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微量原子核振检测仪

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微量原子核振检测仪相关的论坛

  • 新模型可将原子核两种特征统一

    中国科技网讯 在费米子系统下,原子核既有液体特征,又有类似于分子的特征。据物理学家组织网7月30日报道,最近法国一个研究小组通过模拟中子星提出了一种新模型,将这两方面统一起来,并首次证明了核子聚集成簇的一个必要条件。核子的类分子性质有助于人们理解元素是怎样合成的,而这是生命出现的关键。相关论文发表在最新一期《自然》杂志上。 在描述原子核的时候,科学家通常把它当作是一滴直径约为千万亿分之一米的量子液。一方面,在研究包含大量质子和中子的重核裂变时,这种类似液体的性质能提供合理的解释;另一方面,轻原子核却像是由中子和质子构成的微小的“分子”或“原子簇”。在从铍到镍这些轻核中,聚集成簇是常见特征。 “分子—原子核”和“液态—原子核”这两种观点同时存在。最近,来自巴黎第十一大学核物理研究所、法国原子能委员会(CEA)的一个研究小组和克罗地亚萨格勒布大学合作,提出把这两方面统一起来的新模型。 研究人员找到了一种原子核从液态转化到晶体状态的机制,并以氖-20为例,用能量密度函数的理论框架,涵盖了原子核的簇状态和量子液两个方面特征。通过方程显示,聚簇条件与界定原子势深度有关,势的深度决定了单个核子轨道的能量间隔,也就是相应波函数的区域,由此决定了原子核聚集的密度,这是核子聚集成簇的一个必要条件。 研究人员解释说,轻原子核更多表现出类分子的行为(倾向于变成结晶状态),重原子核则表现出更多类似液体的行为。当中子和质子之间的相互作用不够强,不足以将它们固定在原子核内时,它们就会处于一种量子液的状态,质子和中子离开原位。反过来,在晶体状态时,核内中子和质子固定在一定间隔距离内,“原子核分子”就处于一种量子液和晶体的中间态。 此外,他们还预测了会出现更多明显的聚簇结构,研究的长期目标是对各种状态的原子核形成统一理论。(常丽君) 《科技日报》(2012-8-1 二版)

  • 微量元素检测仪

    我们是炭素生产厂家,我们公司准备新上一台微量元素检测仪器,我负责调研,哪位能帮忙指点一下吗?

  • tcxuefeng读书笔记——原子核自旋数的判定

    tcxuefeng读书笔记——原子核自旋数的判定

    原子核的四个基本物理性质是质量,电性,磁性及自旋,而核磁共振本质上是研究原子核自旋的一门科学。接触多了我们发现,有些核自旋数为1/2,有些为整数,还有些核自旋数为0,有趣的是,还有些书上给出了质子和中子奇偶数对核自旋数的影响,比如当质子中子之和为偶数,拥有整数自旋;为奇数,自旋数为半整数...那么原子的自旋到底是怎么产生的呢? 原子核由质子和中子构成,而质子和中子分别由2种夸克组成,通过胶子粘合在一起。其中上夸克带+2/3e的电量,而下夸克带-1/3e的电量,两个下夸克和一个上夸克组成不带电的中子(n),两个上夸克和一个下夸克组成带+e的质子(p)。但是夸克本身是带1/2自旋的!而1/2自旋有上下两种方向,方向相反则相互抵消,因此三种夸克组成的n或者p所有可能的自旋数为1/2x3和1/2。事实上,3/2和1/2自旋的n和p都是存在的,但是由于前者能量太高(三种夸克自旋方向相同)而太不稳定,因此我们认为n和p都是1/2核。 原子核由n和p共同组成(H1除外),正是n和p的自旋数决定了原子核的自旋数。因此n+p为奇数时,无论n和p的自旋如何取向,总自旋必定为奇(也就是半整数自旋);n+p为偶数,必定为整数自旋。 那么任一给定的原子核,质子和中子的自旋方向排列是否有简单规律呢?答案是无 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208121125_383267_2071539_3.jpg 上图是6Li的各种n,p自旋能级分布()。能量最低的自旋(ground state nuclear spin)为I=1,有意思的是我们稍加计算就会发现,能量最高的总自旋数也是I=1 不过即使如此,还是有一些更深层次的内在规律可以通过n和p的数量来简单判断原子核的自旋数。 1、如果n和p都是偶数,则ground state nuclear spin为0。如C12 n=6,p=6,自旋I=0 2、如果n和p都是奇数,则ground state nuclear spin为大于0的整数。如N14 n=7,p=7,自旋I=1

