当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

钉杆密水性试验仪

仪器信息网钉杆密水性试验仪专题为您提供2024年最新钉杆密水性试验仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钉杆密水性试验仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钉杆密水性试验仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钉杆密水性试验仪相关的耗材配件、试剂标物,还有钉杆密水性试验仪相关的最新资讯、资料,以及钉杆密水性试验仪相关的解决方案。

钉杆密水性试验仪相关的资讯

  • 科众精密-如何判断材料的亲水性/疏水性,接触角测量仪应用
    水接触角测量仪是一种用于测量液体在固体表面上的接触角的仪器。它的工作原理基于Young-Laplace方程和表面张力的概念。当液体与固体表面接触时,它们之间存在三个界面:液体-气体界面、固体-气体界面和液体-固体界面。根据Young-Laplace方程,液体与固体界面上的接触角θ可以由以下公式计算:cosθ = (γsv - γsl) / γlv其中,γsv是固体-气体界面的表面张力,γsl是液体-固体界面的表面张力,γlv是液体-气体界面的表面张力。水接触角测量仪通常使用一块固体样品作为底座,涂覆待测试液体(如水)在其表面上,并通过图像处理或测量方法来测量液滴在固体表面上的形状。基于这些测量数据,可以计算出接触角θ。材料的亲水性和疏水性是描述固体表面与液体之间相互作用的性质。亲水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上能够形成较小的接触角(小于90度),则表明该固体具有较好的亲水性。这意味着液体能够在固体表面上迅速展开并与其紧密接触。疏水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上形成较大的接触角(大于90度),则表明该固体具有较好的疏水性。这意味着液体在固体表面上难以展开,形成球状或滴状,与固体表面接触较少。
  • 投资1500余万元 河北设立水性涂料及水性材料工程技术研究中心
    河北晨阳工贸集团有限公司申报的河北省水性涂料及水性材料工程技术研究中心日前顺利通过了河北省科技厅、省财政厅、省发改委组织的专家论证,被纳入省级工程技术研究中心管理序列。  河北晨阳工贸集团有限公司是集科、工、贸为一体的大型集团公司,具有年产各种环保水性漆35000吨的能力,是2008北京奥运工程涂料供应商、河北省“三年大变样”重点工程推广示范单位、内蒙古自治区政府“既有建筑节能改造”工程示范单位。河北晨阳工贸集团有限公司技术中心始建于2001年,是河北晨阳工贸集团有限公司技术创新活动的核心。该中心拥有国内一流的各项水性漆试验研发仪器设备,具有先进的检测能力和强大的科研实力,为企业及社会培养了大批技术骨干。技术中心现拥有科研人员66名,其中博士3名,高级职称(研究生)15名,并设立了技术委员会和专家委员会作为中心的决策、督导、顾问、管理机构。中心包括创新决策系统、创新管理系统、创新研发系统及创新支撑系统四大体系。  据了解,技术中心现有建筑面积2000平方米,投资1500余万元,拥有检测水性漆全系产品各项性能所需的仪器设备。除可独立检测粘度、硬度、耐盐雾性等20余项水性漆常规指标外,还可检测诸如各种有害重金属(铅、镉、铬、汞等)和有机物(苯类、醛类等)的含量等指标。至今,技术中心共研发完成科技项目20余项,申报专利12项。
  • 我国首家水性聚氨酯国家重点实验室被批准
    记者从广东佛山市有关部门获悉,顺德东方树脂有限公司被正式批准授牌为佛山市水性聚氨酯胶粘剂工程技术研究开发中心,至此,该公司成为我国第一家水性聚氨酯国家重点实验室。  据介绍,佛山市水性聚氨酯研发中心的落成具有深远的意义。每年我国仅用于制鞋的溶剂型胶类产品就达上千万吨,如此庞大的数量挥发出来的VOC等有害气体不逊于我国汽车尾气一年排放的总量,严重影响我国的大气环境,为国家的环境建设与稳定带来巨大的危害。随着我国环保理念的加强,溶剂型产品将被绿色环保的水性聚氨酯产品所取代。但在目前,水性聚氨酯研发处于起步阶段,水性聚氨酯核心技术一直被国外公司控制。严格的技术壁垒,导致了高额的进口成本,不利于与之相关的行业发展。该中心成立,得到佛山市、顺德区两级政府高度重视,研发中心将承担起国家部分水性聚氨酯研发课题,为打破技术堡垒,推动行业的发展做出重要贡献。
  • 药玻颗粒耐水性人工制样与玻璃颗粒耐水性自动制样仪价格相差较大,该如何选
    在药品包装材料的质量控制过程中,耐水性测试是评估材料稳定性和可靠性的重要指标之一。药玻颗粒耐水性人工制样与玻璃颗粒耐水性自动制样仪是两种不同的制样方法,它们在操作便利性、测试精度、成本效益等方面存在差异。药玻颗粒耐水性人工制样优点:成本较低:人工制样通常需要的初始投资较少,适合预算有限的实验室或小规模生产环境。灵活性:人工操作提供了更大的灵活性,可以根据具体需求调整制样过程。缺点:效率较低:与自动化设备相比,人工制样速度慢,劳动强度大,可能影响整体的测试效率。一致性:人工操作可能导致制样的一致性较差,影响测试结果的准确性和重复性。数据记录:需要手动记录数据,增加了出错的可能性。玻璃颗粒耐水性自动制样仪优点:高效率:自动化设备可以快速完成制样,大幅提升工作效率。一致性:自动制样仪能够提供更加一致的样品,从而提高测试结果的准确性和重复性。数据管理:自动设备通常配备有数据自动记录和分析功能,减少了人为错误。缺点:成本较高:自动制样仪的购置和维护成本较高,可能不适合预算紧张的实验室。技术要求:操作和维护自动设备需要一定的技术知识和培训。如何选择在选择药玻颗粒耐水性人工制样与玻璃颗粒耐水性自动制样仪时,应考虑以下因素:预算:评估实验室或生产环境的财务状况,确定可承担的成本。测试频率:如果测试需求量大,自动化设备可能更具成本效益。测试精度要求:对于需要高重复性和准确性的应用,自动制样仪更为合适。操作人员技能:考虑操作人员的技术水平和培训需求。未来发展:考虑实验室或生产环境的长期发展计划,选择能够适应未来发展的设备。结论药玻颗粒耐水性人工制样与玻璃颗粒耐水性自动制样仪各有优势,选择时应基于实际需求和长期规划。如果预算有限且测试量不大,人工制样可能更加合适。反之,如果追求高效率和高精度,且预算允许,自动制样仪将是更好的选择。在做出决策时,还应考虑设备的品牌、售后服务和升级能力等因素。
  • 防水性能检测标准和方法
    标准集团(香港)有限公司专业生产(供应)销售织物防水性能测试系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营织物防水性能测试仪器系列多年经验,熟悉产品的各项技术支持,供货周期短,价格最优,欢迎来电咨询!1. 防水性能测试标准  纺织品防水性能检测也称抗水性检测,主要分为抗水渗透性(静水压)检测、表面拒水性(喷淋)检测和淋雨测试,国内外常用的检测方法见下表1:表1 国内外主要检测标准   上表中的国家标准和日本JIS方法体系的技术方法基本上等效采用ISO,而AATCC方法检测方法与ISO 的主要不同之处在于:AATCC的静水压检测只要求至少有3个样品,而喷淋检测的评级采用打分制且可评中间级别 而淋雨检测使用不同的淋雨仪且只衡量吸水纸的质量变化。2. 防水性能测试方法2.1 静水压(ISO 811-1981)2.1.1 应用范围及原理  静水压检测适用于测定紧密织物(如帆布、油布、帐篷布及防雨服装布等)水渗透时的压力,理论上纺织品的静水压(P)可以用以下公式求得:  式中:  γL——水的表面能   θ ——微孔内壁与水的接触角   r ——微孔半径   g ——重力加速度。  由公式可见,当90°θ180°时,θ越大,织物表面能越低,微孔的半径(r)越小,静水压(P)越高。而静水压的检测结果在样品和试验液体一定的条件下,与水温、测试面积和水压上升速率有关。试验结果表明,织物的静水压性能中大约有52%是由织物表面孔径决定的,有44%是由织物表面能决定的,有4%是由其他因素决定的。故防水级别要求高的织物在织物的表面必须有微小而均匀的孔和非常低的表面能。2.1.2 试验仪器  耐静水压测试仪,如图1。  图1 耐静水压测试仪2.1.3 试验步骤及结果  在织物有不同部位取5块代表性试样,一般情况下,水压上升速率选0.59kPa/min,水温为20℃,按规定在标准大气条件下调湿试样后,织物试验面与水接触,对试样施加递增的水压,并不断观察渗水的现象,记录织物上第3处渗水时的静水压值,重复测试取平均值。检测结果的计量单位用kPa和Pa表示。结果越大,表明抗静水压性能越好。2.2 喷淋试验(ISO 4920-1981)2.2.1 应用范围和原理  喷淋检测适用于测定各种已经或未经拒水整理织物表面抗湿的能力。该性能表示液体在纺织品表面的润湿情况,与检测液体和纺织品表面的表面能和固液接触角θ有关。根据Young方程式:  式中:  θ ——固-液-气三相边界处的接触角   γsv——固体与气体界面的表面能   γsl——固体与液体界面的表面能   γlv——液体与气体界面的表面能。  由公式可见,γsv一定时,γlv越小,θ越小,液体越容易润湿固体。  因而在试样、液体种类和温度一定的条件下,喷淋检测的试验结果与检测液体流速、样品在仪器上如何摆放等有关。2.2.2 试验仪器  喷淋式拒水性能测试仪,如图2。  图2 喷淋式拒水性能测试仪2.2.3 测试步骤及结果  在织物有不同部位至少取3块具有代表性的试样。一般情况下,水温为20℃,按规定在标准大气条件下调湿试样后,织物试验面与水接触接受喷淋,试样经向与水流方向平行。将250ml的水迅速而平衡地注入漏斗中,淋水一停,迅速使夹持器连同织物试验面朝下几乎成水平,轻轻敲打2次,根据标准文字描述或图片评定观察到的试样润湿程度的级别,从5级到1级,5级最佳,1级最差,不评中间等级,评级由至少2名有喷淋评级经验的检测人员进行。重复测试获得3个试验数据,报告每个测试样品的试验结果。2.3. 淋雨试验(ISO 9685-1991)2.3.1 应用范围及原理  淋雨检测适用于测定织物在运动状态下经受阵雨的防水性能,其中包括表面沾湿和纺织品润湿吸收水分的能力,在拒水性原理的基础上,还有纺织品润湿原理,可用Young-Laplace’s方程解释:  式中:  γ——试验液体的表面张力   r ——测试孔的半径   θ——润湿液体对孔壁的接触角。  由上式可见,纺织品润湿吸水的检测结果在样品与试验液体一定的条件下,与水温、测试面积和水压有关。2.3.2 试验仪器  邦迪斯门淋雨性测试仪,如图3。  图3 邦迪斯门淋雨性测试仪2.3.3 测试步骤及结果  在织物上至少取4块代表性试样,按规定在标准大气下调湿样品。试验或校验前,先校正流量 ,移上挡雨板,称量调湿后试样的质量(m1)。试样的测试面平整无张力地放于样杯上,用夹样环夹住,拉开挡雨板,使试样受淋10min。用参比样照目测评定试样的拒水性(类似喷淋检测的评级),试样离心脱水15s,立即称出其质量(m2)。计算吸水率(W),以质量百分比表示,公式如下:3. 性能评价  目前,国际上纺织品的防水检测方法中均没有对防水性能评价的规定,相关检测机构对纺织品防水性能的评价往往是用户根据纺织品的种类和用途来确定检测要求。纺织品的用途和档次不同导致了防水性能有较大差异,评价要求也不同。由于纺织品的防水与透湿性能往往是一对矛盾的共同体,防水性能好的产品的透湿性能相对较差。目前,防水和透湿性能都好的产品往往是最高档的产品,所以也极大限制了防水纺织品的使用范围。  国际上著名的防水纺织品品牌,如:“Teflon”“Scotchgard”“Gore-Tex”等品牌检测认证程序,往往是根据服用纺织品、家居纺织品或产业用纺织品等不同用途来确定产品的具体性能指标要求。美国军用标准中防水纺织产品的耐水压最低要求为13.68kPa,日本自卫队雨衣的耐水压在13.73kPa以下。我国公共安全行业标准GA 10-1991规定,防护服抗渗水内层耐静水压不得小于3.92kPa。而ASTM D3781要求:织物拒水性水洗前应达到4级以上,一次水洗后仍能达到3级以上 淋雨检测的要求往往是吸水质量最大为1g。GB 12799要求纺织品水洗前拒水性达到5级,水洗30次仍至少为≥1级。  更多关于 织物防水性能测试仪器资料信息,请关注:http://www.standard-groups.cn/chanpin/zwjfz/gnxcs/1005.html   标准集团(香港)有限公司专注于检测仪器行业13年,有着丰富的技术经验积累和众多成功的案列,同全国各大企业有着广泛的合作关系,服务和产品质量一流、我们的仪器,价格合理、品质保障、供货周期短服务热情周到,欢迎来电咨询 座机:021-64208466 手机:13671843966。
  • 质谱助力亲水性藻毒素痕量检测研究取得新进展
    近年来,自然资源部第一海洋研究所科研人员利用所公共分析测试平台的大型仪器,通过系统的方法学研究,攻克了天然淡水资源及海水中多种痕量高亲水性藻毒素精准检测的技术瓶颈。近日,研究结果先后在环境科学与生态学期刊《总体环境科学》和《化学层》上发表。近几十年来,全球地表水及近海水生环境有害藻华发生频率和危害明显增加,尤其是蓝藻和甲藻释放的藻毒素一定程度上影响了饮用水安全和渔业资源的健康发展。加强对天然水体中高亲水性藻毒素的监/检测技术,有利于对高亲水性藻毒素潜在的生态风险进行客观评估,并将大大促进我国对饮用水、农业用水及海洋养殖环境等天然水体中藻毒素的全面监测和污染防控。针对这些情况,第一海洋研究所科研人员创新地将石墨化碳黑离线固相萃取技术与亲水相互作用在线固相萃取技术相结合,对天然水体样品中的多种亲水性藻毒素进行两步高效富集,采用超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱技术进行精确定量,二维液相色谱-四级杆飞行时间质谱辅助定性鉴别,成功建立了适用于天然水体中15种主要亲水性蓝藻毒素同步精准测定的新方法。据介绍,该方法仅需80mL天然水样品即可实现鱼腥藻毒素-a、柱孢藻毒素、石房蛤毒素、新石房蛤毒素、N-磺酰氨甲酰基类毒素、脱氨甲酰基类毒素以及各种膝沟藻毒素等的鉴别和准确定量。与国外报道的方法相比,该方法大幅提升了可检测亲水性藻毒素的种类,并且方法的灵敏度显著提高。该研究系首次基于两步固相萃取富集技术和液质联用分析技术,实现了天然水体中各类高亲水性蓝藻毒素高灵敏度检测,可为我国淡水资源及近海水生环境亲水性藻毒素污染监测、预警提供技术支撑。
  • 《外墙涂料吸水性的测定及分级》行业标准启动会
