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    石墨烯專利申請范圍有待擴大

    不久前,中科院寧波材料所會同浙江工業技術研究院、中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟、寧波市科技信息研究院等多家單位,撰寫完成了《2015石墨烯技術專利分析報告》并向社會公開發布。作為2015中國國際石墨烯創新大會的前奏,該報告分析了全球石墨烯技術的整體專利態勢和研發熱點,為石墨烯學術界和產業界指明了未來潛在發展方向。本文節選自《2015石墨烯技術專利分析報告》。 石墨烯作為一種新型二維納米材料,是目前發現唯一存在的二維自由態原子晶體。自2004年發現以來,石墨烯不僅在理論科學上受到了極大關注,并且由于其特殊的納米結構以及優異的物理化學性能而在電子學、光學、磁學、生物醫學、催化、儲能和傳感器等諸多領域展現出巨大的應用潛能,引起了科學界和產業界的高度關注。世界各國紛紛將石墨烯及其應用技術作為長期戰略發展方向,以期在由石墨烯引發的新一輪產業革命中占據主動和先機。 近年來,圍繞石墨烯的專利申請在全球范圍內呈現出高速增長態勢,已成為......閱讀全文

    植物新品種司法保護的標桿案件:三紅蜜柚

      植物新品種保護制度在中國實施二十余年,是我國知識產權制度家族中最年輕的成員。隨著我國植物新品種申請量和授權量的不斷攀升,植物新品種糾紛數量不斷增加,糾紛類型不斷增多,需要解決的法律問題日益復雜,尤其是相關案件的社會影響也在不斷增強,備受社會各界,包括國際社會的高度關注。從植物新品種司法保護實踐來

    論歐盟基因專利的保護范圍及啟示

      隨著生物技術在農業、醫藥、食品、環保、能源、材料等領域的廣泛應用,尤其是本世紀最初的十年,生物技術產業以前所未有的速度發展,成為發達國家新的經濟增長點。經過近三十年的實踐,美國、歐盟等一些發達國家與地區陸續通過司法判例逐步調整,或者說進一步明確其有關生物技術的專利保護政策。在這一過程中,如何界定

    單細胞基因測序技術專利布局中的“中國力量”

      高通量單細胞基因測序技術是一項在單細胞水平對全基因組進行擴增與測序的新技術。有關研究顯示,該技術對于篩選新冠病毒特異性中和抗體具有獨特優勢。中和抗體是指當病原微生物侵入機體時,由B淋巴細胞產生的某些抗體;該抗體能夠阻止病原微生物侵入細胞。  3月20日,來自北京知識產權運營管理有限公司(以下簡稱

    原子吸收光譜儀——無火焰石墨爐分析技術

     經過一代科學技術工作者的努力,目前,我國已經成功地掌握了原子吸收光譜儀的設計、生產技術。中國 AAS 的發展歷程自有獨特之處。在光學設計上要求高效率,因之大部分儀器為透射系統,結構簡單,光能量強,同時元素燈多采用脈沖供電,測量信噪比良好,在火焰分析方面,與國外同類型儀器相比,國產儀器的典型元素檢出

    聚焦十大熱門行業市場現狀與發展趨勢分析(含環保)

      了解一個行業的發展現狀,才能針對其優勢和不足,取長補短;探索一個行業的發展趨勢,才能先人一步,把握市場機遇。在中國制造業快速發展的當下,促進醫療器械、儀器儀表、環境監測、生物醫藥等各個行業的發展,對加速整個制造業的發展都無疑是一支“催產針”。如今,科技快速發展、技術不斷更新,我國各行業發展日新月

    原子吸收分光光度法在環境監測中的應用

      摘要:原子吸收分光光度法(AAS)已經在日常環境監測中廣泛使用。本文簡述了AAS常規操作方法及注意事項,重點闡述了背景扣除對于原子吸收光度法的意義以及近年來AAS在環境監測中的應用進展。  一、原子吸收化法實驗操作方法及注意事項  實驗前首要工作是調試儀器狀態、配置樣品及標準溶液,根據不同重金屬

    原子吸收光譜法在環境分析的應用及發展

    環境的好壞直接影響了人們的健康狀況,環境質量監測已成為我國環境重點保護的一項內容。好的環境檢測方法成為了研究人員追求的方向,而光譜法也成為環境分析中的首選方法。1、光譜法的基本原理利用空心陰極元素燈光源發出被測元素的特征輻射光,為火焰原子化器產生的樣品蒸氣中的待測元素基態原子所吸收。通過測定特征輻射

