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波谱用试剂

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波谱用试剂相关的论坛

  • NMR分析测试-上海(核磁共振波谱仪)

    NMR分析测试-上海(核磁共振波谱仪)

    上海本人在上海高校,现实验室拥有400兆核磁共振波谱仪、为充分实现资源共享,诚意向社会服务(提供分析测试服务),具有测试速度快、科研背景强大,对长期客户将提供更多优惠。欢迎大家前来联系!试剂无氘代试剂也可以进行测试。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610181522_614349_3109999_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669286_3109999_3.jpg 目前服务谱图类型,H,C ,F, P,DEPT,B,LI,SI等多核实验,还可以提供变温实验和2D谱等。如有需要请联系黄先生QQ:79265125

  • 【FAQ】能谱仪和波谱仪的比较-zz

    http://bbs.matwav.com/post/view?bid=69&id=259507&sty=3&tpg=1&age=0一,能谱仪 能谱仪全称为能量分散谱仪(EDS).目前最常用的是Si(Li)X射线能谱仪,其关键部件是Si(Li)检测器,即锂漂移硅固态检测器,它实际上是一个以Li为施主杂质的n-i-p型二极管.Si(Li)能谱仪的优点: (1)分析速度快 能谱仪可以同时接受和检测所有不同能量的X射线光子信号,故可在几分钟内分析和确定样品中含有的所有元素,带铍窗口的探测器可探测的元素范围为11Na~92U,20世纪80年代推向市场的新型窗口材料可使能谱仪能够分析Be以上的轻元素,探测元素的范围为4Be~92U. (2)灵敏度高 X射线收集立体角大.由于能谱仪中Si(Li)探头可以放在离发射源很近的地方(10㎝左右),无需经过晶体衍射,信号强度几乎没有损失,所以灵敏度高(可达104cps/nA,入射电子束单位强度所产生的X射线计数率).此外,能谱仪可在低入射电子束流(10-11A)条件下工作,这有利于提高分析的空间分辨率. (3)谱线重复性好.由于能谱仪没有运动部件,稳定性好,且没有聚焦要求,所以谱线峰值位置的重复性好且不存在失焦问题,适合于比较粗糙表面的分析工作. 能谱仪的缺点: (1)能量分辨率低,峰背比低.由于能谱仪的探头直接对着样品,所以由背散射电子或X射线所激发产生的荧光X射线信号也被同时检测到,从而使得Si(Li)检测器检测到的特征谱线在强度提高的同时,背底也相应提高,谱线的重叠现象严重.故仪器分辨不同能量特征X射线的能力变差.能谱仪的能量分辨率(130eV)比波谱仪的能量分辨率(5eV)低.(2)工作条件要求严格.Si(Li)探头必须始终保持在液氦冷却的低温状态,即使是在不工作时也不能中断,否则晶体内Li的浓度分布状态就会因扩散而变化,导致探头功能下降甚至完全被破坏. 二,波谱仪 波谱仪全称为波长分散谱仪(WDS).在电子探针中,X射线是由样品表面以下 m数量级的作用体积中激发出来的,如果这个体积中的样品是由多种元素组成,则可激发出各个相应元素的特征X射线.被激发的特征X射线照射到连续转动的分光晶体上实现分光(色散),即不同波长的X射线将在各自满足布拉格方程的2 方向上被(与分光晶体以2:1的角速度同步转动的)检测器接收. 波谱仪的特点:波谱仪的突出优点是波长分辨率很高.如它可将波长十分接近的VK (0.228434nm),CrK 1(0.228962nm)和CrK 2(0.229351nm)3根谱线清晰地分开.但由于结构的特点,谱仪要想有足够的色散率,聚焦圆的半径就要足够大,这时弯晶离X射线光源的距离就会变大,它对X射线光源所张的立体角就会很小,因此对X射线光源发射的X射线光量子的收集率也就会很低,致使X射线信号的利用率极低.此外,由于经过晶体衍射后,强度损失很大,所以,波谱仪难以在低束流和低激发强度下使用,这是波谱仪的两个缺点.

