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水位液位仪原理

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水位液位仪原理相关的资讯

  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • OTT水位预警方案
    OTT水位预警方案背景水库、河道水情自动测报在水库防洪预警中起到关键作用,可以大大加速汛情、水情的传递速度,提高监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供科学依据。同时随着我国环境污染的日趋严重,人类活动导致水污染已从点状扩展到面状污染,使水质存在着较大的安全风险,常规污染物、有毒藻类、有毒污染物等也会对水源造成突发性污染,给水质安全带来极大的隐患。 在这种情况下,有必要对水库水资源进行包括水位和水质的全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节 水提供可靠的监测数据,为水资源的开发利用决策提供支持。 为了更好的保护我们的水资源,将水库在线监测预警进行全面推广,OTT结合现场水质状况及水质监测指标,以OTT水位、水质在线分析仪为核心,在原先在位式水站的基础上增加了一套岸边小型水质自动监测站系统。该系统包括测量单元、数据采集与传输单元、辅助单元等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。 技术方案水位预警自动监测站系统包括 OTT-PLS 压力水位计、Hydrolab 多参数水质分析仪、OTT netDL 数据采集器、Hydras3 数据接收、分析、显示软件等部分。 运用传感器、自动数据采集、专用数据分析软件和通讯网络构成的在线监测和预警系统。系统提供了水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标水域的水质及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线(GPRS 等)的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。 监测系统方案具有以下特点:集成化整个系统只需传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。高性能水位参数采用易于安装调试的高精度压力水位计。水质参数采用 Hydrolab 多参数水质分析仪,PH、温度、电导率、溶解氧、浊度一体式测量,数据准确。灵活性系统组件安装简单方便,以独立小型测站的形式,在室外直接建设小型太阳能供电设施。安装成本低。多功能数据平台系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。整个架构图
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为10 m为浅水),大气压波动会影响水位测量的准确性。正因为如此,我们推荐您使用透气式水位主机。透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。
  • 1689万!河北省监测站采购水位监测仪等仪器设备
    河北华业招标有限公司受河北省水文水资源勘测局的委托,就国家地下水监测工程(水利部分)河北省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/01)、第2标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/02)、3标段项目(项目编号:HBHY(2016)-03-108/03)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:  一、项目信息  项目编号:HBHY(2016)-03-108/01  项目名称:国家地下水监测工程(水利部分)河北省监测站水位监测仪器设备购置与安装  项目联系人:贾凯  联系方式:13933091090  二、采购单位信息  采购单位名称:河北省水文水资源勘测局  采购单位地址:石家庄市建华南大街85号  采购单位联系方式:李明良  三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:  合同约定  四、采购代理机构信息  采购代理机构全称:河北华业招标有限公司  采购代理机构地址:石家庄市红旗大街25号  采购代理机构联系方式:贾凯  五、中标信息  招标公告日期:2016年07月01日  中标日期:2016年07月22日  总中标金额:1689 万元(人民币)  中标供应商名称、联系地址及中标金额:  中标供应商名称:西安山脉科技发展有限公司  中标供应商地址:西安市高新二路协同大厦5F-D座  中标金额:人民币5390480.00元(1段),人民币5530181.00元(2段),人民币5972470.00 元(3段)  评审专家名单:  李明良、王永红、郭项盈、陈胜锁、王杨、张利燕、张凤荣  中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:  中标基本概况:  仪器保护设施、标志牌、水准点购置与安装。1段包括:SUMMIT-W6000P3型压力式遥测水位计 309台、仪器保护设施 309个、标志牌 309个、水准点 309个,以及全部设备安装、调试、维护。2段包括:ZKGD2000-M型地下水位监测仪317台、仪器保护设施 317个、标志牌 317个、 水准点317个,以及全部设备安装、调试、维护。3段包括:SSXT-PWL3000型地下水位监测仪328台、仪器保护设施328个、标志牌328个、水准点328个,以及全部设备安装、调试、维护。  六、其它补充事宜
  • 1175万!辽宁省水文局采购水位检测仪等仪器设备
    辽宁工程招标公司 受辽宁省水文局(委托招标人)的委托,就国家地下水监测工程(水利部分)辽宁省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1、2标段项目(项目编号:LNZB02-2016-CTZ050-02)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:  一、项目信息  项目编号:LNZB02-2016-CTZ050-02  项目名称:国家地下水监测工程(水利部分)辽宁省监测站水位监测仪器设备购置与安装第1、2标段  项目联系人:张力敏  联系方式:024-23392585 23391330/801  二、采购单位信息  采购单位名称:辽宁省水文局(委托招标人)  采购单位地址:沈阳市和平区14纬路3号  采购单位联系方式:唐雷彬 024-62181291  三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:  第1标段的建设内容为辽宁省沈阳、锦州、阜新、朝阳、盘锦及葫芦岛市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第2标段的建设内容为辽宁省大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、辽阳及铁岭市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第 1标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计314台,仪器保护设施314个、标示牌314个、314水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除137处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  第 2标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井、流量站购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计313台,仪器保护设施313个、标示牌313个、313个水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除108处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  上述两个标段计划工期:355日历天  计划开工日期:2016年8月10日  计划竣工日期:2017年7月30日  四、采购代理机构信息  采购代理机构全称:辽宁工程招标公司  采购代理机构地址:沈阳市和平区南九马路47号  采购代理机构联系方式:张力敏 024-23392585、23391330/801  五、中标信息  招标公告日期:2016年07月11日  中标日期:2016年08月03日  总中标金额:1175.0814 万元(人民币)  中标供应商名称、联系地址及中标金额:  第1标段  第一中标候选人:北京圣世信通科技发展有限公司  投标报价:6,048,274.00 元  第2标段  第一中标候选人:天津水运工程勘察设计院  投标报价:5,702,540.00元  评审专家名单:  /  中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:  第1标段的建设内容为辽宁省沈阳、锦州、阜新、朝阳、盘锦及葫芦岛市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第2标段的建设内容为辽宁省大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、辽阳及铁岭市监测站水位监测仪器设备购置与安装。  第 1标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计314台,仪器保护设施314个、标示牌314个、314水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除137处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  第 2标段招标主要内容:1)为新建监测井、改建监测井、流量站购置和安装水位监测仪器设备 2)设备安装调试(含仪器设备送检、井口基础处理,仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[2016]139号)执行) 3)仪器保护设施、标示牌、水准点购置与安装,原有站房改造或拆除。包括:一体化压力式水位计313台,仪器保护设施313个、标示牌313个、313个水准点,以及全部设备安装、调试、维护,原有站房改造或拆除108处 监测设备培训2次(一切费用由中标单位负担) 保修期间设备每年免费维护2次。  上述两个标段计划工期:355日历天  计划开工日期:2016年8月10日  计划竣工日期:2017年7月30日  六、其它补充事宜  兼投不兼中中标人确定方法:评标顺序按照第1标段、第2标段【预算金额由高到低的顺序】进行评标,若某投标单位在其中1标段排序第一时,2标段继续参加评标,但是不参加排名。  采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):  评标委员会推荐的中标候选人:  第1标段  第一名:北京圣世信通科技发展有限公司  第二名:天津水运工程勘察设计院  第三名:西安山脉科技发展有限公司  第2标段  第一名:天津水运工程勘察设计院  第二名:西安山脉科技发展有限公司  第三名:北京中科光大自动化技术有限公司
  • Seametrics发布Seametrics水位水温记录仪Levelscout新品
    美国LevelSCOUT智能传感器集成了水位/温度测量,适用各种条件下的水位水温测量;采用工业化的Modbus协议,通用性高;该传感器具有极高的性价比。 产品特点 测量/存储水位计温度参数 低功耗—8年电池寿命(可快速更换电池) 兼容Modbus RTU协议,可与其他智能传感器组网使用 精度±0.05%FS 2.22cm小直径 5万条数据存储 应用领域 监测井水位评估 潮汐研究 地表水监测 地下水流量监控 含水层存储与恢复监测 技术参数 存储供电存储容量50000条数据内部电池一节1/2 AA 3.6V锂电池采样频率1x 秒预期电池寿命8年(取决于采样频率)软件赠送Aqua4plus2.0文件格式.CSV/.A4D压力外壳材质316不锈钢或二级钛敏感元件类型硅应变计温度敏感元件材质316不锈钢或Hastelloy C276敏感元件热敏电阻量程10,24,59,200米精度±0.1℃(-20℃-60℃)精度±0.05%FS分辨率0.01℃分辨率±0.001%FS创新点:LEVELSCOUT独创模块化设计、可现场便捷更换电池。更加胜任长期水位监测和抽水试验等大密度长时间监测的需求,避免了同类水位传感器电量耗尽就报废的情况。
  • 超声波明渠流量计的工作原理是什么
    超声波明渠流量计的工作原理是什么?根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。简言之,水力学法测量流量的原理为:首先测量出量水堰槽内水流的液位,再根据“水位-流量”的水力学关系公式,求出流量。
  • 水位监测|从600LS升级到ProSwap Logger的7个理由
    多年来,600LS一直是无人值守水位测量的首选仪器,但技术的进步将监测提升到了一个全新水平。随着2021年底的临近,YSI 6系列多参数水质仪家族成员之一退役了。取代600LS的是最新发布的ProSwap Logger,它基于实践验证的YSI技术,以更多功能和更好的数据来增强您的监控程序。让我们来看看升级ProSwap Logger的7大理由:1、600LS已停产在很大程度上,切换到ProSwap Logger最明显的原因就是YSI不再生产600LS水位仪。YSI始终致力于尽我们所能为客户提供最好的服务,因此我们将在购买之日起5年内继续为600LS提供支持,并进行任何必要的维修。尽管6系列多参数水质仪具有创新性,但在过去20年,水质仪器的重大进步带来开创性的EXO多参数水质仪平台的开发。 虽然EXO取代了6系列的大部分产品,但某些为特定目的制造的水质仪(如600LS)一直坚守在市场中。新上市产品ProSwap Logger,直接替代600LS,作为一种经济实惠的水位监测的解决方案。2、您喜爱的功能无需担心ProSwap Logger保留了600LS中您喜爱的的所有功能!ProSwap Logger是一款功能强大的小型仪器。细长的外形可轻松滑入大多数地下水井、部署管道或其他狭小空间(窄至 2英寸)。板载内存能够储存超过100,000个数据集(包括日期、时间、站点和参数),非常适合短期或长期部署。通过SDI-12通信的选项、散线适配器以及您选择的内部电池或外部电源,ProSwap Logger与现有系统的集成非常简单。ProSwap Logger还可以连接到ProSwap手持仪(或ProDSS)以查看数据或设置部署。此外,ProSwap Logger还能够安装进2英寸的井,连接到数据采集平台和手持显示器,并在长期部署期间进行内部记录。但为什么要到此为止?3、CTD和更多传感器选项虽然600LS可以选择增加电导率,但ProSwap Logger具有内置温度和深度传感器以及用于任何其它ProDSS水质传感器的单端口。如果需要对CTD(电导率、温度和深度)测量进行盐度补偿,则可以轻松添加电导率传感器,或者将其替换为浊度传感器、溶解氧传感器、总藻类或其他对项目更重要的参数。我们的数字智能传感器很容易来回更换,因为它们都使用相同类型的连接器,并储存它们自己的校准数据。它们还提供更快的读数、更好的通信和更高的准确性。ProSwap Logger有10个传感器和20多个参数可供选择。是将最先进的传感器技术添加到水位测量中以获得更全面数据的绝佳方式。4、经验证的数据质量人们长期以来一直依赖600LS的原因之一是水位测量的难以置信的准确性。在0-32.8英尺(0-10米)深度范围内,ProSwap Logger拥有和600LS相同的通气水位准确±0.01英尺(0.003米)。当然,你也可以信赖我们的电导率(0-100mS/cm,准确度为±0.5%和100-200mS/cm,准确度为±1.0%)、盐度或您添加到ProSwap Logger的任何其他参数。5、灵活部署ProSwap Logger虽小,但功能强大!PSL可轻松安装在2英寸的地下水井、部署管道和其他狭窄的空间中。提供多种电源和部署选项来定义您的系统。如果您选择无电池型ProSwap Logger,顶部电源组可以供电90天以上(以15分钟为记录间隔)。或者,如果希望将您的ProSwap Logger集成到数据采集平台中,我们还可以提供实现快速连接和设置的散线适配器。6、可靠连接有多种长度的电缆可供选择,包括通气式和非通气式。与600LS不同,该电缆是一体化电缆(不可拆卸),但这使得通信更加容易。现在,您只需连接ProDIGITAL手持仪即可下载数据,而无需从其部署位置移开水质仪。军用式锁紧连接器可确保快速、安全地将电缆连接到手持式仪器、外部电源组或用于散线或USB连接的电缆适配器。USB适配器可让您将ProSwap Logger连接到运行Kor软件的计算机,以便您校准水质仪和传感器、设置部署和下载数据。您还可以使用USB适配器为ProSwap Logger供电或充电!7、超强耐用性如果您的仪器设计成无人值守,用于长期监测项目,那么它们需要耐用性能。ProSwap Logger和所有数字智能传感器均采用密封钛合金外壳,以保护您的设备(和您的数据!)免受最具挑战性的环境的影响。这些超坚固的部件保证了设备未来的良好运行。即使是我们的手持仪也同样非常坚固、防水和符合人体工程学。我们为6系列多参数水质仪所提供的服务感到自豪!我们很高兴能够提供ProSwap Logger作为水位监测或CTD测量的现代替代品。如果您对ProSwap Logger有任何疑问或想要寻找适合您的仪器,请联系我们的区域销售经理或者拨打热线4008150062垂询!
