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斑马鱼自动分选系统

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  • 【原创大赛】斑马鱼的研究现状

    [align=center]斑马鱼的研究现状[/align][font=宋体][size=14px][color=black]斑马鱼([/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]Zebrafish[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black])作为新一代应用于药物活性检测的模式生物,目前其药理模型已基本成熟并广泛应用于医药药理研究。斑马鱼作为生物模型而被广泛应用于药物筛选,并成为研究心血管促生和抑制作用模型[/color][/size][/font][sup][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][1][/color][/size][/font][/sup][font=宋体][size=14px][color=black]。斑马鱼在医药药理研究过程中,可用来研究器官发育和疾病模型,是常见的模式生物之一,斑马鱼的胚胎在肉眼观察下呈透明状,而且斑马鱼在染色剂或荧光标记下都可通过显微镜观察其体内器官。当斑马鱼用作生物模型检测活性成分的药理作用时,斑马鱼的药物用量少。斑马鱼在药物活性筛选时,其生长周期短,耗时少,效率高。在活性检测实验中,斑马鱼的实验操作简便。在受精后[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]48[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]小时后,斑马鱼的背动脉与轴静脉之间形成简单的循环网。在受精后[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]72[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]小时后,斑马鱼体内形成管脉系统,肠下静脉血管[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black](SIVs)[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]初步形成[/color][/size][/font][sup][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][2][/color][/size][/font][/sup][font=宋体][size=14px][color=black]。李艳[/color][/size][/font][sup][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][3][/color][/size][/font][/sup][font=宋体][size=14px][color=black]等研究发现丹红注射液对斑马鱼节间血管具有明显的再生功能,对血管损伤具有明显的修复保护作用。该实验建立了研究血管新生干预作用的可靠实验方法。梁爱华[/color][/size][/font][sup][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][4][/color][/size][/font][/sup][font=宋体][size=14px][color=black]研究发现斑马鱼的有些突变具有与人类疾病相似的临床症状,可作为先天性铁粒幼红细胞性贫血、骨髓再生障碍等血液性疾病模型和心肌收缩不良、心律不齐等心血管疾病模型。魏易洪[/color][/size][/font][sup][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][5][/color][/size][/font][/sup][font=宋体][size=14px][color=black]等通过实验研究证明人参水煎液在较低浓度下可促进[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]VRI[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]模型斑马鱼节间血管([/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]ISVs[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black])增长,较高浓度的人参水煎液则会出现相反的毒副作用,建立节间血管([/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]ISVs[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black])抑制模型,并证明其方法的可行性。[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]斑马鱼作为生物模型而被广泛应用于药物筛选,并成为研究心血管促生和抑制作用的主要模型之一。其繁殖生长周期短,子代数量多,可同时大规模检测不同样品。运用斑马鱼大规模快速比较药物含量高低,体现其模式生物的筛选作用,同时也能为研究心脑血管药物活性评价提供一定的参考。运用斑马鱼作为大规模快速比较药物含量高低的模式生物筛选药物的药理作用,大大提高了检测效率。[/color][/size][/font]参考文献[font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][1] WesterfieLd M. The zebrafish book:aguide for the Laboratory use of zebrafish[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]([/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]Daniorerio[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black])[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][ M ]. Oregon: University of Oregon Press, 2007.[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][2] KimmeL CB. Genetics and earLy deveLopmentof zebrafish[J]. Trends in genetics, 1989, 5 ( 8 ):283-288.[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][3] [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]李艳[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]刘晓金[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]王平[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black],[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]等[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]丹红注射液对斑马鱼促血管作用的研究[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][J]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]中华中医药杂志[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], 2016, 31 ( 06 ): 2270-2273.[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][4] [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]梁爱华[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]斑马鱼一种可用于中药药效和毒性筛选的鱼类模型[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][J]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]中国中药杂志[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black],2009, 34 ( 22 ):2839-2840[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][5] [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]魏易洪[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]周忠焱[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]朱灵妍[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black],[/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]等[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]人参水煎液对斑马鱼血管生长作用[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black][J]. [/color][/size][/font][font=宋体][size=14px][color=black]辽宁中医药大学学报[/color][/size][/font][font='Times New Roman',serif][size=14px][color=black], 2017, 19 ( 04 ) : 8-10.[/color][/size][/font]

  • 流式细胞胞仪的分析及分选原理

    流式细胞胞仪的分析及分选原理流式细胞仪由液流系统、光学与信号转换测试系统和数字信号处理及放大的计算机系统三大基本结构组成。在对细胞悬液中的单个细胞或其超微结构进行多参数快速自动分析过程中,每秒钟能测量数千个至数万个细胞,能在分析过程中按实验设计要求对特定细胞进行分析,带细胞分选系统的流式细胞仪还可按实验设计要求分选出具相同特征的同类型细胞,用于培养或进一步研究。一、工作原理流式细胞仪的工作原理借鉴了荧光显微镜技术,将荧光显微镜的激发光源改为激光,使其具有了更好的单色性与激发[/

  • 礼让斑马线,文明伴我行!

    礼让斑马线,文明伴我行!

