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智能住宅火灾检测器

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智能住宅火灾检测器相关的资讯

  • 小菲课堂|详细解析工业火灾有效防治的三大关键技术
    在工业环境中可能会出现很多特殊的危险场景,这些场景在传统的住宅甚至商业建筑中都找不到。这些空间通常覆盖大面积,可能包括从仓库到海上油田的多种环境类型,还可能泄漏各种危险化学品和气体,如甲烷和氨。总之,这些场景为应急响应人员和运行这些设施的工作人员呈现了一个复杂而危险的环境。今天,小菲就来给大家介绍工业火灾有效防治的三大关键技术!预防火灾:安装固定式热像仪持续监控在火灾发生之前,工业企业可以采取主动措施,通过安装能够在火焰或烟雾出现之前检测到异常热点的物联网热成像设备,创建始终在线的状态监测程序。FLIR AX8尺寸小巧,是一款结构紧凑且易于安装的固定式状态监测红外热像仪。它提供24/7全天候监控,非常适合监控电气柜、工艺设施、制造设备、数据中心、能源生产、能源分配、运输、公共交通、存储设施、冷藏仓库和其他具有潜在危险的工业设备和环境。为了尽可能覆盖面积广,可以固定安装在电线杆或墙壁上的FLIR 红外热像仪,还可以提供实时视频和视频分析,来自动检测潜在的危险情况。当温度达到阈值,或者检测到有害气体超过可接受的工作水平时,设备可以通过编程发送自动警报。警报可以发送给控制室的工作人员,甚至可以直接发送给应急响应小组,提前发现危险的苗头,避免更大的损失。在石油和天然气行业,使用固定安装的监视装置和云台变焦(PTZ)红外热像仪监控储气罐还可以防止火灾或其他灾难。比如,红外热像仪可以检测储罐的存储液位、发现泄漏点,甚至可以检测材料上方的气体积聚,从而避免潜在的爆炸性火灾事件。Teledyne FLIR 合作伙伴 CleanConnect.ai 曾开发了一个自动化软件套件,可为大型工业气体储存设施提供自动状态监测。实际案例分析:FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!评估现场:无人机用热像仪进行巡查在已经发生的事故场景中,无人驾驶的ariel系统可以在评估场景中发挥重要作用。作为众所周知的“空中之眼”,配备多种传感器类型和有效载荷的UAS,可以通过无人机安装热成像设备和可见光摄像头,快速评估并向事故指挥官提供关键情报。比如,配备有可见光和FLIR VUE PRO R热像仪的无人机可以在热区过热时向事件指挥官提供实时信息,使他们能够将人员引导到更安全的位置,或更好地参与救援,尤其是快速移动和发展的事件。特别是对于结构火灾,配备热像仪的无人机可以提供屋顶的详细视图,这通常是结构中最难从地面评估的部分。为了解热量集中在哪里以及热量在何处移动提供了宝贵的情报。无论是住宅火灾还是工业事故,消防员都可能需要在屋顶上挖洞散热。配备热像仪的无人机可以找到屋顶的哪些部分对人员来说是安全的,同时还有助于确定应该在哪些地方战略性地开凿这些洞。拓展视野:穿透浓雾,看清现场对于地面人员,FLIR K 系列等手持式红外热像仪 (TIC) 可提供重要的态势感知能力,使消防员能够看穿烟雾并立即做出决策。在建筑物内,FLIR K系列消防用红外热像仪还可以帮助消防员避开那些温度过高、无法使用PPE设备的区域,这样不仅保障了消防员和受困者的安全,还提高了机组人员应对事件的效率。消防还可以使用FLIR K系列红外热成像仪预测火灾附近即将起火的结构或材料。某些类型的液体或化学火灾可能会燃烧得非常热,从而使结构的完整性甚至附近的建筑物处于极大的危险之中。在这里,热像仪可以检查附近建筑物的外部,看看它是否需要冷却以帮助减缓或阻止火势蔓延。即使没有明火,FLIR热像仪也可以显示环境是否过热以至于消防员无法进入,特别是对于某些类型的化学烧伤,其中材料可能不会发出火焰但会释放大量热量。由于防火热成像设备的尺寸、重量和成本不断下降,加上传感器分辨率的提高和符合人体工程学的设备设计以及直观的软件,消防部门现在可以更轻松地为每位消防员配备红外热像仪,例如高性价比的FLIR K1,它的重量仅为680克,可承受极端火灾条件。更多FLIR K系列消防用红外热像仪的具体详情,戳这里:Return of the King——菲力尔消防用红外热像仪大合集!我们总是不希望火灾事故的发生,因此我们要安装固定式红外热像仪进行状态监控,提前发现火灾的苗头。如果不幸发生火灾,也要通过现场部署配备热像仪的无人机和手持技术相结合,尽快消灭火灾,将工业企业损失降低。
  • 中国科大教授:上海高楼火灾提出保温材料新课题
    11月15日下午14时15分,上海市静安区胶州路一栋28层的高层住宅发生严重火灾。火灾发生后,上海市公安、消防、卫生、应急办等部门闻警而动,25个消防中队的百余辆消防车参与扑救。15日18时30分,也就是4个小时后,现场大火基本扑灭。截至16日16时,已有53人遇难,总共救治伤员126名,重症伤员15人。  “上海高楼火灾系典型的立体火灾,蔓延非常快,扑救难度非常大。”11月16日深夜,中国科大火灾科学国家重点实验室常务副主任张和平教授在接受《科学时报》记者电话采访时表示,高层建筑火灾扑救是世界性难题,这次上海高楼火灾火势大,伤亡严重,引发全国关注,再一次为我们敲响了高层建筑火灾防治的警钟。  据上海市消防局局长陈飞在11月16日下午的新闻发布会上介绍,起火建筑位于上海市胶州路728弄1号,28层,高度85米,为钢筋混凝土结构,建筑面积18472平方米,1997年12月竣工,1998年3月入住。大楼底层为商铺,2至28层为住宅,其中有5家单位、156户居民,实有人口440余人。火灾发生时,该建筑正在实施静安区政府实事工程建筑节能综合改造项目,总包方为静安区建设总公司,分包方为上海佳艺装饰公司。  有媒体报道,贴在失火大楼附近的《施工告示牌》表明:对居民楼进行外墙节能改造的施工内容包括屋面粉刷油漆,外墙保温,调换铝合金外窗,室内走道、楼梯间刷乳胶漆及大堂装修。显然,这次整修是一种立体、多工种、交错的施工。  “有些材料,例如本次火灾中被报道的大量尼龙网以及目前广泛使用的诸多外墙保温材料等,燃烧时毒性很大,浓烟有毒,烟气的毒性和窒息性可能造成人员的伤亡。由于我们没去现场,具体情况要检测后才知道。”张和平说。  这与伤员病情多为吸入烟尘窒息导致,烧伤烫伤并不多的现实情况相吻合。  据悉,由于高层建筑本身所要求的内部气体自循环系统,建筑保温隔热是必不可少的。目前,我国高层建筑所采用的保温材料绝大部分都是高分子有机发泡保温板,如模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)等。  “这些保温材料一旦发生燃烧,过火很快,同时产生大量有毒有害烟气,是一个重大的安全隐患。”张和平告诉《科学时报》记者,2009年2月9日中央电视台北配楼发生的火灾,就是由于烟花点燃了北配楼构造中的保温材料XPS,之后迅速蔓延,最终点燃了整栋大楼。2007年7月2日北京大学乒乓球馆火灾也是由于保温材料着火而引发的。  据统计,仅北京市内,90%以上的高层建筑保温材料采用的都是这类高分子发泡保温板。因此,“亟须研究高层建筑典型保温材料在风速、湿度、辐射强度等多环境参数与复杂安装条件下的产烟特性、烟雾毒性及其火蔓延特性”,从而为高层建筑火灾的逃生、救援和高层建筑保温系统的防火设计提供技术指导,为消防管理部门规范保温材料的使用提供理论和数据支撑。  据张和平介绍,高层建筑的火灾特点可概括为楼层多、室内装修多、电气设备多、管道竖井多、聚集人员多和建筑功能多,这“六多”决定了高层建筑较其他民用建筑潜伏着更多的火灾危险性。高层建筑防灭火是国际性的消防难题。  “这次上海高楼火灾,火势蔓延非常快,一是因为高楼火灾有烟囱效应,烟气上升快,楼层有七八十米高,风力会比较大,火借风势,风借火威,供氧充足,使火猛烈燃烧,顷刻间整幢大楼成为一片火海。二是因为高楼在装修,搭满了脚手架,而且防止装修材料撒落和人员跌落的尼龙网是可燃的,踏脚板也可能存在可燃的竹片板,导致火势迅速上下左右蔓延。再加上居民家庭中的可燃物比较多,管道燃气关闭后还有一定余量,燃烧迅速。一般是火势从里往外烧,这次是火势从外往里烧,火灾在外立面迅速蔓延,三管齐下,形成了一个典型的立体火灾。”张和平说,立体火灾使得人员疏散非常困难,这可能是这次伤亡较重的原因。  “高层建筑火灾中除个别灭火救援人员可利用直升机和举高车登高进行灭火救援外,主要还是立足于自救,也就是依靠高层建筑自身的消防设施抑制火灾的发生、发展和蔓延。”  “一是需要室内灭火设施完善,二是居民在火灾燃起初期要把消防设施用上去。因为目前普通灭火装备达不到许多高层建筑的上层,一般云梯式消防车登高只有24米,最先进的也就101米左右 灭火用的高喷车曲臂约30米,加上喷水高度大约五六十米,对于高层建筑,特别是高度大于100米的超高层建筑,这些装备的性能和数量都明显不足。”张和平认为,针对这次火灾,消防部门尽了很大力量,但作业条件受到现场情况的限制——起火的高楼为塔式建筑,体量大,火灾控制难度大 而且起火建筑的东侧、南侧都没有消防登高面,云梯车、举高车无法靠近。  据报道,11月15日15时50分,3架警用直升机飞抵着火大楼顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。16时,警用直升机飞离顶楼。  这是否是上海的消防设备较为落后,且上海没有消防专用直升机用于高层建筑救援呢?张和平对此表示了不同意见,“1997年的高层建筑还没有设置楼顶停机坪,再加上火灾时楼顶浓烟太大,上海市消防部门即便出动了直升机,也无法展开救援。英雄无用武之地。”
  • 小菲课堂|借助FLIR决策辅助型热像仪,为现代火灾救援“抢”时间
    红外热像仪对消防的意义●●红外热像仪的普及让消防事业受益良多,其中搜救、灭火和彻查工作的效率和质量大幅提升,这主要得益于红外热像仪(TIC)的合理使用。随着这些工具的质量和性价比的不断提高,认识到对决策辅助型红外热像仪的需求,首先要从了解消防员在火场面对的挑战开始,今天小菲就来给大家详细解说下~现代建筑闪燃仅需4分钟在进入火场内部时,热防护最为重要,当今消防员的个人防护装备(PPE)与以往相比要精良得多。早期的消防服还未采用现在的高科技纤维,这促使NASA和美国消防局启动了“Project FIRES” ,这个计划的目的是为建筑消防员提供更好的保护,它最终促成了NFPA 1971标准的制定。材料科学的发展给消防事业带来了高性能、方便行动的个人防护装备,但是,现代建筑材料的广泛应用又给消防员带来了新的危险。Project FIRES和NFPA 1971为今天的高性能个人防护装备铺平了道路现代建筑火灾的燃烧速度比以往任何时候都要快,合成材料和开放式楼面格局在住宅建筑中的普及,令火势的蔓延速度大幅加快。现代房间能够在4分钟之内“闪燃”,而在旧式建筑中需要30分钟,两者形成了鲜明的对比。在以往,住户有平均17分钟的逃生时间,而如今他们只有4分钟的时间从窗户逃生。高级红外热像仪无法发挥应有的功效尽管配备了精良的SCBA(空气呼吸器)和三层个人防护装备,现在的消防员依旧不可以完全依赖于防护装备。住宅火灾蔓延速度快的特点和对高性能个人防护装备的盲目信任可能会成为一对非常危险的组合。当今防护服的高度热防护可能会导致室内消防员无法及时发现热损伤。在火情瞬息万变、防护装备随时可能失效的情况下,消防员必须了解现代火灾的特性,并且能够快速做出更加明智的决策。与材料科学的发展一样,技术创新也在推动消防事业的发展。红外热像仪的应用进一步提高了许多火场任务的效率,例如范围估测、热点识别、搜救和危险探测。这些早期应用大多集中在识别场景中的异常,红外热像仪基本功能的使用通常并不需要经过正式的培训。现在的消防员所面对的是古往今来最危险的建筑火灾,个人防护装备随时可能失效,高级红外热像仪所发挥的功效与笨拙、低分辨率的旧式热像仪一样,这样的做法无疑预示着失败。消防工作中使用的热像仪必须不断革新进步,以满足或超出当代火灾环境的要求。量化温度数据能够提供更好的情景感知,用于“可行/不可行”决策FLIR K65——决策辅助型红外热像仪消防员要充分利用来自高性能红外热像仪的量化数据,例如符合NFPA标准的FLIR K65,它能帮助消防员在室内消防任务中做出关键决策,将温度数据转译为不同的热量颜色,从而提供更好的情景感知和理解。热像仪提供的信息能够辅助更安全的“Go/No Go” 决策的制定和更准确的流量布置,很多时候,简单的观念,例如识别高、低灵敏度模式之间的差别,将会决定结果是拯救生命还是犯下惨痛的错误。红外热像仪在低灵敏度模式下会调整色盘以区分高温(通常高达1200˚F(649℃))和低温,较低但仍具危险性的温度会以灰色调显示。例如,在低灵敏度红外成像模式下,受困者身体温度与其周围环境温度的差别可能会不太明显。除了SAR(搜救)工作,决策辅助型红外成像能够帮助现场救急人员可靠预测火情走势、行进方向、对流风险和灼伤风险。FLIR红外热像仪还有态势感知型红外热像仪,想要详细了解二者区别的小伙伴可以猛戳这里:小菲课堂|消防用红外热像仪,态势感知型or决策辅助型该怎么选?系统学习,做正确决策"实习培训能够帮助消防员利用可靠的温度数据补足在火灾特性方面的认知。"随着红外热像仪的不断改进、性价比不断提高,消防部门需确保消防人员的技能跟上技术创新的步伐。在面对现代建筑火灾带来的挑战时,充分了解如何利用这些工具是至关重要的。实习培训,例如教员Andy Starnes的现场火灾课堂,能够帮助消防员利用可靠的温度数据补足在火灾特性方面的认知。通常情况下,消防指挥官还是要根据不完整的信息做出决策,现在已经拥有了能够辅助做出明智、挽救生命决策的必要工具——FLIR决策辅助型红外热像仪,是时候充分发挥它们的全部潜能了!
