微小流量监测仪

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微小流量监测仪相关的厂商

  • 紫微装备(沈阳紫微检测仪器有限公司),原紫微测试无损事业部,隶属于紫微测试。公司致力于无损检测仪器的研发、生产,和技术创新。沈阳紫微检测仪器有限公司,是一家国际品牌的试验设备制造商和解决方案提供商、国内颇具规模的检测设备制造民营企业。国家高新技术企业、辽宁省省级企业技术中心、沈阳市中小企业公共服务示范平台。公司先后通过ISO-9001质量体系认证、武器科研三级保密单位、GJB9001B-2009武器装备质量体系认证单位(编号:16JB3415)。紫微装备致力于压力流量密封性、汽车零部件耐久性、环境稳定性、材料热物理性试验设备的研发、生产、销售和服务。随着规模的不断扩大,生产基地分别设立在沈阳、长春、丹东、武汉。未来产值将达到3亿元。
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  • 东莞市勋威检测仪器有限公司是一家致力于“为对广大企业的原材料和产品的各项性能指标进行检测评估”之质量检测仪器、材料物性实验仪器的生产、研发、销售、服务为一体的专业生产商。产品涵盖制鞋、皮革、橡胶、塑胶、化工等众多产业所有可能的品检范畴。为材料开发、物性试验、教学研究、品保管制、进料检验提供可靠保证。 公司严把质量关,产品皆采用进口元器件,本着“质量第一、信誉至上”的宗旨,以产品过硬的质量,合理的价格,齐全的品种和真诚守信赢得客户。坚持科技创新,致力于开发新品,吸收改进先进的工艺流程,建立完善的质量保障体系。公司产品均严格采用ISO、ASTM、BS、DIN、EN、GB、JIS、……等世界规范,并提供相关的测试标准和完善的服务,以满足不同行业应用的需求,其产品在广泛运用各类大中小企业生产实验使用外,也为广大大中专院校、科研单位在实验教学、技术研发提供了数据支持和硬件保障。专业的生产制造技术,最优质的售后服务。我们用心经营每一个日子,兢兢业业、精益求精。我们期盼自己不断壮大的同时也推动行业的技术进步,提升客户产品的质量竞争力,为振兴民族检测仪器和试验机产业做出自己的贡献。勋威全体同仁随时欢迎关联企业和个人来电、来函或莅临参观指
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  • 东莞市玖弘检测仪器有限公司是一家专注于检测设备研发、生产、销售为一体的科技型设备制造民营企业,其主要业务范围是研发、产销各种检测仪器仪表如:电子仪器仪表、自动化设备及配件、通用机械设备、注塑机、五金配件、模具、以及机电设备专业的仪器维修和技术服务、高分子材料产品质量检测、销售计量器具、货物进出口等。未来东莞市玖弘检测仪器有限公司将继续在领域保持定力,开拓奋斗,希望与广大的朋友们一起携手共进!
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微小流量监测仪相关的仪器

  • 仪器简介:岛津微小压缩试验机MCT系列可针对各种微小部件、粉末加工工艺中的微小粒子以及新材料中所用的微细纤维实施强度评价。随着金属和陶瓷粉末制造技术不断发展,当前已经可以生产出直径从几微米到几百微米大小不等的球形微粉末颗粒,因此评价这些颗粒的特性就显得十分必要。同样需要对复合材料及各种其他微小材料中所用的微细纤维实施压缩特性评价。岛津MCT系列则正是一款适用上述场景的微小压缩试验机,符合在微小颗粒和微细纤维领域实施强度评价的这一需求。用途用于如下材料的硬度测试:各种微小部件、陶瓷颗粒、细金属粉末、树脂颗粒、颜料、食物源粉末、药物(微胶囊)、微细纤维主要特点:1.微小压缩位移测量为了评价各种微小材料的压缩特性,MCT系列提供了两种不同分辨率和测量范围的模式:测量范围最高达100 μm,分辨率为0.001 μm测量范围最高达10 μm,分辨率为0.0001 μm2. 宽载荷范围MCT系列提供两种不同的试验力:最大试验力分别为4903 mN和1961 mN3. 高准确度测量以设定或显示试验力±1%的精度施加试验力,以较大者为准4. 试样尺寸测量作为标配提供使用俯视图像(作为标配提供)的试样尺寸测量功能可确定试样的几何平均直径和长度5. 可在PC屏幕上进行长度测量并保存图像(选配)使用选配测长配件(彩色或单色)在PC屏幕上显示俯视图像并测量试样长度。图像还可以数字数据格式存储。6. 压缩时显示试样图像(选配)压缩过程中可显示侧面观察所抓取的图像(需要选配侧面观察配件)7.同样可在高温条件下实施试验(选配系统)可在50至250°C的温度条件下实施试验