  • 科学家首次观察到不对称梨形原子核

    有助于对物理学标准模型做出最严格测试2013年05月17日 来源: 科技日报 科技日报讯据《科学现场》在线版及物理学家组织网近日报道,一个由美国密歇根大学、英国利物浦大学等组成的国际团队,首次观察到部分原子核能呈现出不对称的梨形。新发现可能导致科学家找到标准模型之外的物理学现象,并有助于解答宇宙中物质和反物质的不对称性问题。该研究成果发表在5月9日的《自然》杂志上。 原子核的形状,应由它所含核子数量及它们之间的相互作用来决定。在目前已知几千种稳定的和放射性的原子核中,绝大部分是球形的或椭圆形的。罕见的梨形原子核之前已能理论上预测其存在,但在实验中观察到这种形状十分不易。 此次科学家们利用欧洲核子研究中心的上线同位素质量分离器(ISOLDE)设备,产生了氡-220和镭-224的短光束。原子束被加速到光速10%,以非常近的距离从镉、镍和锡原子核周围经过,冲击使镭和氡发生转动或振动,当它们静下来后,便发出了伽马射线。 这种射线的强度向科学家展示了激发原子核量子态的可能性,其与原子核内电荷分布状态是直接相关的,而原子核的正电荷分布显示其形状是不规则的。科学家通过测量放射性元素氡和镭原子核的轴以及自旋的排列证实,这些原子芯的形状呈梨形,而不是更典型的球形或椭圆形。 参与研究的科学家表示,梨形原子核的特殊意味着组成原子核的中子和质子在一个轴内稍微不同的地方,新的相互作用影响了科学界正研究的物质与反物质不对称性课题。人们已知当前宇宙中物质与反物质是不平衡的,但形成这样局面的原因却是一个巨大难题,其也没有被标准模型这个介绍大自然规律和物质性质的总体理论所预言。 研究的带头人、英国利物浦大学物理学教授彼得·巴特勒称:“我们否定了一些原有的理论,但将有助于完善它们。”新发现能帮助人们更好地探索电偶极矩(EDMs,衡量正电荷分布与负电荷分布的分离状况,即电荷系统的整体极性),其目前正在北美和欧洲展开研究。“我们期望这个物理实验数据,可以结合原子捕获实验的结果去测量EDMs,从而对构建宇宙本质的最佳理论——标准模型做出最严格的测试。”(华凌 张梦然) 《科技日报》 2013-5-17 (二版)

  • 用原子吸收做微量元素检测

    请问教各位专家,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法检测微量元素时,(标本为血清)经常出现雾化器阻塞现象.请问用什么方法解决比较好.并对检测的结果没有影响?恳请指教!

  • 【求助】原子核时要吸收能量

    组成原子核的核子(质子、中子)之间存在着一种核力,核力是强相互作用的一种表现。组成原子核的核子(质子、中子)之间存在着一种核力,核力是强相互作用的一种表现。因此核子结合成原子核时要吸收能量。这句话哪里错了? 谢谢

  • 气相检测用的微量进样针

    气相检测用的微量进样针,有平头和尖头的两种,自动进样器上用的微量进样针是要用平头的还是要用平头的,我怎么觉得是用尖头的,还是如果是手动进样呢

  • 【求助】关于原子核的自旋弛豫

    原子核的弛豫包括纵向弛豫和横向弛豫,一直很不理解这两个弛豫过程,通过看相关书籍介绍,我想不通为什么纵向弛豫的时间T1和横向弛豫的时间T2不相等,希望得到大家的帮助……[em09511]

