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砂水分离器

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砂水分离器相关的资讯

  • 谈谈高低温试验箱重要配件油分离器的作用
    一切看起来作用微小的配件皆是一台合格的高低温试验箱的重要组成部分。其中油分离器的作用有两点,以下列出:  作用一:分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油  高低温试验箱的压缩机与冷能器之间装有油分离器,压缩机的排气带有冷冻机油,因此油分离器是用来分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油,使冷冻机油返回压缩机曲轴箱的。  作用二:制冷系统回油  冷冻机油随制冷剂进入制冷系统中,特别是进入冷凝器、蒸发器以后,将在传热表面形成油膜,从而影响换热设备的换热效果,并且容易引起膨胀阀和毛细管油堵,如果制冷系统回油不好,极有可能造成压缩机缺油而导致压缩机线圈烧毁或缸体损坏。因此,是否是高品质合理的冷冻机油直接影响高低温试验箱的寿命。  由此可知,可靠的油分离器和冷冻机油对于高低温试验箱来说是非常重要的。
  • 哈希 3700 电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    背景介绍随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,各种分离方法比较结果见下表1:表1 各种油水分离方法的比较由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。应用情况某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到正己烷,正己烷是一种几乎不溶于水的无色液体,易溶于氯仿、乙醚、乙醇。常用于目标有机物的提取。根据正己烷的性质设计了使用重力沉降法将正己烷与含盐水分离出开来的装置。通过监测正己烷与含盐水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分正己烷。现场主要仪器: 3700电磁式电导率传感器,Si792防爆控制器如下图1所示:图1 Si792防爆型变送器和3700E探头测量方法3700E系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流 线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。图2 油水分离装置示意图正己烷与水分离器竖管上部和下部各有一个3700电磁式电导率传感器,相当于液位限定限位装置。水的密度比正己烷的密度大且不互溶,会在正己烷中以不连续液滴的形式缓慢下落到分离器下部的收集装置中。当收集装置装满了以后,水会没过竖管上部的3700探头,水中电荷穿过3700线圈时会在线圈中产生感应电流,电流达到阈值后变送器通过阈值报警功能给工控系统发出信号,并会触发储水管底部的电磁阀开关,打开流路排出收集装置中的水,此时水位会持续下降。直到分离器下部的 3700探头被非极性的正己烷介质浸没时,探头中不再有电荷穿过,不再产生感应电流,证明分离出的水已经排空,变送器给工控系统发出信号,触发排水阀关闭,储水管继续收集落下的水滴,如此往复以完成工艺过程控制。总结3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200°C之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,探头对被测样品无污染,反应灵敏,和控制器的配置结构简单易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约运营成本。
  • 源头消灭地沟油 上海研制油水分离装置
    据有关部门不完全统计,全国每年有二、三百万吨“地沟油”进入食品流通领域,即使政府投入巨额财政监管,仍有部分不法分子用此牟利。今天上海市环境保护工业行业协会与市科学传播学会联合发布了一项通过反复试验并经过环境保护产品质量监督检验总站检测通过的创新科研成果,从源头上遏制“地沟油”流入市场,大大降低了对环境的影响。记者了解到,“地沟油”是一种毒害物质,有强烈的致癌危险。目前上海20余万家餐饮食堂排入地沟的油脂数量巨大。虽然政府投入巨额财政监控,控制了绝大部分“地沟油”,但只要有1%的“地沟油”被不法分子取得,“地沟油”危险就依旧存在。发布会现场  11月9日,为了从源头上彻底消灭人人喊打的“地沟油”,上海源投环保科技有限公司科技人员经一年多的时间,成功研制出“离子活性氧源头灭油除臭地沟油水分离器”,经上海市环境保护产品质量监督检验总站和市环境保护工业行业协会专家测定,认为这项成果是目前解决“地沟油”的最有效方法,24小时油脂降解率达到了99%。“也就是说,使用了该项技术,地沟油将被全部降解成为亲水物质。”上海市环境保护工业行业协会秘书长赵关良说。  该研发公司总工程师华元琪也表示,该机器可在源头将装置产生的离子生物氧,通过曝气技术强化“地沟油”的氧化,使之产生裂变降解成为酒石酸、甲醇和甲酸等亲水性降解物,最终为水中微生物分解。生物氧在分解油脂的同时,也去除油脂污水池内各种细菌以及由细菌引起的恶臭,有效地改善了排放的水质,也改善了厨房的环境。在已投入该设备进行应用的锦沧文华大酒店里,东方网记者看到,原本油腻不堪的淀油池现在变得非常干净,也没有异味。  “经处理后的油脂污水接近直接排放江河的标准,而且不会存在二次污染,减轻了城市污水处理的压力。”华元琪说:“其实,如果把地沟油通过技术生产成生物柴油也是进行了二次利用,但其中采集、运输、购买生物柴油机器无一不显示其成本的昂贵。”赵关良也表示,目前“地沟油”的监控仍会有漏网之鱼,而这一项科技成果的诞生则是从源头上解决了“地沟油”之后的各类衍生问题,有望切断地沟油回收、再加工、回流餐桌的黑色产业链。  据悉,目前这项设备作为新颖实用技术,已向国家专利局申报专利。目前该装置已在锦沧文华大酒店和杏花楼集团南新雅大酒店试用,经上海市环境保护工业行业协会专家测定,污油去除率达99%。成本方面,每台设备的安装费用为2万—4万元。
  • LI-2100 | 基于稳定同位素分析毛乌素沙地东北部不同林龄人工沙柳的水分利用来源
    近年来,全球环境问题日益突出,资源的合理利用和环境的保护已成为全人类共同面临的挑战。水分是生命的基础,对于植物的生长发育和生态系统的稳定运行起着至关重要的作用。然而,人类的过度开采和污染已导致严重的水资源短缺、土壤荒漠化等问题。沙柳作为一种生长在贫瘠土壤和干旱地区的植物,具有很强的水分利用能力和环境适应性。沙柳生长迅速,枝叶茂密,根系繁大,固沙保土力强,是中国沙荒地区造林面积最大的树种之一。同时,它长而发达的根系,能够迅速吸收土壤中的水分,高效利用水资源。其表面一层厚厚的叶蜡,也能够减少水分的蒸发和流失,有效避免土壤干燥和水分的浪费。因此,通过对沙棘的深入研究和广泛应用,我们可以有效地解决环境保护的问题。接下来这篇相关论文,我们来了解一下沙柳的水分利用来源。基于稳定同位素分析毛乌素沙地东北部不同林龄人工沙柳的水分利用来源沙柳具有很好的应对非生物胁迫(如干旱、寒冷、低肥力)的能力,已广泛引入毛乌素沙地东北部以防风固沙及改善生态系统功能和服务。然而,早期引入的沙柳出现了退化和枯死现象。预计由于气候持续变暖和人为干预增加,沙柳人工灌丛将出现更严重的干旱胁迫。鉴于人类世日益严重的水资源短缺和土壤荒漠化的持续扩大。了解植物与土壤水分关系并实施合理的水分管理策略,必须确定人工植被在沙漠生态系统中的水分利用模式。然而,对于不同发育阶段沙柳的特性、调控和水源差异等研究还知之甚少。基于此,为确定毛乌素沙地圪丑沟小流域(38°11′–38°53′ N,109°21′–110°03′ E)不同林龄(6年、12年和18年)人工沙柳水分利用模式的季节变化和控制因素,揭示老化沙柳枯死的潜在机制,理解土壤水-植物的关系和人工植被的生态适应性。来自中国科学院地理科学与资源研究所的研究者们于2019-2021年5-10月(5、6、10月为旱季;7、8、9月为雨季)植物生长季进行了相关研究。试验开始前,作者采集了土壤样品,确定其土壤颗粒组成,总N含量(TN)及总P含量(TP)。采集了根系样品,确定植物根系分布。试验期,采集了0-20 cm、20-40 cm、40-60 cm、60-90 cm、90-120 cm、120-150 cm、150-200 cm、200-250 cm及250-300 cm土壤样品,将其分为两部分,一部分用来测定同位素,一部分用来测定土壤含水量(SWC)。同时采集了植物木质部样品。并于降水事件后收集降雨,采集降水量和气温数据。通过计算土壤干燥化指数(SDI)描述土壤水分亏缺状态。利用LI-2000植物土壤水分抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取木质部和土壤中的水分。利用Picarro L2130-i水同位素分析仪确定土壤水及降水的δ18O和δ2H。同时确定木质部水的δ18O和δ2H。最后通过MixSIAR模型区分并量化植物水源。【结果】试验期降水δ2H和δ18O(c)及降水量与δ2H/δ18O之间的关系(d)。生长季土壤水δ2H和δ18O的深度和时间分布。潜在水源对沙柳水分吸收贡献率的季节性变化。【结论】在整个生长季,6年沙柳60%的水源来自于0–120 cm土壤层。相比之下,12年和18年沙柳具有更大程度的生态可塑性,分别从旱季120-300 cm(71.93%)和40-200 cm(68.91%)水源转变到雨季的0-120 cm(65.09%和56.14%)水源。根系和土壤含水量垂直分布的变化是影响不同林龄沙柳水分利用模式季节性变化的主要因素。18年林分中,严重的土壤干涸和死根削弱了老化沙柳的生态可塑性,降低了其吸收深层水(200-300 cm)的能力,从而导致沙柳退化。因此,野外管理措施,例如(i)通过沙柳退化枝条覆盖地面以减少土壤水蒸发;(ii)使成熟沙柳稀疏以减少水分消耗;(iii)通过对最佳植物密度或生物量进行建模来确定植被阈值,以指导所研究地区的未来植被恢复。在这项研究中,针对沙柳拟议的管理实践可以为世界其他沙漠地区相似林龄人工恢复植物的水分利用策略提供参考。
  • 喷雾干燥高产率的秘密?一篇带你读懂步琦旋风分离技术
    喷雾干燥高产率的秘密1喷雾干燥喷雾干燥被广泛应用于许多领域,目的是将液体转化为粉末的固体状态。料液被分散到热气流中,并通过喷雾干燥技术转化为颗粒。再将这种粉末通过旋风或过滤系统从气相中分离出来。这种干燥技术也越来越多地应用于热敏性材料,如蛋白质、脂类、生物催化剂或传统药物的提取物。小样本量的喷雾干燥不仅用于可行性研究和进一步扩大规模,也可用于小规模生产。因此回收率是工艺评估的关键参数,特别是针对高价值的产品。2旋风技术玻璃制成的旋风分离器已经在工业上广泛应用了一个多世纪。其主要优点是结构简单,且没有活动部件。分离主要是基于气流中颗粒的惯性沉积。在逆流旋流器中,气体通过切向引入使其旋转。这产生的离心力比重力大上百倍甚至到上千倍。颗粒向壁面和旋风器底部移动,而气体向上螺旋到旋风器顶部的气体出口(图1)。旋风分离是一个重要的工业过程,有许多旨在了解和改进其操作的研究,即使从被公认的模型来看,对旋风分离器中复杂的流体动力学行为还未完全理解。旋风分离器研究的目的是在分离速率(更好的产品回收率或更清洁的废气)、压降(更少的压缩机性能要求)和设计(更少的投资成本)之间找到最佳选择。▲ 图1. 逆流旋风分离器示意图3喷雾干燥机的旋风设计对于实验室规模的喷雾干燥机,回收率是非常重要的,已经有几位作者进行了研究,其中 Maa 等人[1998]是最相关的,他们研究了带有标准旋风的 BUCHI 迷你喷雾干燥机 B-190。结果表明,粒径小于 2μm 的颗粒的分离存在极限。这可能导致产品损失进入过滤器。此外,在某些应用中,例如药物输送或纳米技术,平均粒径应小于 2μm,这使得标准玻璃旋风分离器不适合。设计优化 BUCHI 提供了一个台式喷雾干燥机与玻璃旋风分离器结合的导电层,以防止微粒静电结合,从而减少产品损失。而对于作为制药应用中典型基质物质的乳糖,分离性能的差异是明显的(图2)。▲ 图2. 左:无涂层旋风分离器,壁面上的产品损失多;右:有涂层旋风分离器,产品损失少表1 比较了相同干燥条件下的产量。与惯性相比,颗粒直径越小,表面引力越大。因此,内部旋风壁和颗粒之间发生了粘合力,这也导致了自然堆积结构,就像沙漠中的沙丘一样。材料10%乳糖溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度165℃出口温度83℃抽气机效率100%进料效率30%回收率无静电涂层的旋风分离器28%有静电涂层的旋风分离器76%表1. 喷涂参数和最终产量:未涂覆和涂覆旋风的比较临近筛孔颗粒,即分离的临界理论颗粒直径,与旋风分离器的直径直接相关,较小的旋风分离器直径使得较小颗粒的分离效果更好。Stairmand[1951]推荐了一种高效旋风分离器的标准设计。基于这些一般的比例和玻璃吹风机的性能,一种新的旋风被开发和优化。此外,产品收集容器的尺寸也缩小了,便于少量处理样品 (图3)。▲ 图3. 小型产品收集容器和玻璃弯头的高效旋风分离器示意图(兼容的所有BUCHI迷你喷雾干燥机型号)4分离性能的测定喷雾干燥过程的分离性能主要是通过测量所收集粉体的质量,并与初始重量的比值来确定的。这仅仅反映了整个过程,并没有量化旋风本身的分离能力。因此,没有在旋风中分离的粉末是通过深床聚酯纤维过滤器来测量的。将高效旋风分离器与标准旋风分离器进行了比较,它们都涂有静电涂层。将不同浓度的盐溶液进行喷雾干燥,得到不同的粒度分布,用激光衍射分析仪测量。当浓度为 1% ~ 20% (w/w)时,平均直径变化在 3.2 ~ 5.7 μm 之间。盐溶液在小型喷雾干燥机 B-290 中喷雾干燥,使用以下参数(表2)。通过小型旋风的压降较高,因此加热干燥空气的吞吐量较低,产生了较低的出口温度。150ml溶液干燥后,用 500ml 蒸馏水清洗过滤器。然后可以用凯氏定氮法对洗涤液进行分析。从氮分析中计算铵盐的量,然后可以确定分离效果,结果如 图4 所示。物料的不同性能对分离性能也会产生影响,因此,分离效果很难预测。在苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项研究项目中,表明聚乳酸-co-葡萄糖酸(PLGA)的产率可以从 50.6% 提高到 62.0%,这是批量大小仅为 150 毫克和 1500 毫克的样品,这表明了使用小型高效旋风在迷你喷雾干燥机中喷雾干燥极少量产品的可能性。材料1%、5%和20%硫酸铵溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度160℃出口温度85℃(标准旋风分离器)出口温度72℃(高效旋风分离器)抽气机效率100%进料效率35%表2. 决定旋风分离器分离速率的干燥参数▲ 图4.两种旋风分离器对喷雾干燥铵盐的分离率的影响5结论本文介绍了一种新型的高效旋风分离器,它比标准旋风分离器具有更高的分离效率,特别适用于小颗粒和高价值产品的分离。当然,BUCHI 喷雾干燥仪可以处理极小批量的高价值产品。6参考文献Maa, Y.F., Nguyen, P.A., Sit, K., Hsu, C.C. [1998] Spray-Drying Performance of a Bench-Top Spray Dryer for Protein Aerosol Powder Preparation, Biotechnol. Bioeng., 60,3, 301-309Sowter, J.K. [1986] Cyclones in industrial processes, Van Tongeren Intl. Ltd. Stairmand, C.J. [1951] The design and performance of cyclone separators, Trans. Instn Chem. Engrs, 29, 356-383
  • 【瑞士步琦】收集氧气敏感及水分敏感的粉末样品解决方案
    收集氧气敏感及水分敏感的粉末样品解决方案喷干应用”喷雾干燥技术常用于制备电池材料、多孔材料及粉末剂量药物和易挥发的香精香料物质。对于这类样品如何保证喷干后的粉末颗粒在收集时免于环境中氧气及水分的交互影响,是作为工艺开发流程中最后一个关键步骤。 研究者通常会考虑充满惰性气体的箱体作为收集这类粉末产品的实验场地,例如手套箱;同时选用惰性气体作为雾化气源,在操作过程中保证氧气及水分处于极低状态;然而,即便是小型实验级喷雾干燥仪器的体积也初具规模(步琦小型喷雾干燥仪 S-300 的高度超过1m),定制大尺寸的手套箱会增加额外费用且仪器配件的操作和拆卸极其不便。针对这种情况,步琦最新推出喷雾干燥突破性的解决方案——环境守护者(Enviro Guard),站在防御存在于外界环境中氧气和水分干扰的顶峰。1从需求、想法到解决方案Enviro Guard 具有特殊设计的玻璃组件,配有旋塞和气体入口,可以采用氩气形成强大的氧气和水分屏障,保持材料的性质。在惰性气体条件下使用实验室型喷雾干燥仪 S-300 制备粉体颗粒后,通过气体入口引入氩气可以保护您的材料,使其免受潜在的损害。粉体制备完成后,将整个旋风分离器及收集瓶迅速移到小尺寸手套箱内,是样品处于受控的环境中。严格的实验室试验证实了该系统的有效性,可将氧气和湿度水平保持在 2% 以下,持续时间可达 5 分钟。这证明了它在实际操作中的可行性,为研究员提供了处理、转移和加工材料的灵活性,而不会受到环境干扰。无论是追求创新还是保存精致的配方,Enviro Guard 都能确保您的材料不受污染。与环保守护者一起体验未来的材料保护,创新与保护相结合!环境守护者 Enviro Guard (11080767) 由以下部分组成:11080595Enviro 玻璃件11068575旋塞046357螺旋盖033577盖帽040023硅胶垫022352软管夹11080766灰色橡胶塞2气体要求由于氩气的密度明显高于空气,因此 Enviro Guard 与氩气具有良好的兼容性。在大约 130°C 时,氩气的密度为 1.21 Kg/m³ ,与 17.5°C 时的空气密度非常相似。这种密度上的相似性使得氩气能够在粉末上形成稳定的保护层,在这个温度下有效地取代周围的空气并保持其位置。值得注意的是,对于这种特定的应用,我们只建议使用氩气,因为它具有创建和维护保护气层的理想特性。小型喷雾干燥仪 B-290/S-300瑞士步琦公司是全球旋转蒸发技术的市场领先者,并且在中压分离纯化制备色谱,平行反应,喷雾干燥仪和冷冻干燥仪,熔点仪,凯氏定氮仪和萃取仪以及实验室/在线近红外等方面是全球市场主要的供货商。我们相信通过提供高质量的产品和优质的服务,我们能给广大的客户在研究开发创新和生产上提供强有力的支持。我们的所有产品均符合“Quality in your hands” (质量在您手中) 理念。我们始终致力于开发坚固耐用、设计巧妙、便于使用的产品与解决方案,以便满足客户的最高需求。凭借小型喷雾干燥仪 B-290 和 S-300,瑞士步琦巩固了其 40 多年来作为全球市场领导者的地位。实验室喷雾干燥仪融合卓越的产品设计与独特的仪器功能,可为用户提供极佳的使用体验。使用实验室喷雾干燥仪可安全处理有机溶剂;S-300 配备的自动模式可节省大量时间,让整个实验过程调节和可重现性更高;远程控制可以带来极致的灵活性,同时方法编程让操作变得对用户更友好。
