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快速比积分析仪

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快速比积分析仪相关的资讯

  • 世界首台扩展式ASAP 2460全自动快速比表面与孔隙度分析仪在中国市场受到一致
    自ASAP 2460扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪在中国市场发布以来,短短两周时间收到大量客户询价,已经有多个用户表达了强烈的购买意愿,并专门为此产品申请专项基金,希望加快采购流程。ASAP 2460配置灵活多变,同时兼具高精度与高分辨率的性能,并配有MicroActive交互式软件,多种功能为一体,其特点如下:ASAP 2460扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪· 所有分析站可独立或同时操作,用户无需考虑分析阶段,在任何时间可装载和卸载样品。一个分析完成另一个分析可立即开始· 可连续测试60h以上而无需充填杜瓦瓶,对于由于平衡每个数据点从而需要更长时间完成分析的高分辨率吸附/脱附等温线来说,可实现无人员介入条件下分析· 使用主控模块和两个附加模块,可在30min内完成6个样品的BET比表面积平行分析· 伺服控制定量给气和排气通过减少过量给气提供更高程度的气体管理和数据点收集速度控制· 多达五种不同吸附气体与测量死体积用的氦气可同时连接到分析仪。每个分析站都配有不同体积的样品管· 大容量杜瓦瓶和专利等温夹套确保长时间分析过程中样品管和P0管不同部位均一的温度。P0值可输入,也可持续测定,或在特定时间间隔测定· 直观的MicroActive软件结合用户自定义的报告,能够以交互方式分析等温线数据,减少获得比表面积和孔隙度结果所需的时间。在BET、t-plot、Langmuir和DFT理论模型中,用户可通过图形界面选择数据范围· 创新的仪表板显示器,实时仪器性能指标和维护情况显示产品优势:· 交互式软件,可直接得到吸附数据,通过简单的移动计算条,可以立即更新文本属性。单击访问重要参数,直接得到结果· 交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径。用户可以准确有效地确定材料的表面积和孔隙率· 更强的能包含压汞数据的文件添加叠加删除功能(最多25个)· 能够在碳微孔分析中同时利用CO2与N2两个等温线通过NLDFT理论来计算全范围孔径· 可通过图形界面在BET、t-plot、Langmuir、DFT等模型中选择数据范围· 报告选项编辑器允许用户定义多达五份报告,并可在屏幕上预览。每一份报告都有总结、表格和图像等信息 更多乡情,可登录公司网站:www.micromeritics.com.cn或拨打咨询热线:400-630-2202
  • 麦克仪器公司最新推出ASAP2020HD快速比表面和孔隙度分析仪
    为了提供更好的材料表征仪器,麦克公司最新推出的一款 ASAP2020HD快速比表面和孔隙度分析仪,可大大提高等温线的分辨率和精确度。目前的ASAP2020用户可将仪器升级到新的HD标准体系。 ASAP2020HD相对于以前的ASAP2020仪器,具有更广泛的压力测量能力,可测量更低的起始压力点。新的低压测量能力提供了更好的分辨率,以及对MOF,活性碳,分子筛等微孔材料的分析性能。 对于需要更高的精确度和更多吸附质的表征来讲,新的HI-AC将提供更优的技术。结合计算和麦克现有的真实吸附质气体性质技术,HI-AC具备NIST(National Institute of Standard and Technology)发展的精确流体性质,以及对自由体积的严格控制,真实气体状态方程以及动态空隙空间的补偿技术。 麦克公司是首先将DFT/NLDFT模型商业化的公司,最近又添加了一系列的新一代NLDFT模型。麦克公司现有的DFT/NLDFT模型覆盖了材料,结构和吸附质的各种数据。 材料合成不断发展,具有更多的发展空间,也为表征提出了新的挑战。ASAP 2020HD提供的低压脱附技术,可在低压区进行脱附,为对脱附时发生吸附相变的研究提供了更加有用的数据。MOF以及小孔径分子筛通常在脱附低压区出现滞后环,可为材料分析提供更多的信息。 新的ASAP2020HD更新了化学吸附选件的专有的温度控制技术。分析仪器通常需要比常用的PID控制更加快速精确的温度控制性能,麦克的专属温度控制组件,使ASAP2020HD提高了全温度范围的,尤其在近室温(通常是最难控制的温度)的精确度。
  • 189万!清华大学电感耦合等离子体发射光谱仪和全自动快速比表面积及孔隙度分析仪采购项目
    项目编号:清设招第2022949号(0873-2201HW3L0956)项目名称:清华大学电感耦合等离子体发射光谱仪和全自动快速比表面积及孔隙度分析仪采购项目预算金额:189.5000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1电感耦合等离子体发射光谱仪和全自动快速比表面积及孔隙度分析仪1套189.5是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.采购用途:用于教学科研。以上货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 麦克公司新一代快速比表面及孔隙度上市
    GEMINI VII2390新一代全自动快速比表面及孔隙度分析仪面世 美国麦克公司推出了一款新仪器--GEMINI VII2390,此款机器是GEMINI系列仪器的第七代产品,全新的弧线外观,使得它区别于以往的产品.可测最小比表面积N2吸附低至0.01m2/g,孔径分析范围3.5A-5000A.全新升级的独立P0管,可以在分析时连续实时测量饱和大气压。GEMINI VII2390可以收集多至1000个压力点,2升大容量杜瓦瓶和加长的样品管能够保证等温吸附和脱附分析的完成,分析过程中无需添加液氮。新升级的操作软件能够兼容VISTA操作系统,同时新的软件系统配备了仪器自检测程序,方便用户自行对仪器故障进行判断。   目前此机型在美国麦克公司DEMO实验室有样机,欢迎广大用户参观.也欢迎广大用户进行样品测试.如果您需要更详细的资料,请向美国麦克公司中国区办事处索取。 美国麦克仪器公司 地址:北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑1025室[100089] 电话:010-68489371,68489372 传真:010-68489371 E-Mail:miczhuhz@yahoo.com.cn,sales@mic-instrument.com.cn -------------------------------------------------------------------------------- 美国麦克仪器公司上海办事处 地址:上海市静安区新闸路831号丽都新贵15-M[200041] 电话:021-62179208,021-62179180 传真:021-62179180 E-Mail:zhuhongzhen@mic-instrument.com.cn,sales@mic-instrument.com.cn -------------------------------------------------------------------------------- 美国麦克仪器公司广州办事处 地址:广州市天河区中山大道华景路华晖街四号沁馥佳苑B3-1301[510630] 电话:020-85560307,020-85560317 传真:020-85560317 E-Mail:fanrun@mic-instrument.com.cn,sales@mic-instrument.com.cn
  • 万深发布万深LA-S系列手机拍照款叶面积分析仪新品
    万深LA-S系列手机拍照款叶面积仪一、用途:快速便捷地分析测量植物叶面积等二、技术指标:配带移动电源辅助背光源板,可野外背光照明4小时。可拍照与分析一键化操作,可分析多片叶的叶面积、周长、长宽比、长、宽、叶孔洞、形状系数等参数,并标记叶片边缘以便核对正确性。标配的极限测量面积380*265mm(特配的极限测量面积520*225mm),自动标定和自动图像校正。还可自动测定非相碰的稻谷、小麦、瓜子等普通种子的各粒粒长、粒宽、投影粒面积。可分析小至1mm2的叶片,分析误差<0.5%、测量分析时间<5秒,自动独立标记各叶片并可保存图,分析结果可输出。三、供货清单:移动电源辅助背光灯板(硬件质保1年)、手机APP软件下载使用二维码。在万深官网用手机浏览器扫二维码下载软件,可进入试用或使用订购界面。注:需自备能拍照的智能手机应用万深分析仪器 发表的中外学术论文已逾506篇创新点:将叶面积分析计算问题,用智能手机的拍照计算来实现,极大地提高了使用方便性。万深LA-S系列手机拍照款叶面积分析仪
  • 蓝菲光学积分球光谱分析仪在植物照明灯中的应用
    近几年来,随着LED技术与全球植物工厂、垂直农场等现代设施农业的发展,植物照明市场迎来了新的发展机遇,成为众多照明厂商走差异化竞争之选。 图1 植物照明由于LED灯具有光效高、发热低、体积小、寿命长灯特点,因此非常受植物照明生产厂商的青睐。不同植物生长过程中对不同光谱的光需求量不同,为此所选的补偿光也有差异。。 图2 LED灯具植物工程可分为种植设备技术和植物工艺技术,其中植物照明光谱技术是种植设备技术和植物工艺技术的关键。好的光谱设计可保证种植工艺所要求的光质能达到高效利用。 图3 光谱制造商设计植物照明系统,通常根据植物所需的光质、光密度,然后对植物照明光源进行选择。植物灯光谱设计需要依据植物种植工艺要求而设计,植物灯光谱分析和设计能力对制造商市场竞争至关重要。而这些都需要精确的光源光谱分析方法和设备。 蓝菲光学40年光学测量生产设备经验,可提供精确的光源光谱分析方法和积分球光谱分析设备,有效的计算PAR/PPF/PPFD值。 图4 蓝菲光学积分球光谱分析仪不同植物或者同一植物不同时期吸收光谱不同,通过确定种植工艺确定植物照明光谱范围和峰值波长,植物照明的光谱和峰值波长均可通过蓝菲光学积分球光谱分析仪获得。蓝菲光学(Labsphere)illumiaPlus2积分球光谱分析仪积分球尺寸 25 cm -3 m可选,具有 2π 和 4π 几何方式。三种光谱仪可选、特定的应用模块在保证生产效率最大化的同时也保证了非常高的精确度、可重复性。图5 蓝菲光学积分球光谱分析仪结构图提高生产力改进后的积分球设计允许待测灯在点亮的情况下放进,保证更高的效 率、缩短测量时间。 新增了兼具功能性与简易性的电控模块,符 合 IES LM-79-19、IES LM-78 等相关标准。图6 蓝菲光学积分球光谱分析仪系统图Integral 软件驱动设备搭配的 Integral 软件支持任何平台、任何设备、 任何地点、多种语言。符合 LM-45 标准要求进行稳定,自动执行校准程序。 符合 LM-79-19 和 LM-78 测量方法和行业标准颜色计算。 图7 Integral软件图概念:太阳辐射中对植物光合作用有效的光谱成分称为光合有效辐射(PAR,photosynthetically active radiation),波长范围400~700纳米,与可见光基本重合。标注单位有两种:一是用光合辐照度表示(w/m2),主要用于太阳光的光合作用的广义研究。二是用光合光子通量密度PPFD表示(umol/m2s),主要用于人造光源和太阳光对植物光合作用的研究。采用每秒辐射到植物表面的光子流量的这个方法表示辐射源的辐射能力,称为PPF_PAR法。PPF光合光子通量(Photosynthetic Photon Flux)是指波长在400-700nm波段里,人造光源每秒辐射出光子的微摩尔数量,单位umol/s。PPFD光合光子通量密度(Photosynthetic Photon Flux Density)是每平方米每秒光源辐射出的微摩尔数量,单位umol/m2s。
  • 高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂研究获进展
