气相色谱拟合法

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气相色谱拟合法相关的厂商

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    上海傲谱分析仪器有限公司成立于2007年,公司致力于火焰光度计的设计,开发,应用,销售于一体 ,是国内一家专业的火焰光度计生产商。本公司位于上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢702室,邻近地铁莘庄站,主要生产火焰光度计,持有上海市质量技术监督局颁发的计量器具许可证。2008年公司开发了适合水泥行业碱含量测定的FP650型火焰光度计,获得了水泥行业的一致好评。2009年公司根据行业需求又开发了一款AP系列高端的火焰光度计,AP系列火焰光度计功能强大可于电脑联机,多元素的测定(可测定钾、钠、锂、钙、钡)液晶显示,带数字键操作触摸面板提供了三种曲线标定模式 :分段法、直线方程、二次曲线拟合法(将二次曲线拟合法数字模型应用于火焰光度计,而且效果良好,并解决了火焰光度计原先在测量高浓度样品时线性关系较差的难题。)设置了曲线校准功能(简化了操作过程 ,提高了测试速度),内置RS232接口并可连接USB接口可选配打印机或软件。现本公司已有10款不同型号的火焰光度计,可满足不同行业的用户。我们的宗旨是“以专业的仪器、专业的服务对待专业的客户”正是这一宗旨是我们上海傲谱分析仪器有限公司在短短几年间已经发展成为国内主要的火焰光度计供应商,市场占有率也逐渐上升。我们相信在我们的努力下,傲谱品牌一定会成为您的选择!
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  • 南京仁华色谱科技应用开发中心是专业从事色谱仪器技术和应用研究开发、生产经营和服务的高科技企业,同时代理和配套国内外先进分析仪器。公司致力于气相色谱分析方案整体解决的研究,为客户从售前仪器选型咨询、分析方法开发、仪器安装调试、使用人员技术培训、售后技术支持等全方位提供交钥匙式一揽子价廉质优的服务,让客户真正“买得放心,用得安心”,彻底免除仪器使用的后顾之忧。  公司自2004年成立以来业绩不断扩大,成功完成了多项色谱分析方案的开发与应用:油品及馏份油模拟蒸馏气相色谱分析系统,燃气(包括天然气、液化石油气、人工煤气、合成燃气等)专用气相色谱分析及热值测定系统,炼厂气专用气相色谱分析系统,煤制甲醇催化制轻烃汽油气相色谱分析系统,大气中痕量笑气N2O专用气相色谱分析系统,大气中非甲烷总烃和苯系物分析系统,汽油中甲乙醇含量气相色谱分析系统,高纯氢微量杂质和纯度色谱分析系统,食品级二氧化碳中微量苯及其他芳烃含量气相色谱分析系统,有机化工产品中微量水份含量专用气相色谱分析系统(带反吹功能),工业级六氟化硫SF6过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,电子级八氟丙烷CF8过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,精丙烯、精乙烯全分析气相色谱系统,二甲醚气相色谱分析系统,沼气气体成份及沼液中有机酸气相色谱分析系统,矿井气气相色谱分析系统,加氢脱硫催化剂性能评价气相色谱分析系统,储油罐中油气含量在线分析气相色谱系统、秸秆等生物质高温汽化气体成份在线气相色谱分析系统等等。  多年来,公司成功运用国内技术领先的GC9890系列气相色谱仪为许多客户单位解决了各种应用分析课题,得到了广大在用客户的好评。目前公司与中国石油大学、东南大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京林业大学、西南石油大学、中国矿业大学、南京工业大学、中科院南京土壤研究所、江苏省农业科学研究院、安徽省产品质量监督检验研究院等科研院所均有良好的合作,从而赢得了高等院校、质检、科研机构、特种气体、环保、石化、化工、化肥、煤矿、制药、食品、电力、酿酒等众多领域客户的青睐。 由于GC9890B/A气相色谱仪等效采用了安捷伦公司5890气相色谱仪核心技术,许多用过安捷伦公司气相色谱仪的用户使用我公司产品也觉驾轻就熟,所以客户逐年增多。  公司拥有一支经验丰富、素质过硬的技术队伍,不乏具有长年在仪器生产、分析应用方面的高级工程师和专业技术人员,为客户仪器的顺利使用提供了强有力的技术保障。“诚信、守诺、服务社会”是我们的信念,“质量第一、信誉第一、真诚服务求发展”是我们的宗旨;为您服务,我们以此为荣;您的满意是我们不懈的追求,热忱欢迎您的惠顾。
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    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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气相色谱拟合法相关的仪器

  • GC-MS 6800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域。技术优势硬件自主研发的GC系统,带电子流量和电子压力控制(EFC、EPC)自主研发高效灯丝,电子发射效率高,大可达350μA带预四极的单四极杆质量分析器,有效减少测样过程对四极杆的污染;带高能转换打拿极的电子倍增器提供优秀的灵敏度;进口机械泵和分子泵组成优异的真空系统,保证系统的高稳定性和可靠性;配备全量程真空规,实时监测真空状况;完善的保护系统,保证仪器出现异常状况时保护系统关键部件,延长仪器使用寿命;先进的RF电源数字补偿技术,可以使全质量范围内的质谱峰都达到较高的灵敏度和分辨率;软件工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪,通过高速网卡实现数据采集与传输;支持全扫描(FULL SCAN)和选择离子扫描(SIM)模式;可实现FULL