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质谱平衡四相加热器

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质谱平衡四相加热器相关的资讯

  • 完美平衡质谱分析的“不可能三角”——记优秀新品赛默飞Orbitrap Astral高分辨质谱仪
    2023年度,共有269家国内外仪器厂商申报了526台仪器新品。经仪器信息网专业编辑初审后,网络评审团对申报的仪器新品依据创新点、市场前景、用户评价等进行评审,确定106台产品获得提名。经“技术评审委员会”终审,确定12台仪器荣获2023年度科学仪器行业优秀新品奖(点击查看获奖详情)。仪器信息网特别策划话题专栏#用新回顾|直击优秀新品奖 将陆续回顾一览最新一届获奖新品仪器风采。7月5日,由仪器信息网主办的3i奖“科学仪器行业优秀新品和绿色仪器”2024技术交流会成功在线举办,近万人在线观看了本次直播(点击查看)共有11家优秀新品和3家绿色仪器获奖企业派出“新”推官在线分享。本期我们一起来回顾获奖新品——赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪。上市一年以来,应用Orbitrap Astral高分辨质谱仪发表的SCI论文多达44篇,这归功于独立运行的Orbitrap高分辨Full Scan和Astral快速扫描的MS/MS,且互不干扰,完美平衡了质谱分析的“不可能三角”(灵敏度、分辨率和扫描速度),为代谢组学基础研究实现了同时定性和定量分析的功能,以期进一步助力加速大队列代谢组学研究的脚步!赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪品牌:赛默飞型号:Orbitrap 创新点 1.具有最新的离子源,以提高灵敏度 EASY-IC实时质量校准,以提高质量精度通过主动离子导向的预过滤器降低噪音,提高仪器耐用性, 先进的四极杆技术,提高传输,使隔离宽度降低到0.4 Th,更快的隔离切换时间仅为1 ms,并能实现自动,切换以提高耐用性。2.Orbitrap质量分析器——在超高分辨率水平上提供高质量精度,高动态范围的测量结果。3.新型的Astral质量分析器 Orbitrap Astral 高分辨质谱仪并不止于此。我们已经开发了一种全新的非对称轨道无损质量分析器,简称Astral,与Orbitrap质量分析器相辅相成。Astral质量分析器是赛默飞15年的研发成果,每个组件都经过协同优化,以更快的扫描速度和更高的灵敏度提供前所未有的性能水平。 评新而论赛默飞特别分享来自美国华盛顿大学和丹麦技术大学的两家用户对Orbitrap Astral 高分辨质谱仪评价反馈,详情见VCR:用户单位1:美国华盛顿大学用户单位2:丹麦技术大学看过来!!!2024年度科学仪器新品申报火热进行中,猛戳开启申报入口!!!关于 3i奖“仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize
  • 精馏干货第二期:汽液相平衡
    什么是汽液相平衡?汽液相平衡,即汽相与液相间的相平衡。对于二元或者多元体系的混合物,在封闭条件下,存在汽-液两相共存的现象,一定的温度和压力下,两相达到一种动态平衡时,即该混合物的汽相和液相组成趋于稳定,不随时间变化,此时这种动态平衡即为该混合物在该条件下(一定温度和压力)的汽液相平衡。为什么要收集汽液相平衡数据?1. 相平衡在自然界和工业界都是非常重要的,在石油和化工领域有重要指导意义。物质的相平衡并不是独立的,而是与空间、压力、温度和组成相关。相平衡研究从二元体系的汽液相平衡到多元体系的相平衡慢慢发展。虽然二元或者三元组分的相平衡只是实际情况的一种简化,因为在通常情况下,会有更多组分是共同存在的。但是,相关研究表明这些二元或三元组分的相平衡数据对于多元体系的相平衡研究是有代表性和指导意义的。2. 作为化工热力学的主要研究内容之一,测量、关联和推算不同体系在不同条件下的理化性质具有重大意义。其中,相平衡研究在化工热力学研究领域占有重要位置。作为化工基础数据的重要组成部分,相平衡数据具有重要的理论和实际价值。相平衡数据不仅对化工设备选型有重大意义,而且对分离单元等操作过程的设计也非常重要,如精馏、萃取和结晶等过程。相平衡数据对化工过程工艺的优化,如温度、压力等条件的选取也具有指导意义。对生产装置的设计与评估、相平衡理论的发展,这些都需建立在相平衡数据的测定和研究的基础之上。3. 二元或多元体系混合物的汽液相平衡是确定理论蒸馏级数及其他蒸馏条件的重要基础。 图1:相图与蒸馏理论塔板数的关联尽管通过文献查询、理论计算能得到大量的汽液相平衡数据,但随着化工生产的不断发展,这些数据远不能满足需求。许多物系的相平衡数据,很难由理论直接计算得到,须由实验测定分析。因此,越来越多的学者通过实验获取或验证相平衡数据。鉴于此,相平衡装置是化工实验室必备的基础设备。如何测定汽液相平衡数据?目前最常用测定汽液相平衡的方法是循环法——即在常压或减压条件下,采用玻璃制作的平衡釜,利用循环法建立体系相平衡,从而获得汽液相平衡数据。 图2:罗斯釜(Rose Kettle)1-釜液 2-加热丝 3-液相取样口 4-液相液体 5-汽液提升管 6-汽液分隔器7-温度计套管 8-汽相取样口 9-汽相冷凝液 10 -球形冷凝管 11-加料口汽液相平衡时同时进行汽相和液相双循环,从而使汽液两相的平衡时间变短,尽可能缩短实验时长,提高实验效率。汽液相平衡实验常用到的玻璃平衡釜主要为罗斯釜(如上图所示)。在工作时,罗斯釜的釜内循环为: 物料在釜内的底部被加热至沸腾→汽液相混合物通过汽液分隔器→液体完成回到釜内,完成液体循环→汽相通过球形冷凝器冷凝回到釜底,完成回流。由循环法测定汽液相平衡数据的方法有很多,我们提到的罗斯釜也是基于该原理,基本原理如下图3所示:由A到B为蒸汽循环线,B到A为液体循环流,在到达平衡时,A和B容器的组分不随时间变化,这时从中取样并进行GC分析组成,即可以得到一组汽液相平衡数据。 图3:循环法的工作原理在进行汽液相平衡实验时往往遇到以下问题:● 因样品组成沸点较高,常压条件已不能满足使用要求,要求装置配备真空系统,同时也要求装置的密封性和完整性;● 对于一些气体样品,常温常压不能进行测试,要求装置配备过压系统,也要求装置的密封性和耐压性;● 建立相平衡的速度慢,而且没有配备双循环的冷凝装置,导致汽相有可能混入小液滴,液相有可能出现返混;● 需要大量且繁琐的重复性验证实验,耗时耗力,要求装置自动化程度高;● 取样效率低,而且准确度和重复性都不好,特别是真空或者过压操作时。这些问题,Pilodist自动汽液相平衡装置VLE110统统可以解决! Pilodist 自动汽液相平衡装置VLE11001 相平衡装置配备真空操作模块、过压操作模块以及相平衡釜的伴热装置,最 低真空度到1mbar,过压操作到3bar(绝压)。02 相平衡装置需为一体化设计,集成相平衡釜、混合室、加热系统、汽液两相冷却系统等,其中相平衡釜为双层夹套设计,且外层镀银,尽可能维持绝热操作。03 仪器特有的设计,样品在进入相平衡釜之前,汽液混合物在扩展交换区强烈传质,使得汽液两相之间能迅速达到平衡,汽液分离室的设计维持液滴不会进入汽相,液相出来后不会返混。而且汽液两相可单独取样,均为液体,方便GC进样分析。 图4:VLE循环主体结构图仪器能够迅速的达到相平衡状态:这是由于体系中同时有汽相和液相两相在体系内循环,在冷凝后,同时回到混合仓内(1.1)中。在进入汽液分离室之前(1),汽液相的混合物会经过一个加长的接触区域(1.2)以保持汽液间进行强烈的传质,该汽液分离室的设计可以有效的避免液相被夹带进入汽相。随后经过各自的冷凝器,汽相和液相又会回到混合仓中。04 仪器配备相平衡控制系统,基于windows操作系统的相平衡控制软件,操作简便,过程参数可追溯,查看过程压力稳定性;可显示设置值和实际值;控制加热温度、真空度、控制电磁阀取样等。同时配备工业触摸屏,防尘和防水等级为IP65。 图5:VLE控制系统参数设置 图6:IP65工业触摸屏05 三种取样方式收集汽相、液相样品,通过控制电磁阀分别从汽相或液相取样;也可以使用气密性的注射器直接从流体循环回路中抽取汽液两相样品;针对存在混溶间隙的样品可以通过取样针取样。● 通过控制电磁阀,分别从接收器5A汽相取样,接收器5B液相取样;● 通过气密性注射器,分别从1.15汽相取样口取样,1.16液相取样口取样;● 针对不互溶体系,可以用取样针从取样口1.5汽相取样,从1.14液相取样。如果您对上述产品感兴趣,欢迎随时联系德祥科技德祥科技德祥集团成立于1992年,总部位于香港特别行政区。作为科学仪器供应商和服务商,德祥服务于大中华区和亚太地区,每年都为数以千计的客户提供全套解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。作为深耕科学仪器行业的供应商与服务商,德祥现已服务于政府、高校、科研、制药、检测、食品、医疗、工业、环保、石化以及商业实验室等众多领域。公司目前在亚太地区设有13个办事处和销售网点,3个维修中心和1个样机实验室。2009至2021年间,德祥先后荣获了多项奖项。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优 秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!PILODIST德国PILODIST是德祥集团旗下代理品牌之一。德国PILODIST公司源自于全球实力强悍的蒸馏及精馏设备供应商。公司传承原Fischer公司专业的蒸馏及精馏设备制造技术,为全球石油化工、精细化工行业及科研院所客户提供高品质的原油蒸馏系统、精馏系统、溶剂回收系统、汽液相平衡和分子蒸馏等。
  • 快速平衡闭杯法闪点测定仪:实现温度控制的自动化
    A1194低温闭口闪点测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。本仪器以电子温控仪表为核心,配有适当的接口电路,实现温度控制的自动化,具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单,结构合理,检测准确,性能稳定,显示直观,能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检及科研单位对石油产品闪点的测试。本仪器适合于闭口杯闪点在-30℃~50℃或0℃~100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。仪器特点5.6寸彩色触摸液晶显示屏微电脑处理器,智能化设计温度补偿,优化结构,自动打印测试报告进样量少,每次仅需要2-4ml样品技术参数工作电源:AC 220V±10%, 50Hz闪点检测范围: -20℃至50℃或室温至200℃(可定做-10℃至100℃)控温精度: ±0.5℃;点火装置: 电子点火枪点火;制冷方式: 半导体制冷;电源电压: ~220V±10%、 50Hz;整机功耗: 不大于300W;环境温度: 5℃~30℃;相对湿度: 30~80RH。测量精密度: 两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者)两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者)仪器外型尺寸: 400mm×250mm×450mm仪器重量: 控制箱 12.5kg
  • 半合成生物传感器揭示辅酶A代谢平衡
    中国科学技术大学生命科学与医学部特任教授薛林课题组与德国马克思普朗克医学研究所教授Kai Johnsson合作,构建并利用半合成生物传感器揭示辅酶A(CoA)细胞内的代谢平衡。10月31日,相关研究成果在线发表于《自然-化学生物学》。CoA半合成生物传感器以及对CoA代谢平衡的重新诠释 受访者供图CoA由维他命B5在体内合成,是人体内最重要的代谢物(辅酶)之一,其参与体内众多代谢通路,比如三羧酸循环、氨基酸代谢、蛋白翻译后修饰以及基因表达调控等。“已有研究证明,神经退行性疾病、肥胖以及肿瘤等代谢性疾病的发生发展都与CoA的代谢失调密切相关。”薛林介绍。然而,自1946年细胞内的CoA被发现以来,至今仍未找到能够在活细胞内准确检测其浓度和分布的有效方法,导致人们对细胞如何调控CoA的平衡与代谢过程还不明确,与其相关疾病的分子机制更是知之甚少。此次工作中,研究人员采用蛋白质标记技术构建了针对CoA的半合成生物传感器。“这种传感器是由自标记蛋白、荧光蛋白以及CoA受体蛋白构成的复合体。其具有荧光,与CoA结合后荧光颜色会发生改变,再通过检测荧光颜色变化从而实现CoA的定量检测。”薛林解释说。研究人员进一步利用该传感器首次实现了活细胞细胞质和线粒体内CoA的原位分析,揭示了CoA在亚细胞内的平衡与代谢调控机制。利用荧光寿命成像技术,研究人员还首次实现了对不同细胞系细胞质及线粒体内游离CoA浓度的准确测定。薛林表示,“由此,我们为开发CoA代谢相关的神经及代谢疾病的抑制剂或药物提供了高效的分子工具,有助于实现对肿瘤等疾病的治疗。此外,我也希望CoA传感器可以被更多生物学家所使用,揭示更多CoA相关的生命科学问题。”审稿人认为: “CoA在能量和脂肪代谢中具有核心地位,如何检测其在细胞内的波动长期困扰着生物学家,薛博士及其合作者首次报道了CoA特异性的生物传感器,直接解决了这些挑战,并为这些问题提供优雅的解决方案。”
  • 制备色谱中的良性竞争:纯度、产率、通量的平衡术
    在制备色谱的世界中,一场良性的竞争正在悄然展开,参与者有三位不同的选手,分别是:由于这些参数彼此依赖,所以纯化分离不可能同时优化这三个参数,所以,这并非一场激烈的对抗,而是一场巧妙的平衡术,其中每个角色都在化学家的指挥下为最终的分离纯化目的而努力。 图1:制备色谱三参数关系图下面英诺德INNOTEG为大家介绍下这3个参数1.产品纯度在合成化学中,产品纯度是指合成反应产物中目标化合物的纯净度或纯度程度。这是一个衡量所得产物中所含杂质和未反应起始物的量的指标。在实验室里,红外、紫外、核磁这些仪器,都要求样品达到足够的纯度,才能得到准确的结果。除此之外合成多肽的过程中可能会产生各种杂质,例如未反应的氨基酸、副产物等。纯化步骤有助于有效去除这些杂质,保证其活性和功能的稳定性。同时,通过纯化,可以降低反应的变异性,提高实验的重复性和可重复性。2.产品产率产品产率指的是纯化得到的目标物与初始样品中目标物的比值。高产率表示分离和纯化过程较为高效,少量目标化合物丢失或被废弃。低产率可能暗示着分离步骤存在问题,导致目标化合物的损失。在色谱制备中,产率的提高通常需要优化分离条件、调整溶剂体系、选择适当的柱材料和调整流速等因素。综合考虑这些因素有助于最大程度地保留目标化合物,并提高纯化过程的效率。3.制备通量制备通量是对整个色谱制备纯化工艺的评价,尤其是成本方面的考量。这是个复杂的评价过程,主要是对成本(物料成本、时间成本、人力成本)、安全性、一致性等多个方面考量。通量的高低直接关系到整个制备过程的效率和成本效益。下面小编为大家展示三种常见的色谱图 ● 色谱图1图中所显示的制备液相分离能有非常高的通量,但两个化合物分离得不好。每个化合物都可能得到一些高纯度的产物,但是回收率,即产率却相当低。● 色谱图2图中各个峰都得到了良好分离,两个化合物的纯度和产率都很高,但是通量/实验效率非常低。● 色谱图3该图是优化的制备液相结果,对所有三个参数进行了平衡考虑。色谱峰基本上达到了基线分离,得到了较高纯度和产率,通量也尽可能大。由此结果可知,分离的目的在于保证产品纯度和收率的前提下,尽可能的提高分离效率。实现色谱分离纯化的更佳效能还有其他方式?在色谱分离和纯化中,优化参数应根据具体的实验目的和合成要求来选择。这种差异化的优化有助于在不同的实验场景中实现更佳的效能和经济效益。除此之外,先进的纯化设备在日常实验室应用中也非常重要,英诺德INNOTEG EasyPrep中高压制备色谱,替代传统手动过柱,贴心的自动化体验、多方位的实时监测、智能提升纯化效率,是您实验室的得力助手!● 英诺德INNOTEG EasyPrep MP系统是一款整合了泵、检测器、收集器等几大部件功能为一体的快速纯化制备色谱系统,能对化合物进行分离、检测和收集;● 全自动的工作站控制,帮助您从繁琐的样品制备过程中解放出来,提高工作效率;● 英诺德INNOTEG EasyPrep产品涵盖中、高压制备,满足不同的应用需求;● 提供配套的Flash柱,多种规格Flash C18柱、Flash Silica柱、Flash C8柱、Flash HILIC柱、Flash AQ C18柱可选,使整个过程更加便捷。应用场景药物化学、精细化工、生物工程、植物化学、有机合成、及生命科学等领域。中压制备优势特点介绍:1. 溶剂通道:二元、四元可选;四元中压制备可以实现正反相直接切换;2. 适配4g-800g正、反相层析柱;3. 采用高精度计量泵,耐受溶剂腐蚀,寿命长,精度高;4. 实时压力监测、超压保护功能,保障实验室安全;5. 支持多种容器收集;支持全收集、峰收集、时间收集等多种模式,并实时峰 -管对应;6. 12.1英寸大屏显示,触摸屏操作;采用全自动工作方式,只需要输入相应方法参数,系统自动切换梯度比例、分析、收集;7. 支持在线添加、修改梯度,支持手动拖拽运行梯度曲线。支持在线修改流速;8. 可将实验图谱批量生成PDF实验报告;9. 可设置开机后一键式自动清洗;支持色谱柱吹干,实验完成后可干燥色谱柱。如果您对英诺德INNOTEG EasyPrep中高压制备色谱产品感兴趣,欢迎致电400 006 9696咨询。德祥科技德祥集团成立于1992年,总部位于香港特别行政区。作为科学仪器供应商和服务商,德祥服务于大中华区和亚太地区,每年都为数以千计的客户提供全套解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。作为深耕科学仪器行业的供应商与服务商,德祥现已服务于政府、高校、科研、制药、检测、食品、医疗、工业、环保、石化以及商业实验室等众多领域。公司目前在亚太地区设有13个办事处和销售网点,3个维修中心和1个样机实验室。2009至2021年间,德祥先后荣获了多项奖项。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!英诺德INNOTEG英诺德INNOTEG是德祥集团旗下自主研发品牌,专业从事科学仪器设备研发生产的高科技企业,是集实验室设备研发生产、方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家。多年以来,英诺德INNOTEG致力于研发高效的实验室创新设备。公司十分重视技术的研究和储备,一直保持高比例研发投入,创建了一支由博士、硕士和行业专家等构成的经验丰富,技术精湛的研发团队,在仪器分析技术领域开展了颇有成效的研究开发工作。此外,英诺德还与各大科研院所、高校合作,积极推进科技成果项目的产业化。英诺德INNOTEG凭借强大的研发能力,注重前瞻性技术研发,已推出多款科学仪器设备及实验室耗材产品。