    [b][color=#cc0000]礼让斑马线,文明伴我行![/color][/b][img=,534,800]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011181548561084_352_1841897_3.jpg!w534x800.jpg[/img]

  • 机器人应用方案 采用机械臂实现电芯的自动分选

    机器人应用方案 采用机械臂实现电芯的自动分选

    近几年,随着新能源汽车市场快速扩张,储能电池需求也正在加速增长,以致中国锂离子动力电池需求也将猛涨,其中动力电池成为锂离子电池产业增长的主导力量。据统计显示,2015年中国锂电池产量为46.80GWH;2016年达到62.34GWH,同比增长33.2%。预计到2020年中国锂离子电池市场规模将达到170.55GWH,未来4年复合增长超过25%。[color=#333333][img=,580,428]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311015_01_3294819_3.jpg[/img][img=,580,347]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311015_02_3294819_3.jpg[/img][/color][color=#333333] [/color][b]制造工艺[color=#333333]锂电池的生产流程[/color][color=#333333]:[/color][/b][align=center][color=#333333][img=,690,435]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_01_3294819_3.jpg[/img] [/color][/align][b][color=#333333]电芯制造工艺流程:[/color][/b][img=,618,312]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_02_3294819_3.jpg[/img][b] 分选流程: [img=,579,181]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_03_3294819_3.jpg[/img][/b]自动分选方式:以测试仪测试出的电池性能参数为依据进行分类;[img=,400,271]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311016_04_3294819_3.jpg[/img][align=center][b]自动分选设备(模拟图)[/b][/align][img=,449,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_01_3294819_3.jpg[/img][b]人工分选方式:[/b]Ø 以外观为依据对电池片进行分选Ø 检验方式:全检Ø 操作方式:人工检查[b]检测分类标准: [img=,590,288]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_02_3294819_3.jpg[/img][img=,545,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_03_3294819_3.jpg[/img]需求分析[/b]由于动力电池系统的性能和寿命跟系统成组的单个电芯一致性有着直接的联系,这些一致性包括[u]电芯的质量,尺寸,极柱外观,电压和内阻[/u]。电芯质量与电芯容量有着直接的关系,而系统容量会因为某个低容量电芯引起短板效应,即整体容量降低。电芯尺寸差异会影响电池模块成组,例如电芯厚度差异较大则会影响电池模块厚度方向上的固定,电芯高度一致性差异较大则会影响后续电芯极柱的焊接,高度低的电芯极柱会与电芯连接条产生距离造成焊接失效或产生较大的焊接应力,这个应力具有在后期使用时发生断裂的风险。电芯极柱外观不良,如破损,裂纹,凹坑,锈蚀,其他杂质都会影响后续电芯焊接工艺,造成焊接不良,导致连接失效,以及造成其他安全隐患。电芯电压和内阻一致性差,根据电池的短板效应,会造成电池系统整体性能和寿命下降。综上所述,[u]对电芯的质量、尺寸、极柱外观、电压和内阻控制是必须的,而目前行业里大部分电池系统生产商会对电芯的电压和内阻进行控制,但对电芯质量,尺寸和极柱外观没有做全部控制,而且所有的测量基本靠人工用手测量,测量误差较大,效率低下。[/u]针对以上所述,灵猴机器人自主研发了一套方案(采用机械臂来完成电芯的自动分选),以达到提高电芯各项指标测量的自动化程度,减小人工测量误差以及降低人工生产成本的目的。[b]方案描述[/b]电芯自动分选部分,采用六轴机器人进行搬运分选,四种NG输出,条码不良、厚度不良、重量不良、OCV测试不良,客户标准料盒输出,扫码可查询不良项目。[b]设备外观如下图所示:1 系统框架[/b] [img=,451,288]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311017_04_3294819_3.jpg[/img][table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table] [table=100%][tr][td] [/td][/tr][/table][align=center][b]设备内部结构图[/b][/align][b]2工艺流程[img=,678,1084]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311018_02_3294819_3.jpg[/img]4.3系统配置1)机械手部件[img=,583,693]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_01_3294819_3.jpg[/img]2)取料机构[/b] [img=,690,443]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_02_3294819_3.png[/img][table=100%][tr][td] [align=center][color=white]重量传感器[/color][/align] [/td][/tr][/table][b]4.4 技术指标[/b]1:精度:Ø 电阻:±0.5% rdg.±5dgtØ 电压:±0.1% rdg.±3dgt2:效率:0.3S/cell[b]4.5案例照片4.6 优势自动化改进后生产对比表如下:[/b] [img=,690,387]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_03_3294819_3.jpg[/img][table=576][tr][td][b] 序号[/b][/td][td][b]生产情况[/b][/td][td][b]设备/人[/b][/td][td] [align=center][b]工序[/b][/align] [/td][td] [align=center][b]人力比较[/b][/align] [/td][td][b]产品效果系统控制[/b][/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center]1[/align] [/td][td=1,2] [align=center]现有生产情况[/align] [/td][td] [align=center]人工[/align] [/td][td] [align=center]电芯搬运[/align] [/td][td=1,2] [align=center]人工[/align] [/td][td=1,2] [align=center]稳定性弱,难以保证产品的标准一致[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]人工[/align] [/td][td] [align=center]检测分类[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center]2[/align] [/td][td=1,2] [align=center]改进后生产情况[/align] [/td][td] [align=center]机器人[/align] [/td][td] [align=center]电芯搬运[/align] [/td][td=1,2] [align=center]0[/align] [/td][td=1,2] [align=center]系统切换方便,保证产品效果的一致性[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]机器人[/align] [/td][td] [align=center]检测分类[/align] [/td][/tr][/table][color=#333333]动力电池是新能源电动汽车的三大核心部件之一。如今,同行业竞争非常激烈,要想在未来的市场竞争中脱颖而出,传统装配工艺及生产方式必将被淘汰,因为,电池的主要客户整车制造企业永远不变的要求就是更安全、更可靠性和一致性,智能自动化的生产方式已经成为了车企考量供应商产品的重要指标;所以,提升动力电池模组组装的自动化水平非常必要。[/color][color=#333333][img=,690,471]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708311019_05_3294819_3.jpg[/img][/color][color=#333333][/color]

