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动态心电图仪

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动态心电图仪相关的论坛

  • 德研发动态心电图监测便携设备

    据新华社柏林电 (记者郭洋)心脏病患者随时可能发病,一些发病征兆可能已持续数月而未被察觉。如果能方便地进行动态心电监控,便可防患于未然。德国卡尔斯鲁厄理工学院最近研发了一款操作方便、携带舒适,又可长时间使用的动态心电图监测带。 所谓动态心电图监测,指在较长一段时间内持续测量心率、呼吸频率、电导率等参数并生成心电图,从而监测到常规心电图不易发现的心脏活动。医生可借助相关数据更好地分析患者病情。 卡尔斯鲁厄理工学院新闻发言人席纳拉基斯向记者介绍说,普通动态心电图监测器常用于记录24小时或7天的数据,一般需要导电膏,并由专业医疗人员将电极准确贴在胸部。导电膏不仅可能刺激皮肤,一两天后,还会逐渐变干,如需继续监测,还要专业人员重新粘贴。另外,需要长期监测的高危病人有时则需要向体内植入监测装置。 相比之下,最新研发的动态心电图监测带使用起来更便捷。监测带看似一条普通松紧带,配有4个干电极,无需导电膏,患者可自行将监测带套在胸部。带子上的测量设备大小和重量与小型手机相当,可获取相关数据。人们只需每周读取一次存储卡上的信息并更换电池即可。 为测试监测带使用时间,研究人员选取50名心脏病患者试用这款设备。根据个人需要,患者们分别携带监测带数日至数周。一名患者甚至连续使用监测带6个月之久。

  • 小动物心电图监测仪特点

    [url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/ecgenie.html][b]小动物心电图监测仪小动物心电图监测仪[/b]ECGenie[/url]是快速无创记录大鼠心电图,清醒小鼠心电图和豚鼠心电图ECG的动物心电图仪和动物心电图记录仪 ,广泛用于实验鼠类心律失常检测,健康监测以及脆弱的转基因和敲除基因动物监测,包括新生幼犬的药物筛选等。小动物心电图监测仪ECGenie记录2KHZ的心电信号,小鼠心电图的快速提供最佳保真度的时间间隔的持续时间(例如,一个~ 8毫秒QRS间期)。小动物心电图监测仪ECGenie具有专利技术,通过动物的爪子进行非侵入性检测心脏电活动。的大小和可支配的踏板电极间距便于电极和爪子之间的接触提供实验动物的II导联心电图。ezcg分析软件,通过鼠标的细节设置,分析信号来评估动物的健康,心脏疾病,药物毒性。[img=小动物心电图监测仪]http://www.f-lab.cn/Upload/ECGenie-ECGs.jpg[/img]小动物心电图监测仪ECGenie特点:新型铅板信号• 小鼠和较大啮齿类动物的“快速连接”可互换平台• 一次性踏板电极• 高通和低通滤波• SCSI和USB接口连接Windows和MacOS计算机无麻醉-无植入物-无手术ezcg分析软件的特点:ezcg规范PDF下载• 解释心电图从意识活动的小鼠,大鼠,豚鼠公布的心率和血压持续时间的算法• 自定义包含客户特定的算法,包括QT间期• 用于多个电子表格应用程序的HTML和文本格式输出[img=小动物心电图监测仪]http://www.f-lab.cn/Upload/ECGenie-ECGs-signal.jpg[/img]小动物心电图监测仪:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/ecgenie.html[/url]

  • 【资料】心电图机常识

    心电图机就是用来记录心脏活动时所产生的生理电信号的仪器。由于心电图机诊断技术成熟、可靠,操作简便,价格价格适中,对病人无损伤等优点,已成为各级医院中最普及的医用电子仪器之一。心电图机能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号(心电信号)自动记录下来,为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器。国内一般按照记录器同步输出道数分为:单道、三道、六道和十二道心电图机等。

  • 仪器也有心电图

    仪器也有心电图

    人患了心脏病去看医生,心电图是一种必不可少的检查手段,这是大家都知道的。医生通过心电图的走势状态,可以判断出病因的所在,例如:心率间距不等,有两个波形接近,这就是心脏早搏现象。如果T波倒置,这就是有心肌缺血的表先,往往是冠心病的前兆。其实紫外可见分光光度计也有自己的“心电图”,这就是仪器本身的静态基线。仪器使用者往往可以通过基线的状态,判断出仪器当前的故障和问题。图-0是正常基线图谱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203021343_352011_1602290_3.jpg图-0 正常基线例如前不久,遇到一个台紫外可见仪器在测试样品时,吸光值超程,于是将此台仪器做了一个静态扫描,状态如图-1 所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203011351_351786_1602290_3.jpg图-1 有问题的仪器基线从上图不难发现,在紫外区基线噪声远远超出了仪器规定的在±0.001ABS范围内的指标,而达到了10Abs之多;根据这种假象一般判断为是氘灯没有起辉的原因;于是打开仪器后发现,果然是氘灯因为寿命到了而不能起辉了。更换了氘灯后基线恢复到正常水平。见图-2 所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203011352_351788_1602290_3.jpg图-2 更换氘灯后的基线从图-2可以看出,虽然基线噪声和平坦度符合仪器规定的在±0.001Abs范围内的指标,但是在近红外区和近紫外区以及紫外区的基线的噪声还是比 500~600nm这个区域基线的噪声大。究其原因不外乎以下两点:其一,原本钨灯在500~600nm这个区域的能量就比较强,因此信噪比随之也好。而钨灯在近红外区和近紫外区属于边缘能量较低的区域,信噪比较差,再加上这台仪器的钨灯已经使用了很长的时间,其能量自然也会降低了,故基线噪声自然而然要大一些。同时氘灯的能量也小于钨灯。这种光源能量的分布关系见图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203011354_351789_1602290_3.jpg图-3 光源能量分布图谱其二,由于光源转换镜因长期受到光照射等原因,镜面逐渐会产生一层白雾状物质(实质上是镜子表面的氧化铝镀层发生了改变之故),久而久之镜子的反射率会随之下降,于是在全波域也会加大基线噪声,包括紫外和近红外区域。经过检查,发现该仪器的光源镜的镜面的确因光照而劣化了,见图-4 所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203011355_351790_1602290_3.jpg图-4 劣化的光源镜(手机拍摄清晰度较差)当滤光片错位或严重劣化时,在基线上可以表现为在该滤光片所控制的波段内产生一个阶跃的跳变,如图-5所示的就在450nm~ 380nm 区域内的滤光片由于驱动电机产生失步而造成的错位的图谱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203031729_352193_1602290_3.jpg图-5 滤光片驱动电机错位产生的图谱综上所述,当紫外可见分光光度计的基线或测试图谱发生噪声大的故障时,大多数的原因是因光路有关元件引起的,这其中就有:光源(氘灯,钨灯),光源镜,透镜,滤光片等。这就需要根据仪器的“心电图”——基线加以辅助判断。因此,这个“心电图”还是不能忽略的呦!

