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系统中相关的耗材

  • 中压大型有机玻璃层析柱(带分布系统)柱内压可到(3-5bar)
    上海子期实验设备有限公司专业生产销售各类玻璃层析柱,可根据客户要求定制,满足不同客户的柱层析分离纯化要求。更多玻璃层析柱信息欢迎垂询。中压大型有机玻璃层析柱(带分布系统)柱内压可到(3-5bar)产品描述: 集国内外优点,适用于分子筛,离子交换,凝胶渗透与亲和层析。该校设计先进,装柱简便,洗脱"死体积"小,具有良好的耐化学腐蚀性,是生物化学、石油化工、化学分析、疾病诊断等实验室及化学制药的中试及大规模生产必备的最佳层析工具。 配套的层析柱转换接头,集中了国外LKB和Pharmacla公司同类产品的优点。该产品结构合理,使用方便,能保护凝胶面不受液流的破坏,层析流动分布均匀,从而能提高分辨率。转换接头根据实验需要,可调节长短200mm(特殊长短可定制)。中压大型有机玻璃层析柱(带分布系统)柱内压可到(3-5bar)产品规格:产 品 名 称产品规格 (内径mm 长度cm)中压大型有机玻璃层析柱(带分布系统)柱内压可到(3-5bar)长度可定制。100mmX50cm100mmX100cm150mmX50cm150mmX100cm200mmX50cm200mmX100cm250mmX50cm250mmX100cm
  • 三重串联四极杆 LC/MS 系统 G6410BA
    产品特点:Agilent 6400 系列三重串联四极杆 LC/MS 系统* 飞克级灵敏度,适合各种应用 – 最大的离子化效率和全质量范围的离子传输效率,保证了各种样品分析的最低检测限和定量限* 快速灵敏的多反应监测 (MRM) – 创新的碰撞池设计消除了交叉污染,使得多种成分同时分析成为可能,如食品中的农药或目标蛋白质定量* 自动方法开发和优化软件使得每个组分都具有最佳的参数,从而获得最高的灵敏度* MassHunter 采集软件具有全面数据相关和目标 MS/MS 功能,以及自动多反应监测方法开发软件(MassHunter 优化软件),为 6400 系列三重串联四极杆 LC/MS 提供定期的多反应监测和 21 CFR Part 11 法规遵循支持订购信息:Agilent 6400 系列三重串联四极杆 LC/MS 系统说明部件号6410 三重串联四极杆 LC/MS 系统G6410BA6460 三重串联四极杆 LC/MS 系统G6460AA
  • 三重串联四极杆 GC/MS 系统 G7010A
    产品特点:Agilent 7000A 系列三重串联四极杆 GC/MS 系统每天都获得高灵敏度和选择性* 常规 fg 水平的灵敏度和对复杂基质的出色选择性*新一代离轴、三通道检测器使噪音最小化、信号最强、实现了最低的检测限更快的分析,更高的通量*超快的数据采集速度 – 每秒高达 500 个MRM 的 transitions – 可以满足最快的色谱分离,同时不影响数据质量,此功能可 以帮您在一次分析中对更多目标化合物进行自动定性和定量分析*MassHunter 功能更大,易于使用的数据分析;浏览和报告工具让您在更短的时间内 处理更多的样品,且对您的分析结果充满信心。日复一日的可靠运行和简易操作*惰性、超可靠的离子源 – 安捷伦独特的、双灯丝离子源设计提高了工作效率,减少了清洗需要,特别是当分析脏的样品时*高温、镀金石英四极杆具有 1050 μ 的质量范围,即使分析复杂的高沸点样品时,也能保持洁净 – 消除了常见的重新调谐和耗时的维护,保证卓越的质量分析器性能订购信息:Agilent 7000A 系列三重串联四极杆 GC/MS 系统说明部件号选项号7000A 四极杆 MS/MS EI Bundle包括 7000A 四极杆 MS/MS、MassHunter 软件、CPU、显示器、打印机和离子规控制器。不包含 7890A GCG7010A初级泵升级为 RV5G3440A#9947000A 四极杆 MS/MS EI/CI Bundle包括 7000A 四极杆 MS/MS、MassHunter 软件、CPU、显示器、打印机和离子规控制器。不包含 7890A GCG7011A 为连接 MSD 而配置的 GC Bundle用于 5975 系列 GC/MSD 的 7890 GC Bundle,包含分流/不分流进样口和 MSD 接口G3442A7000A 升级用于 7000A 四极杆 MS/MS 的 PCI/NCI 升级工具包G7004A对于 MSD 接口,应该从 GC 列表中订购带选件 201 的所有其他 GC 配置。

