呼出气

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呼出气相关的耗材

  • VICI的出气阀
    VICI安全空气出口过滤器可调节氦气鼓泡产生的压力。安全出气阀适合任何VICI安全瓶盖或VICI瓶盖。
  • 瑞士万通 出气管,SGJ 14 | 6.1438.000
    出气管,SGJ 14订货号: 6.1438.000技术参数宽度(mm)40材料Glass磨口尺寸B-14/15高度(mm)52
  • ME™ –系列 用于呼吸气体分析的医疗干燥管
    博纯产品广泛的应用领域博纯的产品被广泛应用于工业领域中。八大应用区域已被罗列至下表中,请点击查看每个产品应用领域::1、OEM 医疗设备- 呼吸气体分析2、OEM 分析设备3、烟囱测试和排放物监测4、环境空气监测5、 燃料电池应用6、实验室和科学研究7、CO2 保温箱和环境加湿8、行业源样气预处理。博纯用于制造医疗设备和呼吸气体分析的产品博纯公司是通过ISO 13485 认证的医疗设备制造商,供应独特的样气采样管线、气体干燥器和水分交换器,这些产品广泛应用在麻醉监护、压力测试/肺功能检查、碳酸波形图(二氧化碳监控)和哮喘监控(一氧化氮)上。我们的产品技术主要应用在去除呼吸样气中的湿气,以方便精确分析呼吸气体。呼吸气体分析中最常见的问题根源是样气中的水汽,这可以造成样气管和测量元件中的冷凝,干扰二氧化碳的监控。博纯公司ME™ 系列干燥器和水分交换器选择性地只去除样气中的水汽,基本上根除了分析仪故障的源头。该系列产品具有不同的管束直径、长度、配件组合,可以在不同流速下应用在不同情况。在医疗领域气体分析中,呼出样气中的水汽是最常见的问题。这些水汽易于冷凝在采样管线和测试池中以致对CO2的分析产生干扰。美国博纯METM系列干燥管使用Nafion膜式管技术,将湿度降至与周围相一致。移除高达90%的水气的同时留下氧气,二氧化碳和麻醉气体,显著地消除足以导致气体分析仪故障的水份问题。阅览主要性能和优点:选择性膜技术只移除水气,留下您想要的分析物消除水对CO2分析产生的干扰仅用很短的一节Nafino® 管就可以去除90%的水气低死体积=反应快速多种医疗接头选择,可与现有设备设计相匹配连接-点击阅览接头种类经验证并于二氧化碳,麻醉监测和代谢测试中成功使用工作原理:在干燥应用中,ME系列水分交换管把潮湿气流中的水气转移到周围空气。当采样湿度和环境湿度相同时,干燥就完成了。因为干燥过程是一阶动力学反应,很快就能达到平衡,通常只需100至200毫秒。干燥管的良好性能对于在室温环境下的高湿度采样气体干燥是非常理想的。因为呼出的气体是饱和水气,液态水将会在呼出气体温度下降时被冷凝出。许多种设备被使用去除已失效样气中的冷凝水,如疏水过滤器和集水器。虽然这些设备可以去除液态水,但他们不可以去除水气。这些设备同时也在采样管路中增加了死体积。当水满后,设备必须排水或更换。因为水气不能被这些设备去除,因此问题只能被减少而不能完全消除。智能产品编号系统:为确保气体密封性能,ME-系列专利水分交换器由注塑成型接头构成。同时,聚丙烯编织层包裹在Nafion膜式管束外面提供有力的保护层。此设计可产生一根坚固的采样管线,从呼出样气中快速去除水气。阅览接头类型。ME系列有多种尺寸的管芯,长度和接头来供应不同流速的应用。根据您的流速和干燥要求选择尺寸。按照下方选型指南和产品编号来创建合适您应用的ME干燥管。1 – 系列ME Moisture Exchanger SeriesME2 – 管束大小0.050″ Nafion® Tubing0500.060″ Nafion® Tubing0600.070″ Nafion® Tubing0700.110″ Nafion® Tubing1103 – 干燥管长度6″ (15 cm)0612″ (30 cm)1224″ (60 cm)244 – 接头类型Thermoplastic tube* with stainless steel coupling (specify length of tube)TTThermoplastic tube* with nylon barb coupling (specify length of tube)BTNylon barbed fittingB1/16″ Molded barb fitting (not available