  • 一种配合心电图机检定仪使用的自动采集设备

    一种配合心电图机检定仪使用的自动采集设备

    一种配合心电图机检定仪使用的自动采集设备一、概述数字心电图机是用来记录和显示心脏活动时所产生的生理电信号的仪器。数字心电图机利用ECG电极从人体提取生理电信号,经导联输入网络、导联选择器送入前置放大、滤波电路,再经A/D变换后送入控制部分,经过数字处理,滤波、变换后送入记录器和显示器,从而记录和显示出心电图波形。原理框图如图1所示:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011042302339_6789_1638093_3.jpeg[/img][font=仿宋_gb2312][size=16px][color=blue]ECG信号是模拟人体体表真实ECG信号的电压信号,其各个波段参数的名称和含义与真实的ECG信号相同,且已预先赋值。其波形大致如下图所示:[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011042301125_4546_1638093_3.jpeg[/img][color=blue]常规心电图检查是临床上初步诊断心血管系统疾病的最简单有效且安全的无创检测,对于病人病情诊断具有重大意义,故广泛应用于各级医疗机构中。针对数字心电图机的计量检定一直是国家强制检定工作的保留项目。其计量性能准确与否关系重大。[/color][color=blue]数字心电图机检定过程中所存在的困难[/color][color=blue] 1、人工读取数据主观性因素影响较大,工作量多且工作效率低下问题[/color][color=blue]在数字心电图机的计量检定工作中,原始数据均需进行输出并判断合格与否。检定过程中需人工测量数字心电图机采集的信号波形的幅度、长度。首先,人工读取数据,每个人数据读取习惯及标准存在主观因素,评判标准不统一,会影响计量检定结果的准确性。在人工读取数据研判过程中,由于数据量较大,人为因素对测量结果的影响较大,检定员主观因素权重占比较大。其次,人工测量数据采集点比较多,几十个数据都要运用放大镜依次进行测量,极大消耗人眼视力能力。几组数据下来,检测人员视力损耗较大,读数能力大幅下降,读数精度会出现失真现象。为了保证计量数据准确可靠,就需要适当放缓检定工作进度,恢复检定人员视力储备,因而影响检定工作进度。随着人民生活水平提高,人们对自身健康状态关注的越来越多,医疗机构设备更新配置速度远大于计量检定人员匹配速度。医疗机构计量器具保有量大,且均处于一线科室,满负荷运营状态,无法承受工作进度放缓的工作状态。如果盲目要求检定进度,又会牺牲检定数据的准确性,这又是计量检定工作不能容忍的。最终,导致了计量检定工作效率低下。[/color][color=blue]现有测量方式、测量设备的局限性[/color][color=blue] 当前数字心电图机的计量检定过程,均是由相关机构计量检定人员依据检定规程进行计量检定,检定过程中数字心电图机将标准电信号采集、放大、转换处理后输出,打印部分将心电图波形打印在配套心电图纸上,再由检定人员用钢直尺、分规和放大镜采取人工读取心电图波形数据,结合ECG仿真信号标准波形参数的方式,进行测算研判检定结果是否合格。随着检测技术的不断发展,目前也出现了通过扫描将数字心电图机采集的波形导入计算机,以记录纸自身坐标图作为标尺进行测量的采集测量设备,但这种测量设备的测量均基于数字心电图机打印纸,在原有坐标纸进行测量,测量结果不具备溯源性。[/color][color=blue]三、本套自动测量设备的特点[/color][color=blue]本文提出的[/color][font=times new roman][size=13px]自动采集设备,[/size][/font][color=blue]采用自动数据读取检定设备,对数字心电图机的输出数据资料进行自动采集,分析,进行数据图形化或图形数据化,运用图形算法进行处理匹配,最终与标准参数比对,通过电子标尺对图形幅度、长度进行测量,自动导入、生成检定记录。电子标尺的准确度可通过技术手段实现量值溯源。[/color][color=blue]四、本套自动测量设备运行流程及各主要部件功能[/color][color=blue] 系统运行流程图[/color][img=,264,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011045052177_461_1638093_3.png!w264x437.jpg[/img][align=center][color=blue]检测系统结构简图[/color][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011042302667_345_1638093_3.png[/img][color=blue]检测系统配置自动采集口,在数字心电图机输出纸质报告时,将输出图纸由数据采集口直接采集入检测装置,通过电子标尺完成测量,测量结果导入计算机生成检定记录。[/color][align=center]图纸自动采集装置结构简图[/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011042306890_2366_1638093_3.jpeg[/img]图纸自动采集装置,内置扫描摄影一体机,负责进行数据采集工作,将输出图纸进行数字化处理,建立简单的坐标系,将图形细化为一个个像素点,通过横纵坐标得到每个点相对应的数值,采用图形算法进行数据处理,找出与标准波形的特征数据相对应的数据,与计量标准进行比对溯源,判断该计量器具是否符合检定规程。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011042308111_1179_1638093_3.jpeg[/img]1、数字心电图机检定数据自动采集装置 针对数字心电图机的数据输出介质(纸质报告或者电子数据)进行自动采集分析装置。针对输出图纸进行自动数据采集工作,采用扫描拍照或者其他图形数字化手段将图纸数字化,随后与计量标准数据进行分析比对,从而达到量值溯源。2、数字心电图机输出图纸的自动采集检定装置 数字心电图检定规程要求对输出图纸进行测量分析,再将图纸图形数据化前需要将图纸自动采集,然后再进行图像处理及数据分析。3、数字心电图机电子数据的自动采集检定装置 数字心电图机的采集数据在采集后,需要与计量标准进行分析比对,从而溯源到上级计量标准,这就需要对数字心电图机的电子数据进行采集处理,本方案需要自动采取数字心电图机的电子数据,将其转化成与计量标准相统一的格式。然后通过算法分析比对两者数据,判断计量器具是否合格。[color=blue]五、结束语[/color][color=blue]本文提出的具有数字心电图机输出图纸自动采集分析比对装置,在计量检定中,能够自动进行数据采集,将输出图纸自动采集后,进行图形数字化分析,将所得数据与计量标准进行比对溯源,达到准确迅速计量。有效避免的人为读数造成的误差,大大减少了检定人员的工作量,能达到计量检定的标准化操作。[/color]

