岩茨烯

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  • 激光粒度分析中的二次衍射

    激光粒度分析中的二次衍射

    激光粒度分析中的二次衍射任中京(山东建材学院,济南,250022) 摘要本文计论了双层颗粒群产生的二次衍射,并给出了二次衍射复场分布的表达式,同时讨论了二次衍射与颗粒浓度之间的关系,找到了抑制二次衍射的最佳浓度。本文结论对于提高激光粒度仪的测量准确度具有重要意义。关键词激光:粒度分析;二次衍射引言各种激光粒度分析仅均是通过检测颗粒群的衍射谱来分析颗粒大小及其分布的。为获得正确的衍射谱。需要颗粒群散布在同一平面上。而事实上,颗粒群在检测区内很难呈二维分布。对于动态颗粒群更是如此。只要颗粒群不满足二维分布的要求,那么经颗粒衍射的光,就有可能再次发生衍射.我们把此种衍射称为二次衍射。在激光粒度分析中,二次衍射是测量误差的主要来源。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441910_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441911_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441912_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441913_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281100_441914_388_3.jpg我们注意到衍射谱归一化总能量恰好等于入射光强度I0,这是物空间与频谱空间能量守恒的结果。 (18)式定量地给出了衍射谱中各种成分之间的比例关系,为我们研究抑制二次衍射的途径提供了依据。3 抑制二次衍射的最佳浓度从(18)式可见,在衍射谱中有三种成分同时共存,它们对粒度分析的作用各不相同:透射项对粒度分析没有贡献,应尽量减少;一次衍射谱是粒度分析的依据,要尽可能增强;二次衍射谱的作为一种宽带噪声叠加在之上,应尽力抑制。此三者在谱面上的分布如图 4所示。为了找到一个抑制二次衍射的最佳比例,我们把各项强度随 K值变化的规律及典型值列于表2,取I0=I,并绘出曲线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281101_441915_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281101_441916_388_3.jpg4 结论综上所述,二次衍射谱是一次衍射谱的卷积,是叠加在一次衍射谱上的宽带噪声。二次衍射强度正等于颗粒在光轴方向重叠的几率。理论分析表明:当颗粒在分散介质中的体积浓度C0=0.17时,二次衍射可以得到有效地抑。本文讨论仅限于二次衍射,对于三维分布题粒产生的高次衍射,有待进一步研究。参考文献l J.W.顾德门.付立叶光学导论。北京:科学出版社,19792 REN,Z.J.eta1.PARTICUOIAJGY,1988

  • 足球烯衍生物核磁检测

    富勒烯是非常重要的分子,科学工作者对其衍生物的研究很多。但是我在用核磁检测富勒烯衍生物时,总是感觉无法通过C谱和H谱来确定结构,有时只能通过XRD验证结构(长单晶很难)。请问诸位,有什么比较简单的方法,可以较准确地运用核磁检测图谱来确定结构?

  • 怎样区分二次衍射一次衍射斑点呢?

    怎样区分二次衍射一次衍射斑点呢?

    对镁铝合金样品做传统的电子衍射时,要获得取向关系时,就要设法拍摄同时含有基体和析出相的两套衍射普,这时候,可能由于析出相与基体的交互作用、样品厚度过厚、样品表面氧化等问题,往往伴随着二次衍射的发生,这对我正确标定衍射斑带来了一些问题。衍射普里面不仅有镁基体的一次衍射,析出相的一次衍射,也有以镁基体较强的一次衍射作为析出相的入射束而产生的二次衍射。造成衍射普异常复杂。 问题是,我们在对析出相进行标定的过程中,该如何去鉴别哪些是析出相的衍射斑点,哪些又是由于二次衍射而带来的斑点呢? 看过清华的张文征老师的文章讲到过关于二次衍射的模拟,进而对衍射普进行合理解释。如果要模拟的话,需不需要哪款软件来模拟呢?关于二次衍射模拟事例详情见下图。(取自张文征教授,Philosophical Magazine Letters,2013)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501122123_532042_2762168_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501122124_532043_2762168_3.png

