当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

真空抽滤系统

仪器信息网真空抽滤系统专题为您提供2024年最新真空抽滤系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括真空抽滤系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的真空抽滤系统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真空抽滤系统相关的耗材配件、试剂标物,还有真空抽滤系统相关的最新资讯、资料,以及真空抽滤系统相关的解决方案。

真空抽滤系统相关的资讯

  • 洛科可携式真空抽滤系统 吸睛
    洛科可携式真空抽滤系统 吸睛 全球实验室真空抽滤设备领导大厂洛科仪器,于日前落幕的生物科技大展公开展出Lafil 100可携式多功能真空抽滤系统,产品结合真空过滤、试剂纯化及废液抽取3大功能,完整应用在生命科学及细胞培养领域。体积小、内建电池、可放入无菌操作台操作的特色,吸引生技业者的目光。 洛科仪器表示,Lafil 100可携式多功能真空抽滤系统能用以抽吸培养皿、微孔盘等培养液或离心完后之上层液的装置;也可搭配抛弃式漏斗或可重复使用之过滤漏斗,用以纯化组织培养液或缓冲液;采用人体工学握法,设计贴心的Lock键,可固定抽吸按键,相当省力。 洛科仪器主要研发、制造,营销真空抽滤设备及加热控制等产品,而实验室真空过滤系统包括真空帮浦、过滤设备及生命科学常用耗材,应用于食品检验、水质检测、微生物检验、分生实验及各种物质纯化,目标客户为工厂实验室,包括生技、药厂、半导体厂及学校。原厂产品顺利通过ISO9001-2000、欧盟CE及北美CSA认证,且获得多项专利与荣颁2015第二届仪器精品奖特优,并成功外销至欧洲、美国、印度、东南亚及俄罗斯等50多个国家。 洛科仪器应用先进的技术研发,以合理的价格,真诚的服务,提供世界级优良产品。未来也将持续投入研发生产更多符合客户需求的产品,成为真空抽滤全方位解决方案的领导品牌。source from:工商時報
  • 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。
  • 洛科仪器新品 废液抽吸、真空过滤一机两用
    p  strong仪器信息网讯/strong 2015年10月27-30日,中国分析测试协会主办的第十六届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2015)在北京国家会议中心盛大召开。作为历经30年的国内分析测试领域专业化程度和知名度最高的盛会,吸引了业内近四百家厂商参展。/pp  作为BCEIA2015的战略合作媒体,仪器信息网在本次展会现场视频采访了洛科仪器股份有限公司市场部经理洪国展,他介绍了此次洛科仪器重点推出的两款新品:Lafil 100 可携式废液抽吸系统 / 吸引器和Rocker 430无油式真空帮浦/泵。/ppscript type="text/javascript" src="https://p.bokecc.com/player?vid=D192A4B3A2DAFCBE9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=true& width=600& height=490& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1"/scriptp/p/p
  • Samplicity多通道抽滤系统-液相理想样品制备系统
    液相色谱技术理想的样品制备系统 作为第一个直接与标准HPLC进样小瓶兼容的真空抽滤装置,可灵活过滤1到8个样品,Samplicity打破了样品制备的瓶颈。只要简单四步:接上真空泵-上样-扳动手柄-澄清样品,就可轻松得到过滤好的样品。 基于默克密理博数十年滤膜专业经验,配套的Millex Samplicity滤器使用特别的漏斗形,非常容易上样,并且一联四个,方便快速上样。 轻松快速的样品制备体验 超高的样品回收率 超低的溶出率 高粘度、高颗粒度及小体积样品的最优选择Samplicity 多通道抽滤系统超越手动过滤 默克密理博Samplicity过滤系统正在变革色谱样品制备的方法学 注:加载需要数秒,请耐心等待Samplicity使用方法展示注:加载需要数秒,请耐心等待Samplicity多通道抽滤系统被广泛用于包括质控和研发实验在内的各种领域,以及: 药物溶出度测试——固体制剂在消化道中的溶解速度的强制性评估 食品安全——测试食物或饮品中,已知或未知毒素如乙二醇, 三聚氰胺和蓝细菌(cyanobacteria)等 化妆品业——分离和检测化妆品组分 生物燃料业——藻类和其他来源中分析和提取油脂 药物(代谢)动力学/药效学(PK/PD)测试——定量检测药物与身体间相互作用随时间的变化 询价|申请试用|申请资料 下载Samplicity多通道抽滤系统中文手册,请点击此处更多产品相关资料,请点击此处默克密理博样品制备整体解决方案
  • 广州竞赢科学仪器有限公司隆重推出新一代真空抽滤仪—Diatom Trap 600硅藻富集仪
    Diatom Trap 600硅藻富集仪,是本公司专为法医硅藻检验研制的新一代真空抽滤设备。一、技术特点1、直排式设计,无需抽滤瓶,滤液直接排入废液桶,解决真空度不稳定问题,简化操作,提高效率。2、采用新型滤膜,提高抽滤速度。3、放弃使用含有害成分-冰乙酸的透明化试剂,代之以对人体无害的新透明化试剂,透明化效果更佳,硅藻光镜检测更轻松。4、液晶触摸屏控制、按键控制两种方式可选,操作直观、方便。5、静音设计,噪音≤ 60dB(A)(负载),振动小。6、6滤头单排式设计,多个样品可同时抽滤或单独抽滤。7、具定时、报警功能,结合使用大容量一次性滤杯组件,实现抽滤时无需人员值守。8、一次性滤杯组件含有保护盖,防止污染。9、滤杯底座设有取膜凹槽,方便膜的放置与夹取。10、设备结构紧凑,占用空间小。二、主要技术参数1、电源:AC220V/50Hz2、功率:100W3、真空度:100kPa4、流量:≥600mL/min5、工作类型:连续工作6、控制方式:液晶触摸屏控制、按键控制两种方式可选,具定时、报警功能7、滤液排放方式:直排式8、滤头:数量6个,单排式设计9、一次性滤杯组件:配过滤速度快的新型滤膜,容量500mL10、噪音:≤60dB(A)(负载)11、重量:11kg12、尺寸:56.0cm(长)×20.5cm(宽)×20.0cm(高)
  • 真空干燥箱先抽真空再加热的原因
    真空干燥箱通常会与真空泵联接使用(见下图),为样品提供加热和真空环境。 WIGGENS系列真空干燥箱安全性能优异,含有易燃性溶剂情况下可以安全进行干燥。真空干燥箱和真空泵,是有严格先后启动顺序。 真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢? 1.产品放入真空干燥箱里抽真空是为了去除样品中可以抽去的气体成分。如果先加热产品,气体遇热就会膨胀。对样品将是潜在威胁。真空干燥箱的箱体是密封的,箱体内的气体膨胀,会对箱体产生潜在威胁。 2.如果真空干燥箱按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,使真空泵效率下降。 3.加热后的气体导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 真空干燥箱正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待真空干燥箱达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下,这样做对于延长真空干燥箱的使用寿命是有利的。WIGGENS真空控制器通过配置真空控制器,用于精确控制真空干燥箱恒定的真空度。真空控制器可以在真空干燥箱到达设定真空度后,关闭真空泵。当真空度降低,需要再次启动真空泵时,真空控制器会再次启动真空泵。 真空控制器不仅可以精确的控制真空干燥箱的真空度。通过控制真空泵的间歇启动,可以有效延长真空泵的使用寿命。
  • 真空干燥箱先抽真空再加热的原因
    真空干燥箱通常会与真空泵联接使用(见下图),为样品提供加热和真空环境。 WIGGENS系列真空干燥箱安全性能优异,含有易燃性溶剂情况下可以安全进行干燥。真空干燥箱和真空泵,是有严格先后启动顺序。 真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢? 1.产品放入真空干燥箱里抽真空是为了去除样品中可以抽去的气体成分。如果先加热产品,气体遇热就会膨胀。对样品将是潜在威胁。真空干燥箱的箱体是密封的,箱体内的气体膨胀,会对箱体产生潜在威胁。 2.如果真空干燥箱按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,使真空泵效率下降。 3.加热后的气体导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 真空干燥箱正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待真空干燥箱达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下,这样做对于延长真空干燥箱的使用寿命是有利的。WIGGENS真空控制器通过配置真空控制器,用于精确控制真空干燥箱恒定的真空度。真空控制器可以在真空干燥箱到达设定真空度后,关闭真空泵。当真空度降低,需要再次启动真空泵时,真空控制器会再次启动真空泵。 真空控制器不仅可以精确的控制真空干燥箱的真空度。通过控制真空泵的间歇启动,可以有效延长真空泵的使用寿命。
  • 为什么真空干燥箱要先抽真空再加热?