    根据住房和城乡建设部“关于印发《2009年住房和城乡建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划》的通知”(建标【2009】98号文)的要求,由上海市建筑科学研究院负责主编(检验公司具体负责)的3项行业标准:《建筑遮阳产品术语》、《建筑幕墙热循环试验方法》、《外墙涂料吸水性的测定及分级》8月4日-5日先后在上海市建筑科学研究院成功召开了标准编制启动会暨编制组第一次工作会议。  本次启动会议由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会秘书长林岚岚主持,出席本次标准启动会的领导和嘉宾有住房和城乡建设部标准定额研究所副处长王超和高级工程师张红彦、中国建筑标准设计研究院教授级高工顾泰昌、院总工程师徐强、检验公司总经理陆津龙和总工程师杨勇,以及各参编企业和兄弟院所的代表等。经过详尽的磋商和讨论,本次3项标准的启动会均取得了圆满成功,3项行业标准的具体编制工作由此正式启动。
  • 美国“信使”携多种探测仪器观测水星
    美国“信使”号水星探测器按计划将于3月29日从水星轨道传回首张图片。从4月4日起,它将正式展开对水星的观测,以确定水星表面成分,探测水星的神秘磁场以及水星极地区域永久阴影部分是否存在冰。  2011年3月17日,经过15分钟的近水星制动,减速后的“信使”号被水星捕获,进入近水星距离200千米、远水星距离15193千米、周期12小时的水星椭圆轨道,对水星进行为期一年的探测工作。  有人说,水星名不副实,因为它是太阳系中距离太阳最近的行星,表面温度很高,所以上面根本没有水。但也有人认为,在水星极地阳光永远照不到的阴暗陨石坑深处,很可能存在水冰沉积物。  由于水星离太阳很近,因此在地面观测它和用飞行器探测它都十分困难,至今只有美国的“水手10号”和“信使”号探测器探测过水星,其中1973年11月 3日发射的“水手10号”探测器也仅以掠过的方式探测过水星,故无法对水星进行长期、全面和详细的了解。经过多年研制,第一颗水星探测卫星“信使”号终于在2004年8月3日升空。它耗资4.46亿美元,发射质量1100千克,其中600千克为燃料,体积与大型办公桌相近。  水星上太阳的亮度比在地球上高出11倍,表面温度可达450摄氏度,所以设计“信使”号的关键是如何应对这样的高温环境。为此,“信使”号装有先进的大型遮阳罩,能使探测器的温度保持在20摄氏度左右。此外,它还有许多特点,如两翼由数千个小“镜子”组成,其中2/3的“镜子”用于反射水星附近的强烈阳光,剩下的“镜子”用于将阳光转化成电能 各重要系统都有备份 使用现成的部件和标准的数据界面 采用“近地小行星交会”小行星探测器子系统设计等。  “信使”号此行有六大任务:水星具有何种磁场特征?为什么水星的密度那样高?水星具有何种地质形成过程?水星核具有怎样的构成和形态?水星两极的异常物质是什么?水星表面有哪些不稳定物质对其外大气层的形成起了重要作用?为了完成这些任务,“信使”号携带了磁力计、伽马射线与中子光谱仪、X射线光谱仪、水星大气与表面成分光谱仪、高能粒子与等离子体光谱仪、水星双重成像系统和水星激光高度计等共7台科学探测仪器。  “信使”号当初升空后没有直奔水星,而是借助地球、金星和水星的引力飞行6年半后才进入水星轨道。其间,它一次飞越地球(2005年7月)、两次飞越金星(2006年10月和 2007年6月)、三次飞越水星(2008年1月、2008年10月和2009年9月),最终于今年3月17日进入环水星轨道。每次借力飞行都可以改变 “信使”号轨道的形状、尺寸、倾角和速度,最终巧妙地把“信使”号从绕太阳的轨道送入环水星的轨道。“信使”号在三次飞越水星的过程中收获了大量成果。例如,绘制了水星表面的详细状况,勘测了这颗行星的构成成分、地磁环境以及稀薄的大气层等多种特征。  目前,美国航天局计划将“信使”号探测器的服役期延长一年,但未来能延长多久还需要时间来证明。
  • 俄法将合作研发水星外气层光谱分析仪
    光谱分析仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。  俄罗斯航天集团和法国国家太空研究中心近日签署合作协议,共同研发水星紫外线光谱分析仪(PHEBUS)部件。该光谱分析仪将安装在“贝皮可伦坡”开发项目欧洲宇航局的水星轨道飞行器上,分析仪采用极紫外光谱真空紫外区55—155纳米和远紫外区145—315纳米的双频分析结构,利用旋转镜进行近轨360° 的观测。  法国国家太空研究中心作为水星轨道飞行探测器的研发方,负责水星外气层光谱分析仪研发的领导、相应地面保障系统的建设,以及设备的系统集成和数据收集、传输和保存的管理。  俄罗斯航天集团承担设备旋转系统的研发、制造和独立检测,向法国方面提供设备并在飞行器上进行安装和测试,俄方参与合作研发的有俄罗斯科学院空间研究所,法方有法国大气、环境和空间观测实验室。  “贝皮可伦坡”开发项目是欧洲航天局(ESA)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)合作的水星探测计划,以意大利数学家、科学家和工程师朱赛普可伦坡的昵称(贝皮可伦坡)命名。任务是研究水星表层及周围空间物质构成,观测水星地面不可见物质,评判行星的地质演变过程,分析研究水星表层化学成分及内部结构、磁场起源及与太阳风的相互作用,搜寻极地区域是否有冰的存在等。计划包含两颗轨道器水星行星轨道器和水星磁层轨道器。轨道器计划于2018年4月发射,计划一次飞跃地球、两次飞跃金星、五次飞跃水星,最终在2024年到达水星。水星行星轨道器将用以测绘水星地图,水星磁层轨道器则用来研究水星的磁场。
  • 水活度在水性涂料(油墨)行业的应用
    如今,环保是非常热门的话题,同时也是全社会努力的方向。资源枯竭,环境污染对我们每个社会的每个环节都造成的非常严重的影响。产品的开发与应用也将环保性作为一个最基本的要素,于是涌现出众多的环保产品。但是在这些应用的过程中就会不断地发现一些以前没有面对过的问题。例如:水性油墨或水性涂料所面临的问题。 水性涂料(油墨)是以水为主要溶剂,辅以树脂、粘结剂、防腐剂以及无机盐等添加剂所形成的环境友好的建筑或办公材料,在欧洲有大量应用。其优势在于环保性,防止大量有毒有机溶剂进入环境,同时保护接触者免受有机溶剂的危害。但是该类产品在应用的过程中发现由于水活度较高同时由于含有部分营养性物质,导致了微生物的大量繁殖,进而失去效能。 为避免微生物对水性涂料(油墨)带来的影响,于是防腐剂就成为一种必要的添加剂。这样就不能够完全实现环保的初衷,会带来环境污染。 影响微生物生长的外界条件有:温度、水分活度、酸度、营养以及防腐剂。巴西的研究者以及DECAGON公司的应用工程师通过控制水活度的方法,另辟蹊径,给水性涂料(油墨)防腐研究带来了新的方向。研究者通过在水性涂料中加入成本低廉的无机盐以实现降低水活度的目的。同时,也为水活度仪的应用打开了新的市场。 更多详情,请联系培安公司:电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288Email: sales@pynnco.com网站:www.pynnco.com
  • 拒绝污染,所企合作攻关水性底涂树脂
    长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司生产车间(受访者供图)“大多数油性底涂含有二甲苯有机物,每1000克的油性底涂中约有700克的挥发性苯,在生产和使用油性底涂过程中,这些苯释放到了大气中,会给环境造成污染。”中国科学院长春应用化学研究所副研究员张红明告诉《中国科学报》。日前,中科院STS计划区域重点项目“千吨级汽车保险杠水性底涂关键技术”通过验收,张红明是该项目的负责人。他介绍,通过与长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司合作,项目建设完成了一条年产1000吨汽车保险杠水性底涂树脂产业化生产示范线,为实现国产化汽车保险杠的低能耗、低污染涂装奠定了工业化基础。企业面临污染困境近年来,随着国家对生态环境保护的重视程度不断提升,低挥发性有机物(VOCs)、低污染一直都是涂料行业追求的发展方向。2020年3月,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布了强制性国家标准《车辆涂料中有害物质限量》,对汽车用零部件涂料中的挥发性有机物(VOCs)进行了限量要求,底漆为≤700g/L,色漆≤770g/L,清漆≤560g/L。当前,VOCs的排放管控越来越严格,采用低VOCs的环境友好型涂料,如水性漆替代溶剂型涂料,是较彻底地解决VOCs对大气污染的治本措施。由于水性涂料以水充当溶剂,具有挥发性气体少、施工时气味可接受度高、不易燃等优点,涂料行业的“油改水”已在全国各大城市推动开来。吉林省作为汽车产业基地,但保险杠涂装的相关企业长期面临着油性底涂给周围环境造成重大污染的难题,亟需水性底涂核心树脂来解决此困境。在一次交流中,张红明发现,长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司就面临着这样的困境,其汽车保险杠水性底涂核心涂树脂一直未获得突破性进展,导致了保险杠底涂无法完成水性化涂装。2020年,长春应化所牵头设立了中科院科技服务网络计划(STS计划)区域重点项目“千吨级汽车保险杠水性底涂关键技术”,携手长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司,攻关汽车保险杠水性底涂核心涂树脂。携手攻关水性树脂张红明团队在水性树脂领域有着多年的积累,并开发 “水性树脂的制备方法及水性涂料组合”的发明专利。采用该专利制备的水性树脂的主链结构中包括环氧树脂基团、丙烯酸树脂基团和聚氨酯基团。由于水性树脂具有无毒无害的性质,减少了有机溶剂的挥发给环境带来的危害,可以满足企业的需求。在此基础上,长春应化所与企业开展了成功的合作。2019年,张红明团队与吉林天泽二氧化碳科技有限公司合作,建设年产1万吨二氧化碳基汽车内饰水性胶粘剂项目。据介绍,该项目采用二氧化碳基汽车内饰水性胶粘剂制备技术和二氧化碳基水性树脂合成技术,研发生产具有自主知识产权的汽车内饰水性胶粘剂产品,可以有效利用废弃二氧化碳,每年减排二氧化碳27万吨,对探索建设资源节约型、环境友好型社会具有借鉴意义。张红明指出,STS计划项目以原来成熟的二氧化碳基水性聚氨酯技术作为主体,在此基础上引入了低表面能结构的烯烃结构基团作为接枝组分,提高了水性树脂在保险杠聚丙烯这种低极性基材上的综合性能,满足企业对保险杠水性底涂树脂要求。“千吨级汽车保险杠水性底涂关键技术”的核心是水性底涂树脂的性能突破,属于一项化工水性树脂产品的工业化生产技术。张红明介绍,该技术主要难点是水性底涂树脂能否达到保险杠底涂树脂性能要求,包括硬度、耐水等性能。记者还了解到,在STS计划项目立项前,长春应化所不仅选择了从事5年以上的具有水性树脂设计和合成的相关人员加入项目团队,而且选择了具有丰富产业化经验的工程人员参与该项目。首次合作慢慢磨合2021年10月,为落实《中国第一汽车集团有限公司中国科学院战略合作框架协议》内容,中国科学院长春分院组织一汽集团与长春应化所召开技术对接会。作为一汽集团富维公司的企业,长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司在与应化所进行技术交流的时候,达成了STS计划项目的共识。这也是双方的第一次合作。在合作过程中,难免会遇到一些困难。“最大的困难是水性树脂生产出来后,我们还需要和企业进一步沟通产品试制。”张红明表示,由于企业有生产任务,但要使用对方的生产线进行试制,就得抽时间空出一条生产线进行试制。企业比较配合,只是在沟通过程中比较耗费精力,需要慢慢磨合。据悉,长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司涉及到保险杠的总成业务,保险杠材料的制备也是该公司的重要业务内容。双方合作完成的年产1000吨汽车保险杠水性底涂树脂产业化生产示范线于2020年11月安装完成,2021年5月份完成调试,每年可新增产值1亿元。张红明算了一笔账:“如果未来水性底涂树脂可代替目前50%的油性底涂市场,按照目前市场用量计算,水性底涂树脂年用量可达3.5万吨,有望形成35亿元以上市场。“该项目落地顺利将解决保险杠涂装领域的水性化涂装进程,改善相关企业的生态环境,为汽车绿色装备制造迈出重要的一步。”张红明说。近期,生物降解材料也引起了长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司的关注。张红明透露,目前双方正在商谈生物降解材料在保险杠材料中的应用可行性。
  • 济南微纳参加2019第二届水性乳液及分散体技术发展论坛
    2019年5月15至17日,弗格2019第二届水性乳液及分散体技术发展论坛在美丽的杭州召开,济南微纳颗粒仪器股份有限公司赴会做技术交流。凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料,都可称为水性涂料。依据涂料中粘合剂类别,水性涂料被分天然物质或矿物质(如硅酸钾)的天然水性涂料和人工合成树脂(如丙烯酸树脂)的石油化工水性涂料。常见的水性涂料主要有水性聚氨脂型、环氧树脂型、丙烯酸树脂型、无机水性涂料。环氧树脂具有优异的物化性能,如良好的附着力,优异的耐化学品性和耐溶剂性,硬度高,耐腐蚀性和热稳定性优良,水性环氧树脂涂料可广泛地用作高性能涂料、设备底漆、工业厂房地板漆、运输工具底漆、汽车维修底漆、工业维修面漆等。在所有的丙烯酸乳液、聚醋酸乙烯乳液、水性聚氨酯、水性环氧等乳液/分散体产品中,丙烯酸乳液仍然占据大部分市场份额;其中水性聚氨酯虽然只有约十几万吨的产量,但其优异性能也使得其在水性产品应用中拥有较大影响力。为了呈现我国水性乳液/分散体技术的zui新研究成果,促进技术与市场交流,更好推动水性材料发展,第二届水性乳液/分散体技术发展论坛特别邀请国内外大学教授、企业专家,与全行业人士携手共同促进水性技术成果转化,共同推动我国水性材料及分散体产品的技术进步与产业化发展。济南微纳作为激光粒度仪研发生产企业,在粒度测试领域贡献突出,颗粒粒度的大小对于水性材料的性能起着很重要的作用,拿涂料做例子,涂料粒子的粒径分布和涂料增稠机理对涂料的粘度及成膜的性能有很大影响。发现粒径小于350纳米的双峰乳液成膜弹性好、光泽度高、颜料分散均匀、干燥时间短且机械性能表现更好。水性乳液的颗粒粒径一般分为纳米级和微米级,针对纳米级别的水性材料我们推荐winner803纳米激光粒度仪,它采用双波长激光器,全自动切换,对于具有吸光属性的样品可进行有效检测,专注于有色颗粒粒度分析检测。 微米级水性材料我们推荐Winner2018湿法激光粒度分析仪,测试范围0.1到450微米,可满足一般水性材料测试需求。
  • 【专刊论文推荐】新加坡南洋理工大学王玉兰教授:色谱质谱技术在亲水性代谢物检测中的挑战
