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气相色谱耗气量

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气相色谱耗气量相关的资讯

  • 三气培养箱耗气量到底会有多少呢?
    三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。所谓的耗气,通常主要是指:低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。例如:50L仪器,低氧实验,加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。我们按1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。所谓的耗气,通常主要是指:低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。例如:50L仪器,低氧实验,加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。我们1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量
  • 速看!两项气相色谱检测国家标准正在公示
    2024年01月22日,国家标准计划《天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第7部分:用两根填充柱快速测定氦气含量》和《天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第8部分:用微型热导测定氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和C1至C5和C6+的烃类》两项标准进行公示。(点击查看气相色谱专场)《天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第7部分:用两根填充柱快速测定氦气含量》主要起草单位中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院 、中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司成化总厂 、中国石油化工股份有限公司西南油气分公司勘探开发研究院 、中国测试技术研究院化学研究所 、中国石油大学(北京) 、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 。背景氦气是航空航天、原子能、低温超导等尖端科技发展不可替代的关键资源,也是我国“卡脖子”战略稀缺资源;氦气含量准确分析关系到氦气资源评价结果准确性,当前国内氦气检测技术参差不齐、分析结果差异大,现有国家或行业标准天然气中氦气组分含量分析范围较窄、分析条件宽泛,缺少专门针对氦气含量的快速分析标准,给准确评价氦气资源潜力和工艺升级等带来挑战。因此,制定氦气含量快速分析标准,使不同部门间数据可以相互比对和共享,无论对氦气资源潜力评价还是对氦气生产技术水平的提高都有重要的意义。现行的天然气和稀有气体分析国家和石油行业标准中有氦气分析的条款,但因其分析范围小,不能满足高含量氦气如温泉气、地层流体脱附气、氦气富集过程中含量变化等的监测,分析条件限制较少,使各实验室之间的数据可比性较差。因此,制定能够满足任何含量范围、各实验室再现性好的氦气快速分析标准非常必要的,它将使更多单位具备快速、规范、准确的氦气定量分析技术,更好地服务国家核心技术攻关。适用范围适用于天然气或者其他各类气体样品中氦气的定量分析。主要技术内容本标准拟设置8个章节,包括:范围、 规范性引用文件、术语与定义、 实验原理、设备和材料、 样品分析、质量要求和分析报告。在设备与材料一章,较为详细说明了材料的规格和型号,规定了标准气体的制备。在样品分析一章,从样品的准备到仪器的连接和准备都有相对统一的指令,使实验室分析人员很容易上手操作。标准曲线的制作,规定了合格和置信区间以外数据的取舍,充分保证了分析结果的可靠性。质量要求是多个实验室比对分析结果的结晶,进一步保证了氦气的定量分析结果的准确性。分析报告规范了分析结果的表达形式和样品相关信息。《天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第8部分:用微型热导测定氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和C1至C5和C6+的烃类》主要起草单位国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 、中国测试技术研究院化学研究所 、中国计量科学研究院 、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 、广东大鹏液化天然气有限公司 、中国石油化工股份有限公司天然气榆济管道分公司 、成都思创睿智科技有限公司 、艾默生过程控制有限公司 。背景热导气相色谱仪已广泛应用于天然气组分分析,随着微机电加工工艺等技术发展,微型热导气相色谱仪逐渐走向市场,微型气相色谱继承了传统气相色谱的所有优点,同时还具有分析速度快,灵敏度高,能耗低,耗气量小,体积小可随身携带等诸多优势,目前利用微型热导气相色谱替代传统气相色谱进行常见气体的快速分析在欧美发达国家已经成熟并得到广泛应用,近年来该方法在我国的应用领域也在稳步扩展,天然气管网中,具有微型化特性的色谱仪(AGILENT、ELSTER、ABB等)应用比例已超过半,小型化、智能化、绿色环保的色谱仪已逐渐成为主流。目前基于气相色谱法的天然气分析标准(GB/T 13610、 GB/T 27894系列、GB/T17281等)内容主要对应到传统气相色谱仪制定,微型气象色谱仪的分析原理和分析方法符合现有标准规定,但存在若干特殊性内容有必要进一步规范: 1、在传统分析标准中,色谱仪采用六通阀、十通阀等进行进样控制以及流程切换,而微型色谱仪采用微型阀控结构进行流程控制,分为独立的2~3个检测单元完成气质分析,针对这种新型阀控结构的分析流程有必要重新规范。2、应用微机电加工技术制作的微型色谱具有死体积小、耗气量少、灵敏度和线性度水平高,结构小型化等优点,有必要对产品关键参数进行广泛测试,明确相关指标。3、微型色谱进气量小,流量低,特别对于在线分析应用场景,有必要规范其旁通气路设置,以使分析结果具有实时代表性,避免分析样气与采样点间实际组分实际存在较大滞后。基于以上需求,有必要制定微型气象色谱仪的分析方法标准,明确其核心部件参数及控制方法,选择适宜的分析方法,对微型气象色谱仪应用给出具体指导。适用范围规定用微型热导气相色谱法在线测定天然气及类似气体混合物的化学组成的分析方法,分析气体范围包括C1~C6+、CO2、N2、H2、O2、CO、He。 主要技术内容 1、研究明确微型气象色谱仪进样模块、色谱柱、检测器及温控等核心组件技术要求,以及对灵敏度、线性度等技术参数进行研究及确认; 2、微型气象色谱仪典型进样和分析流程技术要求及示例; 3、在线微型气象色谱仪满足取样代表性需满足的技术要求; 4、微型气象色谱仪适用分析方法选择及其不确定度评估。
  • 仪方成为Thermo微型气相色谱仪中国区总代理
    新加坡仪方亚洲有限公司正式成为Thermo Fisher Micro GC 微型气相色谱仪中国区总代理 新加坡仪方亚洲有限公司(INTERMASS FISCHER-ASIA PTE LTD),是一家总部设在新加坡的专业科学仪器公司。作为多家世界先进的分析仪器设备制造商在中国地区的总代理,仪方公司的产品主要被应用于石油炼制、精细化工、生物制药、环保监测、电子元件等众多行业及领域。凭借成熟稳定的销售团队和优秀的售后服务团队以及与Thermo Fisher长期合作的成功经验,仪方公司继Thermo Fisher总硫总氮元素分析仪和有机元素分析仪系列产品后再次成为Thermo Fisher 最新的微型气相色谱仪Micro GC的中国市场独家总代理,负责产品的市场销售和售后服务工作。 如果您对产品有任何疑问或兴趣,欢迎随时垂询我公司或登陆公司网站查询。 联系方式:北京办公室:010-5867 8333上海办公室:021-6439 9787Email:ifac@intermasschina.comWebsite:www.intermasschina.com Thermo C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪快速、可靠、简便和高效 C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪是为快速可靠的气体分析而量身定制,可用于实验室或在线气体分析。尤其是在自然资源领域,C2V-200微型气相色谱通过精确分析天然气的热值提高生产力,能够快速的得到精确结果。&ldquo 集成微芯片技术MEMS&rdquo 结合窄口径毛细管柱带来了更高效的性能和更低的成本。C2V - 200设计理念是为了更简单实用、减少维护和更低的耗气量。设备采用模块化设计, 可更换的色谱柱模块集成加热控制部分, 且非常容易更换安装 由于采用了MEMS微芯片一体化设计的进样器和快速色谱柱温控技术,分析效率大大提升,常规气相色谱分析需要20分钟,在微型气相色谱上只要30s就可以完成,大大节约实验时间。 C2V-200增强型的控温装置使得微型气相柱的增温速率为240℃/min,以适用于更广泛的化合物分析。集成流路选择器的自动校准功能,提供了在线的、精准的分析数据。C2V-200微型气相色谱仪采用专用仪器控制和数据处理软件,在仪器运行中能够快速得到分析数据。报告结果完全遵循ISO、ASTM以及GPA标准。
  • Thermo C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪
    Thermo C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪快速、可靠、简便和高效 C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪是为快速可靠的气体分析而量身定制,可用于实验室或在线气体分析。&ldquo 集成微芯片技术&rdquo 结合窄口径毛细管柱带来了更高效的性能和更低的成本。C2V - 200设计理念是为了更简单实用、减少维护和更低的耗气量。设备采用模块化设计, 可更换的色谱柱模块集成加热控制部分, 且非常容易更换安装 由于采用了MEMS微芯片一体化设计的进样器和快速色谱柱温控技术,分析效率大大提升,常规气相色谱分析需要20分钟,在微型气相色谱上只要30s就可以完成,大大节约实验时间。 秒级的分析速度集成化的微芯片进样口可以有效保证进样精度,色谱柱快速程序升温更便于方法最优化,这些使得快速的、重复性高的分析结果在几秒内就能得到。 创新的色谱柱程序升温升温速度高达240° C/分钟,最多可分为4个温度段, 独特的功能满足更复杂快速的应用。 灵活的配置C2V - 200微型气相色谱仪每个模块都是独立的色谱仪,可以组合为一套色谱仪以应对复杂样品,每个通道也可以独立工作。可以随意增减色谱模块而无须其他额外投资。 快速启动、易于操控C2V - 200微型气相色谱仪可通过自身的在线控制和数据处理软件连接到个人电脑,使您更方便快捷的操作仪器。并且可以通过互联网在任何地方控制仪器。对于工业在线过程控制方案,一个可选的NeSSI(SP76-1.0)底座方便于色谱仪的配置和集成组合。 配置灵活的模块化配置方案1-4色谱通道可选,任意升级 色谱柱模块色谱柱模块包括可加热控温的进样器/检测器和可程序控温的色谱柱: PDMS、MS5A、U-PLT、U-BND、QS-BND和ALOX 进样&bull 样品类型: 0° C至50° C非冷凝性气体&bull 进样口尺寸: 1.6 mm (1/16&rdquo ) 不锈钢 接头可更换的5 &mu m 不锈钢过滤器&bull 推荐进样压力: 50kPa (7 psig), 5ml/min 最大进样压力100kPa(15psig) 可选件,可软件控制和一体化设计:&bull 双通阀&bull 样品泵 一体化的样品进样器和检测器&bull MEMS 集成一体化的进样器和检测 器,并内置色谱柱(无需毛细管连接) 进样器:&bull 进样器温度最高可达120° C&bull MEMS一体化设计&bull 进样体积: 0.2 &mu L至9.0 &mu L, 可通过软 件设置 检测器:&bull 双通道MEMS微型热传导检测器 (TCD)&bull 内部体积: 20 nL&bull 惰性涂层热丝 检出限&bull WCOT色谱柱: 2 ppm&bull PLOT色谱柱: 8 ppm与样品组分类型、样品进样方式、载气等相关因素有关. 检测范围&bull 分析范围: 2 ppm to 100%&bull 线形动态范围: 106 重复性 0.4% RSD 峰面积 0.2% RSD 峰保留时间(百分含量的C1-C6组分,WCOT 色谱柱,恒温25° C) 色谱柱温度控制方式2种方式:程序控温或恒温模式 恒温模式室温+50° C ~ 180° C&bull 温度稳定性: 0.2° C程序控温模式室温+50° C ~ 180° C&bull 升温速度: 240° C/min&bull 降温速度: 60° C/min&bull 温度稳定性: &le 0.2° C&bull 程序控温段: 最大4组温度段 载气&bull 四种载气: 氦气氢气氮气和氩气&bull 载气压力: 500 ± 10 kPa (72.5 ± 1.5 psig)&bull 色谱柱压力范围: 50 &ndash 300 kPa, 用户 可选&bull 载气口尺寸: 1.6 mm (1/16&rdquo ) 不锈钢 接头可更换的5 &mu m 不锈钢过滤器可选件: 每组通道可配备不同的载气 仪器控制&bull C2V-200 操作软件,兼容windows XP和Vista操作系统&bull 通讯接口: USB 2.0和RS-232/RS-485&bull 可同时在线分别控制4通道GC模块&bull 可自行扩展检测方法&bull 每个独立通道可单独编辑方法 数据处理&bull 峰识别及整合&bull 单独运行或连续报告&bull 趋势分析及数据统计 软件扩展&bull NGAC-天然气应用模块, 依据ISO 6976计算C6++ 电源电源2个GC通道:&bull 输入: 100-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA&bull 输出: 2x24 Vdc at 4 A typ. 20 W, max.2x100 W 环境条件&bull 环境温度: 10° C - 35° C&bull 相对湿度: 5 ~ 85%,无凝集&bull 最高海拔: 至2000米 规格尺寸/重量-单个色谱模块最大重量: 3.5kg/1kg高度: 15cm/12.5cm宽度: 12cm/8.5cm长度: 12cm/6cm 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。 如需了解更多技术信息, 欢迎来电来函咨询!联系电话:010-5867 8333电子邮箱:ifac@intermasschina.com
  • 设备更新、降本增效方案之—VELP元素分析仪EMA502: 气体消耗节省50%