  • 班马鱼毒性在线监测仪应用研究

    AQUATEC+班马鱼毒性在线水质监测仪???1、全球领先的技术:其提供的水安全和污染预警系统,以鱼观水,半米见方的鱼缸形设备里,培育着20条被称为“水中小白鼠”的斑马鱼。记录、监测斑马鱼的游动速度、进食状态和群聚性等行为特征,通过人工智能分析,可得出水质是否安全结论。2、可靠、准检性高:已在环境标准要求最严格的美国环保署、中国长江流域水环境监测中心、新加坡,澳洲、沙特阿拉伯等国家与地区成熟运行多年;该系统对突发性水安全事件的准检率可达90%以上。3、使用方便:遥控掌握实时情况、监控灵敏度高、操作简单、维护成本低等优点。一旦水质出现异常系统就会自动形成警报,还可实现将消息直接发送到监控人员的手机上。4、应用领域:? ● 饮用水源地水质预警监测? ● 重点流域水质预警监测? ● 突发性水污染事故监测? ● 非常见危险品翻车、翻船预警监测? ● 多种毒性物污染事故综合预警监测? ?北京睿克环境科技有限公司是新加坡睿克科技在中国北京的全球战略合作伙伴,睿克科技于2017年底投资3.36亿元设立中国总部,建立研发和生产中心,是一家以科技为先,重点关注生态环境安全与保护的国际化多元业务公司,北京睿克设立于北京中关村生命科学园,公司业务包括:? ● 生物综合毒性在线监测系统(技术全球领先);? ● 污水、工业费水、油水、医药费水处理(国内大多数公司处理不了的我们都可以处理);? ● 土壤修复;全球领先的环境生态系统性修复服务等。北京睿克环境科技有限公司李董事,电话:17710498881

  • 全球领先技术班马鱼毒性水质监测仪

    AQUATEC+班马鱼毒性在线水质监测仪???1、全球领先的技术:其提供的水安全和污染预警系统,以鱼观水,半米见方的鱼缸形设备里,培育着20条被称为“水中小白鼠”的斑马鱼。记录、监测斑马鱼的游动速度、进食状态和群聚性等行为特征,通过人工智能分析,可得出水质是否安全结论。2、可靠、准检性高:已在环境标准要求最严格的美国环保署、中国长江流域水环境监测中心、新加坡,澳洲、沙特阿拉伯等国家与地区成熟运行多年;该系统对突发性水安全事件的准检率可达90%以上。3、使用方便:遥控掌握实时情况、监控灵敏度高、操作简单、维护成本低等优点。一旦水质出现异常系统就会自动形成警报,还可实现将消息直接发送到监控人员的手机上。4、应用领域:? ● 饮用水源地水质预警监测? ● 重点流域水质预警监测? ● 突发性水污染事故监测? ● 非常见危险品翻车、翻船预警监测? ● 多种毒性物污染事故综合预警监测? ?北京睿克环境科技有限公司是新加坡睿克科技在中国北京的全球战略合作伙伴,睿克科技于2017年底投资3.36亿元设立中国总部,建立研发和生产中心,是一家以科技为先,重点关注生态环境安全与保护的国际化多元业务公司,北京睿克设立于北京中关村生命科学园,公司业务包括:? ● 生物综合毒性在线监测系统(技术全球领先);? ● 污水、工业费水、油水、医药费水处理(国内大多数公司处理不了的我们都可以处理);? ● 土壤修复;全球领先的环境生态系统性修复服务等。北京睿克环境科技有限公司李先生:17710498881[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271248357296_3413_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271248361036_9587_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271248355391_1210_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271248355101_6177_3449297_3.jpeg[/img]

  • 循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    循环肿瘤细胞(CTCs)检测分选进样系统微小正负压精密控制的解决方案