  • 突发!广东山火,多架直升机救援!火灾智能巡检预警愈发“关键”
    2021年1月3日,广东省梅州市梅县区石扇镇突发山火,事发当日晚上9:30左右,相关记者从当地消防部门了解到了具体情况表示,对于这次火情,该部门正在紧张进行抢救之中,目前没有发现人员伤亡情况。据悉,此次山火中还动用了直升飞机参与救火。火灾现场不时传来炸裂声和直升飞机的轰鸣声。救援行动可谓是惊心动魄,目前导致火灾的原因还在调查之中。无独有偶,根据澳大利亚西澳州火情应急服务部(DFES)当地时间4日消息,位于西澳州首府以南的奎那那市(City of Kwinana)郊区的山火正在肆虐,该部门已经发布了火情紧急警告。此次火情始于当地时间2日中午,目前山火的过火面积已经超过230公顷,但起因不明。山火,是一种发生在林野难以控制的火情。通常是由自然环境变化引起,其他一些常见的原因有人类的粗心大意和故意纵火。世界上90%以上火灾是由人为引发的,德国弗赖堡大学全球火灾监测中心研究表明:虽然全球气温变暖导致森林火灾多发,但改变城镇及周边地区居民安全行为,杜绝火灾隐患是控制森林火灾的关键。传统的林业资源监测、巡查工作,劳动强度大、人工成本高,效率低,并且难以迅速掌控全局;而卫星巡检周期长、时效性差、空间分辨率差,无法满足实时性要求。传统载人飞机改善了时效性、人工巡检的问题,但是在森林火灾等环境恶劣的环境下,飞行安全将会受到严重威胁,且受环境、空域等影响较大,维护成本高,难以满足林业的日常化巡检需求。寻求一门新的高科技手段应用到森林资源监测、森林防火及林业执法中,已成为林业管理的一项迫在眉睫、亟待解决的重大课题。基于当前森林防火的需求,奥谱天成的无人机森林巡检及火灾预警系统GA900已经应用于全国多个地区防火领域。它可以巡视森林情况,并可以提前预警火灾的发生,防患于未燃,减少火灾的受灾面和受灾损失。同时,它还可以挂载灭火粉等灭火设备,进行火灾扑灭;另外,它还挂载远距离喊话器,可以进行现场指挥、调度现场工作人员。更多关于GA900的特点和详细资料,私信领取!
  • 新方法能在火苗出现前检测火灾
    俄罗斯研究团队开发出一种新方法,能基于各种传感器收集的空气中气体成分的数据,进行神经网络处理分析,及早发现火灾。专家指出,新方法将大大减少对火灾的反应时间并提高灭火系统的效率。相关研究成果发表在最近的《工程物理学和热物理学杂志》以及《消防安全杂志》上。  现代火灾探测器在火灾已经在室内蔓延时才会被触发。更现代的方法是在火苗出现之前就发现燃烧,这可通过分析空气中的气体成分来实现。研究团队在一个专门装置上进行了800多次实验,分析了木材、PVC板、油毡和其他可燃建筑和装饰材料的整个燃烧过程。  托木斯克理工大学高能过程物理研究所斯韦特兰娜克罗波托娃介绍说,新方法可通过气体浓度来确定火源的类型和其中的主要物质。了解这些参数可确定最佳灭火策略。正确选择有效的灭火方法,把燃烧过程中的有毒物质排放最小化,有助于更安全地疏散人员。
  • 火灾助燃剂/爆炸物检测解决方案
    火灾爆炸检测的样品1爆炸物检测2助暴剂,助燃剂的检测3现场遗留物材料类型鉴定及对照物同一性比对 所需要检测仪器类型1元素检测、有机成分检测2化学成分判断及爆炸成因分析3材料学检测 岛津爆炸物检测分析方案汇总1气质联用产品分析爆炸物2原位解析质谱分析爆炸物3光谱分析爆炸物4高分辨质谱分析爆炸物 气质分析方案气质联用产品分析爆炸物检测要点:丙酮浸泡制备样品溶液进样口温度180℃,传输线温度200℃色谱柱选型:Rtx-8m0.25mmx0.25μm线性及定量分析:采用二次曲线方式制作工作曲线,相关系数0.999以上GCMS-QP2020NX三重四极及原位离子源分析方案 岛津DPiMS-8060建立了快速测定土壤中爆炸物残留DPiMS-8060 DPiMS-8060可在1min完成四种爆炸物的分析检测。本实验分别针对标准溶液和基质匹配溶液进行重复性测试,结果表明该方法重复性良好。在LabSolutions Insight软件中使用MSn谱库搜索功能,对爆炸残留物中4种爆炸物进行定性筛查,结果显示目标物匹配度良好。本方法具有方法简便、分析速度快、重复性好的特点,为土壤中爆炸物的快速筛查打开了一个新的窗口。 能量色散X射线荧光(EDX)快速鉴定爆炸物 根据各类爆炸物的主量元素不同,通过X射线荧光的定性-定量分析即可初步筛查为何种爆炸物,这为公安司法机关的快速查明爆炸物的来源提高了效率。 EDX-8100 根据爆炸物定性主要元素进行爆炸物来源的初步判定程序得出,上述样品定性-定量结果中主要元素为S/K,无高Cl, 无高Mn,无高Al/Cu/Fe,故样品判定为黑火药类爆炸物。进行以C(炭)作平衡、K以KNO3的形式表示的数据重新处理后,硝酸钾、硫磺、石墨的比例也接近实际黑火药的比例,数据处理后结果如下图。 高分辨液质LCMS-9030爆炸物分析方案 LCMS-9030 可疑爆炸物样品的紫外色谱图可疑爆炸物的 254 nm 下紫外色谱图4.72min 处有明显色谱峰,疑似未知爆炸物。 为RT4.72的一级质谱图及放大图。对RT4.72进行高分辨质谱解析,m/z331.0156与 m/z333.0120满足3:1的关系,推测其为[M+Cl]-。利用岛津LCMS-9030高质量精度的特点,内标法质量轴准确度小于1 ppm/hr。 使用FormulaPredictor软件预测其分子式,设置C、H、O、N、Cl各元素最大数目分别为:150、300、12、10、1。m/z331.0156预测结构。得到唯一可能的分子式为C4H8N8O8,质量数偏差-0.90ppm。为m/z331.0156与m/z341.0447 的提取离子流图,图中显示两者均有相同的出峰时间,极有可能指向同一个化合物。对m/z341.0447进行预测。综合判定其为[M+HCOO]-, 质量数偏差-0.11ppm,在预测列表中排名第一。 将预测出的C4H8N8O8导入ChemSpider进行检索,检索结果。唯一的候选化合物为HMX。其中文名称为奥克托金,熔点282℃,密度1.96g/cm3 ,常温下为白色结晶体,易溶于丙酮、乙腈、氯仿等溶剂。是一种军用猛炸药,爆炸威力相当于1.5倍的TNT当量。 2022年新实施的相关行业标准GA/T 1940-2021 黑索金、太安和特屈儿检验GA/T 1941-2021 重质矿物油检验GA/T 1942-2021 硝化纤维素检验GA/T 1943-2021 硝酸铵等16种炸药检验GA/T 1944-2021 三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物检验GA/T 1946-2021 盐酸、硫酸和硝酸检验GA/T 1937-2021 橡胶检验GA/T 1938-2021 金属检验GA/T 1939-2021 电流斑检验 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 气质百川 | 明察秋毫 全二维GC× GC-qMS助力爆炸火灾事故物证鉴定
    公安部日前部署深入开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动《公安部重要部署!》,严管严控枪爆危险物品。爆炸、火灾事故等具有严重的社会危害性,同时随着防爆防火等安全意识的增强,对于能够快速、准确的鉴别出危险爆炸物品及其制备材料、油料等易燃液体方法的需求也愈发迫切。然而由于爆炸火灾等事故现场的高温作用,使得许多痕迹和残留物证的萃取难度增大,同时基质成分复杂,给事故的快速鉴定带来不小的挑战。因此集卓越的色谱分离能力和优异的质谱检测能力的全二维气相色谱质谱联用技术在爆炸、火灾事故物证鉴定中的实用性逐渐凸显:如纵火现场微量助燃剂中油类制品鉴别、微量残留高聚物种属及特征物鉴别、微量爆炸残留助暴剂及引爆剂组分分析等。 卓越的色谱分离能力全二维气相色谱(GC×GC)是把分离机理不同而又相互独立的两根色谱柱通过调制器以串联方式连接成二维气相色谱柱系统,通过设置一定的调制时间(调制周期)将一维流出物捕集,聚焦后释放到二维色谱柱进一步的分离,通过专用软件将色谱峰转化成为全二维谱图。全二维气相色谱比普通一维气相色谱具有分辨率更高、峰容量大、灵敏度好、分析速度快等优点,为复杂样品提供全新而有效的分离方式。 特色环形设计调制解调器调制解调器是GC×GC技术的关键,特色环形设计的调制解调器通过液氮制冷连续切割技术可以高效率捕集宽沸程(C3~C55)组分,并在二维实现超快速分离,形成极尖锐的峰,更有利于复杂组分的分离。环形设计的调制器仅使用一个冷喷嘴和一个热喷嘴,相对于以往两个冷喷嘴和两个热喷嘴,冷却气消耗量大幅降低,柱温箱内温度也更加稳定。 优异的质谱检测能力 GC×GC的检测器可以是气相色谱的FID、ECD等或是质谱检测器,但爆炸火灾等刑事案件中分析的常是未知化合物,MS对于未知峰强大的定性能力,使得其与GC×GC联用的技术成为发展方向。岛津全二维气相色谱质谱联用仪依托高性能的单四级杆GCMS-QP2020 NX和三重四极杆GCMS-TQ8040 NX/GCMS-TQ8050 NX系统,为刑事物证鉴定分析提供快速、简单、可靠的解决方案 岛津气质产品优势 特色屏蔽板技术的高辉度离子源在保证高灵敏度的同时提供强大的抗污染能力。 ASSP技术保证高速扫描时离子在更短时间内飞过四极杆到达检测器,可以有效解决传统方式高质量端离子飞行速度较慢而导致质谱图正确性不足、灵敏度偏低的问题。 智能钟技术智能掌握GCMS运行时间,提高实验室效率。 岛津全二维GC×GC-qMS助力爆炸火灾事故物证鉴定应用实例 高辛烷值和常规辛烷值汽油样品比较辛烷值是衡量燃料(汽油)抵抗震爆燃烧能力的数字指标,其值高表示抗爆性好,不同化学结构的烃类具有不同的抗爆震能力。通过测定不同辛烷值汽油样品的特征组分可对油品进行分类和鉴别。 不同辛烷值汽油样品二维色谱图 优秀的油脂成分检测能力——鉴别动植物油在爆炸、纵火等刑事案件中,经常能够在案发现场或犯罪嫌疑人的衣物和作案工作上提取到相关的油脂物证,根据动植物油特征组分(脂肪酸)组成可对不同种类、不同品牌、不同地区的油品进行分类,从而为案件侦查提供线索。 不同品牌花生油的二维色谱图不同动物油的二维色谱图 利用岛津特色设计的全二维气质联用系统,可快速准确的对基质复杂的爆炸、火灾事故残留物证进行鉴定,以初步确定爆炸物、燃烧物来源,并为及时锁定犯罪嫌疑人和打击犯罪活动提供科学依据。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 并非只是呆萌摆件 智能植物检测器来了
    乍一看下图,可能会误以为是个迷宫图,亦或是个拼接摆件。没错,它是一个摆件,但它不是一个普通的摆件,它可以监测您家中的植物的生长环境。  并非只是呆萌摆件 智能植物检测器来了  Plant Friends 是一个植物环境监控系统。它能监测土壤湿度、空气温度和空气湿度,并将通过电子邮件和短信提醒你当你的植物口渴了。电池供电的系统,无线,Arduino和覆盆子基于APi和附带了一个Android应用程序。应用程序使您能够查看实时和历史数据(温度、湿度、土壤水分)在你的手机上。  植物伴侣有萌兔 、机器人、小恐龙等三种可爱的造型,内置土壤水分传感器系统的它们,可同时收集室内温度、湿度和土壤湿度 ,一旦土壤湿度低于某个数值,植物伴侣就会发送短信或邮件通知你及时浇水 。设计师甚至专门做了一个APP ,能在APP中实时监测当前数据及查看历史数据。
  • 安捷伦科技推出独特的智能控制灵敏度 X 射线检测器
    安捷伦科技推出独特的智能控制灵敏度 X 射线检测器新方法可探测其它检测器无法测量的衍射 2013 年 8 月 26 日,北京-安捷伦科技(NYSE 代码:A) 今日推出了一系列独特的智能控制灵敏度X 射线衍射 CCD 检测器。Eos S2、Atlas S2 和 Titan S2 CCD 检测器分别具有 92 mm、135 mm 和 165 mm 的感光面积,并能根据研究样品的衍射强度自动调整灵敏度。 &ldquo 智能控制灵敏度与数码摄影中调节 ISO 非常相似,&rdquo 安捷伦 XRD 总经理 Leigh Rees 说道,&ldquo 智能测量系统包括 SSC,并且可以立即切换到硬件 binning模式。这使得检测器能根据衍射强弱自动调整灵敏度和动态范围。通过这种独特的方法,我们能够测量其它检测器无法测量的衍射,并且能在更短的时间内获得高质量的数据。&rdquo 单晶 X 射线衍射系统不仅用于常规分析化学,甚至还可用于研究小分子和蛋白质衍射。安捷伦具有 20 年设计和生产专业级单晶 X 射线衍射检测器的历史,其最新的检测器是 S2 CCD。该检测器目前在英国华威大学,随后将在欧洲晶体会议上展示。有关会议的更多信息,请访问 www.ecm28.org。关于安捷伦科技公司 安捷伦科技(NYSE 代码:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司的 20,500 名员工为 100 多个国家的客户提供服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com。
  • 安捷伦推出具有智能感光度控制的XRD检测器
    2013年8月26日,安捷伦公司宣布推出了一系列带有智能感光度控制、独特的X射线衍射系统(XRD CCD)检测器。Eos S2,、Atlas S2 和Titan S2 CCD检测器提供有效检测区域分别为92毫米、135毫米和165毫米,基于正在研究中样品的衍射强度自动调整以适应他们的感光度。  &ldquo 智能感光度控制与数码摄影中的ISO设置非常相似,&rdquo 安捷伦XRD总经理Leigh Rees说。 &ldquo SSC是我们的智能测量系统中的一部分,它包括能够即时切换的硬件分级模块,这使得检测器可以基于衍射强弱自动调整感光度和动态范围。这种独特的方式意味着,在较短的实验时间,并具有较高的整体数据质量情况下,我们可以测得以前检测器不到的衍射数据。&rdquo   单晶XRD系统用于常规分析化学和具有挑战性的小分子和蛋白质衍射研究。S2 CCD是安捷伦最新检测器,安捷伦具有20年用于单晶XRD专业检测器设计和制造的历史。(编译:杨娟)
  • 智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
    随着物联网技术的发达,智慧消防的概念也是越来越被大众熟知。智慧消防中最关键的一个环节就是“未雨绸缪”——室内环境中,着火的过程一般需要经历物体温度先升高,冒出烟雾,再起明火。所以,一个新思路是:通过物体温度异常报警功能,实现早期的火灾预警。火灾给企业带来的危害众所周知,起火情况若未能及早发现或迅速扑灭,会给公司带来严重的财务、环境和商业危机,也会给社会带来灾难。火灾所导致的严重后果,让许多公司尽力优先考虑预防和缓解潜在火灾。大多数现行消防系统将重心放在起火后的遏制,这往往不是最有效的解决办法。储存设施的监测FLIR固定安装式红外热像仪火灾是由热量快速增加和累积引起的。随着物体的温度持续上升,物体最终会突然起火,加快燃烧,导致火势迅速蔓延。但是,如果部署一台固定安装式红外热像仪瞄准目标区域,那么就可以监测温度,在目标起火之前发现升温情况。FLIR固定安装式红外热像仪能以每秒高达60次的频率捕捉实时温度数据,以便在起火之前发现快速升温区域。这些智能红外热像仪可利用内置软件圈出关注区域(ROI)并向用户报告该区域的温度MIN值、平均值和MAX值。可使用热像仪对实时数据进行内部分析以报告危险情况,也可将热像仪连接至其它设备(如可编程逻辑控制器和电脑)以实施其它火灾预防措施。部分公司选择,通过将定制早期火灾探测解决方案与FLIR自动化热像仪相结合,制定更先进的解决方案。这些系统可以在发现升温的早期征兆时发出报警,使公司能够挽救大量资产或关闭有发生灾难性故障趋势的设备。FLIR红外热像仪的分析和报警软件FLIR推出一系列固定安装式智能热像仪,内置具有分析和报警功能的软件。通过在简单易用的基于网络的配置窗口中利用框中的测量形状(如测温点、方框或自定义绘图区)配置至多10个关注区域(ROI)监测资产。设置报警参数和响应的条件,如数据采集输出类型。利用标准通讯协议,包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、以太网IP和FTP等,将FLIR智能热像仪集成到各种控制过程中。用于持续监测和安全监控的FLIR AX8红外热像仪和FLIR A615机器视觉热像仪FLIR红外热像仪可按需定制除了智能热像仪,FLIR还推出一系列能通过GigE Vision和RTSP等通讯协议传输温度线性数据或辐射测量数据的自动化热像仪。这些红外热像仪利用Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK等软件判读图像。红外探测器阵列可靠地、可重复地生成320×240或640×480分辨率可选的无损数据,在-40℃至2000℃温度范围内精度可达±2℃。FLIR红外热像仪可根据您的应用需求进行定制:当需要更改视场角时,可选择手动或自动调焦或更换镜头。得益于独特的压缩辐射测量输出,这些热像仪能有效避免处理器超负荷。此外,内置可见光数码相机镜头和LED照明灯与红外热像仪镜头相结合,能实现系统增值。
  • 盘点那些年我们用过的检测器(二) ——细说示差检测器
