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数字技术实验血型检测器

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  • TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    [font=宋体] 实验室的小工具,一款数字电池检测器,只需将被检测电池的正负极接触检测电极两端,就会立即显示出被测电池的电压值。作为对实验室仪器、办公电器电池的电量检测,十分快捷方便。下面对其电路原理进行解析,提出使用注意事项。[/font][font=宋体][b]一、外貌及测量方式[/b][/font][font=宋体]TB-168 PR0[/font][font=宋体]数字电池检测器外貌见下图,正规厂家产品。仪器上全英文标识(难道是出口转内销产品?)。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011008257842_5854_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]仪器正面的两检测触点,用于检测1号、2号、5号、7号干电池,柱形锂离子电池,锂纽扣电池,检测电压范围1.2V~4.8V:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011009048017_99_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][/align][align=left][font=宋体]仪器侧面的两检测触点,用于检测6F22/9V叠层电池的电压情况:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010222154_303_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]仪器背面是对1.5V及9V电池检测结果的提示,也是英文:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010533709_4016_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/align][font=宋体][b]二、仪器电路结构及工作原理[/b][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体]、电路结构[/font][font=宋体]卸下仪器背面两颗固定螺丝,打开后端盖,看见内部结构,一块玻纤PCB板背面,真是太简单!有一股山寨风迎面而来,还以为是假货。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011011309616_3680_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][font=宋体]继续卸下电路板两颗固定螺丝:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012105176_7995_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][font=宋体]将电路板翻面,看见只有寥寥个位数的元件,内部结构非常精简,元件很少。电路板上的16脚IC被抹去了型号,应该是一款专用IC:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012484673_197_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件V2TH,是3V稳压IC;红色圆玻璃柱贴片元件是二极管:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011014589197_4718_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件W5UK,是DC-DC电源管理IC;标示101的元件是续流电感([back=white]100uH[/back]):[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011013230431_8914_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]2[/font][font=宋体]、电路工作原理[/font][font=宋体]根据PCB上的元件分布,整理出电路图如下:[/font][img=,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011015328442_407_1807987_3.png!w690x450.jpg[/img][font=宋体][b]工作原理:[/b]U1是DC-DC电源管理IC,它与电感L、电容C组成电压变换电路,将1.2~4.8V电池触点所连接的电池电压变换为3V给U3供电;U2是三端线性稳压IC,将9V电池触点所连接的电池电压降压为3V给U3供电;D是防9V电池反接二极管;C是3V滤波电解电容;U3是专用IC,它与LCD液晶显示屏构成数字直流电压表。接上被测电池后,仪器内部的电源电路工作,给U3提供3V直流工作电源(VCC)。R1、R2、R3、R4是被测电池电压取样电阻,分别将所测电池电压信号送入U3的14、15脚,经过计算后,结果由LCD显示屏显示出来。[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体]、仪器工作电流[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]根据电路原理图,该电池检测器内部无工作电池,需要由被测电池提供电能,才能正常工作。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]在检测工作中,将数字万用表电流档串联接入被测电池回路,测量被测电池向电池检测器输入的工作电流。不同被测电池(电池不全是新电池)的工作电流如下:[/font][img=,646,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011016486067_2805_1807987_3.jpg!w646x151.jpg[/img][font=宋体]从上面列表看到,1.5V电池向检测器提供的工作电流2.37mA,随着被测电池电压提高,工作电流减小;被测电池电压降低,工作电流将增大。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]4[/font][font=宋体]、仪器测量准确度[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]先使用准确度较高的数字万用表测量被测电池电压,然后再用电池检测器测量被测电池电压,结果对比见下表。除了纽扣锂电池CR2032外,电池检测器对其余类型电池的测量准确度较高,可以放心使用。[/font][img=,690,186]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011017454171_7621_1807987_3.jpg!w690x186.jpg[/img][font=宋体] 通过上面列表看到,该电池检测器向被检测电池“索取”的工作电流虽然只是1~3mA,但对于纽扣电池来讲,也是不小的负载。特别是测量使用过一段时间的旧纽扣电池,准确度较差。见下面图片,一枚旧CR2032纽扣电池,用万用表测量为3.132V,电池检测器测量无显示。这枚旧电池剩余的电量很少、内阻增大,根本无法带动电池检测器工作:[/font][img=,690,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011018244865_3253_1807987_3.jpg!w690x440.jpg[/img][font=宋体][b]三、使用注意事项[/b][/font][font=宋体] 这款数字电池检测器没有内置电池,即使长时间搁置,也没有电池漏液腐蚀问题。检测的准确度较高,满足常规使用。[/font][font=宋体] 但在使用时,由于该款数字电池检测器使用被测电池提供的电能进行检测工作,对7号(AAA)、5号(AA)电池、叠层电池、锂电池检测都没有问题。[/font][font=宋体] 鉴于纽扣锂电池CR2032本身电量小,哪怕工作电流只有1.68mA,也是一个重负载,对电池电量消耗很大,故对新CR2032纽扣电池进行测量应短时、单次进行,以免过多消耗被测纽扣电池的电量,缩短电池使用寿命。相应地,在检测旧CR2032电池时,只要检测器不工作(无显示),就不要在仪器上使用这个电池,因为它的寿命已经不长了。[/font][font=宋体] 而对一些更微小尺寸的纽扣电池(例如手表电池),禁止使用该仪器对其进行测量,避免测量数据不真实及损坏电池。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]使用数字万用表测量电池电压,虽然比较准确,但也不完全是电池真实电量的反映。往往旧电池的电量几乎耗尽、带不动负载,但电池空载的端电压用数字万用表测量却基本正常,在实际运用中,要注意到这个问题。[/font]

