复合型气体分析仪

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复合型气体分析仪相关的仪器

  • Agilent CombiNEG 150-1000 和 150-2000 吸气剂复合型离子泵在 150 L/s VacIon 泵中集成了大容量 D1000 或 D2000 非蒸散型吸气剂泵芯。三极离子泵或二极离子泵可为氩气和其他残留惰性气体提供较高抽速,而吸气剂泵可为可吸收气体提供较高抽速,因此具有同时处理大量惰性气体、氢气和其他可吸收气体的独特优势。内部防护罩可最大程度延长 NEG 的使用寿命。通用而紧凑的 CombiNEG 150-100/2000 吸气剂复合型离子泵适合要求较高的应用,此类应用中需要在超高和极高真空状态下达到超高抽速。 特性:三极离子泵或二极离子泵抽气单元可快速抽除惰性气体,而吸气剂泵可快速抽除活性气体,二者结合可达到较高的组合抽速,缩短达到超高真空/极高真空状态所需的时间烧结吸气剂泵的设计紧凑,可提供比质量较差的压结末吸气剂泵更出色的解决方案,并消除粉末进入系统的风险配备 ConFlat 6² 英寸非旋转型入口法兰以及用于吸气剂泵的额外 ConFlat 6² 英寸侧孔可以选择不同方向的真空穿导件,实现更高灵活性无活动部件,确保在高灵敏度应用中无振动运行低漏电流可提供稳定的真空压力读数低磁场可大幅减少系统干扰在 400 °C 的条件下进行真空处理,并在真空下夹止,确保安装前的清洁度和真空密封性
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  • 复合型气体分析仪型号: HCX600-6(1-6种气体随意组合) HCX600复合型气体分析仪简介:HCX600系列复合型气体分析仪用于:精确检测分析多种气体浓度及环境温湿度测量,HCX00采用3.5寸高清彩屏实时显示,采用国际著名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等。采用瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,独特的外形设计,取得了多项软件著作和外观等专利。HCX600适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测种类超过500余种。HCX600复合气体分析仪特点:★可以同时检测1~6种气体,可扩展到18种气体,单位自由切换单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。★内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样内置水汽、粉尘过滤器防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器,可用于高湿度、高粉尘环境;采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测;负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响。★丰富的人机界面3.5寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。★大容量数据存储功能,支持多种存储方式标配10万条数据存储容量,更大容量可订制;可选配U盘存储或SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据;支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)。★多种通讯接口及打印功能红外通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配内置或外置无线红外打印机。打印内容:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)。★高温气体检测(选配)选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测1300度温度的烟气。更高温度的气体检测可订制。★三种显示模式可切换同时显示四种气体浓度,大字体循环显示单通道气体的浓度,实时曲线显示。★图形化显示以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。★红外遥控标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。●数据恢复功能可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。●可设置是否显示最大值、最小值、平均值●标准USB充电,具有充电保护功能,支持USB热插拔可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、 短路、过热保护;5级精准电量显示; 检测仪在充电时可正常工作。●采用通过10000mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作●高精度温湿度测量(选配)●支持实时检测或定时检测不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。●多种报警模式设置低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。●误操作识别功能浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度●中英文界面可选择●宽工作温度:-40~+70℃,支持温度补偿●日志记录记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。●满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证●防护等级达IP66,防水溅、防尘、防爆、防震HCX600便携式复合型气体检测仪技术参数:检测气体复合气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2、氮氧化物NOX),选配:可同时检测任意1~6种气体浓度和温湿度,最多可扩展到18种气体检测范围参考附表分 辨 率参考附表检测原理电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体、量程、现场环境和用户需求而定。检测方式内置泵吸式,流量800毫升/分钟显示方式3.5寸320X240分辨率的大屏幕高清彩屏显示检测精度≤±1%F.S(更高精度可订制)不确定度≤±1%线 性 度≤±1%重 复 性≤±1%报警方式声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警响应时间T90≤20秒恢复时间≤30秒工作电源DC3.6V传感器寿命三年以上电池容量3.6VDC,6000mA可充电的高分子聚合物电池,带过充、过放、过压、短路保护功能 使用环境温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH样气温度-40℃~+70℃,选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度温度测量-40℃~+120℃精度0.5℃湿度测量0-100%RH精度3 %RH数据存储标准容量10万条数据,选配CF卡、U盘存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置通讯接口红外、USB、RS232 自动识别打印机选配,内置微型打印机或外置微型无线红外打印机无线传输选配,可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上进行数据分析、存储、打印等功能界面语言中文或英文可设置,默认中文界面防爆类型本质安全型防爆标志隔爆型ExdⅡCT6防护等级IP66,防雨淋与水溅、防尘外型尺寸230×210×120mm(L×H×W)重 量2.5Kg标准附件说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件)、40cm不锈钢采样手柄(1米软管) 选配附件内置微型打印机、外置微型无线红外打印机、温湿度测量功能、U盘存储、无线数据通讯功能、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、外置远距离采样泵、湿度粉尘过滤器多个、1.2 m可伸缩采样手柄(1米软管)应用场合石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
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  • XA-4400复合型气体检测仪一、产品参数1、型 号:XA-44002、检测气体:可燃性气体(甲烷或异丁烷) 氧气 硫化氢 一氧化碳3、检测原理:接触燃烧式 伽伐尼电池式 定电位电解式 定电位电解式4、采集方式:扩散式5、测量范围:0~100%LEL(101~101-110%LEL)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)※10~300ppm(301~2000ppm)※2二、产品特点1、氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳4种气体能同时检测/同时显示2、一目了然,能够“分4屏显示”3、更换方便的AA型碱性干电池4、3种报警方式:灯光报警、蜂鸣、震动5、防水/防尘构造6、自动背光,自动调零调节(氧气为21%调节)
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复合型气体分析仪相关的方案

