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光纤熔接机

仪器信息网光纤熔接机专题为您提供2024年最新光纤熔接机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括光纤熔接机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的光纤熔接机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合光纤熔接机相关的耗材配件、试剂标物,还有光纤熔接机相关的最新资讯、资料,以及光纤熔接机相关的解决方案。

光纤熔接机相关的论坛

  • 有关计量校准、检定的几个很菜的问题

    有关计量校准、检定的几个很菜的问题问题1:我们公司的计量设备应该都属于“非强检”那一类,计划是想送一部分出去检定,然后其它的以通过检定的仪器作业基准,来进行校准,但是校准人员无资质、我们公司或部门也无资质,请问,我们可以自行校准吗?(参与校准的设备肯定不会关系到产品的重要特性!)问题2: 光纤熔接机、光谱仪、仿真器、信号发生器、高温试验箱、稳压电源、频谱分析仪、乐源、积分球属于计量设备吗,因为我信号发生器送检时,竟然给我出的是测试报告!问题3:看到了一份原来的检定证书,被检定的是数字万用表,但竟是用模拟万用表来检定的,其规定也是模拟万用表的规程,这样做对吗?请各位赐教!!!

  • 【讨论】天馈线分析仪 故障分析大全

    [B] 皆维通信维修中心的维修里程中,每年要为客户调整光纤熔接机近千台,维修光纤熔接机、OTDR、天馈线分析仪等通信仪表和地下管线探测仪器的电路板1千多台。其他计量仪器近2千台次。天馈线分析仪作为基站馈线维护必不可少的测试仪表,一旦仪表出现故障,往往给维护工作带来极大的影响,甚至中断维护工作,因而迅速地确定故障部位并排除就显得特别重要。现在由皆维通信维修中心的维修工程师在海量天馈线分析仪维修的案例中总结出所有故障的原因,他们有的是原来在安捷仑厂家从事天馈线测试仪维修多年的维修工程师,有的接受过安立、鸟牌厂家专业维修工程师的直接培训,都得到中国电子科技集团公司第四十一研究所(从事微波、毫米波、光电、通信、地下管线探测、通用等各类电子测量仪器和自动测试系统的研究、开发及生产)梅总工程师亲自培训指点,维修技术大大地提高到最高维修水平。 1.不开机(常见);   原因:1 电源适配器坏了;     2 主板电路故障;2.可以开机,但进不了系统;   原因:1 系统软件出问题;     2 主板电路故障; 3.有时可以开机,但有时又开不了机;   原因:1 主板电路故障;4.可以开机,但时常会死机或用了一段时间之后才死机;   原因:1 主板电路故障; 5.可以开机,但一测试就死机;  原因:1 主板电路故障; 6.可以开机,也进了系统,但测试没曲线;   原因:1 主板电路故障; 7.可以开机,但白屏;   原因:1 液晶屏损坏了;     2 主板电路故障;8.可以开机,但黑屏;   原因:1 液晶屏损坏了;     2 主板电路故障; 9.可以开机,但显示屏显示不正常;   原因:1 数据线松了;     2 液晶屏损坏了; 10:不能存储数据;  原因:1 存储器已满;     2 主板存储电路故障; 11:用不了电池供电;  原因:1 电池损坏;     2 仪表的电池供电电路故障; 12:键盘失灵;  原因:1 键盘损坏了;     2 主板的键控电路故障; 13:无法校准;   原因:1 校准器损坏了;     2 主板的校准电路故障; 希望能对所有从事基站维护的工程人员和相关人员有所帮助,更希望大家提供意见和补充。 [/B]