  • 【分享】安捷伦技术贴示:火焰离子化检测器 (FID)—检测器知识

    【分享】安捷伦技术贴示:火焰离子化检测器 (FID)—检测器知识

    安捷伦技术贴示:火焰离子化检测器 (FID)—检测器知识 N. Reuter*, I. van der Meer, E. de Witte, L. Flipse, Technical Helpdesk Europe, Middelburg, The Netherlands 前言火焰离子化检测器是气相色谱的标准检测器,几乎可以检测所有的有机组分。所得到色谱图的峰面积与样品中该组分的含量成正比。FID的灵敏度极高,具有9个数量级的宽动态范围,它唯一的缺点是需要破坏样品组分。示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012231940_269431_1615838_3.jpg图1: FID示意图说明FID包含一个氢气/空气火焰和一个集电片,从GC色谱柱出来的流出物通过火焰,有机物分子在火焰中电离产生离子,这些离子被收集到极化的集电极上,产生电信号。集电极带负电荷,火焰喷口带正电荷。

  • 【求助】离子色谱参数-电导检测器+泵

    最近再次温习离子色谱的时候,偶然看到了几项技术参数,有点不明白,请教各位大侠以下几个问题:1、五极电导检测器分辨率是什么意思?这个数字怎么计算出来,比如俺们看到一个参数上是分辨率小于等于0.005ns;2、检测量程35000us/cm,输出电压6000mv是什么意思呢?怎么计算出来的呢?3、离子色谱泵的精度、重复性和压力精度都是0.1%,该怎么进行检定呢?

  • GPC和其他检测器联用技术

    50年前,美国陶氏公司的研究人员开创性的发明了GPC分离技术,它是一项伟大的发明,几乎改变了聚合物表征的全貌。它运用体积排除的原理,根据不同大小的聚合物在凝胶空隙中停留时间的长短,分离出不同分子量的聚合物,从而达到测定分子量分布的目的。聚合物不同分子量的级分被GPC分离后,需要送到在线检测器进行检测,不同的检测器表征聚合物属性的侧重点也不同。目前商用检测器有示差折光检测器,红外检测器,光散射检测器和粘度检测器,GPC可以与若干检测器联用,如三检测器GPC,四检测器GPC等。 下面选择三检测器GPC进行详细说明: 红外检测器根据比尔-朗伯定律得到浓度数据,光散射检测器信号跟重均分子量和浓度相关,粘度检测器信号跟特性粘数和浓度相关,因此根据红外检测器的浓度数据,可以间接得到聚合物不同级分的重均分子量和特性粘数。红外检测器GPC联用可以直接得到聚合物分子量分布的曲线,基线稳定、几乎没有杂质峰,应用广泛,逐渐突出其重要性。 不过,重均分子量和特性粘数的计算结果是假定三检测器可以同时检测聚合物级分,因此有必要在三检测器GPC数据处理软件中考虑体积的衰减。 粘度检测器联用的另一应用是,从Mark-Houwink曲线偏离线性曲线的程度,间接得到g'值,从而推断出聚合物长支链的情况。

  • GPC和场流分离仪当中的多检测器技术资料讲义

    GPC与场流分离仪在用途上很相似,都可以用来分析聚合物、蛋白质、生物大分子材料的分子量分布。因此,在GPC上得到广泛应用的多检测器技术,在场流分离仪FFF上同样可以、并且也已经得到了广泛应用。但是,我看到不少客户,特别是年轻的朋友们,例如:在读的研究生、本科生等等,对多检测器技术不是很了解,于是,就把当年我们做美国viscotek公司的多检测器GPC的销售的时候,外商提供的一个培训文件,贴上来,供大家学习。近日,我看到,我们的帖子:“场流仪与多检测器GPC联用”,得到不少朋友的光顾,更是深感特别有必要好好地、严肃认真地、全面地宣传和普及正确的多检测器技术知识,而不是像有些厂家那样,只宣传对自己有利的内容。因此,viscotek公司的这个文件还是很有价值的。其中,第26页也介绍了分析样品分子量的其它方法,其中之一就是场流分离仪,以及膜渗透压、冰点下降等等方法,这些知识也是非常有帮助。客观公正地说,viscotek公司的产品,设计合理性、特别是检测器连接顺序这方面,是目前商品化的GPC产品中最好的,但是制造工艺显得稍微有些粗糙了。德国postnova公司自己不生产粘度检测器,因此,在多检测器技术上,目前只有21角度、9角度和7角度激光散射检测器,以及其它的浓度型检测器可供客户选择。由于只有激光散射MALS一个定性检测器,因此,MALS 与RI 或者 UV/DAD 检测器在连接顺序上就要简单一些了,不论谁在前谁在后,对分子量分布的影响都不是很明显。但是一旦连上粘度IV检测器,还是应该采取并联的方法的:从GPC柱子或者场流分离通道盒的后面分出两路,浓度型检测器一路,而MALS和IV在另一流路。这样就保证了定性的检测器——MALS和IV的较大的样品池死体积,不会影响到浓度型检测器准确测试样品的分子量分布/尺寸分布的数据!而美国viscotek公司的RI检测器,是可以承受反压/背压的,因此其RI检测器可以串联在MALS检测器之后、IV检测器之前的位置,这是其独有的技术,但仅限于M302型、M305型和M350型GPC上。多检测器技术中的计算方法,例如:马克—霍温克方程、斯托克梅尔—爱因斯坦公式等等,不论是GPC,还是FFF,都是一样的。相关内容,其实在“高分子物理”教材中也有介绍,只不过我们提供的这个讲义,讲得更实用一些。另外,高物教材中没有的ZIMMER-STOCKMAYE 公式,也是计算相对支化的重要公式!这个,在FFF中也适用。文件中有些内容,还是有一定难度的。如果大家有问题,欢迎交流、切磋啊。