in ME-070 series)MBStainless steel tube in molded polypropylene header (specify length of tube)STMolded male locking luer fitting (Not available in ME-110)MLMale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBMLMolded female luer fitting (Not available in ME-110)FLFemale locking luer with push-in barb attached with heat shrinkBFLMolded male slip luer fitting (Not available in ME-110)MS为您的应用选择合适的医疗干燥管根据目标干燥或加湿水平的要求及样气通过管束流速来选择干燥管。通常由分析仪器要求来决定。下面是四款医疗干燥管性能曲线,点击曲线图并放大查阅。流速为0-150 cc/min: ME-050 系列流速为0-400 cc/min: ME-060系列流速为0-1000 cc/min: ME-070系列流速为0-1000 cc/min: ME-110系列医疗干燥管常见问题ME医疗干燥管是什么?一个ME干燥管就是一段较短的、有外编织物保护的Nafion管。ME干燥管是如何运作的?当呼吸气体中的水气流过ME干燥管时,水气被干燥管吸收然后蒸发到周围空气中。相反,该产品也可作为一个加湿器,把环境湿度转移到干燥的氧气中。去除或添加管内水气的量取决于管内外的相对湿度。常见问题也已提及“Nafion管为何既是干燥管又是加湿器”。使用ME干燥管的优势是什么?ME干燥管避免了呼吸气体分析仪的故障,因为呼吸气体分析仪最常见的故障根源是在采样中的冷凝水气。当水的干扰被排除,分析仪的准确性和精度也有所提高。ME干燥管应该被安装在采样线中的哪个位置?当干燥管管安放于靠近病人的位置,呼出的采样仍然温暖,在它进入采样线前没有机会冷凝。这个位置有利于ME的性能,因为在较高温度下水气的传输速率会增加。在每个干燥或加湿过程后是否需要更换ME干燥管?因为ME干燥管是采样线的一部分,它也应该被如此对待。出于卫生原因,有些客户会把这些干燥管作为一次性用品。这种干燥管非常耐用,理论上可以使用数月无需更换。然而每家医院有自己的标准,我们遵从个体机构的政策。与脱水器或HME相比,ME干燥管的优势是什么?简易性 – 脱水器收集的液态水必须定期排出。因为ME干燥管除去水气时不会形成冷凝水,潜在的冷凝水被排除。此外,完全无需操作和维护。性能 – 呼吸采样在脱水器出口仍是饱和(100%相对湿度),而ME将降低采样的湿度达到环境湿度的水平(一般30-50%相对湿度)。分析精度 –使用脱水器来移除含有水溶性化合物(如NO2)中的水分会引起采样完整性问题,因为此类化合物能溶于冷凝水了。一个ME干燥管可以有选择地出去水气,而不影响需检测的气体。仍然需要脱水器和HME吗?无需再用脱水器清除水。一个去痰的过滤器仍然是可取的。ME干燥管可以进行消毒吗?消毒的首选方法是伽马辐射。我们的建议是在未消毒的情况下使用,每次使用干燥管后更换。如果要消毒,伽马辐射是首选的方法。ME干燥管的大小?Nafion管材的长度需要是由采样流量和它暴露于环境中的湿度决定的。一般原则来说,1 个6″的干燥管可用于75cc/min的采样流量,一个12″的干燥管可用于150cc/min的流量或更少。一旦采样的相对湿度达到环境水平,水分交换停止。ME干燥管的成本效益如何?由于免除了维修和潮湿采样造成的设备故障,大大节约了成本。没有人可以把防止在一个医疗过程中关键时刻的气体监测失败同一美元的价值相提并论。对使用过的干燥管最适当的处理方法是什么?干燥管的处理方法可以使用医院处理任何乙烯基塑料同样的程序,填埋或特殊焚烧。该产品很稳定且不会分解。我可以清洗ME干燥管吗?由于ME系列的独特构造,博纯强烈建议不要使用液态水或酒精去清洗干燥管。两种类型的液体都有使Nafion膨胀的倾向。很可能在与保护编织层完全接触时造成材料变形和扭结,导致限流和降低干燥管性能。如果这种类型的清洗认为需要,为限制膨胀效应,博纯建议清洁过程必须快速进行,然后在接触液态水或酒精后立即在干燥管中通干净的干燥气体快速移除水分。