系统中相关的仪器

  • 近中红外荧光光谱系统近中红外具体指哪个波段?红外波,是电磁频谱中的重要组成部分。相较于我们常说的可见光波段,是人眼所无法看到的成分。红外辐射覆盖从700nm到1mm的范围,常见地按照波段进行区分,红外分为以下几个部分:近红外(0.751.4μm)、短波红外(1.4-3μm)、中红外(3-8μm)、长波红外(8-15μm)、远红外(15-1000μm),所以近中红外区我们大致概括为700nm到8μm范围。红外与电磁波谱的关系波段波长范围应用领域近红外0.75 - 1.4μm材料科学、光纤通信,医学领域短波红外1.4 - 3μm电信和军事应用中红外3 - 8μm化学工业和天文学长波红外8 - 15μm天文望远镜和光纤通信远红外15 - 1000μm通常用于癌症治疗不同红外区的波段及应用近中红外荧光材料的典型应用——近中红外激光晶体Er:YAG和Cr,Er:YAG激光晶体棒的图片由于3μm中红外波段激光在军工领域、激光理疗设备及环境监测等领域有着重要的应用前景,稀土离子掺杂的固体激光材料因此得到广泛关注及大量研究。较早被研究的材料有基于808nm、980nm激光器激发的Er3+的2.7μm发射(4I11/2-4I13/2跃迁),随着半导体激光器在短波长逐渐成熟,衍生出了Ho3+离子掺杂的LiYF4,使用640nm的激光激发可产生1.2μm(5I6-5I8),2.0μm(5I7-5I8),2.8-3μm(5I5-5I7)均具有较强的荧光,再有硫系玻璃如Ho3+掺杂的Ge-Ga-S-CsI玻璃,在900nm激发下能够发射2.81μm(5I6-5I7)和3.86μm(5I5-5I6)。近中红外客户案例与实测数据1) 掺铒微晶玻璃的中红外荧光光谱在众多激光玻璃材料中,由于Er离子掺杂的氟化物玻璃具有较低的声子能量、优异的中红外透过特性、较高的激光损伤阈值,因此它是目前实现2.7μm波段光纤激光器的候选材料并备受关注,其2.7μm波段发光源于Er3+离子的4I11/2-4I13/2跃迁。采用卓立汉光中红外荧光测试系统,系统组成:980nm激光器、Omni-λ5015i影像校正型红外单色仪、红外镀金反射式样品室、液氮制冷型InSb探测器(光谱响应范围1-5.5um)。掺铒中红外荧光微晶玻璃PL谱测试结果,发射峰在2.7μm左右。2) 近中红外荧光光谱系统配置808nm,980nm激光器掺Er离子样品发射在1550nm,2730nm左右。3) 近中红外荧光光谱系统PbS量子点ns寿命测量及时间分辨荧光光谱碲酸盐玻璃掺杂硫酸锌YAG:Er晶体系统性能及指标稳态测试发射光谱:1-5.5μm(选配探测器拓宽光谱范围)瞬态测试荧光寿命衰减尺度:μs-ms-s(需配置示波器,具体视激发光源而定)激发光源连续激光808nm、980nm、1064nm、1550nm、1940nm等OPO可调谐激光器可选输出范围:3000-3450nm,2700-3100nm,650-2400nm,410-2400nm,210-2400nm。重复频率:20Hz,脉冲:≤6ns,mJ级别的单脉冲能量纳秒固体激光器2940nm,1064nm,532nm等光路切换外置3路激光切换装置,通过推拉装置进行光路切换,无需移动或调整激光样品仓结构红外专用镀金反射式样品仓,带两个激光吸收阱,带高通滤光片插槽样品架标配:液体、粉末、薄膜样品架光谱仪光路结构Czerny-Turner(CT)光路设计,焦距:320mm,杂散光:1*10-5光栅配置配置三块进口光栅,尺寸:68mm×68mm光子计数型探测模块近红外光电倍增管950-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-60℃,最小有效面积Ø 1.6mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:0.9ns近红外光电倍增管300-1700nm,液氮制冷型,制冷温度:-80℃,最小有效面积3×8mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:3ns单光子计数器计数率:100Mcps,采样速率:1MB/S,四通道模拟输入:1-10V,通道数:10000时间相关单光子计数器计数率:100Mcps,分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps,通道数:65535模拟信号型探测模块TE-InGaAs探测器800-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:0.9 