    原子吸收分光光度法在環境監測中的研究與應用

      【摘 要】原子吸收分光光度法具有靈敏度高、精密度好、準確度高、測量元素多等特點,因此在環境監測中得到廣泛應用。本文重點闡述了原子吸收光度法最佳測試條件的選擇,測量時干擾的種類和消除方法以及近年來原子吸收分光光度法在環境監測中的應用。   【Abstract】atomic absorpt

    腫瘤標志物 7 種檢測方法大比拼

      腫瘤具有高死亡率、高轉移率和高復發率,是危害人類健康的重大疾病。診斷腫瘤的傳統方法有病理組織活檢、核磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、電子計算機斷層掃描(computed tomography,CT)、B 超、X 線胸片、內鏡檢查等。這些檢查對于腫瘤早期

    《新材料產業“十二五”發展規劃》發布

      (三)先進高分子材料   特種橡膠。自主研發和技術引進并舉,走精細化、系列化路線,大力開發新產品、新牌號,改善產品質量,努力擴大規模,力爭到2015年國內市場滿足率超過70%。擴大丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、乙丙橡膠(EPR)、異戊橡膠(IR)、聚氨酯橡膠、氟橡膠及相關彈性體等生產

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結!

    拉曼光譜(Raman Spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。今天分享一些問答集錦,希望對你有幫助。一、測試了一些樣品,得到的

    第五期原子光譜沙龍活動報道

          【導語】第五期原子光譜沙龍上,發言者介紹了更多的前沿應用:如在生命科學領域中,應用生物元素標記、單納米顆粒的ICP-MS新技術來分析痕量元素;利用鉛同位素比值的鉛指紋技術,來研究和溯源鉛暴露及進行高鉛血癥的臨床溯源;在富集/前處

    原子吸收光譜儀實驗室200問答

       原子吸收光譜儀是分析化學領域中一種極其重要的分析方法,但是很多用戶在使用過程中經常會遇到這樣或者那樣的問題,比如標準曲線的線性不好、數據不穩定、空白值較高、漂移很大等問題。  本文是原子吸收光譜儀在使用過程中經常遇到的200個問題及解決方案,這是廣大原子吸收光譜儀一線用戶的

    原子吸收光譜儀采購淺談

    摘要:隨著社會發展的需要,原子吸收在各檢測領域的需求、應用越來越廣泛,,而面對如此繁多、性能各具特色的商品儀器我們該如何挑選最適合自己的呢?筆者根據自己的認識和經驗就涉及到的原子吸收性能及采購依據方面的一些問題作了淺薄的探討。 原子吸收光譜分析法在無機元素微量和痕量分析中占有極為重要的地位

    怎樣選擇采購原子吸收

      原子吸收光譜分析法在無機元素微量和痕量分析中占有極為重要的地位,也是光譜分析中中最主要的分析儀器,其應用在地礦、冶金、環境檢測、醫療、商檢等行業及大專院校和科研院所里得到極為廣泛的應用。目前各大生產原子吸收的廠家在技術上各有優勢,國內火焰法分析精度也可以與國外儀器抗衡,但總體來說國外廠商在儀器自

    怎樣選擇采購原子吸收

      原子吸收光譜分析法在無機元素微量和痕量分析中占有極為重要的地位,也是光譜分析中中zui主要的分析儀器,其應用在地礦、冶金、環境檢測、醫療、商檢等行業及大專院校和科研院所里得到極為廣泛的應用。目前各大生產原子吸收的廠家在技術上各有優勢,國內火焰法分析精度也可以與國外儀器抗衡,但總體來說國外廠商在儀

    淺談原子吸收光譜儀的采購

    原子吸收光譜分析法在無機元素微量和痕量分析中占有極為重要的地位,也是光譜分析中中最主要的分析儀器,其應用在地礦、冶金、環境檢測、醫療、商檢等行業及大專院校和科研院所里得到極為廣泛的應用。目前各大生產原子吸收的廠家在技術上各有優勢,國內火焰法分析精度也可以與國外儀器抗衡,但總體來說國外廠商在儀器自動化