呼出气相关的仪器

  • 《逸出气体分析》分册着重阐述TGA-FTIR和TGA-MS两种联用技术。第一部分讲述这两种技术的基本原理,也包括一些实际内容和介绍图谱的解析。第二部分讨论用TGA-FTIR和TGA-MS做的15项不同的应用,以及两个相对较少使用的TMA和MS联用技术的应用。目录缩写和简称Abbreviations and Acronym.....................................1TGA-EGA概述Introduction to TGA-EGA......................................2TGA-MS..................................... .............................4TGA-FTIR..................................... ...........................12应用介绍Introduction to the Applications.................................23应用一览Application List..................................... ...........241乙酰水杨酸分解Decomposition of Acetylsalicylic Acid..................252BHET的热裂解Thermal Degradation of BHET..............................283加热速率对MS响应的影响Influence of the Heating Rate on MS Response&hellip 314工业月桂醇的分解Decomposition of Technical Lauryl Alcohol&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 345药物中残留溶剂的检定Detection of Residual Solvents in a Pharmaceutical Substance..................................... ............................376一水草酸钙(演示品)分解Decomposition of Calcium Oxalate Monohydrate(Tutorial) ..................................... ...............397样品量对MS灵敏度的影响Influence of Sample Weight on MS Sensitivity&hellip 428五水硫酸铜(演示品)分解Decomposition of Copper Sulfate Pentahydrate(Tutorial) ..................................... ..............449填充有机物沸石的解吸附Desorption of a Zeolite Filled with Organic Matter..4710PVC粉末的分解Pyrolysis of PVC Powder...................................5011氟化电缆线的研究Investigation of Fluorinated Cable Wires...............5312橡胶样品中水杨酸甲酯的检定Detection of Methyl Salicylate in a Sample of Rubber..................................... .................................5613硅聚合物的裂解Degradation of a Silicone Polymer........................5814一种胺基树脂的固化和分解Curing and Decomposition of an Amino Resin.....6115借助热转变和分解鉴别BR和NR橡胶Identification of BR and NR