  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。
  • “川仪造”1E级磁浮子液位计模拟件鉴定试验顺利完成
    3月12日,由川仪自主设计制造的1E级磁浮子液位计模拟件鉴定试验顺利完成,这标志着由川仪股份牵头承担的国家科技重大专项“核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制”课题研究成果即将进入应用阶段,表明我国已拥有CAP1400 1E级磁浮子液位计自主研制能力,打破国外厂商在技术和价格上的垄断,为加快我国核电装备自主化发展和中国核电“走出去”战略提供有力支撑。1E级磁浮子液位计包含堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计(CMT液位计)及安全壳淹没用1E级磁浮子液位计(CFU液位计)。CMT液位计用于堆芯补水箱热态液位测量及报警、控制自动卸压系统(ADS)爆破阀开启以缓解LOCA事故、事故后堆芯补水箱内液位监测等功能;CFU液位计可提供事故后监测安全壳内水位,提供安全壳内水位指示及报警等功能。两款1E级磁浮子液位计均为CAP1400非能动堆芯冷却系统中重要测点的专用仪表,对核电站的安全运行起着至关重要的作用。是核电站安全运行的关键设备。全球各大核电强国背后,均有强大的设计研发能力及装备制造业作为支撑。与核电建设速度和规模相比,衡量一国核电实力和产业竞争力的更核心指标是自主化能力。如今,三代核电自主化成果“国和一号”,即CAP1400压水堆技术,将实现100%的设备国产化能力,在这背后是600余家单位、3.1万名技术人员,历时十几年科研攻关,可以说,“国和一号”集中了中国三代核电技术和产业创新之大成。此前,通过核电重大专项及引进技术AP1000项目中,1E级磁浮子液位计从前期采购到中期调试使用再到后期的维护,均由国外厂商垄断,导致产品成本居高不下高、供货周期长,不利于核电厂稳定运行。解决“卡脖子”问题,开发出功率更大、具有自主知识产权的CAP1400已迫在眉睫,核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制也提上了议事日程。川仪股份始终心怀国之大者,坚持锻造川仪所长、服务国家所需,以“川仪造”助力我国重大装备自立自强。2018年,川仪股份联合上海核工程研究设计院有限公司(以下简称:上海核工院)承担国家科技重大专项“核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制”课题。川仪股份作为课题责任单位,牵头组织、统筹制定项目整体方案与实施计划,并负责堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的设计、制造、鉴定工作;上海核工院作为课题联合单位,开展核电厂用1E级磁浮子液位计的功能需求及鉴定验证相关研究工作。该课题根据CAP1400堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的使用需求,提出两种1E级磁浮子液位计的研制和鉴定要求,历经四年产学研联合攻关,在鉴定方法的研究、浮子适应不同介质测量研究、密封性能研究、永磁材料的研究、使用寿命要求研究等关键核心技术上取得突破,先后攻克大型先进压水堆核电站中堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位在结构设计、制造工艺、精度测量、性能试验验证等方面的技术难题,完成堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的研制和鉴定。通过本课题研究工作的开展,全面掌握了CAP1400 1E级磁浮子液位计设计、制造和鉴定试验的核心技术,形成了一套CAP1400 1E级磁浮子液位计的设计制造流程、试验/验证方法、企业标准,满足CAP1400核电机组对1E级磁浮子液位计的抗震、耐高温、耐高压、耐辐照、高密封性、长寿命、快响应等应用要求,技术指标达到同类产品先进水平,将有力保障我国核电厂运行的安全性和可靠性。 核电厂1E级磁浮子液位计的研制成功,打破国外厂商在技术和价格上垄断,摆脱了对进口核电仪表的依赖,降低了核电站的设备成本,缩短了供货周期,后期维护稳定可靠,满足国内核电高质量发展要求,表明川仪股份具备了向CAP1400示范工程提供具有自主知识产权的民族品牌关键仪表设备的能力,为我国三代核电自主化成果“国和一号”实现全面国产化能力,加速我国核电站的海外出口贡献了力量。川仪股份勇担使命,以助力核电装备自主可控的实际行动践行“两个维护”。核电厂1E级磁浮子液位计的研制成功,是川仪股份坚持科技自立自强,持续对标赶超、攻坚克难的成果缩影,“川仪造”背后是对“中国制造”的坚守,承载了一代代川仪人产业报国的心血,也传递着“星星之火”的红色信仰。下一步,川仪股份将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,心系“国之大者”,深入贯彻落实习近平总书记“四个面向”重要指示,心无旁骛聚焦主业,持续对标赶超、攻坚克难,在助力国民经济关键领域高端装备自主可控上体现更大担当!
  • 色度测定仪工作原理及仪器维护
    工作原理仪器使用 220V、100W,色温为 2750±50K 的内磨砂乳壳灯泡为标准光源。光源光经由乳白色玻璃片和日光滤色 33 玻璃片滤色后,所得到的标准光的光谱特性类似于自然光。标准光经由平面反射镜,棱镜组成二条平行光束,其大小形状完全相同,分别均匀地照射在标准色盘的颜色玻璃片上和比色管的试样上。标准色盘上有 26个 Ø14光孔,其中 25顺序装有(1~25)色号的标准颜色玻璃片,第 26孔为空白,色盘安装在仪器右侧由手轮转动。试验时用于选择正确的标准颜色。比色管为内径 Ø32毫米,高(120~130)mm的无色平底玻璃管。比色管由仪器顶部的小盖位置放入。观察目镜由凹镜和分隔栅组成,在目镜中可同时看到二个半圆色,其左边的为试样颜色。其右边的为标准色颜色,光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便。仪器的维护1,光学目镜系统,已经调焦和光线调节正确,使用时不宜多动,如需调整需专业人士调整,或返修厂家。2,标准颜色玻璃片每隔半年,须用 SH/T0168规定的标定比色液作校验一次如发现色片颜色与相当色号的比色液颜色相差达一个色号时,应更换新的色盘或送请制造厂重新标定。3,请勿随意拆卸目镜。4,目镜表面附着脏物,影响观察,客户只能做简单处理,将目镜从仪器上取下,倒放在干净的平台上,用洁净的洗耳球,轻吹目镜表面,如问题未解决,必须返厂处理,或请专业人员进行清理。相关仪器ENDBT-0168石油产品色度测定仪符合SH/T0168-92标准,可与GB6540的16个色号相对应,适用于测定润滑油及其他石油产品的颜色。测定时将欲测定的石油产品试样注入比色管内,然后与标准色片相比较就可以确定其色度色号。仪器特点1、仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成2、采用磨砂乳壳灯泡为发光源3、光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管4、光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便技术参数比色管内径:Φ32mm 高:120~130mm环境温度:5℃~40℃相对湿度:≤85%电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%功率消耗:500W标准色盘:26个Φ14光孔, 25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片,26孔为空白。色 度: 1~25号外形尺寸:400mm×320mm×295mm仪器重量:21kg
  • 《石英晶体微天平-原理与应用》 一书出版
    由华南理工大学 张广照教授和中国科学技术大学刘光明教授合著的“石英晶体微天平-原理与应用”一书,近日由科学出版社出版。该书从石英晶体微天平的原理入手,深入浅出,详细介绍了使用石英晶体微天平在界面接枝高分子构象行为、高分子表面接枝动力学、聚电解质多层膜、磷脂膜、抗蛋白吸附以及纳米气泡表面清洁技术中的应用。本书在介绍石英晶体微天平基本原理的基础上,重点向读者展示了如何利用石英晶体微天平作为一项表征技术去研究界面上的一些重要科学成果。为了便于回答有关疑问,本书的应用例子均选自作者实验室的研究成果。
  • 高效液相色谱(HPLC)的基本原理和系统组成
    高效液相色谱(HPLC)是色谱法的一个重要分支,其应用范围广泛,对样品的适用性广,且不受分析对象的挥发性和热稳定性的限制。 几乎所有的化合物,包括高沸点、极性、离子化合物和大分子物质都可以用高效液相色谱法进行分析测定,从而弥补了气相色谱法的缺点。 目前已知的有机化合物中,约20%可以通过气相色谱法进行分析,而80%需要通过高效液相色谱法进行分析。 高效液相色谱法具有分离效率高、分析速度快、检测灵敏度好等特点,可以分析分离高沸点且不能汽化的热不稳定生理活性物质。 分离与分析技术在该领域的重要应用。基本原理色谱法的分离原理是:溶于流动相中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationphase)发生作用(吸附、分配、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。高效液相色谱法以经典的液相色谱为基础,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。系统组成HPLC 系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。此外,还可根据需要配置梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC 仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC 仪还备有自动馏分收集装置。
  • 扫描电子显微镜的基本原理(一)
    自1965年第一台商品扫描电镜问世以来,经过50多年的不断改进,扫描电镜的分辨率已经大大提高,而且大多数扫描电镜都能与X射线能谱仪等附件或探测器组合,成为一种多功能的电子显微仪器。在材料领域中,扫描电镜发挥着极其重要的作用,可广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究,如图1所示的纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜。图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。1.1 电子光学系统由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。1.2 信号收集检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。1.4 电源电路系统电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。图3 扫描电镜的工作原理示意图这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。早期输出模拟图像主要采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。随着电子技术和计算机技术的发展,如今扫描电镜的成像实现了数字化图像,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。转载文章均出于非盈利性的教育和科研目的,如稿件涉及版权等问题,请立即联系我们,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权益。
  • 哈希 3700 电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    背景介绍随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,各种分离方法比较结果见下表1:表1 各种油水分离方法的比较由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。应用情况某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到正己烷,正己烷是一种几乎不溶于水的无色液体,易溶于氯仿、乙醚、乙醇。常用于目标有机物的提取。根据正己烷的性质设计了使用重力沉降法将正己烷与含盐水分离出开来的装置。通过监测正己烷与含盐水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分正己烷。现场主要仪器: 3700电磁式电导率传感器,Si792防爆控制器如下图1所示:图1 Si792防爆型变送器和3700E探头测量方法3700E系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流 线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。图2 油水分离装置示意图正己烷与水分离器竖管上部和下部各有一个3700电磁式电导率传感器,相当于液位限定限位装置。水的密度比正己烷的密度大且不互溶,会在正己烷中以不连续液滴的形式缓慢下落到分离器下部的收集装置中。当收集装置装满了以后,水会没过竖管上部的3700探头,水中电荷穿过3700线圈时会在线圈中产生感应电流,电流达到阈值后变送器通过阈值报警功能给工控系统发出信号,并会触发储水管底部的电磁阀开关,打开流路排出收集装置中的水,此时水位会持续下降。直到分离器下部的 3700探头被非极性的正己烷介质浸没时,探头中不再有电荷穿过,不再产生感应电流,证明分离出的水已经排空,变送器给工控系统发出信号,触发排水阀关闭,储水管继续收集落下的水滴,如此往复以完成工艺过程控制。总结3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200°C之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,探头对被测样品无污染,反应灵敏,和控制器的配置结构简单易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约运营成本。