SCAN、SIM扫描;支持手动调谐和自动调谐;实时显示总离子流谱和质谱图谱;可快速提取离子和全扫描图谱;天瑞仪器是NIST授权的国内唯一合法分销商,可以保证用户得到新的NIST谱库数据和谱库升级功能;数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2011谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析;国际级的品质:核心部件与国际主流产品保持一致,保证了GC-MS6800具备与国外仪器同样的性能品质满足更多需求:天瑞仪器为客户提供多种性能优良的选配件,满足不同领域不同客户的多种需求人性化设计: 整机的人性化设计,不仅方便操作,也为让日常维护更加轻松离子化效率更高:整机模块化设计,并采用天瑞专利-新型离子源,离子化效率更高,达到整机灵敏度大大提高Chem Analyst色质联用工作站:实现高效、快速、多功能仪器控制、数据采集、数据处理超高的性价比:在满足全部应用需求的情况下,天瑞为客户带来了更多的实惠科学的解决方案:天瑞仪器强大的应用研发中心为客户提供全面的应用分析解决方案,让客户体验到量身打造的舒适优惠的耗材价格:灯丝等耗材和配件自主研发,客户在享受高端性能的同时,还可以在仪器维护上节省一笔不小的开支完善的售后服务:天瑞仪器对客户需求响应快速,专业技术人员24小时全天候服务应用领域1、工业领域:纺织,电子电器,塑胶,化妆品2、食品安全:农药残留,香精香料,添加剂,包装材料3、环境保护:大气,水质,土壤,固体废弃物4、生物医药:制药厂,药物检测5、石油化工:炼油厂,化工厂6、公检法系统:刑侦,爆炸物,毒品分析,鉴定物证
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  • Agilent 7820A GC 拥有安捷伦气相色谱系统提供的公认的可靠性,大大简化了操作。它对于采用标准气相色谱方法进行常规分析的小型到中型实验室来说是高质量气相色谱系统。7820 能够很大限度延长正常运行时间,减少维护需求,降低复杂程度,使您的投资尽快获得回报。 简化的操作仪器控制和前面板设计能够简化常规分析并减少培训需求 可靠性严格的产品测试,保证向实验室提供高品质的系统 应用套装轻松满足食品、环境、法医、材料、能源及化工应用的分析要求产品特性:● 所有进样口和检测器均采用电子气路控制 (EPC),能够确保优异的重现性以及可靠的准确度和精度● 易学易用的软件 — 可选择多种 OpenLAB CDS 软件产品。● 简化的气相色谱前面板按键和显示屏可提供序列信息、仪器条件和运行状态,从而尽可能减少操作失误● 支持 7693A 自动液体进样器和样品盘(不具备加热器/混合器/条形码)、50-样品自动液体进样器和 PAL3 自动进样系统。● 性能经过优化,能够提高产能并且适用于所有常规应用,包括那些必须符合法规要求的应用● 进样口的理想选择:针对大口径柱和所有毛细管柱的分流/不分流进样口;针对宽口径毛细管柱和填充柱的填充柱进样口,用于直接柱上进样的可编程冷柱头进样口。● 检测器的理想选择:火焰离子化检测器 (FID);热导检测器 (TCD);微电子捕获检测器 (micro-ECD);氮磷检测器 (NPD);以及单波长火焰光度检测器增强版 (FPD+)● 通过互补的软件键盘和显示屏,用户可以在系统连接至积分仪或第三方软件时对其进行控制
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  • 产品概述谱育科技GC 2000是谱育科技在超过10年的气相色谱技术研发经验下,最新研制的实验室台式高端气相色谱仪。新一代GC 2000具有更稳定的表现、更智能的交互、更灵活的扩展性和一脉相承的使用习惯。无论在食品安全、环境监测、生命科学、化工能源、新兴材料、刑侦法医等领域,GC 2000都可以给出完美的解决方案,满足多样的用户需求。性能优势数字化高精度气路控制EPC,完美重现色谱峰GC 2000实验室台式气相色谱仪整机标配了数字化高精度全电子气路系统。系统中可最多装备6个这样的数字化气路模块EPC,最多控制多达18路气路。这些由数字化赋能的EPC的核心组件均采用稀有昂贵的红宝石材质。由于红宝石的质地坚硬易加工,且不易受环境因素影响而形变,是用于EPC内核微观气路材料不错的选择。当采用数字化EPC模块时,简单的内部气路设计即可轻松并稳定地实现0.001psi的气路控制精度。因此,使用GC 2000气相色谱仪进行重复性实验,可以得到重合的色谱峰表现。先进的特种加工和表面处理技术,明显改善复杂化合物分析的分析效果当化合物结构中含有N、O、S、P等复杂元素时,往往分子具有强活性,容易和样品流路里的活性点相互作用而形成吸附。表现在色谱图中,则会造成峰形拖尾、灵敏度降低、重现性变差的不佳效果。GC 2000在所有可能接触样品的表面均采用了如前沿的超惰性化表面处理工艺等特种加工和表面处理技术,全面封闭了表面活性点,使复杂化合物在气路表面无法形成吸附效应。用户从此无需担心分析复杂化合物的困扰,可以轻松得到完美的峰形和重复性,甚至可以有效降低复杂样品带来的基质效应。具有先进的特种加工和表面处理技术的分流/不分流进样口采用前沿工艺的流路中硫化物分析效果的改善基于开放操作系统的智慧触摸屏,使人机交互有了无限想象GC 2000装备的触摸屏内置了基于安卓开放式操作系统的构架编写的用户交互应用。应用APP拟物化的图形UI设计,全中文的用户交互界面,使所有模块的运行状态一目了然。同时,得益于安卓操作系统开放的开发平台,智慧屏还能实现状态参数分析,态势感知,故障自诊断,运行数据智能分析等功能。用户可以像使用手机一样简单地操作智慧屏,并打开人机交互的无限想象空间。 工作站软件传承经典的操作界面风格,用户无需改变使用习惯GC 2000气相色谱仪工作站软件界面秉承了数十年来用户一贯的使用习惯。用户无需重新进行系统的软件学习,即可熟练地操作,得到自己需要的结果。工作站软件界面上方可以找到仪器的状态、样品运行的状态栏和控制按钮;工作站软件界面的中部可以找到编辑序列编辑和方法编辑的快捷键,并醒目显示各模块参数实际的监控值;工作站软件界面的下方为实时在线谱图,可以第一时间了解色谱出峰的情况。采集软件界面图强大的分析软件可以进行数据间统计分析,并绘制样品趋势图传统的数据分析软件只能支持单个样品的数据处理,但无法满足比较样本间变化程度的需求。用户往往需要转移至Excel完成相应的工作。GC 2000的数据分析软件,除了能批量处理多样品的分析结果外,还能在不同样品之间进行混合统计运算,并图形化显示运算结果。使用户对样品间的比较、连续样本的变化趋势都能够一键即得、一目了然。分析软件界面图GC 2000除具有出色的稳定性和智能化外,还可以和诸多的进样系统和检测系统联结,构成灵活多变的配套组合,使气相色谱平台能帮助用户应对丰富的应用需求。在GC 2000的前端,用户可以选择连接谱育自有的顶空进样器分析饮用水中的消毒副产物,也可以连上自动非甲烷总烃进样仪监测污染源的排放;在GC 2000的后端,还可以联用单级质谱发现恶臭的来源,也可以联合三重四极杆串联质谱检测瓜果蔬菜中的农药残留。产品矩阵气泡图
