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故障码检测仪

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故障码检测仪相关的资讯

  • 如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理?
    硫化氢检测仪是一种专门用于检测环境中硫化氢气体浓度的仪器,它通常用于一些可能存在硫化氢气体的场所,比如工业领域、化工生产、石油开采、污水处理、下水道、沼泽地等。那么如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理呢?本文跟随逸云天小编一起了解下吧。  如果硫化氢检测仪出现故障,以下是一些常见的处理步骤:  1.查看说明书:首先,参考检测仪的用户手册或操作指南,查找有关故障排除的部分。手册可能提供特定故障的解决方法和步骤。  2.重新启动检测仪:有时,简单地重启检测仪可能解决一些临时故障。关闭并重新打开仪器,看看是否能够恢复正常工作。  3.检查电池和电源:确保检测仪的电池电量充足,或者检查电源连接是否正常。低电量或不稳定的电源可能导致故障。  4.清洁传感器:传感器的污染或堵塞可能影响检测准确性。按照厂家的指导,清洁或更换传感器。  5.校准检测仪:校准不正确可能导致错误的读数。尝试进行校准操作,根据手册中的说明进行校准。  6.联系厂家技术支持:如果以上步骤无法解决问题,及时联系检测仪的厂家或供应商的技术支持团队。他们可以提供更专业的故障诊断和修复建议。  7.不要自行修理:除非你有相关的技术知识和经验,否则不建议自行尝试拆卸或修理检测仪。不当的操作可能会进一步损坏设备或导致安全问题。  综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  应用场景:  1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等   地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等   地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。  广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。
  • 浊度在线检测仪的常见故障应该如何解决
    1、电源灯不亮   电源灯不亮可能是因为和电源的接触不良,这时要检查插头、插座,重新安装电源即可解决。如果是由于内部的保险丝熔断,这就需要更换保险丝。   2、测量重复性较低   一般浊度在线检测仪可以进行重复性的试验工作,如果测量结果重复性较低,可能是,所使用的样杯放置位置变化,或者是样杯中液体取量差异过大。浊度在线检测仪在具体的操作过程中,使用者可以通过准确放置样杯和保持样杯内液量水平来避免这一问题。   3、读数不稳定   如果仪器本身出现故障或者工作者操作不当都会使仪器的读数不稳定,要注意测量时水溶液样品中不要存在气泡。另外,测试样品在倒入样杯时出现了挂杯,这样光线的散射受到了干扰,也会造成结果的不稳定。   4、测量误差较大   浊度在线检测仪的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者进行重新校准和标定。另外,如果被测溶液温度较高,使杯上产生水雾也会造成测量结果的误差。
  • 技术研究:在线溶解氧监测仪故障
    在线溶解氧监测仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。它可以帮助了解不同位置的水体的自净作用。对于溶解氧分析仪,只要选择、设置和维护得当,一般都能满足工艺的测量要求。溶解氧仪的异常问题主要有:正确使用和维护、电极内漏引起的温度补偿异常、电极输入阻抗降低等。接下来,甘丹将介绍溶解氧仪传感器的故障排除方法。一、 灵敏度降低 ①表面现象:响应速度变慢,测量误差增大 原因:透气膜表面被污染 处理方法:清洁(更换)透气膜。 ② 表面现象:响应速度变慢,测量误差增大产生原因:阴极(金电极)表面被污染,阳极(银电极)表面严重氧化处理方法:用超细金相砂纸打磨阳极(阳极)表面;或用稀氨水清洗阳极表面③表面现象:响应速度变慢,测量误差增大原因:透气膜损坏;透气膜不靠近阴极(有气泡);电解液被稀释处理方法:更换透气膜;重新贴上透气膜;更换电解液二、指示值不稳定①表面现象:示值随样品流量大小波动原因:样品流速太小(在薄膜表面形成浓度梯度,使薄膜表面浓度小于样品的实际浓度)处理方法:增加样品流速(与校准时的流速一致)② 表面现象:示值随样品温度大小波动原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良三、 指示值(背景氧)明显偏大表面现象:长时间洗涤测量,指示值(背景氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L)原因:阴极(金电极)与层压膜之间有间隙(间隙填充了较厚的电解液)处理方法:清洁阴极表面,重新贴上透气膜
  • 孟非吐槽南京空气质量 原是监测仪器故障闹乌龙
    江苏卫视著名主持人孟非7日晚间发微博吐槽下了一天雨的南京空气质量列全国倒数第二。9日,南京环保部门相关人士表示,当天监测仪器出现故障,产生的异常值为无效数据。  7日晚间,江苏卫视著名主持人孟非上传了一张手机监测软件生成的全国城市空气质量指数排行榜,并吐槽&ldquo 南京怎么了?下了一整天的雨都能得亚军,你是怎么做到的?这意思天儿一晴就是要夺冠啊!&rdquo 图中可以看出,南京7日空气质量指数为272,在全国城市排名里列倒数第二。  而7日的南京,因受台风&ldquo 菲特&rdquo 影响,下了一整天的雨。更奇怪的是,南京环保局官方微博公布的当天监测结果显示,10月7日0-24时,南京空气质量指数(AQI)为33,优,PM2.5日均浓度为19微克/立方米,达标。  为什么环保部门的空气质量数据与手机第三方软件的数据不符?对此,南京环保部门相关人士表示,当天监测仪器的采样头出现了故障。南京环保局官方微博澄清,10月7日晚16时至20时,南京奥体中心测站PM2.5仪器出现故障,经抢修1小时后恢复正常监测,产生的异常值根据空气质量发布相关要求为无效数据。  随后,南京市委宣传部政务微博也作出了详细解释,称手机&ldquo 空气质量监测&rdquo 软件不太靠谱,原因是手机软件计算方式错误,强行使用小时甚至日均值的空气污染指数带入实时数据公式计算,而且很多软件来自于国外软件的汉化修改,采用的是美国EPA指数计算方法,并非我国规范使用的空气质量状况指数计算方法。该微博提醒,应以环保部门发布的信息为准。
  • 高压局放难检测?FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障!
    众所周知,新产品——FLIR Si124声波成像仪可以有效地发现高压设备中的局部放电/电晕,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。具体是如何应用的呢?下面小菲就通过一则真实案例向大家详细解说下吧~SPI Inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、FLIR热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。最近,SPI Inspections的团队测试了新产品——FLIR Si124声波成像仪。Si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。FLIR Si124是一款轻巧的可单手操作的仪器,可快速发现问题,其速度比传统方法快10倍FLIR产品在电力行业中的应用在电力从发电厂到您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。SPI凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业购入了许多技术工具,”SPI现场经理Elton Hunter说。他们的众多工具之一有FLIR GF77气体检测热像仪,有助于发现电气设备中六氟化硫(SF6)的泄漏并检测热点。FLIR GF77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备HR镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而LR镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度标定,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。FLIR GF77不仅可以进行辐射温度测量,还可以通过更换镜头检测多种气体SPI团队以前依靠FLIR气体检测热像仪进行各项检测,FLIR Si124的推出让他们非常兴奋,因为它不仅可以定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,还可以检测高压系统局部放电/电晕的现象。Si124价格实惠,更受客户认可当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,通过仪器可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕,其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,Hunter表示。该团队以前一直是使用紫外线技术来检测电晕,现在他们惊喜地发现FLIR Si124能达到几乎相同的效果,而成本仅为五分之一。“ FLIR Si124基本上具有完全相同的功能,并且非常简便易用,” SPI Inspections公司经理Brett Fleming表示。FLIR Si124可以快速检测到几乎完全不可见的电力问题设计友好,直观易用由于大部分工作都是在现场完成,因此对于SPI Inspections团队来说,拥有得心应手的工具非常重要。“它的设计十分简洁,仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。”Hunter在谈到Si124时表示。“这款声波成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” Hunter继续说道。他的团队对于FLIR Si124图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人在电力行业工作已有40多年,很多人都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。Si124的用户界面,包括按键和触摸板,都对用户非常友好,我们发现这款产品非常容易操作”。提前发现故障,节约数千美金变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。比如,当一个变电所的电容器组瘫痪,需要检测其内部特别危险的区域时,检查人员必须站在该区域四周的铁丝网栅栏外操作,但他们发现,FLIR Si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。FLIR Si124可以检测到最远100 米(328 英尺)的故障,让检查人员可以在地面安全地检测,远离危险。利用Si124还可以在地面轻松发现高处故障,在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺(约67米)高一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” Hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们发现异常并放大它,然后就知道那里存在一些问题。“这一故障很可能导致高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用FLIR Si124,他们能够在造成巨额损失前提早发现问题。在检测时,SPI的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用FLIR Si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够提前预测电力线路上发生的问题,因此我们可以提前进行干预,这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。” Hunter说。FLIR Si124声波成像仪在电力行业的应用已得到了市场的认可不仅价格优惠,而且检测准确
  • 高压局放难检测?FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障!