  • 【转帖】光电仪器专家--黄尚廉院士

    光电仪器专家黄尚廉院士黄尚廉,男,1936年8月16日生于四川省乐山市。1954年毕业于重庆大学机械工程系。现为中国工程院院士,重庆大学学术委员会主任、光电信息工程系教授、博士研究生导师。社会兼职:国务院学位委员会光学工程仪器科学与技术学科评议组召集人,国家教委科学技术委员会委员,国际光学工程学会会员及光纤工作组智能结构工作组成员,中国光学学会、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会理事等。曾任重庆大学光电仪器系主任、国家教委光电技术及系统开入实验室主任。黄尚廉长期从事精密仪器及机械、光电技术与系统的研究取得了一批重大科技成果。   1、 光电精密仪器及机械领域 1965年,他在重庆大学创始了计量光栅技术研究领域。主持研制成功"液压驱动长光栅动态光刻机"、"GSX——2型长光栅位移数字显示装置",获1979年重庆市重大科技成果二等奖。由于在"光栅制造与应用"方面的优良成绩,同年获四川省重庆科技成果二等奖。1976年开始,他主持研制"QGK405型高精度光电圆刻线机",提出了光栅测角系统提高精度新的理论体系,综合采用了环形光导纤维束全接收,高精度空气静压轴系及转速自调系统等创新技术,达到刻划光栅盘精度优于±0.1角秒的国际先进水平,获1987年国家科技进步二等奖。光栅测角系统提高测角精度的理论体系获1996年国家教委科技进步二等奖(理论成果)。他还发明了任意进制圆光栅刻划技术,研制成功高精度圆光栅实时检测系统。主持了光电轴角编码器系列的研究与开发,并已商品化,在国内广泛应用,该成果获1995年国家教委科技进步二等奖。   他是重庆大学计量光栅技术的学术指导人,他领导的研究成果"绝对零位长光栅位移测量系统"获1998年国家科技进步三等奖,列为国家重大新产品推广项目。粗光栅测量系统获1990年国家教委科技进步二等奖,列为国家火炬计划项目。他主持研制成功具有国际先进水平的单模光纤熔接机("七五"攻关项目),并已批量生产。还承担了航天部863项目"保偏光纤熔接机"研制,已交付使用。  2、文字图像识别领域 1984-1990年,他指导学生从事"手写字符识别"研究。参与负责表格自动阅读机的总体设计,指导学生完成了国家"863"项目"AV——100表格自动阅读机"的研究,获得了国际领先水平的成果,并成功用于第四次全国人口普查,使我国成为世界上第一个将手写字符识别技术大规模用于人口普查的国家。该成果获1995年国家科技进步三等奖,并获得联合国统计局的肯定。他发明了一种可直接处理黑色表格的"复杂表格智能处理方法",该方法已获国家发明专利,并指导博士生完成了"复杂表格处理及字符识别系统",已实际用于国家计划生育表的处理与识别。他领导并参与了组织实施表格自动阅读机火炬计划。目前生产的表格自动阅读机已广泛用于统计、计划生育、教育、民政、公安部门。  3、光纤传感技术领域 他在国内率先开拓了分布式光纤传感器系统研究方向。1987年赴英国从事光纤传感技术研究,回国后,主持这一方向的"八五"攻关、国家自然科学基金、国家教委博士学科点基金多项,还完成了国家攻关课题"光纤压力传感器",承担了"八五"攻关课题"光纤流量计"。以他为首的研究集体从事了创造性的研究工作,提出了完善的拉曼温敏理论,研制出分布式光纤温度传感器系统;建立 了高双射光纤受横向力作用下模式耦合理论,研制出分布式光纤力传感器系统,并取得应用效果;提出了基于外差探测的光纤布里渊频移变化的分布式光纤应力测量系统,以及具有芯内布拉格光栅的准分布式光纤应用变测量系统,试验证实了可行性;提出了一种机敏结构状态监测的光纤传感阵列与神经处理系统,埋入混凝士结构中进行了试验,提示了若干重要现象。  黄尚廉获得成果15项,其中获国家级、部省级奖励7项。发表论文200余篇。已招收博士后4名、博士研究生35名(已获博士学位22人)。他多次应邀在国内、国际学术会议上作专题报告,对我国精密人口及机械现代设计、光电技术及系统学科的发展,起了积极的推动作用。1988年被授予国家级有突出贡献的中青年专家称号,1995年国家人事部授予全国先进工作者称号。来源:金桥信息网

  • 【转帖】低温恒温槽应用范围透视

    低温恒温槽低温恒温槽应用范围: 对半导体制造装置发热部的冷却:单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。 低温恒温槽对激光装置发热部分的冷却:激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。 其他产业用机器发热部分的冷却:等离子熔接、自动包装机、模具冷却、洗净机械、镀金槽、精密研磨机、射出成型机、树脂成型机的成型部分等。