  • 【好书推荐】薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)技术原理与应用
    内容简介  薄膜晶体管液晶显示产业在中国取得了迅猛的发展,每年吸引着大量的人才进入该产业。本书基于作者在薄膜晶体管液晶显示器领域的开发实践与理解,并结合液晶显示技术的最新发展动态,首先介绍了光的偏振性及液晶基本特点,然后依次介绍了主流的广视角液晶显示技术的光学特点与补偿技术、薄膜晶体管器件的SPICE模型、液晶取向技术、液晶面板与电路驱动的常见不良与解析,最后介绍了新兴的低蓝光显示技术、电竞显示技术、量子点显示技术、Mini LED和Micro LED技术及触控技术的原理与应用。作者简介  邵喜斌博士从20世纪90年代初即从事液晶显示技术的研究工作,先后承担多项国家863计划项目,研究领域涉及液晶显示技术、a-Si 及p-Si TFT技术、OLED技术和电子纸显示技术,在国内外发表学术论文100多篇,获得专利授权150余项,其中海外专利40余项。曾获中国科学院科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖。目录封面版权信息内容简介序前言第1章 偏振光学基础与应用1.1 光的偏振性1.1.1 自然光与部分偏振光1.1.2 偏振光1.2 光偏振态的表示方法1.2.1 三角函数表示法1.2.2 庞加莱球图示法1.3 各向异性介质中光传播的偏振性1.3.1 反射光与折射光的偏振性1.3.2 晶体的双折射1.3.3 单轴晶体中的折射率1.4 相位片1.4.1 相位片的定义1.4.2 相位片在偏光片系统中1.4.3 相位片的特点1.4.4 相位片的分类1.4.5 相位片的制备与应用1.5 波片1.5.1 快轴与慢轴1.5.2 λ/4波片1.5.3 λ/2波片1.5.4 λ波片1.5.5 光波在金属表面的反射1.5.6 波片的应用参考文献第2章 液晶基本特点与应用2.1 液晶发展简史2.1.1 液晶的发现2.1.2 理论研究2.1.3 应用研究2.2 液晶分类2.2.1 热致液晶2.2.2 溶致液晶2.3 液晶特性2.3.1 光学各向异性2.3.2 电学各向异性2.3.3 力学特性2.3.4 黏度2.3.5 电阻率2.4 液晶分子合成与性能2.4.1 单体的合成2.4.2 混合液晶2.4.3 单体液晶分子结构与性能关系2.5 混合液晶材料参数及对显示性能的影响2.5.1 工作温度范围的影响2.5.2 黏度的影响2.5.3 折射率各向异性的影响2.5.4 介电各向异性的影响2.5.5 弹性常数的影响2.5.6 电阻率的影响2.6 液晶的应用2.6.1 显示领域应用2.6.2 非显示领域应用参考文献第3章 广视角液晶显示技术3.1 显示模式概述3.2 TN模式3.2.1 显示原理3.2.2 视角特性3.2.3 视角改善3.2.4 响应时间影响因素与改善3.3 VA模式3.3.1 显示原理3.3.2 视角特性3.3.3 视角改善3.4 IPS与FFS模式3.4.1 显示原理3.4.2 视角特性3.5 偏光片视角补偿技术3.5.1 偏振矢量的庞加莱球表示方法3.5.2 VA模式的漏光补偿方法3.5.3 IPS模式的漏光补偿方法3.6 响应时间3.6.1 开态与关态响应时间特性3.6.2 灰阶之间的响应时间特性3.7 对比度参考文献第4章 薄膜晶体管器件SPICE模型4.1 MOSFET器件模型4.1.1 器件结构4.1.2 MOSFET器件电流特性4.1.3 MOSFET器件SPICE模型4.2 氢化非晶硅薄膜晶体管器件模型4.2.1 a-Si:H理论基础4.2.2 a-Si:H TFT器件电流特性4.2.3 a-Si:H TFT器件SPICE模型4.3 LTPS TFT器件模型4.3.1 LTPS理论基础4.3.2 LTPS TFT器件电流特性4.3.3 LTPS TFT器件SPICE模型4.4 IGZO TFT器件模型4.4.1 IGZO理论基础4.4.2 IGZO TFT器件电流特性4.4.3 IGZO TFT器件SPICE模型4.5 薄膜晶体管的应力老化效应参考文献第5章 液晶取向技术原理与应用5.1 聚酰亚胺5.1.1 分子特点5.1.2 聚酰亚胺的性能5.1.3 聚酰亚胺的合成5.1.4 聚酰亚胺的分类5.1.5 取向剂的特点5.2 取向层制作工艺5.2.1 涂布工艺5.2.2 热固化5.3 摩擦取向5.3.1 工艺特点5.3.2 摩擦强度定义5.3.3 摩擦取向机理5.3.4 预倾角机理5.3.5 PI结构对VHR和预倾角的影响5.3.6 摩擦取向的常见不良5.4 光控取向5.4.1 取向原理5.4.2 光控取向的光源特点与影响参考文献第6章 面板驱动原理与常见不良解析6.1 液晶面板驱动概述6.1.1 像素结构与等效电容6.1.2 像素阵列的电路驱动结构6.1.3 极性反转驱动方式6.1.4 电容耦合效应6.1.5 驱动电压的均方根6.2 串扰6.2.1 定义与测试方法6.2.2 垂直串扰6.2.3 水平串扰6.3 闪烁6.3.1 定义与测试方法6.3.2 引起闪烁的因素6.4 残像6.4.1 定义与测试方法6.4.2 引起残像的因素参考文献第7章 电路驱动原理与常见不良解析7.1 液晶模组驱动电路概述7.1.1 行扫描驱动电路7.1.2 列扫描驱动电路7.1.3 电源管理电路7.2 眼图7.2.1 差分信号7.2.2 如何认识眼图7.2.3 眼图质量改善7.3 电磁兼容性7.3.1 EMI简介7.3.2 EMI测试7.3.3 模组中的EMI及改善措施7.4 ESD与EOS防护7.4.1 ESD与EOS产生机理7.4.2 防护措施7.4.3 ESD防护性能测试7.4.4 EOS防护性能测试7.5 开关机时序7.5.1 驱动模块的电源连接方式7.5.2 电路模块的时序7.5.3 电源开关机时序7.5.4 时序不匹配的显示不良举例7.6 驱动补偿技术7.6.1 过驱动技术7.6.2 行过驱动技术参考文献第8章 低蓝光显示技术8.1 视觉的生理基础8.1.1 人眼的生理结构8.1.2 感光原理说明8.1.3 光谱介绍8.2 蓝光对健康的影响8.2.1 光谱各波段光作用人眼部位8.2.2 蓝光对人体的影响8.3 LCD产品如何防护蓝光伤害8.3.1 LCD基本显示原理8.3.2 低蓝光方案介绍8.3.3 低蓝光显示器产品参考文献第9章 电竞显示技术9.1 电竞游戏应用瓶颈9.1.1 画面拖影9.1.2 画面卡顿和撕裂9.2 电竞显示器的性能优势9.2.1 高刷新率9.2.2 快速响应时间9.3 画面撕裂与卡顿的解决方案9.4 电竞显示器认证标准9.4.1 AMD Free-Sync标准9.4.2 NVIDA G-Sync标准参考文献第10章 量子点材料特点与显示应用10.1 引言10.2 量子点材料基本特点10.2.1 量子点材料独特效应10.2.2 量子点材料发光特性10.3 量子点材料分类与合成10.3.1 Ⅱ-Ⅵ族量子点材料10.3.2 Ⅲ-Ⅴ族量子点材料10.3.3 钙钛矿量子点材料10.3.4 其他量子点材料10.4 量子点显示技术10.4.1 光致发光量子点显示技术10.4.2 电致发光量子点显示技术参考文献第11章 Mini LED和Micro LED原理与显示应用11.1 概述11.2 LED发光原理11.2.1 器件特点11.2.2 器件电极的接触方式11.2.3 器件光谱特点11.3 LED直显应用特点11.3.1 尺寸效应11.3.2 外量子效应11.3.3 温度效应11.4 巨量转移技术11.4.1 PDMS弹性印章转移技术11.4.2 静电吸附转移技术参考文献第12章 触控技术原理与应用12.1 触控技术分类12.1.1 从技术原理上分类12.1.2 从显示集成方式上分类12.1.3 从电极材料上分类12.2 触控技术原理介绍12.2.1 电阻触控技术12.2.2 光学触控技术12.2.3 表面声波触控技术12.2.4 电磁共振触控技术12.2.5 电容触控技术12.3 投射电容触控技术12.3.1 互容触控技术12.3.2 自容触控技术12.3.3 FIC触控技术12.4 FIC触控的驱动原理12.4.1 电路驱动系统架构12.4.2 FIC触控屏的两种驱动方式12.4.3 触控通信协议12.4.4 触控性能指标参考文献附录A MOSFET的Level 1模型参数附录B a-Si:H TFT的Level 35模型参数附录C LTPS TFT的Level 36模型参数附录D IGZO TFT的Level 301模型参数(完善中)反侵权盗版声明封底
  • 专家约稿|压电力显微术的基本技术原理与使用注意事项
    原子力显微术(AFM)作为一种表征手段,已成功应用于研究各个领域的表面结构和性质。随着人们对多功能和更高精度的需求,原子力显微技术得到了快速发展。目前,原子力显微镜针对不同的研究对象,搭配特定的应用功能模块可以研究材料的力学、电学以及磁学等特性。其中压电力显微术(PFM)已被广泛应用于研究压电材料中的压电性和铁电性。1. 压电材料与铁电材料压电材料具有压电效应,从宏观角度来看,是机械能与电能的相互转换的实现。当对压电材料施加外力时,内部产生极化现象,表面两侧表现出相反的电荷,此过程将机械能转化为电能,为正压电效应。与之相反,若给压电材料的施加电场,材料会产生膨胀或收缩的形变,此过程将电能转化为机械能,为逆压电效应。铁电材料同时具备铁电性和压电性。铁电性指在一定温度范围内材料会产生自发极化。铁电体晶格中的正负电荷中心不重合,没有外加电场时也具有电偶极矩,并且其自发极化可以在外电场作用下改变方向。并非所有的压电材料都具有铁电性,例如压电薄膜 ZnO。压电铁电材料广泛应用于压电制动器、压电传感器系统等各个领域,与我们的生活息息相关,还应用于具有原子分辨率的科学仪器技术,例如在原子力显微镜中扫描的精度在很大程度上取决于内部压电陶瓷管扫描器的性能。2. PFM工作原理原子力显微镜是一种表面表征工具,通过检测针尖与样品间不同的相互作用力来研究样品表面的不同结构和性质。针尖由悬臂固定,激光打在悬臂的背面反射到位置敏感光电二极管上,由于针尖样品间作用力发生变化会使悬臂产生相应的形变,激光光束的位置会有所偏移,通过检测光斑的变化可获得样品的表面形貌信息。 图1 压电力显微术工作原理PFM测量中导电针尖与样品表面接触,样品需提前转移到导电衬底上,施加电压时可在针尖在样品间形成垂直电场。为检测样品的压电响应,在两者之间施加AC交流电场,由于逆压电效应,样品会出现周期性的形变。当施加电场与样品的极化方向相同时,样品会产生膨胀,反之,当施加电场与样品的极化方向相反时,样品会收缩。由于样品与针尖接触,悬臂会随着样品表面周期性振荡发生形变,悬臂挠度的变化量与样品电畴的膨胀或收缩量直接相关,被AFM锁相放大器提取,获得样品的压电响应信号。3. PFM的测量模式图2 压电力显微术的三种测量模式PFM目前有三种测量模式,分别为常规的压电力显微术、接触共振压电力显微术和双频共振追踪压电力显微术。常规的压电力显微术在测量过程中针尖的振动频率远小于其自由共振频率,将其称为Off-resonance PFM。这种模式得到的压电信号通常较小,一般需要施加更高的电压,通常薄层材料的矫顽场较小,有可能会改变样品本身的极性,不利于薄层材料压电响应的测量,存在一定的局限性。此时获得的振幅值正比于压电系数,利用针尖的灵敏度可直接将振幅得到的PFM 信号转换为样品的表面位移信息,获得材料的压电系数。接触共振的压电力显微术测量称其为contact-resonance PFM,可以有效放大信号,针尖的振动频率为针尖与样品接触时的接触共振频率,一般是针尖自由共振频率的3-5倍。此时无需施加很高的外场就能得到较强的PFM信号,不会改变样品的极化方向。此时测得 PFM 压电响应信号比常规FPM测量的响应信号幅值放大了 Q 倍(Q为共振峰品质因子),计算压电系数时需考虑放大的倍数。但此技术也存在一定的局限性,针尖的接触共振频率是在某一位置获得的,接触共振频率取决于此位置的局部刚度。在扫描的过程中,针尖与样品之间的接触面积会发生变化,引起接触共振频率的变化,若以单一的接触共振频率为针尖的振动频率会使得信号不稳定,测得的振幅信号在共振频率处放大,其余地方信号较弱,极大的影响压电系数的定量分析,得到与理论值不符的压电系数。与此同时PFM信号易与形貌信号耦合,产生串扰。双频共振追踪压电力显微术(DART-PFM)可以有效避免压电信号与形貌的串扰。在这项技术中,通过两个锁相放大器分别给针尖施加在接触共振峰两侧同一振幅位置的频率,当接触共振频率变化时,振幅会随之变化,锁相放大器中的反馈系统会通过调节激励频率消除振幅的变化,由此获得清晰的形貌和压电信号。此时在量化压电系数时需要额外的校准步骤确定振幅转化为距离单位的值,目前一般是通过三维简谐振动模型去校准修订得到压电材料的压电系数。 4. PFM的表征与应用PFM测量中可获得样品的振幅和相位图。图中相位的对比度反映样品相对于垂直电场的极化方向,振幅信息显示极化的大小以及畴壁的位置。一般来说,材料的压电响应是矢量,具有三维空间分布,可分为平行和垂直于施加外场的两个分量。图3 BFO样品的PFM表征图[1]若样品只存在与电场方向平行的极化响应,PFM所获得的振幅和相位信息可直接反映样品形变的大小和方向,若样品畴极化方向与外加电场相同,相位φ=0;若样品畴极化方向与外加电场相反,则相位φ=180°。此时垂直方向的压电响应常数可直接由获得的振幅与施加的外场计算出来,在共振频率下可以定量测量。值得说明的是,PFM获得的压电响应常数很难与块体材料相比较,因为样品在纳米尺度的性质会与块体材料有显著的不同。若样品具有平行和垂直于电场的压电响应,在施加电场时,样品的形变出现面内和面外两个方向。利用Vector PFM可以同时获得悬臂的垂直和横向位移,可以将得到的信号矢量叠加,获得样品的三维PFM图像。压电力显微术不仅可以成像,还能用于研究铁电材料的电滞回线,并且可以对铁电材料进行写畴。铁电材料的相位和振幅与施加的电压呈函数关系,测得的电滞回线和蝴蝶曲线可以用于判断铁电材料的矫顽场,矫顽场是铁电材料发生畴极化反转时的外加电压。一般的电滞回线的获取需要施加大于±10V的直流偏压,但值得注意的是较高的直流电压会增加针尖与样品间的静电力贡献,静电力信号有可能超过压电响应信号,从而掩盖畴极化反转信号。图4 SS-PFM的工作原理图开关谱学压电力显微术(SS-PFM)可以有效减小静电力的影响,原理如图4所示与普通PFM在测量电滞回线时线性施加DC电压的方式不同,SS-PFM将DC电压以脉冲的形式初步增加或减小,每隔一定的时间开启和关闭DC电压,并且持续施加AC交流电。其中DC用于改变样品的极化,AC交流电用于记录DC电压接通和关闭时的压电信号。