复合型气体分析仪相关的论坛

  • 对于可燃、有毒气体分析仪的校准

    [font=宋体]对于可燃、有毒气体分析仪的校准[/font][font=宋体]对于可燃、有毒气体分析仪的校准,不管是单一的检测仪还是复合型检测仪,一般都用同类气体作为标准物,配制已知浓度的标准气体,对于不常见的气体则是以常见气体标定,用校正系数加以修正。[/font][font=宋体]单一气体报警仪的校准:采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、丙烷、苯、二甲苯、甲醇、乙醇、异丁烷等。若仪器未注明所测气体种类,则可燃类可以采用甲烷、苯或者丙烷气体标准物质。有毒气体类,就要按照相关厂家的配比气体中比对,比对系数每个厂家不一致,校准时最好选用相应的厂家,但是大体相当,没有绝对的标准。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]对于复杂气体或不常用气体的校准,一般配制标准物质比较困难,这时我们可以用常见气体校准,然后用被校准气体的[/font][font=Calibri][font=宋体]校正系数[/font][/font][font=宋体] [font=宋体]加以修正。[/font][/font][font=宋体]这是[/font][font=Calibri][font=宋体]由于在传感器内部有限制[/font][/font][font=宋体],[/font][font=Calibri][font=宋体]大量气体直接接触检测点,扩散性强的化合物会获到较高的灵敏度,如小分子量氢和甲烷比大分子量[/font][/font][font=宋体]烃类[/font][font=Calibri][font=宋体]的扩散速度快,所以对氢和甲烷的响应值也高。因此,用待测气体标准气对不同传感器作仪器标定是最好的方法。而用单一甲烷或[/font][/font][font=宋体]丙烷、[/font][font=Calibri][font=宋体]标准气体作仪器标定,并使用已知的校正系数,用户也可以对其他各种气体作定量的检测。[/font][/font][font=宋体]例如测定汽油时[/font][font=Calibri][font=宋体]:[/font][/font][font=宋体]我们一般[/font][font=Calibri][font=宋体]用甲烷[/font][/font][font=宋体][font=宋体]标准气体来标定所用的仪器,甲烷的校准系数为[/font][font=Calibri]1.0[/font][font=宋体], [/font][/font][font=Calibri][font=宋体]再从[/font][/font][font=宋体]资料查[/font][font=Calibri][font=宋体]所需要检测气体[/font] [font=宋体]的[/font][/font][font=宋体]校准系数[/font][font=Calibri][font=宋体],这时用仪器检测待测样品所显示的值[/font][/font][font=宋体]乘以校正系数[/font][font=Calibri][font=宋体]就是实际的[/font]%LEL [font=宋体]值。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]以甲烷[/font][font=Calibri]CH4 [/font][font=宋体][font=宋体]标定的仪器测汽油,查阅得知汽油的校正系数为[/font][font=Calibri]2.1[/font][font=宋体],如若测的汽油的读数为[/font][/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体],那么此时的汽油的实际浓度就是[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体][font=宋体]×[/font][font=Calibri]2.1=21LEL%[/font][/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font]