  • 青岛盛瀚色谱技术有限公司今日正在招聘,市场经理-青岛市,坐标青岛市,高薪寻找不一样的你!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88452.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]市场经理-青岛市[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、负责公司产品及解决方案撰写、客户需求分析与沟通、项目招投标;2、负责对公司产品进行市场分析,参与公司重大项目技术支持;3、支持市场部的线上线下宣传,定期给销售团队做解决方案培训与方案策划。任职条件:1.本科及以上学历,光学、光信息、激光、光电子等相关专业;2.了解光纤光学原理、太赫兹技术原理、脉冲光纤激光器原理、飞秒光纤激光器原理、光电探测原理;3.熟悉自相关仪、光谱分析仪、光功率计、色散分析仪、光纤熔接机等仪器、有光学系统搭建、调试与系统应用测试经验;4.熟悉招投标项目流程,熟悉科学仪器行业项目流程等。[b]公司介绍:[/b] 青岛盛瀚色谱技术有限公司成立于2002年,是通过ISO9001质量管理体系认证的高新技术企业。公司专业从事[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]及相关配件的研发、生产、销售和技术服务,为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供高精密度、高灵敏度和高稳定性的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]。产品广泛应用于环保、质检、疾控、食品、水文地质、石油化工、科研院校等众多行业,并远销海外。 十年来,青岛盛瀚坚持以专业技术为核心,开创了多检测器全...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88452.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 青源峰达太赫兹科技有限公司刚刚发布了激光器工程师-青岛市职位,坐标青岛市,速来围观!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-86332.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]激光器工程师-青岛市[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、参与产品开发、研制,完成研发任务,光学系统的方案评估与研发设计;2、负责光成像产品系统从开发到样机调试与评价的全流程实施跟进。开展从光源到探测器的光学系统实验、安装、调试及结果分析;3、现有光学仪器的升级及改进;4、专利撰写,编制检验规程及相关技术文档。任职要求1、光学或光信息、激光、光电子等方向本科或以上学历,优秀的硕士应届生亦可;2、熟悉光纤光学原理、激光器原理、光电探测原理,有光机电一体化产品开发经验者优先考虑;3、熟悉各种光学器件(如WDM、PBS、环行器、光纤延迟线)、EDFA、SOA、AOM、脉冲光纤激光器、飞秒光纤激光器原理;4、熟悉自相关仪、光谱分析仪、光功率计、色散分析仪、光纤熔接机等仪器,具有光学系统搭建和调试实际经验者优先;5、熟练使用Matlab软件进行数据处理和仿真;6、良好的沟通能力,团队工作意识;良好的英文阅读能力。[b]公司介绍:[/b] 青岛青源峰达太赫兹科技有限公司是中国工程物理研究院流体物理研究所和青岛盛瀚色谱技术有限公司控股的高新技术企业,注册资本5000万元。中国工程物理研究院流体物理研究所主要从事核武器初级、高新技术武器、常规武器和军民融合技术研究,现有两院院士2人,副高以上科技人员200多人,国家级奖29项,省部级奖500+项。青岛盛瀚色谱技术有限公司专业从事[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]及其核心部件的研发、生产、销售和技术服务,在离子色...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-86332.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 【原创】最正确的OTDR光纤测试方法

    光时域反射仪OTDR产品在光纤通信中起着不可替代的作用,而正确的使用光时域反射仪,对于用户来说,和产品本身的质量同样重要。用光时域反射仪OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。光时域反射仪OTDR人工设置测量参数包括: (1)选择波长λ: 由于不同的波长对应不同的光线特性,选择对应的波长,测试精度更高。(2)脉宽大小设置(Pulse Width): 脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,盲区也就越大。如果需要测试较远的距离,则选择较大的脉宽,相应的,如果需要测试精度较高,则选择较小的脉宽。 (3)测量范围(Range):OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,测量范围决定了取样分辨率的大小。实践证明,最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。 (4)平均时间: 一般说来,平均时间越长,信噪比越高。3min的获得取将比1min的获得取提高 0.8dB的动态。一般设置3分钟即可。 (5)光纤参数: 光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。 (6)正增益现象处理: 在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的,此时,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。 (7)附加光纤的使用: 附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。

  • 光纤药物溶出仪

    各位:有没有人知道光纤药物溶出仪,与普通的溶出仪的相比,优势是什么?谢谢!

