当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

氮气柜氮气柜储藏柜

仪器信息网氮气柜氮气柜储藏柜专题为您提供2024年最新氮气柜氮气柜储藏柜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氮气柜氮气柜储藏柜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氮气柜氮气柜储藏柜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氮气柜氮气柜储藏柜相关的耗材配件、试剂标物,还有氮气柜氮气柜储藏柜相关的最新资讯、资料,以及氮气柜氮气柜储藏柜相关的解决方案。

氮气柜氮气柜储藏柜相关的资讯

  • 诺基亚新品Lumia 800和Lumia 710的芯片是放在氮气柜里储存的吗?
    2月诺基亚宣布与微软进行战略合作选择Windows Phone为诺基亚智能手机的主要操作系统.并正式发布其新品。Lumia 800Lumia 710。Lumia 800采用了3.7英寸曲面显示屏、高通1.4GHz处理器,配备800万像素的卡尔蔡司摄像头,支持高清视频回放,提供16GB内存以及25GB免费SkyDrive存储空间。诺基亚Lumia 710采用了与诺基亚Lumia 800相同的1.4GHz处理器,摄像头为500万像素,提供8GB内存。诺基亚优良的性能和它前期高质量元件供应是分不开的。在众多配件中,芯片显得特别重要。那么芯片是如何储存的呢。是放在氮气柜里还是普通柜里呢?435升双门氮气柜应用于微电子及光电子工艺电子器件:精密芯片,LED外延式芯片,LCD,BGA,精密光学仪器及光学元件,镀金铜线等;该系列产品被大量应用于在无尘净化车间电子器件及材料的安全防氧化保管。540升低湿度防潮柜IC、BGA、精密电子组件、特殊化学药品、半导体器件、光学电子器件、印刷电路板、光学胶片及镜片、精密仪器及仪表等储存。
  • 老板,实验室该有台氮气发生器了
    老板,实验室该有台氮气发生器了!受制于以前科技的落后,实验室用高压氮气瓶/液氮罐进行供气,带来的麻烦很多: 1.高压容器,有一定的危险性,需要放置在保护气柜里。2.频繁换气,随之而来的钢瓶搬运及更换比较麻烦。3.大量吹扫工作消耗,带来长期的成本。 中亚从创立以来就致力解决这个难题,并在1992年获得氮气发生器发明专利,1995年凭借氮气发生器获得BCEIA 金奖(唯一的氮气发生器产品)。中亚大流量氮气发生器产品覆盖3L-80L/min,应用于氮吹仪,氮气试验箱,液相色谱中蒸发光散射检测器(ELSD),固相萃取仪等。 原理:空气源中混合气体在通过中空纤维膜时,由于溶解度以及扩散系数的差异,导致不同气体在膜中渗透速度不同。氮气渗透速率相对较慢,进而在膜中滞留侧富集,从而达到分离纯化作用。产品特点* 无需外接气源:集成双空气压缩机系统,丰富气源动力,启停比更低* 傻瓜式操作:全自动控制,一键式即开即用* 气源洁净:复合式多级空气净化,内置高效除水系统* 免维护:新型分子筛分离和膜钝化技术,寿命长,分离效率不衰减* 精简:万向轮设计,利于仪器转移,结构紧凑,占地面积小 技术参数型号WND-3WND-12(高纯型)WND-30WND-80流量3L/min12L/min30L/min80L/min压力60psi(4.1bar)60psi(4.1bar)60psi(4.1bar)60psi(4.1bar)颗粒<0.01μm<0.01μm<0.01μm<0.01μm压力露点<-45℃<-45℃<-45℃<-45℃环境温度5-40℃5-40℃5-40℃5-40℃环境湿度0-80%无冷凝0-80%无冷凝0-80%无冷凝0-80%无冷凝电源220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz220V/50Hz尺寸250×500×500360×600×650360×600×650610×980×1750配套案例:氮气试验箱:舍弗勒投资(中国)有限公司实验室集中供氮气:苏州黎元新能源科技有限公司Waters液相色谱 ELSD:中国日用化学工业研究院分析测试中心(上海)
  • 膜分离或变压吸附?氮气发生器的原理对比
    克里斯.哈维,总经理-毕克气体仪器贸易(上海)有限公司众所周知,毕克科技拥有当前市场上最广泛的氮气发生器种类,同时,我们不断地研发出新的产品满足日新月异的氮气的需求,来给新的应用设备供气。我们不仅仅有市面上种类最多的氮气发生器来满足液质联用仪的用气需求,同时,我们给气相色谱仪,总有机碳分析仪,傅里叶红外光谱仪,样品蒸发仪,通风橱,手套式操作箱,电感耦合等离子体光谱仪,核磁共振仪,蒸发光散射检测仪等实验室设备供气的气体发生器种类也很全面和广泛-实际上,你实验室里几乎是所有需要用气的设备,都可以让我们的气体发生器来供气。为什么我们的气体发生器能够覆盖您的实验室里大部分应用设备?因为,我们二十年如一日,专注于实验室里气体发生器的研发和生产,专心于给您提供稳定可靠的实验室气源。另外一个广为人知的事实就是:我们所采用的气体分离技术成熟可靠。在我们的氮气发生器上,我们用膜分离技术和变压吸附技术来生产氮气,如果我们的顾客对某一种技术青睐有加,我们可以根据客户的喜好来推荐合适的型号。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。膜分离技术让压缩空气通过中空纤维膜,当空气通过膜的时候,空气中的氧气,二氧化碳,一氧化碳和水蒸汽 会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大尺寸的氮气分子和惰性气体氩气都收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。分离提取出来的氮气最高纯度能达到99.5%,不含任何杂质。变压吸附技术是通过固体介质来分离气体混合物中的单一组分,用变压吸附技术来分离空气中的氮气,所需的固体介质是碳分子筛,碳分子筛对空气中的氧气选择性吸附,从而在加压的情况下分离了空气中的氮气和氧气。 碳分子筛其实就是多孔疏松的棒状碳颗粒,当对填充满了碳分子筛颗粒的氮气纯化密封柱中充入压缩空气(主要成分是氮气,氧气和惰性气体氩气和少量水汽)时,碳分子筛会吸附水汽,氧气,但是,氮气不会被吸附。这主要是因为氮气和氧气的分子尺寸不一样,碳分子筛颗粒上的小孔能让分子尺寸小的氧气进入,却不能让氮气进入,因为氮气的分子尺寸大于氧气;从而,氮气和氧气被分离开了。变压吸附这一过程包含两个步骤和阶段:1.吸附阶段,压缩空气中氧气,水汽,二氧化碳被碳分子筛柱子吸附,氮气被收集起和储藏起来。2.重生阶段,将碳分子筛柱的压力释放到大气中去,吸附了氧气,二氧化碳,水汽的碳分子筛颗粒释放掉吸附的氧气,二氧化碳和水汽,从而为下一次吸附做好准备。变压吸附这一个过程需要维持一个稳定的温度,这个温度通常情况下和实验室的环境温度接近(20-25℃)。变压吸附技术生产出来的氮气,纯度最高能达到99.999%,纯度越高,生产过程中需要消耗的空气就越多。变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有利弊。具体使用哪种方法来生产氮气要取决于应用和流速要求。在市面上,某些人说氮气膜和碳分子筛是消耗品,需要定期更换,这是不对的。如果用户的除油和除水过滤器效果不佳,碳分子筛和氮气膜的分离效果会随着使用年限的增加而慢慢失效。液质联用仪应用对于液质联用仪而言,氮气纯度高于95%就可以大多数的质谱仪的用气要求了,即使一些非常高端和灵敏的质谱仪也没有问题。关键是气体里面不能含有任何粉尘,水汽和碳氢化合物及油滴,所以,高性能的过滤系统尤为重要,过滤系统的除尘规格要小于0.01微米,同时,油滴和水汽也必须除掉。由于过滤系统一旦饱和,它们的过滤吸附效果也会大打折扣,所以,每年对过滤器进行维护也十分有必要。对于液质联用仪而言,分别利用膜分离技术和变压吸附技术来生产氮气的产品我们都有,但是,对于一些小型和中型的实验室而言,选用膜分离的氮气发生器有一些非常明显的优势维护和服务膜分离技术涉及到很少的移动部件,通常情况下,一台氮气发生器里面的氮气膜重3公斤(而变压吸附模块的重量能达到100公斤),这就让维护变得十分简单。目前,毕克中国的服务团队能保证在48小时内97%的首次修复率。一旦发生器出了问题,小而轻的氮气膜占用空间小,让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便,同时,也降低了维护和维修成本,节约了时间。氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制,那么,我们可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数,同时,让我们的工程师在维修时可以更快找到症结。尺寸和重量由于氮气膜尺寸小,重量轻,这也就意味着我们能设计出更轻盈小巧,结构更紧凑的气体发生器,同时,让发生器能放在标准实验台下,发生器机底脚轮设计,方便移动。这些气体发生器对于那些空间很有限的实验室而言,无疑是完美的选择。噪音水平膜分离技术不产生任何噪音,变压吸附技术在碳分子筛柱泄压放气的时候,会有很大的放气的声音产生,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作。无需将发生器放在另外一个房间,从而增加了管道延长所产生的额外费用。变压吸附技术对于大型实验室而言,优势十分明显,在我们的iFlow产品里,我们应用变压吸附技术,它能:生产出更高流速的氮气在一些拥有20-30台质谱仪的大型实验室里,我们已经安装了一些利用变压吸附技术来生产氮气的发生器。一台氮气发生器就足够给整个实验室来供气了。将成本降至最低由于一台氮气发生器的氮气流速就足够给实验室里所有的应用设备来供气,这种集中供气方案无疑比单台小流量气体发生器给单台应用设备来供气的性价比要高很多。气相色谱仪应用利用变压吸附技术所生产出来的氮气,非常适合给气相色谱仪来供应载气。给气相色谱仪做载气,不仅要求氮气的纯度特别高,还要求氮气中的碳氢化合物含量特别低。利用碳分子筛变压吸附技术来生产氮气是唯一的选择,在空气进入到碳分子筛之前,空气经过过滤,然后再经过催化裂解炉将所有的微量碳氢化合物催化氧化除掉。所生产出来的氮气纯度特别高,能给所有的气相色谱仪做载气,包括电子捕捉检测器所需要用到的载气。这不是变压吸附技术应用的典型案例,我们所采用的碳分子筛变压吸附技术,能将移动部件的数量降到最低,同时,变压吸附柱在工作时没有噪音,在发生器出现故障时,维修也很方便。毕克在全世界各地售出的气体发生器超过5万台,有4000台在实验室。我们所有的气体发生器都经过知名质谱仪和气相色谱仪生产商的检验和认证,同时,OEM供应商可以销售我们的气体发生器。基于我们对气体发生器的专注和丰富的经验,我们开发出来了很多优秀的产品,诸如NM32LA,NM3G, AB3G,Precision 系列氢气发生器,零级空气和氮气发生器,以及IFlow系列产品。若您想了解与您的应用相匹配的气体发生器和实验室集中供气,欢迎联系我们。