    众所周知,新产品——flir si124声波成像仪可以有效地发现高压设备中的局部放电/电晕,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。具体是如何应用的呢?下面小菲就通过一则真实案例向大家详细解说下吧~spi inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、flir热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。最近,spi inspections的团队测试了新产品——flir si124声波成像仪。si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。flir产品在电力行业中的应用在电力从发电厂到您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。spi凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业购入了许多技术工具,”spi现场经理elton hunter说。他们的众多工具之一有flir gf77气体检测热像仪,有助于发现电气设备中六氟化硫(sf6)的泄漏并检测热点。flir gf77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备hr镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而lr镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度标定,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。spi团队以前依靠flir气体检测热像仪进行各项检测,flir si124的推出让他们非常兴奋,因为它不仅可以定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,还可以检测高压系统局部放电/电晕的现象。si124价格实惠,更受客户认可当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,通过仪器可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕,其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,hunter表示。该团队以前一直是使用紫外线技术来检测电晕,现在他们惊喜地发现flir si124能达到几乎相同的效果,而成本仅为五分之一。“ flir si124基本上具有完全相同的功能,并且非常简便易用,” spi inspections公司经理brett fleming表示。设计友好,直观易用由于大部分工作都是在现场完成,因此对于spi inspections团队来说,拥有得心应手的工具非常重要。“它的设计十分简洁,仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。”hunter在谈到si124时表示。“这款声波成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” hunter继续说道。他的团队对于flir si124图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人在电力行业工作已有40多年,很多人都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。si124的用户界面,包括按键和触摸板,都对用户非常友好,我们发现这款产品非常容易操作”。提前发现故障,节约数千美金变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。比如,当一个变电所的电容器组瘫痪,需要检测其内部特别危险的区域时,检查人员必须站在该区域四周的铁丝网栅栏外操作,但他们发现,flir si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。利用si124还可以在地面轻松发现高处故障,在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺(约67米)高一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们发现异常并放大它,然后就知道那里存在一些问题。“这一故障很可能导致高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用flir si124,他们能够在造成巨额损失前提早发现问题。在检测时,spi的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用flir si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够提前预测电力线路上发生的问题,因此我们可以提前进行干预,这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。” hunter说。flir si124声波成像仪在电力行业的应用已得到了市场的认可
  • 故障排除技巧:解决使用内窥镜检测内燃机时遇到的问题
    工业视频内窥镜是进行质量维护和检测的重要远程内窥检测工具。我们的IPLEX工业视频内窥镜可助力您在不拆卸发动机或不造成损坏的情况下,探测到影响RICE正常运行的关键缺陷和问题,如重要部件的腐蚀、堵塞和开裂。但是,如果工业视频内窥镜的操作不符合制造商的规格要求,则会既浪费时间又浪费金钱。还会影响您进行彻底检查的能力,并有可能导致您的生产或检测流程停顿下来。选择适合检测工作的设备与拥有正确的技术同样重要。工业视频内窥镜检测故障排除指南尽管遵循实践指南通常能简化检测过程并获得良好的结果,但仍有可能出现问题。以下是常见问题的故障排除指南。油料阻挡了检测人员的视线大多数发动机检测是在有润滑剂的情况下进行的,这可能会降低图像质量。如果发生了这种情况,请执行以下操作:当图像变得模糊时,请打开清洁工具箱,拿出异丙醇和棉签来擦拭光学镜头。此外,每次使用工业视频内窥镜后,一定要清洁端部。开始检测之前,请确保O形环正确放置在硬末端上,以避免光学镜头的内测受到污染。使用可清除油污的密封式端部适配器,以在油污环境中看得更清楚。使用刚性套筒,以避免在插入过程中污染镜头。温度风险开始检测时,气缸可能仍然很热,气缸的温度取决于发动机关闭的时间。这可能会给您和设备带来风险。以下是我们RVI团队的建议:注意发动机的正确冷却时间。确保发动机温度低于80 °C。探头方向将工业视频内窥镜插入气缸后,辨别图像的方向可能很困难。以下是一些帮助提示:使用活塞或火焰平台特征来确定气缸内的12点钟方向,并将其用作检测参考。使用刚性套筒固定探头。整理图像文件管理检测图像并加以区分可能很难。请试试以下图像文件管理技术:为每个气缸创建一个文件夹,并将每个气缸的图像保存到相应的文件夹中。这样,处理文件以及在检测后生成报告就变得更加简单。显示器上没有图像如果您在工业视频内窥镜的显示屏上看不到图像,请检查以下情况:保护帽是否仍然固定在探头上。显示器的电池是否已充电。显示器是否已正确连接到插入管。关闭工业视频内窥镜,然后在重新打开之前检查与显示器的连接情况。选择合适的设备工业视频内窥镜用途广泛、图像优质、使用方便,是往复式内燃机内部检测的重要设备。我们推荐IPLEX G Lite和IPLEX GT视频内窥镜对往复式内燃机进行检测。这些机型具有一系列有助于发动机检测的功能:密封清油型端部插入管带防油涂层轻盈便携明亮的LED灯照明耐用的4层结构插入管光学镜头/插入管直径为4毫米和6毫米插入管长度范围为2米到10米TrueFeel动力辅助内窥镜端部导向弯曲功能即使忘记了按录制键,也能持续录制视频!借助我们的IPLEX G Lite和GT视频内窥镜,您可以进行更高效的检测,从而快速有效地发现和处理潜在的损坏。
  • 小菲课堂|FLIR SI124巧用超声波找故障,深扒其检测原理
    超声波因其方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,因此被广泛应用到医学、军事、工业、农业等中。最近FLIR的新品FLIR SI124就是专门用于可视化显示空气压缩系统的加压泄漏和高压电气设备的局部放电问题的工业声波成像仪,那么它是如何做到的呢?何为超声波?• 超声波技术是使用高频声波来检测并找出机械、电气和流体系统中通常无法识别的潜在故障;• 接收由空气传播和固体结构传播的超声波探测仪器,可以探测由操作设备、局部放电和气体泄漏产生的高频声波;• 这些声波的频率范围一般从20kHz到100kHz,而这个频率段的声波是我们人耳听力所无法感知的; 超声波探测仪器通过一种称为外差法的处理过程,将超声波频率通过电子转换到可听到的范围,在这个范围内,通过耳机可以听到超声波,并在显示面板上观察超声波的强度和分贝水平。超声波及其设备的优势超声波和超声波设备的基本优点有:• 超声波的传播是有方向性的;• 超声波可以精确指向发声位置;• 超声波可对即将发生的机械故障提供早期预警;• 超声波设备可以用在嘈杂的环境中;• 超声波设备支持并且加强了其他的PDM技术(产品数据管理技术),或者它们本身就可以创建设置维护程序。使用超声波仪器检测可以尽早发现潜在故障,因此非常适合电气故障检测(局放测试和电晕测试等)和机械故障检测(旋转的机械设备和皮带、轴承和传送带等),以及气体泄漏的排查(压缩空气、蒸汽系统和天然气等)。FLIR SI124工业声波成像仪FLIR Si124是一款简单易用的智能成像系统,借助这款轻便的单手操作声波成像仪设备,公共事业、制造业和工程类专业从业人员可以轻松发现效能损失问题和潜在故障,其速度比传统方法快10倍。探测频率FLIR Si124接收频率范围是2kHz至31kHz,次频率段是泄漏最容易被探测的区间段,涵盖了可听声和超声波,可以过滤工业环境中常见的背景噪声,生成精确的声像。124个麦克风FLIR Si124内置124个麦克风,其通过使用多个麦克风来提高超声成像整体麦克风的信噪比,并且更多的麦克风意味着更远的探测距离。更多麦克风也意味着改进了设备能更精确找出声源的具体位置。超声波图像FLIR Si124可以生成精确的声像,并且可将声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源、区分问题。当大型机械、电气等设备出现细微故障时肉眼很难发现并且传统检测方法繁琐因此使用工业声波成像仪是个不错的选择FLIR SI124能让我们准确直观的看到故障点并且它还能发现气体泄漏真正做到了“一机多用”
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断案例
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon)是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如苏伊士Sievers分析仪的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:01为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;02加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:- 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;- 在超滤后增加活性炭过滤器;- 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;- 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部0682章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon),是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如GE的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。◆ ◆ ◆案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:1. 为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;2. 加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:a. 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;b. 在超滤后增加活性炭过滤器;c. 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;d. 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。◆ ◆ ◆为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部0682章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。◆ ◆ ◆如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术
  • 芯片集成度越来越高,故障后失效分析该如何“追凶”?