岩茨烯相关的方案

  • 岩孔隙知多少 低场核磁见分晓
    低场核磁是确定孔隙度和孔隙尺寸的有利工具。那么基于页岩中有机孔和无机孔润湿性的差异,分别在饱和水和油条件下观测氢核信号,从而建立弛豫时间与孔径的定量关系,这就为利用核磁共振技术确定有机孔和无机孔提供了可能。
  • 应用IC-ICP-MS测定胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐
    本文采用离子色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术(IC-ICP-MS)分析测定了胶州湾表层沉积物中溴酸盐、碘酸盐以及亚硒酸盐含量。方法对三种离子的检出限(S/N=3)分别为0.05、0.08和8.15 μg/kg;加标回收率为77.52%~104.56%;对某样品连续测试7次,BrO3-、IO3-以及SeO32-相对标准偏差(RSD)分别为2.50%、1.80%、2.30%。结果显示,胶州湾所选8个站位中均检测出3种离子,BrO3-含量最高,高达2755.58 μg/kg,SeO32-次之,、IO3-含量最少;BrO3-和SeO32-呈现出由西南向东北递增的趋势,离岸低,近岸高,IO3-则是显示出由中心向南北两侧递减的迹象。
  • 农药残留氨基甲酸盐杀虫剂(Carbamate Pesticide)分析
    高效液相色谱柱后衍生技术应用在农药残留氨基甲酸盐杀虫剂 (Carbamate Pesticide)方面的分析分析1. 氨基甲酸盐杀虫剂分析柱Pickering Labs氨基甲酸盐分析柱利用EPA和AOAC的指定方法,保证了氨基甲酸盐残余物的良好分离。对于C18柱,两种水/甲醇梯度模式可以用来分别对甲醇中和水中的样品进行分析。扩展的分析法采用C8柱结合水/甲醇或水/氰甲烷梯度洗脱可以将23种氨基甲酸盐进行分离。甲醇与氰甲烷之间选择性的不同可以分别被用来对各自的出峰进行鉴定。

