圈影像分析仪

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  • 南京金牛高速分析仪器有限公司座落于风景优美的江南圣地-江苏省南京市高淳县,公司集生产、科研、销售、服务、培训于一体的专业化科技型企业,依托先进的生产工艺、雄厚的技术力量、精良的仪器设备、完善的质量保证体系,先后开发、研制、生产出性能稳定、操作方便、测量精确的分析仪器新产品。专业制造各类碳硫分析仪、金属元素分析仪、分析仪器、化验设备、化验仪器、金属材料分析仪器、钢铁成分分析仪器、铸造生铁化验仪、球铁分析仪器、有色金属分析仪器、多元素分析仪器、高频红外碳硫分析仪器、电脑碳硫分析仪、三元素分析仪、五大元素分析仪、炉前快速检测仪、金相影像分析仪等高速分析仪器。产品技术含量、质量处于国内领先水平,并逐步与国际先进水平接轨,产品高、中、低档齐全。可测定工业材料中碳、硫、锰、磷、硅、铬、镍、钼、铜、钛、铁、铅、铝、锌、镁、稀土总量等元素。仪器测量范围广、精度高。广泛适合铸造、冶金、机械、轧钢、铁路等工矿企业、质量技术监督局、建筑质检所、大专院校、科研院所,用于分析普碳钢、高中低合金钢、各种铸铁以及铜、铝等多种合金中的元素成份,并出口东南亚等国家,取得了良好的信誉。南京金牛高速分析仪器有限公司-国家计量器具生产许可单位、计量合格确认单位。已全面通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,是南京市计量监督检测院“抽检合格企业”,被评为“南京市重合同守信用企业”, “金牛”商标被评为“南京市著名商标”,产品荣获“南京市名牌产品”称号。公司秉承“诚信赢得市场、以科技求发展、以质量求生存、以服务求市场”的服务理念,建立了一套完善的营销服务网络体系。给广大客户提供满意的售前咨询,售中技术培训和售后服务。真正做到了“买得放心、用的称心”。金牛仪器服务承诺:1、所售化验仪器三包一年,终身服务,产品售后服务热线电话24小时开通,定期回访客户; 2、免费为客户安装、调试、代办托运化验仪器 ;3、免费培训化验人员,现场培训或来公司培训均可;4、提供材料分析工艺,代办化验仪器配套理化检测设备和配件;协助筹建化验室 5、常年提供化验仪器所需各种配件(特制硅钼粉、纯锡粒、各种标准物质、玻璃器皿、分析天平、添加剂等仪器所需的各种配件)。http://www.jnfxyq.com
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  • 泰州市姜堰分析仪器厂秉承“人为本、质为先、诚待人、效为魂”企业宗旨的“姜分人”在社会各界朋友的关注下已走过30余年的艰辛历程,现巴发展成为全国分析仪器行业具有影响力的现代化企业,产品畅销全国,远销海外,数以百万计的优质产品正为石油化工、煤炭、冶金、环保、科研、教学等领域提供服务,以优质、优价、及时、高效的服务得到了广大用户的肯定和赞扬。企业成立于1979年,1987年与北京石油科学研究院合作生产微库仑仪等产品,1990年先后与大庆石油设计院、上海化工研究院合作生产电脱盐试验仪、余氯仪、库仑定硫仪等具有当时国内、国际领先水平的优质产品,2000年,我厂与华东理工大学、北京石科院合作生产动态脱盐、脱水模拟试验装置,填补国内空白,此产品先后与北京石油科学院、燕山石化、天津石化、锦州石化、石油大学、独山子石化、克拉玛依石化、金陵石化、武汉石化等多家国内大型石化企业合作取得了可观的经济与社会效益。企业现有员工45名,专业技术人员30名、高级工程师4名、高级经济师1名、会计师2名、教授级技术6名(分别来自北京石科院、南大、华东理工大)。我厂现生产产品分六大类15个系列,200多种产品,主要生产:石油动态、静态脱盐、脱水、脱氮、脱钙等试验设备 微库仑电化学仪器 荧光测硫、发光定氮分析仪器 石油、天然气及石油产品分析化验仪器 环保、水质化验室分析、在线监测仪器 煤质分析、化验仪器 化验分析室专用仪器及辅助设备等。企业2002年已通过so9001质量体系认证,企业连年被质监部门评为执行标准优秀企业,各项手续齐全,管理规范。展望未来,姜分人充满信心将继续本着诚信、优质、高效的经营理念,大步阔进。