    文末领取福利↓↓↓近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,推动高质量发展,促进高端化、智能化、绿色化的设备更新。VELP“设备更新、降本增效方案”系列文章将帮助您响应政策号召,加快实验室的发展。在实验室元素分析类仪器中,气体消耗是一个不可忽视的成本因素。在这方面,VELP唯意朴仪器的EMA502元素分析仪展现出非常显著的优势,相较于市面上其他同类产品,其气体消耗量至少降低50%。50%降本:EMA502元素分析仪的一大特点在于其创新的LoGas&trade 热导检测器TCD,无需参比气体、免维护。传统的元素分析仪在进行测量时,通常需要两路气体:一路用于运送检测样品的载气,另一路作为参比气体。而EMA502通过采用了颠覆性的TCD技术,无需参比气体即可进行精确的元素分析。这不仅简化了实验流程,而且大幅降低了气体消耗,节省了实验成本。增效:EMA502的EMASoft&trade 软件以及Ermes云平台更是提高实验室效率的一大亮点。VELP独有的EMASoft&trade 软件可最大程度简化元素分析仪的操作步骤以及数据分析,仅需几次点击便可完成设置开始检测;直观且实时显示谱图和分段式气体捡漏进度。极佳的使用体验为实验工作者极大的节省了宝贵的时间,显著提升实验效率。_市面上其他品牌同类型产品参数EMA 502元素分析仪参数参比气体需要参比气体无需参比气体运行时总耗气量260-300 ml/min120-140 ml/minEMA 502助力实验室绿色转型气体消耗降低50%!EMA 502元素分析仪在制药、生命科学、有机化学、石油化学、能源、环境、农学、食品和饲料等各领域为测定碳、氢、氮、硫和氧提供了一整套准确可靠的解决方案。EMA 502提供了高性能,多功能,易操作和高质量的燃烧分析方案,符合多项国内外标准:AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA, GB/T。EMA 502无需额外模块,载气选择灵活(氦气或氩气双载气可供选择),轻松执行 CHNS 分析,然后在几分钟内切换到 O 模式。VELP独有的LoGasTM TCD检测器确保了极其准确和可重复的结果,无需参比气体进行检测,确保准确性和精确度的同时,节省50%气体。EMA 502气相色谱柱温箱可确保均匀和模块化的温度,从而完全分离所有元素,以便通过 TCD 进行最终检测。EMA 502 支持一次处理多达 117 个样本,效率极高。EMA 502 CHNS-O 元素分析原理高度整合的EMA502是将样品在催化剂作用下,在纯氧环境中进行高温燃烧氧化,燃烧温度高达1100℃,把各元素转化为对应的氧化物气体,通过色谱分离技术,在色谱柱中有效地分离各种气体,采用单个高精度热导检测器可对各种元素进行定量分析。EMASoft&trade 软件EMASoft&trade 软件是一款强大的操作软件,用户界面友好,可以一目了然地显示所有相关信息。EMASoft&trade 软件特点:预装方法库和自定义方法的创建只需点击几下即可开始分析使用动画教程更改配置实时图表显示 TCD 检测到的气体当反应堆几乎耗尽时发送警报的维护菜单结果表显示分析的平均值、SD 和 RSD,并在图表上直接选择 EMA 502 软件可以通过可选的 21 CFR Part 11 软件包升级,适用于需要符合 FDA 法规的实验室。 操作简便、直观高效VELP Ermes创新云平台1)智能连接:通过Wi-Fi或LAN连接VELP Ermes云平台,智能实验室解决方案让您减少日常操作,可以实时监控仪器分析,无论您在哪里,任何时间。2)多终端使用:通过PC、智能手机或平板电脑,就可以管理多个仪器、消耗品、工作流程、分析数据和仪器工作条件。事件和报警都会及时提醒,一切情况尽在掌握。节省时间、能源、金钱和空间 TEMS&trade VELP将TEMS&trade 理念:节省时间、能源、金钱和空间,贯穿于EMA502的设计与使用之中,为您的实验室节省时间、能源、金钱和空间:Time省时:快速加热,减少时间浪费 快速更换至CHNS模式及O模式维护成本低燃烧/还原只需 1 根反应管 Ermes 云平台:更快的服务支持Energy节能:节省载气:仅120-140 毫升/分钟节省功率等能源消耗:570WMoney省钱:设备价格超值每次分析成本极低Space节省实验台空间:EMA 502尺寸小巧:50*51*41cm,重量 45Kg总的来说,VELP唯意朴仪器公司的EMA502元素分析仪以其独特的无参比气体和节省载气的设计,为高校科研院所、工业企业、检测机构等众多实验室用户带来了显著的效益。VELP期待与您携手共创绿色、高效的实验室新时代!长按识别下方二维码参与“设备更新有奖问卷调研”,即有机会获得VELP精美礼品:数量有限,先到先得!关于VELP唯意朴仪器VELP唯意朴仪器是一家拥有40年历史的意大利公司,专注于分析仪器与实验室通用设备制造。现已在全球100多个国家拥有300多家授权合作伙伴,超60万台仪器设备已在全球实验室客户中使用。作为全球实验室、研究中心和质量控制部门的供应商,VELP唯意朴仪器极其注重技术创新和持续研发,其产品被广泛应用于食品饮料、饲料、农业、环境、制药与生命科学、化工和石化、化妆品等领域。
  • 908 Devices又推小型质谱利器:石化专用GCMS
    p span style="font-family: times new roman " 专用化学分析仪器公司908 Devices昨日发布了一款用于石化分析的GCMS产品——G908supTM/sup。G908结合了该公司备受赞誉的高压质谱技术(HPMS)与GC的分离能力,能够提供超快速成分分析,有利于石油从勘探、制造到销售的生产效率提高和成本降低。/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: times new roman "img title="908.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/cdf1362d-9378-42d5-a5a9-58a42e88c873.jpg"//span/ppspan style="font-family: times new roman "  2014年908 Devices推出了世界上首台手持式质谱仪器M908,可用于痕量化合物检测与鉴定。当年,M908受到了多方关注,曾获得2013年分析科学家创新奖,以及2014年度IBO工业设计便携式仪器金奖。与M908相同的是G908同样是以高压质谱技术(HPMS)为基础,而更强调了在石油和天然气工业的应用。/span/ppspan style="font-family: times new roman "  对于石油和天然气工业,监控和测量油井、管道、原料、过程和产物是非常重要的。为了完成以上工作,确认成分和杂质含量的一系列复杂分析测试是必不可少的。在过去几十年,台式GC和GCMS在石油工业中一直承担着中流砥柱的作用,而其速度慢、体型庞大、耗气量大、需要定期校准等缺点也逐渐暴露出来。在精确鉴定某些低水平的特殊物质时又常常表现出灵敏度与分辨率的不足。/span/ppspan style="font-family: times new roman "  不管在现场、在实验室或是远程控制,新产品G908都可以使用。由于G908是专为石化分析设计的,无论操作者的专业技术水平如何都能控制完成特定成分分析,有利于更迅速的解决问题。G908仅有28磅(约12.7kg), 而在一系列分析物的定性定量分析方面具有非常强的分析能力,包括痕量的杂质分析和复杂产品流化合物分析。/span/ppspan style="font-family: times new roman "  “低价、规则、市场动力学、劳动力波动相继对全球工业产生着影响。提高效率和降低成本变得至关重要。”908 Devices公司的CEO兼创立者Kevin J. Knopp博士说,“我们公司的使命是通过质谱让化学分析大众化。G908的推出使操作者能简单而准确的实现关键的分析,从而节约大量时间和成本。”/span/pp span style="font-family: times new roman " 该公司在质谱方面的独特技术将G908打造成了比常规质谱更小巧和耐用的仪器。不仅仅是HPMS技术与GC的结合,G908还将气相检测器FID、TCD也结合了进来,是一款能实现多柱系统和即插即用的设备。这些强强结合也是对目前实验室大型复杂分析仪器发起的挑战。/span/ppspan style="font-family: times new roman "  908 Devices 已经与Schlumberger油田技术公司和沙特Aramco石油公司合作,共同开发新技术和方法,为石油和天然气工业提供以HPMS为基础的应用解决方案。/span/pp style="text-align: right "编译:郭浩楠/p
  • 霍普斯氢燃料电池用氢质量分析仪亮相第二十一届中国国际环保展览会
    第二十一届中国国际环保展览会是由生态环境部、北京市人民政府等部门支持,中国环境保护产业协会主办的的展览会。展览会将于2023年4月13日至15日在北京中国国际展览中心(朝阳馆)举办本次展会是我司对外宣传的窗口,再一次向广大客户彰显了良好的公司形象和风貌,很多客户都现场进行了咨询,对霍普斯所展出的产品表示了极大的兴趣,希望通过这次机会进行深入合作。未来,我司将一如既往,不忘初心,砥砺前行,致力于成为行业内领先的环境监测与工业过程分析专家!氢燃料电池用氢质量分析仪产品介绍产品概述 采用色谱原理搭配多种高性能检测器,监测高纯气及超纯气中的微(痕)量杂质。分析仪本体防爆,采用多柱箱多流路并行设计,功能模块化,可实现各种复杂的应用。分析仪管路全惰性化及独特的防反渗技术,提高检测精度及重复性,检出限可达到ppb级。 传承霍普斯工业设计理念,预处理搭配阀柱系统及中心切割技术,实现一台表就可以对高纯氢、高纯氧、高纯氩、高纯氦、高纯二氧化碳等高纯气体分析。监测参数1. GB/T 37244-2018 (H2、He、N2、O2、Ar、CH4、CO、CO2、总硫、甲酸、甲醛、氨气等)2. GB/T 3634.2-2011( H2、N2、O2、Ar、CH4、CO、CO2 等)应用领域1. 电解水制氢;2. 甲醇制氢;3. 焦炉煤气制氢;4.变压吸附制氢;5.氢燃料电池用氢等;产品特点1. 分析仪采用气浴加热,柱箱始终保持正压,避免氢气聚集,安全系数更高;2. 阀柱系统位于气浴加热的柱箱内,受热更加均匀,分析仪稳定性和重复性更好;3. 分析仪配置节气模块:标气、样气及载气耗气量低,经济性高;4. 氧氩低温分离模块可使氧气和氩气达到良好的分离效果;5. 多阀多柱的中心切割与反吹系统。 优秀的产品,专业的服务,吸引来许多观众的驻足,走进展位,了解产品详情,我们的工作人员仔细的聆听、耐心的解答、用专业化的角度和眼光为进入到展位的浏览者给与指导。
  • 安捷伦气相色谱柱用于探索火星上的生命迹象
    安捷伦气相色谱柱用于探索火星上的生命迹象 由美国国家航空航天局 (NASA) 发送到火星的&ldquo 好奇号&rdquo 火星车已成功完成车载分析仪器的首次全面检测。仪器的任务是对火星上的土壤和气体进行采样,以期找到火星上存在生命的证据。 火星车上装配有一台气相色谱仪,包含两根 Agilent J&W UltiMetal 气相色谱柱:CP-Chirasil-DEX CB 色谱柱可用于检测土壤中不同种类的氨基酸,CarboBOND 色谱柱可以鉴定大气中的气体。 这两种色谱柱都由安捷伦在荷兰的米德尔堡工厂制造。 仪器的首次检测结果显示,火星土壤中存在一些简单的化合物,但没有确切来源于火星的有机(含碳化合物)分子。&ldquo 好奇号&rdquo 火星车仍在寻找有机分子比如氨基酸的存在,我们知道,没有有机分子就不会存在生命。 一旦发现这类分子,下一个任务将是确定其来源。如果没有发现,&ldquo 好奇号&rdquo 会转移到其它更有可能发现有机分子的地点,或是从更深的土壤中采样,脆弱的有机分子可能会保存在那儿。未来两年&ldquo 好奇号&rdquo 将在火星表面巡游,沿途分析样品,展示&ldquo 将实验室带到样本现场&rdquo 的极其方便的检测。未来两年&ldquo 好奇号&rdquo 火星车将在火星表面巡游;安捷伦气相色谱柱用于探索火星上的生命迹象 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问 www.agilent.com。
  • LC-MS 和氮气发生器纯度的关系—是时候一探究竟了!
    概述本文阐述了LCMS仪器对氮气的要求,以及设计和选择氮气发生器时应考虑的问题,包括氮气纯度和氮气质量,以及氮气发生器的选择对LC-MS运行的影响。介绍杜瓦罐和钢瓶高纯氮的纯度一般是99.999%,也可采购到更高纯度的氮气,例如GC载气(是的,发生器也可用于提供载气!)纯度高达99.9999%。工业上传统的深冷空分制氮法,以空气为原料,利用液氧和液氮的沸点不同,采用低温蒸馏的方式,使它们分离来获得氮气。氮气是一种惰性气体,无法直接测试,氮气纯度主要指非氧化气体的含量,其中包括氮气和其他惰性气体等。通常我们会看到LC-MS适配的氮气发生器显示纯度在98-99.5%之间,为什么不提供99.999%的纯度呢?为什么所有LC-MS仪器制造商都建议氮气发生器产气的纯度大于95%就足以满足质谱的要求?(本文中所提到的LC-MS用气指的是离子源部分用的雾化干燥气,作为碰撞气用的高纯氮气,耗气量很少,一般由钢瓶提供)让我们先来看看LCMS的技术特点:简单来说,氧气并不会影响LCMS信号强度。事实上无碳氢化合物、无颗粒、干燥的空气是完全可以用于LC-MS分析的。我们选用氮气的原因是,在电离阶段,有机溶剂+氧气+高热+高压会导致爆炸,这不仅是一个巨大的安全风险,而且会对昂贵精密的LC-MS造成极大的损害。纯度实际上只是我们评估氮气的一个参数。仅仅因为一种气体纯度高,并不意味着其中没有像碳氢化合物(实验室溶剂挥发产生的VOC)、邻苯二甲酸酯类、硅氧烷类和其他影响灵敏度和基线的有机化合物,以及水份和会污染离子源的灰尘颗粒等,这些会造成昂贵的仪器清洁、维护和维修的成本。LC-MS离子源部分需要一个低氧环境,且不含颗粒和有机污染物,以防止发生爆炸,减少维护和离子源的清洁操作,以保证仪器本身的性能。接下来让我们看看氮气发生器的技术特点:从氮气发生器生产商的角度来看,有两个看起来一样但实际上是完全不同的概念,即氮气纯度和氮气质量。氮气纯度是指主要是指非氧化气体的含量(因为氮气不能直接测量,一般以氧气的含量来推算)。氮气质量定义了氮气中其他杂质的含量,通常是通过分析氧气、水分、碳氢化合物和其他有机物质的含量,这些物质可以通过分析方法分别进行测试和报告。氮气纯度通过良好的产品设计、生产工艺可实现纯度在98-99.5%之间的氮气。空气由78%的氮气、21%的氧气和1%的其他气体组成。通过分离得到的氮气,纯度要求越高,需要的空气也越多。纯度要求越低,所需空气就越少。而空气消耗与氮气纯度之间的关系不是线性的,详细见下图。尤其是当氮气纯度大于99.5%时,所消耗的空气量呈指数增长。关于氮气发生器原理的文章请点击以下链接(http://www.peakscientific.cn/articles/yuanli/)。毕克用于气相色谱载气的氮气发生器纯度99.9999%,这一纯度通过测量氧残余量、水份和碳氢化合物得出(有趣的是,要想测量这些氮气中的残余物,我们只能利用GC才能做到,其他的仪器设备都无法检测这种量级的残留物杂质)。但如图所示,在这种氮气纯度下,我们需要大约12-14倍的空气量。但因气相色谱仪用气量较少,所以如此高的空气消耗量就不是主要问题。但一般的LCMS离子源部分的氮气用量在24-30l/min,有些仪器高达60l/min,以纯度99.999%为例,我们需要向氮气发生器提供325-750l/min的空气。然而,在纯度为99.5%时,空气消耗量为75-150l/min。因此对氮气发生器的总体成本、尺寸、噪音和功耗都有很大的影响。所以,当使用氮气发生器时,高纯度氮气用于对LCMS离子源供气是不可取的。用户在选购发生器的时候需要注意什么?首先,若看到用于LC-MS离子源部分的氮气发生器宣称氮气纯度可高于99.5%,应有所质疑,因为我们知道,考虑到发生器的尺寸、噪音和成本,这其实是不合理的。客户还应选择信誉可靠的气体发生器生产商,因为如果氧气含量超过4%,那么在工作条件下,爆炸风险很高,而设计不佳的氮气发生器往往不能很好地控制氧含量。另外,过滤系统,特别是除水系统,应是高质量的,并根据使用情况定期更换。这将大大降低LC-MS维护的成本。氮气质量如前文所述,氮发生器选择性地去除氮气以外的其他分子,包括氧气、水份等。分离过程中还有哪些分子未被除去呢?首先是氩气,但由于是惰性气体,不会对LC-MS的灵敏度、离子源污染或爆炸造成任何风险。所以,将其归入氮气含量中是完全没有问题的。但其他的像碳氢化合物、硅氧烷类、邻苯二甲酸酯类、灰尘、溶剂、清洁用化学品(例如地板清洁材料等)等都会污染离子源,并出现在质谱图上。实际上,氮气发生器产生氮气的质量还取决于周边的空气质量。如今的环境污染日益增多,诸如汽车尾气、电站以及化工厂排放、化学制品、食品生产加工、日常工作中使用的溶剂、VOC(想想买新车或家具以及粉刷我们的办公室或公寓时的味道,我们将花费大量的时间和精力来去除这些气味,这些气味通常是VOC释放的)等都将出现在环境空气中。因此,一个好的氮气发生器需要一个完善的去除杂质的过程。 在我以往的经验中,有很多次遇到此类问题。我最美好的记忆是当我在家乡附近的一个食品检测实验室工作时。我的家乡是特伦特河畔伯顿镇,是英格兰中部的一个小镇。它以坐落在特伦特河上而闻名,特伦特河是英国最好的淡水来源之一。正因为如此,它拥有庞大的啤酒酿造业,也以马麦酱而闻名(我叫它英国臭豆腐)。正是这些生产过程,使这个区域周围的空气中总是含有化学物质,这些物质会干扰各种分析测试过程。我记得有一个案例,一位客户在LCMS校准过程中测到了硅氧烷物质,来源不明,经摸索,结果发现实验室有一个新的玻璃隔板,密封玻璃用的密封剂挥发产生了小分子链的硅氧烷,而污染了室内空气。另一个问题是汽车内部制造商试图制造低VOC含量的产品,但是当比较塑料材料释放出的VOC量与周围背景空气时,他们发现环境背景空气VOC含量变化很大,就像风向一样难以预测。那么用户可以从中学习到什么呢?由于氮气分离工艺不能去除这些物质,氮气发生器应具有去除这些杂质的过滤装置,且应根据使用情况定期更换。这将减少离子源的维护和清洗,并防止谱图上出现鬼峰等其他干扰。我们的用户在高质量的分析级溶剂上花费了大量的时间和成本,同样也应该重视气源的质量。希望这篇文章能为用户提供有用的信息。