    [align=center][img=压力驱动分选进样系统,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231002395286_2664_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#000099]摘要:在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#000099]一、问题的提出[/color][/size]循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTC)分选已被认为是癌症诊断和预后的有效工具,要求相应的检测装置能够执行所有实验过程而无需任何人工干预的自动、快速且灵敏。对于一些基于压力驱动液体流动原理的进样系统,要求通过精确控制气体的压力, 确保进样过程中流量稳定并实现自动反馈调节,并需要气压供应装置提供正压和负压以使检测装置中的泵及阀门动作。但在目前的CTC检测装置进样系统中,气压的精密控制还存在以下几方面的问题需要解决:(1)现有的气压供应装置无法提供微小的气压,常会导致泵的薄膜破损而无法使用,且现有的气压供应装置亦无法提供常压,使泵的薄膜在检测过程中无法回到平坦状态,造成细胞破损,故需要有可以提供微气压及常压至检测装置的气压供应装置。为了解决此问题,给微流道芯片提供正压、负压或常压,专利CN 216499436U“气压供应装置”中提出了一种非常复杂的概念性解决方案,标称正压气体的压力大小调节至 1~6psi,负压气体的压力大小调节至?1~6psi,正负压微调节阀可以精密至±0 .01psi。但这些指标恰恰是微压力调节阀的关键,如果没有能达到这种技术指标的调节阀,所述方案根本无法实现。(2)上海理工大学王固兵等人在2020年发表的“基于气压驱动的循环肿瘤细胞分选进样系统的设计与实现“一文中,提出了一种采用德国tecno PS120000 比例电磁阀的技术方案。但这种工业用比例阀主要是用于高压气体的压力控制,口径也较大,控制精度显然不能满足微小正负压的精密控制,而且无法外接高精度压力传感器来提升控制精度,根本无法实现文中提出的达到压力输出精度为1mbar(0.015psi)的指标,相对于1bar大气压这相当于达到0.1%的控制精度,这个指标显然不切合实际。从上述报道可以看出,细胞分选进样系统的压力控制需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对真空压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。[size=18px][color=#000099]二、解决方案[/color][/size]本文所提出的解决方案是实现在一个标准大气压附近±10psi(或±700mbar)范围内的正负压精密控制,控制精度达到0.5%。即提供一个可控气压源解决方案,采用双向控制模式的动态平衡法,结合高精度步进电机和微小流量电动针阀、高精度压力传感器和双通道PID控制器,气压源可进行高精度的正压、负压和一个大气压的可编程输出。微小正负压精密控制的基本原理如图1所示,具体内容为:[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231005336655_4666_3384_3.png!w690x377.jpg[/img][/align][align=center]图1 微小正负压精密控制原理框图[/align](1)控制原理基于密闭空腔进气和出气的动态平衡法。这是一个典型闭环控制回路,2通道PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较,然后调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。(2)控制回路分别配备了抽气泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的负压和正压能力。(3)为了覆盖负压到正压的所要求的真空压力范围(如-10psi至+10psi),配置一个测试量程覆盖要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,无需采取气压修正,更能保证测试的准确性和重复性。(4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[size=18px][color=#000099]三、方案具体内容[/color][/size]解决方案中所涉及的微小正负压力发生器的具体结构如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭空腔、压力传感器、高精度PID控制器和抽气泵。[align=center][img=气压驱动分选进样系统,690,465]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206231006045409_5247_3384_3.png!w690x465.jpg[/img][/align][align=center]图2 微小正负压精密控制的压力发生器结构示意图[/align]在图2所示的微小正负压控制系统中,密闭空腔上的工作压力出口连接检测仪器,密闭空腔左右安装两个NCNV系列的步进电机电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.0001mbar~7bar,最大流量为40mL/min,步进电机单步长为12.7微米,完全能满足小空腔的正负压精密控制。在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压任意设定点的精确控制,也可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。对于循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压控制,要求是在标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±0.5%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。除了上述恒定进气流量调节抽气流量的控制方法之外,循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中的微小正负压的控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。本方案中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此本解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度,一般至少要选择0.1%精度的压力传感器。对于进样系统中的微小压力控制,往往会要求密闭容器在正负压范围内进行多次往复变化,因此采用了可存储多个编辑程序的PID控制器,设定程度是一条多个折线段构成的曲线,由此可实现正负压往复变化的自动程序控制。在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了抽气泵。抽气泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[size=18px][color=#000099]四、总结[/color][/size]本文所述解决方案,完全可以实现循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统中微小正负压的任意设定点和连续程序形式的精密控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程自动化。本方案除了微小正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是系统简单,正负压控制范围也可以比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成小型化的检测仪器。本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、抽气泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。本文所述解决方案,同样可以适用于各种其他基于气压驱动的微流控进样系统。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【全球首发仪式】星赛高通量流式拉曼分选仪,12月30日盛大开启!听报告!赏新品!拿奖品!

    【全球首发仪式】星赛高通量流式拉曼分选仪,12月30日盛大开启!听报告!赏新品!拿奖品!

    [url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/FlowRACS/][img=,690,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112281152512795_9049_2507958_3.jpg!w690x350.jpg[/img][/url] 世间生灵,均由单个细胞组合而成或者发育而来,因此,单个细胞,是生命的功能单元和进化单位。显然,在单个细胞精度的分析与操作,能够在最“深”的水平来理解、设计和改造各种生命体系。但是,面对瀚如星海的细胞世界,如何快速探测细胞的功能呢? 拉曼光谱是一种散射光谱,是化合物中分子键被激发到虚能态却尚未恢复到原始态所引起的、入射光被散射后频率发生变化的现象。我们提出,“拉曼组”(Ramanome)作为一种信息极为丰富的分子光谱,能够在单细胞精度,定量检测细胞代谢各种底物的速率、各种拉曼敏感产物之多样性及其含量、细胞的环境应激性、细胞之间的代谢互作、细胞内代谢物相互转化网络等广阔的细胞代谢表型,还可区分不同的物种。 因此,拉曼组是一种直接刻画“代谢功能”的单细胞表型组。而且,拉曼组手段具有广谱适用、活体、无损、非标记、全景式表型、可分辨复杂功能、快速、高通量、低成本、能耦合下游测序、质谱或培养等重要优势,与现有的单细胞基因组、转录组、蛋白组和代谢物组等手段具有互补性,共同形成一个完整的单细胞多组学方法学体系。 在[b]基金委国家重大科学仪器研制项目、科技部合成生物学重点研发计划[/b]等的支持下,我们研制成功基于拉曼组概念和拉曼分选(RACS)技术的“单细胞分析仪器系列”,包括临床单细胞拉曼药敏快检仪(CAST-R)、高通量流式拉曼分选仪(FlowRACS)、单细胞拉曼分选-测序耦合系统(RACS-Seq)、单细胞微液滴分选系统(EasySort Lego / Compact)等。利用这些原创仪器,我们打通了从单细胞代谢表型组表征到相对应高质量单细胞基因组测定的全流程,为单细胞多组学体系提供了一个全新的维度。 青岛星赛生物科技有限公司(www.singlecellbiotech.com),专注于单细胞维度医疗器械与科学仪器的研发、生产、销售及相关技术服务,基于上述单细胞分析仪器系列,竭诚为客户提供原创、定制化、一体化、全方位的“单细胞代谢表型组表征-分选-测序-培养”解决方案。[b][size=18px][color=#ff0000] 2021年12月30日[/color][/size][/b][size=18px],星赛生物将携年度重磅创新单品——[b]全球首台高通量流式拉曼分选仪FlowRACS[/b]来袭![/size] 立足拉曼组/元拉曼组,依赖于微流控与AI技术,FlowRACS将为合成生物学、精准医学等领域带来重大突破。[b]产品真容、技术细节、精彩报告、有奖竞答[/b]……惊喜多多,不容错过。[size=24px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/FlowRACS/][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em17.gif[/img]点击参会![/url][/b][/color][/size]

