器,实现生化反应、试剂快速混合以及微颗粒合成等,极大地强化了微流控芯片的低消耗、自动化和高通量等优点。
在生命科学领域,除了采用传统方法研究生命的起源外,微流控技术或微流控液滴技术可以帮助研究人员快速、便捷的研究生命的起源。本次网络课堂主要介绍了微流控技术在生命起源中的应用。
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