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2025-04-25 14:16:15原位拉伸臺
原位拉伸臺是一種用于材料科學研究的實驗設備,它能夠在不移動樣品的情況下,對樣品進行拉伸測試。該設備通過精密的機械設計和傳感器技術,實時監測樣品在拉伸過程中的變形和力學性能變化。原位拉伸臺廣泛應用于材料科學、機械工程、航空航天等領域,為科研人員提供了準確、可靠的實驗數據,有助于深入研究材料的微觀結構和宏觀性能之間的關系。

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2022-12-12 16:23:08頂級期刊《AFM》|飛納電鏡+拉伸臺助力可穿戴電子設備研究
PHENOM案例分享人工磁受體是人類與周圍環境互動的一種有待探索的全新技術。該技術通過將磁場傳感器嵌入柔軟有彈性的薄膜來構建磁敏電子皮膚。然而磁敏電子皮膚往往僅限于面內傳感,無法作為交互式可穿戴電子產品的開關或邏輯元件。本文發展了一種基于柔性自旋閥的新型磁響應平臺,其具有面外磁場傳感特性,可應用于非接觸式交互電子設備。該技術基于全金屬 Co / Pd 基自旋閥,其中合成反鐵磁體具有垂直磁各向異性。該柔性磁傳感器可作為瞬時和永 久(閉鎖)開關的邏輯元件。即使彎曲半徑小于 3.5 mm,開關也能保持其性能,并能承受數百次循環的重復彎曲。將柔性開關集成在皮膚互動電子產品中,可應用于非接觸式人機界面,具有使用方便,節能以及對外部磁干擾不敏感的特性。該技術為電子皮膚提供了新功能,并為成熟的皮膚上非觸摸交互式電子產品發展奠定了基礎。這一研究成果 《Flexible Magnetoreceptor with Tunable Intrinsic Logic for On-Skin Touchless Human-Machine Interfaces》,發表在頂 級 期刊 《Advanced Functional Materials》上。(原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202101089)在這一研究成果中,作者演示了第 一個在平面外磁場下工作的柔性磁阻自旋閥開關。通過調整復雜層堆棧中的磁交換耦合,實現了自旋閥 Spin valve(SV)作為鎖存(或永 久)開關和瞬時開關工作。在這種情況下,磁阻功能元件可以使用單個材料科學平臺執行基本邏輯操作(永 久或臨時開關)。平面外磁場下工作的柔性磁阻自旋閥開關如圖 1 所示,在 125μm 厚的 PEN 膜上制備的自旋閥器件能夠承受 3.5 mm 的彎曲以及超過 600 個循環的重復彎曲測試,而不會犧牲其磁阻性能。這項研究成果展示了該技術在實現皮膚上交互式磁電設備方面的優勢,該設備無接觸、節能(瞬時開關)且對外部磁干擾(閉鎖開關)不敏感。在這項研究工作中,作者使用飛納電鏡的拉伸臺,對制備的柔性材料自旋閥轉換器進行動態壓縮彎曲,并使用飛納大倉室掃描電鏡 Phenom XL 對材料自旋閥的形貌進行表征。利用拉伸臺的壓縮功能,擠壓使材料彎曲,觀察了不同曲率半徑下形貌的變化(如圖 2c-d),為了評估其機械性能,通過將膜的兩端從其初始平坦狀態移動到更靠近,直到達到 3.5mm 的最 大彎曲半徑,來彎曲柔性自旋閥開關。柔性自旋閥在彎曲時的機械和磁阻性能測試圖 2a 顯示了彎曲狀態下樣品的側視圖,照片根據樣品曲率半徑的變化進行顏色編碼。如圖 2b 為不同曲率半徑的金屬堆疊中的相應應變。從圖 2c 中可以看出,彎曲至 4mm 曲率半徑的樣品的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像顯示沒有出現裂紋或分層。金屬疊層保持牢固地附著在聚合物膜上。在 4mm 的彎曲半徑下,金屬層堆疊經歷約 1.5% 的拉伸應變。 從圖 2d 中可以看出,當樣品進一步彎曲至 3.5 mm 半徑時,金屬層破裂。