  • 揭秘好奇号火星11种科学仪器
    “好奇”号火星车,将于11月25日发射升空   “好奇”号携带的仪器ChemCam能够利用激光蒸发30英尺(约合9米)外的岩石。3台光谱摄制仪负责对蒸发的岩石成分进行分析   宇航局“海盗”号飞船拍摄的火星照片。这艘飞船于1975年发射升空  11月28日消息,据美国太空网报道,美国宇航局的“好奇”号11月26日发射升空。这辆火星车重1吨,将把火星探测提升到一个新高度。“好奇”号的体积与一辆汽车相当,是宇航局耗资25亿美元的“火星科学实验室”任务的核心,其主要任务是评估当前以及过去的火星是否支持微生物存在。“好奇”号将于2012年8月登陆火星,利用所携带的11种不同科学仪器帮助科学家解答这个问题。  1.桅杆相机  桅杆相机(以下简称MastCam)是“好奇”号的主要成像工具,负责拍摄火星地貌的高解析度彩色照片和视频,供科学家进行分析。MastCam由两个照相系统构成,安装在“好奇”号主车身上方的一个桅杆上。在“好奇”号在火星表面行进时,MastCam能够获得很好的视野。MastCam拍摄的照片将帮助任务组驱动和操控“好奇”号。  2.火星手持透镜成像仪  火星手持透镜成像仪(以下简称MAHLI)功能相当于一个超级放大镜,允许地球上的科学家更细致地观察火星上的岩石和土壤。这台仪器可以拍摄小到只有12.5微米(不及一根人发的直径)的地貌特征彩色照片。MAHLI安装在“好奇”号的5关节7英尺(约合2.1米)机械臂末端,本身就是一个工程学奇迹。形象地说,这台仪器就是科学家的一个高科技手持透镜,将对准他们希望对准的任何地方。  3.火星降落成像仪  火星降落成像仪(以下简称MARDI)是一台小型摄影机,安装在“好奇”号的主车身上,负责拍摄“好奇”号降落火星地面过程的影像。届时,这辆火星车将借助一个悬浮的火箭动力太空起重机完成降落。MARDI将在“好奇”号距离火星地表1英里(约合1.6公里)或2英里(约合3.2公里)时启动,此时的“好奇”号将丢弃隔热板。在“好奇”号触地前,这台仪器将以每秒5帧的速度拍摄影像。MARDI拍摄的录像将帮助“火星科学实验室”任务组规划“好奇”号的火星之旅,同时为科学家提供登陆地——直径100英里(约合160公里)的盖尔陨坑的地质信息。  4.火星样本分析仪  火星样本分析仪(以下简称SAM)是“好奇”号的心脏,重83磅(约合38公斤),占到“好奇”号所携科学仪器总重量的一半左右。SAM由3个独立的仪器构成,分别是质谱仪、气相色谱仪和激光分光计。这些仪器负责搜寻构成生命的要素——碳化合物。此外,它们还将搜寻与地球上的生命有关的其他元素,例如氢、氧和氮。  SAM安装在“好奇”号主车身内。“好奇”号的机械臂通过车外的一个进口将样本送入SAM。所采集的一些样本将来自于岩石内部,利用机械臂末端2英寸(约合5厘米)的钻头钻入岩石提取。迄今为止,所有登陆火星的火星车都没有安装可提取岩石内部样本的工具。科学家对这个钻头既感到兴奋,又充满期待。“火星科学实验室”项目负责人、宇航局位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室的乔伊-克里斯普表示:“对于一名研究岩石的地质学家而言,没有什么能够比获取岩石内部样本更让他感到兴奋的了。”  5.化学与矿物学分析仪  化学与矿物学分析仪(以下简称CheMin)可用于确定火星上的矿物类型和数量,帮助科学家进一步了解这颗红色星球过去的环境。与SAM一样,“好奇”号的机械臂通过车外的一个进口将样本送入CheMin进行分析。分析时,这台仪器向样本发射X射线,根据X射线的衍射确定矿物的晶体结构。克里斯普在接受太空网采访时表示:“在我们看来,这就像是在变魔术。”X射线衍射是地球上的地质学家使用的一种重要的分析技术,从未在火星上使用过。CheMin将帮助“好奇”号进一步了解火星矿物的特征,超过它的前辈“机遇”号和“机遇”号火星车。  6.化学与摄像机仪器  化学与摄像机仪器(以下简称ChemCam)可以向30英尺(约合9米)外的火星岩石发射激光,使其蒸发,而后分析蒸发的岩石成分。借助于这台仪器,“好奇”号可以研究机械臂无法触及的火星岩石。此外,ChemCam同样可以帮助任务组在远处确定是否应该派遣“好奇”号前往一个特定的地带进行探测。ChemCam由几个不同组件构成。激光器安装在“好奇”号桅杆上,旁边是一台摄像机和一架小型望远镜。3台光谱仪安装在车身上,通过光纤与桅杆上的设备相连,负责分析蒸发的岩石样本中受激电子发出的光线。  7.阿尔法粒子X射线分光计  阿尔法粒子X射线分光计(以下简称APXS)安装在“好奇”号机械臂末端,负责测量火星岩石和泥土中不同化学元素的数量。届时,“好奇”号将让APXS与样本接触,APXS通过发射X射线和氦核进行分析。这些“弹药”能够将样本中的电子撞出轨道,进而产生X射线。根据放射出的X射线的特征能量,科学家能够确定元素的类型。“机遇”号和“勇气”号安装了早期版本的APXS,用于揭示水在影响火星地貌过程中扮演的角色。  8.中子反照率动态探测器  中子反照率动态探测器(以下简称DAN)安装在“好奇”号主车身背部附近,将帮助火星车寻找火星地下的冰和含水矿物质。这台仪器将向地面发射中子束,而后记录下中子束的反弹速度。氢原子往往延缓中子的速度,如果大量中子速度迟缓,便说明地下可能存在水或者冰。DAN能够发现地下6英尺(约合2米)浓度只有0.1%的水。  9.辐射评估探测器  辐射评估探测器(以下简称RAD)体积与一个烤面包机相当,在设计上用于帮助准备未来的火星探索任务。这台仪器负责测量和确定火星上所有类型的高能辐射,包括快速移动的质子和伽玛射线。RAD的观测数据允许科学家确定宇航员暴露在火星环境下时将受到多大剂量的辐射。此外,这一信息也有助于科学家了解辐射环境对火星生命的产生和进化构成多大障碍。  10.火星车环境监测站  火星车环境监测站(以下简称REMS)安装在“好奇”号桅杆中部,是一座火星天气监测站,负责测量大气压、湿度、风速和风向、空气温度、地面温度以及紫外辐射。所有这些数据汇聚成每日和每季报告,帮助科学家详细了解火星环境。  11.火星科学实验室进入、降落与着陆仪  火星科学实验室进入、降落与着陆仪(以下简称MEDLI)并不是“好奇”号携带的仪器之一。这一装置内置在隔热板中,负责在“好奇”号穿过火星大气层过程中对其进行保护。在“好奇”号穿过火星大气层过程中,MEDLI也负责测量隔热板经受的温度和压力。这些信息将帮助工程师了解隔热板的状况,同时利用这些数据改进未来的火星探测器。
  • 岛津重磅新品ICPMS-2030登陆中国市场
    日前,匹兹堡分析化学和光谱应用会议暨展览会(Pittcon 2016)在美国佐治亚州亚特兰大市的Georgia World Congress Center 隆重举办。在该展会上,岛津质谱新成员电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030首次公开亮相,旋即引起各国与会者的高度关注。业界专家对该仪器所具有的卓越的高灵敏度,ECO节能模式、易于维护的设计,配备方法开发助手及诊断助手的软件以及新颖的外观设计都给予了高度好评。即日起,岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030在中国正式上市。 ICPMS-2030是以ICP为离子源的四极杆质谱仪,能够快速进行多元素分析,并且具有优异的灵敏度和检出限。主要特点如下:1, 仪器运行成本低由于采用了Mini炬管和Eco模式,ICPMS-2030运行成本低,在业界前所未有。岛津专有的Mini炬管的耗气量只是标准炬管的约三分之二(10L/min)。待机状态时,高频输出被切换到Eco模式(等离子气5L/min),启动样品分析后可立即切换到分析模式。普氩即可稳定运行,不需要使用高纯氩气。使用三年普氩(99.95%),可节省数十万元的成本。2, 两大软件助手功能实现快速分析ICPMS-2030创建分析方法只需要选择测定的目标元素,之后使用一个代表性的样品进行定性分析(检测所有的质量数),方法开发助手自动选择最佳的质量数和内标元素,并自动给出校正曲线样品的浓度范围。诊断助手基于测定的所有质量数数据自动诊断干扰,以确定出现的问题。3, 高稳定性、优异的灵敏度和低干扰最新研发的碰撞池技术极大地降低了干扰,从而实现了高灵敏度,进样系统和离子传输界面维护简单,保证稳定性。另外,系统支持联用技术LC-ICPMS。4, LabSolution DB/CS ICPMS 满足FDA 21 part11,支持实验室网络化管理LabSolution DB/CS ICPMS满足FDA 21 CFR Part 11、ERES等法规要求,具有电子记录和电子签名功能。该软件支持实验室网络化管理,各种实验仪器如HPLC, LCMS, GC, GCMS, UV, FTIR, RF, EDX, TOC, 和PPSQ的分析结果都可以使用一个服务器集中处理。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 赛默飞发布赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES新品
    新品通过匠心设计,在仪器性能提升的同时,更注重提升仪器的稳定性,易用性及效率,为未来实验室提供强有力的分析工具,解决客户会遇到的各种难题!1. 稳健耐用 ——耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的全新炬室, 强耐腐蚀氮化硅-刚玉吹扫接口 2. 易学易用 ——单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera智能软件 3.快速高效 ——一分钟智能全谱直读,快速冷启动紧凑光室,高速率读取专利全新400万像素CID检测器 4.精益求精—— eUV紫外增强模式显著提高紫外区元素(如铝、磷、硫)检测能力,精密光室恒温和全质量流量计控制气路保证无与伦比的稳定性 5. 高投资回报——最低的单位样品耗时耗气量和长寿命陶瓷炬管保证最低的运行成本 全新的设计带来卓越性能及体验1. 全新高动态范围电荷注入式检测器(CID)全新400万像素CID 检测器,2MHz高速读取数据,确保最佳信噪比,并保持所有信号拥有9个数量级的动态范围,分析速度提高30-40%2. 全新高分辨率的恒温光学系统紧凑精密的光学系统,在波长200nm处光学分辨率小于7pm,确保卓越的检出限,可快速准确的对复杂多线样品进行简单分析,eUV 紫外增强分析模式增强远紫外区元素灵敏度。3. 全新耐用垂直矩管拥有方便拆卸的POP 石英窗,易于观察和维护,垂直炬管与独特的等离子接口结合,可获得超高耐用性4. 全新智能Qtegra软件强大易用的Qtegra 软件,入门级技术人员也能快速上手,智能监控分析物并直接提供分析结果,软件符合CFR21法规。5. 全新时尚外观全新外观设计,让仪器拥有最小占比。创新点:新品通过匠心设计,在仪器性能提升的同时,更注重提升仪器的稳定性,易用性及效率,为未来实验室提供强有力的分析工具,解决客户会遇到的各种难题!1. 稳健耐用 ——耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的全新炬室, 强耐腐蚀氮化硅-刚玉吹扫接口2. 易学易用 ——单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera智能软件3.快速高效 ——一分钟智能全谱直读,快速冷启动紧凑光室,高速率读取专利全新400万像素CID检测器4.精益求精—— eUV紫外增强模式显著提高紫外区元素(如铝、磷、硫)检测能力,精密光室恒温和全质量流量计控制气路保证无与伦比的稳定性5. 高投资回报——最低的单位样品耗时耗气量和长寿命陶瓷炬管保证最低的运行成本 全新的设计带来卓越性能及体验1. 全新高动态范围电荷注入式检测器(CID):全新400万像素CID 检测器,2MHz高速读取数据,确保最佳信噪比,并保持所有信号拥有9个数量级的动态范围,分析速度提高30-40%2. 全新高分辨率的恒温光学系统:紧凑精密的光学系统,在波长200nm处光学分辨率小于7pm,确保卓越的检出限,可快速准确的对复杂多线样品进行简单分析,eUV 紫外增强分析模式增强远紫外区元素灵敏度。3. 全新耐用垂直矩管:拥有方便拆卸的POP 石英窗,易于观察和维护,垂直炬管与独特的等离子接口结合,可获得超高耐用性4. 全新智能Qtegra软件:强大易用的Qtegra 软件,入门级技术人员也能快速上手,智能监控分析物并直接提供分析结果,软件符合CFR21法规。5. 全新时尚外观:全新外观设计,让仪器拥有最小占比。赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
  • 赛默飞世尔科技提供食品中残留雌激素检测解决方案
    中国上海,9月24日 – 近日,食品中残留雌激素事件再次引起了人们对食品安全的高度重视。全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技提供高效液相色谱串联质谱法以及Orbitrap高分辨轨道阱检测法,为雌激素的检测提供了高效、简便、可靠的方法,继续履行着 “使世界更健康、更清洁、更安全”的承诺。 日常生活中,食品所含雌激素主要来源于两个方面:一方面是食品中所固有的,叫内源性激素;另一方面是人为添加的,属于外源性激素。天然雌激素主要包括雌酮、雌二醇、雌三醇;人工合成的雌激素主要有己二烯雌酚,己烯雌酚,己烷雌酚等。为了经济利益的增长,很多不法商贩在食品中,如鸡、鸭、鱼、蔬菜、水果中添加过量人为外源性激素。人体从外界摄入大量的雌激素或类雌激素物质后,可造成体内激素代谢紊乱,引发疾病,对人体产生很大的危害。 目前,我国常规的雌激素检测是三重四极杆质谱仪分析。赛默飞世尔科技推出的TSQ系列三重四极杆质谱仪,配置了新一代HESI源和APCI源,显著提升了仪器的灵敏度和精确度,同时又具有自动清洁功能,能够很好地消除残留和交叉污染。在耗气方面,TSQ系列三重四极杆质谱仪是所有同类仪器中耗气最省的,耗气量仅相当于同类仪器的1/5,大大节省了仪器的维护成本。TSQ系列三重四极杆质谱仪的更高的灵敏度、更宽的线性范围以及更强的化学特异性,使食品中残留雌激素的精确测定成为可能。 此外,赛默飞世尔还提供Orbitrap高分辨轨道阱检测方法用于雌激素检测。这种方法具有超高的分辨率,灵敏度不随分辨率增大而降低,无需用外标法即可测定精确质量数,屏蔽掉实际样品中的复杂基质,可以节省前处理的净化过程,使分析操作更加简单,结果更加精确可靠。同时,赛默飞世尔Orbitrap高分辨轨道阱检测法质量轴温度的准确度,可达到其它高分辨仪器无可比拟的一周长,这是进行雌激素大量分析的保证和基础。 多年来,赛默飞世尔与中国政府部门进行了长期的合作,在食品安全方面帮助中国政府部门开发或者研究新的检测标准。2008年震惊全国的“三聚氰胺事件”,赛默飞世尔在第一时间向科技部递交了“采用酶标法进行三聚氰胺的快速、高通量检测”的解决方案。2009年,赛默飞世尔又率先推出KingFisher系列自动化磁珠提取纯化仪器,大大缩短了禽流感检测周期。2010年,赛默飞世尔又针对“毒豇豆”事件为高毒农药残留分析提供解决方案。了解更多赛默飞世尔科技的食品安全解决方案请浏览:www.thermo.com.cn/foodsafety关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到100多亿美元,拥有员工35,000多人服务客户。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两大品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific向客户提供了一整套完整的高端分析仪器、实验室设备、软件、服务、耗材和试剂,以实现实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 为卫生保健、科学研究,安全和教育领域的客户提供完整的实验室装备、化学药品、供应品和服务的组合。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,还为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com 或中文网站www.thermo.com.cn ;www.fishersci.com.cn 。
  • 赛默飞世尔在Pitton 2011上推出新型微型气相色谱分析仪