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  • 微小流量气体分析仪,UYI-U30 便携式微小流量气体分析仪UYI U30是我司采用德国进口高端测量模块为核心,自主配套研发的一款新型产品,可应用在微流量气体浓度分析及过程气体浓度分析领域。优点为反应时间快(约10S),需要的气量少(约15ml),具有很好的灵敏度、可靠性和便捷性,可解决各种低流量气体研究领浓度监测的难题。产品特点:●可分析CH4、CO2、O2、CnHm等气体浓度●对于CH4(0-100%vol)、CO2(0-50%vol)数据测量,最高精度为±0.5%●精细、独立的系统管路设计,需要的气量低至15ml,且测量时间为10秒●DC24V供电,可选配内置电池,移动式使用时间长达8小时●内置专业隔膜抽气泵,适用于负压检测环境并随时进行空气净化●内置标准气体过滤芯,防止水与杂质进入传感器●液晶显示,可实时显示测量数据●低成本,校准方式简单方便,操作简单,无须培训应用领域:各种低气量气体研究领浓度监测技术参数:传感器介绍测量原理非分光红外NDIR,电化学测量范围CH4: 0-1%, 0-5%, 0-100% / CO2: 0-5%, 0-50%, 0-100%/O2: 0-21%(其它成分及量程,欢迎咨询)机械尺寸PCB 270* 220mm* 120mm(长宽高)重量800g~2Kg管径4~6mm ID反应时间6~25s, 与所使用传感元件、流量、管长度、数字时间量有关精度满量程+ 1% FS稳定性满量程+ 1% FS ( 12个月以上)重复精度+ 0.2% (零点时), 1% (样气时)最低检测值满量程1% FS线性误差满量程1% FS温度特性满量程+ 1% FS/10O Kelvin (零点), + 1% FS/10O Kelvin(标气)温度范围0~50℃压力特性0% (零点), 1% FS/10 mbar (标气)(无压力补偿时)压力补偿 0.2% FS/10mbar (标气)(补偿到800~1200 mbar)湿度范围0~95% RH 非冷凝
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  • 708型微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀,可广泛控制各种气体、液体、蒸汽的流量, Kv值可至0.01。因而可应用在许多需准确控制微小流量的场合,如精细化工、食品添加剂、医药、电子等行业。该系列调节阀亦可专门用于SCR/SNCR烟气脱硝系统,使用介质一般为20%浓度氨水或尿素,通过上位机的控制,经T-1000智能型电气转换器或电气阀门定位器输出的标准气源信号20-100KPa(即3-15PSI)或DC4-20mA模拟信号来准确控制阀门的开度,从而准确调节氨水或尿素的喷射量,以达到更高标准的烟气脱硝效率,符合烟气环保要求。
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微小流量监测仪相关的资讯

  • 《生物医药微小流量计量标准研究》通过验收
    近日,浙江省计量科学研究院承担的省局重大科研项目《生物医药微小流量计量标准研究》通过省局和省技术经纪人协会组织的鉴定验收。   该项目研制了一套静态质量法与动态活塞法结合的微小液体流量计量标准装置,以“双杯双称”构架,设计小型全对称换向器及恒温水源系统,用低挥发性液体层覆盖技术提高计量精度。该标准装置可实现输液泵检测仪、浮子流量计、质量流量计等流量计的动态检定与校准,在保证高精度和高稳定性的前提下,提高检定效率。经专家委员会一致认定,该技术已达到国内领先水平。
  • 微滴式数字PCR应用于微小残留病检测
    p  2018年12月1-4日第60届美国血液学年会(ASH)暨博览会在美国加州圣迭戈举行。每年的美国血液学年会是全世界血液学研究者的盛会。年会上公布和发表世界各国的最新血液学的研究进展。本次会议中的一些研究强调了微滴式数字PCR(ddPCR)灵敏度高和准确性高的特点,对微小残留病(MRD)的量化是一个强有力的工具,以下摘选了几个报告的重点内容:/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong01/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongddPCR应用于治疗TP53突变的MDS和AML的1b期临床试验/strong/span/pp  佛罗里达州Moffitt肿瘤研究中心的血液肿瘤学家David Sallman博士介绍了一项临床试验的结果。Sallman博士及其团队研究了阿扎胞苷(一种化疗药物)与小分子药物APR-246的联合用于治疗具有TP53突变的骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓性白血病(AML)的患者。前期数据已经表明,单独使用阿扎胞苷可使20-30%的TP53突变的MDS和AML患者完全缓解。