  • 李昌厚:横向加热石墨炉AAS的特点研究
    李昌厚(中国科学院上海生物工程研究中心上海 200233)摘要:本文根据分析工作的实际需要和作者的实践,从原子化温度、扣背景、原子化时间、重复性和灵敏度等几个方面研究了横向加热石墨炉原子吸收分光光度计(AAS)的特点,并对横向加热和纵向加热AAS的有关问题进行了讨论。0、前言 石墨炉AAS的加热方式有两种:一种是沿光轴方向加热,叫做纵向加热;另一种是与光轴垂直方向加热,叫做横向加热[1]。从仪器学理论[1]的角度来看,横向加热石墨炉AAS有十大优点[2](适合复杂体系、温度均匀、消记忆效应、消拖尾、对试样要求低、原子化温度低、降低炉体要求、温度梯度小、原子化时间短、灵敏度高)。从仪器学和应用的实际要求来看,横向加热石墨炉AAS的十大优点是纵向加热石墨炉AAS 无可比拟的。目前,因为横向加热的AAS难度大、成本高,所以,全世界只有6家[2]AAS生产企业能够生产横向加热的AAS。但是有人说:纵向加热石墨炉AAS的原子化温度最高可达3000℃,而横向加热AAS最高只能达到2650℃,所以纵向加热石墨炉AAS比横向加热石墨炉AAS好。也有人说:氘灯扣背景是横向加热石墨炉AAS一种很好的扣背景方法,但是也有人说:只有具有塞曼扣背景的横向加热石墨炉AAS才能叫横向加热石墨炉的AAS,氘灯扣背景的石墨炉AAS仪器,不能算是横向加热石墨炉的AAS仪器。本文将从仪器学理论和分析化学应用实践的角度,讨论这些问题。作者抛砖引玉,希望引起业内同仁对这个问题的重视和讨论,以帮助广大科技工作者正确理解这个问题,共同努力来提高我国各类AAS仪器及其应用的水平。1、关于AAS的原子化温度1)AAS的基本原理是先将被测物质由分子变成原子,随后原子蒸气中的原子对入射产生吸收,通过检测入射光和出射光的变化来分析元素的含量。横向加热AAS加热温度的最大特点是石墨管里温度基本均匀、原子蒸气浓度基本均匀。AAS的使用者不应一味追求原子化温度高,不是纵向加热的3000℃就比横向加热的2650℃好。只要原子化后,原子蒸汽浓度能满足AAS检出限(或灵敏度)的要求就可以了;并且,要求在相同温度下,原子蒸汽的浓度越高越好、原子蒸汽浓度越均匀越好。一般元素在1500℃-2500℃都能开始原子化;而有些元素1500℃以下、甚至几百度就能开始原子化[2]。目前还没有发现温度必须达到2600℃以上才能开始原子化的元素。纵向加热石墨炉的AAS,即使制造商说仪器能提供3000℃的原子化温度,也只是说石墨管中心这一点处的温度是3000℃,并非整个石墨管里(包括两端)的温度都能达到3000℃;实际上,纵向加热石墨管中心点的温度达到3000℃时,两端的温度只有1600℃左右。原子蒸气的浓度也和温度一样,并且呈正太分布[2]。而横向加热石墨炉AAS的最高加热温度是2650℃,是指石墨管里中心点处的温度是2650℃时,两端的温度可以达到2000℃,比纵向加热高出400℃;并且,横向加热时原子蒸气浓度在石墨管中的分布基本上是均匀的。从整个石墨管里的温度、原子蒸气浓度来看,横向加热优于纵向加热。因为横向加热石墨炉AAS仪器原子化器的温度均匀,所以石墨管内原子化蒸汽浓度均匀,在石墨管中心温度为2650℃的情况下,石墨管里整个空间的原子蒸汽浓度高。因为纵向加热AAS石墨管内的原子化器的温度不均匀,在石墨管中心温度为3000℃情况下,石墨管里两头的原子蒸汽浓度比较低;从下面的图表,可以清楚看出;当加热温度为2000℃时,横向加热时石墨管里的温度基本上为均匀分布的2000℃,而同样情况下,纵向加热时石墨管里的温度不均匀,呈正态分布,石墨管中心温度为2000℃时,两端的温度只有1600℃。2)一般元素对原子化温度的要求[3] 据文献报道[3]、[4]:很多元素1000℃左右就开始原子化(大多如此);各元素原子化温度不同,第一族至第八族元素共61种, 1000℃以下没有能较好原子化的元素。值得提出的是:纵向加热时石墨管中心的温度3000℃时,两端的温度只有℃1600℃[2],石墨管里的温度呈正态分布,原子蒸汽也是呈正态分布;横向加热2650℃,整个石墨管里的温度基本上是平坦的,原子蒸汽的分布基本上也是平坦的。所以,从仪器学角度看,如果只是石墨管中心温度高,而两端的温度梯度太大,说明石墨管里的原子蒸汽也是梯度分布,这样会影响AAS的灵敏度、稳定性、峰拖尾等等。特别应该指出的是:从仪器学理论来讲,Campbell[7]等提出的“原子化起始温度”概念、马怡载等[8] 和王平欣等[9]定义的“原子化出现温度”的概念都非常重要;马怡载等说的是产生0.004吸光度(即:产生1%吸收)时所对应的温度为“原子化出现温度”;王平欣等说的是指产生2倍噪声的吸光度时所对应的原子化温度为“原子化出现温度”。这些概念,对理解石墨管里的原子化温度非常重要。一般来讲,他们说的这些温度基本上都是指在一定条件下,这些温度下产生的原子蒸汽浓度能够测出它们对光的吸收(或者说能产生1%吸收)。也就是说,在这个温度下元素开始原子化产生的原子蒸汽浓度,就能满足检测到2倍噪声的吸光度值的要求。这也就是我们说的原子化温度。马怡载等测出的54种元素的“原子化出现温度”中,最高的为2573K(Tu),其余53种都在此温度以下。所以,横向加热石墨炉AAS的2650℃,完全能满足分析工作的要求。不会有2600℃以上才能开始原子化,更不会有3000℃才会产生“原子化出现温度”的元素。根据李攻科[5]、[6]等人报道,“元素的理论原子化效率,是原子化温度的函数;在一定的原子化温度范围内(如:900℃ -2300℃),理论原子化效率与原子化温度呈线性递增关系”;“… … 在一定的原子化温度范围内,理论原子化效率随原子化温度变化的斜率是相近的”。所以,在同一种加热方式下,AAS仪器能给出温度高者为好;但是,纵向加热的理论极限值是3000℃,横向加热是2650℃,如果温度再增高就会产生多布勒增宽,使谱线变宽,再以峰高计算时会降低灵敏度。上表中的温度不是绝对数值,只能供读者参考;因为随着仪器不同、仪器条件选择的不同、环境的不同等等,数字可能会有变化。2、关于横向、纵向加热的原子化时间、原子化温度、灵敏度和重复性与纵向加热的比较[2]1)原子化时间比较(数据来自各厂商当时市场在用仪器的使用手册)上表中的温度不是绝对数值,只能供读者参考;因为随着仪器不同、仪器条件选择的不同、环境的不同等等,数字可能会有变化。2)关于横向、纵向加热的原子化时间、原子化温度、灵敏度和重复性与纵向加热的比较[2]由表所述,在相同条件下,同一种元素的同样原子蒸气浓度的情况下,横向加热比纵向加热温度低。3)灵敏度比较(数据来自各厂商当时市场在用仪器的使用手册)综上所述,横向加热的灵敏度比纵向加热高。但是,有些AAS使用者在仪器条件的选择、样品前处理上没有认真思考,没有根据仪器学理论要求,没有选择仪器在最佳条件下工作,所以,有些人用横向加热仪器做出的灵敏度不如纵向加热仪器,就误认为横向加热石墨炉AAS的灵敏度不如纵向加热石墨炉AAS的灵敏度高。对于仪器学理论和仪器条件的学习是值得AAS使用者应该特别注意、应该认真研究的问题,所有AAS的使用者都应该对此引起高度重视。4)重复性[2]试样在石墨里的位置、均匀程度等状态,会直接影响其原子化程度,即原子蒸汽浓度;而横向加热试样处在石墨管内的平台上,纵向加热试样处在石墨管内壁上(凹面上)。二者的加热效率是横向加热大大优于纵向加热。因此二者的RSD明显不同。如表所述,横向加热的RSD优于纵向加热的RSD。结论:综上所述,可以得出横向加热AAS与纵向加热AAS优缺点的比较结论如下:(1)横向加热石墨炉AAS的原子化时间短,利于保护炉体、延长炉体寿命;纵向加热石墨炉的原子化时间长,不利于保护炉体、容易损坏炉体;(2)横向加热AAS的灵敏度比纵向加热的灵敏度高;主要是因为前者温度均匀,原子蒸汽浓度均匀所致;(3)横向加热AAS的重复性(RSD)优于纵向加热的AAS;也是因为石墨管内温度均匀所致;3、关于横向加热氘灯扣背景和塞曼扣背景[2]1)横向加热AAS氘灯扣背景的优缺点:优点:空心阴极灯的光不分束(总光能量强大);紫外区光强度大;制造难度小、价格便宜;缺点:只能适用于UV区(但是AAS主要用在紫外区)2)横向加热塞曼扣背景的优缺点:优点:全波段扣背景(但AAS可见区很少使用全波段,基本上使用在紫外段) 缺点:空心阴极灯的光要分成两束光;紫外区光能量弱(AAS主要用在紫外区);制造难度大;价格贵!3)氘灯扣背景的横向加热AAS与塞曼扣背景AAS灵敏度(特征质量)的比较:国产的氘灯扣背景横向加热(某国产)与美国塞曼扣背景横向加热(某国产)灵敏度(特征量)的比较(数据来自有关商家的用户手册);共21个元素;国产TAS-990的灵敏度有19个元素优于美国AA-800。4、结论: 综上所述,可以得出以下结论:1)石墨炉横向加热AAS优于纵向加热的AAS,理由如下:①横向加热石墨炉AAS,其石墨管内原子蒸汽浓度均匀、温度曲线平坦;纵向加热石墨炉AAS的原子蒸汽浓度不均匀、温度曲线呈正态分布;②没有或很少元素要求3000℃才能够开始原子化;③ 使用者不能盲目追求原子化的温度(高);温度过高时会产生多普勒增宽,使谱线变矮、变宽,降低灵敏度,还会可能损坏炉体;④ 横向加热石墨炉AAS有十大优点[2];特别是灵敏度、重复性、原子化时间、原子化温度等技术指标都优于纵向加热石墨炉AAS;2)氘灯扣背景的横向加热AAS,在检测一些元素的灵敏度优于塞曼扣背景的横向加热AAS;并且性价比高、结构简单、操作简便。3)塞曼扣背景只是AAS扣背景的方法之一,有一定优势;氘灯扣背景也是横向加热AAS扣背景的方法之一,也有一定优点;所以,不能简单的说氘灯扣背景的AAS不是横向加热的AAS。4)横向加热AAS最主要的缺点是:仪器结构比较复杂、加工难度大;这也是为什么目前全世界只有六家公司能够生产横向加热AAS仪器的主要原因。5、主要参考文献[1]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2006 [2]李昌厚著,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出 版社,2006[3]邓勃等编著,原子吸收光谱分析,北京:化学工业出版社,2004[4]邓勃著,原子吸收光谱分析的原理、技术和应用,北京:清华大学出版社,2004 [5]李攻科等,杨秀环,张展霞, GFAAS中理论原子化效率与原子化温度的关系研究光谱学与光谱分析,2001, 20(l),76 [6]李攻科等,杨秀环,张展霞,原子吸收光谱分析中石墨炉的原子化效率,光谱学与光谱分析, 2002,22(1),278[7] Campbell W C ,Ottaway J M.Atom –formation processes in carbon-furnaceatomizers used in atomic absorption spectrometry .Talanta ,1974,21(8):837[8] 马怡载等,石墨炉原子吸收光谱法,北京:原子能出版社[9] 王平欣等,“出现温度”观念及其在考察原子化机理过程中的应用,光谱学与光谱分析,1986,5(6),56Abstuact:According to the theory of instrumention and analysiss chemistry, The characteristics for Graphite fumace atomic absorption transverse heating and Longitudinal heating of graphite fumace atomic absorption in atomization temperature ,background correction ,atomization time ,repeatability and sensitivity aspect etc compared .Meanwhilsomproble discussed in this paper.作者简介李昌厚,男,中国科学院上海生物工程研究中心原仪器分析室主任、兼生命科学仪器及其应用研究室主任、教授、博士生导师、华东理工大学兼职教授,终身享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向:长期从事分析仪器研究开发和分析仪器应用研究。主要从事光谱仪器(紫外吸收光谱、原子吸收光谱、旋光光谱、分子荧光光谱、原子荧光、拉曼光谱等)、色谱仪器(液相色谱、气相色谱等)及其应用研究;特别对《仪器学理论》和分析仪器指标检测等有精深研究;以第一完成者身份,完成科研成果15项。由中科院组织专家鉴定,其中13项达到鉴定时国际上同类仪器的先进水平,2项填补国内空白;以第一完成者身份获得国家级和省部级科技成果奖5项(含国家发明奖1项);发表论文183篇,出版专著5本;现任中国仪器仪表学会理事、《生命科学仪器》付主编;曾任中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届、第六届付理事长;国家认监委计量认证/审查认可国家级常任评审员、国家科技部“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”重大仪器及其应用专项的技术专家组成员或组长、上海市科学仪器专家组成员、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、《生命科学仪器》副主编、上海化工研究院院士专家工作站成员等十多个学术团体和专家委员会成员等职务。
  • 红外新品NicoletiS50:追求简单与复杂的平衡——访赛默飞分子光谱产品中国区商务运营经理吴秋波先生