  • 波谱分析和能谱分析的对比

    波谱分析和能谱分析都是用于功能型电子显微镜的元素分析。波谱分析和能谱分析均能进行微区分析,波谱分析发展较早,但进展不大;近年来能谱分析成为微区分析的主要手段。两种方法比较如下:1.通常的能谱仪对入射X射线的吸收无法探测到超轻元素的特征X射线,但近年老出现的单窗口轻元素探测器,可同波谱仪探测器一样探测范围从B(5)到U(92),甚至还可探测Be。2.能谱仪接受信号范围宽,需时短。3.波谱仪的几何收集效率和量子效率均低于能谱仪。4.能谱仪造价比波谱仪低,且操作简便。5.能谱仪检测器的分辨率较低,谱峰重叠严重,信噪比较差。6.能谱中存在失真,是分析误差的来源;波谱中失真较少。7.由于能谱仪的一些问题引起分析误差,导致数据处理的复杂性;波谱仪的数据处理相对比较简单。8.波谱仪和能谱仪的空间分辨率基本相同。9.波谱可精确的计算成份比例。价格相对能谱贵些。10能谱速度快,操作简单,可以很快的判断元素的成份。

  • 我的『核磁共振波谱学的基本原理和实验』图书

    我的『核磁共振波谱学的基本原理和实验』图书

    书名:核磁共振波谱学的基本原理和实验作者:原现瑞出版社:河北人民出版社;出版年:2019年;页数:348页;装帧:平装;ISBN:978-7-202-12132-0;内容介绍:核磁共振(Nuclear magnetic resonance,NMR)包括液体NMR、固体NMR和NMR成像(Magnetic resonance imaging,MRI)等内容。液体NMR主要应用于化学,固体NMR应用于材料学,MRI应用于生物学和医学领域。本书论述液体NMR波谱学的基本原理和实验。 本书从量子力学的基础知识出发,介绍NMR波谱学的基本理论,用乘积算符公式分析一些经典脉冲序列和常用的1D和2DNMR实验,并给出NMR谱用于研究有机小分子结构的应用实例。 本书的目的是向这些非物理学专业人员介绍NMR波谱学的基本理论和常用实验,书中所采用的数学和物理的概念、模型或方法以简单介绍为主,数学公式的演算尽可能详细,以方便读者理解。 目前该书没有电子版,仅有纸质版,如有需要请与李润岩联系,电话:13784334153。谢谢!目录:第一章:核磁共振的概念和经典力学的理论解释第二章:量子力学基本知识第三章:量子力学中的算符和力学量;第四章:密度算符;第五章: 单自旋-1/2;第六章:二自旋体系;第七章:二自旋体系乘积算符之间的转化;第八章:一些经典的脉冲序列;第九章:一维NMR实验;第十章:同核二维NMR实验;第十一章:异核二维NMR实验;第十二章: 弛豫动力学;第十三章:用NMR谱研究有机化合物的分子结构;练习题及提示答案附录封面:[img=核磁共振波谱学,690,1064]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007151026532286_9904_1267429_3.jpg!w690x1064.jpg[/img]

  • 【分享】波谱分析和能谱分析的比较

    在电子探针或扫描电子显微镜中进行微区分析可以采用两种方法:波谱分析或能谱分析。波谱分析发展较早,但近年来没有太大的进展;能谱分析虽然只有将近20 年的历史,但发展迅速,成为微区分析的主要手段。以下为两种方法的比较。  (a)通常的能谱仪探测器采用8μm 厚的铍窗口,由于它对入射X 射线的吸收无法探测到超轻元素的特征X 射线,元素探测范围为Na (11)到U(92)。而波谱仪的探测范围为B (5)到U(92)。  虽然能谱仪过去也曾采用过超薄窗口(UTW)或无窗探测器扩大元素探测范围,但由于种种原因实际上无法推广。近年来出现了一种单窗口轻元素探测器,可以探测B(5)到U(92)之间的元素,甚至还可探测Be。  (b)波谱仪的瞬间接收范围约为5eV ,即在同一瞬间只能接收某一极窄的波长范围内的X射线信号。因此采集一个全谱往往需要几十分钟。在此期间要求整个系统的工作条件(加速电压、束流等)有较高的稳定度。因此波谱分析不能用于束流不稳定的系统(如冷场发射电子枪的系统)中。  能谱仪在瞬间可以接收全部有效范围内的X 射线信号,亦即在一短时间内(例如1 秒)可接收成千上百个各种能量的X 射线光子。由于其随机性,所以对整个系统的稳定度无严格要求,而且采集一个谱通常只需1~2min 。  (c)波谱仪的几何收集效率(接收信号的立体角)较低(0.2%),而且随X 射线的波长变化。量子效率(进入谱仪和被计数的X射线之比)也较低( 30%)。为了增加接收到的信号强度,不得不加大束流,束斑也随之加大,因此当扫描电子显微镜观察高分辨图像时,或透射电镜中由于薄膜样品的X射线信号强度太低,均无法进行波谱分析。  能谱仪的几何收集效率( 2 %)高于波谱仪一个数量级,而且只要探测器的位置固定,几何效率即为常数。在2~16keV的能量范围内,量子效率接近于100%。因此当扫描电子显微镜观察高分辨率图像时,或在透射电子显微中都可进行能谱分析。  由于能谱仪的几何效率和量子效率在一定条件下是常数,所以可以进行无标样定量分析,这是波谱仪所无能为力的。

