(夫人)Anamika Singh目前在德里大学的Maitreyi College担任助理教授(选拔年级)。 她是博士学位。印度信息技术研究所的生物信息学,阿拉哈巴德(IIIT-A)。 她拥有十二年的教学和研究经验。 她的研究领域是基因工程,生物信息学,Phtyo化学分析,生物数据库,系统发育,分子建模,药物设计,基于计算机的药物设计,计算生物学等。(夫人)Anamika Singh目前在德里大学的Maitreyi College担任助理教授(选拔年级)。她是博士学位。印度信息技术研究所的生物信息学,阿拉哈巴德(IIIT-A)。她拥有十二年的教学和研究经验。她的研究领域是基因工程,生物信息学,Phtyo化学分析,生物数据库,系统发育,分子建模,药物设计,基于计算机的药物设计,计算生物学等。Singh博士是印度生物信息学协会,APBIONET,欧洲生物技术和伊恩联合会的成员。 她还积极参与审查不同期刊的研究文章。 她在不同平台上组织了国家,国际会议,教师发展计划和讲习班。 她与知名的期刊和出版商发表了几篇研究文章和书籍章节。 她还撰写了生物化学和药用植物学书籍。Singh博士是印度生物信息学协会,APBIONET,欧洲生物技术和伊恩联合会的成员。她还积极参与审查不同期刊的研究文章。她在不同平台上组织了国家,国际会议,教师发展计划和讲习班。她与知名的期刊和出版商发表了几篇研究文章和书籍章节。她还撰写了生物化学和药用植物学书籍。
对化学和生物检测灵敏度提高的需求正在迅速增长。质谱法是最有效的生物测量方法之一,全球每天进行数百万次测量。超导量子干涉装置 (SQUID) 在克服该技术的噪声限制方面表现出巨大潜力,可将信噪比提高十倍。电子显微镜与 X 射线光谱法相结合通常用于可视化材料内元素的分布,将其与过渡边缘传感器 (TES) 和 SQUID 相结合可以将灵敏度提高 100 倍。这种检测方面的改进不仅将极大地造福生命科学领域的许多领域,而且还将彻底改变航空航天、电动汽车、卫星和半导体行业等许多高科技领域的化学分析。
对化学和生物检测灵敏度提高的需求正在蓬勃发展。质谱法是最强大的生物测量方法之一,全球每天进行数百万次测量。超导量子干涉装置 (SQUID) 在克服该技术的噪声限制方面表现出巨大潜力,可以将信噪比提高十倍。电子显微镜与 X 射线光谱法相结合通常用于可视化材料内元素的分布,将其与过渡边缘传感器 (TES) 和 SQUID 相结合可以将灵敏度提高 100 倍。这种检测方面的改进不仅会极大地造福生命科学领域的许多领域,而且还会彻底改变许多高科技领域的化学分析,例如航空航天、电动汽车、卫星和半导体行业。
1.1 近年来,多环芳烃 (PAH) 在空气污染研究中受到越来越多的关注,因为其中一些化合物具有高度致癌性或致突变性。特别是苯并[a]芘 (B[a]P) 已被确定为高度致癌。要了解人类接触 B[a]P 和其他 PAH 的程度,可靠的采样和分析方法是必不可少的。本文件介绍了一种常见 PAH 的采样和分析程序,涉及使用石英过滤器和吸附剂筒的组合,随后通过气相色谱质谱 (GC/MS) 检测进行分析。分析方法是 EPA 测试方法 610 和 625(市政和工业废水有机化学分析方法)以及方法 8000、8270 和 8310(固体废物评估测试方法)的修改版。
地热能科学与应用是 E44.15 地热田开发、利用和材料分委员会标准制定工作的重点。E44.15 标准通过提供一致的术语和实践及测试方法来评估地热资源的质量、确定地热硬件的材料兼容性以及定义电力转换技术的性能,从而改善了沟通。最广泛接受的 E44.15 标准是 E1675,用于对地热流体进行化学分析取样。E1675 在 17 个国家/地区用于指导收集管道中存在的蒸汽和液相的代表性样本。为了进一步推动地热能技术的发展,E44.15 已开始制定一项新实践,旨在定义闭环地热热交换器的安装、测试、调试和维护要求。
地热能科学与应用是 E44.15 地热田开发、利用和材料分委员会标准制定工作的重点。E44.15 标准通过提供一致的术语和实践及测试方法来评估地热资源的质量、确定地热硬件的材料兼容性以及定义电力转换技术的性能,从而改善了沟通。最广泛接受的 E44.15 标准是 E1675,用于对地热流体进行化学分析取样。E1675 在 17 个国家/地区用于指导收集管道中存在的蒸汽和液相的代表性样本。为了进一步推动地热能技术的发展,E44.15 已开始制定一项新实践,旨在定义闭环地热热交换器的安装、测试、调试和维护要求。
图 3:混合 Pb-Sn 钙钛矿薄膜中缺陷的化学分析。 (ad) 对具有不同 Pb/Sn 混合比的钙钛矿组合物进行的 Sn 3d 5/2 核心能级高分辨率 XPS 光谱。 棕色线是背景,红线与原始数据最吻合。 使用合适的拟合确定薄膜中 Sn 2+ 和 Sn 4+ 的相对丰度 (%)。 (e) 不同 Pb-Sn 混合比 (蓝色) 下 Sn 4+ /Sn 2+ 比率的图,以及从 PDS 测量中获得的 Urbach 能量 (红色)。 (f) 在保持薄膜厚度的同时,具有不同 Pb/Sn 成分的钙钛矿薄膜的积分 PL 计数变化。