  • 氮气检测仪:提升氮气安全防护的必备工具
    在众多工业和科研领域中,氮气的应用广泛而重要。然而,氮气在带来便利的同时,也隐藏着潜在的安全风险。这时,氮气检测仪就成为了保障氮气使用安全的关键设备,是提升氮气安全防护的必备工具。  氮气是一种无色、无味、无臭的气体,在正常的大气环境中约占 78%。但在特定的工作场所,如氮气储存罐区、氮气充装车间、使用氮气进行吹扫或加压的工艺流程等环境中,氮气的浓度可能会发生变化。当氮气浓度过高时,会排挤空气中的氧气,导致氧气含量降低,从而使人窒息,甚至危及生命。  以下是氮气检测仪如何增强氮气安全防护的几个方面:  1. 实时监测氮气浓度  氮气检测仪能够实时监测周围环境中氮气的浓度。由于氮气是一种无色、无味、无毒但可能导致窒息的气体,其浓度的变化往往难以被人体直接感知。因此,通过氮气检测仪进行连续监测,可以及时发现氮气泄漏或积聚,从而避免潜在的安全风险。  2. 预警与报警功能  当氮气浓度达到预设的安全阈值时,氮气检测仪会自动触发预警或报警机制。这种即时反馈机制能够迅速通知相关人员采取必要的防护措施,如撤离危险区域、启动通风系统或修复泄漏点,从而有效防止事故的发生。  3. 高精度测量  现代氮气检测仪通常具备高精度测量能力,能够准确反映环境中氮气的实际浓度。这种高精度不仅提高了监测的准确性,还有助于制定更为科学合理的安全防护措施,确保人员和财产的安全。  4. 便携式设计  许多氮气检测仪采用便携式设计,便于携带至各个工作场所进行检测。这种灵活性使得氮气安全防护不再局限于固定区域,而是可以覆盖到整个工作环境,包括难以接近或移动的角落和区域。  5. 数据记录与分析  一些高级氮气检测仪还具备数据记录与分析功能。它们能够自动记录检测数据并进行分析,帮助用户了解氮气浓度的变化趋势和规律。这种数据支持有助于用户制定更为有效的安全防护策略,并优化工作流程以减少氮气泄漏的风险。  6. 符合安全标准  氮气检测仪的设计和制造通常符合国际和地区的安全标准。这意味着它们经过了严格的测试和验证,以确保在各种条件下都能可靠地工作。这种合规性为用户提供了额外的安全保障,使他们能够更加自信地依赖氮气检测仪来维护工作环境的安全。  综上所述,氮气检测仪是提升氮气安全防护的必备工具。通过实时监测氮气浓度、提供预警与报警功能、实现高精度测量、便携式设计、数据记录与分析以及符合安全标准等特点,氮气检测仪为工业生产、实验室研究、医疗应用等领域提供了强有力的安全保障。
  • 科技部与澳门政府联合举办电动车技术发展研讨会
    9月26日上午,由科技部社会发展科技司、澳门局、澳门交通事务局联合举办的&ldquo 电动车技术发展研讨会&rdquo 在澳门文化中心会议厅举行。本次研讨会是内地与澳门科技合作委员会下设的&ldquo 节能及科技与产业&rdquo 工作小组本年度的重点工作之一,目的是让澳门环境、交通运输领域的机构,相关行业更加了解内地电动车的发展和趋势,促进澳门社会各界关注绿色交通,推动澳门电动车的使用,帮助澳门改善生态环境。科技部社会发展科技司孙成永参赞、澳门局长张绍基、澳门交通局代局长郑岳威等出席,约一百名来自澳门环咨委、交咨委的代表以及由科技部推荐的内地专家参加了本次研讨会。 研讨会上,中科院物理研究所研究员黃学杰、中科院电工研究所研究员王丽芳,新源动力股份有限公司总经理明平文以及上海汽车集团股份有限公司执行总监干頻等作为主讲嘉宾,分别就锂离子动力电池关键材料研发、电动车的研发与推广、汽车燃料电池技术发展趋势、新能源汽车发展现状与规划作主题发言。王丽芳研究员指出,在同等性能下,电动车价格一般较燃油车贵三成以上,内地已有六个城市的消费者,在购买电动车时可获得财政部和地方政府补助各六万元人民币,但目前购买电动车的消费者仍不多。 孙成永参赞在讲话时表示,近年来科技部通过国家科技计划的引导和支持,加快了电动汽车的规模化应用和市场培育,为推动战略性新兴产业发展起到了重要的开拓作用。目前,电动车已在内地13个城市的公务用车和公共服务用车领域进行推广应用示范,如上海世博会及广州亚运会等。目前深圳市正在使用的电动车有两千多辆。未来科技部将进一步加强与澳门在科技领域的合作,加快推进实施各项研究,包括推动电动汽车合作计划,以改善澳门的生态环境。 澳门局长张绍基表示,澳门未来计划通过跨部门合作,引进及推广车辆,采用更的巴士,推动绿色交通发展。 以上信息由HASUC整理摘录,HASUC产品包括:干燥箱、真空干燥箱、鼓风干燥箱、烘箱、真空烘箱、高温箱、高温烘箱、工业烤箱、真空烤箱、电子防潮柜、防潮柜、防潮柜、氮气柜、防潮箱、电子干燥柜、恒温培养箱、恒温培养摇床、恒温箱、恒温干燥箱、 恒温箱、摇床、恒温摇床、水浴恒温振荡器、恒温振荡器、振荡培养箱、 恒温培养振荡器、恒温培养摇床、培养摇床、气浴振荡器、恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱、 电子防潮柜、电子防潮箱、氮气柜、 电热恒温鼓风干燥箱、干燥柜、除湿柜、 氮气箱、氮气防潮柜、电子除湿箱、 电子干燥箱、电子干燥、快熟除湿防潮箱、 防潮柜、防潮箱、去湿柜、 培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、电热恒温培养箱、隔水式恒温培养箱、霉菌培养箱、细菌培养箱、二氧化碳培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、药物稳定试验箱、人工气候箱、光照培养箱 真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、氮气柜、鼓风干燥箱、高温电炉、高温箱、马弗炉、高温电阻炉、摇床、高温炉、净化台、恒温摇床、电炉、高温箱、马弗炉、洁净工作台、箱式电阻炉、恒温振荡器、生物安全柜、恒温培养摇床、恒温箱、氮气柜、恒温干燥箱、恒温箱、恒温培养摇床、恒温培养箱、电子干燥柜、恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱等。
  • 英国科学家计划通过标签跟踪研究野外蚂蚁行为
    英国研究者计划在一种蚂蚁上植入标签,从而深入了解昆虫行为。 来自英国约克大学的科研团队将把标签植入1000只野生的北方多毛木蚁身上。这种蚂蚁是英国国家保护动物,是英国北部一些地区无脊椎动物中的旗舰物种。虽然此前曾经有实验室通过对蚂蚁植入标记进行研究工作,但这是科学家们次尝试用此方法跟踪昆虫在野生环境下的活动。本研究的具体标记工作将在2013年夏天进行。 标签长宽为1.3毫米和1.0毫米,类似于条形码,可以实现被标签昆虫的跟踪。扫描器放置于不同巢穴的通道之间。通过每个单个蚂蚁的行为,描绘出整个蚂蚁社会的行为。 科学家说,这项工作可以有助于了解蚂蚁多巢等社会行为。此前科学家发现不同巢的该种蚂蚁可能属于同一个蚂蚁社会。欧洲有些地区的蚂蚁有此行为,而有些地区则情况相反。导致多巢行为的原因未知。 这项探索可以用于动物保护和环境保护工作的评估。而从动物保护角度上,通过研究多巢问题,可以减少树木砍伐等人类活动对整个蚂蚁种群的影响。HASUC产品包括:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、氮气柜、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、电热恒温培养箱、隔水式恒温培养箱、霉菌培养箱、细菌培养箱、二氧化碳培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、药物稳定试验箱、人工气候箱、光照培养箱 高温电炉、高温箱、马弗炉、高温电阻炉、摇床、高温炉、净化台、恒温摇床、电炉、高温箱、马弗炉、洁净工作台、箱式电阻炉、恒温振荡器、生物安全柜、恒温培养摇床、恒温箱、氮气柜 恒温干燥箱、恒温箱、恒温培养摇床、恒温培养箱、电子干燥柜、恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、恒温干燥箱、防潮箱、恒温箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、干燥柜、恒温箱、 电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、恒温箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。以上信息由HASUC整理。
  • 国家粮食和物资储备局发布《粮油储藏 粮仓气密性要求》等14项标准征求意见稿