    p style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  strong仪器信息网讯/strong 本期推荐的是发表在《Journal of Analysis and Testing》2020年第3期的strong新加坡南洋理工大学王玉兰教授/strong和strong复旦大学人类表型组研究院唐惠儒教授团队/strong综述论文strong“色谱质谱技术在亲水性代谢物检测中的挑战”/strong。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 211px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/75de4350-7053-4abe-9bad-2f233ecee85d.jpg" title="1111111.jpg" alt="1111111.jpg" width="600" height="211" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center line-height: 1.75em text-indent: 0em "  strong色谱质谱技术在亲水性代谢物检测中的挑战/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  亲水性代谢物是代谢组学研究中一类重要代谢物,通常包括胆碱(Choline)、短链脂肪酸(Short-chain fatty acids),多元羧酸(Polyarboxylic acids),糖(Sugars)及磷酸糖(Sugar Phosphates),核苷酸(Nucleotides)等。覆盖包括氨基酸代谢,核苷酸代谢,中心碳代谢,水溶性维生素与叶酸代谢,辅酶与辅因子代谢等,具有重要的生物学意义。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  然而,此类代谢物由于较强的亲水性,在反相色谱保留能力较差 而阴离子代谢物的质谱检测灵敏度较低,传统的反相色谱-质谱联用技术往往无法获得良好的定量能力。同时,部分亲水性代谢物例如ATP,酮酸稳定性较差,生理浓度低,造成色谱质谱分析的巨大挑战。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  本综述介绍了亲水性代谢物的结构分类和生理功能,探讨了其结构和分布因素造成的检测困难的原因。详细分析了包括亲水相互作用色谱-质谱(HILIC-MS)、毛细管电泳-质谱(CE-MS)、离子对反相色谱-质谱(IPRPLC-MS)和离子色谱-质谱(IC-MS)等新型色谱分离技术在解决亲水性代谢物保留问题的进展和缺陷 同时,基于化学衍生化技术实现亲水性代谢物色谱保留和质谱响应性质改造的策略也成为本综述的一项重要议题。最后,通过对多种色谱分离技术和化学衍生化策略的对比,本文对亲水性代谢物的质谱检测提出了新的思考和展望。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/6aeb29c6-389d-47bc-a16d-5a87d4bd2db7.jpg" title="22222222222222222222.jpg" alt="22222222222222222222.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 1. Concentration range of partial hydrophilicmetabolites in human serum and urine, Data source is from HMDB./pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/929404b2-97a8-4712-b2a2-a0677640f8b3.jpg" title="33333333.jpg" alt="33333333.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 2. The stationary and the mechanism of HILIC. a.thepacking materials of stationary phase commonly used for HILIC analysis b.theschematic diagram of retention mechanism./pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/7c063e97-9d66-4849-869b-3855fe447e5a.jpg" title="5555555.jpg" alt="5555555.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 3. The parallel column regeneration method for analysisof metabolites and lipids consecutively. The blue line and red line representthe two independent flow-paths. Among them, the blue line with 11 min is HILICelution of hydrophilic metabolites to MS, followed by RP elution of lipids inthe red line. During running of each column, the other column undergoesre-equilibration to a waste bottle. Reprinted with permission from[123].Published by The Royal Society of Chemistry(RSC)./pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/095d736c-c0a0-42d8-8405-5e13b84d997c.jpg" title="66666.jpg" alt="66666.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 4. Electric double layer model and Zeta potential, whichwas drawn by Microsoft PowerPoint./pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  /pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/e94de102-7e0a-4279-800d-d300989c3e22.jpg" title="77777777.jpg" alt="77777777.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 5. The IC-MS for analysis of hydrophilic metabolites. a.ThermoCapIC-Orbitrap Q/Extractive MS structure. Reprinted with permission from[157]. b. CapIC/HILIC/RPLC-MS extracted ion map ofhexose phosphate in UM1 oral cancer cells. The explanation of figure number inoriginal figure is: (A) Cap IC, (B) UHPLC, (C) Cap-LC, (D) ZICpHILIC, and (E)Cap-HILIC. Reprinted with permission from[157]. Copyright 2014 American Chemical Society(ACS)./pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/a2ba277f-8b58-4fff-b7a1-91457130d1f7.jpg" title="888888888.jpg" alt="888888888.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 6. Ion pairing chromatography mechanism. a.The dynamic ion exchange process is the green arrows part the ion pairingmechanism is the pink arrows part. b. the thermodynamic processes ofthese two mechanisms./pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/b439781a-d924-408d-bf08-9794df259b8e.jpg" title="9999999999999.jpg" alt="9999999999999.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  Figure 7. Structuraldesign of an amino acid derivatization reagent . (ref.[194])./pp style="text-align: right line-height: 1.75em text-indent: 0em "  (感谢论文第一作者胡庆宇博士提供翻译)/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "span style="text-indent: 0em "br//span/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em "全文:Hu, Q., Tang, H. & Wang, Y. Challenges in Analysis of Hydrophilic Metabolites Using Chromatography Coupled with Mass Spectrometry. J. Anal. Test. (2020). a href="https://doi.org/10.1007/s41664-020-00126-z" _src="https://doi.org/10.1007/s41664-020-00126-z"https://doi.org/10.1007/s41664-020-00126-z/a/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em " /span/pp style="line-height: 16px text-indent: 2em "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202007/attachment/4e8afcc9-8721-4bb3-9df0-7c1ea50d6cdd.pdf" title="10.1007@s41664-020-00126-z.pdf"10.1007@s41664-020-00126-z.pdf/a/pp style="text-align: center line-height: 1.75em text-indent: 0em "  唐惠儒教授简介/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/4221a99a-dc1c-454d-8316-e2eaf19f93c6.jpg" title="图片 1.png" alt="图片 1.png"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  唐惠儒教授是复旦大学特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、重点研发计划首席、新世纪百千万人才工程国家级人选、英国皇家化学会会士 曾在英国帝国理工学院、中科院、复旦大学等科研院所从事代谢研究30年、代谢组学研究21年 在Nature、PNAS等上发表SCI论文180余篇,被引用8千余次,部分工作被Science、Nature及系列期刊专文评述。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  唐惠儒教授现任ENC执委会执委、中国生物物理学会代谢组学分会会长,Nutri Metabol、J Integrated Omics 副主编,Metabolomics、CurrMetabolomics、ArchPharm Res等学术期刊编委 曾任J Proteome Res 编委、973项目及蛋白质科学/纳米科学重大研究计划项目函评/会评专家。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  复旦大学人类表型组研究院唐惠儒教授课题组主页:/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em " a href="http://hupi.fudan.edu.cn/people/tanghuiru" target="_blank" http://hupi.fudan.edu.cn/people/tanghuiru/a/pp style="text-align: center line-height: 1.75em text-indent: 0em "  strong王玉兰教授简介/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 0em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/fab220db-b9e9-4aec-925b-371e1b25af6e.jpg" title="Prof Wang Yulan (Custom).jpg" alt="Prof Wang Yulan (Custom).jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  王玉兰教授是新加坡南洋理工大学李光前医学院教授,新加坡表型中心主任,帝国理工大学名誉教授。1993年获莱斯特大学的硕士学位,1997年获University of East Anglia大学的博士学位。2008年入选中国科学院“项目百人计划”,任中国科学院武汉物理与数学研究所研究员、博士生导师和代谢学学科带头人,先后主持“973”课题、基金委面上项目和中科院重要方向性项目等。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  王玉兰教授长期从事生物代谢组分析方法的发展和应用研究。发展了体液和组织代谢组分析及代谢组与转录组数据整合分析等系列研究方法 建立了肠炎和克朗氏病及可传染性脑病的代谢组学诊断方法 揭示了肠道菌群和寄生虫及与细菌共感染的的规律及与菌群的相关性 研究了衰老、应激、营养干预以及药物对动物代谢组的影响 研究了乙肝感染导致糖代谢、脂代谢和谷氨酸代谢重组的新规律,为认识复杂生物系统的代谢基础、相关疾病的机制及早期诊断提供了信息和新思路。/pp style="text-align: justify line-height: 1.75em text-indent: 0em "  王玉兰教授共发表PNAS,Molecular Systems Biology andAna Chem等SCI论文百余篇,获国际专利3项。曾担任核磁共振历史最悠久的“实验核磁共振大会”执委(2012-2017)。目前担任metalbolomics, scientific reportand current metabolomics 等杂志的编委。/ppbr//p