  • 浙江建成国内领先水质监测系统 请来小鱼当检测员

    浙江建成国内领先水质监测系统 请来小鱼当检测员

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212030821_408839_1611705_3.jpg[/img]去年六月,新安江苯酚污染,影响55万人用水的事让很多市民至今记忆犹新。而以后,这样的水污染事件会因为预警系统的完善在最大程度上避免发生。  昨天,记者从省环保厅了解到,我省饮用水源地水质自动监测系统建设工作已全面完成验收,将在年底前投入使用。从此,饮用水源地的水质情况将被24小时监控,全力保障城乡居民饮用水安全。  整套系统共有藻类、生物毒性及有机物在内的40多项指标,是全国监测因子最为齐全的水质监测系统。在对生物毒性的监测中,我省杭州九溪水厂等水源地则引进了生物“水质检验员”——斑马鱼、发光细菌和青锵鱼,让这些小精灵帮忙当水质“试毒专家”。  [b]全国最全水质监测系统,81个点位覆盖11个设区市[/b]  饮用水源地水质自动监测系统投入使用后,届时,81个监测点位的88个自动站覆盖我省11个设区市,将实现监测和预警21个市级饮用水源和60个县级饮用水源的水质质量,基本实现全省县以上主要饮用水源地水质监测和预警的自动化控制,实时反映饮用水的水环境质量和变化状况。  据了解,我省现有县级以上主要集中式饮用水源地108个,其中在用92个,备用及在建的16个。目前建成的81个水质自动监测点位总计投入资金约2.1亿元、监测设备88套。  其中71套固定站将每4个小时自动取样,并实时监测。而我省首次采用的17套浮标站,则会对湖库富营养化及藻类进行针对性监测。通过浮标站内部的无线网卡,将被测水质的多项指标实时反映出来,水质状况一目了然。  而整套系统共有藻类、生物毒性及有机物在内的40多项指标,是全国监测因子最为齐全的水质监测系统。  [b]监测生物毒性,请来斑马鱼当“水质检验员”[/b]  如今,在杭州九溪水厂等水源地,已经进驻了一批可爱的“水中精灵”。“在40多项监测指标中,生物毒性的监测需要有一些特殊的体验者,它们就是斑马鱼、发光细菌和青锵鱼。”据省环境监测中心主任邵卫伟介绍,生物毒性可以通俗理解为样品对生物体的毒害作用。而斑马鱼和发光细菌等就因为其自身的独特特质成了当仁不让的“水质检验员”。  “我们的监测点位里会放置鱼法毒性分析仪,仪器上有8个检测池,每个检测池里都养有2到3条斑马鱼,而养鱼的水就来自所监测的水源地。”邵卫伟说,检测池和电脑紧密相连,通过鱼的生命体征变化,就可以监测到水的毒性变化。  其中,特别是斑马鱼的基因与人类基因相似度达到85%,这意味着在它身上得出的水质监测结果,多数情况下都适用于人类;  而青锵鱼遇到水中被投放了毒药或受到污染时,因呼吸困难会立刻浮至水面呼吸;  发光细菌本身会发出蓝绿色可见光,与外来污染物接触后,其发光强度即有所改变。  利用这些水质监测的小精灵, “一旦监测到异常情况,我们就会报警,但目前这套系统暂不会以实时发布等形式对外发布,主要以监测和预警为主。”邵卫伟说,如果公众想要了解自己所处水源地的水质情况,可以登录省环保厅的门户网站。他们会将每个月对每个水源地的水质状况进行发布。  [b]99个水源地水质达标率达86.4%[/b]  截至今年9月,我省正在使用的99个水源地,水质达标率达86.4%。同时,各地也进一步加强了饮用水源、备用水源地的建设和保护。截至2011年底,浙江已累计创建合格、规范饮用水源保护区达509个,法定水源创建比例达100%,受益人口达3300多万。目前,我省11个设区市大多建成了备用水源或实现了双水源供水。  而且,可以肯定的是,这套水质自动监测系统投入使用后,新安江苯酚污染、苕溪污染等水污染事件就可以在最大限度上避免再次发生了。

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  • 气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站气象自动监测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。下面介绍下气象自动监测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。气象自动监测系统具有对不同区域气候的观测功能。气象站的基本构造包括气象自动监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。气象自动监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统传输到气象服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值,不同气象自动监测系统点所观测的气象数据可以通过网络上传让更多的人及时了解天气变化情况。气象自动监测系统可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。 ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290906375353_2689_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象自动监测系统是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。气象自动监测系统功能特点:1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输4、支持LED屏显示z大兼容32768px5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出6、支持modbus485传感器扩展7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪8、可选配2000mah-24Ah蓄电池9、配套物联网数据展示、存储、分析平台[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290907023512_4838_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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    现在想对土壤进行粒径分选后进行化学分析,即如何对一堆2mm的土壤混合样中,较大批量的分选出2-0.2mm,0.2-0.02mm,0.02-0.002的样?想对分选的样做一些化学分析,我知道通用的沉降法可以用,可是,一来每次沉降后只能得到小于该粒级(如:0.2,0.02mm)的量,而得不到某个粒径区间的量(如我想我的2-0.2mm),而且沉降法慢耗时还每次吸出的量特少,我想分选的量比较多筛分法呢,我也试过,虽说可以筛出某个径粒区间的,可是对于小于0.1mm的样就很再找到合适筛孔的工具了不知道有没有其他更好的办法?