  • 【求助】请教心电图机耐极化电压的检定

    我近期想学习一下JJG543—2008《心电图机》,当学到耐极化电压的检定时晕头转向!先是字面就理解不了:b)在检定仪未向被检心电图机加入极化电压的情况下输出1mV、1S的方波,调节检定仪输出方波幅度,使被检心电图机描记的波幅h0为10mm。c)在被检心电图机记录开关关断的情况下,操作检定仪向被检心电图机加入+300mV极化电压后,描记波形,并测波幅为h+。不理解之一:c)时被检心电图机记录开关不是关断了吗?怎么加入+300mV极化电压后,还能描记波形?不理解之二:心电图机是只会描记变化的信号吗?也就是说在1mV、1S的方波上叠加+300mV极化电压,即+300mV的直流成份后,理想的心电图机仍只会描记1mV、1S的方波。是这样吗?请指教!谢谢!

  • 【原创】我国心电图机市场发展前景简析

    心电图机指用来记录心脏活动时所产生的生理信号的仪器,由于心电图机操作简便、价格适中,如今已成为各级医院中最普及的医用电子仪器之一,中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出,随着新一轮医疗体制改革的进行,未来我国心电图机市场有望打破国外垄断格局。   我国心电图机主要生产厂家在广东、山东和上海,其生产企业并不多,专业生产心电图机的企业不超过30家,而且大多数是中小企业,其产品多为劳动密集型的低科技产品,技术含量低、创新能力差,并且缺少自主知识产权。郭凡礼指出,而新医改的持续推进将为我国心电图机的发展带来一次难得的发展机遇,新医改中投入的8500亿中有165亿全部定点投向全国2.9万所乡镇卫生院和城市社区卫生服务机构,而在今年我国也将投入370亿元用于全国70%县级医院的改扩建,这都将对一些基础的医疗器械产品带来利好,而心电图机很明显就是其中重要的部分。   中投顾问研究总监张砚霖认为,而随着心血管疾病的发病率不断上升,心电图机也正向着多通道、新型记录方式、数字智能型、网络共享型等方向发展,我国新型的心电图机也将运用数字化技术不断提高工作效率并加快描记时效性,这都将明显提高临床诊断的准确性。

  • 【原创大赛】数字心电图机测量不确定度的评定

    【原创大赛】数字心电图机测量不确定度的评定

    内定标电压测量不确定度的评定1、测量方法依据检定规程JJG1041-2008《数字心电图机》,对数字心电图机的内定标电压进行测量,并进行计算。2、数学模型http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191456_397884_1638093_3.jpg4、标准不确定度评定4.1、测量不确定度的A类评定4.1.1、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联上记录的内定标电压信号幅度的不确定度评定 测量值(mm):10.4、10.2、10.2、10.4、10.4、10.5、10.4、10.5、10.4、10.2 标准偏差s=0.12mm 平均值:10.36mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191457_397886_1638093_3.jpg4.1.2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联上记录的外部方波信号幅度的不确定度评定测量值(mm):10.5、10.6、10.8、10.5、10.6、10.8、10.6、10.6、10.8、10.8标准偏差s=0.13mm平均值:10.66mmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191457_397888_1638093_3.jpg4.2.1、波形线宽引入的不确定度的评定 波形线宽约为0.3mm,按均匀分布http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191458_397890_1638093_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191458_397891_1638093_3.jpg4.3、不确定度的合成http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191500_397892_1638093_3.jpg5、内定标电压的相对不确定度 因为内定标电压误差以相对不确定度表示,故内定标电压相对标准不确定度为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191500_397893_1638093_3.jpg心率测量不确定度的评定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191502_397896_1638093_3.jpg2、标准不确定度评定2.1、测量不确定度的A类评定u1 将信号设置为输出幅度0.5mV、频率1Hz的心率(HR)测试信号,被检心电图机灵敏度10mm/mV,记录速度置25mm/s。对HR-1信号进行测量,对应心率60次/min,测得值如下: 60次/min、61次/min、61次/min、59次/min、60次/min、60次/minhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191502_397897_1638093_3.jpg2.2、检定仪标准值的不确定分量u2 因为标准器最大允许误差为±1%,故u2=0.3次/minhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191506_397898_1638093_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210191506_397899_1638093_3.jpg