  • 介绍两本波谱解析的书,(PDF)可下载

    farrowcy:给您您问,有没有什么好的解谱的书,给你介绍如下:1.王剑波等译: 北京大学出版社,是第五版的中译本.共285页,30元/本.ISBN:ISBN 7-301-04865-3/O502 内容简介:作为有机光谱鉴定的教材,本书全面深入地介绍了紫外光谱、红外光谱、核磁共振和质谱的基本原理及其最新进展。本书第1版自1966年面世以来,先后连续修订,目前已出至第5版,可见其生命力的旺盛及受读者欢迎的程度。注重于应用光谱方法解决结构问题的实用性是本书的最大特点。作者仅以浅显的理论说明了这几种谱学在有机化合物的鉴定和构型、构象确定上的应用,但书中却配了大量的图表和数据,这样不仅以便于说明问题,也为读者查找使用提供了方便。特别是在第5章中,作者给出了相当数量的例子,旨在帮助读者提高用谱学方法解决实际问题的能力,其中还涉及了最新发展的各种谱学方法。本书对于应用光谱学课程的高年级本科生和研究生来说是一本极佳的参考书,也是从事有机化合物结构鉴定、谱学研究的教师和科研工作者案头必备的工具。 章节目录: 目录 1.紫外和可见光谱 2.红外光谱 3.核磁共振谱 4.质谱 5.结构鉴定练习 索引 该书的原作者Dudley H,著名的波谱和结构化学家,,该书是一本经典之作,国外许多著名大学把它作为相应的教材和参考书.论述简明,用很多实例说明波谱法在结构解析中的应用,还有一些练习题.书中的图谱都是实际图谱的复制,清楚.从基本原理,重要概念的论述(通过图谱),方法举例,图谱和练习就可以看出Dudley H教授是一位既有理论又有实际的结构化学家.书的篇幅并不大,但很精华.书中给出的基本概念和方法是很有实用价值的,就是说,日后工作中会经常遇到的.2.中译本 ,原作者Duddeck H.(H杜 德克 W笛特里克)黄量院士等翻译. Duddeck H 也是一位著名的波谱和结构化学家.当您有了一定的NMR基础时,可以有选择的读读这本书,本书的特点是作者教授学生和自己科研的例子,也包括一些文献例子. 该书基本上没有NMR基础,重点讨论用NMR阐明结构的方法学和大量的结构例子(很多是天然产物),图谱,解析方法,还有发表论文时NMR数据表达的规范格式. Duddeck H教授是一位资深而谦虚的化学家,曾来信索取过我的一篇NMR论文.非常客气. 该书的最大特色是NMR解析结构的战略和策略,方法学,对于没有和/或只有很少实际经验的人是不好写出这样的专著的. 供您和同学们参考.