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  • CIOAE2015之专题报告:在线烟气分析
    pstrong  仪器信息网讯/strong 2015年11月16-17日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的“第八届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2015)”在国家会议中心举行。本届论坛除大会报告外,另设有5个专题会场。在“在线烟气分析”专场中,来自科研院所、企业的学者专家分享了a style="COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/310.html" target="_blank"span style="COLOR: #0070c0"strong在线烟气分析/strong/span/a的市场情况及相关技术的最新进展和应用。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4585.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/01268975-8c05-4f58-893c-ddd9789193f5.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong会议现场/strong/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong环境监测在线仪器市场发展/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4815.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ab49a545-c1a4-410f-b1ac-7c588c30ab84.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国环境保护产业协会马立学主任/strong/pp  中国环境保护产业协会马立学主任分析了中国环境监测产业的发展趋势,并对市场进行了展望。近年来,受政策激励,我国环境监测仪器市场发展快速,环境监测仪器企业不断壮大,大而全的企业发展迅速,小而精的企业虽还欠缺但也已有案例。/pp  据估计,“十三五”期间,我国环境监测市场容量预计达到500亿以上。大气空气质量监测将继续发展,区域站、市县级空气自动监测站建设预计市场容量约为30亿左右,将继续建设100个左右超级站,预计投资15亿元。污染源烟气监测市场预计为50亿元,全国目前市场污染源烟气设备保有量约5万套,每年新增更新约8000-9000套,超低排放改造工程启动,预计将有2.5万套设备更新。工业化工园区监测市场约93亿元,我国石油化工企业10万家,规模以上企业2.8万家,环保部要求在2017年底前建成VOC监测控制体系。汽车尾气监测市场约6亿元,北京在2017年以前要建设150套固定遥感监测点位和20套遥感监测车,估计全国113个重点城市在十三五期间有1/3城市需要建设汽车尾气监测系统。水环境监测市场约100多亿元,861个定期监测水源地保护区需落实61项监测指标的能力建设项目,2400个饮用水源地监测点需要建设水质监测站,预计市场容量24亿元,污水监测点需再建6500个,预计市场容量13亿元,河湖水质监测站点需增加2000个,预计市场容量10亿元,地下水监测约30亿元,十三五计划增加1000个无人船/浮标站约10亿元。环境监测服务市场预计达150亿元以上。智慧环保市场约30亿元。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong专家谈气体分析仪/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4572.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/766d3e4b-9394-4c7e-9be2-4f39df6a8b1b.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong河北工业大学张思祥教授/strong/pp  目前,我国的恶臭污染排放企业20余万家,其中国控大型企业9862家,而我国的恶臭检测方法多为实验室方法如GCMS、HPLC或者人工嗅辨,缺乏时效性。河北工业大学张思祥教授参与的“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”重大科学仪器专项的主要任务就是研发在线式恶臭监测系统,实现对恶臭的连续、在线、自动监测并预警,并同时测定恶臭组分和恶臭强度。/pp  张思祥教授团队采用电子鼻技术对恶臭气体进行检测,电子鼻主要由气体取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成,主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度使系统能根据传感器的响应来识别气味。经过多方比较,嗅辨阵列传感器最终采用了测量硫化氢、氨气的电化学气体传感器和测量挥发性有机化合物的光离子化气体传感器以及金属氧化物检测器。目前,此系统可实现至少10种气体的检测,至少6种混合气体的分离,实现了我国恶臭监测设备的国产化。据张教授介绍,预计我国恶臭监测设备市场需求超过30万台,市场规模超过5千亿元。