Rubbers by Using Thermal Transitions and Decomposition........................................6516印刷电路板的分层Delamination of Printed Circuit Boards.................6917用于包覆发泡剂的聚合物的膨胀和分解Expansion and Decomposition of the Polymer Used to Encapsulate a Blowing Agent..........................................71参考文献Suggested Literature.................................................73
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  • 产品概述 GC-IMS 2000为台式气相色谱-离子迁移谱联用分析系统。采用实验室台式联用仪器设计,包括了GC 200型气相色谱仪、dIMS 200型双极离子迁移谱仪、全自动多功能进样平台等。气相色谱仪标配分流/不分流进样口,可使用气体、液体进样针直接进样,配置自动进样平台可实现自动顶空等方式进样,适用于固体、液体样品的自动顶空分析。全自主研发的中文工作站软件,一站式完成方法、序列设置。全功能智能数据分析软件,支持谱图对比分析,多样本指纹谱图生成,内置多种统计分析算法,支持原始数据不同格式导出并兼容第三方软件。产品特点◇ 通用可靠的色谱分析,实现多阶程序控制,分离结果更为准确◇ 高稳定性非放射光电离源,无健康威胁,免维护 ◇ 双极性离子检测,一次进样同时分析正负产物特征因子,ppt级高灵敏度◇ 操作简单,便捷安装运维,结构设计容易维护◇ 全中文软件界面,工作站式仪器一键运行控制◇ 全栈自研算法,智能易用的数据分析软件 应用领域生态环境 恶臭/异味气体监测,毒害气体应急监测,水、土壤等VOCs检测等科学研究农产品风味分析,地标产品鉴伪,原产地溯源,加工工艺优化,植物BVOCs监测等 工程工业天然气硫化物检测,半导体AMC监测,汽车内饰异味检测等医疗卫生人体呼出气、代谢物VOCs检测,疾病呼出气筛查,麻醉监护及其制剂分析等 公共安全 爆炸物、毒---品分析,集装箱熏蒸剂检测,海关违规动植食检测,油气泄露检测等军事工业CWAs&TICs监测,密闭空间生命保障,军事医学研究等
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  • 产品概述GC-IMS 3000为基于气相色谱-离子迁移谱联用仪的便携式分析系统,包括了GC-IMS300型主机,BP30型电池包,HS30型手持采样器等配置。系统采用便携式设计,可放置于桌面、车载等,支持多种携运模式,支架可多角度调整放置,便于户外工作,具有更高的可移动性,连续工作时间长,户外应急无压力。气相离子迁移谱联用仪内置采样模块、阀路模块、快速色谱模块、双极离子迁移谱模块、高性能工控机模块等。采用负压吸入直接进样方式,全惰性化管路及阀组,适用于对痕量气体样品进行检测分析,可对环境空气、气袋等样品直接采样。内置全中文操作界面软件,可单机完成数据的定性定量分析。产品特点◇ 快速可靠的色谱分析,实现多阶程序控制,分离结果更为准确◇ 高稳定性非放射光电离源,无健康威胁,免维护 ◇ 双极性离子检测,一次进样同时分析正负产物特征因子,ppt级高灵敏度◇ 操作简单,便捷安装运维,全面的场景适用性◇ 全中文软件界面,智能易用的数据分析 应用领域生态环境 恶臭/异味气体监测,毒害气体应急监测,水、土壤等VOCs检测等科学研究农产品风味分析,地标产品鉴伪,原产地溯源,加工工艺优化,植物BVOCs监测等 工程工业天然气硫化物检测,半导体AMC监测,汽车内饰异味检测等医疗卫生人体呼出气、代谢物VOCs检测,疾病呼出气筛查,麻醉监护及其制剂分析等 公共安全 爆炸物、毒---品分析,集装箱熏蒸剂检测,海关违规动植食检测,油气泄露检测等军事工业CWAs&TICs监测,密闭空间生命保障,军事医学研究等
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呼出气相关的试剂