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  • “东西分析”以其对完美的追求、丰富的产品线而与众不同。新型、开放、国际化的管理,使产品的性能和品质持续提高,确保每位客户获得优质的解决方案和个性化的优质服务。 作为改革开发后最早成立的分析仪器科技企业之一,我们始终保持着精益求精的专注精神和强烈的社会责任感,积极投身于中国分析仪器这个伟大的事业中,取得了辉煌的业绩。2007年推出的国内首台自主研发的商品化气质联用仪GC-MS 3100,更是中国分析仪器发展的一个里程碑,吹响了中国分析仪器走向高端科学仪器的进军号。 多年来,随着自主创新产品的不断推出,使“东西分析”从最早的单一产品发展到色谱、光谱、质谱、快速检测仪器及相关配套产品,各种专业行业仪器等多个产品系列,上百种不同的产品。国内外办事服务机构已达几十家,产品销往世界数十个国家,在中国分析仪器行业中引人注目。 做为一个在中国孕育和成长起来的公司,我们的发展愿景,是努力成为一个有一定国际影响力的分析仪器厂商。2013年收购合并国际品牌GBC Scientific Equipment Pty Ltd是这个战略愿景的第一步,由此“东西分析”走上了一条多元化的发展道路。目前,我们在中国、澳大利亚和马来西亚设有现代化的生产基地,在100多个国家设有办事服务机构,产品远销世界各地,“EWAI”品牌在国际上越来越具影响力。 我们将再接再厉,坚守自己的理念,不断为客户提供优质服务,一同实现我们灿烂的梦想。
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圈影像分析仪相关的仪器

  • 迅数A100光染色微孔板影像分析仪 迅数A100光染色微孔板影像分析仪是专为多孔板而设计,可实现不同孔板高分辨率全孔大视野成像,计数分析克隆或细胞团,适用于:克隆形成检测、病毒蚀斑测定、Elispot、微型Ames试验;大视场定量分析贴壁细胞(如Transwell 细胞侵袭和迁移实验、成骨诱导及检测),还能用于微量稀释法药敏观测、基因突变实验的集落计数、生长孔影像记录、裸鼠移植瘤测量等等。具有悬浮式暗视野、彩色明场、莱茵伯格光染组合照明模式,结合高分辨宏观变焦镜头和大面阵全局快门相机的数字成像,可拍摄精美的微菌落、细胞克隆、蚀斑影像,是科研文献发表的得力助手。 微孔板精美成像l 丰富的光路控制系统专业光路系统,可实现单孔悬浮暗视野照明、彩色宽场复眼背光照明。为适应不同微孔板孔径的改变,通过旋钮与滑杆组合的光场定位器,快速实现光源位置、角度变化,确保孔内细胞克隆团得到均匀、高亮的照明。 l 多谱莱因伯格照明 拍出不同凡响的科研照片迅数多孔板大视场莱因伯格照明技术,由彩色宽场复眼凌透光与环幕逆透射激发光组合构成,通过不同光谱、光强的选择,降低孔壁反射眩光,使细胞克隆团实现无损光着色,便于观察、识别、计数。96孔板 生物膜(光着色) 12孔板 软琼脂克隆(光着色)l 快速满足不同视场需求高分辨宏观变焦镜头可快速视场切换,保证6、12、24、48、96孔板的单孔一次全屏成像,呈现高分辨力、高对比度的画质。也可用于多孔快速浏览观察。l 全景锐利展现细胞群细节科研相机采用SONY 千万像素超大面阵彩色CMOS 传感器,双层降噪,具有极高的灵敏度。全局快门能瞬间响应多孔板的快速移动,以无损图像品质呈现细胞克隆团的细节。35mm平皿干细胞克隆全景成像 局部数码放大可分辨单细胞 微孔板数字化分析l 克隆形成分析 适用于检测细胞致瘤性的软琼脂克隆形成实验;检测细胞集落形成能力的平板克隆形成实验。可实时预览、拍摄并定义细胞培养板的每孔图像,直观展现6、12、24、48、96孔板的单孔全景成像,自动计数全孔克隆(客户自定义最小克隆数据),自动测量每个克隆的直径、面积、周长、体积、圆度、光密度等。 l Transwell实验检测细胞迁移和侵袭能力Transwell小室滤膜可以一次性高分辨率全膜成像,自动计数迁移至膜下表面的染色细胞数,无需传统的取5个视野进行换算的方法。 l 裸鼠皮下移植瘤实验采用裸鼠体内接种法进行细胞成瘤性检查是各国药典收录的标准性试验方法。系统可自动测量肿瘤长和宽,并计算移植瘤体积。 l 间充质干细胞成骨分化诱导碱性磷酸酶染色、茜素红染色常用于检测干细胞成骨分化水平。A100光染影像系统在超大视场下仍保证足够的图像解析度,自动识别、计数长梭状细胞,对着色程度进行定量分析。24孔板ALP染色全景图 深蓝色梭状细胞自动计数 12孔板茜素红染色全景图 自动识别红色团块状矿化结节 l 病毒滴度分析-蚀斑计数莱茵伯格照明可让结晶紫或中性红染色的细胞层着色明艳,影像锐度高,病毒空斑更易观察,帮助实现6、12、24等孔板中蚀斑的精准计数。