  • 专家谈机器视觉检测技术【1】:研究背景+典型系统组成

    《产品外观缺陷机器视觉在线检测技术及设备开发》一文由合肥工业大学仪器科学与光电工程学院卢荣胜教授投稿分享,包括自序、研究背景、典型系统组成、成像技术及实现策略、关键核心单元部件、缺陷识别与分类、结束语、致谢几个部分。由于篇幅较长分为四篇发布,以下为第一部分:自序、研究背景、典型系统组成。[b]1.自序[/b]本人1985年大学毕业后在量仪厂从事量具、刃具、工装、专机与机加工工艺开发等技术工作,于1992年从师费业泰教授攻读硕士与博士学位,从事精密机械热变形误差、精密仪器精度理论方面研究, 1998年末博士毕业后又拜师天津大学叶声华教授,从事机器视觉在线检测方面的博士后研究,研究方向随之聚焦于机器视觉与光学精密测量领域。之后在香港城市大学、英国帝国理工学院和哈德斯菲尔德大学进行了为期6年的三维机器视觉、自动光学检测和光学测量技术研发工作,于2006年5月返回母校合肥工业大学任教。回国后继续从事机器视觉与光学测量方面的研究,坚持面向平板显示、新能源、软性电路板、半导体等先进制造产业,注重技术的应用开发。先后主持了国家自然科学基金项目3项、863专项1项、国家科技支撑项目1项、国家重大科学仪器设备开发专项1项、国家重点研发课题1项、以及其它省部级项目和产学研合作项目10余项,在机器视觉与光学测量领域已培养硕士和博士研究生100余人。鉴于在机器视觉技术研究及应用开发方面20余年的研究积累,2021年无锡市锡山区政府与我们科研团队合作,联合创立了一个新型科技研发机构——无锡维度机器视觉产业技术研究院,采用实体化运营模式,面向先进制造产业链,从事机器视觉与光学精密测量方面产业共性关键技术研究与产业化开发。研究内容与产业化业务范围涉及机器视觉缺陷在线检测、三维机器视觉精密测量、机器人视觉引导、半导体检测、机器视觉关键零部件开发等。开发的视觉系统与仪器已经在平板显示、光伏、锂电池、软性电路板、半导体等行业得到成功应用。鉴于篇幅问题,本文重点聚焦于产品外观缺陷视觉在线检测技术,归纳了我20多年来在这些方面的科学研究与产业化开发的进展情况与心得体会。[b]2.研究背景[/b]在产品制造过程中,由于生产环境不理想、制造工艺不规范等各种原因,零部件和产品外观难免会含有多种缺陷,如印制电路板上出现孔位、划伤、断路、短路和污染,液晶面板的基板玻璃和滤光片表面含有针孔、划痕、颗粒,带钢表面产生裂纹、辊印、孔洞和麻点,铁路钢轨出现凹坑、鼓包、划痕、擦伤、色斑和锈蚀,等等。这些缺陷不仅影响产品外观,更重要的是影响产品性能,严重时甚至危害生命安全,对用户造成巨大经济损失,因此,现代制造业对产品的表面质量控制非常重视。产品外观缺陷在线检测最传统的方法就是采用人工目视检测法,目前高端制造工厂大部分都采用自动化生产,但人工目视检测岗位仍占据工厂整体人员的15%-30%。鉴于人工目视检测存在对人眼伤害大、主观性强、准确率低、不确定性大、易产生歧义和效率低下等缺点,已很难满足现代工业对产品质量及外观越来越高的严格要求。随着电子技术、图像传感技术和计算机技术的快速发展,利用基于图像传感技术的视觉在线检测方法已逐渐成为外观缺陷检测的重要手段,因为这种方法具有自动化、非接触、速度快、准确度高等优点。目前,外观缺陷视觉在线检测技术已经广泛应用于工业、农业、生物医疗等行业,尤其在现代制造业,如平板显示、光伏、锂电池、半导体、汽车、3C电子(计算机、通讯和消费电子产品)等领域,对能够实现机器换人的外观缺陷视觉检测技术需求越来越旺盛。[b]3.典型系统组成[/b]产品外观缺陷机器视觉检测是基于人眼视觉成像与人脑智能判断的原理,采用图像传感技术获取被测对象的信息,通过数字图像处理增强缺陷目标特征,再通过Blob(Binary large object)分析、模板匹配或深度学习等算法从背景图像中提取缺陷特征信息,并进行分类与表征。在工业应用领域,外观缺陷视觉检测系统实际上是一种智能化的数字成像与处理系统,即采用各种成像技术(如光学成像)模拟人眼的视觉成像功能,用计算机处理系统代替人脑执行实时图像处理、特征识别与分类等任务,最后把结果反馈给执行机构,代替人手进行操作,执行产品的分类、分组或分选、生产过程中的质量控制等任务。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/c509e9d3-5eca-4ea9-bd0c-a80e2803ce60.jpg[/img][/align][align=center][size=14px][color=#595959](左)6代线液晶阵列和彩色滤光片缺陷检测仪 (中)8.5代线玻璃基板缺陷检测仪 (右)ITO导电膜表面缺陷检测仪[/color][/size][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][color=#595959]图 1 高世代液晶面板关键工艺节点缺陷视觉在线检测系统[/color][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][size=14px][color=#595959][img=图片1.png,600,225]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/e99b0f18-c0ae-488a-955c-65c5a97b577a.jpg[/img][/color][/size][/align][align=center][color=#595959]图 2 表面缺陷视觉在线检测系统组成原理图[/color][/align]图1为我们在国家重大科学仪器设备开发专项的资助下,针对6代线和8.5代线液晶面板显示器制程中关键工艺节点,开发的三种缺陷视觉在线检测系统。该系统能很好地揭示一个视觉在线检测系统的各个组成部分、关键技术难点,以及所需的关键零部件。主要技术参数为:待测幅面大小≤1800x2200mm, 快速发现缺陷分辨率10μm, 复检显微分辨率0.5μm, 并行图像处理与缺陷识别系统采用CPU+FPA+GPU 主从分布式异构并行处理架构,检测时间节拍20s。系统组成与关键零部件单元可用图2示意图来清晰地描述,它由精密传输机构、光源、相机阵列、显微复检、并行处理、控制、主控计算机、服务器等单元模块,以及与工厂数据中心互联的工业局域网组成。图 3 展示了我们开发的手机液晶显示屏背光源模组缺陷转盘式多工位视觉在线检测系统的结构组成,该检测系统包括自动上料、编码、对准、检测、分选、返修识别等几个部分。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/b1265c69-0573-4f14-8828-e4c9976ccdcc.jpg[/img][/align][align=center][color=#595959]图 3 背光源模组在线自动光学检测系统[/color][/align][b]3.1 自动上料机构[/b]自动上料机构包括装配线上传输来的背光源模组位姿探测、电动与气动机构抓取、位置校正、送料等部分组成。工作原理如下:1. 在装配线传输带工位(1)的上方放入一个监视相机,当前道工序组装系统装配好背光源模组传输到工位(1)后,监视相机拾取到有待测模组时,计算模组在工位(1)处的位置与模组姿态信息,并发出工作同步指令给后续上料与检测系统。2. 监视相机发出工作同步指令后,气动与电动缸组成的送料系统把工位(1)处的背光源模组从传输带上吸起来,然后在气动滑台的带动下,把工位(1)处的背光源模组搬运到工位(2)处。在放到工位(2)上之前,计算机根据工位(1)上方的相机拍摄到的模组位置与姿态,发出指令给真空抓取吸盘角度校正电缸,初步校正背光源模组在空间的角度。当背光源模组运送到工位(2)后,模组在工位(2)处由4个气动滑缸从四边向中间对中,校正模组的位置,然后背光源模组下方的相机,对模组成像,识别待检背光源模组喷码序列号,作为有缺陷模组在返修过程中,从缺陷数据库中自动调出缺陷信息,指导返修任务。3. 在工位(1)处吸盘抓取背光源模组的同时,右边的吸盘在工位(2)处把已经校正好的模组吸起来,然后在气动滑台的带动下,把校正后的模组输送检测转盘工位(3)处。至此,一个上料循环完成。[b]3.2 检测机构[/b]检测机构由间隙转动工位转盘、上料位置对准探测、异常检测、画面检测和外观检测工位组成。工作原理如下:1. 背光源模组被自动送料机构传输到工位(3)后,转盘在控制系统的控制下,转到工位(4)。在工位(4)的上方安装一个相机,检测背光源模组定位是否正常,模组LED灯工作是否正常,并把信息传给主控计算机。如果一切正常,则后续检测工位按预定的方案进行检测;如果不正常,后续检测对该模组不检测,然后传送到工位(9),由分选机构抓取,传送到不良品传输带上。2. 当模组转到工位(5)~(8)处后,缺陷扫描成像系统对画面缺陷进行扫描检测,缺陷扫描成像系统由高速扫描相机、一维滑动台、光栅、伺服系统、调整机构组成。由于外观检测项目较多,一个工位难以不够,故把工位(7)和(8)两个工位作为外观检测机构。[b]3.3 分选机构[/b]分选机构由良品与不良品气动抓取机构、间隙运动传输带组成。结构布局参看图 3 所示,其工作原理如下:1. 如图 3 所示,画面(外观、异常等)缺陷检测完毕后,模组继续向下道工位转动,当模组运动到工位(9)后:分选机构左边的气动吸盘抓取工位(9)上的模组,传输到工位(11)处。2. 如果该模组是不良品,在分选机构向工位(9)移动的过程中,不良品传输带向前移动一个工位,把工位(11)清空,等待放置下个模组。3. 如果是良品,在下一个时刻分选机构抓取工位(9)上的模组时,右边的吸盘同时抓取工位(11)上的模组,在分选机构左吸盘把模组放到工位(11)处时,右吸盘把良品模组放置到良品传输带上工位(12)处,然后良品传输带向前移动一个工位,清空工位(12)等待放置下个模组。传输带之所以作间隙运动,一方面可以节省空间,另一方面考虑到不良品只是少数,这样可以让不良品按顺序一个一个经凑地排列在传输带上,不需要有人监视,返修人员只要传输带上放满了不良品后取走返修。[b]3.4 复检与不良品返修[/b]对于检测到的不良品,再采用人工目视复检,并对不良品进行返修。在返修工作台上放置一个电脑,并安装一台成像系统,拾取不良品背面的编码。返修显示电脑通过工业以太网与缺陷数据库服务器相连,相机在电脑的控制下,获得带返修的不良品编码后,根据编码从服务器中调用缺陷信息,显示在屏幕上,导引返修人员对不良品进行合理的返修。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【分享】国内最新垃圾分选装置诞生——谈谈你的看法