图为研究二维异质材料MoS2/WS2压电性能时利用SS-PFM测得的材料特性曲线。 图5 二维异质材料MoS2/WS2的材料特性曲线[2]铁电材料与普通压电材料最大不同是在没有外加电场时也具有电偶极矩,并且其自发极化可以在外电场作用下改变方向,因此可利用是否能够写畴来区分铁电材料。知道压电材料的矫顽场之后可以对样品进行局部极化样品进行写畴,畴区可以自定义,正方形、周期阵列型或者更加复杂的图案。最简单的写畴是先选择一10×10μm正方形区域,其中6×6μm区域施加正偏压,4×4μ区域施加负偏压,获得回字形写畴区域,在相位图中可以清晰的看到所写畴区。图6 Si掺杂HfO2样品的回字形写畴区域[3]5. 注意事项在PFM测量中首先要保证在样品处于电场之中,在样品的前期准备时需将样品转移至导电衬底,并确定针尖和放置样品的底座可以施加电信号,此时才能保证施加电压时在针尖在样品间具有垂直电场。在PFM测量中静电效应的影响也不容忽略,导电针尖电压的电荷注入可诱导静电效应并影响材料的压电响应,导致PFM振幅和相位信息与特性曲线失真。尽管静电效应在 PFM 测试中无可避免,但可以使用弹簧常数较大的探针或者施加直流偏压来尽量减小其中的静电影响。此外针尖的磨损也会极大的影响PFM测量。由于针尖与样品间相互接触,加载力不宜过高,过高会损坏样品表面,保持恒定适中的加载力。此外使用较软的针尖在扫描过程中可以保护针尖不受磨损,并且保护样品。PFM测量中常用的针尖为PtSi涂层的导电针尖,以获得较稳定的PFM信号。参考文献[1] HERMES I M, STOMP R. Stabilizing the piezoresponse for accurate and crosstalk-free ferroelectric domain characterization via dual frequency resonance tracking, F, 2020 [C].[2] LV JIN W. Ferroelectricity in untwisted heterobilayers of transition metal dichalcogenides [J]. Science (New York, NY), 2022, 376: 973-8.[3] MARTIN D, MüLLER J, SCHENK T, et al. Ferroelectricity in Si-doped HfO2 revealed: a binary lead-free ferroelectric [J]. Adv Mater, 2014, 26(48): 8198-202.作者简介米烁:中国人民大学物理学系在读博士研究生,专业为凝聚态物理,主要研究方向为低维功能材料的原子力探针显微学研究。程志海:中国人民大学物理学系教授,博士生导师。2007年,在中国科学院物理研究所纳米物理与器件实验室,获凝聚态物理博士学位。2011年-2017年,在国家纳米科学中心纳米标准与检测重点实验室,任副研究员/研究员。曾获中国科学院“引进杰出技术人才计划”和首届“卓越青年科学家”、卢嘉锡青年人才奖等。目前,主要工作集中在先进原子力探针显微技术及其在低维量子材料与表界面物理等领域的应用基础研究。
  • 西北油田加热炉玻璃管液位计法兰改造获成功
    p/pp  日前,西北油田采油二厂采油管理三区对加热炉玻璃管液位计法兰改造获得成功。改造后可调节法兰,在更换玻璃管液位计时,既方便快捷,又节约生产成本。/pp  该采油管理区所管理的231口生产油井均为稠油井,需要安装加热炉加温输送原油。其加热炉玻璃管液位计是便于职工观察水位,及时补水,确保加热炉正常运行。然而,原来加热炉玻璃管液位计法兰均为固定法兰,不便于更换玻璃管液位计,工序繁多麻烦,还易把液位计损坏。尤其在冬季中,玻璃管液位计非常冻裂,更换频次增多。有时,如法兰固定螺丝锈蚀,又要动用电气焊切割,更换起来更费时费力,一次还要增加1000元至2000元的生产成本。/pp  日前,该采油管理设备技术人员经过潜心研究,把法兰与加热炉结合部增加一个长度约3公分的内丝扣短接,将原来的固定法兰,改造为可以调节法兰。这样,在更换安装玻璃管液位计时可随意调节法兰,既方便快捷,又不会损坏液位计,还不用动用电气焊切割增加生产成本。截止目前,该采油管理区已在18台加热炉改用了这种可调节法兰。下步,全厂667台加热炉将全部推广应用。/ppbr//p
  • 科众精密-解析气-液-固界面接触角的测量原理
    一、液-固界面接触角的测量的实验目的1. 了解液体在固体表面的润湿过程以及接触角的含义与应用。2. 接触角测定材料表面接触角和表面张力的方法。二、接触角测量的过程 : 用接触角测量仪注射器针头将一滴待测液体滴在基质上。液滴会贴附在基质表面上并投射出一个阴影。投影屏幕千分计会使用光学放大作用将影像投射到屏幕上以进行测量。三、接触角测量原理 润湿是自然界和生产过程中常见的现象。通常将固-气界面被固-液界面所取代的过程称为润湿。将液体滴在固体表面上,由于性质不同,有的会铺展开来,有的则粘附在表面上成为平凸透镜状,这种现象称为润湿作用。前者称为铺展润湿,后者称为粘附润湿。如水滴在干净玻璃板上可以产生铺展润湿。如果液体不粘附而保持椭球状,则称为不润湿。如汞滴到玻璃板上或水滴到防水布上的情况。此外,如果是能被液体润湿的固体完全浸入液体之中,则称为浸湿。上述各种类型示于图1。 光学接触角测量仪可以记录液滴图像并且自动分析液滴的形状。液滴形状是液体表面张力、重力和不同液体样品的密度差和湿度差及环境介质的函数。在固体表面上,液滴形状和接触角也依赖于固体的特性(例如表面自由能和形貌)。使用液滴轮廓拟合方法对获得的图像进行分析,测定接触角和表面张力。使用几种已知表面张力的液体进行接触角测试可以计算得到材料的表面自由能。 作为光学方法,光学接触角测量仪的测量精度取决于图片质量和分析软件。Attension光学接触角测量仪使用一个高质量的单色冷LED光源以使样品蒸发量降到zui低。高分辨率数码镜头、高质量的光学器件和精确的液体拟合方法确保了图片质量。图1 各种类型的润湿当液体与固体接触后,体系的自由能降低。因此,液体在固体上润湿程度的大小可用这一过程自由能降低的多少来衡量。在恒温恒压下,当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在,如图2所示。图2 接触角假定不同的界面间力可用作用在界面方向的界面张力来表示,则当液滴在固体平面上处于平衡位置时,这些界面张力在水平方向上的分力之和应等于零,这个平衡关系就是著名的Young方程,即γSG - γSL = γLGcosθ 式中γSG,γLG,γSL分别为固-气、液-气和固-液界面张力;θ是在固、气、液三相交界处,自固体界面经液体内部到气液界面的夹角,称为接触角,在0o-180o之间。接触角是反应物质与液体润湿性关系的重要尺度。在恒温恒压下,粘附润湿、铺展润湿过程发生的热力学条件分别是:粘附润湿,铺展润湿, 粘附润湿、铺展润湿过程的粘附功、铺展系数。 以上方程说明,只要测定了液体的表面张力和接触角,便可以计算出粘附功、铺展系数,进而可以据此来判断各种润湿现象。还可以看到,接触角的数据也能作为判别润湿情况的依据。通常把θ=90°作为润湿与否的界限,当θ>90°,称为不润湿,当θ<90°时,称为润湿,θ越小润湿性能越好;当θ角等于零时,液体在固体表面上铺展,固体被完全润湿。
  • 我国实现核电仪器仪表国产化突破
    近日,从成都中核鑫星应用技术研究所了解到,该所发明制造的核电站乏燃料池水位温度一体化测量装置,近日通过中核集团验收。该套设备较之国外同类设备不仅性能更优,而且可在无外电源条件下长期运行,实现了我国核电仪器仪表国产化的突破。  乏燃料是核电站使用过的核燃料,乏燃料池一般指储存乏燃料的水池。据专家介绍,在日本福岛核事故中,因没有装备可靠的乏燃料池水位测量仪表,导 致在发生超设计基准事件后,对乏燃料池中水位的误判,进而采取不当措施,加剧了损失。所以必须对乏燃料池增设可靠的水位、水温测量仪表,从而提升对公众健 康和安全的保护。  据成都中核鑫星应用技术研究所所长孙益晖介绍,这套装置是完全自主研发,具有自主知识产权的产品。本次验收实验结果表明,本装置较之国外同类装置测量精度更高、反应时间更快,特别是在失去外电源的情况下,仍可长期读出测量参数,这就能有效避免发生类似福岛的情况。  我国国家核安全局2012年3月发布了《福岛核事故后核电厂改进行动通用技术要求》,对乏燃料池监测作出了关于参数、测量范围、指示和报警、安全级别、电源、可用性设备要求等多方面的具体规定。  原国际原子能机构副总干事钱积惠表示,成都中核鑫星应用技术研究所的这套设备,不盲从国外同类产品的设计思路,在工作原理上走出了一条更聪明的道路,是名副其实的中国&ldquo 智造&rdquo 。  原国际原子能机构副总干事钱积惠表示,成都中核鑫星应用技术研究所的这套设备,不盲从国外同类产品的设计思路,在工作原理上走出了一条更聪明的道路,是名副其实的中国&ldquo 智造&rdquo 。
  • 技术原理:浊度仪测浊度采用的原理
    浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。浊度仪采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光强度复合雷莱公式:IS = ×I0其中:I0---------------入射光强度;IS----------散射光强度;N-------单位溶液微粒数;V-----------微粒体积;-------入射光波长 ;K-----------系数;在入射光很定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的浑浊度成正比。上式可 表示为 =K’N (K’为常数) 根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。浊度仪分为便携式,台式和在线浊度仪。台式一般用于实验室检测浊度;便携式和在线浊度仪一般用于现场检测。便携式用于不连续的检测,在线浊度仪用于连续,现场浊度监测。它可以实时,连续监测浊度,一般用于自来水厂,污水厂,渠道,水利设施,防洪监测,水池等处。
  • 上海微系统所Science:单质Te新原理开关器件
    2021年12月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在国际顶级期刊《Science》上发表了题为“Elemental Electrical Switch Enabling Phase-Segregation-Free Operation”的研究论文(图1)。中科院上海微系统所博士生沈佳斌、贾淑静为共同第一作者,宋志棠研究员、朱敏研究员为通讯作者,中科院上海微系统所为第一完成单位和唯一通信单位。图1 科院上海微系统所在Science上发表单质新原理器件文章集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系到国家的信息安全。然而,现有主流存储器-内存(DRAM)和闪存(Flash),不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器(PCRAM)是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。图2 单质Te开关器件结构与性能针对以上问题,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏与合作者在Science (2021, 374, 1390) 上提出了一种单质新原理开关器件(图2):该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级,图3);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变(图4),并产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态-液态新型开关机理与传统器件等完全不同,是一种全新的开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片提供了新方案。图3 单质Te器件低漏电流物理机制:单质Te与电极形成的高肖特基势垒图4 单质Te器件新型开关机理:晶态-液态-晶态转变意大利国家研究委员会微电子和微系统所Raffaella Calarco教授同期在Science (2021, 374, 6573)上发表了评论文章,高度评价道:“沈等人取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新的视角”(What has been achieved by Shen et al., is unprecedented and provides a robust method to realize crystalline elemental switches that bear new perspectives for 3D Xpoint architectures)。该研究工作得到复旦大学刘琦教授、剑桥大学Stephen R. Elliott教授、日本群马大学Tamihiro Gotoh教授、德国亚琛工业大学Richard Dronskowski教授、赛默飞世尔科技中国有限公司史楠楠和葛青亲博士的大力支持。相关工作得到了国家重点研发项目(2017YFB0206101)、中科院先导B(XDB44010000)、中科院百人计划C类和上海科技启明星项目(21QA1410800)的资助。文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6332评论文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7316
  • 太原理工大学党委书记沈兴全一行莅临聚光科技参观交流
