当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

全自动抽湿器

仪器信息网全自动抽湿器专题为您提供2024年最新全自动抽湿器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括全自动抽湿器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的全自动抽湿器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全自动抽湿器相关的耗材配件、试剂标物,还有全自动抽湿器相关的最新资讯、资料,以及全自动抽湿器相关的解决方案。

全自动抽湿器相关的资讯

  • 抽湿机内氟的安装和检测
    抽湿机内氟的安装和检测氟氯昂制冷剂是一种渗透性强、极易泄漏的物质。在把抽湿机投入到正常运行中的时候,必须把抽湿机可能漏的点查一遍,如果有泄漏的必须赶紧给予修复,最后再灌放制冷剂。在以往除湿机的直排安装过程中,完全是根据工人的经验去直排安装。依靠氟氯昂在管道里流动的压力把管道里多余的空气排出。 这样,就有可能会造成氟里昂多放,或少放。“亏氟”对抽湿机的影响:1.会造成机器长时间工作,没有或减少机器的停机时间,会减少机器的使用寿命。2.室内湿度因为机器“亏氟”,而达不到您满意的效果,甚至于很差。“盈氟”对抽湿机的影响:1.会造成机器反复的工作------停机------工作------停机,同样会减少机器的使用寿命。 2.由于机器“盈氟”,反复的开关机,加剧了除湿机的耗能。查抽湿机系统泄漏的方法很多,一般有以下几种:(1) 直观检查法。抽湿机系统泄漏一般情况是由连接管断裂或管路中各连接处渗透引起,前若一眼可见,而后则者要仔细检查,因R22有很强的渗透性,并含有冷冻机油,因此,渗透处一般可能的少许油迹,当发现某连接处有油迹时,此处可能为泄漏点。(2) 水中发泡法。在压缩机加液管口焊上1只直角截止阀,从此处充放8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,然后关闭直角截止阀,将制冷系统浸入水箱中,观察产生的气泡在何处,则此处即为泄漏点。(3) 肥皂水检漏法。将制冷系统充入8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,用毛笔或泡沫塑料浸上肥皂水,涂刷在抽湿机系统各可能泄漏的部位上。当出现有肥皂泡冒起时,此处即为泄漏点。(4)卤素检漏灯,电子检漏法。将制冷系统充入制冷剂,把卤素检漏税灯点着,手拿卤素灯上的塑料管,使其管口靠近制冷系统各可能泄漏部份上,逐步移动检查,当发现火焰颜色成为紫蓝色,即表示此处有大量泄漏。用电子检漏仪检漏,即把开关打开,调节其灵敏位置,用吸嘴对着各可能泄漏部位移动,当检漏仪发出泄漏报警时,此处即为泄漏点。
  • 空气监测: 臭氧前体物的野外全自动在线监测
    臭氧前体物的野外全自动在线监测 PerkinElmer 与美国国家环保局(US EPA)成功合作案例---无需液氮、无需人员照看、24小时连续监测、化合物测量范围更宽、更高灵敏度的全自动热脱附-气相色谱臭氧前体物(C2-C12 VOCs)分析解决方案在美国,1970 年的清洁空气法赋予了环保署(EPA)保护空气清洁和保障公众健康的责任。1990年,在传统的六项环境空气监测指标基础上加入了挥发性有机物(VOCs)的监测。VOCs、羰基类化合物(carbonyls)以及氮氧化物(NOx)是地面臭氧生成的前体物,无论是在城市还是乡村地区,它们都以低至ppb 级别的浓度存在于环境空气中。在美国这些项目的测试是通过光化合物评估监测站(PAMS)来实施的。全球范围内也有一些其他类似机构进行这样的工作。例如,欧洲现在就在遵循联合国欧洲经济局有关控制VOCs 排放的协议。在我国,即将发布的《环境空气质量标准》中将增设臭氧8小时平均浓度限值,并将该指标纳入空气质量的日常评价。作为臭氧前体物及大气的主要污染物之一---挥发性有机物(VOCs)无疑将在&ldquo 十二五&rdquo 期间倍加重视。2011年12月发布的《国家环境保护&ldquo 十二五&rdquo 规划》中已明确提出要求开展挥发性有机污染物等有毒废气监测,并将对 VOCs 相关重点行业如石化、有机化工、合成材料、化学原料药、塑料、设备涂装、电子元器件、电子电器产品、包装印刷等行业进行重点监管。PerkinElmer 作为全球著名分析仪器供应商,从1955年率先推出全球第一套商用气相色谱仪以来,已屡创多项业内关键第一,如第一套全自动热脱附分析仪、第一套自动进样器、第一根毛细管色谱柱、第一套FID/NPD检测器、第一套GC/MS等。对于臭氧前体物分析,现可提供从样品前处理到分析结果的整体解决方案 方案特点 完全满足美国环保局(U.S.EPA)《臭氧前体物采样和分析技术支持文件》EPA/600-R-98/161 允许无人操作 双柱同时分析 中心切割技术产生平行色谱图增大产出和色谱分离效果 1小时间隔采样 采样与色谱分析同时进行 系统自动校准 完整的数据处理 可选择热脱附系统、气相色谱和数据处理的远程软件控制 无需冷却剂操作 一家供应商提供全部分析方案包 配备中心切割设备及双FID检测器的 Clarus 气相色谱仪和配备联机进样附件 TurboMatrix 热脱附仪 TotalChrom 和Turbomatrix 远程控制软件 Swafer 中心切割设备注:双柱分离5ppb 臭氧前体物(C2-C12 VOCs)标准物质典型色谱分析图PerkinElmer 典型客户郊外臭氧前体物在线监测监测站照片 请点击查阅相关应用文章
  • 理加LI-2100全自动真空抽提系统的海外之旅
    不同水体的氢氧稳定同位素可用于植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等方面的研究。因而引起了水文学家,生态学家以及气候学家等的广泛关注。但问题是:在进行水稳定同位素测试之前如何将植物木质部和土壤中的水分无分馏的提取出来?LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,且已通过CE认证。从根本上解决了植物和土壤水分提取的难题,克服了传统液氮冷却的繁琐,不仅可以防止同位素分馏,而且安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。可与LGR水同位素分析仪和质谱仪配套使用。许多科学家已经结合LI-2100和LGR的水同位素分析仪进行了诸多研究。从研发生产至今,LI-2100在国内已经销售了近百台,国内的科研工作者利用这台仪器发表了诸多文献,得到了用户的众多好评。随着LI-2100在国内的广泛应用及众多文献的发表,国外的一些科学家也开始关注理加公司研发生产的LI-2100,理加公司也积极在海外推广该产品,由此拉开了LI-2100走出国门、走向海外的序幕。LI-2100在海外的安装案例1. 巴西国家空间研究所(INPE)应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。科学家简介:Laura De Simone Borma (劳拉德西蒙娜博尔玛)1988 年毕业于欧鲁普雷图联邦大学土木工程专业,1991 年获得里约热内卢联邦大学土木工程硕士学位,以及里约热内卢联邦大学土木工程-环境岩土工程博士学位(1998)。自 2009 年起在 INPE(国家空间研究所)担任研究员,从事生态水文学和土壤物理学领域的工作,重点是实地观察陆地和极端天气事件对土壤-植物-大气相互作用以及气候变化、土地利用和覆盖变化的影响。她目前是 INPE 的 PGCST(地球系统科学研究生)和 PGSER(遥感研究生)的教授。协调 CCST/INPE 的生态水文学 (LabEcoh) 和生物地球化学 (LapBio) 实验室。她是 ISMC(国际土壤建模联盟)的成员。她对巴西不同生物群落中土壤-植物-大气相互作用、生态水文学以及水和气候调节的生态系统服务领域的研究感兴趣。LI-2100在海外的安装案例2. 澳大利亚Flinders大学 College of Science and Engineering应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。 LI-2100在国内的部分安装案例1、沈阳气象局2、中国林业科学研究院亚热带林业研究所3、广西植物园4、中国科学院西双版纳热带植物园...发表文献1. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ. 2016. Preliminary research on hydrogen and oxygen stable isotope characteristics of different water bodies in the Qilian Mountains, northwestern Tibetan Plateau. Environmental Earth Sciences, 75(23):1491.2. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2017. Seasonal variation in water uptake patterns of three plant species based on stable isotopes in the semi-arid Loess Plateau. Science of the Total Environment, 609: 27-37.3. Huang XY, Meyers PA. 2018. Assessing paleohydrologic controls on the hydrogen isotope compositions of leaf wax n-alkanes in Chinese peat deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.12.017. 4. Sun L, Yang L, Chen LD et al. 2018. Short-term changing patterns of stem water isotopes in shallow soils underlain by fractured bedrock. Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2018.086. 5. Zhang YG, YU XX, Chen LH. 2018. Comparison of the partitioning of evapotranspiration –numerical modeling with different isotopic models using various kinetic fractionation coefficients. Plant and Soil, 430: 307-328, https://doi.org/10.1007/s11104-018-3737-z. 6. Zhao X, Li FD, Ai ZP et al. 2018. Stable isotope evidences for identifying crop water uptake in a typical winter wheat–summer maize rotation field in the North China Plain. Science of the Total Environment, 121-131.7. Zhu G, Guo H, Qin, D et al. 2018. Contribution of recycled moisture to precipitation in the monsoon marginal zone: estimate based on stable isotope data. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.014. 8. Che CW, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2019. The stable isotopic composition of different water bodies at the Soil–Plant–Atmosphere Continuum (SPAC) of the western Loess Plateau, China, Water, doi:10.3390/w11091742.9. Li EG, Tong YQ, Huang YM et al. 2019. Responses of two desert riparian species to fluctuation groundwater depths in hyperarid areas of Northwest China. Ecohydrology, 1-12. 10. Liu JC, Shen LC, Wang ZX et al. 2019. Response of plants water uptake patterns to tunnels excavation based on stable isotopes in a karst trough valley. Journal of Hydrology, 571: 485-493.11. Liu Y, Zhang XM, Zhao S et al. 2019. The depth of water taken up by walnut trees during different phenological stages in an irrigated arid hilly area in the Taihang Mountains. Forests, doi:10.3390/f10020121. 12. Liu Z, Ma FY, Hu TX et al. 2019. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933.13. Luo ZD, Guan HD, Zhang XP et al. 2019. Examination of the ecohydrological separation hypothesis in a humid subtropical area: Comparison of three methods. Journal of Hydrology, 571, 642-650. 14. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau. Ecohydrology, https://doi.org/10.1002/eco.2077.15. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. Water stable isotopes in an Alpine setting of the northeastern Tibetan Plateau. Water, doi:10.3390/w11040770.16. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2019. Water use characteristics of native and exotic shrub species in the semi-arid Loess Plateau using an isotope technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276: 55-63. 17. Wang J, Lu N, Fu BJ. 2019. Inter-comparison of stable isotope mixing models for determining plant water source partitioning. Science of the Total Environment, 666: 685-693. 18. Wu X, Zheng XJ, Li Y, Xu GQ. 2019. Varying responses of two Haloxylon species to extreme drought and groundwater depth. Environmental and Experimental Botany, 158, 63-72.19. Xu YY, Yi Y, Yang X, Dou YB. 2019. Using stable hydrogen and oxygen isotopes to distinguish the sources of plant leaf surface moisture in an urban environment. Water, doi:10.3390/w11112287. 20. Dai JJ, Zhang XP, Luo ZD et al. 2020. Variation of the stable isotopes of water in the soil-plant-atmosphere continuum of a Cinnamomum camphora woodland in the East Asian monsoon region. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125199. 21. Jiang PP, Wang HM, Meinzer FC et al. 2020. Linking reliance on deep soil water to resource economy strategies and abundance among coexisting understorey shrub species in subtropical pine plantations. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16027. 22. Liu L, Bai YX, She WW et al. 2020. A nurse shrub species helps associated herbaceous plants by preventing shade‐induced evaporation in a desert ecosystem. Land Degradation and Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3831. 23. Liu Z, Ma FY, Hu TX. 2020. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933. 