    液相色谱检测器种类较多,如何选择合适的检测器?以及为什么这样选择?之前的推文中我们陆续盘点了UV、DAD、ELSD等检测器,今天再跟大家聊一聊示差检测器。盘点那些年我们用过的液相检测器(一)一、RI 示差折光检测器原理简介关注我们RID是一种偏转式或者斯涅尔式折射率检测器。斯涅尔定律指出,平行光束沿着一个大于零的入射角通过一个将两种具有不同折射率的介质分开的电介质界面时,其折射率将与两种介质的折射率差幅成函数关系。二、示差检测器结构关注我们示差折光检测器结构示意图1、钨灯 2、聚光透镜 3、狭缝 4、准直镜 5、狭缝 6、检测池 7、反光镜 8、零位玻璃 9、光敏接收元件低功率、长寿命的钨灯发射出的光线经过准直透镜和狭缝后,通过参比池(参照池)和样品池(样本池),经平面镜反射回来后,再次通过光学单元,最后通过透镜聚焦到一对光传感二极管上(光传感器)。在测试期间,参比池和样品池中充满流动相。参比池随后与流路隔开,流动相仅流过样品池。如果两个池中介质的折射率没有差异,光线在通过它们时将不会发生折射。1 光束2 样本池3 参照池4 光轴(NsNr)5 光轴(Ns=Nr)6(4)和(5)在光传感器处的间距7 光传感器Ns:样本池中流动相的折射率Nr:参照池中流动相的折射率光线照射到一对光电二极管上,其中每个光电二极管都将给出一个电信号。随后这些信号会被放大,从而测得两个信号之间的差异。如果是零折射,这些信号之间的差异应该为零伏。借助一个电控机械联动装置,用户可以通过光路中的折射透镜来优化光电二极管的零偏转输出。还可以通过额外电路轻松地将信号输出校正为电子零点。1 光传感器A2 光传感器B3 光束当流动相的折射率发生变化时,通过样品池和参比池之间界面的光将被折射,从而使一个光电二极管上的光强增大,另一个电二极管上的光强减小。这种差异产生具有振幅和极性的信号,此信号被放大后,可以驱动图表记录仪。三、应用举例关注我们示差折光检测器是一种通用型检测器,只要被测组分与洗脱液的折光指数有差别就可使用。生命科学中常遇到各类糖类化合物,没有紫外吸收,一般常用示差折光检测器,她的通用性比UVD广,但灵敏度要低,对温度变化敏感,并与梯度洗脱不相容,因而限制了它的使用。应用一:麦芽糖、果糖、葡萄糖、异麦芽糖、麦芽三糖色谱条件色谱柱:月旭Xtimate NH2(4.6×300,5μm)。流动相:乙腈:水=75:25;检测器:RID;柱温:30℃;流速:1.0mL/min;进样量:50μL。色谱图应用二:磷酸果糖二钠、蔗糖、葡萄糖、果糖色谱条件色谱柱:月旭Xtimate sugar-Ca(7.8×300mm,8μm)。流动相:纯水;检测器:RID;温度:柱温75℃,检测器40℃;流速:0.2mL/min;进样量:10μL。色谱图四、示差检测器维护关注我们要想获得良好的实验结果,使用RID的三大法宝:第一、脱气;第二、平衡好流动相;第三、保持恒温恒压。在实际工作中我们会遇到很多典型的问题,接下来我们一起来分析一下这些问题如何破。五、使用注意事项关注我们1、正确放置溶剂瓶和废液瓶。要把溶剂瓶放在比示差监测器和溶剂泵还要高的位置,检测器出口留足够长的废液管通到下方的废液瓶,这样可以使样品池有一定背压,有利于检测信号的稳定。2、循环使用流动相。建议循环使用流动相。在没有进行分析时,打开循环阀,让流动相进行循环,这样泵就可以连续运行不必停止,一直到进行下一个分析。这样操作不仅可以节省流动相,而且检测器可以连续稳定的运行,随时进行样品分析。3、示差折光检测器不能用做梯度洗脱。由于介质的改变和压力的波动都会影响基线的稳定性,所以使用示差折光检测器时不能进行梯度洗脱。4、保证检测器的温度恒定。光学系统和流动相的温度对基线的稳定性影响很大。示差折光检测器可在比室温高5℃到55℃的范围内控温。建议将温度设为比室温高5℃,并确保柱温箱的温度与检测器保持一致。温度不宜过高,因为介质的折光指数随温度升高而降低,温度过高会使灵敏度降低。5、不可让流通池承受过大的压力。示差折光检测器流通池的反压约为1000psi,如果还要在系统里连接其他检测器。即示差折光检测器在流路系统里必须放在最后,以防压力增大时损坏流通池。6、某些溶剂随长时间存放而改变会造成基线的漂移。例如乙腈/水的混合物中乙腈的含量会降低,四氢呋喃会变成过氧化物,在吸湿性有机溶剂中的水量会增加,而保存在参比流通池中的溶剂如四氢呋喃会产生气体。因此,流动相最好做到临用现配或在有效期内使用。对于含有有机溶剂的流动相一般有效期3天,对于不含有机溶剂的流动相如纯盐或者纯水则根据室温情况,可临用现配或是配置好4℃冷藏,取用前先放置至室温。7、避免流动相和特定的色谱柱反应。某些流动相和特定的色谱柱反应,会产生长时间的噪声,例如乙腈/水流动相和氨丙基键合固定相在一起会出现这一现象。要判断长时间的噪声是否是由流动相/色谱柱的反应而产生,应该使用限流毛细管代替色谱柱,考查示差折光检测器的性能。
  • 气相色谱检测器选择指南
    p style="line-height: 1.5em " strong气相色谱检测器/strong(Gas chromatographic detector)是检验色谱柱后流出物质的成分及浓度变化的装置,它可以将这种变化转化为电信号,是气相色谱分析中不可或缺的部分。经过检测器将各组分的成分及浓度转化为电信号并经由放大器放大,最终由记录仪或微处理机得到色谱图,就可以对被测试的组分进行定性和定量的分析了。气相色谱检测器相当于气相色谱的“眼睛”,选择合适的检测器对于应用气相色谱检测目标物质至关重要,仪器信息网编辑对气相色谱检测器相关的分类、性能指标以及常用检测器进行了整理,方便大家在选择检测器时进行参考。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="text-align: center "span style="font-size: 20px color: rgb(31, 73, 125) "检测器分类/span/strong/pp style="line-height: 1.5em "  气相色谱检测器种类繁多,有多种分类:/pp style="line-height: 1.5em "  1、根据对被检测样品的响应范围可以被分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong通用型检测器:/strong对绝大多数检测无知均有响应,如:TCD、PID /pp style="line-height: 1.5em " strong 选择型检测器:/strong对某一类物质有响应,对其他物质的无响应或很小,如:FPD。/pp style="line-height: 1.5em "  2、根据检测器的检测方式不同可以分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong浓度型检测器:/strong测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比,如TCD、PID /pp style="line-height: 1.5em "  strong质量型检测器:/strong测量载气中某组分单位时间内进入检测器的含量变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的质量成正比。如FID、FPD。/pp style="line-height: 1.5em "  3、根据信号记录方式不同进行分类/pp style="line-height: 1.5em " strong 微分型检测器:/strong微分型检测器的响应与流出组分的浓度或质量成正比,绘出的色谱峰是一系列的峰。/pp style="line-height: 1.5em "  strong积分型检测器:/strong测量各组分积累的总和,响应值与组分的总质量成正比,色谱图为台阶形曲线,阶高代表组分的总量。/pp style="line-height: 1.5em "  4、根据样品是否被破坏可以分为:/pp style="line-height: 1.5em "  strong破坏性检测器:/strong组分在检测过程中,其分子形式被破坏,例如:FID、NPD、FPD /pp style="line-height: 1.5em "  strong非破坏性检测器/strong:组分在检测过程中,保持其分子结构,例如:TCD、PID、ECD。span style="text-align: center " /span/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="color: rgb(31, 73, 125) text-align: center "span style="font-size: 20px "性能指标/span/strong/pp style="line-height: 1.5em "  气相色谱检测器一般需满足以下要求:通用性强,能检测多种化合物或选择性强,只对特定类别化合物或含有特殊基团的化合物有特别高的灵敏度。响应值与组分浓度间线性范围宽,即可做常量分析,又可做微量、痕量分析。稳定性好,色谱操作条件波动造成的影响小,表现为噪声低、漂移小。检测器体积小、响应时间快。/pp style="line-height: 1.5em "  根据以上要求,气相色谱检测器的主要性能指标有以下几个方面:/pp style="line-height: 1.5em "  strong1. 灵敏度/strong/pp style="line-height: 1.5em "  灵敏度是单位样品量(或浓度)通过检测器时所产生的相应(信号)值的大小,灵敏度高意味着对同样的样品量其检测器输出的响应值高,同一个检测器对不同组分,灵敏度是不同的,浓度型检测器与质量型检测器灵敏度的表示方法与计算方法亦各不相同。/pp style="line-height: 1.5em "  strong2. 检出限/strong/pp style="line-height: 1.5em "  检出限为检测器的最小检测量,最小检测量是要使待测组分所产生的信号恰好能在色谱图上与噪声鉴别开来时,所需引入到色谱柱的最小物质量或最小浓度。因此,最小检测量与检测器的性能、柱效率和操作条件有关。如果峰形窄,样品浓度越集中,最小检测量就越小。/pp style="line-height: 1.5em "  strong3. 线性范围/strong/pp style="line-height: 1.5em "  定量分析时要求检测器的输出信号与进样量之间呈线性关系,检测器的线性范围为在检测器呈线性时最大和最小进样量之比,或叫最大允许进样量(浓度)与最小检测量(浓度)之比。比值越大,表示线性范围越宽,越有利于准确定量。不同类型检测器的线性范围差别也很大。如氢焰检测器的线性范围可达107,热导检测器则在104左右。由于线性范围很宽,在绘制检测器线性范围图时一般采用双对数坐标纸。/pp style="line-height: 1.5em "  strong4. 噪音和漂移/strong/pp style="line-height: 1.5em "  噪声就是零电位(又称基流)的波动,反映在色谱图上就是由于各种原因引起的基线波动,称基线噪声。噪声分为短期噪声和长期噪声两类,有时候短期噪声会重叠在长期噪音上。仪器的温度波动,电源电压波动,载气流速的变化等,都可能产生噪音。基线随时间单方向的缓慢变化,称基线漂移。/pp style="line-height: 1.5em "  strong5. 响应时间/strong/pp style="line-height: 1.5em "  检测器的响应时间是指进入检测器的一个给定组分的输出信号达到其真值的90%时所需的时间。检测器的响应时间如果不够快,则色谱峰会失真,影响定量分析的准确性。但是,绝大多数检测器的响应时间不是一个限制因素,而系统的响应,特别是记录仪的局限性却是限制因素 。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "strong style="color: rgb(31, 73, 125) font-size: 20px text-align: center "常用检测器/strong/pp style="line-height: 1.5em " 在日常应用中,主要会用到的气相色谱检测器主要有FID、ECD、TCD、FPD、NPD、MSD等,针对这些检测器,梳理一下它们的优缺点和应用范围。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 20px "常见气相色谱检测器汇总/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 20px color: rgb(79, 97, 40) "/span/strong/ptable style="border-collapse:collapse " data-sort="sortDisabled"tbodytr class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " valign="middle" rowspan="1" colspan="2" align="center"p style="line-height: 1.5em "检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" rowspan="2" colspan="1" align="center"p style="line-height: 1.5em "工作原理/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext " width="145" valign="middle" rowspan="2" colspan="1" align="center"p style="line-height: 1.5em "应用范围/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "中文名称/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "英文缩写/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰离子化检测器br//p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "FID/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "有机化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "电子俘获检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "ECD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "化学电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "电负性化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热导检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "TCD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热导系数差异/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "所有化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "火焰光度检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "FPD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "分子发射/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "磷、硫化合物/p/td/trtrtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "氮磷检测器/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "NPD/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "热表面电离/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext word-break: break-all " width="145" valign="middle" align="center"p style="line-height: 1.5em "氮、磷化合物/p/td/tr/tbody/tablep style="line-height: 1.5em "span style="font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "strongFID——火焰离子化检测器/strong/spanbr/  FID是多用途的破坏性质量型通用检测器,灵敏度高,线性范围宽,广泛应用于有机物的常量和微量检测。F其主要原理为,氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,生成比基流高几个数量级的离子,在电场作用下,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大器放大后,可被检测。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e368385d-2632-45d8-9d34-f6dcefd84528.jpg" title="201506242255_551533_2984502_3.jpg"//pp style="text-align: left line-height: 1.5em "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "火焰离子化检测对电离势低于Hsub2/sub的有机物产生响应,而对无机物、永久气体和水基本上无响应,所以strong火焰离子化检测器只能分析有机物/strong(含碳化合物),不适于分析惰性气体、空气、水、CO、COsub2/sub、CSsub2/sub、NO、SOsub2/sub及Hsub2/subS等。