  • 关于检测实验室所用的大型仪器的检测器类型问题

    关于检测实验室所用的大型仪器的检测器类型问题:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、原子荧光、液相色谱、质谱联用等仪器 我们做第三方实验室检测的 大致需要用到哪些检测器呢 目前在筹备仪器的购买 ,想统计明确下。请大家不吝赐教,谢谢!

  • 【原创】Agilent气相常用检测器原理简介

    Agilent [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]检测器原理 1、 火焰离子化检测器(FID)样品和载气经过柱子后进入FID的氢气-空气火焰中。氢气-空气火焰本省只产生少许离子,但是有机化合物燃烧时,产生的离子数量增加。极化电压把这下离子吸引到火焰附近的收集极上。产生的电流与燃烧的样品量成正比。用一个电流计检测电流并转换成数字信号,送到输出装置。2、 热导检测器(TCD)TCD比较两种电流的热导率。两种气流是纯的载气(也叫参比气)和带样品成分的载气(也叫柱流出物)。这种检测器有一个电加热的热丝,因此热丝比检测器本体要热。当参比气和不含样品的载气交替通过时,热丝温度保持恒定。当加上加上样品时,为保持热丝温度恒定其电流会有变化,每秒钟两种电流在热丝上切换5次,电流的差别被测量并记录下来。氦(或氢)作为载气时,样品引起热导率下降。使用氮气时,由于大多数物质都比氮气的传导好,所有热导率通常增加。因此,在检测过程中TCD不会破坏样品,所以这种检测器可串联装在火焰离子检测器和其他检测器前面。3、 氮磷检测器(NPD)NPD通过氢气/空气等离子体传送样品和载气。一个加热陶瓷元---常叫铷珠---处于喷嘴上方。低的氢气/空气比率不能维持火焰,使碳氢化合物的电离减至最小,而铷珠表面的碱离子促进有机氮或有机磷化合物的电离。输出的电流与收集到的离子数正比。用静电计测量并将其转换数字形式,传送到一个输出设备。4、 电子捕获检测器(ECD)Agilent有两种型号的电子捕获检测器,与微池检测器(简称u-ECD)相比,“常规”检测器(简称ECD)的内部体积大(大约10倍)。这两种型号可以通过检测器的顶盖来区分---ECD的顶盖是实心的,而u-ECD的顶盖是有孔的。电子捕获检测器(ECD)包括一个镀有63Ni(一种放射性同位素)的检测器池。63Ni释放β粒子,它与载气分子碰撞,产生低能电子---每个β粒子能产生大约100个电子。这些自由电子形成小电流---称为参比或固定电流---在一个脉冲回路中被收集并被测定。当样品组分的分子进入并与自由电子碰撞,电子则被样品分子捕获而产生负电荷离子。池电极被通过以脉冲电压以收集剩余自由电子,而较重的离子相对不受影响并且由载气带出检测器出口。测定池电流并与参比电流比较。调解脉冲频率以保持恒定的池电流。未被捕获的电子越多,所需的与参比电流相匹配的脉冲频率越低。当捕获电子的一个组分通过池时,脉冲频率增加。此脉冲频率被转化为电压并被记录下来。5、 火焰光度检测器(FPD)样品在富氢火焰中燃烧,在此一些碎片被还原并受到激发,气体把激发的碎片带到火焰上方的低温发射区,衰变并出现光辐射,通过带宽狭窄的滤光片选择特定的碎片,进入到光电倍增管(PMT)的碳发射光被屏蔽掉。光碰撞到光电倍增管的光敏表面,光子逐出电子,在光电倍增管中电子被放大到100万倍以上。从PMT出来的电流又被放大并在FPD电路上得到数字化处理,得到的信号要么作为数字信号输出,要么以电压的模拟信号输出。FPD不能在高于50度的条件下存放,对PMT要根据厂家的指标来对待。