    近日,中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队在高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂的研究获得进展,相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。   高锰酸钾(KMnO4)、次氯酸钠(NaClO)等典型氧化剂是代表性非制式爆炸物原料,而过量排放会造成环境污染。因此,开展氧化剂的高灵敏、高选择性、现场快速检测和分析对维护国家公共安全与环境保护具有重要意义。   有机光学探针因具有结构可调、官能团多样、发光效率高、反应快、识别位点特异等优点,被广泛应用于典型氧化剂检测。目前,相关研究集中在调控探针结构增强单个目标物检测性能方面,如何通过探针设计实现对不同氧化剂的同时区分检测颇具挑战。   中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于KMnO4和NaClO皆可氧化双键,以及氧化能力和反应机制不同的特征,提出了基于D-π-A(电子给体-π共轭桥-电子受体)结构的“一箭双雕”探针分子设计策略,实现了对KMnO4和NaClO的比色-荧光双模区分识别。   研究基于多氰基呋喃(TCF)中甲基易与醛基进行羟醛缩合反应生成双键的特点,以自身含有碳碳双键的TCF为拉电子基,以对二甲氨基苯甲醛为推电子基,设计制备了TCF基D-π-A型比色-荧光探针分子(DMA-CN)。由于KMnO4可以同时打断TCF和π共轭桥中的碳碳双键,而NaClO仅可以打断π共轭桥中的碳碳双键,进而生成具有不同光学性质的产物,从而产生不同的比色和荧光信号。   研究发现,DMA-CN对KMnO4的荧光-比色检测限分别达60 nM和 91 nM,而对NaClO的荧光-比色检测限达13 nM和214 nM,响应时间均1 s,并对10余种干扰物具有良好的选择性。与已报道的荧光探针检测方案相比较,该成果在检测限、响应速度与选择性方面均具有优势。   此外,研究还通过将设计的荧光探针与静电纺丝技术相结合,制备了纳米纤维素纸基传感器,并用于实际环境中痕量KMnO4和NaClO的准确、快速、可视化识别。该研究为环境监测、工业产品风险管控和爆炸物检测等领域荧光传感原理探针分子的高效设计及应用奠定了实验和理论基础。   研究工作得到国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目、中科院“西部之光”人才培养计划和新疆维吾尔自治区等的支持。新疆大学科研人员参与研究。
  • Octet® 新品发布,打造BLI+SPR多元化非标记分子互作分析平台
    赛多利斯全新推出Octet SF3——Octet系列首个基于表面等离子共振(SPR)技术的分子互作分析仪。至此,Octet 系列产品可以同时提供两种成熟的非标记分子互作分析技术:生物层干涉(BLI)和表面等离子共振(SPR),全面打造多元化非标记分子互作分析平台,提供更灵活、更简化、更综合的分子互作解决方案,迎合全球范围内对抗体片段表征、疫苗研究和药物发现的需求。作为新一代SPR分子互作分析仪,Octet SF3从技术原理、仪器性能、操作便捷度等方面进行了全面升级优化。无论是分析小分子还是大分子,都具有出色的灵敏度、极低的基线噪音和漂移。并且采用创新的OneStep和NeXtStep™ 梯度进样技术,相比普通多循环或单循环动力学分析技术,用户能够在更短的时间内生成高质量的动力学和结合亲和力数据。搭配用户友好设计的软件,提供了一个稳定、高通量、低维护成本的SPR分析方案,能够快速表征多种生物分子的相互作用。Octet SF3 关键优势稳定、维护成本低先进的流路系统和优化的电器设计显著降低了仪器故障和堵塞的可能性,大幅缩短仪器停机时间,从而提供可靠、高质量的数据。高通量在单次无人值守检测中为多达768 个样品生成完整的结合动力学和亲和力数据。可实现连续72h的无人值守分析,单次运行即可对数百个样品进行高通量采集和分析。OneStep 进样技术无需制备多个稀释梯度,从而简化实验开发和操作。只需简单制备一份待分析样品溶液,即可自动为动力学和亲和力分析创建一个完整的浓度梯度。竞争分析使用NeXtStep™ 进样技术,从单一分析物浓度确定分析物在多个竞争分子存在的情况下的完整动力学和亲和力。应用广泛广泛的动力学速率常数范围,高精度数据分析使您能够自信地进行各类生物样品的高灵敏度相互作用检测。Octet SF3 兼具创新与效率的进样设计OneStep 进样技术两种标准进样模式:OneStep 进样和标准多循环动力学 (MCK) 方法;无需配置多个分析物浓度梯度,可以节省时间、试剂和孔板空间;能够将单一浓度的分析物扩散到大量缓冲液中,自动产生三个数量级的分析物浓度梯度;能够使用单一浓度的分析物准确测定分子动力学和亲和力。NeXtStep™ 梯度进样通过单次进样测定分析物在竞争分子存在时的活性;在一次分析中评估多种分析物和竞争分子,且无需将竞争分子添加到流动缓冲液中;清楚确定完整结合动力学曲线、亲和力和位点特异性竞争,其中位点特异性竞争是指在竞争分子存在时对结合活性的影响。高通量样品采集在单次无人值守的分析中可生成 768 个样品的完整动力学和亲和力数据;OneStep 进样技术:Octet SF3 可实现连续72h无人值守分析,得益于独特的样品排列方式,能在一次分析中对数百个样品进行高通量采集和分析,非常适用于高通量文库筛选。Octet SF3 优化升级的硬件设施1 更大的缓冲液体积- 可容纳三个 1 升试剂瓶,包括一条水线和两条缓冲液线;- 独立运行的缓冲液线,可在分析期间使用两种流动缓冲液;- 专用水线,避免缓冲液沉淀和堵塞风险。2 优化的液路系统- 全面优化设计的液路系统,消除堵塞风险;- 配置的除吸附、清洁和去污方案可确保最长的系统开机时间;- 新颖的流路设计造就了其强大、稳定、低维护特性。3 高效样品回收- 回收珍贵样品以作进一步分析,快速缩短工作流程时间 ;- 可使用预定义样品回收进样来回收结合的分析物;- 可以将此分析物再用于其他分析实验,确保数据一致性。4 热力学和生理学检测- 可在较大温度范围内研究相互作用,并且可在生理温度下快速评估治疗药物的动力学和亲和力;- 对缓冲液进行在线脱气可防止气泡产生;- 结合使用大容量注射器 (700 µL) 可准确计算解离速率常数。Octet SF3 简便易用的软件使用Octet SPR 分析软件可轻松分析系统上记录的高质量数据。1 便捷的实验设置直观的“拖- 放”展示简化实验设计。Octet SPR Discovery 能够快速定义样品参数、创建通用或独立的样品流速、添加进样量和数据点,可最大限度地延长仪器的运行时间。2 快速的数据分析Octet SPR Analysis 软件使用统一的方法筛选活性样品,并允许对不同日期和不同仪器的筛选数据进行标准化,可快速比较整个筛选活动。将后期处理时间从几天缩短至几秒钟。提供了结合动力学、亲和力、物质迁移校正以及多点结合的模型。初步筛选数据即可用于KD 分析,而无需执行费力、耗时且可能容易出错的二次筛选。3 轻松的系统维护Octet SF3 的维护基本无需投入精力和时间,因而加速并简化数据集成和分析流程。总结在非标记蛋白分析领域,BLI和SPR技术作表征生物分子相互作用动力学的两种强大技术,一直占据主导地位。Octet 非标记平台能够为用户提供基于BLI或者SPR技术的两种解决方案,简化分子互作分析流程,进一步巩固了赛多利斯在非标记生物分析领域的领域地位。
  • 麦克仪器中国分析服务中心正式启用
    仪器信息网讯 近日,麦克仪器中国分析服务中心正式成立,该中心位于上海市浦东新区张江高科技园区上海高等研究院内,是麦克仪器继在美国、德国之后新建的全球第三家分析服务中心,其规模仅次于美国分析服务中心。麦克仪器分析服务中心一览  据分析服务中心负责人田震介绍,与麦克仪器在北京的应用中心不同,该中心除了为麦克仪器提供售前、售后支持服务外,更加偏重于提供收费性质的分析测试服务。  谈及分析服务中心的优势,田震表示,&ldquo 我们只专注于表界面物性测试,并且所有分析测试服务都基于麦克仪器自有产品。我们在专业深度上更胜一筹,并且我们可以利用方法组合的方式来进行物性表征,多种方法互相验证,表征结果更可靠。&rdquo   目前,分析服务中心面积约350平米,配备了麦克仪器最新技术产品,包括:ASAP2460多站扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪、3Flex三站全功能型多用吸附仪、研究级超高性能全自动气体吸附仪系统ASAP 2020 HD88、研究级高性能多站全自动比表面及孔隙度分析仪ASAP 2420、高性能多通道全自动比表面积及孔隙度分析仪TriStar II plus、全自动快速比表面积与孔隙度分析仪Gemini VII 2390、超高压容量法气体吸附仪HPVA-II、研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪AutoChem II 2920、催化剂评价系统Microactivity Effi、高性能全自动压汞仪AutoPore V、Saturn DigiSizer Ⅱ 5205全自动高分辨率数字式激光粒度仪等高尖端仪器。3Flex三站全功能型多用吸附仪高性能多通道全自动比表面积及孔隙度分析仪TriStar II plus研究级高性能多站全自动比表面及孔隙度分析仪ASAP 2420超高压容量法气体吸附仪HPVA-II研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪AutoChem II 2920催化剂评价系统Microactivity EffiSaturn DigiSizer Ⅱ 5205全自动高分辨率数字式激光粒度仪  分析服务中心现可提供以下分析测试服务:  比表面测量、孔径分析、总孔容和孔容分布、高压吸附、水蒸汽吸附、表面能分析粒度分析、粒形分析、表面酸碱性分析、活性表面积分析、金属分散度分析、Zeta 电位分析残余磁性测量、密度测量、催化剂整体表征、方法优化、方法验证、咨询服务。
  • 麦克仪器分析服务中心盛大开业
    2014年8月18日,麦克仪器分析服务中心正式成立,该服务中心位于上海市浦东新区张江高科技园区上海高等研究院内,是表界面物性测试行业内第一家大型分析服务中心,麦克仪器分析服务中心的成立,为更好地应对中国乃至全球用户的分析检测需求,提升麦克在中国的应用支持能力有着深远的意义。 实验室一览 麦克仪器分析服务中心专注于粉体和固体材料的表征。本中心是成立于1962年的美国麦克仪器公司在中国设立的一个在材料科学与技术领域具有创新精神的分析技术平台,致力于为客户提供多个领域的材料分析测试与表征服务。该中心旗下有多款美国麦克仪器的最新技术产品,包括:ASAP2460多站扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪、3Flex三站全功能型多用吸附仪、研究级超高性能全自动气体吸附仪系统ASAP 2020 HD88、研究级高性能多站全自动比表面及孔隙度分析仪ASAP 2420、高性能多通道全自动比表面积及孔隙度分析仪TriStar II plus、全自动快速比表面积与孔隙度分析仪Gemini VII 2390、超高压容量法气体吸附仪HPVA-II、研究级高性能全自动程序升温化学吸附仪AutoChem II 2920、催化剂评价系统Microactivity Effi、高性能全自动压汞仪AutoPore V、Saturn DigiSizer Ⅱ 5205全自动高分辨率数字式激光粒度仪等高尖端仪器。 3FlexTriStar II plus ASAP2460和ASAP2420 AutoChem II 2920 HPVA-II AutoPore V 麦克服务中心可提供以下分析服务: 比表面测量孔径分析总孔容和孔容分布高压吸附水蒸汽吸附表面能分析粒度分析粒形分析表面酸碱性分析活性表面积分析金属分散度分析Zeta 电位分析残余磁性测量密度测量催化剂整体表征方法优化方法验证咨询服务 麦克仪器服务中心主任简介: 田震,男,1967年生,博士,2014年7月加入麦克。中国颗粒学会分析测试委员会委员,上海市分子光谱应用协作组核心组成员。从业仪器分析20余年,熟悉物性分析、光谱分析、色谱分析、催化剂评价等分析技术和分析方法设计,具有丰富的实验室管理和仪器分析经验。特别是在比表面及粒度分析领域,作为主要的设计者与参与者,设计和改进了多种物理吸附仪及化学吸附仪。近年来发表论文30多篇,申请专利8项。 实验室联系方式:地址:上海市浦东新区张江高科技园区海科路100号9A幢503邮编:201210 电话:021-20608047传真:021-20608023E-mail:china.mas@micromeritics.com
  • 《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》正式发布