    原子吸收分析測試中常出現的問題及對策

      [摘要]本文筆者首先介紹了原子吸收分析測試中常出現的問題,進而提出了相應的解決措施,并在最后著重介紹了靈敏度的問題及解決方法。   1原子吸收分析測試中常出現的問題   1.1蒸餾水的純度   在分析操作過程中,所用的溶液一般為蒸餾水,即去離子水。尤其在測定常見元素

    原子吸收光譜各參數選擇與使用要點全解析

    一、光源的使用及參數選擇:  1、 燈光源使用者選擇調節的參數是空心陰極燈的工作電流燈電流大小在決定輻射光強度的同時也影響輻射譜線寬度。輻射光強弱與儀器信噪比相關,而譜線寬度與原子吸收靈敏度相關。一般規律是燈電流增加,原子吸收靈敏度下降而儀器信噪比改善。但不同元素的空心陰極燈,電流增加對靈敏度與信噪

    解析原子吸收光譜各參數選擇與使用要點

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    原子吸收光譜各參數選擇與使用要點全解析

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    高性能纖維:看好強軍戰略材料

    高性能纖維是指對外界的物理和化學作用具有特殊耐受能力的一種材料,被稱為第三代合成纖維;其在海洋開發、情報信息和軍事裝備等國防軍事和工業領域起著不可替代的作用,是體現一個國家綜合實力與技術創新的標志之一。   1、高性能纖維:強國強軍的戰略材料   1.1、高性能纖維的定義:具備特殊耐受力的一類材

    原子吸收光譜和ICP光譜比較

      淺談原子吸收光譜和ICP光譜  原子吸收光譜法和原子發射光譜法都屬于原子光譜分析技術。不同之處在于原子發射光譜分析技術是通過測量被測元素的發射譜線的波長與強度進行定性與定量分析的一種原子光譜技術;而原子吸收光譜則是依據被測元素對銳線光源的吸收程度進行定量分析的一種原子光譜技術。下面對兩種技術簡單

    食品中農藥殘留檢測發展的新趨勢

    隨著科技的快速發展和人民生活水平的不斷提高,世界各國對食品質量安全越來越重視。近年來我國因為農藥殘留造成的食品安全事件時有發生,農藥殘留已經成為制約我國食品質量提高,影響我國對外貿易的一個重要因素。在食品安全檢測中,農藥殘留量已經成為重要的檢測指標,農藥殘留檢測技術和標準是保證食品安全的重要支撐。形

    淺談原子吸收光譜和ICP光譜

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    氣相色譜儀進樣系統

    在氣相色譜儀分析中,由于樣品成分、樣品性能、樣品狀態、樣品含量、色譜柱類型、分析目的和分析要求等不同,需要各式各樣的進樣系統。進樣系統結構、進樣系統材料、進樣方法、進樣溫度、進樣時間、進樣量、進樣工具、進樣準確性和重復性等都會對氣相色譜儀的定性和定量分析結果產生影響,進樣系統是氣相色譜儀分析中誤差的

    原子吸收光譜法在水質檢驗中的間接應用

      1 原子吸收光普法在水質檢測中的普遍應用   原子吸收光譜(AtomicAbsorptionSpectroscopy,AAS),即原子吸收光譜法,是通過氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光范圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度的測量來定量被測元素含量為的分析方法,是一種測量特

    原子吸收光譜儀選擇淺談(二)

    2.原子化系統: 普通的分析中主要使用火焰和石墨爐原子化器。 2.1火焰原子化系統: 使用火焰原子化器其吸噴量應在3-6ml/min,霧化效率應不小于8%,測定銅的檢出限應不大于0.008ug/ml,測定5ppm的銅的RSD要小于0.5%。Q 火焰原子化器主要包括霧化室、霧化器

    探討土壤中重金屬的消解方法

      土壤作為農業生產的主要載體和生態環境的重要組成部分,其質量好壞與人們生活息息相關。然而隨著經濟的發展,土壤重金屬污染問題已成為日益嚴重的生態問題。分析土壤中的重金屬,對于目前無公害蔬菜基地的迅速發展有著重要的意義。而樣品的前處理方法是準確測定土壤中重金屬含量的一個重要環節。國外許多文獻對土壤樣品

    市場監管總局就一季度市場環境形勢答記者問

     1.商事制度改革以來,市場主體數量一直保持快速增長勢頭,3月中旬,全國市場主體正式過億。請問,下一步商事制度改革的方向是什么?   答:黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下,商事制度改革持續深入開展,人民群眾投資創業熱情得到極大激發,市場主體數量呈現了“井噴式”增長。

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