    垃圾无害化处理是世界性的难题。目前多数城市选择填埋式处理,但其很可能造成二次污染,而且填埋时间有限,约30-50年之后,垃圾很可能无处可埋。据统计,目前我国约有三分之二的城市陷入垃圾围城的困境。记者昨天获悉,最近于西安诞生的垃圾分选成套装置,将向生活垃圾无害化处理迈出第一步。西安专家研发出国内最新垃圾分选装置记者在采访西安市固体废弃物管理处总工程师郭随宝时,他的一句话让人记忆深刻:对城市垃圾进行分选、分类,使其资源化逐渐成为替代填埋的必由之路。如郭随宝所言,西安的垃圾分选、分类、无害化处理正在起步。目前,户县城市生活垃圾无害化处理的可研性报告已经出炉,拟在户县大王镇建生活垃圾无害化处理厂,这将成为全国首个真正的无害化、零排放的垃圾场,也是西安生活垃圾无害化处理迈出的第一步。昨天,记者见到了被称为陕西研究垃圾无害化处理第一人的陕西秦工垃圾资源化处理有限公司负责人杨克俭,他研究垃圾无害化处理长达10年之久。他自行研制开发的垃圾分选成套装置是国内最新一代拥有自主知识产权的科研成果,拥有国家11项专利。这套垃圾分选装置将被用于户县垃圾无害化处理。垃圾分选真正实现“零排放”昨天,记者在垃圾分选成套装置的研发基地旬邑,见识了这套“吃干、炼净、零排放”垃圾分选设备的巨大威力。这套看上去略显庞大的机器,运转起来却十分灵巧。巨大的抓斗从垃圾储料坑内将垃圾抓至钣链输送机,然后运至破袋机进行挤压破袋后进入筛选机,最先分离出废旧金属、玻璃和建筑垃圾,然后再分离出有机质,最后进入风选设备筛选出废塑料。经过多级分选后,各样垃圾将分别处理。筛选出的黑色金属将回收利用;好的塑料将作为塑料制粒的原料,废差塑料将成为热解炼油的原料,其炼出的油可用作工业用油或除锈剂、润滑油等;筛选出的废玻璃、废铁等分别出售;筛选出的灰土可用作园林用土;建筑垃圾废弃物可作为免烧砖原料;厌氧发酵产生的沼气一部分替代燃煤供采暖和发酵液加热,剩余的沼气用来发电。有机物养蚯蚓产生优质有机肥在分好类的垃圾中,最难处理的当属有机物,这也是垃圾无害化处理的一大难题。杨克俭却给有机物想了个最好的去处,他将筛选出的有机物用于厌氧发酵,沼液返回做有机质的配料水,沼渣用来养殖蚯蚓,蚯蚓的粪便可做有机肥。在杨克俭眼里,蚯蚓是个了不起的小东西。它可以通过吞食土壤在消化道内形成类似生物反应器的微域环境,能促进土壤有机团聚体和铁锰氧化物的分解重构。哪怕再难分解的重金属,只要进了蚯蚓的肚子,都能被分解,最终成为优质的有机肥。而蚯蚓粪便作为一种高效有机肥料,它的最大特点是将有机物——微生物——生长因子合理结合起来,改善土壤环境最终达到增肥、抗病、养土的目的。这种蚯蚓粪有机肥可促进土壤团粒结构的形成,提高土壤通透性、保水性、保肥力,利于微生物的繁殖和增加,使土壤吸收养分和储存养分的能力增强,经蚯蚓消化后的有机质颗粒细小,表面面积比消化前扩大100倍以上,能提供更多的机会让土壤与空气接触,从根本上解决土壤板结问题。同时,蚯蚓粪便有大量的有益微生物,在施入土壤后,可迅速抑制有害菌的繁殖,有益菌得以繁殖扩大,减少土传病害的发生,使农作物不易生病。有机肥让农民尝到甜头蚯蚓粪便形成的有机肥,农民乐于接受。在张洪镇高平村种植了9亩苹果园的张建鹏说,在使用蚯蚓粪有机肥之前,他的苹果园曾用过普通化肥,但由于毒性残留重,苹果很容易起黑点,造成病害,卖不上价钱。之后,他开始用蚯蚓粪有机肥,现在不光每年节约肥料费用千余元,而且苹果果质好,果面光亮度高,一斤能卖到2.5元,价钱比原先翻了一番。西安垃圾分拣后每年有望“捡回”9亿元这是农民朋友算的丰收账。杨克俭还给记者算了一笔被“捡回来”的可再生资源账。按西安每日产生约5000吨生活垃圾来计算,每年被丢弃的“可再生资源”价值高达9亿元。如果西安现在的垃圾不是被填埋,而是被分拣利用,那么,每年将从垃圾堆里“捡回”9亿元的再生资源。这还只是对现有垃圾进行分拣利用后的数字,如果算上无公害饲料厂,以及无公害绿色生态农业链,其形成的循环经济体系将不可限量。看了以上的新闻你有什么感想呢?