    红外光谱作为“分子指纹”,最初被应用于有机化合物分析,对有机合成化学的发展起了重大推动作用。随着红外光谱仪性能的不断提高,测定技术以及附件的日益完备,红外光谱的研究对象已扩展到金属有机化合物、络合物、无机化合物等,应用范围已渗透到所有的化学及其相关领域。红外光谱仪已成为现代实验室的主要分析仪器。  赛默飞分子光谱部前身为美国尼高力(Nicolet)仪器公司,是世界上最大的傅立叶红外光谱仪的专业生产厂家。据不完全统计,在全球红外光谱仪市场中,赛默飞以30%左右的比例一直占据第一的位置。在中国红外光谱仪市场中,赛默飞保守估计能够占到50%左右。  2012年5月18日,赛默飞再次给大家带来了惊喜——隆重推出了业内首台一键式操作智能研究级红外光谱仪——赛默飞Nicolet iS50红外光谱仪。借此机会,仪器信息网编辑就新品iS50的革新技术、赛默飞的研发理念以及红外光谱技术未来发展趋势等问题采访了赛默飞分子光谱产品中国区商务运营经理吴秋波先生。赛默飞分子光谱产品中国区商务运营经理吴秋波先生赛默飞红外研发理念:我们不想说“me too”  回首赛默飞红外光谱技术的发展,就可发现其产品获奖无数,如:  1999年,Nexus FT-IR获得了匹兹堡展会红外“最好的新仪器”设计奖;  2001年,近红外光谱仪Antaris获R&D100大奖;  2009年,傅立叶变换显微红外光谱仪iN10系列获R&D100大奖;  2011年, Nicolet iS5 FT-IR荣获“2010 年科学家的选择之最佳新光谱仪产品”、“2010科学仪器优秀新产品”称号等。  “获多少奖对我们来说只是对其工作的认同,我们并不会以此为骄傲”  “还在推广新产品时,我们就在想下个目标是什么?”  “想要成为一项技术的领导者,就要想到别人没有想到的东西”  历数赛默飞红外光谱所获得的奖项时,吴秋波先生说到,“其实这些奖并没有在公司内部引起太大的激动,当然这些奖对我们来说是不小的鼓励,但我们的目标并不是说要拿多少奖,公司产品的发展方向也不是朝这个方向走的。我们工程师‘可爱’的地方是——他们喜欢埋头苦干,但是不喜欢出名,追求的是一种满足感。获多少奖来说对我们来说,只是对其工作的认同,我们并不会以此为骄傲。我们内部的工作氛围很好,大家互相鼓励,目标只有一个——‘如何把工作做好’,这很难得。”  “2008年我们推出了iS10等新产品,但还在推广新产品时,我们就在想下个目标是什么?经过不断倾听用户意见与回馈、内部与外部人员对产品的看法,最终将目标定在了区别于传统思维,研发一个具有突破性、革命性、全新的红外产品。研发过程中,我们经常考虑的是有哪些现有的新技术、新科技是否可以引入到仪器中?人的行为方式有什么改变,相应的仪器应做哪些改变?于是iS50就应运而生了。”  “从硬件来看,iS50并不是赛默飞之前的高端红外光谱8700/6700的延展,但从创新角度来衡量的话,iS50确实是沿用了其概念。说到研发iS50的出发点,第一,现在人们的时间比较紧张、工作的心态也不同以往,他们要求自己在仪器操作方面耗时尽可能少 第二,解释清楚复杂的红外光谱图谱给人们提出了很大的挑战,人们希望仪器能够直接给出结果,无需调整或去推算。”  “想要成为一项技术的领导者,就要想到别人没有想到的东西。人家已经想到的技术,我们就只能说是‘me too,我们也有’,但这做不成领导者。一般来说领导者只会有1-2个,还会不断换位,保持领导地位是一件很难的事情,稍微停下来看看风景的话,就会被落下。”新品Nicolet iS50:四大革新性技术  5年前,赛默飞计划研发新一代红外光谱仪,并聆听了众多客户的反馈意见,最终经过4年的努力研发,高智能、集多重技术于一体的iS50傅立叶变换红外平台正式问世。  第一个:三个分束器自动转换,20秒完成  “分束器转换以前大部分以手动为主。而为了保证、考察iS50分束器自动转换的可靠性,我们做了80000多次重复测试。”而谈到因增加了众多转换部件,iS50的成本如何控制?吴秋波先生说到,“我们在保证仪器可靠性的情况下,尽量控制成本。现在iS50的报价已经陆续发布出去了,我们希望它能保持价格方面的竞争力。”  第二个:红外光源采用新材料——氮化硅,没有热点效应  “以往红外光谱仪光源采用的材料多是发热材料碳化硅。在iS50中,我们采用了长寿命氮化硅材料,并且以独特设计消除了碳化硅的热点效应,这是其它公司从来没想到的一点。”  第三个:放进主样品仓的傅里叶变换拉曼模块  “这是我们第一次推出这种拉曼模块设计,也是目前唯一一家能做到这种设计的公司。拉曼光源最大功率为0.5W,预计其寿命3年以上,甚至会更长。”  第四个:内置一体化金刚石ATR  “ATR以前是放进去再提出来,很多用户感觉这是一个很大的干扰。现在我们将其整体放到仪器里面,再有一个独立的检测器,暂时我们在其它公司产品里面也没看到这种设计。”  另外,iS50内置有3个检测器位置,加上拉曼检测器与独立的一体化检测器,一共可配备5个检测器。”  采访过程中,吴秋波先生谈到,“过去4年来,我不断接触到研发中的iS50,很喜欢它。iS50的独特设计可以满足很多用户的需求,我相信用户也会喜欢。iS50未来的销售额将会占到我们分子光谱业务的一半以上。”  对于iS50在中国市场上的推广,吴秋波先生谈到,“我们会通过发布会等一系列活动积极向用户介绍产品,并且希望能够覆盖更多的二线城市,因为目前来看二线城市的潜力很大,对很多分析手段的需求也很大。另外,目前我们在上海及北京的应用实验室分别放了iS50样机,希望用户能够带着自己的样品前来体验。”红外光谱未来发展趋势:人机对话成为可能  对于红外光谱未来发展趋势,吴秋波先生指出:  已有一些仪器设备引入了触摸屏、iTouch技术。  在仪器中安装3G卡,利用网络传输进行远程监控,直接与技术工程师联系。  还有就是人们现在常常谈到的云端技术,这种技术如能用到仪器中将会展现很强大的功能。  功能拓展,使数据分享更快更直接。  人与仪器直接对话,并非简单的文字式对话,而仪器能够分析你的想法。我们也在考虑引入这种技术。  机械化,例如在仪器上安装机械手,分析人员只要将样品交给机械手,就可以等仪器给出最终结果,而你可以通过云端技术远程看到。  多种技术联用,例如,iS50可以和红外显微镜、流变仪、气相、液相、热重等联用。而现在已经有两个用户将iS50红外与气相、质谱三机联用了。  最后,吴秋波先生强调,“红外技术难点主要在于突破红外光谱仪器灵敏度弱于质谱等仪器的‘瓶颈’,以及开拓红外光谱新的应用领域。”  后记  通过此次采访吴秋波先生,笔者有以下三点感想:  (1)Nicolet iS50在简单与复杂中获得了最好的平衡  Nicolet iS50给编辑印象最深的有二点:其一,一键式操作——三个分束器自动切换,一键式启动ATR、拉曼和近红外模块…… 其二:研究级、集多重技术于一体——多重采样方式、外接接口多、多个模块、光谱范围可拓展到远红外甚至可见光区、联机多种仪器、个性化定制……总的来说,就是iS50着眼于帮助用户通过极为简易的操作,解决各种挑战性分析课题,即,在简单与复杂中获得了最好的平衡。  (2)期待更多分析仪器在简单与高端之间取得突破  谈到分析仪器未来发展方向时,众多业内专家都指出:方向一向高端发展,如高灵敏度、高分辨率……,方向二简便易用。貌似二者不可调和,但iS50的成功推出则代表二则的关系取得了突破。我们可以期待,未来更多分析仪器取得类似的突破。  (3)高端并不代表市场小  iS50提供丰富的附件,用户可以按照不用应用来选择相应的模块,其应用范围非常广泛。研究型用户用起来会很方便,常规检测的用户也会喜欢这种仪器设计。所以,吴秋波先生对iS50未来的市场前景具有无比的信心,其认为“iS50未来的销售额将会占到我们分子光谱业务的一半以上。”  采访编辑:刘丰秋    附录:赛默飞分子光谱产品中国区商务运营经理吴秋波先生简历  吴秋波先生是赛默飞世尔科技在中国的商务运营经理,负责分子光谱和表面分析产品。于1982年加入尼高力仪器公司(现为赛默飞世尔科技的分子光谱产品)。在过去的29年间,担任过中国和亚洲的销售和客户服务代表等不同的职位。  在此以前,吴秋波先生于1980年首度来到中国在贝克曼仪器公司任职,那时中国刚刚对外开放市场。  吴秋波先生在香港理工大学获电子工程学士学位。
  • 盛泰仪器自动低温平衡闪点仪通过青岛海关验收
    盛泰仪器自动低温平衡闪点仪通过青岛海关验收青岛海关技术中心是直属于青岛海关的正处级事业单位。现有实验室面积10万余平方米,检测设备5000余台套,工作人员500余人,其中硕士学历130人、博士学历36人,副高级职称89人、正高级职称34人,享受国务院特殊津贴3人,国际标准化组织专家委员会委员4人;拥有18个国家级重点实验室,4个食品安全基准实验室,5个生物安全实验室;业务领域覆盖生物安全、税种鉴别、固废鉴定、物种鉴别、食品安全、动植物检疫,化工产品、矿产品、工业品质量安全,以及危险货物包装鉴定、危险废物鉴别等领域,涉及检测门类1100余个、检测项目2万余项,能够为保障监管执法、维护国门安全、服务经济发展提供有力支撑和坚强后盾。技术中心依据ISO/IEC 17020、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17043、GB 19489和《检验检测机构资质认定评审准则》建立了与国际接轨的实验室质量管理体系,先后通过了CNCA检验检测机构资质认定、CNAS检测实验室认可、检验机构认可、能力验证合格提供者认可和生物安全二级实验室认可;资质认定和认可的范围涉及食品、动植物检疫、轻工、纺织、化工、矿产、包装、重金属材料、机电、汽车等领域,检测项目1600余类、3万多项。青岛海关技术中心为了更好的服务客户,提高工作效率,经过负责人与盛泰仪器技术人员进行沟通比对,最终确定采购盛泰仪器生产的SH105D自动低温平衡闪点仪,他是严格按照GB/T5208标准设计制作,完全满足标准要求。现仪器已经安装调试完成,正式投入使用中,在未来的合作中我们将更好的做好售后服务,期待能为更多的技术中心合作服务。
  • 戏说纵向加热石墨炉(收官之作)
    前 言:  自从70年代起其至今,我使用过好几款仪器的石墨炉,如:PE403,PE5000,PE3010,GGX-3,180-80,Z-8000,Z-5000,Z-2000,ZA3000等。凑巧的是,上述仪器的石墨炉全部是纵向加热类型的。为了活跃论坛这个&ldquo 草根&rdquo 平台,我就将这些年对纵向加热型石墨炉的认识和体会展现给版友。  遗憾的是,一来本人的理论水平有限,二来有关石墨炉的文献与论文,从60年代的石墨炉鼻祖利沃夫和马斯曼起,一直到目前的国内外众多的原吸大咖止,比比皆是,令人目不暇接,且全部是正说。因此,如果我也采用&ldquo 正说&rdquo 石墨炉的形式,则深感力不从心,故只能&ldquo 戏说&rdquo 了,望大家见谅!  (一)纵向石墨炉的历史:  1959年,前苏联科学家利沃夫(L,vov)设计出了石墨炉坩埚原子化器。  1967年,德国学者马斯曼(H.Massmann)从利沃夫的石墨原子化器得到灵感,设计出电热石墨炉并于1970年被PE公司应用到商品原吸仪器上。  由于马斯曼设计的纵向电加热石墨炉首次成为商品仪器,所以之后有人就将这种纵向加热结构的石墨炉称之为&ldquo 马斯曼炉&rdquo ,以示纪念。  (二)纵向石墨管的结构:  首先要搞清楚何为&ldquo 纵向&rdquo ?所谓的纵向就是指作用在石墨管上的加热电流I的流通方向与通过石墨管光轴的方向一致。见图-1 所示:  图-1 纵向加热石墨炉示意图  纵向加热石墨炉的整体外观和结构示意以及实体分解如图-2,3,4所示:  图-2 纵向石墨炉外观图(Z-2000)  图-3 纵向石墨炉结构示意图  图-4 纵向石墨炉实体分解图(Z-2000)  从图-3 和图-4 可以看出,纵向石墨炉主要是由:石墨管,石墨环,电极和石英窗组成。  由于纵向石墨炉问世最早,结构相对简单,石墨管加工的一致性好且成本低廉,加之技术成熟,所以该类型的石墨炉应用较为广泛 目前国内外的原子吸收光度计的生产厂家绝大部分仍然采用的是该类型的石墨炉。  (三)纵向石墨管的种类:  无论是纵向石墨炉还是横向石墨炉,最终做热功的还是石墨管 为此有必要介绍一下纵向石墨管的种类和特点。图-5 所示的就是一部分纵向加热的石墨管的外观图。  图-5 形形色色的纵向石墨管  不知大家注意没有,在上图中最右侧的那个&ldquo 高大上&rdquo 的石墨管,就是我在70年代时使用过的美国PE-403型原子吸收分光光度计中石墨炉上的石墨管,可惜当时没有想起要保存下一只该管子的实物作为留念,不能不说是一件憾事!  (1)筒形石墨管:  纵向加热石墨炉从问世开始(以PE公司原吸为代表),石墨管就是筒形的,直至目前许多国内外仪器生产厂家例如:PE公司,热电公司,瓦里安公司,GBC公司的部分型号的仪器仍然使用着这种石墨管。如下面所示:  图-6 几种进口仪器使用的筒形石墨管  最早的传统筒形石墨管有一个弱点,那就是:由于管子的管壁厚度一致,也就是管子整体的任何一个部位的电阻值是均匀的,所以当石墨管通电加热时,理论上管子的整体的温度应该是均匀一致的才对。这种石墨管的剖面图如下:  图-7 传统筒形石墨管的剖面图  可是遗憾的是,由于纵向石墨管两端紧贴着两个质量很大的石墨环和电极之故(见图-4),所以在原子化加热开始的瞬间,石墨管两端的温度就会因为石墨环和电极的热传导作用而低于石墨管的中央部分的温度 其后经过暂短的时间后(约零点几秒),管子整体才会达到热平衡。这,就是在许多资料中所经常被垢病的&ldquo 温度梯度&rdquo 现象。  为了克服这种&ldquo 温度梯度&rdquo 的弊端,于是后人们便产生了提高筒形石墨管两端电阻值的设想。这样原来的一个阻值均匀的石墨管整体R就会被等效看做为三个串联的单体,即(R左R中   那么如何提高筒形石墨管两端的电阻值呢?方法只有一个,那就是减少管子两端管壁的厚度。我们在初中物理学到过,一个导电体的截面积与其电阻值成反比。所以减少石墨管两端管壁的厚度就可以提高电阻值。但是要想减少管子两端管壁的厚度,却不能通过将管子外径切削变薄来实现 其原因是:石墨管两端还要保持与石墨环大面积的紧密接触才能减少热损耗。所以即要想提高电阻又要保持管子与石墨环的紧密接触,那只能在管子的内壁上做文章。具体的做法是:用车刀在管子内壁两端刻上几刀沟槽,这样既不影响管子与石墨环的接触也可以提高了两端的电阻值了,可谓一举两得。其示意图和实体图见图-8和图-9 所示:  图-8 改良后的筒形石墨管示意图  图-9 改良后的筒形石墨管剖面实体图  (2)鼓形石墨管:  改良型石墨管尽管缩短了管子整体的热平衡时间,但是效果还是不太理想。于是有的仪器厂家就设想:如果让纵向石墨管中央放置样品的部位先行到达原子化温度不就可以忽略石墨环的散热影响了吗?要想做到这一点,就要从改良型筒形石墨管做反向思维了 那就是让石墨管的三部分变为(R左R右)了,于是乎,鼓形石墨管则应运而生了 其外观如下次:  图-10 鼓形石墨管外观  看到上面的鼓形石墨管,也许有人会问:这种石墨管的外径中间粗(8mm)两端细(7mm),如果依照前面导体的截面积与电阻成反比的定律,那么此管子的中央部位外径比两端的要粗1mm,其截面积一定大啊!按道理应该中间部位的电阻要小于两端才对,怎么反而说比两端的阻值要大呢?  下面我将此类管子的实际剖面图展现出来,大家就一目了然了,见图-11所示:  图-11 鼓形石墨管的剖面实例图  从上面的照片可以看到,尽管鼓形管的中间外径较两端大1毫米,但是其管壁厚度却小于两端的厚度,两者之差为(2mm-1.5mm)=0.5mm 千万别小看了这区区的0.5毫米的厚度,他却使石墨管中央部分的截面积整整小了约1/4。这样的差别,就会使该管子在原子化加热的瞬间,其中间部位迅速到达预设的原子化温度。如果用肉眼从石墨炉上盖的进样孔观察石墨管的升温状态就会发现这一过程 如图-12,13所示:  图-12 鼓形石墨管在原子化阶段升温瞬间的状态  图-13 鼓形石墨管在原子化阶段迅速达到平衡的状态  从上面两张照片图可以清晰地看到,鼓形石墨管在原子化开始的瞬间的确是从中央部位先行到达预设的原子化温度的,然后再向两端迅速延伸直至达到整体的热平衡,而这个平衡时间是非常短暂的。目前此类型石墨管主要是应用在岛津和日立的原吸上面。  此外这种鼓形石墨管还有一个优点,那就是管子中间的凹陷部位注入样品后液体不会向两端扩散 这样就保证了全部样品集中在温度最高的区域,有利于原子化。  (3)异形石墨管:  这类石墨管主要是喇叭型和哑铃型两类 由于目前几乎难以见到,故不再赘述。  (4)双进样孔鼓型石墨管:  这是一种新型的石墨管,其特点是:石墨管中央注入样品的部位被分割为两个空间 这样设计的目的是可以加大进样量,对低含量的样品起到了一个富集的效果 但是采用这种石墨管的仪器对自动进样器的精度要求是很高的,目前为止,这种双孔进样方式只有日立ZA3000型原子吸收上采用 而在横向加热石墨管上是不能实现的。该型管子的外观图和剖面图如下所示:  图-14 双孔石墨管的外观图 图-15 双孔石墨管剖面图  (5)平台石墨管:  此类石墨管就是在管子的中央安放一个悬浮的石墨平台,样品加注在平台上以完成原子化过程。平台石墨管的设计理念就是实现石墨炉分析鼻祖B.V.L&rsquo vov提出的&ldquo 恒温原子化&rdquo 的理念而问世的。该石墨管的剖面图如下:  图-16 平台石墨管  (四)纵向石墨炉的特点:  (1)升温速率:  众所周知,无论石墨炉是何种形式的,其最终做功而产生的焦耳热的关键部件是由石墨管来完成的。而影响石墨炉灵敏度和重现性的一个重要的因素则是:升温程序由灰化阶段转为原子化阶段瞬间的升温速率的快慢。  为何这个转换速率对分析的灵敏度的影响是那样大呢?其实原因很简单:当样品完成灰化步骤后,石墨管由灰化阶跃到原子化阶段的时间越短(即升温速率快)样品产生的基态原子数目越多,自然检测到的信号就越强。反之,如果石墨管升温速率慢的话,一部分样品在还未形成基态原子前就会被载气吹跑掉了,自然灵敏度就下降了。这也就是为何石墨炉在原子化阶段采取停止载气的做法的缘由 任何事物都是一分为二的,虽然可以通过停止载气来提高检测信号的灵敏度,但是样品信号的背景值也会随之加大了,熊掌鱼翅不可兼得。  那么影响石墨管升温速率的因素又是什么呢?答案是:石墨管本身的质量的大小 在同等的升温条件下,质量越小升温速率越快。举一个试验例子:如果将一个大铁球和一个小铁球同时放到火炉中,哪一个先红?毋庸置疑,还是小铁球先红(即达到热平衡早),我想这个试验结果大家均会给予认可的。目前的纵向石墨管无论是筒形的还是鼓形的其质量均在1克左右 见下表-1:  表-1  而横向石墨管的质量均比纵向石墨管大的多,一般在2.5~5.4克之间,见下表-2:  表-2  对于横向加热的石墨管而言,由于其本身的质量大于纵向石墨管,所以实际上更加注意升温速率的问题 这些石墨管的设计理念与纵向鼓形石墨管的设计如出一辙,其结构也是中央管壁薄两端管壁厚,从而造成管子整体中央电阻值大二两端小,并且这个厚薄的差异较纵向鼓形石墨管还要明显,远远大于0.5mm。见下图所示:  图-17 PE公司横向石墨管剖面图  图-18 Jena公司横向石墨管侧面图  图-19 GBC公司横向石墨管侧面图  所以,在升温速率上:从整体来看纵向石墨管优于横向石墨管(质量不同) 从局部来看二者接近(使用空间一样)。  (2)温度梯度:  自从纵向加热石墨炉问世以来,关于石墨管整个腔体内空间的温度梯度问题一直就是一个饱受诟病的争论焦点。为此,石墨炉分析鼻祖利沃夫(L,vov)先生就提出了一个&ldquo 恒温原子化&rdquo 的理念。大家熟悉的平台石墨管就是出于这个目的而研发出来的。  前面已经讲到,由于纵向石墨管两端存在石墨环和水冷电极的散热作用,故在原子化的瞬间致使管子的整体产生了一个两端低,中间高的&ldquo 温度梯度&rdquo 现象 这是一个不争的事实。  但是经过了一个暂短的时间后,石墨管会立即达到热平衡了。见下图所示:  图-20 筒形石墨管原子化阶段的升温模型  图-21 鼓形石墨管原子化阶段的升温模型  从上面的两张图的比较可以看出,鼓形管由于中间部分的温度高,故其升温速率要稍高于筒形管。  那么,横向加热的石墨管的究竟有没有&ldquo 温度梯度&rdquo 呢?