  • 邀请函 | 弗格2022第五届水性乳液分散体大会
    会议背景根据涂料、油墨、胶粘剂行业“十四五”发展目标,涂料、油墨、胶粘剂等行业预计年均增长4%左右,到2025年,涂料行业产量增长到3000万吨、胶粘剂增长到850万吨、油墨将接近100万吨。到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%,而目前我国水性胶产量已接近总产量的50%,水性油墨产量也接近20%。 另据弗格传媒统计,2021年我国水性乳液/分散体总产量预计将超过400万吨,水性涂料、胶粘剂、油墨的新增产能也有较大幅度提升,这为水性乳液/分散体的新增产能提供了坚实的支撑! 2018-2021年《水性新材料》杂志社分别在安徽合肥、浙江杭州首次召开了四届水性乳液/分散体大会,汇聚了80+水性乳液/分散体专题演讲,2000+代表参会,囊括了乳液/分散体、水性涂料、水性油墨、水性胶粘剂等产业链企业单位,获得与会代表的一致好评! 大昌华嘉科学仪器部在此特邀各位业界同仁莅临我们的展台,共同交流心得! 更好推动水性材料发展!(点击查看大图)DKSH展位号:6号会议时间:7月14日-7月15日会议地点:浙江-杭州 三立开元大酒店(五星,杭州市下城区绍兴路538号)
  • 使用超高效合相色谱分析短杆菌肽
    使用超高效合相色谱(UPC2)分析短杆菌肽Sean M. McCarthy, Andrew J. Aubin, 和 Michael D. Jones沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德)应用效益■ 快速分离短杆菌肽■ 载量线性响应■ 准确、高精度分析短杆菌肽的方法■ 有可能用于其它疏水性肽和蛋白质沃特世解决方案ACQUITY UPC2系统ACQUITY SQDACQUITY UPC2 CSH氟苯基色谱柱Empower&trade 3软件关键词超高效合相色谱、UPC2、疏水性肽、短杆菌肽简介用反相液相色谱(RPLC)分析疏水性肽和蛋白质难度很大,因为溶液中经常需要使用洗涤剂保持疏水性物质的稳定性,而这些洗涤剂容易发生聚集和/或沉淀,严重影响它们的回收,这些因素以及其它原因使得难以用RPLC分离疏水性肽和蛋白质。在本应用纪要中,我们为您介绍一种在ACQUITY UPC2TM系统上使用沃特世(Waters)超高效合相色谱技术分离典型跨膜肽-短杆菌肽的方法。短杆菌肽是由芽孢杆菌产生的一种常见和已被良好表征的跨膜肽物质,它被用作对抗革兰氏阳性和某些革兰氏阴性细菌的局部用抗生素,短杆菌肽包括通用组成为甲酰-L-缬氨酸-甘氨酸-L-丙氨酸-D-亮氨酸-L-丙氨酸-D-缬氨酸-L-缬氨酸-D-缬氨酸-L-色氨酸-D-亮氨酸-L-X-D-亮氨酸-L-色氨酸-D-亮氨酸-L-色氨酸-氨基乙醇的一族化合物,其中X取决于短杆菌肽分子,即分别占总短杆菌肽量约87.5%、7.1%和5.1%的革兰氏A(X=色氨酸)、革兰氏B(X=苯丙氨酸)和革兰氏C(X=酪氨酸),1需要交替的D和L氨基酸单元构成_-螺旋状。我们研究了色谱柱化学品、流动相改性剂和梯度斜率对分离短杆菌肽的影响。采用优化方法分离市场上销售的非处方药物(OTC),将测定的短杆菌肽浓度与标示量进行对比。采用质谱仪测定短杆菌肽的浓度,采用选择离子谱表征每种物质。在ACQUITY UPC2系统上使用我们的方法,可得到线性和可重复的结果&mdash &mdash 测定的OTC制剂浓度为标示量的98.4%。试验测试条件除非另有说明,以下是用于所有色谱最终方法的最佳条件。UPC2测试条件UPC2系统: ACQUITY UPC2检测器: PDA、ACQUITY SQD PDA @ 280nm,分辨率为6 nm(补偿400至500 nm)色谱柱: ACQUITY UPC2 CSH 氟苯基,3.0 x 100 mm, 1.7 &mu m柱温: 50 ° C样品温度: 15 ° CUPC2 ABPR: 1885 psi进样量: 1 &mu L流速: 2.0 mL/min流动相A: CO2流动相B: 含0.1%TFA的甲醇(除非另有标示)梯度: 20%至30% B,1.5minSQD条件离子源: ES+锥孔电压: 20 V毛细管电压: 3.7kV源温度: 150 ° C脱溶剂气温度: 500 ° C脱溶剂气体流速: 400 L/hr锥孔气体流速: 25 L/hrSIR: 922.6,930.3,941.9数据管理Empower 3软件样品描述用解硫胺素芽孢杆菌(短芽孢杆菌)制备的短杆菌肽从Sigma Aldrich公司购买,将样品溶解在甲醇中制成0.5mg/mL浓度的溶液,如需要,可用甲醇稀释。含有短杆菌肽的非处方软膏是从当地药店购买的。将0.2g软膏溶解在10mL正己烷中,然后用5mL甲醇萃取短杆菌肽,去除甲醇层,用0.2-&mu m的烧结玻璃盘过滤,然后直接进样ACQUITY UPC2系统。结果与讨论我们系统性地筛选了四种色谱柱,测定哪种分离效果最佳,结果如图1所示,色谱柱筛选过程可在1小时内非常快速地完成。在我们设定的筛选条件下,BEH 2-EP和BEH色谱柱未检测到谱峰,由于其它色谱柱表现出合适的色谱性能,因而未对这两者的非洗脱原因深入研究,其中ACQUITY UPC2 CSH氟苯基色谱柱检测的色谱峰形最佳,因此采用该色谱柱继续研究。图1.通过短杆菌肽标准物的色谱峰形和保留时间筛选各种化学特性色谱柱。所有色谱柱规格为3.0x100mm,填装亚-2-微米填料;所有分离条件都采用流动相 A:CO2、流动相 B、含0.1% FA的MeOH、2 mL/min, 3%B至25% B,5min。为了分离短杆菌肽物质,对酸性改性剂的影响进行了研究,结果表明:使用三氟乙酸(TFA)可得到稍好的峰形,提高了短杆菌肽A和短杆菌肽C之间的分离度,结果如图2所示。已知TFA会抑制质谱电离,但每种物质的信号都足以定量检测治疗制剂,后续将对此进行讨论。对于要求更高灵敏度的应用,可能需要降低TFA浓度或使用甲酸,以达到希望的检测限值。图2.酸性改性剂对分离短杆菌肽的影响。当设置好合适色谱条件后,通过减少梯度时间优化分离过程,结果如图3所示,我们能够在1.5分钟时间内使每种短杆菌肽组分的分离度达到1.4或更高,在相同流速下通过减少运行时间增加梯度斜率,不但实现有效分离,同时还将短杆菌肽A的信噪比从336提高至605。图3.UV 280-nm痕量检测优化分离短杆菌肽A、B和C。我们测试了最佳分离条件,能够使用单四极杆质谱(SQD)检测每种物质,图4显示:每种物质都被质谱良好分离和检测到,另外每种短杆菌肽物质都显示含有绝大多数的M+2H离子,后续的研究将使用这些参数进行选择离子监测。图4:每种短杆菌肽物质的总离子图谱-A和加合离子图谱-B-D。选择强度最高的离子评估市场上销售的抗菌制剂中的短杆菌肽含量,对于多肽序列,红色残基是L型同分异构体,黑色残基是D型同分异构体。为了评估我们的方法是否适用于定量分析市场上销售的非处方药中的短杆菌肽,我们在ACQUITY SQD上使用选择离子监测,结果如图5A所示。我们绘制浓度-峰面积曲线,得到每种物质的校正曲线。结果发现:如图5B-D所示,每种成分在测试范围内都呈线性响应。另外还使用校正曲线测定了非处方药物中的每种短杆菌肽物质浓度。图5,图A-25.0、12.5、1.25和0.625mg/mL浓度的标准溶液中含有短杆菌肽物质的叠加选择离子谱。图B、C和D-每种短杆菌肽A、B和C各自的MS峰面积线性拟合图。使用开发的方法评估非处方药物中的短杆菌肽物质的浓度和相对丰度。如图6所示,重复分析结果表明:每种短杆菌肽%RSD值小,计算浓度与标签上的标称值相吻合;我们还发现短杆菌肽物质的相对丰度与文献报道的丰度非常吻合1。图6. 从抗菌软膏中萃取的短杆菌肽A、B和C的叠加选择离子谱重复进样分析的计算RSD值(N=3)在可接受限值以内,计算丰度与文献报道数值非常吻合1。结论正如本应用纪要所展示的,ACQUITY UPC2系统与ACQUITYUPC2色谱柱化学结合使用,可为短杆菌肽提供简单、准确和可重现的分析方法。该工作表明ACQUITY UPC2系统可用于分析疏水性肽,还可能用于分析疏水性蛋白质,例如膜蛋白。参考文献1. The Merck Index and Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals.13th ed. Whitehouse Station, NJ : Merck Research Laboratories 2001.关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。联系人:叶晓晨沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部xiao_chen_ye@waters.com周瑞琳(GraceChow)泰信策略(PMC)020-8356928813602845427grace.chow@pmc.com.cn
  • 河南省建设科技协会发布《散状绝热材料 吸水性的测定》(征求意见稿)
    各有关单位和专家:根据河南省建设科技协会【标准制修订计划文件】(豫建科协[2022]14号)的要求,由河南建筑材料研究设计院有限责任公司牵头制订的河南省建设科技协会团体标准《散状绝热材料 吸水性的测定》已完成征求意见稿。现将该标准征求意见稿(附件1)寄送各有关单位和专家,请组织审阅,提出具体的修改意见和建议,并填写征求意见表(附件2),于2023年6月17日前反馈给该标准联系人。联系人:李建伟 联系电话:13673613365 Email:ljwzzu@163.com 地址及邮编:河南省郑州市金水区红旗路34号检测中心202附件:1.河南省建设科技协会团体标准《散状绝热材料 吸水性的测定》(征求意见稿)2. 征求意见表河南省建设科技协会2023年5月17日散状绝热材料 吸水率的测定-征求意见稿.pdf征求意见表.pdf
  • 岛津应用:使用 GPC 系统测定疏水性聚合物中的添加剂
    长期以来,在疏水性聚合物分析领域,通常使用示差折光检测器进行 GPC 分析。如果包含微量的主成分聚合物添加剂,因为其具有紫外吸收,所以有时使用 UV 检测器或光电二极管阵列(PDA)检测器,以高灵敏度检测这些微量成分。通过联用示差折光检测器与 UV检测器,可同时分析主成分与微量添加剂,计算聚合物的分子量分布,并且可确认微量成分的 UV 光谱,以进行定性和定量分析。 岛津新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i 可连接是差折光检测器 RID-20A。柱温箱内可安装 3 根 30cm 用于 GPC 分析的色谱柱,因此也支持需要使用长色谱柱的应用程序。本文介绍了使用 Prominence-I GPC 系统对聚苯乙稀进行 GPC 分析的示例。使用新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i, 通过联用示差折光检测器与 UV 检测器,可计算聚苯乙烯的分子量分布,并且 可确认微量成分的 UV 光谱,进行定性和定量分析。 岛津新一体化高效液相色谱仪 Prominence-i 了解详情,敬请点击《使用Prominence-i GPC 系统测定疏水性聚合物中的添加剂》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。
  • 邀请函 | KRUSS诚邀您参加第五届水性乳液/分散体技术发展论坛
    KRÜSS于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全球领导品牌。先后研发了世界上第一台商用全自动表面张力仪和第一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最具创新能力TOP100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。KRÜSS展会信息当前涂料和油墨发展的趋势是绿色环保,强调环境友好和可再生性。水性涂料和水性油墨正在逐渐替代溶剂型涂料。但水的表面张力比较高,为了增加润湿性,需要添加各种水性助剂。KRÜSS的表面张力,接触角等仪器可以提供快速的润湿性测量和分析。KRÜSS诚邀您参加2022年第五届水性乳液暨分散体技术发展论坛会议时间:2022.7.14 - 15展位号:26会议地址:杭州三立开元名都大酒店(浙江区杭州市拱墅区绍兴路)典型应用涂料,油墨和乳液的静态表面张力涂料和油墨的动态表面张力接触角分析涂料和油墨等与基材的润湿性涂料,油墨与基材的粘结稳定性涂料等起泡性和消泡性分析会议背景根据涂料、油墨、胶粘剂行业“十四五”发展目标,涂料、油墨、胶粘剂等行业预计年均增长4%左右,到2025年,涂料行业产量增长到3000万吨、胶粘剂增长到850万吨、油墨将接近100万吨。到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%,而目前我国水性胶产量已接近总产量的50%,水性油墨产量也接近20%。另据弗格传媒统计,2021年我国水性乳液/分散体总产量预计将超过400万吨,水性涂料、胶粘剂、油墨的新增产能也有较大幅度提升,这为水性乳液/分散体的新增产能提供了坚实的支撑!