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气相色谱拟合法相关的资讯

  • 应用案例 | 基于深度神经网络的无需压力校准和轮廓拟合的气体传感光谱技术
    近日,来自安徽大学的周胜副教授团队发表了《基于深度神经网络的无需压力校准和轮廓拟合的气体传感光谱技术》论文。Recently, the research team from Associate Professor Zhou Sheng's from Anhui University published an academic papers Pressure calibration- and profile fitting-free spectroscopy technology based on deep neural network for gas sensing.甲烷(CH4)是天然气的主要成分,在工业生产和日常生活中广泛用作燃料。此外,甲烷是一种重要的温室气体,其浓度对全球气候产生重要影响。因此,甲烷的测量对环境监测、生物医药和研究具有重要意义。气体浓度通常通过各种微量气体传感器进行测量,例如气相色谱仪、半导体气体传感器和电化学设备。半导体气体传感器在适当的操作环境下具有ppm级别的灵敏度。激光吸收光谱技术具有高选择性、高灵敏度、快速和多成分监测等优势,目前广泛用于各种气体的检测。激光吸收光谱技术可以准确测量气体分子的特征吸收线,并基于可调谐激光有效降低其他气体光谱线的干扰。此外,它提供了实时原位气体检测的可能性,这对于从工业过程到环境变化的各种现象的理解和监测至关重要。气体分子可以通过其指纹吸收光谱进行有效识别,包括典型的所谓“展宽”参数和“空气展宽”参数。光谱线参数是压力和温度的函数。浓度测量的准确性取决于压力稳定性和光谱拟合精度。对于定量光谱分析,传统上通过准确的模型对光谱进行拟合,同时压力和温度必须定期校准,尤其是在相对大的环境波动情况下。因此,为实现所需的准确性,系统的复杂性增加了。Methane (CH4), which is the main component of natural gas, is widely used as fuel in industrial production and daily life. In addition, CH4 is an important greenhouse gas whose concentration has a substantial influence on global climate. Therefore, the measurement of CH4 has significant importance for environmental monitoring, biomedicine, and energy research. The gas concentrations are commonly measured by various trace gas sensors, such as gas chromatographs, semiconductor gas sensors, and electrochemical devices. The semiconductor gas sensors have a sensitivity of ppm level under a suitable operating environment. The laser absorption spectroscopy, which has the advantages of high selectivity, high sensitivity, and fast and multi-component monitoring, is currently widely used in the detection of a variety of gases. Laser absorption spectroscopy technology can accurately measure the characteristic absorption lines of gas molecules and effectively reduce the interference of other gas spectral lines based on the tunable lasers. Moreover, it provides the possibility of real-time in-situ gas detection, which is crucial for understanding and monitoring a variety of phenomena from industrial processes to environmental change. A gas molecule can be effectively identified by its fingerprint absorption spectrum, including typical so-called “self-broadening” parameters and “air-broadening” parameters. The spectral line parameters are functions