水体营养状态分布

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  • QT-SQ0101水平型水体取样器
    水平型水体取样器的设计主要用于静水或动水的近底取样,允许取样时携带海底沉积物和泥沙。水平型水体取样器可以系在任何直径为10mm的线缆上,取样深度不受限制。当沉入水中取样时,取样管处于完全敞开状态,使水样带着沉积物和泥沙毫无阻拦地穿过敞开的取样管。取样过程中,在平衡方向舵的作用下,柱面与水流方向保持一致。在报信器释放之前,取样器盖出于开启状态,不会阻碍穿过完全开启状态的取样管的自由流动的水流。一个被大家认可的盖附加密封装置保证样品绝对不会渗漏。取样管完全不含金属,因此样品不会污染。出口和空气进口旋塞使样品的转移操作非常简单。当到达预期取样深度时,一个由报信器操纵的释放装置将取样器关闭。随后,所采的水样可以在实验室中对其质量、沉积物粒度大小和光物质组分等进行检测。就像在浮游植物生产力研究中所规定的那样,不透明的取样管可阻止光线照射样品中的有机体。水平型水体取样器可以设计成完全透明的塑料管,用来对样品中的物质进行可视化研究。技术规格:取样管:透明管、高强度PC管,2L主体结构:优质不锈钢绳索:标配20米
  • 粒径分布柱状图怎么画 汇美科HMK-200
    粒径分布柱状图怎么画简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉a体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等
  • 粉体粒度分布 汇美科HMK-200
    粉体粒度分布简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等

水体营养状态分布相关的仪器

  • 水体富营养化(eutrophication)是指由于人类活动的影响,导致大量外源氮、磷等营养物质进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。当总磷浓度超过0.1mg/l(如果磷是限制因素)或总氮浓度超过0.3mg/l(如果氮是限制因素)时,藻类会过量繁殖。经济合作与发展组织(OECD)提出富营养湖的几项指标量为:平均总磷浓度大于0.035mg/l;平均叶绿素浓度大于0.008mg/l;平均透明度小于3m。目前一般采用的指标是:水体中氮含量超过0.2-0.3ppm,生化需氧量大于10ppm,磷含量大于0.01-0.02ppm,pH值7-9的淡水中细菌总数每毫升超过10万个,表征藻类数量的叶绿素-a含量大于10&mu mg/L。水体富营养化在线观测预报系统由藻类在线观测模块、氮磷在线观测模块、水体呼吸在线观测模块及污染源荧光示踪仪组成,可在线监测藻类浓度动态变化及生态生理状况、总氮总磷及营养盐动态变化、溶解氧动态变化及BOD等,并通过移动式荧光示踪测量仪观测分析藻类的空间分布状况、荧光示踪测量分析污染源分布和时空变化等,全面监测和解析富营养化的时空动态变化及来源,即时作出预测预报及相应防治对策。藻类在线观测模块采用叶绿素荧光技术(Technique of chlorophyll fluorescence)原理和叶绿素延迟荧光技术(Delayed fluorescence technique)原理。前者通过脉冲调制荧光方法(Pulse amplitude modulated (PAM)fluorescence methods),利用调制测量光、持续光化学光及饱和光闪激发叶绿素荧光,测量分析Ft、QY及OJIP等快速荧光参数,以研究藻类及高等植物的光合生理生态和胁迫生理,如不同除藻剂及不同剂量的QY和OJIP变化,以便找出除藻剂最低有效剂量及高效无污染除藻剂技术,其中Ft、OJIP固定面积(Fix-area,指OJIP曲线下面的面积)与藻类叶绿素浓度呈相关关系,经校准可以测量藻类密度(藻类叶绿素浓度);延迟荧光是比快速荧光弱但持续时间更长的叶绿素荧光,浮游植物延迟荧光与活体藻类浓度相关,不同颜色藻类可以激发出不同的延迟荧光,依次可以区分不同藻类的浓度,达到定性、定量监测藻类的目的。