    2011年3月11日 全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技公司 (NYSE: TMO),发布了一款新型C2V-200微型气相色谱分析仪,用于快速分析天然气组成。  C2V-200 微气相色谱分析仪可用于实验室和在线分析,能够减少分析成本。分析器中独特紧凑的分离设计和集成芯片技术使它更易于产生较大的控制力和生产效率。赛默飞世尔科技将在3月13日-18日亚特兰大举办的Pittcon 2011展览会 3725号展台展示其新型 C2V-200 微型气相色谱分析仪。  C2V-200 微气相色谱分析仪  自然资源短缺要求我们创造更高更快,更可靠的分析仪。C2V-200 微型气相色谱通过精确分析天然气的热值提高生产力,能够在几秒钟内得到精确的结果。依据赛默飞世尔科技微型气相技术,C2V-200 的核心技术是拥有一个只有信用卡大小的独特的分离柱,它包括一个注射系统,柱子和能够高效分析气体的检测器,能够提少维修费用和用气量。可交换柱盒提高了安装时的灵活配置和易用性。  C2V-200增强型的控温装置使得微型气相柱的增温速率为240℃/min,以适用于更广泛的化合物分析。集成流路选择器的自动校准功能,提供了在线的、精准的分析数据。C2V-200微型气相色谱仪采用专用仪器控制和数据处理软件,在仪器运行中能够快速得到分析数据。报告结果完全遵循ISO、ASTM以及GPA标准。
  • 长春光机所在激光光谱气体传感领域取得新进展
    光学频率梳(Optical Frequency Comb,OFC)提供了一把测量频率和时间的标尺,从根本上解决了光频计量问题,极大促进了前沿基础物理研究领域的发展。OFC在频域上表现为一系列相等频率间隔的梳状频谱线,与气体分子作用后进行频域解析,在获得宽光谱覆盖范围的同时亦可获得极高的光谱分辨率,为高精度光谱测量提供了新的技术手段。然而,这种技术往往依赖于高带宽光电探测器和复杂光谱解析技术,而且需要相当长的激光与气体相互作用路径来提高检测灵敏度,严重限制了光频梳光谱在气体传感领域的广泛应用。因此,如何通过原理上的突破,在紧凑结构下便可实现气体传感的宽波段、高分辨、高灵敏探测变得尤为重要。图1 双光梳光热光谱方法概念图近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室王强研究员团队和香港中文大学的任伟教授团队创造性地提出了双光梳光热光谱方法(DC-PTS),首次实现了基于光频梳的气体分子光热光谱测量。DC-PTS的原理如图1所示,采用双光梳光源作为泵浦光源,用其中一列光脉冲在另一列光脉冲的持续时间内等时长移动,周期性调制光脉冲。在频域内,双光梳光源的每一对梳齿的外差拍频可对气体分子吸收实现特定频率的强度调制。由于强度调制引起的光热效应会周期性调制介质折射率,因此当双光梳通过气体介质并被吸收时,介质折射率携有一系列的调制频率。采用光学干涉测量折射率调制并进行傅里叶变换,即可得到对应的宽波段范围内的光谱信息。 在原理验证实验中,研究人员采用电光调制器产生了具有天然内禀互相干的双光梳泵浦激光,用一根7cm的反谐振空芯光纤构建了全光纤Fabry–Pérot干涉仪,仅用mW量级的激光便可实现kWcm-2量级的泵浦光强。在空芯光纤28μm的空间尺度内,该光梳可同时以上百个不同频率对气体折射率进行调制,对0.17μL采样体积的气体实现了ppm级的探测灵敏度和超过1THz谱宽的光热光谱测量(如图2所示)。图2 乙炔气体宽波段双光梳光热光谱 研究人员所提出的双光梳光热光谱方法不仅具备单波长激光光谱测量的高选择性和快速响应特点,同时光频梳和光热光谱技术的融合使得同时具备宽光谱、高分辨率、极低耗气量和高灵敏度成为可能,为分子探测提供丰富的光谱信息,针对大气监测、深空探测、海洋科学、呼气诊断等不同领域对精密气体探测的需求提供多功能的光谱气体传感技术。 该研究成果以Dual-comb Photothermal Spectroscopy为题发表在国际权威期刊Nature Communications,文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-29865-6。其中,中科院长光所的王强研究员与香港中文大学的王震博士为该论文的共同第一作者,香港理工大学靳伟教授团队和暨南大学汪滢莹教授团队提供了关键的反谐振空芯光纤器件。该研究得到了国家自然科学基金委项目(62005267、51776179)等的支持。
  • "好奇号"携尖端仪器 追寻火星生命
    “好奇号”火星车的大小几乎相当于一辆SUV,质量是前两部火星车的五倍。它携带的设备是迄今为止送往火星的最为专业和先进的仪器。 (NASA官方网站/图)   与勇气号和机遇号用气囊包裹着落地不同,好奇号采用了一种更新颖的着陆方式,就好像是用起重机吊着着陆一样。 (NASA官方网站/图)   体积相当于一辆SUV,满载最先进的仪器  与2004年登陆火星的勇气号和机遇号相比,刚升空的好奇号要比它们大得多。当它于2012年8月抵达火星后,将以前所未有的精度寻找火星上可能存在过的水的痕迹,以及其他生命存在的基础。  2011年11月26日,美国宇航局的“火星科学实验室”在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空,开始了它前往火星的八个半月的太空飞行。  “火星科学实验室”的外形是一辆火星车,它也被叫做“好奇号火星车”(Curiosity Rover)。与2004年登陆火星的勇气号和机遇号两辆火星车相比,好奇号要比它们大得多。它的大小几乎相当于一辆SUV,质量是前两部火星车的五倍。  “我们将世界上最先进的科学实验室送往了火星,这让我们非常兴奋。”美国宇航局局长查尔斯博尔登(Charles Bolden)表示,“火星科学实验室将告诉我们一些我们想要知道的关键信息,在它促进科学发展的同时,我们也会发展载人登陆那颗红色星球的能力,以及前往其他我们从未去过的目的地的能力。”  自二十世纪初期开始,人们凭着望远镜中看到的火星影像和头脑中的想象,认为火星上可能存在生命,乃至火星人。然而,当最早的着陆探测器海盗1号和2号在1976年触及火星表面的时候,人们大失所望。  “来自海盗2号(的照片)显示了一个寒冷、贫瘠、干燥、显然死掉了的行星。”美国宇航局火星探测项目科学总监迈克尔梅耶(Michael Meyer)说,“就像你能想象到的那样,人们对火星探测的热情随之一落千丈。”  然而,也是在同一时期,科学家在地球海洋底部的深海热泉里发现了极端微生物的存在。“由此开始,科学家开始了一系列在极端环境中寻找生命的研究。从这些研究中我们了解到,生命可以适应各种环境,看起来唯一必需的要素就只有液态水。”梅耶说。  1996年,美国宇航局发射了火星全球勘探者号探测器。这开启了新的探索火星的时期,一系列的轨道器和着陆器被送往火星。探测的结果让科学家了解到,火星并不是海盗号眼里那个“死掉了的行星”,它其实蕴藏着活力。  自那时起,美国宇航局火星探测任务的科学目标就围绕考察火星是否曾经支持生命存在而进行,此次的好奇号火星车亦进一步推进美国宇航局“跟着水走”的战略。当它在2012年8月抵达火星后,将用一个火星年(687个地球日)的时间以前所未有的精度寻找火星上可能存在过的水的痕迹,以及其他生命存在的基础。  2004年登陆火星的勇气号和机遇号火星车已经发现,火星在过去曾经是温暖和湿润的,甚至可能存在过海洋。但是后来它的环境发生了巨大的转变。  尽管过去十年里探测器已经发现了粘土、硫酸盐、水道等令人期待的火星环境特征,但博尔登称:“我认为好奇号火星车是自海盗号以来第一部追寻火星生命问题的探测器。”  全新的着陆方式  好奇号的降落点位于火星的赤道地区,它在明年落地时正值火星南半球的深冬季节。降落点位于一个叫做盖尔的陨石坑(Gale Crater)。与勇气号和机遇号用气囊包裹着落地不同,好奇号采用了一种更新颖的着陆方式,就好像是用起重机吊着着陆一样。通过这种方式,项目人员希望能够把探测器的着陆点控制到一个更小的区域内。  当探测器经过长途跋涉,到达火星上空131千米的时候,它就进入了所谓“进入、下降和着陆”(EDL)阶段。这个阶段大约持续7分钟,但实际的情况取决于届时火星上的风速等大气条件。  “任何进入、下降和着陆火星的过程都是一个让你忍不住咬指甲的阶段。那不是一个没有风险的环境。”火星科学实验室项目经理皮特泰辛格(Peter Theisinger)在发射前的发布会上说。  好奇号火星车是被防护罩包裹着进入火星大气层的,外观就像一个陀螺。在进入大气层之前九分钟,“陀螺”背壳上的推进器会将整个探测器的姿态调整成隔热罩面对大气层。这项调整完成之后,探测器会从背壳上释放出两个钨制的配重,每个配重有75千克,以这种方式来改变整个探测器的重心位置。这是为了让探测器做好与火星大气冲击的准备。  在探测器进入到火星大气层顶部之后,背壳上的推进器会再进行一系列的喷射,以调整探测器的飞行角度和方向。这会让探测器呈“S”形路径飞行,这种飞行方式一方面会减少探测器下降过程的水平距离,同时也能够修正由风造成的偏移。这个过程被称为“制导进入”,它由探测器根据实时探测到的信息自动完成。  “与之前的火星任务相比,制导进入技术让探测器对不可预测的大气条件产生更为灵敏的应对。”美国宇航局在一份介绍材料中写道。  探测器在着陆前的减速过程中,90%的贡献都来自火星大气的摩擦力。隔热罩承受到的最高温度会出现在进入大气层后80秒,大约有2100摄氏度。  然后探测器还有一次调整重心的动作,这次是在降落伞打开前,它丢掉六个配重,将重心调整回到对称轴上。  当探测器到达距离火星表面11千米的高度时,降落伞打开。24秒之后,隔热罩脱离。此时,好奇号仍然蜷缩在背壳之中,位于8千米的高度。与此同时,好奇号所携带“火星下降摄影机”苏醒过来,开始工作。它将下降过程拍摄成视频传回地球,一方面供互联网上的“粉丝”们观看,另一方面,这段视频也以更高的分辨率拍摄了着陆点的环境,让科学家能够依据它来制定出好奇号最初的活动路线。  再过几十秒,探测器下降到1.4千米的高度时,背壳也会分离,此时探测器以每秒80米的速度下降。探测器上安装的八台制动火箭开始喷射,为探测器进一步减速,直至下降速度降低到每秒0.75米。  好奇号所携带的科学仪器是在2004年确定的,当时美国宇航局从征集来的方案中遴选出了八个装置,外加一台来自西班牙和一台来自俄罗斯的装置,一共10台。“当宇航局确定了任务的目标和相应的科学仪器时,我们就看出我们得制造一部很大的火星车。很明显的一点就是,你没法用气囊让这样大的火星车成功着陆。”泰辛格说。  “如果你想一下的话,”他继续说,“只有两种推进型方式将火星车着陆:要么把火星车放到推进系统上面,要么把火星车放到推进系统下面。”如果选择前者的话,那么落地之后如何让火星车开下来将会是个令人头疼的问题。  于是,“空中起重机”(sky crane)的概念诞生了。“起重机”在距离地面20米时释放出尼龙绳,吊着好奇号下降,同时八台制动火箭中的四台熄火。这时好奇号已经不再蜷缩在背壳之内了,场面有点像直升机吊装货物,但直升机被换作了四脚喷火的飞行器。  在接触地面之前,好奇号的轮子伸展开来,一旦它们触及地面,尼龙绳便会断开连接,“起重机”飞到150米乃至300米开外,完成任务。  然后,电脑从“进入、下降和着陆状态”转换为“地表状态”,好奇号开始它在火星表面的探索工作。  尖端仪器  好奇号带上火星的设备是迄今为止送往火星的最为专业和先进的仪器。它“头”上的两个眼睛是两部相机,其中一部能够跨越七个足球场的距离分辨出对面放的是篮球还是足球。另外一部在好奇号抵达一个新地点的时候,能够用25分钟拍摄150张照片,然后合成一幅全景照。  这两部相机能够拍摄出彩色照片,但是其原理与以往送往火星的CCD相机有所不同。以往的相机是用不同的滤光镜拍摄一系列照片,然后地球上的科研人员将这些不同颜色的照片合成为彩色照。而好奇号的CCD能够在一次曝光中直接获得红绿蓝三种颜色,它所得到的照片会更加接近人眼的视觉。  好奇号还携带了一个被叫做“化学相机”的仪器,它能够发射出激光,击中7米之外的岩石或土壤。被激光击中的物质会产生出等离子体,而“相机”通过观测等离子体的光谱,来测定目标物的成分。设备中的分光仪能够测定6144个不同波长的光,而不同的物质被离子化后所发出的光具有特定的波长。这部化学相机的射程足以帮助科学家寻找下一个近距离采样和分析的目标。  “假如岩石表面附着了尘土或者有了风化外皮,那么(好奇号)可以发射数百次重复的激光脉冲来把表层打掉,以测量到内部成分,并可就内部和表层的成分进行对比。”美国宇航局的材料介绍说。  另外一部“阿尔法粒子X射线分光仪”则能够在10分钟的快速检测中,探测到岩石中含量低至1.5%的成分。如果给它三个小时时间,它就能够探测到含量在万分之一量级的物质。它尤其对于硫、氯、溴等与盐的生成密切相关的物质敏感,从它们中可能会看出是否曾经与水发生过作用。  好奇号有两部直接分析岩石和土壤样本的仪器,分别是“化学和矿物学分析仪”和“火星样本分析设备”。  好奇号的机械臂上有钻头和小勺子,对于岩石,它会用钻头获取样本 对于土壤,用小勺子就可以了。取得样本后,机械臂上的筛子能够把直径大于 150微米的颗粒剔除掉。完成这一步后,机械臂把样本倒入“化学和矿物学分析仪”的入口漏斗,然后通过震动让这些样本进入到仪器里。  在“化学和矿物学分析仪”的内部,有32个像衬衫纽扣一样大的小盒子,它们是用来盛放样本的。它们安装在一个转轮上,这样就可以通过转动轮子来让任何一个小盒子位于X光的照射之下。从地球出发时,小盒子中已经有5个装上了地球的样本,这是用来做校准的。  检测使用了X光衍射的方法,这也是第一次在火星任务中使用这种方法。负责该仪器的首席科学家自1989年以来就在研制X光衍射设备,他的很多技术已经商用,尤其是在发展中国家进行假药筛查。  “火星样本分析设备”是整个火星车上最大设备,有一个微波炉那么大。如果是在地球上的实验室里,它所集成的那些仪器能会占很大的空间。它包括了一台质谱仪、一台激光分光仪和一台气相色谱仪。  根据美国宇航局相关材料介绍,与当年登陆火星的海盗号相比,好奇号的“火星样本分析设备”在三个方面具有优势。首先,好奇号具有更好的机会。它的选址综合了近年来的发现,选择的是希望最大的区域。它也有更好的机动性,还可以钻取岩石样本。其次,“火星样本分析设备”的灵敏度大为提高,能够探测到含量低至十亿分之一的有机物质。第三,它使用的衍生技术让仪器的识别范围更广。  在寻找水的努力上,好奇号还有一件利器,叫做“动态中子返照率设备”。这种设备实际上早先在地球上是用于石油勘探的,它发射出中子,然后通过观察中子与氢原子核相互作用后发生的能量变化来确定氢的存在。后来科研人员将它重新设计后用于月球和火星探测。在2002年,火星奥德赛号探测器曾经用这种设备发现了火星高纬度地下的水冰。  好奇号全副武装,做好了一切寻找火星水和有机分子的准备。但科学家们并不确定他们真的能找到任何东西。“尽管火星上可能存在过生命这一点能够激起兴趣,如果发现火星上的条件不适合生命存在也是有价值的,这会有助于研究火星和早期地球之间的不同点和相似点。”美国宇航局强调。
  • 中科院长春光机所在激光光谱气体传感领域取得新进展
    光学频率梳(Optical Frequency Comb,OFC)提供了一把测量频率和时间的标尺,从根本上解决了光频计量问题,极大促进了前沿基础物理研究领域的发展。OFC在频域上表现为一系列相等频率间隔的梳状频谱线,与气体分子作用后进行频域解析,在获得宽光谱覆盖范围的同时亦可获得极高的光谱分辨率,为高精度光谱测量提供了新的技术手段。然而,这种技术往往依赖于高带宽光电探测器和复杂光谱解析技术,而且需要相当长的激光与气体相互作用路径来提高检测灵敏度,严重限制了光频梳光谱在气体传感领域的广泛应用。因此,如何通过原理上的突破,在紧凑结构下便可实现气体传感的宽波段、高分辨、高灵敏探测变得尤为重要。图1 双光梳光热光谱方法概念图近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室王强研究员团队和香港中文大学的任伟教授团队创造性地提出了双光梳光热光谱方法(DC-PTS),首次实现了基于光频梳的气体分子光热光谱测量。DC-PTS的原理如图1所示,采用双光梳光源作为泵浦光源,用其中一列光脉冲在另一列光脉冲的持续时间内等时长移动,周期性调制光脉冲。在频域内,双光梳光源的每一对梳齿的外差拍频可对气体分子吸收实现特定频率的强度调制。由于强度调制引起的光热效应会周期性调制介质折射率,因此当双光梳通过气体介质并被吸收时,介质折射率携有一系列的调制频率。采用光学干涉测量折射率调制并进行傅里叶变换,即可得到对应的宽波段范围内的光谱信息。在原理验证实验中,研究人员采用电光调制器产生了具有天然内禀互相干的双光梳泵浦激光,用一根7cm的反谐振空芯光纤构建了全光纤Fabry–Pérot干涉仪,仅用mW量级的激光便可实现kWcm-2量级的泵浦光强。在空芯光纤28μm的空间尺度内,该光梳可同时以上百个不同频率对气体折射率进行调制,对0.17μL采样体积的气体实现了ppm级的探测灵敏度和超过1THz谱宽的光热光谱测量(如图2所示)。图2 乙炔气体宽波段双光梳光热光谱研究人员所提出的双光梳光热光谱方法不仅具备单波长激光光谱测量的高选择性和快速响应特点,同时光频梳和光热光谱技术的融合使得同时具备宽光谱、高分辨率、极低耗气量和高灵敏度成为可能,为分子探测提供丰富的光谱信息,针对大气监测、深空探测、海洋科学、呼气诊断等不同领域对精密气体探测的需求提供多功能的光谱气体传感技术。该研究成果以Dual-comb Photothermal Spectroscopy为题发表在国际权威期刊Nature Communications,文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-29865-6。其中,中科院长光所的王强研究员与香港中文大学的王震博士为该论文的共同第一作者,香港理工大学靳伟教授团队和暨南大学汪滢莹教授团队提供了关键的反谐振空芯光纤器件。该研究得到了国家自然科学基金委项目(62005267、51776179)等的支持。