  • 【原创】核磁共振原理

    核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。 1.原子核的自旋 核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,见表8-1。 I为零的原子核可以看作是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。I大于1/2的原子核可以看作是一种电荷分布不均匀的自旋椭圆体。 2.核磁共振现象 原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。 式中,P是角动量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量之间的比值, 当自旋核处于磁场强度为H0的外磁场中时,除自旋外,还会绕H0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相象,称为进动,见图8-1。自旋核进动的角速度ω0与外磁场强度H0成正比,比例常数即为磁旋比γ。式中v0是进动频率。 微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的,自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+1个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁量子数m来表示,m与I之间的关系是: m=I,I-1,I-2…-I 原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,其能量可以从下式求出: 向排列的核能量较低,逆向排列的核能量较高。它们之间的能量差为△E。一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收△E的能量。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振,简称NMR。 目前研究得最多的是1H的核磁共振,13C的核磁共振近年也有较大的发展。1H的核磁共振称为质磁共振(Proton Magnetic Resonance),简称PMR,也表示为1H-NMR。13C核磁共振(Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance)简称CMR,也表示为13C-NMR。 3.1H的核磁共振 饱和与弛豫 1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。见图8-2。1H的两种取向代表了两种不同的能级, 因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动频率,即符合下式。 核吸收的辐射能大? 式(8-6)说明,要使v射=v0,可以采用两种方法。一种是固定磁场强度H0,逐渐改变电磁波的辐射频率v射,进行扫描,当v射与H0匹配时,发生核磁共振。另一种方法是固定辐射波的辐射频率v射,然后从低场到高场,逐渐改变磁场强度H0,当H0与v射匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。一般仪器都采用扫场的方法。 在外磁场的作用下,1H倾向于与外磁场取顺向的排列,所以处于低能态的核数目比处于高能态的核数目多,但由于两个能级之间能差很小,前者比后者只占微弱的优势。1H-NMR的讯号正是依靠这些微弱过剩的低能态核吸收射频电磁波的辐射能跃迁到高能级而产生的。如高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,此时处于低能态的1H核数目与处于高能态1H核数目相等,与此同步,PMR的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。上述这种现象称为饱和。 1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程称为弛豫,因此,在正常测试情况下不会出现饱和现象。弛豫的方式有两种,处于高能态的核通过交替磁场将能量转移给周围的分子,即体系往环境释放能量,本身返回低能态,这个过程称为自旋晶格弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋晶格弛豫时间。自旋晶格弛豫降低了磁性核的总体能量,又称为纵向弛豫。两个处在一定距离内,进动频率相同、进动取向不同的核互相作用,交换能量,改变进动方向的过程称为自旋-自旋弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋-自旋弛豫时间。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的总体能量,又称为横向弛豫。 4.13C的核磁共振 丰度和灵敏度 天然丰富的12C的I为零,没有核磁共振信号。13C的I为1/2,有核磁共振信号。通常说的碳谱就是13C核磁共振谱。由于13C与1H的自旋量子数相同,所以13C的核磁共振原理与1H相同。 将数目相等的碳原子和氢原子放在外磁场强度、温度都相同的同一核磁共振仪中测定,碳的核磁共振信号只有氢的1/6000,这说明不同原子核在同一磁场中被检出的灵敏度差别很大。13C的天然丰度只有12C的1.108%。由于被检灵敏度小,丰度又低,因此检测13C比检测1H在技术上有更多的困难。表8-2是几个自旋量子数为1/2的原子核的天然丰度。 5.核磁共振仪 目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最高可达500~600MHz。频率大的仪器,分辨率好、灵敏度高、图谱简单易于分析。磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。 70年代中期出现了脉冲傅里叶核磁共振仪,它的出现使13C核磁共振的研究得以迅速开展。 氢 谱 氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳胳上的位置。

  • 2H, 14N不做核磁共振?

    这两天在看核磁共振原理,书上说只有自旋量子数大于0的原子核才有核磁共振现象,但2H, 14N的自旋量子数为整数,他们是否有核磁共振现象呢?还是说因为自旋量子数I为1或大于1的原子核具有非球形电荷分布,因而具有电四极矩,核磁共振谱线加宽,不利于检测,所以平时才不做2H, 14N的核磁共振呢?请教高手!

  • 核磁共振原理简单介绍

    核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。  MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。  MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。

  • 【分享】微量元素检测之钙 锌 铁

    微量元素检测的重要性:微量元素是指人体内含量低于0.01%的元素 ,确认的微量元素有16种分别:是锌(Zn)、铜(Cu)、钴(Co)、镍(Ni)、铬(Cr)、锰(Mn)、钼(Mo)、铁(Fe)、碘(I)、砷(As)、硼(B)、硒(Se)、锡(Sn)、硅(Si)、氟(F)、钒(V)。无论是理论研究还是临床应用,如何准确地检测这些元素在人体中的含量就显得尤为重要,换句话说,准确检测是任何理论研究与临床应用的基础,它实际更早于微量元素研究与临床应用而出现,如果没有准确的检测.根本谈不上研究与应用。虽然从70年代就开始了微量元素研究,但它毕竟是一个新兴学科,检测人体元素的手段还比较陈旧和落后,无论是样品采集、样品前处理,还是样品测量,都需要高水平的专业人员操作,具有相当的复杂性,且污染严重,检测周期长、成本高。这也正是医院在人体元素检测方面无法普及的重要原因之一。随着人们文化素质及生活水平的不断提高,人们对元素与人体健康关系的认识越来越深入,加之补充人体有益元素的广告铺天盖地,也导致人们更加关心如何补充元素.但人体元素的补充是讲科学的。元素在人体内是一个平衡过程,元素的缺乏和过量都会对人体产生不良影响,因此如何准确、快速、方便地检测人体元素含量就成为亟须解决的课题。微量元素检测的方法目前可用于微量元素检测的方法有同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。但在临床医学上广泛应用的方法主要为生化法、电化学分析法、原子吸收光谱法这几种。电化学法检测铅与微量元素是经典方法,电化学的创始人是海洛夫斯基,他用电流扫描测定了物质里的铅与多种元素,从而获得了诺贝尔金奖。所谓血中铅、血中的微量元素或水中的、食品中的、土壤中的、空气中的……视样品不同,其化学预处理方法也不同。