24. Pan YX, Wang XP, Ma XZ et al. 2020. The stable isotopic composition variation characteristics of desert plants and water sources in an artificial revegetation ecosystem in Northwest China. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104499. 25. Su PY, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Contrasting water use strategies of Tamarix ramosissima in different habitats in the Northwest of Loess Plateau, China. Water, 12, 2791 doi:10.3390/w12102791. 26. Wang J, Fu BJ, Wang LX et al. 2020. Water use characteristics of the common tree species in different plantation types in the Loess Plateau of China. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108020. 27. Xiang W, Evaristo J, Li Z. 2020. Recharge mechanisms of deep soil water revealed by water isotopes in deep loess deposits. Geoderma, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114321. 28. Xiao X, Zhang F, Li XY et al. 2020. Hydrological functioning of thawing soil water in a permafrost-influenced alpine meadow hillslope. Vadose Zone Journal, doi: 10.1002/vzj2.20022.29. Yang B, Meng XJ, Singh AK et al. 2020. Intercrops improve surface water availability in rubber-based agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 298, 106937.30. Yang B, Zhang WJ, Meng XJ et al. 2020. Effects of a funnel-shaped canopy on rainfall redistribution and plant water acquisition in a banana (Musa spp.) plantation. Soil, Tillage Research, https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104686.31. Yong LL, Zhu GF, Wan QZ et al. 2020. The soil water evaporation process frommountains based on the stable isotope composition in a headwater basin and northwest China. Water, 12, 2711 doi:10.3390/w12102711. 32. Zhang Y, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Water use strategies of dominant species (Caragana korshinskii and Reaumuria soongorica) in natural shrubs based on stable isotopes in the Loess Hill, China. Water, doi:10.3390/w12071923. 33. Zhang YG, Wang DD, Liu ZQ et al. 2020. Assessment of leaf water enrichment of Platycladus orientalis using numerical modeling with different isotopic models. Ecological Indicators, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105995. 34. Li Y, Ma Y, Song XF et al. 2021. A δ2H offset correction method for quantifying root water uptake of riparian trees. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125811. 35. Yang B, Meng XJ, Zhu XA et al. 2021. Coffee performs better than amomum as a candidate in the rubber agroforestry system: Insights from water relations. Agricultural Water Management, doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106593. 36. Qiu X, Zhang MJ, Dong ZW et al. 2021. Contribution of recycled moisture to precipitation in northeastern Tibetan Plateau: A case study based on Bayesian estimation. Atmosphere, 12, 731. https://doi.org/10.3390/ atmos12060731. 37. Zhao Y, Wang L. 2021. Insights into the isotopic mismatch between bulk soil water and Salix matsudana Koidz xylem water from root water stable isotope measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 25, 3975-3989.38. Shi PJ, Huang YN, Yang CY et al. 2021. Quantitative estimation of groundwater recharge in the thick loess deposits using multiple environmental tracers and methods. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126895.39. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Infiltration process of irrigation water in oasis farmland and its enlightenment to optimization of irrigation mode: Based on stable isotope data. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107173.40. Fang FL, Li YJ, Yuan DP et al. 2021. Distinguishing N2O and N2 ratio and their microbial source in soil fertilized for vegetable production using a stable isotope method. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149694.41. Wang JX, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2021. Recharge and infiltration mechanisms of soil water in the floodplain revealed by water-stable isotopes in the upper Yellow River. Sustainability, 13, 9369.42. Zhu G F, Yong L L, Xi Z et al. 2021. Evaporation, infiltration and storage of soil water in different vegetation zones in Qilian mountains: From a perspective of stable isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-376.43. Qiu GY, Wang B, Li T et al. 2021. Estimation of the transpiration of urban shrubs using the modified three-dimensional three-temperature model and infrared remote sensing. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125940.44. Tang YK, Wang LN, Yu YQ et al. 2021. Differential response of plant water consumption to rainwater uptake for dominant tree species in the semiarid Loess Plateau. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-351.45. Lin W, Ding JJ, Li YJ et al. 2021. Determination of N2O reduction to N2 from manure-amended soil based on isotopocule mapping and acetylene inhibition. Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117913.46. Liu JZ, Wu HW, Zhang HW et al. 2021. Controls of seasonality and altitude on generation of leaf water isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-289.47. Qin WY, Chen G, Wang P et al. 2021. Climatic and biotic influences on isotopic differences among topsoil waters in typical alpine vegetation types. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105375.48. Zhang X, Zhang QL, Xu ZH et al. 2021. Mechanism of environmental factors regulating water consumption of Larix gmelinii forests. Journal of Soils and Sediments, https://doi.org/10.1007/s11368-021-03025-7.49. Zhu WR, Li WH, Shi PL et al. 2021. Intensified interspecific competition for water after afforestation with Robinia pseudoacacia into a native shrubland in the Taihang Mountains, northern China. Sustainability, 13(2), 807 https://doi.org/10.3390/su13020807.50. Liu ZH, Jia GD, Yu XX et al. 2021. Morphological trait as a determining factor for Populus simonii Carr. to survive from drought in semi-arid region. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106943.51. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Effects of plastic mulch on soil water migration in arid oasis farmland: Evidence of stable isotopes. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105580.52. Zhao Y, Wang L, Knighton J et al. 2021. Contrasting adaptive strategies by Caragana korshinskii and Salix psammophila in a semiarid revegetated ecosystem. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108323.53. Shi Y, Jia WX, Zhu GF et al. 2021. Hydrogen and oxygen isotope characteristics of water and the recharge sources in subalpine of Qilian Mountains, China. Polish Journal of Environmental Studies, 30, 3, 2325-2339.54. Wu A, Behzad HM, He QF et al. 2021. Seasonal transpiration dynamics of evergreen Ligustrum lucidum linked with water source and water-use strategy in a limestone karst area, southwest China. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126199.55. 周盼盼, 张明军, 王圣杰等. 2016. 兰州城区绿化植物稳定氢氧同位素特征. 生态学杂志, 35(11): 2942-2951.56. 李亚飞, 于静洁, 陆凯等. 2017. 额济纳三角洲胡杨和多枝柽柳水分来源解析. 植物生态学报, 41(5): 519-528.57. 李桐, 邱国玉. 2018. 基于稳定氢氧同位素的盐水与纯水蒸发差异分析. 热带地理, 38 (6): 857-865.58. 霍伟杰, 蒲俊兵, 李建鸿等. 2019. 断陷盆地高原面典型岩溶洼地旱季土壤水氢氧同位素时空差异特征.中国岩溶,38(3): 307-317.59. 戴军杰, 章新平, 罗紫东等. 2019. 长沙地区樟树林土壤水稳定同位素特征及其对土壤水分运动的指示. 环境科学研究,32(6): 974-983.60. 胡士可和叶茂. 2020. 基于氢氧稳定同位素的柽柳水分来源分析. 广东农业科学, 47(2):54-60.61. 李盼根, 王震洪, 李赫等. 2020. 基于稳定氢氧同位素的黄土高原不同生长年限油用牡丹水分来源研究. 水土保持通报, 40(1): 108-115.62. 史佳美, 余新晓, 贾国栋等. 2020. 不同动力学分馏系数对北京山区侧柏叶片水δ18O的模拟. 应用生态学报, 31(6): 1827-1834.63. 苏鹏燕, 张明军, 王圣杰等. 2020. 基于氢氧稳定同位素的黄河兰州段河岸植物水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1835-1843.64. 孜尔蝶巴合提, 贾国栋, 余新晓. 2020. 基于稳定同位素分析不同退化程度小叶杨水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1807-181665. 王露霞, 梁杏, 李静. 2020. 基于典型钻孔的江汉平原地下水成因分析. 地球科学, 45(2): 701-710.66. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带地区不同林分下植物水分利用的季节差异. 生态环境学报, 29(4): 665-675.67. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带典型植物水分利用来源变化的水稳定同位素分析. 水土保持学报, 34(1): 202-209.68. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带湿润区樟树吸水的土层来源及研究方法对比. 水土保持学报, 34(5): 267-276.69. 郝帅和李发东. 2021. 艾比湖流域典型荒漠植被水分利用来源研究. 地理学报, 76(7): 1649-1661.70. 李雨芊, 孟玉川, 宋泓苇等. 2021. 典型林区水分氢氧稳定同位素在土壤-植物-大气连续体中的分布特征. 应用生态学报, 32(6): 1928-1934.71. 刘秀强, 陈喜, 刘琴等. 2021. 西北干旱区尾闾湖过渡带陆面蒸发和潜水对土壤水影响的同位素分析. 干旱区资源与环境, 35(6): 52-59.72. 王家鑫, 张明军, 张宇等. 2021. 基于稳定同位素示踪的黄河兰州段河漫滩土壤水特征分析. 干旱区地理, 44(5): 1449-1458.73. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2021. 亚热带针阔混交林土壤-植物-大气连续体(SPAC)中水稳定同位素特征. 生态环境学报, 30(6): 1148-1157.74. 王欣, 贾国栋, 邓文平等. 2021. 季节性干旱地区典型树种长期水分利用特征与模式. 应用生态学报, 32(6): 1943-1950.75. 武昱鑫, 张永娥, 贾国栋. 2021. 基于多种同位素模型的侧柏林生态系统蒸散组分定量拆分应用生态学报, 32(6): 1971-1979.76. 张泽, 孙贺阳, 李陶珂等. 2021. 拆分典型草原群落蒸散组分方法研究. 中国草地学报, 43(4): 87-95.LI-2100特点1. 沿用传统经典的真空蒸馏冷冻方法,数据可靠2. 无需液氮:压缩机制冷,提高安全性3. 快速高效:一次可同时提取14个样品4. 全自动抽提:全过程无人值守5. 安全便捷:自我断电与自我保护功能6. 质量控制:故障提示与自动报警7. 全球首创:专利技术8. 氢氧稳定同位素前处理 性能指标提取速度>110 个/天可同时提取样品数14 个系统真空度<1000 Pa系统漏率<1 Pa/s抽提率>98%回收率99%-101%真空泵5 L/min, 24 V, 最大压力, 0.3bar制冷无需液氮,压缩机与冷阱结合,最低制冷温度可达 -95℃制热电磁制热,最高制热温度可达 130℃显示与操作TFT LCD (7寸, 800*480 65536). 触摸式人机友好交互界面自动保护温度过高或超出设定温度值,加热系统自动关闭自动报警制冷系统故障提示并报警与真空泄露故障报警尺寸90 cm (H)×74 cm (W)×110 cm (D)重量120 KgLI-2100是国际上第一款全自动植物土壤真空抽提系统,也是国内全自动植物土壤真空抽提系统的领导品牌。LI-2100为客户取得更为准确的数据提供了有利的方法和保障。理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,是国内生态领域自主研发比较早、国产化比较好的一家公司。相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。海外市场的拓展不是一条容易走的路,但理加会坚定地走出去。