水体富营养化在线观测预报系统使用公认的实验室湿化学分光光度法进行样品分析,水体呼吸采用&ldquo 间歇式&rdquo 测量原理,集合了&ldquo 开放式&rdquo (实时测量)和&ldquo 封闭式&rdquo (测量简单但精度差)的优点,同时又克服了开放式测量时间解析度差、封闭式不能连续长时间测量等缺点,利用光纤荧光氧气测量技术,在线测量观测溶解氧及水体呼吸并可求出BOD等。水体富营养化在线观测预报系统主要功能特点如下:1. 可在线分类定量监测蓝藻和绿藻等其它藻类的动态变化2. 在线监测光谱性藻类的叶绿素荧光参数Ft、QY及OJIP-fix area,从而可全面分析藻类的光合生理状况、胁迫状况、生长状况及浓度状况3. 在线分析总氮、总磷,并进一步监测分析各组分包括磷酸盐、氨氮、亚硝态氮、硝态氮的动态变化4. 在线监测分析水体溶解氧变化、水体呼吸及BOD状况5. 各监测模块自由组合,又可独立运行6. 利用荧光示踪技术,可追踪污染源的空间分布状况,可用于地表水污染状况分布图绘制、污染状况监测研究、污染源追踪等性能指标1. 高灵敏度在线监测广谱藻类叶绿素荧光特性包括Ft、QY和OJIP-Fix area等,检测极限达30ng Chl/l,可检测出10 cells/ml的绿藻或100 cell/ml的蓝藻。蓝色(455nm)和红色(630nm)双色测量光,可选配其它波长测量光2. 延迟荧光技术分类定量监测蓝藻、绿藻(包括绿藻、裸藻等)、硅藻(包括硅藻、金藻、黄藻等)和隐藻类4种藻类,可通过USB接口下载数据或通过网络远程数据下载和数据诊断3. 在线测量监测总磷、磷酸盐、总氮、氨氮、硝态氮和亚硝态氮的动态变化,超量程自动稀释;标准检测范围:a) 总磷:0-3ppm-200ppm-Pb) 总氮:0-5 ppm - 1000 ppm &ndash Nc) 氨氮:0-0.2 ppm - 200 ppm - N-NH3d) 硝酸盐+亚硝酸盐:0-5 ppm - 1000 ppm - N-NO3e) 亚硝酸盐:0-0.05 ppm - 20 ppm - N-NO2f) 磷酸盐:0-0.2 ppm - 200 ppm - P-PO44. 营养盐测量方式为循环顺序测量,测量间隔程序可调5. 具备试剂冷藏配置,试剂更换3-6周(取决于测量参数及方法等因素)6. 内置时钟和显示屏,在线显示和存储数据包括日期、时间及测量值等7. Mini型荧光光纤氧传感器, Mini光纤氧探头外径2.8mm,内径2.0mm,被覆有光隔离材料以避免生物自发光造成的干扰,因而可以测量藻类等(有叶绿素荧光)具有内部自发光的生物耗氧;零氧耗、高稳定性,响应时间快于6秒(气相测量);可测量液相和气相氧浓度,测量范围0-50%空气氧、0 - 22.5 mg/L,测量极限0.15 %空气氧、15 ppb溶解氧;氧浓度在线温度补偿,不受电磁信号干扰8. 污染源荧光示踪仪为带参考光束的90度滤波式荧光仪,光源、检测器内置用户自定义设置的光学滤波器,多广谱测量,适于叶绿素荧光和其它示踪荧光如荧光素(光源465nm,检测器530nm)、若丹明(光源530nm,检测器580nm)等;测量单位:ppt,ppb,&mu g/l,&mu mol等,或者任意单位,灵敏度Chla 0.025&mu g/l 国内外应用状况藻类荧光技术应用于水体藻类监测包括水华监测预报及藻类生理生态和防治研究,近些年来在国际上得到越来越广泛的重视和应用,成为评估水体生态系统的重要技术手段和研究领域,对全球水生态评估和研究具有划时代意义。Dijkman等(1999)利用双调制荧光仪可以检测到100pM(皮摩尔浓度)叶绿素浓度的藻类。Vera Istvanovics 等(2005)利用延迟荧光技术对匈牙利Balaton湖浮游植物进行了持续在线监测,结果表明延迟荧光数据与传统显微镜计数法及实验室叶绿素浓度测量法具有极高的吻合性,可以精确监测不同藻类的浓度,检测极限约为1&mu g Chl/l。Gabriel等(2006)以Ft作为藻类叶绿素浓度指标、QY(Fv/Fm)作为藻类光合效率指标,研究了哥伦比亚安第斯高山带湖泊藻类动态,结果显示6月份深水层藻类叶绿素浓度高但光合效率低,而10月份水体循环期,藻类叶绿素浓度低但光合效率高,藻类光合效率并不依赖于生物量,而是与营养可获得性及光辐射情况有关。