  • 热电偶焊接机规格参数说明

    [b][url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/tcw-60.html]热电偶焊接机[/url]TCW-60[/b]专业为热电偶细丝焊接和热电偶接点焊接而设计,具有竞争力的热电偶焊接机价格,除了热电偶焊接外,TCW-60[url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/tcw-60.html][b]热电偶焊接机[/b][/url]还用于许多其他应用包括将导线相互连接以及连接到金属表面,适用于直径1.1mm的焊丝,具有氩气保护装置。[b]热电偶焊接机TCW-60[/b]在不使用氩的情况下,可以产生令人满意的热偶接头,但是在氩气可用的情况下,在焊接之前立即自动触发瞬时吹扫,以获得最佳的焊接完整性。[img=热电偶焊接机]http://www.f-lab.cn/Upload/TCW-60.jpg[/img][b]热电偶焊接机TCW-60[/b]规格参数[table][tr][td][b]Energy Output[/b][/td][td]0-60 Joules[/td][/tr][tr][td][b]Welding Capacity[/b][/td][td]Wires up to 1.1mm diameter[/td][/tr][tr][td][b]Duty Cycle[/b][/td][td]Minimum 5-10 welds/min[/td][/tr][/table][b]热电偶焊接机TCW-60[/b]订货指南:典型零件号TCW-60,-220~250VAC。

  • 汽相焊接机优势特点

    这款[url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/vapor-solder.html][b]汽相焊接机[/b][/url]是这种“臭氧友好型”的[b]无铅焊接机[/b],非常适合实验室汽相焊接和工业小批量[b]汽相焊接生产[/b]应用。汽相焊接机特点[b]经济使用简单[img=汽相焊接机]http://www.f-lab.cn/Upload/solder-machines-vapor-phase-solder.jpg[/img]水冷却只需要四分之一焊锡液双相区域[/b][url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/vapor-solder.html]汽相焊接机[/url]采用不锈钢内胆,绝缘排放阀,不锈钢盖和零件筐。汽相焊接机中流体特性限制了可达到的最高温度,这就避免了元件过热的发生,蒸汽加热组件的速度比组件快。这一原理在焊接过程中降低了部件的温度。汽相焊接机M10用于焊接组件为12.5 x 8.5 x 6英寸高,而且是有线你120V或240V的选择(单相)在3000W。如果油箱空了,热水器就会自动关闭。不锈钢储液罐是完全绝缘的铰链盖, 没有内部障碍物。流体排水阀包括在内。内部监测24“x 14w×10d。外部监测,28“H X X 16d 18w。 长柄框是13L×9W×2D阀盖配置有自动补充液滴头瓶。流行的焊接液和“臭氧安全”覆盖液操作。 选项如果冷却水流量中断,传感器关闭加热器。操作208v(单相)可选的“自动化”垂直输送机模型A66是一个由vari-speed电机驱动,包括含有3个脉冲器预热板的覆盖区和过热蒸汽区焊接覆盖区的冷却。

  • 海洋光学光纤光谱仪可以应用在哪些方面?

    自从1992年以来,海洋光学已经销售了近150000套海洋光学光纤传感系统,主要应用在如下方面:空气和土壤的现场监测天文学生化战剂的探测生物工艺学血液测氧法癌症检查化学颜色测量结晶生长显示技术溶解氧元素分析结束点探测废气排放分析流体注射分析测量珊瑚的荧光食品处理