  • 【新品上线】得利特最新推出石油和合成液水分离性测定仪
    新品上线石油和合成液水分离性测定仪石油和合成液水分离性测定仪1产品介绍产品名称:石油和合成液水分离性测定仪执行标准:GB/T7305、GB/T7605石油和合成液水分离性测定仪是测定石油合成液与水分离的能力。液晶触摸屏中文显示界面,菜单提示式输入。**温控表控温,自动定时,精度高,准确度好。显示年月日及当前时钟等多种参数提示。恒温浴采用小缸体,人性化设计。操作简便,测量准确,外型设计美观。自动搅拌,自动定时,试管搅拌电机大臂自动升降。配有时钟等多种参数提示。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。2仪器特点01控温准确性、稳定性好**温控表控温,控温准确性、稳定性好。02仪器结构优化仪器结构优化,试验过程不损坏试管。03机械传动无噪声长寿命搅拌电机,机械传动无噪声,稳定可靠。04可分离四个样品可依次分离四个样品,提高工作效率。05液晶触摸屏液晶触摸屏,灵敏度高。06采用**PT100温度传感器采用**PT100温度传感器,传输信号更精准。07全自动化控制温度、搅拌定时、转盘动作、升降动作自动化,提高工作效率。08**PLC控制系统**PLC控制系统,可靠性、稳定性、安全性高。09配置热敏打印机配置热敏打印机,可以打印数据。10配有水浴排加液口配有水浴排加液口,方便水浴内清洗及更换水浴介质。3技术参数• 盛 样 孔:4个• 控温范围:室温~100℃• 控温精度:±1℃• 搅拌时间:0~59分钟任意设置• 样品恒温时间:0~59分钟任意设置• 搅拌浆恒温时间:0~59分钟任意设置• 大臂静止时间:0~59分钟任意设置• 油样搅拌速度:1500r/min1北京得利特
  • LI-2100 | 内陆河下游生态输水区白刺灌丛的水分利用策略:基于稳定同位素数据
    一般说来,丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼处停蓄起来成湖,也就是河口湖。河口湖又称为“终点湖”、“尾闾湖”。指处于内流河河口、尾闾、终点的湖泊。由于气候变化、人口增多、工农业发展,加之水资源总量不足、时空分布不均等因素,导致不少地区的尾闾湖出现地下水位下降、绿洲面积减少、沙尘暴天气增加等问题。湖泊周边的生态系统发生变化,植被的多样性和数量减少,生态环境面临严重破坏。为了改善尾闾湖的现状,加强水资源管理,人工输水成为首要选择。基于此,生态输水对湖区植被的影响成为不少科研团队的研究方向。内陆河下游生态输水区白刺灌丛的水分利用策略:基于稳定同位素数据在干旱地区,内陆河流域的尾闾湖通常是绿洲边缘阻止风沙侵袭的天然屏障,其生态水文效应普遍表现为以地表水、地下水和天然降水为特征的植被水分关系。水分是尾闾湖周边沙地植被稳定的关键制约因子,植物-土壤水分关系是沙地生态水文过程的重要组成部分。沙生植物通过根系吸收有限的水分之后通过根—茎—叶逐层向上传输,以满足植物叶片光合和蒸腾等生理活动的需求,维持植物的正常生长。为适应持续干旱的生境条件,植物通过调节其生理特性等形成特定的抗旱机制。基于此,在本研究中,来自西北师范大学的研究团队于2019年植物生长季在中国西北石羊河流域尾闾湖青土湖区收集了0–10,10–20,20–30,30–40,40–50和50–60 cm层的土壤、植物茎部、降水、地下水和湖水。利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物茎中的水分。并测定了不同水体同位素数据(δ2H和δ18O)和相关水文气象数据,以揭示尾闾湖区典型植被对生态输水的响应机制。研究结果有助于我们了解干旱内陆河流域下游人工输水背景下植物的适应机制,为水资源的合理利用和生态建设提供参考。研究区概况【结果】不同水体稳定同位素组成的时空动态2019年青土湖(a)降水、温度、相对湿度和(b)不同水体δ2H和δ18O的时间变化。土壤剖面中SWC、δ2H、δ18O和Lc-excess的时空动态。不同水体中δ2H与δ18O的关系青土湖周边地区不同水体中δ2H与δ18O的关系(a、c分别为不同月份土壤水的δ2H和δ18O 箱体图)。人工输水期植被水分来源不同距离的白刺灌丛潜在水源的贡献率【结论】本研究利用稳定同位素对石羊河尾闾青土湖白刺灌丛的水分利用策略进行了研究,为进一步了解尾闾湖区植被对生态输水的响应机制提供了参考。本研究虽然是石羊河流域尾闾区典型植被对生态输水适应性的案例研究,但考虑到生态输水是干旱区下游常用的生态修复方式,本研究在干旱区生态建设中具有普遍意义。此外,还应考虑到终端湖区植被水源非常单一,高度依赖生态输水量和时间,本身具有一定的脆弱性。因此,加强生态输水政策的稳定性,培育抗旱能力更强的植物,是内陆河末端湖泊生态建设的关键环节。作者得到了如下结论:1. 尾闾湖区白刺灌丛用水的12.33%直接来自生态输水,77.88%来自输水形成的土壤水,只有9.79%来自降水;2. 随着样地距离湖泊集水区的距离增加,白刺灌丛逐渐由主要利用表层土壤水和湖泊水转向以利用中深层土壤水为主;3. 生态输水周期影响白刺灌丛的水分利用策略,非输水期植物利用深层土壤水、吸收降水的比例增加。
  • 世界著名药企新成果:抗肿瘤药连续合成、分离和分析!
    背景介绍近期,阿斯利康公司药物研发部门的Eleonora等人对抗肿瘤药AZD4635的合成工艺进行了优化,通过引入连续流氧化以及在线气液分离和在线监控技术,完成了该原料药的合成。连续流技术的引入,将工艺从传统的5步反应缩短为3步,总收率提高了4个百分点。其中亮点多多,请随小编一起了解一下他们的研究细节吧!现有的工艺合成AZD4635需要5步反应,虽然实现了6.5kgAPI的合成,但是该工艺步骤繁琐,且需要使用Pd、Ir等贵金属催化剂。图1. 3步合成新工艺与现有5步合成工艺对比新工艺只需三步即可得到最终产物。且使用价廉物美的氧气作为氧化剂,大大节省了原材料成本。氧气是一类十分清洁的氧化剂,廉价易得,且反应不产生副产物。然而,氧气也是一类助燃剂,在间歇釜条件下,极易因为静电或者局部过温,发生燃烧甚至爆炸等事故。所以化工行业有“宁做十个还原,不做一个氧化”的说法。连续流技术的应用,可以通过技术手段及时消除静电并精确控制温度,从而极大降低反应失控风险。具体研究内容一、反应条件初步探索作者先使用间歇釜对反应的溶剂、催化剂和碱等条件进行了探索。最终DMSO被选作溶剂,Cu(OAc)2被选作催化剂,进行后续研究。表1. 釜式反应条件测试实验二、连续流装置搭建连续流工艺流程图如下图所示,原料(化合物3)溶解在DMSO中,加入5 mol%Cu(OAc)2作催化剂,以3ml/min的流速泵入连续流反应器(长度90mm,内径9.5ml,持液体积3ml)。反应物氧气通过质量流量计后,以约20ml/min的流速进入反应器,在120℃左右的温度下反应,物料经背压阀(压力设定35bar)流出后,经过Zaiput分离器完成气液分离,液体物料流过原位红外流通池后,进入收集罐。表2. 连续流工艺条件优化作者在反应出口设置了Zaiput分离器,将未反应的氧气与原料进行在线分离,并以1L/min的流速的氮气对剩余氧气进行稀释(使尾气中氧气的含量在2%以下),确保尾气的安全。【编者】Zaiput分离器,主要原理为两相不互溶的流体在多孔分离膜的表面张力差不同。本实验中氧气和反应后有机混合溶液形成两相不相容的混合流体,通过Zaiput将氧气分离出来。这样可以减少由于流通池中的氧气气泡而产生的背景噪声,提高在线原位红外测试结果的稳定性和准确性。康宁在大中华区独家代理的MIT 孵化的Zaiput连续分离器,不仅用于气液相的分离,在液液相连续分离中也有着广泛的应用。与康宁微通道反应器相配套,Zaiput分离器产品覆盖实验室小试到千吨级工业化生产。感兴趣的朋友,可拨打下方400电话,联系我们。红外光谱图中,化合物3和4分别在1689cm-1和1675 cm-1,1693 cm-1有不同的吸收峰,所以反应过程中可以用原位红外光谱(Mettle-Toledo React IR 15)进行在线分析,对反应过程进行在线监控。三、连续流工艺优化在连续流装置上,作者对反应温度、物料浓度、催化剂用量以及氧气的摩尔当量等参数进行了快速优化,并通过红外和HPLC等对反应过程进行检测。最后选择20倍体积的DMSO作溶剂, Cu(OAc)2用量5mol%,原料流速3ml/min,氧气流速20ml/min(约3当量),在120℃条件下,连续反应,表观停留时间约52s,获得了85%分离收率。作者用70g化合物3为原料,连续运行约7小时,未发生任何固体堵塞。所收集的反应混合液加入等体积的水析出固体,浆液过滤后干燥后获得黄色固体化合物4(分离收率85%)。化合物4经过缩合反应后,获得原料药AZD4635.研究结果通过使用连续流反应器进行连续氧化,缩短了AZD4635的合成路线,总收率提高4个百分点;使用连续流反应器对反应温度、物料浓度、催化剂用量以及氧气的摩尔当量等参数进行了优化,最终获得了最优的反应条件;三步反应全连续,在线分离和检测,极大地提高了过程效率;连续氧化反应工艺以70g化合物3为原料,连续反应7小时,未发生堵塞,并最终以85%的分离收率获得目标化合物4;解决了传统间歇釜工艺的安全性问题,工艺简单、原子经济性好,绿色环保。参考文献:Org. Process Res. Dev. 2022, 26, 1048−1053编者语该工艺是典型的气液非均相反应,这一类反应在微通道反应器上,尤其是康宁微通道反应器上,具有很高的可行性。由于康宁反应器可以实现从实验室到生产的无缝放大,可以快速实现该类工艺的规模化生产。康宁在氧气氧化反应中,已经有积累了10多年的工业化经验。如果您有空气氧化、氧气氧化或其他氧化反应,欢迎和康宁团队进行交流。康宁代理的Zaiput连续分离器和NMR在线检测设备,可以帮助您实现多步连续反应的全连续。
  • 2011年气固分离与净化技术培训班(第一轮通知)
    气固分离是一切利用气体—颗粒生产过程所需要的单元操作技术,在石油、化工、能源、环境等许多行业都有广泛的应用,如石油催化裂化中的催化剂回收及尾气除尘,天然气(城市煤气)的除尘净化等。由于需要进行气固分离净化的工艺条件及颗粒性质的千差万别,如何针对不同的工况选择适宜的气固分离技术、分离设备,如何设计以及分离性能如何预测等,都是现场工程技术人员经常遇到,甚至感到困惑的问题。  为了协助颗粒技术领域科技人员及现场工程技术人员提高业务能力,也给颗粒学相关领域的企业与专家提供面对面交流的机会。中国颗粒学会定于2011年9月27—28日(26日报到)在上海举办“2011年气固分离与净化技术培训班”,同期组织参观“2011中国(上海)国际粉体工业暨散装技术展览会”,可参加由上海颗粒学会主办的“颗粒制备、应用和表征技术进展学术报告会”,并对参加本次培训班结业考试且成绩合格的学员授予结业证书。  一、 授课内容及专家授 课 内 容授 课 人气固分离概论及旋风分离器理论基础中国石油大学(北京)孙国刚教授旋风分离器的设计及其工业应用上海化工研究院 夏兴祥教授湿法除尘器的设计及其工业应用上海化工研究院 李秋萍高工旋风分离器在石油催化裂化、煤化工等行业的典型应用中国石油大学(北京)孙国刚教授一种新型高效旋风分离器和一种高精度特殊过滤器及其应用上海化工研究院 夏兴祥教授动力波气体洗涤技术及应用实例上海化工研究院 李秋萍高工粉体颗粒在线测试技术及应用上海理工大学 蔡小舒教授图像法测量技术在颗粒在线表征中的应用上海理工大学 蔡小舒教授  二、 注册费  每位学员收取培训费800元(本会会员700元),食宿自理。  开户行及账号:北京工商银行海淀西区支行 中国颗粒学会 0200004509014413416  (注:需要办理会员证的代表,请从中国颗粒学会网站www.csp.org.cn下载会员报名表。)  三、 会议地点及住宿  地 点:上海国际展览中心  住 宿:会议住宿酒店待定(请见第二轮通知,或请关注学会网站)  四、 会务组联系方式  地 址:北京中关村北二条1号(100190) 中国颗粒学会秘书处  联系人:韩秀芝 郭峰  电 话:010-62647647/62647657 传真:010-82629146 E-mail: klxh@home.ipe.ac.cn  中国颗粒学会  2011年5月  2011年气固分离与净化技术培训班回执姓 名 性 别 职 称 通信地址 邮编 工作单位 电话 Email 传真 住房预定:□单人一间 □同意拼房  烦请于2011年8月15日之前将参会回执返回会议中国颗粒学会秘书处
  • 【抗疫药】羟氯喹连续合成和连续分离
    一、背景介绍新冠疫情蔓延全球,急需寻找有效药物。除了瑞德西韦,氯喹与羟氯喹同时被WHO和美国总统点名加入海外抗疫候选药物单用或组合应用的多国多中心临床试验(Solidarity Clinical Trial)。美国选用氯喹/羟氯喹作为新冠治疗候选药物的原因在于这是一种上市多年的老药,因此安全性有保障。如果选用一种全新的(未上市)的药物,其安全性是未知的,也需要花费更多的时间去验证。抛开羟氯喹是否能成为治疗新冠病毒的特效药,世界卫生组织已将羟氯喹(HCQ)确定为基本医疗保健系统的必需抗疟药,但API的高制造成本阻碍了HCQ的全球普及。因此,开发具有成本效益的合成工艺来增加该药物的普及显得至关重要。如今,采用先进技术,开发低成本广谱药物和小批量孤独药是FDA一直致力推动的目标。微反应连续流技术的兴起不光给低成本药物的合成带来可能,还可以快速应对市场的需求。2018年,弗吉尼亚联邦大学化学系和化学与生命科学工程系研究小组,在Beilstein J. Org. Chem. 期刊上发表了抗疟药羟氯喹的高效连续合成报告。小编就带大家来解读,连续流技术如何来助力这场没有硝烟的病毒战! 二、羟氯喹的逆合成分析从羟氯喹的逆合成分析中可以发现化合物(6)是关键中间体。在传统工艺中化合物(6)通常有以下两种合成路径(图2)。反应路径1a中,使用氯酮(3)进行保护-去保护反应是优化工艺的一个关键点。虽然改进路径1b去掉了此步骤,但它使用了一个复杂的过渡金属-催化剂系统 。考虑到这些问题,研究小组通过逆合成分析,发现可以通过α-乙酰基丁内酯(8)的脱羧开环一步生成(10),然后化合物(10)可以不经分离制备化合物(6)。 三、连续流合成研究研究小组首先开发并优化了一条快速连续合成化合物10的方法(表1)。该路线的收率显著高于之前报道的合成路线 。使用55%的氢碘酸,反应温度80°C,转化率可达98%,分离收率为89%。?四、Zaiput在线连续分离由于使用了过量的氢碘酸,在进行下一步反应之前,必须将过量的氢碘酸从反应流中除去。将含有粗品(10)的产物与甲基叔丁基醚(MTBE)和饱和NaHCO3在线混合,然后使用Zaiput连续流分离器进行在线分离。在有机相中,可以得到纯化后的化合物(10)。连续分离简化了后处理步骤,大大节省了人力和时间。Zaiput高效液液分离技术是由美国MIT孵化的一项新技术。以专利技术液液分离膜为基础,提供不互溶流体连续在线分离。分离器利用多孔膜与水相和有机相间润湿性的差异来分离油水两相,该设备设计有压力系统可以自动调节两相间的压力恒定,确保分离的稳定性,流线型的设计也提供了即插即用的快捷功能。 五、中间体(6)(11)的合成化合物(10)与化合物(7)反应可生成化合物(6),化合物(6)无需分离与羟胺反应,通过K2CO3的填充床生成肟(11)。从生成(11)的两步反应中可以看出,反应物的浓度对肟的形成有显著影响。使用1 M浓度的反应物,结果显示温度100°C,停留时间 20 min,转化率为85%,分离收率为78%。六、连续搅拌釜反应器(CSTR)工艺作者选择了连续搅拌釜反应器(CSTR)工艺进行化合物(11)的加氢还原合成化合物(12)。用HPLC泵输送至CSTR中,并通入氢气使其反应。作者优化了化合物(12)的各个步骤后,将各个步骤合为一个连续的反应过程。该过程将化合物(10)转化为化合物(6),再继续转化为化合物(12)(图4)。最终产物化合物(12)的收率达到68%。七、羟氯喹的连续釜式合成为了整个工艺流程的连续化,作者选择使用CSTR 研究最后一步羟氯喹的合成。作者考察了溶剂和碱对HCQ(1)收率的影响。实验总结:• 连续合成工艺大大缩短了反应时间• 减少了步骤并提高了单个反应的收率• 使用了更具成本效益的起始原料和试剂• 连续合成与连续分离技术的完美结合,促使了整个过程的连续化• 具有成本效益的合成工艺来增加该药物在未来的普及新工艺与目前传统的商业工艺相比,总收率提高了52%。连续方法采用连续流反应器、在线连续分离及连续搅拌釜反应器的组合,过程更加安全可靠。参考文献:Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 583–592. doi:10.3762/bjoc.14.45康宁在中国独家代理:Zaiput 高效液液分离器以专利技术液液分离膜为基础,提供不互溶流体连续在线分离。分离器有一个混合流体入口和两个出口,分别为有机相出口和水相出口,分离器使用过程中不需要任何准备或校准。分离器利用多孔膜与水相和有机相间润湿性的差异来分离油水两相,该设备设计有压力系统可以自动调节两相间的压力恒定,确保分离的稳定性,流线型的设计也提供了即插即用的快捷功能。产品特性:• 分离液体不依赖密度差,可分离乳液• 在连续流动过程中,分离器可实现连续在线分离• 非常低的死体积,优异的化学耐受性,可在压力下运行• 可实现实验室规模放大至工业化生产规模• 高效分离降低萃取溶剂消耗• 非常适合活性或不稳定中间体的分离
  • 【瑞士步琦】利用Flash-ELSD分离角鲨烯和角鲨烷
    利用 Flash-ELSD 分离角鲨烯和角鲨烷角鲨烷是化妆品中的一种常见成分。最初,角鲨烷来自鲨鱼肝脏,但为了保护海洋生物,今天化妆品中使用的角鲨烷约有 55% 通过氢化角鲨烯来获得。角鲨烯存在于各种自然界产物和人体的皮脂中,目前最广泛的角鲨烯获取法是利用合成生物学,通过大量繁殖相关菌类来量产。角鲨烯与角鲨烷同样具有保湿和润肤的效果,但是角鲨烯结构中存在不稳定双键,经过太阳照射,很容易产生过氧化角鲨烯,有增加炎症因子 IL-6、引起毛孔堵塞、致痘的风险。 而角鲨烷虽然没有角鲨烯抵抗紫外线照射的作用,但稳定性更强,没有上述过氧化角鲨烯的风险,而且仍然具有保湿、润肤、吸收感好等特点。因此在制备过程中,需要将角鲨烷和未完全氢化的角鲨烯分离开。▲ 角鲨烷▲ 角鲨烯在这篇短文中,我们展示了如何使用 Pure C-815 中压制备色谱结合 ELSD(蒸发光散射检测器)分离这两种化合物。角鲨烷不具有紫外吸收官能团,因此需要利用 ELSD 检测。▲ BUCHI Pure C-8151实验条件设备BUCHI Pure C-815色谱柱FlashPure Select C18 12g流动相种类A = 水;B = 乙醇流动相条件95%-100% 0-3 min100% 3-5 min流速30mL/min样品0.01mL 角鲨烯和角鲨烷样品溶解于5mL丙酮/异丙醇 1:4 的溶液中,取 1mL 注入色谱柱中检测方法200-400nm DAD 扫描;ELSD 检测器;灵敏度高▲使用 FlashPure Select C18 12g 分离角鲨烷和角鲨烯2结果与讨论在分离图谱中我们可以看到,1 号峰最佳吸收波长为254nm,为丙酮溶剂峰;2号峰最佳吸收波长为200nm,为角鲨烯;3 号峰为角鲨烷,由于没有紫外吸收官能团,因此只能通过 ELSD 检测和收集。3结论该应用表明,利用 C-815 的 ELSD 结合 DAD 紫外扫描可以有效分离角鲨烷与角鲨烯。ELSD 检测器有助于判断无紫外吸收的角鲨烷,而 DAD 紫外扫描则有助于在收集后通过最佳吸收波长来判断角鲨烯的出峰位置。