/span/pp style="text-align: left line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 0, 0) " FID特别适合于strong有机化合物的常量到微量分析/strong,是目前环保领域中,空气和水中痕量有机化合物检测的最好手段。抗污染能力强,检测器寿命长,日常维护保养量也少,一般讲FID检测限操作在大于1× 10sup-10/supg/s时,操作条件无须特别注意均能正常工作,也不会对检测器本身造成致命的损失。由于FID响应有一定的规律性,在复杂的混合物多组分的定量分析时,特别对于一般的常规分析,可以不用纯化合物校正,简化了操作,提高了工作效率。/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "ECD——电子捕获检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "  span style="color: rgb(0, 0, 0) "电子捕获检测器是一种高选择性检测器,在分析痕量电负性有机化合物上有很好的应用。它仅对strong那些能俘获电子的化合物/strong,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是strong线性范围较小/strong,通常仅102-104。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4dcdf2d1-8cb9-4e96-b3f9-a09ced241d86.jpg" title="2015062422302130_01_2984502_3.jpg" style="text-align: center "//pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " ECD是浓度型选择性检测器,对电负性的组分能给出极显著的响应信号。用于分析卤素化合物、一些金属螯合物和甾族化合物。其主要原理为检测室内的放射源放出β-射线(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用下,分别向与自己极性相反的电极运动,形成基流,当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后,捕获了检测室内的电子,变成带负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室基流减少,产生色谱峰信号。/pp style="line-height: 1.5em "  由于ECD在常用的几种检测器中灵敏度最高,再加上ECD结构、供电方式和所有操作条件都对ECD主要性能产生影响。可以说,ECD选用在所有常用检测器中也是比较困难的,遇到使用中问题也最多。br//pp style="line-height: 1.5em "  选择性:从选择性看,ECD特别适合于环境监测和生物样品的复杂多组分和多干扰物分析,但有些干扰物和待定性定量分析的组分有着近似的灵敏度(几乎无选择性),特别做痕量分析时,还应对样品进行必要的预处理,或改善柱分离以防止出现定性错误。/pp style="line-height: 1.5em "  灵敏度:ECD分析对电负性样品具有较高的灵敏度,如四氯化碳最小检测量可达到1× 10sup-15/supg。/pp style="line-height: 1.5em "  线性范围:传统的认为ECD线性范围较窄,但由于ECD的不断完善,线性范围已优于104,可基本满足分析的需求。同时,针对高浓度样品,可以通过稀释样品后再使用ECD进行分析。/pp style="line-height: 1.5em "  操作性:ECD几乎对所有操作条件敏感,其对干扰物和目标物都具有高灵敏度的特性使得ECD的操作难度较大,有很小浓度的敏感物就可能造成对分析的干扰。/pp style="line-height: 1.5em "  因此,在使用ECD进行样品分析时,应当了解被分析样品的特点和待定性定量的组分的物理性质,确定选用ECD是否分析合适。/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "TCD——热导检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px color: rgb(0, 0, 0) " 热导检测器是一种通用的非破坏性浓度型检测器,理论上可应用于任何组分的检测,但因其灵敏度较低,故一般用于常量分析。其基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作。热导检测器的热敏元件为热丝,如镀金钨丝、铂金丝等。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),热丝传向池壁的热量也发生变化,致使热丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出,记录该信号从而得到色谱峰。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px color: rgb(0, 0, 0) "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/9cfa17ce-9f01-4263-b262-27853bbe7e3f.jpg" title="2015062422242303_01_2984502_3.jpg"//span/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " TCD通用性强,性能稳定,线性范围最大,定量精度高,操作维修简单,廉价易于推广普及,strong适合常量和半微量分析/strong,特别适合strong永久气体/strong或组分少且比较纯净的样品分析。/pp style="line-height: 1.5em "  对于环境监测和食品农药残留等样品进行痕量分析,TCD适用性不强,其主要原因有:检测限大(常规 10-6g/mL) 样品选择性差,即对非检测组分抗干扰能力差 虽然可在高灵敏度下运行,但易被污染,基线稳定性变差。/pp style="line-height: 1.5em "span style="color: rgb(31, 73, 125) "strongspan style="font-size: 18px "FPD——火焰光度检测器/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em " FPD为质量型选择性检测器,主要用于测定含硫、磷化合物。使用中通入的氢气量必须多于通常燃烧所需要的氢气量,即在富氢情况下燃烧得到火焰。广泛应用于石油产品中微量硫化合物及农药中有机磷化合物的分析。其主要原理为组分在富氢火焰中燃烧时组分不同程度地变为碎片或分子,其外层电子由于互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态或基态时,发射出特征波长的光谱,这种特征光谱通过经选择滤光片后被测量。如硫在火焰中产生350-430nm的光谱,磷产生480-600nm的光谱,其中394nm和526nm分别为含硫和含磷化合物的特征波长。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/76c52176-d151-497d-be84-393c102e715c.jpg" title="2015062422290693_01_2984502_3.jpg"//pp style="line-height: 1.5em " FPD是一种高灵敏度、高选择性的检测器,对含P和S特别敏感,主要用于strong含P和S的有机化合物和气体硫化物中P和S的微量和痕量分析/strong,如有机磷农药、水质污染中的硫醇、天然气中含硫化物的气体等。/pp style="line-height: 1.5em "  FPD火焰是富氢焰,空气的供量只够与70%的氢燃烧反应,所以火焰温度较低以便生成激发态的P、S化合物碎片。FPD基线稳定,噪声也比较小,信噪比高。氮气(载气)、氢气和空气流速的变化直接影响FPD的灵敏度、信噪比、选择性和线性范围。氮气流速在一定范围变化时,对P的检测无影响。对S的检测,表现出峰高与峰面积随氮气流量增加而增大,继续增加时,峰高和峰面积逐渐下降。这是因为作为稀释剂的氮气流量增加时,火焰温度降低,有利于S的响应,超过最佳值后,则不利于S的响应。无论S还是P的测定,都有各自最佳的氮气和空气的比值,并随FPD的结构差异而不同,测P比测S需要更大的氢气流速。/pp style="line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 18px color: rgb(31, 73, 125) "NPD——氮磷检测器/span/strongbr//pp style="line-height: 1.5em "  span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "NPD是一种质量型检测器。/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun "NPD工作原理是将一种涂有碱金属盐如Na/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "2/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "SiO/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "3/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "、Rb/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "2/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "SiO/spansub style="font-family: 宋体, SimSun "3/subspan style="font-family: 宋体, SimSun "类化合物的陶瓷珠,放置在燃烧的氢火焰和收集极之间,当氮、磷化合物先在气相边界层中热化学分解,产生电负性的基团。试样蒸气和氢气流通过碱金属盐表面时,该电负性基团再与气相的铷原子(Rb)进行化学电离反应,生成Rb+和负离子,负离子在收集极释放出一个电子,并与氢原子反应,失去电子的碱金属形成盐再沉积到陶瓷珠的表面上,从而获得信号响应。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4fe5acfc-2693-4772-8c2a-8d5c225f7ac7.jpg" title="2015062422312688_01_2984502_3.jpg"//pp style="line-height: 1.5em " NPD结构简单,成本较低,灵敏度、选择性和线性范围均较好,对含N和P的化合物选择性好、灵敏度高,适合做样品中strong含N和P的微量和痕量分析/strong。NPD灵敏度大小和化合物的分子结构有关,如检测含N化合物时,对易分解成氰基(CN)的灵敏度最高,其它结构尤其是硝酸酯和酰胺类响应小。/pp style="line-height: 1.5em "  NPD铷珠的寿命不是无限的,在一般使用条件下,寿命可保证2年以上。但在操作中,铷珠的退化速度不是均匀的,通常使用初期退化快,后期退化慢。实验表明:前50 h灵敏度可能下降20%,而后1300h,每经过250 h,灵敏度下降20%左右。这也就是为什么新的铷珠开始使用前,为获得高稳定性,必须对其进行老化处理的原因,当做半定量,且灵敏度要求不高时,老化时间不宜太长。/pp style="line-height: 1.5em "  NPD的检测器控温和控温精度、气体的流量稳定性、待分析组分分子结构等因素,均对铷珠最佳工作状态有影响,即很难保证性能恒定不变。为保证选择性和灵敏度不变,根据情况需不定时的调整NPD各条件参数。/pp style="line-height: 1.5em "br//pp style="line-height: 1.5em " 气相色谱检测器是气相色谱分析法的重要部分,它所涉及的内容应包括两方面:一是检测器的正确选择和使用,二是其他有关条件的优化。一个好的气相色谱检测器,应该是这两方面均处于最佳状态。br/ 建立气相色谱检测方法首先要针对不同样品和分析目的,正确选用不同的检测器,并使检测器的灵敏度、选择性、线性及线性范围和稳定性等性能得到充分的发挥,即处于最佳状态。br/通常用单一检测器直接检测,必要时可衍生化后再检测,或用多检测器组合检测。检测器正确选用和性能达到最佳,不仅得到的定性和定量信息准确、可靠,而且还可简化整个分析方法。反之,不仅得不到有关信息,浪费了时间和精力,而且可能损坏检测器。br/ 一个良好的检测方法除考虑检测器本身性能外,还应该检测到的色谱峰或信号不失真、不变形。因此,要求柱后至检测器峰不变宽、不吸附,以色谱峰宽度保持柱分离状态进入检测器为佳。还要求检测器产生的信号在放大或变换的过程中,或信号传输至记录器、数据处理系统过程中,或在数据处理过程中不失真。另外,为了充分发挥某些检测器的优异性能,还要求正确掌握某些化合物的衍生化方法等等。/pp style="line-height: 1.5em "br//ppbr//p
  • FLIR红外热像仪模块Lepton用于EOC早期火灾探测摄像机
    FLIR Lepton可为建筑环境和电动汽车充电站提供超灵敏的24/7早期火灾探测功能。近期,Teledyne Technologies旗下的Teledyne FLIR宣布,韩国视频安全和热成像IP摄像机公司Eye on Cloud(EOC)将在其早期火灾探测(EFD)系列IP摄像机中采用Teledyne FLIR红外热成像仪模块Lepton。EOC推出的早期火灾探测系列产品,是“Thermal by FLIR”合作的一部分。Teledyne FLIR红外热像仪模块Lepton在美国制造,并且不受《国际武器贸易条例》(ITAR)约束,是世界上产量甚高的长波红外(8 µm至14 µm)热成像模块。Lepton结构紧凑、经济高效,实现了各种热成像创新应用,已被数百万客户采用。Lepton提供多种分辨率和视场(FoV)选项,并且特定型号还提供绝对温度输出。Lepton的低功耗、卓越的图像质量和集成支持,可助力客户实现移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新性产品开发,适用于智能建筑、火灾探测、占用跟踪、设备状态监控等。红外热像仪模块Lepton技术参数为了降低开发成本并缩短上市时间,Teledyne FLIR不断改进Lepton的在线集成工具箱。应用说明、集成视频、快速入门指南,以及用于在Windows、Linux、Raspberry Pi和BeagleBone上进行测试的补充源代码可确保高效的集成。对于高级、大规模计划,Teledyne FLIR技术服务团队可对MyFLIR®应用软件和图像增强MSX®,以及Vivid-IR™的许可提供支持。EOC开发的HI1612-OH和HI1612-MW系列早期火灾探测摄像机提供多种分辨率选项,可用于持续监控电动汽车(EV)充电站和其它关键的基础设施、安全设施等。通过非接触式温度测量,FLIR Lepton可以在火灾前识别升高的热量,然后触发警报系统。EOC符合ONVIF标准的早期火灾探测摄像机有助于提高安全性,同时使消防人员能够比依靠传统的烟雾报警器更快地扑灭潜在火灾。EOC部分产品展示,其中第二个为早期火灾探测摄像机Teledyne FLIR产品开发副总裁Mike Walters表示:“我们开展了‘Thermal by FLIR’计划,以支持客户针对新的和正在开发的应用进行创新。EOC及其在电动汽车充电站和其它建筑环境中的早期火灾检测工作是FLIR Lepton和‘Thermal by FLIR’计划的自然合作基础。”“Thermal by FLIR”计划是一项合作产品开发和营销计划,支持原始设备制造商(OEM)将Teledyne FLIR红外热像仪模块集成到产品中,并为后续产品创新提供上市支持。EOC首席执行官(CEO)Dong Gyun Shin表示:“变电站、建筑和电动汽车停车设施的管理人员(包括购物中心和办公楼)需要能够帮助他们更好地检测可能威胁生命和财产的火灾的解决方案。我们的早期火灾探测系列摄像机采用‘热成像+可见光’双成像,提供了一种成本相对较低但有效的方法,可以在潜在火灾发生之前就识别出来。”关于Teledyne FLIRTeledyne FLIR专注于设计、开发、生产用于增强态势感知力的专业技术。通过热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,Teledyne FLIR将创新的传感解决方案带入日常生活中。Teledyne FLIR提供多样化的产品组合,服务于政府与国防、工业和商业市场中的众多应用。Teledyne FLIR产品帮助救援和军事人员保护和挽救生命,提高行业效率,并创新面向消费者的技术。Teledyne FLIR致力于加强公共安全与人们的生活福祉,提高能源和时间效率,为健康和智能的社区做出贡献。
  • 天津爆炸案 应急监测需要注意些什么?