  • 邀请函:KRÜSS诚邀您参加第六届水性乳液/分散体技术发展论坛
    展会信息当前涂料和油墨发展的趋势是绿色环保,强调环境友好和可再生性。水性涂料和水性油墨正在逐渐替代溶剂型涂料。KRÜ SS可以为评价涂料的分散效果、喷涂效能、铺展润湿能力的整个流程中提供科学的解决方案。KRÜ SS诚邀您参加2023年第六届水性乳液暨分散体技术发展论坛会议时间:2023.4.26 - 28展位号:25会议地址:杭州三立开元名都大酒店(浙江省杭州市拱墅区绍兴路)学术报告4月27日星期四09:55-10:20三立厅,报告主题:动态、静态表面张力和润湿性分析技术。典型应用涂料,油墨和乳液的静态表面张力涂料和油墨的动态表面张力接触角分析涂料和油墨等与基材的润湿性涂料,油墨与基材的粘结稳定性涂料等起泡性和消泡性分析会议背景根据涂料、油墨、胶粘剂行业“十四五”发展目标,涂料、油墨、胶粘剂等行业预计年均增长4%左右,到2025年,涂料行业产量增长到3000万吨、胶粘剂增长到850万吨、油墨将接近100万吨。到2025年,环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%,而目前我国水性胶产量已接近总产量的50%,水性油墨产量也接近20%。另据弗格传媒统计,2021年我国水性乳液/分散体总产量预计将超过400万吨,水性涂料、胶粘剂、油墨的新增产能也有较大幅度提升,这为水性乳液/分散体的新增产能提供了坚实的支撑!
  • 喷雾监测|水性底漆在喷涂过程中的液滴大小测量-智能在线喷涂监测系统现场测试报告
    雾化研究涂料的使用对成品的色调、铝效果颜料的底色、涂料的外观等性能有决定性的影响。不仅应用方法本身是决定性的。例如在高转速雾化情况下,转速、流量、转向空气等应用参数的选择也对雾化效果有决定性的影响。因此,了解油漆的雾化过程是很有意义的。巴斯夫涂料部门使用由AOM - Systems公司研发的智能在线喷涂监测系统(图1)开发了一套测量装置,可以对汽车涂料的雾化过程(甚至是静电雾化)进行详细研究。这样,就能从油漆雾化过程中获得的信息来更有效预测的油漆配方开发或设置最优的应用参数。图1:来自AOM-Systems的智能在线喷涂监测系统LabLine 450使用智能在线喷涂监测系统获得更多关于雾化过程的参数信息智能在线喷涂监测系统测量技术基于移动液滴在激光照射下的产生的光散射。由此产生的光散射在时间上被分离成单个的散射信号,并被光子接收器记录下来。散射阶数的特征与液滴的大小、速度和不透明度密切相关。这是智能在线喷涂监测系统技术成为一种直接计数测量方法。与其他测量方法相比,他既测量喷涂中的透明液滴,也能够对透明液滴进行测量。该系统测量所使用的激光束在液滴内或液滴表面上产生穿透和反射。如果把这些结果相互联系起来,就会对喷涂的表征产生一个重要的测量值,这是很难用其他任何方法做到的。这既是时移测量方法的优势。喷涂监测系统能够在真实的应用条件下进行测量。例如可以测量高电压下ATEX区域内的含溶剂涂料。简便的测量设置为了表征汽车喷漆锥,使用了如图2所示的测试装置。高旋转钟罩与测量部分呈45度角,在标准条件下,实际测量激光位于钟罩边缘以下25mm。因此,过喷、紊流和逆流都能够降到最.低。这种测量几何结构提供了激光透镜或探测器受到污染较少的优点。由于喷涂比较稠密,保证了较高的液滴密度,使得测量结果具有较高的统计确定性。此外,在55毫米的测量截面上,所有喷涂部分都能够被捕捉到,因此即使非常宽的喷涂锥也能被检测。总而言之,这个测试设置能够重复测量不同应用参数设定下所有雾化器,旋杯和油漆系统。此外,对于用户来说,这种测量装置还有许多优点。与现有的液滴尺寸测量装置相比,该测试装置在短时间内就可以安装就位,测量程序十分简便。同样地,测量系统对不准情况也很少会发生,因此即便更换到其他测试工位也不会产生任何问题。分析四个水性底漆在一项研究中,使用喷涂监测系统分析了四种不同的水性底漆(WB)。解决系统中对透明度产生的影响●M1,WBL无填料●M2,WBL使用硫酸钡作为填料●M3,WBL有填料,并且有碳黑颜料●M4,WBL有填料,碳黑和铝效果颜料进行分析。为此,预先使用405和450 nm (喷涂监测系统激光器的波长)对10μm抗蚀剂薄膜厚度进行传输测量。(图3)。图3:抗蚀剂M1 - M4在10μm薄膜厚度时的透射测量。NT (%) = 喷涂监测系统测量中不透明滴剂的比例。正如预期的那样,M1的透明度最.高,而M2和M3按照这个顺序吸收的能量更多。最.后,除M4铝系统外,干燥膜中的透射率与雾化过程中不透明液滴的比例有很好的相关性。这可以解释为干燥膜中的铝颜料,它们没有完全平面排列,导致比在喷涂锥的液滴中传输更高。通过高旋转雾化,使用喷涂监测系统在三种不同速度(23k、43k和63k rpm)下对四种涂层进行分析。如图4所示,可以清楚地区分不同的油漆。大于35μm (中值)的透明大液滴在M1雾化中产生,而M2中的填充剂将液滴尺寸减小到27 ~ 31μm。在含有颜料涂层的M3(炭黑)和M4(铝效果颜料)中发现了更小的透明液滴,大小约为15 - 17μm。如预期的那样,在较高的速度下可以得到更小的液滴,这在非透明测量模式下尤为明显。在这里,M3和M4系统的进一步区分成功了,在M4铝系统中,较大的非透明液滴在所有速度下都能够被测量到。一般来说,较大液滴能够产生最.大的速度,正如图中的线性趋势线所说明的那样。钟形锯齿决定空间解决的水滴大小进一步的研究表明,旋杯边缘对空间分辨的液滴大小有显著的影响。为此,选择一个WBL雾化速度为43000 rpm,出流率为300 mL/min,转向空气为400 NL/min,有两种不同形状的旋杯:a)无锯齿钟形和b)线锯齿旋杯。首先看一下平均值,没有锯齿的旋杯(D中位数= 18.2μm)和有锯齿的旋杯(D中位数= 18.9μm)之间没有显著差异。然而,喷涂锥彼此之间差异很大,如图5所示,基于0 - 30mm的空间分辨下降速度。对于两种旋杯产生的液滴来说,液滴的速度从喷涂锥的内部(0毫米)向中.心下降,而喷涂锥外部区域(18 - 25毫米)的线锯齿导致透明液滴和非透明液滴明显具有高速。这种特征对于没有锯齿的旋杯来说不明显。结论:结果表明,喷涂监测系统是一种易于使用的测量系统,特别适用于在汽车涂料的应用过程中测量和表征喷锥。这些特性能够获得非常详细的雾化参数信息,并提供关于空间分辨的液滴大小、速度和液滴类型(透明vs.非透明)的信息。指导用户可以较快地获得可重复的结果。因此,在标准的测量条件下(一个雾化器,一个特定的测量位置),喷涂监测系统提供了非常有用的方法来区分不同的油漆系统,并进一步更精确地了解雾化过程。有了表面特性的知识,应用参数就可以进一步优化。在巴斯夫涂料部门的技术管理中,例如新涂料和涂料工艺的开发和测试,喷涂监测系统作为测量的关键技术,能够更有针对性地阐明复杂的因果机制。Author:Steffen Rohlmann, Georg Wigger, Christian BornemannECO/TAVB, Application Process Technology Europe, BASF Coatings GmbH Münster, Glasuritstrasse 1如果您对AOM Systems喷涂监测系统感兴趣,欢迎致电翁开尔公司咨询。
  • 精密测量院开展“八一冰川透视与层析遥感飞行试验”地面测量工作
    近日,精密测量院影像大地测量与地球动力过程团队,开展了国内首次冰川透视与层析遥感飞行试验的地面测量工作,采集了青藏高原八一冰川冰下地形、冰崖等数据,并开展了机载P波段SAR地面定标同步观测,为此次中科院青藏所组织的八一冰川航空遥感试验提供了重要的地面观测资料,也为中科院西北院八一冰川冰芯钻取位置精确确定提供了可靠参考。   精密测量院研究员江利明组织制定了此次地面测量总体方案,并受邀参与了航空遥感方案论证的指导工作。由精密测量院博士后杨波和博士生庞校光、刘易、李晓恩、蒲颂文、闻鑫等6人组建而成的八一冰川空地联合野外观测党员突击队,历时近20天,圆满完成了航空立体测绘像控点和雷达角反射器布设与定位、GPR冰下地形测量、冰崖地面激光三维扫描等地面观测任务。   本次作业难度大、任务繁重,仪器需搬运到海拔高度4800米以上开展陡坡冰面上测量,包括22处像控点与角反射器 GPS-RTK同址观测、7条总长超7公里GPR测线观测和1公里长冰崖激光点云扫描。多数队员首次登上高海拔地区,出现头痛、发烧等不同程度高原反应,但热情高涨,克服了各种困难,坚持完成既定任务。   2023年3~4月,中科院青藏所牵头,联合中科院空天信息院、精密测量院、西北生态环境资源研究院等多家单位,在黑河上游青海省海北藏族自治州八一冰川开展冰川透视与层析遥感航空飞行试验。利用新舟60遥感飞机,同时集成航空遥感系统多波段合成孔径雷达P波段、L波段调频连续波雷达、激光雷达、高分辨率线阵数字航空相机,并同步开展机载SAR地面定标和冰川厚度等地面观测。低频SAR层析技术是青藏高原冰下地形精细重建的一种新途径,可透视冰雪并对冰川内部结构三维成像,此次航空遥感飞行试验为国产P波段冰冻圈卫星的计划论证提供重要支撑。
  • 冻干口崩片是什么?您关注的口崩片冻干技术都在这里了!