of pressure and temperature. The accuracy of concentration measurement depends on pressure stability and spectral fitting accuracy. For quantitative spectral analysis, the spectra are traditionally fitted by an accurate model, while the pressure and temperature must be calibrated on time, especially in the case of relatively large environmental fluctuations. Consequently, the complexity of system is increased to achieve the required accuracy. 目前,人工智能的快速发展为解决这个问题提供了一种新途径。人工神经网络已被用于气体识别,并在足够训练数据的条件下表现出良好性能。基于Hopfield自联想记忆算法的神经网络已用于识别五种类似的醇的红外光谱。反向传播神经网络用于从混合气体中识别目标气体,证明了卷积神经网络(CNN)模型可以有效提高识别准确性。此外,最近的研究表明深度神经网络也可以应用于振动光谱分析。卷积神经网络和自编码器网络被用于处理一维振动光谱数据。与传统气体检测技术相比,辅以深度学习的气体传感器可以实现准确的灵敏度测量,并降低异常检测的鲁棒性。深度神经网络(DNN)可以在经过足够样本训练后直接从吸收光谱中学习特征,实现不需要压力校准和轮廓拟合的气体浓度直接识别。这种网络为检索气体浓度提供了一种新途径,无需昂贵且复杂的压力控制器。为了展示提出的DNN辅助算法的性能,构建了一个基于DFB激光二极管的甲烷检测气体传感器系统。预测的浓度与校准值相当吻合。这项研究表明,基于DNN的激光吸收光谱在大气环境监测、呼气检测等方面具有显着潜力。Currently, the rapid development of artificial intelligence provides a new way to solve this problem. The artificial neural network has been used for gas identification and shows a good performance under the condition of sufficient data for training. The infrared spectra of five similar alcohols has been identified by a neural network based on the Hopfield self-associative memory algorithm . A back propagation neural network is used to recognize target gas from the mixtures of gases, which proved that the convolutional neural networks (CNN) model can improve identification accuracy effectively. In addition, recent studies indicate that deep neural networks can also be applied to vibrational spectral analysis. The convolutional neural and auto encoder networks are used to process onedimensional vibrational spectroscopic data. Compared with traditional gas detection technology, the gas sensors assisted with deep learning can achieve accurate sensitivity measurement and reduce the robustness of anomaly detection. A deep neural network (DNN), which can learn features directly from the absorption spectra after training with sufficient samples, achieves the direct identification of gas concentration free of pressure calibration and profile fitting. This network provides a new way to retrieve gas concentrations without expensive and complicated pressure controllers. To demonstrate the performance of proposed DNN assisted algorithm, a DFB diode laser-based gas sensor system for CH4 detection is constructed. The predicted concentrations are in good agreement with the calibrated values. This study indicates that DNN-based laser absorption spectroscopy has remarkable potential in atmospheric environmental monitoring, exhaled breath detection and etc..