    p  真空干燥箱通常会与真空泵联接使用(见下图),为样品提供加热和真空环境。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8fc47a3c-ea87-4a2a-9b5b-8c3d83e70789.jpg" title="1.jpg"//ppbr//pp  WIGGENS系列真空干燥箱安全性能优异,含有易燃性溶剂情况下可以安全进行干燥。真空干燥箱和真空泵,是有严格先后启动顺序。br/br//ppspan style="color: rgb(192, 0, 0) "strong真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?/strong/span/ppbr/1、产品放入真空干燥箱里抽真空是为了去除样品中可以抽去的气体成分。如果先加热产品,气体遇热就会膨胀。对样品将是潜在威胁。真空干燥箱的箱体是密封的,箱体内的气体膨胀,会对箱体产生潜在威胁。br/2、如果真空干燥箱按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,使真空泵效率下降。br/3、加热后的气体导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。/pp  真空干燥箱正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待真空干燥箱达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下,这样做对于延长真空干燥箱的使用寿命是有利的。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ac252a0c-5a89-41ed-b4c5-4b214ded07f7.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "strong真空控制器/strong/pp style="text-align: left "  通过配置真空控制器,用于精确控制真空干燥箱恒定的真空度。真空控制器可以在真空干燥箱到达设定真空度后,关闭真空泵。当真空度降低,需要再次启动真空泵时,真空控制器会再次启动真空泵。真空控制器不仅可以精确的控制真空干燥箱的真空度。通过控制真空泵的间歇启动,可以有效延长真空泵的使用寿命。/p
  • Alligator 200 隔膜式抽水真空泵荣获2022台湾精品奖
    全球实验室过滤设备专家 – 洛科仪器(Rocker Scientific Co., Ltd.)以「Alligator 200 隔膜式抽水真空泵」参加2022第30届中国台湾精品奖(Taiwan Excellence)评选,因独树一格的原创性、友善使用者的贴心设计,从逾千件参赛作品中脱颖而出,获颁「2022第30届中国台湾精品奖」肯定,再次验证洛科仪器产品创新品质与研发技术的能量。 洛科仪器「Alligator 200 隔膜式抽水真空泵」重新定义过滤架构,采创新的「直接排水」设计,让滤液流经泵并直接排除,以简便的操作方式克服传统抽气过滤的不便,以「省时、省力、省空间、安全」四大特点为用户创造价值。 Alligator 200 隔膜式抽水真空泵4大策略(1)「省时」- 加快30%过滤速度抽水泵整体过滤时间较传统抽气组合缩减30%以上。(2) 「省力」- 增进30%效率直接排水设计不需清除废液,免除拆装瓶组、倒除废液、清洁管线等步骤,简化流程、节省人力。(3)「省空间」 – 节省40%空间不需废液瓶直接排除废液,节省40%空间,解决实验室空间不足的困恼。(4) 「安全」避免废液处理有害物质的接触,也不需担忧废液满溢而损坏帮浦,专注于实验流程。『Alligator 200 隔膜式抽水真空泵』符合ISO 8199 国际标准,是微生物、悬浮固形物(SS)过滤的好选择。洛科 让过滤更简单! 关于 ROCKER 洛科仪器专精于研发、制造、营销实验室真空过滤、加热控制等产品,主要应用于食品、水质、微生物检验、分生实验及各种物质纯化等;工厂获得ISO 9001-2015品质管理系统认证,多数产品也通过欧盟 CE 或北美 CSA 认证;洛科仪器创新研发,经销网络遍布全球70多个国家,超过10,000个实验室使用Rocker的产品。「Rocker」是全球实验室真空过滤设备的品牌,我们致力于提供使用者更友善的实验室真空过滤设备。
  • 冷阱— 绿色真空操作的理想伴侣
    冷阱介绍 冷阱(cold trap;condensate trap)是在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的阱,置于真空容器和泵之间,用于吸附气体或捕集油蒸汽的装置。 冷阱 冷阱结构示意图 冷阱与真空泵联接示意图 冷阱作为一种冷却装置,可以通过冷凝温度的设置捕获特定气体分子;也可以通过低温,将冷凝点温度高于冷阱温度的气体分子进行冷凝。冷凝可以对气体起到分离的作用。冷阱的类型 根据冷阱的降温方式不同,冷阱一般分为两种类型,内嵌式和分体式。 内嵌式,是冷阱与制冷机集成为一体,制冷机通过冷媒对冷阱进行降温。内嵌式冷阱的温度受制于制冷机器的限制,普通内嵌式冷阱温度一般高于-50℃,超低温内嵌式冷阱可以达到-100℃以上;分体式冷阱,冷阱自身没有冷凝能力,需要依靠外部能量用于其降温如:冷水机,干冰,液氮等。 内嵌式冷阱 分体式冷阱冷阱在真空操作中的重要作用1,提高真空效率 真空室中的油气和水汽,靠冷阱的低温使其冷凝成液,减少对真空度的影响。冷冻真空干燥是常见的干燥方法,以1g冰为例,在0.1Torr时产生可以产生10000L水汽。干燥箱内的水分将产生数量巨大的水汽。这些水汽如果仅靠真空泵来排除,真空泵的工作效率将会降的极低。冷阱的低温可以将水汽在冷阱部位直接凝结,从而极大提高真空泵的工作效率。 这就是低温干燥箱,低温离心浓缩仪都要配备冷阱的原因。2,减少腐蚀性气体对真空泵的影响 抽真空体系中,经常会有腐蚀性试剂的存在。腐蚀性试剂在抽真空过程中会转化为气体分子通过管路流经真空泵排入大气。腐蚀性气体在流经真空泵时,可能会对真空泵造成永久性损伤,如:酸性气体会腐蚀真空泵的金属部件。腐蚀性气体经过真空泵的排气口,如果直接排入大气,也会对空气造成污染。 使用冷阱可以将腐蚀性气体在进入真空泵之前,被有效的冷凝收集,降低腐蚀性气体对真空泵的损伤。WIGGENS 冷阱 WIGGENS有内嵌式和分体式冷阱提供,内嵌式冷阱提供最低-70℃的冷阱温度。分体式冷阱使用更灵活:1,与制冷循环器(冷水机)联用。 可以根据温控的需要,调节制冷循环器的温度,直接控制冷阱温度。此方式使用,有内嵌式冷阱的优势,不需要外加干冰或其他冷媒。并可以根据需要自由调节温度,适合需要特定冷凝点要求的溶剂冷凝需要。2,加入干冰或液氮进行制冷。 支持使用干冰(-78.5℃),液氮(-196℃),作为冷媒进行对冷阱进行制冷。如果是长时间使用冷阱,WIGGENS有专用的液氮液位保持系统,只需要储藏液氮罐中有液氮,就可以长久的维持冷阱中的液氮量,适合长时间连续冷凝操作。 通过合理的使用冷阱,有助于提高真空泵利用效率,延长真空泵使用寿命,增加溶剂回收,减少环境污染等。 节能、环保、绿色真空操作的理想伴侣 — WIGGENS冷阱,有多种型号和规格供您选择。欢迎垂询WIGGENS,我们将为您真空操作,提供最佳冷阱推荐选择。
  • 全球实验室真空过滤设备的领导品牌洛科仪器亮相CHINA LAB
    全球实验室真空过滤设备的领导品牌洛科仪器亮相CHINA LAB-访洛科仪器股份有限公司产品经理洪国展 3月31日在CHINA LAB 2016的展会现场,洛科仪器股份有限公司展出Lafil 100 可携式废液抽吸系统、直接抽水式真空过滤装置WaterVac100、300ml磁性漏斗、500ml磁性漏斗等产品。公司的产品经理洪国展接受本网专访,并着重介绍了此次展会带来的两款明星产品,他指出产品的优势特点将是以后占领市场最好的武器。 《Lafil 100 可携式废液抽吸系统》 真空抽化纯滤装置Lafil 100 可携式废液抽吸系统的特点是体积很小,搭配抽吸的设备,在细胞培养的时候做废液的抽取,也可以更换漏斗,借由搭配这样的过滤设备连接过滤装置之后,可以直接过滤。双功能设计,废液抽吸、真空过滤一机两用,独特的双功能设计,能用以抽吸培养皿、微孔盘等培养液或离心完后之上层液的装置;也可搭配抛弃式漏斗或可重复使用之过滤漏斗,用以纯化组织培养液或缓冲液。 《WaterVac100系列真空纯化过滤装置》 此外洛科独特设计的的组合,水质及微生物检测方面会用到的设备真空纯化过滤装置WaterVac100系列,创造客户使用的新模式,特点是可以直接抽水,适用于更换各式各样的过滤座,搭配各式各样的过滤漏斗。这一种是借由硅胶塞的方式去连接塑胶漏斗,也可以更换成一次性的漏斗。或搭配洛科独特设计的新的MF系列磁式漏斗,借由磁力的方式进行连接,可以直接利用磁铁的方式做结合。洪经理说:&ldquo 这也是我们的专利设计,非常方便,操作非常简单,设置内键,直接按开关之后就可以直接过滤。我认为这在未来销售上是一个非常好的武器。&rdquo 洪经理表示目前面临的市场竞争压力还是很大,但是由于洛科产品的创新以及专利的研发,因此在整体的销售上以及市场占有率方面信心十足。公司的研发团队每年必须有一个新的产品推出,并且也非常重视新产品在专利上的取得,重视利用专利优势来巩固创新上的特点,这能避免其他厂家进行模仿。 关于洛科 洛科仪器专业于研发,制造,行销实验室真空过滤、加热控制等产品。主要用于食品、水质、微生物检验、分生实验及各种物质纯化。除了工厂荣获ISO9001-2000 肯定外,主要产品也通过欧盟CE或北美CSA认证,近年来也陆续获得多项专利,品质优良外销全球五十多国家。
  • 抽真空食品包装密封性检测仪的应用与技术特点