  • 检测系统之检测器特点与选择

    检测系统之检测器特点与选择

    [align=center]检测系统之检测器特点与选择[/align]一、检测器的特点与选择 如果说色谱柱是色潜分离的心脏,那么,检测器就是色谱仪的眼睛。无论色谱分离的效果多么好,若没有好的检测器就“看”不到分离结果。因此,高灵敏度、高选择性的检测器一直是色谱仪发展的关键技术。目前,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 所使用的检测器有多种,但商品化的检测器不外乎热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)、氮磷检测器(NPD)、电子俘获检测器(ECD)、光离子化检测器(PID)、原子发射光谱检测器(AED)、红外光谱检测器(IRD)和质谱检测器(MSD)几种。表1总结了几种常用检测器的特点和技术指标(以商品检测器的最好性能为例)。下面只对检测器的选择和操作问题做一简单讨论,至于检测器的原理等详细情况请参看《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测方法》分册。[align=center]表1 常用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]检测器的特点和技术指标[/align][align=center][img=,690,599]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807260918261358_1798_2384346_3.jpg!w690x599.jpg[/img][/align][align=left] 质谱检测器(MSD)是质量型、通用型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]检测器,其原理与质谱(MS)相同。它不仅能够给出一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]检测器所能获得的色谱图(叫总离子流色谱图 TIC 或重建离子流色谱图RIC),而且能够给出每个色谱峰所对应的质谱图。通过计算机对标准谱库的自动检索,可提供化合物分子结构的信息,故是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]定性分析的有效工具。常被称为色谱一质谱联用([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-MS)分析,是将色谱的高分离能力与 MS 的结构鉴定能力结合在了一起。MSD实际上是一种专用于 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 的小型 MS 仪器,一般配置电子轰击(EI)和化学电离(CI)源,也有直接MS进样功能。MSD的质量数范围通常为2-1000Da ,检测灵敏度和线性范围与 FID 接近,采用选择离子检测(SIM)时灵敏度更高。[/align][align=left] 原子发射光谱检测器(AED)是由惠普(现安捷伦科技)公司生产的商品化[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]检测器,采用微波等离子体技术,实际上也是一种联用仪器([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-AED)分析技术。它是将色谱的高分离能力与 AE 的元素分析能力结合在一起,也是 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 的有效定性手段。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-AED原则上可测定除载气以外的所有元素,一次进样可同时测定不同元素的色谱图,根据元素色谱峰的面积或峰高可以确定化合物的元素组成。AED的一个重要的优点是其响应值只与元素的含量有关,而与化合物的结构无关,因此可以进行所谓绝对定童分析。AED的灵敏度为pg/s量级,如测碳元素是为lpg/s,硫和磷为2pg/s,氢为4pg/s,氧为150pg/s。线性范围为10[sup]3[/sup]-10[sup]4[/sup]。[/align][align=left] 检测器的选择要依据分析对象和目的来确定,表1所列的各种检测器的主要用途可供参考。在上述检测器中,FID应用最为普遍,一般实验室均要配置。测定农药残留物的实验室应选择ECD(或微型ECD)、NPD和/或FPD(或PFPD),有条件的实验室当然最好配置MSD或AED。至于光离子化检测器(PID)和化学发光检测器,其使用远不及上述检测器普遍。PID主要用于芳烃和杂环化合物的分析,化学发光检测器则主要用于含硫化合物的高灵敏度检测。[/align]

  • 【讨论】关于电导检测器的精确控温

    电导检测器对温度非常敏感,电导检测器又分好几种,比如:五极电导,双极脉冲等,该怎样对每一种检测器进行数字化精确控温呢?怎样进行温度补偿 ?难度在哪?

  • 数字本草检测科技有限公司诚聘技术检测工程师-安国,坐标保定市,你准备好了吗?

    [b]职位名称:[/b]技术检测工程师-安国[b]职位描述/要求:[/b]1、岗位名称:技术检测工程师2、工作地点:河北安国3、工作职责:(1)熟悉检测标准和方法;熟悉并熟练操作所用仪器设备;严格按照标准(规程或规范)或作业指导书、技术通知要求开展检测活动;(2)按要求做好记录,保证检测数据的真实性、规范性和完整性;(3)对检测仪器、工具、量具等完好性负责;并做好检测仪器、工具、量具等的日常维护保养工作;(4)负责对接受检验样品进行确认,对在检样品进行标识,认真做好检测记录,并对检测结果的正确性负责;及时向技术负责人报告检测中出现的异常问题;4、任职要求:(1)大学专科以上学历,具备药学、中药学、农产品、环境等检验分析相关专业;(2)至少一年药品、食品、农场品或者土壤检验方面工作经验;(3)熟悉药材、农产品、环境等相关规范及技术标准;(4)了解实验室质量管理体系相关要求;(5)了解HPLC、GC、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]等仪器设备的操作与维护;(6)具有良好的沟通协调能力。[b]公司介绍:[/b] 数字本草检测科技有限公司成立于2015年7月,属于天士力控股集团有限公司子公司,坐落于素有“千年药都”之称的河北省安国市,位于安国数字中药都内,建筑面积4200㎡,在甘肃陇西、云南文山都等地先后成立了子公司,在天津设立了研究中心,全国实验室面积达1.3万㎡。 公司拥有液相色谱仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]等大型仪器设备120余台/套,各中...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/67292]查看全部[/url]