  • 【转帖】上海浦东新区成立医疗计量专业委员会推进行业自律

    血压计不准、心电图仪失灵……医疗器具计量出了毛病,将导致诊断结果差之千里。近日,记者获悉新区医疗计量专业委员会成立,确定目标为:医疗机构的在用计量器具受检率达100%,合格率95%以上,以提高浦东医疗服务质量。  据悉,该委员会也是继饮用水、糖果糕点专业委员会后,新区质量技术监督局成立的第3个中介组织,它标志着以政府监管、行业自律、医院负责为主要特征的新区医疗机构法制计量管理框架已基本形成。  目前,浦东共有医疗机构80余家,对在用的医疗计量器具的管理各不相同。“其中,一、二、三级医院情况较好,但仍有一些民办医疗机构的医疗器具存在带‘病’看病的情况。”新区质量技术监督局相关人士介绍,以常见的血压计为例,如果没有统一的计量标准,就可能发生明明血压偏高,诊断显示却正常,导致治疗延误。为此,医院使用的血压计、心电图仪、B超、彩超、激光、CT等医疗器械都列入强制检查鉴定的范围。  新区医疗计量专业委员会表示,将推进行业自律,提高医疗器具计量水平。“我们将发挥‘双向服务’功能。”专委会负责人介绍,如建立专家组,开展计量技术咨询、培训;宣传医疗计量方面的政策法规;配合政府开展行业自查,同时为医院计量遇到的实际问题提供咨询服务等。

  • 动态光散射仪

    各位大虾 动态光散射仪测定粒径分布和zeta的相关仪器推荐下

  • 让我们来说说:动态校准,动态测试,动态测量这些事

    动态校准,动态测试,动态测量目前在军工航天领域应用居多,随着量子化发展,传感技术以及物联网技术,芯片级计量技术应用,动态技术势必迎来新的前景! 应该说:动态是近年来计量测试行业里的热点研究方向之一,其热度仅次于量子化自然基准的研究,而其难度与复杂性则丝毫不亚于量子化自然基准。一是由于其大量应用场景是复杂多变的活动现场,而非严格规范和控制环境条件的实验室 二是因为一些量子化自然基准也在朝动态方向发展。

  • 【求助】动态流变仪的基本原理?

    新手第一贴~~注册就是为了发帖子,全中国我感觉也就这能问问了,各位大侠帮忙啊!小的在国外留学,最近学到动态流变仪,什么损耗模量、储能模量的都是第一次接触,以前从没学过流体力学,还上来就是英语,马上要考试了痛不欲生啊!想请问大家这个动态流变仪的基本原理是什么啊?一般是确定力还是剪切速率啊?还有就是根据sample选择geometry什么的,是cone还是plate,这个一般根据什么选择呢?linear viscoelastic region是什么啊?是不是一定要在这么区间?唉总之一头雾水,希望可以有人帮忙!先谢过大家!

  • 动态图像仪与静态图像仪的发展

    动态图像仪与静态图像仪的发展一、图像法基本原理 根据在测量过程中颗粒是否运动,颗粒图像分析技术可分为静态颗粒图像分析仪与动态颗粒图像分析仪两种。 图像法是颗粒分析中唯一具有形貌分析能力的方法,可进行球形度,长径比等参数的分析统计,对某些行业有重要的意义。 颗粒在图像仪上成像,组成图像的最小单位是像素,每个像素有特定的尺寸。图像粒度仪就是通过统计每个颗粒在图像中所占的像素的多少,然后计算出它的面积,进而求出等面积圆的直径。准确的图像法测量都依赖于两个方面。一是图像获取,获得高质量额颗粒图像;二是图像处理,要有高效而准确的图像处理算法。二、我国动态图像仪的发展 静态图像仪是上个世纪八十年代才研发推出,由于静态颗粒图像仪取样的颗粒数有限,影响统计的代表性,以及存在颗粒数取向误差。上世纪末国外开始研发态图像仪,如荷兰、英国、法国、德国等不同品牌产品相继推出。我国上海理工大、天津国国家海洋研究中心也跟着研究过,但直到2007济南微纳才首次研发出国内第一台动态颗粒图像分析仪Winner100。并通过了济南市科技局的鉴定,专家评定为国内首创,达到国际先进水平。三、静态图像仪与动态图像仪的对比Winn99E显微颗粒图像仪是济南微纳研制的一款静态图像仪。使用过程是把少量样品放在载玻片上,用相应的分散介质分散均匀后。把载玻片放在显微镜载物台上,将物镜调至相应的放大倍数,让颗粒在镜头内显示清晰为止,即可观察颗粒的大小分布与形貌特征。也可以通过软件在电脑屏幕上直接观察颗粒的大小分布与形貌特征,通过图像分析,包括:灰度图、自动二值化、收缩、膨胀、消除边界黑点、消除颗粒粘连、消除空心、颗粒分析8种操作。软件会自动完成一系列图像处理操作,并进行颗粒的分析。静态图像分析仪最大的优点就是可以直观的观察样品的形貌,在小颗粒分布及形貌分析上更占优势。虽然静态颗粒图像仪有观测直观、数据丰富,但是取样量少、测试代表性不强。但是静态图像仪的市场价格比较便宜,在行业应用也比较普遍。 Winner100D动态颗粒图像仪,测样原理是由湿法激光粒度仪的循环系统配备先进的高速摄像系统,动态进样采集,通过软件分析获得具有代表性的粒径分布数据。 Winner100D在winner100的原理基础上,创新设计出封闭式大远景深远心光路,配合约束式平槽样品窗,大大提高颗粒清晰度。Winner100D已经解决了动态图像仪对运动图像易出现拖尾现象,成像质量也差,看不清颗粒形貌等问题。值得一提的是,本款产品软件中增加了颗粒圆形度(磨圆角)的计算模块,对颗粒圆形度的分析符合美国石油天然气标准:API_RP58.并且适应应用此版图的地质、磨料、石油天然气等行业规范、此计算模块为国内唯一,对于以上行业具有重要意义。此外,winner100D还是第一台应用了样品窗自清洗装置的颗粒测试设备,延长样窗寿命,但换洗频次大大降低,甚至可以终身不需拆洗。动态颗粒图像仪比较静态颗粒图像仪而言,测量的颗粒数目要更多,取样好代表性强;并且在介质中分散流动中进行测量,分散效果好,无需后续软件进行分割处理(注:图像分割算法再好结果也会损失颗粒信息)。动态颗粒图像仪在实际应用中更加的智能、快捷,操作简单,也是图像技术发展主要方向。四、图像技术的领先发展动态图像仪对微小颗粒而言,成像光路系统放大倍率越大,其景深也就越小,这一点严重制约动态颗粒图像仪的发展,如何将流动中的颗粒约束到一个平面上,这是动态颗粒图像仪最关键部分。目前国内外现有的方式借鉴了细胞测量中的流体聚焦技术----鞘流技术,即将待测颗粒样品流入鞘液中,鞘液对其进行约束,从而获得清晰的颗粒图像。这种技术能够很好的解决颗粒聚焦问题,但是其制备鞘液比较复杂,成本也很高,测量时间也较长,而且的关键部件鞘流池如果有大的颗粒很容易发生堵塞现象,清理疏通也都很费时费力。Winner100、Winner219采用新技术对动态颗粒进行平面约束,使得颗粒在流动的过程中都能够保持在一个平面内流动,从而获得清晰的颗粒图像,且操作简单方便。其中Winner219采用静态动态双模式进行测量,采用同一光路,只需更换测量平台即可进行方便切换。静态图像测量模式平台采用二位运动控制精密平台,可选择上部光源或者背部光源进行打光,制备好样品后,将样品放置于平台上即可进行自动化测量,采集图像完毕后软件会自动进行图像拼接,能够将样品拼接成完整图像,从而使得测量结果更加智能精确可靠。动态图像测量模式下,更换为动态颗粒测量平台(液路循环系统),颗粒在约束平面内流动的过程中进行拍照测量,简单实用,易于操作。Winner219全自动颗粒图像仪是目前国内最先进的图像仪器,也是机械视觉技术工业实用化的经典之作。随着技术的发展,相信不久的将来微纳将会在技术上自我超越,研发出更高端的图像仪器。