  • 【分享】第十五届全国波谱学学术年会征文通知

    第十五届全国波谱学学术年会征文通知中国物理学会波谱学专业委员会决定于2008年 10 月28日至11月1日在浙江省宁波市召开第十五届全国波谱学学术年会,会议由中国科学院宁波材料技术与工程研究所承办。会议将交流波谱学领域最新学术思想与发展动态,共商发展我国波谱学的有关具体事项。会议拟邀请国内外知名学者、波谱学家作特邀专题报告,欢迎大家对特邀报告的题目及报告人提出具体建议供专业委员会商议。波谱学专业委员会热烈欢迎与波谱学有关的同行踊跃参加。会议期间将评选第八届王天眷波谱学奖(该奖已被科技部批准为社会力量设奖奖项,王天眷波谱学奖条例见网站http://www.wipm.ac.cn),欢迎青年科学家申报。会议期间还将评选优秀墙报。有关征文的具体通知如下:征 文 内 容: 核磁共振、电子顺磁共振、磁共振成像、核四极矩共振以及与磁共振相关的其它领域的理论、方法、技术及其在物理学、化学、生物学和医学等方面应用的未公开发表过的研究工作。征文格式要求:提交中英文双语摘要,中英文各一页,每页文字、图表共占版面为148×220mm2。中英文摘共享图表和参考文献,图表的标题用中英文并写。来稿应清晰准确,文责自负。中英文论文标题下均应列出作者姓名、单位、通讯地址及邮政编码。投 稿 方 式:为电子邮件附件投稿或邮寄两种方式。投稿信箱为 :投稿信箱为liyun@wipm.ac.cn,(为防止发生错误,请使用电子邮件投稿时要求阅读回执),并请在邮件标题栏中注明波谱学年会征文字样。邮件中注明通讯地址、邮编和联系电话。邮寄者请寄一式两份至:武汉市71010信箱 中科院武汉物理与数学研究所 邮编:430071, 李丽云收。 来稿录用与否一律不退稿,请自留底稿。截 稿 日 期: 2008年4月30日联系人:李丽云通讯地址:武汉市71010信箱 中科院武汉物理与数学研究所 邮编:430071电话:027-87199541, 87198842 Fax:027-87199291E-mail: liyun@wipm.ac.cn 中国物理学会波谱学专业委员会 2007年11月1日 备注: 本通知敬请波谱学界同行传阅、张贴。欢迎登录中科院武汉物理与数学研究所网站http://www.wipm.ac.cn,查看有关信息。

  • 北京波谱会议-2019 参加心得

    北京波谱会议-2019 参加心得今年起, 北京波谱会议每年五月都将例行举办 (以前曾经两年聚会一次), 每次都将盛大举行 2-3 天 (以前多次只有半天). 每年的会期固定在五月份.这次会议在雁栖湖旁的中科院大学举办. 主办单位提供有班车, 从望京北地铁站到会议区, 车程大约一个多小时. 中科院大学会场地区风光明媚, 绿地宽敞, 停车方便. 有具体主办会议的条件: 会议室/ 住房/ 餐厅. 住房是一种比较新颖的设计方式: 两人同一房 (共用卫浴设备) 但不同间 (各自有房间床铺和电视).此次参加人数仍是一百多人. 不过学生占了有五分之一以上, 药物所,北师大等一些学校没有过来参加, 或许是地方比较远, 或者是今年的支付略贵的注册费用 (1200-1500 元) (注册后免食宿).为了降低参加人员的注册费用, 我承担了会议参展赞助商的招募工作 (理事会议时, 大家认为我人脉较广, 公推我负责). 我不负使命, 这次帮主办单位 (北京理化分析测试协会) 联系了十几个有意参展的公司, 最后由于会场只适合安排八个参展桌子, 许多缴费较迟的单位 (包括 Bruker 公司) 就被主办单位舍弃了 (我曾争取未果). 这次会议的财务状况, 应该算是比较宽裕的. 因此, 也用来支付促成一些波谱前辈的出席并给报告, 此次难得请来知名的宁永成老师前来讲述 “(我的核磁共振八本书”, 获得了超乎寻常的热烈回响, 发问以及掌声不断, 会议期间大家争相和宁老师照相, 觉得就此便不虚此行.宽裕的费用也用来支持举办学生的报告与墙报比赛, 一等奖与二等奖分别颁发奖状与奖金 (1000/ 800 元), 计划未来进一步盛大举行.此次会议的安排如下:五月17 (周五): 全天报到. 晚上有理事会议以及各种交谊相互认识活动.五月18 (周六): 完整的报道会议五月19 (周日): 学生的报告与评奖会. 下午结束返回. 有些人前往雁栖湖观光.