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流TE-InGaAs探测器800-2600nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:1.2 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流LN-InSb探测器1-5.5μm,液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:Ø 2mm,峰值响应度:3A/W,配置前置放大器,信号输出模式:电流LN-MCT探测器2-12μm(另有14μm、16μm、22μm选项),液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:1×1mm,峰值响应度:3x103V/W,配置前置放大器,信号输出模式:电压锁相放大器参考信号通道,频率范围:50mHz至102kHz,输入阻抗:1MΩ/25pF,输入信号类型:方波或正弦波,相位分辨率:0.01°,相位漂移:低于10kHz 0.1°/℃;高于10kHz:0.5°/℃斩波器频率范围:标配20~1KHz( 10孔),30~1.5KHz(15孔),60~3KHz(30孔),TTL/COMS电平输入输出,频率稳定性:250ppm/℃,频率漂移:1%,输入输出连接器:BNC时序控制器可编程延时发生器脉冲通道个数:6个,一个T(时钟基准),其他为CH1-CH5,单个脉冲周期:最小值100ns(10MHz),最大值1s(1Hz),单个脉冲宽度:≥50ns,脉冲延迟:100ns-1s(基于T通道时钟),脉冲输出高电平:T,CH1-CH2:5±0.5V/20mA;CH3:4.5V±0.5V/100mA(适用于50Ω输入阻抗外设);CH4-CH5:3.3±0.5V/高阻,分辨率:1μs,上升时间:4-6ns电源:USB供电:5V/500mA,通讯接口:USB2.0,输出接口:SMA示波器示波器模拟带宽:500 MHz,通道数:4+ EXT,实时采样率:5GSa/s(交织模式),2.5GSa/s(非交织模式),存储深度:250Mpts/ch(交织模式),125 Mpts/ch(非交织模式)电脑及软件标配电脑标配操作系统Windows系统Omni-Win控制软件稳态测试功能:激发扫描,发射扫描,同步扫描,三维扫描瞬态测试功能:动力学扫描,寿命扫描,时间分辨光谱扫描可选功能:温度控制扫描光学平台阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1500mm×1000mm×800mm阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1800mm×1200mm×800mm相关文章成果液氮制冷型MCT检测器1、基于全光纤结构的2-6.5μm红外高能量超连续光源输出光谱测量[1] (a) 不同长度的As2S3光纤输出光谱测量 (b) 4m As2S3 光纤在不同输入光能量下的输出光谱2、PPLN晶体中通过温度调谐自由差频产生的连续波2.9-3.8μm 随机激光光谱测量[2]2.9μm-3.8μm可调谐中红外随机激光光谱测量液氮制冷型InSb检测器1、中红外发光硫卤玻璃陶瓷中红外发光研究[3],通过引入Ga2S3纳米晶,极大增强了硫卤玻璃陶瓷位于2.3和3.8μm处的中红外发光强度。下图为440℃不同热处理时间下的硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱测试,浅蓝曲线为主体玻璃陶瓷的发光。硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱2、能量转移相关的Ho3+掺杂Yb3+敏化氟铝酸玻璃的中红外2.85μm发光研究[4]Ho3+/Yb3+ 掺杂氟铝酸玻璃的中红外荧光光谱TE制冷型InGaAs检测器Bi:CsI晶体的超宽近红外发光光谱[5]300K不同激发波长下Bi:CsI 晶体的近红外发光光谱参考文献:【1】Bin Yan etal, Optics Express, Vol. 29, No. 3【2】Bo Hu etal, Science China-Information Sciences , August 2023, Vol. 66【3】Shixun Dai etal, Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 2302–2305【4】Beier Zhou etal,Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 149(2014)41–50【5】Liangbi Su etal, OPTICS LETTERS , Vol. 36, No. 23, December 1, 2011
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  • SDI 分析仪在钢铁行业膜系统中的应用哈希公司钢铁行业的用水量非常大,但实际消耗的新水量逐年减少,这是由于钢铁行业对水重复利 用率的要求越来越高,越来越多的钢铁企业采取将生产废水或市政废水深度回用以节约水资源。在废水深度回用的处理过程中,UF+RO 的双膜法的工艺应用相对较广泛。针对反渗透法深度 处理过程中,为了保障反渗透膜长期高效运行,因此,会严格要求反渗透进水的水质。SDI15 淤泥密度指数是公认的 RO 膜进水重要的评价水质指标,一般情况下,反渗透系统通常控制进 水 SDI 小于 5 来控制水的污染阻塞趋势,维持反渗透膜系统长周期的运行。国内某钢铁企业响应节约水资源,提高水的重复率的行业政策,采取将废水脱盐深度处理 进行回用。废水回用虽然采用的超滤等预处理措施,但为了保障膜系统的长期稳定运行,该企 业采购了 HACH SDI 在线分析仪来监控反渗透系统进水的 SDI 值,每天对反渗透系统的进水 进行 SDI 分析,对于出现的超标进水及时进行预警。以下为该企业在线 SDI 分析仪的现场安 装照片:Figure 1 仪表现场安装图该客户现场采用的是单通道 SDI-12 分析仪,仪器现场调试后运行稳定,仪器测量周期 设置为 1 天,每天监测一次反渗透系统的进水 SDI,方便客户了解 RO 进水预处理的效果 及反渗透膜系统进水水质情况。Fig2 是客户现场 SDI 分析仪连续监测的分析结果。SDI 分 析仪能够方便、准确的分析反渗透膜系统进水的 SDI,达到了客户现场连续自动分析,监测膜系统进水的应用要求。Figure 2 SDI 分析仪现场连续运行分析结果在反渗透水处理过程中,SDI 值是反渗透系统进水的重要指标之一,是检验预处理系统 出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。HACH SDI 在线分析仪全自动分析,测量原理依据 ASTM 方法 4189-95,是行业内公认的方法。不需要人工换膜,真正实现了该参数的全自动分析监控。此外,HACH SDI 在线分 析仪有海水版,可适用于高盐场合的水质。仪器具备自校准、自清洗、降低了仪表运行维护 量,最多 4 通道的选择可以满足不同类型用户对该款仪表的需求。 END
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  • 汞在环境中以3种价态存在(Hg0, Hg1+,Hg2+),其排放主要来自电厂燃煤,工作锅炉,废弃物燃烧以及一些工业工艺过程。由于Hg具有毒性、持久性和生物累积性,重金属中的Hg污染得到日益广泛重视。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统,能够连续实时监测锅炉燃煤和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg1+,Hg2+)和总汞。Thermo Fisher Scientific 作为美国环保署对烯煤电厂Hg CEMS 现场评估行动的主要参加者,Mercury FreedomTM固定污染源烟气汞连续监测系统完全达到或超过所有性能指标测试。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续测系统由5部分构成:采样探头/转化炉单元,探头控制单元,分析单元,校准单元和零空气发生单元。Mercury FreedomTM 固定污染源烟气汞连续监测系统采用独特的稀释法和冷原子荧光技术具有以下特点:更高的灵敏度:标准系统最低检出限为0.04μg/m3, 如果烟道中Hg 的排放低于0.5μg/m3, 可以选择Max SenseTM选项, 最低检测限可达到0.008μg/m3系统无需昂贵且需要更换的金汞齐富集设备,彻底避免SO2等酸性气体对分析产生的影响。