  • 【参数解读】氢火焰离子化检测器(FID)的技术参数解读与使用

    【参数解读】氢火焰离子化检测器(FID)的技术参数解读与使用

    氢火焰离子化检测器 1958年Mewillan和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器,是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-12~10-8A)经过高阻(106~1011Ω)放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,因此可以根据信号的大小对有机物进行定量分析。 氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有径类化合物(碳数≥3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s),基流小(10-14~10-13A),线性范围宽(106~107),死体积小(≤1uL),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用最广泛的气相色谱检测器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646876_1608710_3.jpg◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆列举部分仪器的个别参数,供参考:技术参数:最高使用温度:450℃自动点火装置,自动调节点火气流,具有自动灭火检测功能基线噪声:≤1*10-12A基线漂移(30min):≤1*10-11A检测限:5*10-10g/s重复性:≤3%〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓请您来解析:1、为什么FID的检定对载气流速稳定性无要求,而TCD、ECD却有要求1%。2、你采购FID都是用来检测什么样品?灵敏度是否满足?3、FID的优缺点都有哪些?4、FID存在什么局限性,如何互补?5、FID哪些参数可以调整色谱出峰效果?欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!往期回顾:【参数解读】COD测定仪的技术参数解读与使用

  • 检测实验室对检测结果质量控制的技术要点

    [align=center][font=宋体][color=#e36c09][b]检测实验室[/b][/color][/font][font=Helvetica][color=#e36c09]对检测结果质量控制的技术要点[/color][/font][/align][font='Microsoft YaHei UI'][color=#0000ff]农业检测[/color][/font][font='Microsoft YaHei UI'] [/font][font='Microsoft YaHei UI']2023-08-18 14:00[/font][font='Microsoft YaHei UI'] [/font][font='Microsoft YaHei UI']发表于北京[/font][font=宋体] [/font][b][font=Helvetica][color=#ffffff][back=#80b135]1[/back][/color][/font][font=Helvetica][color=#80b135]严格数据处理与控制[/color][/font][/b][font=宋体] [/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c] 计算机在科研、实验以及各方面管理上的应用已成为发展趋势,对检验机构而言,检验人员除了日常的检验工作以外,相当一部分时间花在仪器设备物资的管理上。[/color][/font][font=宋体] [/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c] 另外在检验工作中,已广泛利用微机进行数据采集、结果处理以及检验报告的输出上。[/color][/font][font=宋体] [/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c]如何借助计算机进行有效地科学管理?[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c] 这就需要检验人员具备一定的管理知识和经验,以及掌握计算机的实际操作应用,借助计算机使管理规范化、科学化,提高工作效率。实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定,并有效实施。[/color][/font][font=宋体] [/font][b][font=Helvetica][color=#ffffff][back=#80b135]2[/back][/color][/font][font=Helvetica][color=#80b135]正确记录测量观察值[/color][/font][/b][font=宋体] [/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c] 在实际工作中很多检验人员由于概念模糊不清楚怎样准确无误的记录测量观察值,从而影响最终的检验结果准确性,[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c]正确记录测量观察值要掌握的原则就是:[/color][/font][/b][font=宋体] [/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c] 首先,[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c]要正确理解有效数字的概念,它是指测量中实际能测得的数字,包括全部准确值和一位可疑值。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c]其次,[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c]记录测定结果的有效数字位数应与所有计量器具、仪器设备的测定精度一致,不能任意多取或少取,这里的仪器精准度还包括[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c]标准物质[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c]的有效示值,下面对分析中常用的几类仪器、量具、标准物质举例说明。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]([/font]1)用分析天平[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c](最小[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c]分度值[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]为[/font]0.1mg)进行称量时,有效数字可以记录到小数点后面第四位,如2.1453g此时有效数字为五位;称取0.5687g,则为四位,用百分之一天平(最小分度值为0.01g)称取25克试样,应记录为25.00g,记录为25g就是错误的。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]([/font]2)常量滴定管和移液管[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]记录至毫升为单位的小数点后[/font]2位数字;2ml以下的微量滴定管,其读数应记录至毫升为单位的小数点后3位数字。也就是说滴定管最多可取4位有效数字,如10.23ml,有时只有3位,如5.23ml,有时也有2位与1位的,如0.48ml与0.03ml等。100~1000ml[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c]容量瓶[/color][/font][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]应记录至小数点后[/font]1位数字,50 ml以下的容量瓶应记录至小数点后2位数字。如单标线A级50ml容量瓶,准确容积为50.00ml,有效数字为四位。比色管在检验中的稀释至刻度的操作可视同容量瓶的定容,可取4位有效数,但要注意的是其精度不如容量瓶。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]([/font]3)分光光度计[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]最小分度值为[/font]0.005,因此,吸光度一般可记录到小数点后第3位,有效数字一般最多也只有3位。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]([/font]4)带有计算机处理系统的分析仪器[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica],往往根据计算机自身的设定打印或显示结果,可以有很多位数,但这并不增加仪器的精度和可读的有效位数,在一系列操作中,使用多种计量仪器时,有效数字以最少的一种记录仪器的位数表示。因此,色谱类的一般取[/font]3位有效数字,最多取4位,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的紫外检测器其实就是分光光度计,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]类的如FID检测器,其实就是电流检测器,尽管仪器给出的信号值很多位,但其有效数与一般的电流表一样,同时色谱的有效数又受制于进样针的有效位数,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的1.00微升,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的20.00微升。[/color][/font][b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]([/font]5)买来的标准溶液[/color][/font][/b][font=Helvetica][color=#0c0c0c][font=Helvetica]一般是[/font]4位有效数,我们在稀释后特别是高倍数稀释后,一般要降低其有效位数方为合理。如是自己配制的标液,还要注意原配试剂的含量示值的有效位数,如其标明为≥99.95%,可取4位,如为≥99.9%,则只能取3位。(未完待续)[/color][/font]