    近日,太原理工大学党委书记沈兴全、副校长任喜莹一行莅临聚光科技参观交流,聚光科技总经理韩双来、党委书记陈荧平、环科事业部副总经理倪勇陪同交流。在聚光科技展厅,陈荧平介绍了聚光科技党建的发展历程和“红色传感”党建品牌,包括双领制、双积分制、与业务深度结合等特色内容。讲解了“助力经营、营造氛围、服务员工、提升技能、彰显责任”五大途径、80项具体工作,特别介绍了通过设定“1+X”量化标尺,细化量化对支部和党员的考核标准,推动党建考核由“虚”做“实”,有效激发了党组织和党员积极性的双积分制得到了沈兴全的高度评价。随后,沈兴全一行在韩双来的陪同下详细了解了聚光科技发展历程、创新产品和应用方案,更直观地感受到了聚光科技的技术实力和创新精神。座谈会上,韩双来详细介绍了在聚光科技在智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学等核心领域的高端科学仪器自主创新情况和技术成果。沈兴全表示,聚光科技是高端科学仪器领军企业,此次来到聚光科技参观调研,感受到了聚光科技焕发出的蓬勃生机,深刻体会到科技创新对企业发展的引领带动作用。他希望能借助聚光科技这一创新平台,依托学校的学科优势和技术优势,加强高素质优秀人才的协作培养,携手推进科技成果转化,联合酝酿重大科技项目,在产品研发、技术升级、成果应用、人才培养等方面取得实实在在的成效。韩双来表示,聚光科技始终把科技创新放在企业发展的核心位置,秉持开放共赢的理念,期待与太原理工大学能有深化战略合作,促进产学研深度融合,以技术引领转型,以创新驱动未来。座谈中,双方与会人员还就进一步深化合作进行了广泛交流。
  • 液质联用技术结合脂质组学技术揭示拔罐疗法科学原理
    p  中医拔罐治疗有什么科学依据和作用原理?22日,科技日报记者从陆军军医大学第二附属医院(重庆新桥医院)获悉,该院全军肿瘤研究所李咏生团队率先使用小鼠拔罐模型,运用超高效液相-质谱联用仪建立的脂质代谢组学平台,揭示了拔罐疗法导致体内抗炎/促炎脂质代谢谱的变化规律,为拔罐疗法的潜在机制提供了科学支撑。研究论文已于20日在《Cell Physiol Biochem》杂志发表。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/8200ab16-44a7-4531-9fff-7b979ba2cce0.jpg" title="928712.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "拔罐实验程序:A.裸鼠4个部位的背部皮肤负压吸引(每个2ml)15分钟,休息24小时,处死后代谢组学分析;B.拔罐治疗后的裸鼠皮肤。/span/strong/pp  据了解,在以往的报道中,拔罐疗法研究者的关注点多在于拔罐处的皮肤温改善、血压、热效应以及血氧含量或者受试者的客观感受评分。该团队使用小鼠拔罐模型,运用超高效液相-质谱联用仪建立的脂质代谢组学平台研究发现,拔罐后健康小鼠体内抗炎脂质(如PGE1, 5,6-EET, 14,15-EET, 11 10S,17S-DiHDoHE, 17R-RvD1, RvD5和14S-HDoHE),显著升高,而促炎脂质(如12-HETE和TXB2)明显下调。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/0af76b02-9f88-465d-939a-ef093e5b44ec.jpg" title="002.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "小鼠皮肤和血浆中PUFA代谢组拔罐治疗前后的变化。 A.代表MRM谱图显示每种鉴定的生物活性LM的保留时间:Q1,M-H(母离子);Q3,串联质谱(MS/MS)子离子。 AA、EPA、DHA等代表性代谢产物不饱和脂肪酸。 B.治疗组及对照组小鼠皮肤中PUFA代谢组热图(左图)和血浆代谢组热图(右)。/span/strong/pp  通过体外实验,课题组进一步发现拔罐疗法能减少脂多糖诱导的腹膜炎老鼠模型腹腔液中的促炎介质TNF-α及IL-6的产生。该研究说明拔罐可引起体内抗炎、促消退脂质成分的升高,促炎脂质的减少,为其促进机体免疫自稳提供了科学依据。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong更多资料:/strong/span/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/7cc11b4a-6b9d-426b-a437-56110f994d7a.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "Anti- Versus Pro-Inflammatory Metabololipidome Upon Cupping Treatment.pdf/a/span/pp style="line-height: 16px "Cell Physiol Biochem:李咏生团队运用脂质组学及液质联用技术揭示拔罐科学原理/pp style="line-height: 16px "a href="http://www.instrument.com.cn/news/20180224/240471.shtml" _src="http://www.instrument.com.cn/news/20180224/240471.shtml" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "http://www.instrument.com.cn/news/20180224/240471.shtml/span/a/p
  • 电位滴定仪的原理
    电位滴定仪(Potentiometric Titrator)是一种常用的滴定仪器,其原理基于电位测量的方法。它通过测量反应溶液中电位的变化来确定滴定过程中滴定剂的添加量,从而确定待测溶液中所含物质的浓度。以下是电位滴定仪的原理:1.电位测量: 电位滴定仪通过电极对反应溶液的电位进行测量。通常使用的电极包括指示电极(如玻璃电极)和参比电极(如银/银氯化钾电极)。指示电极感应到溶液中所含物质的变化,而参比电极提供一个稳定的参考电位。2.滴定过程: 在滴定过程中,待测溶液(被滴定物)与滴定剂(滴定液)发生化学反应,导致溶液中所含物质浓度的变化。滴定过程中滴定剂逐渐添加到待测溶液中,直至达到滴定终点。3.终点检测: 滴定终点通常是指滴定反应完全完成时的状态。在电位滴定中,终点的检测基于电位的变化。在滴定过程中,当滴定剂与待测溶液中的物质完全反应时,反应溶液的电位会发生明显的变化。这个变化被用来指示滴定终点。4.记录数据: 电位滴定仪会记录滴定过程中电位的变化,并将数据转换为体积-电位曲线或体积-导电度曲线。通过分析曲线,可以确定滴定终点的位置,从而计算出被滴定物的浓度。5.自动化控制: 现代电位滴定仪通常配备了自动化控制系统,可以自动控制滴定剂的添加速率,并在检测到电位变化时停止滴定,从而提高滴定的准确性和可重复性。综上所述,电位滴定仪利用电位测量的原理来确定滴定过程中滴定剂的添加量,并通过分析电位的变化来检测滴定终点,从而实现对待测溶液中所含物质浓度的测量。
  • 373万!福建省福州环境监测中心站超高效液相色谱仪等仪器采购项目
    项目编号:[3500]FJSXZB[GK]2022003 项目名称:福建省福州环境监测中心站填平补齐项目(实验室能力建设) 采购方式:公开招标 预算金额:3730000元 包1: 合同包预算金额:90000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置环境空气氟化物采样器6(项)否一、参数要求(一)基本要求产品一机多用,可实现对环境空气中氟化物进行采样,配置TSP、PM10和PM2.5采样头后,可对环境空气的颗粒物、TSP、PM10和PM2.5等污染物进行采集。产品满足以下方法的采样要求:① HJ955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》② HJ93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求以及检测方法》③ HJ194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》④ HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》⑤ HJ618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》⑥ JJG943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》(二)工作环境电源:AC(220±22)V,50Hz(三)配置基本要求1.主机6套2.氟化物采样头6套3.TSP/PM10/PM2.5切割器采样头6套4.打印机6套5.三脚支架6套6.防雨罩6套7.箱子及附件6套。(四)技术性能指标1.采样流量范围(10-100L/min),工作点流量涵盖16.7L/min、50.0L/min、100.0L/min。流量为50L/min时,采样泵可以克服20kPa的压力负荷。2.可精准控制流量,保证流量稳定,流量分辨率0.1L/min,流量≤5%;流量重复性≤2%;流量示值误差≤±2%。3.搭配我站已有崂应8040型流量校准仪,可实现对该流量校准仪流量校准点的校准、标定。4.可设置即时采样、定时采样、等间隔采样等多次采样方式。5.采样时间:99h59min内可任意设置,分辨率:1min;准确度:不超过±0.2%。6.自动计算累计体积,自动计算标况/参比体积,累计标况体积示值误差±5%。7.计前温度:(-30~80)℃,分辨率0.1℃,准确度不超过±1℃。8.环境温度:(-20~50℃),准确度不超过±2℃。9.大气压:(60-110)kPa,分辨率0.01kPa,准确度不超过±500Pa。10.流量计前压力(-30~0)kPa,分辨率0.01kPa,准确度不超过±2.5%11.氟化物采样头:滤膜直径:Φ90mm(有效滤膜直径Φ80mm)。12.TSP/PM10/PM2.5切割器采样头性能满足《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求以及检测方法》(HJ93-2013)规定。13.故障自动保护功能,安全性高。14.采样过程中停电,来电自动恢复采样,采样数据自动记忆。15.配备打印机,支持数据输出和打印。16.主机重量≤7.0kg90000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包2: 合同包预算金额:195000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)2-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置电动潜水采样泵3(项)否(一) 技术性能要求电动潜水采样泵在运行期间可提供平稳、不间断的水流,水泵扬程60米,在地表水和地下水采样时,可采集距水泵出水口60米深度处的水样。距水面40m高度采样时流量不低于2.5L/min。设备采样流量可调,满足HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》。轻便,方便野外距水面一定高度的水质采样。(二 )技术参数1.最大采样水位高度:60m 。2.电机总成模块化,可更换电机 。3.流量可调:100ml-13L/min。4.输入电力范围: 200-250 VAC;50HZ 310 W 。5.输出电压:0-46V DC @ <300 W。6.输出电流(最大电压情况下):≦10A 。7.操作温度:-29°C到38°C 外界环境温度。8.操作湿度:≦90%。9.重量:不大于7.5 kg。10.尺寸:不大于45cm x 35cm x 20cm。11.输入保护:5A CB。12.最大动力:2/3马力。13.最大电流量:10A DC。14.最低运行温度:1°C。15.最高运行温度:80°C。16.泵头部分:316不锈钢,高密度聚乙烯 。17.尺寸和重量(泵和电机):泵头尺寸≤35 cm (长度)x4.5cm (直径);泵头重量≤2 kg。18.具备ISO9001认证。19.泵头具有适配延长采样落管组件的功能,可升级拓展采样深度(当采样深度大于60米时)并提供证明图片。 (三)仪器配置要求 配置 数量泵体 1套保护箱(内含控制器) 1个 电机线卷轴 1个采样水管 1根1200w交流移动电源(锂电池) 1台195000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包3: 合同包预算金额:500000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)3-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置超高效液相色谱仪1(套)是(一)基本要求用于大气和水质中醛酮类化合物的分析研究。(二)工作环境电源:220V±10%,50Hz;温度:0?C~45?C;湿度:5%~95%(三)配置基本要求1 四元梯度泵 1套 2 在线脱气机 1套 3 自动进样器 1套4 柱温箱 1套5 二极管阵列检测器 1套 6 C18色谱柱 3根7 液相瓶 1000个8 工作站软件 1套9 电脑/打印机 各1套10 仪器维护配件包及工具包 各1套(四)技术性能指标1 四元泵1.1 工作原理:串联双柱塞1.2 通道数量:≥4个▲1.3 流量范围:0.001-8 mL/min,增量为 1 μL/min★1.4 最大耐压:≥15,000 psi1.5 压力波动:≤2 bar ▲1.6 流量准确度:±0.1%1.7 流量精密度:0.05% RSD1.8 梯度准确度:±0.5%(全流域范围内)1.9 梯度精密度: 0.15%SD▲1.10 泵清洗系统:主动式单独流路清洗柱塞1.11 液滴计数器:自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况1.12 溶剂脱气:内置≥4通道脱气机1.13 压缩性补偿 全自动,与流动相组成无关 ▲1.14 生物相容性:泵流路由钛金属、陶瓷和高性能的聚合物所构成,耐高盐、强酸、强碱,消除由铁及其它过渡金属离子对分离柱、样品和溶剂所造成的污染。2 自动进样器:▲2.1 样品瓶位:≥130位(1.5 mL)。2.2 进样方式:流经针环模式,无样品损失,无残留2.3 进样体积:0.01-25 μL2.4 进样准确度:± 0.5%2.5 进样量精度:≤0.25% RSD2.6 交叉污染:≤0.0004% 2.7 最大耐压:≥15,000 psi2.8 进样周期:≤ 8s 2.9 用户自定义进样,可实现去溶剂效应,在线稀释和在线衍生功能2.10 进样线性 r>0.99999(咖啡因水溶液)3 柱温箱3.1 安全性能:防止误开门功能,内置温度、湿度、气体传感器,在线监测漏液情况。▲3.2 控温原理:帕尔贴结合空气循环模式、直热模式,即双模式温控,提供软件界面截图证明。