    随着科技进步,智能化产品与日俱增。从电脑、智能手机,再到汽车电子、人工智能,如今在我们的生产生活中已随处可见。它们之所以能够得以发展,驱动内部收发信号的半导体芯片是关键。 我们这里讲的半导体为IC(集成电路)或者LSI(大规模集成电路)。制造的芯片可以分为逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件。根据摩尔定律,每18-24个月,集成电路上可以容纳的器件数目就会增加一倍,这将让更多的科技应用逐步实现,并得以优化。应用场景和市场的扩大,半导体芯片的需求无疑也会随之增长,对其质量则有了更高的要求。 比如汽车行业,除了传统的汽车电子,目前也有许多目光投向了自动驾驶。像这样高度涉及人身安全的车用芯片,在高温、低温、受潮、老化、长期工作等因素下,性能都必须保持稳定。所以,无论从半导体芯片的研发设计,再到前道工序,后道工序,甚至最终投入使用,每一个流程都需要有必要的检测来护航。 芯片制作流程概括性示意 对于芯片制造商来说,单纯知道芯片是否达标,以此来淘汰坏品保证输出产品质量,是远不够的。还需要“知其所以然”,保证良率,追根溯源,节约成本的同时给企业创造更高的效益。所以围绕着这个主题,将进行一系列的检测,我们将此称为半导体失效分析。它的意义在于确定半导体芯片的失效模式和失效机理,以此进行追责,提出纠正措施,防止问题重复出现。失效分析检测简直就像一场“追凶”之旅。通过初步证据锁定嫌疑范围,再通过各种方法获得更多证据,步步锁定,拨开层层“疑云”去获得最终的真相。检测流程上,一般来说,制造商会首先对待测半导体晶圆(wafer)或裸片(die)实施传统的电性测量。一方面来确定芯片是否有故障的情况存在;一方面,若故障确切存在,也可以为后续失效分析提供必要的信息。 已经过诸多工艺处理后的晶圆(wafer),裸片(die)即从其切割而来 但想达到溯源的目的,仅凭传统的电性测试是远不够的。还需要进一步了解缺陷具体存在的位置,甚至还原出失效的场景、模式,用以了解失效机理。这也就是在半导体失效分析中重要而困难的一项,缺陷定位。失效分析工程师结合测试机测得的失效模式以及其他故障信息,可以初步判断需要采取的定位方法,然后不断结合获得的新数据,逐步推测出失效发生在芯片的哪层结构中,及其根本缘由。缺陷定位 而半导体工艺日新月异发展飞速,制程上,从70年代的微米级芯片早已经提升至纳米级芯片。芯片层数增加和晶体管数量的急剧增加,让失效点越来越难以发现。不断提升的集成度,对检测设备的性能提出了更多的挑战。1971年到2000年,英特尔芯片的发展 挑战 1:更高的弱光探测能力 首先,芯片集成化程度越来越高,芯片的层数也将逐渐增多,电路会变得越来越细,电压要求也随之降低。因此,在检测过程中,故障处可能发出的光信号就变得微弱,再加上层数的叠加,光信号将再次被削弱,这要求检测仪拥有更高的弱光探测能力。挑战 2:更多检测功能 不断提高的集成度在带来了日趋强大的芯片功能外,也让可能出现的故障风险变得更多。一旦出现失效,其故障原因亦可能更加复杂。因此,在失效定位时,需要发展出更多、更细化的测试方法和功能模块,去对应这样的变化。 挑战 3:无损检测技术的推进 对于出现问题返厂的成品芯片,一般会在完成一系列无损检测(如X射线检测),以及打开封装后的显微镜检查后,再进入到传统电性测试这一步。对于愈加高集成化、紧凑的芯片来说,打开封装时内部裸片受损的可能性会增大,而这一步亦是不可逆的。受损后,失效模式将难以还原,继而无法得出失效的真正原因。因此,需要时,可以尽量达到无损检测,也是给失效定位提出的又一挑战。 早在30余年前,滨松就开始了在半导体失效分析应用中的研究。1987年,推出了第一代微光显微镜,并在此后逐渐组建起了专门针对半导体缺陷位置定位的PHEMOS系列产品。针对应用中呈现出的诸多要求,滨松亦在技术上做出了进一步的开发。 滨松半导体失效分析系统PHEMOS系列 为了增强微光探测能力,滨松开发了C-CCD、Si-CCD、InGaAs等多类高端相机。用户可根据样品制程和结构,选择不同的相机加装在设备中。 IPHEMOS-MP的信号侦测示意 除了相机以外,滨松还不断为PHEMOS系列开发出了新的功能模块,实现更多元、更深入的检测,以应对越来越复杂的故障原因: 可通过Probing的方式给样品加电,广泛适用于从prober card到12英寸wafer的测试; 可搭载波长为1.3 μm的激光,实现OBIRCH(Optical beam induced resistance change 激光诱导电阻改变测试)。也可选配其他光源,将样品连接测试机进行DALS, EOP/EOFM测量,实现样品的动态缺陷检测分析。通过这些诱导侦测方法,能有效的截获因温度、频率、电压的改变而导致sample时好时坏的困扰; 可选配Laser marker功能,方便后续分析。Laser marker为脉冲激光,可自定义设置打点位置、次数、能量强度、打点形状等; 可选配Nano lens & Sil cap,从样品背面观察内部结构。Nano lens & Sil cap在工作时会与样品表面完全接触,增加了图像的清晰度,提升了分辨率便于观察更细的线路。搭配Nano lens的使用,用户还可以选配tilt stage,将样品调平,增强信号侦测强度 除了Emission功能外,PHEMOS系列还具备Thermal的功能模块。通过配备InSb材料的高灵敏度热成像相机,可探测发射热点源,方便用于package样品侦测,不需要给待测品去除封装,实现无损检测。设备可以同时满足给样品加多路电,有效降低噪声提升信号敏感度。(可提供单独拥有此功能的Thermal-F1)高灵敏度热成像相机 C9985-06 半导体制造涉及众多工序,过程复杂。除了失效分析以外,滨松还有众多产品都被应用在了其中,以保证生产制造的顺利进行以及产品的质量。以沉淀了60余年的光子技术,为半导体制造提供支持。
  • 来因科技|ATP荧光检测仪保障食品安全
    提到食品安全问题,不少人都会闻之色变。食品作为我们维持生命体中所不可缺少的关键物质,其品质的好坏可以说直接决定着我们的生命健康安全。然而,当下食品污染的现象却屡见不鲜,给我们造成了不小的麻烦。 【来因科技】ATP荧光检测仪报价参数详情→https://www.instrument.com.cn/show/C483853.html食品污染的主要源头的微生物污染。像是志贺氏菌,它普遍存在于肉产品中。当它附着在食品上并随之进入人体后,会促使肠粘膜组织释放毒素,从而造成人的腹泻、发热、痉挛甚至休克等。不仅如此,常见于腌制食品中的肉毒杆菌也是人们会在生活中常常接触到,这种微生物细菌会分泌剧毒的肉毒毒素,引起人体的神经中毒,无论是致残还是致死率都比较高。由此可见,食品的微生物污染真的不容小觑。那我们只能任为鱼肉刀俎吗? 其实不尽然,我们可以使用ATP荧光检测仪来对食品的微生物细菌含量做出测定。它的操作采用了生物化学反应方法来检测ATP含量。ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”来检测三磷酸腺苷的。由于生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,很适用于判断卫生状况。该ATP荧光检测仪器的使用可以帮助人们及时了解到要吃进嘴食物的实际含菌量,避免了微生物污染对人体造成的伤害。不仅如此,像是食品加工厂、餐馆等地如果也能使用ATP荧光检测仪来对食品的安全情况加以把控的话,就能从源头上遏制食品安全问题,保障了人们的生命健康安全。
  • 维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生
    确保变压器的状态和运行正常十分重要,因为它们是电力传输和分配的基础。如果变压器出现故障,故障点的温度可能会急剧上升(具体取决于故障的类型),而这会导致变压器中开始出现故障气体。芬兰输电系统运营商 Fingrid Oyj 购买了维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100,用于监测变压器中的故障产生气体浓度。Fingrid Oyj 是一家输电系统运营商,其职责是确保芬兰的电力供应不受干扰。Fingrid 通过主电网(也称为高压电网或电力系统“公路”)将电力从生产设施输送给行业客户和电力公司,从而保障能源供应。我们开发了可测量变压器气体的维萨拉 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 溶解气体分析仪。它可用于测量主要故障产生气体及含量。如果故障产生气体分析仪能够测量此类气体,这会成为优点。变压器中故障区域的温度以及与之接触的材料会影响所生成气体的类型和气体量。我们通常可以通过气体推断变压器的故障类型及故障的严重程度,并且将有机会由此解决故障问题。减少对变压器的查看次数Juha Mertanen2020 年,芬兰输电系统运营商 Fingrid 投资了用于变压器的新型故障产生气体分析仪。“我们的部分故障产生气体分析仪当时即将达到使用寿命,我们组织了一次招标来采购用于更换的分析仪。最终,我们选择了维萨拉 Optimus DGA 监测系统 OPT100 气体分析仪。它们符合我们的技术要求,而且我们早前就使用过该产品,并且使用体验良好。”Fingrid Oyj 相关事务专家 Juha Mertanen 说道。Fingrid 的长期合作伙伴 Omexom 为发电、输电和配电提供建设、安装和维护服务。事实证明,维萨拉、Omexom 和 Fingrid 之间的合作可以促进实现有效运营,因为每家公司都为该项目贡献了自己的专业知识。Omexom 于 2020 年 10 月采购了溶解气体分析仪,并将其安装到了变压器中。Otso TakalaOmexom 的项目经理 Otso Takala, OmexomOtso Takala 表示,他们在项目的不同阶段都得到了维萨拉专业人员的鼎力支持。“我们迅速地从维萨拉的专业人员处获得了所需的产品信息。我们的团队参加了有关溶解气体分析仪安装的在线培训,在安装过程中,与维萨拉团队进行了讨论。整个过程很顺利。”Takala 解释道。OPT100 溶解气体分析仪在 Fingrid 的变压器状态监测中发挥着重要作用。它们能够不断提供变压器中故障产生气体浓度的新信息。因此,在较为早期的阶段就能检测出变压器的变化,甚至可以实现实时检测。“这种故障产生气体不会导致变压器的运行变得复杂。但是,它们是某些变化的征兆。我们需要确定气体量的增加不会给变压器的运行带来危险。”Mertanen 解释道。每个变压器都是独立的装置他指出,变压器是独立的装置,每个变压器产生气体的方式略有不同。因此,变压器没有通用的绝对临界值可用于评估变化的重要程度。“了解变压器在不同情况下的表现并识别变化至关重要。故障产生气体分析仪可以帮助我们找到转折点,我们可以借此评估导致变化产生的原因。例如,与正常运行负载情况相关的外部事件可能会改变变压器的运行状况。”过去,我们通过每年从变压器中抽取几次油样并分析样品中的故障产生气体来进行监测。而新型 OPT100 溶解气体分析仪会定期提供有关变压器的准确数据。“对我们而言,能够每天获得数据当然要比分析不经常抽取的油样要好得多。尽管我们仍然需要同时采用这两种方法,但是气体分析仪可以帮助我们快速发现问题。我们大幅减少了查看变压器的次数,而且节约了成本。”Mertanen 总结道。升级版 Optimus™ DGA 监测系统 OPT100 还可帮助检测空气泄漏2020 年,维萨拉推出了升级版 Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪,它如今还可以用于测量溶解在变压器绝缘油中的气体的总压力。利用该功能,客户可以及早发现空气泄露现象,并迅速修复故障,从而节省大量成本。我们一直在寻找能够满足客户不同需求的测量方法解决方案。这种以气体总压力测量为基础的方法准确且可持续,可解决变压器客户所面临的难题。—— 维萨拉产品经理 Teemu Hanninen Optimus ™ OPT100 DGA 溶解气体分析仪会在出厂时配备气体总压力测量解决方案,已购买该仪器的客户则可以通过软件升级获得新的测量解决方案。Omexom 简介 OMEXOM 主营能源业务,隶属于 VINCI Energies Group,该集团在 50 多个国家/地区拥有 82,500 名兢兢业业的员工。OMEXOM 提供一系列广泛的服务,涉足配电、铁路系统光纤网络、照明、电气安全和电动汽车充电站服务等领域。OMEXOM 建设、维护和保护关键基础设施,从而确保我们的现代社会能尽可能平稳地运转。VINCI Energies Group 在 2019 年的净销售额达到了 137.5 亿欧元。OMEXOM 公司在芬兰约有 300 名专业人员,在北欧共有 1600 名专业人员。 Fingrid Oyj 简介 Fingrid 是芬兰的输电系统运营商。Fingrid Oyj 致力于为客户和社会保障经济高效的可靠电力供应,并打造市场导向型未来清洁电力系统。成立于 1996 年。营收 7.89 亿欧元(2019 年)员工 380 人(2019 年)❖ Optimus™ DGA 监测系统 OPT100升级版 DGA免维护多气体 DGA 监测系统采用了可靠的方法 —— 气体总压力,用以检测密封式电力变压器中的环境空气泄漏。该方法以维萨拉科技提供支持的可靠技术为依托,诞生了 Optimus™ OPT100 这一系统。无需耗材:无需监测和更换载气或校准用气无需更换内接管或测量组件无需维修或更换固定过滤器、滤光轮、薄膜或毛细管