当加入小分子药物APR-246后,这些患者的完全缓解率达到了82%,这比单独使用阿扎胞苷具有更显著的疗效。研究人员使用NGS与ddPCR的方法量化MRD来分析缓解深度。Sallman博士说到“在我们的试验中,我们发现ddPCR在定量患者特异性缓解深度方面具有显著的效果”。/pp  Sallman博士指出,strong该临床试验的第2阶段将继续使用ddPCR作为确定缓解深度的方法之一/strong,也将会用于阿扎胞苷与APR-246联合治疗患者的预后评估。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/0b86573c-150f-4e86-891e-f3a3d57daf79.jpg" title="0001.jpg" alt="0001.jpg" width="600" height="400" border="0" vspace="0" style="width: 600px height: 400px "//pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong02/strong/span/pp strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) " ddPCR有助于预测AML患者的缓解/span/strong/pp  同种异体造血干细胞移植(HSCT)是AML等血液系统恶性肿瘤的治愈方法之一。但是在移植后,许多患者会出现复发。科罗拉多大学和科罗拉多儿童医学的Amanda Winters博士和她团队利用ddPCR检测MRD以预测哪些患者可能在HSCT后会产生复发。虽然先前的实验已经证实MRD对化疗后的患者复发具有高度预测性,但很少有研究评估MRD在患者HSCT后复发的预测能力。/pp  该团队使用ddPCR跟踪检测36名患者的21种AML相关突变,36名患者均接受了骨髓移植并同意组织样本库协议,在诊断时至少被检出具有21个突变中的一个。研究发现,基于ddPCR的MRD评估可预测AML患者HSCT后的复发和存活。移植后1个月时,MRD的存在与复发率和死亡率显著相关。基于这些发现,Winters博士和她的团队认为骨髓移植后利用ddPCR检测AML的相关突变可以帮助医生更早地发现疾病的复发。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/e7139e0a-eee4-4f70-80af-7eb27e207ab1.jpg" title="0002.jpg" alt="0002.jpg"//pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong03/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongddPCR定量MLL融合转录本监测MLL-r AML的MRD/strong/span/pp  strong目前实时定量PCR(RQ-PCR)是MLL重排(MLL-r)白血病患者MRD监测的标准方法/strong。然而,当strong只存在少量白血病细胞时,这种方法就显得不够精确了/strong。来自澳大利亚昆士兰大学的Sadia Afrin博士及其团队评估了使用strongddPCR定量MLL融合转录水平是否可以提高MLL-r白血病患者MRD检测的灵敏度。/strong/pp  首先对44名MLL-r AML与ALL患者进行测序,确定每个患者特异性的融合序列,然后设计对应的融合检测探针用ddPCR进行MRD的评估,样本同时采用RQ-PCR的方法进行平行检测。将ddPCR与RQ-PCR检测的结果进行比较,遵循EuroMRD的指南。/pp  结果显示ddPCR法表现出更高的检测灵敏度与可靠性,其中4个低于EuroMRD指南RQ-PCR检出阴性的样本均可用ddPCR检出,显示出ddPCR比标准的RQ-PCR法可提供更稳定且更高灵敏度的MRD分析结果。/pp  Afrin博士认为ddPCR是一种很有前景的技术,可以准确、灵敏地定量MLL融合转录本,监测MLL-r白血病的MRD。ddPCR的高灵敏度和高稳定性可以改善基于反应的治疗分层以及预测复发。/p
  • 探秘国产首台PM2.5监测仪