3.3 温控范围:5-120℃,增量为 0.1℃3.4 温度准确度:±0.5℃3.5 温度:±0.05℃3.6 容量:≥2支色谱柱(30cm)3.7 升温速率:典型值5 min 内从 25°C 升温至40°C3.8 降温速率:典型值15 min内从 50°C 降温至20°C3.9 预留额外的两个六通阀或七通阀位置,可用于在线样品前处理等应用3.10 管线接头:耐压1000bar以上,零死体积接口,无需工具手旋拧紧方式,接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。4 二极管阵列检测器4.1 二极管数:≥10244.2 波长范围:190-680 nm▲4.3 波长准确度:± 1 nm4.4 波长精密度:± 0.1 nm4.5 像素分辨率:0.5 nm4.6 狭缝宽度 可设置:1 nm、2 nm、4 nm、8 nm4.7 通道数:10 通道+ 3D UV 光谱扫描4.8 灯:氘灯 ▲4.9 数据采集频率:≥200HZ;4.10 自动校正:D-alpha线法自校正,氧化钬滤光器验证4.11 噪声:≤ ±3 μAU 在230 nm 4.12 漂移:≤ 0.5 mAU/h 在230 nm4.13 线性:2.0 AU 时 <5%4.14 光谱全扫描: 具备5 电脑及打印机5.1 电脑:CPU大于等于 i9-10850K,核心数≥8,线程数≥16,内存≥32G ddr4 频率≥2666MHz,硬盘≥1T固态硬盘+2T机械硬盘,显卡≥RX560,显存≥8G。预装正版操作系统及软件:Windows 10旗舰版。显示器≥24寸液晶显示器,显示器分辨率不小于2160*1440。 5.2 激光打印机:A4幅面,具有双面打印功能、扫描功能。6 软件: 6.1 数据库:须包含SQL Server关系型数据库,全面保障数据的完整性和安全性,现场验收。6.2 仪器控制:可以控制多个仪器厂商的多种HPLC,实现完全的双向控制;可双向连接(仪器控制和数据采集)离子色谱、气相色谱和气质联用仪等。6.3 缩略图:在查看已运行完成的样品队列时,无需打开色谱文件,即可通过缩略图查看样品色谱图,实现快速浏览6.4 动态数据处理:可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时,无需重新手工执行积分处理,所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。6.5 智能积分功能:当积分向导无法给出满意的积分结果,需要做积分调整时,智能积分功能给出最多5个优化的积分方案,用户只需选择恰当的积分方案即可,无需用户自行调整积分参数,积分操作被极大简化,用户上手更快。6.6工作流程文件:用户只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站,即可得到自动生成的样品分析序列,点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间,提高效率。6.7 具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。500000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包4: 合同包预算金额:700000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)4-1A02100416-分析仪器辅助装置微波消解辅助设备1(套)否真空赶酸仪主要参数要求(★ 为不可偏离部分,▲部分3分,无标识部分2分。)▲1. 与CEM微波消解仪55mL消解罐配套使用,每次处理最大量≥ 40个样品,最小处理量为 1 个样品;可根据客户的需求定制。2. 四级酸回收系统,第一级为冷凝回收、第二,三级为碱溶液吸收,第四级为干燥;吸收更完全;最大限度避免酸蒸汽进入泵体;吸收塔塔身为高硼酸玻璃材质,盖子为进口 PTFE 材质;3. 采用集成系统将真空系统、回收系统和分配阀集成到一起,外观简洁,使用更方便;4. 所有与酸接触部分,均为特氟龙或PFA材料,机箱和石墨加热器喷涂特氟龙,有效提高对酸液和酸气的耐腐蚀性。5. 整个系统为密闭系统,由真空隔膜泵提供真空,负压状态运行,所有酸蒸汽被碱液吸收,杜绝污染;6. 将常压赶酸所需的 3-4 小时缩短到 ≤1H(150 度),大大提高赶酸效率;7. 灵活处理样品数量,不受样品数量限制,可同时处理 1-40个样品,对某一个样品检查赶酸情况时,不必停止赶酸工作,不对其他样品管的赶酸造成干扰;▲8. 赶酸终点识别:采用内置液位计,赶酸至设定体积后自动停止加热,无需人工值守。9. 对易挥发样品,可降低赶酸温度,提供元素回收率;10. 全套真空装置为进口 PTFE 材质,大大延长使用寿命。11. 石墨赶酸器▲11.1此赶酸器与消解罐配套(可以配合客户的消解管尺寸做个性化定制),温控范围为室温~240 度;11.2具备定时关机与过热保护功能;11.3 石墨炉采用全特氟龙面板,耐腐蚀性好,隔热性能优良避免使用者被烫伤。控制器与石墨炉的连线采用PFA保护套,确保电缆不被强酸腐蚀。12 控制器:12.1 控制采用≥5寸触屏或平板电脑;★12.2 阶梯式控温,自动控制升温;12.3 个性化方法输入和保存,减少重复性工作; 附件六:全自动酸洗机主要参数要求 1.清洗机采用 TFM 特氟龙原料一体化成型;采用封闭,能够避免酸雾泄露;底部采用圆锥底,能自动排干废酸。2.采用中空结构的支撑蒸汽喷管,进口 PTFE 材料;并可根据实际清洗器皿更换不同规格的导气管支架。3.加热:石墨炉与外界有隔热,外部温度不超过 60 ℃(炉温 180 时)。★4. 触屏控制器,可阶梯控温,可控制升温速度酸蒸汽发生器,能在酸液处于亚沸状态下快速汽化酸液并导入清洗腔内。5. 全自动化微电脑控制加酸、排酸、加水、排水、热风干。6. 清洗一次用酸量 100ml 用户可以自定义用酸量及酸洗次数用水量200-500ml 用户可以自定义加水量以及水洗次数以达到最佳洁净度,能大大节省酸用量、水用量,节能减排。7.自动热空气干燥:以备下一轮操作。风干温度可调最高 180°,风干效率高。8. 自定义温度曲线,可保存自定义方法。▲9. 温度传感器检测的是酸液实际温度,而不是加热器温度,确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行,保证酸蒸汽的足够纯度,以改善清洗效果。仪器具备超温保护、定时自动停止加热功能;10. 支架位数: ≥40 位,可以定制。11. 泄压阀:过压保护,自动泄压保护,温控范围: 室温~240℃。13.石墨加热器功率:≤2.2kw。13.支持WIFI无线控制(选配),控制元器件远离酸环境; 适用于所有的痕量和超痕量分析用的反应器清洗。 14.清洗容器的表面接触酸蒸汽清洗容器的表面接触酸蒸汽浓度浓度:100%,所有内部接触部件均采用高纯特氟龙材料,清有内部接触部件均采用高纯特氟龙材料,清洁度能达到洁度能达到PPt。酸蒸馏超净清洗环境:密闭。15.处理量处理量::≥40个55ml消解反应罐(一次)。16. 适用试剂:氢氟酸,盐酸,硝酸,王水; 17. 常规清洗周期:≤2小时 (含干燥时间)。18.配置水气囊泵采样系统一台:18.1 泵身、泵底:需采用PTFE涂层或其他非金属材质;▲18.2 气囊材料及工作模式:PTFE;横向非纵向压缩;18.3流量/循环:大于等于105mL/循环;18.4 气管和排水管要求单股双管单卷轴;18.5进水方式:底部进水▲18.6机械旋钮控制时间微处理器,时间:排气 2-60s、 充气 2-60s;(提供设备图片佐证资料)18.7可实现水位泄降与采样单元联动控制,达到泄降控制水位,采样工作停止,水位恢复后,采样自动开始工作。18.8要求:不仅可以测量静水位与泄降水位,还可通过更换传感器测量井深。井深传感探头可在连杆连接处轻松拆卸,并可替换为水位探头。要求该井深测量设备可协助地下水专业人员在建井、井的维护或废弃井退役方面发挥优势作用。18.9井深测量方式:压敏柱塞式井深探头18.10 整套装置可测定静水位、泄降水位、井深功能。 附件七:酸纯化仪主要参数要求1. 酸汽化室和冷凝室采用高纯进口PTFE。给排酸管路进口PFA材料。2. 具有两个独立的酸纯化管,(需提供内部结构照片证明)。3. ★在105℃的条件下,65%国产优级纯浓硝酸的纯化速度≥50mL/hour(验收指标)。4. 可用于实验室各种试剂的提纯,包括硝酸、盐酸、水及各种有机溶剂等等。纯化后试剂(应为 ppt 级)应能满足 ICP MS 分析超痕量元素要求。5. 软件自动控制蒸馏纯化过程,具备蒸馏自我保护设置。6. 采用蠕动泵加酸和排废酸,避免人为操作污染。7. 冷却方式:循环水冷却器冷却,确保最高的冷却效率和纯化速度。8. 电源: AC220V 10% 50HZ。控温精度:±1°,温控范围: 0~240℃。9. 无需放入通风柜,也无需连接任何抽风管道到通风柜:自带高效废气回收装置,可实时中和、吸附排出系统的酸气。10. 石墨赶酸器功率:≥1.0kW。11. 加热炉:高纯石墨,表面采用特氟龙喷涂。▲12. 加热模块:具有金扩散的加热管(每根纯化管配置两根),从上向下的非接触辐射加热方式,避免局部过热爆沸,纯度更高。13. 触屏: ≥5寸电容屏或平板电脑。14. 阶梯控温,可控制升温速度;超温保护、 定时自动停止加热功能15.温度、液位实时曲线显示,并可自动保存,用户可在事后随时查看曲线并据此判断该次纯化是否正常,避免浪费后续的微波消解和ICP-MS开机检测时间;700000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包5: 合同包预算金额:750000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)5-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置机载高光谱成像系统1(项)否(一)机载高光谱成像仪1、机载高光谱成像仪主机及镜头★1.1扫描方式为外置推扫式,要求采集画幅无限制,扫描路线一次成图,避免画幅短小;光谱范围为400~1000nm;镜头视场角为17°~32°,并可根据需要灵活选择;1.2平均采样间隔:≤ 2.2nm;▲1.3光谱分辨率:≤ 2.1nm;光谱通道数:≥ 270;空间通道数:≥ 640;▲1.4每秒最大帧数:≥ 240fps,存储容量≥480G;▲1.5主机重量:≤ 0.6kg;主机功耗:≤13w;1.6在100m高空下,空间分辨率 ≤10cm,幅宽:30~60m;1.7镜头需具有辐射度定标,可以与余弦接收器配套使用,实时监测太阳的下行辐射照度,而不需要额外做复杂的大气辐射校正,并且避免仅用地面校准靶标,在测量过程中太阳光变化的影响; 1.8系统集成要求:满足空间CCD像素满足画幅无限制,要求各波段一次成像,无位移与姿态差异,无需波段配准。2、配套控制采集软件技术要求2.1配套软件能有效同步控制和同步记录飞行过程中高光谱传感器、GPS及IMU惯导数据;2.2数据采集软件:可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线;2.3数据格式:.BIL、.XV、.BSQ等多种原始数据格式,可无缝兼容ENVI软件;3、几何校正及数据分析软件技术要求3.1能自动使用GPS及惯导系统获取的GPS信息和飞行姿态数据,对高光谱影像进行自动几何纠正,并能显著消除由无人机等机载平台运动照成的图像扭曲;能对各纠正后的条带数据进行有效的自动拼接;处理后的影像不应存在明显的条带错位现象;3.2提供对所有波段进行辐射度校准的功能;3.3数据分析软件:无需第三方软件可一键获取聚类分析、单波段、真假彩色、图像三维裁剪、目标光谱识别等图像;▲3.4 具有基于地物光谱仪的光谱数据做机载高光谱成像反射率自动求算功能,可自动匹配计算每秒反射率,匹配精度优于1毫秒,确保在光强多变天气下的数据准确度。▲4、高精度GPS及IMU惯导系统要求:可与机载高光谱成像仪直接连接,同步提供GPS及传感器俯仰、翻滚及航向姿态信息,动态精度0.1°。5、地面校准靶标布要求:尺寸大小(长*宽)不小于100cm*100cm。6、机载便携式运输箱要求:满足机载高光谱仪及配套工具长途运输及野外防护使用,具有抗震、防摔、防潮功能;7、机载安装套件要求:可提供适配于现有主流无人机的安装套件,具有减震缓冲、高光谱自动平衡等功能。8、其他工具:提供用于无人机搭载传感器飞行所需各种工具。(二)便携式地物光谱仪★1、光谱范围为400~1000 nm或更大范围;镜头视场角为25度,并可根据需要灵活选择;▲2、光谱分辨率:≤ 3.0nm;波长准确性:≤ 0.5nm;波长重复性:≤ 0.1nm;3、积分时间:8-2000ms;4、重量:≤1.8 Kg;▲5、设备进行绝对能量定标,可以进行精确的光谱遥感测量,NIST可追溯;自动调整积分时间,自动快门采集暗电流;6、内置光源,带有卤钨灯光源的接触式探头;7、内置高精度导航,可同时获取GPS信息、高程信息、影像信息;8、具有数据获取软件,能进行辐射亮度,辐射照度,反射率,吸收率,透射率测试;所有数据可自动存储,并被第三方分析软件即时处理;9、仪器自带控制面板和液晶显示屏,主机可存储2000个及以上数据;内置可充电锂电池,可持续供电4小时及以上。(三)图形工作站▲提供2套台式图形工作站(含显示器):图形工作站:酷睿I9-10900K(3.7G、十核)或以上CPU,DDR4 2666MHz 32G(16G*2)或以上内存,512GB或以上固态硬盘,4T或以上机械硬盘,RTX3070(显存8GB)或以上独立显卡;制图显示器:27寸或以上尺寸,16:9,IPS面板,3840*2160或以上分辨率,HDR400,10bit色深;预装正版win10操作系统。三、产品配置清单设备与服务 配置项 数量 备注机载高光谱成像仪 高光谱成像仪(含辐射定标镜头) 1台 GPS/IMU惯导系统 1套 地面校准靶标 1套 主流无人机安装套件 1套 机载电脑和配套控制采集软件 1套 几何校正及数据分析软件软件 1套 设备包装箱 1套 机载高光谱仪产品说明书 1套 含纸质和电子版便携式地物光谱仪 地物光谱仪主机 1台 校准白板 1套 光纤 1套 手柄及其他安装套件 1套 便携电池及充电器 2套 数据采集、读取、存储软件 1套 运输箱 1个 便携式地物光谱仪产品说明书 1套 含纸质和电子版工作站 台式图形工作站(含显示器) 2套750000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包6: 合同包预算金额:200000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)6-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置浮游生物鉴定计数及菌落计数分析系统1(项)否1. 