2007年,第一届&ldquo 叶绿素荧光技术与水科学&rdquo (Aquafluo 2007: chlorophyll fluorescence in aquatic sciences)国际会议在捷克召开;2010年,《Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications》(David J.Suggett等,2010)一书正式出版,该书全面介绍了荧光技术包括延迟荧光技术在水体藻类监测、研究、水体生产力评估等方面方法、技术和应用等。我国营养盐测量监测多采取采样实验室分析的方法(刘信安等,2005;李哲等,2009;),与实验室分析相比,原地(in-situ)在线监测具有即时(real-time)持续监测动态变化等无可比拟的优点,而且可以与藻类在线监测等数据耦合分析,因此成为国际研究的热点。欧盟于2007年启动了WARMER 项目(Water Risk Management in EuRope),其目标为在海滨地带及大江大湖区建立一个水质即时(real-time)监测系统,作为本项目的内容,Gunatilaka等(2009)利用原位监测技术,对威尼斯泻湖磷酸盐、铵态氮、硝态氮和亚硝态氮进行了监测,监测结果比起抽样实验室分析法(如每周或每月抽样)更精确系统地反映了营养盐的日变化、月变化等动态。参考文献:1. Kijkman,N., D. Kaftan and M. Trtilek. Measurements of phytoplankton of sub-nanomolar chlorophyll concentrations by a modified double-modulation fluorometer. Photosynthetica, 37(2): 249-254, 19992. Istvanovics, Vera, Mark Honti, Andras Osztoics, etc. Continuors monitoring of phytoplankton dynamics in Lake Balaton (Hungary) using on-line delayed fluorescence excitation spectroscopy. Freshwater Biology, 50: 1950-1970, 20053. Gabriel A., John C. and Carlos A. Photosynthetic efficiency of Phytoplankton in a Tropical Mountain Lake. Caldasia 28(1): 57-66, 20064. Prasil O, Suggett D J, Cullen JJ, etc. Aquafluo 2007: chlorophyll fluorescence in aquatic sciences, an international conference held in Nove ́ Hrady. Photosynth Res. 95(1): 111-115, 20085. David J., Borowitzka, Michael A, etc. Chlorophyll a Fluorescence in Aquatic Sciences: Methods and Applications. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2010.6. Gunatilaka, A., P. Moscetta, L. Sanfilippo, etc. Observations on Continuous Nutrient Monitoring in Venice Lagoon. IEEE Oceans&rsquo 09 conference, Biloxi(USA), 26-29, 20097. Moscetta, P., L. Sanfilippo, E. Savino, etc. Instrumentation for continuous monitoring in marine environment. IEEE Oceans&rsquo 09 conference. Biloxi(USA), 20098. 