  • 高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
    近几年来,我国的用电量迅速增加,为了满足人们的生产和生活需要,相关人员一直致力于提高电力工程的可靠性和稳定性,其中超声波无损检测技术就被广泛应用到发电设备和输电线路的检测中,由此来不断提升电力工程建设的质量,保障电网安全平稳运行。超声波检测的灵敏度较高设备轻便,适应性好,成本较低,操作安全,能对缺陷进行定位和定量今天小菲就来给大家介绍一款能“听声辨位”的声学成像仪新款FLIR Si124系列声像仪✦ ++内置电池,操作更简便多年来,电力公司一直对高压电气设备执行局部放电(PD)测量。局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会造成绝缘体穿透性击穿的,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。为了在事故发生前解决隐患,电力巡检员们需要定期对高压设备进行检查。全新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪,配备了集成电池,可直接安装在声像仪电池仓中,用户在使用的过程中可以自由移动不受限,避免了电线缠绕的风险。全新FLIR Si124系列声像仪单手即可操作,按下电源按钮即可快速启动,非常方便快捷,大大提高了电力检测员的工作效率!✦ ++可测范围广,精准定位故障点高压电力电气设备的常见故障有表面放电、浮动放电和空气中放电。如果使用常规超声波产品进行检测,只能对可疑点进行逐一扫描确认,操作繁琐、耗时较长,无法快速进行大面积排查,检测效率低、检测质量低。新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪的接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),涵盖了较宽范围的可听声和超声波,这样工作人员可以检测到更短距离的高压局部放电,并且内置124个麦克风,可进行大面积扫描。使用全新FLIR Si124的过程中,您可以过滤掉工作环境中的背景噪声,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源,区分问题,定位故障。✦ ++搭配专业软件,报告无烦恼目前我国的电力巡检大都依靠着人工为主,受地域空间、复杂地形、多变的气象影响,人工巡检的工作量繁重且危险。但为了更好地协同合作,巡检结束后要生成书面报告来做工作总结与分享。如果巡检报告“一键即成”,是不是可以减轻很多工作负担呢?新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪提供FLIR专为其开发的Si插件,用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,省事省力省心!全新款FLIR Si124系列声像仪解决了用户应用过程中遇到的不便内置电池、拓宽测量范围、搭配专业软件等都让声像仪的应用更加便捷高效
  • 科学防护疫情 水质检测仪保障水质
    众所周知,水是生命之源,人们在生产活动中和日常生活中都离不开水。如今,面对当下突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情事件,水的重要性尤为凸显,人们对关注度也逐渐变高。据国家卫生科普,水是人们此次防护病毒的重要资源之一,但是,用水的同时是否也存在传染隐患呢?如何保障水质?自从新型肺炎疫情爆发以来,勤洗手、戴口罩、多喝水、要消毒成为了预防新型肺炎疫情的必要措施。无论是奔赴在一线紧张抗击的医护人员,还是服务社会的各水电粮油等部门工作人员,或者是齐心支持抗战的老百姓们,对于水的需求都变得更大。生态环境部在疫情刚刚爆发的时候就已然意识到了水质在这场战争里的重要性,于2020年1月31日,生态环境部印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》的要求。要求中指出,疫情防控期间,水质监测相关部门在饮用水水源地常规检测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的检测,发现异常情况时加密检测,并及时采取措施、查明原因、控制风险、消除影响,确保能切实保障人民群众的饮用水。另外,不只是饮用水需要被关心,生活废水以及医疗污水等排放的水源的污染危害也需要被重视起来。据悉,医生在新型冠状肺炎的患者排泄物中检测出病毒存在。这意味着这种病毒可以存活于粪便中,也会随着城市污水系统排放至污水处理厂。甚至,病毒还会通过旧建筑物水封失效的地漏之类的设施与空气一起释放到其他地方,也可能包括排水口、海水冲洗系统、排风扇等通道都会发生病毒传播,造成人们感染。由此可见,水质检测在这场疫情战争中尤为重要。水质检测是专业仪器设备通过监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,以此帮助人们评价水质状况的过程。水质检测的范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。其主要检测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等 另一类是检测一些有毒物质,比如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞等,目前,也可检测该新型病毒期间因消毒剂产生的余氯、总氯、二氧化氯、臭氧等20余项参数。随着我国科技的不断发展,当前,我国的水环境水质检测技术也飞速提高。绥净推出多个系列的水质检测仪,方便检测部门在各种环境及地点的检测,减轻工作人员的工作压力,同时还提高了检测效率和准确度。如在实验室可选择GNST-001S多参数水质检测仪和GNST-001S一体型多参数水质检测仪这两款,若是户外现场检测可选GNST-001S便携式多参数水质检测仪和GNST-001S手持式多参数水质检测仪,仪器可根据后期检测参数需求进行升级,检测参数可升级至70余项。在如今的非常时期,确保水质是令人们重视的一大问题。无论是饮用水还是污水处理,只要相关部门加强对取水源的水质检测、过程控制以及排污厂的排水和消毒运行管理,水质就能得以保障。水环境工作中,当务之急的还有做好保护排水和污水处理工人的工作,防止气味、气溶胶、污泥等引起的传播隐患,减小相关工人感染的风险。相信在科学仪器的帮助下,水源隐患人们不必担心,只需响应政府号召,做好正确的防护措施,将个人卫生和公共卫生保持住,抗疫胜利终将向我们招手。
  • 协助油液检测公司实验室|加急出厂多台油品检测仪器
    人类运用摩擦、磨损、润滑方面知识的记载,可以追溯到公元前3000多年。但人们对润滑剂的检测却较运用润滑剂的历史短得多,通过润滑剂实现对机器工况和故障的监测与诊断则更晚,只是20世纪的事情。最初的油液监测源于油污染分析(oil Contamination Analysis),主要是通过油品理化指标的常规检测,反映油品的质量和评价油品的润滑性能。当时这类分析常作为石油公司产品销售后的技术服务项目而进行。 1941年美国铁路行业的Denver Rio Grand和 Westen Railroad公司首次采用光谱分析方法检测在用内燃机车润滑油中的磨粒元素种类和含量。随着60 年代工业界对监测与诊断技术的需求,特别是70年代初,铁谱技术的问世,油液监测技术与其他监测方法一样,产生了飞速的发展。通过80年代学术界和工业界的积极探索,油液监测技术已成为设备诊断技术体系中与振动监测、温度监测、性能参数监测共同发展的主要方法之一。进入90 年代以后,油液监测技术正日益朝着多种方法集成、在线与离线并举、监测诊断维修管理融为一体和方法与仪器的智能化方向发展,取得了不少令人振奋的进步。 油液监测技术是通过分析被监测机器的在用润滑剂(或工作介质)的性能变化和携带的磨损微粒的情况,获得机器的润滑和磨损状态的信息,评价机器的工况和预测故障,并确定故障原因、类型和零件的技术。这一技术的工业应用表明:油液监测技术适用于低速重载、环境恶劣(如噪音大、振动源多、外界干扰明显)、往复运动和采用液体或半液体润滑剂且以磨损为主要失效形式的设备的监测。国内外实施油液监测所获得的经济效益推动着这一技术的发展和完善。通常,油液监测可以延长设备的换油期或者正确选用润滑剂而取得效益,更重要的是通过及时预报潜在的故障避免灾难性损坏或者使处于正常运转的设备减少不必要的维修而增加产值和效益。 如今营运而生的油液检测公司也多了起来,得利特研发生产的油品分析仪器,也被这才公司很好的运用到生产中。最近北京得利特油品分析仪得到河北检测公司顺利验收,河北检测公司新建实验室成功投入了使用。 近日,由北京得利特生产的一批油品检测设备顺利完成出厂检测,成功发往河北检测公司实验室。 据了解,此次发往电厂设备较多,设备清单如下:A1180自动水溶性酸测定仪 、A1160绝缘油介电强度测定仪 、A1170自动油介损及体积电阻率测定仪 、A1050液相锈蚀测定仪、A1031油液颗粒污染度检测仪等一批仪器。 合同签订后,得利特从材料采购、工艺、制造、装配等全过程进行严格监督,深入一线严把质量关;经常召开进度协调会,对各类问题事无巨细进行讨论决策。为了确保了该批检测设备交货进度风险可识别和可管控。 仪器发往客户实验室后,已经安排售后进行了安装调试,经过一台安装调试,实验室完成搭建! 得利特公司整合石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,计量总站等油品方面、仪器方面、设备方面的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等产品,得到用户的广泛赞誉。公司以技术实力为用户提供专业贴心的咨询培训服务,包括设备润滑咨询服务,设备润滑知识培训,润滑系统方案设计、实验室建设方案,第三方油品检测。确保客户解决设备润滑的相关问题!