金屬薄膜在彎曲到 3.5 mm 曲率半徑時發生開裂結合圖 3 相關數據,可以看出當接近 3.5 mm 彎曲半徑時,樣品電阻的增加是由金屬膜中周期性斷裂模式的出現引起的。然而,在樣品被壓平后,裂紋閉合,這導致樣品電阻的部分恢復。這項技術擴展了磁受體電子皮膚的功能,超越了基本的接近感和定向感測。通過調整自旋閥的傳感層和參考層之間的交換偏置強度,使能夠嵌入瞬時和鎖存操作模式,從而降低了外部邏輯電路的復雜性。平面外磁場的明確解釋提供了直觀的開關邏輯狀態,并簡化了設備的使用。這種新型柔性磁感受功能元件顯示出在人機界面或虛擬現實和增強現實應用中的巨大潛力。
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2024-10-25 10:09:49搖擺臺振動臺區別
在工業測試、質量控制及科研領域,搖擺臺和振動臺是常見的設備,兩者在性能和應用領域上存在明顯的區別。了解這兩種設備的特點和差異,對于選擇合適的測試工具至關重要。本文將從結構、工作原理、應用場景及功能特點等方面詳細分析搖擺臺與振動臺的區別,幫助讀者根據實際需求作出合理的決策。1. 結構與工作原理搖擺臺和振動臺在結構設計上有顯著差異。搖擺臺通常由底座、支撐系統和擺動機構組成,通過模擬水平或傾斜方向的搖擺運動來測試物體在不同姿態下的穩定性。它采用機械臂或旋轉軸控制角度的變化,多用于測試和動平衡實驗。振動臺則側重于頻率和加速度的模擬,由振動系統、傳感器及控制單元構成。通過電磁或液壓驅動,振動臺可以精確地模擬線性或非線性的振動波形,以評估產品在運輸或使用過程中抵抗振動的能力。其輸出參數包括頻率、幅度和加速度,這些變量能夠靈活調節,以滿足不同的測試標準。2. 應用領域搖擺臺主要用于測試、傾覆實驗和模擬傾斜狀態下的物體穩定性評估。常見于電梯制造、家電行業及某些工業機械的傾角檢測。例如,在洗衣機出廠前,搖擺臺可以用來檢測其滾筒的平衡性,確保設備在工作時不會發生異常晃動。相對而言,振動臺的應用范圍更加廣泛,涵蓋了航空航天、汽車制造、電子產品及運輸業等多個領域。在電子設備的研發過程中,振動臺用于檢測電路板、元器件在振動條件下的性能可靠性,避免因振動造成的焊點松動或接觸不良。在物流行業中,振動臺可以模擬運輸中的顛簸情況,驗證包裝設計是否能有效保護產品。3. 功能特點的區別在功能特點上,搖擺臺更強調角度變化與動態平衡。通過調節擺動幅度和頻率,它能夠檢測物體的穩定性及傾覆風險,尤其適用于對設備的靜態或慢速動態性能的測試。振動臺的優勢則在于高頻率和精確振動模擬。它能產生從低頻到高頻的不同振動波形,用于考核產品的抗振性能和耐久性。這對于需要通過嚴格疲勞測試的產品,如飛機零部件或汽車儀表盤,尤為重要。振動臺的多功能性也體現在可模擬隨機振動和正弦振動的能力上,使其在科研與產品測試中成為關鍵設備。4. 如何選擇合適的設備選擇搖擺臺還是振動臺,需要根據具體的測試需求來判斷。如果測試對象主要關注物體的、平衡性或傾斜角度,則搖擺臺更為合適。它適用于需要模擬擺動場景的設備,如洗衣機、冰箱或電梯的調整。如果測試的目的是評估產品在運輸、使用過程中是否能抵御振動的影響,那么振動臺是更佳的選擇。
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2025-02-11 12:45:13質構儀可以測拉伸性能嗎