见下模型图:  图-22 横向石墨炉工作原理  图-23 横向石墨管原子化阶段的升温模型  从图-22,23可以看出,横向石墨管在与电极接触的上下两端,同样也存在水冷电极的散热效应,所以对于横向石墨管整体而言同样也存在着温度梯度,只不过是在光轴通过的区域没有温度梯度罢了。因此纵向与横向石墨管的温度梯度的区别是:从整体来看,二者均有,仅是部位不同 从光轴观察空间来看,在原子化的瞬间,横向石墨管优于纵向石墨管 但是管子温度到达平衡后,二者相差无几了。既然横向石墨管的中间部位没有温度梯度的弊端,但是目前有些横向石墨管(例如PE的)仍然采用平台式的,这是为什么?  现在的问题关键是,纵向石墨管在原子化的瞬间,管子整体确实存在着温度梯度,这是一个无可争辩的事实。这个过程可用下面的模型图来说明:  图-24 鼓形石墨管原子化瞬间的升温模型图  通过上面的模型图不难看出几点:  1)在原子化瞬间鼓形管的确存在温度梯度,并且鼓形管的中央已经先行到达了预设的原子化温度(参看图-12)。  2)当石墨管整体温度到达平衡后,两端与石墨环接触的狭小部位的温度严格地讲要略低于整体的温度,这是因为石墨环的电阻要小于石墨管,因此在做功时其温度肯定比石墨管低,但是却要比水冷电极的温度高多了 由此看来,石墨环在这里不仅仅起到加持石墨管的作用,另一个不可忽略的作用就是:在石墨管和电极之间起到一个温度缓冲的隔离作用 如此就可将石墨管两端的温度梯度的影响降到了最小的程度。  3)鼓形石墨管的容积约600微升,而样品为20微升,仅占总容积的1/30,且位居管子中部。我的疑问:管子两端瞬时的温度梯度能对管子中央部位的20微升的样品产生多大的影响?我想这可能就如同地球一样,尽管南北两极温度很低,但是生活在赤道的居民没有感到寒冷吧?  4)当鼓形石墨管温度平衡后与横向加热石墨管的状态所差无几(参看图-13)。  5)石墨环的质量越小,温度梯度的影响也就越小。  6)石墨炉电路采用温控方式可以减少温度梯度的影响。  (3)零点漂移:  纵向石墨管从室温升高至3000° 时,管子本身因热涨的原因会延伸1毫米。由于纵向石墨管的延伸方向与光轴呈现同心圆的状态,所以尽管子受热膨胀,但是不会因物理挡光而使零点信号漂移。这个状态可由下图模型说明:  图-25 纵向石墨管受热膨胀方向与光轴的关系  但是当横向石墨管在受热膨胀时,其延伸方向会与光轴方向形成正交,从而影响了零点的位移。所以经常听到使用横向加热石墨炉的用户反映:&ldquo 为何我的石墨炉在空烧时会产生一个很大的吸收啊?&rdquo 其原因就在于此。这种横向石墨管在加热时的位移模型图如下所示:  图-26 横向石墨管受热膨胀方向与光轴方向的正交关系  实际上,这种石墨管膨胀方向与光轴形成正交的结果还不仅仅是零点的漂移的问题,因为石墨管在原子化阶段,管腔里面的待测元素和背景的活动非常复杂,据说要用量子力学来解释。正因如此,一直以来许多科学大咖对这个课题的研究从未停止过。  (五)纵向石墨管的加工和价格:  通过前面的介绍可以看到,无论是筒形的和鼓形的石墨管,均是圆桶形的 因此加工起来就非常简单了,仅仅使用车床切削即可 并且由于加工工序简单,所以加工出来的成品的同一性,如尺寸,质量等就很容易保证,所以价格低廉。  而横向石墨管又别称&ldquo 异形石墨管&rdquo ,所以加工起来就相对复杂多了,需要好几道工序,如PE800的石墨管,不但要切削,还要大量的铣床工序,这可以从下图的外观造型上得到印证,所以其价格较为昂贵就在所难免啦!  图-27 PE800石墨管  备 注:  (1)由于本文为&ldquo 戏说&rdquo ,可能难免有些观点不严谨或不科学,那么各位看官就权且当做饭后茶余的消遣罢了 不妥之处,尽可莞尔一笑。  (2)由于本文仅仅是谈谈个人多年来对于自己使用的纵向石墨炉的体会和看法,之所以例举了横向石墨炉的一些特点,也仅仅是为了做对比说明,仅此而已,并无丝毫褒贬和厚此薄彼之意,特此说明。
  • 2013年中国光伏平衡系统市场有望达31亿美元
    据NPDSolarbuzz一份名为《中国平衡系统市场》研究报告,2013年中国光伏平衡系统供应商总营收有望达195亿人民币(31亿美元)。该报告指出,逆变器销售额仍将是平衡系统供应商的最大营收来源,预计至2017年服务的目标市场销售额达50亿人民币。   报告其它预测值如下:  2013年,安装跟踪系统销售额将超30亿人民币,固定倾斜解决方案将占到营收的90%。  至2017年,预计1-轴与2-轴跟踪器营收年复合增长率为16.9%。  NPDSolarbuzz分析师StevenHan表示:“原先,向中国终端市场供应系统平衡组件由本土逆变器与安装部件供应商主导。不过,预计至2017年销售额将增长至250亿人民币,合40亿美元。对于全球平衡系统供应商而言,中国终端市场中蕴含最为有利可图的机会。”中国政府积极的光伏政策正激励市场强劲增长。预计2013年中国光伏市场需求达7GW,年增长率有望达150%。主要受到中国西北部大型商业与公共事业项目的驱动,地面光伏系统有望占到总市场份额的57%。近年,逾100多家新逆变器供应商进入中国市场。对于海外逆变器制造商而言,进军中国终端市场存在巨大障碍。不过,Han指出:“随着中国平衡系统供应商逐渐适应迅速下跌的价格,这一竞争格局或将发生转变。”  目前,上游制造商也正在关注下游产业。晶硅片、电池以及组件制造商正加速将业务扩展至平衡系统部门以进军下游产业。鉴于欧洲光伏市场需求放缓,海外逆变器供应商也开始积极与中国本土企业合作,以期打进中国系统市场。  Han表示:“对于希望在2013年取得良好业绩的平衡系统供应商而言,了解中国系统安装类型以及组件供应链至关重要。目前项目储备量已超35GW,不过平衡系统供应商仍尚未确定自己的选择。”  逆变器营收中逾一半来自功率定额大于250kW逆变器的销售额。
  • 二碳箱气套式与水套式加热该如何选择?
    细胞生长需要适宜的温度。哺乳动物细胞培养温度一般为36.5±0.5℃,偏离这一温度范围,细胞的正常代谢会受到影响,甚至死亡。总的来说,培养细胞对低温的耐受力比对高温强。温度上升不超过39℃,细胞代谢强度与温度成正比。39-40℃培养1h,细胞受到一定损伤但仍可能恢复;41-42℃培养 1h,细胞受到严重损伤,但不致全被杀死,个别仍可能恢复;43℃以上培养1h,细胞将被杀死。相反,温度不低于0度,对细胞代谢虽有影响,但并无伤害作用;把细胞置于25-35℃,细胞仍能生存和生长,但速度减缓;放在4℃数小时后,再回到37℃,细胞仍能继续生长。细胞代谢随温度降低而缓慢,温度降至冰点以下,细胞可因胞质结冰受损而死亡。温度控制对培养细胞的健康和生长非常关键。CO2培养箱能够对温度提供准确稳定的控制,主要有两种温控类型:水套式和气套式。它们的区别主要在它的加热方式上,其实气套式与水套式这两种加热方式对实验结果影响不大、都能够达到可靠的效果,只是在温度恒定和加热快慢上有所区别,所以用户可根据自身的实验环境和实验室条件来选择。1、水套式加热水套式加热方式是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,其主要优点是:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以较长时间保持培养箱内的温度准确性和稳定性。但水套式需要对水箱进行定期加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况,若清理不及时可能会有潜在的污染隐患。2、气套式加热气套式加热主要是通过设置在箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,也叫六面直接加热;气套式和水套式相比较,加热速度更快。为了不影响培养,培养箱应在培养区域外安装一个风扇,可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养;当箱门开启或关闭时,这种温和的空气循环可以加快内部温度,CO2浓度和湿度的恢复。此加热方式特别适用于短期培养以及需要箱门频繁开关取放样的实验。另外,对于用户来说气套式设计比水套式更简单化。
  • 天津大学教授何明霞:平衡事业、家庭的前提是照顾好自己
    科学究其本质就是一种磨练,得益于那些好奇心无限、智慧超然并愿意为世界和个体生活带来真正改变的人们。正因如此,科学界一直不乏杰出的女性智者和先驱,她们为其所在领域带来了翻天覆地的改变。在科学研究领域,越来越多的女院士、女教授、女专家,还有“硬核”女高管,资深女工程师… 等女性工作者正在通过自己的思考与行动影响着该行业的发展。身影也许柔弱,但是她们刚柔并济 挑战也许更多,但是她们执著坚守 既是“排头兵”又是“后勤兵”,在职业发展的道路上,她们有泪更有笑。值“国际妇女节”来临之际,仪器信息网将目光聚焦在这样的一个群体,听听她们的心声。本期我们特别邀请到天津大学精密仪器与光电子工程学院教授、天津大学四川创新研究院院长何明霞分享她的科研工作故事。天津大学精密仪器与光电子工程学院教授、博士生导师天津大学四川创新研究院院长 何明霞Instrument:请介绍您进入科学仪器行业的机缘,为何选择这一领域?我本科学的方向就是激光技术,激光是现在仪器测量一个非常重要的基础专业。毕业之后,我有幸加入了一个关于隧道显微镜的课题组,利用隧道效应来解决界面的一些问题,这对我后来的科研产生了非常重要的影响。回国后,我的工作领域也处在一个交叉学科,当时的研究和工作让我领会到:一项新的技术应用于另一个已有学科,就可能会给这个学科带来新的意义和推动力。所以在2004年,我作为访问学者到美国接触到了太赫兹技术后,就决心开始从事与它相关的研究。后来开始研究它的光谱测量方向,并一直在从事相关领域的研究,目前的研究方向在太赫兹的生物效应、物理效应等。Instrument:从业至今,这一路肯定也非常艰辛,请分享下您工作的苦与甜?要说从业的辛苦,世界上没有哪一件事是容易的。作为一名科研工作者,身上肩负着多重责任,实验、研究、工作、学生培养等多种事务,哪一样都有处理好!而事情多就很容易挤占个人时间和事务。除此之外,我现在从事的很多都是全新的研究,技术方面也比较前沿,国内可能也没有相关的行业标准,要想推广到市场上,应用到产业化当中,就存在很多困难。但是工作不是只有辛苦,也有很多的乐趣。不断探索世界进行研究的过程中,当你发现新的知识,掌握新的技术,拓展了自己的认知,就会觉得是一件十分开心的事情。还有我们从事的研究方向,不管是对学科还是行业都是非常有意义的事情,对于自己也是自我价值的实现。Instrument:认为女性在工作方面有哪些挑战和优势?对于事业和家庭,您认为女性应该怎么去平衡?提起女性工作者,很多人都会提起家庭和事业的平衡,我认为这个问题不应该只是女性单独的问题,而是每一个人都要面对的问题。当今这个时代,我们女性在家庭和事业上所付出的努力和牺牲比我们想象的还要多。说到平衡,应该归结为生活的艺术吧~我认为平衡事业、家庭的前提,是照顾好自己。就拿我自己来说,我在学校里面是教授,承担了很多重大的课题;在天津大学四川创新研究院(简称“天川院”)是院长,几年间为了推进天川院建设项目的顺利落地,天津成都两个城市之间频繁来往,终于在去年顺利完成,并且在今年开始正常运转。虽然事务繁多,我对自己还是有一定的要求。首先注重自己的身体健康,其次要时刻保持仪态得体,这也是照顾自己的一个方面。其次提到平衡,在这里我很想感谢一下我的家人。我的先生工作也很忙,不在我身边,一般周末才能回家。只要他在家,会承担所有家务,照顾我,尊重并支持我所有的决定;我的女儿很小的时候就开始独立了,几乎很少让我为她操心。我的成功的背后都是他们在支持和相信我。Instrument:2021年“三八妇女节”来临之际,您想给女性后浪提什么建议?新时代的女性,在信息获取能力、专业能力和独立性精神等方面都比我们那个年代的女性要强。希望她们能够充分利用新时代带来的机会,同时能够有更多的情怀,用这种情怀来克服未来在学习、研究、工作和处理家庭事务过程中的困难。
  • 如何站在“小巨人”的肩膀上做好质谱产品?——ACCSI2024访衡昇质谱(北京)仪器有限公司总经理祝敏捷
    2021年,上海屹尧科技仪器发展有限公司(以下简称“屹尧”)与衡昇质谱(北京)仪器有限公司(以下简称“衡昇质谱”)正式签署战略投资协议。屹尧加入后重新对衡昇质谱进行了定位,最终确定聚焦在质谱上,‘力出一孔’,大家凝聚100%的精力在质谱上面攻关。并在2023年,从原来的“衡昇仪器”更名为“衡昇质谱”,力求站在行业“小巨人”肩膀上,实现国产质谱技术的突破。这一重大转变引发了业界广泛关注,那么,在这一变革背后,衡昇质谱有着怎样的战略规划?未来在产品研发上是怎样规划的?将会着重发展哪些技术和拓展哪些新领域呢?带着这些问题,仪器信息网编辑与衡昇质谱总经理祝敏捷进行了深入交流。以下为视频采访详情仪器信息网:据了解,2023年衡昇质谱展示了全新的品牌标识并正式面向市场推出,由“衡昇仪器”变更为“衡昇质谱”请您谈谈这标志性事件背后的战略规划? 祝敏捷:衡昇质谱自2014年成立以来,最初的业务范围并不局限于质谱领域。在2021年获得资本投资后,公司决定将品牌战略明确定向为质谱技术。到了2023年,衡昇质谱推出了新的logo,其设计灵感来源于四极杆质谱的切截面图,这也标志着公司未来将聚焦于质谱技术,尤其是四极杆质谱的发展。2023年对公司来说是个充满挑战的一年,这一年里,衡昇质谱完成了产品从0到1,市场从1到10的拓展。在高校科研领域,衡昇质谱连续中标了两套ICP-MS系统,还包括了我们的激光联用技术和我们的微波联用技术。此外,衡昇质谱还在某食品企业实现了P3超能微波机器人与ICP-MS的联用,实现了从微波消解到ICP-MS检测的全自动无人值守的分析。在环境领域,衡昇质谱也取得了显著成绩。在某地生态环境厅的ICP-MS仪器采购项目中,衡昇质谱成功中标了8套ICP-MS系统。此次竞争非常激烈,共有9个品牌参与,其中包括4个进口品牌和5个国产品牌。值得一提的是,衡昇质谱在今年4月初仅用了1个月的时间就完成了8台仪器的交付。仪器信息网:质谱领域的创业潮风起云涌,从技术、产业以及历史的角度,您如何看待这一次质谱产业浪潮?作为行业参与者又该如何把握前行的方向?祝敏捷: 质谱技术被誉为分析仪器领域的璀璨明珠,但其研发之路却困难重重,我们国家已在质谱技术研发上倾注了多年心血。记得在2012年左右,我们的同行就已获得国家的课题支持,并有三家企业完成了质谱相关研发。到2016年的时候就已经完成了ICP-MS推广和研发。经过几年的持续研发,现在国产质谱的很多方面已接近国际水平,甚至在某些方面已领先。在最近的德国慕尼黑展会上,屹尧展示的P3超能微波机器人引起了广泛关注。多家行业巨头的老总亲自来到我们的展台,当他们得知P3能与ICP-MS联用完成从加酸、定容、消解到检测的全过程,无需人为干预时更是惊叹不已。这一创新不仅实现了国产化替代,更力求实现国产化的超越。仪器信息网:衡昇质谱有哪些战略规划? 衡昇质谱将重点关注哪些领域?将力推哪些系列的产品? 是否有新产品或新的解决方案推出?祝敏捷:衡昇质谱在质谱领域的规划中,除了已经布局的ICP-MS技术外,还计划进一步推出三重四极杆质谱,以丰富产品线并满足市场的多样化需求。同时,在质谱的应用范围上,公司也将积极探索有机质谱领域。从更宏观的战略规划角度看,衡昇质谱在未来一到两年内可能会整合销售端,以提高市场覆盖率和销售效率。而在更长远的未来,衡昇质谱考虑进行更大规模的合并或收购,以加速企业的扩张和增强市场竞争力。在食品与环境领域,衡昇质谱针对国家标准推出了一系列切实可行的解决方案,并与多家环保部门及食品企业进行了深入的方法验证交流。此外,公司还积极投身于科研系统的发展,与核动力院合作的色质联用项目也即将迎来验收阶段。值得一提的是,衡昇质谱的仪器已成功入驻川大分析测试中心,为其纳米颗粒项目的研究提供了有力支持。仪器信息网:您认为大规模设备更新会成为2024年科学仪器行业的“泼天富贵”吗?衡昇将如何把握这波市场机遇?祝敏捷:“泼天富贵”或许略显乐观,关于此次设备的更新,从衡昇质谱和屹尧的角度来看,我们或许能够借助顺风之势快速前行。衡昇质谱目前在众多仪器品牌中仍体量相对较小,但这并不妨碍我们朝着做大做强的目标迈进,重要的是我们现在要做的就是做精做深做细。接下来,我们的重点将聚焦于环境、食品等政府实验室的扩张,致力于国产化的替代。我们也发现,国产与进口仪器相比,一个关键的劣势就是应用能力。目前,公司也在应用端的准备上投入了大量的时间和成本。上个月,我们的应用工程师数量就超过了销售工程师,相信不久将会有所突破。仪器信息网:您如何看待科学仪器行业2024年的发展前景和趋势?您还看好哪些市场机遇?祝敏捷:2024年对许多公司来说可能是个充满考验的年份,第一季度财报或许会给不少企业带来压力。但衡昇质谱却在新的一年迎来了“开门红”,我们的海外市场业务迅速扩张,为我们带来了可观的收益。今年,衡昇质谱比较看好环境市场,我们的环境招标项目和政府采购项目相较于之前同期均有所增长,科研高校领域也呈现出增长的态势。此外,半导体行业在我国受到了政策的大力倾斜,所以说半导体领域也是一个不错的机遇。关于ACCSI:“中国科学仪器发展年会(Annual Conference of China Scientific Instruments,ACCSI)”始于2006年,已成功举办十七届。每年一届的“中国科学仪器发展年会”旨在促进中国科学仪器行业“政、产、学、研、用、资”等各方的有效交流,力求对中国科学仪器的最新进展进行较为全面的总结,力争把最新的有关政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势在最短的时间内呈现给各位参会代表。更多第十七届中国科学仪器发展年会精彩内容,请点击链接:ACCSI2024现场直击
  • 实验室离心机不平衡怎么办?