  • LI-2100 | 干旱区河岸湿地优势种植物的水分利用模式
    近日,强冷空气在山西、宁夏和陕西等地凶猛登陆,带来了降温降雪的天气。没有冤情的四月飞雪,大自然再一次向人类展现了它的深邃。除了突如其来的降雪,大自然赋予的特殊天气,还有极端而持续的干旱。在干旱区,由于水资源缺乏,植物的生存和生长受到严重胁迫,促使生态环境进一步恶化。为了应对干旱气候,治理生态环境,相关的研究数不胜数。基于干旱区河岸湿地这一特殊的生态系统,今天我们来了解一篇研究植物水分利用模式的论文。干旱区河岸湿地优势种植物的水分利用模式植物水分循环是研究陆地生态水文学的关键环节。在干旱区,由于有限降水和强烈蒸发,水资源是影响植物生存、生长和植被恢复可持续性的重要限制因素。近年来,由于高温和干旱等极端天气事件更加频繁,土地退化加剧,使河岸湿地生态系统面临降水减少、不同程度水位下降等干旱问题。极端干旱会降低水资源的可利用性和植被生产力,并给植物带来不可逆转的死亡风险。因此,了解植物水分利用模式可以揭示植物的生存策略和对不断变化的水文气候条件的反应,这是良好的生态管理和植被恢复的先决条件。湿地是连接水域生态系统和陆地生态系统的功能过渡区,其生态功能非常突出。因此,定量研究河岸湿地水分来源、补给途径及其植物水分利用模式,是了解湿地生态水文循环的前提条件,将为干旱区湿地环境治理和生态安全提供理论依据与决策支持。干旱区是全球生态系统的的重要组成部分,河岸湿地具有水源供给、水文调节和土壤保持等生态功能。研究人员选取干旱区典型河岸湿地的优势种植物为研究对象,测定了降水、土壤水、木质部水和地下水的氢氧稳定同位素组成(利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和木质部中的水分),利用这些数据拟解决以下问题:(1)阐明优势种植物水分利用模式的季节变化;(2)明确两种优势种植物水分利用模式的差异。本研究将有助于了解河岸湿地生态系统中植物-土壤-水关系的机制,旨在为干旱区河岸湿地生态系统恢复与重建提供理论依据与决策支撑。图1 (a)和(b)代表研究区域及采样点空间分布。(c)为东滩湿地,(d)为旱柳,(e)为紫翅猪毛菜。【结果】图2 紫翅猪毛菜(a)和旱柳(b)0-100 cm土壤水中δD和δ18O值的季节变化。垂直虚线表示木质部水的同位素组成。误差条表示标准误差。图3 潜在水源对猪毛菜(a)和旱柳(b)贡献百分比的月变化。图4 水体氢氧稳定同位素组成的关系。图中还显示了全球大气水线(GMWL,红色虚线)、局地大气水线(LMWL,黑色虚线)和土壤水线(SWL,黑色虚线)。(a)、(b)为紫翅猪毛菜,(c)、(d)为旱柳。图5 潜在水源对紫翅猪毛菜和旱柳水分来源贡献。【结论】水分来源及其植物水分利用模式是决定湿地植物区系组成、种群分布格局的关键因子,已成为干旱区受损湿地植被保护与恢复急需解决的关键问题。因此,本文基于稳定同位素技术研究降水、土壤水、植物水和地下水的同位素组成,探究不同水分来源对河岸湿地植物水分利用的贡献率。土壤水、植物水和地下水都位于大气降水线附近,说明降水对各水源均有补给作用,但并不显著。在该研究区,草地土壤蒸发强度大于林地。地表蒸发影响0-60cm土壤水,大于80cm的土壤水与地下水存在水力联系。Iso-Source结果表明,紫翅猪毛菜主要利用0-60 cm土壤水,对地下水利用率较低,平均值仅为7.14%。降水对紫翅猪毛菜的贡献比例存在显著差异(10.3%-46.5%)。9月份降水对紫翅猪毛菜吸水贡献率最大,这与9月份的降水高峰有关。持续从浅层土壤获取水分的紫翅猪毛菜可能难以在极端干旱条件下生存。旱柳表现出明显的吸水模式,主要利用20-100cm土壤水和地下水。随着季节的推移,其水源逐渐从浅层转变为深层,表明旱柳对于水分利用具有较强的可塑性和适应性。然而,由于旱柳能够持续从深层土壤和地下水中获取水分,因此可能减弱湿地水土保持能力,造成生态负面影响。建议减少种植密度,进行适量灌溉,有利于旱柳在干旱环境中的最佳生长。今后在干旱地区进行人工湿地植被恢复和重建中,应选择根系分布不一致的树种进行混交栽植,以合理利用水资源、维持湿地生态系统的稳定性。研究结果将有助于更好地了解植被恢复计划(人工林地和天然草地)对干旱区河岸湿地水文过程的影响,并为植物物种选择和水资源管理提供参考依据。
  • LI-2100 | 大兴安岭南部白桦的水分利用规律及其对干旱环境的适应性
    大兴安岭地处中国东北,这里的气候寒冷干燥,冬季漫长而严寒,夏季则短暂而凉爽,适宜白桦的生长。亭亭白桦,悠悠碧空,微微南来风。春天,是大兴安岭的白桦树复苏的季节。雪融水润,大地回春,在这神秘而美丽的土地上,白桦树以其独特的水分利用能力,展现出了大自然魅力。大兴安岭南部白桦的水分利用规律及其对干旱环境的适应性本研究旨在考察大兴安岭南部天然次生林中主要植物白桦(Betula platyphylla)的水分利用模式。该调查利用氧稳定同位素技术,时间跨度涵盖2019年7月至2020年9月。东北地区研究区的位置及其森林分布(绿色)。“其他”是指林地(灰色)以外的土地利用类型。在两年的时间里,在纯白桦林内建立的 30 m × 30 m 的样地内进行了季节性田间试验。作者选择了五棵健康的白桦木,其高度和胸径接近研究区域的平均值。样地土壤剖面较浅(厚度约为 40-70 厘米)土壤采样在每月中旬无雨的日子或降雨后的几天进行。每月系统采集10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、60 cm深度的树木木质部水和土壤水样本,进行稳定同位素分析。成熟植物体内水的同位素组成可以反映植物水分来源的同位素组成。2019年和2020年(5月至10月)在样树上取样,每棵样树取样3个重复。使用手动螺旋钻获取土壤水样,并用封口膜密封在玻璃容器中,用于随后的同位素分析。为了减轻蒸发对同位素含量的影响,所有土壤和植物样品均被立即冷冻并储存。在 2019 年和 2020 年的整个生长季节,总共收集了 100 个降水样品,并用封口膜牢固地密封在干净的聚乙烯瓶中。然后将这些沉淀样品储存在设定为-2°C的冰箱中,直到准备好进行同位素分析。样本树的特征来自内蒙古农业大学的研究团队在北京师范大学地表过程与资源生态学国家重点实验室地理科学学院和水利部草原水利科学研究所实验中心采用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100,北京理加联合科技有限公司)对植物和土壤样品进行水分提取。雨水和提取的植物和土壤水经过过滤,使用0.22μm有机相针式过滤器去除杂质和有机污染物。根据土壤剖面,土壤水源分为浅层(0~20 cm)、中层(20~40 cm)和深层(40~60 cm)。值得注意的是,由于样地地势多为山地,地下水的可用性可能受限,因此将地下水排除作为树木的潜在水源。在生长季节,通过线性回归分析探讨土壤水、木质部水和降雨中δD和δ18O之间的关系2019年和2020年各月VWC垂直土壤剖面和土壤水δ18O值不同深度木质部水和土壤水中δ18O的分布特征通过 MixSIAR 分析确定白桦不同土层吸水比例的季节性波动基于稳定同位素(δ18O)的 MixSIAR 模型用于研究天然林中优势物种(特别是大兴安岭南部白桦)用水策略的季节变化。研究结果表明,适应性的水分利用策略和对降水的快速响应能够促进植物充分利用来自土壤各个深度的水分,从而使它们能够更好地适应干旱环境。当降雨量较低时(2019年生长季为390.4毫米),白桦迅速吸收浅层土壤水(0~20 cm,整个根系深度的利用率为40.4%),但当降雨量增加时 (2020年生长季为501.5毫米),白桦逐渐过渡到从较深土层(40~60厘米)提取土壤水分并加深其根系系统(利用率为39.4%),表明其对半干旱环境的适应性。因此,白桦在同一生境中灵活的用水策略可能使其在低降水时期具有竞争优势。该研究结果对于大兴安岭南部天然林保护和水资源管理具有重要意义。
  • 技术前沿:沼气分析仪在沼气提纯与安全监测中的应用
    随着国家对沼气能源的重视,越来越多的行业生产和回收沼气,如污水处理厂,垃圾填埋场等,对沼气成分的监测也就必不可少了。下面小编就简要介绍一下沼气分析仪在污水处理厂、垃圾填埋场的现场应用,以及在高校实验室中,沼气分析仪现场应用的常见问题和解决方法。污水处理厂的现场应用污水先通过截流井进入格栅间的粗格栅(打捞较大的渣滓)到格栅间的细格栅(打捞较小的渣滓)到沉砂池(以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除)再经过提升泵(提升水的高度),提升泵的出水进入生物处理设备(厌氧池、好氧池、缺氧池),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放。污水处理厂工艺流程其中生物处理设备中有厌氧反应器,污水经过厌氧反应器后产生了沼气,其中CH4的浓度在50%-60%,沼气分析仪采样点就在厌氧反应器后的管道,可以测试出沼气中CH4、CO2、O2和H2S的浓度,样气中主要含水和粉尘,需要经过预处理后,进入仪器测试,通过测试沼气中可燃气体中的浓度(主要是CH4浓度)和沼气的日产量来判断该沼气能否适用。垃圾填埋场的现场应用垃圾填埋场是采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地,垃圾卫生填埋场因为成本低、卫生程度好,近年来在国内被广泛应用。垃圾填埋场一般采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理,堆积一层垃圾后再覆盖一层黄土,这样很容易降低垃圾的污染。垃圾填埋场中沼气是各个气井上的空压机施压将井底的沼气排出,汇总到主输出管道进入气水分离器,除去沼气中的水分和杂质,通过罗茨风机沼气进入原气压缩机,压缩和提高沼气中CH4的浓度,经过提纯后的沼气进行脱硫、脱碳,进入成品气脱水装置再次脱水,最后进入成品气压缩机制成成品气民用。垃圾填埋场工艺流程成品沼气中CH4的浓度在98%左右。沼气分析仪的采样点一般可在气水分离器后和成品气压缩机后的分支管道上,此处样气比较干净,但也必须经过预处理后,才能进入仪器测试,通过测试沼气中气体的浓度判断该气是否适用。对以上两种工艺现场的沼气成分监测,均适合使用在线的沼气分析Gasboard-3200,改产品采用自主研发的NDIR非分光红外技术和ECD长寿命电化学技术,可实时在线测量沼气中CH4、CO2、H2S、O2的体积浓度,测量精度高、结构简单、操作方便、实用性好,目前在国内外垃圾填埋、污水处理、厌氧发酵生产工艺和CDM计量等领域广泛应用。高校沼气项目常见问题和解决方案国内高校和研究所也对发酵产生沼气项目进行试验,需要便携的沼气分析仪对试验进程中每天产生的沼气进行监测。下图是华中农业大学秸秆发酵实验室:Gasboard-3200L现场应用沼气分析仪Gasboard-3200L可同时测量CH4、CO2、O2、H2S的体积浓度,在现场测试的过程中,结合现场使用经验以及返厂维修仪器的情况,以下几个问题需要留意:1仪器进水。沼气中含有大量水分,如果没经过除水或除水效果不好,沼气进入仪器时会带入液态水,导致传感器污染,仪器不能正常使用。2实验室发酵沼气产生量很少,一天一般只有300-500ml,但需要每天进行监测,样气不足,导致仪器测试数值的不准确和不稳定。3实验者对生产的沼气很有信心,对测试样气数据有疑问,但现场无标准气体进行验证。针对以上几个常见问题,解决方案如下:1沼气分析仪配备了预处理,针对水分较多的现场,建议在预处理后加入一个除水过滤器,能有效地除去沼气中的水分和污染物,保证仪器的传感器不进水。2现场沼气产量较少,导致测试值不准确,可通过和客户沟通,沼气过水后,采集起来,直接抽取进入沼气分析仪测试,流量范围在0.7-1.2L/MIN,抽取20s即可读取数据。3在销售过程中,最好建议客户配置标准气体,特别是CH4标准气体,客户对测试样气有疑问时,可测试标准气体,以验证是仪器问题还是沼气生产工艺问题。随着国家对沼气能源的重视,高校、科研部门与沼气相关的研究,大中型沼气工程等沼气相关项目的大量出现,沼气分析仪将有更大的市场和更好的发展前景。
  • 国瑞力恒发布废气VOCs采样器新品
    GR-3030废气VOCs采样器 1.产品概述 GR-3030型废气VOCs采样器(以下简称采样器)是我公司研制的采用固相吸附法采集固定污染源中挥发性有机物的一款采样器,也可以采集环境空气中的苯系物、醛酮类化合物、卤代烃等挥发性有机物。产品由采样泵、流量控制单元、冷凝除湿单元、加热取样管等功能体组合式设计,结构紧凑,轻巧便携。广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。2.适用范围适用于采用固相吸附法采集固定污染源中的的24种挥发性有机物。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门使用。3.采用标准HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ644-2013《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》HJ583-2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气象色谱法》HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》 4.技术特点1、整套设备为组合式设计:采样器、流量控制、制冷除湿装置,水分收集器、加热采样管、吸附管、干燥器等功能体有机组合,结构紧凑,轻巧便携;2、主路、旁路双路采样,自动控制,无需手工参与,控制更准确;3、内置半导体制冷的水分分离器,有效去除烟气中的水分,防止水汽进入吸附管影响测量结果;4、吸附管内置于制冷箱内,使吸附管处于理想温度环境下(0~5℃),提高吸附管的吸附效率;5、主吸附管后可加装级联吸附管,用于测试吸附管是否穿透。6、采样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料,全程伴热;7、采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃;8、采样管前端内置2微米精细过滤,有效去除粉尘颗粒的影响;9、大数据量存储,存储采样数据可达1000组;10、可选配蓝牙打印,打印输出测试数据5.技术指标 表1 废气VOCs采样器技术指标主要参数项目参数范围准确度采样部分流量范围(0.020-0.300)L/min2.5%负载能力20kPa数据存储1000组工作温度 (-20-+70) ℃整机重量约8.0kg外形尺寸(mm)400mm×280mm×290mm整机功耗80W 取样管有效长度1.0 m伴热软管2.0 m 芯管材质PTFE温度设定(80~160)℃不超过±2℃ 恒温泠凝温控温度0℃~35℃不超过±2℃创新点:GR-3030型废气VOCs采样器是我公司研制的采用固相吸附法采集固定污染源中挥发性有机物的一款采样器,也可以采集环境空气中的苯系物、醛酮类化合物、卤代烃等挥发性有机物。产品由采样泵、流量控制单元、冷凝除湿单元、加热取样管等功能体组合式设计,结构紧凑,轻巧便携;内置半导体制冷的水分分离器,有效去除烟气中的水分,防止水汽进入吸附管影响测量结果;采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃;废气VOCs采样器
  • 氮气发生器的迭代?探索高纯氮气发生器的性能优势
    一、高纯氮气发生器的性能优势及原理:高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气,根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。只要从外部接入空气就可以连续标准小时输出氮气。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。高纯氮气发生器有以下优点 1、集成无油压缩机,保证气体供应,无需依赖外来压缩气源。2、紧凑设计可安装于实验台下,避免占有宝贵的实验室空间,降低实验室成本。3、上等不锈钢储气罐、气路(更新换代),(杜绝排出黄色铁锈污染实验室)。4、油水分离器、自动、手动排水双向选择、工作压力可调,气压表显示。5、自动卸压装置,无压力起动,电机更耐用。6、操作简单,一键式操作就能自动产生氮气。7、可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。8、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。9、数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。10、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。12、操作简便,只需接入压缩空气,启动电源开关,即可产生高纯氨气;仪器可连续使用,也可间断使用.12、电解分离池电解面积大,池温低,且寿命更长。13、本仪器设有不返液装置,可有效确保仪器无返液现象。14、开机时设有自动排空装置,使用时具有稳定的跟踪输出,断电后有自动关闭气路功能。高纯氮气发生器 产品特征:1.韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换。2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长。3.采用多级超精密高通量压缩空气净化系统,且带过滤单元失效预警提示3. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高。4. 内置压缩机,无需外配,24小时不间断工作,且采用悬空隔音系统,噪音小。5. 双重压力值可调系统,操作简单方便6. 采用一体式设计,整机集成空压机、净化除水系统、氮气,干燥空分离制备系统,8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计11.带脚轮可移动式设计,方便移动。型号AYAN-10LAYAN-20L出气量10L/MIN20L/MIN氮吹位数12位24位纯度值99%压力值0-0.6mpa(可调)总功率1600W2600W工作电压220V 50HZAnyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!总结:高纯氮气发生器的性能优势及原理就分享到这了,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器信息由杭州安研仪器制造有限公司为您提供,如您想了解更多关于氮气发生器报价、型号、参数等信息,欢迎咨询。
  • 1395万!中国林业科学研究院沙漠林业实验中心生态系统定位观测研究站植物水分和沙尘监测类仪器采购项目