  • 超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    [align=center][img=真空压力控制,690,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282026227435_9583_3384_3.png!w690x285.jpg[/img][/align][color=#ff0000]摘要:熔融法光纤拉锥系统中,极小损耗的光纤耦合对应于一个吸附固定光纤的最佳真空度,由此需要对吸附真空度进行精密控制,并找出此最佳真空度值。本文针对稳定批产制作极小损耗的光纤拉锥系统,提出了真空系统改进方案,由此可实现真空度的精密控制。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]在光纤拉锥系统制作光纤耦合器和光纤锥体过程中,一般采用真空吸附方式和特制夹具配合将两根或多根光纤定位并夹持在光学平台上,并以一定的方式使两根或多根裸纤旋转和对轴靠拢,用氢氧焰或激光进行加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构。目前的这种光纤拉锥技术很难稳定地批量制作出损耗小于0.1的光纤耦合器,这主要是由于真空吸附将光纤固定的太紧所造成。有文献报道了对吸附固定夹具用的真空系统进行了改进,在一系列不同的吸附固定真空度下制作了相应的光纤耦合器,证明了在整个真空度范围内的耦合损耗有个最小区域,真空度在120mBar时损耗最小为0.05dB,如图1所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,500,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282027598055_8620_3384_3.png!w690x428.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1 不同真空压力下的耦合损耗[/color][/align]从图1结果可以看出,并不是真空度越高越好,真空度越高,光纤固定越紧,耦合损耗反而会较大。由此可见,为了得到超低损耗的光纤耦合器件,就必须对真空吸附装置的真空度进行精密控制。本文将针对光纤拉锥法制作超低损耗光纤耦合器件过程中对真空度精密控制的要求,提出真空控制系统技术方案以及相应的配套内容,以实现真空度的精密和快速控制。[size=18px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]为了实现左右拉伸夹具中对吸附真空度的精密控制,在原有真空系统中增加一个真空罐,只要实现对真空罐内真空压力的控制,即可对左右拉伸夹具的吸附真空度进行控制,如图2所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,550,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282028327555_6494_3384_3.png!w690x568.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 光纤拉锥机真空度控制系统结构示意图[/color][/align]图2所示的真空度控制系统主要包括电动针阀、真空计、PID控制器和真空泵。真空度的精密控制采用动态控制法,即根据真空计的测量值与设定值的比较,PID控制器同时调节进气流量和抽气流量,以快速达到动态平衡,将真空度控制在设定值上,控制精度可达±1%。总之,通过真空度的精密控制,可实现超低损耗的光纤耦合器件的稳定批产制作。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 光纤操作要点

    1、 往主控罐插入光纤:光纤应竖直地插入主控罐;不要用力过猛,以免折了光纤。如果插入时阻力较大,重新检查装配主控罐。光纤一定要插入套管底部,否则会造成测温错误。如果不能确定,是否插到套管底了,可以记住插入的长度,取出光纤,在罐子外面比较插入是否到位。 2、 往转盘上固定主控罐:应首先安装主控罐,然后安装标准罐,只要主控罐在微波腔体内,必须一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部保护光纤,以免主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像) 3、 往仪器安装光纤: 要竖直的往上推,听到嘎噔一声即可。 4、 从仪器取下光纤:取时,把手的虎口顶住仪器顶板,用大拇指和食指捏住光纤探头黑色部分,用手指垂直向下使力,同时保持虎口不离开仪器顶板。 5、 从主控罐取出光纤:应首先取出标准罐,然后取主控罐。从转盘上取出主控罐时,必须用一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部护住光纤,再从转盘取下主控罐,直到把主控罐取出仪器外。以免把主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)从主控罐取出光纤,要保证光纤与主控罐螺钉上表面垂直,然后顺出光纤,否则会拉断光纤。从仪器中取出主控罐时,一定要保证光纤从主控罐顺出或光纤已经从仪器顶接头取下。 6、 光纤的干燥清洁:要注意保持光纤干燥清洁。特别要避免光纤接触酸、溶剂。每次运行完后,都要清洁光纤。使用前也要检查光纤是否干燥清洁。 7、 反应的试剂反应体系,特别是萃取、合成反应时,一定要保证反应体系对微波有较强的吸收。萃取溶剂:正己烷、甲苯、二氯甲烷、石油醚等溶剂对微波的吸收非常弱,如果使用上述溶剂萃取,必须加入一定比例的丙酮等对微波吸收较好的溶剂(强吸收微波与弱吸收微波溶剂比例一般为1:1),或者在反应体系中使用加热子来吸收微波。 8、 主控罐的紧密每次装配反应罐时,一定要注意罐子特别是主控罐的紧密,每次都应拧紧盖子上所有的螺帽。注意定期观查主控罐的紧密情况:温控套管内壁有污垢,主控罐弹片中心孔有腐蚀迹象都说明有漏气。如果有漏气迹象,检查装配是否正确;如装配没有问题,更换光纤套管顶部螺帽,同时检查白色垫片是否正常。萃取时,仪器频繁溶剂报警最可能的也是主控罐漏气,这时首先确认主控罐的装配;必要时更换顶部螺帽,检查白色垫片是否正常。