真正的实时在线监测仪表间内更小的空间需求,不需要安装水管,频繁的维护蠕动泵,也不需要氩气做载体更低的运营成本,兼容的数据采集系统,系统便于使用,更于维修Thermo Scientific 80i 型汞分析仪简便易操作先进的冷原子荧光分析技术提供了样品的连续监测,无需其他气体或预处理,SO2几乎对系统没有干扰。检出限可以达到1ng/m3,因而可以使用高稀释比,从而降低了温度、高温和污染物的影响。更简易的接口可扩展的I/O功能和新的连接能力使i系列仪器可以容易的连接到任何工厂的操作系统和数据流中。接口支持MODBUS,TCP/IP和iPort用户远程软件包。新的i系列仪器同样的可以和原先的系更兼容,与目前的产品线匹配。数字型输出卡 包括10个继电器用来提供警报和状态输出。选择I/O扩展板,可以增加6个0-20/4-20mA的模拟量输出, 和8个0-10V的模拟量输入通道以接受外部传感器的信号。有效的远程通讯 现在无论在路上或是家里,或是任何地方都可以通过互联网检查系统状态。新型闪存 提供更大存储和用户下载软件以太网 内置的以太网接口可以更简便的连接到现有的控制和数据管理系统,同样便于远程通讯。增强的I/O功能 16通道开关量输入,10通道开关量输出。6通道模拟量输出,8通道模拟量输入可用于采集外部传输器的 数据。两个RS232/RS485 接口 可以选择RS232或RS485接口波特率。一个接口可通过菊花链路连接整个系统。 电源故障断电器将报警信号发到数据系统或DCS。更便于维修I系列分析仪被重新设计为更易于在现场进行维护。如下图所示,只要移走机箱顶盖,滑出内部部件,放下内部隔板就可以方便快速地维护或更换所有部件。不同气体的分析仪具有类拟的设计和很多相同的元件,这样有利于维修人员的培训,同时也节省了配件库存。有经验的技术支持随时准备为用户提供服务和解决问题。优化的元器件布局 在维护时需要拆缷的其它元器件量降到最少。元器件更容易接近的设计 拧开机箱盖板的螺丝,移走盖板,机箱被分为2个部分。内部的分隔板可以展开,在维护时各元器件能 很方便地接触到。更便于使用重新设计的i系列界面更易于操作。快速、直接的导航和简单的菜单驱动程序使软件很容易掌握,适用于各个层次的操作者。可自定义的“软键”可以帮助用户直接进入常用功能。主画面会显示所有的关键信息,而菜单屏幕显示了所有的主要参数气和主画面数据。我们所设计的i系列仪器还具有同样的外观。操作者熟悉其中一种仪器,就很容易熟悉其他的型号信器。技术规格元素汞量程 0-50μg/m3(稀释前有效果程)零点噪音 1ng/m3(平均时间300秒)最低检测限 2ng/m3(平均时间300秒)零漂(24小时)<5ng/m3响应时间110秒(平均时间60秒)线性 ±1%满量程样气流量 0.5sIpm干扰(SO2)8.4X108:1 SO2低于最低检测限干扰(NOX)4.2X 109:1 NO低于最低检测限工作温度 5-40°C电源要求100vac,115vac, ±10%@275W尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D ,49lbs. 425mm W x 219mmH x584mmD,22.2kg输出 可选择电压输出,RS232/RS485,TCP/IP,10路状态继电器,及电源故障指示,0-20或4-20mA 隔离电流输出。输入 10路开关量输入,8路0-10V模拟输入Thermo Scientific 81i型汞校准器方便的校准81i使用蒸汽发生器来进行从过滤器前开始标准校准,并可以动态地喷入抽取探头。校准量程为1μg/m3到50μg/m3,使用户可以直接用稀释后的浓度校准分析仪。汞校准器专门用于系统每天零点和跨度的检查、例行的转化单元效率测试和线性测试。集成的自诊断功能可以执行分析仪和临界小孔的校准,而无需其它的电脑。内部的汞源可以使用相当长的时间。Peltier 制冷器蒸汽压的控制,和对质量流量的控制,最大程度地精确控制汞的输出精度。与80i分析仪一样,校准器同样基于i系列的平台,具有相同的界面,可设计的“软键”可以直接跳到常用功能。主屏幕显示所有的关键信息,菜单屏幕显示所有主要参数和主屏幕数据。