  • 全自动石墨消解仪在土壤样品前处理中的优势
    土壤改良在国家发展中日益受到重视,土壤利用的标准化也逐渐增多,因此在选择土壤消解仪时,很多用户都会对全自动石墨消解仪和微波消解仪之间的优劣产生疑虑。接下来简要介绍一下在土壤样品前处理中选择仪器的建议。使用微波消解仪和全自动石墨消解仪做土壤消解都可以达到实验效果,但两者在某些方面存在差异。1.微波消解仪采用封闭式处理样品进行高温消解,具有20多到60多个微波孔,可为用户提供大批量的消解能力。然而,微波消解孔数越多,每个消解管可装填的样品量就越小,不适合处理微量含量的样品消解,甚至在处理微量含量的样品时可能无法检测出来。2.格丹纳全自动石墨消解仪与微波消解相反,它在常温环境下进行消解,消解孔数可由36到72个进行设定,每个消解孔的直径都相同,能够处理大量样品。相较于微波消解,全自动石墨消解仪处理土壤样品的速度快。全自动石墨消解仪省去了微波消解中的手动加液、赶酸等繁琐操作,只需在电脑中设置好程序,就能轻松完成。另外,微波消解存在罐体爆炸风险的问题,而全自动石墨消解仪则不需要考虑这个问题。3.全自动石墨消解仪还配备了抽风系统,可将样品消解时产生的气体等一并抽走,无需再购买排风柜来排气。石墨消解仪不仅可以根据国家标准方法进行消解,还能自定义消解方法并将其自动保存在电脑软件中,随时调用使用。
  • Easy选型直播节目|第41期:全自动凯氏定氮仪仪器选型
    仪器信息网讯 全自动凯氏定氮仪是一种根据凯氏定氮原理,自动分析样品中氮含量的仪器。它主要由消解、蒸馏和滴定装置组成,可以自动化完成样品消解、蒸馏分离、滴定计算、结果存储和打印等操作。全自动凯氏定氮仪的应用范围广泛,不仅可以用于食品、饲料、饮用水、农产品、肉类等食品领域的产品质量控制和产品检验,还可以用于环境、医药、化工、化妆品等领域。近年来,全自动凯氏定氮仪市场呈现出稳步增长的态势。技术发展趋势也涉及多个方面,包括高精度、高灵敏度、自动化、智能化、多功能化、绿色环保等。这些技术的发展将为全自动凯氏定氮仪的应用提供更广阔的前景和更高的效率。为帮助380万+用户解决选型的痛点和困惑,仪器信息网特开设“Easy选型”直播节目,从选型原则、技术进展、行业标准、市场表现、用户口碑、使用反馈、应用支持、售后服务、案例分享等多个维度,为用户了解技术采购带来一些实用经验。6月21日,仪器信息网将启动第41期“全自动凯氏定氮仪”选型直播, 届时将邀请领域专家与仪器厂商畅谈选型经验,与直播间网友进行互动,欢迎报名预约。扫码预约观看直播直播日程日期日程邀请嘉宾14:00-15:15专家对话和互动答疑1、凯氏定氮仪技术发展历程2、全自动凯氏定氮仪研发及应用趋势3、全自动凯氏定氮仪选型注意事项4、直播间互动答疑专家团队嘉宾1:汪洪 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心主任嘉宾2:王梦洁 海能技术有机元素产品经理主持人:康鹏程 仪器信息网编辑15:15--15:20直播间互动抽奖15:20--16:00凯氏定氮仪选型指南王梦洁 海能技术有机元素产品经理现场真机展示用户互动答疑16:00--16:10抽奖及结束语报告嘉宾简介汪洪 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心主任。担任中国植物营养与肥料学会测试技术专业委员会主任;农业农村部肥料登记评审委员会专家委员;全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会磷复肥分技术委员会专家委员;国家市场监督管理总局全国缺陷消费品召回专家;第三次全国土壤普查专家技术指导组内业技术组副组长;中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可制度评审员。主持完成农业行业标准项目、国家重点研发计划项目课题、国家自然科学基金项目、北京市自然科学基金项目等;参加国家重点基础研究发展计划(973)课题、国家科技支撑计划课题、国家高技术研究发展计划(863)课题等。在国内外学术刊物上发表论文80多篇;主持和参与起草农业行业标准7项。王梦洁,海能技术有机元素产品经理,长期以来从事食品、环境、制药等领域中应用技术及方法开发,在日常工作中积累大量理化检测相关经验。6月21日下午2点,专家坐镇直播间,分享案例,讲解经验,还有多种精美礼品赠送。仪器信息网视频号,扫码一键预约
  • 标讯:格雷斯普品牌全自动水质采样器在盘锦市水厂中标
    2014-01-08标讯:格雷斯普品牌全自动水质采样器在盘锦市水厂中标 格雷斯普品牌全自动水质采样器在盘锦市水厂中标,此次项目中,水厂采用是格雷斯普品牌HC-9601型全自动水质采样器,HC-9601型全自动水质采样器内置锂电池,交直流两用 ,防护等级IP65,防水,防尘,防腐,可在室外露天使用,所采水样,混合存放,垂直采样距离8.6米m,蠕动泵是高速大流量污水专用泵,抽水速度每分钟可达3700ml,使用寿命长,是环境监测站,高校,科研,水利水文部门及水厂采样的得力助手。 格雷斯普的誓言:将水质采样器进行到底,为中国的环保事业贡献一份力量。欢迎选购格雷斯普采样器: 格雷斯普:1992年始创国内首台自动水质采样器,94年注册成立,20年专注各类:水质采样器,全自动水质采样器,多功能水质采样器,等比例废水采样器,水样自动采样器,水质在线超标留样器,循环水采样器,地下水采样器,深水采样器,有机玻璃采水器,不锈钢分层采水器,核电站用水质采样器的研发,生产与销售,可根据客户需求特殊定制,也可提供采样器的贴牌服务。做世界精品 以精品强国北京市格雷斯普科技开发公司1992年始创国内首台全自动水质采样器
  • 全自动乌氏粘度仪在BOPA中的应用
    BOPA是双向拉伸尼龙薄膜(Biaxially oriented polyamide (nylon) film)的英文简称 双向拉伸尼龙薄膜(BOPA)是生产各种复合包装材料的重要材料,成为继BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包装材料。与其他薄膜相比,BOPA薄膜比PE、BOPP薄膜具有更高的强度,比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和环保方面的优势,是食品保鲜、保香的理想材料,特别适合于冷冻、蒸煮、抽真空包装,且无毒无害。BOPA薄膜是以PA6(聚酰胺6)为原材料制成的,由于高分子聚合物的结构和产品性能有密切的联系,原料的特性会直接影响薄膜的拉伸强度,其中相对粘度是较为核心的指标之一,相对粘度高表明分子量高,大分子的链段长,分子间的引力大,拉伸成膜后的机械强度相应要高一些。一般生产可拉伸的尼龙6(聚酰胺6)树脂的相对粘度会要求在2. 7~3.5左右。GB/T 12006.1-2009中对聚酰胺切片黏度测量给出了具体的实验方法,采用乌氏毛细管法测试PA6(聚酰胺6)切片的相对黏度,并且随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高效率及高安全性的要求,全自动乌氏粘度仪取代简易的粘度测试设备被更多的应用于PA6(聚酰胺6)生产及研发领域之中。以IV3000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例: 实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。3. 测试过程IV3000系列全自动乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV3000系列全自动乌氏粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。5. 粘度管清洗干燥过程:仪器可自动排废液,自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。IV3000系列全自动乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗,自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
  • 全自动水质分析实验室 | 全自动水质COD分析仪、全自动总磷总氮分析仪 新品上市
    谱育科技成立5周年 诚意之作始终以客户为中心重磅打造一系列新品,敬请期待!谱育出品,必属精品全自动水质分析实验室面对越来越多的水质检测需求,针对传统实验室手工检测“效率低、投入大、安全风险高、数据质量不可控”等问题,谱育科技率推出了“全自动水质分析实验室”系列产品,通过一体化信息管理,标准化、全自动、大通量、快速监测等手段,能够“自动、快速、精准”地检测高锰酸盐指数、重金属、TP、TN、COD、NH3-N等因子,实现从分样-前处理-分析-报表的全流程自动化。根据“全自动水质分析实验室”理念,谱育科技推出了“全自动水质COD分析仪”和“全自动总磷总氮分析仪”两大新品,分析方法完全符合相关国家或行业标准方法,通过水质分析自动化,有效缩短了分析检测周期,数据质量全流程在线可控、数据全流程可溯源,大幅度提升了水质分析的检测效率和数据质量。全自动水质COD分析仪全自动总磷总氮分析仪全自动分析仪特点全自动系统集成了开盖/关盖、取样、前处理、分析、质控、数据报告全自动水质分析功能,精准高效,避免误差,免去手工检测的一系列烦恼。高通量可实现复杂工序多位并行处理,单台分析仪器每天可处理上百个样品量,满足高峰时期大批量的样品检测需求。信息化全过程对样品信息进行智能记录,自动、实时采集检测过程中的样品信息、仪器设备状态、监测数据等,自动质控并生成检测报告。全自动水质COD分析仪,从开关盖,加试剂,混匀,清洗、排空,生成报告,不仅涵盖了全流程自动化的特点,同时,还具备光程范围更宽泛,测量范围更宽广,不同比色皿产生的误差极小等优点,可广泛适用于综合排放、农林养殖、公共卫生等领域。全自动总磷总氮分析仪,支持总磷总氮同批次检测,全自动化执行分析检测任务,批次水样同步质控,每一个测量值都可溯源,实时掌握样品检测状态、设备运行状态,操作维护便捷,可广泛适用于有色、浑浊、清澈样品检测。 全自动分析系列产品● 全自动高锰酸盐指数分析系统基于智能机械臂技术平台,实现高锰酸盐指数的自动化检测,检测方法完全符合地表水、地下水、饮用水等相关的国家标准。● 全自动重金属分析系统基于ICP-MS/ICP-OES分析技术,满足70多种元素ppt级痕量检测需求。通过搭配石墨全自动消解、自动过滤等辅配系统,满足水质、土壤、食品、药品、血液等有毒有害限值元素国家法规标准分析检测要求。
  • 全自动乌氏粘度计在PIB(聚异丁烯)材料中的应用
    聚异丁烯(Polyisobutylene,PIB)是由异丁烯经正离子聚合制得的聚合物,其分子量可从数百至数百万。它是一种典型的饱和线型聚合物。分子链主体不含双键,无长支链存在,其结构单元为-(CH2-C(CH3)2)-,其中无不对称碳原子,并且结构单元以首一尾有规序列连接。通常情况下,聚异丁烯(PIB材料)呈无色至淡黄色粘稠液体或有弹性的橡胶状半固体(低分子量者呈柔软胶状,高分子量者呈韧性和弹性)。无味,无臭或稍有特异臭气,溶于苯和二异丁烯,可与聚醋酸乙烯酯、蜡等互溶,不溶于水、醇等极性溶剂,可用作生产无灰清净分散剂、粘合剂、绝缘胶等产品的原料,也是润滑油的常见添加剂。聚异丁烯(PIB材料)具有饱和烃类化合物的化学特性,侧链甲基紧密对称分布,是一种性能独特的聚合物。它的性质取决其分子量的大小,通常采用乌氏毛细管法测试其黏均分子量。黏均分子量在70000~90000范围时,聚异丁烯(PIB材料)发生由粘性液体到弹性固体的转变。生产企业会根据聚异丁烯(PIB材料)分子量的大小划分为不同系列产品的并加以应用:低分子量聚异丁烯(PIB材料)(分子量:200-10000);中分子量聚异丁烯(PIB材料)(分子量:20000-45000);高分子量聚异丁烯(PIB材料)(分子量:75000-600000);超高分子量聚异丁烯(PIB材料)(分子量大于760000)。乌氏毛细管法实验操作简便、效率高、在大多数高分子材料检测及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是目前在很多行业中使用的自动乌式黏度计,以自动化智能简便替代人工及数据误差,节省人力的同时进一步提高了实验数据的准确性。以杭州卓祥科技有限公司的IV6000系列全自动乌式黏度计、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例: 实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。3. 测试过程IV6000系列全自动乌式黏度计可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV6000系列全自动乌式黏度计连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。5. 粘度管清洗干燥过程:仪器可自动排废液,自动加清洗液和干燥液,自动清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。IV6000系列全自动乌式黏度计可实现自动测试、自动排废液、自动加清洗液和干燥液、自动清洗,自动干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
  • 全自动乌氏粘度计在聚丙烯酸钠中的应用
    聚丙烯酸钠(PAAS),化学式为(C3H3NaO2)n,是一种新型功能高分子材料和重要化工产品,固态产品为白色或浅黄色块状或粉末,液态产品为无色或淡黄色粘稠液体。由丙烯酸及其酯类为原料,经水溶液聚合而得,无味,溶于氢氧化钠水溶液,在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中沉淀。常被用作水处理剂、盐水精制及胶乳增稠,也可用作食品增粘、乳化。聚丙烯酸钠(PAAS)材料的相对分子质量因生产条件会有较大的波动,某些性质会随着相对分子质量的变化产生较大的差别,当聚丙烯酸钠(PAAS)材料相对分子量较小时,其状态为稀溶液,常用作水处理剂和油田助剂,当相对分子量增大时,聚丙烯酸钠(PAAS)材料的状态变为弹性凝胶,这时更多被用于絮凝剂或增稠剂之中。工业上使用乌氏粘度法测试特性黏度对聚丙烯酸钠(PAAS)材料加以规范,例如聚丙烯酸钠(PAAS)材料作为水处理剂时特性黏度被规定应处于(0.060~0.10dl/g,30℃)的区间之内,偏离这个范围的聚丙烯酸钠(PAAS)材料的水处理性能会大幅度下降。精准,高效的测试特性黏度是整个聚丙烯酰胺(PAAS)材料质量控制环节的重中之重。全自动乌氏粘度仪IV8000X系列具有操作方便,分子量适用范围广泛,数据重复性良好等优点,所以成为聚丙烯酸钠(PAAS)等高分子材料化验分析中的常用实验仪器,为聚丙烯酸钠(PAAS)材料的研发及生产提供更精准的实验数值参照。以杭州卓祥科技有限公司的IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例。 IV8000X系列全自动在线稀释型乌氏粘度仪相较于传统的手动测试方法:⑴ 拥有更高的温控精度以及均匀度:IV8000X系列乌氏粘度仪所使用的HCT系列高精度恒温浴槽的温控精度优于“±0.01℃”,让实验得出的数据更精准,数据重复性更稳定。⑵ 特殊的检测方式:采用不锈钢铠装光纤,可满足测试不同颜色的样品,耐腐蚀,且使用寿命长。⑶ 粘度管不再是耗材:仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。⑷ 实验流程自动化:IV8000X系列自动稀释型乌氏粘度仪在 “单点法”的测量过程中能实现自动测量-自动排液-自动清洗-自动干燥的自动化实验流程,在“多点法”的测量过程中每个测量位都具有连续测量、在线自动稀释样品、自动混匀、自动清洗、自动干燥等功能,在多次测量及清洗干燥整个过程中无需人员看管。
  • 中测院完成全自动砝码质量比较仪实验室建设