    一、引言随着人们对食品质量安全的日益关注,抽真空食品包装密封性检测仪逐渐成为确保食品安全不可或缺的一环。面对日益严峻的市场环境和消费者需求,如何确保食品包装的密封性,防止食品变质和污染,成为食品行业亟待解决的问题。本文将深入探讨抽真空食品包装密封性检测仪的应用与技术特点,为您揭示这一守护食品安全新利器的奥秘。二、抽真空食品包装密封性检测仪的应用场景抽真空食品包装密封性检测仪广泛应用于各类食品生产、加工和包装环节。无论是肉类、海鲜等易腐食品,还是坚果、饼干等干货,都需要通过该设备检测包装的密封性,以确保食品在储存和运输过程中不受外界污染。此外,该设备还可用于检测包装材料的密封性能,为食品生产企业提供全面的质量保障。三、抽真空食品包装密封性检测仪的技术特点高精度检测:该设备采用先进的传感器和算法,能够精确检测包装内部的真空度和密封性,确保食品在储存过程中不会因漏气而变质。操作简便:设备设计人性化,操作界面简洁明了,用户只需按照提示进行操作即可完成检测,无需专业技能。高效快速:检测仪能够在短时间内完成大量样品的检测,提高生产效率,降低生产成本。安全可靠:设备采用食品级材料制造,无毒无味,不会对食品造成污染,同时具有良好的耐用性和稳定性。四、抽真空食品包装密封性检测仪的市场前景随着消费者对食品安全的日益关注,以及食品行业对高质量包装的需求不断增加,抽真空食品包装密封性检测仪的市场前景广阔。未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,该设备将在食品行业中发挥更加重要的作用,为食品安全保驾护航。五、结语抽真空食品包装密封性检测仪作为守护食品安全的利器,正在不断发展和完善。未来,随着技术的不断创新和应用领域的不断拓展,我们有理由相信,这一设备将在保障食品安全方面发挥更加重要的作用。同时,我们也期待更多企业和科研机构投入研发力量,共同推动抽真空食品包装密封性检测仪的技术进步和产业升级,为食品安全事业贡献更多力量。
  • 瑞宁发布梅特勒-托利多瑞宁QuickFlow真空吸液系统新品
    QuickFlow真空吸液系统给您带来高效、安全的操作体验 瑞宁的QuickFlow是一款用来吸取实验过程中介质液体的真空吸液装置。配套的手柄有连续吸液和手动吸液两种模式,可以提高吸液效率,减少手部疲劳,给您带来非凡的吸液体验。产品标配自密封快速接头、过滤器以及液位报警系统,无需担心液体的溢出,助您安心进行实验操作。QuickFlow配有单通道吸头适配器、八通道吸头适配器和抽吸移液管适配器,可轻松应对多种实验场景,让您在实验时得心应手。 高效舒适的操作体验专利手柄:减少堵塞和液体腐蚀,延长使用寿命;连续吸液模式:有效避免因长时间按压吸液按钮造成的手部疲劳,手动和连续模式灵活切换;八通道适配接头:有效提高96孔板液体的处理效率;单手退吸头:人体工程学扳机设计,可轻松单手退吸头,扳手方向可依个人舒适调节;操作安静:噪声低于60DB,减少实验室环境内的噪音;确保实验安全可靠非接触液位报警:外置液位传感器,不与液体接触,在液位达到限定高度时发出声、光报警,并使泵自动停止工作,可有效防止液体溢出;快速自密封接头:接头弹出后,自密封系统可阻隔瓶内液体溅出,避免污染实验环境;双重滤芯设计:可有效隔绝液体进入泵内,减少泵的损坏,降低维护成本; 轻松应对各种实验场景标配三种适配接头:配有单通道、八通道和抽吸移液管适配接头,可根据不同实验需求灵活切换;速度可调:吸液速度无极可调,可满足不同吸液速度的需求;体积小巧:仪器占地小、重量轻,可放入超净台使用,可轻便转移至各处; 快速拆装易清洁快速拆装:集液瓶可快速更换,拆装简单,提手设计方便更换和倾倒;可高温灭菌:所有与液体接触的部件均可进行高温高压灭菌; 极速吸液,洁净之选! 订货信息订货号型号30519823真空吸液系统 QuickFlow 4L30519824手柄套件QuickFlow Standard30519825手柄套件QuickFlow w/Splitter30524505集液瓶套装 QuickFlow 4L30524507配件手柄挂钩 QuickFlow30520489配件过滤器套件 QuickFlow 创新点:1.专利设计手柄,液体流过专用通道,不与手柄内部零件接触,减少堵塞和腐蚀,可保障手柄性能,延长使用寿命;2.非接触式液位报警系统,传感器不与液体直接接触,不会因液体腐蚀传感器而造成报警失灵或误报警等情况;3.标配单通道、八通道和抽吸移液管三种适配接头,无需额外购买,且可实现单手退吸头;4.手动模式和连续吸液模式可灵活切换,连续模式无需一直按压吸液按钮,可减少手部疲劳和损伤;5.仪器体积小巧,重量轻,便于转移,可放置于超净台使用,且与液体接触部件均可高温灭菌。梅特勒-托利多瑞宁QuickFlow真空吸液系统
  • 普发真空推出用于质谱仪系统的大功率真空泵 Hena 50 和 Hena 70
    p  strong仪器信息网 /strong2020年4月17号,上海——近日,普发真空推出全新单级油封式旋片泵Hena 50 和 Hena 70。这两款泵专为质谱仪系统的高要求而设计,根据尺寸和转速的变化,抽速在 32 m³ /h和 59 m³ /h 之间,其集成的油雾分离器可确保排气清洁。泵本身同时配备变频器,能够在全球范围内以单相输入和相同的50和60 Hz额定功率使用。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/63eb4489-ba8f-4181-97e9-95e712987da1.jpg" title="图片 1.png" alt="图片 1.png"//pp/pp style="text-align: center "图片说明:Hena 普发真空旋片泵/pp  Hena系列真空泵性能高且极为可靠,这源自于其在目标压力范围内的恒定的高流量、可调节抽速和低末端真空度。另外,泵中的高油量及低油温的运行方式也确保了较长的维护间隔和运行时间。/pp  凭借自身出色的牢固性和可靠性,Hena 50 和 Hena 70 可以提高整体可利用性。同时,由于它们较低的噪声水平和高效的油分离器,也能轻松进行集成。Hena 50 和 Hena 70 已通过 UL(美国保险商试验所) 和 IEC(国际电工委员会) 61010 认证,多个世界化标准组织的认可表明了普发真空Hena 50和Hena 70单级油封式旋片泵的安全与可靠,是各类实验室的理想之选。/p
  • 国瑞力恒发布便携式水样抽滤器新品
    GR-5010型便携式水样抽滤器适用范围GR-5010型便携式水样抽滤器是水质采样后对被采集水样的现场过滤的仪器设备,广泛应用于环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等部门。采用标准GJW-03-SSG-001 《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》HJ776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ897-2017《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》HJ700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》主要特点1.采用一体化设计方式,仪器小巧、方便携带,便于现场使用, 2.自带高容量锂电池,续航时间长达20小时以上,方便采样现场使用; 3. 选用进口真空泵,流量大,带负载能力强,耐酸碱腐蚀,使用寿命长,4.水样抽可流量多档可设置,抽滤结束自动泄压,滤膜更换方便;;5.实时液晶显示抽滤负压,抽滤停止负压可设置。 6 集液瓶和样品瓶合二为一,抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶; 7. 样品瓶(集液瓶)材质符合国家标准及作业指导书要求,不含金属离子; 8. 使用0.45μm水系微孔滤膜; 9. 交直流两用:可直接使用220伏交流电。 10、可选配蓝牙打印机,打印抽滤数据技术指标技术指标详见表1。表1 技术指标技术指标参数采样流量(空载)12L/Min负载能力-80kPa电池电量24V10.4Ah续航时间大于20小时采样时间99小时59秒工作温度(-20~+50)℃噪声<55dB(A)外型尺寸230×210×270整机重量约3.5kg功耗<10 W创新点:GR-5010型便携式水样抽滤器采用一体化设计方式,仪器小巧、方便携带,便于现场使用;选用进口真空泵,流量大,带负载能力强,耐酸碱腐蚀,使用寿命长;自带高容量锂电池,续航时间长达20小时以上,方便采样现场使用;使用0.45μ m水系微孔滤膜;便携式水样抽滤器
  • 大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
    仪器信息网讯 2024年4月18日,“大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道”普发真空SmartVane产品推介会成功举办。该活动线上线下同步举行,整场活动精彩纷呈,高潮迭起,吸引了众多行业内外人士的目光,反响热烈。普发真空作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一,从1958年发明涡轮分子泵至今,在全球分析仪器、科研探索、真空镀膜、半导体制造以及尖端工业等领域。真空系统是质谱仪的主要组成部分,在质谱测定过程中,凡是有样品分子和离子通过以及存在的地方都必须抽成高真空。在本次推介会上,普发真空中国技术支持马良详细介绍了实验室中理想的无漏油真空解决方案以及SplitFlow + SmartVane 真空系统组合产品在大型质谱领域的应用。SmartVane作为一款密封的旋片泵,摒弃了传统轴封设计,避免漏油问题,特别适用于质谱分析。其出色的低噪音特性,为实验室提供了一个更为安静的工作环境,特别是在低于10 hPA的压力环境下,其静音效果更为显著。紧凑而精巧的设计,不仅简化了安装流程,更使得与其他设备的连接变得轻而易举。更值得一提的是,SmartVane还搭载了集成的节能IPM电机,有效降低了运行成本,同时大幅减少了维护成本,延长维护周期,极大地提升了使用效率。此外,它还配备了智能通信选项,为用户提供了更加便捷、智能的操作体验。而与SmartVane搭配使用的SplitFlow 350,则是一款炮筒式多口分子泵,其多抽口设计使得在差分系统中,仅凭一台泵即可实现多台泵的效果。SplitFlow 350不仅功耗低(功耗降低10-30%)、抽气速度快、气体压缩比高,还配备了优化的操控系统、集成的分子泵控制器,防护等级高达IP 44/NEMA 12,并通过了UL/CSA认证。此外,采用集成的转子温度测量功能,确保了分子泵的稳定性和安全性,为用户提供了更加安心、高效的使用体验。在直播过程中,普发真空中国分析仪器行业经理黄杰以及普发真空德国分析仪器行业经理Eduard Weber均亲临现场,为观众答疑解惑,分享产品使用的经验与心得。同时,众多行业专家、以及新老客户也都积极参与。普发真空中国技术支持马良(左二)、普发真空德国分析仪器行业经理Eduard Weber(右二)和普发真空中国分析仪器行业经理黄杰(右一)现场答疑现场演示为了感谢广大网友的积极参与,直播活动还特别设置了现场抽奖环节。此次普发真空SmartVane产品推介会的成功举办,不仅为广大用户提供了优质的解决方案分享,还生动的展示了普发真空在分析技术领域的创新实力。关于普发真空普发真空- (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604)-作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一。我们不仅拥有全系列的复合轴承及全磁悬浮涡轮分子泵, 同时还拥有各种前级真空泵,检漏仪,真空计, 质谱仪以及真空管件腔体和系统解决方案。 从普发真空发明涡轮分子泵至今, 我们在全球分析仪器、工业、科研、镀膜和半导体领域,始终代表着创新的解决方案和高品质的产品。公司自1890年创立至今百余年始终走在世界前沿, 在全球拥有 4,000 多名员工和20 多家分公司。普发真空是Busch Group的一员,Busch Group 是全球最大的真空泵、真空系统、鼓风机、压缩机和废气净化系统制造商之一。Busch Group 旗下拥有普旭真空解决方案(Busch Vacuum Solutions)、普发真空(Pfeiffer Vacuum)及商先创环保科技(centrotherm clean solutions)三大知名品牌。