質構儀可以測拉伸性能嗎? 質構儀,作為一種常用的材料測試設備,廣泛應用于食品、化學、制藥等行業中,能夠對材料的多種物理性質進行精確測量。質構儀是否能夠用于測量拉伸性能呢?本文將詳細探討質構儀在拉伸性能測試中的應用范圍及其優缺點,幫助您全面了解其功能與限制,為材料性能的評估提供專業參考。 質構儀是一種高精度的測量設備,主要用于評估材料的硬度、彈性、粘度等性能,廣泛應用于食品的質感研究。拉伸性能的測試通常涉及到材料在一定拉力下的斷裂點、延伸性以及抗拉強度等指標。這些測試要求設備具備穩定的力學傳感系統和精確的位移測量能力。因此,傳統的質構儀在進行拉伸性能測試時可能存在一定的局限性。 質構儀的測量原理主要通過探頭與樣品接觸,在一定的力和速度下,測量材料的反應特性。在拉伸測試中,樣品的形變速度和力的施加方式要求設備能夠在較大范圍內動態調節。傳統的質構儀雖然能進行小幅度的拉伸測試,但其設計并未針對高精度的拉伸試驗優化,可能無法提供與專業拉伸試驗機相同的精確數據。 另一方面,質構儀在某些情況下依然可以作為拉伸性能的輔助測試工具,特別是對于一些薄膜、纖維或食品等較為柔軟的材料,能夠提供一定的拉伸趨勢數據。這些數據能夠幫助工程師初步判斷材料的柔韌性和應力-應變關系,雖然不能完全替代專業拉伸測試,但作為初步篩選工具是可行的。 結論是,質構儀可以在一定范圍內測量材料的拉伸性能,但它并非專門設計用于此類測試。如果需要獲得更為精確和標準化的拉伸測試數據,推薦使用專用的拉伸試驗機。質構儀的多功能性使其在某些特定情況下仍然具有一定的實用價值,但在選擇測試設備時,應根據測試要求和材料特性做出合理的選擇。
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2022-12-06 13:04:21探秘腫瘤微環境,原位“看透”細胞因子
細胞因子是腫瘤微環境(Tumor Microenvironment,TME)中細胞通訊的關鍵介質,在癌癥的發生、發展、治 療和預后等多個方面發揮重要作用。在過去的 40 年中,細胞因子和細胞因子受體作為癌癥靶點或癌癥治 療方法得到了廣泛的研究。目前公認的臨床前治 療策略為增強干擾素和白細胞介素(包括 IL-2 ,IL-7 ,IL-12 和 IL-15 )的生長抑 制和免疫刺激作用,或抑 制細胞因子(如 TNF ,IL-1β 和 IL-6 )的炎癥和促進腫瘤的作用[1]。圖 1 . 細胞因子在腫瘤微環境中的作用特定細胞因子的表達也與腫瘤細胞的高存活率和高轉移性密切相關。其中促炎細胞因子 IL-6 和 IL-8 與多種癌癥相關,包括淋巴瘤、黑色素瘤、乳腺癌、前列腺癌和結腸直腸癌等 [2,3]。因此,分析細胞因子的表達是一種重要的診斷工具和預測癌癥預后的關鍵因素。非放射性的 RNA 原位雜交技術(ViewRNA ISH)是一種高靈敏度的檢測細胞因子表達的有效方法,并且可以對 1 至 4 個 mRNA 目標進行多重分析。檢測原理如下圖所示:圖 2 .  ViewRNA ISH 檢測原理安捷倫BioTek Cytation 5 多功能細胞成像微孔板檢測系統,可容納多達四個熒光通道同時成像,快速并出色地成多色熒光成像。儀器配備的高內涵分析軟件可自動計算細胞內 RNA 的表達水平。Cytation 5 活細胞成像工作站結合ViewRNA ISH,為細胞因子研究提供了一種高效率、高靈敏度和可重復的檢測方法。實驗案例分享 實驗一.細胞因子mRNA的成像和分析 為研究細胞因子mRNA 在不同營養條件下的表達情況,設置兩組對照實驗。陽性對照細胞培養于完全培養基中,而陰性對照細胞經過 18 小時的血清饑餓處理。隨后加入 ViewRNA 探針以標記 IL-6 、IL-8 和 ACTB mRNA ,在Cytation 5 上分別使用 RFP 、GFP 、Cy5 和 DAPI 通道對探針進行成像完成 ISH 細胞分析。圖像結果表明:細胞因子mRNA 的表達在營養匱乏的條件下會顯著降低。圖 3 . 陽性和陰性對照組成像。HCT116 放大 20 倍圖像作為( A )陽性對照和( B )陰性對照。MDA-MB-231 細胞放大 40 倍的圖像作為( C )陽性對照和( D )陰性對照。藍色:DAPI 染色的細胞核;綠色:標記 IL-8 mRNA ;橙色:標記 IL-6 mRNA ;紅色:標記 ACTB mRNA 。