左图为结晶紫染色后的六孔板病毒蚀斑 右图为蚀斑自动识别计数效果 l 微型细菌回复突变试验新药研发初期需要合成多种先导化合物且每种化合物的产量往往很低,需要缩小Ames 试验规模以适应高通量低耗费的研发需求。仪器适合Mini-Ames试验、Micro-Ames 试验的成像与计数。 6孔板全孔暗视野成像 l 基因突变试验小鼠淋巴瘤细胞基因突变实验、体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验是遗传毒性评价的常规项目。A100微孔板影像分析系统可协助快速发现有突变集落生长的孔数,及时影像记录,便于验证、追溯。可自动分类计数大集落、小集落,或是正常生长突变集落、缓慢生长突变集落。 l 微生物观察分析超强悬浮式暗视野透射照明,快速观察微孔状态(透明或浑浊),精确判定抑菌临界点,适用于微量(肉汤)稀释法测定最低抑菌浓度。微菌落特征观察 l 酶联免疫斑点分析垂直、均匀透射照亮96孔底部,高解析度全孔展现Elispot膜,自动计数具有深色中心,周围有渐变晕的斑点。 显微分析A100光染色微孔板影像分析仪配置的多能细胞(团)影像分析软件可用于各类显微图像的分析。l 细胞划痕愈合实验一键式测量划痕细胞间距的均值,精确检测细胞迁移能力 l 细胞融合度评估细胞培养、转染过程中生长融合度是一个重要参数,迅数水平集多模型算法可以识别、勾勒出单层生长细胞范围,快速计算细胞覆盖面积百分比。 细胞融合度分析 l 荧光细胞分析迅数多能细胞影像分析软件具备单色分类、多色自动聚类、指定多色筛选等丰富的算法,适合解决单色荧光分析 如细胞活力测定、细胞转染、报告基因表达;多色荧光分析 如免疫荧光、EDU细胞增殖、FISH、细胞凋亡。Hoechst荧光染色原图 自动识别核固缩、核碎裂的凋亡细胞 主要功能与技术指标一、 结构与设计Ø 全钢铝合金结构,坚固、精巧紧致,易散热,成像稳定性好Ø 载物台支持6、12、24、48、96细胞培养板、35mm培养皿、载玻片、细胞计数框、血球计数板,确保所观察视野的精确走位Ø 视场缩放转盘:依据微孔板类型,快速调整单孔全屏成像Ø 粗微组合调焦:谐波齿轮设计,防止调焦下滑;细调转盘可快速实现精准聚焦。 二、 光路控制与成像Ø 检测模式:暗视野成像、明场透射成像、莱茵伯格光染色成像Ø 彩色宽场复眼背光照明1) 高亮LED 复眼薄底透光底座,11种彩色透射光可选2) 照度均匀度大于93%,确保微孔边缘与中间得到均匀照明,减少多孔板环形暗圈Ø 悬浮式暗视野照明白色LED光源,照度范围 100—5500 Lux 显色指数74%Ø 莱茵伯格光染色照明通过11通道可见激发光与彩色宽场复眼背光的组合,实现细胞团的光学着色,显著提高观察效果和自动识别精度,部分实验可省去化学染色步骤。Ø 光源控制器1) 隐形弹吸式控制面板,双路照明选择开关、双通道无级亮度调节2) 嵌入式光阑,适应不同孔板的视场变化,避免杂散光干扰,提升画面质量3) 旋滑组合光场定位,快速实现光源位置、角度变化,满足不同孔板的成像要求Ø 可变视野全孔数字成像高分辨宏观变焦镜头与1.1英寸大面阵全局快门相机,实现6、12、24、48、96孔板单孔一次成像;全孔成像分辨率:8µ m(96孔板);20µ m(6孔板) 三、 多孔板检测分析Ø 具预设选定孔板功能,可实时预览、拍摄并定义细胞培养板的每孔图像,直观展现6、12、24、48、96孔板的单孔和整板图像,便于不同孔内或孔间图像的观察、分析与转换Ø 实现6、12、24、48、96孔细胞培养板每孔的全孔一次成像,避免每孔图像拼接产生的图像印痕与像素丢失,利于图像的观察、存档与精确分析Ø 3D景深融合:实现同一视野下不同焦平面的快速融合,解决克隆分布在不同层面形成的局部模糊问题,得到全景深、高清晰影像Ø 自动计数分析:整合多维七种算法,适合克隆、细胞球、类器官、病毒蚀斑在暗场、明场、各类情况下的轮廓提取、精确识别Ø 全视野克隆统计:克隆总数统计,克隆总面积、克隆覆盖率、按照直径大小将统计结果分为多个区间展示Ø 克隆形态测量:定位单克隆坐标、自动测量各克隆的等效直径、周长、面积、长径、短径、体积、圆度、光密度 四、 显微图像分析及处理Ø 实现对6、12、24、48、96孔细胞培养板、35mm细胞培养皿、载玻片、细胞计数框中目标图像的精确识别和检测Ø 