  • 以旧换新,你开始了吗?生物化学实验室真空系统的升级改造方案来了!
    真空,是很多化学实验和生物实验重要的条件之一,对于日常实验操作必不可少。但是各个实验室的真空供应方式各不相同,有些供应方式在真空性能、操作便利性、安全性、日常维护等方面可能已经不能满足实验室研发操作人员以及管理者的需求了,急需升级改造。整栋实验楼集中供应的真空不好用?改造安排→→VACUULAN局域真空网络采用集中式供应真空的化学或生物实验楼有很多,真空管路往往是在实验楼建造或装修初期就铺设进去的,这个过程中存在的一个很大问题是:建筑及装修设计者与后期实验操作人员之间的沟通缺失!最终,导致的结果是:虽然实验室内有真空供应,但是不符合或者根本达不到实验人员对真空的各种具体需求。传统的集中真空供应有哪些不利不便之处呢:VACUULAN局域真空网络不但可有效解决上述问题,而且可灵活地定制个性化方案,对现有实验室进行改造升级后,可极大改善实验人员的工作环境和实验感受!实验楼泵房的机械真空泵组不给力?改造安排→→VAC 24 seven化学隔膜泵站采用集中式真空供应的实验楼泵房里,一般配置大型的机械真空泵组,运行过程中会带来很大的震动和噪音。如果泵房靠近实验室,不停歇的震动和噪音会对实验操作过程以及研发人员的感受等带来沉重的负面影响;除此外,这种泵组在运行过中,往往还需要一些辅助设备:如备用泵、冷却及换热设备、辅助维护检修设备等,再加上自身的大功率消耗,因此运行成本相对较高且不环保。对于这种泵组,可核算抽速需求后,升级为环保且静音节能的VAC 24seven大抽速化学隔膜泵站:实验室太多水泵,味道太大?改造安排→→VACUULAN局域真空网络在化学教学实验楼或化学检测实验楼,几乎每个实验室都有几台甚至十几台真空泵,其中好多还是水泵,日常抽取的有机化学溶剂溶解在水泵的水箱中,如果不及时换水,实验室气味就会特别大,对于环境安全、实验的人员健康等方面,都极不友好。有些实验室为了减少由此带来的气味,将水泵的水箱直接放置于水池旁,一直不停地进自来水,一直不停地排水,造成了很大的水资源浪费和污染。对于多工位需求真空的实验室,改造VACUULAN局域真空网络,可以很好地解决以上问题。一台紧凑型泵可支持多个真空端口节省空间,实验室整洁干净降低成本和运营费用模块化设计,易于扩展、搬迁、改动实验室太多油泵,换油/漏油/返油问题?改造安排→→无油耐腐蚀螺杆泵在化学实验室,尤其是有机合成或者高分子相关实验室,当实验人员需要更低的压力,即对真空性能有更高要求时,往往会选用油泵来实现。但是油泵在使用过程中常见问题很多,如油箱被冷凝其中的化学溶剂腐蚀生锈、漏油、返油、真空度下降……对这些问题,只能通过频繁更换新鲜的泵油来解决,可是频繁换油大大降低了实验效率,也给实验操作人员带来了不必要的麻烦。升级替换为VACUUBRAND创新产品——无油耐腐蚀螺杆泵,各种因为“油”带来的问题将不复存在。以上几种改造方案,哪种更打动你呢?由于实验室仪器涉及领域众多,种类和型号也非常多,今天,小编有以下建议供大家参考,普兰德提供最新的实验室解决方案,拥有最广泛的的移液操作产品线,同时也致力于最新的真空技术,丰富的产品供您选择。VACUUBRAND GMBH + CO KG的总部位于德国韦特海姆(Wertheim),具有丰富的设计及制造真空泵的经验。作为真空领域的领导品牌,公司致力于新技术的不断拓展,使产品具有最完备性能及最佳性价比。我们提供一系列独特的以客户为导向的实验室级真空泵、真空规/控制器,可应用于粗真空及中真空领域。产品线包括旋叶泵、隔膜泵、化学防腐泵组、化学防腐隔膜泵、真空计、真空控制器、真空阀及配件和VACUULAN 真空系统。
  • 瘦肉精暴露的是抽检漏洞,更是责任真空
    那么这些属于农业部门的检疫人员为何不对生猪进行“瘦肉精”检测呢?南京动物卫生监督所一位不愿透露姓名的高级工程师接受记者采访时称:“我们的职责范围就是检寄生虫病、传染病。”“瘦肉精我们没有监管的依据。”(3月20日《新京报》)  食品安全的现状,于各种事故之中,可见端倪。令人无比纠结的是,从农业部门和商务部门的说法分析,那“狂奔的瘦肉精”原来一路畅通无阻,原因在于没有任何一个岗口有“查岗放哨者”去叫停。所谓的检测漏洞,其实是根本无人检测。  南京农业部门的人说“没有监管依据”,所以应由“应该由商务部门主要负责” 商务部门的人说,“目前是农业主管部门”,商务部门只是“发现问题再进行协调”。“多个部门”管不了“一条猪”的定律再度发生,如果不是“瘦肉精事件”,这其间的监督漏洞和相互扯皮,依然还无以被发现。每一次安全事故,都扮演着程序 “补丁”的角色。从监管部门对“三聚氰胺”后一脸无措,到面对违规食品添加剂的一脸茫然,及至“三聚氰胺”复发后的满脸无辜,食品安全监管的迟缓与不作为,尽显无遗。  十八个部门管不了一头猪,就是当前生动的安全监管现实。所谓的“无缝接监管”,其实到处都是“漏洞”,某一个部门的不作为,就会导致食品链条全部出现问题。一个含有瘦肉精的猪,只要没实现源头控制,那么最终必然会顺利进入消费者的口中。去年12月,“化学火锅事件”发生后,针对在市场上被轻易买到的“火锅飘香剂”、“辣椒精”和“火锅红”,究竟对人身体有没有害处的问题,江苏省质监局的工作人员坦率地表示,食品添加剂的种类太多了,她自己也无法明确告知记者这些产品究竟能否食用。这样的答案令人无比郁闷,连监管部门都不知究竟,那食品安全又“如何得到安放”?  每一种食品安全,其实都是监督出来的。现行的监管模式,如同一个纸老虎,看似强大无比,其实一无是处。层出不穷的食品安全事故,暴露的恰是现行监督制度的短板——事前监督无所作为,事中监督形成虚设,事后监督行动缓慢。食品安全此起彼伏,瘦肉精只不过是新添样本,表面上检测漏洞,实际是却是监管责任。  或许,现行的检测手段,还不足以保障完全性的食品安全。但为什么明明知道有漏洞,却要等到事情发生后才去弥补?食品安全事故不能成为食品安全监管的推进剂,也无以成为改进管理方式和手段的试验场。安全监督必须未雨绸缪,防范未然,所谓的漏洞,无以掩盖监管不力的责任。从这一点来说,与其说瘦肉精暴露抽检漏洞,不如说是暴露责任真空更令人信服。
  • 新品发布|赛默飞惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnectTM
    自人类起源以来,从未停止过对能源的追寻和探索。许多科学家曾梦想发明永动机,一劳永逸地解决能源供给问题,然而热力学第一定律的发现使人们认识到“永动机”永远无法实现,于是人类只能继续踏上探索能源的漫漫征程。纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等可再生能源在人类的智慧中应运而生。从不可再生资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至前所未有的历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。产品介绍CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,最大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。工作流程利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图1 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图2 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析产品优势CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了前所未有的体验,产品具有如下优势:• 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。• CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。• CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。• 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。• 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。产品应用部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。图3 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右)图4 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右)如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。5图是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图6TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。图5 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!