  • 新品速递 | 德国斯派克推出全新SPECTROMAXx (iCAL2.0技术)火花直读光谱仪
    德国斯派克分析仪器公司(SPECTRO)推出了第八代SPECTROMAXx (iCAL 2.0智能标准化)火花直读光谱仪,着重在仪器功能和性能方面进行了改进与创新,以满足精确的材料控制和铸造行业快速、精确的元素分析要求。SPECTROMAXx直读光谱仪是业界先进的仪器之一,目前已经安装了13000多台设备。新一代仪器具有速度快、标准化快速简单、结果可靠准确、耗气量小、运行成本低等特点。适合对来料进行更智能的元素分析、过程测试和可追溯性以及最终成品质量检验等。 新型SPECTROMAXx直读光谱仪更短的测量时间和较低的消耗品消耗提供了比以往任何时候都更高的生产力、分析性能、易用性和成本效益。1卓越的分析速度新型SPECTROMAXx通过优化的火花参数达到了创纪录的速度,减少了12%的测量时间。(例如:低合金钢比以前的型号节省3秒。)超快的信息传送使得用户能够对不断变化的工艺条件作出快速反应,从而大大节省时间和能源成本。2快速、简单的标准化新型SPECTROMAXx采用SPECTRO公司专有的 iCAL 2.0 智能标准化,每次只需一个标样花 5 分钟时间,而不是传统分析仪所需的30分钟或更长时间。与传统仪器不同,带iCal2.0智能标准化的SPECTROMAXx可以补偿环境温度或压力的大部分变化带来的漂移,而无需重新运行。此外,SPECTRO SPARK ANALYZER Pro软件具有简化的操作员视图和可编程的应用程序配置文件,以确保易于使用的经验不足的人员。从而可以获得优异的稳定性、高产出和成本节约。3更低的氩气消耗与许多其他分析仪不同,SPECTROMAXx在不牺牲分析性能的情况下,大大地降低了大量的操作费用,很大限度地减少了昂贵氩气的使用。4低运行成本SPECTROMAXx直读光谱仪的低维护要求提供了更高的可用性,而带有关键状态指示器的高级诊断使维护更容易并防止停机。AMECARE服务有助于促进不间断的性能和最大限度地提高ROI的机器对机器支持,允许主动警报,备份的请求、与远程服务专家的PC连接。5球墨铸铁中的碳元素分析能力先进的OES技术使SPECTROMAXx能够精确检测和分析含有游离石墨的样品,其结果与红外碳硫仪分析的结果相当。该分析仪可以在预火花阶段监测碳,通过选择分析条件来检测游离石墨,并将其影响降至很低。该方法还采用了一种统计方法来自动检测残次样品。德国斯派克分析仪器公司新推出的新型SPECTROMAx(iCAL 2.0智能标准化)适用于金属行业的材料控制和铸造厂。有关更多信息,敬请访问德国斯派克分析仪器公司展台:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100429/C375214.htm
  • 揭秘好奇号火星车上的微生物探测仪器
    好奇号火星车结构 MastCam是“好奇号”的眼睛,它可以环顾四周,让地面控制人员引导火星车行进的方向。 它由两套高分辨率彩色摄像机组成。 MAHLI是火星车的高性能的”放大镜“(环境搜索器),安置在2.1米长的悬臂上,能够帮助地面科学家近距离地观察火星地面的石头与泥土,能够分辨12.5微米的景象,比人的头发丝还要细微。这等于说,科学家爬在火星地面上用高倍放大镜“钻牛角尖”,看起来,有点儿“滑稽可笑”。 MAPDI是一台高速摄像机(每秒5幅),告诉地面指挥人员火星车目前所在的位置(周围160米以内的环境),以便决定火星车的下一步的行程。 SAM是“好奇号”的取样分析中心,里面有三套仪器设备:质谱仪、气象色谱和分光光度计。该取样中心的任务是:探明火星上是否存在碳的化合物以及氢、氧、氮等元素。此举是前所未有的,科学家为此激动不已。 CheMin是识别火星矿石类型的仪器,可以帮助科学家分析、理解火星的过去及其演变历史。这台仪器装有X射线,用以探测矿石的晶体结构。科学家为此而骄傲。在“好奇号”上,科学家什么能耐都使出来了。 CheGam是一台高功率的激光枪,可以局部气化9米远的火星矿石,再分析其中的化学成分。要是“好奇号”遇上真的火星人(Martian),激光枪就是战斗的武器。 DAN是探测火星冰与水的仪器。它向火星地表以下2米深处发射中子束以便探明侵入矿石中的水份。 APXS是探测火星表面存在哪些化学元素的装置。 RAD是专门探测火星表面各种射线的装置,为今后人类登陆火星做准备。 REMS是探测火星气候的仪器,测量火星大气的温度、湿度和气压,以及风速与风向。还有测量火星的紫外线辐射。 MEDLI是探测火星大气温度与压力随高度而分布的仪器。
  • 聚焦食品安全,广州莱奥氮气发生器亮相第22届食品农产品安全高峰论坛
    展会规模 第22届食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛在广州顺利召开,来自佛山科学技术大学、青岛农业大学、江南大学等食品行业专家学者、生产经营企业、检验检测机构等各方代表及相关业内人士齐聚一堂,共同探讨检验检测技术、学术、科普、成果转化等内容。这次会议旨在进一步提升产学研融合、校企合作的广度和深度,以促进食品产业的高质量发展。会议为期3天,吸引了近500余人参加,共同为食品产业的未来发展献计献策。莱奥仪器 广州莱奥携新品主打产品“氮气发生器”亮相展会现场,和与会的专家和学者讨论目前液质实验室的氮气发生器和氮气瓶的配置情况,以及氮气发生器在实验室普及情况。随着实验室发展趋势,用气量大的设备如LC-MS、全自动氮吹仪、ELSD/CAD等等,相比氮气瓶,氮气发生器的安全性和便利性,是更好的选择。 用户会因为耗气量大、需要远距离供气、还有高校仪器使用频率不高、但氮气瓶数量多,分散安置等安全问题而苦恼;莱奥针对顾客提出的问题,一一详细解答,为客户提出了解决方案。莱奥为参观者提供了现场演示和操作体验。参观者可以在现场亲身体验氮气发生器的性能和特点,了解其在实际应用中的优势。 展会现场华南农业大学食品学院 教授 博士生导师 赛默飞世尔(中国)有限公司 技术工程师 禾信质谱食品行业专家展会总结 展会提供了食品行业和仪器行业之间的交流,促进的食品研究领域的技术分享和成果转化,国产化仪器日渐发展,莱奥将继续秉承着“质谱配套方案专家”理念,专注质谱领域(主营氮气发生器、固相萃取仪、全自动氮吹仪等等前处理设备及质谱辅助用的氮气发生器、UPS、消音箱等产品),为国产化仪器的发展尽一份力。
  • 火星上存在生命吗?这个飞行器的分光计推翻了好奇号的发现
    p  火星上的甲烷已经消失了?十几年前,科学家首次在这颗红色行星的大气层中发现了这种气体的踪迹,后者是地球生命存在的一个关键信号。然而如今,研究人员报告说一颗欧洲卫星并没有在火星上发现一缕甲烷。这一发现让科学家的梦想变得更加复杂——他们曾推测,火星微生物可能正在地下喷发着这种气体。/pp  2004年火星快车轨道飞行器首次在火星大气中探测到甲烷的存在。但一些科学家认为轨道飞行器上的仪器不够敏感,因此探测到的甲烷数值不够可靠。10年后,美国宇航局的“好奇”号火星车在其位于盖尔环形山的基地附近发现了一个7ppb(十亿分之一)的甲烷峰值,并持续了几个月的时间,并在之后又发现了一个微小的甲烷季节循环,这种气体的含量在北半球夏末达到了0.7ppb的峰值。/pp  2016年抵达火星的欧洲空间局的微量气体轨道飞行器(TGO)也于今年开始扫描大气中的甲烷。TGO上装载的两个分光计——比利时的NOMAD和俄罗斯的ACS——被设计用来探测极低浓度的甲烷。该研究小组的初步结果显示,在低至每分钟50万亿分之一(ppt)的水平仍然没有发现甲烷,而观测几乎一路下降到火星表面。负责“好奇”号火星车上甲烷探测仪器运行的加利福尼亚州帕萨迪纳市喷气推进实验室行星科学家Chris Webster表示这个结果令人吃惊,他预计TGO会接收到至少0.2ppb的甲烷信号。但Webster仍然乐观——他的团队花了6个月才探测到甲烷峰值,花了数年才确认甲烷循环的季节性背景。“我相信,随着时间的推移,这两个数据集将会保持一致。”/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/54c8536e-9188-4768-a19c-07a6358dba61.jpg" title="135696992.jpg" alt="135696992.jpg"//pp style="text-align: center "strong微量气体轨道飞行器(TGO)/strong/pp  火星被认为是太阳系中最有可能存在地外生命的行星。目前,有关火星甲烷的谜团正在进一步加深。TGO将持续运行到2022年,这使它足够观测至少两个火星年。其间,它的数据将更加精确,同时检测极限也会下降。也许那时,科学家就会知道火星上微生物正在喷涌甲烷的梦想是否已经破灭。/pp  TGO是火星快车项目的一部分,该项目是ESA与俄罗斯航天局的合作项目。TGO于2016年3月发射升空,当年10月到达火星轨道。这是第一个专门用来研究火星气体的飞行器,火星气体在这颗行星寒冷而干燥的大气中所占比例不到1%,其中包括甲烷、水蒸气和臭氧。/pp  “好奇号”火星车搭载的科学仪器,包括桅杆相机,火星手持透镜成像仪,火星降落成像仪,火星样本分析仪,化学与矿物学分析仪,化学与摄像机仪器,阿尔法粒子X射线分光计,中子反照率动态探测器,辐射评估探测器,火星车环境检测站等。其中,激光诱导击穿光谱仪,阿尔法粒子X射线分光计和由质谱仪、气相色谱仪和激光光谱仪组成的火星样品分析系统(SAM)主要负责火星环境的检测与分析工作。/p
  • Nat. Commun. 双光梳光热光谱方法
    激光光谱气体传感技术在气候变暖、火星探测、海洋勘探、生物医疗等诸多领域具有举足轻重的地位,全球环境、生态以及能源问题的不断恶化,对光学气体传感的多物质、甚至未知成分的分析能力提出了更高要求。然而,由于缺少理想的相干光源,难以在宽光谱波段范围内快速准确地获取精细光谱信息。光学频率梳(Optical Frequency Comb,OFC)提供了一把测量频率和时间的标尺,从根本上解决了光频计量问题,极大促进了前沿基础物理研究领域的发展。OFC 在频域上表现为一系列相等频率间隔的梳状频谱线,与气体分子作用后进行频域解析,在获得宽光谱覆盖范围的同时亦可获得极高的光谱分辨率,为高精度光谱测量提供了新的技术手段。然而,这种技术往往依赖于高带宽光电探测器和复杂光谱解析技术,而且需要相当长的激光与气体相互作用路径来提高检测灵敏度,严重限制了光频梳光谱在气体传感领域的广泛应用。双光梳光热光谱为了突破该技术瓶颈,来自中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的王强研究员团队和香港中文大学的任伟教授团队创造性地提出了双光梳光热光谱方法(DC-PTS),首次实现了基于光频梳的气体分子光热光谱测量。研究成果以 Dual-comb Photothermal Spectroscopy 为题发表在国际权威期刊 Nature Communications。其中,中科院长光所的王强研究员与香港中文大学的王震博士为该论文的共同第一作者,香港理工大学靳伟教授团队和暨南大学汪滢莹教授团队提供了关键的反谐振空芯光纤器件。图1:双光梳光热光谱方法概念图DC-PTS 的原理如图1所示,采用双光梳光源作为泵浦光源,用其中一列光脉冲在另一列光脉冲的持续时间内等时长移动,周期性调制光脉冲。在频域内,双光梳光源的每一对梳齿的外差拍频可对气体分子吸收实现特定频率的强度调制。由于强度调制引起的光热效应会周期性调制介质折射率,因此当双光梳通过气体介质并被吸收时,介质折射率携有一系列的调制频率。采用光学干涉测量折射率调制并进行傅里叶变换,即可得到对应的宽波段范围内的光谱信息。图2:乙炔气体宽波段双光梳光热光谱在原理验证实验中,研究人员采用电光调制器产生了具有天然内禀互相干的双光梳泵浦激光,用一根 7 cm 的反谐振空芯光纤构建了全光纤 Fabry–Pérot 干涉仪,仅用 mW 量级的激光便可实现 kWcm⁻² 量级的泵浦光强。在空芯光纤 28 μm 的空间尺度内,该光梳可同时以上百个不同频率对气体折射率进行调制,对 0.17 μL 采样体积的气体实现了 ppm 级的探测灵敏度和超过 1 THz 谱宽的光热光谱测量(如图2所示)。研究人员所提出的双光梳光热光谱方法不仅具备单波长激光光谱测量的高选择性和快速响应特点,同时光频梳和光热光谱技术的融合使得同时具备宽光谱、高分辨率、极低耗气量和高灵敏度成为可能,为分子探测提供丰富的光谱信息,针对大气监测、深空探测、海洋科学、呼气诊断等不同领域对精密气体探测的需求提供多功能的光谱气体传感技术。前景展望随着光学微腔、量子级联激光器等先进光梳光源和中红外空芯光纤技术的迅速发展,双光梳光热光谱方法有望进一步拓展到气体分子的中红外指纹光谱带,同时结合光学腔增强、高性能相位解析技术,可以实现更强的气体分子探测能力和更小的集成尺寸,为基于激光光谱的前沿科学探索和工程应用研究提供前所未有的可能性。文章信息Wang, Q., Wang, Z., Zhang, H. et al. Dual-comb photothermal spectroscopy. Nat Commun 13, 2181 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-29865-6 该研究得到了国家自然科学基金委项目(62005267、51776179)等的支持。
  • 安捷伦推出全新紧凑型气相色谱 能耗直降50%
    p style="TEXT-ALIGN: center"emstrong全新的直观气相色谱解决方案改善了用户体验/strong/em/pp 2016年 8月31日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布为其行业领先的气相色谱系列增添一名新成员。Agilent Intuvo 9000 气相色谱解决方案为用户提供全新的创新技术,帮助实验室实现运营、科学和经济目标。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="新闻稿配图.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/57c61068-b90d-4e6d-b907-0eb45a6b13a6.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strongem从左至右依次为:安捷伦科技大中华区化学分析市场经理祝立群、安捷伦科技大中华区渠道业务总监何峻、安捷伦科技气相色谱产品经理David Johnson、安捷伦科技资深研发科学家James McCurry、安捷伦科技副总裁兼消耗品事业部总经理Michael Feeney、安捷伦科技中国气相色谱产品商业化经理虞恩润/em/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"emimg title="4f9537e3-dbf5-41ed-a0be-51459c3051ec.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201608/noimg/e003c465-b4a5-4f8f-a87a-d854c3772fd9.jpg"//em/pp style="TEXT-ALIGN: center"emIntuvo 9000/em/pp  与传统气相色谱系统使用对流空气浴柱温箱不同,Intuvo 采用直接传导加热对整个流路和分析柱进行程序升温。直接加热的功耗不到传统空气浴柱温箱的一半,实验室台面占用约为传统仪器的一半,加热和冷却速度更快,通量更高。/pp  与客户共同开发、依客户需求而设计的 Intuvo 9000 能够化繁为简,使复杂技术变得易于使用。快速接头技术使密封垫圈成为历史,芯片式保护柱技术延长了色谱柱寿命,并且再也无需切割色谱柱,从而避免了由色谱柱切割维护引起的保留时间偏移问题。/pp  凭借 Intuvo 芯片式流路技术和智能 ID 钥匙,Intuvo 9000 系统能够自动识别已安装组件并自动配置方法。由于无需复杂设置和额外计算器,类似柱中反吹等复杂操作将变得常规。/pp  触摸屏用户界面提供系统状态与实时数据显示,并可引导用户完成常规维护操作。 通过智能手机或平板电脑即可远程连接,实验室管理人员可实时查看系统状态。/pp  这款全新系统(特别在与质谱联用时)是高通量合同实验室以及应对食品、环境、化学、制药和法医检测领域中复杂样品基质的实验室的最佳选择。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="be2a0a03-71ad-4e82-a52b-3d6ffbe7cf8e.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201608/noimg/9a3ad0d3-69ff-4d96-b40d-187513617ac0.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"安捷伦工作人员现场答疑/pp  安捷伦气相色谱部门副总裁兼总经理 Shanya Kane 谈道 “我们认真聆听世界各地客户的意见,借此拉开创新的序幕。Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统非常智能,它能够让实验室技术人员获得气相色谱专家般的体验。因此,实验室管理人员将充分体验到分析效率的提升,业务负责人也将获得更高的经济收益。”/pp  安捷伦总裁兼首席执行官 Mike McMullen 谈道:“在过去的 50 多年中,安捷伦一直是气相色谱领域的市场领导者。凭借这一历史传承以及广泛的行业合作伙伴和市场专家网络,安捷伦通过将革新技术带给客户而致力于实现另一次飞跃。”/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="354cd781-7dc7-43ef-ac10-8b73ceb7cfcc.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201608/noimg/861e459c-2821-405d-9701-863a8d91ff9f.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"发布会现场/pp  关于安捷伦科技公司/pp  安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领导者,是致力打造美好世界的顶级实验室合作伙伴。安捷伦与全球 100 多个国家的客户进行合作,提供仪器、软件、服务和消耗品,产品可覆盖到整个实验室工作流程。在 2015 财年,安捷伦的净收入为 40.4 亿美元,全球员工数约为 12000 人。如需了解安捷伦公司的详细信息,请访问www.agilent.com。/pp  # # #/pp  编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:a href="http://www.agilent.com/go/news"www.agilent.com/go/news/a。/p