可协助完成①细胞计数、②细胞团检测、③克隆形成、④微菌落计数、⑤细胞增殖、⑥细胞迁移、⑦细胞凋亡、⑧细胞侵袭、⑨细胞毒性、⑩类器官/干细胞成球分析、⑪ 单克隆抗体溯源分析、⑫ Ames分析、⑬ 细胞周期、⑭ 噬菌斑/空斑分析、⑮ 原位杂交分析、⑯ 基因突变检测、⑰ 酶联免疫斑点分析 ⑱ 生物膜形成分析等多种应用 Ø 图像处理:具备图像调节、自适应增强、锐化、滤波、边缘检测、形态学运算、灰度转换、负相转换等功能Ø 具有各种文字和图形标注、比例尺添加功能Ø 可设置多个账户,管理员、实验员具不同权限,确保实验数据的有效管理Ø 批量导出图片及数据,导出数据以Excel或Pdf格式保存 五、 仪器规格与配置Ø 光染色微孔板影像分析仪主机1套Ø 微孔板克隆全孔成像分析软件、多能细胞(团)影像分析软件 杭州迅数科技有限公司 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号B座405室 邮编:310030
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  • Phenotron 多光谱活体影像分析仪 全球第(分割线)一台环控型植物活体影像分析 技术规范内容光照调控范围采用Z16LED SUN LIGHT多达16组频道控制光源360~970nm,每种光源均可独立控制0-100(分割线)%输出源调配比例并可CCD照相时间设定多光谱成像分辨率:500万画素 360 390 425 480 525 550 625 660 690 730 760 780 820 850 940 970(±10nm)应用方向*植物成份分析 *植物病害研究 *种子健康分析 *3D影像分析*植物生理研究 *植物逆境实验 *表型色彩记录(RGB\Hue) *单光谱型态图像输出*高对比单光谱图像输出 *多光谱形态分析 *活体影像记录分析 *面积、尺寸计算*缩时摄影分析 *肉类品质评估 *蔬果品质检测
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  • 仪器简介:显微测量我公司光学显微系统系列,主要用于观察细小物体的形状, 测量细小物体的大小, 由于配备了各种可变长焦距的镜头, 可以观察并记录细小物体的变化情况, 放大倍数可达准纳米级,比如结晶过程, 高分子在电场下的链结, 细胞的变化等。显微测量系统对半导体、液晶、石油,印染,医药,喷涂,选矿等行业的科研生产有非常重要的作用。另外根据客户的需求可将光学系装于流水线及机器中,用于生产监控。上述产品系我公司开发生产,我公司拥有其软、硬件的完全知识产权,能够保障用户的售后维护、升级、服务的权利,并负责送货上门安装调试培训。技术参数:1、型号:MS-01变倍方式:连续变倍系统照明:反射式物镜:0.75X-4.5X图像放大:600象素/毫米操作:手动旋转光圈物距:90mm2、型号:MS-02变倍方式:连续变倍系统照明:同轴落射式物镜:0.75X-4.5X图像放大:600象素/毫米操作:手动旋转光圈物距:90mm3、型号:MS-40变倍方式:连续变倍系统照明:反射式物镜:6.5X-40X图像放大:6象素/微米操作:手动旋转光圈物距:8.5mm4、型号:MS-60变倍方式:连续变倍系统照明:反射式物镜:10X-60X图像放大:8象素/微米操作:手动旋转光圈物距:7.5mm5、型号:MS-80变倍方式:连续变倍系统照明:反射式物镜:13X-80X图像放大:12象素/微米操作:手动旋转光圈物距:7.5mm6、型号:MS-160变倍方式:连续变倍系统照明:反射式物镜:26X-160X图像放大:24象素/微米操作:手动旋转光圈物距:7.5mm主要特点:显微光学系统的特点:1. 日产的显微光学系统可以外接照相机(将图像拍成照片)和CCD摄像头(将数码影像转换到电脑屏幕)2. 光学系统配有专业图像处理软件,该软件功能强大,参数多,可以处理各种图像,满足各种需求3. 瘦型的连续变倍镜筒、最适合装在流水线及狭小的机器中,它有较长的工作距离(物距)和优良的解像力,能够配用圆形照明、斜光照明、透光照明。较长的物距更有利于观察液体中微小的物体。4. 