    一、项目基本情况项目编号:NMGZZ-172-2024024项目名称:中国林业科学研究院沙漠林业实验中心生态系统定位观测研究站植物水分和沙尘监测类仪器购置项目预算金额:1295.000000 万元(人民币)最高限价(如有):1295.000000 万元(人民币)采购需求:高精度水势控制组件、高精度内外水势测量组件、双向泵系统、土壤水分温度电导率三参数传感器、蒸渗软件、土壤水势传感器、溶液自动取样模块、产流仪模块、空气温湿度仪、土壤水分监测系统、地下水水位自动监测仪、树干液流观测系统、气象站、台站数据信息在线采集系统、数据存储处理展示系统(具体内容详见设备清单)。合同履行期限:签订合同后60日历天内完成本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年07月12日 至 2024年07月18日,每天上午9:00至12:00,下午15:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:巴彦淖尔市公共资源交易中心(http://ggzyjy.bynr.gov.cn)方式:;电子版(PDF或者word)版请到http://ggzyjy.bynr.gov.cn网站的交易信息栏目下载,专有格式(BMZF)招标文件请登录交易平台会员系统的“领取招标节点”下载。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国林业科学研究院沙漠林业实验中心     地址:磴口县巴彦高勒镇团结路        联系方式:苏先生13947893308      2.采购代理机构信息名 称:内蒙古九正项目管理有限公司            地 址:内蒙古自治区巴彦淖尔市王府花园南门商业楼1号三楼            联系方式:安全15374805949            3.项目联系方式项目联系人:苏先生电 话:  13947893308
  • 喷雾干燥技术深度剖析——瑞士步琦成功举办“为电池行业供能”网络研讨会
    精彩回看2022 年 3 月 25 日,瑞士步琦携手粉体网开展“为电池行业供能”网络研讨会议,会议中主要介绍电池行业的前沿成果、喷雾干燥技术在电池行业中的技术应用,以及瑞士步琦公司喷雾干燥及造粒解决方案,以期为电池行业的客户提供更加专业的技术服务支持。会后应广大客户的需求,我们整理出更加详细的喷雾干燥相关技术内容,对喷雾干燥实验的流程进行详细分析,希望可以在喷雾干燥技术在各行业的推广提供有利帮助。喷雾干燥技术详解喷雾干燥是一种应用广泛的干燥方法,常用于水/有机溶液、乳浊液和悬浊液以获取干燥粉末。自 20 世纪 40 年代以来,喷雾干燥一直是技术强大且应用广泛的制备方法,应用范围涵盖从化学、制药、生物技术到食品工业等所有主要工业行业。几十年来,喷雾干燥技术是我国发展最快的干燥技术种类之一,它带动了我国的食品制造、冶金、材料、化工和陶瓷等行业的发展。通常,喷雾干燥技术可以用于干燥处理、颗粒造粒、包埋或改变材料结构。在喷雾干燥过程中,物料溶液经雾化器雾化剪切成细小雾滴,并与热气流接触,雾滴中溶剂被蒸发最终形成粉末颗粒。一个完整的喷雾干燥工艺可以分为四个步骤:物料溶液的进样料液雾化雾滴的干燥气固分离01相关仪器BUCHI 小型喷雾干燥仪 B-290 喷雾干燥装置BUCHI 纳米喷雾干燥仪 B-90 HP 喷雾干燥装置✓1.1 物料溶液的进样料液的进样一般通过蠕动泵进行,样品溶液放置于特定的容器中,必要时进行连续的样品搅拌和样品控温操作。通过控制蠕动泵的转速快慢来调节进料的速度,最终使得液体物料流入喷嘴中。实验室小型喷雾干燥仪一般都配有相应的内置式蠕动泵,方便对工艺进行控制。✓1.2 料液雾化雾化是非常重要的一个过程,其影响形成液滴的性状、结构和大小分布,从而影响最终产品粉末的大小和特性。雾化形成的细小雾滴大面积暴露在干燥热气流中,溶剂快速蒸发,所以对热敏感物质也同样适用,最终获得所需形态和物理特性的干燥粉末。根据不同的雾化形式,常见的雾化器有压力式喷嘴、超声喷嘴、二流体喷嘴和旋转盘式喷嘴,如下图所示。*从左到右依次是A二流体喷嘴,B旋转式喷嘴,C压力式喷嘴,D超声喷嘴瑞士步琦(BUCHI)小型喷雾干燥仪B-290可以搭配二流体喷嘴(或三流体喷嘴)和超声波喷嘴进行不同造粒需求的喷雾干燥应用。二流体喷嘴可以应用于实验室小批量样品研发和处理需求量更大的工业生产,而超声喷嘴更适合精细样品处理的实验室设备。喷嘴的选择主要取决于工艺的规模、进样液特性和对成品的需求。此外,BUCHI 2009 年推出的纳米喷雾干燥仪 B-90 的雾化原理与以上提到的方式均有所不同,该产品技术先进,非常适合纳米溶液或小颗粒样品需求的应用。截止目前,市场上仍未同类产品出现。纳米喷雾干燥仪利用压电效应驱动喷头处的金属网筛进行高频震动,从而将进样液剪切产生细小雾滴,可以制备亚微米级和纳米级尺寸的颗粒。*BUCHI 纳米喷雾干燥仪 B-90 HP 压电原理雾化器震动示意简图✓1.3 雾滴的干燥雾化后的细小雾滴与加热介质(干燥热气流)发生密切接触,这个过程在干燥室内进行。喷雾干燥仪器的设计影响着雾滴和热气流的接触方式雾滴在干燥室内的行动轨迹和停留时间、颗粒在干燥室内的沉积。根据物料和热气流进入方向的不同,下图中列出了几种不同的雾滴和热气流的接触干燥方式。实验室小型喷雾干燥仪常见的是采用并流式的模式。这种设计方式的好处在于随着干燥的不断进行,系统温度逐渐降低,所以非常适合热敏性产品的喷雾干燥应用,而且物料损失较低。*喷雾干燥仪气流干燥方式:从左到右,并流式/逆流式/混流式雾滴和热气流接触后,溶剂快速干燥,这个过程本质上是一种物理蒸发过程。液滴中水分的蒸发是颗粒成型过程中最关键的步骤,并且与最终产品形态和质量有关。下图中列出了液滴与热气流接触后的时间-温度变化。一旦液滴暴露在热气体中,它会从初始温度迅速加热到与湿球温度相对应的平衡蒸发温度(图5,AB)。水分不断从液滴表面去除,只要液滴表面保持水分饱和,干燥就会以接近恒定的速率进行(图5,BC)。随着干燥的进行,水分无法以保持饱和的速度供应到湿球表面,液滴表面往往会形成薄壳。壳形成后,水分去除成为一个扩散控制的过程,蒸发速率取决于蒸汽通过壳体干燥表面的扩散速率。在此阶段,粒子将开始加热(图5,CD)。如果液滴温度达到水分沸点,蒸发开始,液滴加热停止,因为能量用于蒸发过程(图5,DE)。一旦去除所有剩余水分,温度再次升高,直到达到周围气体温度,也称为出口温度(图5,EF)。因此,产品暴露的最高温度是出口温度,它是溶剂蒸发焓、液体中固体浓度和通过干燥室壁的热损失关联结果。*图5:雾滴溶剂蒸发过程中温度变化雾滴干燥后最终形成的颗粒形状有多种,受物料性质,溶剂性质以及喷雾干燥过程参数如加热温度,喷嘴结构等多种因素影响,常见的形态如下图所示:*喷雾干燥过程中形成的常见颗粒形状和结构喷雾干燥中最常见也是最经济的干燥介质是空气,干燥空气进入喷雾干燥仪时通常会先连接除湿机和过滤器,进行湿度控制和除灰尘,来确保工艺的稳定和重现性,减少污染。另外,对于那些需要避免爆炸风险和防止敏感样品氧化的喷雾干燥应用,惰性气体则是首选,例如氮气。在使用氮气等惰性气体的情况下,可以考虑建立闭环系统保证惰性环境,同时惰性气体可以再循环利用,并且也可以回收溶剂,无论是产品质量,操作安全还是环境友好性都是最好的方案。✓1.4 气固分离干燥之后的产品通过旋风分离器和布袋除尘器与气流分离的方式(或者其他分离方式),得到喷雾干燥目标产品。旋风分离器因其成本低、维护要求低而被广泛使用。如图7所示,它们利用离心力将固体颗粒与载气分离。气流和颗粒从顶部切向进入旋风分离器,并向下移动,形成一个外部漩涡。外旋涡中不断增加的空气速度对颗粒施加离心力,并将其与气流分离。一旦气流到达旋风分离器的底部,就会产生一个反向的内部漩涡,清洁气体从顶部离开旋风分离器作为废气排出系统。不同大小或密度的颗粒在旋转气流中受到大小不同的离心力:较大颗粒因受到较大的离心力,因此更靠近玻璃壁;随着颗粒约接近壁面,离心力作用变小,颗粒会向下掉落收集在底部收集瓶内。*图7:旋风分离工作原理。虚线箭头表示外部漩涡,而带状箭头表示内部漩涡
  • 海南中地矿业与深圳冠亚水分仪建立长期合作关系
    海南中地矿业投资有限公司主营铁矿石贸易、加工与选矿设备研发/生产/输出,提供铁矿石领域一站式的服务,兼营非金属矿研发与深加工等业务。铁矿石业务 铁矿石贸易:内矿主要销售海南独有的高硅低铝优质铁矿石;外矿主要销售南非、澳大利亚等高硅低铝优质铁矿石,兼营印尼、中东等**与地区的铁矿石、镍矿、氧化铁皮等资源。 铁矿石加工:在海南投资两个铁矿石加工厂,年产能200万吨。 选矿设备研发/生产/输出:下属海南中地设备投资有限公司从事跳汰选矿设备技的术研发、生产与输出,目前已经拥有“杠杆复合动筛跳汰机”和“同轴反向引力双侧动复式选矿机”等多款专利设备,产品特点一是产能高,是传统设备的2倍;二是回收率高,一道选矿就可以完全将矿石与石头分离。合作模式是我司出技术、工艺与设备,与矿企合作,对其生产线进行升级改造,分享节省加工费、提高回收率、提高品位等增效的50%。 非金属矿业务 非金属矿产品与工艺研发:下属海南中地非金属矿业有限公司已经和**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心签订成立“海南试验基地”的协议,由**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心提供技术支撑,对本地区高岭土、石英砂等非金属矿进行产品与工艺研发,通过输出技术、工艺、设备等,与矿企合作,对其产品进行升级、尾矿回收等业务,将工厂建设成技术含量高、绿色环保的非金属矿产品深加工厂,分享产品升级、尾矿回收等增效的50%。 高岭土开采与加工:下属文昌中海高岭土科技有限公司是一家集高岭土的开采与加工于一体的专业化公司,充分利用海南本土高岭土资源优势从事高岭土的生产与销售,产品远销全国。 石英砂深加工:海南中地非金属矿业有限公司充分利用**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心签订成立“海南试验基地”的研发成果,已经与海南文昌信义矿业有限公司签订了石英砂矿深加工合同,年产超白石英砂30万吨。 近日海南中地非金属矿业有限公司订购冠亚全新触摸液晶超大屏快速水分测定仪。冠亚快速水分测定仪WL-01D无需安装、调试,拆箱即可使用;操作简单,省却繁琐的使用步骤;测定时间短、工作效率高;加热均匀、性能稳定、测试准确;用途非常广泛。 以往传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚**三四个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。冠亚快速水分测定仪WL-01D是深圳市冠亚水分仪新研制的高效率水分测定仪器,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测试时间、加热温度等。 冠亚公司主导的两大系列水分仪被企业、大专院校、科研机构等行业广泛用于各种生产与实验过程中:如非金属矿、粉体、工程塑料、化工、助剂、母料、肉类、饲料、粮食、医药、食品等,该设备填补了国内高端水分仪应用领域的空白,并已替代进口,打造了业内知名的“冠亚”品牌和“WL”品牌。通过ISO9001质量体系认证的高科技集团公司。 冠亚水分仪公司将以先进科技为创新,以完善服务为宗旨。
  • 将野生等位基因渗入四倍体花生作物中以提高水分利用效率,早熟和产量
    pspan style="font-size: 18px "strongspan style="font-family: 宋体 "将野生等位基因渗入四倍体花生作物中以提高水分利用效率,早熟和产量/span/strong/spanstrong/strong/ppstrongspan style=" font-family:宋体"文献信息:/span/strong/ppspanWellison F. Dutra, Yrla?nia L. Guerra, Jean P. C. Ramos, Pedro D. Fernandes, Carliane/span/ppspanR. C. Silva, David J. Bertioli, Soraya C. M. Leal-Bertioli, Roseane C. Santos /spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan2018/spanspan style=" font-family:宋体")/span/ppstrongspanIntrogression of wild alleles into the tetraploidpeanut crop to improve water use efficiency,earliness and yield/span/strong/ppspanPLOS ONE | June 11, 2018span /spana href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198776"https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198776/a/span/ppspan style=" font-family:宋体"摘要/spanspan: /span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"从野生物种中导入基因是育种人员很少用于改善商业作物的实践,尽管它为丰富遗传基础和创造新品种提供了极好的机会。在花生中,这种做法正在被越来越多地采用。/span span style=" font-family:宋体"在这项研究中,我们介绍了来自野生种/spanspanArachis duranensis/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspanA. batizocoi/spanspan style=" font-family:宋体"的野生等位基因渗入改善了光合特性和产量的一系列结果,这些系得自于诱导的异源四倍体和栽培花生在水分胁迫下的选择杂交。该测定法是在温室和田间进行的,侧重于生理和农艺性状。为了对耐旱品系进行分类,采用了多元模型(/spanspanUPGMA/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"几条品系显示出更高的耐受水平,其值与耐受对照相似或更高。突出显示了两个/spanspanBC 1 F 6/spanspan style=" font-family:宋体"系(/spanspan53 P4/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspan96 P9/spanspan style=" font-family:宋体"),具有良好的干旱相关性状,早熟性和荚果产量,对耐旱的优良商业品种/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"具有更好的表型特征。这些系是创建适合在半干旱环境中生产的花生品种的良好候选者。/span/ppspan style=" font-family:宋体"概述:/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"适应干旱环境的植物栽培种的开发是改良计划中的一项有价值的策略,并且由于复杂的遗传遗传而面临着巨大的挑战。为了简化选择过程,育种者可以使用替代性状来帮助鉴定耐旱植物。/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"水分胁迫下的植物由于/spanspanCO2/spanspan style=" font-family:宋体"的扩散限制而降低了气体交换,降低了羧化效率,或者由于光抑制导致了叶绿体活性的限制。/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"植物自身有几种保护机制,以平衡吸收的光能与光合作用。根据/spanspanKalariya/spanspan style=" font-family:宋体"等研究,非光化学淬灭(/spanspanNPQ/spanspan style=" font-family:宋体")是一个非常重要的特性,它是指通过叶绿体以非光化学方式释放多余的能量,从而保护光合器官。在多种情况下,气体交换和叶绿素/spanspana/spanspan style=" font-family:宋体"荧光是叶片生理状态和植物生长的非常敏感的指标。/span span style=" font-family:宋体"它们揭示了当前光合代谢的状态,包括胁迫条件下的损伤和修复状态。/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"花生(/spanspanArachis hypogaea L./spanspan style=" font-family:宋体")是许多国家种植的重要油料种子,可用于粮食和石油市场。/span span style=" font-family:宋体"花生属有/spanspan80/spanspan style=" font-family:宋体"多种,多数为二倍体(/spanspan2n = 2x = 20/spanspan style=" font-family:宋体"),代表了宝贵的遗传资源,广泛适应热带和半干旱环境。/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"花生野生种在改良计划中的使用受到限制,这主要是由于物种之间的倍性差异和染色体障碍。/span span style=" font-family:宋体"可以通过人工杂交/spanspanA/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspanB/spanspan style=" font-family:宋体"基因组野生物种,然后诱导染色体复制以恢复生育力和四倍体状态来克服这一问题。通过结合/spanspanA/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspanB/spanspan style=" font-family:宋体"基因组来培育合成系,提供了一系列具有几个优良特性的四倍体,例如对疾病和害虫的抵抗力,并为花生改良开辟了新的机遇。/span/ppspan1/spanspan style=" font-family:宋体"、材料和方法/spanspan:/span/ppspan1.1 /spanspan style=" font-family:宋体"植物材料/span/pp style="text-indent:28px"spanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"是一种早熟的直立品种,广泛适应热带和半干旱环境。被选为父本,由于即使在缺水的情况下(间歇性和季节结束)也能生产成熟的豆荚,产能很高。诱导的异源四倍体/spanspan[A. batizocoi K9484 x A. duranensis SeSn2848] 4x/spanspan style=" font-family:宋体"(在这里称为/spanspanBatDur/spanspan style=" font-family:宋体"),是使用/spanspanEMBRAPA/spanspan style=" font-family:宋体"遗传资源和生物技术的花生种质库中的野生种质生产的。