    业内人士透露可通过监测数据找PM2.5污染源颗粒物通过“烟筒盖”(空气采样泵),经采样管传到“微波炉”  昨日,记者走进首台国产PM2.5监测仪的“娘家”河北先河环保科技股份有限公司(下称“先河环保”),探秘国产PM2.5监测仪。研发工程师讲解监测流程时透露,国产PM2.5监测仪丝毫不逊于洋货,而且可通过获得的PM2.5数据查找污染源。  “烟筒盖”、“微波炉”的秘密“微波炉”(数控监测显示仪)上的显示屏“报告”当前运行情况β射线照射细颗粒物,通过测定衰减量,就可算出PM2.5浓度滤纸带上的圆圈颜色越浅,PM2.5含量越少  记者在先河环保见到了其自主研发的PM2.5自动监测仪。该仪器露天部分像极了一个“烟筒盖”(学名:空气采样泵),上面吊着空气湿度瓶、细管(学名:采样管),用三角架固定 细管“捅破”房顶,连接到室内的一个“微波炉”(学名:数控监测显示仪)上,“微波炉”表面的蓝色显示屏上显示着当前的工作情况空气流量、采样温度、大气压值、工况浓度和标况浓度等分度值。打开“微波炉”,其内部由玻璃纤维制成的滤纸带等简单零部件组成。  先河环保研发工程师介绍了这部具有多项专利技术的PM2.5自动监测仪的工作流程,流动的空气经过镶在“烟筒盖”上的切割器后,PM2.5颗粒物被吸入采样管,再经“微波炉”里的滤膜排出。PM2.5等微小颗粒物沉淀在滤膜上,用β射线照射,透过微小颗粒物的β射线必然会衰减。通过对衰减量的测定,就可计算出颗粒物的浓度。  “照过β射线的颗粒物的影子会被印在滤纸带上,每小时产生一个黑色或灰色的圆圈。”该工程师介绍,圆圈的颜色越浅,说明PM2.5含量越少,反之就是越浓。  可通过监测数据查污染源  “这台自动监测仪能像‘变形金刚’那样,组合成更为强大的系统。它可连接软件分析系统,也可与其他仪器联网,借助污染扩散、预报等模型,分析监测数据,进而找出污染源头。”  先河环保总裁助理刘国云介绍,可从源头控制环境空气颗粒物中的PM2.5等微粒子污染,并根据数据模型分析,向监管部门提供大气复合污染物的防治对策。  刘国云告诉记者,监测PM2.5只是手段,“关键是要通过监测,呼吁全社会行动起来遏制空气污染,通过推动污染企业治理,从源头上治理污染。”  国产监测仪不比洋货差  目前,国内生产研发PM2.5监测仪器的企业多采用4种监测方法,分别是红外光散射法现场监测、红外光散射法在线监测、β射线法、采样称重法。  “从监测精确度上讲,不好评说哪个方法更精准。”先河环保研发工程师告诉记者,仅从应用领域上看,红外光散射法适用于小型手持式监测设备 采样称重法适合空气采样 β射线法应用范围要广泛些。  该工程师还介绍,尽管国外对PM2.5监测早于我国,其监测设备的研发也先于我国。但通过长期对比试验研究发现,国产监测仪与进口产品实际监测结果没有差别,"石家庄造"并不逊于洋货。”  监测点“扎堆”学校与公园不会造成PM2.5数据失实  自全国各地陆续公布PM2.5监测数据以来,关于监测站点设置的话题引起广泛关注。有人质疑,一些监测点“扎堆”学校、公园等“太绿”、“太生态”地带,影响了实际数据,不够客观。对此,先河环保相关人士昨日接受采访时提出了自己的观点。  “中小学附近和公园均是人口密集地区,儿童和青少年以及老人是污染物敏感人群,在这样的地区布点是符合规范要求的。”天河环保研发工程师表示,学校和公园附近可吸入颗粒物浓度并不比其他地区低,“空气是流通的,交通干道等各类排放源所释放的污染物,随着空气的扩散在附近一定区域发生混合、叠加,影响到公园、学校的空气质量。这类看上去"太绿"、"太生态"的监测点位,能够代表附近各类排放源综合影响的结果,不存在数据失实问题。”  服务贴:候车时别紧挨机动车道  PM2.5属于极细颗粒物,由空气中的物质经过化学变化而成,属于二次生成的复合型污染物。“它的产生有很大部分来自机动车尾气。”先河环保技术工程师昨日介绍,此外,燃煤、化工冶炼、道路扬尘等人类活动也是抬高PM2.5浓度值的最直接因素。  他建议市民,候车时不要一直站在机动车道边,因为越靠近机动车道,空气中的尾气排放物越浓。  戴口罩不能防止PM2.5  先河环保技术工程师介绍,监测PM2.5等大气细粒子得到的数值显示,8点钟以前和晚上10点钟以后不适宜户外有氧运动,一天中空气最佳时段为中午11点钟到下午2点钟。  他还表示,目前市面上还没有任何一种防护设备能防止或减少人体吸入PM2.5等微小物质,口罩更是没有任何防护作用。

微小流量监测仪相关的方案

  • 使用红外显微镜检测和鉴别化妆品配方中微小的塑料颗粒
    据估计全球的海洋中有超过1.5亿吨的塑料垃圾。这些污染大部分来源于丢弃的饮料瓶和塑料袋。然而,越来越多人投入研究更微小的塑料颗粒对河流以及海洋中的生物的危害。很多化妆品产品,例如面部去角质霜,牙膏和沐浴露,目前都含有微小的塑料颗粒作为磨砂材料。这种塑料微粒大小在0.1-1mm之间,冲到水槽后由于太小了不能被污水处理厂过滤,最终进入河流和海洋。这些微小的塑料颗粒会被海洋生物以及鱼类摄取,最终经过食物链会被人类食用。红外(IR)光谱是一种已经建立的鉴定高分子材料的技术,并且已经广泛用于鉴别大的(100um以上)高分子材料。Spectrum Two 是一款便携式FT-IR 光谱仪,可以使用电池供电携带到船上做快速塑料的鉴别;对于只有几个微米的塑料微粒,红外显微镜可以用于这些材料的检测和鉴别。
  • 垫圈压缩疲劳试验中微小位移的高精度测定