  • 实验室分析仪器--质谱仪的电子倍增器检测器结构原理

    电子倍增器是一个能高倍放大微弱离子信号的检测器件。按打拿极的排列方式区分,有分离打拿极式电子倍增器和通道式电子倍增器(CEM)。图2(a)为分离打拿极式电子倍增器的结构示意。当进入电子倍增器的离子轰击第一个电子打拿极(倍增器电极)后,会激发出大量的二次电子,这些电子在电场的作用下会加速继续轰击第二个电极,从而产生更多的电子,而这些电子接着再去轰击第三个电极,如此相继轰击而产生越来越多的二次电子,最后再用一个电子接收器将这些电子信号输出,从而达到放大输入信号的目的。通常一个电子倍增器约有16~20个电子打拿极,可将离子信号放大达10[sup]4[/sup]~10[sup]8[/sup]倍。[img=3e9bc165958eb2b163e903ae7640ebf.jpg]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643179449777099.jpg[/img]图2 电子倍增器结构示意图通道式电子倍增器又称为连续打拿极电子倍增器,见图2(b),工作原理类似于分离打拿极式电子倍增器。其结构由一个弯曲的漏斗状玻璃管构成,二次电子沿弯管加速,并在对应管内壁连续碰撞出更多的二次电子形成沿弯管逐渐增大的电子流,最后在接收极输出电信号。需要注意的是,所有类型的倍增检测器在使用过程中增益都会因使用时间的增长而逐渐变小,这就需要根据仪器灵敏度的要求定期调整倍增器的工作电压,使增益保持在适当的水平。最终,电压达到其使用极限值后,如果增益下降显著,就需要立即更换电子倍增器。[img=1.jpg]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643179449537190.jpg[/img]图3 计数法测量的原理框图数字采集通常有模拟和计数两种方式。在一些仪器中,模拟放大器部分设计成积分器形式,此时反馈电阻被去掉,能获得更好的信噪比(SNR)。计数方式一般采用宽带前置放大器结合快甄别器。在飞行时间质谱的数据采集系统中,用时间数字转换器(TDC)替代计数器(见图3)随着模拟和数字技术的快速发展及成本的降低智能化数据采集成为一种趋势。来自检测器的模拟信号被快速转换为数字信号,再进行数字滤波、校正以及谱累加等。例如,将来自ADC的数据与设定阈值比较,大于阈值的数据被记录下来,小于阈值的则被认为是噪声而被舍弃从而提高信噪比、减少数据量。采用高阶数字滤波器可实现较为理想的通带频率特性,显著提高信噪比,并降低高频模拟信号电路实现的难度。此外,智能模块化数据采集也减少了给主控计算机的数据量,同时具有更好的可编程特性。磁式质谱仪中,多接收器的采用可消除离子源和部分仪器状态随时间波动对测量结果的影响,适用于高精度同位素比值分析。但由于存在不同通道的零点校正和增益差,需在数据采集系统中增加校准回路。典型的校准回路采用精密开关将标准电流分别接入到各前置放大器的输入端,在离子流关断的条件下分别测量各放大器的输出,如图4所示。这些数据被用来校正实际测量过程中各通道间的偏差。[img=2.jpg,800,600]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643179450294290.jpg[/img]图4 典型的多通道数据采集校正电路