  • 怎样判断气体检测仪是否需要维修?
    气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的仪器,广泛应用于工业、环保、医疗等领域。随着工业化的加速和人们对环保意识的提高,气体检测仪在日常生活和工作中扮演着越来越重要的角色。那么如何判断气体检测仪是否需要维修呢?本文跟随逸云天小编一起详细探讨下吧。  以下是一些判断气体检测仪是否需要维修的常见迹象:  1.校准问题:如果检测仪的校准不准确或无法通过校准,可能需要维修或更换传感器。  2.指示异常:如指示不稳定、闪烁、无指示或指示与实际情况不符等。  3.报警功能故障:报警器不工作或误报警等问题。  4.电池问题:电池寿命变短、无法充电或电池漏电等。  5.损坏或破损:检测仪外观有明显的损坏、裂纹或连接线松动等。  6.性能下降:检测灵敏度下降或响应时间变慢。  7.频繁故障:如果检测仪经常出现故障或需要频繁维修,可能存在更严重的问题。  综上所述,关于判断气体检测仪是否需要维修的相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。
  • 在线COD氨氮总磷总氮自动监测仪需要安装连接质控仪吗? 质控仪的作用是什么?
    在线连接质控仪吗? 质控仪的作用是什么?‍ 水是生命之源,我们通常使用饮用水都是自来水厂是直接给我们提供的水源,那么如果出现自来水被污染,造成对人体的伤害那后果不堪设想,所以自来水厂一定会进行水质在线监测。在自来水厂安装水质监测仪的目的也就是实时监测水质的情况,确定合格才可以输入给各家各户。安装水质监测仪必不可少,那么作为监控水质监测仪的仪器--水质质控仪也是必不可少的。 根据《GB 5749-2006生活饮用水卫生标准》进行判断,每天24小时不断的对要监测点水中的余氯、浊度、pH等多个项目指标进行实时监测,确保饮用水卫生安全!倘若部分仪器的数据造假,则后果不堪设想。质控仪是一款对水质监测仪进行质控的仪器。工作原理是可对在线监测仪提供不能溶度的标准水样,以获取其在线监测数据,通过有线或无线的方式将数据传输至平台软件,可以远程检查水质监测仪是否正常工作,数据是否有偏差和有效。有了质控仪,水质监测不再有问题。质控仪不仅仅用在自来水厂进行水质监测仪器质控,还广泛被应用在水污染源在线监测系统中。质控仪的主要功能盘点:如下 在水质检测分析技术领域,为保证水质监测数据的长期有效性,需要定期对水质检测分析仪器进行校准。但是,校准后的水质检测分析仪器的测量数据是否准确,还需要通过质控仪的标准样品质量控制来获得。它主要对水质检测分析仪进行标准样品质量控制时需要的问题。将水质检测分析仪的进水连接管与样水管线分开,检测后重新投入使用。1、质控功能:可为标液核查质控仪提供三种浓度标准试剂,检查在线分析仪的准确度。  2、多种工作模式:质控仪有手动和自动两种工作模式。自动质量控制分为定期质量控制和定期质量控制,方便用户选择。  3、远程控制:登录远程控制系统,控制本地质量控制系统,执行质量控制计划。  4、分析统计功能:质控仪可对质控结果进行分析统计,形成图表,方便用户观察质控结果,并可根据需要将质控结果导出为PDF、Excel等格式。  5、模块化:一个显示控制器控制多个QC终端,每个QC终端对应一台在线分析仪。QC终端可根据需要任意添加,灵活方便。  6、分布式布局:体积小,显示控制器可放置在便于人员操作的地方,质控终端可放置在在线分析仪器旁边,减少使用场地的要求,缩短标准溶液的传输距离。  7、空闲时间质量控制:标液核查质控仪可以通过与原地表水站和污染源监测站的控制系统通信来控制在线分析仪器,并可以智能判断分析仪器的空闲时间,不会既影响原有的控制系统,又实现了在线分析仪器的质量控制。  8、自检报警:质控仪可通过自检发现标准液缺失、标准液不合格等故障并报警,可实现缺乏标准液的预警。  9、恒温储存:质控终端配备恒温室,实现标准溶液的冷藏。冷藏温度:4±2℃。  10、门禁功能:品控终端采用电子门禁和密码权限登录,保证品控结果的可靠性。  11、时钟校准:远程控制平台为质控仪提供时间校准,可立即校准或每天自动校准。校准时间可根据需求设置。  12、停电数据保留:在故障停电情况下,可保留质控仪数据,并可将停电时间上传至远程控制平台。  13、多种通讯方式:本地质控系统与远程控制系统之间采用无线或有线通讯方式,本地质控系统与其他控制平台之间采用RS-485/RS-232通讯方式。
  • 食品安全检测仪 如何通过检测保障食品安全?
    食品安全问题与我们的身体健康息息相关,食品安全检测仪是目前检测食品安全的主要仪器。现在随着科技的进步,市面上的食品安全检测仪都能适应多种情况,不论是工作环境还是食物材料,都能够准确分析出是否符合安全和卫生标准。 食品安全检测仪原理是什么呢?我们每天食用的水果蔬菜中可能含有农残含量超标,食用的肉类食品中可能是注入了瘦肉精、水分,我们食用的色香味俱全的食品中可能加入了漂白剂、色素、各种添加剂。这些不健康的人为添加因素将会严重侵害着我们人类自身。食品安全检测仪可以快速检测食品中品中有农药残留、有毒有害物质、添加剂、非法添加剂、水质安全、重金属残留、等多种含量。 具体常见项目有:食品色素(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱红、亮蓝、赤藓红)、病害肉(组胺检测、挥发性盐基氮含量、肉类细菌毒素)、重金属(铅、汞、铬、 砷、镉)、蛋白质、粗蛋白、茶多酚、甜蜜素、安赛蜜、吊白块、淀粉含量、二氧化硫、二氧化氯、过氧化氢(双氧水)、过氧化值、食用油酸价、食品甲醛、酱油氨基酸态氮、酱油中食盐、酱油中铁强化剂、酱油总酸、食醋总酸、食盐碘、蜂蜜水分、蜂蜜酸度、蜂蜜中果糖葡萄糖、羟甲基糠醛、饴糖、蔗糖、硼砂、亚硝酸盐、亚硫酸盐、亚铁*化钾、硝酸盐、工业火碱(氢氧化钠)、过氧化苯甲酰、面粉中溴酸钾、面中铝、明矾、苯甲酸钠、焦磷酸二氢钠、硫氰酸钠、山梨酸含量、山梨酸钾、苯甲酸钠、木耳硫酸镁、粮食新鲜度、味精谷氨酸钠含量、味精硫化钠、葡萄酒中铁含量、真假葡萄酒、糖精钠、芝麻油纯度、甲醇含量、乙醇、碱性橙II、脂肪含量、猪油中丙二醛含量、三*胺、苏*红、罗丹明B等。 食品安全检测仪是根据待检测样品中相关指标成分与显色剂能够发生特异性反应,生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,其规律呈现符合朗伯—比尔定律。即被检食品样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 深圳市芬析仪器制造有限公司生产的食品安全检测仪快速检测食品,可以让不合格的产品直接规避掉,让消费者购买到的食品都是安全健康可食用的产品,目前仪器已经广泛应用于食品安全检测部门、卫生防疫、环境保护、蔬菜生产基地、超市等部门,能够快速有效的保证食品安全。
  • 如何选购便携式气体检测仪?