    p  8月12日22时50分,天津消防总队接到报警称,天津滨海新区港务集团瑞海物流危化品堆垛发生火灾。23时30分左右,现场发生爆炸。据新华社消息,爆炸喷发火球同时引发周边多家企业二次爆炸,方圆数公里有强烈震感。今日4时30分许,天津市环境空气质量GIS发布平台实时监测数据显示,滨海新区5个监测点位的空气质量指数未见异常。首要污染物都是PM2.5,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等指数都为一级优。/pp  对于爆炸后应急监测需要注意哪些?仪器信息网专门整理了相关内容!/pp  应急监测就是当事故发生后,应急监测人员以最快的速度赶赴事故现场,并通过检测仪器和一定的技术装备及实验室手段,在尽可能短的时间内提供污染物的种类、浓度、剂量、污染范围及其他肯呢过的危害等重要信息。应急监测分为定性监测和定量监测。定性监测是为了准确查明造成事故的污染物种类,适用于突发环境事故的开始阶段。定量监测是为了确定在不同环境介质中污染物的浓度分布情况,并进行标志,也可以是查明导致事故的客观条件而进行的监测。/pp  strong仪器准备/strong/pp  选择性配置水和气体检测试管(直接检测管和吸附检测管)、便携式离子计、单项目或多项目气体检测器、单项目或多项目水质检测器、便携式紫外-可见分光光度计、便携式(车载)气相色谱仪、便携式(车载)离子色谱仪、反射式分光光度计、便携式阳极扫描伏安计(ASV)、多普勒流量仪、a style="COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/311.html" target="_self"span style="COLOR: #0070c0"strong等比例水质采样器/strong/span/a、便携式傅立叶变换红外光谱仪、车载式GC-MS仪、免疫分析仪等,有条件的可配置开放通道傅立叶变换红外光谱仪(O-PFTIR)。上述仪器可分别按水、气环境要素安装配备。此外,必须配备突发环境污染事件应急指挥系统、污染物扩散模拟系统、危险化学品应急处置专家库、现场视频无线传输和通讯系统、气象系统、监测车辅助系统、个体防护器材等软硬件设备。/pp  strong采样点布设/strong/pp  影响应急监测结果的因素有很多,其中采样点布设的完整性和代表性是一个重要因素。采样点布设不完整,监测结果不能充分反映事故影响范围及发展态势 采样点没有代表性,则达不到应急监测的目的。采样点的代表性,首先决定于采样点布置是否科学合理。危险化学品泄漏扩散空间浓度的分布相当复杂,受地形、气象条件等因素影响明显。因此,在进行事故性监测时,需根据影响毒物分布的这些因素,合理确定采样点的位置和数目。/pp  应急监测布点原则:1) 事故类型、严重程度与影响范围,采样点要分布整个事故影响区 2) 事故发生时的天气情况,尤其是风向、风速及其变化情况。当风速较大,主导风向较明显的情况下,扩散的下风向为主要监测范围,同时泄漏源的上风应布设少量采样点作为对照 3) 事故危险区各个分区采样点必须均匀分布,毒物浓度高的(如致死区、重伤区)采样点要布置多一些、密一些,独舞密度低的(如轻伤区)点布置的少一些、疏一些 4) 事故影响范围内的敏感点(如工业密集的城区、居民住宅区、学校、水源地等)要加设采样点 5) 由于泄漏事故的应急监测是研究污染物对人的影响,所以采样点高度应设在离地面1.5~2.0m处 6) 采样点应设在开阔地带,避免高大建筑物及树木等遮挡。/pp  strong结果通报/strong/pp  应用有线、无线信道或卫星通讯系统,及时将污染事故现场的污染源性质及其分布、污染区域大小、污染测定结果等信息(图像、声音、图片、文字等)快速传至各级指挥中心,确保事故现场与专家组、指挥中心联系通畅无阻。/p
  • 气相色谱仪检测器的常见问题,有没有戳到你?
    在气相色谱分析中,待测组分经色谱柱分离后,通过检测器将各组分的浓度或质量转变成相应的电信号,经放大器放大后采集记录数据得到色谱图,然后根据色谱图中出峰时间、峰面积或峰高,对待测组分进行定性和定量分析。因此,检测器是检测样品中待测组分含量的部件,是气相色谱的重要组成部分。如何选择合适的检测器?气相色谱检测器是气相色谱分析法的重要部分,它所涉及的内容应包括两方面:一是检测器的正确选择和使用,二是其他有关条件的优化。一个好的气相色谱检测器,应该是这两方面均处于zui佳状态。①检测器的正确选择和使用建立气相色谱检测方法首先要针对不同样品和分析目的,正确选用不同的检测器,并使检测器的灵敏度、选择性、线性及线性范围和稳定性等性能得到充分的发挥,即处于zui佳状态。通常用单一检测器直接检测,必要时可衍生化后再检测,或用多检测器组合检测。检测器正确选用和性能达到zui佳,不仅得到的定性和定量信息准确、可靠,而且还可简化整个分析方法。反之,不仅得不到有关信息,浪费了时间和精力,而且可能损坏检测器。②其他条件的优化一个良好的检测方法除考虑检测器本身性能外,还应该检测到的色谱峰或信号不失真、不变形。因此,要求柱后至检测器峰不变宽、不吸附,以色谱峰宽度保持柱分离状态进入检测器为佳。还要求检测器产生的信号在放大或变换的过程中,或信号传输至记录器、数据处理系统过程中,或在数据处理过程中不失真。另外,为了充分发挥某些检测器的优异性能,还要求正确掌握某些化合物的衍生化方法等等。如何提高FID的灵敏度?因为FID硬件方面对灵敏度的影响,在色谱仪出厂时已经基本确定,对于操作者而言,已经不能改变。下面主要从操作方面介绍如何提高FID检测器的灵敏度。①氮气/氢气(N2/H2)流量比N2/H2流量比将明显影响灵敏度,各生产厂家的结构设计不同,N2/H2比zui佳值也不同,可用实验来确定,一般情况下,N2流量比H2流量大些,一般N2∶H2是1∶1.5或1∶1为宜。若喷嘴孔径为φ0.4mm的,载气流量可在20-30mL/min之间;若喷嘴孔径为φ0.6mm以上的,流量可在40-50 mL/min左右为佳。其中,毛细管色谱的尾吹气,除了减少组分的柱后扩散效应外,另一个主要作用是保证zui佳N2/H2比,用来保证zui佳灵敏度。②空气流量空气流量小于200mL/min时,流量大小对灵敏度有一定影响,一般大于250mL/min条件下,空气流量对检测器灵敏度太大的影响。③放大器输入电阻与输出电路衰减值放大器输入电阻与输出电路衰减示意图,见下图。放大器输入电阻的大小决定放大器的电流放大倍数,影响FID灵敏度,输入电阻大,灵敏度高,但噪音会增大,在调节放大器输入电阻大小时,要兼顾仪器的信噪比。放大器的输出电路衰减值,有1/10、1/25、1/50,各生产厂家不同,内衰减比例也不同,改变或调节内衰减,也可改变FID灵敏度。如瓦里安公司的FID检测器的灵敏度,可设定为9、10、11、12。数字愈大代表灵敏度愈佳,数值差1代表讯号以10倍增减。当然,前提是要保证放大器基线稳定。④进样口、色谱柱、气路和FID喷嘴的清洁度进样口、气路或FID喷嘴污染,都会导致FID检测器的灵敏度下降,因此在使用过程中需要保持进样口、色谱柱、FID 喷嘴和气路的清洁,定期更换进样垫,衬管和石英棉,同时对FID检测器进行清洗。当FID被污染了应如何清洗?下面提供四种清洗FID检测器的方法,但在清洗检测器前,需仔细阅读所用气相色谱对应的说明书,以确保不会造成检测器损坏:①当喷嘴只是轻微被污染时,可以略微加大载气流量,同时增大检测器的温度,点火后,走基线,此时不要进样。因为FID检测器所检测的对象,大多为有机化合物,喷嘴上的残留以有机物为主,有机物可以通过燃烧生成水(气态)和二氧化碳(气体)被赶走。② 若喷嘴污染较严重,但还未完全堵住时,可以用专用工具小心拆下,置于预先盛有乙醇或丙酮的玻璃烧杯中(溶剂需浸没喷嘴),于超声波中超声清洗。如果超声清洗后还不行,可以用通针小心插入喷嘴孔中,轻轻抽拉,再用洗耳球将乙醇或丙酮从喷嘴的底座挤进去,让溶剂从喷嘴喷出(这会形成一定的压力,可以将喷嘴孔壁的附着物清除)。然后,再次重复上述超声波清洗操作,用超声波清洗。③当喷嘴表面积碳(一层黑色物质),这也会影响灵敏度。可用细砂纸轻轻打磨表面除去。然后按照上述②的方法将喷嘴进行清洗。④如果检测器是因为积水造成的污染,先升高检测器的温度,运行一段时间,看能否恢复正常;如果积水过多,则需要将检测器拆下,先用脱脂棉擦干,然后按照上述②的方法将检测器处理一边即可恢复使用。⑤清洗后的各部件,要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会再度沾污。装入仪器后,先通载气半小时,再点火升高检测室温度,zui好先在120℃保持几小时之后,再升至工作温度。TCD,如何确定物质相对校正因子?采用TCD作为检测器时,确定物质相对校正因子通常有下面几种方式:①从文献上查找相对校正因子对于常规组分,通常可以在色谱相关书籍或文献上查到,如李浩春编写的《分析化学手册(第5分册)气相色谱分析》。对热导检测器(TCD)而言,常用的标准物为苯,所用载气为氦气。②实验测定相对校正因子对于某些比较特殊,在文献上查不到相对校正因子的物质或者为了更准确的测定某一物质的校正因子,通常采用实验测定的方法获得。但在用实验法测定物质的相对校正因子时,要注意配置标样的准确性,否则会出现试验测得校正因子与文献值相差甚大的情况。一些分析者测得的相对校正因子之所以与文献值不符, 并非操作参数的变动引起,而是由于测量误差造成,如标准物纯度不够、制样方法不当、室温下组分挥发、峰面积测量不准、得到的峰很不对称或分离不完全等。对于易挥发组分的分析, 制样的影响尤为显著。③利用规律对校正因子进行估算目前能对校正因子进行估算的,只有气相色谱用的热导检测器和氢火焰离子化检测器。当从文献中查不到适当数据,又没有已知准确含量的样品进行测定时,可按相关参考书上介绍的方法进行估算,如同系物在热导检测器上的相对摩尔响应值(RMR)与其分子中的碳数或摩尔质量呈线性关系。但该方法在实际操作中应用不多。采用TCD,产生负峰的原因有哪些?采用TCD检测器进行样品分析时,如果色谱峰出现负峰,先查阅一下色谱载气与所测气体的的导热系数,如果样品导热系数大于载气导热系数,色谱峰就会呈现为负峰。这时需要做的是按照色谱说明书上的说明将TCD检测器的极性更换一下即可。如果所测多组分样品时色谱峰有正峰也有负峰,这是因为所测多组分中,部分物质的导热系数大于色谱载气的导热系数,部分组分的导热系数小于色谱载气的导热系数,这时如果更换TCD检测器的极性的话,原来的负峰变为正峰,原来的正峰变为了负峰,还是不能彻底解决问题。如果出现这种情况,并且确实需要对样品的全组分进行定量分析的话,就选择色谱工作站上数据处理中的“负峰处理”即可。FPD运行中出现熄火?信号异常?当出现FPD检测器在运行过程中出现火焰熄灭、信号过高或过低等异常现象时,应以检测样品、气路系统、检测器温度控制系统、仪器设置、FPD检测器为主要检查对象,逐步排查可能存在的问题24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
  • 上海通微推新品“一键智能反控”蒸发光散射检测器(ELSD-UM5000A)
    上海通微分析技术有限公司(以下简称:上海通微)是首台国产化蒸发光散射检测器的研发生产厂家,第一台国产蒸发光散射检测器UM3000作为“十五”国家科技攻关计划重大项目的研发成果,从诞生伊始就获得业内专家一致肯定,并于2007年10月获得BCEIA金奖。该仪器的性能指标媲美国际同类产品水平。 为了更好的服务于用户,上海通微一直密切关注客户使用情况,于2012年对UM 3000进行了技术和设计多方位升级,升级后的版本为UM5000,市场口碑和地位直线攀升。上海通微蒸发光散射检测器成为国内各专业使用者的首选产品,截止2013年7月,上海通微蒸发光散射检测器市场使用数量达到600多台。 随着分析技术不断向智能方向发展,上海通微于2013年11月再次对UM5000蒸发光散射检测器进行了升级,升级后的版本为UM 5000A。 UM 5000A蒸发光散射检测器不但外观变得时尚,更让人无法忽略的是它拥有更加灵活的控制方式,轻松实现“一键智能反控”,再续金奖风范。无论您正使用上海通微EasySep-1020液相色谱系统还是任何其他厂商生产的HPLC液相色谱系统,UM 5000A蒸发光散射检测器都能与其进行完美连接,带来操作与快捷的完美体验,是您进行药物分析检测、碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、以及聚合物等的检测的有力武器。 蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。 了解更多上海通微蒸发光散射检测器UM5000A的性能、参数,请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/C192554.htm
  • 浙江衢州火灾现场检测出助燃剂成分
    记者从浙江衢州市公安机关获悉,警方在衢州市柯城区造成9人死亡的重大火灾现场发现助燃剂成分,初步判断火灾引发有人为因素。据警方透露,经现场勘查,调查人员在现场燃烧残留物中检出助燃剂成分。目前,公安机关正在作进一步调查。  12月13日20时10分许,衢州市区马站底一居民楼内发生火灾,造成现场9人死亡2人受伤,受伤人员现已送往衢州市人民医院和巨化医院抢救,受伤人员目前没有生命危险。  衢州“1213”火灾事件发生后,浙江省公安厅副厅长徐定安连夜率省厅刑侦、消防总队有关领导和专家迅速赶赴衢州,指导和开展调查工作。经省、市、区三级公安机关的全力调查,目前,现场死者身份初步确定,火灾引发有人为因素。  经警方调查,火灾现场位于衢州市区马站底16幢C座104室,系三室一厅的出租房,由柯城区张某承租。现场9名死者系8男1女,其中7人为衢州人,2人为福建人,公安机关还将对死者作DNA比对确认。二名伤者仍在医院接受救治。  据警方透露,经现场勘查,调查人员在现场燃烧残留物中检出助燃剂成分。目前,公安机关正在作进一步调查。