  • 纺织检测技术与仪器的应用分析

    纺织检测技术与仪器的应用分析  随着科技的发展,各种高新技术不断地注入到纺织工业中来,给纺织工业注入了新的活力。纵观国际纺织工业的发展,新的纺织工艺、新的纺织机械和设备不断涌现,纺织工业呈现出日新月异的变化。纺织检测技术以及检测仪器也随之迅速发展。   1 高新技术在纺织检测上的应用1.1 红外光谱在纺织纤维鉴别上的应用   现在应用于纺织纤维鉴别的红外光谱仪——傅立叶变换红外光谱仪是利用光的色散原理制成的。其鉴别原理是当通过物体后的入射光经棱镜、光栅等单色器使光波色散,把复合光分为单色光,并按波长顺序排列到狭缝平面上并由检测器接受其信号,依次对单色光的强度进行测定,即得到样品的吸收光谱图。以前使用的红外光谱仪由于扫描的每一瞬间只有极窄的一段光波落在检测器上,灵敏度和检测速度均受到限制。而傅立叶变换红外光谱仪利用迈克耳逊干涉仪使光谱信号做到“多路传输”,并将干涉信号经傅立叶数学变换转换成普通光谱信号,因此,能在同一时刻收集光谱中所有频率的信息,在一分钟内能对全部光谱扫描近千次,因此大大提高了灵敏度和工作效率。通过对大量纺织纤维红外光谱图的分析,可以掌握它们的红外光谱特征,可以实现对混纺织物比例的定量分析。   1.2 激光检测在纺织中的应用   光电检测装置所采用的辐射源中,激光器有着特别重要的地位。激光的发光原理完全不同于普通光源,从根本上突破了普通光源的种种局限,具有区别于普通光源的优异特性。激光检测是激光在纺织工业中应用的一个重要方面。它可用在验布,检测织物起球、毛羽及其粗糙度,检测织物纬斜,测定纱线直径、条干不匀、纱疵与纤维性能,控制印染,检验服装等方面。   1.2.1 激光验布   用光电方法寻找织物表面疵点,主要是根据疵点部位的织物表面反射系数与没有疵点的织物表面反射系数不同。当激光辐射从织物表面没有疵点的部位向有疵点的部位转移时,从织物表面反射回来的反射光就会出现变化。因此,当在光电接收器的视野范围内出现比较明显的疵点时,就会引起光电接收器光照度无规律的变化,这时用图像分析器进行分析,再由计算机显示结果即可。激光验布不但提高了劳动效率,而且也提高了检测的准确性。   1.2.2 激光检测织物   用激光检测法对起球织物进行客观评价,是根据织物起球数目、球粒高度与单位面积上球粒总投影面积来建立球粒分级标准的,将样品与其进行对比来评定织物起球等级。对于织物粗糙度则是由激光传感器通过三角测量技术测量不同位置上的织物高度来评定的。以往检测织物起球与粗糙度是由专家进行主观评估或用接触式测量仪,主管评价结果缺乏可靠性与一致性。利用激光检测克服了上述弊病,实现了快速准确的检测。   1.2.3 激光检测纱线   激光器反射的光束经扩束后投射到被测纱线上,被测纱线挡住一部分光通量,其余部分由后面配置的光电池接收,转换成光电流与光电压。纱线条干粗细不同,遮挡的光通量不同,光电压与光电流的大小就不同。这样,纱线条干粗细的变化就转换成光电流与光电压大小的变化,这种光电信号是一种弱信号,需经放大滤波后使其成为与条干不匀对应的模拟电压信号,然后由计算机以数字或图形的形式输出结果。   1.3 图像处理技术在纺织中的应用   目前计算机图像信息处理技术应用在纺织行业的多个方面。一方面用在纺织检测技术与纺织仪器开发。图像信息处理技术在纺织检测技术上的应用范围很广,包括:纤维细度的测定、纱线条干不匀、毛羽、疵点、验布等。因此深入、系统地研究图像信息处理技术在纺织技术检测方面的应用,将会促进相当大的一批纺织仪器的更新换代;另一方面用在织物仿真CAD系统中,利用织物仿真模拟技术开发新产品。中国纺织科学研究院开发的织物仿真CAD系统就是一种利用仿真模拟的方法开发织物面料产品的软件。目前投放市场的织物仿真CAD系统,其技术水平已达到世界先进水平,某些方面还领先于国际水平,如双层表里换层的织物的模拟、起毛织物的表面模拟方法等。实际上图像信息处理技术在纺织业中的应用还大有潜力。比如,在现有的织物仿真CAD系统基础上,与纺织检测技术结合起来,可以实现从对纱线实物的检测到最终织物的模拟仿真,不仅可以评定纱线质量,为指导生产提供依据,而且可以预测用该纱线织成的织物外观质量。  2 检测技术与仪器的发展状况与趋势   我国常规纺织仪器的发展已经基本能满足纺织工业对纺织材料性能测试的要求,一批高科技含量的测试仪器纷纷上市,如:电容式条干仪、电容式纤维长度仪、全自动单纱强力仪等。有的仪器已经或者基本接近国际先进水平,为我国纺织品的技术检测提供了较大的选择空间。检测仪器的发展集中体现在以下一些方面:检测仪器向多功能化、自动化方向发展;仪器控制和数据处理已计算机化;光电转换技术的应用日益广泛;仍由手工操作的检测逐渐实现仪器化等。   目前,国内外纺织测试仪器在测试性能和高新技术应用等方面都有不同程度的改进和提高,主要表现在以下一些方面:测试品种适应性更加广泛;测试技术特别注重环境模拟和精确度;工艺参数测定更趋向于实时检测和在机检测;电脑控制数字式处理更加普及;检测操作更加智能化、自动化和低技能化等。我们可以真实的感受到现代科技的进步、电子信息技术的普及和机电一体化进展给纺织检测技术带来的重大变化。   2.1 检测功能自动化、电脑化   实践证明,采用计算机和电测技术改造传统落后的检测方式对简化仪器结构、提高检测精确度、工作稳定性和可靠性等有着明显的优越性。微电脑和新型传感器已经成为纺织检测仪器中重要的组成部分,应加快普及与推广。在微机的控制下,检测仪器实现了取样、整理、测试、读取数据、统计计算、信息存储、打印结果的自动化过程,一改往日人工读取数据、记录数据、目测评定样本的落后检验方法,避免了手工操作和主观评价带来的误差,缩短了测试时间而且使操作更为简单、准确。由于微机的自动控制功能代替了许多机械部件的功能,从而使仪器体积减小,微机功能越强,体积就越小,显得更加轻巧精致。微机还有高速、大容量处理数据的优势,不但提高了检测速度还可以存储所有相关数据以备分析整理,使检测更加准确可信。   2.2 实时检测与在机检测   在传统的静态检测基础上,许多仪器制造商创建了与实际生产和应用相近的动态测试模式,从而获得更真实的纱线生产和应用状态指标,使检测结果更接近于实际值,使得纱线的生产者和使用者更有效地调整生产工艺和预测产品的耐用性能等。在机检测可以全面地检测纱条质量,比在实验室静态抽取数据更全面、准确。还可相对地减少破坏性实验,减少资源浪费,对于原料昂贵的生产厂家来说更是有着重要的意义。   2.3 测试技术注重环境模拟预测   充分利用电脑的图像处理功能,新型纺织检测仪器能以直观的图形信息输出和存储,直接显示纱条外观质量及结构性能,还可以模拟预测织物的外观效果,既节省实验性的小样织造过程,又对纱线在最终产品中的应用效果做出精确客观的判断,使产品设计、工艺的优化有了直观高效的捷径。操作自动化,测试结果的数字化、图像化以及检测数据的随机自动处理,已经逐步取代手感目测的传统检测方法,形成了现代纺织检测技术的鲜明特点。   3 结束语   新技术、新工艺、新材料的不断涌现,对纺织检测的内容和方法提出了更新、更高的要求;现代科技的发展,促进了电子技术、计算机技术和新型传感器技术的不断提高。我们要不断发展新型的、更高水平的检测仪器,大力加强纺织检测技术的发展,瞄准国际先进水平,拓宽思路,注重创新,引进与开发并举,检测与生产技术并重,以应对日益激烈的国际竞争。 【山石】我把尾巴拿掉了。