李哲、方芳、郭劲松等,三峡小江回水段2007年春季水华与营养盐特征。湖泊科学,21(1):36-44,20099. 刘信安、湛敏、马艳娥,三峡库区流域藻类生长与营养盐吸收关系。环境科学,26(4):95-99,2005
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  • WD-SZ1000植物生长状态监测系统一、产品简介 WD-SZ1000植物生长状态监测系统由红外叶温传感器、直径生长传感器及归一化植被指数传感器组成,这些传感器监测的参数是反映植物生长状态非常重要的指示参数。 通常可以通过测量植物叶片的温度来计算植物的缺水情况、植物蒸腾作用和呼吸作用的强弱,甚至可以用来推测植物的染病情况。归一化植被指数和植物的直径生长则可直接或间接地反映植物长势和营养信息。 系统通过数据采集器获取连续测量数据,数据无线上传到平台上进行分析处理,结果可用来反映环境因素变化及人为 措施给植物生长带来的影响。 植物生长状态测量系统也可以将生长和气象因素同步观测,这样不但可以准确认定影响生长的关键因素,而且也给数据处理带来极大方便。 二、应用范围&bull 控制灌溉&bull 监测植物生长过程&bull 监测植物的水分状况&bull 研究环境因素和植物生长的关系&bull 精确测定生长季的开始和结束&bull 精确测定霜冻事件的始末&bull 研究冬天树干破裂的原因&bull 监测判断公园名贵树木三、系统组成直径生长传感器:测量树木直径红外叶温传感器:测量叶片温度植被归一化指数(NDVI)传感器:测量NDVI数据采集器:数据采集、存储、传输四、技术参数五、产地:中国
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  • 产品简介:人体压力量测系统主要用途是设计于量测人体作用在座位、床垫、座垫和背垫上的压力分布情形。这套系统包括了USB数据撷取器、操作软件和薄膜压力感测片(感测垫)。此套系统所褡配的感测片, 其空间分辨率最高可达每平方公分具一个感测点,每片感测片可包括高达2,016个感测点个体。系统并且可扩充及支持多组感测片同时操作,最多可扩充到同时处理16,128个感测点。而感测片细薄的厚度,能够让您安心的安装在您的测体上,却不破坏原始接触表面的性质。结合了这些特色,使得本产品能够精准的量测局部压力的峰值,以及整体压力的分布状态。应用 支持座椅表面设计填料数量背垫、坐垫外型背垫、坐垫轮廓座位尺寸坚固性汽车驾驶座设计医院、居家床垫设计材料测试舒适度分析寿命测试﹣在长时间和不同条件的使用情况下,支撑面的支撑状态心理学研究 适用单位研究&开发实验室、测试&设计部适用产业床垫、座椅、坐垫、自行车、机车、汽车业,以及大学研究机构等,还有更多&hellip 技术参数: 关键特色 压力分布图动态纪录和倒带观测具绘图、分析能力实时观测不论小、大的区域,感测片皆能涵盖高空间分辨率可弯曲的薄膜感测片 ( 厚0.014in / 0.35mm )感测片操作容易、耐用且可重复使用感测片容易更换﹣毋须更换所有的感测面取样频率:USB界面为0~100Hz,PCI卡则为0~127Hz。8-bit 压力分辨率专业的工程师团队支持动态压力撷取纪录压力输出量测结果支持影像文件操作(录像)实时显示2-D和3-D量测数据3 x 3 或 5 x 5内插法显示绘制完整量测之压力&力量曲线ASCII档案输出量测影像之显示可支持单元格或逐格动画播放可单独分析特定范围显示力量的中心和其重心轨迹同时观察&比对多重量测成果以及更多&hellip 主要特点:
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  • 【原创大赛】SPL 进样口内部样品的分布状态