  • 【热点应用】高级多检测器SEC表征腺相关病毒载体的方法
    #本文由马尔文帕纳科应用专家冯慧庆供稿# 基因治疗是生物制药行业中一个快速增长的领域,通过基因治疗可实现疾病的治疗或预防。其中,重组腺相关病毒(rAAV)是目前基因治疗领域研究较多的一类病毒载体。腺相关病毒(adeno-associated virus, AAV)是微小病毒科(Parvoviridae)家族的成员之一,一般,研究中采用的重组腺相关病毒载体(Recombination adeno-associated virus, rAAV)是在非致病的野生型AAV基础上改造而成的基因载体,由于其种类多样、免疫原性极低、安全性高、宿主细胞范围广、扩散能力强、体内表达基因时间长等,rAAV被视为最有前途的基因研究和基因治疗载体之一。目前,rAAV的准确定量分析和表征的难度是阻碍基因治疗快速发展的关键因素。我们常常需要对rAAV进行综合全面表征,比如衣壳数量、实心率、颗粒尺寸、聚集体比例等。传统情况,rAAV滴度和病毒载量采用ELISA、ddPCR、AUC和EM等技术进行测量。但这些方法通常费时费力,而且精确度不高。本文通过GPC/SEC和多角度动态光散射(MADLS)两种分析技术分析rAAV5样品,展示了快速、准确和可靠地定量测量AAV的病毒滴度(AAV Titer)和实心率(% full AAV)的方法。 01仪器参数OMNISEC GPC/SEC多检测器系统非常适合于生物医药行业,可用于全面表征rAAV样品。OMNISEC包含一个示差折光检测器(RI),紫外线全波长阵列检测器(UV-Vis 190-900 nm)和光散射检测器,仅需一次进样,可精确测量绝对分子量、聚集体比例、病毒滴度和实心率。与传统HPLC不同,测量过程不依赖柱保留体积,也不需要一系列标样进行色谱柱校正。图1显示了使用OMNISEC测量的CQA关键质量参数。02检测方法我们采用Empty和Full rAAV5两个样品作为分析案例。Full rAAV5 载有已知分子量为785 kg/mol的PFB-GFP ssDNA。经qPCR和ELISA测量方式可知,该样本的病毒滴度为2.5x1013。采用色谱柱P4000和P3000串联,对rAAV样品的进行色谱分离。由OMNISEC软件采集分析测试结果,其中硬件系统包含OMNISEC RESOLVE(包含泵、自动进样器和柱温箱)和OMNISEC REVEAL(包含示差、UV/PDA和直角90°/小角7°光散射检测器)。样品经过分离洗脱后,使用共聚物分析方法确定样品两种不同组分的浓度和分子量。计算方法如下:其中,ConcCapsid是衣壳浓度(mg/mL),NA是阿伏伽德罗数,Mwcapsid是衣壳的分子量(g/mol),ConcDNA是DNA浓度(mg/mL),MwSeqDNA是来自序列的ssDNA的分子量。因此,通过计算出的颗粒浓度,可以很容易地得出样品实心率的百分比。 03检测结果案例一:图2显示了Empty rAAV5的三检测色谱图。RI信号由红色曲线表示,260 nm紫外信号由紫色曲线表示,直角光散射(RALS)信号由绿色曲线表示。样品包含四个部分:单体峰保留体积(RV)在12.5ml,碎片在16ml ,二聚体在10.5ml ,聚集体在8.5ml 。使用共聚物分析方法,可以得到表1结果。单体的分子量为3.84×106g/mol。衣壳的理论分子量为3.8×106g/mol,证实分析结果与预期相符。MW/Mn为分子量分布,描述了样品的分散性,单体和二聚体的值接近1,而聚集体和片段均显着高于1,表明在同一峰内有多个不同分子量的组分。Fraction of Sample表示样品组分百分含量,单体所占百分比为84.7%。Fraction of Protein显示了样品中衣壳的百分比,单体包含99.8%的衣壳。这证实了样本确实是Empty rAAV5。最后Empty rAAV5样品总滴度为5.91x1013Vp/ml。 案例二:第二个样品Full rAAV5的三检测器色谱图如图3所示。图中显示了与Empty rAAV5截然不同的色谱峰。分析色谱图可以看出,只包含两个不同的组分,其中单体峰,大概12.5ml RV处,包含Full 和Empty rAAV5的混合物,而聚集体出现在8ml RV处。测试结果见表2。对于主体的单体峰,计算出其混合物分子量为4.49×106g/mol,其中86%为衣壳。rAAV5的蛋白质组分的分子量为3.89×106g/mol,这与表1中Empty rAAV5 的数据一致。单体是总体的93.2%,样本的总滴度为7.48x1013VP/ml。其中单体包含78% Full rAAV5,22% Empty rAAV5。需要注意的是,这种分析方法假设样品要么是Full ,要么是Empty ,忽略部分装载或过度装载情况。Zetasizer Ultra纳米粒度及电位仪可以使用MADLS方式快速确定病毒滴度。从OMNISEC获得的数据与Zetasizer Ultra的粒子滴度进行了比较,两种技术之间有很好的相关性,见图4。另外,本文将Full rAAV5和Empty rAAV5以确定比例混合,来对Full rAAV5样品进行分析。表3显示了每个样品的预期值和实际值Full rAAV百分比。图5显示了期望值和实际值之间有很强的相关性,证实了OMNISEC确定样品实心率结果的可靠性。为了进一步评估OMNISEC对rAAV样品准确表征能力,我们进行了rAAV5样品的热应力稳定性研究,同时,基于ZS Ultra对聚集体的极高灵敏度,我们利用了ZS Ultra表征rAAV5聚集体的微小变化。测试条件是将rAAV5样品置于25oC到80oC之间进行测试。在不断加热过程中,在每个温度下测量rAAV5样品的粒径。在25oC和35oC之间,没有观察到粒径的变化。从35oC开始,可以观察到粒径开始增大,这表明样品开始发生变化(图6A)。30oC和45oC下的数据比较清楚地显示了这些样品之间的大小差异(图6B)。我们选择45oC条件,对OMNISEC进行进一步稳定性研究。将rAAV5样品在稳定在45oC,分别在2min 、5min、10min和15min后,取样品到OMNISEC上测试。图7色谱叠加图显示样品发生了明显的变化,聚集体百分含量增加,单体浓度含量降低。表4显示MW在此潜伏期内保持稳定,单体峰中的AAV百分比也保持稳定。结论:在这项研究中,我们展示了OMNISEC和Zetasizer Ultra在综合分析表征rAAV5样品的能力,以及将两者联合使用的应用价值。 OMNISEC多检测SEC系统将示差折光检测器、紫外全波长检测器、光散射检测器集成一体化设计,具有更高的灵敏度和准确度,通过一次进样分析,可提供各种血清型AAV样品的绝对分子量、衣壳大小、滴度、实心率、聚集体、片段和样品稳定性等关键质量属性。虽然这些参数中很多都可以使用传统的生物化学方法来确定,但OMNISEC提供了更为简单、可靠的方法,正逐渐成为一种表征分析AAV通用的技术工具。
  • 电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
    2023年6月5日,某电动汽车沿沪杭高速驶出杭州收费站时,因碰撞收费站设施后起火,造成车上4人死亡 ;2023年8月1日,在浙江义乌机场路,一辆新能源汽车在行驶过程中撞向路柱,导致车辆起火。据通报,该事故造成驾驶员死亡;仅仅一周后,另一辆电动汽车在成都市二环高架路上,因撞上道路分岔路口隔离岛,随后车辆发生严重火灾并引起爆炸,驾驶员被困在燃烧的车内无法逃生,最终丧生。 据应急管理部门统计公布的最新数据显示,仅2023年第一季度,新能源汽车自燃率就上涨了32%,平均每天就有8辆新能源汽车发生火灾(含自燃)。电动汽车自燃的原因,主要包括两种,分别是“电失控”、“热失控”。“热失控”指的是电池内部温度持续升高。导致电池出现热失控的原因有很多,例如电池材料的化学活性、电池管理软件故障、电芯或电池包遭遇外力破坏等。 新能源汽车在行驶过程中发生碰撞后,容易导致电池包和电芯变形,从而引起电池短路出现“热失控”,是目前引起新能源汽车自燃频率高的原因之一。那么,该如何从源头避免这些事故的发生呢?电动汽车产量的激增也引发了多起火灾事件的头条新闻经过事实验证热像仪在减少电动汽车火灾方面颇有成效具体是如何操作的?一起来瞧瞧1非接触检测焊接,避免电池破裂电动汽车的电池组是将所有合格的单个锂电池以串联或并联的形式焊接为电池组。但如果焊接不当,最终产品可能会出现故障。电阻和输出可能会受到影响,直接影响电池的寿命。通常,焊接由工厂工人手动检查,不过这是一种破坏性的测试方法,电池可能会破裂。现如今,检查焊接接头的一种非破坏性和非接触式方法是使用热像仪。由于焊缝显示的温度略有不同,我们可以很容易地检测到焊接不良的接头,比如接缝不平整或温度略微升高表明焊接有缺陷。这种检测方法已经在美国各行各业盛行。2迅速检测漏液,保护人员安全制造过程中随时可能发生肉眼几乎无法察觉的电池漏液,从而导致电池组损坏。泄漏的液体一旦接触到皮肤,就会带来极大危险。选择FLIR红外热像仪,即使微小规模的漏液也能检测到。使用FLIR T系列热像仪识别电池漏液当电池的密封破裂时,液体沉积在电池外层,此时可检测到温差。如图所示,高分辨率的FLIR T系列红外热像仪无需接触,即可在几秒钟内高效识别此类微小规模漏液。3大范围监测电池的微小升温变化尽管每个阶段都会进行充分测试,但偶尔仍会有故障电池进入生产线。在测试阶段中,故障电池可能会呈现出微小温差。肉眼可能无法看到,而使用FLIR热像仪则可轻松捕捉。锂电池装置呈现升温不均使用FLIR热像仪检测,其结果的温度读数可以精确到小数点后一位,能够捕捉微小温差。制造期间升温不均的另一个例子发生在组装电池组后的测试过程中。在充放电循环过程中,电池组容易发热。而在此测试阶段中,若不监测温度,电池组极有可能起火。这可以使用热电偶(一种非破坏性接触方法)来完成,但一次只能监测一个点的温度。锂着火速度极快,且一旦与水接触就会发生反应,因此若锂电池在工厂中起火,灭火将非常困难。4实时监控电池组充放电,避免火灾发生测试的最后阶段包括电池的充放电。在此阶段中,电池组的温度可能会升至高出环境温度5至6℃。我们可以使用FLIR热像仪记录锂电池组的表面温度,并在不接触电池组的情况下估计其内部温度。正在进行充放电循环的电池充电循环中的电池组在电池组充电时,我们可以透过表面清晰地看到其中的热点。这有助于我们查明潜在问题并定位问题。由此,制造商们可选择FLIR监控用红外热像仪全天候监测被测电池,以防任何电池发热引发火灾。5看透EV车内部,监控温度变化电动汽车由电池、电机和逆变器3个主要部件组成。新能源汽车组装完毕后,可在使用过程中利用红外热成像技术监测其温度变化。考虑到最近在各地电动汽车起火次数攀升,这项应用极具价值,因为它不仅为电池制造过程提供了解决方案,还能监测机器的其他部件。EV电动汽车内部图像尽管在电动汽车生产制造的过程中有很多预防方法,但FLIR红外热像仪提供的解决方案从源头减少了火灾发生的可能。未来新能源电动汽车的需求将会越来越大,为避免火灾事故的频繁发生,应严格控制动力电池的质量。事实证明,FLIR红外热像仪在动力电池的研发、制造、使用过程中都能参与!目前FLIR有多款动力电池检测相关产品正在火热开展粉丝福利活动只要你有检测需求都可参加联系我们告知需检测的设备获得免费巡检一次的机会
  • 游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
    627香港避风塘游艇火灾事件2021年6月27日凌晨,香港仔南避风塘发生三级火警,据悉首先起火的是一艘游艇,因海面水道狭窄,加上风势令火蔓延至附近船只,最终造成30多艘船受损,至少10多艘沉没的严重后果。事故现场图图片源于网络,侵删锂电池的应用便捷与风险共存近年来游艇火灾的显著增加不容忽视,许多行业评论员强调了船上储存锂离子电池供电设备的风险。这提高了人们对在海洋环境中储存和充电电船和玩具所涉及的风险认识,特别是对于大型电池数量通常更多的超级游艇。锂电池可节省约70%的重量,并且由于其更高的存储容量、更长的使用寿命和较低的维护成本而越来越受欢迎。近些年对更轻薄、更紧凑、更强大的电子产品和续航里程更高的车辆、船舶等需求明显增加,这反过来又导致对具有更高存储容量电池的需求增加。前段时间,我们通过马耳他海事安全调查局(MSIU)对停泊在意大利奥尔比亚的MY Siempre船上火灾的报告中得知,并不能排除锂电池是火灾的原因,也不能排除其是强度和蔓延的因素。游艇上有十多种不同的玩具,大火发生在开放的船尾甲板上,大部分玩具都存放在那里。热像仪:24小时连续监控锂电池电池的进步已经导致锂离子技术在许多行业中更加普及,不仅仅是船舶行业,但游艇所有者可以做些什么来最大程度地降低船上的风险呢?由于发生的这些事故以及其他因素,我们发现越来越多的游艇所有者对FLIR AX8连续状态和安全监控用红外热像仪表现出极大地兴趣,该热像仪可以连续监控各种设施的温度状况。它的主要优点之一是可以安装在玩具仓库内,让游艇所有者和船员有机会更早地收到任何警告信号的警报。FLIR AX8温度范围为-10至150℃,热灵敏度仅为100mK,这意味着屏幕上可以显示低至0.1℃的温度变化。它还拥有46°x37°的视场角,如果您在一个地方存放了大量玩具,它也能监视全面,不放过任何潜在危机。FLIR Ax8热像仪安全监控用热像仪的区别在于预知,您不需要等待检测到烟雾,温度发生异常变化时就能被捕捉到并发出警报,从而提供宝贵的复检时间以确保船上人员的安全以及获得解决问题的机会,并提高避免游艇发生事故的概率。由于火灾具有挑战性,为确保船上人员的安全,任何时间都是至关重要的。FLIR Ax8拍摄的热图像我们知道红外热像仪无法解决问题,但它可以大大降低风险,确保船上人员的安全。锂电池技术和火灾风险在不久的将来依旧存在,因此如果有机会,游艇所有者必须考虑尽可能多的预防措施。FLIR AX8尺寸仅为54x25x95mm能轻松安装于空间狭小的区域价格经济实惠能提供7*24小时连续温度监控和报警功能
  • 4天连发6起火灾爆炸!消防安全到底该如何保障?