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4689.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c355811-570b-4f6b-be21-c4c69fb6b4c1.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong合肥工业大学李保生教授/strong/pp  合肥工业大学李保生教授介绍了其研发的光热干涉探测颗粒物吸收技术和环境空气颗粒物监测技术。光热干涉探测仪主要用于监测气溶胶对大气辐射的吸收作用。李教授研发的环境空气颗粒物监测仪主要优势在于精度可达2%,可使探测器工作在最佳工作点,成本下降16%。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4756.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/4a2eb2c8-6b85-476c-a644-ced8f8b3cf47.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong钢铁研究总院胡少成/strong/pp  我国环境空气质量标准和多个行业污染物排放标准均对大气污染物重金属指标进行了规定,但目前我国仅部分城市开展了重金属污染物监测项目,并未建立重金属监测网络。而进口大气重金属仪器价格昂贵,国产大气重金属在线分析仪器在灵敏度、稳定度和可靠性方法还有待改进和提高。另外我国大气中重金属相关标准和法律法规不健全。针对此种情况,钢铁研究总院胡少成介绍了其团队开发的基于XRF技术的AHMA-1000大气重金属在线检测系统和XRFZ-1000烟气重金属在线分析系统。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_1923.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c2881da-796d-4fec-86f9-a96d300ae6c3.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong国电科学技术研究院汤光华/strong/pp  国电科学技术研究院汤光华以“火电厂烟气脱硝氨逃逸及超低排放监测技术”为题介绍了相关技术。氨逃逸系统通过氨逃逸场分布测试和调整、选择合适的安装点位和个数、多点分时或混合测量保证测量代表性,通过直接抽取法保证测量准确性。超低排放浓度监测选用紫外高精度烟气分析仪代替红外分析仪。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_1924.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/eaf1c06e-4cf6-4ce0-8447-cf9dd3c15470.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员/strong/pp  中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员介绍了傅里叶变换红外光谱分析技术在煤制乙二醇过程中进行气体分析的应用,主要用于监测酯化反应循环气测点的一氧化氮和亚硝酸甲酯,和羰化反应进料器的一氧化碳、一氧化氮和亚硝酸甲酯。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong厂商气体分析仪产品推介/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="未标题-1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/983de2d1-6a0d-47fa-af30-366aff47658f.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong赛默飞世尔科技(中国)有限公司王伟工程师/strong/pp  赛默飞王伟工程师介绍了赛默飞的烟气监测全方位解决方案。赛默飞的烟气监测仪采用稀释取样技术、全程校准,减少了维护工作量和水汽对分析的影响。烟尘分析仪采用光散射和震荡天平两种原理,二氧化硫分析仪采用紫外荧光法,氮氧化物采用化学发光法,汞采用冷原子荧光法。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4794.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/e81f751b-e076-4932-bf2d-7a7a03e2f2a8.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波/strong/pp  横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波介绍了横河电机最新激光分析仪TDLS8000。TDLS8000采用面积法进行浓度测量,与上代产品相比,8倍自动增益保持了高信噪比,内置参比池锁定连续峰,自带CPU板可在现场即插即用。此款仪器可应用于燃烧分析、乙烯生产过程分析、脱硝氨逃逸测量、火炬总管和油气回收测量、天然气中微量水测量。