    便携式气体检测仪是一种方便携带的设备,用于实时检测周围环境中的气体浓度。它通常用于安全监测、环境检测、工业作业等领域。那么选购便携式气体检测仪需要考虑哪些因素呢?下面是逸云天小编的分享。  选购便携式气体检测仪时,可以考虑以下几个关键因素:  1.检测气体种类:确定你需要检测的具体气体种类,确保检测仪能够测量你所关心的气体。  2.灵敏度和精度:根据实际需求选择具有适当灵敏度和精度的检测仪,以确保准确检测气体浓度。  3.响应时间**:快速的响应时间对于及时检测到气体泄漏或浓度变化非常重要。  4.可靠性和稳定性**:选择质量可靠、性能稳定的产品,避免频繁的故障和误报。  5.防护等级**:根据使用环境选择具有适当防护等级的检测仪,如防水、防尘等。  6.易于使用和操作**:考虑检测仪的界面友好程度、操作简单性以及是否易于读取和理解数据。  7.校准和维护**:了解检测仪的校准方法和维护要求,确保能够定期进行校准和维护。  8.品牌和售后服务**:选择知名品牌的产品,并了解其售后服务和技术支持情况。  9.价格和预算**:在满足需求的前提下,考虑价格因素,并确保预算范围内能够购买到合适的检测仪。  10.附加功能**:一些检测仪可能具有附加功能,如数据记录、报警功能等,根据实际需要进行选择。  在选购之前,先对比不同品牌和型号的产品,参考用户评价和专业建议。如果可能,可以试用或借测一些样品,以了解其实际性能。此外,与供应商进行沟通,了解产品的详细信息和技术特点也是很有帮助的。  保障条件:  一、所有保修服务自发货日起即为生效。  二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。  三、保修服务不含以下内容:  A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。  B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)  因素造成损坏不属保修范围。  C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。  保修后服务:  A、维修后若质保期内则质保期在之前基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。  B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
  • 全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
    全新FLIR Si2-PD和Si2-Pro声学成像仪配备了智能局部放电检测分析功能其可帮助用户检测、辨识和分析电气系统中象征着存在问题和故障隐患的局部放电提前定位故障点,避免出现重大事故那么它是如何做到精准又快速的呢?局部放电被听见的必要性顾名思义,局部放电(PD)指绝缘体局部故障,其可能在任何类型(固体、空气、气体、真空或液体)的绝缘体上发生。如果电荷经常穿过绝缘体,很可能导致绝缘体被彻底击穿,从而造成灾难性的故障,因此及时发现局部放电非常重要,它能有效规避重大事故的发生。局部放电分为多种不同类型,其特征因类型而异。在实际应用中,可分为四类:负电晕放电、正负电晕放电、浮动放电以及表面或内部放电。不同放电类型的局部放电相位分布(PRPD)图谱略有差异,想要详细解读的菲粉们可以点击下方图片,获取“FLIR Si2系列声学成像仪局部放电检测深度分析白皮书”,它能让您对局部放电有更深层次的理解!声学成像仪智能分类局部放电的类型不同类型的局部放电主要表现为50或60Hz周期的不同时段中的脉冲或脉冲簇。对局部放电进行电气测量,能够测出这些脉冲期间转移的电荷,并显示其与电压相位的相对关系。这就是所谓的局部放电相位分布(PRPD)图谱。局部放电相位分布(PRPD)图谱PRPD图谱具备数种特征,可用于推断存疑局部放电的类型。例如,PRPD图谱通常拥有两个明显的脉冲簇,一个靠近正电压峰值,另一个则靠近负电压峰值,这些脉冲簇的大小和形状可能不同。这两个脉冲簇在大小和形状上可能对称,也可能高度不对称。在某些情况下,可能只存在一个脉冲簇而非两个。因此,可以根据不同的PRPD图谱来判断局部放电的类型。下载白皮书,详细介绍典型的PRPD图谱FLIR声学成像仪将自动检测具有较强50或60Hz周期性的信号,并构建类似的PRPD图谱。但要注意,即使声学成像仪界面显示了PRPD图谱,也不代表声源一定是局部放电。例如,某些类型的低压电子设备也可能产生类似的周期性图谱,因此还要进一步分析。选择FLIR Si2声学成像仪的优势FLIR Si2系列声学成像仪内置124枚麦克风,接收频率范围在2kHz至130kHz,涵盖了局部放电的声波范围,在远距离或嘈杂环境中也能直观地显示超声波信息,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明异常声音来源。对于局部放电检测,Si2声学成像仪内置局部放电严重程度评估和纠正措施建议功能,通过对局部放电进行分类,能让用户迅速做出决策,减少故障的影响。这样的检测,比传统方法要将近快10倍哦~Si2具备人工智能技术辅助分析和故障严重程度评估功能,可现场提供决策支持FLIR Si2系列声学成像仪其配备的插件还能让用户将声像导入FLIR Thermal Studio软件中,进行离线编辑、分析和创建高级报告。专业的报告和分析软件,让局部放电检测后的结果处理变得更加简单明了!利用超声波对局部放电进行检测不仅设备轻便,适应性好,性价比高还能保障操作人员的安全,精准定位故障点FLIR Si2系列声学成像仪作为其中的佼佼者可作为电力检测人员的“完美”工具。
  • 深芬仪器土壤养分检测仪被广泛使用
    随着农业的发展,土壤养分的消耗将继续增加。这导致了近年来过度施肥的现象。从实际表现来看,过量施肥不仅难以增加增产效果,而且对耕地土壤造成了严重的负担,导致土壤质量退化,如土壤固结和土壤酸化。为了保持土壤的可持续生产,必须使土壤养分尽可能地平衡,补充必要的土壤养分,保持土壤养分的平衡。土地是人类赖以生存、保护土壤健康、发展人类健康发展的重要基础。随着农业现代化进程的不断推进,水土保持意识也在不断增强。利用土壤养分检测仪器保持土壤养分平衡,不仅可以达到农业生产的目的。此外,它还可以在土壤保护中发挥重要作用。土壤养分检测仪器通过对土壤的测量来实现配方施肥。深圳市芬析仪器制造有限公司生产的土壤养分检测仪对提高肥料利用率、节约成本、增加产量和收入都有重要作用。土壤肥料检测仪能够快速检测土壤有机质,土壤中全氮,化肥中全氮,土壤中全磷,化肥中全磷,植物中全磷,土壤中全钾,化肥中全钾,土壤中速效氮,化肥中速效氮,土壤中速效磷,化肥中速效磷,植物中全磷,土壤中速效钾,化肥中速效钾,氯离子,硝态氮等。仪器功能:★7寸彩色中文液晶触摸显示屏★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的 准确性。★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年★内置微型热敏打印机。★配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。
  • 检测仪器报警5天无人问津 这家化工企业被停产整顿
    p strong 先说个事故!/strong/pp  2019年7月24日上午11时左右,辽宁省葫芦岛天启晟业化工有限公司二车间发生一起火灾事故,事故共造成2人死亡。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/9a40a111-4f90-4056-8a57-7ca927492730.jpg" title="1210214148_15640421575141n.jpg" alt="1210214148_15640421575141n.jpg"//pp  strong再说这个事——/strong/pp  全国化工行业执法检查工作组在河南安阳化学工业集团有限责任公司发现一台测总烃含量仪器——报警5天 无人问津/pp  “仪器出故障,整改措施又没有落实,现在必须停产整改!”7月24日,在河南省安阳化学工业集团有限责任公司,全国化工行业执法检查工作组下达了停产整改指令。/pp  当日上午来到该企业,简单分工之后,工作组的其中一队来到空分车间二楼空压机入口处的检测仪器室。/pp  “这台检测仪器为什么一直在报警?”工作组专家发现异常。/pp  先是一阵沉默,之后该企业有人迟疑地说:“这台仪器坏了。”/pp  “坏了没人管吗?”工作组专家指着仪器上方的标志说,“这台微量CnHm分析仪是测总烃含量的。空分系统爆炸,除了外力影响,主要原因就是总烃含量超标,你们不知道吗?”/pp  没等专家说完,一位工作人员“眼疾手快”,直接把仪器关掉了。/pp  看到这一幕,工作组专家气愤地说:“你把仪器关了,人工分析也没跟上,这不是等着出事吗?”/pp  “昨天就坏了。”该工作人员小声嘀咕。/pp  “那你们靠什么来检测液氧中的烃含量?”/pp  “目前的检测方法就是检测空气入口分子筛二氧化碳含量… … 我们现在就联系厂家返厂维修。”/pp  “根据二氧化碳含量来推测总烃含量是完全没有科学依据的!”对于该企业工作人员的一系列做法和回答,工作组专家感到十分担忧,于是提出要去主控室看看。/pp  一个新问题又暴露了出来。工作组发现,刚才“坏了”的那台仪器,在主控室集散控制系统上,竟然显示为“正常”。/pp  “这个问题非搞清楚不可,一分一秒都不能耽搁。”工作组人员开始翻阅台账,进一步“解剖”隐患。在这间空调开放的主控室里,该企业相关负责人面面相觑,汗流满面。/pp  谎言被逐一拆穿:首先,那台检测仪器不是“昨天”坏的,而是早在7月19日就作为隐患被排查出来了。其次,该企业就此问题制定的隐患治理方案,并没有针对检测总烃含量的措施。再其次,即便是这个可操作性极差的方案,也并未被盖章、签字,连当班的主操作员都不知道这个方案。/pp  “我刚接班,还没看到这个。”这名操作员说。/pp  “没有报警确认制度,这是企业负责人的问题,不是你的问题,不用掩饰。”工作组人员顿了顿说,“这是制度缺失!”/pp  截至发稿时,工作组已将隐患移交安阳市应急管理局。/pp  记者注意到,移交清单上最后一句话是“无法确保空分装置安全生产”,提供的执法建议是“立即停产整改”。/p
  • 兽药残留检测仪精密程度是多少
    兽药残留检测仪精密程度是多少,兽药残留检测仪的精密程度主要体现在其检测性能和技术特点上。以下是基于参考文章的信息,对兽药残留检测仪精密程度的详细分析:高灵敏度:兽药残留检测仪具有高灵敏度,可以检测出较低的药物残留浓度。这种高灵敏度确保了即使在低浓度下,也能准确地检测出兽药残留。快速检测能力:仪器具有快速检测的能力,可以在短时间内对大量样本进行检测。这提高了检测效率,有助于快速响应食品安全问题。广泛的药物检测范围:兽药残留检测仪可以检测多种药物残留,包括抗生素、瘦肉精、病害肉等。这种广泛的检测范围确保了全面的食品安全检测。具体技术特点:仪器采用高精度光学传感器,如扫描式高精度光学传感器,确保检测的准确性。使用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。自动化程度高,具有自动诊断系统故障、波长校准等功能,减少人为误差。仪器设计考虑到了使用寿命,采用LED光源和自动开关节能设计,使用寿命可达10年。数据记录和报告:兽药残留检测仪具有自动硬盘存储测量数据的功能,内置微型热敏打印机,可实时打印检测结果。检测报告可打印样品名称、含量、是否合格、检测日期、检测单位等信息,便于公示和追溯。网络连接和数据处理:仪器内置以太网卡接口,可实现无线传输数据,无线上网,收发邮件等。配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。综上所述,兽药残留检测仪的精密程度体现在其高灵敏度、快速检测能力、广泛的药物检测范围以及具体的技术特点上。这些特点共同确保了仪器在食品安全检测中的准确性和可靠性。