    为了解2020年全国分析仪器的市场发展行情及分析仪器在不同地区、不同性质单位的分布情况和重点应用领域等内容。仪器信息网产业研究部特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。  《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》统计了2020年1月1日到12月31日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。  由于有些单位中标信息公示渠道单一、公示内容不完整、公示方式不正规等一系列问题,完全地将国内所有的中标信息统计在内是不可能的,然而统计学中,科学的抽样调查同样能说明问题,因此《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》分析结果对仪器公司发展规划,前景预估等市场行为同样具有重要的参考意义。  同已发布的2019年分析仪器中标信息统计分析相比,2020年中标总金额增加了8.35%。在不同单位类型中,***的采购金额居首。在不同应用市场中,***的采购金额居首。在地区分布中,广东、***、***是2020年的仪器采购大省,这与2020年上半年的排名有所出入。更多详细信息请阅读报告具体内容。  报告主要内容包括:各省份中标金额及占比、采购单位类型及采购金额占比、不同行业仪器采购情况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。  报告目录  第一章 中标总体情况概述 1  1.1不同年份中标总金额对比分析 1  1.2不同应用领域中标总金额对比分析 3  1.3不同类型单位中标总金额对比分析 4  第二章 中标金额地区分布及重点地区分析 8  2.1不同省份的中标金额及所占比例 8  2.2不同地区中标金额增长幅度对比 11  2.3重点地区不同性质单位中标金额占比 13  2.3.1广东省 13  2.3.2四川省 14  2.3.3湖北省 16  第三章 采购单位类型及采购金额分布分析 18  3.1采购单位类型及采购金额占比 18  第四章 中标仪器应用领域分析 21  4.1中标仪器应用领域及中标金额占比 21  第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况 24  5.1质谱类仪器采购情况 24  5.2色谱类仪器采购情况 26  5.3光谱类仪器采购情况 27  第六章 总结 30  附录:中标金额前50名采购包明细 32  报告节选  第一章 中标总体情况概述  1.1不同年份中标总金额对比分析  据2020年中标统计数据显示,2020年公开发布的国内分析仪器中标总金额为***元,相比2019年的***元,增长了8.35%。与此同时,2020年招中标的包数总计为***,与2019年相比减少了***。图1.1 近三年中标总金额和增长率1.4不同类型单位中标总金额对比分析图1.2 2019年与2020年不同应用领域中标总金额和增长率  如图1.2所示,2020年的仪器招标采购总金额同比增长率最大的是***领域,为***%。降幅最大的为***领域,较2019年下降了***%。第二章 中标金额地区分布及重点地区分析  2.1不同省份的中标金额及所占比例图2.1 2020年各省份中标金额比例  具体省份的数值描述和原因分析...... 第三章 采购单位类型及采购金额分布分析  3.1采购单位类型及采购金额占比  统计结果显示,大专院校是2020年分析仪器的采购大户,比例高达***。其次是***,占比为***。详情见图3.1。图3.1 2020年采购单位类型及金额占比  第四章 中标仪器应用领域分析  4.1中标仪器应用领域及中标金额占比图4.1 2020年不同应用领域中标金额占比  从图4.1可以看出,2020年**领域中标金额占比居首,为*** **领域中标金额占比第二,为*** 再次是**领域中标金额占比***,位列第三。第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况  2020年质谱类仪器采购包数总计***包,在总包数中占比为***%。与2019年相比增长了***%。......更多内容详询报告:《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》
  • 《2021上半年分析仪器中标统计分析报告》:采购大省前三甲易主
    仪器信息网产业研究部特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。日前,《2021年上半年分析仪器中标信息统计分析报告》正式发布。本报告统计了2021年1月1日到6月30日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。同已发布的2020年同期分析仪器中标信息统计分析相比,2021年上半年中标总金额增加了86.65%。在不同单位类型中,***的采购金额居首。在不同应用市场中,***领域采购金额居首。在地区分布中,**、**、**是2021年上半年的分析仪器采购大省,**跌出采购大省前三位。更多详细信息请阅读报告具体内容。报告主要内容包括:各省份中标金额及占比、采购单位类型及采购金额占比、不同行业仪器采购情况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。报告节选第一章中标总体情况概述1.1不同年份中标总金额对比分析据2021年上半年中标统计数据显示,2021年上半年公开发布的国内分析仪器中标总金额相比2020年上半年增加了86.65%。同时,和2019年上半年的分析仪器中标总金额对比来看,2021年上半年分析仪器中标总金额也有着27.36%的增长。图1.1 近三年上半年中标总金额和增长率现象原因与国家政策分析......1.2不同单位类型中标总金额对比分析图1.2 2020与2021年不同单位类型上半年中标总金额和增长率2021年上半年仪器采购金额支出同比2020年上半年增长率最大的**单位,同比增加了196.68%。1.3不同应用领域中标总金额对比分析 2021年上半年仪器采购金额同比2020年上半年增长率最大的是**领域,增长了181.46%。1.4不同省份的中标金额及所占比例图1.4 各省份中标金额比例表1.1全国各省市2021上半年和2020上半年中标金额一览回看2017-2021年这5年上半年的分析仪器中标金额情况,始终是**蝉联各省份首位,**紧随其后。在前四年,**省的仪器采购金额都排在第三位的位置,但这一情况在2021年上半年发生了变化。具体省份的数值描述和原因分析......第二章 采购单位类型及应用领域分布分析2.2中标仪器应用领域及中标金额占比2021年上半年“**”领域中标金额占比居首。值得注意的是,“**”这个应用领域的仪器采购金额占比连续三年的上半年都是下降的,其仪器采购金额的绝对值在连续三年的上半年也是下降的。……报告目录:第一章 中标总体情况概述 11.1不同年份中标总金额对比分析 11.2不同单位类型中标总金额对比分析 21.3不同应用领域中标总金额对比分析 41.4不同省份的中标金额及所占比例 6第二章 采购单位类型及应用领域分布分析 102.1采购单位类型及采购金额占比 102.2中标仪器应用领域及中标金额占比 13第三章 重点地区中标情况分析 173.1广东中标情况分析 173.2江苏中标情况分析 183.3山东中标情况分析 19第四章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况 244.1质谱类仪器采购情况 244.2色谱类仪器采购情况 254.3光谱类仪器采购情况 27第五章 总结 30附录:中标金额前50名采购包明细 32欢迎感兴趣的网友联系购买报告事宜,电话:010-51654077转销售部,售价:非会员2万元,会员1.2万元。
  • 《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》正式发布
    p  仪器信息网产业研究部特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。/pp  《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》统计了2018年1月1日到12月31日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。/pp  由于有些单位中标信息公示渠道单一、公示内容不完整、公示方式不正规等一系列问题,完全地将国内所有的中标信息统计在内是不可能的,然而统计学中,科学的抽样调查同样能说明问题,因此《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》分析结果对仪器公司发展规划,前景预估等市场行为同样具有重要的参考意义。/pp  同已发布的2017年分析仪器中标信息统计分析相比,2018年中标总金额增加了4.94%。在不同单位类型中,A1的采购金额居首。在不同应用市场中,B2的采购金额居首。在地区分布中,广东、C3、D4是2018年的仪器采购大省,这与2018年上半年的排名情况一致。更多详细信息请阅读报告具体内容。/pp  报告主要内容包括:各省份中标金额及占比、采购单位类型及采购金额占比、不同行业仪器采购情况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。/pp  报告目录/pp  第一章 中标总体情况概述 1/pp  1.1不同年份中标总金额对比分析 1/pp  1.2不同应用领域中标总金额对比分析 1/pp  1.3科学仪器潜力行业市场分析 3/pp  1.4不同类型单位中标总金额对比分析 5/pp  第二章 中标金额地区分布及重点地区分析 7/pp  2.1不同省份的中标金额及所占比例 7/pp  2.2重点地区不同性质单位中标金额占比 11/pp  2.3不同地区中标金额增长幅度对比 15/pp  第三章 采购单位类型及采购金额分布分析 18/pp  3.1采购单位类型及采购金额占比 18/pp  第四章 中标仪器应用领域分析 22/pp  4.1中标仪器应用领域及中标金额占比 22/pp  第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况 25/pp  5.1质谱类仪器采购情况 25/pp  5.2色谱类仪器采购情况 26/pp  5.3光谱类仪器采购情况 28/pp  第六章 总结 31/pp  附录:中标金额前50名采购包明细 32/pp  报告节选/pp style="text-align: center "  strong第一章 中标总体情况概述/strong/pp  strong1.1不同年份中标总金额对比分析/strong/pp  据2018年中标统计数据显示,2018年公开发布的国内分析仪器中标总金额为***元,相比2017年的***元,增长了4.94%。与此同时,2018年招中标的包数总计为***,与2017年相比减少了***。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/531fc667-b7da-45e0-b44b-d6c81144e0b0.jpg" title="图1.jpg" alt="图1.jpg"//pp style="text-align: center "  图1.1近三年中标总金额和增长率/pp  strong1.4不同类型单位中标总金额对比分析/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/0df90332-eb0e-4289-892a-42bb863bbab0.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg"//ppstrong/strong/pp style="text-align: center "  图1.3 2017与2018年不同类型单位中标总金额和增长率/pp  根据图1.3可以看出,2018年***的仪器采购金额与2017年相比增幅最大,同比增加了***。其次为***和***,同比增长率分别为***和***。采购金额降幅最大的为***,降低了***。/pp  现象原因分析....../pp style="text-align: center "  strong第二章 中标金额地区分布及重点地区分析/strong/pp  strong2.1不同省份的中标金额及所占比例/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/74e705de-45c9-4a12-b764-ce61fb29a8ae.jpg" title="图3.jpg" alt="图3.jpg"//pp style="text-align: center "  图2.1 2018年各省份中标金额比例/pp  具体省份的数值描述和原因分析....../pp style="text-align: center "  strong第三章 采购单位类型及采购金额分布分析/strong/pp  strong3.1采购单位类型及采购金额占比/strong/pp  统计结果显示,大专院校是2018年分析仪器的采购大户,比例高达***。其次是***,占比为***。详情见图3.1。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/5b6a1a5a-8d5a-466d-aba5-153900c314aa.jpg" title="图4.jpg" alt="图4.jpg"//pp style="text-align: center "  图3.1 2018年采购单位类型及金额占比/pp style="text-align: center "  strong第四章 中标仪器应用领域分析/strong/pp  strong4.1中标仪器应用领域及中标金额占比/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/83f589c6-6c2f-4cb2-bac6-ce5325af878d.jpg" title="图5.jpg" alt="图5.jpg"//pp style="text-align: center "  图4.1 2018年不同应用领域中标金额占比/pp  从图4.1可以看出,2018年**领域中标金额占比居首,为*** **领域中标金额占比第二,为*** 再次是**领域中标金额占比***,位列第三。/pp  附录:中标金额前50名采购包明细/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/2c2085c9-b190-4036-bfb5-36437a364b0c.jpg" title="附录.jpg" alt="附录.jpg"//pp  更多内容详询报告:a href="https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=171" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》/span/a/p