实验装置用于获取甲烷(CH4)气体吸收光谱的实验装置如图1所示。一台近红外DFB激光二极管,最大峰值输出功率为20毫瓦,被用作光源。通过控制激光温度和电流,激光可以在6045 cm-1到6047 cm-1范围内进行调谐,宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供激光驱动器,型号为QC-1000。所选CH4在6046.95 cm-1附近的吸收线在图2中基于从HITRAN数据库获取的光谱线参数进行了模拟。DFB激光二极管经过纤维准直器进行准直,然后由一块CaF2分束器进行对准,分束后的可见红光(632.8纳米)光束用作跟踪激光。随后,光束被送入一个7米有效光程的多程传输池,并且池内的压力由压力控制器、流量控制器和隔膜泵协同控制。一个典型频率为100赫兹的三角波被用作扫描信号,以驱动激光二极管。最后,激光通过一个InGaAs光电探测器进行检测,并被数据采集单元卡获取。信号随后传输到计算机,并由自制的LabVIEW程序进行分析。Experimental setupThe experimental setup used to obtain CH4 gas absorption spectra is depicted in Fig. 1. A near-infrared DFB diode laser with a maximum peak output power of 20 mW is used as the optical source. The laser can be tuned from 6045 cm&minus 1 to 6047 cm&minus 1 by controlling the laser temperature and current via the controller (QC-1000, Healthy photon Co., Ltd.). The absorption line of selected CH4 near 6046.95 cm&minus 1 is simulated based on spectral line parameters obtained from the HITRAN database in Fig. 2. The DFB diode laser is collimated by a fiber collimator and aligned by a CaF2 beam splitter with a beam of visible red light (632.8 nm) as the tracking laser. Subsequently, the beam is sent to a multi-pass cell with a 7 m effective optical length, and the pressure inside the cell is collaborative controlled by a pressure controller, a flow controller, and a diaphragm pump. A triangular wave with a typical frequency of 100 Hz is used as a scanning signal to drive the diode laser. Finally, the laser is detected through an InGaAs photodetector and acquired by a data acquisition unit card. The signal is subsequently transmitted to the computer and analyzed by the homemade LabVIEW program. QC-1000, Healthy photon Co., Ltd.Fig. 1. Experimental device diagram.Fig. 2. The spectral line intensities of CH4 in the tuning range of 6046.93–6046.96 cm&minus 1 and the cross-section of the selected line obtained from the HITRAN database.结论总体而言,本项目开发了基于DNN算法和激光吸收光谱的概念验证气体传感器,并设计了基于DFB激光二极管的甲烷检测传感器系统。此外,通过计算RMSE和训练时间评估了DNN算法的性能,并优化了DNN层、神经元数量和epochs等参数,以获取最佳参数。提出了改进的系统来分析和预测气体吸收光谱数据,在甲烷浓度预测方面表现出良好的准确性和稳定性。不同浓度的甲烷预测值与相应的理论值线性拟合,证明其在实际领域应用中具有巨大潜力,尤其适用于恶劣环境。Conclusions Overall, a proof-of-concept gas sensor based on the DNN algorithm and laser absorption spectroscopy is developed, and a CH4 detection sensor system based on the DFB diode laser is designed in this paper. In addition, the performance of the DNN algorithm is evaluated by calculating RMSE and training times, and the parameters, which include DNN layers, neuron number, and epochs, are optimized to obtain optimal parameters. The modified system is proposed to analyze and predict the gas absorption spectrum data, demonstrating good accuracy and stability in the prediction of CH4 concentrations. The predicted values of methane with different concentrations are linearly fitted with the corresponding theoretical value, which proves it has great potential in practical field applications, especially for harsh environments.