  • 【分享】第十六届全国波谱学学术年会征文通知

    中国物理学会波谱学专业委员会决定于2010年11月23日至11月28日在海南省海口市召开第十六届全国波谱学学术年会,会议由海南大学海南省精细化工重点实验室承办.会议将交流波谱学领域最新学术思想与发展动态.会议拟邀请国内外知名学者、波谱学家作特邀专题报告.波谱学专业委员会热烈欢迎与波谱学有关的同行踊跃参加.会议期间将评选第九届王天眷波谱学奖(该奖已被科技部批准为社会力量设奖奖项,王天眷波谱学奖条例见网站http://www.wipm.cas.cn/xscbw/bpxzz/wtj/ ),欢迎青年科学家申报.会议期间还将评选优秀墙报.有关征文的具体通知如下:征文内容:核磁共振、电子顺磁共振、磁共振成像、核四极矩共振以及与磁共振相关的其它领域的理论、方法、技术及其在物理学、化学、生物学和医学等方面应用的未公开发表过的研究工作.征文格式要求:提交中英文双语摘要,中英文各一页,每页文字、图表共占版面为148×220mm2.中英文摘共享图表和参考文献,图表的标题用中英文并写.来稿应清晰准确,文责自负.中英文论文标题下均应列出作者姓名、单位、通讯地址及邮政编码.投稿方式:为电子邮件附件投稿或邮寄两种方式.投稿信箱为:投稿信箱为maosz@wipm.ac.cn,并请在邮件标题栏中注明波谱学年会征文字样.邮件中注明通讯地址、邮编和联系电话.邮寄者请寄一式两份至:武汉市71010信箱中科院武汉物理与数学研究所邮编:430071,毛诗珍收.来稿录用与否一律不退稿,请自留底稿.截稿日期:2010年5月30日联系人:毛诗珍通讯地址:武汉市71010信箱中科院武汉物理与数学研究所邮  编:430071电  话:027-87197126,027-87198842  Fax:027-87199291E-mail: maosz@wipm.ac.cn

  • 【讨论】核磁波谱解析方法

    本人是新手,总感觉核磁波谱解析过程中,萜类化合物比较棘手,有没有哪位大侠能给本人核磁波谱解析的学习提点建设性建议啊。谢谢了

  • 大波谱的下照式和上照式的优劣?

    一直有个疑问,还请各位专家前辈指教!仅仅从最初的原理来说,上照式不容易被粉末污染(粉末不容易往上飞),下照式容易掉粉末下来到测量室、还可能污染到铍窗。这个是容易理解的。但是在实践中(排除液体样品得用下照式),帕纳科、布鲁克、赛默飞的主流波谱都是选用的下照式,说明是经过实践检验的。大家用下照式波谱在日常工作中,出现铍窗被粉末样品污染的情况多吗?出现这种情况问题严重不?

  • 【原创】能谱与波谱讨论

    最近发现能谱的贴子比较多,而且应用的客户提出的问题也集中在某些专业领域,如ROSH,钢铁,水泥等,我们是不是可以推测,在某些特定专业领域,综合性价比,能谱能替代波谱?大家可以积极发表自己的看法。

  • 【转帖】第二届北京波谱年会 2011 年三月举行

    2011年北京波谱年会征文通知 为了促进波谱技术的交流与发展,北京理化分析测试技术学会波谱学会于2011年3月下旬在北科大厦三层会议室召开2010年北京波谱年会。会议将邀请波谱专家做大会报告。本次年会目的是为全市高分辨核磁共振谱仪的用户搭建一个应用技术交流平台,拟定的主要交流内容包括:核磁实验方法(包括脉冲序列、实验参数、谱图处理)选择 选择性脉冲及其应用 新脉冲序列的开发 杂核的NMR定性定量分析 核磁样品的基本要求与样品前处理核磁实验室管理欢迎波谱技术人员踊跃投稿。 一、征稿要求:凡末在公开刊物上发表和末在学术会议上宣读过的,关于以上提到的波谱各方面的研究与应用技术文章,均可向本会投稿。会议征文请在2011年3月10日前,将论文的摘要及全文,用电子邮件发送到会议学术组(三日内收到学术组的回复邮件方为发送成功),并请注明联系人、详细通信地址、联系电话、手机及E-mail地址。经会议学术委员会审查录用的会议征文,可安排在会上发言并收录到论文集中。想发表的文章,推荐到核心期刊《分析仪器》,通过编辑部审稿的可发表。论文格式:A4纸,版心15×23 cm , 题目3号黑体;作者、单位、地址以及摘要内容5号宋体;图标、表格及参考文献用6号宋体。了解详情可登陆学会网站:www.lab.org.cn。二、年会地点:北科大厦 三层报告厅(北京海淀区西三环北路27号)三、年会时间:2011年3月底 上午8:30开始备注:大会的全部费用由波谱分会承担,含中餐,因报告厅座位有限,请参会代表务必于2011年3月10日前回执确认。未经确认,会议不能保证您的入场,请谅解!四、会 务 组:北京理化分析测试技术学会 通讯地址:北京海淀区西三环北路27号 北科大厦 (100089)电 [fo