    各有关单位:我们组织起草的《粮油储藏粮仓气密性要求》等3项国家标准和《库存粮食识别代码》等11项行业标准已形成征求意见稿,现向社会公开征求意见,截止日期为2024年4月2日。请将意见和建议反馈至对应的分技术委员会(SC)秘书处。有关分技术委员会联系信息如下:1.粮食储藏及流通分技术委员会(SC3)秘书处联系人:王艳艳 18623719538电子邮箱:tc270sc3@163.com2.原粮及制品分技术委员会(SC1)秘书处联系人:陈 园 010-58523656电子邮箱:tc270sc1@ags.ac.cn附件:1.《粮油储藏 粮仓气密性要求》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)2.《粮油储藏 平房仓隔热技术规范》(征求意见稿) 文本及编制说明(SC3)3.《粮油储藏 平房仓局部通风技术规程》(征求意见稿) 文本及编制说明(SC3)4.《储粮害虫抗药性测定方法第1部分:熏蒸剂抗性测定方法》(征求意见稿) 文本及编制说明(SC3)5.《粮食和物资储备应用系统建设规范 视频监控管理平台》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)6.《粮油仓储企业生产安全检查要点》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)7.《粮食购销领域监管信息化标准》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3) 8.《库存粮食识别代码》(征求意见稿) 文本及编制说明(SC3)9.《粮食信息基础数据元 第1部分:分类》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)10.《粮食信息基础数据元 第2部分 基本属性》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)11.《粮食信息基础数据元 第3部分 命名和标识原则》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)12.《粮食仓储业务数据元》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)13.《粮食信息系统互联互通测试指南》(征求意见稿)文本及编制说明(SC3)14.《粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质评价方法》(征求意见稿)文本及编制说明(SC1)15.意见反馈表国家粮食和物资储备局标准质量管理办公室2024年2月1日(此件公开发布)
  • 特色应用| 岛津气味分析系统助力小麦储藏年份鉴别方法研究
    岛津中国创新中心与国家粮食和物资储备局科学研究院杨永坛研究员团队在粮食储藏年份的鉴别方法研究中取得新进展。研究基于岛津固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱对小麦中挥发性风味物质的种类和含量进行分析,通过多元统计分析筛选不同储藏年份小麦中的特征差异化合物,并以此为基础建立小麦储藏年份的分类鉴别模型,为小麦的储藏年份鉴定提供技术支撑。研究成果以“基于挥发性风味物质分析的小麦储藏年份鉴别方法研究”为题,已发表在《食品安全质量检测学报》。背景介绍小麦是中国最重要的口粮之一,小麦产业发展与国家粮食安全和社会稳定密切相关。小麦具有较长的后熟期,在温湿度适宜的环境下可储藏3至5年。随着储藏时间的延长,小麦的化学成分、组织结构、生理特性等均不断发生变化。我国国情决定了庞大的小麦储备量,对于中央储备粮承储库,国家要求在粮食收储和轮换入库过程中必须收购当年新粮,确保品质优良的新鲜小麦入库。而小麦加工行业则需收购经过后熟期的小麦, 原因是新鲜小麦蛋白质、脂肪和矿物质等营养成分尚未完全转化,导致食用品质不佳而不适宜直接加工。因此,国家粮食储备库和加工企业收购小麦时,对于小麦储藏年份鉴别存在客观需求。传统的小麦储藏时间分析方法主要有感官鉴定法、愈创木酚反应法、脂肪酸值法和红外光谱法等。感官鉴定法通过色泽、气味和外观形态来判定小麦品质,需依赖评价人员的经验,易受其主观性的影响;愈创木酚反应法显色深浅差异不明显,对相邻年份小麦样品判断存在困难 脂肪酸值法基于小麦储藏过程中化学成分的变化,在一定程度上可以判断小麦的新陈, 但在粮堆发热时霉菌活跃可能导致脂肪酸作为营养物质被消耗, 还需要结合其他指标进行综合判定;红外光谱法样品制备过程繁琐, 应用于小麦籽粒样品时存在前处理较复杂的局限性。小麦储藏过程中伴随着挥发性物质的产生和变化,主要来源包括小麦自身脂质的氧化和水解、蛋白质和氨基酸的降解、糖类的代谢以及微生物活动产生的挥发性物质等,挥发性风味物质的变化是反映小麦储藏品质及营养价值改变的重要特征。固相微萃取技术能对含量较低的挥发性物质进行富集,具有快速、灵敏、无需溶剂的优点,基于固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱开发小麦中挥发性风味物质的检测方法有望为粮食储藏年份无损鉴别提供重要技术手段。研究内容本研究采用固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱(GCMS-TQ系列),结合专属型多反应监测(MRM)数据库,建立了小麦中挥发性风味物质的分析方法。实验从采集自2018、2019、2020、2021和2022年的小麦籽粒样品中检出了94种挥发性化合物,去除其中可能来源于包装材料或环境的化合物后,检出的挥发性风味物质有73种,包括醇类、醛类、酮类、杂环类、酸类等多种化合物类型(如图1a)。按检出化合物类型对风味物质的相对含量数据进行凝聚层次聚类分析,2018 年和2019年小麦样品与其他3个年份聚为两类,表明小麦中挥发性风味物质与储藏年限存在一定的相关性,其中酯类、酸类、醇类和烃类化合物在储藏年限大于3年时含量明显高于储藏3年内(如图1b)。图1. (a)2018年山东小麦样品中所含挥发性风味物质类型组成图;(b)2018年至2022年小麦挥发性风味物质的凝聚层次聚类分析结果。各年份小麦样品获得的挥发性风味物质偏最小二乘法判别分析(PLS-DA) 结果如图2a所示,5个年份的样品呈明显的聚类状态,表明不同年份间的小麦中的挥发性化合物存在明显差异。从检出的所有化合物中以变量投影重要性(VIP)大于1作为阈值,筛选出37种不同年份间小麦中的差异化合物,其中VIP 值在前15 位的化合物如图2b所示。交叉验证(图2c)及置换检验(图2d)的参数均说明,基于小麦中特征挥发性化合物建立的样本储藏年份判别模型可靠, 不存在过拟合现象。注:a为PLS-DA;b为VIP值;c为PLS-DA交叉验证,*表示目前所选交叉验证的最佳结果;d为PLS-DA模型置换检验结果。图2. 2018至2022年小麦风味物质的PLS-DA结果进一步探讨不同年份间小麦中挥发性风味物质的含量分布差异,可以看出有两类挥发性化合物出现规律性变化。4种内酯类化合物含量随储藏时间延长而增加 (图3a),3种醇类化合物含量同样随储藏时间延长而增加 (图3b)。图3. 不同储藏年份小麦特征差异物箱线图结论基于岛津固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱仪开发建立小麦中挥发性风味物质的分析方法,对2018至2022年收获的小麦样品中的挥发性风味物质种类和含量进行检测和分析,应用多元统计分析方法筛选不同年份的小麦间具有显著性差异的化合物,并基于特征差异化合物构建了小麦储藏年份的样本判别模型,有望解决小麦流通环节储藏年份鉴别的难题,为保障粮食品质和节粮减损提供有利分析工具。岛津多功能自动进样器-气相色谱三重四极杆质谱仪参考文献:[1] 张玉荣, 张晓, 田甜, 等. 加速陈化过程中小麦品质变化及陈化指标筛选[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2020, 41(5): 91‒ 97. ZHANG YR, ZHANG X, TIAN T, et al. Changes of wheat quality during accelerated aging and screening of aging indicators [J]. J Henan Univ Technol (Nat Sci Ed) , 2020, 41(5): 91‒ 97.[2] 张欢欢, 吴小良, 祁鸣, 等. 小麦新陈度鉴定的现状分析和新方法探讨[J]. 粮食加工, 2016, 41(3): 17‒ 20. ZHANG HH, WU XL, QI M, et al. Present situation analysis and new method discussion of wheat freshness identification [J]. Grain Process, 2016, 41(3): 17‒ 20.[3] NIU YN, XIE GD, XIAO Y, et al. Spatiotemporal patterns and determinants of grain self-sufficiency in China [J]. Foods, 2021, 10(4): 747.[4]郭瑞,张晓莉,李盼盼等. 基于挥发性风味物质分析的小麦储藏年份鉴别方法研究[J].《食品安全质量检测学报》, 2023, 14 (24): 303-312.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 意大利“国家创新日”聚焦企业创新
    6月12日,意大利2012年国家创新日活动暨企业创新研讨会在罗马举行。大会由意大利创新署主办,意大利大学科研部长弗朗西斯科· 普罗夫莫出席开幕式并致辞,国家研究委员会、工业联合会、商业联合会等机构代表和200余位创新企业家与会。 普罗夫莫部长在致辞中指出,科研与创新是意大利实现经济增长的重要动力,意大利有实力雄厚的科研团队,也有富于创新精神的企业家,政府将搭建平台,促进产学研部门形成合力。同时,意鼓励科研机构和企业共同参与国际研究计划,将针对即将启动的欧盟&ldquo 地平线2020计划&rdquo 开展一系列活动,扩大科研和创新国际合作。 会上,意大利商业企业联合会主席卡洛向12家企业颁授了&ldquo 2012年创新奖&rdquo ,与会代表就企业创新网络、金融与创新、创新服务等内容展开了热烈讨论。意大利创新署长贾卡洛纳在主题发言中介绍了近年来中意创新合作发展情况,表示在两国政府支持和促进下,通过对华创新合作,&ldquo 意大利创新企业家行动&rdquo 已成为意创新产业走向世界的品牌活动,是政府支持和推动企业创新积累了宝贵经验。 以上信息有HASUC摘录发布,HASUC主营:真空干燥箱、真空烘箱、真空烤箱、鼓风干燥箱、高温干燥箱、恒温干燥箱、电热恒温干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电子防潮箱、电子防潮柜、电子干燥柜、高低温试验箱、高温烘箱恒温烤箱、恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 特色应用(二) | SPME-GC-MS/MS研究不同储藏年份玉米风味物质差异