  • 新品发布|赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnectTM
    自人类起源以来,从未停止过对能源的追寻和探索。许多科学家曾梦想发明永动机,一劳永逸地解决能源供给问题,然而热力学第一定律的发现使人们认识到“永动机”永远无法实现,于是人类只能继续踏上探索能源的漫漫征程。纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等可再生能源在人类的智慧中应运而生。从不可再生资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至前所未有的历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。产品介绍CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,最大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。工作流程利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图1 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图2 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析产品优势CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了前所未有的体验,产品具有如下优势:• 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。• CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。• CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。• 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。• 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。产品应用部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。 图3 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右)图4 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右)如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。5图是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图6TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。图5 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!8月23日 下午2:00-3:00观看直播,扫码预约
  • 现场抽检缺乏有效监管技术 建筑用真空绝热板90%为非标劣质品
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""一栋建筑要符合节能标准,外墙保温合格是关键。但中国青年网记者在河北、山东等地调查发现,一种常用的建筑节能外墙保温材料--建筑用真空绝热板," 非标" 产品冒充国标产品在一些地方已成为行业潜规则。有的导热系数不达标的" 非标" 产品,从加工出厂到登上建筑外墙,途经数道监管关卡用到项目上。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:=""节约资源、保护环境是我国的基本国策。建筑作为" 耗能大户" ,有强制性的节能标准。据住建部公开信息,目前,全国城镇新建居住建筑已全面执行节能65%标准,北京、天津、河北、山东等地则已实施节能75%强制性标准。节能不合格的建筑,冬天取暖" 跑风" ,夏天降温" 漏气" ,不仅增加国家能源消耗,而且增加居民能源支出,同时造成更多污染排放。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="font-family: " times="" new="" text-indent:=""记者 刘畅 宿希强/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-family: " times="" new=""中国青年网北京8月8日电/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""工地上的产品,只有包装,没有标识/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 真空绝热板(STP板)是常用建筑外墙保温材料的一种,相当于住房的" 保温箱" 。据《建筑节能工程施工质量验收规范》《民用建筑节能条例》等相关规定,其要登上建筑外墙,节能指标及质量安全方面有强制性的要求。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-family: " times="" new=""img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 210px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/7b3733a6-1a08-414e-9da7-c44403495f98.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="300" height="210" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-family: " times="" new="" font-size:="" " 盛世公馆" 工地内的标称A级建筑用真空绝热板为" 三无产品" 。记者 宿希强 摄/span/pp style="text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-align:="" text-indent:=""在河北省邢台市桥西区钢铁北路附近的" 盛世公馆" 工地,工人们正忙着将真空绝热板上墙。记者现场注意到,摆在楼板上的真空绝热板竟是" 三无产品" ,其包装纸箱未标明厂名、厂址、生产日期、商标、产品合格标识等。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-align:="" text-indent:=""在邢台市桥东区的皓顺" 华悦城" 工地,记者发现,工人们有现场切割真空绝热板作业的情况。而据相关规定,真空绝热板使用时严禁穿刺与切割,否则保温效果会大幅降低。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""在山东省泰安市重点工程、山东科技大学学生公寓与国际交流学术中心工地,记者发现,其真空绝热板只用塑料膜包裹,无任何标识。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 据《民用建筑节能条例》," 墙体、屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理" 。但记者在上述工地施工现场均未看到监理人员。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-family: " times="" new="" text-indent:="" " 要的就是' 非标产品' " /span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""就上述产品来源,根据施工人员提供的线索,记者在河北省廊坊市大城县小九宫村找到了廊坊金红硕保温材料公司(下称" 金红硕" )。总经理李则健告诉记者,其产品确有销往邢台,但" 具体工地我们不问,我们只知道提货地点。万一有事,免得客户受连累" 。李则健透露,这是业内不成文的规矩。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-family: " times="" new=""img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 191px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/35080eaa-96f2-4d40-93a8-bf0681ba9efd.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="300" height="191" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-family: " times="" new="" font-size:="" 金红硕公司。记者 刘畅 摄/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:="" 李则健介绍,其生产的标称" A级建筑用真空绝热保温板" ,分为两类:" 非标" 产品和国标产品。他坦言,所谓" 非标" 产品,指的是导热系数不达标。据现行国家行业标准,其中Ⅰ型产品导热系数要求不高于0.005W/(m.k),Ⅱ型产品要求导热系数不高于0.008W/(m.k),目前国内普遍执行的是0.008的标准。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:="" " 国标的产品一年生产10%都不到。" 李则健告诉记者,其九成非标产品全凭低价打开销路," 业内都是按订单生产,客户要求做什么就什么。人家要的就是非标产品。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:="" 按其报价,10毫米厚的真空绝热板一平方米24元,15毫米厚度的产品则为29元," 厚度每增加5毫米,加价5元" 。而市场上的国标产品,同规格一平方米90元左右,厚度每增加5毫米,加价超过30元。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:=""img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 204px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/e3236c4a-9167-47cd-a0bd-fbf7e5e3c53f.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="300" height="204" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-family: " times="" new="" text-indent:="" font-size:=""金红硕生产车间。记者 宿希强 摄/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""李则健自称共有3处生产场地,他带记者去的一处生产场地,就在其办公室隔壁的院落。中国青年网记者在现场看到,该车间简陋杂乱、粉尘弥漫,只有一条生产线,三四个工人在作业。" 我这里一天能生产两千平方米。" 李则健说。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""中国青年网记者随机走访的数家真空绝热板生产厂家,情况大致相同。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""廊坊华阳保温建材公司(下称" 华阳保温" )的刘姓销售负责人对中国青年网记者表示,其只生产" 非标" 产品,10毫米厚的真空绝热板,报价28.5元。" 导热系数肯定达不到标准,价格在那摆着" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""在廊坊亿达鸿兴节能科技公司(下称" 亿达鸿兴" ),总经理张海鹏则直接告诉记者," 我们现在的设备根本就做不了符合国标的产品。" 他更是报出了一平方米23.5元的低价。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""张海鹏还说:" 即便一些大厂家,也没有多少家真正生产国标产品的。" 按照他的说法,这些非标产品的生产设备一套仅为十几万元,工艺也不复杂,将主要原材料--两块矿棉板抹胶压合,然后封膜抽真空。他掰着手指给记者算了一笔账,矿棉板2块,每块需要几元钱,经刷胶、压合、抽真空、过热、打包装等工序,再加上人工、环保打点等成本," 赚不了多少钱,靠走量" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""暗访中,多名被采访对象表示,大城县几乎所有厂家生产出来的所谓真空绝热板," 都达不到0.008的导热系数" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-family: " times="" new="" " 全国各地都卖" /span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""记者走访的多位厂家负责人均称,在经销商和网络销售加持下,其产品" 全国各地都卖" ," 订单很多,忙不过来" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""金红硕总经理李则健表示,河北、山东、河南、内蒙、新疆、海南都有销售。华阳保温刘姓销售负责人称,主销河北、河南、山东、北京、天津、安徽、青海、贵州等地,其中" 郑州的经销商业绩在全国排第一" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""亿达鸿兴总经理张海鹏也告诉记者,其主要销往河北、北京、江苏、安徽、山东等地。中国青年网记者注意到,其办公室的账本上显示,2018年7月24日,其非标产品销往苏州市一家医院。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""" 便宜嘛,有市场需要。" 华阳保温刘姓销售负责人认为,建筑节能强制性标准导致建筑成本增加。" 用非标当国标,这种现象是避免不了的,因为招投标的时候报的造价低,(客户)都倾向于价格低一些。