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong气体分析仪重要“搭档”——标准气体/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4643.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/28142de5-433d-45d4-81bb-48a136df7fac.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国测试技术研究院周鑫/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg title="IMG_4665.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2cd0bce6-bab7-4d6e-b8c5-1c7a827b410f.jpg"//strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong大连大特气体有限公司曲庆/strong/pp  标准气体在环境监测仪器测量结果准确性方面起到至关重要的作用。中国测试技术研究院周鑫介绍了其团队在线仪器分析气体标准物质和色谱分析气体标准物质的研制工作。目前,钢瓶的内壁处理是制约标准气体制备的重要因素,选择合适的钢瓶内壁涂层和钢瓶阀门是保证标准气体稳定保存的重要因素。周鑫团队研制成功的标准物质有氮中硫化氢、氮中氧硫化碳、氮中氨气、空气中氨气、氮中氯气、空气中氯气以及22组分和42组分的VOC混合气体。大连大特气体有限公司曲庆就气体分析中主要的置换方法进行了比较和分类。连续吹扫置换法是直接用样品气体连续吹扫采样系统以获得代表性样品;升降压置换法是通过反复迅速给待置换系统充入一定的气体,使其压力升高,再将系统内的气体缓慢排尽,压力降为大气压;抽真空置换法是在样品进入采样容器或者分析仪之前加入一真空泵,以抽真空的方式置换系统。曲庆详细介绍了三种方法的置换效率数学模型和试验验证结果,以期为气体分析工作者提供参考。(撰稿:李学雷)br//p
  • Science:​颜宁/闫创业合作解析固醇感受器分子机制
    SREBP( sterol regulatory element-binding protein)信号通路通过一系列负反馈机制调控着细胞内固醇类物质的稳态。SREBP 是一类可以结合 sterol 调控元件序列的转录因子,属于 basic-helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-zip) 家族。哺乳动物中,SREBP 有三种不同的形式,分别是 SREBP-1a, SREBP-1c 和 SREBP-2。SREBP-1 系列主要负责脂肪的从头合成,a 和 c 在不同的组织中的表达谱不一样;SREBP-2 主要负责胆固醇的代谢和稳态【1,2】。在未激活状态下,SREBP 的 N-terminal 转录因子结构域和 C-terminal 调节结构域由两个跨膜结构域相连,像发卡一样卡在 ER 膜上,并且两端结构域此时都面对着胞质,而连接两个跨膜结构域的 loop 大概有 30 个氨基酸在 ER 的内腔(图 1)。SREBP 的 C-terminal 结构域组成型的结合 Scap (SREBP cleavage-activating protein) 蛋白的 C 端 WD40 结构域。在 WD40 结构域前,Scap 蛋白还包含 8 个跨膜结构域,其中 S2-S6 是固醇感受器结构域(sterol-sensing domain, SSD)【1-3】(图 1)。当 sterol 比较丰富时,Scap 和另一个 ER 上的膜蛋白 Insig-1/2 (insulin-induced gene) 相互作用,此时 Scap 和 SREBP-2 也相互结合在 ER 的膜上。Scap 和 Insig 的结合需要胆固醇或胆固醇的类似物参与,比如 25-hydroxycholesterol (25HC)。当 sterol 水平下降时,Insig 和 Scap 不再相互作用,此时 Scap 会经历一系列结构变化去暴露出它的膜泡转运信号「MELADL」,于是 Scap 拽着 SREBP-2 一起,会在 COPII 介导的囊泡运输作用下从 ER 转运到高尔基体。一旦到了高尔基体,SREBP-2/Scap 复合物就会遇到活化的蛋白酶,S1P (site-1 protease) 和 S2P。S1P 首先会把 SREBP 两个跨膜结构域的 loop 切断,将 SREBP 分成两个部分,此时每一部分仍然有一个跨膜结构域保留在膜上。随后 S2P 会继续在连接 SREBP N 端结构域的跨膜区切割,于是 SREBP 的 N 端转录因子结构域被释放,然后进核启动相关基因的表达【1-3】(图 1)。图 1. SREBP 信号通路简化示意图 尽管这条信号通路已经发现了几十年,但是具体的结构信息和分子机制仍然尚未被完全阐述。2021 年 1 月 15 日,Science 杂志在线发表了来自颜宁和闫创业合作发表,题为 A structure of human Scap bound to Insig-2 suggests how their interaction is regulated by sterols 的研究长文,通过冷冻电镜技术, 解析了人源 Scap 和 Insig-2 包含 25HC 分子的复合物结构,揭示了固醇类分子调节 SREBP 信号通路的分子机制。为了阐明该信号通路分子机制,在此前,一些低等物种的同源结构也有被陆续解析。