    垫圈是防止金属配管等内部的气体和液体的泄漏,或者异物侵入的密封材料,在汽车发动机和化学/电力厂等的各种各样的用途中被使用。例如,汽车发动机反复承受驾驶时产生的燃烧气体的压力,因此其对内压的耐压性很重要,通过压缩试验等评价垫圈。汽车使用的垫圈的厚度一般多为1~1.5mm,压缩这样的试样时的变形量预测为数µm左右。在压缩试验中试样的变形量微小的情况下,不希望将试验机的执行器行程评价为试样的变形量。这是因为执行器的行程位移包括称重传感器和试验夹具的变形。本文在动态/疲劳试验机Servopulser上安装了可测量微小位移的压盘间位移计,进行了垫圈的压缩疲劳试验。利用压盘间位移计取得的变形量约为行程位移的1/3,可以测定更精确的试样的变形量。
  • 通过UH4150测定微小尺寸的红外截止滤光片
    智能手机镜头和车载摄像头上的CCD和CMOS图像传感器采用红外截止滤光片,可以过滤降低画质的红外线,让可见光透过。这种滤光片极其微小,需要在UH4150上配置微小样品透过率测定附件或微小° 镜面反射附件进行测定。

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  • 循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    [align=center][img=压力驱动分选进样系统,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231002395286_2664_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#000099]一、问题的提出[/color][/size]循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTC)分选已被认为是癌症诊断和预后的有效工具,要求相应的检测装置能够执行所有实验过程而无需任何人工干预的自动、快速且灵敏。对于一些基于压力驱动液体流动原理的进样系统,要求通过精确控制气体的压力, 确保进样过程中流量稳定并实现自动反馈调节,并需要气压供应装置提供正压和负压以使检测装置中的泵及阀门动作。但在目前的CTC检测装置进样系统中,气压的精密控制还存在以下几方面的问题需要解决:(1)现有的气压供应装置无法提供微小的气压,常会导致泵的薄膜破损而无法使用,且现有的气压供应装置亦无法提供常压,使泵的薄膜在检测过程中无法回到平坦状态,造成细胞破损,故需要有可以提供微气压及常压至检测装置的气压供应装置。为了解决此问题,给微流道芯片提供正压、负压或常压,专利CN 216499436U“气压供应装置”中提出了一种非常复杂的概念性解决方案,标称正压气体的压力大小调节至 1~6psi,负压气体的压力大小调节至?1~6psi,正负压微调节阀可以精密至±0 .01psi。但这些指标恰恰是微压力调节阀的关键,如果没有能达到这种技术指标的调节阀,所述方案根本无法实现。(2)上海理工大学王固兵等人在2020年发表的“基于气压驱动的循环肿瘤细胞分选进样系统的设计与实现“一文中,提出了一种采用德国tecno PS120000 比例电磁阀的技术方案。但这种工业用比例阀主要是用于高压气体的压力控制,口径也较大,控制精度显然不能满足微小正负压的精密控制,而且无法外接高精度压力传感器来提升控制精度,根本无法实现文中提出的达到压力输出精度为1mbar(0.015psi)的指标,相对于1bar大气压这相当于达到0.1%的控制精度,这个指标显然不切合实际。从上述报道可以看出,细胞分选进样系统的压力控制需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对真空压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[size=18px][color=#000099]二、解决方案[/color][/size]本文所提出的解决方案是实现在一个标准大气压附近±10psi(或±700mbar)范围内的正负压精密控制,控制精度达到0.5%。即提供一个可控气压源解决方案,采用双向控制模式的动态平衡法,结合高精度步进电机和微小流量电动针阀、高精度压力传感器和双通道PID控制器,气压源可进行高精度的正压、负压和一个大气压的可编程输出。微小正负压精密控制的基本原理如图1所示,具体内容为:[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231005336655_4666_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图1 微小正负压精密控制原理框图[/align](1)控制原理基于密闭空腔进气和出气的动态平衡法。这是一个典型闭环控制回路,2通道PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较,然后调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。