配合机器的要求可选择使用、在连续变倍镜筒上附有固定机能防止机器的震动及引起光学芯的偏动专业图像软件特点:充分利用WINDOWS系统资源,全面支持WIN95,WIN98操作环境;符合ISO9276-1和GB/T15445标准;最新的程序设计手段,全汉化图文界面,可泊位图形工具条,使用简洁、直观、方便、快捷,只需点击鼠标,便可完成分析;提供在线中文帮助提示,无需专业培训,便可掌握使用方法提供功能强大的区域选取工具,可对任意形状的区域进行处理与分析;可完成包括色度调整,图像变形,数学形态学处理,图像增强,图像匹配,纹理分析,特征识别等一百多种专业图像处理与分析功能;先进的颗粒自动识别、粘连颗粒自动切分功能,保证了复杂图像的准确分析;自动分析处理步骤编辑功能,使用户能够完成全自动分析过程的设置;悔步、重复功能,使用户能够找到最佳处理路径;分析结果可存入数据库,进行统计分析,制作图表,打印报告,并可以照片质量输出图像。
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  • 【技术知识】分析影响微量氧分析仪测定结果的4个因素
    微量氧分析仪主要半导体元件用热敏元件和所述金属电阻丝的类型。敏感半导体元件小,热惯性小,大的电阻温度系数,高的灵敏度,一个小的时间滞后。在铂线圈作为传感元件,则内电阻,围绕作为补偿元件的非反应性气体的交界处材料的金属氧化物烧结珠等于铂相同体积的发热线圈。构成该臂作为一个桥式电路,即,一个测量电路这两个部件。金属氧化物半导体气体传感元件吸附法测定的,并发生变化的电导率的速率即,散热元件的状态也改变。在铂线圈的可变电阻的温度变化,则存在在电桥输出电压,从而能够检测气体浓度的不平衡。微量氧分析仪的应用非常广泛,除了通常用于分析氢,氨,二氧化碳,二氧化硫含量和低浓度的可燃气体,也可作为色谱检测分析器,用于分析的其他组件。当我们用微量氧分析仪测量氧含量时数值飘移不定,出现分析结果数据不准确。其主要原因是氧气分析仪使用不当造成,以下仅谈几点影响测定的因素:1.氧气测定仪上的过滤器要洁净。每使用过一段时间就要清洗过滤器或者更换过滤器来确保测得数值不飘移,只有这样才能保证氧气测定仪不被影响,所得数据正确。2.氧气测定仪的环境破坏。在使用氧气测定仪时,环境的好坏也会对传感器进行一定的干扰,适当的清理灰尘和清除污渍,这样对传感器的寿命也会增长使用。3.管道材质的选择。管道材质及表面的湿度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。通常选用不锈钢管和四氟管。4.氧气测定仪的泄漏。氧气测定仪在初次启用前必须严格检漏。氧分析仪只有在严密不漏的条件下才能获得正确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进进管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。  相关仪器C1020微量氧分析仪采用了高性能的电化学式气体传感器和微处理机技术,具有数字显示、通迅记录等功能。适用于对氮气、氩气、一氧化碳、氢气等还原性气体中的微量氧气浓度连续监测。
  • 核酸微全分析仪获8706万元重大仪器专项资助
    博晖创新12月4日晚间公告称,公司近日收到质检总局转发的科技部文件,该通知确定,由公司牵头实施的“微膜泵驱动核酸微全分析仪”项目,被列为2012年度国家重大科学仪器设备开发专项项目。  据公告,项目起止时间从2012年10月至2017年9月,项目经费预算为总经费8706万元,其中国家重大科学仪器设备开发专项资金4228万元。  项目的总目标为攻克小型化、现场化、多功能、集成化、自动化等核酸微全分析仪器核心技术,强化系统集成、软件开发和工程化开发,研制出微膜泵驱动核酸微全分析仪。通过在检验检疫、疾病诊断与研究、环境监测、生物计量等领域中的应用,形成检测标准、操作规程20项以上。加强工程化研开发,建立质量保障体系,提升仪器质量。  上述项目验收后3年内,将实现微流控分子检测仪年产300台套、微流控芯片年产200万套、分子检测试剂年产200万套的生产能力,为生命科学研究和重大民生问题提供有力检测技术支撑。  公司指出,此项目获批标志着公司在新的技术领域迈出了重要一步,微膜泵驱动核酸微全分析仪的研制及产业化,对公司在检验检疫、疾病诊断与研究、环境监测、生物计量等领域的新产品开发及市场开拓有积极影响。  公司称,此项目时间跨度较大,研发内容具有较高难度,项目拟达到的产业化能力和经济效益具有不确定性 本项目经费预算之专项资金4228万元由项目参与单位按任务书之经费预算分配,截至公告日公司尚未收到本专项项目的经费,公司收到该笔经费后将按惯例计入递延收益,对财务指标无重大影响。  博晖创新4日报收14.16元,下跌0.28%。