显微成像:可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄不少于200张图片。具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。三维景深融合,超视野拼接。★2.包含藻类智能鉴定计数模块、浮游动物计数模块,可采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种浮游生物,按类点击、自动累积计数;包含自动菌落计数模块,可一键式自动计数,自动菌落粘连分割。3. 高清成像:3D高清晰成像,多视野图像的自动拼接、剪裁、编辑、修正、景深扩展、多聚焦融合特性。有藻类、浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性,可监视修正转换藻类、浮游动物类别,并二次学习和保存分类特征。可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。▲4. 中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库,包含浮游藻类专家数据库和浮游动物数据库 。能够智能鉴定、识别图片;鉴定不少于2万个种海水和淡水的藻类、浮游动物。已有有效图库量不少于20万张,图库属种和内容可自行扩充。5. 藻类、浮游动物计数及形态测量功能:a、浮游生物分类标记:采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种浮游生物,并对不少于200张所拍摄图片内的各种浮游生物,按类点击、自动累积计数;b、优势种自动排序、按门(类)排序、优势群落组成百分比分析;c、可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算。d、按大量形状模型来辅助计算浮游生物的生物量。内置常见淡水藻、常见海洋藻等计数表,并可自行编辑、导出、导入计数表。可按视野面积、藻群体面积、浮游动物个体面积测量,按细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长及触角测量,以及按枝角分枝角度测量等。▲6. 有微囊藻分析模块,能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数,并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。7. 藻类、浮游动物智能鉴定:具有有效地按图像形状、颜色、纹理等相似度来自动比对浮游生物图像的替换智能鉴定、识别图片特性。系统能自动索引用户建有的藻类和浮游动物计数表来形成其本地流域的小图库,有效加快智能鉴定、识别图片的鉴定过程。如该小图库没有的陌生种,可从系统完整的藻类、浮游动物大图库中智能鉴定、识别图片鉴定添加到本地流域小图库去。以及通过形态学搜索、模糊关键词搜索、常见藻及浮游动物搜索、分类学搜索,经图像、文字对比,快速鉴定浮游生物。▲8. 自动菌落计数模块:自动对焦的大景深800万像素2平皿同时拍照成像仪(能微距拍摄),真彩,分辨率0.02mm,背光及悬浮式暗视野成像系统。9. 自动菌落识别统计:SmartdownTM菌落智能识别技术,自动识别大规模团状、链状粘连的圆形、长形杆菌(显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子)及平皿上的各类菌落(含金色葡萄球菌计数(国标GB4789.10-2016)、大肠菌群测定(国标GB4789.3-2016))。10. 菌落粘连分割:自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标,用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像。11. 菌落颜色形状识别:具有快速水平集提取技术,可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量,并可类别转换修正。可同时选择多个目标区自动分别分析,并自由增减或编辑分析目标区。鼠标点击修正,无痕剔除网格及文字。12. 专业级2000万像素彩色CMOS相机、三目显微镜标准C接口各1个。▲13. 电脑硬件:笔记本,处理器≥i7-9750H,≥六核,内存≥16GB DDR4 2666,独立显卡,显存≥4G,硬盘≥1T固态硬盘,支持指纹识别,红外摄像头。14. 配置清单:(1)浮游生物鉴定计数及菌落计数主机1台 (2)菌落分析软件、藻类分析软件、浮游动物分析软件及使用手册共1套(3)电脑1台(4)显微摄像科研级2000万像素彩色CMOS、三目显微镜标准接口各1个1500006-2A02100415-环境监测仪器及综合分析装置智能化封口机1(项)否1. 可用于水样中微生物(菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希菌、粪大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌等)的定量及定性分析。符合标准HJ1001-2018《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》,无漏液、无破孔。★2. 智能化液晶显示屏,可显示加热程度.休眠状态.错误代码。全自动计数程控功能,全自动休眠模式。▲3. 预热时间≤3分钟,处理速度≤8秒/样品。▲4. 有检修和维修窗口,无需拆卸机器,方便日常维护和清洗。5. 升级版智能程控定量封口机带MPN电脑软件,配检测系统的中文操作视频及文档资料。6. 可连续检测样品≥40000个,使用寿命大于10年。7. 加热温度(内辊)≥200°C (+/- 10°C)。8. 主机有ISO9001认证、ISO14001认证。与主机配合使用的同DST固定底物技术酶底物培养基必须在试剂包上有标注、有产品合格证、SNAP包装、包装上有批号及到期日期。9. 所有试剂耗材,须提供厂家可查询的无菌消毒证明、质量合格证书及质控报告原件,质量检测依据符合ISO标准,并附阳性参照物。10. 配置清单(1)智能程控定量封口机(含MPN电脑软件、中文操作视频或文档资料)1台(2)NSI粪大肠菌群定量质控标样(3)粪大肠菌群酶底物法试剂200样(4)阳性标准比色盘1个(5)定量瓶200个(6)定量孔板/定量检测盘 1箱100个50000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包7: 合同包预算金额:750000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)7-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置甲醛分析仪1(套)否1.1监测原理:湿化学吸收+光学检测法1.2检测范围:0.1ppb-50ppm1.3最低检测限:≤100ppt 1.4时间分辨率:≤90 秒(10% - 90%)1.5噪声:1%满量程1.6检测方式:实时在线监测1.7校准功能:可实现手动或自动校准1.8需配备主机、试剂冷藏柜等附属设施,以满足设备正常运行需求。750000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包8: 合同包预算金额:330000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)8-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置气相色谱仪1(项)否可通过阀进样分析非甲烷总烃、氯乙烯、甲醇等多种气体物质。仪器设备应符合HJ 38-2017、HJ 604-2017、HJ/T33-1999、HJ/T 34-1999 等方法的要求。★(一) 配置要求:气相色谱主机1台。2.填充柱进样口2个。3.FID检测器2套。4.阀温箱1个。5.六通阀2个。6.硅烷化钝化管路7.非甲烷总烃专用填充柱(双填充柱)2根,常规填充柱2根。8.原装工作站,1套。气相安装工具包1套。9.除水除氧阱套装1套,氢气过滤器1套,氮气过滤器1套。10.电脑,1套。CPU大于等于i7 9700核心数≥8,线程数≥8;内存≥16G ddr4 频率≥2666MHz,硬盘≥1T固态硬盘+2T机械硬盘,显卡≥RX560,显存≥4G。预装正版操作系统及软件:Windows 10旗舰版。显示器≥24寸液晶显示器。11.激光打印机,1台:A4幅面,具有自动双面打印功能。2.技术参数:2.1柱温箱:2.1.1温度分辨:1℃温度设定;2.1.2升温速度:0.1~75℃/分钟;2.1.3程序升温:20阶;2.1.4降温速率:从400℃降至50℃最快可达210秒(22℃室温下);2.1.5柱温箱容量:不小于14升(需提供证明文件); 2.1.6 温度范围:室温8~425℃;2.1.7 温度控制:<0.01℃ 当环境变化1℃。2.1.8 最长运行时间:999.99 分钟2.2 火焰离子化检测器 (FID)2.2.1 FID最高使用温度:425℃;▲2.2.2 最大数据采集速率 500 Hz;2.2.3 全程数字数据路径能够在一次运行中对整个浓度范围内的峰进行定量分析;2.3 进样口2.3.1 最高使用温度:400?C2.3.2 压力设定范围: 0~689.47kPa; 2.3.3 压力设定精度: 0.01Psi;2.3.4 压力/流量控制段数:不小于3阶;2.3.4 载气控制方式: 恒压、恒流、程序升压/升流;可计算色谱柱平均线速度。流量设定范围: 0~500 mL/min N2;2.3.5 最大载气流量:100ml/min2.3.6适配接头可用于1/8英寸填充柱2.3.7适配接头可用于0.53mm毛细柱2.3.8 电子压力控制,无需数字表头2.3.9具备隔垫吹扫功能2.4色谱柱2.4.1总烃柱2.4.2甲烷柱2.4.3甲醇柱2.4.4氯乙烯柱2.5 电子压力控制器通道:最多可以搭载6个电子压力控制器通道,可以用于进样口、检测器、辅助压力控制器等设备2.6智能化:2.6.1智能初始化气路诊断;▲2.6.2智能故障排查向导,运行过程中出现故障时可通过仪器上的触摸屏向导依次排查故障原因;★2.6.3智能空白样品监控,可以在样品序列中插入空白样品,当检测浓度超过空白设定值时仪器自动停止序列或者弹出对话框提示空白超出阈值;▲2.6.4智能自引导式维护,当更换耗材比如衬管时,可通过仪器上的触摸屏向导程序逐步完成耗材更换;2.6.5智能远程浏览器用户界面▲2.6.6 具备早起维护反馈系统,能够实时监控系统中特定组件的使用情况,并在超出用户所选限值时进行反馈,可同时监控的组件数量不低于40项,作为验收指标。▲2.7触摸电容屏控制:无需物理按键,通过不小于4英寸的触摸电容屏控制,无需数据系统可直接进行方法和序列编辑。2.8 EPC微通道构架基础,有效防止颗粒、水汽和油等气体污染物的侵蚀。★2.9 进样系统管路需配备硅烷化钝化管路;2.10阀温箱与主机紧密连接,温度恒定;2.11六通阀可高温加热。2.12 数据通讯接口2.12.1 两个模拟输出通道(提供 1 V 和 10 V 输出)2.12.2 联网条件下可实现远程启动/停止2.12.3 通过LAN网卡连接电脑及仪器2.12.4 用于流路选择阀的二进制编码是十进制输入2.12.5 两个 USB 接口2.13 仪器使用条件2.13.1 电源要求:220V±10%2.13.2 频率: 47.5–63 Hz2.13.3 功率:不大于2500 W330000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包9: 合同包预算金额:170000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)9-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置热脱附全自动标样制备器1(项)否一、技术参数:1、完全满足应用于HJ734-2014、GB50325-2020、GB18883-2002等VOC监测标准,专用于热脱附标样制备。2、可以实现一次对6根热脱附管标样自动配置(液体标样打入热脱附管),无需人为参与,只需把瓶子和管子放进相应位置,标样制备过程实现自动洗针、排气泡、取样、进样、吹氮气;可以实现液体内标全自动打到热脱附管,并自动实现进样、洗针和吹氮气等步骤;3、可满足不同尺寸吸附管规格:长度50mm-190mm,外径6mm-6.5mm。4、触摸屏控制操作面板,最多一次可放置6瓶标样和6根吸附管,实现一打一或者一打多两种进样方式。制备6根吸附管的气路系统不受吸附管阻力影响而且整体稳定控制,相互不受影响,实现同时吹相同流量的气体。内置测试参数界面,可自行修改取样速度以及洗针次数等参数,优化参数达到满足不同标准曲线的配置方法。5、可以实现进样针(5微升/10微升)10个不同量程的独立校准,每个点都可以独立校准并保存校准数值。6、浓度500ppm苯系物重现性RSD<3%(6次平行样),提供数据报告。7、验收时要求提供苯系物标准曲线达到0.999以上的数据以及HJ734-2014标准中24种VOC组分相关系数R≥0.995(5ng~100ng五个梯度样品)指标。二、仪器配置配置 数量主机 1台多位样品进样盘 1个10ml样品进样针 2支断气保护模块 1套(出厂内置)方法集应用软件 1套(出厂内置)安装附件包 1套电源适配器以及操作说明书 1份苯系物标样 1份24种VOC标样 1份170000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标 包10: 合同包预算金额:45000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)10-1A02100415-环境监测仪器及综合分析装置总磷总氮分析仪1(套)否1.可直接测量总磷、总氮等指标,浓度直读。2.检测方法符合国家或相关行业标准,结果真实可信。3.所有检测项目无需手动制作曲线,内置标准曲线,可直接使用和一键校正。4.仪器所有检测项目具备拟合曲线功能,可根据实际需要自行制作曲线。5.总氮与其他指标独立检测,光源独立,结果稳定。6.采用LED冷光源,采用高稳定氘灯,测量结果稳定、准确。7.所有检测指标自动切换、测量,减少手动操作时的人为误差,简单方便。8.主机具备支持USB传输功能。9.具备数据存储和打印功能。10.具备不少于25孔智能多参数消解器。11.消解器可预设加热时长,到达预设时间自动停止加热,保护安全,节省能耗。二、技术指标分析项目 总磷 总氮测定范围 0.02-5mg/L (分段) 0-100mg/L测定精度 ≤±5% ≤±10%最低检出限 ≤0.02mg/L ≤0.1mg/L测定时间 ≤50min ≤60min批处理量 25支水样 25支水样重复性 ≤±3% ≤±3%比色方式 比色管或比色皿 比色管或比色皿存储数据 ≥1.2万 ≥1500个曲线数量 ≥219条 ≥25条显示方式 彩色液晶触摸屏 彩色液晶触摸屏通讯接口 USB/红外(选配) USB消解温度 120-125℃ 122-125℃消解时间 30min 30-40min三、仪器配置要求配置 数量智能多参数消解仪主机 1台总氮模块 1套总磷模块 1套冷却架 1个反应管 2套电源线 1根配套打印机 1套其他配件 1套45000 合同履行期限: 合同签订后30日内交货 本合同包:不接受联合体投标