比如,来自古细菌的 S2P MjS2P 的晶体结构【4】,分枝杆菌 Insig 同源结构 MvINS【5】,和来自酵母的 SREBP 和 Scap C 端结构域的同源蛋白,Sre1【6】和 Scp1【7】。SSD 结构域在很多蛋白中可见,并且有很多工作已经揭示了 SSD 的结构信息,比如 Niemann-Pick type C (NPC1), Patched 1 (Ptch1), NPC1L1, 和 Dispatched 蛋白的冷冻电镜结构【8-13】。尽管如此,在 SREBP 信号通路中,25HC(或其他类固醇分子)的结合位点和 Scap 与 Insig 的相互作用机制仍然未知。此外,此前报道显示 Insig 结合 25HC 而不是胆固醇,然而 Scap 却只能结合通过它的内腔结构域(Loop1)结合胆固醇。为了更加清晰的阐述相关分子机制,作者结合生化和冷冻电镜技术,解析了 Scap_Insig-2_25HC 三者的复合物结构。结构中,跨膜结构域的平均分辨率 3.7 Å。Scap 的 SSD 和 Insig-2 的所有跨膜区结构都被解析,其中 25HC 分子像三明治一样夹在 Scap 的 S4-S6 部分和 Insig-2 的 TM3/4 之间(图 2)。图 2. Insig-2 和 Scap 包含 25HC 的复合物结构结构显示,Scap 的 S4 中间「解旋」状态部分对于 25HC 的结合和 Insig 相互作用至关重要。Scap 的跨膜结构域与 NPC1 和 Ptch1 类似,但是 Scap 在 S4 区域有一个特别之处 —Scap 的 S4 在中间「断开」形成了一个类似解旋的扭结,使 S4 分成了两个半个的 helix,S4a 和 S4b (图 2)。但在 NPC1 和 Ptch1 的相应区域是完整的。正是由于这个扭结,使得 S4a 向 SSD 内倾斜,给配体的结合腾出了空间。结构和生化实验证明,S4 螺旋的不连续对于配体的结合和与 Insig-2 的相互作用不可或缺。Insig-2 的结构与此前解析的 MvINS 结构类似。在 MvINS 的晶体结构中,一个内源的 diacyl-glycerol (DAG) 分子插入在 TM1/2/3/5 的中心口袋中。结构类比之后,发现在 Insig-2 的相应区域也有类似的口袋,此前的结构预测该口袋也是用来装固醇类配体的【5,14】。但是,通过解析的结构发现,尽管在相应的区域确实存在一个相似的口袋,但是在口袋内没有观察到任何的电子密度。进一步发现,25HC 实际上是结合在 Scap 和 Insig-2 的相互作用界面。而对于在口袋附近进行氨基酸突变也不会明显影响 25HC 依赖的 Scap-Insig-2 相互作用(图 3),进一步证实了口袋并非结合配体的位置。图 3. Insig-2 上的口袋对 25HC 结合的影响总的来说,结合整个结构和生化实验结果,文章较完整的揭示了 Scap 和 Insig-2 之间以 25HC 依赖的方式的跨膜相互作用分子机制(图 4)。尽管如此,依然还有很多问题需要被解决。比如为什么有了配体的结合后,Scap 的构象就会阻止 MELADL motif 被囊泡的识别,不被转运至高尔基体?在 Scap 上,以胆固醇依赖的方式进行构象改变的 Loop1 是否会耦连 S2 和 S4 的运动?单独的 Scap 和 Insig 结构又长得怎么样?等等一些问题,不是这一个结构可以解释的,不过该结构给这些未来更复杂的问题提供了一定的线索和启示。图 4. 简化的分子机制模型颜宁、闫创业为论文共同通讯作者,西湖大学博士后鄢仁鸿、清华大学博士生曹平平、宋闻麒为本文的共同第一作者。冷冻电镜数据分别在国家蛋白质科学中心(北京)清华大学冷冻电镜平台和西湖大学冷冻电镜平台收集,清华大学高性能计算平台和西湖大学超算中心分别为本研究的数据处理提供了支持。
  • 西克麦哈克展出在线烟气汞分析等仪器——CIOAE 2011视频报道系列
    仪器信息网讯 2011年11月9日至10日,“第四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2011)”在北京国际会议中心成功召开。在本届论坛的报道中,仪器信息网特别开设了视频报道形式,让广大网友跟随我们的镜头,近距离地了解本次论坛上各大仪器厂商展出的在线分析仪器新产品与新技术。以下是西克麦哈克中国公司总裁李长云先生介绍目前该公司正在推广的有利于国家环保事业的重要仪器的视频。  李长云先生介绍说,西克麦哈克公司一直致力于在线分析仪器的研发与生产,多年来为中国市场提供了广泛的在线分析仪器烟气排放监测仪表。随着人口的增长,垃圾焚烧得到国家的重视,西克麦哈克致力于检测事业的最主要的领域就是排放检测,目前是垃圾排放监测全球最大的供应商;随着国家对重金属监测的日益重视,公司还推出了测量烟气中汞的创新技术(MERCEM300Z)。此外,李长云先生还介绍了公司的总碳氢分析仪、GM31、GM700等检测仪器。  SICK AG  SICK AG 公司是全球领先的传感器和分析仪器系统制造商,是工业自动化领域的技术和市场领导者之一。公司于1946年在德国成立,是In-Situ技术的发明者。对德国PERKIN ELEMER和MAIHAK公司的收购,使其在全球同行中率先同时拥有In-Situ和Extractive技术,并以全新形象面向世界。目前集团公司雇员约5000人,业务遍及40多个国家,年销售额达数十亿欧元。  SICK MAIHAK CHINA  SICK MAIHAK CHINA 为顺应中国市场的迅速发展和全球经济一体化的趋势,2002年,SICK AG 在中国成立了西克麦哈克(北京)仪器有限公司,负责中国区的过程自动化业务。