  • 【原创大赛】孩子必须测微量元素?看看检测仪器的那些猫腻吧

    【原创大赛】孩子必须测微量元素?看看检测仪器的那些猫腻吧

    [align=center][color=#5a5a5a]孩子是爸妈心头上的一块肉[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]真真是捧在手里怕摔了[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]含在嘴里怕化了[/color][/align][align=center][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][img=,556,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311701010437_261_3244451_3.jpg!w556x368.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]要是孩子有点情况[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]总担心孩子是不是缺啥了[/color][/align][align=center][/align][align=center][color=#5a5a5a]宝宝晚上睡不安稳是缺钙吗?[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]宝宝挑食厌食,是缺锌吗?[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]要不要补铁预防宝宝贫血?[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a].[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a].[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a].[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]这时候微量元素检测的出现[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]正好应了宝爸宝妈们的需求[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]但是[/color][/align][align=center][b][color=#016283]没有诊疗需要[/color][/b][/align][align=center][b][color=#016283]孩子不需要做微量元素检测[/color][/b][/align][align=center][color=#5a5a5a]而且[/color][/align][align=center][b][color=#016283]微量元素检测[/color][/b][/align][align=center][b][color=#016283]并不能准确反映宝宝缺啥[/color][/b][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][img=,278,150]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311701356807_8752_3244451_3.jpg!w278x150.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]凡是占人体总重量的万分之一以下的元素[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]都被称为微量元素[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]而人体必需的微量元素有8种[/color][/align][align=center][b][color=#016283]碘、铁、锌、硒、铜、钼、铬、钴[/color][/b][/align][align=center][/align][align=center][color=#5a5a5a][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311701572857_2953_3244451_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]而一般微量元素检测是查这5项[/color][b][color=#016283]钙、铁、锌、铜、镁[/color][/b][/align][align=center][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311702079157_5747_3244451_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]细心的你肯定发现了[/color][/align][align=center][b][color=#016283]钙和镁并不属于必需微量元素[/color][/b][/align][align=center][b][color=#016283]其实是常量元素[/color][/b][/align][align=center][img=,304,295]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311702196912_7299_3244451_3.jpg!w304x295.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]话虽如此[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]但宝爸宝妈们可能最关心的还是[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]微量元素检测真的准吗?[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]能测出我家宝宝缺不缺啥吗?[/color][/align][align=center][img=,295,130]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311702448372_4709_3244451_3.jpg!w295x130.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]常见的微量元素检测有两种[/color][/align][align=center][/align][align=center][img=,182,74]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311703014862_7580_3244451_3.jpg!w182x74.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a][b][color=#016283]目前医院很少使用[/color][/b][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]头发中的微量元素很容易受到[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]发质、清洁程度、环境污染等[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]多种因素的影响[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]而且头发长到一定长度需要几周或几个月[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]所以[/color][color=#5a5a5a]无法反映目前人体内微量元素的状况[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][img=,512,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311703126887_6693_3244451_3.jpg!w512x414.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][img=,187,75]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311703278547_8953_3244451_3.jpg!w187x75.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]●末梢血检查[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]通过针刺手指尖取血[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]取血时[/color][color=#5a5a5a]易受组织液和外界影响[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]导致结果不准确[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#ff0000]●静脉取血[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]能相对准确地反映血液中的微量元素值[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]但是也只是测静脉血中的微量元素[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]并不能代表宝宝全身的微量元素营养状况[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][img=,690,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311703542667_345_3244451_3.jpg!w690x460.jpg[/img][/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]就拿钙来说[/align][align=center][/align][align=center]我们人体约 99.3%的钙[/align][align=center][/align][align=center]都在骨骼和牙齿中[/align][align=center][/align][align=center]只有不到1%的钙存在于软组织中[/align][align=center][/align][align=center]而分布到血液中的钙就更少了[/align][color=#5a5a5a][/color][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]所以[/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]测血钙不适合用于评价钙的营养状况[/align][align=center][/align][align=center]更不能作为孩子缺钙的判断依据[/align][align=center][/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]至于其他的[/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]锌元素主要存在肌肉与骨骼中[/align][align=center][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]铜元素则主要储存于肝脏中[/align][color=#5a5a5a][/color][align=center]......[/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]因此[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][b][color=#016283]微量元素检测并不能准确反映宝宝缺啥[/color][/b][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]早在2013年[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]国家卫计委就已经发布通知[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]“[/color][b][color=#016283]不宜将微量元素检测作为体检等普查项目[/color][/b][/align][align=center][b][color=#016283]尤其是6个月以下的婴儿[/color][/b][color=#5a5a5a]”[/color][/align][align=center][img=,690,515]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311708320082_5650_3244451_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]而且“[/color][b][color=#016283]非诊疗需要医疗机构[/color][/b][/align][align=center][b][color=#016283]不得针对儿童开展微量元素检测[/color][/b][color=#5a5a5a]”然而过了5年[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]微量元素检测却依然活跃在儿童体检项目里[/color][/align][align=center][img=,218,109]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311708539927_8422_3244451_3.jpg!w218x109.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]更可恶的是[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]某些母婴店、药店[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]推出免费微量元素检测活动[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]号称不用抽血[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]只要用夹子夹一下手指[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]就可以测出宝宝缺啥微量元素[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][img=,424,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311709379927_8422_3244451_3.jpg!w424x416.jpg[/img][/align][align=center][color=#b2b2b2]▲某宝在售的检测仪器[/color][/align][align=center][color=#b2b2b2][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]实际上[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]他们只是打着免费检测的幌子[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]推销自家的产品用来检测的仪器[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]某宝上一搜,几百块钱一台[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]跟卖家一聊[/color][color=#5a5a5a]才知道[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]这个机子就是搞活动推销产品用的[/color][/align][align=center][b][color=#016283]连数据都是可以自己调的[/color][/b][/align][align=center][color=#5a5a5a] [/color][/align][align=center][img=,690,1480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311709578532_590_3244451_3.jpg!w690x1480.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][img=,232,122]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311710142317_1856_3244451_3.jpg!w232x122.jpg[/img][/align][align=center][color=#5a5a5a]与其跟风做微量元素检测[/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a]补这补那[/color][/align][color=#5a5a5a][/color][align=center][/align][align=center]不如培养宝宝好好吃饭的习惯[/align][align=center][/align][align=center]瓜果蔬菜肉蛋奶,样样都有营养[/align][align=center][/align][align=center]减少偏食挑食从小开始培养[/align][align=center][/align][align=center]均衡饮食才是身体倍棒的关键[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311710381056_4073_3244451_3.jpg!w500x400.jpg[/img][/align][color=#b2b2b2][/color][align=center][/align][align=center][/align]

