微生物中气体流量检测方案(气体流量计)

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检测样品: 其他
检测项目: 气体流量
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发布时间: 2021-06-03
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湖北洛克泰克仪器股份有限公司

银牌11年

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RTK自主研发生产的微量气体流量计可以很好地解决上述问题,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样时间间隔可通过软件控制,比如每5秒钟或每1分钟或每1小时等,自动记录并保存数据,大大节省了人力。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。

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浅谈微量气体流量计的应用问题 很多科学研究、生产活动和日常生活都需要对气体的流量或者体积进行测量。气体的体积与温度和压力密切相关,相比于液体体积,测量难度更大。常规的气体流量计测量的范围在几百毫升,升或者立方米级别,但是,对于微量气体(毫升甚至微升级别),很难测量,或者操作不方便,自动化程度不高。 然而,有很多研究需要对微量气体的体积进行测量,比如,微生物厌氧反应产沼气需要测量沼气或者甲烷的体积量,一般在毫升或者升级别。比如,光催化或者光电催化分解水产生氢气或者氧气,需要对氢气或者氧气的体积进行测量,一般在几百微升或者毫升级别。比如,化学试剂(氨硼烷、硼氢化钠、水合肼、甲酸等)催化产生氢气需要对氢气的体积进行测量,一般在毫升到百毫升级别。比如,微生物燃料电池产氢研究,一般在毫升到百毫升级别。比如,金属腐蚀释放气体,一般在毫升到几十毫升级别,等等。 上述这些研究的特点是气体量小,一般是毫升级别甚至只有微升。还有特点是反应时间很快或者很慢,比如化学试剂催化产氢初始反应很快,要求隔几秒钟记录一次体积数据。沼气发酵持续时间几天至几十天,周期很长。还有特点有些研究反应平行量多。这些特点给微量气体的测量带来了挑战。 RTK自主研发生产的微量气体流量计可以很好地解决上述问题,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样时间间隔可通过软件控制,比如每5秒钟或每1分钟或每1小时等,自动记录并保存数据,大大节省了人力。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。 采用RTK气体流量计用于气体的测量,已在英文SCI期刊发表。比如: (1)期刊Internal Journal of Hydrogen Energy,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane (2)期刊Nano Energy,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst 浅谈微量气体流量计的应用问题很多科学研究、生产活动和日常生活都需要对气体的流量或者体积进行测量。气体的体积与温度和压力密切相关,相比于液体体积,测量难度更大。常规的气体流量计测量的范围在几百毫升,升或者立方米级别,但是,对于微量气体(毫升甚至微升级别),很难测量,或者操作不方便,自动化程度不高。然而,有很多研究需要对微量气体的体积进行测量,比如,微生物厌氧反应产沼气需要测量沼气或者甲烷的体积量,一般在毫升或者升级别。比如,光催化或者光电催化分解水产生氢气或者氧气,需要对氢气或者氧气的体积进行测量,一般在几百微升或者毫升级别。比如,化学试剂(氨硼烷、硼氢化钠、水合肼、甲酸等)催化产生氢气需要对氢气的体积进行测量,一般在毫升到百毫升级别。比如,微生物燃料电池产氢研究,一般在毫升到百毫升级别。比如,金属腐蚀释放气体,一般在毫升到几十毫升级别,等等。上述这些研究的特点是气体量小,一般是毫升级别甚至只有微升。还有特点是反应时间很快或者很慢,比如化学试剂催化产氢初始反应很快,要求隔几秒钟记录一次体积数据。沼气发酵持续时间几天至几十天,周期很长。还有特点有些研究反应平行量多。这些特点给微量气体的测量带来了挑战。RTK自主研发生产的微量气体流量计可以很好地解决上述问题,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样时间间隔可通过软件控制,比如每5秒钟或每1分钟或每1小时等,自动记录并保存数据,大大节省了人力。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。采用RTK气体流量计用于气体的测量,已在英文SCI期刊发表。比如:(1)期刊Internal Journal of Hydrogen Energy,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane(2)期刊Nano Energy,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst  
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