  • 弗尔德泵荣获Frost & Sullivan 颁发的优秀产品奖
    London - May 15, 2013.  Frost & Sullivan公司在伦敦当地著名的the Guoman Cumberland酒店,颁发给弗尔德2012年度优秀气动隔膜泵产品奖。  Frost&Sullivan公司颁发的最佳优秀产品奖,旨在表彰那些在特殊领域和全球市场的取得杰出成就的专业厂家,弗尔德(VERDER)非常荣幸能够得到该奖项,这也体现了VERDER在容积泵领域中独特的创新能力和产品的卓越性能。Verderair Pure电子级气动隔膜泵经过严格的测试和运行,在众多竞争品牌中脱颖而出,获得年度大奖,得到行业专家的一致认可。  Frost&Sullivan公司给予的获奖理由:Verderair Pure电子级气动双隔膜泵能够满足多项应用,产品坚固耐用的设计也给客户的使用带来了持续性和可靠性。与传统的电子级气动隔膜泵相比,Verderair Pure流量更大、耗气量更小、停机时间更短,泵送效率更高!自主研发的气阀设计,使得泵的可靠性进一步提高,甚至是当膜片发生破裂的时候,也能对泵体提供保护。Verderair Pure电子级气动隔膜泵阀座及阀门可快速简便的移除或更换,节约维修时间。该泵适合在太阳能、电池、化学处理、陶瓷工业、生物制药行业中应用。  Verder(弗尔德)泵品牌创立于1959年,隶属于Verder Liquids Division(弗尔德流体事业部门),是欧洲最大的容积式泵生产厂家和配套供应商,主要产品为Verderair气动隔膜泵、Verderair Pure 新一代电子级气动隔膜泵、Verderflex软管泵、蠕动泵、Verdergear齿轮泵等产品,在环保、水处理、电子、半导体、食品、冶金、造纸、化工、制药行业享有很高的知名度。弗尔德莱驰(上海)贸易有限公司是弗尔德集团在中国设立的全资分公司,负责中国大陆、港澳地区的市场销售及技术服务。   图为弗尔德流体事业部总裁John Hoorneman先生(右)于气动隔膜泵产品经理Wim Rochtus接受此次颁奖(左)
  • 详解“好奇”号火星车上搭载的分析仪器
    据美国太空网站报道,美国宇航局好奇号火星车将于两个星期后将着陆火星表面,将开始宏伟的火星勘测计划,预计能够持续工作两年时间。但是火星并不缺乏有待发现的谜团,那么,将有哪些仪器为我们揭秘这些谜团?  气象站:负责测量环境变量,生成每日报告,这将是第一份关于火星气象的持续性记录。此外,生成的气象报告还将指引火星车的运作。  激光诱导击穿光谱仪:可以在岩石与土壤中烧灼出孔洞,并远距离检测岩石与土壤的化学成分。该装置的最远工作距离可达7 米。  彩色摄像机组:能以高分辨率拍摄周围环境,也能拍摄岩石与土壤的表面构造。通过这些图像,科学家能重现这些岩石与土壤形成的过程――也许,液态水曾在这一过程中发挥过作用。其中一个摄像机安装在火星车底部,视角向下,它将记录火星车下降、着陆的全过程。  化学-矿物分析仪:能用X 射线照射极细微的粉末样品,形成衍射图,通过这样的衍射图,科学家可以确认所有矿物质的种类。以前的登陆器上搭载的光谱仪只能识别出特定种类的矿物质,例如含铁的矿。  机械臂:可以伸展到2 米长,承载30 千克重的精密装置,用于挖掘孔洞、粉碎岩石。它还配备了一套筛子,可以为火星车上搭载的实验仪器筛选粉末样品。  阿尔法粒子X 光光谱仪:用于就地检测岩石与土壤的化学成分。  火星样品分析系统(SAM)这套仪器:可以进行化学分析。它带有小炉子,可以直接点燃火星物质,或是加入化学熔剂进行加热,使气体逸出 随后,气相色谱-质谱仪对逸出的气体进行分析,重点寻找有机碳。这套仪器也能直接从大气中提取样品。  辐射传感器:负责监测太阳辐射和宇宙辐射。  主动式中子光谱仪(active neutronspectrometer):可以确认火星车下方的岩石和土壤中是否有水。
  • 气相色谱检测器选择指南
    p style="line-height: 1.5em " strong气相色谱检测器/strong(Gas chromatographic detector)是检验色谱柱后流出物质的成分及浓度变化的装置,它可以将这种变化转化为电信号,是气相色谱分析中不可或缺的部分。经过检测器将各组分的成分及浓度转化为电信号并经由放大器放大,最终由记录仪或微处理机得到色谱图,就可以对被测试的组分进行定性和定量的分析了。气相色谱检测器相当于气相色谱的“眼睛”,选择合适的检测器对于应用气相色谱检测目标物质至关重要,仪器信息网编辑对气相色谱检测器相关的分类、性能指标以及常用检测器进行了整理,方便大家在选择检测器时进行参考。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="text-align: center "span style="font-size: 20px color: rgb(31, 73, 125) "检测器分类/span/strong/pp style="line-height: 1.5em "  气相色谱检测器种类繁多,有多种分类:/pp style="line-height: 1.5em "  1、根据对被检测样品的响应范围可以被分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong通用型检测器:/strong对绝大多数检测无知均有响应,如:TCD、PID /pp style="line-height: 1.5em " strong 选择型检测器:/strong对某一类物质有响应,对其他物质的无响应或很小,如:FPD。/pp style="line-height: 1.5em "  2、根据检测器的检测方式不同可以分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong浓度型检测器:/strong测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比,如TCD、PID /pp style="line-height: 1.5em "  strong质量型检测器:/strong测量载气中某组分单位时间内进入检测器的含量变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的质量成正比。如FID、FPD。/pp style="line-height: 1.5em "  3、根据信号记录方式不同进行分类/pp style="line-height: 1.5em " strong 微分型检测器:/strong微分型检测器的响应与流出组分的浓度或质量成正比,绘出的色谱峰是一系列的峰。/pp style="line-height: 1.5em "  strong积分型检测器:/strong测量各组分积累的总和,响应值与组分的总质量成正比,色谱图为台阶形曲线,阶高代表组分的总量。/pp style="line-height: 1.5em "  4、根据样品是否被破坏可以分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong破坏性检测器:/strong组分在检测过程中,其分子形式被破坏,例如:FID、NPD、FPD /pp style="line-height: 1.5em "  strong非破坏性检测器/strong:组分在检测过程中,保持其分子结构,例如:TCD、PID、ECD。span style="text-align: center " /span/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="color: rgb(31, 73, 125) text-align: center "span style="font-size: 20px "性能指标/span/strong/pp style="line-height: 1.5em "  气相色谱检测器一般需满足以下要求:通用性强,能检测多种化合物或选择性强,只对特定类别化合物或含有特殊基团的化合物有特别高的灵敏度。响应值与组分浓度间线性范围宽,即可做常量分析,又可做微量、痕量分析。稳定性好,色谱操作条件波动造成的影响小,表现为噪声低、漂移小。检测器体积小、响应时间快。/pp style="line-height: 1.5em "  根据以上要求,气相色谱检测器的主要性能指标有以下几个方面:/pp style="line-height: 1.5em "  strong1. 灵敏度/strong/pp style="line-height: 1.5em "  灵敏度是单位样品量(或浓度)通过检测器时所产生的相应(信号)值的大小,灵敏度高意味着对同样的样品量其检测器输出的响应值高,同一个检测器对不同组分,灵敏度是不同的,浓度型检测器与质量型检测器灵敏度的表示方法与计算方法亦各不相同。/pp style="line-height: 1.5em "  strong2. 检出限/strong/pp style="line-height: 1.5em "  检出限为检测器的最小检测量,最小检测量是要使待测组分所产生的信号恰好能在色谱图上与噪声鉴别开来时,所需引入到色谱柱的最小物质量或最小浓度。因此,最小检测量与检测器的性能、柱效率和操作条件有关。如果峰形窄,样品浓度越集中,最小检测量就越小。/pp style="line-height: 1.5em "  strong3. 线性范围/strong/pp style="line-height: 1.5em "  定量分析时要求检测器的输出信号与进样量之间呈线性关系,检测器的线性范围为在检测器呈线性时最大和最小进样量之比,或叫最大允许进样量(浓度)与最小检测量(浓度)之比。比值越大,表示线性范围越宽,越有利于准确定量。不同类型检测器的线性范围差别也很大。如氢焰检测器的线性范围可达107,热导检测器则在104左右。由于线性范围很宽,在绘制检测器线性范围图时一般采用双对数坐标纸。/pp style="line-height: 1.5em "  strong4. 噪音和漂移/strong/pp style="line-height: 1.5em "  噪声就是零电位(又称基流)的波动,反映在色谱图上就是由于各种原因引起的基线波动,称基线噪声。噪声分为短期噪声和长期噪声两类,有时候短期噪声会重叠在长期噪音上。仪器的温度波动,电源电压波动,载气流速的变化等,都可能产生噪音。基线随时间单方向的缓慢变化,称基线漂移。/pp style="line-height: 1.5em "  strong5. 响应时间/strong/pp style="line-height: 1.5em "  检测器的响应时间是指进入检测器的一个给定组分的输出信号达到其真值的90%时所需的时间。检测器的响应时间如果不够快,则色谱峰会失真,影响定量分析的准确性。但是,绝大多数检测器的响应时间不是一个限制因素,而系统的响应,特别是记录仪的局限性却是限制因素 。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="color: rgb(31, 73, 125) font-size: 20px text-align: center "常用检测器/strong/pp style="line-height: 1.5em " 在日常应用中,主要会用到的气相色谱检测器主要有FID、ECD、TCD、FPD、NPD、MSD等,针对这些检测器,梳理一下它们的优缺点和应用范围。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 20px "常见气相色谱检测器汇总/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 20px color: rgb(79, 97, 40) "/span/strong/ptable style="border-collapse:collapse " data-sort="sortDisabled"tbodytr class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " valign="middle" rowspan="1" colspan="2" align="center"p style="line-height: 1.5em "检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" rowspan="2" colspan="1" align="center"p style="line-height: 1.5em "工作原理/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext " width="145" valign="middle" rowspan="2" colspan="1" align="center"p style="line-height: 1.5em "应用范围/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "中文名称/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "英文缩写/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰离子化检测器br//p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "FID/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "有机化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "电子俘获检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "ECD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "化学电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "电负性化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热导检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "TCD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热导系数差异/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "所有化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰光度检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "FPD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "分子发射/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "磷、硫化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "氮磷检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "NPD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热表面电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "氮、磷化合物/p/td/tr/tbody/tablep style="line-height: 1.5em "span style="font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "strongFID——火焰离子化检测器/strong/spanbr/  FID是多用途的破坏性质量型通用检测器,灵敏度高,线性范围宽,广泛应用于有机物的常量和微量检测。