岩茨烯相关的仪器

  • 岩芯磁共振分析仪Cores HP20L 针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点而设计,搭配高温高压专用岩芯夹持器HT/HP Core-Holder,使非常规岩芯的地层条件实验室模拟与分析成为可能。该系统采用时域磁共振分析核心部件、数据采集与分析软件、标准测量规程,可检测岩芯中微小含氢物质,并可对气体(如甲烷等)进行灵敏测量。岩芯磁共振分析仪 产品特色- 针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点设计。- 高性能驱替系统:钛合金岩芯夹持器,大围压10000psi,大驱替压8000psi,高- 温度120℃。- 可测0.02毫升水样,误差±0.5%,并可对气体,如甲烷等,直接测量。- 特有T1-T2二维脉冲,可区分样品中不同的含氢组分,如水、油、气、油母沥青等。- 石油岩芯领域国际科研机构合作,标准的非常规岩芯分析流程,全方位技术支持。岩芯磁共振分析仪 主要参数- 磁体类型:稀土永磁体- 磁场强度:0.5±0.005T (22.5±0.5 MHz)- 标配探头:G30-F22 (Φ30 mm)- 驱替系统:高温高压岩芯夹持器 (HT/HP Core-Holder)- 驱替系统大围压/孔隙压:70MPa (10000psi)/ 56MPa (8000psi)- 高样品温度:120℃岩芯磁共振分析仪 应用领域●非常规岩芯磁共振分析静态测量参数- 总体孔隙度及有效孔隙度- 油水气饱和度- 总体有机质含量(TOC )- 可动与不可动(固体)有机质含量- 岩芯经过其他处理前后对比●非常规岩芯磁共振分析动态测量参数- 天然气在岩芯中的各种状态(自由气、孔隙气、凝结气)- 可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化- 岩芯中油和水的温度压力特性- 液体驱替对岩芯的影响- 产油和产气过程的实时模拟检测- 岩芯在驱替过程中渗透率的变化岩芯磁共振分析仪 应用实例
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  • Cores HP20L非常规岩芯磁共振分析仪针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点而设计,搭配高温高压专用岩芯夹持器HT/HP Core-Holder,使非常规岩芯的地层条件实验室模拟与分析成为可能。 该系统采用时域磁共振分析核心部件、数据采集与分析软件、标准测量规程,可检测岩芯中微小含氢物质,并可对气体(如甲烷等)进行灵敏测量。 ?非常规岩芯磁共振分析仪产品特色 -针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点设计。 -高性能驱替系统:钛合金岩芯夹持器,大围压10000psi,大驱替压8000psi,高-温度120℃。 -可测0.02毫升水样,误差±0.5%,并可对气体,如甲烷等,直接测量。 -特有T1-T2二维脉冲,可区分样品中不同的含氢组分,如水、油、气、油母沥青等。 -石油岩芯领域国际科研机构合作,标准的非常规岩芯分析流程,全方位技术支持。 ? 非常规岩芯磁共振分析仪主要参数- 磁体类型:稀土永磁体- 磁场强度:0.5±0.005T (22.5±0.5 MHz)- 标配探头:G30-F22 (Φ30 mm)- 驱替系统:高温高压岩芯夹持器 (HT/HP Core-Holder)- 驱替系统大围压/孔隙压:70MPa (10000psi)/ 56MPa (8000psi)- 高样品温度:120℃? 非常规岩芯磁共振分析仪应用领域 ●非常规岩芯磁共振分析静态测量参数- 总体孔隙度及有效孔隙度- 油水气饱和度- 总体有机质含量(TOC )- 可动与不可动(固体)有机质含量- 岩芯经过其他处理前后对比 ●非常规岩芯磁共振分析动态测量参数- 天然气在岩芯中的各种状态(自由气、孔隙气、凝结气)- 可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化- 岩芯中油和水的温度压力特性- 液体驱替对岩芯的影响- 产油和产气过程的实时模拟检测- 岩芯在驱替过程中渗透率的变化
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  • Cores HP20L 非常规岩芯磁共振分析仪针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点而设计,搭配高温高压专用岩芯夹持器HT/HP Core-Holder,使非常规岩芯的地层条件实验室模拟与分析成为可能。该系统采用时域磁共振分析核心部件、数据采集与分析软件、标准测量规程,可检测岩芯中微小含氢物质,并可对气体(如甲烷等)进行灵敏测量。非常规岩芯磁共振分析仪 产品特色- 针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点设计。- 高性能驱替系统:钛合金岩芯夹持器,大围压10000psi,大驱替压8000psi,高- 温度120℃。- 可测0.02毫升水样,误差±0.5%,并可对气体,如甲烷等,直接测量。- 特有T1-T2二维脉冲,可区分样品中不同的含氢组分,如水、油、气、油母沥青等。- 石油岩芯领域国际科研机构合作,标准的非常规岩芯分析流程,全方位技术支持。非常规岩芯磁共振分析仪 应用领域●非常规岩芯磁共振分析静态测量参数- 总体孔隙度及有效孔隙度- 油水气饱和度- 总体有机质含量(TOC )- 可动与不可动(固体)有机质含量- 岩芯经过其他处理前后对比●非常规岩芯磁共振分析动态测量参数- 天然气在岩芯中的各种状态(自由气、孔隙气、凝结气)- 可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化- 岩芯中油和水的温度压力特性- 液体驱替对岩芯的影响- 产油和产气过程的实时模拟检测- 岩芯在驱替过程中渗透率的变化非常规岩芯磁共振分析仪 应用实例
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岩茨烯相关的耗材