  • 分析仪器中几条关键误差曲线的诠释
    分析仪器中几条关键误差曲线的诠释李昌厚 教授 博士生导师(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)摘要:本文对分析仪器及其应用领域中的杂散光、噪声、基线平直度、线性和线性动态范围等几个核心技术指标的物理意义、重要性、及其与分析误差系的曲线关系进行了诠释,并对有关问题进行了讨论。0、前言很多从事分析仪器研发、制造、应用的科技工作者,对有关分析仪器的关键性能技术指标的物理意义(基本概念)、它们如何影响分析检测结果(分析检测数据),以及这些技术指标的重要性、与分析检测误差的关系等等都没有搞清楚,所以很多科技工作者都经常在盲目的研发分析仪器、盲目的做分析检测工作。也正因为此,他们往往做不出优质仪器、得不到最佳的分析检测数据。很多分析检测工作者,在日常的常规分析检测工作中,即使得到的分析检测数据达到某些标准的要求或能够重复文献值,但是他们的数据也并不是最佳值,数据里面仍包含很多误差。作者对这些有关问题进行了认真研究,有比较深刻的体会;工作中作者也得到了几条非常有用的、直观的、通俗易懂的误差曲线,这些曲线对广大科技工作者都有实际的应用参考意义。作者撰写本文的目的,就是想抛砖引玉,引起广大从事分析仪器研发、生产和从事分析检测工作的科技工作者对这些问题的重视,真正做一个分析仪器研发、生产和分析检测工作领域中的自由人、真正做到对各种分析仪器的技术指标和分析检测结果(分析检测数据的误差)知其然知其所以然,以提高我国的分析检测技术水平。1、杂散光(S.L.)、噪声(N.)和基线平直度(B.F.)等的定义(物理概念)和重要性(对分析误差的影响)1、定义:1)S.L.的定义:很多科学家都对杂散光做过研究[1,2],作者认为他们对S.L.的定义都比较含糊、不大清晰,不大容易根据定义和物理概念建立对S.L.的测试方法。作者从基本概念、物理意义、以及建立S.L.测试方法的角度出发,提出了简单明了的定义。这就是:“不应该有光的地方有光了,这种光就是杂散光”[3]。2)N.的定义: 分析仪器的无规则的、随机的、多种因素引起的杂乱无章的输出就是噪声。在紫外可见分光光度计中,一般是泛指500nm处的噪声。500nm处的噪声,主要是用来比较仪器优劣,真正在使用中,它的作用有限。3)B.F.的定义: 分析仪器整个波长范围内,每个波长上的噪声就是B.F.。但是,必须是生产厂商,在说明书上指出的仪器的波长范围内的每个波长上的噪声。测试B.F.时,不允许在仪器的波长范围内,对长波段和短波段各减去20-50nm,否则测试方法违背了B.F.的定义或物理概念,并且有虚指标的嫌疑。2、重要性:1) S.L.是主要分析误差的来源之一,特别是在高浓度试样的情况下,更是如此。从S.L.引起的误差曲线,可以简单明了的看出这个问题。图1-1是Tony Owen[1]研究的结果,在试样的浓度为0.05Abs-1.0Abs时,杂散光±噪声引起的分析误差基本上为0%;但是,当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大,最大可以超过10%以上。2)N.直接影响分析仪器的分析误差。仪器有多大的噪声,就会增加多大的分析误差。从图1-1可知:当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大;最大可以超过10%以上。分析检测工作中,样品浓度越稀,噪声引起的误差就越大。3)因为B.F.就是噪声,并且是分析仪器波长范围内每个波长上的噪声。它的重要性与N.的重要性完全一样,但是它比N.更加重要。因为用户使用仪器时,不可能只在500nm处,而是在不同的波长上使用。例如:紫外可见光谱仪器,大多使用在紫外波长区。并且,B.F.也是在各个波长上样品浓度越稀,B.F.引起的分析检测误差越大。4)杂散光和噪声是分析检测误差的主要来源之一,Tony和作者对此进行了比较深入的研究,图1-1是Tony研究的结果,图1-2是作者对S.L.与分析误差关系的研究结果。图1-1 Tony Owen[1]研究的结果:S.L.和N.