    实验室离心机是对混合溶液进行快速分离沉淀的专用设备,其采用无刷电机驱动、微机控制、门盖保护、不平衡保护,使您的操作更安全、更简便、更可靠。实验室离心机可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。实验室离心机注意事项:1. 对称的两只离心杯,允许不平衡量为10g之内,每套离心杯是平衡配置的,任何其他同样的离心杯也不能与本套混用。2.六只离心杯可不同时装载样品负载,但一定要对称装载样品。3.开机过程中,有异常显示时应关机待停机三分钟后开机。4.离心机在升速到600~800r/min时机器产生振动为正常。5.超过正常的异常振动,不平衡指示灯亮,蜂鸣器发声机器自动停机。6.蜂鸣器发声时,按“清除”键停止其发声。7.机器在停机降速时不能启动。8.机器一旦切断电源,必须隔三分钟,再次接通电源。克服实验室离心机动态不平衡的方法:1、由于转子中心孔与主轴轴套表面配合紧密,离心后转子会粘滞在主轴上,给拆卸带来困难。因此,在装转子前应均匀地在接触面上涂一层润滑脂。2、水平转子不能在没有管套的情况下运转,即使不装样品,也要对号挂上管套。3、水平转子管套内的离心管应轴对称地相互平衡。4、转子长期不用时,转子盖和离心管帽要上紧,以免O形密封圈变形。5、不能用蒸馏水或密度不同的溶液平衡对应离心管。6、在离心机运转过程中,除了离心机启动时的低速振动外,不应有高速振动。否则,应考虑离心管漏液、破裂和整机驱动不平衡等原因。实验室离心机是医学、生命科学、药物学、生物学、化学、农业科学、食品环保等科研生产部门使用的用于分离的重要仪器设备,且广泛满足各种科研实验的要求。广泛用于各种药物、生物制品,如血液、细胞、蛋白质,酶、核酸、病毒、激素等等。免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
  • FREEDOM迷你拉曼实现小型化和高性能之间的完美平衡
    全球领先的石英玻璃透射光栅和工业级光谱仪模块的生产厂商Ibsen Photonics13号宣布发布新的用于分析和过程控制仪器集成的FREEDOM HR VIS-NIR光谱仪平台。  FREEDOM迷你拉曼采用Ibsen Photonics独特的透射光栅技术,仪器设计中完美的实现了小型化和高性能之间的平衡。此款光谱仪抗噪性能好、几乎没有热变化,可以在苛刻的环境条件下运行。  这些优势使FREEDOM迷你拉曼适合于过程控制和现场应用的小体积、掌上和便携型仪器,如制药和安保领域等。  FREEDOM迷你拉曼的大小只有61 x 64 x 19毫米,拥有宽的光谱范围(475 nm - 1100 nm)和高的分辨率(0.6nm)。该款光谱仪非常灵活,可以选用许多不同的激光波长,包括常用的532、785、830nm。例如,使用785nm的激光可以覆盖200-3650cm&ndash 1波段,分辨率为10cm-1 。  此外,FREEDOM迷你拉曼支持一系列不同的探测器,用户可以根据特定的应用选择最适合的检测器,可以在成本、灵敏度和噪声之间实现很好的平衡。
  • 众瑞新品ZR-5100型自动滤膜平衡称重系统
    超低排放新标准hj836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》已于2018年3月1日起正式实施。其中有关分析和称重部分中要求:天平在恒温恒湿设备内称量。▼▼▼ZR-5100型自动滤膜平衡称重系统 设备简介ZR-5100型自动滤膜平衡称重系统是在恒温恒湿箱体内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡后进行自动称量。恒温恒湿条件保证了天平称量样品结果的确性和样品称量数据的稳定性,该产品可用于47mm滤膜样品及各种滤嘴样品的高精度称量。 执行标准GB/t16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》HJ618-2011 《环境空气pm10和pm2.5的测定 重量法》HJ656-2013 《环境空气颗粒物(pm2.5)手工监测方法(重量法)》HJ836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 优点阐述■天平在高精度恒温恒温箱体内工作,称量样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡■保证了样品称量结果的准确性。■可针对称量样品的种类放置不同样品支架。■恒温恒湿箱体采用上送风上吸风的内循环方式,保证箱体内温湿度均匀。■离子风扇有效去除样品静电。■天平工作台采用防震处理,保证天平称量的准确性。■上位机可实时监测箱体内温湿度,并可查看历史数据及动态曲线。■自动开启风罩门有效消除箱体内循环风对天平的影响。■每个样品称量前,天平自动置零,提高样品称量准确性。■自动识别47mm滤膜的条形码及二维码。 实际应用首先恭贺众瑞子公司青岛众瑞环境检测有限公司于近日成功扩项,取得固定污染源低浓度颗粒物的检测资质,ZR-5100型自动滤膜平衡称重系统已在众瑞检测的称重实验室内准备就位了。▲众瑞携手共进
  • 128万吨疑似受到核污染“平衡水”投放韩国水域 亟待检测
    p  韩国媒体22日报道称,韩国海洋水产部最新资料显示,2017年9月至2019年7月,从福岛附近6个县市出发前往韩国各港口的日本船舶,前后将128万吨从日本带来的“舱内平衡水”投放到韩国水域,很可能导致韩国水域因此受到污染。/pp  什么是“舱内平衡水”?货船抵港卸货后,船身重量会变轻。这时,为了保持船体平衡,一般都会向舱内注入“平衡水”。问题是,一些船舶在福岛附近海域注入“平衡水”后前往韩国,会在进入韩国海域后放水,使得这些疑似受到核污染的“平衡水”被排放到韩国海域、污染海水。/pp  韩国的担心并不是空穴来风。2013年韩国海洋水产部曾对5艘停靠过日本东北部港口的船舶“平衡水”进行过检测。结果显示,在4艘船中检测到放射性物质铯。/pp  据了解,放射性铯具有较大的毒性,较强的穿透性,影响水产品质量安全,必须采取适宜的检测方法,客观检测铯对各类水产品的影响,才能确保水产品质量。常见的放射性铯检测技术有:γ能谱法、沉淀法、离子交换法、萃取法等。/pp  但是在2013年之后,韩国海洋水产部从未对来自日本的“舱内平衡水”进行过核污染检测,因此需要尽快对韩国海域是否受到核污染以及对鱼类生存环境是否产生影响等进行全方位调查。/pp  在福岛核危机前,核辐射检测设备更多应用于特定专业领域,但如今,这一产业越来越呈现向大众市场扩展的趋势。经历过2013年在来自日本的“舱内平衡水”中检测出放射性物质铯的事件之后,在近日双边关系紧张之际,韩国食品药品安全处日前表示,还将加大对日本产食品的检查监测力度。/p
  • 美国Advion公司即将发布三款单四级杆质谱仪相关产品
    p  第100届加拿大化学会议(简称CSC)将于当地时间2017年5月28日-6月1日在多伦多召开,Advion公司将携最新产品参会(展台号:603)。/pp  据悉,此次大会Advion将会发布三款单四级杆质谱仪相关产品:/pp  1.新型iASAP惰性气体大气压固体分析探针 /pp  2.新型ASAP大气压固体分析探针 /pp  3.新型vAPCI源。/pp  由此可见, Advion即将发布的三款新品均是对原有产品的升级优化,至于到底是产品性能的提升还是有新功能的加入,让我们拭目以待!/pp  strongAdvion公司/strong/pp  Advion公司早期业务为医药研发CRO,为医药企业提供液质检测服务,同时自主研发产品,比如业界知名的TriVersa NanoMate® (基于纳米芯片技术的全自动纳升电喷雾离子源),和液相萃取表面分析(LESA)技术 后来成立了Advion BioSystems部门 2010~2011年,Advion公司卖掉CRO部门,专注于做质谱、离子源产品 2011年,Advion公司推出第一款商品化机型Expression质谱仪,获得了“IBO 2012年工业设计”银奖。与传统四极杆LC-MS相比,Expression质谱仪另辟蹊径,具有体积小、价格低的优点,开拓出了小型化LC-MS的全新市场。由此可见,Advion是一家以技术创新为核心驱动力的企业。/pp  strongiASAP惰性气体大气压固体分析探针/strong/pp style="text-align: center "img width="450" height="326" title="QQ截图201705191903101.png" style="width: 450px height: 326px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/8baf450a-6ac2-4011-a9d7-b5a291ac81f2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  用传统质谱仪检测空气敏感化合物(如金属催化剂、有机金属化合物等)时,为防止其氧化分解,需在真空手套箱中处理。使用iASAP检测对空气敏感的固体或液体样品时,则可在惰性气体保护下直接从反应容器中取样,无需在真空手套箱中处理。Advion公司于2016年3月在第251届美国化学会全国会议暨博览会上推出iASAP,该产品由ASAP改进而来。/pp  strongASAP大气压固体分析探针/strong/pp style="text-align: center "img width="450" height="278" title="QQ截图201705191904082.png" style="width: 450px height: 278px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/c2353439-2bab-4871-ba32-4334e46c771d.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "img width="450" height="243" title="QQ截图2017051919044622.png" style="width: 450px height: 243px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7720ca8c-9407-489c-a0d4-c56569c1c2cd.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  ASAP大气压固体分析探针的最大优点是不需使用溶剂溶解样品,可直接检测液体或固体样本(如混合物、食物、天然产物、药物片剂等),适用于挥发性和半挥发性的样品分析。实验者只需用探针管蘸取待测样品,然后插入CMS进样口检测即可。样品被热的氮气加热干燥,达到样品沸点后气化,同时电晕针放电,气相分子被离子化,进入检测器,30秒内即得到相关数据。/pp  strongvAPCI源/strong/pp style="text-align: center "img width="450" height="308" title="QQ截图201705191905503.png" style="width: 450px height: 308px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2c3c512c-1871-4369-852d-884581a1c28d.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  传统APCI源几乎不能用于分析气态样品,而vAPCI源与expression CMS联合使用,利用顶空分析技术,能不经过样品前处理快速准确地检测空气、呼吸及其他气体样品,能比APCI源检测更多类型的气体样本。/pp  strong顶空分析/strong/pp  顶空分析是通过样品基质上方的气体成分来测定不同组分在原样品中的含量,其基本原理是在一定条件下气相和凝聚相(液相或固相)之间存在着分配平衡。所以,气相的组成能反映凝聚相的组成。与顶空分析相比,传统的液液萃取都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物对分析造成干扰,而且如果做痕量分析,对溶剂纯度的要求也极高。而顶空分析只取气相部分进行分析,极大降低了样品基质对分析的干扰。/pp /p
  • 艾安得仪器积极助力《天平衡器新规程检定实操与建标》高级培训班
    日前,“天平衡器新规程检定实操与建标”高级培训班在东莞召开。本次培训班由中国计量科学研究院联合广东省计量测试学会主办,为帮助广大计量检定及检验检测基层工作者贯彻执行天平、砝码、衡器的新规程,正确掌握天平衡器计量溯源体系、测量不确定度评定以及实际检定和校准操作程序等,参与人员为各检测计量企事业单位技术人员。天平、砝码、衡器是各行各业从事质量检测、化验、分析和质量传递的计量仪器。本次培训班主要学习了国家计量规程规范宣贯,包括计量检定规程、校准规范条文解析及修订内容介绍,检定、校准结果不确定度评定;现场检定校准实际操作注意事项;电子天平(秤)的检定与快速维修、砝码的检定与快速调修等,以解决工作中遇到的实际问题,延长天平衡器的使用寿命,更好的服务于基层。内容详实,精彩纷呈。艾安得仪器积极参与此次培训班,设有展台并有报告发表且举办了欢迎晚宴。其中,李勇经理做报告发表,精彩讲解了天平衡器的应用与实际操作训练,获得听众好评。这次发表取得良好效果,会后,数位与会专家来到艾安得仪器展台,探讨天平衡器在实验分析中的具体细节问题。
  • 买 高低温湿热试验箱,发热负载为0~1KW会改变湿度和高低温的工作状况吗?
    高低温湿热试验箱里通常所提到的湿度是相对温度而言的,所以我们叫相对湿度;在发热负载为0~1KW条件下,说明设备带有1KW发热量的负载,我们综合计算设备所需要的冷负荷,会一定程度的加大设备的所需要的制冷量,利用PID+SSR控制方式结合(BTC)平衡调温,通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到温度动态平衡。所以不管温度在50℃或者其他温度条件下,不会影响温度的波动,在制冷系统设计的制冷量,即冷负荷满足1KW的发热负载条件下,-70℃~+150℃之任意一温度条件都是可以使用的。意思是说当我们加大其制冷压缩机、冷凝器和蒸发器,不用加大加热器,以便节能控制;只要我们利用足够的制冷量来控制其温度,平衡1KW发热量的负荷,使温度最终达到平衡后,湿度就可以稳定运行了,因为湿度是相对温度而言的,是相对湿度,所以加湿器也不用加大,按正常来配置,温度稳定了,湿度是可以稳定的。所以在我们所要求的湿度范围内,任意一个湿度条件是不会受影响的。如还有其它问题,敬请随时与我司客服人员联系,谢谢!※ 备注:以上回复内容为东莞市试验设备有限公司技术性问题回复,请勿乱套在其它品牌设备上!感谢大家的支持与厚爱,愿合作愉快!