接下來為了定量分析細胞因子表達,首先在 Cytation 5 的 DAPI 通道下進行細胞核計數,以確定每孔的細胞數量(圖 4A )。然后分別在GFP 、RFP 通道進行細胞因子探針( IL-6 或 IL-8 )的熒光信號分析(圖 4B )。通過細胞熒光信號的比率評估不同實驗條件下的細胞因子表達(圖 5 )。圖 4 . 每個細胞的熒光信號分析。( A ) 使用 Agilent-BioTek Gen5 軟件進行細胞分析圈選出 DAPI 標記的細胞核;( B ) 熒光標記的 IL-8 信號的圖像分析。如圖 5 所示,使用 ViewRNA ISH 和 Cytation 5 這一組合準確的量化了細胞內 IL-6 和 IL-8 mRNA 的表達。圖 5 . MDA-MB-231 細胞中 IL-8 表達和 HCT116 細胞中 IL-6 表達,并以細胞數目進行校正。 實驗二.誘導細胞因子 mRNA 的表達 使用不同劑量的 IL-1β 刺激 DU145 細胞,以分析細胞因子的 mRNA 的表達(圖6)。圖 7 結果顯示:雖然 IL-6 和 IL-8 的 mRNA 表達增加,但 IL-8 的表達變化更為顯著,這與先前研究結果一致[4]。IL-1β 的最 高劑量下,這兩種細胞因子的表達減少則是由于細胞毒性。這驗證了該檢測方法的可行性與穩定性。圖 6 . 不同濃度的 IL-1β 刺激下的 IL-6 、IL-8 和 ACTB 熒光 mRNA 探針信號 ( A ) 0 ng/mL;( B ) 0.02 ng/mL ;0.128 ng/mL;( D ) 0.8 ng/mL。藍色:DAPI染色的細胞核;綠色:標記的IL-8 mRNA;橙色:標記的 IL-6 mRNA ;紅色:標記的 ACTB mRNA 。圖 7 . 不同濃度的 IL-1β 刺激下 DU145 細胞中 IL-6 和 IL-8 mRNA 的表達。 實驗三.抑 制細胞因子 mRNA 的表達 研究表明絲裂原活化蛋白激酶( MAPK )可調節 IL-8 ,并證明用 MAPK/ERK 抑 制劑 U 0126 治 療可減少 DU145 和 MDA-MB-231 細胞中的炎癥細胞因子[4,5]。為了確認這一現象并驗證 ViewRNA ISH 和 Cytation 5 這一組合的能力,將不同濃度的 U 0126 加入到每種細胞類型中孵育 30 分鐘。然后用 1 ng/mL 的 IL-1β 刺激 DU145 細胞達 3 小時,而 MDA-MB-231 細胞未被刺激。使用 GFP 和 RFP 通道進行細胞計數和圖像分析以評估在 U 0126 治 療后 IL-8 和 IL-6 細胞因子 mRNA 的表達。采集的圖像(圖 8 )和計算的熒光信號強度 (圖 9 )證實了 U 0126 的抑 制作用。此外,也驗證了該方法的靈敏度,可以準確識別給予抑 制劑后 mRNA 的表達變化。圖 8. U 0126 抑 制 IL-8 mRNA 的表達。圖像顯示了在不同濃度的 U 0126 處理后 ( A-E ) MDA-MB-231 細胞內 IL-6 、IL-8 和 ACTB 熒光 mRNA 探針信號;( F-J ) 為 DU145 細胞。藍色:DAPI 染色的細胞核;綠色:標記的 IL-8 mRNA ;橙色:標記的 IL-6 mRNA ;紅色:標記的 ACTB mRNA 。圖 9 . U 0126 治療后 IL-8 和 IL-6 mRNA 在 MDA-MB-231 和 DU 145 細胞中的表達結 語ThermoFisher 的 ViewRNA ISH 細胞分析試劑盒和探針提供一種靈敏的方法來檢測 mRNA 表達。該方法在安捷倫BioTek Cytation 5 細胞成像系統的加持下得以更更快地采集多熒光通道的圖像,并更精 準的計算出每一個細胞的熒光信號強度。這種檢測、成像和分析的完 美結合提供了一種靈敏、靈活和高通量的方法用以檢測細胞因子 mRNA 的表達。