参考ReferencesPressure calibration- and profile fitting-free spectroscopy technology based on deep neural network for gas sensing, Measurement 204 (2022) 112077https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112077
  • 电化学红外光谱揭示光合放氧中心锰簇拟合物在多重氧化还原状态中的结构重排
    2021年10月4日,Journal of Physical Chemistry letters 在线报道了中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质物理实验室翁羽翔研究组(SM6组)题为“电化学红外光谱揭示光合放氧中心锰簇拟合物在多重氧化还原状态中的结构重排(Structural Reorganization of a Synthetic Mimic of the Oxygen-Evolving Center in Multiple Redox Transitions Revealed by Electrochemical FTIR Spectra)”的研究工作。该工作利用傅里叶变换红外光谱仪在低波数波段研究了人工合成的锰簇在电化学氧化过程中的机构变化,为光合放氧中心裂解水的反应机制研究开辟了一条新途径。光合作用是自然界利用太阳光大规模地将二氧化碳和水合成有机物并放出氧气的过程。在地球与生命进化过程中,具有放氧复合体的放氧光合生物的出现,使地球大气层中的氧气从无到有、逐渐积累并恒定在大约21%的水平,大大加速了地球演化、生物圈形成与繁荣的进程。光系统Ⅱ核心复合体是光能驱动水氧化的重要场所,具有光解水放氧功能的系统II核心复合体是一个由多个蛋白亚基、锰簇、色素分子等辅助因子组成的色素膜蛋白复合体。其核心锰簇是含有五个金属离子的Mn4O5Ca。其中的三个Mn原子,四个氧原子和一个钙离子占据六面体的8个顶点,形成立方体结构。太阳光经捕光天线吸收后分步传给反应中心的叶绿素特殊对,并实现电荷分离,形成的正电荷将邻近的酪氨酸Z氧化成正离子自由基,后者进一步将锰簇物氧化,驱动水的氧化并放出氧气:早期闪光诱导动力学研究表明,氧气的释放需要4个持续的闪光过程才能完成一个放氧周期。Kok等在1970就提出天然锰簇物放氧中心存在一个由S0-S4的5个状态构成的循环反应模式(即Kok 循环)。S0,S1,S2 ,S3 和S4分别表示放氧锰簇物的不同氧化还原状态。每一次氧化诱导的状态改变都会丢失一个电子,而每循环一次则需吸收4个光子,积累4个氧化当量(失去4个电子,积累4个质子)才能把水分子完全裂解,释放氧气后再次回复到S0态,如图1所示。2H2O−4e−⟶4hvO2↑+4H+" role="presentation"的释放需要4个持续的闪光过程才能完成一个放氧周期。图1. Kok循环示意图光系统放氧中心复合物的晶体结构研究表明,放氧中心锰簇物是由锰离子和钙离子经D1和CP43蛋白上氨基酸羧基侧链结合而形成的生物自组装结构。由于D1蛋白对强光很敏感,在体内的代谢周转十分迅速,半衰期大约为十分钟。可见,在自然界中放氧中心锰簇物是依靠生物的自修复功能实现其持续运转的。天然氧中心锰簇物的不稳定性对光合作用水裂解的机制研究也带来了相应的困难。2015年中科院化学研究所张纯喜研究小组在光系统放氧中心人工拟合物的研究中获得重大进展,成功合成了新型Mn4O4Ca簇合物(Science, 2015, 348, 690-693)。迄今为止,该类化合物是与天然放氧中心锰簇物最为接近的人工拟合物,该拟合物中四个Mn离子的价态(+3,+3,+4,+4)与天然放氧中心锰簇物S1态一致,而且同样具有催化水裂解的功能。此人工合成物为天然放氧中心锰簇物裂解水过程的微观机制研究提供了良好的契机。相关实验研究中,位于红外光谱低频波段(1000 cm-1)的 Mn—O键特征峰一直是指认放氧中心锰簇物状态变换过程中结构变化的重要依据。国际上利用脉冲闪光结合傅里叶变换红外光谱在该方向开展了大量的研究工作。由于天然锰簇物是组装在蛋白质中的,直接进行电化学氧化会导致蛋白质分解,同时蛋白质的低频峰会干扰锰核物峰位指认。另一方面,脉冲闪光引起的氧化还原电位变化是量子化的,无法实现氧化还原过程的连续调控,有可能错过某些变化细节。而人工拟合物则不然,可以进行连续电位扫描,且没有蛋白质在低频波段的干扰。针对上述问题,SM6课题组与长春应化所蒋俊光研究员合作设计了一种适用于傅里叶变化光谱仪的微型密封透射式电化学池,然后通过对锰簇拟合物进行连续电位扫描,研究了锰簇拟合物(由化学所张纯喜研究员提供)的结构变化过程。研究发现,S2氧化态存在两种不同的结构,即Mn1—O5是成键还是断开状态所对应于的封闭或开放锰核立方体结构(见图2)。该结论和天然锰簇物极为相似,不同的是,对于人工拟合物,S2态的闭合立方体结构比开放的立方体结构更加稳定,而这一次序在天然锰簇物中正好相反。可能的原因可归结于两者在配体分子上的差异,即人工锰簇物不存在H2O分子配体,而天然锰簇物含H2O分子配体。该工作为光合放氧中心裂解水的反应机制研究开辟了一条新途径,审稿人认为该工作为天然放氧中心锰簇物的研究提供了有用的基准信息“useful benchmark information”。图2.天然锰簇物(a)和人工拟合物(b)S2状态开放及闭合结构示意图该研究得到了国家自然科学基金委重点项目(21433014, 91961203)和中国科学院前沿重点项目(QYZDJ-SSWSYS017)的支持。