F其主要原理为,氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,生成比基流高几个数量级的离子,在电场作用下,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大器放大后,可被检测。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e368385d-2632-45d8-9d34-f6dcefd84528.jpg" title="201506242255_551533_2984502_3.jpg"//pp style="text-align: left line-height: 1.5em "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "火焰离子化检测对电离势低于Hsub2/sub的有机物产生响应,而对无机物、永久气体和水基本上无响应,所以strong火焰离子化检测器只能分析有机物/strong(含碳化合物),不适于分析惰性气体、空气、水、CO、COsub2/sub、CSsub2/sub、NO、SOsub2/sub及Hsub2/subS等。/span/pp style="text-align: left line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 0, 0) " FID特别适合于strong有机化合物的常量到微量分析/strong,是目前环保领域中,空气和水中痕量有机化合物检测的最好手段。抗污染能力强,检测器寿命长,日常维护保养量也少,一般讲FID检测限操作在大于1× 10sup-10/supg/s时,操作条件无须特别注意均能正常工作,也不会对检测器本身造成致命的损失。由于FID响应有一定的规律性,在复杂的混合物多组分的定量分析时,特别对于一般的常规分析,可以不用纯化合物校正,简化了操作,提高了工作效率。/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "ECD——电子捕获检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "电子捕获检测器是一种高选择性检测器,在分析痕量电负性有机化合物上有很好的应用。它仅对strong那些能俘获电子的化合物/strong,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是strong线性范围较小/strong,通常仅102-104。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4dcdf2d1-8cb9-4e96-b3f9-a09ced241d86.jpg" title="2015062422302130_01_2984502_3.jpg" style="text-align: center "//pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " ECD是浓度型选择性检测器,对电负性的组分能给出极显著的响应信号。用于分析卤素化合物、一些金属螯合物和甾族化合物。其主要原理为检测室内的放射源放出β-射线(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用下,分别向与自己极性相反的电极运动,形成基流,当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后,捕获了检测室内的电子,变成带负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室基流减少,产生色谱峰信号。/pp style="line-height: 1.5em "  由于ECD在常用的几种检测器中灵敏度最高,再加上ECD结构、供电方式和所有操作条件都对ECD主要性能产生影响。可以说,ECD选用在所有常用检测器中也是比较困难的,遇到使用中问题也最多。br//pp style="line-height: 1.5em "  选择性:从选择性看,ECD特别适合于环境监测和生物样品的复杂多组分和多干扰物分析,但有些干扰物和待定性定量分析的组分有着近似的灵敏度(几乎无选择性),特别做痕量分析时,还应对样品进行必要的预处理,或改善柱分离以防止出现定性错误。/pp style="line-height: 1.5em "  灵敏度:ECD分析对电负性样品具有较高的灵敏度,如四氯化碳最小检测量可达到1× 10sup-15/supg。/pp style="line-height: 1.5em "  线性范围:传统的认为ECD线性范围较窄,但由于ECD的不断完善,线性范围已优于104,可基本满足分析的需求。同时,针对高浓度样品,可以通过稀释样品后再使用ECD进行分析。/pp style="line-height: 1.5em "  操作性:ECD几乎对所有操作条件敏感,其对干扰物和目标物都具有高灵敏度的特性使得ECD的操作难度较大,有很小浓度的敏感物就可能造成对分析的干扰。/pp style="line-height: 1.5em "  因此,在使用ECD进行样品分析时,应当了解被分析样品的特点和待定性定量的组分的物理性质,确定选用ECD是否分析合适。/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "TCD——热导检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px color: rgb(0, 0, 0) " 热导检测器是一种通用的非破坏性浓度型检测器,理论上可应用于任何组分的检测,但因其灵敏度较低,故一般用于常量分析。其基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作。热导检测器的热敏元件为热丝,如镀金钨丝、铂金丝等。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),热丝传向池壁的热量也发生变化,致使热丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出,记录该信号从而得到色谱峰。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px color: rgb(0, 0, 0) "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/9cfa17ce-9f01-4263-b262-27853bbe7e3f.jpg" title="2015062422242303_01_2984502_3.jpg"//span/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " TCD通用性强,性能稳定,线性范围最大,定量精度高,操作维修简单,廉价易于推广普及,strong适合常量和半微量分析/strong,特别适合strong永久气体/strong或组分少且比较纯净的样品分析。/pp style="line-height: 1.5em "  对于环境监测和食品农药残留等样品进行痕量分析,TCD适用性不强,其主要原因有:检测限大(常规 10-6g/mL) 样品选择性差,即对非检测组分抗干扰能力差 虽然可在高灵敏度下运行,但易被污染,基线稳定性变差。/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "FPD——火焰光度检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " FPD为质量型选择性检测器,主要用于测定含硫、磷化合物。使用中通入的氢气量必须多于通常燃烧所需要的氢气量,即在富氢情况下燃烧得到火焰。广泛应用于石油产品中微量硫化合物及农药中有机磷化合物的分析。其主要原理为组分在富氢火焰中燃烧时组分不同程度地变为碎片或分子,其外层电子由于互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态或基态时,发射出特征波长的光谱,这种特征光谱通过经选择滤光片后被测量。如硫在火焰中产生350-430nm的光谱,磷产生480-600nm的光谱,其中394nm和526nm分别为含硫和含磷化合物的特征波长。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/76c52176-d151-497d-be84-393c102e715c.jpg" title="2015062422290693_01_2984502_3.jpg"//pp style="line-height: 1.5em " FPD是一种高灵敏度、高选择性的检测器,对含P和S特别敏感,主要用于strong含P和S的有机化合物和气体硫化物中P和S的微量和痕量分析/strong,如有机磷农药、水质污染中的硫醇、天然气中含硫化物的气体等。/pp style="line-height: 1.5em "  FPD火焰是富氢焰,空气的供量只够与70%的氢燃烧反应,所以火焰温度较低以便生成激发态的P、S化合物碎片。FPD基线稳定,噪声也比较小,信噪比高。氮气(载气)、氢气和空气流速的变化直接影响FPD的灵敏度、信噪比、选择性和线性范围。氮气流速在一定范围变化时,对P的检测无影响。对S的检测,表现出峰高与峰面积随氮气流量增加而增大,继续增加时,峰高和峰面积逐渐下降。这是因为作为稀释剂的氮气流量增加时,火焰温度降低,有利于S的响应,超过最佳值后,则不利于S的响应。无论S还是P的测定,都有各自最佳的氮气和空气的比值,并随FPD的结构差异而不同,测P比测S需要更大的氢气流速。/pp style="line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "NPD——氮磷检测器/span/strongbr//pp style="line-height: 1.5em "  span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "NPD是一种质量型检测器。/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun "NPD工作原理是将一种涂有碱金属盐如Na/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "2/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "SiO/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "3/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "、Rb/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "2/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "SiO/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "3/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "类化合物的陶瓷珠,放置在燃烧的氢火焰和收集极之间,当氮、磷化合物先在气相边界层中热化学分解,产生电负性的基团。试样蒸气和氢气流通过碱金属盐表面时,该电负性基团再与气相的铷原子(Rb)进行化学电离反应,生成Rb+和负离子,负离子在收集极释放出一个电子,并与氢原子反应,失去电子的碱金属形成盐再沉积到陶瓷珠的表面上,从而获得信号响应。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4fe5acfc-2693-4772-8c2a-8d5c225f7ac7.jpg" title="2015062422312688_01_2984502_3.jpg"//pp style="line-height: 1.5em " NPD结构简单,成本较低,灵敏度、选择性和线性范围均较好,对含N和P的化合物选择性好、灵敏度高,适合做样品中strong含N和P的微量和痕量分析/strong。NPD灵敏度大小和化合物的分子结构有关,如检测含N化合物时,对易分解成氰基(CN)的灵敏度最高,其它结构尤其是硝酸酯和酰胺类响应小。/pp style="line-height: 1.5em "  NPD铷珠的寿命不是无限的,在一般使用条件下,寿命可保证2年以上。但在操作中,铷珠的退化速度不是均匀的,通常使用初期退化快,后期退化慢。实验表明:前50 h灵敏度可能下降20%,而后1300h,每经过250 h,灵敏度下降20%左右。这也就是为什么新的铷珠开始使用前,为获得高稳定性,必须对其进行老化处理的原因,当做半定量,且灵敏度要求不高时,老化时间不宜太长。/pp style="line-height: 1.5em "  NPD的检测器控温和控温精度、气体的流量稳定性、待分析组分分子结构等因素,均对铷珠最佳工作状态有影响,即很难保证性能恒定不变。为保证选择性和灵敏度不变,根据情况需不定时的调整NPD各条件参数。/pp style="line-height: 1.5em "br//pp style="line-height: 1.5em " 气相色谱检测器是气相色谱分析法的重要部分,它所涉及的内容应包括两方面:一是检测器的正确选择和使用,二是其他有关条件的优化。一个好的气相色谱检测器,应该是这两方面均处于最佳状态。br/ 建立气相色谱检测方法首先要针对不同样品和分析目的,正确选用不同的检测器,并使检测器的灵敏度、选择性、线性及线性范围和稳定性等性能得到充分的发挥,即处于最佳状态。br/通常用单一检测器直接检测,必要时可衍生化后再检测,或用多检测器组合检测。检测器正确选用和性能达到最佳,不仅得到的定性和定量信息准确、可靠,而且还可简化整个分析方法。反之,不仅得不到有关信息,浪费了时间和精力,而且可能损坏检测器。br/ 一个良好的检测方法除考虑检测器本身性能外,还应该检测到的色谱峰或信号不失真、不变形。因此,要求柱后至检测器峰不变宽、不吸附,以色谱峰宽度保持柱分离状态进入检测器为佳。还要求检测器产生的信号在放大或变换的过程中,或信号传输至记录器、数据处理系统过程中,或在数据处理过程中不失真。另外,为了充分发挥某些检测器的优异性能,还要求正确掌握某些化合物的衍生化方法等等。/pp style="line-height: 1.5em "br//ppbr//p
  • 支持大规模设备更新行动方案,将传统氮吹仪更新为常压闭路快速蒸发浓缩系统