  • 【原创】动态光散射粒度测量仪器

    看到论坛很多人希望了解动态光散射粒度仪,且有专版征图,再此希望开一个贴写写关于动态光散射粒度仪的一些东西。实验室有台Horiba公司的动态光散射激光粒度仪LB-550,先上图,然后再慢慢介绍参加培训时知道的一些关于动态光散射的知识。只是怎么直接发图呢(非附件下载方式)??[em09512]

  • 高速数据采集仪、动态信号测试分析、爆炸冲击测试

    [font=&]成都科大胜英科技有限公司为用户提供动态信号采集、数据处理等相关的测试设备和服务。是一家集产品研发、产品销售、售后服务和技术支持为一体的专业型公司。在爆炸冲击、机械振动、噪声、声纳、材料动态性能等测试领域,成都科大胜英科技有限公司已涉入常规兵器、舰船、交通、电力等多个行业的科研所和高校,其中不乏国家重点实验室。[/font][font=&]常规兵器:火炮动态性能测试系统、冲击波超压测试系统、高压容器动态压力测试[/font][font=&]材料力学动态性能测试:Hopkinson杆、激波管、轻气炮[/font][font=&]汽车被动安全测试:气囊安全性能检测、汽车碰撞试验、整车振动动态性能测试[/font][font=&]其它:空化噪声测试、脉动压力测试、声纳定位[/font][font=&]有相关测试仪器需求的欢迎跟我们联系[/font][font=&]成都科大胜英科技有限公司[/font][font=&]联系人:邓彬[/font][font=&]028-84386818[/font]18981743420[font=&]www.chengdutest.com[/font]

  • 动态颗粒图像分析仪的研制

    动态颗粒图像分析仪的研制摘要:本文论证了研制动态颗粒图像分析仪的必要性与背景, 介绍了winner100实现动态颗粒测试的方法以及技术特征。评价了动态颗粒图像分析仪的实用价值与科学意义。关键词.. 动态颗粒, 图像分析, 粒度与形状,3 维一、问题的提出颗粒是组成材料的基本单元, 影响材料的性能的不仅是颗粒的化学组成, 颗粒的大小与颗粒的形态对材料的性能影响巨大, 因此颗粒粒度与形态的检测越来越受到各行业的重视。目前检测颗粒大小和颗粒形态的方法有多种,激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度亦、颗粒图像分析技术是最常用的技术。激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度仪, 只能检测颗粒大小, 不能检测颗粒形状;颗粒图像分析技术是一种不仅可以检测颗粒大小也可以检测颗粒形状对唯一方法, 但是由于此种技术有几个致命的缺点限制了它的进一步发展:1.样品制备困难。颗粒在载玻片上很难得到充分的分散, 由于颗粒粘连使得颗粒分析的准确性大受影响; 2.颗粒处于静态, 非球形颗粒的取向会对测试结果造成偏离;3.由于显微镜的视场有限, 被测得颗粒数目受到很大限制, 因此取样的代表性差, 重复性不好。由于以上问题, 颗粒测试中急需一种性能更加优越的测试装置, 能够获得颗粒的准确图像, 操作简便, 满足颗粒形状和颗粒粒度分析的更高要求。国际上荷兰安米德公司、德国新帕泰克公司、德国莱驰公司均推出了同时测定颗粒粒与形状的图像分析仪。国内尚无此种产品, 济南微纳公司通过3年的攻关研制的winner100 颗粒图像分析仪填补了此项空白。二、动态颗粒测试的方法与技术特征Winner100突破了传统的颗粒图像仪的工作模式, 采用超声样品分散系统分散颗粒, 高速摄像头对动态颗粒图像进行采集, 1微秒可以采集一幅颗粒图像, 用计算机对图像进行分析处理, 达到对颗粒粒度与形态进行三维同时测试的目的。其主要技术特征有:1.彻底改变了手工制样操作繁琐的局面, 样品制备操作非常简单, 分散效果好; 2.采用功能强大的动态颗粒图像分析软件, 具有高速采样、自动颗粒图像处理, 实时显示当前图像、实时分析粒度分布、连续统计分析结果, 处理策略自行编程, 多种粒径定义选择, 粒度统计、形状分析等多种功能。打印报告允许自行编辑。3.动态测试使颗粒采样数量无限增加, 统计结果真实可靠, 代表性好、重复性高;4.动态测试使颗粒不同侧面得到采样, 实现了三维测试, 彻底消除了二维测试的颗粒取向误差;粒度测试结果可以与激光粒度分析仪比美。5.winner100动态图像分析专用软件具有强大的图像处理功能;6.支持多种粒径选择和多种粒度分布, 具有多种图像处理功能及其集成处理, 支持图像采集间隔设定与实时显示颗粒形貌与当时粒度分布和累计粒度分布, 记录并显示粒度波动图, 可以输出多种分析图表, 高性能的软件使使用者的颗粒分析工作变得十分轻松方便。7.本成果不仅可用于实验室颗粒分析, 也适用于颗粒在线粒度与粒形监测。对杜会经济发展和科学进步的意义本项目突破了显微静态图像分析的局限, 在国内率先提出动态颗粒图像分析的概念;由于颗粒运动中测试, 克服了二维颗粒图像分析的弊病, 大大提高了采样代表性, 消除了颗粒取向误差, 使颗粒粘连问题彻底解决。本项成果克服了静态颗粒图像仪的缺陷, 提供了一种对运动颗粒同时进行粒度与形状分析的先进手段, 具有操作简单, 测试范围广, 代表性好, 准确可靠, 直观可视, 适用于1-6000微米的各种固体颗粒。可以广泛应用于建材、化工、石油、金属与非金属、环保、轻工、国防等众多领域的实验室和在线颗粒粒度与形状分析。无疑, 对于提高我国各行业颗粒测试水平和经济发展具有重要的实用价值。颗粒测试的基础是颗粒的表征, 本项成果提供了一种颗粒动态测试的实用手段, 因此颗粒的三维表征问题就提到了议事日程上来, 颗粒的三维表征对颗粒学的进步与发展具有重要的意义。[color=blac