  • CEM微波光纤操作要点

    1、 往主控罐插入光纤:光纤应竖直地插入主控罐;不要用力过猛,以免折了光纤。如果插入时阻力较大,重新检查装配主控罐。光纤一定要插入套管底部,否则会造成测温错误。如果不能确定,是否插到套管底了,可以记住插入的长度,取出光纤,在罐子外面比较插入是否到位。 2、 往转盘上固定主控罐:应首先安装主控罐,然后安装标准罐,只要主控罐在微波腔体内,必须一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部保护光纤,以免主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像) 3、 往仪器安装光纤: 要竖直的往上推,听到嘎噔一声即可。 4、 从仪器取下光纤:取时,把手的虎口顶住仪器顶板,用大拇指和食指捏住光纤探头黑色部分,用手指垂直向下使力,同时保持虎口不离开仪器顶板。 5、 从主控罐取出光纤:应首先取出标准罐,然后取主控罐。从转盘上取出主控罐时,必须用一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部护住光纤,再从转盘取下主控罐,直到把主控罐取出仪器外。以免把主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)从主控罐取出光纤,要保证光纤与主控罐螺钉上表面垂直,然后顺出光纤,否则会拉断光纤。从仪器中取出主控罐时,一定要保证光纤从主控罐顺出或光纤已经从仪器顶接头取下。 6、 光纤的干燥清洁:要注意保持光纤干燥清洁。特别要避免光纤接触酸、溶剂。每次运行完后,都要清洁光纤。使用前也要检查光纤是否干燥清洁。 7、 反应的试剂反应体系,特别是萃取、合成反应时,一定要保证反应体系对微波有较强的吸收。萃取溶剂:正己烷、甲苯、二氯甲烷、石油醚等溶剂对微波的吸收非常弱,如果使用上述溶剂萃取,必须加入一定比例的丙酮等对微波吸收较好的溶剂(强吸收微波与弱吸收微波溶剂比例一般为1:1),或者在反应体系中使用加热子来吸收微波。 8、 主控罐的紧密每次装配反应罐时,一定要注意罐子特别是主控罐的紧密,每次都应拧紧盖子上所有的螺帽。注意定期观查主控罐的紧密情况:温控套管内壁有污垢,主控罐弹片中心孔有腐蚀迹象都说明有漏气。如果有漏气迹象,检查装配是否正确;如装配没有问题,更换光纤套管顶部螺帽,同时检查白色垫片是否正常。萃取时,仪器频繁溶剂报警最可能的也是主控罐漏气,这时首先确认主控罐的装配;必要时更换顶部螺帽,检查白色垫片是否正常。

  • 【分享】美国ASTM推出起重设备绝缘链接机械和电气测试方法

    美国实验材料学会工人电气保护设备委员会(F18)下属的登高装置检验和无损检测方法小组委员会(F18. 55)目前正在开发一项新的标准,“起重设备绝缘链接机械和电气测试方法(WK31972)”。 此标准可用于确认绝缘链接是否达到厂商设计的最低性能标准,其中包括一项验证测试(proof test) , 供制造商判明部件是否达到规定性能规范;以及一项周期试验(periodic test),供用户或指定的代理人确保部件在使用中继续达到安全要求。

  • 王水溶解金属,目测金属完全溶解是否可以认为完全溶解了

    王水溶解金属,目测金属完全溶解是否可以认为完全溶解了?在某作业指导书中看到 “当样品中含硅(Si),锆(Zr),铪(Hf),钛(Ti),钽(Ta),铌(Nb),钨(W)时,需再加入1mL氢氟酸以保证试样消解完全。”如果我观察到金属已经完全溶解是不是就没必要加HF了