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""中国建筑科学研究院一位专家告诉记者,国标产品用的原材料成本比矿棉板高很多,加上高昂的技术研发成本,价格远高于非标产品。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""张海鹏粗略地给记者算了一笔账:以10毫米厚的真空绝热板为例,非标产品比国标产品便宜六七十元,如一栋楼墙体面积为1万平方米,一栋楼就能省出六七十万元。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""上述专家分析,大量非标产品潜入市场,带来的是" 劣币驱逐良币" 效应。国家下大力气鼓励企业研发建筑节能技术,但市场空间被劣质产品挤压,导致生产规模无法扩大,产能跟不上,价格也就居高不下,最终形成恶性循环,导致国家节能减排政策落不到实处。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-family: " times="" new=""" 抽检" 变" 送检" /span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""记者调查中,多位厂家负责人就其非标产品都提到三点:只能" 送检" ,不能" 抽检" ;不标注厂名、厂址、品牌等;不管" 备案" 。" 剩下的,就靠客户自己运作" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""记着从住建部门了解到,外墙保温材料从出厂到上墙有较完善的监管程序,需历经市场准入--省市备案关、进场抽检--进场复检关、施工抽检--监管部门抽检关、竣工验收--验收关等数道监管关卡。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""生产厂家对这些监管程序心知肚明。" 抽检的话,国内很多厂家导热系数都过不去。" 上述一家企业负责人均告诉记者,其产品" 抽检" 不可能达到导热系数0.008的标准,但会提供" 送检" 的样品,以冒充国标产品蒙混过关。亿达鸿兴总经理张海鹏直言,其产品导热系数为0.02。" 抽检变送检,只能靠运作,靠做关系。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 这一说法在泰安市重点工程、山东科技大学学生公寓与国际交流学术中心工地得到了佐证。泰安市建筑工程质量监督站介入该工地外墙保温材料为" 三无产品" 的调查后,施工方泰安建工集团出示的备案资料显示,生产厂家为山东名洋保温节能工程公司(下称" 山东名洋" ),此次施工产品的主要性能指标中,产品导热系数要求小于0.008,防火等级为最高级" A1" 级。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""泰安市工程质量监督站于姓负责人指出,在外墙保温产品进入工地、开始施工之前,建设方、施工方和监理方须对进场产品进行第三方复试抽检," 抽检" 合格后方能进入施工阶段。但监理方泰安瑞兴工程咨询公司相关负责人丁方楠现场承认,前往山东省建筑工程质量监督检验测试中心送检的产品样品" 由厂家提供" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""更令人意外的是,尽管山东名洋的真空绝热板已大部分上墙,即将完工,泰安建工集团相关负责人却称,进场复检的检测结果还没出来。在被泰安市工程质量监督站于姓负责人指出" 违规" 后,其改口称" 检测结果合格" ,只是还没去拿检测报告。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""就施工过程中的" 抽检" ,于姓负责人称,此工地未进行过抽检。当天,他现场要求施工方、监理方随机抽取工地样品" 签上名字" 后走快速检测程序,检测过程全程录像。" 如检测不合格,会要求全部拆除返工。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""备案资料中,山东名洋于2018年2月3日获得了由山东省住建厅颁发的备案证《山东省建筑节能技术与产品应用认定证书》。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" " 施工过程中,即便产品被发现有问题,监管部门一般也不会让工地停工,工地上会加班加点干活,争取尽早完工。因为外墙保温工期较短,送检需要时间,产品一旦上墙就看不见了。" 记者走访中,多位工地负责人表示。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-family: " times="" new="" " 都不愿被抽检" /span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""去年修正的《中华人民共和国节约能源法》第三十五条规定:" 不符合建筑节能标准的建筑工程,建设主管部门不得批准开工建设;已经开工建设的,应当责令停止施工、限期改正;已经建成的,不得销售或者使用。建设主管部门应当加强对在建建筑工程执行建筑节能标准情况的监督检查。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 7月17日上午,中国青年网记者向邢台市住建局反映了当地两工地情况线索。邢台市建筑节能办相关负责人化燕忠表示,之前未发现此类现象。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 作为监管部门,就施工过程中的抽检,化燕忠坦言," 没有很有效的监管手段" ,因为" 没有抽检经费" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""" 我们节能办(邢台市)一年的办公经费才只有8万元。" 化燕忠说,经不断争取,今年才申请到部分抽检费用,但也只能抽检" 不到40%的工程" 。他还告诉记者,所有的在建工程都不愿被抽检,只能用最原始的办法" 抓阄" 解决。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 监管难度不仅是经费问题。当天中午,化燕忠表示," 下午一上班" 将在记者陪同下,安排前往两工地现场查验," 如果(上墙产品)达不到标准,移交稽查大队,该拆的拆" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""但当天下午,他颇难为情地告诉记者," 向领导请示后,领导不同意记者跟随前往现场。" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new="" 因涉及" 三无产品" ,记者随后向邢台市桥西区钢铁北路派出所反映情况。不久,三位民警赶到盛世公馆工地进行查验。民警现场把" 三无产品" 取样,并就案情知会了当地办事处和市场监管部门。一位工地负责人在接受民警问询时称,这种没有标识的产品" 工地上一直在用" 。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-family: " times="" new=""img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 221px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/a740ae32-ea0a-40b4-8012-09d1ab5e9d39.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="300" height="221" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="font-family: " times="" new="" font-size:=""民警现场查看三无产品。记者 宿希强 摄/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""当天下午,中国青年网记者就两工地线索详情,转给了邢台市节能办。7月19日,化燕忠告诉记者,7月18日上午和下午,节能办和稽查执法人员" 顶着压力" 前往两工地现场取样送检,出具检测结果需要35天。他表示,尚未叫停工地继续使用上述涉嫌非标产品," 如果检测不合格,已上墙的会全部扒下来" 。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: " times="" new=""就大城县多家企业生产非标真空绝热板情况,中国青年网记者向大城县市场监管局作了反映。不久相关部门回复:相关生产厂家已被全部查封或停业整顿。/span/ppbr//p
  • 好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统
    好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统细胞废液抽吸系统是生物实验室必须使用到的基础设施之一。Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(货号:04397-10)可用于各种液体抽吸,如离心后上清液、培养基废液等。采用创新的一体式机身结构,将废液瓶和真空泵集中在同一个机体内。便于整机的提拿、移动,也更好的固定了废液瓶。配置了全系列吸液套件组,可以用于包括培养皿、培养瓶、96孔板等等各种不同容器的液体抽吸。安全的独立式废物系统E-Vac 抽吸系统:安全的独立式废物系统,提供传统内部真空处理的替代方案!这些紧凑型废物系统,理想用于关键液体或危险液体、病原体的处理或任何III类或IV类生物危害实验室。无油膜泵实现静谧运行,可耐受–250mm至650mm 汞柱的压力。达到目标真空度后,膜泵即自动关闭。在施加真空压力时,膜泵自动启动,使其保持恒定的真空压力;理想用于小型板和皿器的轻柔抽吸以及大型容器的快速抽空。易于清洁的不锈钢外壳具有抗紫外线 (UV) 功能,可在层流罩内使用。E-Vac瓶可在121°C下高温高压灭菌20分钟,以防发生实验室污染。基底装置被照亮,以便目视检查瓶中的废物液位。双疏水过滤器防止液体进入泵壳中和污染系统。E-Vac可配有4L聚丙烯瓶和3L玻璃瓶。聚丙烯瓶和玻璃瓶随附瓶盖,配有快速释放管接头,可实现安全、便捷的管道连接;同时液位检测传感器会在瓶满时自动关闭膜泵。聚丙烯瓶还配有带标准倒钩管配件的瓶盖。优势一览E-Vac独立式抽吸系统作为安全处理生物流体的新途径,具有显著的优势:紧凑型用户友好设计液位检测系统防止瓶体过度充注控制旋钮,实现–250mbar至–650mbar 的无限真空设置随附HandE-Vac手动操作器,配有单通道塑料适配器所有浸液部件,例如瓶、盖、管道、接头和手动操作器均可进行高温高压灭菌HandE-Vac手动操作器符合人体工程学的设计,可实现无疲劳抽吸压敏按钮控制着真空度的高低可提供各种吸头可与 E-Vac 系统或标准内部真空源搭配运行联系我们,获取Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(04397-10)更多产品和价格信息。
  • 新品发布|赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect™
    纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。 随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等能源在人类的智慧中应运而生。从资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。 现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。 产品介绍 CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,ZUI大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。图1 赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect™ 工作流程 利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图2 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜 此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图3 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析 产品优势 CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了全新的体验,产品具有如下优势:1 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。2 CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。3 CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。4 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。5 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。 产品应用 部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。 下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。 图4 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右) 图5 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右) 如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。图6是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图7TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。 图6 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程 图7 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右) CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。 虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!