  • 【谱图】使用动态光散射的用户进来一下

    版内有用动态光散射的用户,能不能把自家的仪器拍几张图片传上来,最好是能拍一下它的结构图,主要是样品检测系统、样品池、激光散射系统这一块,以便于直观地了解一下动态光散射的结构原理。发帖重重有奖!

  • 中药动态提取发展

    中药动态提取发展经历了动态提取、动态逆流提取、动态循环连续逆流 提取三个阶段。 一、动态提取阶段 相对于浸渍法来说,煎煮法、渗漉法、回流法均属于动态提取。 煎煮法是将药材饮片或粗粉置煎煮器中,加水使浸没药材,浸泡适宜时 96 第二篇中草药成分的提取技术间,加热至沸,并保持沸腾状态至一定时间的提取方法。药材饮片和粗粉表面有效成分的浓度差是依靠水的沸腾搅拌作用而实现的,一般比浸渍法提取效果好。如果在夹层锅、多能提取罐等提取设备上增设搅拌器、泵等,可实现强制循环,提高提取效率。但由于煎煮法多采用水为溶剂,温度较高,仅适用于有效成分溶于水,且对湿、热较稳定的药材。 渗漉法也属于动态提取,是将药材粗粉置于渗漉器内,溶剂连续地从渗滤器的上部加入,渗油液不断地从下部流出,从而浸出药材中有效成分的方法。根据操作方法的不同,可将渗漉法分为单渗漉法、重渗漉法、加压渗漉法、逆流渗漉法等。其中单渗漉法所用溶剂较多;重渗漉法中一份溶剂能多次利用,溶剂用量较单渗漉法减少,同时渗漉液中有效成分浓度高,不必再加热浓缩,可避免有效成分受热分解或挥发损失,成品质量好,但所占容器较大,操作麻烦,较为费时;加压渗漉可使溶剂及浸出液较快通过粉柱,使渗源顺利进行,提高浸出效果,提取液浓度大,溶剂耗量小;逆流渗源法是药材与溶剂在浸出容器中沿相反方向运动,连续而充分地进行接触提取的一种方法,属于动态逆流提取。回流法是用乙醇等具有挥发性的有机溶剂提取药材有效成分,将浸出液加热蒸馏,其中挥发性溶剂气化后又被冷凝,重新流回浸出器中浸提药材,这样周而复始,直至有效成分提取完全的方法。回流法可分为回流热浸法和回流冷浸法。回流法较渗漉法的溶剂耗量小,溶剂能循环使用,但回流热浸法溶剂只能循环使用,不能不断更新,而回流冷浸法溶剂既可以循环使用,又能不断更新,故溶剂用量少,浸提较完全。由于回流法需连续加热,浸提液在浸出器中受热时间较长,故不适用于受热易破坏的药材成分的浸出。二、动态逆流提取阶段 螺旋式逆流提取装置螺旋式逆流提取采用动态原理,使药材颗粒扩散界面周围的药物有效成分迅速向溶剂中扩散,使扩散界面内外始终保持较高的浓度差,同时应用逆流原理以实现各提取工作段内药材颗粒扩散界面内外维持较均匀的浓度差。 逆流提取装置,由投料斗、进料螺旋输送器、回转式提取滚筒、出渣螺旋输送器组成。原料经粗粉碎、浸润后从提取机组投料斗投入,由进料螺旋输送器强制推入回转式提取滚筒内,滚筒缓慢旋转,固定在滚筒内壁上的螺旋带将物料从机组前端向后缓慢推进,同时提取溶剂从机组末端的进液管进入提取筒内,由滚筒后端穿过移动的物料向前端流动,固液两相物质在这种逆向运动中充分接触,从而将药材中有效成分提取出来。药渣经出渣螺旋输送器强制推动至出渣口而排出机组,出渣螺旋同时对药渣进行挤压,将药渣中残留药液挤出药材组织,减少药渣中残留药液含量。 97 中草药成分提取分离与制剂加工新技术新工艺新标准实用手册 98 第二篇中草药成分的提取技术螺旋杆式连续逆流提取设备是动态提取、逆流提取、煎煮提取工艺的结合,在保留多种传统工艺优点的同时,创造了这些传统工艺所无法达到的诸多优点:提取速度快,有效成分提取充分,提取收得率高;溶剂耗量少,药液浓度高,减少了蒸发浓缩等后续处理工序;滚筒内药材颗粒移动速度可调节,从而可根据药材特点调节提取时间的长短;药材在温和的动态环境下进行提取,加热温度较低,有效成分破坏较少,使药液中杂质含量少;属于连续式生产,处理能力大。 动态温浸提取设备动态温浸提取设备是利用机械强制循环方式,使溶剂在提取罐内自上而下连续循环,流动浸出,促使固、液两相产生较高的相对运动速度,扩散边界层变得更薄,加快了药材中溶质向溶剂中的扩散。动态温浸工艺流程见图。 图动态温浸工艺流程:—动态温浸罐;—夹套管加热器;—泵;—溶剂储罐;—冷凝管;—冷却器;—溶剂中间槽动态温浸工艺具有以下特点:浸出温度较煎煮法低,既可预防药材内淀粉、胶体物质过度糊化、膨胀,影响溶质渗出,又可避免因其大量浸出而造成分离、浓缩困难;药材表面积大,增加溶质溶解、扩散的速度;浸出时间短,固、液两相的相对运动速度增加,扩散界面层更新快,溶质扩散平衡时间短;溶质流失少。 99 中草药成分提取分离与制剂加工新技术新工艺新标准实用手册苗青以麻黄碱含量为评价指标,比较了煎煮法和动态温浸提取法的提取效果:一份采用煎煮法,加倍量水,煎煮次,每次,合并三次提取液,测得麻黄碱含量为);另一份用动态温浸工艺,加倍量水,浸提温度为,提取两次,第一次,第二次,合并提取液,测得麻黄碱的含量为)。五味子乙醇相同溶剂用量,回流法提取两次,每次0,测得五味子乙素含量为);动态温浸提取两次,每次,同法测得五味子乙素的含量为11)。由于连翘酯苷性质不稳定,遇酸、遇热易分解,任延久等对其进行了动态提取研究;以溶剂用量、提取温度、提取时间作为考察因素,采用2正交表进行试验,筛选出的最佳动态提取工艺条件为0倍量水,1连续动态提取0。与传统煎煮法比较,动态提取(粗粉)法连翘酯苷含量为)3),而煎煮法为)3)。可见动态温浸提取具有扩散传质过程快、温度低等优点,可避免因浸出时间过长而导致有效成分的分解破坏等。