  • 高效!用散射浊度仪实现自动化的药物溶解度筛选

    高效!用散射浊度仪实现自动化的药物溶解度筛选

    在药物开发过程早期进行ADMET(吸收、分布、代谢、排泄和毒性)评估的能力在当今的药物发现环境中是至关重要的。这意味着需要进行高通量分析,以尽早发现潜在的ADMET问题,从而减少损耗。溶解度是药物的关键特性之一,对分析方法开发、药物生物利用度、吸收和毒性研究,以及药物剂量和药物配方都有重要影响。低溶解度化合物的开发难度更大,获得可再现的ADMET筛选数据也更费时费力。因此,在药物开发的后期阶段进行成本更高的检测之前,研究人员需要一种快速、经济高效的解决方案来确定溶解度。[align=left][b]药物溶解度研究[/b][/align]药物溶解度研究旨在评估药物在不同条件下,在各种溶剂或缓冲液中的溶解度。通常需要测量药物在特定温度或pH值下可溶解的量。溶解度通常表示为药物在溶剂中的最大溶解浓度,也称为饱和浓度。药物溶解度测定在药物发现过程中的不同阶段都至关重要。在早期化学筛选的所有标准中,不理想的溶解度是最不利的性质之一,溶解度低的分子具有很高的失败风险。因此,在药物发现过程中要尽早进行溶解度测定。低溶解度不仅会阻碍新药活性的测试,还可能引发其他不良后果,包括影响其他检测、隐藏其他不良特性,以及对药物动力学和动态性质的潜在影响。总之,这可能会导致药物开发时间大大延迟,或者在尝试改良之前就出现失败。常见的平衡溶解度测定的方法是在恒温条件下将药物和靶标一起振荡至少24小时并测量溶液中的药物浓度(摇瓶法;图 2)。最终浓度通常通过高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法测定,整个过程耗时较长,且通量较低。[b]散射比浊法节省时间并提高通量[/b]散射比浊法是一种快速、可扩展、灵敏且精确的颗粒物质浓度测定方法,有利于药物溶解度研究。另外,这还是一种无损技术,可用于动力学分析,只需制备很少的样品,且可以适应高通量微孔板格式。[url=https://www.bmglabtech.cn/]BMG LABTECH[/url]的NEPHELOstar [i]Plus[/i]是一种专用的微孔板散射浊度仪,可通过测量前向散射光来检测液体样品中的不溶性颗粒。这种方法基于对样品中不溶性颗粒散射光强度的检测。NEPHELOstar [i]Plus[/i]的高强度光源是波长为635 nm的激光。激光穿过样品孔,进入Ulbricht球散射光检测器。如果光线没有被颗粒偏转,会直接穿过球体,不会产生信号。如果样品中存在不溶颗粒,散射光会在球体内部反射,被光电二极管检测到。Ulbricht球可收集散射角度高达 80 度的光线。[align=left][b]结论[/b]散射比浊法是一种快速、可靠、低成本的溶解度筛选方法,可利用384孔板进行高通量筛选。使用NEPHELOstar [i]Plus[/i] 在384孔板中进行全自动动力学溶解度筛选,可在75分钟内分析24种化合物,批间差异率为5%。在提交的化合物中,其中约有90%的化合物,其动力学溶解度可通过此方法得出并排序。[/align]

  • 溶解β-666

    之前开过如何溶解β-666的帖子,在换了标准品之后,问题被解决了。后来,有坛友私信我,这个问题,然鹅,并没有给出好的解决办法。以下是最近尝试的办法:称量好固态的标准品后,用2mL苯溶解。完全溶解,将苯溶解的标液转移至容量瓶,再用正己烷定容。若未完全溶解,将苯上清液转移至容量瓶,留下固体标准品,再加入2mL苯,重复上述操作,直至完全溶解。最后定容。苯溶解β-666的效率要比正己烷高,但还是需要一定的时间。

  • 溶解氧,温度对溶解氧的影响?

    请教大家一个关于溶解氧的问题:对于密封的水样,温度改变后,溶解氧浓度会改变吗?我做了一个小实验,用做BOD的溶解氧瓶装了三份纯水,使用溶解氧测定仪测初始溶解氧(初始值在7.0附近),然后把瓶子密封好,放入冰箱4小时后取出再测,三份溶解氧都增加了。仪器有温度补偿功能,为什么测出来的结果会增加?

  • 【求助】日立F-7000荧光仪光纤的连接

    各位,因经费问题,买日立F-7000未买其光纤附件,但现在因为实验需要试做相关研究,于是自己尝试与仪器连接,可是扫出来的峰强度很弱,与在溶液中相比,几乎损失了90%。请问知道的有什么好的办法连接光纤,先谢谢大家了!!!