  • 广东药检所拟采购一批色谱质谱仪器
    广州顺为招标代理有限公司受广东省食品药品检验所 的委托,对 广东省食品药品检验所2013年上半年仪器设备采购项目 进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。  一、采购项目编号:GZSW13175HG2111  二、采购项目名称:广东省食品药品检验所2013年上半年仪器设备采购项目  三、项目内容、数量及技术要求:  1、内容、数量:(共分16个包,详见下表)包号仪器设备名称数量(台/个/套)备注1高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪1 2液质联用仪2 3全自动核酸提取系统,1 染色体核型自动扫描分析系统1 4X射线粉末衍射仪1 5高效液相色谱仪2 6高效液相色谱仪2 7高效液相色谱仪1 8净气型储药柜16国产净气型通风柜1国产9抗生素高聚物分析系统1国产细菌内毒素测定仪1国产崩解仪1国产超声波清洗器1国产超声波清洗器1国产融变时限检查仪1国产在线数控固相萃取仪1国产真空脱气机1 10自动溶出仪1 11库仑计1 微波消解仪1 超高压转子1 12氮气发生器2 13薄层板加热器1 防爆冰箱2国产恒温水浴箱4 马弗炉1 手持式细胞计数器1 14比表面仪1国产紫外可见分光光度计1 15电子天平4 水分测定仪1 16偏光显微镜1 三目体式显微镜1 低温冷柜1国产二氧化碳培养箱1   注:以上各包设备除特别说明以外,经政府采购管理部门同意,采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。  2、用途:检测  3、简要技术要求:详见《用户需求书》  投标人可对个别包或全部包进行投标,但应对包内所有内容进行投标,不允许只对包内其中部分内容进行投标。  四、合格投标人条件:  1、投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人   2、投标人若非所投主要设备的制造商,则须是所投主要设备的代理商或经销商,或具有制造商或其分支机构对本项目的授权书(须为原件)   3、符合《政府采购法》第二十二条规定。  符合以上资格条件的供应商以公开报名方式确认其投标资格。  请携法人营业执照、税务登记证副本复印件(加盖公章)至采购代理机构报名,文件如需邮寄请与工作人员联系,在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。  五、符合资格的供应商应当在2013年6月21日起至2013年7月11日 期间(办公时间内,法定节假日除外)到广州顺为招标代理有限公司(详细地址:广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室)购买招标文件,招标文件每套售价200元(人民币),售后不退。  六、投标截止时间:2013年7月12日 上午9:00(北京时间)  七、投标文件递交地点:广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室  八、开标评标时间:2013年7月12日 上午9:00(北京时间)  九、开标评标地点:广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室  十、招标文件下载:广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)自行下载
  • 果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次
    果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次,果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率取决于多种因素,包括果蔬的种类、储存条件、仪器的性能等。以下是对果蔬呼吸测定仪平衡时间和检测频率的清晰归纳:平衡时间仪器特点:果蔬呼吸测定仪通常可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,以加快平衡和测定时间。具体时间:文中未直接提及具体的平衡时间,但一般来说,平衡时间可能因呼吸室的大小、果蔬的种类和数量、环境条件(如温度、湿度)等因素而异。检测频率常规检测:在常规储存条件下(如常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等),果蔬呼吸测定仪可用于定期检测果蔬的呼吸强度,以了解其健康状况和新鲜度。频率建议:对于需要长期储存的果蔬,建议定期(如每天或每周)进行检测,以确保储存条件的稳定性和果蔬的品质。在特殊情况下(如温度、湿度等环境条件发生显著变化时),可能需要增加检测频率,以便及时发现问题并采取措施。注意事项环境因素:储存环境的温度、湿度、气体成分等因素对果蔬的呼吸强度有很大影响,因此在进行检测时需要考虑这些因素的影响。仪器校准:为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬呼吸测定仪进行校准和维护。果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率因具体情况而异。在常规储存条件下,建议定期进行检测以了解果蔬的呼吸强度和品质。同时,需要注意环境因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行校准和维护。
  • 实验室新品推荐 --- 加热磁力搅拌器
    广州语特仪器科技有限公司现推出质优价美的新品加热磁力搅拌器。MC-HS170 除了最基本的加热与搅拌功能外, 另可定时,可控制升温速率,加热功率高(800W), 加热盘面积大(170X170MM),堪称是实验室的上佳之选。 功能特点介绍: 微处理PID温度控制。 反馈控制系统能够保持恒定的转速。 自动调节功能和温度校准功能。 多种升温模式控制功能。(最佳模式 / 快速模式 / 慢速模式 / 用户模式 / 点模式) 升温速率可以在0 ~ 100%的范围内调节。 加热器和顶盘的结合式设计使得有超强的热传导率和快速升温的能力。 无刷直流马达和强劲有力的磁力可以确保快速和精确的搅拌速度。 在粘度媒介状态下,平稳启动的系统也能使搅拌子无耦合。 数字显示屏可以精确控温,加热速率可调节。 先进的等待启动/等待关闭定时功能。 定时功能可以运行时立即启动,或实际温度达到设定温度时启动。 独立的加热器开/关按键。 标配的外置温度感应器可以实时监测准确的样品温度。 过温警报指示灯可以防止意外的伤害。 过温和低温限制设置功能。 原装进口,品质保证广州语特公司首代英国Bibby,德国Miccra,德国MC.ART,德国Kirsch,瑞士Gerber的实验仪器设备。如需订购,敬请垂询。 关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
  • 脂肪酸平衡:全民总动员
    “鱼、海洋或水产ω-3脂肪酸的摄入能显著降低亚洲人群Ⅱ型糖尿病的发病风险。”在于日前举行的2012年膳食脂肪酸国际学术研讨会上,浙江大学食品营养系教授李铎介绍了他的最新研究成果。  人体摄入的脂肪酸包括饱和与不饱和两种,饱和脂肪酸很容易摄入过量造成疾病 而不饱和脂肪酸比如ω-6、ω-3等人体不能自身合成,长期缺乏可能会增加一些疾病的发病风险,如糖尿病、高血脂等。  鉴于此,国际营养学会提出了每日膳食脂肪的比例,即饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸等于1∶1∶1。  然而,数据显示,中国居民膳食脂肪酸意识薄弱,摄取严重失衡,摄取量平均值均未达到上述标准。  深海鱼油购买力不足  近日,卫生部发布数据显示,我国现有超过2亿高血压患者、1.2亿肥胖患者、9700万糖尿病患者,共有近3亿慢性病患者,慢性病导致死亡已占我国总死亡人口的85%。  通常认为,吃鱼油补充的DHA、EPA就是ω-3脂肪酸,植物性的ω-3脂肪酸来源主要包括亚麻油、紫苏及海藻油。  据介绍,深海鱼中ω-3脂肪酸的含量明显高于内陆的淡水鱼,因此可以通过吃深海鱼或是服用深海鱼油胶囊来摄取。帝斯曼公司营养产品部的张卫国博士介绍,鱼油有四大方面功能:降甘油三酯、降血压、抗凝血和降低心率。  但业内人士透露,目前国产深海鱼油价格在100粒100~200多元左右。深海鱼油的原料多从国外进口,而后在国内生产包装 也有的在国内生产但是打着进口的旗号 纯进口的价格很贵,并不是很好销售。  “在北京三环以内的药店销售量还可以,一个月能销售出10~20瓶,而在郊区购买力就不行了。深海鱼油多是消费者自己服用或者送给老人,一般不作为礼品。”该业内人士表示。  但也有人吃深海鱼油后效果不明显。专家建议应该长期服用,在吃饭时服用鱼油效果比饭前或饭后都好,而且在连续服用2年后,才会出现心脏病死亡率降低的显著差异。  据专家介绍,不饱和脂肪酸的补充是有比例的,ω-6∶ω-3为4∶1较好,但也要取决于不同生理状况的人群,小孩、成年人与老人的补充是有差别的。  生物发酵可高效获取不饱和脂肪酸  南昌大学生命科学与食品工程学院副院长邓泽元教授在接受记者采访时表示,他们的一项预防动脉粥样硬化多不饱和脂肪酸胶囊研发项目,目前已申报了专利。  “虽然做药物胶囊的厂家很多,但真正科学合理、按照人体健康需要的营养配比,生产多不饱和脂肪酸胶囊剂的厂家并不多。”他说,“现在采用生物工程技术发酵来生产不饱和脂肪酸,一般工厂和科研院所合作来开发,在工艺上主要看厂家,基本都能达到国家相关法律法规的要求。”  谈到国内不饱和脂肪酸的生产,邓泽元表示,嘉吉烯王生物工程公司是全亚洲最大的生产花生四烯酸的厂家,沿海还有很多类似的厂家,有的生产质量会好一点。  “ω-3脂肪酸比较容易获得,除了深海鱼,目前也可从海藻中提取或是利用生物发酵工程技术使用真菌发酵提取。”邓泽元说,“ω-3脂肪酸易氧化,生产时为了防止氧化,会添加抗氧化剂如维生素E,或冲入氮气、低温环境生产。深海鱼油多是国外生产,而国内沿海企业也在生产。”  据相关文献介绍,用微生物发酵生产不饱和脂肪酸,克服了传统的从动植物体内获取过程中气候、产地和生产周期的限制,并具有生产周期短、培养简单和产品质量稳定等特点。  另外,美籍华人、哈佛大学脂肪酸研究中心主任康景轩博士以深入研究ω-3脂肪酸曾两度获得诺贝尔生理学或医学奖提名,他利用基因工程技术首次成功地克隆出世界上第一头能够自身合成鱼油脂肪的猪。  李铎解释,如果转基因食品解禁的话,人们未来就可以吃上与深海鱼肉成分相似的鸡牛羊肉了。  食用油科学摄取讲究多  中国居民每天都会摄入一定量的食用油,因此在食用油中添加不饱和脂肪酸是一个很好的想法。记者从中粮集团获悉,他们推出了福临门DHA藻油食用调和油等产品,其中DHA是ω-3脂肪酸的一种,对人的大脑发育、成长至关重要。  “随着居民生活水平的提高,这类高端、具有特殊营养功能的产品逐步受到老百姓的认可,销量正稳步提升。”中粮集团相关负责人表示。  据介绍,中粮营养健康研究院和中粮工程科技有限公司西安油脂科学研究设计院相关团队,都在从事不饱和脂肪酸的研究。  不过,有人质疑在炒菜时高温会破坏ω-3脂肪酸的营养。对此,西安油脂科学研究设计院相关研究显示,DHA含量相对较低时,在加热及烹调环境中DHA损失率会大大降低,在一般家庭烹调炒菜条件下,其损失率在5%以内,保留率超过95%,完全满足家庭营养需求,但不适宜反复煎炸。  邓泽元表示,这些添加成分的含量可以从产品的营养标签上获知,如果价格低,其含量应该很少。深海鱼油比较贵,如果添加到大众食用的油中,一般量都不高。  “当然有些特殊要求的产品,量可能更合理,添加深海鱼油到食用油中应该是好办法,也是企业宣传的卖点。”邓泽元说,“当温度达到150度以上,ω-3脂肪酸容易被破坏,一般在油中可添加抗氧化剂来减缓其氧化,当然抗氧化剂的添加量应该符合国家GB2760的要求。”  专家还指出,多种植物油交替食用可以避免长期单一食用某种油脂带来的营养失衡。比如富含不饱和脂肪酸的橄榄油和亚麻籽油、耐高温能力更强的花生油等。
  • KINGJO小型恒温恒湿试验箱轻巧上市
    东莞勤卓环测科技,专注于KINGJO小型恒温恒湿试验箱的技术研发和生产。在生产试验设备行业,我司拥有领先的技术优势和完善的售后服务体系。 一、KINGJO小型恒温恒湿试验箱技术:温度范围:低温0℃-- -70℃,最低可达-150℃;高温150℃湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度:± 0.5℃温度均匀度: ± 2℃升温速率:>3℃/min降温速率:>1℃/min最快可达5℃/min湿度波动度: ± 3﹪R.H湿度均匀度: ± 2.5﹪R.H型号及尺寸(D*W*H mm)升温时间:-40 ~ +150度小于70分钟降温时间:+20 ~ -40度小于60分钟 二、KINGJO小型恒恒温恒湿试验箱规格尺寸:型 号 工作室尺寸 外形尺寸HK-80G 400*400*500 900× 900× 1500HK-100G 400*500*500 1050× 800× 1000HK-150G 500*500*600 1200× 800× 1100HK-225G 500× 600× 750 1200× 810× 1240HK-408G 520*630*780 1250× 850× 1300HK-800G 800*1000*1000 1450× 1210× 1490HK-1000G 1000*1000*1000 1650× 1210× 1490 三、KINGJO小型恒恒温恒湿试验箱设备结构(1)试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。(2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)(3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效防止试验箱温度的流失(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管,可有效的全方位观察工作室内的试验变化。
  • 舜宇恒平推出全自动在线过程气体质谱
    舜宇恒平推出国产全自动在线过程气体质谱分析仪  日前,由上海舜宇恒平科学仪器有限公司推出了自主创新开发的全自动在线过程气体质谱分析仪——SHP8400 PMS。这是我国首款产业化的宽压力范围取样过程气体质谱分析仪,标志着我国在在线质谱仪的开发和生产制造方面迈出了一大步。该产品主要针对生物制药、石油化工、钢铁冶炼、真空/冷媒检漏等多个生产过程提供实时分析数据,以优化生产工艺,提高生产效率 同时,可以对环境监测中的水污染、空气污染等进行动态、快速分析。  SHP8400 PMS(Process Mass Spectrometer)系统包含在线气体处理装置、多通道进样装置、质谱分析器和全中文的过程气体分析软件。凭借着在质谱仪设计、生产、调试等方面丰富的人才资源和多年在分析仪器制造行业积攒的经验,该款仪器完全从客户角度出发,无论硬件还是软件方面都充分考虑到了在线分析的具体需求,更提供量身订制服务。多通道在线气体处理装置在保证样气真实和传输快速的基础上具备除尘、除湿、控压控温等功能,确保在线分析系统长期运行的安全性和可靠性。由权威检测机构提供的测试报告显示,SHP8400 PMS的分辨力、检出限、灵敏度等性能指标完全能符合在线分析的苛刻要求。  SHP8400 PMS的特点包括:  * 动态、连续取样,实时、在线分析;响应速度快,数据分析功能强大。   * 仪器集成化、自动化程度高。可自带工业控制计算机和嵌入式操作系统、使仪器集控制与数据分析软件于一体,体积小,抗干扰能力强。   * 有机架式和台式两种机型可选,充分考虑到在线分析的需要。   * 快速自动校准,包括背景校准、碎片校准、电离灵敏度校准。   * 人性化的任务管理功能,用户可以自定义设置分析任务。   * 结果数据输出采用DDE和OPC方式,与其它软件系统完美兼容。   * 离子源采用双灯丝,并配有灯丝保护装置,最大程度的延长灯丝的使用寿命。   * 采用电磁阀或多通切换阀进行过程中的多气路切换,实现多点、多组分自动监测,结构轻巧,方便快捷。   * 可控制温度的进气管道,有效防止过程气体在采样过程中冷凝。   * 机身附带两级真空泵,取样压力范围可从5bar到超高真空,根据用户需求组合配置。   * 采样和前处理装置可根据需求量身定制,方便实现调压、过滤、除湿、加热等功能。   * 具备网络接口,可实现远程控制。   上海舜宇恒平科学仪器有限公司,是上海市高新技术企业,教育部创新科学仪器工程研究中心产业化基地,专业致力于各类科学仪器的研发、制造和销售。 舜宇恒平仪器系舜宇光学科技集团旗下的子公司。集团为国内最大的光学器件、光电产品及科学仪器生产厂商之一,已于2007年6月在香港联交所主板成功上市。2008年《福布斯》杂志评选出200家企业入选中国最具潜力企业排行榜,集团荣列第18位。  公司承诺向顾客提供更合适的产品,更广阔的选择空间。现已形成四大门类,即分析仪器、天平仪器、物性测试仪器和前处理仪器共计一百多个品种的数字化、智能化产品,建立了与顾客零距离的营销网络,客户遍及海内外。
  • 2008年全国有机质谱学术交流会(二)
    四级杆是质谱仪器的“心脏”,对于离子的分离起关键性的作用,单四级杆在一些领域已经不能很好的满足测试要求,因此“三重串联四级杆质谱仪”是兵家必争之地;通过子离子扫描(PROS)、母离子扫描(PRES) 和中性丢失扫描 (NLS)使三重四级杆在有机化合物结构分析、蛋白质组学、药物代谢产物的筛选方面大显身手,并且奠定了三重四级杆质量分析器是目前最好的质谱定量工具的地位。2008年全国有机质谱学术交流会上,各大质谱公司的学者、工程师各自做了约30分钟的“质谱新技术、新方法及其应用”的报告,与会人员与各位专家进行了热烈的讨论;其中赛默飞世尔科技公司、ABI美国应用生物系统公司、安捷伦科技公司、Waters等介绍了自己的最新推出的三重四级杆质谱仪器,在这里我们进行简单介绍,以飨读者。 赛默飞世尔科技,TSQ Quantum GC三重串联四级杆赛默飞世尔科技公司汉友金先生介绍质谱解决方案双曲面三重串联四级杆 灵敏度方面的突破 特殊的四级杆长约达到了25cm,专利的双曲面四极杆技术,使离子传输非常有效,在灵敏度和分辨率方面都有突破,能够进行+/-5ppm内的精确质量测量,并且能获得比四极杆-飞行时间质谱(TOF)更宽的线性范围。广泛应用于兴奋剂及滥用药物检测、生化及临床检测、食品安全中含有复杂基质的残留物的分析与确认、环境监测及药物代谢物的分析与研究等多个领域中。 美国应用生物系统公司:API 5500三重四极杆及5500Qtrap质谱仪美国应用生物系统公司赵贵平先生介绍刚推出的5500三重串联四级杆及5500Qtrap质谱仪新的离子路径 弯曲180度的线性加速碰撞池,非均匀半圆弧设计 5500型三重四极杆质谱仪中采用弯曲180度的线性加速碰撞池(Qurved LINAC Collision Cell)和eQ 电子学技术,Q2的最大电压可以加到500V,四极杆质弯曲部位采用非均匀设计,极大的提高了离子的传输效率,加大了离子的容量和传输速度;采用了新型的脉冲计数探测器AcQuRate,确保系统的重现性和精确性。从一次简单的实验中可以获得大量的数据,更加适合于复杂样品的检测。 安捷伦科技公司:6400系列三重串联四级杆安捷伦科技公司薄涛先生介绍安捷伦的质谱解决方案对喷射流进行加热聚焦,调节端口电压可以极大的提高灵敏度加热双曲面四极杆分析器,离子传输效率高、免维护 6460建立在喷射流离子聚焦技术基础之上;对于喷射流的加热加速去溶剂化,还有端口电压等,可以极大的提高检测灵敏度(fg级灵敏度 );加热双曲面四极杆分析器,离子传输效率高、免维护。这些突破性质谱技术将被广泛应用于基因组学、代谢组学、蛋白质组学、药物杂质鉴定、环境污染物筛查和食品分析等领域。 沃特世科技:Xevo™ TQ 三重串联四级杆质谱仪 Waters公司Henry Shion先生介绍Xevo™ TQ 三重四极杆质谱仪 Xevo™ TQ MS配备了新系列的大气压离子源使样品直接离子化,包括优化气流动态特性和一种极大增强了离子化效率的脱溶剂加热器,碰撞池技术采用了创新的T-Wave™ 和ScanWave技术。为蛋白质组学研究提供新的分离平台,还可以适用于食品和饮料、法医鉴定、药品和石油样品等。 相关新品发布会新闻 突破与超越——AB公司推出QTrap 5500和三重四极5500型质谱仪 11/12 安捷伦科技亮相2008慕尼黑上海分析生化展 9/23 全球第一台Thermo Scientific TSQ Vantage质谱在华安装 9/24
  • 疫苗企业如何在利润与社会责任之间做好平衡与选择VacCon2019疫苗企业集锦