  • 重金属分析移动化——瑞士万通推出便携式 重金属快速分析仪
    瑞士万通隆重推出946便携式 重金属快速分析仪,这是一种结构紧凑、便携性强,用于地表水重金属检测的一体化解决方案。946便携式 重金属快速分析仪拥有杰出的灵敏度,可以检测出痕量级别的砷、汞、铜,其检出限低于世界卫生组织(who)的指导值。 由于缺少可行的现场解决方案,通常要使用高端技术如ic-icp/ms在实验室中对重金属进行痕量分析。946便携式 重金属快速分析仪不仅能够摆脱实验室分析,而且还比其它技术拥有更低的使用成本,除此之外,还可以进行形态分析,从而区分剧毒的三价砷和低毒性的五价砷。 946便携式 重金属快速分析仪使用起来非常简单,仅需几分钟即可完成测量。 仪器的核心部分是独特的传感器—sctrace gold电极,配合巧妙的插拔式设计可以轻松更换。整套仪器放置于便携箱中,包含完整的测量台、配件以及试剂瓶。 了解更多946便携式 重金属快速分析仪信息请登录瑞士万通官网
  • 瑞士万通隆重推出946便携式 重金属快速分析仪
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/acbbefd7-eb96-4a3b-808c-93d617c2596c.jpg" title="1.png" width="527" height="325" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 527px height: 325px "//pp  瑞士万通隆重推出946便携式 重金属快速分析仪,这是一种结构紧凑、便携性强,用于地表水重金属检测的一体化解决方案。946便携式 重金属快速分析仪拥有杰出的灵敏度,可以检测出痕量级别的砷、汞、铜,其检出限低于世界卫生组织(WHO)的指导值。/pp  由于缺少可行的现场解决方案,通常要使用高端技术如IC-ICP/MS在实验室中对重金属进行痕量分析。946便携式 重金属快速分析仪不仅能够摆脱实验室分析,而且还比其它技术拥有更低的使用成本,除此之外,还可以进行形态分析,从而区分剧毒的三价砷和低毒性的五价砷。946便携式 重金属快速分析仪使用起来非常简单,仅需几分钟即可完成测量。/pp  仪器的核心部分是独特的传感器—scTRACE Gold电极,配合巧妙的插拔式设计可以轻松更换。整套仪器放置于便携箱中,包含完整的测量台、配件以及试剂瓶。/p
  • 美国康塔仪器公司推出新一代独立四站全自动比表面积和孔径分析仪—Quadrasorb evoTM
    2005年,美国康塔仪器公司推出了QUADRASORB SI系列全自动比表面积及孔隙度分析仪,它是前所未有的设计紧凑,性价比极高的高效比表面和孔径分布分析仪。它的各个分析站独立,可同时使用,用于任意BET比表面和孔径测量的分析组合。在一个分析完成后,可立即开始新的样品分析。QUADRASORB SI系列产品在全球市场得到了广泛的应用,并在国内市场得到了众多研究机构及企业的广泛认可。  在此基础上,根据用户的新的需求,美国康塔仪器公司推出了新一代Quadrasorb 系列&mdash &mdash Quadrasorb evoTM全自动比表面和孔隙度分析仪。它继承了美国康塔仪器公司的高灵活性,高性能,高精度以及多功能性的设计理念,强化了批处理功能,增强了仪器整体真空保持性能,可以在今后满足常规实验室材料表征做样的需求。如果用户早晨开始分析实验,2小时后用户即可以投递新的样品,Quadrasorb evoTM可以在不同的时间开始运行,并且独立分析多个样品。Quadrasorb evoTM标准型提供了快速精确的BET比表面分析功能。为工业质量控制实验室增加了新的高输出BET Quick ModeTM模式,它可以快速的处理多个样品。用户可以根据今后实验的需求量随时升级仪器,也可以增加微孔分析功能。增强型微孔材料表征测试,提供了1torr低压传感器和分子泵,可以使用氪气测量微孔材料及低比表面积样品。  Quadrasorb evoTM具有以下新的特点:  1. 增加了快速比表面分析模式-BET QuickMode  这是专为工业常规质控分析设置,可进行大批量样品同时分析,时间至少节约了50%。同时运行4个样品的BET分析,只需25分钟。  2. 增加了独立的P0传感器,可以不间断的进行样品饱和蒸汽压测量P0可以持续进行测量P0数据更新无会中断分析过程P0数据更新时,测量不会变慢  3. 硬件变化仪器安全门升级为气动铰链型软关闭,使操作者更加安全。杜瓦瓶隔热盖与升降梯设计一体化,能将杜瓦中液氮隔热并延长液氮使用时间。康塔仪器公司新型冷域精确控制技术依靠平缓的皮带运动驱动杜瓦电梯。增加的新型1torr数字压力传感器可以用于氪吸附和微孔分析。采用金属-金属密封的不锈钢气路,优化了最佳真空性能。  4. 新的具有灵活性的投气方式&mdash &mdash 投气向导Dose WizardTM 可以使用事先测量过的样品作为投气模板以减少分析时间。可以使用或不使用Quick ModeTM模式  美国康塔仪器公司成立于1968年,专注于多站分析仪器和最先进的技术,是世界领先的设计、制造以及销售和服务支持多孔材料和粉末的性质表征的仪器公司。康塔仪器公司不仅获得了ISO 9001认证,并且还以提供科学应用程序支持而著称。美国康塔仪器公司拥有遍布全球的超过50个销售,服务和分销办事处,竭诚为您提供最优质的科学仪器和产品支持!  如需了解该仪器详细信息及具体参数,欢迎垂询美国康塔仪器公司北京代表处800-810-0515,或访问康塔公司中文网站www.quantachrome.com.cn。
  • 2013科学仪器优秀新品入围名单:物性测试仪器、光学及表面分析仪器
    仪器信息网讯 第八届&ldquo 科学仪器优秀新产品&rdquo 评选活动于2013年3月份开始筹备,截止到2014年2月28日,共有247家国内外仪器厂商申报了561台2013年度上市的仪器新品。经仪器信息网编辑初审、2013中国科学仪器发展年会新品组委会初评,在所有申报的仪器中约有三分之一进入了入围名单。  本届新品评审专业委员会邀请了超过60位业内资深专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议。最终获奖的仪器将在&ldquo 2014年中国科学仪器发展年会&rdquo 上揭晓并颁发证书,评审结果将在多家专业媒体上公布。  本届申报的新品中共有22台2013年度上市的物性测试仪器和5台2013年度上市的光学及表面分析类仪器新品入围&ldquo 科学仪器优秀新产品&rdquo ,入围名单如下(排名不分先后):仪器名称型号创新点上市时间公司名称表界面物性测试全自动六站动态法快速比表面测试仪BELSORP-MR6查看2013年4月大昌华嘉商业(中国)有限公司多站扩展式全自动快速比表面与孔隙度分析仪ASAP 2460查看2013年5月麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司高性能多通道全自动比表面与孔隙分析仪TriStar II Plus查看2013年5月麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司高温纳米压痕仪HT&mdash UNHT查看2013年7月瑞士CSM仪器股份有限公司北京代表处热分析仪器TMA4000 热机械分析仪TMA4000查看2013年11月珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma DSC 214 Polyma查看2013年7月德国耐驰热分析试验机金属摆锤冲击试验机飞天查看2013年5月深圳三思纵横科技股份有限公司PLW-1000型电液伺服锚具疲劳试验机PLW-1000查看2013年5月上海百若试验仪器有限公司振动试验台LD-L查看2013年1月北京鸿达天矩试验设备有限公司AutoX 750 全自动接触式引伸计750查看2013年2月英斯特朗(上海)试验设备贸易有限公司(Instron)粒度/颗粒/粉末分析仪器BT-9300ST激光粒度仪BT-9300ST查看2013年1月丹东百特仪器有限公司 LA 960激光粒度仪LA-960查看2013年9月HORIBA,LTD株式会社堀场制作所多角度粒度分析仪EliteSizer查看2013年7月美国布鲁克海文仪器公司全自动&Chi 光沉降粒度分析仪 SediGraph Ⅲ PlusSediGraph Ⅲ Plus查看2013年3月麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司Viscosizer 200测量系统Viscosizer 200查看2013年7月英国马尔文仪器有限公司在线粒度分析仪APAS查看2013年1月博盛技术(中国)有限公司流变仪/粘度计MCR702 TwinDrive流变仪MCR702查看2013年6月奥地利安东帕(中国)有限公司EMS粘度计EMS-1000查看2013年9月可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)无损检测/无损探伤仪器数字化35um微焦斑X射线系统WSM-35um查看2013年1月咸阳威思曼高压电源有限公司其它物性测试仪器ASCA-6400多样品一体型密度折光仪ASCA-6400查看2013年3月可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)新一代数字式密度计DDM2911-S3-Plus查看2013年2月大昌华嘉商业(中国)有限公司VH3100 自动化维氏/努氏硬度计VH3100查看2013年5月美国标乐光学纳米检测显微镜 LEXT OLS4500 OLS4500查看2013年6月奥林巴斯(中国)有限公司工业激光共焦显微镜 LEXT OLS4100OLS4100查看2013年6月奥林巴斯(中国)有限公司新一代光谱成像椭偏仪Nanofilm_EP4查看2013年6月欧库睿因科学仪器(上海)有限公司SOC710GX机载可见/近红外高光谱成像光谱仪SOC710GX查看2013年3月北京安洲科技有限公司精密阻尼隔振光学平台OTR查看2013年6月北京卓立汉光仪器有限公司  本次新品申报得到广大仪器厂商的积极响应,申报仪器数量与2012年度上市新品基本持平。需要特别指出的是,有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点说明,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有列入入围名单。另外,由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器未被纳入评审范围。  该入围名单将在仪器信息网进行为期10天的公示。所有入围新品的详细资料均可在新品栏目进行查阅,如果您发现入围仪器填写的资料与实际情况不符,或非2013年上市的仪器新品,请您于2014年3月27日前向&ldquo 年会新品评审组&rdquo 举报和反映情况,一经核实,新品评审组将取消其入围资格。  传真:010-82051730  Email:xinpin@instrument.com.cn  查看更多科学仪器优秀新品
  • 珀金埃尔默工程色谱解决方案最新推出——Arnel 8071型成品汽油分析仪
    珀金埃尔默工程色谱解决方案推出最新解决方案——Arnel 8071型成品汽油分析仪,遵循ASTM D8071要求,利用气相色谱-真空紫外光谱法 (GC-VUV) 对成品汽油样品中的正构烷烃、支链烷烃、烯烃、环烷烃和芳烃等油品族组分 (PIONA) 进行完整的化合物类别表征。Arnel 8071型成品汽油分析仪组合了Clarus 690气相色谱和VUV PIONA+检测器,具备以下特点:设备简单,单柱单次进样,无需预柱和阀切换,运行时间仅为35分钟,实现快速的数据自动分析。VUV Analyze™ 数据分析软件可采集三维GC-VUV吸光度数据(保留时间、吸光度和波长),直观获得单个化合物的高度结构化特性。VUV Analyze数据分析软件实现对共洗脱峰进行解卷积的方程和拟合程序,准确报告单个化合物和族组成碳氢化合物的质量或体积百分比。遵循ASTM D8071要求,在一次进样测量中获得所有PIONA化合物类别信息,无需使用多种ASTM方法等对不同族组分单独测量。VUV Verified™ 分析物鉴别技术将PIONA化合物吸光度数据与VUV光谱库数据进行快速比较和验证,避免了仅仅通过比较保留时间进行验证所产生的误差。Clarus 690气相色谱配有专利的高性能柱温箱,具有现有市售柱温箱中最快的加热和冷却速度,进而可显著缩短运行时间,缩短进样之间的间隔时间,提高检测通量和效率。珀金埃尔默Arnel 8071型成品汽油分析仪在35分钟内成功完成正构烷烃、异构烷烃、烯烃、环烷、芳烃、乙醇、异辛烷、萘、甲基萘、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总量等13个ASTM能力验证样品的同时检测。可靠的PIONA化合物类别和形态表征清晰的共洗脱化合物分辨率相较于传统ASTM方法明显缩短的运行时间与使用ASTM备选方法分析结果相当,准确可靠欲详细了解珀金埃尔默Arnel 8071型成品汽油分析仪,扫描下方二维码即刻获取珀金埃尔默工程色谱解决方案——《8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪》,或与珀金埃尔默当地销售人员联系。扫描上方二维码即可下载右侧资料?