(2)控制回路分别配备了抽气泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的负压和正压能力。(3)为了覆盖负压到正压的所要求的真空压力范围(如-10psi至+10psi),配置一个测试量程覆盖要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,无需采取气压修正,更能保证测试的准确性和重复性。(4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体内容[/color][/size]解决方案中所涉及的微小正负压力发生器的具体结构如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭空腔、压力传感器、高精度PID控制器和抽气泵。[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231006045409_5247_3384_3.png!w690x465.jpg[/img][/align][align=center]图2 微小正负压精密控制的压力发生器结构示意图[/align]在图2所示的微小正负压控制系统中,密闭空腔上的工作压力出口连接检测仪器,密闭空腔左右安装两个NCNV系列的步进电机电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.0001mbar~7bar,最大流量为40mL/min,步进电机单步长为12.7微米,完全能满足小空腔的正负压精密控制。在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压任意设定点的精确控制,也可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。对于循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压控制,要求是在标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±0.5%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。除了上述恒定进气流量调节抽气流量的控制方法之外,循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压的控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。本方案中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此本解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度,一般至少要选择0.1%精度的压力传感器。对于进样系统中的微小压力控制,往往会要求密闭容器在正负压范围内进行多次往复变化,因此采用了可存储多个编辑程序的PID控制器,设定程度是一条多个折线段构成的曲线,由此可实现正负压往复变化的自动程序控制。在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了抽气泵。抽气泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]本文所述解决方案,完全可以实现循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中微小正负压的任意设定点和连续程序形式的精密控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程自动化。本方案除了微小正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是系统简单,正负压控制范围也可以比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成小型化的检测仪器。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、抽气泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。本文所述解决方案,同样可以适用于各种其他基于气压驱动的微流控进样系统。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 微小流量计的选型要点

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