技术规格质量流量控制器零气流量控制器20slpm源要求 50sccm源控制 0-15℃源要求 250watts尺寸和重量 16.75W x 8.62H x 23D,48lbs. 425mmW x 219mmH x584mmD,21.8 kg输出可选择的电压输出,RS232/RS485,TCP/IP, 0位状态继电器,电源故障指示(标准) 0-20或4-20mA隔离电流输出(选项)输入 16路开关量输入(标准) 8路0-10V模拟输入(选项)气体稀释质量流量计的准确度读数的2%或满量程的1%,二者最小值(20%—100%满量程)质量流量计线性0.5%满量程质量流量计重复性 2%的读数或1%满量程,二者最小值(小于20%—100%满量程) Thermo Scientific 82i探头控制器微处理器控制控制器通过脐状管线与烟道探头和汞转化器连接。可以自动进行探头校准和动态喷入标气,也可以确定稀释比例。此外,82i探头控制器还监测探头的温度,测量流速和采样环节的压力。使用电子传感器和控制器来监测和控制压力,来实现取样管和过滤器自动反吹。82i校准器还为烟道上的探头供电,而无需烟道上的电源。光纤通讯能力我们还为汞监测系统提供光纤选项,此选是由82x发展而来的。82x设置在烟道上,通过光纤通讯来控制探头。光纤选项减少了烟道上铜线的使用,这样系统测量时,就不受电涌的损害。因此82x在电力企业中应用的另一个范例。技术规格工作温度 5-40℃电源要求 120VAC,15A回路 220VAC,1路15回路 220VAC,管线200英尺时,1路30A回路 220VAC,管线200英尺时,2路30A回路尺寸和重量 16.75(W)x8.62(H)x 23(D),48lbs. 425mm(W)x219mm、(H)x584mm(d),21.8kg气体需求 10lpm 零气 4CFM 干燥空气Thermo Scientific 83i 探头/转换器为了提高准确度、降低维护量和易维修的简易设计83i型探头/转化器包括稀释探头、惯性过滤器和专有技术的干式转换器/去除器,这些部件都安装在一个隔热的NEMA 4X不锈钢机壳中。广泛适用于各种工况的稀释探头设计可以应用于高尘(除尘器前)、高温(空气预热器附近)、高湿(饱和湿度)等严酷条件的汞排放监测。所有与原烟气接触的部件都采用玻璃涂抹层,以防止汞的丢失或再结合反应。为了防止冷凝,所有关键部件都额外用加热铝块包裹。探头可以稀释和校准。稀释系统报告汞的湿基浓度。无需花费湿度分析仪的费用,去将干基浓度修正为温基后得到汞排放量。校准气体可由过滤器、音带小孔通入,或直接进入分析仪。创新的转化器专有的干燥转化器/去除器无需水或是化学试剂。独一无二的高效转化技术,可以将氧化汞转化成元素汞的形,符合40CFR Parts 60 和75关于系统整体测试的标准,可以测量元素态、离子态和总汞。简便的干燥转化器无需安装输水管线去除酸性气体,不产生具有腐蚀性和汞的有害废水。为提高准确度转化器被置于烟道上位于烟道上的转化器提供了更高准确度而且便于今后烟道上系统整体测试。稀释、去除和真空技术的结合可以防止在特氟龙采样管线上的汞损失和再结合反应。易于维护探头被设计成易于维护和维修。销锁式的仪器盖方便打开,可以在几分钟内修理内部元件。技术规格尺寸和重量876.3mm(L)x 266.7 mm (W)x 469.9mm(H)42kg材料-机壳主体 304不锈钢玻璃涂层过滤器316L不锈钢稀释采样器玻璃涂层,316L 不锈钢所有受温部件由316L不锈钢制成安装 探头通过2 ANSI 法兰悬置在带有4 ANSI法兰的套简装置上。 这个4法兰安装在采样口上,取样管为1/2管。电源要求 电源来源于82i汞探头控制器热电耦 K型流量(采样)250sccm稀释比 25:1到100:1氯化汞发生器关于周测试的解决方案氯化汞发生器为系统整体的周测试,提供了非常需要的解决方案。基于系统标准化和安装简便的需要,氯化汞发生器完全整合在探头上,以按钮方式方便控制。设备使元素态的汞和氯气反应,产生氯化汞气体,产生离子态汞。烟道上干燥转换器的优点在于测试气体在探头生成,无需水、泵和从仪器间输送离子态物质的加热采样管线,因而也没有潜在冷点。发生器具有高氧化效率,简易的装置和高效转化率,使客户可以在最小系统维护下提供可靠性的整体测试。NIST 溯源每一套汞在线监测系统都使用经过NIST认证的标准汞气体发生器进行溯源。我公司在中国建立了实验室,有一套完整的Hg CEMS 系统。同时,为保证为中国国内客户提代NIST传递校准服务,我公司特提供一台可溯源到美国NIST的标准汞校准源,用于中国客户的NIST溯源准服务。这样可以方便中国用户溯源校准,为客户节省仪器越洋长途运输的时间,为客户长期运行的溯源校准节省费用。同时我们将根据NIST标准,定期对该台汞校准源进行NIST溯源校准。