    【原创大赛】SPL 进样口内部样品的分布状态

    SPL 进样口内部样品的分布状态对于分流/不分流进样口,毛细管的安装位置会对分析结果有比较大的影响,不同厂家的进样口对于毛细管伸入进样口内部长度的规定不同)。色谱柱伸入进样口内的位置决定样品是否能够均匀的、真实的进入色谱柱,关系到是否会得到较好的重复性和灵敏度。1 如果毛细管伸入进样口内过长,会造成出峰减小和重复性降低的问题。我们推想一下分流方式进样瞬间进样口内样品的分布状态,大体如下图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191002_413784_1604036_3.jpg样品从进样器针尖以小液滴的状态喷出,在A区域内,针尖喷出的小液滴逐渐气化。如果针尖形制不同,A区域内的分布状态也有所不同。针孔在中心的进样针,喷出的样品在A区域大体类似圆锥状,针孔在一侧的,样品分布大体如图中所示。如图所示,可以看出A区域内样品的气化情况不完全,而且分布情况也不太均匀。如果色谱柱伸入到此区域以内,那么就不会得到良好的重复性。极端情况下,样品根本不会进入的色谱柱,进样不出峰。下面看看具体的分析数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413785_1604036_3.jpg图中的1、2、3谱图是加长进样口端色谱柱长度实验结果,相比较于正常的谱图,明显的灵敏度降低,重复性变差。另外,A区域也是我们填充石英棉的区域。2 如果色谱柱伸入进样口过短,情况会如何呢?我们还是先看一下进样口下端样品分布的示意图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413786_1604036_3.jpgB为仪器接头或者分流平板。如果色谱柱头已经到达B区域,B区域中载气的流速较低(就是柱流速),那么样品在此区域运行就比较缓慢,进入色谱柱的时候,会造成起始谱带较宽。如果色谱柱伸入到C区域,此处由于分流的关系,载气除了垂直流动之外,还存在有水平运动。样品分布不如C区域以上的部分均匀和稳定。也会造成重复性变差。如图,谱图1为进样口较短的情况。可以看到较宽的溶剂峰,目标物的色谱峰也有一定的展宽,但是不如溶剂明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413790_1604036_3.jpg

  • 什么是水体富营养化?水体富营养化有哪些危害?

    水体富营养化是指由于水体中氮磷营养物质的富集,引起藻类及其他浮游生物的迅速繁殖,使水体溶解氧含量下降,造成藻类、浮游生物、水生生物衰亡甚至绝迹的污染现象。水体出现富营养化时因占优势的浮游生物的不同而水面往往呈现出蓝色、红色、棕色和乳白色等。在江河、湖泊和水库中称为“水华”,在环境监别技术问答海洋中称为“赤潮”。 水体中氮磷的来源主要有两方面:一是天然的,如从天然降水中接纳氮磷等营养物质,从地表土壤的侵蚀和淋溶中得到氮磷物质;二是人为的,如城市中人们排放出的含有大量氮磷营养物质的生活污水进入水体,农业施用化学肥料和牲畜粪便经雨水冲刷和渗透,最终进入水体。 水体富营养化破坏了水体原有的生态系统的平衡,将导致藻类的大量繁殖,使有机物积蓄起来,这又将造成以下危害。 (1)促进细菌类微生物的繁殖,一系列异养生物的食物链都会有所发展,水体中耗氧量将大大增加。 (2)藻类的死亡和沉淀将把有机物转入深层或底层水中,在那里发生厌氧分解反应,使水质恶化,变臭。 (3)无机氮的富集开始使硝化细菌繁殖,大量消耗溶解氧,在缺氧状态下,又会转为反硝化过程。这样在底层将出现呼吸消耗有机物速度远大于光合作用生成有机物速度的腐化污染状态,并逐步向表层发展,严重时可使一部分水体完全变为腐化区。

  • 【原创大赛】气相色谱柱中流动相的分布状态小议

    【原创大赛】气相色谱柱中流动相的分布状态小议