  • 分析实验室气体分析仪与气体检测仪不同

    1.仪器结构的不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。 4.完成测定全过程的操作方法不同 气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。 5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同 气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。 6.数据的准确度不同 气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。

  • 【转】常用气体分析仪的各种分析原理介绍

    测量气体分析仪的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。   1、热导式气体分析仪   一种物理类的气体分析仪表。它根据不同气体具有不同热传导能力的原理,通过测定混合气体导热系数来推算其中某些组分的含量。这种分析仪表简单可靠,适用的气体种类较多,是一种基本的分析仪表。但直接测量气体的导热系数比较困难,所以实际上常把气体导热系数的变化转换为电阻的变化,再用电桥来测定。热导式气体分析仪的热敏元件主要有半导体敏感元件和金属电阻丝两类。半导体敏感元件体积小、热惯性小,电阻温度系数大,所以灵敏度高,时间滞后小。在铂线圈上烧结珠形金属氧化物作为敏感元件,再在内电阻、发热量均相等的同样铂线圈上绕结对气体无反应的材料作为补偿用元件(图1)。这两种元件作为两臂构成电桥电路,即是测量回路。半导体金属氧化物敏感元件吸附被测气体时,电导率和热导率即发生变化,元件的散热状态也随之变化。元件温度变化使铂线圈的电阻变化,电桥遂有一不平衡电压输出,据此可检测气体的浓度。热导式气体分析仪的应用范围很广,除通常用来分析氢气、氨气、二氧化碳、二氧化硫和低浓度可燃性气体含量外,还可作为色谱分析仪中的检测器用以分析其他成分。   2、电化学式气体分析仪   一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪(图2)的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体特有的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪(图3)是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。   3、红外线吸收式分析仪   根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。   一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体分析仪。这种分析仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。   与红外线分析仪原理相似的还有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,在工业上也用得较多。

复合型气体分析仪相关的耗材

  • H3860A型便携式红外气体分析仪
    H3860A型便携式红外气体分析仪张祥峰 15300030867测量范围:单组份气体测量,购买时提出气体要求 一氧化碳:0~50.0、0~100.0、0~500、0~1000PPM 单选 原理:不分光红外线分析法 (符合国家公共卫生环境测量标准) 显示:液晶显示屏(带背光 )、(蓝底白字屏和绿底黑字屏,中英文面板可选) 分辩率:0.1ppm 采样:内置高性能隔膜泵,流量1~1.5L/分 线性误差: &le ± 2%F.S 重复性误差: &le ± 1%F.S 满度响应时间:微量跨度漂移: &le ± 2%F.S/4小时。 使用环境: 温度-10℃~+50℃,湿度&le 85%RH。 尺寸:长180× 宽90× 高245(mm) 电源:12VDC,3200mA 内置高性能无记忆可充电电池 重量:约3kg 附件:仪器箱、携带包、说明书、充电器、(内置校零管和电池组) 选购件:微型打印机、RS232软件及电脑连线。(根据需要可提供4-20mA或0-5V输出) 打印机内容:日月时分,数据,定时打印 软件内容:实时数据显示,曲线图,柱状图,历史记录曲线图,历史数据等.
  • 复合型氟离子电极6561-10C 离子选择电极
    复合型氟离子电极
  • 复合型氢离子电极6560-10C 离子选择电极
    复合型,氢离子电极