  • 【分享】微量元素检测的方法学分析

    准确检测微量元素在人体中的含量是任何理论研究与临床应用的前提和基础,如果没有准确地检测,根本谈不上研究与应用。虽然从20世纪70年代就开始了微量元素研究,但它毕竟是一个新兴学科,检测微量元素的手段还比较陈旧和落后,无论从采样到测试前处理到测试直到结果分析都需专业人士来操作,步骤相当复杂,污染严重,且出结果时间长。这也正是医院在人体微量元素检测方面无法普及的重要原因之一。随着医疗水平的不断提高,微量元素与人体健康的关系得到了充分的认识,人们更加关心如何补充微量元素,如何排除有害元素。微量元素在人体内是一个平衡过程,微量元素的缺乏和过量都会对人体产生不良影响。因此如何准确快速、方便地检测人体微量元素含量就成为医务工作者亟须解决的课题。 目前我国的各级医疗保健单位,尤其是妇幼保健单位、儿童医院、综合医院等,已经将人体元素(铅、锌、铜、钙、镁、铁等)检测作为常规项目。如何选择一种适合的仪器,是医院管理者在采购过程中面临的首要问题。出于对病人健康的高度责任感和可能出现医患纠纷的自我保护,选择一种能够准确而且规范的测量仪器最为重要;其次应考虑操作流程简便性、设备使用安全性和稳定性;还要考虑受检者经济承担能力和受影响程度,满足其希望能够又准又快又便宜地完成检测的要求;最后,也要考虑到仪器利用率高,保证投资收益。 下面就微量元素检测的方法学做一介绍。一、传统的微量元素检测的方法 目前可用于人体微量元素检测的方法有:同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。但在临床医学上广泛应用的方法主要为生化法、电化学分析法、原子吸收光谱法这几种。下面简单介绍一下生化法、电化学分析法这两种检验方法的主要特点:1、生化法(锌原卟啉法、双硫腙法、其它比色法等)的特点:(1) 用血量较大(2) 需要前处理,操作复杂,澄清血清耗时长(3) 检测血清,而血清受近期饮食等因素影响极大,从而使数据缺乏客观准确性(4) 试剂成本较高(5) 检测元素种类受限制(6) 灵敏度达不到临床检测的要求(7) 重复性差

  • 核磁可以测出微量有机物么?

    新人求助我想测一无机样品中的微量有机杂质,已测过红外,分析发现杂质含量约在1ppm左右。现想用另外的检测方法辅助说明,看到国外有专利提到H谱测得其中一中杂质 0.2 ppm by weight (1 H-NMR),因此想试试核磁。之前联系过一家测试中心,他们称500M的核磁也只能测到0.001,问下各位共振频率更高的核磁仪能否检测出我想测的杂质。注:杂质主要为小分子的芳香族或碳链物质。由于样品的特殊性,想通过富集的方法提高杂质含量几乎不可能(杂质种类会发生变化)。另外,如果尝试的话,(1)可否通过加微量溶剂(与杂质量成比例)来防止谱图上扫不出(所需要的杂质)峰;(2)无机样品易挥发、水解,有没有特殊的核磁管以保证检测的精确性。本人对核磁了解不多,麻烦各位回答时尽量说得详细些,先谢谢啦~!

  • 宝宝的微量元素检测仪,你知道多少?