    气相色谱柱中流动相的分布状态小议 不同于液相色谱,气体比较液体是容易压缩的,在气相色谱的操作压力之下,载气也是可以被明显的被压缩。当载气在色谱柱中流动时,也存在类似于液相色谱柱中流动相那样有层流的现象,如下图所示。靠近色谱柱中心流动相的流速较快,靠近管壁的流速较慢。但是由于气体的扩散性较强黏度较低,层流现象应该不如液体那么明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415477_1604036_3.jpg比如我们经常使用的液相用的液体进样阀,如果使用部分装液方式,阀在load状态和inject状态,定量环中样品溶液的流向是相反的。这就是为了抑制层流现象带来的样品起始分布展宽的问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415478_1604036_3.jpg如图,load状态,样品从上向下流动,inject状态,样品从下向上流动。同时部分装液法时,要求进样量不大于定量环体积的一半,也是鉴于此的考虑。气相色谱柱中载气流速和色谱柱长位置的关系,如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415479_1604036_3.jpgPi 色谱柱入口压力Po 色谱柱出口压力Outlet velocity 色谱柱出口流速Inlet velocity 色谱柱入口流速如图所示,在色谱柱内部 ,愈接近进样口端,载气运行速度越慢。越接近检测器端,载气运行越快。色谱柱两端的压力降越大,这个趋势越明显。接近色谱柱出口时,载气流速迅速增加。此阶段得到的柱效会有比较大的变化,老的气相色谱资料建议在色谱柱之后增加一段阻尼管,应该是以此理论为基础。

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  • 后“水十条”时代 水体治理战术“叫板”黑臭河
    水十条提出,到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。“黑臭水体”成了“水十条”发布后最亲民的环保话题,如何吸取前车之鉴,为城市留下更多的河流,维系好每一条河,成为这一轮城镇化过程中必须正视的挑战。  后“水十条”时代 水体治理战术“叫板”黑臭河  后“水十条”时代黑臭水体成环保亲民话题  河流不流,缘于河水体系遭到破坏。当前,我国污水处理率不断提高,但城市水体黑臭现象却依然存在,成为政府和公众普遍关注的环境问题之一。    到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。  这是国务院发布的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)对黑臭水体治理提出的明确要求。城镇区域黑臭水体不仅给群众带来了极差的感官体验,也是直接影响群众生活的突出水环境问题。当务之急,就是要认清其成因并采取有效治理措施,消除黑臭。    “‘水十条’目标任务难度最大的是城镇黑臭水体的治理。”环境保护部环境规划院副院长吴舜泽此前如是说道。    “黑臭水体”成了“水十条”发布后最亲民的环保话题。一厢,如何吸取前车之鉴,为城市留下更多的河流,维系好每一条河,成为这一轮城镇化过程中必须正视的挑战;另一厢,黑臭水体治理目标也是城市普通居民可以切身感受的一项环境指标。    城市河流黑臭的原因不仅仅是工业废水排放,伴随城市的快速发展,城市人口成倍增长,生活污水的排放也成为了城市河流污染的重要来源,尤其是在城乡接合的区域,河流承载压力相对较大。    水体黑臭主因:缺氧与富营养    水体黑臭主要是水体缺氧造成的,同时也与水体富营养化和底泥沉积有关。    一项国家重大水专项相关研究结果表明,当溶解氧降低到2.0mg/L时,水体将处于缺氧状态。当溶解氧为3mg/L~5mg/L时,水体中有机污染物和氨氮含量一般也会超过地表水Ⅴ类标准,呈现有色有味状态,但有水生生物存在;当溶解氧大于6mg/L时,水体处于有氧状态,有机物降解和氨氧化速率显著增加,水体开始具有自净能力。在以污水处理厂为主要水源的地区,比如海河流域,来水中部分生物为难以降解的有机物,BOD接近零,COD和氨氮即使通过自净,也难以达到地表水Ⅴ类标准的要求。    