    风味物质是粮食作物食用品质和营养价值的重要衡量指标。小麦、玉米等谷类作物在储藏过程中的品质劣变与其风味物质含量密切相关。岛津中国创新中心与国家粮食和物资储备局科学研究院杨永坛研究员团队合作,基于固相微萃取-气相色谱-三重四极杆质谱联用技术(SPME-GC-MS/MS)对玉米中挥发性风味物质的种类和含量进行分析,多元统计分析结果显示,玉米的挥发性风味物质与储藏年限存在一定的相关性。由此可构建玉米储藏年份的分类模型,为玉米储藏品质的动态监测提供技术手段。研究成果以“SPME-GC-MS/MS结合多元统计分析不同储藏年份玉米风味物质差异”为题,已发表在《粮油食品科技》期刊。背景介绍粮食在贮藏期间会受到温度、湿度、微生物等环境因素影响,其食用品质和营养价值也会随着储藏时间延长而发生改变。玉米是我国主要粮食作物之一,也是我国储备粮的重要组成。由于玉米原始水分含量相对较高,同时内部富含脂肪,其相较于其他粮食品种储藏稳定性较差,易发生品质劣变,进而影响其种用、食用和加工品质。因此在玉米收购入仓和轮换出库前对其储藏品质进行评估十分必要,引起了研究人员的广泛关注。挥发性风味物质是影响玉米食用和加工的主要因素之一,风味物质的类型、含量以及它们之间的相互作用共同决定着玉米的风味。玉米储藏过程中风味物质含量变化间接反映其品质改变,因此越来越多的研究人员通过测定玉米中典型挥发性风味物质对其进行品质鉴别。已有多项研究发现玉米挥发性风味物质的种类和含量受不同储藏条件的影响,但尚未阐明不同储藏时间玉米的特征差异物质。固相微萃取技术能对含量较低的挥发性物质进行富集,在挥发性物质检测中具有方便、灵敏、高效的优点,在食品风味物质检测领域应用广泛。本研究以吉林地区2019—2022年收获玉米为研究对象,采用固相微萃取-气相色谱-三重四极杆质谱联用技术(SPME-GC-MS/MS)对玉米储藏过程中的风味物质进行检测,并结合主成分分析(PCA)和偏最小二乘法判别分析(PLS-DA)进行数据分析,阐明不同储藏年份玉米的特征差异物,建立玉米储藏年份判别模型。以期为玉米储藏品质的动态监测提供技术手段,更好地指导储备玉米科学储存与适时更新轮换。研究内容本研究采用固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱(GCMS-TQ系列),搭配专属型风味物质多反应监测(MRM)数据库,对玉米样品中的挥发性风味物质进行分析。图1为某采收自2019年的玉米样品的总离子流图,共检出挥发性风味物质共129种,包括醛类、醇类、酯类、酮类、苯系物、杂环类、酸类、醚类、烃类和酚类化合物共10类。检出化合物中醛类物质种类最为丰富,共检出26种,其次为醇类物质和酯类物质,分别检出23种和17种。对不同储藏年份玉米中各类风味物质的相对含量进行分析,结果显示酸类物质在玉米中相对含量最高,是玉米中的主要挥发性风味物质。并发现不同储藏年份玉米中风味物质相对含量发生了变化,需进一步探究二者之间的相关性。图1. 2019年玉米样品总离子流色谱图为明确风味物质含量与玉米储藏年份之间的关系,对不同储藏年份玉米中的挥发性风味物质进行PCA分析。从图2(A)可以看出,不同储藏年份玉米呈一定的聚类趋势。其中2019年和2022年储藏玉米区分度较为显著,表明该模型对储藏年份相差较大的样品区分能力较强。对不同储藏年份的样品组进行皮尔逊相关分析,结果如图2(B)所示,表明每个年份的样品组与其相应年份的样品组之间有很强的正相关性。图2. 2019—2022年玉米风味物质的统计分析结果: (A) 主成分分析得分图 (B) 皮尔逊相关分析为进一步直观体现不同储藏年份玉米的风味物质特征,对检测数据进行了PLS-DA分析。如图3(A)所示,4个储藏年份的样品分别聚为一类,表明不同年份间玉米的挥发性化合物差异显著。利用5倍交叉验证对PLS-DA模型的预测精确度和拟合度进行验证,结果如图3(B)所示,使用3个组分时,模型的R2=0.98,Q2=0.96,预测精确度为1.0,表明模型具有较好的预测能力。按照变量投影重要性(VIP)值大于1的标准,共筛选出47种关键差异化合物。图3 2019—2022年玉米风味物质的偏最小二乘判别分析结果: (A) 三维PLS-DA得分图 (B) 不同组分数下PLS-DA分类性能 (C) VIP值图进一步比较不同年份间玉米中挥发性风味物质的差异,可以看出有6种挥发性化合物出现规律性变化。其中,1-辛烯-3-醇、丁酸橙花酯和2-正戊基呋喃3种化合物含量随储藏时间的延长而减少(如图4(A)~(C));此外,DL-泛酰内酯、辛酸甲酯和2-乙酰基呋喃化合物的含量随储藏时间的延长而增加(如图4(D)~(F))。图4. 不同储藏年份玉米特征风味物质箱线图结论基于岛津固相微萃取-气相色谱三重四极杆质谱仪建立玉米中挥发性风味物质的分析方法,对2019至2022年收获东北地区玉米样品中挥发性风味物质进行检测,采用PCA和PLS-DA方法对不同储藏年份玉米的风味物质数据进行分析,筛选出在不同年份的玉米间具有显著性差异的化合物,根据检出的差异化合物在不同储藏年份玉米中的含量分布构建分类模型,将为不同年份玉米的储藏品质动态监测提供参考,以更好指导储备玉米的科学储存与适时更新轮换,对保障国家粮食安全和节粮减损具有重要意义。岛津多功能自动进样器-气相色谱三重四极杆质谱仪参考文献:[1] WANG S, CHEN H, SUN B. Recent progress in food flavor analysis using gas chromatography–ion mobility spectrometry (GC–IMS) [J]. Food Chemistry, 2020, 15(315): 126158.[2] 徐瑞, 李洪军, 贺稚非. 玉米冻藏过程中挥发性成分变化及主成分分析[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(1): 210-218. XUN R, LI H J, HE Z F. Changes and principal component analysis of volatile compounds in corn ears during frozen storage[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(1): 210-218.[3] 李云峰, 范競升, 陈冰琳,等. 3个甜玉米品种在不同储藏条件下可溶性固形物含量及挥发性风味成分变化[J]. 华南农业大学学报, 2021, 42(03): 33-44. LI Y F, FAN J S, CHEN B L, et al. Changes of soluble solid contents and volatile flavor components of three sweet corn cultivars under different storage conditions[J]. Journal of South China Agricultural University, 2021, 42(03): 33-44.[4] 郭瑞, 李盼盼, 张晓莉, 等. SPME-GC-MS/MS 结合多元统计分析研究不同储藏年份玉米风味物质差异[J]. 粮油食品科技, 2024, 32(3): 179-186. GUO R, LI P P, ZHANG X L, et al. Diversity analysis of volatile flavor compounds of corn with various storage years based on SPME-GCMS/MS and multivariate statistical analysis[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2024, 32(3): 179-186.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 英国能源与气候变化部出台对地观测战略
    近日,英国能源与气候变化部出台该部的对地观测战略(DECC Earth Observation Strategy),希望通过对地观测,以各种方式包括在地球或海洋表面、海洋之下以及在大气层内的高度测量地球系统,形成长期的时间序列数据,&ldquo 感知&rdquo 地球的变化,确保一些措施不被延误,如保护野生动物、建设新的能源基础设施等。 具体来说,该战略的主要目的是:、确定有关能源与气候变化部实现目标的关键长期的数据库;第二、部署能源与气候变化部如何能够访问这些数据库;第三、部署能源与气候变化部如何制定新的监测方案,实现资源的可持续利用。 以上信息有HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 毕克推出全新产品Genius AE 1024氮气发生器