  • 正确使用农药残留检测仪,保障农产品安全【莱恩德仪器】
    点击此处可了解更多产品详情:农药残留检测仪  农药残留检测仪是一种用于快速检测农产品中农药残留量的仪器。正确使用农药残留检测仪可以帮助我们更好地了解农产品安全情况,保障我们的健康。下面将介绍农药残留检测仪的使用方法。    一、准备工作    在使用农药残留检测仪之前,需要做好以下准备工作:    1. 了解仪器使用说明书:在使用农药残留检测仪之前,一定要仔细阅读仪器使用说明书,了解仪器的使用方法和注意事项。    2. 准备试剂和样品:准备好需要使用的试剂和样品,包括提取液、缓冲液、清洗液等。同时,需要将样品进行前处理,以便更好地进行检测。    3. 准备电源和仪器:准备好农药残留检测仪的电源和仪器,确保仪器能够正常工作。    二、操作步骤    1. 样品处理:将需要检测的样品进行处理,去除杂质和水分,以便更好地进行检测。   2. 试剂准备:根据需要检测的样品类型和数量,准备相应数量的试剂和缓冲液等。   3. 仪器校准:在使用农药残留检测仪之前,需要对仪器进行校准,以确保检测结果的准确性。    4. 样品检测:将处理好的样品放入农药残留检测仪中,根据仪器使用说明书上的步骤进行操作,等待检测结果。    5. 结果处理:根据检测结果,对样品进行相应的处理,如清洗、烘干等。同时,需要对检测结果进行分析和处理,以便更好地了解农产品安全情况。    三、注意事项    在使用农药残留检测仪时,需要注意以下事项:    1. 严格遵守仪器使用说明书上的操作步骤进行操作,不要随意更改操作步骤。    2. 在使用仪器之前,需要仔细检查仪器的各项功能是否正常,如有异常需要及时进行处理。   3. 在使用仪器时,需要注意安全问题,如避免试剂接触皮肤等。    4. 在处理样品时,需要严格按照操作步骤进行操作,避免出现误差和干扰。    5. 在分析检测结果时,需要结合实际情况进行综合分析,以便更好地了解农产品安全情况。    总之,正确使用农药残留检测仪可以帮助我们更好地了解农产品安全情况,保障我们的健康。在使用仪器时,需要做好准备工作,并严格遵守操作步骤进行操作,同时需要注意安全问题和结果处理等问题。正确使用农药残留检测仪,保障农产品安全【莱恩德仪器】
  • LC故障排查-USP方法调整
    p  若要针对一个不同尺寸的柱调整一种美国药典(USP)方法或满足未能满足的系统适应性标准,在没有重新确认方法的情况下可进行何种程度的修改?br//pp  一位同事最近要我为“LC故障排查”写一篇最新报道,论述美国药典公约现行方法液相色谱法(LC)专业人员谈话时,这都是一个关于研究范围的热门话题。当前所讨论的指导准则源自美国药典第621章(由美国药典[USP]进行简化,此处为 621 )(1)。美国药典至少每两年更新一次,因此最好查阅最新版本查看是否有任何变化。我在此处使用的是2017年5月1日生效的“美国药典40-国家处方集35”(USP 40-NF 35)(1)。!--621--!--621--/pp  首先我要指出一种我经常遇到的错误观念。由于USP 621 已经成为色谱法调整规则的事实标准,许多使用者认为这意味着所有方法。事实上, 621 仅适用于美国药典中公布的专著所述方法。这意味着其不适用于实验室中开发和验证的方法、科学文献中获取的方法或从其他来源得到的方法。综上所述,大多数指导准则都可作为其他许多类型的方法的调整依据。例如,您可以将其用作自有实验室方法调整标准操作规程(SOP)的依据,但在此种情况下,它们只是您自己的指导准则,而非美国药典公约指导准则。最后,当前论述中的指导准则解释完全基于我自己的观点,而非美国药典公约或他方的官方意见。!--621--!--621--!--621--!--621--/pp  strong系统适用性/strong/pp  良好的系统适用性测试是任何液相色谱法可靠运行的关键。此项测试有助于验证整套方法的效果是否好到足以产生精度和准确度均满足要求的分析结果。系统适用性测试通常要对保留时间、柱效率、分辨率、峰拖尾、检测器响应值、精确度和准确度等特征进行一定程度的评估。因此,美国药典对系统适用性的密切关注也就不足为奇(1):/pp  i指定色谱系统可能需要进行调整,以满足系统适用性要求。为满足系统适用性要求而对色谱系统进行的调整不是为了弥补柱故障或系统运行失常。只有当调整或换柱所得色谱符合官方程序规定的所有系统适用性要求时,调整才能得到认可。/i/pp  我对这句话的理解是:若调整未超出推荐范围,且经调整后通过了系统适用性测试,则调整将获得认可。若要继续使用该方法,我只需对调整进行文件记录(并满足我公司所有内部要求),无需进行重新验证。若超出调整限值,调整将被视作方法修改或更高,因此需要进行一定水平的重新验证。/pp  接下来让我们探讨一下USP 621 所列各种调整情形。部分调整可适用于等度或梯度方法,而其他调整则不具普适性。我将各种调整情形总结于表1中。表1最好连同下列论述一同解读,因为下列论述考虑了调整的细微差别。我对此无法找出具体陈述,但表1所列各种变化适用于反相分离,因此我假设这就是意图。!--621--!--621--/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/49e12fb5-0fcf-4d96-9a17-17aed7b5f760.jpg" title="表1.jpg"//pp  strongpH/strong/pp  如表1所示,流动相缓冲液pH容许调整范围为± 0.2单位。乍一看,这就像是一个合理容限。但实际上,大多数实验室在使用pH计时都会考虑± 0.05-0.1pH单位的标准实验室变化。因此应将标准变化量乘以二。例如,标称pH为2.5的方法可在“2.3≤pH≤2.7”范围内进行调整。应用这些指导准则时必须特别仔细-我收集的一副色谱中一个分辨率较高的峰对退化成了pH变化仅为0.1单位的两个几乎没有任何区别的凸起。其他有关pH调整的注意事项参见最新出版的“LC故障排查”pH部分(2)。/pp  strong缓冲液浓度/strong/pp  USP指导允许缓冲液浓度存在± 10%的变化幅度。我对此没有异议,但我怀疑您可能无法观察到反相法中如此微小的变化,除非该方法此时缓冲液不足或者位于饱和点附近。回想上月刊(3)表1相关正交影响的论述,缓冲液浓度的双倍变化在反相条件下不会改变选择性。我认为缓冲液浓度为25mM的方法在色谱不发生明显变化的情况下无法在10-50mM范围内进行调整。就反相液相色谱而言,± 10%的限值范围对我没有任何意义。尽管如此,离子相互作用较为重要时(例如离子交换色谱法或亲水作用色谱法(HILIC)),缓冲液浓度能够发挥重要作 因此,我们不能说缓冲液浓度永远不会改变色谱分离。/pp  strong流动相的组成/strong/pp  表1所列流动相组成相关说明似乎有些令人困惑:流动相微量组分± 30%相对变化,但不超过± 10%。几个实例便可将其解释清楚。首先考虑50:50A-B的流动相,其中“A”表示液体部分(缓冲液或水),“B”表示有机物(通常为乙腈或甲醇)-50%的30%是15%,由于15%大于10%,溶剂浓度辩护不能超过10%。因此,我们可以从40:60 A-B转变为60:40 A-B。这是一项简单的计算,但变化对我而言有些极端-您什么时候见过流动相乙腈变化达± 10%时仍能正常运行?要谨记最近关于保留的论述中所提出的“三倍法则”(4),流动相有机部分变化10%可使保留系数(或良好保留峰的保留时间)变化三倍左右。因此,在使用美国药典流动相调整指导准则时务必小心仔细。/pp  A和B的浓度存在显著差异会出现何种情况(例如:5%的缓冲液和95%的已经)?此种情况下,缓冲液浓度的30%等于1.5%,远低于± 10%的限值。此时的容许范围为3.5:96.5~6.5:93.5 A-B 看起来是一个合理的容许范围。/pp  三元流动相的计算稍微复杂一些:例如,有35:5:60 A-B-C组成的流动相,其中C是指第二种有机溶剂。该例中,30%的30%等于10.5%,因此A的变化限值为10%。我们可使用上文针对B计算得出的1.5%调整率。容许调整可以是A的35± 10%与B的5± 1.5%以及C剩余部分的任意组合。您会发现这里允许存在相当明显的变化-再次提醒大家注意这些变化。/pp  strong紫外检测器波长/strong/pp  检测器波长指导准则有点儿领人费解。检测器波长不容改变,但如果第二个检测器超出校准值3mm以内,则可投入使用。那么,如果我不想使用当前的波长,我会使用一个无法正常运行的检测器吗?当然不会!调整说明就像来自检测器标定还是一种常见问题的时代的“古董”。如今使用的大部分紫外(UV)检测器在启动后都可自动校准检查,并在过程中进行自校准。我已经20年没有见到过紫外探测器校准问题了,估计只有掉落或其他误用情形才会导致检测器出现校准问题。/pp  strong柱长和颗粒尺寸/strong/pp  经允许的柱相关修改是美国药典做出最大改变以改善应用灵活性的领域之一。直到2012年(USP 35-NF 30),允许发生的变化还十分有限。例如,柱长L可改变+70%,这看起来幅度相当大。您可以将150mm柱换成250mm柱(250/150=± 67%)或将柱长从150mm调整为100mm(-33%)或50mm(-67%),似乎都不会有什么问题。您还可以将颗粒尺寸dp减小50%,但不能增加。因此,5subμ/subm(-40%),但不要改的过小。上述推荐做法存在一个明显缺陷,就是:其忽略了柱长和颗粒尺寸对色谱柱塔板数以及分辨率的影响。此外,这些推荐做法无法将5subμ/subm颗粒柱调整为≤2subμ/subm颗粒的超高压LC(UHPLC)柱,或将UHPLC方法调整为更强大的日常作业用5subμ/subm颗粒。因此,尽管这些容限已使用多年并可实现极具实用性的变化(例如:从旧式250mm 105subμ/subm柱转换为目前广泛使用的更标准的150mm 5subμ/subm柱),但它们并不适合如今的实验室环境。/pp  但现在有一种更加灵活的容限,其采用更加严密的科学依据,核心内容是确保色谱柱塔板数和相应的分辨率具备相当高的稳定性。由于板数是柱长度与粒径之商的函数,L/dp比在这里是一项关键因素。只要L/dp保持恒定,便可改变柱长和粒径 该结果中的容许变化范围为-25%~+50%,其具有一定的意义,用为市售产品的离散柱长和粒径数量有限。