  • 线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用
    线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 主讲: 黄建书 博士, 阿美特克科学仪器部应用经理 讲座简介:传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 主讲人: 黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 主要内容: 金属及涂层表面腐蚀过程的演化分析 水分解,氧还原等光电催化活性位分布研究 电池电极材料离子脱嵌动力学表征 为了便于您时间安排,本次应用讲座,将连续举办两场,请您选择合适时间报名参加 第一场: 6月30日14:00-15:30 第二场: 7月07日14:00-15:30
  • 科学家提出一种单质新原理开关器件 为研发海量三维存储芯片提供新方案
    中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在集成电路存储器研究领域获重大进展,成功研制出一种单质新原理开关器件,为海量三维存储芯片的研发提供了新方案。12月10日,这项成果发表于《科学》。  集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系国家的信息安全。然而,现有主流存储器——内存和闪存,不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。  针对以上问题,宋志棠、朱敏与合作者提出了一种单质新原理开关器件,该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变,产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态—液态新型开关机理,与传统晶体管等完全不同,是集成电路全新开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片的研发提供了新方案。  据悉,该单质新原理器件为我国首次发明,打破了外国公司的专利壁垒,为我国自主高密度三维存储器的研发奠定了坚实的基础。  意大利国家研究委员会微电子和微系统所教授Raffaella Calarco同期在《科学》上发表评论文章,认为该研究“取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新视角”。  相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abi6332
  • 超声波破碎仪的基本工作原理
    超声波破碎仪的基本工作原理超声波破碎仪是一种利用超声波振动产生的高频机械波动力,对样品进行破碎、分散、乳化等处理的实验仪器。其基本工作原理涉及超声波的产生和传播,以及超声波在液体中产生的声波效应。以下是超声波破碎仪的基本工作原理: 超声波的产生: 超声波破碎仪内部通常包含一个压电陶瓷晶体,该晶体可以通过电压的作用发生振动。当施加高频电压时,压电晶体会迅速振动,产生高频的超声波。超声波的传播: 通过振动的压电晶体,超声波会传播到连接样品的处理装置(通常是破碎杵、破碎管或破碎尖等)。这个处理装置的设计可以将超声波传递到液体中的样品。声波效应: 超声波在液体中产生高强度的声波效应,形成破碎区域。当超声波传播到液体中,它会产生交替的高压和低压区域,形成声波节点和反节点。在高压区域,液体分子受到挤压,形成微小的气泡;在低压区域,气泡迅速坍塌,产生局部高温和高压。这种声波效应称为“空化”效应。空化效应的作用: 空化效应导致液体中的气泡在瞬间形成和坍塌,产生局部高温和高压。这些瞬时的高能量作用于样品中的细胞、分子或颗粒,导致物质的破碎、分散或乳化。作用于样品: 超声波的高频振动和声波效应作用于样品,可以打破细胞膜、细胞壁或分散颗粒,使样品更均匀地分散在液体中。总体而言,超声波破碎仪利用超声波的机械波效应,通过声波在液体中产生的高压和低压区域的交替作用,实现对样品的破碎、分散和乳化等处理。这种方法在生物、化学和材料科学等领域中被广泛应用。
  • 基于近红外原理测定食味值,大米食味计不断更新迭代
    食味计是日文汉字,国人从最初开始一直沿用至今,也就成为了中文专用术语。基于近红外原理的大米食味计是一款测量对象单一(糙米,精米)、检测项目固定(蛋白质、直链淀粉、水分、脂肪)、显示食味数值的专用仪器,在短波近红外波段范围内采集光谱。大米食味计的诞生与日本大米混合之后再销售的习惯有关。每年10月左右收获的新米很好吃,一旦过了第二年春天味道就差了。但有一种从初春开始就觉得既便宜又好吃的大米,这就是混合米。混合米虽然容易被认为是劣质商品,但它也是消费者和生产者为了享受美味的智慧。混合大米是为了激发大米的美味,与碾米技术一起可以说是大米销售商的秘诀。一方面抓住当地消费者的喜好,另一方面抓住大米产地的特点进行混合。大米混合的目的是:(1)稳定和提高食味,消除全年食味波动。(2)确保数量。因为优质米数量有限,所以要通过混合功能来确保口感好的大米供应数量。(3)应对大米供求情况。为了避免歉收时陷入大米不足的困境,需要将陈米混合进行销售。(4)满足消费者希望的价格。大米的销售价格主要与原料大米的价格有关,但也要根据混合大米的价格和口味来决定。大米食味的数值化能为大米混合提供更为科学的依据,由此食味计应运而生。因此食味计是一种快速鉴定大米品质的无损检测仪器。大米食味计的发展共分为三个阶段:(1)利用市售滤光片型仪器,采集粉碎后大米的长波段近红外反射光谱;(2)利用滤光片型食味计,采集整粒大米的短波段近红外透射光谱;(3)利用食味计,采集整粒大米的短波段近红外连续透射光谱。1986年,日本佐竹公司研发出了世界第一台大米食味计TB1A型(图1),当时的食味计主要用于两种情况。一是只要指定食味值,就能得到价格最便宜的混合米组合;二是一旦设定价格,可以选出食味值最高的大米混合。可有效地进行粮库管理。图1 第一台食味计第一台食味计内置德国Bran+luebbe公司的近红外仪器,先将精白米粉碎后测量近红外反射光谱,利用多元线性回归建模,预测直链淀粉、蛋白质、水分等成分的含量。C=F1log1+F2log2+……Fnlogn+F0C是成分含量,log1 ~ logn是各波长下的吸光度,F0 ~ Fn是上述权重系数。其次,前记各成分的多项式的食味用判断式代入各成分的值,算出食味值。食味判定公式主要内容为:K=(直链淀粉含量)1.0×(蛋白质含量)0.3×{15〔15-水分含量〕}0.75T=50000/K2K为食味关联值,T为食味值。T值越大越好[1]。由此得到的食味值和感官测试相关如图2所示。相关系数足以满足实际使用要求[2]。图2 感官评价与食味值的关系同期,还有另外两种原理推测食味值。一是依据大米的食味与镁、钾、氮的含量,二是依据蛋白质含量和碘呈色度程度[3]。不过,现在都是依据蛋白质、直链淀粉、脂肪、水分进行预测了。20世纪90年中期开发出对糙米和精米进行全粒测定的近红外透过型分析仪。当时有7家公司在市面上进行销售。透射型分析仪与反射型分析仪相比,采用了1100nm以下的短波长范围和低价格的硅检测器,因此分析仪的价格较低。佐竹制作所的CTA10A和CTA10B两种分析仪光源都是采用卤素灯,波长为600 ~ 1100nm,10个固定波长透过型分析仪,二极管是硅光电二极管[4]。20世纪90年代后期,估计有4000 ~ 5000台食味计应用到生产现场。后因食味值推测精度并不高,而且各制造商之间的食味计检测精度差异较大,逐渐被遗忘。还有,直链淀粉的检测精度低至0.8%∼1.2%,只能被视为参考值。另一方面,蛋白质全粒透过型检测精度为0.25%∼0.35 %,达到实用要求,作为筛选优质(低蛋白质)大米被广泛应用。水分的检测精度也在0.15%∼0.20%,与电阻式水分计毫不逊色,也被用在生产现场[5]。2010年1月,日本佐竹公司开始销售测量精度更高、轻量紧凑化的新型米粒食味计RLTA10A(图3)。历经24年的发展,食味计机型升至第四代,至今仍是主流产品。RLTA10A是机型RCTA11A的后继机种,继承了简单、快速测量功能等特点。新机型不论是在检测技术还是检测精度方面都得到了大幅提升。采用近红外透射连续波长方式,在提高测量精度的同时,实现了重量比以往机型减少20%、容积减少37%的轻量紧凑化。因为是大型彩色液晶触摸面板方式,所以操作方便,打印机内置。可以用U盘直接保存数据,还可以和佐竹公司的谷粒辨别器连接。图3 佐竹公司第四代食味计RLTA10A随着市场需求和技术的发展,1996年,佐竹公司又开发了世界首创米饭食味计(图4、5)。图4 米饭食味计图5 米饭食味计原理图该米饭食味计测量近红外光谱方法比较简单。利用两组滤光片3个波长采集反射光量(540nm,970nm)和透射光量(540nm,640nm)。好米和次米蒸出的米饭反射光有差异,用540nm的反射光观察米饭的外观。用540nm和970nm两种波长分析米饭水分差异。蒸好饭后1-2小时,540nm不论是在反射光模型还是在透射光模型中的相关系数均很高,但当蒸好饭后12∼24小时,透射光传感器的变化量往往是反射光变化量的几倍。选用640nm评价米饭变质程度,例如黄变或褐变[6]。米饭食味计共测量五项指标,具体如下:①外观。米饭的α化(糊化)程度越高,外观越闪亮。共分为10个等级,等级越高越好。②硬度。光学方法测定米粒中蛋白质含量的变化。共分为10个等级,等级越高越硬。③黏性。光学测量由直链淀粉含量变化决定的黏性。共分为10个等级,越高越有黏性。④平衡度。用粘性/硬度计算,倍数化。共分为10个等级,越高越好。⑤食味值。米饭美味度的综合评价。有光泽,越透明糊化的越好,判定为好的食味。100级评价。虽然早期在日本有多家公司生产大米食味计,时至今日主要就是佐竹公司和静冈制机公司。静冈制机公司紧随佐竹公司其后,于1989年开始销售大米食味计RA-6101,如图6所示。2016年,静冈制机公司又推出了最新一代高精度近红外食味分析仪SRE(图7),将大米食味计检测精度提高到了一个新高度。图6 静冈制机开发的第一台食味计 RA-6101图7 静冈制机食味计 SRE静冈制机对用户反映的检测精度原因进行了详细梳理,得出波长漂移占45%,温度干扰占28%,其它化学值误差占10%,其它占17%。发现波长如果发生1nm漂移,将导致0.63%的蛋白质检测误差,要想满足检测精度要求,必须把波长漂移误差控制在0.3nm以下。另外,通过统计分析找到一个与蛋白质相关性极高的特征波长,并对仪器采取控温措施,建模后蛋白质的检测精度高达SEP=0.11%,逼近化学值的检测误差。由此获得日本农林水产省和北海道设施协会的资质认定,并作为国际米食味品鉴大会唯一指定的检测设备,享誉国内外。食味计预测大米直链淀粉的精度未达标问题一直困扰着食味计的普及应用,为此,北海道生物系特定产业技术研究支援中心尝试利用近红外光谱分析制作直链含量预测模型及综合近红外光谱分析和可见光分析信息的二次建模,开发出直链淀粉含量预测标准误差(SEP)不到1%的非破坏性测量技术。利用近红外光谱分析(BR-5000、静冈制机)、可见光分析(ES-1000、静冈制机)、建模、评价按品种群制作。第一阶段,根据近红外光谱分析和参考分析值,PLS回归分析建立模型。第二阶段,近红外光谱分析的直链淀粉含量预测值(NIR)及蛋白质含量预测值(PC)、可见光分析的PP值(整粒比例、未成熟粒比例、粒长、粒宽)共6个项目为自变量进行多元回归分析建立了两个阶段的模型。对各个模型,进行直链淀粉含量预测精度的评价。其结果如图8所示,糙米的直链淀粉SEP=0.43%,精米是0.42%。满足了实际生产要求[7]。图8 大米直链淀粉二次建模(NIR+VIS)结果静冈制机即将在2024年1月中旬推出最新小型食味计TMX-1(图9),其技术特点是能计算出样本的最佳测量时间,能经常进行低噪声测量。因为得到了最佳光谱,所以信号噪声降低了,可以计算出更准确的测量值(图10)。从硬件和软件两方面好好地修正测量环境温度和样品温度引起的测量误差(图11)。测量值的校正可以通过基准样本自动进行。由于可以自动进行繁琐的偏差计算和调整,所以便于精度管理。也能降低多台导入时的机差[8]。图9 最新小型食味分析計「TMX-1」图10 新旧机型光谱示意图图11 新旧机型温度的影响示意图综观近红外仪器发展史,不论是通用仪器还是专用仪器,还没有一款仪器像食味计一样不断更新换代,足以证明食味计在大米加工应用的重要性和紧迫性。参考文献[1]佐竹专利:米の食味測定方法及び装置JPA 1987291546[2]保坂幸男:ポストハーべースト最新技術事情,農業機械学会誌第51巻 第2号[3]河野澄夫:近赤外分光分析法による非破壊品質評価,化学と生物 Vol.28, No.6,1990[4]川村周三,竹倉憲弘,伊藤和彦:近赤外透過型分析計による米の成分測定の精度とその改善,農業機械学会誌64(1): 120~126, 2002[5]夏賀元康・渡部美里・川端 匠・片平光彦:携帯型分析計による米の品質測定のための基礎研究,農業機械学会誌 75(6):393∼402,2013[6]三上隆司,柏村崇,土屋義信,西尾尚道:可視光および近赤外光 による米飯の官能値評価,日本食品科学工学会誌 第47巻 第10号2000年10月[7]川村周三(2018),第 34 回近赤外フォーラム(札幌市),近赤外分光と可視光を利用した米の自動品質検査システムの開発[8]静冈制机公司网页,https://www.shizuoka-seiki.co.jp/
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