    国务院设备更新行动方案倡导节能降碳、低排放,优莱博推出了不消耗氮气的氮吹浓缩仪。浓缩是实验室中常用的技术。其中氮吹浓缩适用于处理样品量大、体积小、易挥发的实验。氮吹仪采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待测样品迅速浓缩,被广泛应用于农残检测,制药等行业中的样品批量处理。但是传统多通道氮吹仪耗气量很大,气体本身又有较多的安全隐患。此优莱博VAPORNADO Plus常压闭路快速蒸发浓缩系统是一种高效蒸发设备。使用氮气封闭回路循环,在使用过程中几乎不消耗氮气。这样的设计降低了能耗和碳排放,实现了节能减排的目标。VAPORNADO-Plus系统,其蒸发效果是通过使用稳定的载气,将溶剂蒸汽从溶剂表面带走而实现的。在VAPORNADO Plus的闭路循环中,载气通过双层定氮吹针管的内管进入样品瓶,持续吹扫液体表面。饱和载气分别从每个样品瓶(无交叉污染)中通过双层氮吹针管的外管被吸引至冷凝器,载气中的溶剂在冷凝器中被冷凝。冷凝完成后,载气在循环泵的作用下,通过加热模块后,重新回到双层引导管内管中,再次进入样品管吹扫液体表面。热的载气可以为溶剂蒸发提供需要的能量。此外,氮吹针管与溶剂液面的距离自动保持一致,可以保证高的蒸发效率。VAPORNADO Plus 系统还具有高效蒸发能力、高效冷凝能力、运行可靠、“吹入距离”自动控制、无交叉污染风险、可从方法库中调取常见溶剂及混合溶剂的标准蒸发浓缩方法等特点。VAPORNADO Plus 系统以下多个参数可以得到准确控制:被蒸发样品的温度、加热模块的温度、循环气体的流速、氮吹针管的下降速度、液位检测,以保持液体表面与氮吹针管之间的距离恒定。更多细节,请尽快联系优莱博,升级您的用气设备吧。
  • “2017年北京光谱年会暨十年回顾”在北京市天文馆隆重举行
    2018年1月9号,以“光谱分析技术及应用进展”为主题的“2017年北京光谱年会暨十年回顾”在北京市天文馆隆重举行。共有260余位来自各行各业的光谱人士参加了此次盛会。“2017年北京光谱年会”由北京理化分析测试技术学会光谱分会主办,每年举行一次,至今已成功举办十届。岛津公司分析测试仪器市场部石欲容经理为大会做了题为“复杂基质应对方案--ICPMS 微量进样技术”的新技术报告。大会现场传真 大会报告分为3部分,分别为主旨报告、新技术报告以及专题报告。北京大学刘锋老师主持主旨报告。北京大学刘锋老师主持主旨报告 中实国金国际实验室能力验证研究中心,北京光谱分会郑国经荣誉理事长率先为大会做了题为“从 BCEIA2017 看国产光谱分析仪器的发展水平”的主旨报告。他对中国光谱年会的十年进行了回顾,他在报告中指出,北京理化分析测试技术学会光谱学术委员会于2006年组成涵盖原子光谱及分子光谱各门分析技术的理事班子,以“北京光谱分会”的名称开展学术交流。在跟踪原子光谱和分子光谱分析技术发展动态,光谱分析仪器新进展,新应用以及光谱学与化学计量学等方面开展学术交流,以研讨会,网络专题交流及技术培训等形式开展活动,每年召开光谱年会,至今已有10年。另分会光谱专家也是BCEIA仪器评议光谱专业专家,这十年来对每届BCEIA的原子发射,原子吸收,原子荧光,X射线荧光光谱,等离子体光谱和激光光谱,分子光谱,红外光谱,拉曼光谱等分析技术及其仪器的发展作出评议。并说到了国产光谱仪器的发展水平。最后他说到光谱分会必将得到更快的发展,对光谱分析技术的发展及其应用做出更有意义,更为有效的努力。北京光谱分会郑国经荣誉理事长率先为大会做了题为“从 BCEIA2017 看国产光谱分析仪器的发展水平”的主旨报告 随后浙江大学分析仪器研究中心金伟教授做了题为“千瓦级微波等离子体炬原子发射光谱仪及其应用”的主旨报告。他在报告中说到千瓦级MPT(K-MPT)解决了ICP中低功率光源原子力能力低,基体效应强的科学难题,可以空气直接进样,具有实现金属,非金属(包括卤素在内)多元素同时检测的能力,并且其耗气量只有ICP的五分之一。因千瓦级MPT(K-MPT)具有独特性能,仪器将可广泛应用于环境监测(水质重金属,PM2.5溯源),稀土元素分析,食品安全,材料工业在线成分分析等领域。随后浙江大学分析仪器研究中心金伟教授做了题为“千瓦级微波等离子体炬原子发射光谱仪及其应用”的主旨报告 来自中关村材料试验技术联盟的王洋老师做了题为“材料与试验标准体系创新助力材料产业质量提升”的主旨报告。他在报告中对材料与试验标准体系中标准供给不足,标准交叉重复/不一致以及标准体系不够完善等现状进行了介绍,为解决我国材料与试验标准体系目前存在的问题,由21名院士联名提出了尽快建设中国材料试验标准体系的建议。随后他对中国材料与试验标准体系(CSTM体系)的建设目标以及今后发展方向的规划做了详细的报告。中关村材料试验技术联盟的王洋老师做了题为“材料与试验标准体系创新助力材料 产业质量提升”的主旨报告 随后,大会进行到了新技术报告环节。来自岛津公司分析测试仪器市场部石欲容经理做为新技术报告发表的开端做了题为“复杂基质应对方案--ICPMS 微量进样技术”的报告。她在报告中指出采用岛津全惰性液相,利用LC高精度自动进样,实现ICPMS的微量进样。对于高盐样品,采用微量进样技术,实现海水样品的直接测定,同时对于高浓度样品实现在线自动稀释功能。对于微量生物样品,采用微量进样技术实现微量样品的全元素分析。对于生物等复杂样品进行前处理,软件实现内标法-峰面积比值标准曲线法校准样品前处理等的影响。微量进样技术,对高盐样品、微量生物样品等复杂基质样品的测定提供灵活、有效的解决思路。岛津公司分析测试仪器市场部石欲容经理为大会做了题为“复杂基质应对方案--ICPMS 微量进样技术”的报告 岛津展台传真关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 莱伯泰科MultiVap 54多通道平行浓缩仪让实验如此简单
    p  strong仪器信息网讯/strong 北京莱伯泰科仪器股份有限公司(简称“莱伯泰科”)成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。/pp  本着品质优先的原则,莱伯泰科在产品研发路上孜孜不倦。莱伯泰科MultiVap 54多通道平行浓缩仪,是一款高通量、高效率的快速浓缩仪,利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩 彩色触屏电脑控制 浓缩结束后,报警提示,同时可多位并联使用,最多可支持54通道同时使用,令繁琐的浓缩过程变得简单。/pp  并且MultiVap 54多通道平行浓缩仪可搭配Sepline,Sepex,SepathsUp全自动固相萃取系统等多种仪器使用,收集管可直接放入浓缩仪进行浓缩而无需再次转移,减少样品的损失同时方便了操作。细氮吹针管的设计使得各路氮吹量平均,保证了浓缩的平行性。同时氮吹针可随液面自动升降的功能不仅大大提高了浓缩效率,而且最大限度地减少了仪器的耗气量,在提高浓缩效率和节省成本方面有着优秀的表现。/pp  更多详情请查看视频:/ppscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=E9623B7C1C6C5E939C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/script/p
  • “微等离子体”原子光谱创新研制热点——第五届全国原子光谱及相关技术学术会议分会场
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年9月20日-23日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会原子光谱专业委员会主办,厦门大学承办、华侨大学协办的“第五届全国原子光谱及相关技术学术会议”在 “海上丝绸之路起点”的福建泉州召开。此次会议是我国原子光谱及相关技术领域的一次学术盛会,300多名科技人员与会交流。/pp  9月21日,“第五届全国原子光谱及相关技术学术会议”的第二天,会议分三个分会场进行。其中一个分会场的多个报告内容都聚焦于了原子光谱仪器设备的创新研制。/pp  原子光谱,如AFS、AAS、ICP-OES、ICP-MS等,具有高选择性、高灵敏度成为特点,已经成为评价一家实验室检测能力的标志。不过,由于环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生,以及日常监测等领域,对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨。其中可用于现场快速检测的小型化仪器,还具有体积小、功耗低、便携、可野外分析等优点,是节约/环保型社会的必然需求。/pp  仪器小型化是原子光谱发展方向之一。今天的分会场中,众多原子光谱专家介绍了其在研制新型便携式、小型化原子光谱仪器方面的最新进展。让人影响深刻的是,此次报告的内容多围绕着“微等离子体”而展开。/pp  微等离子体是被限制在一个有限的空间范围内(尺度为毫米量级甚至更低)的等离子体,兼具了常规等离子体的一些特性,但由于放电尺寸缩小到毫米量级甚至更低,使得微等离子体通常能够在大气压条件下运行。此外,微等离子体还具有功耗低、室温操作、样品/耗气量小、体积小、结构简单、易于操作、低成本等优点。这些优点使得微等离子体在发展便携式、小型化仪器方面有得天独厚的优势。当然,微等离子体用于原子光谱分析也存在着一定的不足之处,如功耗低则激发能力低,易受样品中水分与基体的影响,可测元素数目有限等。即,微等离子体用于原子光谱分析主要需要解决激发能力和样品引入的问题。/pp  今天报告中涉及的微等离子体主要为尖端放电微等离子体(PD)、辉光放电微等离子体(GD)、介质阻挡微等离子体(DBD)等。作报告的专家学者也主要集中在四川大学侯贤灯、中科院上海硅酸盐研究所汪正、东北大学王建华、中国地质大学(武汉)胡圣虹等团队。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/071ae6b1-eabe-4dc5-89c5-29024e366c43.jpg" title="IMG_8340.jpg" alt="IMG_8340.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学教授 侯贤灯/pp style="text-align: center "报告题目:基于尖端放电微等离子体的发射光谱分析/pp  尖端放电微等离子体具有曲率半径小、放电集中、易于驱动、放电性质可调节特点。侯贤灯将光化学蒸汽发生(PVG)、氢化物发生(HG)两种化学蒸汽发生(CVG)进样方式与尖端放电相结合,降低了样品中水分与基体对微等离子体的影响,提高了进样效率、提供额外能量,增强了激发能力。此外,在构建小型化仪器装置时,侯贤灯利用3D打印技术定制、加工了相关部件。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8a445da8-b9aa-467d-8696-3ecba3a4bf6b.jpg" title="IMG_8480.jpg" alt="IMG_8480.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学教授 郑成斌/pp style="text-align: center "报告题目:碳原子发射光谱及其应用/pp  ICP/GD-OES 测碳及含碳化合物一直未能得到很好的推广。近年来,郑成斌发现室温微等离子体(介质阻挡放电或尖端放电等)能够激发挥发性或半挥发性含碳化合物产生碳的原子发射光谱。基于此,郑成斌拓展了微等离子体碳原子发射光谱在环境和材料领域的应用,如,将微等离子体碳原子发射光谱分析装置用作气相色谱检测器 基于微等离子体碳原子发射光谱,建立水中总有机碳分析新方法和新装置 基于碳原子发射光谱,建立了水中溶解氧分析新方法和新装置等。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/c6bc7cb1-4b58-4ba3-ac85-cba06f2a2e1b.jpg" title="IMG_8358.jpg" alt="IMG_8358.jpg"//pp style="text-align: center "中科院上海硅酸盐研究所研究员 汪正/pp style="text-align: center "报告题目:液体阴极辉光放电原子光谱新进展/pp  汪正对液体阴极辉光放电微等离子体(SCGD)光源系统进行改进性设计,即固定一内径为0.8-1.0mm、外径为2.0-2.5mm的空心钛管同时作为SCGD光源系统的放电阳极以及气体样品传输管路,保证了SCGD在气体进样条件下能够保持稳定放电。在此基础上,汪正将将改进后的SCGD光源系统与氢化物发生、光化学蒸汽发生样品引入技术耦合,提高了原子化效率和激发效率,检测灵敏度大幅提升。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/382d7ca0-f571-4412-b3d2-b31026487093.jpg" title="IMG_8588.jpg" alt="IMG_8588.jpg"//pp style="text-align: center "中科院上海硅酸盐研究所 彭晓旭/pp style="text-align: center "报告题目:He 气氛大气压辉光放电原子发射光谱装置的构建及其增敏研究/pp  大气压辉光放电 (APGD)是一种常压环境下,在惰性气氛中两电极之间产生的一种持续稳定的气体放电。为了提高APGD 应用于光谱检测时的激发效率以及信号检测的灵敏度,彭晓旭团队从激发效率提高以及谱线采集方式优化两个方面,对APGD进行了改进性设计与构建。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3e466914-b10c-4eec-b6b2-44c37bca70b0.jpg" title="IMG_8533.jpg" alt="IMG_8533.jpg"//pp style="text-align: center "东北大学教授 于永亮/pp style="text-align: center "报告题目:基于雾化进样的微等离子体发射光谱在元素分析中的应用/pp  为提升微等离子体OES 系统在溶液直接进样条件下的检测灵敏度,于永亮将微等离子体集成到气动雾化器的喷嘴处,建立了基于雾化进样直接激发检测溶液样品中痕量元素的微型OES 系统。该系统一方面通过增大微等离子体与溶液间的接触面积,充分利用微等离子体的激发能量 另一方面通过在溶液样品中添加增敏剂,促进氢自由基的产生以利于原子化过程,从而极大地改善了待测元素的原子化与激发效率。该系统已能满足常见14 种元素的直接激发测定,检出限在0.8 μg L-1(Cd)-910 μg L-1(Cr)之间。与常规ICP-OES 相比,该系统不但具有较小的体积和较强的多元素分析能力,且样品与载气的消耗量都大幅降低,可满足现场分析的需要。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6b285926-4bb7-4b7f-ac30-6dc8c42c1fd7.jpg" title="IMG_8498.jpg" alt="IMG_8498.jpg"//pp style="text-align: center "中国地质大学(武汉)教授 朱振利/pp style="text-align: center "报告题目:液体喷雾介质阻挡放电诱导的蒸气发生新技术/pp  因通过改变等离子体反应器的结构,增加等离子体与样品的反应面积能有效提高等离子体蒸气发生的反应效率。2017 年,朱振利发展了一种新颖的液体喷雾介质阻挡放电诱导蒸气发生技术(LSDBD-CVG),并首次实现了铅的蒸气发生。随后,针对传统化学蒸气发生技术在测定镉时存在的蒸气发生效率低、易受干扰等问题,朱振利采用LSDBD-CVG 技术在2%甲醇下实现了镉的高效蒸气发生,利用AFS检测检出限可低至0.01μg L?1,并成功测定了大米中的镉含量。并且,通过对LSDBD-CVG 反应器进行改进,朱振利发展了基于LSDBD-CVG的微量样品中痕量元素硒、银、锑、铅和铋同时检测的新方法。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2051003b-985e-4825-84d2-7b82fb685bc1.jpg" title="IMG_8573.jpg" alt="IMG_8573.jpg"//pp style="text-align: center "中国地质大学(武汉) 杨春/pp style="text-align: center "报告题目:便携式常压辉光放电发射光谱仪分析方法研究/pp  杨春团队开发的常压辉光放电微等离子体激发源(APGD),较好的解决了现有微等离子体源对氢气耐受力差、灵敏度低等不足,并在此基础上研发了基于APGD 激发源的锂电池供电的便携式发射光谱仪样机,其具有绿色节能、高效检测、灵敏可靠、现场分析等众多优点。利用该便携式仪器样机,杨春团队通过选取不同的进样方法开展了常压辉光放电发射光谱仪分析方法研究以更好地拓展其应用范围。/ppbr//p
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