    步琦冻干机助力您冻干口崩片的开发在面对精神病、老年痴呆、癫痫等特殊病人和一些老人、孩子服药时,存在配合难、吐藏药、拒药、呛药等困境和风险,也增加了治疗的难度。如何提高患者的依从性增强药物生物利用度就显得格外重要了。近年来口腔崩解片(Orally Disintegrating Tablets, ODT)的研究越来越多,从2003年至今的,中国药品审评有 679 条 108 个产品,其中化药 625 条占 92%,中药占比仅 8%;申报企业达 340 余家,产品涉及奥氮平、阿立哌唑、盐酸氨溴索、血塞通等领域化药和中药。由于它崩解速度快、吸收迅速,且服药后无需喝水备受青睐。各国药典也收录了该剂型,并进行明确定义。如:中国药典:在口腔内不需要用水即能迅速崩解或溶解的片剂。欧洲药典:吞咽前便在口腔中迅速扩散且在 3min 内完全消失的无包衣片剂。美国药典:置于舌上几秒钟便可迅速崩解的包含药物活性成分的固体制剂。冻干口崩片由于其工艺的特殊性,优势明显:可以形成稳定疏松的骨架结构,崩解速度更快、复水性能优越。辅料添加少,服用更安全,片重一般在 50mg 以内。经历升华干燥和解析干燥,可以快速除去 95% 以上的水分,利于活性成分的保存。对于热敏性药物,如蛋白质、多肽类,冷冻干燥制备可减少温度对药物质量的影响。查阅相关资料,从 2012 年至现在,随着时间的推移,国内申请的关于冻干口崩片的专利越来越多,主要集中在北京星昊医药、北京闪释科技、莱博药业、北京阳光诺和、北京哈三联、辽宁祥云健康、杭州百诚医药、万全万特、青岛正大海尔制药、海南卫康制药等领军企业。冻干口崩片的工艺过程包括药物混悬液的制备、装液、速冻、升华干燥、解析干燥、密封包装等步骤。由于其一步得产品、剂型的特殊性,所以每一步之间的工业设计需要很紧密、迅速,避免环境因素对产品的性能打折扣。目前市面上已有成型罐装速冻机配合 AGV 衔接上了冻干机和包装机的全自动制备工艺,该方法投入成本大、需要的空间面积较大和整体的协调性要求高。大多数实验室还是采用半自动制备方式进行产品的研究和开发,因为其将一个复杂的工艺分解开来一步一步进行扎实的研究,如包材的选择、泡罩的尺寸、预冻的方式和参数、冻干参数优化及后续包装密封方式等等。步琦冷冻干燥机采用 “Infinite-ControlTM” 和 ”Infinite-TechnologyTM” 双无极限技术,其中 L-200 型制冷功率达到1970W,超强的制冷能力,在10min内就能降低到 -55℃。L-300 型采用双冷阱设计可以实现不受限的连续干燥,同时 6 层加热搁板高度可调,在面对干燥口崩片本来花费时间较少的条件下,步琦冻干机大大提高了口崩片的样品通量。是将冻干口崩片从实验室研究走向生产过程中的有利帮手,它还具备很多其它优势性能! 冷冻干燥机 LyovaporTM L-200 冷凝器温度 -55°C大冷阱体积,捕冰能力 6kg/24h1.97KW, 快速冷却, 减少等待时间直观界面,Pro 控制界面提供高级操作可能性;且角度 0-90° 可调,操作观察更人性化可任意搭配多歧管挂瓶、隔板式、压盖型等干燥圆桶清洗简单,冷凝盘管间隔距离大精确的真空调节系统,各种控制阀和感应器应有尽有 冷冻干燥机 LyovaporTM L-300 冷凝器温度 -105℃, 处理能力 12kg/24h双冷阱设计,捕冰能力无极限,可连续工作,大大增加样品处理能力自动蒸汽除霜,基本不需人力工作随时启用,批次实验无停工时间操作界面位置正面/侧面可更换多种样品终点测定方式,精确监控工艺冻干软件,实现冻干曲线的完美记录远程监控,随时掌控设备和工艺状况综上,步琦秉承着 “Quality in your hands” 的理念,提供便捷易操作、直观易监控、理念更新颖、质量更优质的一款又一款产品。其中冷冻干燥仪采用双无极限原理,在确保性能前提下,将工艺开发的灵活性和自主性交给科研人员,您将亲自为您的产品开发设计出一套优质、可行性强的工艺方案,这在新型固体制剂冻干口崩片的研究中更显重要!也为您的口崩片开发提供一份助力!
  • 河南省建设科技协会发布《散状绝热材料 憎水性的测定》(征求意见稿)和《散状绝热材料 吸湿性的测定》(征求意见稿)
    各有关单位和专家:根据河南省建设科技协会【河南省建设科技协会关于决定下达2023年第二批团体标准制定计划的通知】(豫建科协[2023]30号)的要求,由河南建筑材料研究设计院有限责任公司牵头制订的河南省建设科技协会标准《散状绝热材料 憎水性的测定》和《散状绝热材料 吸湿性的测定》已完成征求意见稿。现将该标准征求意见稿(附件1)寄送各有关单位和专家,请组织审阅,提出具体的修改意见和建议,并填写征求意见表(附件2),于2024年06月18日前反馈给该标准联系人。联系人:李建伟 联系电话:13673613365Email:ljwzzu@163.com 地址及邮编:河南省郑州市金水区红旗路34号河南建筑材料研究设计院 450003散状绝热材料 吸湿性的测定-征求意见稿.docx散状绝热材料 憎水性的测定-征求意见稿5.11(1).docx5征求意见表.docx
  • 干血斑分析技术进展与应用——基于干血斑的蛋白质分析技术
    干血斑(Dried Blood Spot, DBS)是一种微量血液采集、干燥和储存的生物采样技术。该技术由Robert Guthrie于1963年首次应用于新生儿苯丙酮尿症(PKU)筛查[1]。相比于临床检验中常用的液态血液基质,干血斑技术具有采血量少、操作简便、一般不需冷冻或冷藏、储存和运输成本低等优点,已应用于新生儿疾病筛查、流行病学样本分析、药物研发等领域。将干血斑应用于蛋白质研究,拓宽了蛋白质分析研究的生物样本采集形式,具有很好的临床研究和实际应用价值。本文重点讨论两种常见干血斑蛋白质分析技术及应用。1. 基于干血斑的蛋白分析技术1.1 酶联免疫吸附分析法原理:酶联免疫吸附分析法(ELISA)是指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合,进行免疫反应的定性和定量分析,具有灵敏、特异、及易于自动化操作等特点。根据免疫识别和信号输出方式的不同,ELISA可以分为双抗体夹心法、直接免疫竞争法和非直接免疫竞争法等。实验材料及分析仪器:研究人员可通过购买固相载体、抗体或抗原进行包被制备ELISA试剂盒或购买市售试剂盒。酶联免疫吸附测定试剂盒已成为实验中不可缺少的工具,目前国内外Elisa试剂盒生产厂家很多,如上海酶联生物、Abcam、BioVision等,科研人员可根据研究需求选择高质量的试剂盒品牌,以提升分析效率及结果有效性。干血斑处理:以干血斑HIV分析为例:用HIV阴性混合血液样本对阳性混合血液样本进行梯度稀释后,以固定体积点样至干血斑收集卡,室温下干燥。采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,用300 μL PBST(0.05% Tween20)室温静置洗脱,洗脱液经酶标仪测定样本吸光度值(OD值)。分析和结果处理:以标准曲线样品的浓度为横坐标,以测得的OD值为纵坐标,根据不同类型ELISA本身的特点拟合标准曲线(如竞争法和夹心法可以采用四参数拟合回归方程),选择R值大于0.99的拟合方式,并根据标准曲线计算样品浓度。分析仪器:酶标仪(MicroplateReader)即酶联免疫检测仪,是对酶联免疫检测(EIA)实验结果进行读取和分析的专业仪器。酶标仪可分为普通酶标仪和多功能酶标仪,普通酶标仪的主要功能一是充当分光光度计的角色,二是基于免疫反应的ELISA分析,价格相对较低;多功能酶标仪可实现吸光度、荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振和化学发光等多种检测模式拓展,满足生化分析、免疫检测、细胞研究、药物筛选和机制探索等众多领域检测需要。目前酶标仪市场常用的仪器品牌进口的有:伯腾、帝肯、美谷分子、珀金埃尔默和赛默飞等;国产的有:安图生物、奥盛和闪谱等。1.2 基于质谱技术的蛋白质分析技术基于质谱(Mass Spectrometry, MS)技术的蛋白质分析方法具有高通量、自动化程度高、分离能力强等特点,已逐渐成为蛋白质分析和鉴定的重要技术。原理:蛋白酶将样本中的蛋白质消化成肽段混合物,可采用鸟枪法(Shotgun)对蛋白组进行全谱分析,在最小限度分离蛋白质的同时实现复杂混合物中成千上万种蛋白质的鉴定和定量;或用液相色谱法(Liquid Chromatography, LC)对酶解肽段进行分离,经基质辅助激光电离(MALDI)或电喷雾电离(ESI)等软电离技术将其离子化,带电蛋白质离子通过质量分析器将具有特定质荷比的肽段离子分离,然后经检测器分析。质谱技术与干血斑技术的结合为蛋白质组学研究和蛋白生物标志物筛选提供了强有力手段。图1 基于质谱技术的蛋白质组学分析流程[2]样本处理:采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,转移至EP管中,加入少量水后用组织研磨器或匀浆机快速、彻底破碎干血斑样片,剧烈摇晃试管。后续处理与常规样本的蛋白提取相似:加入蛋白裂解液(如SDS、SDC、RIPA等),冰上裂解约半小时(辅以震荡),低温、高转速离心后取上清,得干血斑蛋白提取物。分析和结果处理:蛋白质组学数据分析和结果处理包括:①应用数据库搜库对蛋白进行鉴定并相对定量分析,借助如主成分分析、相关性分析、聚类分析等方法掌握数据的整体情况;②对蛋白的生物学功能进行注释,例如GO功能注释、KEGG注释等;③通过蛋白的生物学功能或参与的信号通路可以进一步筛选与研究目标相关的蛋白进行后续的分析。分析仪器:蛋白质组学分析主要使用高分辨液质联用系统进行。可进行蛋白质组学分析的液质联用系统目前以进口为主,常见仪器主要有布鲁克、赛默飞、沃特世和SCIEX的Q-TOF、Q-Orbitrap、Q-Trap质谱仪等。2. 干血斑蛋白分析应用实例分享2.1 采用ELISA法分析干血斑中HIV抗体1996年美国食品药品监督管理局(FDA)批准了以干血斑为载体的样本邮寄传递检测模式,并证明其可作为传统检测模式的良好补充,极大地推动了干血斑技术在传染性疾病分析中的应用。在我国,全国艾滋病检测技术规范(2020年修订版)第二章第4部分“常规HIV抗体或HIV抗体抗原联合检测方法”中指出:ELISA试验可使用血液(包含血清、血浆和干血斑)或尿液样本检测HIV抗体,也可联合检测HIV抗体抗原,说明干血斑在基于ELISA技术的HIV抗体检测中是可代替血浆、血清的生物样本基质,具有广阔的应用前景。近年来,相关专家多推荐受检者使用HIV自主采样包,根据说明采集干血斑样本,匿名寄至专业实验室,通过电话等方式获取结果。图2 RDA Spot公司的干血斑自主采样包(包含一次性采血针,消毒湿巾,样本采集卡,使用说明书及用于运输的特殊包装)图片来源:https://www.rdaspot.com/2.2 基于质谱技术的干血斑蛋白质组学分析研究人员建立了应用Thermo UltiMate 3000 RSLCnano纳升液相色谱联合Q Exactive HF-X质谱技术的干血斑蛋白质组学分析方法,并于2020年在Journal of Proteome Research中报道了该项工作[3]。由于全血中含有较多可溶性蛋白(如血红蛋白、白蛋白、纤维蛋白原等),研究人员为克服干扰、提高分析灵敏度,采用碳酸钠沉淀法(SCP)成功去除干血斑中可溶性蛋白并富集目标分析物疏水性蛋白。采用基于数据非依赖采集模式(DIA)的蛋白质组学分析方法,进行EMBL-EBI(针对人类蛋白GO功能分析的综合注释数据库)蛋白组学搜库分析,通过限定质谱扫描范围和延长离子累积时间等提高了分析方法的检测灵敏度。该研究最终在健康受试者干血斑样本中鉴定到1977种蛋白质,其中包含585种疾病相关蛋白。3. 小结与展望干血斑是一种先进的血液采集及保存技术,具有操作简单、对人体损伤小、便于运输和储存等优势,在临床快检中受到关注。干血斑技术与蛋白质研究的结合将有效推动蛋白质研究成果临床转化。随着分析技术的发展和相关研究的不断深入,前处理自动化仪器、高通量分析仪器和成熟的蛋白分析流程将成为干血斑蛋白质分析的有力工具,干血斑蛋白质分析定将在蛋白质分析中发挥重要作用,为高通量诊断、差异蛋白分析和疾病生物标志物挖掘等拓展新的技术平台。参考文献:[1] R. Guthrie, & Susi, A., A Simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of newborn infants., Pediatrics, 32 (1963) 338–343.[2] B. Kuster, M. Schirle, P. Mallick, R. Aebersold, Scoring proteomes with proteotypic peptide probes, Nature Reviews Molecular Cell Biology, 6 (2005) 577-583.[3] D. Nakajima, Y. Kawashima, H. Shibata, T. Yasumi, M. Isa, K. Izawa, R. Nishikomori, T. Heike, O. Ohara, Simple and sensitive analysis for dried blood spot proteins by sodium carbonate precipitation for clinical proteomics, Journal of proteome research, 19 (2020) 2821-2827.