将/spanspanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspanBatDur/spanspan style=" font-family:宋体"杂交,并将来自该杂种的/spanspanF sub2/sub/spanspan style=" font-family: 宋体"后代与/spanspanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"回交。/spanspan BC sub1/sub Fsub 1/sub s/spanspan style=" font-family:宋体"自交,产生/spanspan281/spanspan style=" font-family:宋体"种子。/spanspan BC sub1/sub Fsub 2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"植物在温室中生长(/spanspan(Recife, 8?03’14”S 34?52’51”W, 7m/spanspan style=" font-family:宋体")/spanspan, /spanspan style=" font-family:宋体"将种子播种在/spanspan20/spanspan style=" font-family:宋体"升的花盆中,该花盆中装有事先经过石灰处理和施肥(/spanspanNPK/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspan20/spanspan style=" font-family:宋体":/spanspan60/spanspan style=" font-family:宋体":/spanspan30/spanspan style=" font-family:宋体",硫酸铵,单过磷酸钙和氯化钾)的砂质壤土。发芽后的第/spanspan25/spanspan style=" font-family:宋体"天,将植物停水/spanspan15/spanspan style=" font-family:宋体"天。只有/spanspan87/spanspan style=" font-family:宋体"个植物达到完整周期,并根据收获指数(/spanspanHI 35/spanspan style=" font-family:宋体"%)和耐旱指数(/spanspanDTI 0.7/spanspan style=" font-family:宋体")选择了/spanspan13/spanspan style=" font-family:宋体"个植物。由于所有后代均处于胁迫状态,因此将/spanspanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"的平均值用作对照。/span span style=" font-family:宋体"从/spanspan13/spanspan style=" font-family:宋体"种选择的植物中的每一种中选择十个/spanspanBCsub1/subFsub3/sub/spanspan style=" font-family:宋体"种子用于进一步的田间测定。/span/ppimg style="width: 600px height: 457px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6878c32a-d597-4220-81f6-0d845f3544e3.jpg" title="1.png" width="600" height="457" border="0" vspace="0" alt="1.png"//ppimg style="width: 600px height: 475px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a75bf1e5-4c54-4bc5-acc3-dd8ab76ad07b.jpg" title="2.png" width="600" height="475" border="0" vspace="0" alt="2.png"//ppspan style=" font-family:宋体"图/spanspan1. /spanspan style=" font-family:宋体"诱导的异源四倍体/spanspanBatDur/spanspan style=" font-family:宋体"近交采用的选择步骤。/span/ppspan1.2 /spanspan style=" font-family:宋体"田间初选和生理测定/span/ppspanspan /span/spanspan style=" font-family:宋体"在/spanspan2015/spanspan style=" font-family:宋体"年雨季结束时,在田间试验中种植了/spanspan130/spanspan style=" font-family:宋体"粒/spanspanBCsub1/subFsub3/sub/spanspan style=" font-family:宋体"种子(/spanspanCampina Grande/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanPB/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspan7?13' 50” S/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspan35?52' 52” W/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspan551 m/spanspan style=" font-family:宋体",半干旱气候)(/spanspan 7/spanspan style=" font-family:宋体"月/spanspan-10/spanspan style=" font-family:宋体"月)。将植物播种成/spanspan5m/spanspan style=" font-family:宋体"行,间隔/spanspan30/spanspan style=" font-family:宋体"厘米,出苗/spanspan25/spanspan style=" font-family:宋体"天后要停水/spanspan21/spanspan style=" font-family:宋体"天,然后恢复灌溉,在生长周期中保持相当于/spanspan400/spanspan style=" font-family:宋体"毫米的浇水量。收获时,根据收获指数(/spanspanHI 30/spanspan style=" font-family:宋体"%)从最初的/spanspan130/spanspan style=" font-family:宋体"株植物中选择/spanspan64/spanspan style=" font-family:宋体"株。评估了/spanspan64 BCsub 1/sub Fsub 3/sub/spanspan style=" font-family:宋体"植物的后代与干旱抗性和农艺性状相关的生理响应。在干旱季节,植物生长在/spanspanPB/spanspan style=" font-family:宋体"的/spanspanCampina Grande/spanspan style=" font-family:宋体"的温室中(十月/spanspan/ 2015-Feb / 2016/spanspan style=" font-family:宋体")。将/spanspanBCsub1/subFsub 4/sub/spanspan style=" font-family:宋体"植物种子播种在/spanspan30L/spanspan style=" font-family:宋体"盆中,该盆中装有事先用石灰和肥料施肥的沙壤土质地的土壤。/span span style=" font-family:宋体"测定中添加了三种栽培基因型:/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"(瓦伦西亚直立,耐旱),塞内加尔/spanspan55-437/spanspan style=" font-family:宋体"(西班牙直立,耐旱)和/spanspanLViPE-06/spanspan style=" font-family:宋体"(弗吉尼亚州流浪者,对干旱敏感)。每天给植物浇水,保持田间容量/span/ppspan style=" font-family:宋体"。/span span style=" font-family:宋体"在花期(直立品种为/spanspan24/spanspan style=" font-family:宋体"–/spanspan25/spanspan style=" font-family:宋体"天,亚种/spanspanLViPE-06/spanspan style=" font-family:宋体"为/spanspan34/spanspan style=" font-family:宋体"–/spanspan35/spanspan style=" font-family:宋体"天),植物需忍受/spanspan15/spanspan style=" font-family:宋体"天的水分限制。水分替代基于作物的蒸散量(/spanspanETC/spanspan style=" font-family:宋体"),通过温室内安装的蒸发罐和花生的作物系数来估算。/span span style=" font-family:宋体"分析期间记录的温度范围为/spanspan18?C/spanspan style=" font-family:宋体"至/spanspan44?C/spanspan style=" font-family:宋体"。/span span style=" font-family:宋体"空气的相对湿度平均为/spanspan68/spanspan style=" font-family:宋体"%。/span/pp style="text-indent:29px"span style=" font-family:宋体"采用不完全随机区组,重复/spanspan10/spanspan style=" font-family:宋体"次。测量了以下生理特征:气孔导度(/spanspangs/spanspan style=" font-family:宋体"),蒸腾速率(/spanspanE/spanspan style=" font-family:宋体"),净光合速率(/spanspanPn/spanspan style=" font-family:宋体")和胞间/spanspanCOsub2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"浓度(/spanspanCi/spanspan style=" font-family:宋体")。根据这些数据,估算了瞬时羧化效率效率(/spanspanPn / Ci/spanspan style=" font-family:宋体")和瞬时水分利用效率(/spanspanWUE/spanspan style=" font-family:宋体"),以比率/spanspanPn / E/spanspan style=" font-family:宋体"表示。使用红外气体分析仪(/spanspanIRGA/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanACD/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanLCPro SD/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanUK/spanspan style=" font-family:宋体")和/spanspan1600/spanspan style=" font-family:宋体"μ/spanspanmolm-2s-1/spanspan style=" font-family:宋体"的光源,在上午/spanspan9:00/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspan11:00 AM/spanspan style=" font-family:宋体"之间测量光合作用参数。/span span style=" font-family:宋体"使用叶绿素荧光仪/spanspanOS5p+/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspanOpti-Sciences/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanHudson/spanspan style=" font-family:宋体",/spanspanUSA/spanspan style=" font-family:宋体")测量叶绿素荧光特性。/span span style=" font-family:宋体"使用/spanspanKramer/spanspan style=" font-family:宋体"模型评估非光化学淬灭(/spanspanNPQ/spanspan style=" font-family:宋体")。/span/pp style="text-indent:29px"span style=" font-family:宋体"使用软件/spanspanGENES 2013.5.1/spanspan style=" font-family:宋体"通过单变量和多元(非分层模型)方法分析数据。/spanspanUPGMA/spanspan style=" font-family:宋体"方法被用作非分层模型。为了调整模型,估计了显着相关系数。/span/ppspan2/spanspan style=" font-family:宋体"、光合荧光生理参数分析/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"在这项研究中,我们旨在育种高级品系,将来自杜鹃花和蜡梅的野生等位基因渗入以提高花生的耐旱性。/span span style=" font-family:宋体"将一种由巴西曲霉/spanspanx/spanspan style=" font-family:宋体"杜兰曲霉诱导的异源四倍体与当地的优良耐旱品种/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"杂交。从该杂交获得的/spanspanF 2/spanspan style=" font-family:宋体"代与/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"回交,并且从/spanspanBC 1 F 2/spanspan style=" font-family:宋体"开始,在温室和田间进行测定,以鉴定耐干旱的植物。/span span style=" font-family:宋体"使用这种方法的合理性主要基于被确定为抗旱等位基因的潜在良好供体的花生。/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"总体而言,这些基因型保持了较高的气孔导度(/spanspangs/spanspan style=" font-family:宋体")(图/spanspan3A/spanspan style=" font-family:宋体"),导致蒸腾速率提高(/spanspanE/spanspan style=" font-family:宋体",图/spanspan3B/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"这种组合有利于在水分限制期间维持这些植物的净光合速率(/spanspanPn/spanspan style=" font-family:宋体",图/spanspan3C/spanspan style=" font-family:宋体"),降低细胞间/spanspanCO sub2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"浓度(/spanspanCi/spanspan style=" font-family:宋体",图/spanspan3D/spanspan style=" font-family:宋体")。如图/spanspan3E/spanspan style=" font-family:宋体"所示,大多数基因型的瞬时羧化效率(/spanspanPn / Ci/spanspan style=" font-family:宋体")与/spanspanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"相似或更高。这表明在水分利用率低的情况下/spanspanCOsub 2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"固定效率。/spanspan 11/spanspan style=" font-family:宋体"个基因型的水分利用效率要比对照亲本/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"高(图/spanspan3F/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"此外,在/spanspan64/spanspan style=" font-family:宋体"个/spanspanBC 1 F 4/spanspan style=" font-family:宋体"植物中,有/spanspan8/spanspan style=" font-family:宋体"个产生了较重的豆荚,其中/spanspan3/spanspan style=" font-family:宋体"个产生了较重的种子(/spanspanS1/spanspan style=" font-family:宋体"表)。这表明,根据此处采用的实验条件,这些基因型对水分胁迫的耐受性更高。