    p  strong疫苗企业如何在利润与社会责任之间做好平衡与选择VacCon2019疫苗企业集锦/strong/pp  “我们应当永远铭记,药物是为人类而生产,不是为追求利润而制造的。只要坚守这一信念,利润必将随之而来。”近期疫苗问题频发,一直牵动着国人的神经,也在疫苗从业者中引起了一丝恐慌。当下该如何重塑国产疫苗的信心呢?请跟随编者脚步了解VacCon2019疫苗质量安全论坛将会为大家带来哪些精彩分享。/pp  VacCon疫苗质量安全论坛作为第十二届中国生物产业大会的重要组成部分,将于2019年6月10-11日在广州白云国际会议中心召开,论坛邀请了在新疫苗研发领域卓有建树的大型药物研发企业专家,为大家分享如何在利润与社会责任之间做好平衡与选择。/pp  康希诺生物是专业从事高质量人用疫苗的研发、生产和商业的高科技生物制品企业。除了曾经研发埃博拉病毒疫苗并获得新药上市批准外,其同时在研品种众多:有组分百白破疫苗、肺炎球菌疫苗等创新型疫苗在研,同时二价脑膜炎球菌疫苗提交新药上市申请,四价脑膜炎球菌疫苗已完成三期临床试验。康希诺生物股份公司首席运营官巢守柏也将来到VacCon现场分享:疫苗行业质量与安全的机遇与挑战。/pp  华南疫苗致力于基因工程疫苗关键核心技术的研发,建立基因工程疫苗研发及产业化平台,主要研发方向是基于昆虫细胞杆状病毒表达系统(BEVS)的基因重组疫苗,率先在国内建立了具有完全自主知识产权的昆虫细胞-杆状病毒表达系统(BEVS)。广东华南疫苗股份有限公司董事长兼首席科学家彭涛将在VacCon疫苗会场分享:基于昆虫细胞杆状病毒表达系统的基因工程疫苗的质量研究。/pp  享有“世界上最伟大的疫苗学家之家”美誉的默沙东,过去几十年里研发出麻疹疫苗、乙肝疫苗、水痘病毒疫苗、人乳头瘤病毒疫苗等众多药物。其中国总部设在上海,同时在北京设有研发中心、在杭州设有工厂,实现了研发、制造和商业运营三擎合一。本次VacCon疫苗大会中,默沙东研发(中国)有限公司高级临床质量管理负责人朱余艳将向我们讲述:GCP下疫苗临床试验的质量管理要点。/pp  民海生物是深圳康泰旗下全资子公司,是一家以生物疫苗产品研发、生产和销售为主营业务的上市企业。公司拥有一个国内领先的新型疫苗研发中心,以及由十几个GMP生产车间组成的现代化疫苗生产基地。自主研发的产品中“无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗”为国内首创四联疫苗。北京民海生物科技有限公司副总经理郑景山VacCon会场将分享:疫苗生产环节中的GMP管理与质控策略。/pp  泽润生物,是沃森生物控股子公司,专注于新型重组人用疫苗产品的研发和产业化的国家高新技术企业。公司自主知识产权产品精制甲型肝炎灭活疫苗(Vero细胞),为全世界第一个Vero细胞基质培养生产的甲型肝炎灭活疫苗,提升了甲肝疫苗领域产品质量标准和安全性。上海泽润生物科技有限公司首席执行官史力VacCon会场将要分享的主题:从产品设计源头保证疫苗产品的品质,安全性,和有效性。/pp  迈科康生物主要从事新型流感疫苗、新型狂犬病疫苗、新型轮状病毒疫苗和新型老年带状疱疹疫苗等产品的研发、生产、推广和销售。拥有29项自己发明和授权的专利,开发的产品包括新型流感疫苗,新型狂犬病疫苗,新型轮状病毒疫苗,新型老年带状疱疹疫苗等均采用国内首创、国际领先的技术。迈科康生物创始人陈德祥博士将在VacCon论坛分享:佐剂开发-质控和临床前安全评价体系的重要性。/pp  部分参会企业:/pp  中国生物技术股份有限公司,中国科学院微生物研究所,首都医科大学附属北京儿童医院,北京生物制品研究所责任有限公司,中国疾病预防预防控制中心病毒病所麻疹室,上海生物制品研究所有限责任公司,长春百克生物科技股份公司,河南省疾病预防控制中心疫苗临床中心,MSD 默沙东中国,中国医学科学院医学生物学研究所,复旦大学基础医学院,陆军军医大学国家免疫生物制品工程技术研究中心,广东省疾病预防控制中心,葆元生物医药科技(杭州)有限公司,浙江普康生物技术股份有限公司,天康生物(上海)有限公司,广州源博医药科技有限公司,华北制药金坦生物技术股份有限公司,艾美疫苗集团,中国科学院广州生物医药与健康研究院,艾美汉信疫苗(大连)有限公司,浙江天元生物药业有限公司,普罗吉,武汉博沃生物科技有限公司,Komtur Pharmaceuticals,珠海恺瑞生物科技有限公司,海通创新证券投资有限公司,天河南街社区卫生服务中心,广州华农大实验兽药有限公司,武汉爱民制药股份有限公司,深圳市卫光生物制品股份有限公司,泰州赛华生物科技有限公司,北京诺禾致源科技股份有限公司,陕西省绥德县疾控中心,邯郸市肥乡区疾控中心,深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司,复旦大学,三元里街社区卫生服务中心,阜南县鹿城镇卫生院免疫规划科,广州市越秀区农林街社区卫生服务中心,Union Exosomes Inc.,长春长生生物科技股份有限公司,华东理工大学,成都生物制品研究所有限责任公司,康希诺生物股份公司,中牧研究院,贵州医科大学,艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司,阿法拉伐公司,天津威特生物医药有限责任公司,广东华南疫苗股份有限公司,广州东锐科技,广东君睿生物技术研究有限公司,拜晟生物,广东永顺生物制药股份有限公司,成都安特金生物技术有限公司,辉瑞制药,财新传媒,国药中生成都生物制品研究所有限责任公司… /pp  更多企业信息持续更新中… /pp  VacCon2019赞助席位仅剩1席!!!若您有意向合作,欢迎联系组委会。/pp  本次论坛提供限量免费入场券(仅面向疫苗研究生产的院校及企事业人员) /pp  (门票包含:两天会议入场券、会议资料 餐饮、住宿自理)。/pp  若您为疫苗技术服务提供方等其他关注疫苗行业人士,现在报名即享千元优惠(门票包含会议入场券,会议资料,会议两天自助午餐 其它食宿自理)。/pp  请扫描下方二维码,即刻获取报名通道/ppimg title="22.png" style="max-height: 100% max-width: 100% " alt="22.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/cc384549-7416-4f47-b570-1e42fb193f20.jpg"//pp /pp  欲知更多会议详情,欢迎咨询VacCon组委会!/pp  电话:+86 18017939885/pp  邮箱:vaccon@bmapglobal.com/pp  网址:www.bmapglobal.com/vaccon2019/pp /pp /p
  • 371项行业标准、1项行业标准修改单及6项行业标准外文版报批公示
    371项行业标准、1项行业标准修改单及6项行业标准外文版报批公示根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《再生磷酸铁》等63项化工行业标准、《工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法》等31项石化行业标准、《回转窑处理冶金尘泥技术规范》等22项黑色冶金行业标准、《铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求》等25项有色金属行业标准、《木塑制品行业绿色工厂评价要求》等5项建材行业标准、《稀土荧光粉绿色工厂评价要求》1项稀土行业标准、《输油齿轮泵》等132项机械行业标准、《运输类飞机重量与平衡设计要求》1项航空行业标准、《木家具绿色工厂评价要求》等91项轻工行业标准的制修订工作,《工业用异丙苯》1项石化行业标准的修改工作及《圆块孔式不透性石墨换热器》等6项行业标准外文版的编制工作。在以上标准、标准修改单及标准外文版发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2024年2月8日。以上标准报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2024年1月8日—2024年2月8日工业和信息化部科技司2024年1月8日序号标准编号标准名称化工行业 1HG/T 6262-2024再生磷酸铁   2HG/T 6263-2024电石渣脱硫剂   3HG/T 6264-2024废电池处理中铁、铝、 钙渣的 处理处置方法   4HG/T 6265-2024含铬酸洗废液处理处置方法   5HG/T 6266-2024废弃化学品处置废液中 9 种酯类测定 气相色谱 - 质谱联用法   6HG/T 6267-2024含铜蚀刻废液中氟含量的测定方法   7HG/T 6268-2024硝态氮废液(水)处理处置方法   8HG/T 6269-2024钛铁矿酸解废渣处置方法   9HG/T 6182-2024物理回收再生塑料行业绿色工厂评价要求   10HG/T 6293-2024绿色设计产品评价技术规范 磷酸 一 铵、磷酸二铵   11HG/T 6270-2024防雾涂料  12HG/T5367.6-2024轨道交通车辆用涂料 第 6 部分:耐高温电机涂料  13HG/T 6271-2024耐指纹涂料   14HG/T 4143-2024工业用一正丁胺   15HG/T 4144-2024工业 用二正丁 胺   16HG/T 4145-2024工业用三正丁胺   17HG/T 4146-2024工业用一正丙胺   18HG/T 4147-2024工业 用二正丙胺   19HG/T 4148-2024工业用三正丙胺   20HG/T 2691-2024分子筛动态二氧化碳吸附测定方法   21HG/T 6272-2024分子筛活化粉吸油值测定方法  22HG/T 6273-2024分子筛活化粉粘度测定方法   23HG/T 4339-2024机械设备用涂料   24HG/T 3655-2024紫外光( UV )固化木器涂料   25HG/T 6274-2024C.I. 颜料蓝 15 : 4   26HG/T 6275-2024塑料 覆铜板用异氰酸 酯 改性环氧树脂   27HG/T 6276-2024双酚 F 型环氧树脂  28HG/T 3873-2024增塑剂 己二酸二( 2- 乙 基己基 )酯( DOA )   29HG/T 3047-2024橡胶或塑料涂覆织物 透气性的测定   30HG/T 6277-2024甲醇制烯烃( MTO )级甲醇   31HG/T 6278-2024氰 氨基甲酸甲酯钠(钙)盐溶液   32HG/T 6279-2024水处理剂 单过硫酸 氢钾泡腾 片   33HG/T 6280-2024水处理剂 有机复合聚氯化铝   34HG/T 6281-2024丙烯氧化制丙烯醛催化剂活性试验方法   35HG/T 6282-2024催化裂化催化剂一氧化碳指数的测定   36HG/T 6283-2024催化裂化低碳烯烃助催化剂   37HG/T 6284-2024环状烯烃聚合用钌卡宾催化剂活性试验方法   38HG/T 6285-2024甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂活性试验方法   39HG/T 6286-2024甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂   40HG/T 6287-2024脱单体烯烃中含氧化合物催化剂活性试验方法   41HG/T 2782-2024化工催化剂颗粒抗 压碎力 的测定   42HG/T 6288-2024聚酯树脂生产用催化剂 三异辛酸丁基锡   43HG/T 6289-2024分散黄 ECF   44HG/T 6290-2024分散黑 ECF   45HG/T 2552-2024C.I. 反应蓝 19 (活性艳蓝 KN-R )   46HG/T 3963-2024C.I. 反应蓝 222 (反应深蓝 M-2G )   47HG/T2058.2-2024搪 玻璃挡板式温度计套   48HG/T2055.1-2024搪 玻璃人孔   49HG/T 3217-2024搪 玻璃上展式放料阀   50HG/T 2433-2024搪 玻璃设备用液面计   51HG/T 3127-2024搪 玻璃塔节   52HG/T2058.1-2024搪 玻璃温度计套   53HG/T 3218-2024搪 玻璃 下展式 放料阀   54HG/T 3706-2024工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管   55HG/T 6291-20241,4- 二羟基蒽醌   56HG/T 6292-2024C.I. 溶剂 橙 107   57HG/T 6312-2024化工园区竞争力评价导则   58HG/T 6313-2024化工园区智慧 化评价导 则   59HG/T 20656-2024化工供暖通风与空气调节详细设计内容和深度规定   60HG/T 20524-2024化工企业循环冷却水处理加药装置设计规范   61HG/T 20686-2024化工企业电气设计图形符号和文字代码统一规定   62HG/T 22820-2024化工安全仪表系统工程设计规范   63HG/T 20593-2024钢制化工设备焊接与检验工程技术规范  石化行业 64SH/T 1843-2024工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法   65SH/T 1844-2024工业用乙烯、丙烯中痕量氢气、一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱 - 氦离子化检测法   66SH/T 1845-2024塑料 聚丙烯中 1,2- 二氯苯 /1,2,4- 三氯苯 可溶级分含量 的测定 升温淋洗分级法   67SH/T 1846-2024合成树脂瓦用丙烯腈 - 苯乙烯 - 丙烯酸酯( ASA )共挤专用料   68SH/T 3003-2024石油化工合理利用能源设计导则   69SH/T 3045-2024石油化工管式炉热效率设计计算方法   70SH/T 3046-2024石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范   71SH/T 3065-2024石油化工管式 炉急弯弯管 工程技术规范   72SH/T 3070-2024石油化工管式炉钢结构设计规范   73SH/T 3075-2024石油化工钢制压力容器材料选用规范   74SH/T 3078-2024立式圆筒 形料仓工程设计 规范   75SH/T 3109-2024石油化工油品添加剂设施设计规范   76SH/T 3115-2024石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术规范   77SH/T 3120-2024石油化工喷射式混合器技术规范   78SH/T 3138-2024球形储罐整体补强凸缘   79SH/T 3158-2024石油化工管壳式余热锅炉   80SH/T 3416-2024石油化工用套管结晶器   81SH/T 3420-2024石油化工管式炉用空气预热器技术规范   82SH/T 3533-2024石油化工给水排水管道工程施工及验收规范  83SH/T 3551-2024石油化工仪表工程施工及验收规范  84SH/T 3223-2024石油化工给水排水泵站设计规范   85SH/T 3224-2024石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计规范   86SH/T 3225-2024石油化工安全仪表系统安全完整性等级设计规范   87SH/T 3226-2024石油化工过程风险定量分析标准   88SH/T 3227-2024石油化工装置固定水喷雾和水(泡沫)喷淋灭火系统技术标准   89SH/T 3228-2024加氢反应 馏 出物 空冷器系统 ( REACS )设计导则   90SH/T 3229-2024石油化工钢制空冷式热交换器技术规范   91SH/T 3230-2024裂解炉对流段模块化建造技术规范   92SH/T 3231-2024石油化工高压 临氢设备 用管法兰及人孔法兰   93SH/T 3232-2024立式圆筒形储罐钢制网壳顶工程技术规范   94SH/T 3905-2024石油化工企业地下管网信息管理技术规程 黑色冶金行业 95YB/T 6170-2024回转窑处理冶金尘泥技术规范  96YB/T 6171-2024钢铁企业链篦机-回转窑球团工艺烟气脱硝技术规范  97YB/T 6172-2024全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范  98YB/T 6173-2024钢铁行业冲击负荷平抑用飞轮储能系统技术规范  99YB/T 6165-2024油气井套管和油管用热轧宽钢带  100YB/T 6160-2024免退火冷镦钢热轧盘条  101YB/T 6161-2024超(超)临界高压容器焊接用钢盘条  102YB/T 6162-2024取向电工钢涂层对基体的张应力测试方法  103YB/T 6163-2024预应力混凝土用耐蚀螺纹钢筋  104YB/T 6164-2024金属管 残余应力测定 环切开口位移法  105YB/T 6166-2024石墨烯薄膜 方块电阻的测定 四探针法  106YB/T 078-2024板坯连铸结晶器  107YB/T 072-2024方坯和圆坯连铸结晶器  108YB/T 016-2024废钢液压剪切机  109YB/T 014-2024轧机压下(上)螺杆技术条件  110YB/T 137-2024二十辊轧机锻钢工作辊  111YB/T 139-2024复合铸钢支承辊  112YB/T 6167-2024板带轧机厚度控制液压缸  113YB/T 6168-2024钢包在线热修系统  114YB/T 6169-2024模铸浇钢车  115YB/T 4275-2024混铁炉用耐火浇注料  116YB/T 6328-2024冶金工业建构筑物安全运维技术规范 有色金属行业 117YS/T 1687-2024铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求  118YS/T 1688-2024变形铝及铝合金板、带材行业绿色工厂评价要求  119YS/T 1689-2024变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂评价要求  120YS/T 1690-2024镁及镁合金板、带材行业绿色工厂评价要求  121YS/T 1691-2024铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求  122YS/T 1692-2024铝用阴极行业绿色工厂评价要求  123YS/T 1693-2024铜冶炼企业节能诊断技术规范  124YS/T 1694-2024铅冶炼企业节能诊断技术规范  125YS/T 1695-2024锌冶炼企业节能诊断技术规范  126YS/T 1696-2024取水定额 铅锌选矿  127YS/T 1697-2024锡及锡合金生产绿色工厂评价要求  128YS/T 1698-2024锌合金行业绿色工厂评价要求  129YS/T 1699-2024钛锭熔炼行业绿色工厂评价要求  130YS/T 1700-2024银矿采选业绿色工厂评价要求  131YS/T 1701-2024贵金属冶炼绿色工厂评价要求  132YS/T 1702-2024锗行业绿色工厂评价要求  133YS/T 1682-2024镁冶炼行业绿色工厂评价要求  134YS/T 888-2024废电线电缆回收技术规范  135YS/T 1093-2024回收锌原料  136YS/T 1683-2024磁记录用铬钛合金溅射靶材  137YS/T 1684-2024双程钛镍形状记忆合金丝材  138YS/T 1685-2024航空航天热等静压用球形钛合金粉末  139YS/T 1686.1-2024乙二醇锑化学分析方法 第1部分:锑含量的测定 溴酸钾滴定法  140YS/T 1686.2-2024乙二醇锑化学分析方法 第2部分:砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法  141YS/T 5041-2024重有色金属冶炼工程防渗技术标准 建材行业 142JC/T 2768-2024木塑制品行业绿色工厂评价要求   143JC/T 2769-2024混凝土用铁尾矿碎石   144JC/T 2770-2024建材企业绿色供应链管理评价导则   145JC/T 2771-2024水泥生产企业节能技术指南   146JC/T 2772-2024混凝土用建筑垃圾 再生轻粗骨料  稀土行业 147XB/T 817-2024稀土荧光粉绿色工厂评价要求 机械行业 148JB/T 