引起的分析误差图1-2 作者研究的杂散光与分析误差的关系结果显示,作者与Tony研究的结果一致,由图1-1、图1-2可知,杂散光与分析误差的关系是[1,3,5]:(1)S.L.对高浓度的样品会产生很大的分析误差,N.对稀浓度的样品会产生很大的分析误差;(2)当样品越稀时,S.L.± N.引起的分析误差越大(主要是N.起作用);样品越浓时,S.L. ± N.引起的分析误差也越大(主要是S.L.起作用);(3)只有在样品的浓度或吸光度在0.05Abs-1.0Abs之间时,S.L.± N.引起的分析检测误差才为最小。从图1-2可知,当S.L.为0.05%(0.0005)时可以满足所有常规分析检测工作的要求。因为此时的分析误差,在样品浓度为2.1Abs时,分析检测结果数据的相对误差为1%,这是一个很优异的结果。图1-3是作者研究的N.的重要性,或N.与分析误差的关系:图1-3 作者研究的N.与分析误差的关系从图1-3可知:当噪声(N.或B.F.)为±0.0003Abs、样品浓度为0.05Abs时(一般紫外可见分光光度计分析检测时,样品浓度在0.2-0.8Abs),因为噪声(±0.0003Abs)引起的分析检测误差小于1%;这也是一个非常优秀的结果。2、 线性、线性动态范围的定义和重要性1、 定义:线性是指同一个数量级上作出的工作曲线;例如:做标准曲线,就是在同一个数量级上,例如图2-1所示;在同一浓度的数量级上(例如:10-5mg),分别取不同的量作为横坐标,以Abs或R/mV作为纵坐标作曲线;例如2、4、6、8、10的份量作出的直线,例如图2-1所示。该图中的线性的数学表达式,可以描述为:R/mV =εbC;或Abs=εbC。即R/mV 或Abs与浓度成正比(成线性关系)。图2-1 线性的示意图线性动态范围LDR,是指的用不同数量级的试样作出的“S”型的曲线[3,6]。例如:样品取以数量级递增的浓度:10-2g/mL 、10-3g/mL 、 10-4g/mL 、10-5g/mL 、10-6g/mL等作为横坐标,以Abs作为纵坐标作出的直线;再看该曲线的上下两端的拐点,两个拐点之间的直线部分,就是LDR;或者说,两个拐点决定仪器的线性动态范围LDR。图2-2所示的曲线是一条“S”型曲线,其中的直线部分(范围)就是线性动态范围。其数学表达式为:LDR= Cmax/Cmin或LDR=Amax/Amin。图2-2 线性动态范围示意图LDR是一条“S”型的曲线;LDR=Amax/Amini;或 LDR= Cmax/Cmin;或LDR=FLmax/FLmini、LDR=RImax/RImini。式中用其它单位或量纲的比都可以。2、重要性:线性(工作曲线)是所有定量分析工作者必须做的第一步,所以从事分析检测工作的科技工作者必须对此引起高度重视。LDR是由仪器的N和SL决定的;影响LDR的因素很多,并且在各种光吸收类的仪器中具有共性。所以,从事吸收类(紫外可见光谱、原子吸收光谱、HPLC等)的分析仪器研发、制造、使用的科技工作者,必须对LDR这个指标引起高度重视。否则,仪器的LDR太小,会严重影响实用性、影响分析检测数据的可靠性。3、 几个有关问题的讨论1、S.L.和N.比对测试结果的讨论经常听到人们议论说:“国产原子吸收光谱仪器没有进口的好”;作者不相信这种议论,于是采用同一方法、同一浓度的Pb,对进口某公司某型(5000型)和国产TAS-990型原子吸收光谱仪器,进行了实际试样的比对测试。结果得到了图3-1的曲线[4];它能诠释S.L.和N.的重要性和对分析测试误差的影响;图中:兰色虚线为进口某公司5000型仪器的实测结果,绿色实线为国产TAS-990的实测结果;根据图3-1所示,从0.30µg/mL开始降低样品浓度,进口仪器测试数据比国产仪器测试结果高,而从0.30µg/mL开始增高样品浓度,进口的5000型测试数据比国产的990型测试结果低,这是为什么呢?这就必须要从仪器学理论上讲,用仪器学理论诠释S.L.和N.对分析误差的影响;即仪器的噪声大,分析误差就大,反则反之。因为进口仪器的噪声比国产仪器的大,所以测试结果,当样品浓度从0.30µg/mL开始减小时,实测数据偏大(误差增加)。图3-1 比对测试结果:S.L.和N.与分析误差的关系同理,因为S.L.越大,分析误差也越大,实际检测结果数据向负方向变小。所以,只有0.30µg/mL这个点上,两台仪器的分析测试数据相等(重复),说明这一个点上(吸光度和浓度上),两台仪器的S.L.