  • 赛里安456i毛细管柱气相色谱法同时检测7种菊酯类农药
    前言除虫菊、鱼藤和烟草是公认的自然界三大杀虫植物,在早期人类化学农药未流行的时候是作为农业活动中主要的杀虫物质。近代以来化学合成水平突飞猛进,仿照除虫菊杀虫物质的分子结构合成了许多类似具有杀虫活性的物质,这类物质常被称为菊酯类农药。菊酯类农药是广谱性杀虫剂,具有速效、高效、低毒、低残留,对作物安全等特点,除对140多种害虫防治有特效外,有些菊酯类农药还对地下害虫和螨螨类害虫有较好的防治效果,然而菊酯类农药的大量使用,也会使多种害虫产生抗药性,实际使用中常把多种菊酯类农药混合使用以减少害虫抗药性产生,因此在检测过程中建立一种可以同时检测多种菊酯的分析方法十分必要。实验部分仪器:使用配备了ECD(电子捕获检测器)及SCION-5毛细管色谱柱的赛里安456i气相色谱仪进行实验。使用CompassCDS工作站进行曲线拟合和数据分析。标准品:联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯(纯度>99.9%)。工作曲线制取:从混合储备液中使用正己烷配置浓度分别为0.001、0.005、0.01、0.05、0.1、0.5、1 mg/L 7种菊酯的标准溶液。气相色谱条件见下表:实验结果图1 1mg /L的7种菊酯类农药标样色谱图分别对配好的7种菊酯农药的混合标准溶液浓度由低到高进样检测,以峰面积-浓度作图,得到标准曲线回归方程。图2 0.001-1mg /L的联苯菊酯的标准曲线图3 0.001-1mg /L的甲氰菊酯的标准曲线图4 0.001-1mg /L的氯氟氰菊酯的标准曲线图5 0.001-1mg /L的氟氯氰菊酯的标准曲线图6 0.001-1mg /L的氯氰菊酯的标准曲线图7 0.001-1mg /L的氰戊菊酯1的标准曲线图8 0.001-1mg /L的氰戊菊酯2的标准曲线图9 0.001-1mg /L的溴氰菊酯的标准曲线结论赛里安456i提供了同时对7种菊酯检测的解决方案。该方案使用ECD检测器检测7种菊酯完全符合检测要求,分离度高,线性优异。7种菊酯的最低检测浓度均为0.001mg/L ,0.001-1mg/L的线性范围内R2均大于0.999。

气相色谱拟合法相关的方案

  • 多谱线光谱拟合技术
    将基线和干扰元素校正(IEC)技术与电感耦合等离子体光学发射光谱法结合使用,以校正分析信号中来自等离子体、基质或分析物以外元素的贡献。如果没有对来自这些成分的贡献进行准确校正,则会导致分析结果错误。但是,这两种校正技术均依赖于内插或外推的校正因子。本文介绍了珀金埃尔默公司开发的多谱线光谱拟合(MSF)技术。
  • Avio 500 ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF) 进行冶金行业微量元素测定
    等离子发射光谱(ICP-OES)在冶金行业微量元素的准确定量中得以广泛应用,因为其简化了样品前处理,无需复杂的基体分离和元素富集,更不会引入其他干扰元素和杂质。同时样品不需要过量稀释而引入稀释误差。尽管有如此多的优点在先,其在该领域运用也有不可规避的挑战:光谱干扰。许多基体有非常复杂的发射谱线,例如铁有2000条谱线,这就增加了元素间谱线干扰的可能。在冶金行业,因微量元素含量低,稀释倍数受限,所以其基体的光谱干扰就变得尤为突出。虽然目前有多种消除干扰的数据处理方法,PerkinElmer公司专利的多谱线拟合矫正(MSF)技术是最强大和易操作的。对于多谱线拟合矫正方法有过很详细的介绍,见参考文献1. 简而言之,多谱线拟合就是通过已知的空白、目标元素和干扰元素谱图叠加而拟合出一个无干扰状态的峰型。该消除干扰方式包含了所有的光谱信息,与积分背景点、积分点数等无关。本文利用Avio 500 等离子体发射光谱仪对最具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
  • 国家农业信息化中心利用S185机载高光谱成像仪进行小麦LAI拟合研究
    与传统LAI 拟合方法相比,改进型LAI拟合方法能更加充分地利用无人机S185 高光谱信息,获得精度更高的LAI 预测值,且PLSR+REPs 预测的LAI 精度比PLSR+VIs 高,可望为无人机高光谱遥感的作物理化参数探测提供几点可借鉴的思路。

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  • 用TOPAS全谱拟合法扣除Kα2

    用TOPAS全谱拟合法扣除Kα2

    以前一位版友在某XRD的QQ群上问怎样在全谱拟合软件中扣除Kα2我很不解。。。既然都是全谱拟合了。。。Kα2都已经拟合进去了。。。为什么还要修改原始数据去扣除Kα2呢?昨天我终于得到一个让人信服的理由:某些做PDF分析的同志需要对单色的衍射数据进行傅里叶转化然后用PDF分析软件处理数据。。。于是就有了这个“用TOPAS全谱拟合法扣除Kα2”:1. 对原始谱进行全谱拟合,包含Kα1,Kα2,K其他。。。:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505060302_544905_1986542_3.jpg2. 固定所有精修变量,将Kα1的面积改为0,再计算一次谱(实际上是用除了Kα1以外的所有波长计算谱)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505060303_544906_1986542_3.jpg3. 导出残差数据和背景线到Excel,两者相加就是只包含Kα1的衍射谱了。。。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505060303_544907_1986542_3.jpg是不是很简单丫?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif

  • 【求助】仪器曲线拟合法检测问题!!!