  • 唐山金盾理化瓷新型严密坩埚新型坩埚
    瓷坩埚 magnetisn crucible.高型坩埚 High crucible ,严密坩埚 Tight c rucible . 一、概况及用途: 瓷坩埚是以普通化学瓷为原料,用注浆法成型,具盖的还要经镶手柄,上釉等工艺而成。它分为高型、中型、低型、严密等几种坩埚,并还有上釉与不上釉之区别,一般的具盖的多为上釉。上釉的坩蜗耐急变温度为1050C,不上釉的坩埚耐急变温度为1350C。它适用于化学分析中作灼烧沉淀,以及用失重法检测固体矿物试样的成分。但坩埚不可作高温碱溶液和焦硫酸盐熔,不可放入氢氟酸。并且在用作定量分析之前要作灼烧失重的空白试验,如失重超过允许范围即不能使用。 高型与严密坩埚多用于温度较低、含碳、硫等杂质的挥发测定。如石墨、媒、木材的挥发量则定。 二、使用方法: 取坩埚清洗干净,清洗的方法是先用盐酸溶液冲洗干净,再用蒸馏水冲洗干净,并于110C温度下烘干,用1/10000天平,灵敏度1/500,称量后记录,送入茂夫炉中按照使用时的温度和使用时所需要的时间进行加温,再次称量记录,如两次失重误差超过3/1000时,再次送入茂夫炉中加温,等待两次称量失鱼不超过3/1000时为止,此时坩埚已达到恒重,即可使用。 使用时于1000天平上准确称取试样记录,如合金钢、铁、铝、粘土等,放入坩埚中,再次放入茂夫炉中加温到所需要的温度和时间(-般在800~100C的温度下,加温1~2小时,最多不超过四小时),取出。连同坩埚放于10000天平上称量,直到恒重为止(即前后两次称量之误差不超过5/10000)0即可计算试样的失重数据,以分析矿物试样中成分的含量,这种方法称为全熔试验,即打开了其中全部能打开的元素。但也有要求只打开其中某单项元素,只要根据这种元素打开时所需时间和温度,即可取出坩埚称量,这种方法称为半熔试验。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷乳钵瓷研钵研体、磁研
    搭配信息起:研钵 具玻璃杵 GLASS MO TARS,with glass pestle别名:乳钵一、概况及用途:研钵的生产是在大炉上用普通料玻璃模具机械压制钵体,杵是人工挑料在大炉上让其自然下垂冷却而成。再经过喷砂,将钵与杵喷成珥糙的表面即成。再经过喷砂,将钵与杵喷成粗糙的表面即可。适用于医疗卫生、学校、工矿企业、科研单位的化验室对药品、颗粒状的固体物质等作粉碎、研磨的工具。二、造型:钵底为半圆形厚实的底上沿具咀碗状玻璃皿。厚实的底和壁是用以增加机械强度,具咀是便于研磨物质的倾出。内壁下部1 / 2处用喷砂方法喷成粗糙面,是用以增加磨擦力。玻璃杵为上细下粗的细心玻璃槌,头部粗、圆喷成粗糙的表面,用以增加钵与杵的磨擦三、使用方法:将研钵洗净、擦干,再将被研磨物质放入钵内,先用左手捂住钵口,右手用玻璃杵将粗块物质轻轻击碎,然后进行研磨,待达到需要细度为止,将研磨后的物质由口部倾出,经过筛粗粒继续研磨。如要制成糊状,亦可用研钵,方法同上,但由于在研磨后颗粒细接触面大,对溶解速度增快,研磨好后用燕馏水直接加在钵内,待调成糊状后由咀部倾出,最后用蒸馏水洗净,洗液也一同倒入容器里去。搭配信息止
  • 美国genescience AG25厌氧培养罐
    技术特点1、容量:90cm玻璃培养皿10只,一次性塑料培养皿12只2、耐温:可耐不超过100℃高温3、罐体:透明耐高温聚丙烯材料一次性注塑而成,强度高、耐高温、透热性强4、罐盖:配置了三个标准接头孔。可以选配连接各种厌氧培养系统的接头(荷兰MARK 2, 英国DWS A05050,GeneScience A30 ,A10, A20等),也可以做为放气孔使用5、密封:独特的四扣密封设计,操作简单,方便6、培养皿架:标配不锈钢培养皿架,不但可以放置培养皿,还可以夹催化剂,厌氧指示片7、选配:高效、低温钯催化剂,确保高度厌氧状态8、厌氧保持时间不小于120小时 9、可以选配高灵敏度真空压力

岩茨烯相关的试剂

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