    近日,Peak Scientific(毕克)推出全新产品Genius AE 1024氮气发生器。该产品适用于使用SCIEX LC-MS仪器的实验室,其设计源于毕克经过SCIEX官方验证的Genius 1024氮气发生器,旨在为实验室提供现场生成的氮气和干燥空气来源。随着Genius AE 1024问世,毕克进一步扩大了中国本土制造的氮气发生器解决方案。Genius AE 1024氮气发生器Genius AE 1024可产生最大流量为19 L/min的高纯度氮气作为curtain gas,以及最大流量为26 L/min和25 L/min的空气分别作为source gas和exhaust gas。对于需要为SCIEX LC-MS仪器提供氮气和干燥空气的实验室来说,Genius AE 1024是一个可靠而方便的解决方案。Genius AE 1024氮气发生器进一步提升了使用的便捷性,即插即用,用户操作起来简单便捷,配置的触摸液晶显示屏可以方便用户随时了解机器运行状态。其结构高度紧凑,节省空间,配有一体式内置空压机,无需使用钢瓶、压缩气体或外部空压机。毕克中国及日本区总经理Chris Harvey表示:“Genius AE 1024氮气发生器由英国设计、中国制造,它专为SCIEX LC-MS应用而设计,为中国的实验室带来了便利。Genius AE 1024氮气发生器采用了与经过SCIEX官方测试和验证的Genius 1024相同的基础设计,并在此基础上进一步优化,发生器性能显著提高,运行时更安静,而体积却更小巧。这种紧凑小巧的尺寸使实验室拥有更多的空间,同时消除了对钢瓶、压缩气体或外部空压机的需求。Genius AE 1024氮气发生器在安装后一小时内即能生产气体,用户只需进行最少的配置。Genius AE 1024也为中国用户提供了更经济便利的本土化制造的仪器选择。我们对毕克中国本土化制造的产品,严格按照毕克全球的品质标准,对生产流程各环节进行把控与检验,确保由国内生产线交付的产品,具有与毕克全球标准一致的生产水平与质量保障。”
  • 岛津成功举办“不同储藏年份粮食(新陈粮)鉴别WORKSHOP”
    不同储藏年份粮食 (新陈粮) 鉴别一直是粮食行业公认的技术难题,避免不法商家将新陈粮进行掺杂并从中牟取利益,确保优质新粮入库,对于维护国家粮食安全和节粮减损至关重要。2024年1月31日“不同储藏年份粮食(新陈粮)鉴别WORKSHOP”在北京成功举办,岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)开发了基于挥发性成分分析的粮食储藏年份鉴别方法,并通过此次WORKSHOP向大家展示了分析过程和结果。活动现场会议当天,首先由岛津创新中心李晓东部长致辞;致辞中,李晓东部长感谢各位专家莅临本次会议并介绍了创建创新中心的历史与初衷,最后预祝本次WORKSHOP圆满举办。会议由岛津分析计测事业部营业部金慧玥主持。岛津中国创新中心李晓东部长致辞岛津分析计测事业部业务部 金慧玥在报告环节中,岛津分析计测事业部市场部张圆圆女士发表了题为《岛津粮油检测整体解决方案》的报告。岛津分析计测事业部市场部张圆圆女士张圆圆女士介绍粮油相关的检测标准,梳理了粮油涉及的检测项目,从粮油安全和营养品质方面介绍岛津在粮油检测方面的整体解决方案,安全方面介绍了真菌毒素、农药残留、重金属、多环芳烃、氯丙醇酯和缩水甘油酯、矿物油等粮油风险物质岛津解决方案,营养品质方面主要介绍了维生素、氨基酸解决方案以及质构仪、微芯片电泳仪在食品检测中应用。岛津创新中心张晓莉博士发表了题为《基于岛津GCMS的粮食储藏年份鉴别方法研究》的报告。岛津创新中心张晓莉博士张晓莉博士主要介绍基于岛津GCMS气味分析系统在新陈粮食鉴别中的特色应用方案,方案通过对不同储藏年份的粮食中挥发性风味物质的差异分析,构建了新陈粮食区分的鉴别模型,可应用于新陈粮食的准确鉴别。参观创新中心本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 瑞士SYSTAG为您提供化学品储藏及运输条件安全解决方案
    p  新材料新药物的不断出现和发展改善了人们的生活,化学工业使人类文明能够跨越了一个个自然界的鸿沟,可以说今天的人类已经和化学密不可分。在为人们带来无数裨益的同时,一些疾病和事故的发生让不甚了解化学的人们视其为洪水猛兽。诚然,化工生产存在一定的危险性,时至今日化工生产工艺安全已有一系列的实验和管理措施加以保障,但在化学品的储藏和运输方面我们似乎需要做更多的努力。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/uepic/70922e27-824a-4129-9b8f-6a327ebec5a2.jpg" title="001.jpg" width="500" height="207" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 207px "//pp  我们知道一些化学品在储藏和运输的过程中,由于自身活泼的化学性质,粉末较大的表面积,会和空气中的氧气、水蒸气等发生反应 一些活泼的聚合物单体会在室温发生自聚 反应产生的热量会在容器内逐渐累积,使内部温度逐渐升高,从而更加快了反应的速率,最终走向爆炸。一些化学品还会和某些金属容器发生反应或存在催化效应,也有可能发生爆炸。/pp  关于化学品的储藏和运输条件,国际上已经有了一些较为成熟的测试准和评价方法。瑞士SYSTAG公司50年来一直致力于为化工公司提供安全分析解决方案。/pp  FlexyTSC Sedex热安全量热仪(Thermal Safety Calorimeter) 是量热设备领域的一个分支,它专门根据相关的安全测试标准进行设计开发,可以使用1升可以进行以下工作:/pp  strong粉尘危害评价的基础测试(根据VDI 2263, Part 1)/strong/pp  - 与空气接触的自加热效应/pp  - 热稳定性/pp  strong反应原料和混合物热稳定性评价的筛选性测试/strong/pp  - 分解衍生气体的生成速率/pp  - 绝热热量累积测试用于表征储藏和/pp  strong运输的温度限制/strong/pp  strong评估一般性环境和绝热环境下体系的不同特征/strong/pp  根据化学品法规(ChemG)和运输条件指导规则(GGVS/ADR)对化学品分类/pp  - 自加速分解温度/SADT (UN-Test/pp  H.2)/pp  - 自加热效应15.6ml或1L网篮测试/pp  (UN-Test N.4)/pp  - 热稳定性测试(OECD113, UN-Test/pp  3C)/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/uepic/4d9aee9e-e571-41d1-8199-c26f8d220ea7.jpg" title="002.jpg" width="300" height="300" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 300px height: 300px "//pp style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "strongFlexyTSC Sedex热安全量热仪(Thermal Safety Calorimeter)/strong/pp  /ppbr//ppstrong  2. OLIWA智能热安全报警系统/strong/pp  OLIWA可监测物料容器或储罐内外温度, 根据内温二阶导数和内外温差一阶导数的变化趋势智能判断自加速反应的发生与否,在加速初期即发出报警,以便及时提醒用户对物料进行处置,可以更有效地防止爆炸事故的发生。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/uepic/de319809-6d31-4fe6-bb5e-ae25789ff303.jpg" title="003.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/uepic/921c08e9-39f3-4d4c-be21-c1823ebbc281.jpg" title="004.jpg" width="500" height="472" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 472px "//ppbr//pp  瑞士System Technik AG (SYSTAG) 公司是世界顶尖的自动化学、反应量热和热安全分析设备制造商。1966年SYSTAG与Ciba-Geigy合作开发出全球第一台反应量热仪WFK- 66,至今已有超过45年的反应量热技术和化学工艺过程控制经验。/pp  大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。/ppbr//pp  欲了解更多,点击进入a href="http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/" target="_self" title=""strong大昌华嘉商业(中国)有限公司展位/strong/a /p
  • Peak隆重推出Halo氮气发生器
    作为气体发生器行业的领导者,Peak近期推出最新氮气发生器——halo。Halo专为MP-AES提供高纯氮气和空气,是Genius 3055氮气发生器的升级版。 HALO是一款紧凑的、可移动的氮气发生器,专为MP-AES仪器设计,所产的氮气可作为等离子工作气体和单色器吹扫气,所产的空气作为POP气体或为单色器供气。 相比起上一代产品,Halo体积更小,空气流量达36.5L/min,氮气流量在99.5%纯度下可达25L/min,99.95%纯度下可达10L/min。Halo标配内置氧气分析仪,可通过实时测量气流中的氧气含量来保证氮气的纯度。若氧气含量超标,内置氧气分析仪会进行提示,以此保障Halo能为MP-AES提供可靠的高纯氮气。Halo结构紧凑,可有效节省宝贵的实验室空间,可移动且易于运输,能完美地替代钢瓶。HALO在高海拔地区也可正常工作,因此它是MP-AES应用理想的可移动气体解决方案,特别适合用于实际教学。 Peak产品经理Petra Gierga这样评价这款产品:“我们很高兴地向大家介绍专为MP-AES设计的可移动的气体解决方案——Halo。通过与MP-AES仪器制造商的紧密合作,Peak精心研发了Halo,以提供MP-AES所需的高纯氮气和空气。对于那些要为MP-AES提供所需气体的用户而言,Halo是一款紧凑的、可移动的、可靠的解决方案。” 更多资讯,可关注“毕克气体”官方微信。
  • 用英国肖氏SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常