  • 艾克发布艾克手持式拉曼光谱分析仪新品
    手持式拉曼光谱分析仪采用了新型的空间耦合光学设计、电子学设计以及融合了科学的化学计量学算法,同时基于现场快速检测的宗旨,从而保证了仪器的操作简便,性能卓越、功能强大、智能操作、维护方便、环境实用性强等特点。该仪器可应用于医药、石油、化工、环保、食品、材料、安检、国防等领域。 无损、快速的检测方法 — 基于拉曼光谱分子指纹技术,无需制样, 几秒钟内即可给出准确的结果专为现场检测设计 — 小巧便携、经久耐用,能够透过玻璃,塑封袋、透明、半透明的容器直接检测可定制化应用软件 — 用户可根据不同行业特点及使用功能需求进行定制,可为用户量身打造符合用户使用习惯的软件可定制化的外观设计 — 根据不同的行业检测需求,可为用户定制化设计外观(如食品安全快检车的OEM用户,可根据需求设计)无专业背景人员即可操作 — 采用一键式操作设计并融入强大专业的算法,只需按检测按钮即可快速得出准确的结果超长的续航能力 — 内嵌可充电电池,可在现场连续使用4-6小时专业软件、专业应用 食品、药品安全快速检测随着新《食品安全》及《农产品质量安全法》等相关法律法规中明确规定,快速检测可以作为质监、工商、食品药品等政府管理部门进行初步筛查的手段,以及应国家“十三五”规划的“快检技术”需求,拉曼光谱因其无损快速的检测特点实现了对食品、药品(非法添加物、农药残留、兽药残留、真假药物等)的全方位、高灵敏度现场快速分析。产品特点 空间耦合光学设计,超高的整机灵敏度,小激光功率即可得到高信噪比的拉曼光谱,有效的避免强激光损坏样品的情况 完整的解决方案,包括快速前处理、SERS增强技术、拉曼检测平台等 多基质、多目标的快速检测,检测基质包括饲料、蔬菜、水果、肉类、食用油、养殖水 体、奶及奶制品、生物材料、化妆品 等,可检测目标包括违禁添 加物、禁用药物、色素、 食品添加剂、农药残留、抗生素、微生物等 多种检测增强基底的选择,包括固相基底,溶胶型基底等 可定制化的仪器产品方案,包括仪器的硬件外观设计、软件的功能需求设计、软件的算法需求、仪器的前端装置设计、仪器的整机需求重新设计等 可构建大数据“食品药品智慧监管平台”从食品药品生产、流通、使用等环节系统分析为我国食品药品安全做有效监管 根据用户需求,和用户一起建立科学的实验方法技术服务国家管制品快速检测由于拉曼光谱技术具有快速、简便、原位无损及免试剂并可直接对不同形态的样品进行测试等特点。拉曼光谱开始被引入禁毒、公共安全等领域,成为禁毒、公共安全、安检、边检、海关稽查等现场快速准确检测新式武器和优选的技术之一。Finder Edge 在现场使用方法是将测试头对着待检测样品,按下测试键,仪器会自动检索功能进行数据检索,确定检材是否谱图库收入中的一种,可在几秒之内准确得出准确结果。 检测种类 流行DU品 麻醉药品和其它精神活性物质 尚未列管的常被用于制du的化学品 易燃易爆物化学品 剧毒化学品 管制精神药品 管制易制DU化学品 常混于DU品的化学物质 易制爆化学品 生化战剂 其它化学品产品优点 强大的比对算法,现场对未知的固体,液体(包括水溶液和其他类型溶液)进 行快速身份识别,几秒钟内即可给出准确的结果 嵌入式彩色触摸屏,简单、直观操作界面,可检测出被检测物品的名称和及样 品信息和处置机制,遇到违禁物品时,以不同的颜色预警 可扩展的数据库功能,用户根据实际需求可自行构建数据库, 同时拥有用户管理功能对仪器的管理 根据检测的需求,可对仪器的软件功能和硬件要求进行定制, 同时可根据样品 检测需求制定相应的解决方案 可构建“云计算”、“大数据监管分析”平台,将拉曼光谱技术融入大数据管 理体系,通过对数据的管理和分析,能够帮助禁毒部门毒情监控,犯罪预测, DU品溯源等。制药行业应用应国家GMP 规定对原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料100% 全检的要求以及2015 版药典加入拉曼光谱法检测的需求,拉曼光谱技术在制药领域的质量控制(QC)尤为重要。 符合21 CRF part 11的产品规定 简单、直观的结果显示,检测结果以“Pass/Fail”判定样品是否合格 具有批处理功能,可以对同批次不同包装的样品编号批量测试,及报告批量处理,节省用户的工作量 通过扫描“一维码”、“二维码”方式或手动输入方式快速调取数据库中待检测样品数据,实现快速比对检测 具有可测试未知样品的功能,通过测试与数据库全部数据进行匹配,检测未知样品创新点:手持式拉曼光谱分析仪采用了新型的空间耦合光学设计、电子学设计以及融合了科学的化学计量学算法,同时基于现场快速检测的宗旨,从而保证了仪器的操作简便,性能卓越、功能强大、智能操作、维护方便、环境实用性强等特点。该仪器可应用于医药、石油、化工、环保、食品、材料、公安、国防等领域。艾克手持式拉曼光谱分析仪
  • 麦克推出交互式数据分析软件MicroActive
    MicroActive-美国麦克仪器创新交互式数据分析软件 麦克仪器公司创新的MicroActive数据分析软件,允许用户以交互方式评介由麦克仪器公司的ASAP 、TriStar和Gemini气体吸附仪获得的等温线数据. 可直接处理吸附数据,用户可以方便地获得或排除数据,满足实验获得数据点的范围的需要。交互式数据处理,最大限度地减少指定计算参数使用对话框以及打开对话框需要的通道,用户可准确、高效地确定其材料的表面积和孔隙度。通过简单的移动计算条,可立即更新成新的图表。一键式访问重要参数,使用户能够专注于结果,而不是参数。不需要生成报告查看结果-界面显示交互式图表。 屏幕布局设计提供了一个用户友好的界面。可迅速在用户选择的实验数据界面和传统的高级或者基本界面转换。等温线可用线性刻度或者对数刻度显示,可用于任何计算模型。软件包含很多气体吸附模型-所有模型均使用等温线数据。数据报告包含等温线、BET比表面积、Langmuir比表面积、t-plot、BJH吸附和脱附曲线、Horvath-Kawazoe、DFT孔径和Dubinin。如有需求,请拨打400-630-2202或者登陆我们的网站:www.micromeritics.com.cn更多详细资料请登陆:http://www.micromeritics.com/Product-Showcase/MicroActive-Interactive-Data-Analysis-Software.aspx公司简介: 美国麦克仪器公司是世界上第一家将自动表面积分析仪、压汞仪以及沉降式粒度分析仪投放市场的公司。公司主营产品为研究级全自动比表面积与孔隙度分析仪、多站比表面积与孔隙度分析仪、快速比表面积与孔隙度分析仪、流动气体法比表面分析仪、程序升温化学吸附仪、化学吸附仪、压汞仪、高压吸附气体吸附仪、蒸汽吸附仪、密度测量、颗粒技术和颗粒形态分析仪等各种材料表征仪器。
  • 元素分析仪的几种分析方法
    麒麟公司生产的元素分析仪是分析有机元素的自动化仪器。配备微计算机和微处理机进行条件控制和数据处理,方法简便迅速。 碳、氢、氮分析仪 测定方法有4种: ①示差热导法。又称自积分热导法。样品的燃烧部分采用有机元素定量分析的碳、氢、氮分析方法。在分解样品时通入一定量的氧气助燃,以氦气为载气,将燃烧气体带过燃烧管和还原管,二管内分别装有氧化剂和还原铜,并填充银丝以除去干扰物(如卤素等),最后从还原管流出的气体(除氦气外只有二氧化碳、水和氮气)通入一定体积的容器中混匀后,再由载气带入装有高氯酸镁的吸收管中以除去水分。在吸收管前后各有一热导池检测器,由二者响应信号之差给出水含量。除去水分的气体再通入烧碱石棉吸收管中,由吸收管前后热导池信号之差求出二氧化碳含量。最后一组热导池测量纯氦气与含氮气的载气信号之差,提出氮的含量。 ②反应气相色谱法。这种元素分析仪由燃烧部分与气相色谱仪组成,燃烧装置与上述相似,燃烧气体由氦气载入填充有聚苯乙烯型高分子小球的气相色谱柱,分离为氮、二氧化碳、水3个色谱峰,由积分仪求出各峰面积,从已知碳、氢、氮含量的标准样品中求出此3元素的换算因数,即可得出未知样品的各元素含量。 ③电量法。又称库仑分析法。 ④电导法。后两种方法都只能同时测定碳、氢,其应用不如前两种方法广泛。
  • 请注意,你有大笔积分未领取!