    【求助】仪器曲线拟合法检测问题!!!

    [size=3][b]瓦里安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]“线性”和“新合理”之间的区别。[/b][/size]新手提问,我想问一下瓦里安AA240中曲线拟合法中“线性”和“新合理”有什么区别。同几瓶标液用“线性”做出相关系数R只有0.9720,但是“新合理”做出来的相关系数R却是1.000,这之间也太蹊跷了吧。(当时瓦里安装机人员是要我最好用“线性”,但是之后有人说“新合理”做也是一样的。) 新合理是什么具体我也说不上,应该说是曲线拟合法中的一种方法。不是两个点,也是三到四个点。“线性”曲线图显示的几个点在一条直线上,新合理的曲线图则可能是一条抛物线。 可以看附件图片。第一张为线性R0.9720,第二张而相同的几个标液在新合理中相关系数R1.000,曲线成抛物线状态。第三张图片为新合理相关系数R1.000,但是曲线为直线。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_630401_2163539_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102191711_278481_2163539_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102191711_278482_2163539_3.jpg[/img]

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  • 安捷伦 CP-SilPONA 特定应用气相色谱柱
    Agilent J&W CP-Sil PONA ASTM D 5134 分析专用柱专为 ASTM D 5134 分析优化:使用毛细管气相色谱法详查石脑油中正壬烷以下单体烃组成的标准测试方法。这款色谱柱与方法指定的尺寸精确吻合,完全符合法规要求,且对极性添加剂呈惰性。确保符合 ASTM D 5134 的 PONA 分析,使您获得最可靠的性能具有 ASTM 方法指定的精确尺寸,完全符合法规要求对极性添加剂呈惰性,助您获得优异的数据质量在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过最严格的行业 QC 指标测试每根色谱柱随附性能汇总报告
  • 气相色谱填充柱〖20% Sebaconitrile〗
    气相色谱填充柱〖20% Sebaconitrile〗 部件号产品描述G3591-80029 GC packed column in stainless steel tubing, length 2 ft (0.61 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditioned G3591-82029 GC packed column in UltiMetal tubing, length 2 ft (0.61 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditionedG3591-80026 GC packed column in stainless steel tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditioned G3591-81026GC packed column in UltiMetal tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditioned G3591-82026 GC packed column in Nickel tubing, length 30 ft (9.14 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditionedG3591-80071 GC packed column in stainless steel tubing, length 19.7 ft (6 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditionedG3591-81071 GC packed column in UltiMetal tubing, length 19.7 ft (6 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditioned G3591-82071GC packed column in Nickel tubing, length 19.7 ft (6 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, 20% Sebaconitrile on Chromosorb PAW packing, mesh size 80/100, pre-conditioned安捷伦(Agilent) J&W 色谱科 瓦里安(Varian) SGE 毛细柱 毛细管柱 金属毛细柱 保护柱 惰性 手性 强极性 中极性 弱极性 耗材配件.
  • GPC凝胶色谱工作站
    GPC凝胶色谱工作站是一款完全32位的Windows软件,可在Windows98以上的操作系统下运行。此款工作站在通用色谱工作站基础上增加了计算高分子物质各种统计分子量、分子量分布宽度指数、分子量累积重量分布曲线的功能,它具有两个显著的特点:1、允许用户在计算出来的各种统计分子量及分子量分布宽度指数的基础上自由设计公式或编写宏程序,以完成额外的计算。2、 可以与N2000色谱数据工作站兼容。1. GPC提供三种较正方法--峰位法、普适法、试误法;2. 分子量方法:单峰计算方法、区间计算方法;3. 分子量测定由分子量校正曲线及峰切片面积计算高分子物质的,可以与各种型号的色谱仪联接使用;标样校正:软件可以进行任意数目的标准样品进行校正。同一样品多次平行进样,消除误差。几种校正计算方法:峰位法、普适法、试误法和内标峰修正法。校正曲线可以使用一次线性方程,二次和三次多项式方程,采用最小二乘法进行拟合。自动求取标准偏差和相关系数。可以在报告中输出校正曲线图。分子量测定:两种方法计算分子量:单峰计算法和区间计算法可以设置切片的方法,对谱图中任意段计算相应的分子量,并自动进行基线的扣除。可以求得如下分子量并做出分子量分布图:硬件要求:CPUPentium133以上内存64MB以上内存硬盘除系统外>1GB的空间光驱安装软件必需RS232串口至少一个显示器800*600*256色以上键盘鼠标必须 GPC凝胶色谱工作站由通用色谱工作站软件和分子量测算专用模块两部分组成。通用色谱工作站软件负责谱图的采集及处理(即检测谱图中的峰、并为检测到的峰确立恰当的基线),而分子量测算专用模块则负责根据事先拟合好的标定曲线(分子量与出峰时间的关系曲线)实现分子量的计算功能。
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