/span/ppimg style="width: 600px height: 201px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6ad0e52e-87c2-46b1-b105-e7e73764b4cd.jpg" title="3.png" width="600" height="201" border="0" vspace="0" alt="3.png"//ppimg style="width: 600px height: 191px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a54a5250-acdc-4ec2-a559-add2438fd0c9.jpg" title="4.png" width="600" height="191" border="0" vspace="0" alt="4.png"//ppimg style="width: 600px height: 203px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b8c2ef15-1870-425a-9be7-f1f0e8da3a99.jpg" title="5.png" width="600" height="203" border="0" vspace="0" alt="5.png"//ppspan style=" font-family:宋体"图/spanspan3/spanspan style=" font-family:宋体":花生品系的气体交换。/spanspan A-/spanspan style=" font-family:宋体"气孔导度(/spanspangs/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanB-/spanspan style=" font-family:宋体"蒸腾速率(/spanspanE/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanC-/spanspan style=" font-family:宋体"净光合速率(/spanspanPn/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanD-/spanspan style=" font-family:宋体"胞间/spanspanCO sub2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"浓度(/spanspanCi/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanE-/spanspan style=" font-family:宋体"瞬时羧化效率(/spanspanPn/ Ci/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanF-/spanspan style=" font-family:宋体"瞬时水分利用效率(/spanspanWUE/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"虚线是/spanspan64/spanspan style=" font-family:宋体"个品系的估计平均值。/spanspanBR1/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspan55-437/spanspan style=" font-family:宋体"(对照)。/span/ppimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 158px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b68e1efa-aa84-4ed1-87b7-7c60d4788aec.jpg" title="6.png" alt="6.png" width="600" height="158" border="0" vspace="0"//ppimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f02a7c1c-839f-4003-b577-60b6eb2ccd90.jpg" title="7.png" alt="7.png" width="600" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent:42px"span style=" font-family:宋体"图/spanspan4. /spanspan style=" font-family:宋体"花生品系的非光化学淬灭(/spanspanNPQ/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"虚线是/spanspan64/spanspan style=" font-family:宋体"个品系的估计平均值。/spanspan BR1/spanspan style=" font-family:宋体"和/spanspan55/spanspan style=" font-family:宋体"–/spanspan437/spanspan style=" font-family:宋体"(对照)。/span/ppspanspan /span/spanspan style=" font-family:宋体"植物在缺水的情况下会调节气孔关闭,减少蒸腾作用,从而克服胁迫期。这种情况导致/spanspanCO2/spanspan style=" font-family:宋体"吸收减少。/span span style=" font-family:宋体"根据文献报道,气孔导度(/spanspangs/spanspan style=" font-family:宋体")是限制水分胁迫下植物光合作用的主要因素之一。气孔导度与净光合速率呈正相关(/spanspantable 1/spanspan style=" font-family:宋体")。/span span style=" font-family:宋体"在半干旱环境中,雨季经常发生间歇性干旱,通常与强太阳辐射有关。这些可能导致对光合作用器官的严重损害,因此,大大降低植物中/spanspanCO 2/spanspan style=" font-family:宋体"的固定。为了避免这种损害,植物形成了多种保护机制,例如非光化学淬灭(/spanspanNPQ/spanspan style=" font-family:宋体"),它负责光合作用和光能的平衡。在这项研究中,有/spanspan15/spanspan style=" font-family:宋体"种基因型的/spanspanNPQ/spanspan style=" font-family:宋体"值超过了一般平均值(图/spanspan4/spanspan style=" font-family:宋体"),其中/spanspan10/spanspan style=" font-family:宋体"种与/spanspanBRsub1/sub/spanspan style=" font-family:宋体"相似或更高,表明这些基因型即使在水分胁迫下也能消耗多余的能量,从而改善了光合器官的功能。/spanspanspan /spanspan /span/span/pp style="text-indent:28px"span style=" font-family:宋体"表/spanspan1/spanspan style=" font-family:宋体"中数据显示了他们之间的相关性,/spanspangs x Pn/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan0.57/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspangs x NPQ/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan-0.52/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspangs x Ci/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan0.76/spanspan style=" font-family:宋体"),/spanspanPn x Ci/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan0.62/spanspan style=" font-family:宋体")和/spanspanNPQ x Ci/spanspan style=" font-family:宋体"(/spanspan-0.75/spanspan style=" font-family:宋体"),相关性很高。/span span style=" font-family:宋体"表明它们可以用作花生抗旱性近亲繁殖选择程序的替代性状。/span/pp style="text-align:left text-indent:28px"span style=" font-family: 宋体"这些新育种系的采用为扩大未来品种的遗传基础提供了机会,也为在野生育种计划中利用野生遗传资源提供了机会。/span span style=" font-family:宋体"此处创建的品系是用于半干旱环境的花生育种进步的非常有前景的材料。/span/pp style="text-indent:28px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体"北京澳作生态仪器有限公司可提供完备的植物光合荧光测量技术方案。/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"spanspan1、 /span/spanspanOS5p+/spanspan style=" font-family:宋体"便携式叶绿素荧光仪/spanspan style=" font-family:宋体 color:black background:white"采用的是独特的调制/spanspan style=" font-family:' Simsun' ,' serif' color:black background:white"-/spanspan style=" font-family: 宋体 color:black background:white"饱和/spanspan style=" font-family:' Simsun' ,' serif' color:black background:white"-/spanspan style=" font-family:宋体 color:black background:white"脉冲技术,可快速、可靠的测量光合作用的各种荧光参数,/spanspan style=" color:black"Y(II)/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"ETR/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"PAR/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"T/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fv /Fm /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fv /Fo /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fo /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fm/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fv /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fms/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Fs /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"RLC/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"rETRsubMAX/sub/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Ik/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Im/spanspan style=" font-family:宋体 color:black";/spanspan style=" color:black" q L /spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Y(NPQ)/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"Y(NO)/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"NPQ/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"q N/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"、/spanspan style=" color:black"q P/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"。/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 224px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/bd44e8df-4aec-40ee-b0b6-093b4bf44c6b.jpg" title="8.png" alt="8.png" width="300" height="224" border="0" vspace="0"//span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"/span/ppspan style="font-size:12px"OS5p+/spanspan style="font-size:12px font-family:宋体"便携式叶绿素荧光仪/span/pp style="text-align:left"span style=" font-family:宋体 color:black background:white"特点:/span/pp style="margin-left:28px vertical-align:baseline"span style=" font-family:Wingdings color:black"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"可以分别测量非光化学淬灭/spanspan style=" color:black"NPQ/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"的四个分量/spanspan style=" color:black": qM/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"叶绿体迁移、/spanspan style=" color:black"qE/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"叶黄素循环、/spanspan style=" color:black"qT/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"状态转换、/spanspan style=" color:black"qI/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"光抑制,/spanspan style=" color:black"qM/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"叶绿体迁移导致的荧光淬灭变化大约占/spanspan style=" color:black"NPQ/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"非光化学淬灭的/spanspan style=" color:black"30%, OS5p+/spanspan style=" font-family:宋体 color:black"是市面上唯一可测量叶绿体迁移引起的荧光淬灭的仪器。/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"/span/ppimg style="width: 300px height: 230px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/5873f977-262f-443a-9c48-34c61493ae64.jpg" title="9.png" width="300" height="230" border="0" vspace="0" alt="9.png"//ppimg style="width: 300px height: 202px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b3013e52-5d47-4712-9f15-9505b43e63fc.jpg" title="10.png" width="300" height="202" border="0" vspace="0" alt="10.png"//ppspanqM/spanspan style=" font-family:宋体"叶绿素体迁移的示意图及测量结果图示/span/pp style="margin-left:28px vertical-align:baseline"span style="font-family: Wingdings"?span style="font-variant-numeric: normal font-variant-east-asian: normal font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: ' Times New Roman' " /span/spanspanFm’/spanspan style="font-family: 宋体"校正技术/span/ppspan style="font-size: 14px font-family: 宋体"基于spanLoriaux 2013/span算法的spanFm’/span校正协议使用多相饱和光闪技术,利用最小二乘线性回归分析,推导出无限强的饱和光闪条件下的spanFm/span’值,用于校正spanY(II)/span和spanETR/span的计算。 