    细心的小伙伴可能已经发现了,最近仪器信息网app端更新了找厂商栏目。既可以快速找到仪器的热门品牌,又能一键向供应商询报价,还能推荐品牌,赚积分!推荐1次,即可领取1积分,推荐品牌进入月榜TOP3,还可赚取10积分!你以为这样就结束了?重磅积分在后面呢!重磅积分领取规则扫码进仪器信息网找厂商用户群每日连续推荐品牌,晒图领取重磅积分!1连续推荐,积分多多连续3天推荐品牌,可获取300积分!连续7天推荐品牌,可获取700积分!2邀请推荐,积分不断邀请新用户进群,并该用户连续7天推荐品牌,则邀请者能赚取200积分。每日将于群内公布积分领取明细,并于活动结束后的7个工作日内统一发放。(活动时间:8月20日-9月10日。推选品牌名单见下表)推荐品牌名单——品类先锋分类推荐品牌名称品牌logo洗瓶机语瓶万能试验机天氏欧森离子色谱仪盛瀚紫外分光光度上海元析微波消解仪上海元析TOC分析仪上海元析原子吸收光谱上海光谱固相萃取仪睿科仪器超纯水器瑞枫激光粒度仪欧美克化学吸附仪麦克仪器总磷总氮测定连华氨氮测定仪连华COD测定仪连华BOD测定仪连华真空泵凯恩孚定氮仪格哈特研磨机飞驰激光粒度仪丹东百特测汞仪布鲁克兰核磁共振布鲁克气相分子吸收北裕仪器流动注射分析宝德仪器电热消解仪ThomasCain液质联用仪SCIEX扫描探针ParkSYSTEMS水浴、油浴IKA激光粒度仪HORIBA科学仪器事业部激光拉曼光谱HORIBA科学仪器事业部分子荧光光谱HORIBA科学仪器事业部微波消解仪CEM快速溶剂萃取CEM气体流量计Bronkhorst
  • 艾德姆全新推出PMB快速水分分析仪
    艾德姆PMB水分分析仪现已全新上市!  PMB水分分析仪是一款卤素灯加热为原理的快速水份分析仪。是一款反应快速,操作简便,功能多样,性价比极高的产品。  机身采用全金属的抗氧化外壳,坚固耐用防腐蚀 标配两种数据接口,包括RS232接口以及USB接口,数据存储简单方便 超大背光液晶显示屏,测量时能同时显示加热时间,实时温度和重量等信息 内置存储块,能够存储49种检测模式和99种检测结果 多种加热模式满足不同样品的加热需求。 同时艾德姆还推出了HCB,CQT高精度的便携式天平。
  • 快速粘度分析仪在淀粉领域的崭新应用
    波通仪器公司和澳大利亚核能科学与技术研究组织(ANSTO)首次共同合作的项目&mdash &mdash 通过中子散射方法帮助阐述淀粉在蒸煮过程中分子水平级结构发生的变化。波通公司的快速粘度分析仪(RVA)经特殊的改造在标准的淀粉糊化实验中,采用ANSTO' S的小角度中子散射设备-&ldquo Quokka&rdquo ,将一束中子照射通过淀粉。淀粉在很多食品产品和造纸、粘合剂、纺织品和生物燃料工业产品中被广泛使用,通过这项研究更好的理解淀粉在蒸煮过程中结构和功能之间的联系,了解淀粉类产品的形成机理,以求最大化提高产品质量和加工过程。快速粘度分析仪是一款带有灵活的加热冷却功能和可调的剪切率的旋转粘度计,广泛应用于淀粉和食品行业,评价原料和成品的糊化特性。考虑到这项工作的重要性,澳大利亚联邦科学部长参议员写到:&ldquo 这项重大发现意味着生产者可以用较低的能量输出生产更高效的产品,还可以帮助生产出性能稳定的健康的淀粉类食品。&rdquo Elliot Gilbert博士是ANSTO&rsquo S食品科学项目的带头人与波通澳大利亚公司的James Doutch博士共同合作研究这个项目里使用的&ldquo nRVA&rdquo ,这款仪器目前正用于第三方的研究 。更详细的内容请与波通澳大利亚公司的t Mark Bason联系,他的邮箱是:mbason@perten.com登陆ANSTO' s 网站查看更多关于此项目的信息»
  • 拉曼积分球光谱仪在气体检测中的应用
    拉曼光谱技术被称为分子指纹谱,可以对目标分子进行准确的定性分析,因而用途广泛。但是其固有的特点,例如拉曼散射信号弱等,限制了其应用范围,尤其是在气体检测领域的应用。气体分子密度低,透光度高,作为激发光源的激光在气体中可以传输较长距离,而拉曼信号作为散射信号散射向四周立体空间,因此不能通过像吸收光谱那样简单的通过增加光程来实现信号的增强。拉曼光谱应用于气体检测具有以下优点:1、准确定性:可以根据特征光谱对除惰性气体外的所有气体进行准确的定性分析;并且气体分子受周围环境影响小,其分子结构均一性较高,因此其特征光谱单色性好;气体分子结构简单,其特征光谱峰较少,不同分子间特征峰重合较少,有利于混合气体的分析。2、准确定量:气体的透明度具有的优点之一是,气体检测过程中不会受到荧光干扰,优点之二即气体分子被激发出的拉曼信号在被收集过程中与其他气体分子发生相互作用的概率极低,所以拉曼光谱强度与分子数量及拉曼散射截面成正比。而拉曼散射截面是固定量,因此拉曼光谱强度的变化量正比于分子数量的变化量,可以用来准确的计算分子数的相对变化。3、无损测量:拉曼散射过程是分子振动-转动能级的跃迁过程,不会破坏分子结构。4、无接触检测:拉曼散射采用光作为信号载体,可以通过透光窗口等对特殊环境例如高压、高温、剧毒等样品进行测试。在气体检测领域,由于气体的流动性,更需要对特殊气体进行密闭处理来保证气体的稳定性,适合对有毒、腐蚀性等的气体进行检测。5、同位素分子的分析:同位素作为标记物而应用广泛,而对同位素分子进行区分往往需要气相色谱和高分辨质谱联用这种昂贵的技术来实现,而作为分子振动-转动谱的拉曼光谱,其同位素的不同质量在其特征峰的频移上表现明显,可以轻松的区分同位素的种类和相对含量。正因为以上原因,在二十世纪六十年代激光出现并且作为拉曼光谱的光源而广泛应用的时候,科学家尝试将拉曼光谱技术应用于气体检测领域。近共焦腔、逆向多重反射池、能量聚集腔、多通道拉曼增益池、改进型多通道拉曼光谱仪、空心光子晶体光纤等多种提高激光功率使用效率或拉曼散射收集效率的极具光学技巧的设计应运而生,提高了拉曼光谱技术对于气体分子的检测限并且取得了显著的效果。拉曼散射的特点,及用于拉曼光谱分析的光谱仪的特点决定了共焦型拉曼光谱仪的高效率、高空间分辨率和高光谱分辨率。光谱仪需要将入光狭缝开到50微米甚至更小来保证光谱分辨率,设计一套光学系统将较大空间的散射信号收集聚焦到狭缝这样的狭窄空间并不现实,因此将激光聚焦到一个微小空间并且将这一微小空间的散射信号收集后聚集到狭缝,成为一种可行性选择,这样既充分利用了激光的激发功率,又实现了散射信号的高效收集。因此共焦型拉曼光谱仪提高了拉曼信号的强度,扩大了拉曼光谱技术的应用范围。同样的设计也可以应用于气体检测当中,不同于固体的拉曼信号散射向空气中的部分会被收集,散射向固体内部的部分会被固体吸收或者漫反射,因此很难充分收集;气体的均一性及其透光性决定了其散射向四周的信号均不会受到较大干扰,因此使信号的更高效的收集成为可能。共焦激发收集系统正是为了解决气体的拉曼散射信号的高效收集而设计,散射向上下、左右、前后的信号被聚焦镜准直后传输向反射镜,最终传输向左方的光谱分析系统。根据光的可逆性原理,进入系统的激光也会被上下、左右、前后的聚焦镜聚焦到焦点,从而同时提高激发光功率的使用效率。此设计的优点是可以增加更多的聚焦镜和反射镜,最终实现焦点散射向四周立体空间的所有信号传输向同一个方向,从而实现球状散射信号的充分收集。激光在气体中的传输距离可以达到几十千米,因此共焦激发收集系统中的数次反射的光程远小于这个距离,很难实现激发光功率的充分利用。互相平行的光可以被聚焦到一个点,而激光光斑毫米级别的直径远小于聚焦镜的直径,因此如果能实现光的多次来回反射并且互相平行,其效果将等同于多台激光器并排放置。直角反射镜可以将光的前进方向偏转180度并且与原方向互相平行,传输方向相反,两个直角反射镜配合使用可以使激光多次来回反射形成一个平面,在外面再放置两个直角反射镜可以实现激光平面的纵向扩展,最终互相平行,方向相反的激光布满立体空间。因此,四个直角反射镜配合使用可以使1毫米直径的激光在1英寸的光学元件间来回反射百次以上,而这些光因为互相平行,因此都会被聚焦镜聚焦到焦点。将四直角反射镜增光程系统与共焦激发收集系统结合,形成的系统既能充分利用激发光的功率,又能充分收集散射信号,其结构类似一个球体,因此被称为“拉曼积分球”。目前该技术已经能实现常压下ppm量级的气体检测,还可以通过增加激光功率、对气体加压以提高气体密度,增加曝光时间等来进一步提高检测限。拉曼积分球适用于透明度高的样品,例如气体,上图为典型的空气的拉曼光谱图,包括氮气,氧气的振动峰、转动峰和振动峰耦合的转动峰,水分子的振动峰等,对其进行局部放大,能看到氧气同位素拉曼峰,氮气同位素拉曼峰,二氧化碳拉曼峰等。目前气体检测应用广泛,例如与碳循环相关的各种气体,在催化剂作用下,碳会转换成各种有机分子,拉曼积分球可以实现对反应物和产物的1秒钟内万分之一的浓度检测,而最小样品量只需要2毫升,完全实现原位监控的作用。即使碳循环成各种液体,根据液体的挥发性,即使不需要加热升华,类似甘油等难以挥发的液体的挥发物依然可以被检测到。而对于一些固体的碳化合物,例如塑胶跑道,其挥发气体的成分和浓度的检测方法正在进一步研究当中。土壤的有机污染检测是拉曼积分球的另一个重要应用方向,将被污染的土壤放到密闭加热腔中,使其中的有机污染物升华成气体,即可实现对有机污染物的定性、定量分析。汽车发动机的状态会通过其尾气的成分反映出来,燃料挥发物和一氧化碳含量高说明进气不畅通,氧气剩余多则说明燃料喷嘴的效率不够;氮氧化物的含量高说明排烟脱氮不彻底。其他方面的应用包括环境气体检测,化工厂废气排放监控等等,作为一种自主研制、具有自主知识产权的气体检测技术,相比于传统气体检测技术具有实时快速、无损、检测限好、能区分同分异构体和同位素取代分子等优点,实现了我国气体检测技术的弯道超车,而其应用场景正进一步拓展。三年来,该技术正从发明一步步走向完善,虽然没能争取到纵向项目的支撑,但是相关的科学家的持续投入和支持保证了拉曼积分球技术研发的顺利进行,检测限已经从最初的勉强万分之一到达目前百万分之一,并且还有进一步提高的空间。随着我国对技术研究的重视和大力支持,该技术将会在我国气体检测领域占有一席之地并将推向国际市场。后记我国的分析仪器,尤其是高端分析仪器主要依赖进口,随着我国科研水平的快速提升,仪器自主研发能力也得到了很大的提高。特别是,实验室具有丰富仪器使用经验,在外企中从事技术服务的科学家和工程师也越来越多,他们对高端分析仪器有自己的认识和见解。而且,部分科学家和工程师已经开始了自主仪器研制并取得了很好的成果。相信随着国家在仪器研制方面的大力支持,成果评价体制的进一步均衡,国产化仪器的提倡作用和科学家、工程师的共同努力下,不久的将来,我国会产生一大批自主设计,具有自主知识产权,具有明确应用领域的先进的分析仪器。作者简介黄保坤:博士,高级工程师,江苏海洋大学教师,huang_baokun@163.com。曾就职于中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室和英国雷尼绍公司,作为技术负责人研制的深海紫外拉曼光谱仪实现下潜作业深度7749米,是目前世界上工作深度最深的拉曼光谱仪。为中科院、中石化、中核、上海市公安局、各大高校研制了拉曼积分球、显微拉曼、台式拉曼、便携式拉曼等多种类型的拉曼光谱仪。
  • 【恒美仪器】近红外小麦分析仪-快速无损,操作简单
    近红外小麦分析仪在小麦的收购和储存过程中发挥了重要的帮助作用。以下是其主要帮助: 1.快速检测:近红外小麦分析仪能在短时间内完成对小麦品质的全面检测,包括蛋白质、水分、矿物质等重要指标。这大大缩短了收购和储存过程中的检测时间,提高了工作效率。 2.准确判断:通过近红外小麦分析仪的检测,可以准确地了解小麦的品质状况,从而对小麦进行分级、分类。这有助于确保收购到好的小麦,为后续的储存和加工提供原料。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C436236.htm3.指导储存:近红外小麦分析仪的检测结果可以帮助预测小麦在储存过程中的变化趋势。通过了解水分含量、蛋白质结构等信息,可以制定更合理的储存方案,避免因储存不当导致的品质下降。 4.优化库存管理:根据近红外小麦分析仪的检测结果,可以更准确地掌握库存情况,及时调整库存结构,避免库存积压或过期。 5.降低成本:通过快速、准确的检测,可以减少不必要的筛选和复检工作,降低人力和时间成本。同时,确保了原料采购,有助于降低生产成本。 6.提高决策效率:近红外小麦分析仪提供的数据支持使得收购、储存等决策更加科学、有据可依,提高了决策效率。 综上所述,近红外小麦分析仪在小麦的收购和储存过程中提供了快速、准确、全面的品质检测,为优化管理流程、提高经济效益提供了有力支持。
  • 2017年上半年分析仪器中标信息统计分析结果“异乎寻常”
    p  仪器信息网产业研究中心特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。/pp  《2017年上半年分析仪器中标信息分析报告》统计了2017年1月1日到6月30日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。/pp  同已经发布的2016年同期分析仪器中标信息统计分析相比,2017年上半年中标总金额下降了21.88%。其中,大专院校的采购金额居首,A1,B2,C3,D4依次排列其后,同样占有较大的比重。广东、S1、P2等地区是2017年上半年仪器的采购“大户”,详细信息请阅读报告具体内容。/pp  此份报告内容主要包括:各省份中标金额及占比,采购单位类型及采购金额占比,不同行业仪器采购状况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。/ppbr//ppstrong报告目录/strongbr//pp第一章 中标总体情况概述. 1/pp1.1不同年份中标总金额对比分析. 1/pp1.2不同应用领域中标总金额对比分析. 2/pp第二章 中标金额的地区分布及重点地区分析. 5/pp2.1 不同省份的中标金额及所占比例. 5/pp2.2 广东中标情况分析. 7/pp2.3 山东中标情况分析. 9/pp第三章 采购单位类型及应用领域分布分析. 11/pp3.1 采购单位类型及采购金额占比. 11/pp3.2 中标仪器应用领域及中标金额占比. 13/pp第四章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况. 16/pp4.1 质谱类仪器采购情况. 16/pp4.2 色谱类仪器采购情况. 17/pp4.3 光谱类仪器采购情况. 18/pp第五章 总结. 21/pp附录:中标金额前50名采购包明细. 22/ppstrongbr//strong/ppstrong报告节选/strong/ppbr//ph1 style="text-align:center line-height:150%"span style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 第一章 中标总体情况概述/span/h1p style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "1.1/spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 不同年份中标总金额对比分析/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span  span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "据2017年上半年中标统计数据显示,2017年上半年公开发布的国内分析仪器中标总金额为A亿元,相比2016年上半年的B亿元,下降了21.88%。但是相比2015年的C亿元,增长了D。/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/b3b6f05f-2291-4569-ae71-c27d7afb9927.jpg" title="1.jpg"//pp  现象原因与国家政策分析略。