  • 全球领先技术含油水、医药费水成套模块式处设备应用

    AQUATEC+班马鱼毒性在线水质监测仪1、全球领先的技术:其提供的水安全和污染预警系统,以鱼观水,半米见方的鱼缸形设备里,培育着20条被称为“水中小白鼠”的斑马鱼。记录、监测斑马鱼的游动速度、进食状态和群聚性等行为特征,通过人工智能分析,可得出水质是否安全结论。2、可靠、准检性高:已在环境标准要求最严格的美国环保署、中国长江流域水环境监测中心、新加坡,澳洲、沙特阿拉伯等国家与地区成熟运行多年;该系统对突发性水安全事件的准检率可达90%以上。3、使用方便:遥控掌握实时情况、监控灵敏度高、操作简单、维护成本低等优点。一旦水质出现异常系统就会自动形成警报,还可实现将消息直接发送到监控人员的手机上。4、应用领域:?● 饮用水源地水质预警监测?● 重点流域水质预警监测?● 突发性水污染事故监测?● 非常见危险品翻车、翻船预警监测?● 多种毒性物污染事故综合预警监测? ?北京睿克环境科技有限公司是新加坡睿克科技在中国北京的全球战略合作伙伴,睿克科技于2017年底投资3.36亿元设立中国总部,建立研发和生产中心,是一家以科技为先,重点关注生态环境安全与保护的国际化多元业务公司,北京睿克设立于北京中关村生命科学园,公司业务包括:● 生物综合毒性在线监测系统(技术全球领先);● 污水、工业费水、油水、医药费水处理(国内大多数公司处理不了的我们都可以处理);?● 土壤修复;全球领先的环境生态系统性修复服务等。北京睿克环境科技有限公司联系人:李总,17710498881[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271254365366_604_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271254358011_8753_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271254365176_7995_3449297_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807271254363916_5437_3449297_3.jpeg[/img]

  • 谁用过系统自动关闭功能吗?

    仪器GC-2010,检测器FID、FPD。系统自动关闭功能有人用过吗?用时有什么注意事项?为了节约时间及成本,想偿试一下系统关闭功能。还是编辑一个自动关机方法,在编辑运行序列的最后一行,调用自动关机方法?

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