  • 第十七届波谱学年会10月23日在厦门召开

    中国物理学会波谱学专业委员会决定于2012年10月23日至10月28日在福建省厦门市召开第十七届全国波谱学学术年会,会议由厦门大学承办.会议将交流波谱学领域最新学术思想与发展动态.会议拟邀请国内外知名学者、波谱学家作特邀专题报告.波谱学专业委员会热烈欢迎与波谱学有关的同行踊跃参加.会议期间将评选第十届王天眷波谱学奖(该奖已被科技部批准为社会力量设奖奖项),王天眷波谱学奖条例见网站http://www.wipm.ac.cn/bpxzywyh/wtjbpxj/,欢迎青年科学家申报.会议期间还将评选优秀墙报.有关征文的具体通知如下:征文内容:核磁共振、电子顺磁共振、磁共振成像、核四极矩共振以及与磁共振相关的其它领域的理论、方法、技术及其在物理学、化学、生物学和医学等方面应用的未公开发表过的研究工作.征文格式要求:提交中英文双语摘要,中英文各一页,页面设置为A4大小(21cm*29.7cm),页边距均设为上下2.54cm/左右3.17cm,中英文摘要共享图表和参考文献,图表的标题用中英文并写.来稿应清晰准确,文责自负.中英文论文标题下均应列出作者姓名、单位、通讯地址及邮政编码,并附上通讯联系人的联系电话及E-mail 地址.【具体可参见中国物理学会波谱学专业委员会网址http://www.wipm.cas.cn/bpxzywyh/ (“十七届波谱年会最新动态”一栏)中“摘要范文”】投稿方式:电子邮件附件投稿.投稿信箱为:maosz@wipm.ac.cn,并请在邮件标题栏中注明波谱学年会征文字样.来稿录用与否一律不退稿,请自留底稿.截稿日期:2012年5月10日联系人:毛诗珍通讯地址:武汉市武昌小洪山西区30号中科院武汉物理与数学研究所(武汉市71010信箱)邮  编:430071电  话:027-87197126,027-87198842  传  真:027-87199291E-mail: maosz@wipm.ac.cn

  • 2015 年北京波谱年会征稿通知

    2015年北京波谱年会征稿通知 为了促进北京及华北地区波谱技术的交流与发展,北京理化分析测试技术学会波谱学会于2015年4月24日北京·国家会议中心报告厅(天辰东路7号)召开“2015年北京波谱年会”。会议将邀请波谱专家做大会报告。本次年会目的是为北京市及周边地区高分辨核磁共振谱仪的用户搭建一个应用技术交流平台,现通知如下:一、主要交流内容包括:核磁共振实验经验交流、技术进展,核磁共振技术在各领域的应用研究和新进展。二、征稿要求凡末在公开刊物上发表和末在学术会议上宣读过的,和会议交流主要内容相关的分析技术、动态及应用方面的文章或摘要,均可向本会投稿。会议征文请在2015年03月15日前,将论文的全文或摘要用电子邮件发送到会议学术组(三日内收到学术组的回复邮件方为发送成功),并请注明联系人、详细通信地址、联系电话、手机及E-mail地址。经会议学术委员会审查录用的会议征文,将收录到大会论文集中,择优安排在会上做口头报告。部分稿件将推荐到核心期刊《分析仪器》发表。论文格式:A4纸,版心15×23 cm , 题目3号黑体;作者、单位、地址以及摘要内容5号宋体;图标、表格及参考文献用6号宋体。了解详情可登陆学会网站:www.lab.org.cn。三、年会时间:2015年4月24日 详细安排回执见二轮通知年会地点:北京·国家会议中心(天辰东路7号)乘车线路:地 铁:8号线奥林匹克公园站,A、E出口。公 交:328,484,628,63

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