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    地質地球所發現影響湖泊沉積物有機碳同位素變化的新因素

    湖泊沉積物中全巖有機碳同位素是古環境研究最常用的指標之一。對于有機質來源主要為內生的湖泊,主流觀點認為湖泊碳酸根離子濃度和生物生產率這兩個因素是控制其變化的主要原因。但是在實際應用中,往往出現很多矛盾和無法解釋的現象,顯然還有一些重要的因素沒有被揭示。長期以來,古湖泊環境有機地球化學的研究中,一直忽視了不同藻類間同位素分餾差異可能引起的同位素大幅度變化。 中科院地質與地球物理研究所新生代地質與環境研究室古生態學科組的旺羅副研究員及其合作者的研究顯示,在北方,由冰凍期長短控制的湖泊生物生長期引起生活在不同水動力條件下的底棲和浮游硅藻相對含量的變化,是控制湖泊有機碳同位素變化的重要因素之一。該研究利用不同藻類所代表的水體動力條件與同位素分餾的關系,闡釋了藻類組合的變化對有機碳同位素控制作用的機理。他們的研究發現,中世紀暖期和20世紀暖期由于冰凍期短,生長期長,代表生長環境水動力較強的浮游硅藻占絕對優勢,碳同位素值低;在小冰......閱讀全文

    手把手教你紅外光譜譜圖解析

      一、紅外光譜的原理[1]  1. 原理  樣品受到頻率連續變化的紅外光照射時,分子吸收其中一些頻率的輻射,分子振動或轉動引起偶極矩的凈變化,是振-轉能級從基態躍遷到激發態,相應于這些區域的透射光強減弱,透過率T%對波數或波長的曲線,即為紅外光譜。  輻射→分子振動能級躍遷→紅外光譜→官能團→分子

    核磁共振波譜法等實驗方法介紹

    (一)原子核的自旋與原子核的磁矩核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance NMR)波譜學是近幾十年發展的一門新學科。1945年以F.Block和E.M.Purcell為首的兩個研究小組分別觀測到水、石蠟中質子的核磁共振信號,為此他們榮獲1952年Nobe1物理獎。今天,核磁共振

    化學趣史一中國人學化學以及瘋狂的造字

      作為一個創造新物質的學科,化學發展的歷史非常悠久,現代化學界普遍都承認煉丹及煉金術是化學前身的觀點,這對于中國而言是有利的,至少我們可以把祖師爺追溯到葛洪所處的年代,看上去比西方落后不了太多甚至還領先數百年。但這樣的說法作為茶余之言自無不可,但作為研究而言還是有些膚淺。  現代化學與煉金(煉丹)

    布魯克在 ENC 2015 年會上發布新一代 GHz 級 NMR 技術

      新一代 GHz 級技術融合了當前的主流 NMR 方法和儀器技術革新,將應用重點聚焦于結構生物學、大分子復合物、膜蛋白和天然無序蛋白質 (IDP) 的研究。   加利佛尼亞阿西洛馬,2015 年 4 月 20 日 — 布魯克本周在第 56 屆實驗核磁共振會議 (www.enc-conference

    地研院勘查技術:從“小學生”到“國際裁判”

      縱然已穿越了一個甲子歲月,當年為中央領導提供決策的“開業之石”依然保持著當年的“鋒芒”——在核工業北京地質研究院(以下簡稱地研院)的中國核地質標本陳列館里,工作人員手持先進的伽瑪儀慢慢瞄向它,伽瑪儀頓時發出“嘎嘎”的聲音。  1955年1月15日,這塊產自廣西的鈾礦石被帶進中南海向毛澤東、周恩來

    翻譯后修飾蛋白質的定性和定量實驗

    翻譯后修飾蛋白質的定性和定量實驗             實驗步驟

    一文讀懂紅外光譜分析分子結構的原理

      紅外其實已經是一種比較成熟的測試手段了,在很多教科書中都能找到。鑒于有很多朋友希望我們能夠進行一些簡單的總結歸納,這里我們分為五個部分對紅外光譜進行簡單的分享。今天是第一期,按照慣例,我們將進行一些基本原理的介紹。  一、紅外光譜的原理[1]  1. 原理   樣品受到頻率連續變化的紅外光照射時

    一次意外發現之旅:容器形狀能決定化學反應如何進行

      睡不著覺怪床歪?沒錯,磁性納米顆粒材料在強磁場中的化學合成就是這樣。中科院強磁場科學中心(合肥)的SM2號強磁體中觀測到化學合成會受到反應容器胖瘦程度的影響。  日前,中科院強磁場科學中心陸輕鈾課題組與南京大學陸輕銥課題組合作,設計了一種可直接插入到強超導磁體窄小低溫孔徑液氦中使用的超隔熱高溫反

    原子光譜新技術及應用分會場:深究機理推動應用極限

      分析測試百科網訊 2020年11月1日,第21屆全國分子光譜學學術會議暨 2020年光譜年會,在四川成都世外桃源酒店繼續召開。在第一天大會報告后,組委會安排了精彩的分會報道,分設了原子光譜新技術及應用、拉曼光譜新技術及應用、紅外光譜新技術及應用和熒光光譜新技術及應用5個分會場。原子光譜