    质量比较器/仪主要应用于:砝码的检定、国家标准质量实验室、法定的计量检定机构、校准实验室等,目前,在工业质量领域质量比较仪也越来越显示出其重要性,比如:质量标准的密度和体积的测定、由于机械作用而导致的涂层的磨损、化学工业中的大滤膜称量和涂层称量、贵重气体的气体填充称量、涡轮叶片的称量等。   为不断提高中国测试技术研究院(以下简称“中测院”)砝码质量比较仪检测技术水平,力学研究所于2022年底启动了全自动质量比较仪实验室技术改造,并于2023年2月完成全自动高等级砝码检测实验室建设,测量范围达1mg~50kg。   该实验室建成后,提升了中测院高等级砝码检测技术水平和能力,进一步提高了检测工作效率,为西南乃至全国的高等级砝码准确检测提供了可靠的技术支持。中国测试技术研究院是四川省人民政府直属公益二类科研事业单位,是集法定计量技术机构、第三方检测与校准机构、测试技术与标准研究机构三位一体的国家级综合性研究院。除开展计量科学及应用技术研究外,中测院面向全社会企事业单位开展计量检定校准、产品检验检测、工程测试与评价等,为企业保障和提升产品质量以及技术创新提供技术服务;受政府委托承担计量检定、计量比对、产品抽检、型式评价等法制计量工作,为政府履行监督职能,依法科学行政提供技术支撑。
  • 优化实验流程:全自动水浴氮吹仪提升工作效率
    在实验室中,快速且无损地浓缩样品是实验流程中的关键步骤。常见的浓缩设备如旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫装置(氮吹仪),各有其应用场景和局限性。传统方法在处理大批量样品和大量溶剂时往往费时费力,且对操作人员的健康存在风险。全自动水浴氮吹仪的出现,为实验室带来了可靠、安全的解决方案。了解更多全自动水浴氮吹仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C546573.html创新浓缩技术:提升效率与安全全自动水浴氮吹仪采用先进的浓缩技术,大幅提升了样品浓缩的速度。其内置的抽气风扇系统,将蒸发产生的废气通过排气管道安全排出,使得设备可直接放置在实验平台上使用。这不仅节约了实验室成本,还减少了对有毒有害溶剂的接触,保障了操作人员的健康安全。自动化与多样品处理:简化操作流程该设备配备了光学传感器,可实时监控多个样品的浓缩状态。当样品达到预设体积时,系统会自动停止氮气吹扫并发出报警提示。这种全自动化的设计减少了对人工看管的需求,大幅提高了工作效率,使实验人员能够专注于其他复杂任务。特别设计:保障样品完整性全自动水浴氮吹仪采用特殊的气流吹扫轨迹及缓冲设计,加速溶剂的蒸发浓缩,同时防止溶剂的喷溅和损失。所有气路及相关部件均使用经过验证的无污染材料,确保样品不受外界污染,保证了实验结果的准确性和可靠性。灵活控制与实时监控:精确操作设备允许用户灵活设置氮吹压力、水浴温度和工作时间等主要参数,并实时显示。这种设计不仅提高了操作的准确性,还确保了不同实验需求下的灵活性。其自动调压装置保持气流压力的稳定性,不受样品数量和通道开启关闭的影响,保证了浓缩过程的一致性。简便易用与全封闭设计:保障操作安全全自动水浴氮吹仪的设计简便易用,操作界面友好,样品的置入和取出过程简便快捷。同时,全封闭设计及强力排风系统有效防止了水浴蒸汽和有机挥发组分对仪器和操作人员的影响,是实验室中理想的样品前处理工具。通过这些创新和精细的设计,全自动水浴氮吹仪为实验室提供了一个可靠、安全的解决方案,优化了实验流程,显著提升了工作效率。
  • 标讯:格雷斯普品牌全自动水样自动采样器在江苏省句容市环境保护
    2014-01-08标讯:格雷斯普品牌全自动水样自动采样器在江苏省句容市环境保护 格雷斯普品牌全自动水样自动采样器在江苏省句容市环境保护局中标,在本次项目中,业主使用的是FC-9624YL型固定冷藏式全自动水质采样器,本仪器使用海尔特别定制的黑色、中空玻璃出口型冷柜,制冷温度精确,0-8度可调,可分瓶,任意设定采样时间、采样量,可与在线监测仪器配套使用,实现水质超标留样,并且是使用了目前国际上非常先进的ARM嵌入式系统,高速、稳定、多功能,采用的是2.8TFT的真彩液晶显示屏。FC-962YL型固定冷藏式全自动水质采样器非常适合环监站需要的对水质时时监测采样的需求。格雷斯普的誓言:将水质采样器进行到底,为中国的环保事业贡献一份力量。欢迎选购格雷斯普采样器:格雷斯普:1992年始创国内首台自动水质采样器,94年注册成立,20年专注各类:水质采样器,全自动水质采样器,多功能水质采样器,等比例废水采样器,水样自动采样器,水质在线超标留样器,循环水采样器,地下水采样器,深水采样器,有机玻璃采水器,不锈钢分层采水器,核电站用水质采样器的研发,生产与销售,可根据客户需求特殊定制,也可提供采样器的贴牌服务。做世界精品 以精品强国北京市格雷斯普科技开发公司1992年始创国内首台全自动水质采样器
  • 使用全自动凯氏定氮仪测定土壤氮含量
    使用全自动凯氏定氮仪测定土壤氮含量 一、参考文献:HJ 717-2014 土壤质量 全氮的测定 凯氏法 二、 凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。三、仪器设备和试剂:1.全自动定氮仪SKD-1000(上海沛欧分析仪器有限公司)2.消化炉SKD-20S2(上海沛欧分析仪器有限公司)3.万分之一天平标准硫酸浓度:0.01mol/L40%的氢氧化钠水溶液2%的硼酸+甲基红和嗅甲酚绿混合的指示剂催化剂(硫酸铜:硫酸钾为1:10的混合物)蒸馏水样品为上海水产研究所提供的土壤标准品:665mgN/KG(允许误差±50mg) 四、操作条件和程序: 1,把2个土壤样品移入2个消化管内,2个消化管再放入5克催化剂,1g的样品加入98%浓硫酸10ml,空白放相同的催化剂和浓硫酸,按序号放入消化炉,盖上排废气装置,打开抽气泵上水龙头开关。 消化炉温度-时间曲线设置:180度(5分钟)--250度(10分钟)---350度(10分钟)----380度(60分钟)。 程序段R:斜率(min/℃)T:保温时间C:目标温度12005180218010 25031805350420060380 消化炉根据时间-温度曲线自动升温和保温,直到消化结束。把消化架取下放在冷却架上,冷却到40℃左右。定氮仪设置:加稀释液40ml、氢氧化钠40ml、标准酸硫酸 0.01(moL/L)、硼酸和指示剂加50ml(仪器定量设置),蒸馏方式:定时(6分钟)、蒸馏功率百分之100(1500W)、加碱方式:间段式加碱。 输入2个样品的编号、重量、标准酸浓度氮含量计算公式N%=1.401(v-v0)c/mN%---------氮含量v--------消耗标准酸体积(ml)V0------空白消化标准酸体积(ml)C--------标准硫酸浓度(mol/L)m--------样品体积(ml)土壤标准品:665mgn/KG(允许误差±50mg)编号样品重量g空白(ul)标准酸浓度mo/l样品消耗标准酸量mlN含量%示值误差%11.001312200.015.9720.0664(=664mgn/kg)-1mg21.019812200.016.0820.0667(=667mgn/kg)+2mg 实验单位:上海水产研究所2018年8月24日
  • 云唐新品上市|全自动还原糖测定仪新升级
    云唐新品上市|全自动还原糖测定仪新升级  山东云唐智能科技有限公司生产的全自动还原糖测定仪为集成化食品安全快速检测分析设备,采用台式一体化设计,全自动还原糖测定仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、蜜蜂养殖场、蜂蜜加工厂及检验检疫部门等单位广泛使用。全自动还原糖测定仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm 全自动还原糖测定仪创新点和产品特性:  1、仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测多种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。  2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。  4、检测通道:≥12通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。(1-12通道间误差0.1%,专利号:ZL202022821055.2)  5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。  6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。  7、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。  8、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。  9、智能化操作系统:  9.1、操作系统:仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道,一次性选择1-12个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑,例如送检单位、人员,检测人员等,打印时勾选打印显示。  9.2、数据集成系统:设备首页自动汇总分析检测数据,包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,均包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,各项检测数据一目了然,无需电脑查询,更加快捷直观。  9.3、数据库系统:十几项数据库分类管理仪器:包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等,数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。  9.4、限量规判系统:具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后,系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定,客观显示判定结果是否合格。  9.5、项目预设系统:仪器具有任务预设模块,一键提前预设,给出方便快捷的新检测方案,每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息,并可多次调取,大大提高检测效率。  9.6、数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。  9.7.1、全新打印系统:内置全新打印机,新创自定义打印方式,可按需灵活勾选控制:产品合格证(国家农业部标准要求),二维码,抽样信息、检测信息,受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。  9.7.2、A4纸版本报告打印功能(可选配):设备拥有两种结果展示方式,可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式,可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。  10、供电模式:仪器交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,电量可实时显示,方便户外流动测试。  11、仪器具备远程升级功能,可定向分客户分仪器更新,开机后自动更新,并可持续性免费更新系统版本,无需像传统产品返厂更新,节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。
  • 北分兴宇发布DK-20A全自动顶空进样器新品
    一、仪器简介 DK-20A型全自动顶空进样器是北京北分兴宇仪器有限公司研制推出具有全自动化设计、7寸触摸大屏显示、造型美观大方、操作更为方便的新一代全自动顶空进样器。更宽的顶空瓶加热范围,满足更多行业分析要求, 专利的顶空瓶恒温炉设计,使不同加热位的温度梯度最小化,提高分析结果的稳定性和可靠性。抽样管路和进样阀自动反吹,防止交叉污染。仪器状态自动提示、超温掉温断,电保护,低气压报警,使用更加安全可靠。进样针头可自由更换,方便连接国内外各种型号的气相色谱仪。优良的人机对话模式,操作简单方便。用户可直观地完成参数、程序的编辑设定,完全自主知识产权的全自动顶空进样装置二、仪器的特点和主要功能 1. 可以自动运行最多20个样品,无需人员值守;2. 开机自检,故障报警和提示,采用自主专利技术自动定位、校准样品盘,防止错位造成的卡瓶;3. 微机程序控制,主要功能有: ⑴ 方法参数设置、工作状态、运行时间; ⑵ 样品区、进样阀和样品传输管,三路均单独加热控温; ⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析; ⑷ 具有多种扩展功能:动态顶空、吹扫捕集、低温冷阱;4. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气;5. 通过时间编程,自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能;6. 采用压力平衡进样技术顶空进样峰形窄、重复性好;7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;8. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;9. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;10.可根据客户要分析的样品的浓度高低随时调整进样量;11.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。三、技术参数1. 样品区温度控制范围: 室温—260℃ 以增量1℃任设 加热功率约400W;2. 阀进样系统温度控制范围: 室温—220℃ 以增量1℃任设 加热功率约60W;3. 样品传送管线温度控制范围: 室温—220℃ 以增量1℃任设 加热功率约40W; (为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电)4. 温度控制精度: ±0.1℃ ;5. 温度控制梯度: ±0.1℃;6. 顶空瓶工位:20位;7. 顶空瓶规格:10ml、20ml任选 ;8. 重复性:RSD ≤ 1%(200ppm水中乙醇,N=5);9. 进样量控制模式:进样时间和加压压力控制进样量(0.5ml~3ml);10.进样加压范围:0~0.4Mpa(连续可调);11.反吹清洗流量:0~400ml/min(连续可调);12.仪器的重量:约40kg创新点:1. 金属体加热控温,控温精度高、梯度小;2. 无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析3. 自动实现顶空、加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能;4. 采用压力平衡进样技术,让峰型更窄更美观;5. 自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;6. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;7. 可根据客户要分析的样品的浓度高低随时调整进样量;8. 超温掉温断电保护,使用安全;DK-20A全自动顶空进样器
  • 【瑞士步琦】感谢实验全自动化,超越实现节省时间,带给您的不仅是高效
    感谢实验全自动化,超越实现节省时间,带给您的不仅是高效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 年在美国获得专利。随着时间推移,喷雾干燥方法越来越受到各个应用领域的推崇。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,到 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。步琦自 1978 年正式推出小型喷雾干燥仪 B-190 以来,一直致力于研发实验室级别的喷雾干燥设备,至今市场中很多喷雾干燥仪器仍保留这台设备的设计特征部件。随着时代和科技的不断发展进步,步琦的喷雾干燥仪也从现代实验流程的角度切入,更新完善成具有全新时代意义的全自动化喷雾干燥仪 Mini Spray Dryer S-300 系列产品。为了让整个实验流程更加顺畅和高效,S-300系列产品在设计上很用心的做到了客户使用体验优先的原则,仪器的每一处设计都体现了设计者的用心。那么我们来看下步琦全新喷雾干燥仪 Mini Spray Dryer S-300 能够高效完成实验的用心之处吧!1喷干实验的方法编程简单且一目了然!进行喷干实验首先要统一实验的方法参数,S-300 采用全触控彩色屏幕显示喷雾干燥实验中所需要录入的全部控制参数,单位均以国际 SI 值形式表示,方便研究者们进行方法参数转化,让喷雾干燥的过程控制更加精准精细化。所使用的参数和喷雾干燥过程可自动生成文件,直接存储便于之后调取使用。▲S-3002跨时代意义的全自动实验模式——带给您高效顺畅的实验体验!全新喷雾干燥仪 S-300 最独特的功能是参照无人驾驶汽车的理念,将无人操作实验执行到底。利用 Daedalus 平台,构成对编程语言及数据库的统一使用和开发,让使用者在系统中自动模式下,体验无人操作的实验过程:S-300 仪器可以自行进入加热、调节进出口温度、喷干纯溶剂并自动转换为喷雾干燥样品,再次换为喷纯溶剂,样品处理完后自动关闭加热进行降温。自动模式可以提高流程的时间效率,尤其是重复性任务,操作人员无需再被锁在设备旁;同时,减少人员对有机溶剂和粉尘气体的接触。3轻松掌控每个时间点的喷干参数变化,保证实验结果重复性!喷雾干燥仪S-300全新升级了温度传感器,并首次将喷干后的粉末产品温度加入实时监控参数中,保证对温度敏感的样品在收集过程中也能处于安全温度范围内,非常适合热敏类的蛋白药物及天然产物等类型样品。在喷雾干燥过程中,同一时间下每个参数发生的变化会生成相应的曲线,便于样品动态能量变化的深入研究,更方便研究者查找实验问题所在,保证每此实验的可重复性。实验结束系统会自动储存此次喷干过程的数据,无需复杂操作,仅需一个按钮自动生成并导出相应的实验报告,并有两种格式可自由选择(.pdf和.csv)。喷干报告中不仅会记录实验条件、结果和设备的型号配置,还可以添加使用者公司或组织的信息及标识,让报告文件更加多元化。4传承经典喷干配件,用户友好型安装体验!使用过步琦喷雾干燥仪 B-290 的老用户都知道,B-290 玻璃配件及喷嘴的拆卸和安装已经非常轻松且容易。全新的喷雾干燥仪 S-300 保留这一优点,并更加简易化所有配件的连接,让操作者们更容易进行仪器的安装和拆卸。例如,喷嘴雾化气体连接处的气管快插口,轻松插拔连接雾化气源;旋风分离器和收集瓶的连接板,可轻松拆卸旋风分离器方便清洗,等等。这些细节的提升无一不体现出步琦设计者们的巧思!同时,S-300 还保留了步琦经典喷干配件,例如内嵌宝石的喷嘴和带防静电涂层的旋风分离器等,使得 S-300 和 B-290 的喷干结果可以保持一致,两个设备可以共享同一实验参数,让原来 B-290 的科研成果可以快速无缝衔接到新的 S-300 设备上,节省大量数据转化时间,高效进行喷干实验!