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/1a7648b5-dbe1-4770-afa2-b252c2f642d8.jpg" title="表2.jpg"//pp  表2内容摘自美国药典现行版本(1),包含部分可实现更改的实例。美国药典许多专著方法已相当落后,规定的柱规格为250mm× 4.6mm,10-μmdp(L/dp=25000)。您可以将该方法轻松升级为150mm× 4.6mm,5subμ/submdp(L/dp=30000) 如此一来,L/dp可增加20%,未超出限值范围。若倾向于使用较小的颗粒,则可使用100mm× 4.6mm,3subμ/submdp(L/dp=33000) 注意,我在这里为方便陈述而对数值进行了四舍五入。您甚至可以使用UHPLC以及装满1.7subμ/subm颗粒的50mm管柱(L/dp=29400),且仍不超出限值范围。上述所有管柱均提供大致相同的板数,因此可实现相同的分离效果。此种情况的假设条件是所有管柱都具备相同的化学性质(具有相同的键合相 来自相同制造商 采用相同包装品牌)。然而,我们不需要过于担心化学变化,因为:若要满足要求,方法还须通过系统适用性测试,任何无法接受的化学变化都会导致系统适用性试验失败。/pp  若使用相同类型颗粒(最常见的颗粒类型是完全多孔颗粒TPP),L/dp方法效果极佳。尽管如此,从TPP转换为应用日益广泛的表面多孔颗粒(SPP)时,此项技术会出现分化。SPP所提供的板数通常对应尺寸更小的颗粒,因此,采用L/dp方法时粒径可能会产生误导。例如,2.7subμ/subm dp SPP柱具有~3subμ/subm dp SPP柱的背压,但板数却更接近~1.8subμ/subm dp SPP柱。因此,上例中50mm,2.7subμ/subm SPP柱的L/dp=18500:若从250mm,10subμ/subm柱攥起,则剧减26%,但与150mm,5subμ/subm柱相比降低近40%。根据L/dp结果放弃SPP柱并无科学意义 相反,在存在一种可选容限,规定板数N应在相同的-25℃~+50℃范围内保持恒定。此种情况下,SPP柱将是一种可接受的替代技术(假设已经通过系统适用性测试)。/pp  strong柱径和流量/strong/pp  只要流量F调整时确保流动相线速度保持恒定,柱径dc便可更改。理论上讲,最大柱效对应线速度随着粒径的改变出现反向增加。针对粒径而调整线速度时最好参照降低的速度。我们当中大多数人都不会担心这种额外的调整,但其包含于方程1(1)中,使所需调整简单明了。除基于方程1而允许进行的更改之外,流量最大调整幅度为± 50%。/pp  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/58875b88-b77f-4ce3-9e31-9a9a616735ee.jpg" title="1.jpg"//pp  其中,下标标识原柱1和新柱2的变量。/pp  表2所列实例描述了250mm× 4.6mm,10subμ/subm柱以150mm柱一半的流量运行。假设初始流量为1.0mL/min,我们会将流量减小至0.5mL/min,以获得相同的较低速度。尽管如此,较低流量与较大柱长的组合会导致运行时间过长 因此,我们大多数人都会保持1mL/min的流量(容许附加调整范围为± 50%),以实现更短的运行时间和合理的压力。表2还列示了新柱相对于原柱的压力和运行时间的估算值。/pp  美国药典论述对粒径变化进行了附加详细说明:若板数减少量不超过20%,则传统LC条件(≥3subμ/subm dp)转变为UHPLC( 3subμ/subm dp)(反之亦然)时允许对流量作进一步调整。只要通过系统适用性测试,此种方法可实现一定的灵活性(可能会受到其他限制)。/pp  最后要注意的是,柱尺寸、粒径和流量调整仅适用于梯度方法。虽然可针对此类变化适当调整梯度方法,它们并未含入现行版美国药典 因此,在决定调整梯度方法时必须进行一定的再验证。/pp  strong进样量和柱温/strong/pp  只要作用方法正常运行,进样量便可增加或减少。若要大幅增加进样量,一定要注意谱带增宽过度和保留时间变化的情况。减少进样量时一定要确保有足够的信号提供可接受的精确度和准确度。高于和低于拟用新进样量进行的多次进样有助于验证(并记录)变化的鲁棒性和适用性。/pp  柱温变化幅度为± 10℃,但要记住,温度没变化1℃,等度保留时间就会缩短约2%。选择性随温度变化而改变,特别是样本中存在可电离化合物时。改变柱温时务必保证样本临界峰的分离不受影响。/pp  strong结论/strong/pp  正如我们所见,美国药典为LC方法调整提供了合理的指导准则。这些容许范围适用于等度方法,但对于梯度方法,其可能会被禁止或不推荐使用,我会再次回到我最开始提出的问题。美国药典指导准则仅适用于美国药典所包含的专著方法的调整。我们认为指导准则不使用于非美国药典规定方法,因此在违反相应规范的情况下不允许更改其他方法。最后,许多公司对美国药典和其他规范性文件都有自己的解释 因此,在决定调整LC方法时必须查阅内部标准操作规程和其他规范性指导。切记:“调整和更改应以文件记录为依据”,因此必须适当保存相应记录。/pp style="text-align: right "【本文由LC/GC杂志供稿,作者:John W.Dolan,LC故障排查编辑】/p
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    精工电子纳米科技有限公司成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日展出。  锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。  金属异物的掺入途径是通过活性物质[1]、分离器[2]等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。  最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。  把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。  X射线异物检测仪的主要特征:  1、可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物  例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。  2、元素识别速度大幅提升  对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。  3、一体化的操作,提高作业效率  X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。  [1]活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。  [2]分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来。
  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    世界首台*1 使微小金属异物的快速检测及元素分析自动化  精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:新保雅文,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,其主要业务是测量分析仪器的生产与销售。SIINT成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日的日本国内最大的分析仪器展「分析展/科学仪器展2011」(幕张Messe)展出。X射线异物检查仪(样机)  锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。  金属异物的掺入途径是通过活性物质*2・ 分离器*3等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。  最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。  把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。  【X射线异物检测仪的主要特征】  1.可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物  例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。  2.元素识别速度大幅提升  对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。  3.一体化的操作,提高作业效率  X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。  *1 敝司调查  *2 活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。  *3 分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来  本产品的咨询方式  中国:  精工盈司电子科技(上海)有限公司  TEL:021-50273533  FAX:021-50273733  MAIL:sales@siint.com.cn  日本:  【媒体宣传】  精工电子有限公司  综合企划本部 秘书广告部  【客户】  精工电子纳米科技有限公司  分析营业部 营业二科  TEL: 03-6280-0077(直线)  MAIL:info@siint.co.jp
  • 黄曲霉毒素检测仪检测成本高吗
    黄曲霉毒素检测仪检测成本高吗,黄曲霉毒素检测仪的检测成本可以从多个角度进行分析。首先,从单次检测成本的角度来看,黄曲霉毒素检测仪的单次检测成本是相对较低的。这是因为黄曲霉毒素检测仪已经在食品检测领域得到了广泛应用,特别是在花生等农作物的检测中,其重要性不言而喻。此外,一些先进的黄曲霉毒素检测仪,如霍尔德电子生产的型号,具有快速、方便、灵敏度较高等特点,并且内置强大的数据库,可以在同一软件下实现所有检测项目的检测,这进一步降低了单次检测的成本。然而,如果从购买和维护设备的角度考虑,黄曲霉毒素检测仪的成本可能会相对较高。购买一台高质量的黄曲霉毒素检测仪需要一定的资金投入,而且为了保持设备的正常运行和准确性,还需要定期维护和校准。此外,如果需要进行更高级别的检测,如使用液相色谱方法进行确认,那么还需要投入更多的资金购买和维护相关设备。此外,黄曲霉毒素检测的费用还可能受到地区、机构、检测项目等因素的影响。目前市场上的黄曲霉检测价格大约在200元到1500元之间,具体价格取决于所选择的机构和检测项目。综上所述,黄曲霉毒素检测仪的单次检测成本相对较低,但购买和维护设备的成本可能较高。在选择黄曲霉毒素检测仪时,需要根据自己的实际需求和预算进行综合考虑。
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