參考文獻:[1] Propper DJ, Balkwill FR. Harnessing cytokines and chemokines for cancer therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2022 Apr;19(4):237-253.[2] Kampan NC, Xiang SD, McNally OM, Stephens AN, Quinn MA, Plebanski M. Immunotherapeutic Interleukin-6 or Interleukin-6 Receptor Blockade in Cancer: Challenges and Opportunities. Curr Med Chem. 2018;25(36):4785-4806.[3] Vecchi L, Mota STS, Zóia MAP, Martins IC, de Souza JB, Santos TG, Beserra AO, de Andrade VP, Goulart LR, Araújo TG. Interleukin-6 Signaling in Triple Negative Breast Cancer Cells Elicits the Annexin A1/Formyl Peptide Receptor 1 Axis and Affects the Tumor Microenvironment. Cells. 2022 May 20;11(10):1705.[4] Kooijman R, Himpe E, Potikanond S, Coppens A. Regulation of interleukin-8 expression in human prostate cancer cells by insulin-like growth factor-I and inflammatory cytokines. Growth Horm IGF Res. 2007 Oct;17(5):383-91.[5] Chelouche-Lev D, Miller CP, Tellez C, Ruiz M, Bar-Eli M, Price JE. Different signalling pathways regulate VEGF and IL-8 expression in breast cancer: implications for therapy. Eur J Cancer. 2004 Nov;40(16):2509-18. 
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2023-04-12 16:50:58焦耳加熱裝置-焦耳熱加熱器-合肥原位科技
合肥原位科技焦耳加熱裝置,針對導電材料,科學家可利用其自身的焦耳效應,對其施加電氣環境;針對非導電材料,則可通過我司配備的各類耐高溫極速加熱樣品臺進行加熱,從而使材料在極短的時間內(0~10 S)達到極高的溫度(1000~3000 ℃),升溫速率最快可達到10000k/s。通過對材料的極速升溫,可考察材料在極端環境、劇烈熱震情況下的物性改變。該產品目前廣泛應用在電池、催化、陶瓷、金屬材料等領域,可通過極速升降溫制備納米尺度顆粒,單原子催化劑,高熵合金等。裝置可定制電氣環境及真空系統。配件包含:控制柜、真空腔、電極、真空泵、高溫樣品臺、測溫探頭、適配線纜。合肥原位科技有限公司已構建原位表征系統解決方案(含測試)、催化劑評價裝置及焦耳加熱裝置三大主營產品體系,可滿足眾多用戶對于多環境原位表征的需求,同時為客戶提供原位測試工作。目前已與國內270余家知名高校、科研單位建立了各類聯絡機制。聯系我們,請登錄“合肥原位科技有限公司”,歡迎咨詢。
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