为此,环境保护部科技标准司司长熊跃辉指出,城市河道的黑臭治理,要遵循“外源减排、内源清淤、水质净化、清水补给、生态恢复”的技术路线。其中外源减排和内源清淤是基础与前提,水质净化是阶段性手段,水动力改善技术和生态恢复是长效保障措施。    与此同时,建立以溶解氧为核心指标的评价体系;先截污后修复,以综合手段治理;改善生态条件,让水流动起来;构建岸边绿化带,增强水体自净能力。    4千亿黑臭水体治理市场    再掀治理战术层出不穷    在严峻的问题和艰巨的目标下,黑臭河治理主体的市场空间和关注度也被相应放大。    黑臭水体治理是“水十条”的重点内容之一。为完成“水十条”目标,业内月前算过一笔站,我国地级市及其建成区以1000估计,每个区平均20条中小河道,每条河道平均2000万投入计,到2020年全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿,黑臭水体治理市场空间广阔。    黑臭水体治理市场的大爆发,也在业内掀起了新一轮对黑臭水体治理战术的探讨。有业内表示,针对已受污染的河流、湖泊水体需根据不同的治污条件就近进行有针对性地水环境修复治理,其中黑臭水体更需及时处理,控制其污染扩散。    “但由于管网布局的限制,污水处理厂往往不能及时、准确地处理这些多样化的黑臭河。”该业内人士解释,通过新建或者改建污水处理厂、加强推进雨污分流和管网建设,促使污水都进入管网和污水处理厂,是长期的“阵地战”形式。    而另一种“游击战”思路则是,“针对短期内不能进入管网和污水处理厂的污水,通过小型临时污水处理设施进行应急处理,同时对已污染的城市水体进行截流,经应急设备处理消除黑臭后排放。”该业内人士进一步建议道。    材料来源:21世纪经济报道、每日经济新闻、水工业市场杂志、中信建投证券(来源:中国环保在线)
  • 大隅良典诺奖新技术可检测“细胞自噬”状态
    日本科学家大隅良典凭借细胞自噬机制研究获得今年诺贝尔生理学或医学奖。日本研究人员最新发明了一种可以简单检测细胞自噬状态的新技术,将有助于利用细胞自噬机制开发新药。  细胞自噬机制是指细胞在应对短暂生存压力时,可通过降解自身非必需成分来提供营养和能量,从而维持生命。细胞自噬也可能降解潜在毒性蛋白来阻止细胞损伤,或阻止细胞凋亡进程。细胞自噬机制与阿尔茨海默病等许多疾病相关。  据日本媒体报道,东京大学教授水岛升等人在新一期美国《分子细胞》杂志网络版上发表了有关细胞自噬机制的最新研究成果。水岛升曾在诺奖得主大隅良典的实验室工作,是大隅良典的重要助手和学生。  研究人员利用基因编辑手段使细胞产生萤光蛋白,发现随着细胞自噬的进展,萤光从蓝逐渐变为绿、黄、红三色,这样一来就可以实时测定细胞自噬的状态。在动物细胞实验中,研究人员测试了多种药物,结果发现有47种药物能促进细胞自噬,还有43种药物能阻碍细胞自噬。  研究人员表示,对于依赖细胞自噬发病的癌症类型,阻碍细胞自噬的药物可以成为有效的抗癌剂。而另外一些疾病则可以针对性地使用能诱导细胞自噬的药物。未来这一技术有望应用到和细胞自噬机制有关的药物研发中。
  • YSI公司应邀参加全国水体富营养化控制与生态修复治理技术研讨会
    第二届全国水体富营养化控制与生态修复治理技术高级研讨会于4月9日至11日在无锡召开。本次研讨会由中国水利发展中心主办,针对我国以氮、磷污染为基础特征的湖泊水库富营养化和局部近海海域污染问题严重,参会专家、研究员与与会人员探讨了水资源管理办法和水生态修复基本概况。参会人员有国内主管部门领导、国内相关科研院所、环境、水文监测中心管理单位人员等,进行了专题报告和交流讨论。 作为水质分析监测领域的领导者,美国YSI公司积极参与了本届研讨会。市场部与战略规划部经理孟大鹏应邀在专题论坛上作了&ldquo YSI传感器技术在水华预警当中的应用&rdquo 的主题发言,引起了与会者的浓厚兴趣,并展开了深入交流。YSI公司的6系水质监测仪器、水质监测浮标系统、集成系统等产品,引起了参会成员的广泛关注。 YSI市场部与战略规划部经理孟大鹏在会议上做专题报告
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