呼出气相关的方案

呼出气相关的论坛

  • 呼出气采样装置

    请问一下市面上要有没有售卖呼出气采样装置的?用于采集呼出气后进行离线分析

  • GCMS分析呼出气VOCs,色谱峰不分离,请大佬指点

    仪器配制:1. 三重四极杆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]-TG-5SILMS (30m×0.25mm×0.25μm, Thermo) 色谱柱2. Agilent 7890B/5977B [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]-TG-624 (30m×0.25mm×1.4μm, Thermo )色谱柱分析人体呼出气,两次结果都只有一个峰,请大佬指点

呼出气相关的资料

呼出气相关的资讯

  • 天开园企业聚焦呼出气检测技术 “探测”身体预警信号
    不久之前,天开园企业万盈美(天津)健康科技有限公司发布了致力于呼出气领域的疾病筛查技术研究、助益生物医药产业发展、并在临床中实现重大突破的详细情况。  万盈美董事长马万里介绍,人类呼出的气体中包含300多种挥发性有机化合物(VOCs),这些物质来源于人体的新陈代谢,其浓度和种类可以反应人体的生理和病理状态,因此可以作为区分健康和疾病状态的生物标志物。随着对呼出气VOCs研究的深入,呼出气VOCs与疾病的关系逐渐明确,可以为疾病的诊断、病情监测以及药物疗效评估等方面提供有力支持。人类呼吸代谢组学数据库已经确定了近60种与呼出气VOCs相关的疾病,包括肺癌、阿尔茨海默病等。  随着我国在重大慢病防控、人口老龄化、医保支出压力方面的问题日趋严峻,对高效、准确、便捷、低成本的疾病筛查技术的需求越来越迫切。为了回应这样的时代命题,推动呼出气检测的临床转化,万盈美(天津)健康科技有限公司应运而生,并在天开园注册成立专注于呼出气分析技术的万盈美呼气智检(天津)数字医疗科技有限公司。  “我们公司主要聚焦国际领先的呼出气诊断技术研发,提供基于呼出气分析的疾病预警、临床试验CRO和药代动力学分析服务。”马万里介绍说。  公司发展至今,依托先进的呼出气检测设备和万盈美肺癌筛查模型建立了中心检测实验室,为体检机构、医疗单位、社区、企业、个体提供基于呼气代谢组学的LDT(实验室自建检测)肺癌早筛健康预警服务。公司还通过体检机构、互联网平台获取样本,并向终端用户提供肺癌预警信息。马万里说:“用户只需要获得气袋并独立完成采样,就会在3天内收到得到我们自有检测实验室提供的、有临床研究或科学研究成果支持的肺癌及其他肺部疾病的健康分析及预警信息。”  针对目前现有肺癌筛查体系对肺微小结节(5 mm)诊断能力不足、对肺小结节(5-10 mm)癌变监测能力不足、反复CT探查辐射累积损伤风险升高等问题,万盈美开发了基于呼出气分析与CT影像科报告NLP(自然语言处理)分析的肺结节癌变监测服务,肺结节患者只须提供发现结节时的CT影像报告并定期进行呼出气分析,就可以实现肺结节的连续跟踪监测,以便在其发生癌变的早期进行识别,有效实现了现有肺结节CT监测过程(频率为1次/年)的辅助和补盲。  能够取得这样的科研成果,离不开雄厚的科研团队的支撑。万盈美呼气智检(天津)数字医疗科技有限公司由中国医学科学院北京协和医学院的科研团队和投资行业的资深专家共建成立。技术团队负责人孙美秀博士为中国医学科学院生物医学工程研究所研究员,南开大学物理学院博士、新加坡国立大学博士后,长期从事呼吸气体分析技术与诊断相关研究。科研团队从2012年起跟踪研究国际领先的呼出气分析技术,在呼出气VOCs的质谱检测、辅助诊断模型建立、临床试验方面积累了丰富的研究基础,创新性地开创了基于“直接进样质谱+机器学习分类模型”的代谢组学诊断方法,可以说,万盈美是名副其实的具有国际视野、研发能力和使命担当的呼出气检测“国家队”。  马万里表示:“万盈美建立伊始就将原始技术创新作为科研的基本方向,我们团队的医工结合人才梯队涵盖生物医学工程、医学、物理、光学、机械、电子等多个领域,专注从0到1的原始技术创新、从1到10的应用基础研究、从10到100的应用转化研究。”  目前,万盈美正与多所高校、研究机构、三甲医院合作,共同开展技术研究和开发,不断产生核心专利,进行商业化推广,并不断取得突破。前不久,万盈美成功入选中国品牌创新发展工程。未来,万盈美将不断拓宽疾病早诊图谱和范围,从肺结节、肺癌逐步拓展至AD、心衰等多领域,同时拓宽检测服务边界,不断发挥呼出气检测的技术优势,以前瞻视角、科技创新,展现作为“国家队”的国际视野与责任担当。
  • 大连化物所研制临床高灵敏高特异性呼出气氨实时监测仪