    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/82325151/QQ/WinTemp/RichOle/EINP9D52`T(Q7H$FB$S571R.jpg http://www.50018.cn/UploadFiles/201191715387454.jpghttp://www.50018.cn/UploadFiles/201192015596646.jpg检测科目:胃肠检测,大脑发育检测,蛋白质检测,肺功能检测,矿物质检测,免疫力检测,生长曲线报告等共计七大科目,共计项目,87个,并配套的营养建议等。宝宝的检测就是夹一下手指头,夹下头发,就能检测吗?检测仪利用的又是什么原理呢?你对它知道多少呢?

  • atp荧光微生物检测仪特点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406241026217075_8852_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  ATP荧光微生物检测仪以其独特的技术优势和出色的性能,在食品、医药、环保等领域得到了广泛的应用。其特点不仅在于检测速度快、灵敏度高,更在于其操作简便、结果准确可靠。  首先,ATP荧光微生物检测仪采用先进的荧光检测技术,能够在短时间内快速检测样品中的微生物含量。这种技术避免了传统培养方法耗时长、易受干扰的缺点,大大提高了检测效率。  其次,该检测仪的灵敏度高,能够检测出极微量的微生物污染。这对于一些对微生物污染要求极为严格的领域,如食品、医药等,具有非常重要的意义。通过使用该检测仪,可以及时发现并控制微生物污染,保障产品质量和消费者健康。  此外,ATP荧光微生物检测仪的操作简便,无需专业人员即可操作。其操作界面清晰明了,用户可以轻松完成检测步骤。同时,该检测仪还具备自动校准、自动存储等功能,进一步降低了操作难度,提高了检测效率。  最后,该检测仪的结果准确可靠,得到了广泛的认可和应用。其检测结果不受样品颜色、浊度等因素的影响,具有很高的准确性。同时,该检测仪还具备多种数据输出方式,如打印、传输等,方便用户进行数据分析和处理。  综上所述,ATP荧光微生物检测仪以其独特的技术优势和出色的性能,在食品、医药、环保等领域发挥着重要作用。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,ATP荧光微生物检测仪将会更加完善和优化,为人类的健康和生活质量做出更大的贡献。

  • 蜂蜜纯度检测仪检测准确吗

    蜂蜜纯度检测仪检测准确吗

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310240932035158_3959_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  蜂蜜纯度检测仪在适当的条件下和正确使用的情况下通常可以提供准确的检测结果。这些仪器使用各种化学和物理分析技术来评估蜂蜜的成分,如糖类、水分、花粉含量和其他特定的物质,从而确定蜂蜜的质量和纯度。  然而,准确性取决于多个因素,包括以下几点:  仪器质量:使用高质量、校准良好的蜂蜜纯度检测仪通常能提供更准确的结果。  样品准备:样品的准备和处理也会影响结果的准确性。确保采样和准备样品的过程符合标准化程序是非常重要的。  样品多样性:不同的蜂蜜样品可能具有不同的化学特性,如花粉来源、地理位置和处理方法。检测仪器需要考虑这些差异以提供准确的结果。  检测方法:使用不同的检测方法(如高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、质谱分析、核磁共振等)可能会产生略微不同的结果。选择适合特定用途的方法非常重要。  检测限制:一些成分的检测限制可能会影响结果的准确性,特别是在极微量或轻微受污染的情况下。  为了获得准确的结果,最好在受训练的专业人员的指导下,使用合适的仪器和方法进行蜂蜜纯度检测。此外,定期维护和校准检测仪器也对确保准确性非常重要。虽然蜂蜜纯度检测仪通常是可靠的工具,但仍然需要综合考虑多个因素,以确保准确度和可靠性。

  • 应用原子吸收检测乳品中“微量元素(K Ca Na Mg)”的问题

    各位老师好 我现在应用原子吸收检测乳品中微量元素时遇到了以下几个问题,不知如何是好。请各位不吝赐教:1. 将液态奶加入标液后,依据国标中方法,先放置电炉上使其碳化,此部我做了n次,都突然迸溅飞了(尽管电炉的温度不高,用吸耳球一直吹着)2.今天用微波消解法作了,数据结果不佳呀,不知用不用赶酸???3.我现在若是想在 奶粉 里直接加入标液,应该怎样加?加入后浓度如何计算?

  • 核磁共振的原理

    核磁共振的原理   核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。      根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同:      质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0   质量数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数   质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数   迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P      由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。      原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。      原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。      为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。根据物理学原理当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同的时候,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。