复合型气体分析仪相关的资料

复合型气体分析仪相关的资讯

  • 重大仪器专项波谱-能谱复合型X射线荧光光谱仪研制获批
    由国家地质实验测试中心牵头,钢研纳克检测技术有限公司等8家单位共同申报的2012年国家重大科学仪器设备开发专项项目“波谱-能谱复合型X射线荧光光谱仪的研发与产业化”已获科技部批准,项目实施周期为五年。  X射线荧光光谱仪已成为国内、外各实验室必备的测试仪器,大功率(3KW)波长色散XRF分析仪的制造技术多年来被5家外国公司所垄断,国内年销量达200多台套。测试中心邓赛文研究员及其团队紧密结合国家中长期科学和技术发展规划,根据波长色散(WD)和能量色散(ED)的技术特点,提出将两种技术有机结合,自主研发高性能大功率(4KW)波谱/能谱一体化的(WED-XRF)分析仪器,并建立与之配套、实用的定性、定量以及元素分布分析专家系统和应用方法体系,有很好的应用前景。对促进X射线荧光分析技术的发展,打破国际制约,提高我国分析仪器技术装备制造水平,具有重要意义。
  • 新品上市|高效样品前处理之法宝-复合型免疫亲和柱
    据世界粮农组织的调查,世界上每年有25%粮食受到已确认的霉菌毒素的污染。霉菌毒素是霉菌在食品或饲料里生长所生产的代谢产物,对人类和动物都有害。霉菌也称丝状真菌,是菌丝体比较发达但没有较大子实体的小型真菌的统称,是微生物中的高级生物,其形态和构造比细菌复杂。月旭科技现特别推出Welchrom 新品复合型免疫亲和柱帮助大家轻松应对各种毒素的检测01 产品用途及原理Welchrom复合型免疫亲和柱用于从样品中分离、纯化真菌毒素,原理是基于抗原与抗体之间的特异性反应。免疫亲和柱中的抗体通过共价键作用悬浮在凝胶中,特异性吸附样品中的真菌毒素。如果供检测的样品中含有真菌毒素,样品通过免疫亲和柱时,毒素被抗体捕捉结合。所有其他物质,被从免疫亲和柱中清洗出去。甲醇作为洗脱液,将真菌毒素从抗体上洗脱。02 产品优势• 可同时测定多种真菌毒素含量,减少工作量。• 采用高特异性和高亲和力的的单克隆抗体。• 柱容量高,有效提高纯化效率。• 达到真菌毒素检测的国内外限量标准。• 良好的稳定性和可靠性,回收率高。• 纯化后直接用于ELISA法,高效液相色谱法,荧光光度法等。• 稳定性:12个月。• 可以用于复杂样品检测,包括食品、饲料、调味品等多种复杂基质。• 参考国家标准,检测结果准确可靠,满足客户的不同需求。03 样本处理步骤及亲和柱操作步骤(AOZ三合一免疫亲和柱为例)【样本处理步骤】(一)花生、玉米、大米、小麦及其制品、中药和饲料┅┅ 称取5g粉碎的样品,加入1g氯化钠,再加入甲醇-水(8:2)溶液20mL。┅┅ 涡旋或振荡提取20min。┅┅ 4000r/min离心5min或用定量滤纸过滤。┅┅ 取10mL滤液并加入40mLPBS混匀(中药材根据品种,可能需加入PBS-吐温20溶液),用玻璃微纤维滤纸过滤。┅┅ 取10ml过滤后液体过免疫亲和柱净化。稀释倍数:2(二)啤酒、黄酒等酒类┅┅ 称取脱气酒类试样(含二氧化碳的酒类样品使用前先置于4℃冰箱冷藏30min,过滤或超声脱气)或其他不含二氧化碳的酒类试样10g,用PBS定容至50mL,混匀。┅┅ 以均质器高速搅拌(10000r/min及以上,均质器速度较慢时,应适当延长提取时间),提取2min;也可采用摇床(200r/min以上)振荡、超声提取和涡旋提取20min的方式进行提取。用玻璃微纤维滤纸过滤。┅┅ 取10ml过滤后液体过免疫亲和柱净化。稀释倍数:0.5(三)酱油和醋等液体样品┅┅ 称取25g样品,以甲醇-水(8:2)溶液定容至50mL。┅┅ 以均质器高速搅拌(10000r/min及以上,均质器速度较慢时,应适当延长提取时间),提取2min;也可采用摇床(200r/min以上)振荡20min、超声提取20min和涡旋提取15min的方式进行提取。