  • 施启乐带您了解VIDI 3860全自动可见异物检测系统
    施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统符合中国药典2020“0904可见异物检测法”要求应用于注射剂、眼用液体制剂等可见异物的检测可见异物是指存在于注射剂、眼用液体制剂和无菌原料药中,在规定条件下可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50µm。试想,如此大的异物进入人的血管中,势必会引起不适。因此在所有相关的制剂类型的药品标准中均规定了可见异物检查,以保证人的用药安全。传统的人工灯检存在人眼视力要求高,易疲劳,易误检漏检等问题,所以大家都在寻求自动化程度更高、准确度更高的解决方案。施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统应运而生。专业研发团队拥有数十年的图像分析处理经验,结合精密机械制造、现代光学技术、序列图像处理技术,开发出第三代全自动可见异物检测系统。施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统实现进样系统、检测系统、操作系统一体化,只需一台机器即可完成检测,节省占地,美观大方。系统通过首创的“轨迹追踪”算法,实现了可见异物的准确计数和定量。同时整合机械手自动抓取样品进样,操作简单,检测过程无需人工看守,工作效率高。系统对所记录的每一颗粒子进行持续追踪记录,形成粒子运动轨迹。轨迹追踪等同于微细可见异物的数量,对粒子运动时所产生的轨迹路线记录并加以计算,准确算出异物和颗粒数量。样品检测过程中,一分钟拍摄75幅图片合成视频,视频图像资料可回放及导出,展现样品真实状况。施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统符合数据完整性要求,具备权限分级功能。可根据软件内的权限种类自定义各层级和账户的权限,实现多用户、多层级权限管理,具备审计追踪功能,用户登录或产生、修改、删除电子数据的记录及其时间,系统都可以以审计追踪记录。针对纤维、细毛等质量轻、易漂浮在液面的异物,以及金属屑、玻璃屑等质量较重、在旋瓶过程中很快停止运动的异物,施启乐研发团队进行了算法上的优化,使得各种可见异物无所遁形。施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统可准确区分50μm以上颗粒,避免产生假阳性,能完美区分单独一颗的40μm与60μm标准粒子,40μm在仪器当中呈现阴性,60μm在仪器中呈现阳性。施启乐VIDI3860全自动可见异物检测系统,节约人力成本、避免人眼检测造成的误差,检测结果一目了然,使注射剂、眼用液体制剂等可见异物检测变得更简单、更轻松、更规范。为药品安全保驾护航,施启乐一直在努力!
  • 全自动过氧化氢消毒机,一键启动自动消毒
    全自动过氧化氢消毒机,一键启动自动消毒【新闻导读】据了解,此次疫情出现的病毒在空气中可传播的范围非常远,此次病毒可在空气中传播3公里甚至更远 不仅如此,病毒还可在空气中存活一个较长的时间,一般来说,病毒在空气相对湿度为85%RH是存留的时间长于空气相对湿度为55%RH的时间,湿度越大,病毒存活时间越长,病毒在空气中滞留的时间越久,所以更易引起传播,所以一定要多频次的进行空气消毒,一步都不能错,一步都不能落下!众所周知,经历了  病毒无情,人间有爱,消毒杀菌,共抗疫情!真正的勇士要敢于直面劲敌,主动出击!攻克疫情是一场持久战,勤消毒才能时刻防控病毒的侵入,尤其是空气消毒千万不能懈怠,现在消毒工作是各大医院、诊所、卫生院等医疗机构以及学校、酒店、旅馆、商场、超市、机场、车站、地铁站等公共场所室内环境必须要做的工作,不同公共场所的室内环境防疫措施有不同,消毒要求也有所不同。  的确,病毒防控是一个系统性的工程,消毒只是其中一步,只是单纯性消毒的确作用不大,但是消毒却必不可少!物表消毒必不可少,消毒从高度危险性物表到低度危险性物表,从清洁区到污染区。消毒工作人员要将室内墙壁、地面及留在室内的墙壁、地面以及设备器材等自上而下以15-30ml/m3的比例进行喷洒消毒剂,保证每个角落都得到消毒。    消毒后留足够供室内晾干的时间,再将室内内转移出去的物品原样装回即可,在装回的过程中人员也要进行相应的消毒操作,避免病毒再次进入室内!除此之外,空间空气消毒的重要性,千万不可忽视!有些人可能会问:已经进行过室内物表消毒了,为什么还要加一个空气消毒?  其实物表消毒只是将有形物品上的细菌病毒消灭,但其实空气中也会存留一部分的病毒,哪些细菌病毒会依附在空气中,在你不注意的时候对室内的人员“痛/下/杀/手”!那么,如何进行室内空气消毒呢?室内空气消毒,是预防呼吸道传染病病毒的一项重要措施。    但是,以往多采用人工喷洒消毒剂方式,并不安全可靠,一是人员长期直接暴露在消毒剂环境造成健康潜在危害,同时喷洒为大颗粒液滴,容易沉降在物体表面,消毒效果不容易控制。还有劳动强度大、喷洒均匀性和消毒剂量难以控制等缺点。根据国家卫健委颁布的《特定场所消毒技术方案》中规定,针对室内空气污染,“可选择过氧乙酸、二氧化氯、过氧化氢等消毒剂,采用超低容量喷雾法进行消毒。”    为此,建议大家选用正岛XD-20全自动过氧化氢消毒机及XD系列全自动雾化空气消毒机,加入3%-8%低浓度过氧化氢消毒液,直接对室内空间、空气以及物表等进行全面喷雾消毒。所产生的纳微米液雾,覆盖了空间内所有可触及的表面,即使在最难进入的地方也是如此,包括缝隙和角落。由于液滴尺寸非常微小,达到5微米以下,它们大大增加了表面接触,以指数方式攻击细菌膜。对于通常尺寸的医院发热门诊室、传染科病房或其它的公开空间,通常只需10-30min即可完成消毒作业!    正岛XD-20全自动过氧化氢消毒机及XD系列全自动雾化空气消毒机具有【智能消毒】、【喷雾量大】、【雾粒微细】【操作简单】等显著优势,可以将消毒液雾化变成1-5微米的雾化颗粒,让所有的消液""在空气中,全面360°无死角喷雾消毒,从而包裹更多的病毒和病菌并氧化灭杀!  而且无需接水管,只需将纯净水桶(18.9L)放上供液,可自由移动喷雾消毒,是新一代节能高效洁净卫生的空气消毒、灭菌除臭、以及降尘降温的设备。欢迎您来咨询全自动过氧化氢消毒机,一键启动自动消毒的详细信息!  正岛XD-20全自动过氧化氢消毒机及XD系列全自动雾化空气消毒机雾化量与控制方式:    注:正岛XD-20全自动过氧化氢消毒机及XD系列全自动雾化空气消毒机本身不具备消毒灭菌功能,其消毒灭菌效力取决于所用的消毒剂。对不同的应用不同的灭菌需求使用不同的消毒剂。雾化颗粒的大小有利于消毒剂在空间扩散与停留,正是利用了此原理才能将液体的消毒液悬浮于空间达到空间、空气及物体表面消毒的目的。  综上所述此次疫情之后,大家对于消毒这一点的重视有了很大的改变,但是重视不代表会科学有效的消毒。而且在疫情之前,整个行业对消毒是不重视的。之所以不重视消毒,主要还是因为消毒的效果无法可视化,或者说无法判断消毒有没有效果。以前,看不到效果,必然就不会重视。  不过,疫情来了之后,管他有效没效,做了总比没做好 只是,对于消毒看是重视了,实际上并没有完全重视。正如专家所说很多室内所做的消毒是 “安慰式消毒”,并没有实际效果。很多人会说,已经给室内消毒过很多次了,为什么还是没有防住病毒?中招与否有运气的成分在,但主要还是因为没有做到位!也有人说:“我告诉你,消毒根本没用!”    不过,现在就不同了 相对于传统的一些消毒方式来说,“正岛XD-20全自动过氧化氢消毒机及XD系列全自动雾化空气消毒机+高效低浓度过氧化氢消毒剂”这种消毒方式的消毒效果更加有效,而且专业性也更加好 所以,现在越来越多的医院、卫生院、诊所以及急救中心等医疗机构纷纷都采用此方来进行喷雾消毒 正岛电器,一直在研发各种过氧化氢雾化消毒设备,在该领域也有了一定的成效 所以,如果有需要的话可以去看一看。以上关于全自动过氧化氢消毒机,一键启动自动消毒的全部内容是正 岛 电 器提供的,以供大家参考!