    用英国肖氏SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常 一、净化行业: 1、气体干燥设备:所有的干燥机都必须检测气体的露点,以便对气体的湿度进行控制。 2、容器及管道干燥:大型容器如锅炉、变压器、存储箱,为了防止泄露,常需要作安全性实验。实验后,需要通入干燥的热空气(或氮气)干燥容器以防其生锈。在干燥结束后,需要露点仪测量其湿度。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理 二、电力行业: 1、发电站:利用氢气良好的导热性来代替空气冷却发电机,以提高发电机的输出功率。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常 由于发电机带有高压,所以氢气必须很干燥。而用露点仪不仅可以测量湿度还可以作为水冷却系统的泄露检测。 2、绝缘气:在变压器和各种高压开关中常用六氟化硫作为绝缘气。如果湿度大就起不到隔离作用,这就需要露点仪检测其湿度。 三、石化行业: 化工厂需要检测各种工业气体的水分,如醇/烃/烯类等。露点仪是非常合适的产品。 四、纺织行业: 纺织和轻工业对PET切片的水分要求很严格,可用露点仪检测干燥气来满足其要求。 五、通讯行业: 在微波通讯中常用波导管来代替连接到雷达或微波通讯天线的电缆,为了降低能量损耗经常需要干燥空气或氦气去清洁波导管。这就需要用露点仪检测干燥气的湿度。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常 六、电子行业: 在某些高精密的电子线路和半导体设计中,常需要干燥清洁的环境,以保持其可靠性,或者需要干燥的惰性气体来制造密封舱环境。因此需要用露点仪检测其湿度。 七、天然气行业: 1、离岸和在岸检测:天然气在用容器、管道运输或存储之前,必须干燥、压缩,除去多余的水分,以免损坏压缩机。 2、汽化:天然气以液态形式存储时,冷却液要通过热交换器进行汽化,而热交换器易泄露,所以需在天然气通过热交换器后立即检测其湿度。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常 3、天然气的干燥:通常用乙二醇干燥天然气,乙二醇通过蒸馏过程去除水分实现这个连续循环的过程。常常需要在乙二醇离开蒸馏塔时检测其湿度。 八、核工业部门: 上等气冷核反应堆常用二氧化碳将核裂变产生的热量带到蒸汽锅炉产生蒸汽。而二氧化碳必须很干燥以防腐蚀损坏设备,同时露点仪也可作为泄露指示仪。更多用英国肖氏SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常信息请致电英肖仪器上海021-66015906
  • PEAK重磅推出GENIUS SQ 24氮气发生器
    作为气体行业的领导者,Peak于7月发布了一款最新的气体发生器——Genius SQ 24氮气发生器。Genius SQ 24氮气发生器专为单四级杆LC-MS仪器提供高纯氮气,流量高达24 L/min,即插即用。对于那些对氮气流量要求较低的LC-MS应用而言,Genius SQ 24氮气发生器是其理想的解决方案,它提供了性能和价值的完美平衡以及Peak可靠的现场服务。Genius SQ 24氮气发生器体积小巧,可置于大多数实验台下,提供分析级氮气,流量范围3-24L/min,压力最高可达116 psi,提供12个月现场质保。Peak产品经理Petra Gierga这样评价这款产品,“有些实验室需要为他们的单四极杆质谱提供一台紧凑小巧、价格经济的氮气发生器,Genius SQ 24氮气发生器便是合适的解决方案,其配备内置空压机,能即插即用,并最大程度节省实验室空间。”Genius SQ 24氮气发生器享受Peak Protected全球现场服务和技术支持,为您提供最优的产品品质。更多最新资讯,请关注“毕克气体”官方微信。
  • 氮气发生器的迭代?探索高纯氮气发生器的性能优势
    一、高纯氮气发生器的性能优势及原理:高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气,根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。只要从外部接入空气就可以连续标准小时输出氮气。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。高纯氮气发生器有以下优点 1、集成无油压缩机,保证气体供应,无需依赖外来压缩气源。2、紧凑设计可安装于实验台下,避免占有宝贵的实验室空间,降低实验室成本。3、上等不锈钢储气罐、气路(更新换代),(杜绝排出黄色铁锈污染实验室)。4、油水分离器、自动、手动排水双向选择、工作压力可调,气压表显示。5、自动卸压装置,无压力起动,电机更耐用。6、操作简单,一键式操作就能自动产生氮气。7、可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。8、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。9、数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。10、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。12、操作简便,只需接入压缩空气,启动电源开关,即可产生高纯氨气;仪器可连续使用,也可间断使用.12、电解分离池电解面积大,池温低,且寿命更长。13、本仪器设有不返液装置,可有效确保仪器无返液现象。14、开机时设有自动排空装置,使用时具有稳定的跟踪输出,断电后有自动关闭气路功能。高纯氮气发生器 产品特征:1.韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换。2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长。3.采用多级超精密高通量压缩空气净化系统,且带过滤单元失效预警提示3. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高。4. 内置压缩机,无需外配,24小时不间断工作,且采用悬空隔音系统,噪音小。5. 双重压力值可调系统,操作简单方便6. 采用一体式设计,整机集成空压机、净化除水系统、氮气,干燥空分离制备系统,8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计11.带脚轮可移动式设计,方便移动。型号AYAN-10LAYAN-20L出气量10L/MIN20L/MIN氮吹位数12位24位纯度值99%压力值0-0.6mpa(可调)总功率1600W2600W工作电压220V 50HZAnyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!总结:高纯氮气发生器的性能优势及原理就分享到这了,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器信息由杭州安研仪器制造有限公司为您提供,如您想了解更多关于氮气发生器报价、型号、参数等信息,欢迎咨询。
  • 微孔分析是用氮气还是氩气
    氩气是惰性气体,并且是球形单原子分子。氮气是非球形双原子分子,并且四极距可能导致局部吸附,特别是具极性的吸附剂。除了氮气会在极性点上发生吸附,氩气和氮气在分子大小和吸附热上很接近。标准压力下氩气的沸点是87.29K,氮气的沸点是77.35K。 对于微孔分析,使用液氩温度下氩气吸附要好于液氮温度下氮气吸附或氩气吸附。氩气作为惰性气体与固体表面特定作用少,且液氩温度高于液氮温度,可缩短平衡时间。除此之外,填充微孔的氩气压力高于氮气压力,更容易测量精确。
  • PerMuta 推出全新液质用氮气发生器,以高效匹配新质谱
    【导读:英国PerMuta公司作为全球知名实验室气体发生器制造商,正式宣布推出全新氮气发生器-SHI-NM-9030C ,快速高效支持当前岛津公司最新推出的LCMS9030 Q-TOF四极杆飞行时间质谱仪气源分析应用。】 更高的气体质量标准SHI-NM-9030C氮气发生器采用超细化中空纤维膜分离制氮技术,结合全新的过滤纯化设计,为产出氮气的输出制定了更高的洁净度标准,整个设备为集成一体化设计,不需要配备或连接其他组件和装置,连接电源后即开即用,设备能够在几分钟的时间内建立正常运行和输出状态,实现并支持连续稳定高效运行全新设计,更为贴合用户需求PerMuta气体发生器研发人员基于实验室场地使用率,考虑将氮气发生器安装在距离LCMS-9030液质更为靠近位置,对SHI-NM-9030C的内置空气压缩系统增加了全新的多级缓震装置,用于阻止机械震动传导,能够使得整台机器的运行噪音和机械震荡更小。智慧控制监测,稳定耐用SHI-NM-9030C采用了PerMuta独特的智慧型人机信息交互控制系统设计,使得用户就近和更多了解供气实时状态,诊断参数,维护计时等参数,以进一步操作,确保系统处于最佳运行状态,满足液质雾化气和干燥气使用标准。 图为:氮气发生器放置液质旁在线供气 关于PerMutaPerMuta科技公司是全球知名的实验室气体发生器制造商和气源服务商,其产品广泛应用于科学分析行业。基于在气体制备技术和实验室仪器气源应用专业知识上建立起来的强大背景,PerMuta的服务贯穿于整个气源供给方案流程,从新产品的设计,制造到组装,包括后期的售后服务及保养计划,无一例外。我们广泛与各大科学仪器厂商建立起了稳定的合作关系,得益于PerMuta技术团队对供气系统创新设计和售后服务团队的快速响应。我们的产品线涵盖大流量的氮气、高纯氢气、高纯氮气、零级空气,所有的产品都能无缝匹配到分析仪器上。创新的制造工艺和供应链的高度管理,确保PerMuta产品保质保量生产。每一个部件装配,再到整机的运行都经过严格测试把关,所有的产品均获得全球权威机构的质量认证,充分符合实验室现有仪器需求和气源拓展应用要求。PerMuta 公司始终致力于实验室气源产品的创新设计和制造研发,配合引以骄傲且训练有素的技术服务团队,为您提供完美的气源产品和优质的服务。如有需要请不吝联络我们设在中国的业务部门和售后服务中心,联系电话:800 988 1867。.