┅┅ 4000r/min离心5min或用定量滤纸过滤。┅┅ 取10mL滤液并加入40mLPBS缓冲液稀释,用玻璃微纤维滤纸过滤。┅┅ 取10ml过滤后液体过免疫亲和柱净化。稀释倍数:1【亲和柱操作步骤】┅┅ 将免疫亲和柱连接于10mL注射器下。按照样本处理步骤的上样量进行过柱。┅┅ 将空气压力泵与注射器连接,打开亲和柱下帽,调节压力使溶液以约1-2滴/秒的流速缓慢通过免疫亲和柱,直至液体排干。┅┅ 以10.0mL的PBS缓冲液淋洗柱子2次,弃去全部流出液,并通过5-10ml空气,吹干亲和柱。┅┅ 准确加入1.0mL洗脱液(甲醇-乙酸(98:2)溶液)洗脱,流速为1 mL/min ~2mL/min,收集全部洗脱液于玻璃试管中,供检测用。【结果判定】经免疫亲和柱净化后,收集到的洗脱液可直接使用荧光计或者HPLC检测,也可使用薄层色谱或者酶联免疫试剂盒进行检测。洗脱液中各种毒素的检测结果乘以相应的稀释倍数,即为样品中对应毒素的浓度。04 色谱图经过AOZ三合一免疫亲和柱处理过的样品,在各自液相条件下的图谱:05 适用范围及性能用于检测谷物、酒类、中药等食品和饲料等样本中的真菌毒素。柱容量:AFB≥200ng,OTA≥100ng,DON≥1000ng,ZEN≥1000ng。回收率:≥80%。06 贮藏条件贮藏条件:可于2-8℃储存,不可冻存。保存期:该产品有效期为12个月。07 免疫亲和柱小贴士┅┅ 真菌毒素危害极大,应戴手套操作。┅┅ 不要使用过了有效日期的免疫亲和柱。┅┅ 洗脱液可以直接使用色谱级甲醇洗脱,但可能会降低赭曲霉毒素A回收率。┅┅ 多毒素检测中,呕吐毒素因为是水溶性,过柱操作时免疫亲和柱对有机溶剂耐受性低,所以组合中包含有呕吐毒素的免疫亲和柱前处理方法会相应复杂一些。黄曲霉毒素、玉米赤酶烯酮、赭曲霉毒素A的组合,前处理方法基本一致。08 相关标准OZ二合一免疫亲和柱:GB 5009.96-2016和中国药典的相应方法。DZ二合一免疫亲和柱:GB5009.111-2016、GB 5009.209-2016的相应方法。AZ二合一免疫亲和柱:GB 5009.22-2016、GB 5009.24-2016、GB 5009.202-2016和中国药典的相应方法。AO二合一免疫亲和柱:GB 5009.22-2016、GB 5009.24-2016、GB 5009.96-2016和中国药典的相应方法。AOZ三合一免疫亲和柱:GB 5009.22-2016、GB 5009.24-2016、GB 5009.202-2016、GB 5009.96-2016和中国药典的相应方法。AODZ四合一免疫亲和柱:GB5009.22-2016、GB5009.111-2016、GB 5009.209-2016、GB 5009.96-2016的相应方法。09 订货信息
  • 研究者设计梯度表面能调控的复合型转移媒介
    石墨烯等二维材料的载流子迁移率高、光-物质相互作用强、物性调控能力优,在高带宽光电子器件领域具有重要的科学价值和广阔的应用前景。当前,发展与主流半导体硅工艺兼容的二维材料集成技术受到业内广泛关注,其中首要的挑战是将二维材料从其生长基底高效转移到目标晶圆衬底上。然而,传统的高分子辅助转移技术通常会在二维材料表面引入破损、皱褶、污染及掺杂,严重影响了二维材料的光电性质和器件性能。因此,实现晶圆级二维材料的无损、平整、洁净、少掺杂转移是二维材料面向集成光电子器件应用亟待解决的关键问题。