6434-2024输油齿轮泵   149JB/T 1050-2024单 级双吸 离心泵   150JB/T 14540-2024卫生级凸轮转子泵   151JB/T 14589-2024敷胶双 螺杆泵   152JB/T 14590-2024永磁变频 离心式恒压电 泵   153JB/T 14591-2024永磁变频自吸式 恒 压电泵   154JB/T 14694-2024电气绝缘用合成有机酯与结构材料的相容性试验方法   155JB/T 14695-2024电气绝缘用天然酯与结构材料的相容性试验方法   156JB/T 10437-2024电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料   157JB/T 14660-2024额定电压6kV到30kV地下掘进设备用橡皮绝缘软电缆  158JB/T 9229-2024剪叉式 升降工作平台   159JB/T 14514-2024电工用热收缩端帽   160JB/T 14515-2024热收缩光纤接续管   161JB/T 14516-2024电工用热收缩硅橡胶管   162JB/T 10958-2024带式输送机 打滑检测器  163JB/T 10960-2024带式输送机 拉绳开关   164JB/T 10959-2024带式输送机 料流检测器   165JB/T 10961-2024料 位开关   166JB/T 10936-2024带式输送机 漏斗堵塞检测器   167JB/T 10937-2024带式输送机 输送带纵向撕裂检测器   168JB/T 10938-2024带式输送机 保护装置地址编码系统   169JB/T 10939-2024带式输送机 跑偏开关   170JB/T 14873-2024带式给料机   171JB/T 14874-2024带式输送机 清扫装置   172JB/T 14875-2024带式输送机 输送带纠偏装置   173JB/T 14876-2024滑板式输送机   174JB/T 11517-2024刮板取料机   175JB/T 14788-2024连续延伸带式输送机   176JB/T 14789-2024气力输送系统术语   177JB/T 14787-2024可 同步限矩型 液力耦合器   178JB/T 3135-2024镀银圆铜线   179JB/T 8579-2024内燃机 进、排气管   180JB/T 14790-2024往复式内燃机曲轴转角 信号盘   181JB/T 14791-2024内燃机 混合动力系统通信协议技术要求   182JB/T 14792-2024内燃机 混合动力系统用发动机  183JB/T 14793-2024内燃机质量评价规范   184JB/T 14794-2024内燃机 压缩天然气滤清器   185JB/T 14795-2024内燃机禁用物质要求  186JB/T 14796-2024内燃机 大缸径钢顶组合活塞   187JB/T 14797-2024内燃机 球墨铸铁活塞   188JB/T 14798-2024柴油机 氨氧化催化剂   189JB/T 14799-2024汽油机 颗粒捕集器催化剂   190JB/T 11880.10-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 10 部分:挤出式 SCR 催化剂   191JB/T 11880.12-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 12 部分:尿素品质液位传感器   192JB/T 11880.13-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 13 部分:催化剂分子筛   193JB/T 14616-2024内燃机 蠕墨铸铁气缸套 金相检验   194JB/T 14614-2024柴油机 选择性催化还原捕集器   195JB/T 14615-2024内燃机 活塞运动组件 清洁度限值及测定方法   196JB/T 1306-2024电动 单梁起重机   197JB/T 2603-2024电动悬挂起重机   198JB/T 14850-2024塔式起重机支护系统   199JB/T 14449-2024起重机械焊接工艺评定   200JB/T 14877-2024液压提升式垂直升船机   201JB/T 9627-2024汽轮机组成套供应范围   202JB/T 3073.5-2024汽轮机叶片毛坯技术规范 第 5 部分:铸造静叶片毛坯   203JB/T 6315-2024汽轮机焊接工艺评定   204JB/T 9630.1-2024汽轮机铸钢件无损检测 第 1 部分:磁粉检测   205JB/T 9630.2-2024汽轮机铸钢件无损检测 第 2 部分:超声检测   206JB/T 9631-2024汽轮机铸铁件 技术规范   207JB/T 9632-2024汽轮机 主汽管和再热汽管的 弯管技术规范   208JB/T 9634-2024汽轮机冷油器(管式)尺寸系列和技术规范   209JB/T 9638-2024汽轮机用联轴器等重要锻件 技术规范   210JB/T 11270-2024立体仓库组合式钢结构货架技术规范   211JB/T 14809-2024电动 密集库   212JB/T 14810-2024重型移动式货架   213JB/T 14889-2024物流仓储设备剩余电流保护装置安装技术规范   214JB/T 14890-2024地面轨道穿梭车   215JB/T 14587-2024胶体铅酸蓄电池 技术规范  216JB/T 8200-2024煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池   217JB/T 11338-2024微型阀控式铅酸蓄电池   218JB/T 14762-2024电动摩托车和电动轻便摩托车用阀控式铅酸蓄电池  219JB/T 14541-2024分装式永磁步进电动机技术规范   220JB/T 14542-2024无刷双通道旋转变压器技术规范   221JB/T 14543-2024无刷稳速直流电动机技术规范   222JB/T 14545-2024微电机用铜介子   223JB/T 14546-2024微电机用红钢纸垫圈   224JB/T 14547-2024微电机用电木板垫圈   225JB/T 14544-2024水下机器人用直流电动机技术规范  226JB/T 14682-2024多关节机器人用伺服电动机技术规范   227JB/T 14681-2024老年 代步车 驱动用永磁直流电动机技术规范   228JB/T 14878-2024柔性直流换流阀子模块旁路开关   229JB/T 8457-2024冷挤压压接钳的一般要求和试验方法   230JB/T 8458-2024电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法   231JB/T 11628-2024YZP 系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却) 技术规范  232JB/T 11630-2024PBH 系列化工用隔爆型屏蔽电动机(带泵) 技术规范   233JB/T 10252-2024YBEZ 、 YBEZX 系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机 技术规范   234JB/T 14448-2024YRKK 、 YRKK-W 、 YRKS 、 YRKS-W 系列 10kV 绕线转子三相异步电动机技术规范(机座号 400 ~ 630 )   235JB/T 7122-2024交流真空接触器 基本要求   236JB/T 7116-2024真空型电动机综合起动器   237JB/T 8980-2024转动式交流接触器   238JB/T 2930-2024低压电器产品型号编制方法  239JB/T 10709-2024低压电器通信适配器   240JB/T 10618-2024组合式电涌保护器(箱)   241JB/T 14935-2024带自检功能的剩余电流动作保护器   242JB/T 14934-2024具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器   243JB/T 14777-2024柴油机电控 共轨系统 高压元件 金相检验   244JB/T 14778-2024柴油机电控 共轨系统 共轨管 试验台   245JB/T 14779-2024柴油机电控 共轨系统 限流器试验台   246JB/T 14780-2024单缸柴油机电控单体泵 技术规范   247JB/T 14781-2024柴油机电控 共轨系统 喷油嘴偶件   248JB/T 14782-2024电控柴油机低压燃油供给系统 技术规范   249JB/T 14783-2024汽油机燃油喷射系统压力调节阀总成 技术规范   250JB/T 14784-2024柴油机电控 共轨系统 叶片式输油泵   251JB/T 9730-2024柴油机喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件 金相检验   252JB/T 14186-2024叉车属具 调距 叉   253JB/T 14187-2024叉车属具 旋转器   254JB/T 14713-2024锂 离子电池用连续式真空干燥系统技术规范   255JB/T 14714-2024锂 离子电池 X 射线检测设备   256JB/T 14715-2024继电器用线圈数控平行绕线设备  257JB/T 7784-2024隐极同步发电机用交流励磁机 技术规范  258JB/T 14585-2024信号蝶阀   259JB/T 106-2024阀门的标志和涂装   260JB/T 5300-2024工业用阀门材料 选用指南   261JB/T 7248-2024阀门用低温钢铸件技术规范   262JB/T 10675-2024水用套筒阀   263JB/T 14581-2024阀门用弹簧蓄能密封圈   264JB/T 14582-2024分户减压阀   265JB/T 14583-2024给水用搪玻璃闸阀和止回阀   266JB/T 14584-2024气体调压装置用调压阀   267JB/T 3300-2024平衡重式叉车 整机试验方法   268JB/T 3341-2024蓄电池托盘 堆垛车   269JB/T 14932-2024机械式停车设备 停放客车通用技术规范   270JB/T 14933-2024机械式停车设备 检验与试验规范  271JB/T 14897-2024起重磁铁安全技术规范   272JB/T 14898-2024气动门式起重机   273JB/T 14899-2024起重机 隔爆型制动器   274JB/T 14900-2024起重机械用安全制动器   275JB/T 11822-2024隔爆型锥形转子制动三相异步电动机 技术规范   276JB/T 11821-2024YZR-H 系列船用起重用绕线转子三相异步电动机 技术规范   277JB/T 7078-2024YZRF 、 YZRG 系列起重及冶金用强迫通风型绕线转子三相异步电动机 技术规范   278JB/T 7077-2024YZRE 系列起重及冶金用电磁制动绕线转子三相异步电动机 技术规范   279JB/T 7561-2024WZ 系列起重及冶金用涡流制动器 技术规范  航空行业 280HB 8764-2024运输类飞机重量与平衡设计要求  轻工行业 281QB/T 5971-2024木家具绿色工厂评价要求   282QB/T 5972-2024玻璃家具绿色工厂评价要求   283QB/T 5973-2024金属家具绿色工厂评价要求   284QB/T 5974-2024软体家具绿色工厂评价要求   285QB/T 5975-2024塑料家具绿色工厂评价要求   286QB/T 5976-2024制浆造纸行业绿色工厂评价要求   287QB/T 5977-2024绿色供应链管理评价规范 造纸工业   288QB/T 5978-2024调味 品绿色工厂 评价要求  289QB/T 5979-2024有机酸行业绿色工厂评价要求  290QB/T 5980-2024焙烤食品绿色工厂评价要求   291QB/T 5981-2024冷冻食品绿色工厂评价要求   292QB/T 5982-2024米面食品绿色工厂评价要求   293QB/T 5983-2024绿色设计产品评价技术规范 蚝油   294QB/T 5984-2024绿色设计产品评价技术规范 辣椒酱   295QB/T 5985-2024绿色设计产品评价技术规范 工业衡器   296QB/T 5986-2024制浆造纸行业节能诊断技术导则   297QB/T 5987-2024印刷电路板非金属粉回收再生塑料复合板材   298QB/T 5988-2024纸浆模塑制造业绿色工厂评价要求   299QB/T 5989-2024绿色设计产品评价技术规范 包装用纸和纸板   300QB/T 5934-2024鞋底行业绿色工厂评价要求  301QB/T 5935-2024白酒工业绿色工厂评价要求  302QB/T 5936-2024啤酒工业绿色工厂评价要求  303QB/T 4384.1-2024缝制机械能耗试验方法 第 1 部分:平缝缝纫机   304QB/T 8006-2024年糕   305QB/T 8007-2024冰淇淋筒   306QB/T 8008-2024软冰淇淋   307QB/T 8009-2024速冻春卷   308QB/T 8010-2024速冻汤圆   309QB/T 8011-2024咸鸭蛋黄   310QB/T 8012-2024蛋类芯饼(蛋黄派)   311QB/T 2570-2024贴标机   312QB/T 4170-2024酒精蒸馏塔   313QB/T 2374-2024盘式硅藻土过滤机   314QB/T 2737-2024制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机   315QB/T 2174-2024不锈钢厨具   316QB/T 1950-2024家具表面漆膜耐盐浴测定法   317QB/T 2317-2024口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙   318QB/T 8013-2024农村排污用塑料化粪池   319QB/T 8014-2024设施农业栽培用硬聚氯乙烯( PVC-U )管道及配件   320QB/T 2821-2024金属 晾 衣架   321QB/T 8015-2024熟制松籽和 仁   322QB/T 8016-2024坚果 与籽类食品 分类   323QB/T 8017-2024坚果 与籽类食品 术语   324QB/T 8018-2024熟制与生干核桃和 仁   325QB/T 8019-2024熟制与生干葵花籽和 仁   326QB/T 8020-2024冷冻饮品 冰棍   327QB/T 8021-2024冷冻饮品 雪泥   328QB/T 8022-2024冷冻饮品 食用冰   329QB/T 8023-2024冷冻饮品 甜味冰   330QB/T 4702-2024稀土厚膜电路电热元件   331QB/T 4504-2024家用和类似 用途电暖风 烘干机   332QB/T 4096.1-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 1 部分:通用要求   333QB/T 4096.21-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 21 部分:对流式加热器的特殊要求   334QB/T 4096.22-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 22 部分:风扇式加热器的特殊要求  335QB/T 4096.23-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 23 部分:辐射式加热器的特殊要求   336QB/T 4096.24-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 24 部分:充液式加热器的特殊要求  337QB/T 8024-2024电热采暖炉   338QB/T 8025-2024家用和类似用途地板打蜡机   339QB/T 8026-2024家用和类似用途蒸汽清洁机   340QB/T 8027-2024家用和类似用途电动洗鞋烘鞋机   341QB/T 8028-2024室内加热器舒适性试验方法及评价要求   342QB/T 8029-2024家用和类似用途制冷器具用端子连接器   343QB/T 8030-2024家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器技术要求和试验方法   344QB/T 8031-2024金属拉头   345QB/T 8032-2024拉链用分开件   346QB/T 8033-2024拉链用上止和下止   347QB/T 8034-2024胶印油墨飞墨的测定方法   348QB/T 8035-2024防刮涂覆用双向拉伸聚丙烯基膜   349QB/T 8036-2024乳制品中乳糖的测定 核磁共振波谱法   350QB/T 8037-2024食品中 5- 羟甲基糠醛、糠醛、 2- 乙酰基呋喃和 5- 甲基呋喃 醛 含量的测定 高效液相色谱法   351QB/T 8038-2024基于紫外线及紫外光催化的物体表面消杀装置   352QB/T 8039-2024口腔清洁护理用品 牙膏用椰油酰胺丙基甜菜碱   353QB/T 5991-2024保温容器 保温效能测试方法   354QB/T 5992-2024保温容器 玻璃瓶胆耐热急变性能测试方法   355QB/T 5993-2024保温容器 玻璃瓶胆耐压性能测试方法   356QB/T 5994-2024除味喷雾剂   357QB/T 5995-2024菊酯防蛀剂   358QB/T 5996-2024食用蕨根粉   359QB/T 5997-2024干湿两用纸巾   360QB/T 2660-2024化妆水   361QB/T 4079-2024按摩基础油、按摩油   362QB/T 2548-2024空气清新气雾剂   363QB/T 4031-2024阻燃性汽车空气滤纸   364QB/T 5998-2024宠物尿垫(裤)   365QB/T 5999-2024麦 饭石紫陶 器皿   366QB/T 8000-2024无 麸 质食品通用要求   367QB/T 8001-2024房间空调器新风功能评价规范   368QB/T 8002-2024整鞋帮底粘合力测试方法   369QB/T 8003-2024化妆品用原料 水杨酸   370QB/T 8004-2024化妆品用原料 角鲨烷   371QB/T 8005-2024化妆品用原料 棕榈酰五肽 -4  石化-修改单行业 372SH/T 1744-2004《工业用异丙苯》第 1 号修改单  化工行业 373HG/T 3113-2019Circular-block type impervious graphite heat exchanger 圆块孔式不透性石墨换热器   374HG/T 5633-2019Heat exchanger of multitubular silicon carbide 列管式碳化硅换热器   375HG/T 5629-2019Ultra-high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) liner 化工用超高分子量聚乙烯衬里板  轻工行业 376QB/T 4552-2020Slippers 拖鞋  纺织行业 377FZ/T81007-2022Casual wear 单、 夹服装   378FZ/T81004-2022Dress and suit 连衣裙、裙套
  • 低温培养箱的工作原理
    低温培养箱是一种能制冷,保存物品常态的低温保存箱。主要适用于科研院所、电子、化工等实验室,医院、血站、疾病防控,用于保存血浆、生物材料、疫苗等,也可用于电子器件及特殊材料的低温试验。 低温培养箱的工作原理: 制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTHC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
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