  • CIF发布真空赶酸系统 VB-40R CIF赶酸仪新品
    CIF真空赶酸系统隆重上市!霸气外漏!! 号外!号外!美国CIF公司真空赶酸系统隆重上市啦!看长相一目倾心!看设计完美无瑕,看质量无与伦比! CIF真空赶酸系统将传统的常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率,缩短了赶酸时间。另外,CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,百分之百不外排!直到把酸气赶到实验要求允许的量,避免了高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,保证了实验室人员安全,减少了环境污染。CIF真空赶酸系统产品特点:CIF真空赶酸系统真空收集模块: CIF真空赶酸系统可以和任意品牌的消解仪配套,如CEM、安东帕、迈尔斯通、上海新仪、屹尧等。CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,100%不外排!保护了实验人员的安全,减少了环境污染,延长了实验设备的使用寿命,缩短了赶酸时间;CIF真空赶酸系统酸蒸汽汇流器采用圆形汇流收集方式,使得每个管路气体流动速率相同,确保了收集速率一致性!改变传统方形酸气汇流收集方式每个管路气体流动速率不一样导致赶酸均一性差的问题;将常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率;灵活处理样品数量,不受样品数量限制,可同时处理1-48个样品;实时监控每个样品赶酸程度,避免蒸干;对易挥发元素,可降低赶酸温度,提供元素回收率;全套真空装置为进口PTFE和PFA材质,防腐耐高温,使用寿命长;德国原装进口隔膜真空泵,抽气速度≥36L/分钟,极限压力真空度为8mbar;一键排废、快速加碱液系统的应用,避免人工添加碱液、倾倒废液操作的风险,保证了实验人员的安全。(可选) CIF真空赶酸系统石墨加热模块: 安全:加热模块和控制模块分体式设计,控制模块可置于通风橱外使用,不但保证操作人员的安全,而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害;高效:采用环绕立体加热技术,快速、高效、便捷;防腐:整个加热模块都是采用耐酸碱、耐高温、高传导性、高保温性能的等静压石墨材料制作,并经过耐高温的特氟龙防腐涂层处理;温控模块采用全密封设计,并经过特氟龙防腐涂层处理;电源连接线保护套采用耐高温高防腐的PFA螺纹管;稳定:加热快速高效,性能稳定,维修简单方便,使用寿命是其他同类产品的2-3倍;准确:由于采用加热技术,更大限度保证了温度的均匀性和稳定性;样品间温度差小于±1℃;加热模块上没有任何金属附件,无污染;美观:由于采用圆形石墨加热模块设计,外观设计新颖,美观大方;并经过特殊红色防腐喷涂处理,加热后会变成深红色,有警醒防烫之作用;独特:石墨加热模块和酸蒸汽汇流器采用一体化嵌合设计,大大节省实验室空间;耐用:可连续工作48小时以上;通过欧盟CE认证,质量更可信,安全更可靠。CIF真空赶酸系统温控模块5寸彩色触摸屏,中英文互动操作界面;采用智能程序化控温技术,加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置;强大的存储功能,存储10种方法,名称并可编辑;每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制;实时程序状态显示,实时工作曲线图形显示;控温精度±0.1℃;温度自校准,保证了控温的准确性、均匀性和稳定性;延时启动功能;加热完成自动停止,无须工作人员值守;高低温报警,自动断电保护;定时预约启动功能;可远程控制。CIF真空赶酸系统技术参数:型号控温范围℃控温精度℃功率kw孔径mm孔深mm孔数外形尺寸mm电源V/HzVB-20RRT-220±0.11.6Φ2816520?310XH250220/50VB-40R2.6Φ2816540?370XH250注:全系列产品可根据客户需求定做。可选边热保护装置,防止意外烫伤。创新点:CIF 真空赶酸系统将传统的常压赶酸所需的 3-4 小时缩短到 30-40 分钟(150℃),大大提高赶酸效率,缩短了赶酸时间。另外,CIF 整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空负压运行,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,100% 不外排!直到把酸气赶到实验要求允许的量,避免了高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,保证了实验室人员安全,减少了环境污染。
  • 超高真空大抽速磁悬浮复合分子泵重大仪器专项启动
    1月16日,由北航仪器光电学院刘刚教授作为项目负责人的国家重大科学仪器设备开发专项“超高真空大抽速磁悬浮复合分子泵研制与应用示范”项目启动会在北航召开。科技部条财司吴学梯副司长、孙增奇处长、工信部科技司技术创新处范书建处长、王锐主管等领导出席会议,项目专家组中国计量院张钟华院士、中国仪器仪表行业协会专职副理事长李跃光、中科院光电所周维虎研究员、中国建筑材料科学研究总院“千人计划”特聘专家汪洪博士、中科院高能物理所董海义研究员等莅临启动会。会议由范书建处长主持,吴学梯副司长在产品应用及产业化、成果落地及加强与企业合作、承担单位切实落实好法人职责以及经费管理等方面作了重要指示。项目牵头单位北航张军副校长代表学校致欢迎词,感谢科技部和工信部对该项目给予的支持、指导和帮助,指出学校将全力保障项目的顺利实施。北航唐文忠校长助理、仪器光电学院房建成院长、发展规划处樊尚春处长、实验室及设备处赵罡处长、工研院蔡茂林副院长和各参研单位及应用单位代表50余人也出席了本次启动会。   该项目由北航牵头,北京中科科仪股份有限公司作为项目产业化单位,合作研发单位包括北京北仪创新真空技术有限责任公司、北京海斯德电机技术有限公司,应用示范单位包括中国计量院、中科院半导体所、北京北方微电子基地设备工艺研究中心、中科院电子学所、中航工业618所、航天三院33所等6家单位。本项目以北航2007年国家技术发明一等奖的核心技术,以及国家重大科技成果转化项目突破的系列化高速磁悬浮永磁电机技术为基础,利用北京中科科仪、北京北仪创新真空的机械分子泵的技术积累,依靠自主创新,研制国际先进水平的大、中、小三类超高真空磁悬浮分子泵,填补国内空白,提升我国高端科学仪器及工艺设备的技术水平。  会上,刘刚教授介绍了项目研究的必要性、拟解决的关键技术问题、主要研究内容、任务指标以及项目的组织实施和管理模式等。其他参研及应用示范单位就各自承担课题的研究内容、实施方案等作了详细汇报。与会领导和专家充分肯定了该项目研究的重要性以及各参研单位优势互补、高效合理的组织管理模式,并就仪器研制工作以及项目实施过程中可能遇到的困难展开了深入的交流与讨论,为下一步项目的顺利实施和组织管理提出了很好的建议。
  • 大连化物所提出二氯甲烷真空紫外光电离中的竞争新机制
    近日,大连化物所质谱与快速检测研究中心(102组群)李海洋研究员团队利用自主研发的光电离飞行时间质谱,提出了二氯甲烷真空紫外光电离中的竞争新机制,对研究大气平流层臭氧消耗机制和有害卤代烃的光降解提供了参考。二氯甲烷(CH2Cl2)是一种用途广泛的有机溶剂,也常用作生产过程中的反应介质,但其沸点低、极易挥发,因此带来的环境危害和健康危害等问题也日益突出。在太阳发射光谱中,存在非常强的真空紫外光,可以使二氯甲烷光解产生对臭氧层破坏性非常强的氯原子,因此二氯甲烷的光化学过程对研究平流层臭氧消耗机制具有重要的意义。本工作中,李海洋团队根据不同气压和不同浓度下二氯甲烷光电离产物的差异,提出了二氯甲烷真空紫外光电离的机制:主要的两种光电离产物是CH2Cl+和CHCl2+,CH2Cl+由两个互相竞争的通道——离子对和光解辅助的光电离产生,离子对通道在高数密度下被有效淬灭;CHCl2+由光解和自由基反应产生的CHCl2•自由基通过光电离产生。本工作建立了定量描述二氯甲烷光电离产物的动力学模型,进一步加深了对二氯甲烷在真空紫外波段复杂光化学行为的理解,揭示了光解离在卤代烃真空紫外光电离过程中的重要性。相关研究以“Ionization of Dichloromethane by a Vacuum Ultraviolet Krypton Lamp: Competition Between Photoinduced Ion-Pair and Photodissociation-Assisted Photoionization”为题,于近日发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。该工作的第一作者是大连化物所博士研究生于艺。该工作得到了国家自然科学基金、中科院科研仪器设备研制项目、大连化物所创新基金等项目的支持。
  • 德国HLC恒温混匀仪、抽吸系统诚招各省代理商,德祥
    德国HLC恒温混匀仪、模块调温器、抽吸系统诚招各省代理商,德祥 德国HLC生物技术公司是世界上实验室生物技术设备领域的*生产厂商,专注于恒温混匀器、模块调温器和真空抽吸系统的研制开发。所生产的实验室设备以&ldquo 技术和设计的完美结合&rdquo 而著称于世,始终受到各国科研人员的青睐,被誉为质量和标准的象征。  HLC产品广泛用于生物、微生物、医学诊断、高校研究所、生化领域中常用的振荡、混匀、清洗、干燥、加热和冷却操作中,重点为医学院、生化实验室。 模块调节器 恒温混匀仪 抽吸系统 HLC恒温混匀仪具有:控温范围广,控温精度高;升、降温响应灵敏;可程序控制,能编辑储存9个30步骤的程序;16种插入模块,可满足实验室各种应用;硬质氧化铝材质,耐高温,硬度高、强度高防腐蚀等优点。  德祥作为德国HLC在中国大陆地区及港澳地区的独家代理商,为了更好地服务于国内客户,现诚意与国内各地代理商合作,以共同提供*性能的产品,及时的技术支持为广大客户服务。  欢迎有意者来电来函与我司洽谈联系:德祥科技有限公司联系人:覃小姐联系电话:010-82327383-8631邮箱:xiaoli_qin@tegent.com.cnWeb:www.tegent.com.cn
  • 实验室真空泵的选型
    如何选择实验室用真空泵?实验室现在真空泵的使用越来越广泛了,大多数实验室设备都会配上真空泵,因为真空泵不是一个单一的设备,它可以和其他的仪器配套使用。比如真空抽滤、微生物检测、废液抽取、旋转蒸发仪、真空干燥箱、冻干机等设备。真空泵是每个实验室的辅助设备。而各种仪器设备配置的真空泵会有不一样的选择!真空泵一般可分为干式和非干式。干式真空泵也称为无油真空泵,无油式的特点是依靠机器自身的元件来达到需要的真空度,无污染、免保养。其中无油式划分的种类也很多。但是在实验室中用的最多的就是无油活塞式(多用于微生物检测)和耐腐蚀隔膜式(多用于化学实验室)两种。图示:无油活塞真空泵(V系列)活塞式一般和真空抽滤、微生物检测、废液抽取、真空干燥箱等设备配套使用。图示:真空抽滤应用 / 多联真空抽滤应用耐腐蚀隔膜泵一般和旋转蒸发仪、真空干燥箱、离心浓缩等配套使用。防腐蚀隔膜真空泵 WIGGENS 防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。图示:防腐蚀隔膜真空泵(C系列)应用: 替代水循环泵 真空抽滤 , 旋转蒸发仪 , 常规干燥 , 凝胶干燥等 适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质 强气密性非干式真空泵,一般可分为油式真空泵、水循环真空泵。非干式真空泵共同点是它需要借助其他的物质(如水和油)达到理想的真空度,在实验室中使用最多的就是油旋片泵,这是一款比较小型的,它一般和冻干机、真空干燥箱等配套使用。 图示:旋片式油封真空泵那么,实验室用的真空泵如何选择?首先要了解真空泵用于实验室的作用,比如:首先用于真空抽滤、真空干燥,以及真空泵抽的气体可否有腐蚀性,比如试剂纯化、样品过滤:①用于一般过滤样品,可选择无油式真空泵;②用于可试剂纯化,选择耐腐蚀真空泵;其次,从真空泵配置在其他仪器设备的考虑:①用于配置旋转蒸发仪,由于旋蒸挥发的气体都带有一定的腐蚀性,就得使用耐腐蚀真空泵;②用于干燥箱,可以选择真空比较高的真空泵,比如非干式真空泵中油泵。Wiggens真空系列产品:隔膜真空泵;无油真空泵;真空抽滤系统;旋片式油泵;低温冷肼;液体抽吸泵;蠕动泵.