  • 理化联科发布理化联科iBox26全自动智能脱气站新品
    iBox 26全自动智能脱气站可根据允许的压力波动设定脱气完成条件,预制多种样品预处理模式,以保证获取较佳脱气效果,可进行脱气条件一键设定,帮助用户更快、更准确地找到适合自身样品的多孔材料预处理方案。 IBox 26采用铜合金等温体加热系统替代传统的加热包或陶瓷炉体,有效保障恒温区控温精度及高温脱气的应用需求。通过内置13.3寸PAD电脑对脱气温度、压力及流量进行可编程控制设定,避免超轻和易扬析样品倒吸所引起的气路污染。可兼容各种品牌或型号的比表面分析仪样品管,具有广泛的适应性。采用PFC流控系统精确控制抽真空和惰气回填的速率,为用户完美解决抽真空时样品倒吸的痛点问题,并有效提升样品脱气效率。性能特点:1. 仪器可根据允许的压力波动设定脱气完成条件,预制多种样品预处理模式,以保证获取较佳脱气效果,包括:?AI智能判定模式: 自动判断脱气完成时间,并结束脱气?常规样品模式: 固定脱气温度和脱气时间的传统方式?易飞溅样品模式:适用比重过轻样品,如膨胀石墨、气溶胶等?易沸腾样品模式:适用含水或极细的粉末样品,如纳米材料?用户自定义模式:客户可根据自身产品特点设定任意脱气条件2.可兼容不同品牌的仪器样品管,一机多用3.采用铜合金等温体加热系统替代传统的加热包或陶瓷炉体4.风冷降温,可对脱气后的样品快速降温,提高脱气分析效率。5.全触屏设计,内置PAD电脑预装图形化操控软件6. 炉体自动电梯升降(升级)7.可根据样品脱气需求选择机械泵配置(标配)及分子泵配置(选配)8.采用PFC流控系统:精确控制抽真空和惰气回填的速率,为用户完美解决抽真空时样品倒吸的痛点问题9.符合GB/T 19587-2017和ISO9277-2010中关于比表面分析仪压力控制加热脱气制备样品要求。创新点:脱气站自动电梯装置:世界首台具有高温炉全自动升降的脱气站;世界第一台精确控温样品脱气站,可适用于各种型号样品管;减少人工干预,保证样品处理条件的一致性;样品管触底缓冲装置:避免样品管撞击,保证样品管接触炉底,均匀受热。理化联科iBox26全自动智能脱气站
  • Easy选型直播第41期回顾:全自动凯氏定氮仪器如何选型?(附直播回放)
    仪器信息网讯 为帮助380万+用户解决选型的痛点和困惑,仪器信息网特开设“Easy选型”直播节目,从选型原则、技术进展、行业标准、市场表现、用户口碑、使用反馈、应用支持、售后服务、案例分享、真机测评等多个维度,为用户了解技术采购带来一些实用经验。全自动凯氏定氮仪是一种根据凯氏定氮原理,自动分析样品中氮含量的仪器。它主要由消解、蒸馏和滴定装置组成,可以自动化完成样品消解、蒸馏分离、滴定计算、结果存储和打印等操作。全自动凯氏定氮仪的应用范围广泛,不仅可以用于食品、饲料、饮用水、农产品、肉类等食品领域的产品质量控制和产品检验,还可以用于环境、医药、化工、化妆品等领域。6月21日,仪器信息网启动第40期“全自动凯氏定氮仪器”选型直播,本次活动邀请到中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心主任汪洪和海能技术有机元素产品经理王梦洁畅谈选型经验与凯氏定氮仪的发展。此次线上活动现场累计超2500人观看,专家互动答疑环节观众提问踊跃。仪器信息网编辑康鹏程(左)、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心主任汪洪(中)、海能技术有机元素产品经理王梦洁(右)中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心主任 汪洪凯氏定氮仪法从1883年距今已有140年历史,是一种经典的全氮测定方法。汪洪认为,凯氏定氮仪的技术和应用发展历程中,催化剂和模块集成是最重要的两项技术。据介绍,凯式法提出后,最早1885年使用铜和汞作为催化剂,1889年硫酸钾作为增温剂被推出,1931年硒粉也作为催化剂发展出来,催化剂的发展和推出无疑对样品的完全消解非常重要;此外,模块集成也极大的提高了凯式定氮法的安全性和效率。在讨论环节中,汪洪提到,自动化对工作影响深刻,未来凯氏定氮仪将向智能化、高效的方向发展。同时,汪洪老师表示,凯氏定氮仪选型要注意测定结果准确、设备耐用,用户要重点关注仪器的内部结构等情况,从结构出发,结构决定功能。海能技术有机元素产品经理王梦洁王梦洁从毕业以来一直与凯氏定氮仪相关工作相伴,拥有多年的研发和产品经验。王梦洁认为,高通量、自动化是凯氏定氮仪发展历程中最重要的两项技术,比如此前采用原始的玻璃容器消解效率很低,现在的消解仪一次性可以消解8个、甚至20个样品,整体的消解效率提升显著。在讨论环节中,王梦洁从研发角度提到一些对定氮工作影响深刻的技术,自动化凯氏定氮仪将滴定等集成到仪器中,推动了准确性的提升;终点颜色判定引入了颜色传感器,近年来并逐渐从单色的传感器发展到更高精度的16位RGB三基色度颜色传感器,能够精确定位到最终的终点颜色,摆脱了外界光线的影响,获得了更好的一致性。王梦洁认为,凯氏定氮仪在选型时要按需选购、充分结合自己的需求和价格的考量,具体要考虑实验人员实验熟练程度、样品量和人员配备等情况,以决定采购仪器自动化的程度。同时,王梦洁还建议选型时要关注产品稳定性,对关键和易损的零部件进行性能考量;针对特殊实验要注意配置情况;关注可靠性需求是否满足行业需求。报告人:海能技术有机元素产品经理 王梦洁报告题目:《凯氏定氮仪产品选型》圆桌环节观众答疑结束后,海能技术有机元素产品经理王梦洁带来《凯氏定氮仪产品选型》的报告。据介绍,氮/蛋白质含量测定常见方法包括凯氏定氮法、杜马斯定氮法、分光光度法和近红外光谱法。其中,凯氏定氮法作为一种经典方法也是各行各业应用最为广泛的方法。1883年7月3日,Johan Kjeldahl发明了测定有机化合物中氮含量的方法。样品在浓硫酸及催化剂的作用下,通过高温进行消解,样品中的有机氮转化为无机铵盐。随后在碱性条件下将铵盐转化为氨,并利用水蒸气蒸馏出来并为过量的硼酸液吸收,再以标准盐酸滴定就可计算出样品中的氮量。整个实验一般需经过消解、蒸馏、滴定三个部分,这便是经典的凯氏定氮法。最早的凯氏定氮是在手动装置中进行,操作繁琐且可靠性低。随着技术的进步和用户需求的推动,此后陆续出现了半自动凯氏定氮仪、自动凯氏定氮仪、全自动凯氏定氮仪,定氮工作的安全性和效率越来越高。那么凯氏定氮仪的技术需要关注哪些点呢?从用户需求角度出发,王梦洁认为需要关注准确性、可靠性、实验效率和软件友好度这几方面。报告中,王梦洁介绍了一些典型应用案例及分析,包括食品中挥发性盐基氮的测定、土壤全氮的测定自动定氮仪法。报告最后,王梦洁为观众介绍了凯氏定氮仪选型方案,用户可根据样品类型、自动化程度和试验效率,选择经济基础型方案、标准配置型方案或智能高效型方案。海能技术全自动凯氏定氮仪实机演示活动最后,海能技术产品经理王梦洁为观众实机演示和介绍了海能技术的全自动凯氏定氮仪产品,并解答了直播间观众的疑问。精彩内容之外,直播间还进行了众多丰富的互动抽奖活动,获得了听众们的积极相应。至此,仪器信息网“Easy选型”第41期“全自动凯氏定氮仪”选型节目圆满结束。之后还有更多仪器品类的“Easy选型”将与观众见面,敬请关注。视频回放
  • 2016海能新品“第七弹”:SOX606全自动脂肪测定仪国庆献礼!
    海纳百川有容乃大工者精良利器乃成责己重以约唯有变革,方能不断升华sox606全自动脂肪测定仪继alc10黄曲霉毒素测定仪、soa100二氧化硫残留量测定仪、yundata智能空气管理系统、aac54酸逆流清洗器、fcl35-20啤酒保质期测试仪、k1160凯氏定氮平台之后,2016海能新品“第七弹”——sox606全自动脂肪测定仪上市!sox606全自动脂肪测定仪sox606全自动脂肪测定仪根据索氏抽提原理设计,采用增重法测定脂肪含量;同时可应用于物质中可溶性有机化合物的萃取。应用领域农业、食品、化工、环境等无所不容适用全部有机溶剂玻璃、四氟全通道量身定制,阻绝一切杂质,准确性高,适用全部有机溶剂,满足了用户各种溶剂使用要求,无论何种样品的萃取,都能一机轻松完成。工艺的胜利整体金属加热模块整体金属加热模块,升温快,精度高,功耗低。核心部件变革,带来由内而外全方位的升华。更多的责任绿色节约当下做起进出水路全方位温度监控与流量控制,大幅度减少冷凝水的浪费,节约水资源。简约界面操控方便人性化壁挂式大屏控制系统,简约界面,符合手机操作习惯,操控方便人性化。主要优点与特点?内置索氏标准法(国标法)、索氏热萃取、热萃取、连续流动及ch标准热萃取五种萃取方式,随时切换,任意选择;?全自动标准索氏萃取,玻璃、四氟全通道量身定制,阻绝一切杂质,准确性高;?适用全部有机溶剂,满足所有使用要求;?预设常用试剂选项,重复实验一键搞定;?整体金属加热模块,升温快,精度高,功耗低;?开始/暂停一键式操作,实验过程掌控随心;?壁挂式大屏控制系统,简约手机界面,操控更具人性化;?进出水路全方位温度、流量控制,环保更节约;?异常实时监控系统配合乙醚泄露报警,时刻确保实验顺利进行与人员安全;?高效的溶剂回收系统,大幅节约实验成本。
  • 中国全自动移液工作站市场解析
    p  为了解近年来全自动a href="http://www.instrument.com.cn/zc/896.html" target="_self" title=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strongspan style="text-decoration: underline "移液工作站/span/strong/span/a的技术发展趋势、市场发展行情、全自动移液工作站各品牌在市场中的占有率以及重点应用领域等内容,同时,为各全自动移液工作站厂商在以后的仪器销售和市场推广活动中做指导,仪器信息网特组织了“中国全自动移液工作站市场调研”活动。此次调研,面对的调研对象包括仪器信息网相关注册用户、全自动移液工作站制造、应用领域专家以及部分全自动移液工作站生产厂商等。br/  《中国全自动移液工作站市场研究报告(2017版)》内容包含了全自动移液工作站产业概述、新品盘点、主要制造商地区分布及零部件供应商、销量与售价分析(地区)、销量与份额分析(品牌)、营销渠道分析、市场发展趋势、产业研究总结。br/ /pp  《中国全自动移液工作站市场研究报告(2017版)》的完成得到了广大用户、企业以及业内专家的大力支持。在前期调研过程中,咨询了业内相关专家20余位,超过100家2016年采购全自动移液工作站的实验室用户参与了此次全自动移液工作站的调研!/ppstrong1.5 参与调研的用户行业类型分布/strong/ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/06964d00-2289-4f27-a394-7374d35409a3.jpg" title="1.5.jpg"//ppbr//ppstrong图1.5 参与此次调研的用户行业类型分布/strong/pp来源:仪器信息网产业研究部,2017年11月/pp  此次调研,我们通过网络+电话采访的方式,调研了100多家来自不同领域的真实用户,并且他们的采购时间都是发生在2016年。大学、公安部门、生物医药企业、疾控中心的用户参与度比较高。/ppstrong报告链接:a href="http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=143" target="_self" title="" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "中国全自动移液工作站市场研究报告 (2017版)/span/a/strong/ppstrong欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部/strong/ppspan style="font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei font-size: 18px "strongbr//strong/span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei font-size: 18px "strong节选/strong/span/ppbr/ /ppspan style="font-size: 18px "strong第一章 全自动移液工作站产业概述/strong/span/ppstrong1.1 全自动移液工作站定义及组成/strong/pp  全自动移液工作站是一种自动化液体处理平台系统,可取代传统的移液工具,自动完成梯度稀释、移液以及合并液体等高精度的液体处理任务,并可与检测仪器联用,实现对目标物的高效精确的检测。全自动移液工作站全自动化操作过程不仅可以使实验人员摆脱复杂的实验操作,有效减少人为误差,提高实验的重复性,降低成本,还可进行过程控制与追溯,可广泛应用于生物工程、DNA质粒纯化、药物筛选、ELISA反应、PCR前处理、DNA测序处理、临床检验样品处理及血站系统高通量样品分析。/pp  全自动移液工作站一般由移液模块、监测模块、工作台、安全门和软件五个部分组成,移液模块的主要功能是完成样品梯度稀释、移液以及合并等液体处理任务。监测模块可以监测移液模块的状态,保证移液的精确度和准确性。工作台上可放置实验所需的容器、配件和整合的相关仪器。工作站配置有安全门,防止在实验过程中液体溅出造成污染或异物飞入,保证操作人员安全。软件可控制全自动移液工作站及其整合的相关配件和设备,实现液体转移、添加试剂、配比稀释或控制各种整合配件、仪器等。/pp  注:该报告统计的范围仅为全自动移液工作站,不包括半自动移液工作站、手动移液工作站和移液器。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/e0778ff4-5f4a-4931-9207-bebc14792793.jpg" title="1.1.png" style="width: 582px height: 218px " width="582" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0"//ppstrong图1.1 全自动移液工作站的组成/strong/pp  移液模块是全自动移液工作站的核心。机械臂上配备有多个通道的移液头,每个通道上安装一次性或可重复使用的吸头,实现样品在工作台上的不同容器、配件或仪器之间的转移,完成加样、稀释以及合并等液体处理任务。它包括机械臂、移液头、吸头、容器这些主要组件。  ......  /ppstrong1.2 全自动移液工作站使用单位分布/strong/ppstrong表1.1 全自动移液工作站使用单位一览表/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/4c1aef02-bff3-45ed-8567-48ffb8394905.jpg" title="表1.1.jpg" style="width: 604px height: 248px " width="604" vspace="0" hspace="0" height="248" border="0"//pp来源:仪器信息网产业研究部,2017年11月/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/2842d3f7-18fc-4ee4-8a46-fada7e92b1d2.jpg" title="1.3.jpg"//ppstrong图1.3 2016年全自动移液工作站在不同使用单位的市场份额/strong/pp来源:抽样统计,2017年11月/pp  ....../ppstrong1.6 全自动移液工作站市场简述/strong/pp  我们通过对相关企业的长期跟踪以及抽样用户调研,发现用户购买移液工作站的平均价格为A万元。2016年国内全自动移液工作站销量在B台。统计产值为C亿人民币左右。