    近日,大连化物所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组)李海洋研究员团队与大连医科大学附属第二医院冷松教授团队合作,基于我所自主研发的高分辨离子迁移谱技术,发展了一种面向床旁诊断的呼出气氨实时监测仪和新方法,实现了对周期性呼吸过程中呼出气氨的高灵敏和高特异性的实时监测。该方法可以有效减轻呼出气中高湿度、复杂背景,以及小分子氨的高吸附性残留对检测结果的干扰,为人体重要生物代谢标志物氨的检测提供了一种无创、实时、精准的新仪器和新方法。呼出气氨与体内氨基酸合成—代谢、尿素—氮动态平衡、血液酸碱平衡缓冲对等多种重要生理过程密切相关。呼出气中氨浓度为肝肾功能、雷氏综合征、尿素循环障碍、有机酸中毒和幽门螺杆菌感染等疾病的诊断提供了重要参考。因此,呼出气氨的快速、非侵入、准确定量监测具有重要的临床意义。在前期相关研究的基础上,本工作通过在漂气中加入改性剂丙酮来调控离子—分子反应,显著地提升了氨和试剂分子的峰—峰分离度,在上千种呼出气组分中实现痕量氨气的高特异性检测;发展了在线稀释和吹扫采样技术,解决了氨分子的吸附残留难题,实现了100%RH下呼出气氨的高灵敏检测;在宽的浓度范围(100至2400ppb)可以实现呼出气氨的准确定量检测,单次分析时间仅40ms。与目前血氨浓度检测方法相比,呼出气氨离子迁移谱检测仪具有无创检测、实时性强、选择性好、灵敏度高等优点,特别适用于透析疗效的实时监测和肝性脑病的早期识别,展示出床旁诊断的重要应用价值。目前,该仪器已在大连医科大学附属第二医院健康管理医学中心开展健康检测和评估。相关研究以“Breath-by-breath measurement of exhaled ammonia by acetone-modifier positive photoionization ion mobility spectrometry via online dilution and purging sampling”为题,发表在《药物分析学报》(The Journal of Pharmaceutical Analysis)上。该工作的第一作者是大连化物所与大连医科大学联合培养硕士研究生王露和102组蒋丹丹副研究员。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资助。
  • 李海洋:质谱新方法实现单次呼出气中氢氰酸跟踪测量
    近日,大连化物所仪器分析化学研究室快速分析与检测研究组(102组)李海洋研究员团队基于自主研发的大气压负离子飞行时间质谱仪器,提出了一种检测呼出气中氢氰酸(HCN)的气流辅助光电离质谱方法。该方法显著提升了呼出气中HCN直接测量的灵敏度和时间分辨能力,可实时跟踪志愿者单次呼气中HCN浓度水平,有望为肺纤维化病人早期筛查提供有效手段。  HCN是化工生产和化学战剂中一种常见的有毒有害气体,具有高挥发性、高吸附性。人体呼出气中也含有痕量的HCN。临床发现,肺部囊性纤维化(CF)患者呼出气体中HCN浓度较高,这与患者被铜绿假单胞菌感染有关。因此,发展高灵敏的在线呼出气中HCN测量方法,有望实现CF疾病的快速筛查。由于HCN易溶于水、极易吸附于装置表面,直接测量高湿度呼出气中HCN面临灵敏度和响应速度的挑战。该团队在前期工作(Anal. Chem.,2014;Anal. Chem.,2016;Anal Chim Acta.,2020)的基础上,本工作中提出在质谱电离源内,采用氦气反吹方法,降低高湿度样品气对电离的影响,同时提高离子传输效率,极大增强了HCN检测的灵敏度。团队在采样系统中进一步增加动态吹扫,有效减小了HCN的吸附残留,提升了该方法的时间分辨。该方法将HCN的检测灵敏度相对空气反吹条件提升了150倍,检测限达到0.3ppbv,时间分辨达到0.5s。团队将该技术用于跟踪监测志愿者漱口前后单次呼出气中HCN轮廓变化,可以区分出单次呼出气中HCN显著的“尖峰”和“平台”区间,分别反映了口腔和肺泡释放源的浓度水平,表明了该方法的抗干扰能力和HCN定量的准确性。  上述成果以“Online Detection of HCN in Humid Exhaled Air by Gas Flow Assisted Negative Photoionization Mass Spectrometry”为题,发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上。该工作的第一作者是大连化物所102组博士研究生文宇轩。该工作得到了大连化物所创新基金等项目的支持。
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