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  • 音响系统中噪声产生的原因

    在现场扩音的音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。通常组成音响系统的设备越多,或传输出距离越长,系统的背景噪声就越大,甚至使得音响系统无法进行正常的录音或扩音工作。音响系统噪声形成的机理比较复杂,现就这些音响系统噪声的主要产生原因和解决办法提出个人的一些看法。 1、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 2、电源干扰噪声 音响设备的外部干扰,除电磁车辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因。城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、马达等等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,不同频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声。尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因。 3、接地回路噪声 在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。 如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接相连造成的。 4、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工作时,可以达到要求的指标,但是当多台设备级连时,噪声就会积累增加。实践应用中,有些低档次的民用音响设备会因为内部电源滤波不好,使得设备本身的交流噪声很大,在音响系统中有时会形成很严重的噪声。

  • LIMS系统中的设备记录?

    想上LIMS系统,大部分记录是不是都在系统中,不需要形成纸质文件?例如仪器设备使用登记,之前普遍做法是登记在本子上,现在如果只在系统中登记,是否符合要求,审查时怎么解释,让老师们看系统记录?

  • 自动对中系统在粒度仪中的作用

    由于小角度探测器距离探测器中心仅有100 微米左右,这样因机械振动、热胀冷缩、桌面不平等因素导致的光路系统偏移或扭曲,很容易使主光束偏离探测器中心点而照射到小角度探测器上,致使这些探测器因饱和而失效,无法探测到大颗粒产生的散射光信号从而导致错误的结果。自动对中系统在激光粒度仪中的作用是随时保证探测器的中心点与富氏透镜的焦点重合状态,从而使探测器有效接收所有角度上的散射光,保证测量结果的准确可靠,保证激光粒度仪的分辨力和测量精度。当光学系统发生偏移或扭曲时,系统将自动启动自动对中系统,使探测器的中心点透镜焦点重合,从而保证激光粒度仪处于最佳状态,保证测试结果的准确可靠。

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  • ATP 测定在石油给水输送系统中的应用
    ATP 测定在石油给水输送系统中的应用哈希公司 加拿大西部一家石油生产商利用第二代ATP检测技术,其给水输送系统进行评估。石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。最初三天内分别在水源水取样点、储水罐进水口和储水罐出水口进行三组测量。报告的结果单位为 pg ATP/mL,对于未经处理的工艺用水,通常认为结果 100 pg ATP/mL 表示控制效果良好。 尽管苦咸水源水中微生物总浓度相对较低且稳定,但水管和储水罐中微生物总浓度显著增大,导致输送到工艺过程中的微生物浓度更高(图 1)。图1:储水罐 755T - 系统评估微生物浓度升高存在两个风险:输送系统微生物腐蚀、水处理和蒸汽形成所用工艺负荷增大。随后,运营商决定进行为期三天的系统消毒,清洗给水输送管道和储水罐。ATP 浓度显著降低,因此认为清洗有效,审计期间编制的ATP测定结果为水质管理计划中防止给水系统微生物积累提供起始点。清洗之后,输送到工厂或储水罐流出的水中微生物污染不再增加(图 2)。 图2:储水罐出水口(pg ATP/mL)第二代ATP 测定法直接评估系统微生物污染,可快速验证清洗措施的有效性。该方法检测范围更宽、灵敏度更高,为防止管道或储水罐微生物腐蚀或生物膜形成提供第一道防线。END