针对这一难题,国防科技大学前沿交叉学科学院副研究员朱梦剑-教授秦石乔课题组与北京大学化学与分子工程学院教授彭海琳课题组合作,设计了一种梯度表面能调控(gradient surface energy modulation)的复合型转移媒介,可控制调节转移过程中的表界面能,保证了晶圆级超平整石墨烯向目标衬底(硅片、蓝宝石等)的干法贴合与无损释放,得到了晶圆级无损、洁净、少掺杂均匀的超平整石墨烯薄膜,展示了均匀的高迁移率器件输运性质,观测到室温量子霍尔效应及分数量子霍尔效应,并构筑了4英寸晶圆级石墨烯热电子发光阵列器件,在近红外波段表现出显著的辐射热效应。该转移方法具有普适性,也适用于其它晶圆级二维材料(如氮化硼)的转移。9月15日,上述成果在线发表于《自然—通讯》(Nature Communications)上,共同通讯作者为朱梦剑、秦石乔和彭海琳,共同第一作者包括北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生高欣、国防科技大学前沿交叉学科学院罗芳讲师等,其他主要合作者还包括中国科学院院士、北京大学化学学院教授刘忠范,北京大学材料学院研究员林立,北京石墨烯研究院研究员尹建波和孙禄钊,长春工业大学教授高光辉等。该文章提出,二维薄膜材料从一表面到另一表面的转移行为主要由不同表界面间的能量差异决定。衬底的表面能越大,对二维薄膜有更好的浸润性及更强的附着能,更适合作为薄膜转移时的“接受体”;反之,衬底的表面能越小,其更适合作为薄膜转移时的“释放体”。因此,作者设计制备了表面能梯度分布的转移媒介,其中冰片小分子层吸附在石墨烯表面,有效降低了石墨烯的表面能,保证石墨烯向目标衬底贴合过程中,衬底的表面能远大于石墨烯的表面能,进而实现良好的干法贴合;另一方面,转移媒介上层的PDMS高分子膜具备最小的表面能,能够实现石墨烯的无损释放。该转移方法还具有其他特点,比如,PDMS作为支撑层可以实现石墨烯向目标衬底的干法贴合,减少界面水氧掺杂;容易挥发的冰片作为小分子缓冲层能有效避免上层PMMA高分子膜对石墨烯的直接接触和残留物污染,得到洁净的石墨烯表面;高分子PMMA层的刚性使得石墨烯转移后依旧保持超平整的特性。晶圆级二维材料的梯度表面能调控转移方法。受访者 供图基于梯度表面能调控转移的石墨烯薄膜具备无损、洁净、少掺杂、超平整等特性,展现出非常优异的物理化学性质。转移后4英寸石墨烯晶圆的完整度高达99.8%,电学均匀性较好,4英寸范围内面电阻的标准偏差仅为6%(655 ± 39 &Omega /sq)。转移到SiO2/Si衬底上石墨烯的室温载流子迁移率能够达到10000 cm2/Vs,并且能够观测到室温量子霍尔效应以及分数量子霍尔效应(经氮化硼封装,1.7 K)。基于SiO2/Si衬底上4英寸石墨烯晶圆,成功构筑了热电子发光阵列器件,在较低的电功率密度下(P = 7.7 kW/cm2)能够达到较高的石墨烯晶格温度(750 K),并在近红外波段表现出显著的辐射热效应。此外,梯度表面能调控转移方法可作为晶圆级二维材料(石墨烯、氮化硼、二硫化钼等)向工业晶圆转移的通用方法,有望为高性能光电子器件的集成奠定技术基础。该论文审稿人表示:“研究成果提供了一种用于大规模生长和转移晶圆级石墨烯薄膜,制备了高载流子迁移率石墨烯微纳电子器件的先进技术,对石墨烯以及二维材料的学术界和产业界非常重要和及时,这是将石墨烯从实验室推向工业应用所必需的关键环节。”该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、北京分子科学国家研究中心、腾讯基金会、湖南优青、湖湘青年英才等项目资助,并得到了北京大学化学与分子工程学院分子材料与纳米加工实验室(MMNL)仪器平台和国防科技大学高层次创新人才工程的支持。
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