使用较低强度的饱和光闪,准确测量spanFm/span’,这种技术不会损伤植物,也不需要完全关闭所有反应中心。/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 259px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/087ea026-8480-40ba-9e0d-d5d244453bcb.jpg" title="11.png" alt="11.png" width="600" height="259" border="0" vspace="0"//spanbr//pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"/span/pp style="text-align:left"span style=" font-family:宋体"多相饱和光闪校正/spanspanFm’/spanspan style=" font-family:宋体"原理图/span/pp style="margin-left:24px text-align:left"spanspan2、 /span/spanspanLCproT/spanspan style=" font-family:宋体"全自动便携式光合仪可以测量/spanspanPn/spanspan style=" font-family:宋体"净光合速率、/spanspanE/spanspan style=" font-family:宋体"蒸腾速率、/spanspangs/spanspan style=" font-family:宋体"气孔导度、/spanspanCi/spanspan style=" font-family:宋体"胞间/spanspanCOsub2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"浓度,全彩色触摸屏设计。/spanspan /span/pp style="text-align:left"span style=" font-family:宋体"特点:/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"可以控制叶片生长的微环境(光照、温度、/spanspanCOsub2/sub/spanspan style=" font-family:宋体"浓度和相对湿度)。/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"配置红绿蓝/spanspanLED/spanspan style=" font-family:宋体"光源,测量不同光质对植物光合作用的影响;/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"内置/spanspanGPS/spanspan style=" font-family:宋体"模块,可记录采样点位置和高程信息;/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"/span/ppbr//ppimg style="width: 400px height: 257px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/fcafc9dc-05d1-4a2d-aa87-844bc88aa591.jpg" title="12.png" width="400" height="257" border="0" vspace="0" alt="12.png"//ppspan style="font-size: 12px "LCproT/spanspan style="font-size: 12px font-family: 宋体 "全自动便携式光合仪/span/ppspan style="font-size: 12px font-family: 宋体 "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 220px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/1bbabd8a-6c86-4fc5-9d20-74bb59ec31bc.jpg" title="13.png" alt="13.png" width="400" height="220" border="0" vspace="0"//span/ppspanGPS/spanspan style="font-family:宋体"位置和高程数据/span/pp style="margin-left:24px vertical-align:baseline"span style=" font-family:宋体 color:black"/span/pp style="margin-left:24px text-align:left"spanspan3、 /span/spanspaniFL/spanspan style=" font-family:宋体"光合荧光复合测量系统,是一款可以同时测量植物光合参数和叶绿素荧光参数的仪器。/span/pp style="text-align:left"span style=" font-family:宋体"特点:/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"可以精确测量叶片的实际光吸收率;/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"直接得出/spanspangm/spanspan style=" font-family:宋体"叶肉导度、/spanspanCc/spanspan style=" font-family:宋体"羧化位点/spanspanCO2/spanspan style=" font-family:宋体"浓度、/spanspanRd/spanspan style=" font-family:宋体"光下呼吸;/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " /span/span/spanspan style=" font-family:宋体"在白光化光源下测量/spanspanqM/spanspan style=" font-family:宋体"叶绿素体迁移;/span/pp style="margin-left:28px text-align:left"span style=" font-family:Wingdings"span?span style="font:9px ' Times New Roman' " span style="font-size:14px font-family:宋体"内置的/spanspan style="font-size:14px font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Fm’/spanspan style="font-size:14px font-family:宋体"校正协议,/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体"校正spanY(II)/span和spanETR/span的计算。/span/span/span/span/ppspan style=" position: absolute z-index:251663360 left:0px margin-left:55px margin-top:316px width:255px height:36px" /span/ppimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 393px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4a2b520f-83d1-4418-bce5-f4b7d64959f3.jpg" title="14.png" alt="14.png" width="400" height="393" border="0" vspace="0"//ppspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "iFL/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "光合荧光复合测量系统/span/ppspan style=" font-family:宋体"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 241px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/13418810-bbc1-4813-ab13-97b0ee28f24c.jpg" title="15.png" alt="15.png" width="400" height="241" border="0" vspace="0"//span/ppspan style="font-size:12px"Cc/spanspan style="font-size:12px font-family:宋体"羧化位点/spanspan style="font-size:12px"COsub2/sub/spanspan style="font-size:12px font-family:宋体"浓度和/spanspan style="font-size:12px"gm/spanspan style="font-size:12px font-family:宋体"叶肉导度测/spanspan style="font-size:12px font-family:宋体"量结果/span/ppbr//ppbr//p
  • 国瑞力恒发布双路VOCs采样器新品
    GR-3032型双路VOCs采样器适用范围GR-3032型双路VOCs采样器(以下简称采样器)是我公司针对环境空气、工作场所、工业生产有组织排放中的挥发性有机物采样进行研发的专用采样器。该采样器是环境空气中的TVOCs、苯、甲苯、二甲苯等多种有机物专用采样设备,采样器的技术性能指标符合国家颁布的有关标准的规定。研制过程中广泛征求了专家及广大用户的意见,应用高性能处理器、进口采样泵、高精度质量流量传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质采样器。使用范围 适用于环境空气、工作场所、工业生产有组织排放中的挥发性有机、有毒有害气体的采样。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门使用。采用标准HJ644-2013《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》HJ583-2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气象色谱法》HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》 HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 主要特点1.采用低噪音进口无刷采样泵,负载能力高,使用寿命长;2.采用PID流量控制算法,流量控制更平稳;3.采用高精度质量流量计,流量计量更精确;4.双路采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置;5.内置高效锂电池,双路同时采样时间大于8小时;6.内置2微米双重过滤器,有效保护仪器不受粉尘影响,使用寿命更长;7.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;8.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失; 9.一机多用,可同时实现废气VOCs,环境空气VOCs、苯系物等的采样;10.大容量数据存储,单路采样存储数据大于1000组;11.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行采样数据打印;12.体积小、重量轻,配三角支架,采样高度可调节, 13、制冷箱内置半导体制冷的水分分离器,有效去除烟气中的水分,防止水汽进入吸附管影响 测量结果;14、吸附管可内置于制冷箱内,使吸附管处于理想温度环境下(0~5℃),提高吸附效率;15、主吸附管后可加装级联吸附管,用于测试吸附管是否穿透。16、采样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料,全程伴热;17、采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃。 工作原理采样器是以采样泵抽取样品,气体流过电子流量计,将流量信号送微处理器进行处理,得出采样流量和标况体积,后续再根据分析仪器测得的样品中被测物质的总量和采样的标况体积计算采集物质的浓度。技术指标采样器主要技术指标详见表1。表1 采样器主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度采样流量(0.020~0.300)L/min0.0001L/min优于±2.5%大气压(60~110)kPa0.01KPa优于±2.5%环境温度(-50~+100)℃0.1℃优于±2℃最多采样体积9999.999L0.001L采样时间1min~99h59min1min负载能力流量0.100L/min时克服-20kPa以上阻力数据存储1000组(每路)电池容量14.8V,3350mAh工作时间8小时(双路同时启动,0.1L/min流量)工作温度(-20~+50)℃噪声<55dB(A)外型尺寸250mm×120mm×50mm整机重量约0.8kg功耗<10W 取样管有效长度1.0 m伴热软管2.0 m 芯管材质PTFE温度设定(80~160)℃不超过±2℃ 制冷箱温控温度0℃~35℃不超过±2℃创新点:GR-3032型双路VOCs采样器 应用高性能处理器、进口采样泵、高精度质量流量传感器及新材料领域的高新技术,质量可靠、性能稳定的高品质采样器 双路采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置;一机多用,可同时实现废气VOCs,环境空气VOCs、苯系物等的采样 制冷箱内置半导体制冷的水分分离器,有效去除烟气中的水分,防止水汽进入吸附管影响测量结果;双路VOCs采样器
  • “专精特新” | 开元弘盛发展之路再升级
    近日,长沙开元弘盛科技有限公司获评2023年湖南省“专精特新”中小企业荣誉称号,这是对开元弘盛研发实力、创新能力、发展潜力的肯定与信任。开元弘盛将持续聚焦“专精特新”,深耕食品与环保检测行业,真诚服务所有用户,共同守护食品安全与绿水青山。公司介绍开元弘盛是一家专注于食品安全、环境监测等领域分析仪器和实验室信息管理系统的研发、生产与销售的高新技术企业。公司传承母公司长沙开元仪器有限公司30年分析仪器研制经验,自主研发、生产的产品已应用于粮食、农业、食品、环境、疾控、地质、质检、科研等行业,持续为守护食品安全和人与自然和谐共生贡献弘盛力量。产品介绍01AA2288全自动测镉仪采用电热蒸发-原子吸收法,固体直接进样,无需样品前处理,适用于粮食、婴儿辅食、海产、环境等固体或液体样品中总镉的直接测定。单个样品分析时间3分钟,节省90%的分析时间,降低70%的分析成本。AA2288全自动测镉仪02DMA3000直接测汞仪采用热分解-汞齐化-冷原子吸收法,适用于土壤、淤泥、食品、农产品、铜精矿、铁矿石、饲料、化妆品等固体、液体和气体样品的总汞测定。无需消解前处理,直接进样,一键完成检测,单样测试时间2-4分钟,一次放样45个。DMA3000直接测汞仪03AMA3000全自动烷基汞分析仪采用吹扫捕集-气相色谱-原子荧光法(P&T-GC-AFS),适用于水质、土壤和沉积物、生物质、食品等样品中烷基汞含量的测定。配备极坐标式自动进样器,瓶内顶空方式吹扫,避免使用同一个气液分离器,防止交叉污染及洗涤不便,检测仅使用氩气,无需其他高压气体。AMA3000全自动烷基汞分析仪04WX6000波长色散X荧光光谱仪采用波长色散X射线荧光法(顺序扫描型),适用于土壤、矿石、淤泥和固废等样品中铅、铬、铜、锌、镍、钴、钒、锰、銣、锶、釷、钛、镓、锆、钇、钡、铁、钙等元素。检出限低,分辨率高,无需使用危险化学品进行消解前处理。WX6000波长色散X荧光光谱仪05MA2735全自动水分灰分分析仪采用热重分析法,适用于食品、粮食与生物质燃料样品中的水分、灰分的自动化测试和固废热灼减率及有机质的全自动分析。内置高温陶瓷转盘及高精度分析天平,一键完成35个样品的自动检测分析,高温下连续称量样品,自动判断恒重,无须冷却,实验过程可实现无人值守。MA2735全自动水分灰分分析仪06TN3000杜马斯定氮仪采用杜马斯燃烧法,适用于乳制品、饲料、谷物、肉类、面粉、塑料、植物组织、烟草、酿造、车用尿素、工业尿素等样品中氮或蛋白质的测定。120位自动进样系统,样品无需消解,单样检测分析时间2~3min,创新设计降低耗材成本,单次分析成本节省80%以上。TN3000杜马斯定氮仪07AF1000原子荧光光度计采用原子荧光光谱法,适用于煤炭、土壤、食品、畜牧水产、饲料、医药等药品样品中砷、汞、硒、锑、铅、锗、锡、铋、镉、碲、锌元素的痕量分析。AF1000原子荧光光度计
  • 厦大北大联手发Nature: 原位拉曼光谱揭示界面水分子结构及其解离过程 | 前沿用户报道