/pp style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "1.2/spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 不同应用领域中标总金额对比分析/span/pp style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/236738a0-56eb-4742-ae77-b47701e7bbab.jpg" title="2.png"//ppspan style="font-size:16px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "  根据图1.2可以看出2017年上半年E系统的仪器招标采购支出比2016年同期降低了56.83%,降幅最大。而2017年全国财政F预算安排了G亿元,2016年实际支出为H亿元,增长了6.77%。/span/ppspan style="font-size:16px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/ph1 style="text-align:center line-height:150%"span style="font-size:21px line-height: 150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "第二章 中标金额的地区分布及重点地区分析/span/h1p style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "2.1 /spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "不同省份的中标金额及所占比例/span/ppspan style="font-size:16px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="text-align: left "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/fcc28788-cea4-40fe-9ca1-8f76f7a86154.jpg" title="3.jpg"//ppspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 18px "表2.1 全国各省市2017上半年和2016年上半年中标金额一览/span/ppspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 18px "/span/ptable width="549" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"tbodytr style=" height:39px" class="firstRow"td style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="124" height="39"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="color:#365F91"(单位/元)/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="100" height="39"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="color:#365F91"2017/spanspan style="color:#365F91"年上半年/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="180" height="39"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="color:#365F91"2016/spanspan style="color:#365F91"年上半年/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="95" height="39"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="color:#365F91"增长率/span/strong/p/td/trtr style=" height:19px"td style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" height="19"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="color:#365F91"广东/span/strong/p/tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="100" height="19"br//tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="180" height="19"br//tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="95" height="19"br//td/trtr style=" height:19px"td style="padding: 0px 7px " width="124" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="100" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="180" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="95" height="19"br//td/trtr style=" height:19px"td style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" height="19"br//tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="100" height="19"br//tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="180" height="19"br//tdtd style="background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="95" height="19"br//td/trtr style=" height:19px"td style="padding: 0px 7px " width="124" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="100" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="180" height="19"br//tdtd style="padding: 0px 7px " width="95" height="19"br//td/tr/tbody/tablepspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 18px "后面是具体到省份的数值描述和原因分析。/span/ppspan style="font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 18px "/span/ph1 style="text-align:center line-height:150%"span style="font-size:21px line-height: 150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "第三章 采购单位类型及应用领域分布分析/span/h1p style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "3.1 /spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "采购单位类型及采购金额占比/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span  span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "统计结果显示,“大专院校”是2017年上半年分析仪器的采购大户,比例高达M。其次是“F1系统”,占比为R2%。“T3”和“Y4”同样占有相当大的比重,比例分别是Q%、I%。详细情况请见图3.1。/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/a63c9c90-6a4b-495c-a245-9f5ef6eeb127.jpg" title="4.jpg"/br//span/pp style="line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 采购金额、排名对比等略。br//span/pp style="text-indent:32px line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "需要指出的是,环保系统指的是各级行政单位分管环境监测及相关工作单位等;卫生系统指各级行政单位中的卫生计生部门及医院、疾控中心等;食药系统指的是各级行政单位中的食品药品监管部门及直属检测单位等;农业系统指的是各级行政单位中的农业单位及其直属的检测单位等;出入境及技监系统指的是各级行政单位中的检验检疫部门及产品质量技术监督部门等;公安系统指的是各级行政单位的公安单位。/span/pp style="text-indent:32px line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "3.2 /spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "中标仪器应用领域及中标金额占比/span/pp style="text-indent:32px line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "  根据统计数据显示,2017年上半年“J1”领域中标金额占比居首,高达M6%,“L5”第二,占比B3%,两者合计占中标总金额的46.66%。“R3”和“P4”位列第三和第四,占比分别是Q%、K%。在中标信息统计中,将招标单位未注明仪器的应用领域的中标并入“其他”类,此类别中标总金额占比为2.03%。/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/f06440af-aee6-4ac2-a2ec-374e7e7c3dc7.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align:center line-height:150%"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "图/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "3.4/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' " 2017/span/strongstrongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "年上半年应用领域中标金额占比/span/strong/pp style="line-height:150%"span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/ph1 style="text-align:center line-height:150%"span style="font-size:21px line-height: 150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "第四章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况/span/h1p style="text-align:left line-height:150%"span style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "4.3 /spanspan style="font-size:19px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "光谱类仪器采购情况/span/ppspan style="font-size:16px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "  根据统计得采购紫外分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、红外光谱仪及其他光谱仪器的包数如下列各表:/span/ppspan style="font-size:16px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/bf163b09-e186-4dc5-a4e5-9516fed972df.jpg" title="12.jpg"//ph1 style="line-height:150%"span style="font-size:21px line-height:150% font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' "附录:中标金额前50名采购包明细/span/h1table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(128, 100, 162) currentcolor padding: 0px 7px " width="64" valign="top"p style="line-height:150%"strongspan style="color:#5F497A"排名/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(128, 100, 162) currentcolor padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"strongspan style="color:#5F497A"采购单位/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(128, 100, 162) currentcolor padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"strongspan style="color:#5F497A"中标仪器/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(128, 