  • 【原创大赛】镍电解液中微量Cu的快速检测

    【原创大赛】镍电解液中微量Cu的快速检测

    镍电解液是制取高纯金属镍的原料液,是复杂的混合酸体系,含有高浓度的镍、钠及多种微量杂质元素。电解液中杂质元素的含量直接决定获得金属镍的品质。尤其对铜的要求极为严格,为防止铜在电解过程中与镍一起析出,必须在净化过程中除去杂质铜,以保证电镍产品的质量和提高电流效率。为了使电解液中Cu浓度维持在规定的较低水平,需实时监测电解液中Cu含量,以及时调整除铜试剂添加量。要求:检测镍电解液、电积液中0.5~5ppmCu,2分钟内取样到出结果。常用水样检测仪器,如ICP、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]等对样品的盐度有一定要求,对于近饱和的镍电解液来说,有如下问题:1.样品溶液盐度高,易结晶,堵塞雾化器、检测器;2.基体效应,造成误差;3.需稀释或加入内标,延长检测时间;4.稀释后,Cu浓度过低,灵敏度差;5.冲洗流路,延长检测周期。本实验采用旋转圆盘电极原子发射光谱仪直接原液进样检测,无需稀释、添加内标、冲洗等前后处理操作,无需冷凝水、气体等辅助材料。单次检测时间35秒以内,能有效保证检测时效性。可选择手动进样或泵取管路在线进样两种方式,适用于电解车间现场的特殊状况。旋转圆盘电极原子发射光谱法进样如图所示,石墨圆盘电极浸入样品液面,通过持续旋转,把样品带入分析间隙,在上电极与圆盘电极之间加载振荡高压,则分析间隙中产生电离激发,样品电离而产生特征光谱。产生的光谱经分光、光电转换、数据处理、特征匹配等环节,最终检测出元素的谱峰、光强等信息。本方法常用于有机、无机液体中多种元素含量的检测。如油液的直接检测、冷却液的直接检测等。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160846206576_1950_1699580_3.jpeg[/img][/align][align=center]图1 仪器原理[/align][align=left][/align][align=left]手动进样:[/align][align=left]从取样口取出一部分液体,吸取约1.5mL,注入一次性样品盒,然后直接放入仪器检测。适用于一对多检测(即一台仪器检测多个罐/池中样品)。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160846208579_6129_1699580_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160846211216_9953_1699580_3.png[/img][/align][align=center]图2 手动进样置样[/align][align=left][/align][align=left]在线进样:[/align][align=left]由仪器内置的精密泵通过管路吸取样品到样品池,进而进行激发测定。测定完成后,排放掉液体;下次测定前,进样再排放,以把新液吸取进入样品池。适用于一对一检测。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160846212778_237_1699580_3.jpeg[/img][/align][align=center]图3 样品池[/align][align=left][/align][align=left]经过多批次样品试验验证,对于镍电解液/电积液整个过程中Cu含量的测定结果,不同浓度样品检测相对标准偏差:1ppm以上RSD小于5%,1ppm以下RSD约10%,加标回收率在87%-112%范围内。[/align][align=left]本方法不仅快速,且灵敏度高,基体效应可忽略。可以满足要求。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111160846214916_9689_1699580_3.jpeg[/img][/align][align=center]图4 OILA-I油液光谱分析仪[/align]

  • 中国腊肉类生产企业检测项目和检测仪器

    肉制品生产企业新建检测实验室,应该购置哪些检测仪器,一般是跟企业规模有很大关系。有的肉制品生产企业建设检测实验室只需要满足产品出厂合格即可,有的需要满足政府抽检,有的则需要满足出口国的检测需求.......因此不同需求的肉制品生产企业新建实验室购置仪器并不相同。这个贴子主要是分享一下,2010年发布的《28类食品企业生产许可审查细则》中对中国腊肉类生产企业检测项目的规定,已经依据的法律法规、检测方法、检测仪器及配备的样品前处理设备等。序号检验项目依据法律法规或标准检测方法检测仪器样品前处理设备1感官GB 2730GB 2730————2酸价GB 2730GB/T 5009.44————3过氧化值(以脂肪计)GB 2730GB/T 5009.37分光光度计——2铅GB 2762GB 5009.12原子吸收分光光度计(原子吸收法)马弗炉、天平、干燥恒温箱、 消解仪或消解装置、可调式电热板或电炉原子荧光光度计(氢化物原子荧光光谱法)电热板 、天平原子吸收光谱仪火焰原子化器(火焰原子吸收光谱法)天平分光光度计(二硫腙比色法)天平极谱分析仪(单扫描极谱法)电炉、天平3镉GB 2762GB/T 5009.15原子吸收分光光度计(石墨炉原子吸收法)电子天平、可调温式电热板、可调温式电炉、马弗炉、恒温干燥箱、微波消解系统8总汞/GB/T 5009.17双道原子荧光光谱仪高压消解罐、微波消解炉双光束测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶)恒温干燥箱、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹可见分光光度计消化装置气相色谱仪(配电子捕获鉴定器或氚源电子捕获器)酸度计、离心机9无机砷GB 2760GB/T 5009.11原子荧光光度计(氢化物原子荧光光度法)恒温水浴锅分光光度计(盐银法)测砷装置、恒温水浴锅4亚硝酸盐GB 2760GB 5009.33离子色谱仪(离子色谱法)粉碎机、超声波清洗器、天平、离心机分光光度计(分光光度法)天平、组织捣碎机、超声波清洗器、恒温干燥箱10苯甲酸GB 2760GB/T 23495高效液相色谱仪(紫外检测器)离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg)10苯甲酸GB 2760GB/T 23495高效液相色谱仪(紫外检测器)离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg)11山梨酸GB 2760GB/T 23495高效液相色谱仪(紫外检测器)离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg)12胭脂红GB 27605009.35高效液相色谱仪(紫外检测器)(高效液相色谱法)实验室常用设备可见分光光度计(薄层色谱法)层析缸、微量注射器、薄层板、电吹风机、水泵微机极谱仪(示波极谱法)常用玻璃仪器11山梨酸GB 2760GB/T 23495高效液相色谱仪(紫外检测器)离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg)19净含量 GB 2760/————20标签GB 2760/————[/t