  • 试验箱控湿不准确的原因在哪里?
    上海和呈仪器是专业生产干燥箱;真空箱;防潮箱;氮气柜;试验箱;培养箱和摇床等。从2008年开始,公司把目标瞄准国际市场,产品销往国外多个国家,受到客户的一致青睐。主推产品试验箱、烘箱和防潮箱系列是出口的热销产品。 前段时间,我司接到一个订购高低温温热试验箱的英国客户,可是客户在使用过程中出现了控湿不精确,导致控湿不精确的原因在哪里呢?检测的是线路问题,设备在出厂之前都是经过调试检测的,设备本身出现质量问题的可能性是比较小的,路程远,也会发生很多不可预测的问题,双方之间把所以可能导致控湿不精确的原因检查了一遍了,结果还是没有找到原因,才发现原来是湿度传感器上面的纱布缠绕的太多导致控温不精确。只要是认真查找原因,就能够正确解决故障。办公地址:上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1020工厂地址:上海市浦卫公路6955号官网地址:www.hasuc.cn总机电话:021-5168-8813直线电话:021-67186861/57188687 /60457408 /60457409总机传真:021-5168-6613直线传真:021-57188687-806自动传真:021-51686613人工传真:021-57188687-806企业QQ:400-880-6667
  • 氮气发生器:膜分离or碳分子筛?
    p style="text-indent: 2em "氮气发生器作为实验室常用设备之一,作为氮气供气源,用途广泛。其中,对质谱和气相色谱的正常运行起到重要作用。那么,该如何选择合适的氮气发生器呢?膜分离技术和变压吸附技术是现今氮气发生器的两种主要制氮技术。两种制氮技术各有特点和优势。/pp strong 膜分离技术/strong/pp  压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。/pp style="text-align: center "img width="600" height="290" title="1.png" style="width: 600px height: 290px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/d803fdd2-2206-4450-80dc-2bca9d46ac90.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong膜分离原理图/strong/pp  strong变压吸附技术/strong/pp  变压吸附制氮的填充材料是碳分子筛,是一种多孔疏松的棒状碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,同样也是根据气体分子直径的不同,碳分子筛会吸附水汽和氧气,但是,氮气不会被吸附,从而被分离。变压吸附的过程包括吸附解压-重生阶段。/pp style="text-align: center "img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/a1c702fc-574d-4de4-82ab-af64d361c199.jpg"//pp style="text-align: center "strong变压吸附原理图/strong/pp  变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有优势。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。具体使用哪种技术更好更合适要取决于应用和流速要求,不能一概而论。而需要强调的是,氮气膜和碳分子筛都不是消耗品,都无需定期更换。/pp  两种技术对比来说:/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "1. 尺寸和重量/span/pp  氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是完美的选择。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "2. 噪音/span/pp  膜分离技术不产生任何噪音,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间,从而减少了管道延长所产生的额外费用,也避免了管道漏气的风险。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "3. 纯度/span/pp  氮气在不同分析仪器中所起的作用不同,所以对纯度的需求也不同,LC-MS所用的氮气主要作为雾化气及保护气,纯度95%就完全能满足需求。理想化状态下,变压吸附所能达到的最大纯度要优于膜分离技术。但变压吸附所产生的氮气纯度与进气量、压力、气源质量都有很大的关系,如果气源不洁净或者气量压力不够,那纯度会大大降低,不能单纯认为变压吸附纯度一定高。/pp span style="color: rgb(79, 129, 189) " 4.露点,含水量/span/pp  决定氮气露点含水量的因素,除了分离技术外,进气质量和过滤系统也至关重要。对于碳分子筛的变压吸附,如果前端处理不当,不仅除水能力下降,而且会污染碳分子筛,久而久之碳分子筛就失去了吸附的能力。对于膜分离,如果有较好的前端处理和除水设计,同样可以有效除水,降低露点。/pp span style="color: rgb(79, 129, 189) " 5. 空压机的负荷/span/pp  膜分离和变压吸附对空气气量的需求不同。对于膜分离,纯度越高,需要的空气越多,空压机负荷越大。对于变压吸附,会有反吹现象,所以用气量要远高于理论值,不能简单的按照空氮比得出实际空气量,相应空压机负荷也大于理想情况。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "6. 维护保养/span/pp  膜分离技术移动部件少,所以维护简单。一旦发生器出了问题,小而轻的氮气膜占用空间小,让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便,同时,也降低了维护和维修成本,节约了时间。另外氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制,所以可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数,保证了发生器的稳定性。变压吸附相对移动部件、电子控件都多,所以维修维护较为繁琐。/pp style="text-align: center "img width="400" height="267" title="4.jpg" style="width: 400px height: 267px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/caca49db-0fd5-4140-96f8-ad58b3c8b582.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  综上而言,在选择氮气发生器时,不能单一根据是膜分离技术还是变压吸附技术决定好与坏,要根据实际情况和具体应用合理选择。/pp style="text-align: center "img width="600" height="455" title="3.jpg" style="width: 600px height: 455px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/bef4e3c1-40f2-4e99-8b3f-51de21c7da64.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "strong毕克/strong经过多年的技术积累以及和知名质谱公司的全球合作,根据不同的应用采用最为合理的氮气分离技术,每个环节精益求精,既有膜分离技术的明星产品Genius NM32LA,永不宕机的Genius NM3G等氮气发生器,也有变压吸附技术的Precision Nitrogen氮气发生器和i-Flow大流量制氮系统等产品,根据客户的应用需求提供最合适的解决方案。/span/p
  • 加拿大研究认为:重感冒增加患帕金森病的风险
    据不列颠哥伦比亚大学(UBC)7月20日新闻通报,该校研究人员宣布,重感冒加倍晚年罹患帕金森病的可能,而35%幼年时得过麻疹的人,老年时一般不会出现帕金森症状。 上述研究结论是UBC的&ldquo 人口、公共健康及太平洋帕金森研究中心&rdquo 基于对BC省403位帕金森患者和405位健康人士调查后得出。对于手持震动工具职业人士,如建筑工人,也开展了调查,结论是患帕金森病的概率减少33%,剧烈震动工具操作者患病比例稍高。该研究的主持人表示,该研究只是建立了一些统计关系,还需要开展深入的研究。 帕金森症是老年神经系统紊乱,表现为动作迟缓、颤抖、僵硬,可能会失去平衡。目前,帕金森症尚无法治疗,部分原因是其肇因未明。开展这种流行病的研究是一种辛苦的工作,但对于确定病源机理,确定有效的干预策略有重要意义。上述研究的相关论文分别发表在《运动紊乱(Movement Disorders)》和《美洲流行病(American Journal of Epidemiology)》学术期刊网络版上。 以上信息有HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 上海瑞玢国际贸易有限公司参加2017年河南省农产品加工与储藏工程学会第四次年会