    (本文部分内容及图片来自公众号: 高分子科学前沿,顶刊动态)成果简介2021年12月1日,Nature刊发题为“In situ Raman spectroscopy reveals the structure and dissociation ofinterfacial water”(《原位拉曼光谱揭示界面水分子结构和其解离过程》)的研究论文。厦门大学化学化工学院李剑锋教授课题组与北京大学深圳研究生院潘锋教授课题组合作,利用原位表面增强拉曼光谱技术,共同揭示了钯单晶电极界面水分子构型及其在析氢反应中的核心机制,为提升电催化反应速率提供了一种新的策略,解开了界面水分子结构如何调控电催化反应这一科研难题。背景介绍电催化可加速由固液界面上的电势驱动的化学反应,这可能是全球经济可持续发展的关键因素,因为它可以将来自可再生能源的电能直接转化为绿色燃料,例如氢气。其中水分子直接参与到众多重要的电催化反应之中,了解水在固-液界面的结构和动态过程是表面科学、能源科学和催化领域的一个极其重要的课题。然而,处于电极/溶液界面的水分子,作为反应过程的重要研究对象,数目远远低于体相水分子,而电极电势的实时变化又将极大影响真实的反应进程,必须在电场控制的条件下进行原位研究才能如实获得相关信息。关于界面水分子在电催化反应过程中的结构变化与作用机制的研究可谓困难重重。图文导读厦门大学李剑锋教授课题组与北京大学深圳研究院潘锋教授课题组利用使用电化学、原位拉曼光谱和计算技术,在电催化析氢反应过程中,对钯单晶电极/溶液界面水分子的构型及其动态变化过程进行实时监测。图1. 探测Pd(hkl)表面上的界面水图2. 界面水的拉曼光谱作者发现,除了已知的含有氢键的水分子,界面上还有一类与阳离子键合的水分子。直接光谱证据表明界面水由氢键和水合Na+离子水组成。在HER电位下,由于偏置电位和Na+离子作用,无序的水分子排布成更为有序的特殊结构,这种结构可以加速电极与水分子间的电荷转移,进而极大提升电催化反应析氢的速率,为指导绿色制氢提供新的理论途径。本文还探讨了电解质和电极表面对界面水的影响,发现会影响水的结构。因此,通过局部阳离子调整策略,使有序界面水能够提高电催化反应速率。图3. 水分解图4. 界面水的HER曲线和拉曼光谱仪器推荐工欲善其事,必先利其器。本研究中,拉曼光谱的检测使用了HORIBA XploRA PLUS智能型全自动拉曼光谱仪。XploRA PLUS拥有高灵敏度、高分辨率,可实现激发波长全自动切换。除具备通常的拉曼光谱测量功能外,可实现超快速拉曼光谱成像、荧光成像、超快速PL光谱成像等。适合化学、纳米、材料、食品、药品、地质、考古、物证鉴定、珠宝鉴定等领域。HORIBA XploRA PLUS智能型全自动拉曼光谱仪扫码咨询产品课题组介绍李剑锋男,厦门大学化学化工学院教授。2003年本科毕业于浙江大学;2010年在厦门大学获得博士学位;2011-2014年分别在瑞士伯尔尼大学和瑞士苏黎世联邦理工学院从事博士后研究。主要研究领域为核壳纳米结构、表面等离激元、表面增强拉曼光谱、表面增强荧光光谱、电化学、界面光电催化、食品环境公共安全领域的拉曼光谱快速检测等。以第一作者或通讯作者身份在Nature、Nature Energy、Nature Mater.、Nature Protoc.、Nature Commun.、Science Adv.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Rev.等国际高水平学术刊物上发表论文100余篇,被SCI他引6000余次,授权专利5项,撰写英语书章节4部。担任J. Phys. Chem.的高级编辑、Anal. Chem.、Adv. Opt. Mater.、ChemElectroChem等国际期刊编委。曾获基金委“杰出青年基金”、基金委“优秀青年基金”、国家自然科学二等奖(排名第三)、中国青年科技奖、入选中组部“万人计划”-科技创新领军人才、中组部高层次人才-青年项目、全国百篇优秀博士论文奖。潘锋北京大学教授,博士生导师,北京大学讲席教授、北京大学深圳研究生院新材料学院创院院长。潘锋教授已发表包括2篇《自然.纳米技术》在内的SCI代表性论文250余篇,其中影响因子10及以上和自然指数论文120余篇,3项国际发明专利和近80项国内专利申请,授权发明专利27项。潘锋教授目前聚焦探索基于图论的结构化学的新范式和新能源材料基因科学与工程,包括探索材料的结构“基因”、材料高通量的计算、合成与检测及数据库等“材料基因组”工程及用于加速“清洁能源及关键材料研发”,包括新型太阳能电池、热电发电、储能和动力电池及关键材料的跨学科的基础研究和应用,具有十多年在国际大公司从原创基础研究到创新产品产业化的经历 。荣誉及奖励:2015-18连续四年入选爱思唯尔中国高被引学者;2016年国际电动车电池协会(ABAA10)杰出研究奖;2018年获得美国电化学协会“ECS电池领域科技创新奖”。文献信息Wang, YH., Zheng, S., Yang, WM. et al. In situ Raman spectroscopy reveals the structure anddissociation of interfacial water. Nature 600, 81–85 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04068-z扫码查看文献
  • 【瑞士步琦】如何利用喷雾干燥艺术定制您杰出的颗粒作品
    如何利用喷雾干燥艺术定制您杰出的颗粒作品1了解相关历史喷雾干燥技术首次发表于 1860 年,第一台喷雾干燥设备由 Samuel Percy于1872 年获得专利。随着时间推移,喷雾干燥方法越来越受到推崇。20 世纪 20 年代和第二次世界大战期间,最初喷雾干燥技术主要用来生产牛奶,以及其他需要减轻重量和体积的食品或材料。在 20 世纪下半叶,喷雾干燥设备的商业化程度增加,其应用范畴也逐渐扩大。2了解基本原理雾化:将液体进料转化为小液滴。这步处理会影响粉体颗粒的性质和粒度大小。喷雾空气接触:液滴与加热的干燥介质接触,液滴表面的水分快速均匀地蒸发。在这个步骤中,颗粒形态、产品质量和干燥室内壁的沉积物都会受到影响。溶剂蒸发:水分以恒定速率从液滴表面蒸发。随着干燥的进行,表面会干燥形成壳体,之后水分的取出成为扩散控制过程,直至取出所有剩余水分。溶剂蒸发是颗粒形成和塑造最终产品形态中最重要的步骤。颗粒收集:干燥后的产品与干燥气流分离之后,在干燥室底部收集。通过旋风分离器、袋式除尘器、静电除尘器或湿法除尘器回收较细粉体颗粒。3设计您预想的颗粒形状4优化您的参数该表显示当其中一个输入参数(横坐标)增加时输出参数(纵坐标)的变化关系。表中图片大小表示改变影响程度,箭头表示影响方向。▲ 图片大小表示改变影响关系,箭头表示方向5小贴士
  • 超临界流体色谱实战丨薰衣草精油中芳樟醇的分离纯化制备
    背景近年来,随着生活水平的提高,精油在生活中使用越来越多。精油具有特殊的香气,可应用于身体保健、美容护肤、情绪调节等方面,正在成为现代人追求健康生活的新趋势。精油中的许多香气成分是手性化合物,手性化合物的对映体之间闻起来的味道并不相同,对映体的比例变化会直接影响到精油的品质和使用感受。因此在精油开发过程中对映体的比例确认尤为重要,本文将介绍一种使用Nexera UC快速分离与高回收率制备薰衣草精油中芳樟醇对映体的方法。芳樟醇对映体的分离使用岛津Nexera UC手性筛查系统对薰衣草精油中芳樟醇对映体进行分离。经过条件优化,最终仅需2.5分钟即可成功分离出芳樟醇的对映体。分析条件和结果如下:分析条件薰衣草精油中芳樟醇对映体的色谱图芳樟醇对映体的纯化制备岛津Nexera UC超临界流体色谱仪高效可靠,检测灵敏,搭配灵活,满足各类应用要求。上述Nexera UC手性筛选系统通过连接馏分收集器升级为分析级馏分收集系统,一机兼具分析与纯化制备功能。使用与分析时相同的色谱条件,对市售的芳樟醇样品溶液(20g/L)进行纯化制备,结果显示,升级后的Nexera UC分析级馏分收集系统顺利纯化制备(+)-芳樟醇和(-)-芳樟醇对映体,搭配岛津LotusStream气液分离器*,样品回收率均超97%。芳樟醇对映体的制备色谱图芳樟醇对映体的回收率薰衣草精油中芳樟醇对映体的纯化制备市售的薰衣草精油经过简单稀释处理,使用上述分析条件和系统进行纯化制备,结果显示Nexera UC分析级馏分收集系统顺利制备出薰衣草精油中的芳樟醇对映体;对收集到的芳樟醇对映体馏分进行进一步分析发现,薰衣草精油中(+)-芳樟醇和(-)-芳樟醇对映体被有效分离纯化,对映体的馏分纯度均超过99%。薰衣草精油的制备色谱图芳樟醇对映体馏分再分析的色谱图芳樟醇对映体馏分的纯度(峰值检测:0.5-4.0分钟)结论本文介绍了使用Nexera UC对薰衣草精油中香气成分芳樟醇分离纯化制备的方法,该方法可快速准确地分离芳樟醇的对映体,馏分回收率高,制备纯度高。Nexera UC分析级馏分收集系统可用于从分析到纯化制备的应用,有效提高在开发过程中手性化合物分离和纯化制备的整体效率。实验涉及的设备Nexera UC手性筛选系统Nexera UC分析级馏分收集系统本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 南京市高淳大型餐饮场所在线监控油烟浓度 明年实现全覆盖
    p  南京市高淳区餐饮专项整治行动中,对120多家机关食堂和1000多家餐饮企业的厨房加装油烟净化装置,预计明年实现全覆盖。同时,引入第三方对规模以上餐饮场所的油烟浓度进行在线监控,破解部分地方“只装不用”的问题。/pp  近日,有记者在南京市高淳区固城湖南路一处餐馆的后厨看到,厨房排风口通往街道路边,中午12点半就餐高峰期,厨房里煎炒煮炸,热火朝天,但排出的气体油烟味并不重。厨房工作人员介绍,这是因为厨房排风口加装了油烟净化装置,不仅如此,厨房的下水道也加装了简单净化设施。在工作人员指引下,记者看到,两个洗碗池排水口连接一个油水分离器,打开分离器盖子可以看到,里面分为三格,第一格是沉渣,第二格隔油,第三格为简单净化后的厨房污水,“有了这个装置,就不用倒开水融化管道上的油块了,只需要定期清理油水分离器。”餐馆管理人员邢小冬说。/pp  “由于餐饮油烟主要集中在城市核心区、商业区、居民区等人口集中区域,而且是低空排放,对人们生活影响较大,”南京市高淳区环保局相关负责人说,该区从去年6月起,在全区开展餐饮专项整治行动,要求所有餐饮服务业安装油烟净化装置、建立隔油沉渣设施,实现油烟、污水达标排放。经排查梳理,高淳区目前约有1160家餐饮企业,其中,面积达500平方米的规模以上企业约有30多家。今年5月,该区又将120多家企事业单位的食堂纳入整治范围。/pp  高淳区以“谁污染谁治理”原则,要求餐饮经营方负责加装油烟和污水净化装置,同时,引入第三方,对规模以上的餐饮企业和就餐人数超过50人的企事业单位食堂加装油烟排放浓度监控设施,实时在线监控排放浓度,破解有的企业“只装不用”的问题。/pp  记者在高淳区城乡建设局食堂的后厨看到,厨房排风管道加长了5米多,不仅增设了油烟净化器,还加装在线监控设备和一个约1立方米大的风柜。高淳区环保局的工作人员曹伟拿出手机现场展示,在手机终端应用上,可查看这处油烟排放的浓度。“只要装置有效运行,排放浓度低于每立方米2毫克的现行国家油烟排放标准,如果未处理直排,油烟浓度可达每立方米8毫克以上。”曹伟说。/pp  南京市高淳区环保局相关负责人说,该区秉承生态立区理念,区委、区政府高度重视污染治理,不达排放标准的场所将被严查。据悉,目前高淳已有多家单位的食堂因不达标而不得不关停,整治工作已完成约65%,预计明年底将实现所有餐饮企业和企事业单位食堂净化装置全覆盖。/p
  • RephiLe纯水分配控制器全新上市
    近期,RephiLe最新研发的纯水分配控制器正式与广大用户见面,这款产品适合纯水仪的用户,可为使用者对纯水系统的使用管理及实验室安全维护带来便利。产品主要有以下优势: 1.该产品采用单独芯片控制,可独立于纯水系统工作,且互不影响,可以适用于不同品牌的纯水主机。 2.控制器功能高度集成,外观精致小巧,可以安装在任何易于操作的地方。 3.具有双分配泵控制功能,可以控制两个纯水分配泵的交替工作,避免单泵超负荷运作造成的安全隐患。 4.纯水分配控制器适配不同种类的分配泵,可进行控制泵运行时间、工作日、节假日及待机循环时间等参数的设置;也可以选择单泵或双泵的运行模式,包括泵的切换频率等。 5.全新纯水分配控制器采用中英文双语界面,操作简单,满足用户的不同语言习惯。 RephiLe全新纯水分配控制器,让用户享受到更方便、更安全,更可靠的用水体验! 关于 RephiLe: RephiLe 是一家提供水纯化和实验室分离纯化产品的专业制造商和供应商,在实验室纯水及过滤领域具有深厚的技术背景。 RephiLe 根据自己的研发成果,以创新为驱动,以服务为导向,逐步建立了自己的产品品牌,拥有自主知识产权并获得多项专利。国际化运作的管理理念,完善、可靠的质量监测和保障体系,使 RephiLe 的产品可靠,一进入市场就受到广大用户的认可和青睐,在国内同类产品中处于高端领先的技术和质量水平。 RephiLe 已与国内外多家技术领先的机构有多层次的合作,产品销往欧美 60 多个国家。 更多 RephiLe 产品信息,请登陆 :RephiLe 官网 官方微博:RephiLe 微博 官方博客:RephiLe 博客 RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
  • 高低温试验箱压缩机维修保养知识介绍
    高低温试验箱能够提供高温、低温的环境,汽车摩托、航空航天、船舶兵器、电工电子等相关产品的零部件及材料,都需要在高低温环境中进行例行试验,专门检验其各项性能指标的稳定性。今天上海林频仪器着重介绍下高低温试验箱压缩机的维修保养知识。 高低温试验箱每月例行保养: 1、检查油冷却器表面,必要时予以清洗; 2、清洗水分离器; 3、检查所有电线连接情况并予以加固; 4、检查交流接触器触头; 5、清洗电机吸风口表面和壳体表面的灰尘。 高低温试验箱日常保养: 1、检查空滤芯和冷却剂液位; 2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况; 3、检查各级进气温度和排气温度,必要时清洗油冷却器; 4、检查轴承油压和油温,必要时清洗油冷却器; 5、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器。 特别提醒: 电气接线应正确;设备使用过程中,电压不稳定,导致电流过大或过小,长期在此条件下工作会导致压缩机损坏;系统不清洁会引起压缩机损坏;压缩机内不建议加入其他油类,应加入跟压缩机型号配套的冷冻油;在测试过程中频繁开关机,压缩机停机后再次启动,需间隔10分钟以上。 正常情况下,高低温试验箱突然损坏的几率较少,大部分故障都是由于零部件轻微磨损的逐渐发展而形成的;如果能在零部件磨损或劣化的早期就发现故障征兆并加以清除,就可以防止劣化的发展和故障的发生,而设备检查就是早期发现征兆并事先察觉隐患的一种极为有效的手段。
  • FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率高!
    众所周知,水力压裂法是目前开采天然气的主要形式。在水力压裂过程中,部分过程涉及注入沙子以保持井孔畅通。当水力压裂后,油井恢复工作时,其中一些沙子会回到地面,进入分离器。在分离油和水的过程中,必须要注意砂石对非法兰分离器的消防管损害,如果沙子压塌了消防管,就需要更换整个容器。那么该如何预防呢?沙石堆积有风险,除沙需高效分离器平均每台售价约为10万美元。在分离的过程中,如果沙子堆积在加热元件上,最终会导致加热元件塌陷,这可能会导致分离器本身的灾难性故障:一是分离器外有气、油、水泄漏,二是它可能会引发火灾。事实证明,捕沙器和其他过滤机制在防止沙石进入分离器方面是无效的。如果沙子挡不住,那就得把它移走。沙子和石蜡的温度比石油、天然气和水要低,所以能源开采的工程师们最初通过摩擦每艘船的腹部来感受温差,但这种方法并不可靠,因此需要清沙维护人员,但除沙是一项费时费力还需要停机的过程。为了解决因结沙而导致的分离器更换成本高昂的问题,并提高分离器预防性维护计划的效率,Noble Energy公司(能源开采公司)使用FLIR GFx320光学气体成像热像仪发明了一种含沙测量方法。GFx320本质安全型光学气体热像仪它是一款制冷型OGI热像仪,经滤波后可检测石油和天然气石化炼油、化工生产、运输和处理设施中的甲烷和碳氢化合物泄漏。经验证,其符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标准,并且因每幅记录的热图像都标注GPS数据而符合报告要求。一机多用,热成像技术测温差Noble Energy公司已经在其气体泄漏检测和修复(LDAR)项目中使用了FLIR OGI热像仪。他们投资了这些热像仪,以满足科罗拉多州第7条法规:通过臭氧前体控制臭氧,通过石油和AS排放控制碳氢化合物。由于检测到了3万多处泄漏,工程师们已经熟悉了如何操作FLIR热像仪。后来,该团队意识到,用于检测气体泄漏的FLIR技术也可以推动分离器的预防性维护计划。“通过热成像技术,也许可以检测到分离器厚金属壁后面发生的事情。通过检测温差(油热沙冷),我们可以确定分离器内部是否有堆积。”Noble Energy LDAR经理Doug Hess说。FLIR GFx320热像仪拍摄的高对比度彩虹图像显示出该分离器中的高含沙量,如果不检查积沙情况,分离器中的消防管最终可能塌陷。收集每个容器上的温度设定点只需要几分钟。热图像中的高对比度彩虹调色板显示随温度变化的特定颜色。负责开发Noble Energy大量沙子测量方法的工程师Landon Hawkins说:“这个高对比度热像图向我们展示了鲜明的温差,我们的工程师很喜欢这个范围。”热像仪监控分离罐,及时报警在每个分离器上,Hawkins首先将FLIR GFx320热像仪固定在一个单脚架上,用来查看分离罐的侧面,并设置为手动模式以建立设定值。分离器的油浴温度通常在90°F和100°F(32°C和37.7°C)之间徘徊,沙堆的温度与环境温度大致相同。因此,如果环境温度为60°F(15.5°C),那么油浴和沙堆之间将有30°F至40°F(-1°C至4.4°C)的差值。沙子通常位于容器的底部,而石蜡通常呈锯齿状,位于容器中间。石蜡会粘在容器的侧面,而沙子不会。为了跟踪每个分离器,Hawkins根据每个分离器的序列号创建了一个监控程序。当检测到沙堆时,分离器就被添加到监控程序中。新压裂井上的分离器被密切关注,因为在最初的压裂后,大多数沙子都被排出。FLIR GFx320热像仪拍摄的高对比度彩虹图像显示出该分离器中的低含沙量本质安全型防爆红外热像仪对于监测项目中的分离器,Noble Energy会比较每月的图像,以了解沙子积聚的速度以及何时该进行清理。该计划需要两个关键要素才能正常运行。首先,由于分离器附近存在火灾危险,必须对热像仪进行设计和评估,以便在危险区域使用。FLIR热像仪经过精心设计,可将能量(电能和热能)控制在非易燃水平,因此任何短路或故障都不会导致火花,有效避免发生爆炸。FLIR GFx320经独立认证为“本质安全型防爆红外热像仪”,能维持危险场所内的安全性。因此,Hawkins及其团队可以使用GFx320接近分离器。它们可以捕捉多个角度,避免阳光照射,从而加热分离器表面。据Hawkins介绍,“在选择FLIR GFx320热像仪之前,我有时只能拍摄油罐前部的照片,因为我无法到达离它旁边的分离器5英尺以内的地方。”分离器之间距离如此之近,以至于工程师们需要一台FLIR光学气体成像热像仪来对危险区域进行沙子测量正如航拍照片中所显示的那样,密集排列的隔板对进入有限制。Hess说:“拥有一台可以在危险区域使用的热像仪,让这项计划的实施产生了巨大的不同——我们的视野能够进入以前无法进入的角落和缝隙。”准确率高,让客户高度认可Hawkins及其团队使用两个FLIR GFx320红外热像仪来优化Noble Energy对其分离器的预防性维护计划。该监测项目在不到一年的时间里就监控了300个油罐,这些油罐堆积的沙子高到足以危及它们脆弱的消防管。当然,我们无法知晓那300个油罐是否会在不被清理的情况下全部失效。即使FLIR GFx320的监测只避免了一次故障,但它也节省了10万美元的分离器更换成本,以及维护团队浪费的工时。“我与所有负责清理工作的维修团队密切合作,他们说到目前为止,也达到了高准确率。事实上,基于该方法,我们识别出的每一个需要清洗的分离器都存在明显的积沙现象。”FLIR GFx320是本质安全型防爆红外热像仪能快速进行气体泄漏探测同时维持危险场所内的安全性但我们也不要忽视它热像仪的功能它既能可视化400种不同的工业气体还可以红外检测设备中的温差故障
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