  • 131项国标制修订项目征求意见 数十项与分析检测密切相关
    p  日前,国家标准委发布通知,对131项拟立项国家标准项目公开征求意见,其中制定104项,修订27项。征求意见截止时间为2018年10月8日。/pp  浏览此次征求意见的标准目录,我们发现数十项标准与分析检测密切相关,并涉及光谱、质谱、色谱等类别的仪器分析方法。部分内容摘录如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1" uetable="null"tbodytr class="firstRow"td width="263" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong项目中文名称 /strong/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong制修订 /strong/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong截止日期 /strong/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC3DE18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC30218DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 间位芳族聚酰胺纤维与对位芳族聚酰胺纤维的混合物(二甲基乙酰胺/氯化锂法)/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC81E18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 DNA分析法鉴别某些特种动物纤维 羊绒、羊毛、牦牛绒及其混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC60118DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 芳香族聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC68318DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 可吸附有机卤化合物的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC68418DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 异噻唑啉酮类抗菌剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC70B18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 全氟己基磺酸及其盐类的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC8A618DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 尼泊金酯类抗菌剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC49A18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 α-溴代肉桂醛和1,3-丙烷磺酸内酯的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC8A818DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 聚噁二唑纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F9376F3F3AD4ECEE05397BE0A0A0454" target="_blank"皮革 物理和机械试验 尺寸变化的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93C806E01573A2E05397BE0A0A3E4D" target="_blank"皮革 物理和机械试验 服装革防水性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93F71F34B28B95E05397BE0A0AA271" target="_blank"皮革 物理和机械试验 柔软度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93456004C93786E05397BE0A0A9AA9" target="_blank"皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定:马丁代尔球盘法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC60018DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 短链氯化石蜡的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC29D9A2B4C233E05397BE0A0A4C75" target="_blank"皮革 物理和机械试验 皮革耐干热性测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC7D4E0F83EA2CE05397BE0A0A4F10" target="_blank"皮革 色牢度试验 小样品的耐溶剂色牢度/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=692669E80404884BE05397BE0A0AB7A8" target="_blank"塑料制品 薄膜和薄片 摩擦系数的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68E87DE6E5BAE3AEE05397BE0A0A4B8F" target="_blank"皮革 物理和机械试验 表面反射性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68D9E516FFF3DC42E05397BE0A0AED30" target="_blank"首饰 钯合金首饰中钯含量的测定 丁二酮肟重量法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=66555C752F097DC9E05397BE0A0A4564" target="_blank"纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EA4EE47E5AC558E05397BE0A0A75D4" target="_blank"皮革 物理和机械试验 视密度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68F14A41B46D448DE05397BE0A0A804E" target="_blank"皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC70A18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 二苯甲酮类紫外线吸收剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68FE73F0CBF28D58E05397BE0A0A13EB" target="_blank"表面活性剂 环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定 气相色谱法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=69F8B8CA596ECD76E05397BE0A0AB0F0" target="_blank"塑料-薄膜和薄片水蒸气传输率的测定-第6部分:大气压力电离质谱仪方法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EE3246A772BA14E05397BE0A0AAE32" target="_blank"皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分:可萃取金属/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68F176F7458F5A87E05397BE0A0A13DD" target="_blank"皮革 物理和机械试验 弯折力的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68479F3C574C71E6E05397BE0A0AB121" target="_blank"失禁用尿吸收辅助器具 空气中可吸入聚丙烯酸高吸水性材料测量 钠原子吸收光谱法对采集盒粉尘的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68E8A1ADA098F4C3E05397BE0A0AC437" target="_blank"皮革 物理和机械试验 漆皮耐热性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=665573A0B5E187B4E05397BE0A0A9D95" target="_blank"纸、纸板和纸浆 酸溶镁、钙、锰、铁、铜、钠、钾的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=694DABE81019F7B0E05397BE0A0A321A" target="_blank"纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物定性及定量分析 光学显微镜法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6979E396428885B5E05397BE0A0A98D7" target="_blank"灯的控制装置效率性能 第2部分:高压放电灯(荧光灯除外)控制装置效率的测定方法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC09C23009B1B8E05397BE0A0A0202" target="_blank"皮革 物理和机械试验 伸长度测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68ECA07AA98DFAB8E05397BE0A0A4032" target="_blank"皮革 化学试验 四氯苯酚-三氯苯酚-二氯苯酚-单氯苯酚-同分异构体和五氯苯酚含量的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6903C5B02AA6521EE05397BE0A0AC45E" target="_blank"表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 总烷烃磺酸盐含量的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6654C0C9F1D1346AE05397BE0A0A79AB" target="_blank"纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数ISO亮度的测定(室内日光条件)/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68ECC27476B00842E05397BE0A0A6149" target="_blank"皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/tr/tbody/tablep /pp /p
  • 3241.4万元!化学与精细化工广东省实验室招标采购36台/套仪器
    11月10日,化学与精细化工广东省实验室设备采购项目发布招标公告。该项目共分为4个采购包,总预算3241.40万元,采购36台/套仪器。其中,主动式减震系统、超低温冰箱、透射电镜原位液体电化学系统、磨粒流金属抛光机、实验室级双螺杆挤出机、透射电镜原位电学力学测量系统、纳米砂磨机、超细工业粉体的中试放大设备、桌面式扫描电镜、隔振系统、水性涂料油墨的打样和检测设备、壳聚糖及其衍生物产业化应用设备、催化剂放大制备设备(搅拌釜+板框压滤机)、固定床模试反应装置(100mL)、全自动加氢反应仪等15台/套不允许进口产品。项目详情如下:项目编号:GZGK22P195A0605Z项目名称:化学与精细化工广东省实验室设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:32,414,000.00元采购需求:品目号采购标的数量是否允许进口采购包1,预算816.20万元1-1主动式消磁器1是1-2主动式减震系统1否1-3气相色谱仪2是1-4高效液相色谱仪2是1-5旋转圆盘圆环电极1是1-6多功能微孔板检测仪1是1-7水相常温凝胶渗透色谱仪1是1-8倒置光学显微分析系统1是1-9超低温冰箱1否采购包2,预算873.50万元2-1透射电镜原位液体电化学系统1否2-2全自动电位滴定仪和水分仪1是2-3在线气相色谱1是2-4磨粒流金属抛光机1否2-5实验室级双螺杆挤出机1否2-6透射电镜原位电学、力学测量系统1否2-7旋转流变仪1是2-8纳米砂磨机1否2-9高分辨扫描探针显微镜1是采购包3,预算896.50万元3-1超细工业粉体的中试放大设备1否3-2桌面式扫描电镜1否3-3宽带可调谐超快激光器1是3-4透射电镜原位气体加热系统1是3-5隔振系统1否3-6水性涂料油墨的打样和检测设备1否3-7气相色谱质谱联用仪1是采购包4,预算655.20万元4-1多组分气体分析仪1是4-2双通道电化学工作站1是4-3旋光仪1是4-4壳聚糖及其衍生物产业化应用设备1否4-5电子顺磁共振光谱仪1是4-6催化剂放大制备设备(搅拌釜+板框压滤机)1否4-7固定床模试反应装置(100mL)1否4-8全自动加氢反应仪1否4-9PFA材质精馏器1是附件:化学与精细化工广东省实验室设备采购项目招标文件(2022110701).docx化学与精细化工广东省实验室设备采购项目招标文件(2022110701).pdf化学与精细化工广东省实验室设备采购项目委托协议.pdf提交投标文件截止时间、开标时间和地点:2022年12月01日递交文件地点:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)开标地点:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)联系方式:1. 采购人信息名称:化学与精细化工广东省实验室地址:广东省汕头市金平区鮀江街道学院路联系方式:0754-872371252. 采购代理机构信息名称:广州市国科招标代理有限公司地址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)联系方式:020-31603842、020-876880493. 项目联系方式项目联系人:李先生、陈小姐电话:020-31603842、020-87688049