  • 信号采集/数据处理/动态测试

    信号采集/数据处理/动态测试

    成都泰斯特电子信息有限责任公司为用户提供动态信号采集、数据处理等相关的测试设备和服务。是一家集产品研发、产品销售、售后服务和技术支持为一体的专业型公司。在爆炸冲击、机械振动、噪声、声纳、材料动态性能等测试领域,成都泰斯特公司用户已涉入常规兵器、舰船、交通、电力等多个行业的科研所和高校,其中不乏国家重点实验室。常规兵器:火炮动态性能测试系统、冲击波超压测试系统、高压容器动态压力测试材料力学动态性能测试:Hopkinson杆、激波管、轻气炮汽车被动安全测试:气囊安全性能检测、汽车碰撞试验、整车振动动态性能测试其它:空化噪声测试、脉动压力测试、声纳定位有相关测试仪器需求的欢迎跟我们联系啊成都泰斯特电子信息有限责任公司联系人:丁仪电话:028-84384468网站:www.chengdutest.com[em05][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/03/200603241413_15499_1085239_3.jpg[/img]

  • DgD 系列 动态稀释配气仪

    DgD 系列 动态稀释配气仪

    [b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]概述:[/size][/font][/b][font=方正兰亭细黑简体][size=11px][/size][/font][size=18px][font=方正兰亭细黑简体]《工业园区挥发性有机物网格化监测技术规范》中要求每季度抽取数不少 于设备总数的 10%,采用移动式动态稀释仪在现场对其进行零气及标准气体 标定。标定时采用动态配气仪对标准气体进行稀释,记录标气温度和湿度。 [/font][font=方正兰亭细黑_GBK]HUMI 2 型加湿配气仪[/font][font=方正兰亭细黑简体]使用流路钝化与超临界汽化技术,可实现多组分 VOCs 在 20%~95% 湿度下的精确配气,支持了异丁烯、丙烷、丙酮、乙酸乙酯、 氯乙烯、丙烯醛等污染源中源解析。[/font][/size][b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]DgD 系列 动态稀释配气仪[/size][/font][/b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]动态配气是一种经典的气体稀释与混合之手段。较之于 静态配气有混合均匀、平衡时间短的优势。 但由于使用器件较多,增加了活性气体可能存在的吸附 衰减以及积分定量误差的风险。 卡佛环境使用创新的硅熔融表面处理技术可以使得电子 元器件拥有灭活石英玻璃同一水平的惰性; 除此以外 DgD 系列动态稀释配气系统还使用了积分流 量控制技术、液面蒸发 - 湿度控制技术、气体分子加速 撞击技术;这些技术的组合使用让用户得到更好的配气 体验,打破了进口垄断。 2019 年该产品作为唯一的国产配气品牌支持了全国生 态环境监测技术大比武,用户获得好成绩。 [/size][/font][b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]硅烷化涂层 [/size][/font][/b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]Si 版本所有气体接触面均使用了硅烷化涂覆,对高活性 污染物无吸附、无残留 [/size][/font][b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]积分流量控制 [/size][/font][/b][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]独有的积分积算技术,可每毫秒进行一次流量取值, 进行积分积算;可将质量流量计精确控制到 0.35ml/ min,并在 2%~110% 范围具有良好线性响应。[/size][/font][font=方正兰亭细黑简体][size=18px][size=11px][/size][b]自动恒温 [/b][/size][/font][font=方正兰亭细黑简体][size=18px]在气体动态稀释平衡时间:≤ 7S;工作温度 75% 以上。[img=,320,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201725490826_2495_5034170_3.jpg!w320x320.jpg[/img][/size][/font]