  • 溶剂溶解的基础知识

    一、溶解   溶解是指一种或一种以上的物质(固体、液体或气体)以分子或离子状态分散在液体分散媒的过程。其中,被分散的物质称为溶质,分散媒称为溶剂。 二、溶解作用原理   溶解的一般规律为:相似者相溶,指溶质与溶剂极性程度相似的可以相溶。按照极性(介电常数ε)大小,溶剂可分为极性(ε=30~80),半极性(ε=5~30)、非极性(ε=0~5)三种。溶质分为极性物质和非极性物质。   溶质能否在溶剂中溶解,除了考虑两者的极性外,对于极性溶剂来说,溶质和溶剂之间形成氢键的能力对溶解的影响比极性更大。 极性溶剂   常用的极性溶剂有水、甘油、二甲基亚砜等。最常用的溶剂是水,为强极性溶剂,可溶解电解质和极性化合物。极性溶剂的介电常数比较大,能减弱电解质中带相反电荷的离子间的吸引力,产生“离子-偶极子结合”,使离子溶剂化(或水化)而分散进入溶剂中。而水对有机酸、糖类、低级醇类、醛类、低级酮、酰胺等的溶解,是通过这些物质分子的极性基团与水形成氢键缔合,即水合作用,形成水合离子而溶于水中。 非极性溶剂   常用的非极性溶剂有氯仿、苯、液状石蜡、植物油、乙醚等。非极性溶剂的介电常数很低,不能减弱电解质离子的引力,也不能与其它极性分子形成氢键。而非极性溶剂对非极性物质的溶解是由于溶质和溶剂分子间的范德华力作用的结果,溶剂分子内部产生的瞬时偶极克服了非极性溶质分子间内聚力而致溶解,而离子型或极性物质不溶于或仅微溶于非极性溶剂中。 半极性溶剂一些有一定极性的溶剂,如乙醇、丙二醇、聚乙二醇和丙酮等,能诱导某些非极性分子产生一定程度的极性而溶解,这类溶剂称为半极性溶剂。半极性溶剂可作为中间溶剂,使极性溶剂和非极性溶剂混溶或增加非极性药物在极性溶剂(水)中的溶解度。如:丙酮能增加乙醚在水中的溶解度,乙醇能增大氢化可的松在水中溶解度等。   三、溶解度   溶解度是指在一定温度下(气体在一定压力下),一定量溶剂的饱和溶液中能溶解溶质的量。溶解度一般以一份溶质(1g或1ml)溶于若干ml溶剂中表示。《中国药典》2000年版(二部)对药品的近似溶解度用以下名词表示:   极易溶解:系指1g(ml)溶质能在不到1ml溶剂中溶解。   易溶:系指1g(ml)溶质能在1~10ml溶剂中溶解。   溶解:系指1g(ml)溶质能在10~30ml溶剂中溶解。   略溶:系指1g(ml)溶质能在30~100ml溶剂中溶解。   微溶:系指1g(ml)溶质能在100~1000ml溶剂中溶解。   极微溶解:系指1g(ml)溶质能在1000~10000ml溶剂中溶解。   几乎不溶或不溶:系指1g(ml)溶质在10000ml溶剂中不能完全溶解。药物的溶解过程,实为溶解扩散过程;一旦扩散达平衡,溶解就无法进行。   四、溶解速度   溶解速度是指在某一溶剂中单位时间内溶解溶质的量。溶解速度的快慢,取决于溶剂与溶质之间的吸引力胜过固体溶质中结合力的程度及溶质的扩散速度。固体药物的溶出(溶解)过程包括两个连续的阶段:先是溶质分子从固体表面释放进入溶液中,再是在扩散或对流的作用下将溶解的分子从固液界面转送到溶液中。有些药物虽然有较大的溶解度,但要达到溶解平衡却需要较长时间,即溶解速度较小,直接影响到药物的吸收与疗效,这就需要设法增加其溶解速度。

  • 海能TANK微波消解-光纤收缩?

    海能TANK微波消解-光纤收缩?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704171440_01_2161169_3.jpg如图,消解主要样品为纺织品和PU类,溶剂10硝酸+2双氧水,过程:5分钟到120,保持5min,在6分钟到180,保持5min不碰水,每次用完干布擦拭图上光纤用了4个月时间,每3天一批(12个以内),目前光纤可以正常使用,但是需要加更多的溶剂,不然出现温度故障报警请问各位大神,这种是什么情况?产品质量问题还是使用问题,

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