  • 土工布孔径测试试验浅析
    土工布的孔径是工程应用的重要技术指标,本文介绍了土工布孔径测试的基本原理及国内外测试标准情况,并对方法及相关标准进行了比较分析。  土工布是用合成纤维纺织或经胶结、热压针刺等无纺工艺制成的土木工程用卷材,也称土工纤维或土工薄膜。土工布根据加工方法不同可以划分为机织土工布、针织土工布、非织造土工布[1]。最为常用的是非织造土工布,它是使用机械的、化学的、热力的或者其他的方法,使纤维网固结在一起而形成的纤维结构材料[2]。  非织造土工布独特的纤维三维网络结构使其具有良好的排水性能和保沙土性能,以此代替传统的砂砾渗滤层,不仅可以节省投资而且还能缩短施工周期。土工布渗滤层设计及选用的重要依据是其透水性能和保土性能,而这两个性能的重要特征指标为其孔径。准确测定土工布的孔径有利于工程上更加合理地选用土工材料。本文结合实际工作经验,对土工布孔径测试方法归纳如下。    一、孔径参数  孔径参数主要包括有效孔径、特征孔径、平均孔径、最大孔径、最小孔径、泡点孔径、孔径分布、孔隙率等 [3]。  1.1 有效孔径(Oe)  JTG E50—2006《公路工程土工合成材料试验规程》中的定义如下:能有效通过土工织物的近似最大颗粒直径,例如O90表示土工织物中90%的孔径低于该值[4]。GB/T 14799—2005《土工布及其有关产品有效孔径的测定》中定义则如下:有效孔径是能有效通过土工布的近似最大颗粒直径,例如O90表示土工布中90%的孔径低于该值[5]。  1.2 等效孔径EOS(或称表观孔径AOS)  SL/T 235—1999《土工合成材料测试规程》中定义如下:以土工织物为筛布对颗粒料进行筛析,当一种颗粒料的过筛率(通过织物的颗粒料重量与颗粒料总重量之比)为5%时,则该颗粒粒径尺寸定为土工织物的等效孔径[6]。GB 50290—1998《土工合成材料应用技术规范》及SL/T 225—1998《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》中定义如下:土工织物的最大表观孔径[7-8]。JTJ/T 019—1998《公路土工合成材料应用技术规范》中定义如下:用于表示织物型土工合成材料孔隙大小的指标。采用不同的筛余率标准,可得到不同的等效孔径值[9]。  1.3 特征孔径  土工布的孔眼尺寸,相当于90%的土颗粒通过土工布时的最大颗粒尺寸[10]。该定义适合于土工布及其有关产品有效孔径测定中的湿筛法。  1.4 泡点孔径  滤布一侧的气体穿过滤布到达另一侧的水中而产生气泡,用此方法计算出滤布孔径[11]。  1.5 最大泡点孔径  当气体穿过滤布到达水中产生第一串气泡时的泡点孔径[11]。  1.6 孔径分布  对于给定试样,根据孔隙直径分布,计算某一孔径所对应孔隙的百分数[12],可用来表征不同孔径在整个孔径分布中所占比例。  1.7 孔隙率  材料的孔隙体积与总体积的比值,反映土工布空隙程度的指标,它是影响土工布渗透性等水力性能的重要因素[13]。  目前,在各标准中,关于等效孔径、特征孔径的定义基本一致,均为用颗粒的尺寸来表示孔径的尺寸。泡点孔径则需要根据测量气泡出现时的压力差来计算出等效孔径。    二、孔径测试方法  土工布孔径测试方法分为直接法和间接法,直接法包括显微镜法、图像分析法等;间接法主要有干筛法、湿筛法、泡点法、水动力法和水银压入法等[14]。关于各方法的原理及其评价如表1所示。  直接法例如显微镜法。该法直接、直观和可靠,可以直接得出孔径的数量及大小,不会改变试样的原始状态,不污染损伤试样,尤其适用于薄型织物,但投影面上孔隙分布无法反映织物内部孔隙结构,因此此法只适合于规则的织物,且测试结果具有一定的随机性,代表性不足。  对于孔隙不规则的土工布测试一般用间接法。计算法虽然通过数学模型的建立及推理,具有一定的合理性,但参数的测定也不能脱离试验。水银压入法水银有毒且危害环境,负压排水法用水作为测孔介质方便无污染,但一直存在织物亲水性的问题难以解决;泡点法可获得较好的孔径分布曲线,却没有很好的模拟实际使用情况;渗透法虽省时、可靠,却不能获得孔隙分布曲线。鉴于各方法各有优劣,目前,国内外普遍采用的为筛分法。筛分法分为干筛法、湿筛法和动力水筛法。干筛法存在静电现象,影响结果的准确性;湿筛法试验条件接近实际工作条件,但水流不易控制,操作复杂;动力水筛法则需时太长。此3种方法各有其优缺点,干筛法由于方法较成熟,经验积累多,是目前国内用得最多的方法。    三、孔径测试标准  目前,国内外已有的孔径测试的标准、试验方法及适用范围如表2所示。  国内关于孔径测试的方法标准一共有4个,分为干筛法、湿筛法、泡点法、毛管流动孔隙仪法。其中GB/T 24219—2009适用范围限制为机织过滤布,而GTT TM 017—2010毛管流动孔隙仪法的适用范围为孔径为0.013μm~500μm的所有非织造材料,相比之下,干筛法、湿筛法的适用范围比较广泛。国内产品标准采用最多的也为筛分法,各产品标准采用的方法标准情况如表3所示。国内产品标准采用最多的为GB/T 14799—2005《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法》,其次是湿筛法GB/T 17634—1998《土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法》,主要在国标中采用。另外,交通部JTG E50—2006《公路工程土工合成材料试验规程》及水利部SL/T 235—1999《土工合成材料测试规程》中应用的方法均为标准自带方法,试验方法为干筛法,基本原理与GB/T 14799—2005相同。    四、结论  土工布越来越多地被用作公路、铁路、土木、水利等工程材料。孔径是土工布水力学特性中的一项重要指标,它反映土工织物的过滤性能,既可评价土工织物阻止土颗粒通过的能力,又反映土工织物的透水性,而土工布孔径的测定结果与其所选用的测试方法密切相关。目前国内外土工布孔径大小及分布测试方法各不相同,各有优缺点。因此研究土工布孔径测试方法对进一步推动土工布在工程建设中的应用具有非常重要的意义。    标准集团(香港)有限公司为您提供土工布孔径测试试仪产品的详细参数,价格行情;提供土工布孔径测试试仪配件、维修、校准等各项服务,公司雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。织物测试仪机设备物美价廉,欢迎来电咨询。 更多关于 土工布孔径测试试仪:http://www.standard-groups.cn/
  • 一探前沿丨Orbitrap 助力环境ding级研究匠心独运
    北京冬奥会完满收官,在这场特殊背景下举办的体育盛事,中国向quan世界wan美诠释了绿色、环保、节能、简约的可持续发展理念。而在另一个方面,全球的科学家们也在使用赛默飞高性能色谱质谱产品,让世界更健康,更清洁,更安全。Orbitrap 技术发展至今,凭借其卓yue的分辨率、灵敏度、多项创新技术等“硬实力”,圈“粉”无数,平均每小时就有一篇文章问世,也逐渐成为全球科学家实现ding级科研创新的有力伙伴。继上一篇解读环境领域ding级期刊ES&T微信发文,后台有众多科研工作者纷纷点赞,飞飞今天整理了近一年内ES&T发表的前沿研究,让我们一起探索科学的奥秘!1# 创新方法非靶向筛查助力解密水资源污染事件前沿概览水作为人类最赖以生存的天然资源,探寻湖泊-河流系统中有机微污染物 (OMP) 的产生、来源和去向是近年来研究热点。研究者们创新性地使用Orbitrap超高分辨率液质联用系统对纽约中部奥内达加湖水中的OMP进行非靶向分析,再结合一系列组学统计分析发现其中的4种主要污染标记物(加拉索酮、二苯基次膦酸、N-丁基苯磺酰胺和三异丙醇胺)有空间分布特征。Compound Discoverer组学工作站在本次研究中提供了从数据预处理,峰提取,RT对齐,MS/MS定性峰归属,信号归一化校正,聚类分析等完整数据处理解决方案。此外,研究者还shou次将非靶向组学研究与湖泊-河流系统质量平衡模型相结合,解释了美国水污染史shang具有重要意义的湖泊-河流系统中的OMP动态分布变化,可以在未来的定点监测、网格化水体管理等工作提供重要理论依据。向上滑动阅览# 前沿技术环境暴露组学研究迎创新前沿概览环境污染物往往具有未知性、成分可变、复杂的反应副产物以及生物来源性等特征(简称UVCBs物质),这也给环境风险评估带来了很大挑战。研究者结合了顶空固相微萃取(HS-SPME)与GC-Orbitrap超高分辨率气质联用,对膳食鱼类体内多种疏水性UVCBs成分进行表征,并进行消除动力学研究。研究者在目前没有可参考分析标准的背景下,使用HS-SPME/GC-Orbitrap鉴定并定量分析了不同疏水性UVCBs组分,发现其潜在生物累积性,并开发了相关的数据库。这些动力学模型及数据库可以更好地探究不同疏水性UVCBs的生物累积潜力与化学结构特征的关系,并减少长周期的动物实验,是研究环境暴露中UVCBs潜在影响的有力手段。# 独树一帜助力探索日用品对人体健康风险前沿概览全氟和多氟烷基物质(PFAS)在新化工时代来源复杂,稳定性极qiang且不易降解,有明确的生物毒副作用,一直是业内的研究重点。研究者针对目前市场上的防雾产品(除雾配方、防水喷雾、防水衣物等),推断其中可能使用了含有PFAS的配方。为了更好地覆盖PFAS组分,研究者们结合了GC-Orbitrap气质和LC-Orbitrap Fusion Lumos三合一超高分辨率液质等分析手段。研究结果表明所有购买来的产品中均检测到了含氟聚醇 (FTOH) 和含氟聚乙氧基化物 (FTEO)。喷雾剂产品中的总有机氟 (TOF) 测定含量为 190 至 20,700 μg/mL,防水衣物中甚至高达 44,200 至 131,500 μg/克(布重)。此外,防雾产品在小鼠 3T3-L1 细胞中表现出显着的细胞毒性和脂肪形成活性(甘油三酯积累或脂肪相关细胞增殖),其中FTEO 是防水喷雾脂肪形成活性的重要来源。研究警示了对含有PFAS的除雾及防水产品,我们需要更多的研究来充分了解它带来的健康风险。# 独出心裁解析全球气候变化全新思路前沿概览我们知道全球气候变化跟CO2等含碳温室气体排放密切相关,而全球约30% 的土壤碳储量储存在泥炭地中。有研究表明微生物酪氨酸酶 (TYRs)通过降解土壤中酚类物质而有固碳作用,被视为土壤中碳储存的关键调节剂。近几十年来由于ji端天气频发(夏季长期干旱或持续性内涝)严重影响了TYRs活性。研究者们首先通过TYRs部分氨基酸序列鉴定发现泥炭地中天然存在一个TYR酶群落,这是由包括变形菌纲和放线菌纲在内的多种细菌系统多样性产生。然后从富含碳酸盐的内陆盐沼中鉴定出一种出现的了异源表达与纯化的胞外 TYR (SzTYR);通过Orbitrap 超高分辨率液质联用正离子模式测算其分子量约为30891.8 Da。其后的光谱及动力学研究将其确认为一种酪氨酸酶,并证明了其对泥炭地中天然存在的单酚(香豆酸)、二酚(咖啡酸、原儿茶酸)和三酚(没食子酸)具有降解活性。这或许为研究全球气候变化提供一种全新思路。(点击查看大图)如需合作转载本文,请文末留言。这样的应用图书馆不来了解一下?点击进入小程序完成注册即刻抽取盲盒好礼
  • 【瑞士步琦】带你走出冻干误区:冷凝器温度越低,冻干速率越快?
    带你走出冻干误区:冷凝器温度越低,冻干速率越快?”冷冻干燥机是实验室中常用仪器设备之一,常见冷凝器温度有 -55℃、-85℃ 和 -105℃。一个常见的误解是认为温度较冷的冷凝器会具有“更快地蒸发掉水”的能力,从而加速冷冻干燥过程。实则不然,较冷温度的冷凝器最适合用于处理冰点比水更低的溶剂。在处理水性样品时, -55°C 冷凝器的冷冻干燥机足以满足大多数情况的需求,温度更低的冷凝器不会加快冻干过程的进行。超低温冷凝器(如 -85°C 和 -105°C)的设计是用来处理具有低冰点的溶剂及其与水的混合物。温度本身并不会影响冷冻干燥速率。选择较低温的冷凝器只会增加设备的成本和复杂性,而不会增加产品干燥速度和性状。温度本身并不影响冻干速率。这是因为升华过程的驱动力是样品升华表面与冷凝器上冰层之间形成的蒸气压差。简单来说,增大蒸气压差可以在一定范围内促进升华过程的进行,从而提高样品的干燥速度。在冷冻干燥过程中,如果样品不加热,其温度将由腔室中所设定的真空压力来决定。冷凝器上吸附的冰其蒸气压是由盘管的温度决定。表1 是不同温度下所对应的冰蒸气压力值,通过该表可知,为了增大蒸汽压差,提高产品温度比降低冷凝器温度更加有效。这是因为-60°C和-80°C的压差仅为 0.0103mbar,而 -60°C 和 -40°C 的蒸气压差则为 0.118mbar,远高于前者。所以,即便提高产品温度,当选择过低的冷凝器温度时,也不会加速升华过程的进行。当温度降低时,蒸汽压迅速下降,达到速率平台期。当压力和温度一起绘制成图表时,可以明显观察到这种影响(下图):▲ 冰的温度与其蒸气压的关系冷冻干燥系统的最佳冷凝器温度应根据样品的临界温度和所使用的溶剂类型来进行选择。对于最佳工艺,冷凝器必须比样品冷 15-20°C。当处理含水样品时,-55°C 冷凝器的冷冻干燥机在大多数情况下是完全足够的,较冷的冷凝器不会加速这一过程。更低温度的冷凝器不是设计用于处理含水的样品,而是用来处理具有更低凝固点的溶剂。
  • 科众精密仪器-水滴角测试方法及判定标准
    水滴角测试是一种常用于表面性质评估的方法,用于确定液体滴在固体表面上形成的接触角度。这个角度可以提供有关表面润湿性和亲水性/疏水性的信息。以下是水滴角测试的一般方法和常见的判定标准:方法:准备工作:清洁和干燥测试表面,以确保没有杂质和污垢影响测试结果。将待测试液体滴在表面上:使用滴管或针管将液滴小心地滴在固体表面上。观察和测量:用显微镜或相机记录液滴在表面上的形态,并测量液滴与表面接触线之间的角度。判定标准: 根据液滴在表面上的形态和接触角度,可以将表面分为三类:亲水性、疏水性和中性。亲水性表面:液滴在表面上展开,形成较小的接触角(通常小于90度)。液滴容易在表面上弥漫和扩散。表面被液滴湿润,液滴保持较平坦的形状。疏水性表面:液滴在表面上形成较大的接触角(通常大于90度)。液滴难以在表面上弥漫和扩散。表面对液滴呈现不易附着的性质,液滴形成较高的凸起。超疏水接触角:超疏水接触角是指接触角大于150度的情况,即液滴与固体表面之间的相互作用极其微弱。超疏水表面具有更强的抗粘附性,液滴在表面上几乎不会停留,可以在一定程度上实现自清洁效果。这种特性在微纳米技术、光学涂层、防污染材料等领域有重要应用。总之,疏水接触角和超疏水接触角是指液滴在固体表面上无法展开并呈现球形的情况,其在防水、自洁和抗粘附等方面具有广泛应用价值。中性表面:液滴在表面上形成接触角度接近90度。表面对液滴的湿润程度适中。需要注意的是,水滴角测试的结果可能受到多种因素的影响,包括表面粗糙度、化学成分、温度等。因此,在进行水滴角测试时,需要进行多次测试以确保结果的准确性,并参考相关文献或标准来进行判定。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制