100, 162) currentcolor padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"strongspan style="color:#5F497A"中标公司/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(128, 100, 162) currentcolor padding: 0px 7px word-break: break-all " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"strongspan style="color:#5F497A"中标金额(元)/span/strong/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"1/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"人大附中深圳学校/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"实验室设备/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"广东天智实业有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"23,800,000.00 /span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"2/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"中国食品药品检定研究院/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"检测仪器/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"中国科学器材有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"21,542,330.00 /span/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"3/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"深圳市政府采购中心/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"检测仪器/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"北京五洲东方科技发展有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"13,857,337.00 /span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"4/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"菏泽市食品药品检验检测研究院/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"液相色谱质谱联用仪/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"山东瑞普森经贸有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"13,696,000.00 /span/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"5/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"深圳市农产品质量安全检验检测中心/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"检测仪器/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"广州无线电集团有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(223, 216, 232) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"11,930,000.00 /span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="64" valign="top"pstrongspan style="color:#5F497A"6/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="184" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"深圳市计量质量检测研究院/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"检测仪器/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"广州市东方科苑进出口有限公司/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px word-break: break-all " width="124" valign="top"p style="line-height:150%"span style="color:#5F497A"11,106,000.00 /span/p/td/tr/tbody/tablep  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong欢迎来电洽谈报告购买事宜/strong/span(价格:仪信通会员12,000元,非仪信通会员20,000元),联系电话010-51654077转销售部! /p
  • 康塔仪器发布全新比表面分析仪,更快更强
    2017年7月,美国康塔仪器正式发布革命性高通量比表面积分析仪Autoflow。作为基于动态法技术设计的革命性高通量比表面积分析仪,Autoflow在采用单点法或多点法比表面积计算时使用了不同的标准方法(如BET 和STSA),分析更为简单快速,最高可实现每小时对36个不同样品的完全独立分析。其具有极宽的分析范围,可实现微孔材料面积分析和孔体积表征。 通过对1-3个独立分析站进行任意组合,Autoflow比表面仪完全可以满足您测试分析通量的需求。多种革命性技术的采用,使每个分析单元都可获得更精准的结果:(a) 内置高精度质量流量计,无需预配混气(b) 康塔自主创新开发的基于MEMS技术的热导池检测器,使检测器具有超高的稳定性 (c) 具有可准确定义操作的程序协议,自动化更高(d) 无需真空泵,免除了噪音以及泵的维护和泵油不足的影响 (e) 无需再花费时间进行死体积的测试 (f) 无需非理想校正因子 (g) 无累积误差,因为每个数据点的测试与其他点相互独立 AutoFlow BET比表面分析仪的所有测试分析是以STP条件为基准,因此无需校准且不受环境因素影响。革命性的仪器设计和智能控制软件让操作更为简单友好,也使它成为生产线质控和研发实验室分析中极为经济、快速、可靠的理想之选。 精准、快速的比表面积评价分析AutoFlow 比表面分析仪不到15分钟就可以完成一个3点BET的测试。多达3个的独立操作单元的完美灵活组合可持续实现高通量的测试分析。同时仪器可以使用氮气或者氪气作为吸附质,使用氦气作为载气进行样品的分析。AutoFlow 的气路设计也非常具有优势,可以同时连接3种不同的气体,从而实现相当宽范围的比表面积的快速分析。AutoFlow BET+TM采用独立的样品制备单元模块,采用流动法脱气,可以多阶段程序控温进行加热。每个单元可同时进行3个样品的独立加热脱气预处理。最终可实现独立而连续的高通量样品制备。 美国康塔仪器美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及极佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、竞争性气体吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、孔隙率、压汞仪、大孔分析、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问题的根源通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 金属材料、涂层的快速分析利器——手持式XRF分析仪
    为了更好地帮助仪器用户通过此次财政贴息贷款选购适合的仪器设备,仪器信息网联合多家优质仪器厂商上线了专门的仪器展示专题,提升用户选购仪器的效率;同时面向广大仪器厂商发起征稿活动,仪器厂商可围绕“2000亿贴息贷款政策下,如何助力快速选型采购”这一主题进行原创稿件创作(字数1000字左右),稿件一经采用将发布在仪器信息网上并收录到相关专题中。专题链接:https://www.instrument.com.cn/topic/txdk2022.html近期,2000亿贴息贷款政策正进行的如火如荼,高校和相关企业都在加紧申报购买需要的仪器设备。金属材料,作为目前工业中使用量最大的材料种类,一直就是科研攻关的热点领域,同时,相关企业生产也离不开金属材料的检测分析。为了帮助高校和相关企业更好更快的选择心仪的仪器设备,朗铎科技特别推出了此文章,希望对金属材料及涂层相关的高校和生产企业提供一定的帮助。对于生产企业来说,为保障产品的可靠性和生产过程中的和安全性,用于制造质量保证和控制的金属合金验证十分重要。从金属生产到服务中心和分销商,从组件制造到最终产品组装——材料混淆的可能性非常大,可追溯性的需求现在是重中之重。对于生产企业金属材料检测可以采用的检测方式有很多,如原子吸收光谱法(AAS)、滴定法、电感耦合等离子体光谱法(ICP)等,但这些方法都无法做到无损检测,而且检测周期长,无法对来料进行全部检测,这时候X射线荧光光谱法(XRF)就可以大展拳脚!XRF的优势在于无损、快速、准确,可以对所有来料进行快速筛查,对生产过程中的质量进行实时监控,是相关金属企业的必备工具,其中手持式XRF使用最为广泛,它方便携带,且可以检测成品及一些不好触及的位置,已经成为一些企业的必备仪器。手持式XRF分析仪可在多个领域进行材料检查:1. 过程物料识别——管道系统和其他工艺组件的例行检查,以确保加工流中不存在不相容合金(Retro PMI)2.维护和制造相关的材料标识——确保在施工和维护程序(新管道、阀门等)期间不会将不相容的合金插入工艺流中。3. 来料 QA/QC——确保您收到的材料与订单相符4. 出货 QA/QC——对客户进行最终检验和认证装运5.库存管理与恢复——确保材料的隔离受到控制,也可协助回收“丢失”的材料以正确地重新放入供应链除上述合金材料外,金属涂层工艺在金属制造中也非常普遍,其工艺可用于装饰目的或增强金属制品表面的物理或化学性能。金属镀层可用于增强金属的耐蚀性、耐磨性、耐热性、导电性、附着力、可焊性和润滑性。涂层过厚会显着增加制造成本,而涂层过薄会导致产品失效。为了避免这些可能,控制涂层重量或涂层厚度在金属表面处理、制造、汽车和航空航天工业中至关重要,以确保组件具有正确的特性并同时优化生产成本。过去,XRF分析技术一直用于固定式或台式仪器测量涂层厚度。但是,必须将样品放入分析仪样品仓内或靠近分析仪样品仓以便使用固定式 XRF 方法进行分析,这使得在不切割样品的情况下测量大型和重型零件上的涂层厚度变得不切实际。现在,使用手持式 XRF 分析仪可以克服这一限制,手持式XRF涂层测厚分析技术俨然成为一种成熟的金属和合金鉴定技术。朗铎科技 Niton XL2、XL3 和 XL5 系列由朗铎科技代理的赛默飞世尔 Niton XRF 分析仪(全国总代理)可在几秒钟内提供合金等级鉴定和化学分析。它们被用于制造车间、铸造厂、服务中心和石化精炼厂,以验证来料合金、恢复丢失的材料可追溯性并确认成品——所有这些都是无损完成的。朗铎科技的客户已经确定他们不能再依赖工厂测试报告 (MTR),而是亲自动手来确认材料成分的全检。 从低合金钢到不锈钢再到超级合金,从钛合金到稀有元素——Niton 合金分析仪为您提供无法从一张纸上获得的材料可靠性信心。从最简单的到最复杂的涂层样品,Niton 手持式XRF分析仪涂层模式均可满足分析要求,并提供准确的结果。用 Niton 手持式XRF分析仪进行涂层分析的操作界面简单直观,用户可根据 AISI/ASTM、DIN 或 GB 标准选择涂层类型,并使用元素列表或可用合金库输入涂层和基材的组成即可使用,近乎“开箱即用”无过多调整及设置。为确保满足客户的涂层规格,需要在生产前、在线或最终产品 检验期间进行质量控制。Niton XRF 分析仪帮助操作员: • 通过测量金属等级和成分,确保收到的货物与采购订单相符 • 通过最小化生产错误降低生产成本- 涂层太薄Niton XRF 分析仪可能导致耐腐蚀性差、保修成本高和 / 或产品故障 - 涂层太厚会增加生产成本- 无损分析意味着不需要切割或损坏高价值产品 • 通过多次测量和自动平均,确保整个产品的涂层一致,从而提高质量 • 提供更快的运行速度,立即产生结果,无需样品制备(与统计取样和实验室分析相比,后者耗时) • 通过简单的报表生成工具生成质量报告和证书 • 创建从进货检验到产品出厂的产品审计跟踪 • 遵守国际方法 ISO 3497 和 ASTM B568,实现安全生产 无论是在现场还是在车间,Niton XRF 分析仪都能使您随时应对最具挑战的工业环境,操作人员可检测各种材料,满足不同分析需求。识别纯金属和合金,检测杂质元素或获取涂镀层数据,真正实现多应用合一—— Niton XRF分析仪随时应对各种分析挑战。 除了金属材料检测和涂层快速无损检测外,朗铎科技 Niton XRF 分析仪还可以应用于石油化工、能源电力、汽车制造、地质地矿、文博考古等领域。感兴趣的老师欢迎联系朗铎科技,点击进入朗铎科技展位(https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103331/),了解更多信息。
  • CEM公司推出新一代脂肪/水分快速分析仪
    (马修斯,北卡罗来纳州)09年10月27日,全球领先的微波实验室仪器的供应商CEM公司,推出了新的脂肪/水分快速分析仪——Smart Trac II。这款新产品每天可以测定的样品量是原来的2倍,测定结果比其它技术更准确。新产品本周首次在芝加哥举办的全球食品博览会中展出(展位#S6326)。  Smart Trac II结合了先进的核磁共振技术和可靠的微波干燥技术,快速准确地检测水分和脂肪,并且不需要使用溶剂和校准。该系统采用8秒种核磁共振分析脂肪和油脂,检测结果不依赖于样品的均一性,也不会受到颜色和质地变化的影响。  Smart Trac II比之前的产品体积更小、速度更快,能耗比传统方法减少95%,内置的LED显示屏可以很容易看出系统的运行情况。Smart Trac II符合AOAC标准,其中的方法可以很容易在不同仪器之间转移。脂肪/水分快速分析仪——Smart Trac II   详情请联系培安公司:  电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288  Email: sales@pynnco.com  网站:www.pynnco.com http://cem.com/content606.html
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