    从“119”消防日当天起,截至11月12日4天连发6起火灾爆炸!事故一:11月12日18时许,位于河北石家庄市无极县北苏镇史村天泽鑫珍珠棉厂发生爆炸,事故现场已搜救出4人,1人送往医院抢救,3人死亡。事故二:11月12日,网友爆料称湖北武汉洪山区一德邦快递点起火后,隔壁火锅店的煤气罐被引燃,发生爆炸,一排门面都被烧毁。事故三:11月11号凌晨,广州一仓库着火,1人遇难!事故四:11月10日早上7点多,深圳光明区玉昌东路玉律美景产业园一家工厂突发火灾,一时间浓烟滚滚弥漫整个工业园区。事故五:11月10日早上,辽宁鞍山又一工厂突发爆炸,几公里外就可以看到升起的蘑菇云!事故六:11月9日,浙江衢州一工厂发生火灾,燃烧物主要为高沸物甲基氯硅烷、含氢硅油等。每年的11月正值风干物燥、火灾多发之际因此各大工厂企业要做好消防防范做好危化品的检测避免发生爆炸等严重危险!有害气体的检测危化品易燃易爆有毒的特性使危化行业存在着很多危险,在工业中广泛应用的天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO2等气体,一旦泄漏,不仅会造成能源损失,还会对工作人员的人身安全造成严重威胁,因此要定期排查!FLIR GF系列光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测气体泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现,及时修补泄漏。想要购置适合自己的OGI热像仪戳这里:FLIR光学气体成像热像仪,总有一款适合你~7*24小时实时监控众所周知,火灾是由热量快速增加和累积引起的。随着物体的温度持续上升,物体最终会突然起火,加快燃烧,导致火势迅速蔓延。如果能在物体达到燃点前,提前监测到,那就可以将火灾的苗头扼杀在摇篮里,避免更大的损失!FLIR固定安装式红外热像仪能以每秒高达60次的频率捕捉实时温度数据,以便在起火之前发现快速升温区域。这些智能红外热像仪可利用内置软件圈出关注区域(ROI)并向用户报告该区域的温度Min值、平均值和Max值。想要学习具体操作详情戳这里:智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!火灾时的安全救援消防现场除了浓烟滚滚,火舌吞人外,二次爆炸也是时有发生,因此非专业人士请远离事故现场,消防员们也需要配备高科技专业工具,才能更快速地排查危险,营救被困人员。消防工具需要满足苛刻的工作环境,FLIR K系列红外热像仪专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计,在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够轻松地穿过火灾并且做出决策。如果做好提前检测很多火灾爆炸都是可以规避的消防安全靠大家:因此我们要定期检测气体易泄漏的的地方实时监控易燃易爆物品做好充足准备规避火灾如果火灾发生可搭配使用FLIR红外热像仪保证消防员们的人身安全!
  • 4天连发6起火灾爆炸!消防安全到底该如何保障?
    从“119”消防日当天起,截至11月12日4天连发6起火灾爆炸!事故一:11月12日18时许,位于河北石家庄市无极县北苏镇史村天泽鑫珍珠棉厂发生爆炸,事故现场已搜救出4人,1人送往医院抢救,3人死亡。事故二:11月12日,网友爆料称湖北武汉洪山区一德邦快递点起火后,隔壁火锅店的煤气罐被引燃,发生爆炸,一排门面都被烧毁。事故三:11月11号凌晨,广州一仓库着火,1人遇难!事故四:11月10日早上7点多,深圳光明区玉昌东路玉律美景产业园一家工厂突发火灾,一时间浓烟滚滚弥漫整个工业园区。事故五:11月10日早上,辽宁鞍山又一工厂突发爆炸,几公里外就可以看到升起的蘑菇云!事故六:11月9日,浙江衢州一工厂发生火灾,燃烧物主要为高沸物甲基氯硅烷、含氢硅油等。每年的11月正值风干物燥、火灾多发之际因此各大工厂企业要做好消防防范做好危化品的检测避免发生爆炸等严重危险!有害气体的检测危化品易燃易爆有毒的特性使危化行业存在着很多危险,在工业中广泛应用的天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO2等气体,一旦泄漏,不仅会造成能源损失,还会对工作人员的人身安全造成严重威胁,因此要定期排查!FLIR GF系列光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测气体泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现,及时修补泄漏。7*24小时实时监控众所周知,火灾是由热量快速增加和累积引起的。随着物体的温度持续上升,物体最终会突然起火,加快燃烧,导致火势迅速蔓延。如果能在物体达到燃点前,提前监测到,那就可以将火灾的苗头扼杀在摇篮里,避免更大的损失!FLIR固定安装式红外热像仪能以每秒高达60次的频率捕捉实时温度数据,以便在起火之前发现快速升温区域。这些智能红外热像仪可利用内置软件圈出关注区域(ROI)并向用户报告该区域的温度Min值、平均值和Max值。火灾时的安全救援消防现场除了浓烟滚滚,火舌吞人外,二次爆炸也是时有发生,因此非专业人士请远离事故现场,消防员们也需要配备高科技专业工具,才能更快速地排查危险,营救被困人员。消防工具需要满足苛刻的工作环境,FLIR K系列红外热像仪专为消防员在工作中遇到的极端高温和浓烟环境设计,在明亮的LCD上显示更清晰热图像,能够轻松地穿过火灾并且做出决策。那么FLIR K系列都有哪些产品呢?如果做好提前检测很多火灾爆炸都是可以规避的消防安全靠大家:因此我们要定期检测气体易泄漏的的地方实时监控易燃易爆物品做好充足准备规避火灾如果火灾发生可搭配使用FLIR红外热像仪保证消防员们的人身安全!
  • 绿色BCD检测器即将进入中国
    环境监测(土壤、水、大气污染)以及食品安全(农药残留含氯化合物)的检测通常采用电子捕获检测器(ECD)。ECD检测器是放射性离子化检测器,是对所有操作条件敏感而不容易稳定的检测器;自1961年问世以来人们不断地改进和完善它,其中最实用的两大进展之一是采用63Ni放射源代替了3H放射源,采用63Ni的主要优点是可使检测器在350-400℃下工作,从而降低了操作过程中的污染,提高了检测限;63Ni放射源要比3H毒害大,对操作安全要求更加严格。鉴于其灵敏度高和多年形成的固有方法,目前在实验室气相色谱中ECD检测器还广为使用。 随着对食品安全,环境监测应急现场的快速检测的日益增长的需求,便携式气相色谱与移动车载式气相色谱的需求在全球范围内得到了迅速的升温,而环境分析与食品安全检测中经常使用的ECD检测器由于其本身具有的放射性污染以及仪器稳定慢等特点不适用于移动和现场快速检测。为实现食品安全、农药残留、环境治理与保护的现场快速检测,美国DPS 仪器公司基于30多年气相色谱研发、应用与制造经验,向全球隆重推出了新时代绿色环保理念下的用于含氯(溴)化合物检测的BCD检测器。BCD检测器操作界面 BCD检测器对溴化物和氯化物具有极高的选择性,其灵敏度与放射性ECD检测器相同,在高温下陶瓷接收器上的铝作为催化剂使得溴化物或氯化物离子化,生成的带正电的分子将被带负电的收集器收集。该检测器具有稳定快,不含任何放射源以及灵敏度高等特点。 兼具绿色环保、稳定快以及灵敏度高等特点的BCD检测器装配在国际首创集智能化网络、数字信号控制以及先进的分离技术为一体的新一代DPS便携式气相色谱仪和DPS移动车载式气相色谱仪上,使得仪器工作者在享受着环保与科技给我们带来的健康与效率的同时,完成着建造人类更加美好的生存环境的使命。 请继续关注相关应用报道。 华洋科仪特别报道 2011年12月21日 大连
  • 【热点应用】高级多检测器GPC测量低分子量样品
    高级多检测器GPC测量低分子量样品凝胶渗透色谱(GPC)是测量天然和合成聚合物分子量和分子量分布的常见工具。先进的光散射检测器,越来越多地被用来克服传统GPC测量的局限性,准确提供绝对分子量以及分子尺寸。由于样品的光散射(Rθ)灵敏度会受到聚合物的分子量Mw、浓度(C)和折光指数增量(dn/dc)的影响,所以对于低分子量聚合物而言,准确测定分子量对大多数GPC/SEC系统来说是一个挑战。例如,PLGA等药物递送聚合物的dn/dc通常很低,而环氧树脂、多元醇等分子量可能极低。马尔文帕纳科最新GPC系统OMNISEC可用于克服测量低分子量聚合物测定的困难,这要归功于光散射和示差检测器灵敏度的提高。借助OMNISEC光散射灵敏度,您可以:以更高的准确度测量较低分子量的样品。可以较低样品浓度测量珍贵样品。以更高的准确度和灵敏度测量具有低dn/dc的样品。对环氧树脂、多元醇和PLGA样品的分析清楚地表明,先进的检测技术现在可以轻松地应用于低分子量等聚合物的表征。 环氧树脂双酚A用于生产双酚A二缩水甘油醚等环氧树脂,是一种低分子量样品,我们可以用OMNISEC在正常浓度下成功测量。在图1中,对浓度为3 mg/ml的双酚A(分子量为228 g/mol)进行分析,显示出示差RI检测器和光散射检测器LS都具有良好信噪比的信号响应。(图1)图1:双酚A(分子量228 g/mol)在THF中运行的多检测器色谱图(RI和RALS检测器)。样品浓度为3 mg/ml。用OMNISEC系统分析分子量为340g/mol的双酚A二缩水甘油醚,得到的色谱图(图2)显示了清晰的峰和良好的信号响应,尽管聚合物的分子量很低。图2:双酚A二缩水甘油醚(分子量340g/mol)在四氢呋喃中的多检测器色谱图(RI、RALS和粘度计检测器)。样品浓度为5 mg/ml。多元醇多元醇是具有多个羟基官能团的材料,通常用作合成其他聚合物(如聚氨酯)的反应物,或在食品工业中使用多元醇作为糖的替代品。了解这些材料的分子量分布对于监测它们在不同应用环境中使用是至关重要的。本文采用聚乙二醇(PEO)和聚丙二醇(PPG)为例进行分析。图3显示了极低分子量PEO的OMNISEC色谱图和结果。在RALS探测器中观察到良好的信噪比,使得对聚合物的全面表征成为可能。图3:多检测器SEC色谱图(RI、RALS和粘度计检测器)。分子量为196g/mo的聚乙二醇。样品浓度为3.9 mg/ml。在图4和表1中,您可以看到PPG的分析,它在THF具有非常低的dn/dc(0.045ml/g)。所有的检测器都有很好的响应,并且多次注射之间有很好的重复性。图4:聚丙二醇在THF中的多检测器色谱图(RI、RALS和粘度计检测器)。样品浓度为6 mg/ml。表1:三个聚丙二醇样品重复注射的分子量数据。样品浓度为6 mg/ml。聚乳酸-羟基乙酸 PLGA聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)是一种生物相容性和生物可降解性聚合物,最常用于药物输送和组织工程应用。在药物输送应用中,PLGA用于配制药物和蛋白质在体内的受控输送装置。这些PLGA设备的工作方式是,当PLGA在体内降解时,它会释放与之相关的药物分子。PLGA给药装置的物理性能可以通过控制药物浓度、PLGA分子量以及组成PLGA的聚乳酸和乙醇酸的比例来调节。然而,由于PLGA在THF中的dn/dc非常低,约为0.05ml/g,因此SEC对PLGA的表征历来是非常困难的。如图5所示,使用OMNISEC系统在THF中按SEC分析PLGA 50:50后,每个检测器均可获得良好的信号响应和完整的样品表征。图5:PLGA 50:50多检测器SEC色谱图(RI、RALS、LALS和粘度检测器)。样品浓度为3.028 mg/ml。结论:与传统GPC相比,OMNISEC系统具有高灵敏度,因此可以在正常浓度下测量低dn\dc和低分子量样品,如环氧树脂、多元醇和PLGA,并具有极好的重复性。
  • 请定期检查仪器噪声水平,需要时清洗检测器
    基线噪声高会对分析有影响吗?基线噪声在多少算高?基线噪声高不高,要和装机时做比较。例如您看到FID的基线噪声有50pA,如果从装机开始一直就这么高,那么就和载气纯度或者没有装捕集阱有关了。如果之前是只有十几pA的,现在变成50pA了,那么就是色谱故障啦。基线噪声太高会影响什么?基线噪声过高会影响灵敏度,因为灵敏度往往用信噪比(S/N)来直接或者间接的表征,噪声作为分母,分母越大自然信噪比越低,检测灵敏度就会跟着降低,甚至满足不了方法的检出限。基线噪声升高一定是检测器引起的吗?检测器污染会导致基线噪声升高,但是并不代表基线噪声升高一定是检测器的问题!载气和捕集阱如果捕集阱饱和,或者载气纯度不够,都会导致基线噪声升高色谱柱如果色谱柱污染,也会导致基线噪声升高如果色谱柱接口处有泄漏,TCD和ECD检测器基线会升高色谱柱安装不正确,伸入检测器过长也会有相同的问题隔垫进样口中的隔垫,隔垫流失严重的话也会会导致基线噪声升高如何排查基线噪声是由检测器引起的?隔离法:将色谱柱从检测器端取下来,然后用一个死堵将检测器入口堵上,然后等待半小时之后观察输出值。此时输出值只由检测器贡献半小时等待中...如果半小时后输出值明显下降了,那么就不是检测器的问题。如果输出值没有明显变化,那么就是检测器的问题。做出这个判断之后,我们也就不需要着急把色谱柱接回检测器,保持现状,直接执行检测器热清洗的步骤就可以了如何对检测器进行热清洗一般我们都会建议大家先做热清洗,实际上就是通过升高温度,使得一些高沸点物质挥发之后从检测器排出。什么算正常值呢?就是和您之前的数据相比,例如仪器状态良好的情况下,FID的基线噪声可以达到20pA以下,那么就以20pA为正常值。或者是,以满足灵敏度要求为准,例如ECD,ECD使用时间长了以后,本身因为放射源衰变的原因,基线噪声就是会逐渐提高,无法恢复到原来的状态,那么就以目标物的分析满足最低检出限的要求为标准来要求噪声水平就可以了还需要注意的是,FPD的最高温度只能到250度如果高温烘烤几个小时还是效果不明显的话,可能就得拆开清洗了是不是所有的检测器都可以拆开清洗?ECD和TCD是绝对不能拆开清洗的FPD不建议拆开清洗FID和NPD是可以拆开清洗的,但是NPD在拆卸的时候,一定!一定!一定!要注意不要损坏铷珠
  • 谱育科技携应急设备 亮相“全国火灾调查东部片区比武现场”
    近日,全国火灾调查岗位练兵东部片区比武在浙江宁波正式拉开帷幕。来自上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、山东、河南等八省(市)参赛队伍64名火调精英在真实“火场”中展开火灾事故调查,进行比拼切磋。对火灾调查来说,“陆空云”全覆盖,“高精尖”相融合,充分体现了火调技术和火调工作由经验型向科技型的转变。在比武现场,谱育科技应邀出席并展示了EXPEC 3500 便携气相色谱质谱联用仪(GC-MS)、EXPEC 3050 便携挥发性有机物分析仪两款便携式应急监测设备,用科学仪器促进火各参赛队员灭火救援实战经验及能力提升,助力推动新时代火调工作加速形成“科技化、信息化、模块化、智能化”发展。谱育科技工作人员向应急管理部消防救援局、防火监督处以及部分省市消防总队等各位领导,详细介绍了EXPEC 3500 便携GC-MS在消防火灾调查前后的应用和仪器的技术特点,展示了仪器优越的分离性能和软件操作的简便性,分享了救援现场及时测定无机和有机有毒有害气体等应用案例。产品介绍 EXPEC 3500 便携GC-MS“谱育科技针对有机污染物现场分析需求,攻克了快速色谱-质谱联用、复合进样接口、定量环与吸附管自动切换、整机小型化、抗震、高环境适应性等核心技术,研发了便携GC-MS,实现单人携带的现场有机分析,可广泛应用于公共安全、职业卫生、环境监测、应急监测等领域。EXPEC 3050 手持式挥发性有机气体分析仪“EXPEC 3050 是一款基于FID原理的手持式VOCs分析仪,仪器还可以拓展为FID+PID的版本,具备准确度高、便于携带、操作简单、可靠性高、运输安全等优点。固定污染源VOCs快速检测、无组织现场VOCs快速检测、加油站、储油库及油品运输的VOCs检测,各种场合VOCs泄漏检测等。
  • FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风险!