/pp  其中,国外企业主要包括帝肯、艾本德、哈美顿、贝克曼、耶拿、伯腾、凯杰、美杏高德、安捷伦、赛默飞、珀金埃尔默、欧罗拉等,国内企业主要包括奥美泰克、博奥生物、桑翌、德淙、同信天博、复日科技、永创医疗等。/pp  另外,有一些厂商刚开始加入这个市场,如普兰德、微浪生物,也有国内企业在着力研发,准备进入这个市场,如D、E。当然,也存在一些企业因为市场规模的局限而退出这个市场,如F。/pp  由于受上游原材料价格波动影响较小,相关产业发展主要取决于下游市场需求。br/ /ppspan style="font-size: 18px "strong第三章 全自动移液工作站主要制造商地区分布及零部件供应商/strong/span/ppstrong3.1 主要全自动移液工作站生产企业生产基地分布/strong/ppstrong表3.1 主要进口全自动移液工作站企业生产基地/strong/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"tbodytr style=" height:39px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext background: rgb(141, 180, 226) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"strongspan style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "进口厂商/span/strong/p/tdtd style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: rgb(141, 180, 226) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"strongspan style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "生产基地/span/strong/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="227" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "帝肯/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "瑞士/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "艾本德/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "德国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "哈美顿/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "瑞士/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "贝克曼/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "耶拿/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "德国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "伯腾/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美杏高德/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "安捷伦/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "赛默飞/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "珀金埃尔默/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "普兰德/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "德国/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "欧罗拉/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "加拿大/span/p/td/trtr style=" height:39px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="220" valign="top" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "吉尔森/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium background: white none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="195" height="39" nowrap=""p style="line-height:150%"span style="font-size:12px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "美国/span/p/td/tr/tbody/tablep来源:上述企业,仪器信息网产业研究部,2017年11月/ppspan style="font-size: 18px "strong第四章 全自动移液工作站销量分布(地区)与售价分析/strong/span/ppstrong4.1 2016分地区销量分析(台)/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c364c2f4-3730-4e98-885e-7ef5cf706f3f.jpg" title="4.1.jpg" style="width: 707px height: 630px " width="707" vspace="0" hspace="0" height="630" border="0"//ppstrong图4.1 2016分地区销量分布/strong/pp来源:抽样统计,2017年11月/pp  ....../pp抽样调查显示,2016年,上海全自动移液工作站采购量最大的单位类型是工业企业,主要涉及基因测序、生化试剂和制药领域,据不完全统计,2016年,上海生物制药企业有E家左右;基因测序企业有F家左右,数量在国内领先。/pp  ....../ppstrong4.2 2016售价分析/strong/ppstrong表4.1全自动移液工作站生产企业和产品售价/strong/pp  ......  /pp  全自动移液工作站这种仪器的定制化程度相对较高,因此价格差异也很大,一般国外企业会根据用户的使用流程做相对应的模块选型与定制,比如说稀释、匀质、纯化、控温、消毒等。交货时间相对较长,有些也会在国内存货。整体上,国产产品的成交价格只有进口产品的G%。据抽样统计发现,2016年,用户购买进口全自动移液工作站的平均价格为W万元,国产全自动移液工作站的平均价格为M万元。/ppbr//ppspan style="font-size: 18px "strong第五章 全自动移液工作站主要品牌销量与份额分析/strong/span/ppstrong5.1 主要品牌全自动移液工作站销量及市场份额/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/358b12b0-544b-4255-95d2-fa04c487b00f.jpg" title="5.1.jpg" style="width: 659px height: 457px " width="659" vspace="0" hspace="0" height="457" border="0"//ppstrong图5.1 2016年主流企业销量市场份额/strong/pp来源:抽样统计,2017年11月/pp  ...... br//pp  全自动移液工作站属于样品制备的设备,后端一定会连接相关的检测产品,比如PCR、基因测序仪、酶标仪等。另一家主流厂商H的优势就体现在:在生命科学领域不光是移液产品保持技术领先,PCR产品技术在业内也是屈指可数的。所以在产品配套和PCR相关的应用解决方案方面,H比其他厂商做得更为出色。/pp  ....../ppstrongspan style="font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei font-size: 18px "正文目录/span/strong/pp第一章 全自动移液工作站产业概述... 1/pp1.1 全自动移液工作站定义及组成... 1/pp1.2 全自动移液工作站使用单位分布... 3/pp1.3全自动移液工作站产业链结构... 5/pp1.4全自动移液工作站应用... 6/pp1.4.1 全自动移液工作站在基因组学研究中的应用... 6/pp1.4.2 全自动移液工作站在蛋白质组学研究中的应用... 6/pp1.4.3 全自动移液工作站在药物筛选中的应用... 7/pp1.5 参与调研的用户行业类型分布... 8/pp1.6 全自动移液工作站市场简述... 8/pp第二章 全自动移液工作站新品盘点... 10/pp2.1 普兰德Liquid Handing Station 移液工作站... 11/pp2.2 微浪生物 ReadyGo全自动移液工作站... 13/pp2.3 桑翌 WIGGENS PIRO® 机器人液体工作站... 14/pp2.4 欧罗拉 VERSA 1100 LLE液液萃取工作站... 15/pp2.4.1 VERSA 1100 LLE液液萃取工作站... 15/pp2.4.2 VERSA 110 LLE液液萃取工作站... 16/pp2.5 贝克曼i-series 自动化工作站... 18/pp第三章 全自动移液工作站主要制造商地区分布及零部件供应商... 20/pp3.1 主要全自动移液工作站生产企业生产基地分布... 20/pp3.2 全自动移液工作站部分主要零部件供应商... 21/pp第四章 全自动移液工作站销量分布(地区)与售价分析... 22/pp4.1 2016分地区销量分析(台)... 22/pp4.2 2016售价分析... 24/pp第五章 全自动移液工作站主要品牌销量与份额分析... 27/pp5.1 主要品牌全自动移液工作站销量及市场份额... 27/pp第六章 全自动移液工作站营销渠道分析... 30/pp6.1 全自动移液工作站营销渠道现状... 30/pp6.2 全自动移液工作站营销渠道特点及其发展趋势... 31/pp第七章 全自动移液工作站市场发展趋势... 32/pp7.1 2015-2017年全自动移液工作站本网咨询量... 32/pp7.2 2017-2022年全自动移液工作站市场总量预测... 33/pp7.3 2017-2022年全自动移液工作站销量(台)份额预测... 33/pp第八章 全自动移液工作站市场研究总结... 36/p
  • 全自动乌氏粘度计测定聚丙烯酸钠(PAAS)极限黏数
    聚丙烯酸钠,化学式为(C3H3NaO2)n,是一种新型功能高分子材料和重要化工产品,固态产品为白色或浅黄色块状或粉末,液态产品为无色或淡黄色黏稠液体。由丙烯酸及其酯类为原料,经水溶液聚合而得。无味,溶于氢氧化钠水溶液,在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中沉淀,聚丙烯酸钠还具有很强的吸水性,常规聚丙烯酸钠的吸水率(纯净水)是其自身的数百倍,改进后的产品可以达到数千倍。常被用作水处理剂、盐水精制及胶乳增稠,也可用作食品增粘、乳化。随着国民经济的飞速发展,水处理的必要性日益突出,絮凝技术是提高水处理效率的最常用技术之一。特别是作为絮凝剂的高相对分子质量聚丙烯酸钠,已经成为国内外科研人员竞相研究的课题。研究丙烯酸及其共聚单体的反相乳液聚合,首先应对乳化剂的选配、引发剂体系的选择及其用量、聚合温度及时间的确定等方面进行探讨,研究体系的中和度、共聚单体的种类和配比、单体总浓度、非极性溶剂的种类和混配等。应继续发展和完善现有的聚合方法和工艺条件,对各个聚合机理及聚合动力学进行深入研究,开发新的高效、合理的聚合引发体系,探讨高性能的缓聚剂,探索更有效的聚合方法,研究如何提高相对分子质量以优化其性能,研究高固含量聚合和新技术在各聚合方法中的应用,研制高分子型的乳化剂,探索反相微乳液聚合方法,从而使聚丙烯酸钠从实验室研究向产业化、工业化进军。随着经济建设的蓬勃发展,科学技术的不断进步,对高分子水溶性的聚合物尤其聚丙烯酸类的产品性能要求会越来越高,其势必会有更广阔的发展前景。 目前毛细管法测定聚丙烯酸钠(PAAS)极限粘数是行业内作为控制产品质量重要的指标之一,按HG/T 2838-2010中描述的步骤测定PAAS的极限黏数,溶剂优先选择氢氧化钠和硫氰酸钠,温度为30℃。实验方法如下:实验所需仪器:卓祥全自动粘度仪、干燥箱、万分之一电子天平。实验所需试剂:氢氧化钠溶液(80g/L)、硫氰酸钠溶液(101g/L)、纯水、乙醇。1、溶剂粘度的测定:卓祥全自动粘度仪设置到30℃温度值并且稳定后,加入硫氰酸钠溶液(101g/L),软件中启动测试,连续测定三次,误差不超过0.2s,取其平均值t(s)。2、粘度管的清洗:启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。3、PAAS稀溶液样品的制备:称取**g试样置于培养皿中,用氢氧化钠溶液调节试液的PH值至**,然后放入干燥箱中干燥,箱中冷却至室温待用,用万分之一天平称量**干燥试样,到0.2mg,置于烧杯中,加入硫氰酸钠溶液溶解,全部转移至溶量瓶中,用硫氰酸钠溶液稀释至刻度,摇匀待用。4、样品粘度的测定:加入样品试液,启动软件中特定公式测试,连续测定三次,误差不超过0.2s,取其平均值t(s)。5、粘度管的清洗:再次启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。6、通过自动测量软件自动计算得出对应的数据及报表。
  • 上海沛欧全自动定氮仪连续五年在国家质检总局中标
    喜讯 2018年4月20日国家质量监督检验检疫总局,发布了2018年专用仪器设备采购项目(招标编号:0702-1841citc5m03)中标公告,上海沛欧分析仪器有限公司成功中标。中标产品:skd-3000全自动凯氏定氮仪、skd-20s3红外石英消化炉、skd-1000全自动凯氏定氮仪、skd-20s2红外石英消化炉。(skd-3000全自动凯氏定氮仪是skd-2000的升级产品。2014年,全自动凯氏定氮仪skd-2000荣获“上海科委高新技术转换项目”2017年荣获“中国仪器仪表成果转化奖”,skd-1000全自动凯氏定氮仪在2016立项,滴定采用国际标准颜色法判断。 全自动凯氏定氮仪的核心技术是滴定终点判断的方法,国际上都认可“颜色终点判断技术”是目前最合理的方法,上海沛欧在几年的定氮仪生产过程,对技术的理解基础上,经过三年的研究掌握了该技术,并在该技术的基础上开发了定氮仪颜色判定法检测过程的实时显示方法,俗称“三条曲线”该技术获得了“发明专利”的授权。该技术解决了“氨气是否蒸馏完全?” 红外石英消化炉,是蛋白质检测的样品前处理仪器。skd-20s3红外石英消化炉靠红外加热、石英辐射来加热样品,升温快,热惯性小,温控准确。仪器采用新一代液晶显示控温仪,升温曲线实时显示,pid控制技术。炉孔温度和升温速率可调,升温速度快且杜绝挂壁,仪器标配不锈钢排污罩,使消化过程中产生的so2等有害气体,通过排污管经抽吸泵排走,有效的抑制有害气体的外逸,仪器节能环保。(2018年国家质检总局中标通知书)您给沛欧的是信任,沛欧还您的是价值!