    2017年3月23日至3月25日,上海瑞玢国际贸易有限公司参加了于河南省许昌市许昌学院内举办的河南省农产品加工与储藏工程学会第四次年会。大会在许昌学院校长郑直,河南省科技协会党组书记曹奎及河南省农产品加工与储藏工程学会主席吴坤的欢迎致辞下拉来帷幕。 河南省作为中西部农业创新基地,优秀的农产品精深加工企业不胜枚举,高校研究所中农业人才如雨后春笋。促进科技创新和产教结合成为时代的主题。大会上各位专家学者充分的开展科技创新交流,为区域农业发展出谋划策。上海瑞玢国际贸易有限公司长期致力于电子舌、电子鼻、感官实验室、体外消化系统等智能检测技术的研究。推广的智能感官产品在各行各业皆深受广大用户的肯定。不仅为科研工作保驾护航,推进高校科研机构成果更多地服务于社会。也在企业研发和品质方面起到重要作用。 参会期间,得到了参会各位专家的关注,并且深切交流合作。
  • 德国科学联席会(GWK)批准1.01亿欧元支持生物医学研究中心建设
    近日,德国科学联席会(Gemeinsame Wissenschaftskonferenz)批准了总经费投入达2.87亿欧元的9个高校研究中心建设计划。2013年,笔经费将拨付到位,其中将有1.01亿欧元用于3个生物医学中心建设:格莱弗斯瓦德大学基因组研究中心(GFGM),海德堡大学感染病研究中心(GIID),亚琛大学生物复合医疗系统研究中心(CBMS)。除生物医学外,此次资助研究领域还包括物理学、能源、材料和高性能计算机等。 上述批准的9个高校研究中心建设计划是在德国科学理事会2011年底提交的19个项目中遴选出的。德国科学联席会成立于2007年6月,其前身是&ldquo 德国联邦、州教育规划与科学研究促进委员会&rdquo (BLK)。2007年至今,德国科学联席会共批准了91个高校建设计划项目,联邦和州总经费投入达25亿欧元。 以上信息有HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 希腊研究人员新发现一种造成神经退行性疾病的分子机制
    希腊分子生物学和生物技术研究所(IMBB)的研究人员新发现一种使神经细胞变异的分子机制。研究人员Kostoula Troullinaki和Nektarios Tavernarakis宣称,这项研究成果将为预防、延迟或治疗神经退行性病变的医疗手段和药物的开发作出贡献。 神经退行性疾病如肌萎缩性侧索硬化症,阿尔茨海默氏症,帕金森氏症和亨廷顿氏病是破坏性的人类疾病,大大影响人的生活质量和生命期望。这些疾病的一个主要特点是在细胞坏死过程中使大脑和脊髓神经细胞逐渐丧失。神经细胞坏死的结果给病人身体和心理造成巨大障碍。希腊分子生物学和生物技术研究所的研究人员通过利用简单的线虫卵试验发现,细胞内吞作用和胞内贩运这两个基本过程也会造成细胞死亡。以上信息有HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 为响应国务院《推动大规模设备更新》文件,莱奥推出氮气发生器以旧换新活动
    为响应国务院《推动大规模设备更新》文件,莱奥推出氮气发生器以旧换新活动2024年3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。为响应国家号召,莱奥公司推出氮气发生器以旧换新活动。活动对象:液质、氮吹仪、ELSD/CAD等仪器配套的氮气发生器,使用年限1-8年,包括LeowLab品牌和非LeowLab品牌;旧机抵扣金额:3000-20000元,根据仪器型号和仪器状态综合判断;新旧仪器处置方式:厂家安排新机安装和旧机回收;活动有效期:2024年6月1日至2024年12月31日。
  • 聚焦食品安全,广州莱奥氮气发生器亮相第22届食品农产品安全高峰论坛
    展会规模 第22届食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛在广州顺利召开,来自佛山科学技术大学、青岛农业大学、江南大学等食品行业专家学者、生产经营企业、检验检测机构等各方代表及相关业内人士齐聚一堂,共同探讨检验检测技术、学术、科普、成果转化等内容。这次会议旨在进一步提升产学研融合、校企合作的广度和深度,以促进食品产业的高质量发展。会议为期3天,吸引了近500余人参加,共同为食品产业的未来发展献计献策。莱奥仪器 广州莱奥携新品主打产品“氮气发生器”亮相展会现场,和与会的专家和学者讨论目前液质实验室的氮气发生器和氮气瓶的配置情况,以及氮气发生器在实验室普及情况。随着实验室发展趋势,用气量大的设备如LC-MS、全自动氮吹仪、ELSD/CAD等等,相比氮气瓶,氮气发生器的安全性和便利性,是更好的选择。 用户会因为耗气量大、需要远距离供气、还有高校仪器使用频率不高、但氮气瓶数量多,分散安置等安全问题而苦恼;莱奥针对顾客提出的问题,一一详细解答,为客户提出了解决方案。莱奥为参观者提供了现场演示和操作体验。参观者可以在现场亲身体验氮气发生器的性能和特点,了解其在实际应用中的优势。 展会现场华南农业大学食品学院 教授 博士生导师 赛默飞世尔(中国)有限公司 技术工程师 禾信质谱食品行业专家展会总结 展会提供了食品行业和仪器行业之间的交流,促进的食品研究领域的技术分享和成果转化,国产化仪器日渐发展,莱奥将继续秉承着“质谱配套方案专家”理念,专注质谱领域(主营氮气发生器、固相萃取仪、全自动氮吹仪等等前处理设备及质谱辅助用的氮气发生器、UPS、消音箱等产品),为国产化仪器的发展尽一份力。
  • 高效氮气膜是如何“化腐朽为神奇”的
    膜分离制取氮气是利用对不同的气体组分具有不同的选择性渗透和扩散的特性,使空气通过薄膜进行物理分离,达到获得氮气目的。每种气体都具有不同的渗透速率:空气中的氧气、二氧化碳、水蒸汽等渗透率“快”,由高压内侧纤维壁向低压外侧渗出,由膜组件一侧的开口排出;渗透速率小的“慢气”—氮气被富集在高压内侧,由膜组件的另一端排出,从而实现了氧—氮的分离。中空纤维膜分离制氮的膜组件,是一个圆筒状的高分子材料制成的中空纤维膜束,每束列管式换热器包含上百万根中空纤维,以提供最*大限度的分离面积,每根纤维直径约几十微米。压缩空气由纤维束的一端进入,气体分子在压力作用下,首先在膜的高压侧接触,然后是吸附、溶解、扩散、脱溶、逸出。优点汇总在常温下进行有效成分损失极少,特别适用于热敏性物质,如抗生素等医药、果汁、酶、蛋白的分离与浓缩。无相态变化保持原有的风味,能耗极低,其费用约为蒸发浓缩或冷冻浓缩的1/3-1/8无化学变化典型的物理分离过程,不用化学试剂和添加剂,产品不受污染选择性好可在分子级内进行物质分离,具有普遍滤材无法取代的卓越性能适应性强处理规模可大可小,可以连续也可以间隙进行,工艺简单,操作方便,易于自动化能耗低只需电能驱动,能耗极低,其费用约为蒸发浓缩或冷冻浓缩的1/3-1/8Pureton系列氮气发生器Mate General 42A Pro 和 Mate General 42A+ 采用膜分离产生氮气。在常温下进行,无相态变化,无化学变化,选择性好,适应性强,能耗低。为高性能LC-MS、氮吹仪、ELSD等全天不间断提供氮气,并配有维护提醒、可触屏显示、移动轮。我们可以根据您的用气需求提供Pureton系列氮气发生器定制服务。我们在各地都部署了专业的现场服务工程师随时为您提供帮助,我们的技术支持团队随时准备帮助您解决问题。您可以通过电话或Email联系我们,我们7*24小时在线服务。客服电话:400-860-5168转4259
  • 新品发布 | 一台设备,两路氮气
    同时产生普氮和超高纯氮两路气高纯氮气做碰撞气24小时持续供气,按需生产氮气强静音技术<50dB(A)LC-MS用气一般分为两类气:1、氮气在离子源部位可以加速溶剂的蒸发,促进形成气相带电离子,起干燥气的作用。2、氮气另一个作用是作为碰撞气,对离子进行碰撞和击碎。高纯氮气可作为碰撞气通入碰撞池,无需钢瓶等额外气源,节省实验成本、提高实验便捷性。普敦科技氮气发生器可同时产生普氮和超高纯氮两路气,代替传统钢瓶用气,真正实现既方便安全,又可按需生产气体。产品介绍NitroGen系列NG CASTORE XL iQ 氮气发生器,可同时产生流量20/40/70L/min、纯度达99.9%的普通氮气 ,以及200cc/min、纯度达99.9999%的高纯氮气。内置超静音无油空压机,提供安全稳定的压缩空气,拥有电子控制与变频控制技术,可以在较小的压力下,使用更少量的空气产生更高纯度的氮气,可达到最大效率、延长空压机的使用寿命。持续控制运行参数,使系统保持高效率运行。CASTORE XL iQ在气体流量、纯度和压力上,满足LC-MS 和分析样品中溶剂蒸发等特定应用要求。2适用场景 Sce使用场景1、LC-MS使用2、溶剂蒸发3、Agilent MP AES售后服务01 Pureton产品维护 INTRODUCE每年都会派维护工程师在现场对您的设备进行前瞻性维护,保障您的设备处在良好运作状态。02 空压机维护保养INTRODUCE售后服务团队可为您量身定做各品牌空压机的保养服务,保障空压机的使用寿命和实验室的工作效率。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制