  • 微量元素检测方法和仪器

    请教大家,微量元素检测的方法和仪器有哪些?我科现在应用火焰法检测做微量元素,领导觉得不太安全,想换一个安全点的仪器。最好是不需要燃烧乙炔的,且能够自动进样。

  • 【分享】俄提出伽马射线激光器新方案 或可作"原子核钟"

    长期以来,建造原子核伽马激光器一直是个难题。据美国物理学家组织网5月2日报道,莫斯科大学核物理专家最近提出了一种新方案,并从理论上证明,钍原子核受激产生的伽马辐射也能发出相干“可见”光。相关研究发表在最近出版的《物理评论快报》上。

  • 【讨论】核辐射离我们并不遥远—我国江苏上海等地检测到极微量放射性物质

    【讨论】核辐射离我们并不遥远—我国江苏上海等地检测到极微量放射性物质

    中新网3月28日电 据环境保护部网站消息,继3月26、27日在黑龙江省东北部监测点的气溶胶样品中检测到了极微量的人工放射性核素碘-131之后,28日,中国东南沿海江苏省、上海市、浙江省、安徽省、广东省、广西壮族自治区部分地区的监测点气溶胶样品中也检测到了极微量的人工放射性核素碘-131。  3月28日,环境保护部(国家核安全局)有关负责人就环境辐射监测情况表示,环保部门继3月26、27日在黑龙江省东北部监测点的气溶胶样品中检测到了极微量的人工放射性核素碘-131之后,今天又在东南沿海江苏省、上海市、浙江省、安徽省、广东省、广西壮族自治区部分地区的监测点气溶胶样品中检测到了极微量的人工放射性核素碘-131,其浓度均在10-4贝克/立方米的量级及以下。  该负责人称,结合近年来当地辐射环境监测数据分析,初步确认所检测到的碘-131来自日本福岛核事故。由于检测出的人工放射性核素所带来的附加辐射剂量极其微弱,小于天然本底辐射剂量的十万分之一,仍在当地本底辐射水平涨落范围之内,因此不需要采取任何防护行动。  目前环保部门设在全国其他地区的气溶胶取样监测点尚未确认检测到来自日本福岛核事故的人工放射性核素。  环境保护部(国家核安全局)3月28日18时继续发布全国省会城市和部分地级市辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率监测值。监测结果表明,目前中国环境辐射水平仍在本底范围内,日本核电事故未对中国环境及境内公众健康产生影响。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103291501_285853_1617423_3.jpg美国研发出新型辐射监测仪及检测仪器 美国俄亥俄州立大学工程学院日前研发出一种新型的辐射监测及检测仪器,该仪器能更精确地检测出核环境下的放射性污染程度。同时,它的造价将低于以往的产品,并且拥有卓越的检测速度。 目前,这种新型的辐射分光仪已获得专利,第一批产品也将于不久面世。而新技术也为阿维森纳设备公司带来了新业务,这个位于俄亥俄州的公司将依托俄亥俄州立大学的研究技术生产相关部件。相关研究人员表示,这种辐射分光仪将最终向全球推广,全球相关行业都能运用这种新技术。俄亥俄州立大学有害辐射防护学教授戴维&S226;汉拜表示,相比以往的检测仪,新型分光仪的工作效率将更高,它能同时检测并定量伽马射线和贝他射线,而在此之前,要想同时检测这两种射线,必须有两台不同的检测仪器和其他的化学测试,这是一个相当耗时的过程。 俄亥俄州立大学工程学院目前已与德克萨斯州的Ludlum设备公司签订合同,用以生产第一批设备,俄亥俄州立大学技术转让办公室也希望能获得许可证以用于商业开发目的。另外,分光仪的电子系统将由阿维森纳公司生产。讨论:如果辐射在你身边,你是否也会去购买这种新型辐射监测及检测仪器?在仪器市场竞争激烈的今天,为什么国产仪器总是败于进口仪器?为什么国外的仪器商就能先嗅到商机呢?而中国仪器商总是滞后呢?

  • 水中微量乙睛检测

    各位老师,我现在想分析水中微量乙睛含量,是PPM级别。想问一下有没有用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测的,然后做方法是直接买的成品乙睛标液,还是自己配置乙睛标样,配置的话请指教一下配置方法。谢谢!

  • 微量金检测

    有机物里的微量金怎么检测。或者说有什么机构可以检测?

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