    秋高气爽,天气干燥,又到了火灾多发的季节!很多企业工厂耗电量大、车间内人员密集、仓库易燃可燃物多,稍有不慎,极易发生火灾事故。因此,必须加强防火监察,及时消除火灾隐患。今天,小菲就来给大家说一个美国某生物质发电厂有效预防火灾的案例!必要的消防检测,传统方法不可取Biomass One是位于美国俄勒冈州怀特城的生物质发电厂,该公司的业务是将日常运往垃圾填埋场的木材废料转移,并将其转化为碳中和的电力和环境工程物质。为了满足燃料需求,Biomass One会提供安全的木材处理区域,但伐木留下的松散木屑会增加火灾的风险。虽然他们的服务有助于防止森林火灾,但这些木屑一旦到达工厂设施范围内,仍然有燃烧的风险。正是这种担忧促使Biomass One重新考虑其火灾管理策略。工厂现场消防管理需要高度主动的解决方案,因为火灾威胁意味着设施必须时刻保持警惕,随时准备扑灭紧急情况。在炎热的天气里,成堆的木屑会升温并可能最终燃烧,破坏燃料库,造成代价高昂的损失,使工人处于危险之中,因此最好能规避这些风险。最初,Biomass One依靠手动常规检查,但这些检查耗时且效率低下。雇用和维持消防值班人员并不容易,因为工作单调乏味且必须有人长时间站岗,在整个轮班期间需要定期在一堆木屑周围走动。即使Biomass One有工作人员来做这项工作,偶尔的人为错误也无法避免。7*24实时监控,及时警报避免事故Biomass One最终选择红外热成像解决方案,为他们的木屑检查员配备手持式热像仪来检查异常热点。虽然已明显提高准确率和效率,但它仍然存在工作人员长时间手动监控的问题。为了获得更自动化的解决方案,该公司求助于MoviTherm及其 iEFD系统。Movitherm是专为客户提供各种检测、状态监测和早期火灾探测的红外热成像系统的公司。他们的早期火灾探测(iEFD)系统提供了Biomass One正在寻找的全自动红外监测。MoviTherm的iEFD系统使用FLIR固定式红外热像仪,可轻松集成到整个监控系统中,让用户只在控制室就能实时监测可燃目标,而无需在现场进行劳动密集型的人工检查。安装在高处的热像仪和高压水枪,用于监控生物质燃料堆MoviTherm在Biomass One设施的重要地点安装了一系列FLIR红外热像仪,包括高压水枪的正上方,以便在发生火灾时立即做出反应。当热像仪检测到热点时,控制室会收到警报,并将通知发送给相应的人员。然后,火灾监控员复检热像仪的检测结果并采取纠正措施。从发出警报到启动高压水枪,可迅速完成,避免了严重事故的发生。首选FLIR A70,性能优越性价比高MoviTherm整体火灾监测解决方案的灵魂是FLIR A70智能传感器热像仪,它提供的一些关键功能,使MoviTherm的解决方案成为可能。FLIR A70拥有高达640×480分辨率,可提供总计307,200像素的温度读数,以捕获每个目标区域,这样在火灾探测的过程中,你就能对监测目标了解地更清晰。FLIR A70红外热像仪还兼容长焦和广角镜头,狭小的室内空间和远距离室外监测都适用。FLIR A70红外热像仪还具有智能检测功能和分析功能,可减轻后端所需的处理量。A70还提供边缘分析功能,因此无需现场计算机或专用服务器网络。该热像仪的智能功能还使MoviTherm能够在单个视图中突出显示多个目标区域。其机身小巧方便集成,是一款灵活可配置的解决方案,能满足众多行业客户的独特自动化需求。在投资 iEFD 解决方案之前,Biomass One 要求当地消防部门对该系统进行评估。在查看了 MoviTherm 提供的所有功能后,消防部门对其检测和防火能力给予了高度认可,这是因为消防部门也有使用红外热像仪进行应急响应的经验。消防部门的这种认可最终促成了Biomass One购入。自从安装了iEFD系统,Biomass One再也没有了火灾风险。FLIR A70固定安装式红外热像仪可专门用于状态监测和早期火灾探测非常适合想要内部智能分析和报警能力的用户它能帮助您保护公司资产尽可能降低维护成本
  • 中国检验认证集团下属实验室发生火灾
    5月30日上午11点25分,黑龙江路与莲花山路交叉路口附近的韩丰包装厂内发生火灾。“现场的火势比较大,老远的地方就能看到黑烟 ,现场有不少消防车。”记者赶到现场看到,有很多消防车在现场灭火,还有消防人员锯开仓库铁皮外墙进去灭火,与车间仅有一路之隔的是日本纺织品质量技术中心,它的一个实验室损失严重,据了解暂无人员伤亡。据统计,此次火灾过火面积达到上千平米,大火疑为电路起火所致。火灾现场  中国检验认证集团下属实验室被引燃 损失巨大  在火灾现场,记者看到院子里面站着三个人,正在焦急地看着着火厂房边上印有“QTEC”字样的房间。记者了解到,这是中国检验认证(集团)有限公司所属的一家纺织品实验室,实验室的工作人员梁女士对记者说道:“当时我们正准备去吃饭,突然看到包装厂最西面那边着火了,我们的实验室和着火的厂房只有一窗之隔,开始我们都忙着拿灭火器去救火,但是因为火势太大了,我们根本就救不了,一群人只好赶紧跑了出来。”  这家实验室里面有近60名工作人员,所幸没有人员受伤,但是员工的财物却在大火中付之一炬,“当时我们好几个人光顾着去拿灭火器,后来看火势太大,光顾着往外跑了,我们自己的东西都没顾上拿。我们一个同事刚从银行取了一千来块钱,结果都烧没了。而我的大学毕业证、身份证这些证件也都没抢出来。”另一位员工对记者说。  相对于员工的损失,实验室内固定资产的损失更为惨重,“我们实验室里面有很多精密的仪器,光一件从日本进口的日光仪就得五十多万,这样的仪器我们有三件,还有一些其他的设备,这些损失可大了。”梁女士对记者说道,这时旁边另一位员工跟着说,“有的仪器一件就几百万,具体的损失情况还得等火扑灭以后,检查之后才知道。”  QTEC的员工杨女士告诉现场警察:“因为我们是实验机构,里面的实验设备都非常昂贵,高达上千万元。”QTEC的负责人告诉记者,因为实验室紧挨着火点,昂贵的实验设备估计已经不能用了,目前等调查清楚起火原因再商讨理赔的事情,现在他们要做的就是安慰好员工。  起火面积有上千平米 可能是电路短路引发  现场一位工人对旁边的人说:“发现起火大概是在11点47分,11点50的时候大家基本上就全跑出来了,我拿了4个灭火器都没有用,里面全是原料,着火速度很快。”对于着火原因,车间工人表示,可能是电路短路起火造成的,“因为我们在车间先看见屋顶上的电线着起来,速度很快,电线很快就变成一条火线,电线外面的外皮都着了。开始我们还拿着灭火器灭火,但是根本就控制不住,火沿着电线烧的速度很快,这边灭一下那边就都烧起来了,所以就赶紧让车间的人往外跑。也就两三分钟的事,里面就全着了。”记者在现场了解到,此次起火面积有上千平米,幸运的是由于人都跑了出来,暂无人员伤亡。  记者看到,工厂内西侧一整间厂房都已经着火了,厂房里面到处都是火焰,房顶在大火中慢慢烧毁变形,甚至凹陷坍塌下去了,有的墙体也因为燃烧已经开裂。工厂北面的厂房里面也已经着了起来 ,南面厂房的房顶也冒出阵阵浓烟。现场气氛非常紧张,所有消防员在现场都是跑步行动,他们主要对着火的西侧厂房和北面的仓库进行灭火作业,还有消防员用电锯锯开了仓库的铁皮外墙,进到仓库里面去灭火。  由于窗户较高,消防员只能站在高处向内喷水,但由于窗户较小,水所能覆盖的范围有限,有些火根本无法灭掉,由于仓库正门也很小,消防队员无法入内。经商议,消防队员紧急调来了切割机,在一处火势较小的地方切开墙体,消防队员再从墙体破损处进到仓库内灭火,同时迅速转移里面的纸箱和地板,在高处还有一辆高压喷射消防车从仓水,由于烟雾较大,不少消防队员都需要带着防毒面具和氧气瓶,一次次地出入于火场,经过两个小时的奋斗,火势终于得到控制。
  • FLIR A70获消防部门高度认可:助力生物质发电厂避免火灾风险
    必要的消防检测,传统方法不可取Biomass One是位于美国俄勒冈州怀特城的生物质发电厂,该公司的业务是将日常运往垃圾填埋场的木材废料转移,并将其转化为碳中和的电力和环境工程物质。为了满足燃料需求,Biomass One会提供安全的木材处理区域,但伐木留下的松散木屑会增加火灾的风险。虽然他们的服务有助于防止森林火灾,但这些木屑一旦到达工厂设施范围内,仍然有燃烧的风险。正是这种担忧促使Biomass One重新考虑其火灾管理策略。工厂现场消防管理需要高度主动的解决方案,因为火灾威胁意味着设施必须时刻保持警惕,随时准备扑灭紧急情况。在炎热的天气里,成堆的木屑会升温并可能最终燃烧,破坏燃料库,造成代价高昂的损失,使工人处于危险之中,因此最好能规避这些风险。最初,Biomass One依靠手动常规检查,但这些检查耗时且效率低下。雇用和维持消防值班人员并不容易,因为工作单调乏味且必须有人长时间站岗,在整个轮班期间需要定期在一堆木屑周围走动。即使Biomass One有工作人员来做这项工作,偶尔的人为错误也无法避免。7*24实时监控,及时警报避免事故Biomass One最终选择红外热成像解决方案,为他们的木屑检查员配备手持式热像仪来检查异常热点。虽然已明显提高准确率和效率,但它仍然存在工作人员长时间手动监控的问题。为了获得更自动化的解决方案,该公司求助于MoviTherm及其 iEFD系统。Movitherm是专为客户提供各种检测、状态监测和早期火灾探测的红外热成像系统的公司。他们的早期火灾探测(iEFD)系统提供了Biomass One正在寻找的全自动红外监测。MoviTherm的iEFD系统使用FLIR固定式红外热像仪,可轻松集成到整个监控系统中,让用户只在控制室就能实时监测可燃目标,而无需在现场进行劳动密集型的人工检查。安装在高处的热像仪和高压水枪,用于监控生物质燃料堆MoviTherm在Biomass One设施的重要地点安装了一系列FLIR红外热像仪,包括高压水枪的正上方,以便在发生火灾时立即做出反应。当热像仪检测到热点时,控制室会收到警报,并将通知发送给相应的人员。然后,火灾监控员复检热像仪的检测结果并采取纠正措施。从发出警报到启动高压水枪,可迅速完成,避免了严重事故的发生。首选FLIR A70,性能优越性价比高MoviTherm整体火灾监测解决方案的灵魂是FLIR A70智能传感器热像仪 ,它提供的一些关键功能,使MoviTherm的解决方案成为可能。FLIR A70拥有高达640×480分辨率,可提供总计307,200像素的温度读数,以捕获每个目标区域,这样在火灾探测的过程中,你就能对监测目标了解地更清晰。FLIR A70红外热像仪还兼容长焦和广角镜头,狭小的室内空间和远距离室外监测都适用。FLIR A70红外热像仪还具有智能检测功能和分析功能,可减轻后端所需的处理量。A70还提供边缘分析功能,因此无需现场计算机或专用服务器网络。该热像仪的智能功能还使MoviTherm能够在单个视图中突出显示多个目标区域。其机身小巧方便集成,是一款灵活可配置的解决方案,能满足众多行业客户的独特自动化需求。在投资 iEFD 解决方案之前,Biomass One 要求当地消防部门对该系统进行评估。在查看了 MoviTherm 提供的所有功能后,消防部门对其检测和防火能力给予了高度认可,这是因为消防部门也有使用红外热像仪进行应急响应的经验。消防部门的这种认可最终促成了Biomass One购入。自从安装了iEFD系统,Biomass One再也没有了火灾风险。
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