和N.相等或对分析误差的影响一致。这个比对测试,充分说明国产TAS-990型的N.(或B.F.)和S.L.比进口公司某型仪器优秀,至少不比进口的同类同档次的仪器差。2、LDR的比对测试结果讨论LDR是一个涉及到关键核心技术指标S.L.和N.的指标。为了证明国产紫外光谱仪器不比进口差,作者对国产的TU-1901紫外光谱仪、上海某国产紫外光谱仪器、进口某公司某型紫外光谱仪这三台仪器的LDR进行了比对测试。结果如下:采用国际接轨的方法,实测国产TU-1901紫外可见分光光度计的LDR,发现其能保证1%相对误差(因为1%相对误差,是国际上各国在有关标准中,对各类吸收光谱仪器研发、生产、使用者约定的、公认的最佳值)的最小吸光度Amini可到达0.04Abs(由N.决定;实际上还小于此数),能保证1%相对误差的最大吸光度Amax可到达2.2Abs(由S.L.决定;实际还大于此数)以上;其LDR为Amax/Amini=2.2A/0.04A=55。用同样的方法、同样浓度的样品,测试上海某国产紫外可见分光光度计,发现其能保证1%相对误差的最小吸光度Amini仅为0.3Abs,能保证1%相对误差的最大吸光度Amax仅可到达1.2Abs;其LDR=Amax/Amini=1.2Abs/0.3Abs=4。用同样的方法,同样浓度的样品,在日本某公司某型号仪器上进行了测试,结果是:因为仪器并没有给出噪声,作者就假设其噪声为±0.004Abs(采用国际接轨的方法实际测量,有时还大于此数据);据图1-3,可以查到该仪器能检测的最低浓度(吸光度)为0.2Abs;该仪器的杂散光为3x10-6,根据表1-2,其能检测出样品的浓度约为4-5Abs左右。所以该仪器的LDR=Amax/Amini=5Abs/0.2Abs=25。说明该仪器的LDR比国产TU-1901要差很多。因此,本人得出结论:国产的紫外可见分光光度计的关键核心指标LDR,不比国外的同类同档次的仪器差。LDR完全由仪器的杂散光和噪声决定。若要保证紫外可见分光光度计的LDR足够大,则必须先保证杂散光和噪声都很小才行。目前国内外有些UVS的杂散光很小;有的达到百万分之几、千万分之几,这对一般使用者没有多大实际意义;因为本人研究结果,0.05%的杂散光,基本上可以满足全世界的UVS仪器常规分析检测工作的基本要求[1,3,5]。但是,对有些尖端科研工作或者说需要检测出百万分之几、千万分之几杂散光的科研工作还是有意义的。特别是对制造厂商来说,更是意义非凡,因为一旦研发出了百万分之几、千万分之几杂散光检测的仪器,就说明了该厂商的技术实力、加工水平,以及仪器的整体质量都领先于其他单位。4、主要参考文献[1] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy HP publication number. 12-5965-5123E. 1996[2] M. wensted,Instrument Check Systems Printed in the states of America. Lea and Febiger. 1971[3] 李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4] 李昌厚著,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出版社,2006[5] 李昌厚著,紫外可见分光光度计仪器及其应用,北京:化学工业出版社,2010[6] 李昌厚著,高效液相色谱仪器及其应用,北京:科学出版社,2014作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师;国务院政府津贴终身享受者、原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280余篇,出版专著《仪器学理论与实践》、《光谱仪器及其应用》、《色谱仪器及其应用》等5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、仪器信息网等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。

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