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    ATP 测定在石油给水输送系统中的应用哈希公司加拿大西部一家石油生产商利用第二代ATP检测技术,其给水输送系统进行评估。石油开采企业用水来自地下苦咸水井,井水通过 5 公里长水管输送至工厂,并在存放于大储水罐中,用于工艺控制。现场审计旨在评估整个输水系统的微生物污染情况。ATP检测 与传统的异养菌平板计数(HPC)测定法不同,通过检测所有生物体(包括不能培养的活体微生物浓度)测定真实的微生物总浓度。最初三天内分别在水源水取样点、储水罐进水口和储水罐出水口进行三组测量。报告的结果单位为 pg ATP/mL,对于未经处理的工艺用水,通常认为结果 100 pg ATP/mL 表示控制效果良好。 尽管苦咸水源水中微生物总浓度相对较低且稳定,但水管和储水罐中微生物总浓度显著增大,导致输送到工艺过程中的微生物浓度更高(图 1)。图1:储水罐 755T - 系统评估微生物浓度升高存在两个风险:输送系统微生物腐蚀、水处理和蒸汽形成所用工艺负荷增大。随后,运营商决定进行为期三天的系统消毒,清洗给水输送管道和储水罐。ATP 浓度显著降低,因此认为清洗有效,审计期间编制的ATP测定结果为水质管理计划中防止给水系统微生物积累提供起始点。清洗之后,输送到工厂或储水罐流出的水中微生物污染不再增加(图 2)。 图2:储水罐出水口(pg ATP/mL)第二代ATP 测定法直接评估系统微生物污染,可快速验证清洗措施的有效性。该方法检测范围更宽、灵敏度更高,为防止管道或储水罐微生物腐蚀或生物膜形成提供第一道防线。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • “一种中红外成像系统”获国家发明专利授权
    广义上讲,波长从0.9微米到1000微米电磁辐射都可称之为红外辐射。大气对于不同波段的红外辐射透过率是不同的,一般说来对于红外辐射有两个波段透过率较高,一个是3微米到5微米,称之为中红外波段:另一个是8微米到12微米,称之为热红外波段。同可见光辐射一样,红外辐射也是一种电磁波,只不过波长更长一些。红外辐射也同样遵守反射定律和折射定律,因此同样可以像可见光一样通过光学系统成像。  红外成像同可见光成像有许多明显不同之处。首先从目标特性来说,红外辐射由目标自身辐射而出,是一种被动成像系统:可见光则是由目标反射其他光源(如太阳)的辐射,属于主动成像系统:其次,红外成像系统的探测器经常需要制冷,并且探测器内置冷光阑。探器制冷可以大大降低暗电流,提高探测器灵敏度。探测器内的冷光阑的作用是栏掉视场外的杂散辐射。  一种中红外成像系统发明的目的在于提供一种工作于中红外波段的成像光学系统,具体地说,是一种物距为有限远的、工作于中红外波段的、物方远心的、具有100%冷光阑效率、畸变非常小的光学系统。  该成像系统包括位于同光轴的镜头和探测器,探测器从靠近镜头的一侧起依次包括探测器窗口、冷光阑以及成像焦面。它的特殊之处在于:镜头由六个镜片组成,具体的从远离探测器的一侧起依次包括第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片及第六镜片:第一镜片是正光焦度的弯向物方的弯月镜:第二镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜:第三镜片是由锗磨制而成的负光焦度的弯向物方的弯月镜,第四镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜:第五镜片是由锗磨制而成的负光焦度的弯向像方的弯月镜:第六镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜。本成像系统是理想的物方远心、并且畸变小于万分之五、非常适合于将中红外光纤传像束转换为点信号的耦合器件。  该成像系统由我所马小龙、杨建峰等科研人员完成,并于近日获得国家发明专利授权,专利号 “ZL200910218528.5”。
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