  • 标准解读 | 《汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料技术条件》
    近日,中国汽车工程学会正式发布团体标准《汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料技术条件》(T/CSAE 198-2021)。该标准由汽车轻量化技术创新战略联盟提出,苏州有色金属研究院有限公司牵头,联合中铝材料应用研究院有限公司、广东鸿图科技股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、中铝山西新材料有限公司、南通鸿劲金属铝业有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司等多家整车及材料企业共同研制。根据《中国汽车产业发展报告(2020)》的数据显示,2005年~2017年,我国交通行业的二氧化碳排放量始终保持稳定增长态势,占比从8%增长到10%。随着汽车保有量的增长,道路交通的碳排放增长速度较高。根据公安部统计的最新数据显示,2020年全国汽车保有量达2.81亿辆,已有70座城市的汽车保有量超过百万辆。汽车保有量的增长,导致交通行业碳排放量增长速度要远高于其他行业。相关预测显示,到2025年交通运输行业的碳排放量将在现有的基础上增加50%。2020年10月,由工信部指导编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确指出,我国汽车产业碳排放将于2028年左右提前达峰,至2035年,碳排放总量较峰值下降20%以上。在汽车行业,推动节能减排首要的任务之一是实现汽车的轻量化。目前我国正加快汽车轻量化进程,大力发展新能源汽车尤其是电动汽车,主要是通过车身连接件、电池托盘等结构件的铝化实现轻量化的目标。这些结构件对强度和韧性均提出了较高的要求,采用真空压铸技术和高强韧压铸铝合金制备汽车结构件越来越被主机厂接受。但是,我国目前仅有针对传统非承载压铸件的压铸铝合金材料标准,严重制约了我国汽车轻量化特别是新能源汽车的快速发展。因此,在这种背景下,汽车轻量化技术创新战略联盟提出制定汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料的团体标准,旨在通过本标准规范汽车用铝合金结构零件对压铸铝合金的整体要求,推动汽车轻量化行业的快速发展。本标准规定了汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。在术语和定义方面,通过定义一种压铸前快速抽出型腔中的气体,使模具型腔中的真空度不超过50mbar,确保液态金属在高压作用下,以极高的速度充填模具型腔,并在一定压力作用下冷却凝固而得到铸件的成形工艺,引出高强韧类高真空压铸铝合金材料,并将其定义为抗拉强度大于180MPa,屈服强度大于120MPa,同时伸长率大于8%,且适合于高真空压铸成形的铸造铝合金材料。在技术要求方面,主要从外观质量、化学成分、力学性能、含氢量、夹渣量、断口组织、显微组织七个方面对该压铸铝合金材料进行规定,其中化学成分对合金的Si、Fe、Mn、Mg、Sr、Cu、Ti等元素进行了规定,同时对杂质的单项和杂质的总和进行了规定。在力学性能方面包括金属型铸造和高真空压铸条件下单铸试棒的室温拉伸性能、硬度、冲击韧性及疲劳性能,并给出了推荐的的热处理工艺和力学性能。在含氢量方面规定了铸锭针孔度等级和含氢量的最大值,具体包括建议铸锭针孔度等级不低于二级,合金液中含氢量不超0.2ml/100gAl。在夹渣量方面,若客户对夹渣量有要求时,应在订货单或合同中注明具体等级,并规定不应低于二级,同时利用测渣仪进行定量判定,夹渣量等级满足90s内通过的铝合金液超过2200g或者夹渣统计不超过0.15mm2/kg铝液。在试验方法方面,化学成分的试验方法按照GB/T7999-2015的规定执行。力学性能的检测方法中,拉伸性能的试验方法按GB/T 228.1-2010的试验要求的规定执行,硬度的试验方法按GB/T229-2020中的规定执行,冲击韧性的试验方法按GB/T 231.1-2018的规定执行,疲劳性能的试验方法按GB/T3075-2008的规定执行。本标准充分考虑了汽车行业用到的高强韧类铸造铝合金材料,适用于汽车薄壁结构件用高强韧真空压铸铝合金材料标准,也适用于其它高强韧类铸造铝合金的评价内容、评价方法及评价标准,可为主机厂及压铸件供应商在汽车车身结构件方面提供选材及检测要求基准,对于规范其在汽车结构件上的应用有重要的指导意义。
  • 真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法
    真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法 真空冷冻干燥机广泛用于医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。LGJ-18N系列立式冷冻干燥机,适用于实验室使用或少量生产,可满足大多数实验室常规冻干的要求。   真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法:   1)高压报警。出现高压报警的主要原因有:   ①冷却水水温过高或冷却水量不足。   ②冷凝器内部结垢,导致换热效率降低。   ③压缩机工作时,低压管道发生泄漏,从而导致外界空气进入制冷系统。   ④制冷管道存在未开足阀门或因管道被堵而造成排气不畅的情况。   解决办法:   ①降低冷却水温度或增加水流量。   ②清洗冷凝器的冷却水管路。   ③对制冷管道进行检漏,如果在工作中无法实现该项操作,可将水冷凝器上方的截止阀打开,使存在于冷凝器中的空气排放出一部分。   ④将压缩机管道.上的阀门开启到最大。   2)水压报警。水压报警的主要原因有:   ①冷却水供水压力不足或供水泵不运转。   ②水压力控制器故障。   解决办法:   ①增大外部供水压力或检修供水泵。   ②检查压力控制器的触头是否能正常工作或检查在其线路.上是否存在其他问题。   3)压缩机吸气温度异常。吸气温度异常的主要原因是膨胀阀调节不当,开启度过小或过大,导致回气量过小或过大。其解决办法是对膨阀进行调节,如回气量过大,应关小开启度,如回气量过小,应开大开启度,调节过程中以微调为主,多观察压缩机的回霜情况。   4)膨胀阀堵塞。堵塞分泌物物堵塞(脏堵)和冰堵塞两种。   ①杂物堵塞。在堵塞不严重时,可用扳手轻轻敲打阀体,经振动使阀体疏通。若不奏效或膨胀阀很快又重新堵塞,则说明堵塞严重,应拆卸膨胀阀,对膨胀阀滤网进行清洗,清洗完后重新装上即可。   ②冰堵。出现冰堵,应更换冷凝器出液端过滤器。   5)载冷剂泄漏   可用肉眼观察,查找板层,软管上的泄漏点。若发现可疑漏点,应放空板层或软管内的载冷剂,对泄漏点进行充压确认,确认后放气补好泄漏点,重新加入载冷剂并排出板层和软管内气体。
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