    關于印發《國家環境保護“十二五”科技發展規劃》的通知

      各省、自治區、直轄市環境保護廳(局),新疆生產建設兵團環境保護局,遼河保護區管理局,各直屬單位:  為貫徹落實《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》的任務部署,提升環境科技創新能力,為探索中國環保新道路構建

    多肽化學合成的基本介紹與發展展望(二)

    1.3.2.1.固相合成中常用樹脂固相多肽合成中樹脂,一般都是聚苯乙烯-二乙烯苯材料,大小在75-150μm,交聯度在1-2%之間,現在使用的大多是1%,因為這種交聯度下,樹脂在DMF,DCM中具有很好的溶脹性能,立體上是一個空間網狀結構,反應物分子可以在樹脂內部自由移動。樹脂中最關鍵的部分是連接手

    BECIA2017新產品獎大盤點:賽默飛、安捷倫、島津位居三甲

      分析測試百科網訊 2017年10月10日-13日,國內分析測試行業影響力最大的展會——BCEIA2017在北京國家會議中心開幕,展出當今國內外分析測試領域的前沿技術和先進儀器設備。本次展會上,組委會頒布了BCEIA 2017新產品獎,共計22家國產儀器廠商、74個產品。其中獲獎最多的廠商是賽默飛

    教育部2017年度高等學校科學研究優秀成果獎發布 共319項

        為全面貫徹黨的十九大精神,大力實施科教興國戰略、人才強國戰略和創新驅動發展戰略,促進高等學校科技創新,根據《高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)獎勵辦法》,我部組織開展了2017年度高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)評審工作。經評審委員會評審、獎勵委員會審定和教育部批準,決定授予“拓撲

    2012國家自然科學基金評審結果公布(部分)

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審

    組織學研究方法

    (一)一般光學顯微鏡術應用一般光學顯微鏡(簡稱光鏡)觀察組織切片是組織學研究的最基本方法。取動物或人體的新鮮組織塊,先用固定劑(fixative)固定(fixation),使組織中的蛋白質迅速凝固,防止細胞自溶和組織腐敗。常用的固定劑如灑精、甲醛、醋酸、苦味酸、四氧化鋨等,一般常將幾種固定劑配制成混

    光譜界專家分享光譜技術的新進展、新應用(二)

    ——第十九屆全國分子光譜學學術會議暨2016年光譜年會大會報告(二)  分析測試百科網訊 2016年10月28日,第十九屆全國分子光譜學學術會議暨2016年光譜年會在福州盛大開幕(詳見本網報道:光譜領域專家匯聚福州 共同探討光譜學發展),會議由中國光學學會和中國化學會主辦,中國科學院福建物質結構研究

    XRF之X射線金屬成分無損快速分析儀

      自然界中大約有70多種金屬,其中常見的有鐵、銅、鋁、錫、鎳、金、銀、鉛、鋅等。而合金是指兩種或兩種以上的金屬或金屬與非金屬結合而成,具有金屬特性的材料。    常見的合金如鐵和碳所組成的鋼合金;鐵、鉻、鎳組成的不銹鋼;銅和鋅所形成的黃銅等。    金屬材料通常分為黑色金屬、有色金屬和特種金屬

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    同步輻射技術助力MALDI質譜基質電離的作用機制分析

    背景A.  抗生素檢測在全球范圍內,人們越來越擔憂抗生素的不當使用不僅會污染環境,還導致食品受到污染,甚至威脅到公共衛生的醫療實踐。由于抗生素的過量使用,各種“超級細菌”相繼出現,已經成為人類健康的致命威脅。因此需要開發更快速且靈敏的技術來檢測微量的各種抗生素來滿足不斷增長的需求。傳統檢測

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      A. 抗生素檢測  在全球范圍內,人們越來越擔憂抗生素的不當使用不僅會污染環境,還導致食品受到污染,甚至威脅到公共衛生的醫療實踐。由于抗生素的過量使用,各種“超級細菌”相繼出現,已經成為人類健康的致命威脅。因此需要開發更快速且靈敏的技術來檢測微量的各種抗生素來滿足不斷增長的需求。傳統檢測方法包括

    樹木年輪定年原理、取樣方法和分析方法

    定年是考古分析中的一個重要方面之一。在考古領域有許多斷代測年方法,而樹輪定年是最精確的一種定年方法,可以精確到年,甚至到某個季節。樹輪年代學(Dendrochronology),也叫樹輪定年(Tree–ring Dating),是對樹木年輪年代序列的研究,科學的樹輪年代學是美國的天文學者道

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    定年是考古分析中的一個重要方面之一。在考古領域有許多斷代測年方法,而樹輪定年是最精確的一種定年方法,可以精確到年,甚至到某個季節。樹輪年代學(Dendrochronology),也叫樹輪定年(Tree–ring Dating),是對樹木年輪年代序列的研究,科學的樹輪年代學是美國的天文學者道格

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