  • 以旧换新活动强势来袭!昂林仪器让每个实验室都拥有全自动测油仪
    近日,国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。并强调“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。”昂林仪器作为国内全自动智能分析仪器领域的领先企业,积极响应推动国产仪器的更新升级。特别推出以旧换新活动,为新老客户们提供便捷的仪器更新升级服务。昂林仪器始终致力于实现分析仪器的高度智能化自动化,显著提高仪器分析能力及工作效率,使检测数据更精准,让实验人员远离有毒有害试剂的伤害。公司根据市场需求和不同的行业应用,推出了多款创新型全自动智能化、高效环保的分析仪器。此次参加以旧换新活动的仪器有:OL1020 全自动红外分光油分析仪、OL1040 全自动紫外分光油分析仪,具体的仪器介绍,参见下列仪器选型指南。通过此次活动,您将轻松拥有最新技术的全自动智能化分析仪器,为您的检测分析工作注入新的活力。即刻行动,加入昂林换新行列,让我们一起告别旧仪器,拥抱新科技吧!参与以旧换新仪器机型测油仪产品以旧换新品牌范围品牌不限关于换购新仪器的安装维保问题新仪器享有完善的售后服务,享受原厂新仪器一年的售后维保服务及免费的安装、调试、培训服务,让您毫无后顾之忧。如何参加昂林以旧换新活动请拨打 400 811 0578 / 021-6999 0578 致电昂林仪器,说明参加昂林以旧换新活动,活动专员将与您进行具体沟通。活动时间2024年3月20日至2024年12月31日
  • 全自动洗瓶机:为实验室的清洁工作带来便利
    随着科技的不断发展,实验室的设备和工具也在不断地更新换代。其中,全自动洗瓶机的出现,为实验室的清洁工作带来了便利。作为一名实验室工作人员,我深刻体验到了全自动洗瓶机带来的日常便利。在过去,实验室的瓶子清洗是一项繁琐而耗时的任务。我们需要手动清洗每一个瓶子,不仅效率低下,而且容易因为操作不当而导致瓶子破损或清洗不彻底。然而,自从我们实验室引进了全自动洗瓶机后,这一切都发生了改变。全自动洗瓶机的出现,改变了我们实验室的清洁工作。它能够自动完成瓶子的清洗、冲洗和烘干等一系列过程,提高了工作效率。现在,我们只需要将需要清洗的瓶子放入机器中,按下启动按钮,就可以轻松完成清洗工作。这不仅节省了我们大量的时间和精力,而且避免了因为手动清洗而产生的瓶子破损和清洗不干净的问题。除了提高工作效率外,全自动洗瓶机还带来了更好的清洗效果。它采用了高压喷淋技术,能够将清洗剂和水混合后以高压水流的形式喷向瓶子内部和外部,从而清洗掉污渍和残留物。与此同时,全自动洗瓶机还具有多种清洗模式和清洗剂选择,可以适应不同类型的瓶子和清洗需求。这使得我们的瓶子清洗工作更加标准。在日常使用中,全自动洗瓶机的操作也非常简便。它采用了智能化的控制系统,具有简单易懂的操作界面和操作流程。即使是没有使用过洗瓶机的工作人员也可以很快上手,并独立完成清洗工作。此外,全自动洗瓶机还具有自动检测和报警系统,当设备出现故障或异常情况时,会自动报警并显示故障信息,以便我们及时进行维修和处理。总的来说,全自动洗瓶机的出现为实验室的清洁工作带来了便利。它不仅提高了我们的工作效率和清洗效果,而且使得我们的工作环境更加整洁和舒适。转载自:www.hzxpz.com
  • 上海兰博发布全自动气体进样器新品
    Labhands公司的全自动气体进样器是针对气体样品从样品采集,样品信息管理,进样,以及后续数据处理提供一整套解决方案。主要功能如下:1、根据日常检测样品数量选择合适的自动进样器位数,我们提供15位(预留15位日后可升级到30位);30位(预留30位日后可升级到60位);60位标准配置。2、样品加热箱,气袋或者注射器进样配套加热箱,可加热到120度,控温精度1度。3、标气自动稀释功能,软件设置自动化配制标准曲线,优于手工配制线性。4、样品稀释功能,高浓度样品自动在线稀释并进样,最大稀释倍数100倍。5、全自动气体进样器主要技术指标:1)软件:具有数据库功能,可以添加样品信息,如采样地址,时间,采样人员,分析人员等。并且对所编辑的信息自动保存,自动检索。2)进样方式:双通道定量环进样。3)配套的采样装置:注射器或者采气袋,注射器进样时保持水平状态。4)进样体积:1ml样品定量管或其它体积可选。5)全自动气体进样系统具备管路反吹功能,反吹气体必须从连接气袋的接口流出,来达到冲洗进样口以及其连接管路的目的。6)气体取样阀、样品选择阀等所有阀系统必须电子驱动控制,不接受气动阀。7)定量环填充采用负压模式,样品流经定量环的过程中必须通过质量流量计控制采样流速,控制范围:5%-100% F.S.,控制精度:1.5%F.S.。8)管路材料:钝化处理过的不锈钢材质和特氟龙9)进样精度:RSD2%。创新点:1、气体自动进样器具有多种样品位数可供选择,并且现在采购30位以后可以升级到60位。 2、自动在线稀释,既可以自动配制标准气体也可以自动稀释样品气体。3、采气袋加热功能,外配加热箱可以加热到120度,控温精度1度。全自动气体进样器
  • 神开发布全自动mini运动粘度测定器新品
    一、概述SKY1003-IV全自动mini运动粘度测定器适用于测定透明或者不透明液态石油产品(指牛顿液体)的运动粘度。其通过测定一定体积的液体在重力作用下流经一个已校正过的玻璃毛细管粘度计的时间,然后将其与毛细管常数和运动能量修正系数一起计算得到该液体的运动粘度,其单位通常为mm2/s。本产品测试方法遵守标准: GB/T 265、ASTM D445、ASTM D446、ISO3104二、仪器特点l 全自动化、24小时不间断工作的设计理念,单支粘度计检测范围100倍,仪器通过不同粘度计可检测范围0.5-10000cSt。l 先进的NTC热敏电阻液位测量技术,区别于传统红外光电检测模式,可以测试透明、深色以及不透明石油产品。l 采用具有自主知识产权的改良型乌氏毛细管粘度计,具有三球泡多量程检测功能,每支毛细管具有100倍的测试范围,保障绝大多数用户不需要更换粘度管。l 仪器通过选择不同粘度管,可检测0.5-10000cSt范围试验油样。l 仅需10ml左右试验油样。l 清洗全过程最少仅需10-15ml清洗液。l 样品测试、清洗全过程仅需10min(不同粘度液体的平均值)。其中:旋转+托起+吸样平均30s;浸润恒温平均150s,测试平均时间120s,清洗液清洗平均时间90s,排液处理平均时间30s,吹干平均时间180s。(试样粘度不同,总测试时间会有所增加或减小)l 对含蜡油样或重油,可自动预加热处理。l 可自编程清洗程序。对于难清洗的油样,可接AB两种清洗剂。仪器耐腐蚀设计,接受大部分具有腐蚀性的清洗溶剂。l 小容量恒温浴,恒温范围20~100℃。恒温精度±0.01℃。恒温介质:二甲基硅油,容量2.5L。对于20℃恒温点,需外接专用循环制冷机。l 仪器自带最多12/16个样品的旋转进样托盘,在软件登记排序后,可无人看管,连续全自动进行测试,可插队优先测试。l 测试全过程包括:旋转、托起、吸样、预热、浸润、测试、清洗、废液回收、吹干等过程。l 仪器托盘可整体前移,透明吸油嘴保护罩采用卡式安装,方便用户定期清理吸样残留,保持仪器整洁。l 数据库存取试验结果,浏览结果方便,存储量无限制。三、技术指标l 控温范围:20~100℃(20℃需选购专用冷源)l 温控精度:±0.01℃l 计时精度:0.02sl 恒温浴容量:2.5Ll 测定范围:每个球泡最佳流动时间为40~400s,粘度测试范围0.5-10000mm2/sl 测试精度:达到或优于ASTM D445规定水平l 毛细管粘度计:改良型乌氏粘度计l 恒温介质:10#二甲基硅油l 仪器使用环境:温度:5-35℃ 湿度:35℃时20-90% RH不结露l 整机功率≤1000Wl 加热功率:600Wl 人机接口Windows操作软件l 仪器电源:AC220V±10% 50/60HZl 外形尺寸:宽400mm×深510mm×高710mml 仪器净重:60KG(含恒温介质)创新点:1、全自动化、24小时不间断工作的设计理念,单支粘度计检测范围100倍,仪器通过不同粘度计可检测范围0.5-10000cSt。2、先进的NTC热敏电阻液位测量技术,区别于传统红外光电检测模式,可以测试透明、深色以及不透明石油产品。3、采用具有自主知识产权的改良型乌氏毛细管粘度计,具有三球泡多量程检测功能,每支毛细管具有100倍的测试范围,保障绝大多数用户不需要更换粘度管。4、仪器通过选择不同粘度管,可检测0.5-10000cSt范围试验油样。5、仅需10ml左右试验油样。6、清洗全过程最少仅需10-15ml清洗液。7、仪器自带最多12/16个样品的旋转进样托盘,在软件登记排序后,可无人看管,连续全自动进行测试,可插队优先测试。8、测试全过程包括:旋转、托起、吸样、预热、浸润、测试、清洗、废液回收、吹干等过程。全自动mini运动粘度测定器
  • FlowCam发布全自动法医硅藻检测系统新品
    本产品的技术原理为:对经微波消解、真空抽滤处理后得到的滤膜进行洗脱,洗脱液作为样品被注入分析系统,当样品流经微型流通池(样品检测区)时,高速显微相机对其自动聚焦并以高至120帧/秒的速度拍照,智能化的数据分析软件实时截取所拍照片中的微粒显微图像,并进行硅藻自动识别与分类,当样品分析完成后,自动输出硅藻定性定量分析报告。基于该原理的硅藻检验方法已申请国家发明专利。 一、与采用常规光学显微镜或扫描电镜检测硅藻的方法相比,突出的优点为:1、全自动化。无需人工识别硅藻,大大降低工作强度,减少人为误差;简单易学,检验人员经半日培训后即可独立操作。2、高效。单个样品分析只需数分钟至20分钟,而采用光镜或扫描电镜检测,通常需2-3小时。3、数据处理功能强大。可得到硅藻40多种形态学信息和各形态、尺寸硅藻分布情况,是研究水中尸体脏器组织中硅藻的分布规律以及进行其他相关研究的有力工具。4、系统图库可拓展。可将新采集的硅藻图像加入所属种类的图库,增加图库容量,提高硅藻自动识别和分类的准确度,用户可根据需要自建新的图库。 配有自动进样器的全自动法医硅藻检测系统 二、产品技术参数1、采用专利光学系统捕获流动样品中的硅藻,自动分析硅藻种类与含量,实现硅藻定性定量分析的自动化。2、提供所拍摄硅藻的有效直径、长度、宽度、纵横比等40多种形态学信息及各形态、尺寸硅藻的分布情况。3、采用高分辨CMOS相机,1920×1200像素。4、图像类型/格式: 彩色,JPG。5、拍摄速度:高达120 帧/秒。6、放大倍数/流通池/相机拍摄范围为:A、20X物镜 (总放大倍数≈200X);流通池 (厚度):50μm;相机拍摄范围:675 μm (高)×422 μm (宽);B、10X物镜 (总放大倍数≈100X);流通池 (厚度):100μm;相机拍摄范围:1,351 μm (高)×844 μm (宽)。7、可选配自动进样器,实现多样品分析自动完成。自动进样器:96 孔板,2 个板位,具有自动振荡、加热及冷却功能,单孔样品量5μl-1000μl,配有自动进样管理软件8、自动清洗管路,避免污染。9、含常见硅藻图库,图库可扩展,并可根据需要自建图库;软件具有智能学习能力,随着图库容量的增大,硅藻自动识别和分类的准确度不断提高。10、台式,携带方便。主机尺寸:38cm(高)×36cm(宽)×44cm(深)。 三、实际案例展示一溺死者脏器组织中检出的硅藻2g肺组织中检出的部分硅藻10g肝组织中检出的全部硅藻 10g肾组织中检出的全部硅藻创新点:本产品是全球第一款全自动法医硅藻检测系统,基于FlowCAM流式影像仪针对法医硅藻检测进行深度开发。目前该系统可全自动识别硅藻,得到硅藻的40多种形态学信息和各形态、尺寸硅藻分布情况,从而提高检验效率。同时用户可以自行拓展图库,提高硅藻自动识别和分类的准确度。全自动法医硅藻检测系统
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制