  • 关于动态水分吸附仪预测带包装物品保质期的应用

    动态水分吸附法是一种非常适合分析材料水分吸附性能和记录水分吸附等温线的检测方法,适用于粉末,颗粒,碎片、片剂或块状固体。吸附仪常用来进行新材料的稳定性测试,这种长时间的测试可能需要几天、几周甚至是几个月,能够为评估环境温湿度对产品保质期产生的影响提供非常有价值的数据。 更进一步来说,分析研究在某一温湿度条件下有多少水分能够透过包装渗透到内部被材料本身吸附非常重要,被吸附的水分从外界环境中迁移到包装内部是影响带包装物体保质期的主要原因。 采用动态水分吸附仪来检测带包装药品或食品的水蒸气吸附性能,对于产品防潮性的检测和保质期的预测有着重要的指导意义。

  • 【原创】动态仪器和静态仪器有什么区别?

    比表面及孔径分布是基于样品对氮气的等温吸附曲线,当氮气分压在0.05~0.35范围内,可根据BET方程计算比表面,当氮气分压≥0.4时,根据毛细凝聚理论计算孔径分布。静态容量法是测量氮气的等温吸附和脱附曲线的理想方法:在一个真空系统中,按设计要求逐步增加或减少氮气压力,利用气体状态方程,计算出每一个氮分压下样品的饱和吸附量或脱附量。和动态法相比,静态容量法比表面及孔隙率分析仪有以下八大优点: 1、精准度更高:氮气的压力是通过压力传感器直接测量得到的,排除了其它因素带来的影响,而动态法要通过氮气和氦气相对量的改变以及二者流量的调节才能得到; 2、真正达到吸附和脱附平衡:样品的吸附与脱附过程是在静态下进行并达到吸附平衡,符合理想的吸附平衡条件,而动态法仅为相对的动态平衡; 3、省液氮:样品在吸附与脱附过程中,固定于液氮杜瓦瓶中,不像动态法每测一个压力点样品管都需要进出液氮杯一次,不但节省了时间,而且大大减少了液氮的消耗; 4、测试成本低:只用氮气,不用氦气,而且氮气的消耗也极少,大大减少了测试的成本; 5、省时:静态容量法每测一个压力点只需2分钟左右,而且可以根据需要测量很多点,例如多点BET比表面可测定6~20点以上,孔径分布测定可选25~100个点,测量的点数多有利于测量精度和可靠性的提高,相比之下,动态法多点BET比表面只测定5点左右,孔径分布测定只测10个点左右,而且在测量相同点数的条件下,静态法更节省时间; 6、传感器更精密,测试结果更全面具有说服力:在进行孔径分布测试时,静态容量法具有更显著的优势,其一,动态法受热导检测器灵敏度及流量调节精度的限制,孔径测试范围较小,一般在2~100nm,而静态容量法测试范围可达到1~300nm;其二,动态法不能测试出完整的等温曲线,而且测量的点数少,对孔径分布的分析比较粗糙,而静态容量法可以完整地测试等温吸附曲线和等温脱附曲线,实现对孔径分布比较精确的分析,而且能得到样品完整的吸附特性,进而可对样品的吸附类型和孔结构作出判断; 7、真正的全自动控制:静态容量法的仪器可以实现真正的全自动控制,包括不需要中途人为补充液氮,而且运行、控制、数据采集与处理、以及计算机操作,均更为简便、流畅、可靠和智能化,只要把试验条件输入计算机,试验过程全部自动完成,同步得到全部试验结果; 8、预处理更合理:样品的预处理可同机甚至同位进行,利用主机的真空条件和单独的温控装置,使预处理更为充分,操作更为简便,测试结果更为可靠。

  • 【资料】激光动态光散射仪操作手册

    一、动态光散射仪的工作原理 动态光散射技术(dynamiclightscattering,DLS)是指通过测量样品散射光强度起伏的变化来得出样品颗粒大小信息的一种技术。之所以称为“动态”是因为样品中的分子不停地做布朗运动,正是这种运动使散射光产生多普勒频移。动态光散射技术的工作原理可以简述为以下几个步骤:首先根据散射光的变化,即多普勒频移测得溶液中分子的扩散系数D,再由D=KT/6πηr可求出分子的流体动力学半径r,(式中K为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,η为溶液的粘滞系数),根据已有的分子半径-分子量模型,就可以算出分子量的大小。 光在传播时若碰到颗粒,一部分光会被吸收,一部分会被散射掉。如果分子静止不动,散射光发生弹性散射时,能量频率均不变。但由于分子不停地在做杂乱无章的布朗运动,所以,当产生散射光的分子朝向监测器运动时,相当于把散射的光子往监测器送了一段距离,使光子较分子静止时产生的散射光要早到达监测器,也就是在监测器看来散射光的频率增高了;如果产生散射的分子逆向监测器运动,相当于把散射光子往远离监测器的方向拉了一把,结果使散射光的频率降低。日常生活中,但我们听到救护车由远而近时,声音的频率越来越高,也是同样的道理。实际上我们可以根据声音频率变化的快慢来判断救护车运动的速度。 光散射技术就是根据这种微小的频率变化来测量溶液中分子的扩散速度。由D=KT/6πηr可知,当扩散速度一定时,由于实验时溶剂一定,温度是确定的,所以扩散的快慢只与流体动力学半径有关。蛋白质多方面的性质都直接和它的大小相关。因此,光散射广泛应用与蛋白质及其它大分子的理化性质研究。

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