  • 关于标准曲线回归方程以及检测结果的有效数字问题

    我们实验室才弄没多久,有效数字的问题一直让我很头疼,以前没怎么在意,现在发现问题还是很大的。关于水质的问题,可以参考地表水和废水检测技术规范,但是环境空气和废气的有效数字的问题就不太清楚了,请问有老师可以给出明确的标准上面可以查阅到气体的标准曲线跟检测结果的有效数字的问题。有的标准上对有效数字有规定,但很多都没有

  • 【求助】【请教】热导检测器铼钨丝的寿命

    有一台国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],使用了两年,填充柱分析无机气体,用的是热导检测器,平常柱温不超过100度,使用均按要求关气关电,确保铼钨丝不带温接触氧气。最近检测效果不好,仪器维修称是铼钨丝不好。请问:以我们这样的检测条件,热导检测器的铼钨丝寿命大概多长?能否给一个具体的数字。而自行更换铼钨丝的方法和费用能否一并指教。

  • 如何读懂验血单

    医院里出来的单子上一般指标都很多,各种符号、数字到底是什么意义呢?如果问医生,说实在,医生没有这个时间一一解释清楚,只能简单说几句!如果您能读懂验血单,一定对您心理和治疗都有帮助!让信息更透明。不啰嗦了。一、血液一般检查: 1、红细胞计数(RBC) 男:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-550万个/mm3)。 女:3.5×10 12-5.0×10 12个/L(350万-500万个/mm3)。 儿童:4.0×10 12-5.3×10 12个/L(400万-530万个/mm3)。 红细胞减少多见于各种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。 红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。 2、血红蛋白测定(Hb) 男:120-160g/L(12-16g/dL)。 女:110-150g/L(11-15g/dL)。 儿童:120-140g/L(12-14g/dL)。 [size=

  • 【原创大赛】实验的办法确定GC2014 FID检测器mV和pA的关系

    【原创大赛】实验的办法确定GC2014 FID检测器mV和pA的关系

    用实验的办法确定GC2014 FID检测器mV和pA的关系  JJG 700-1999 气相色谱计量检定规程中,对FID的噪声和漂移技术指标给出的计量单位是pA,是电流单位。    而我们常见的气相色谱仪(以及常用的色谱工作站),一般使用mV做强度单位。    那么pA和mV之间如何转换,就是我们经常会遇到和值得考虑的问题了。  表1 JJG700对气相色谱仪的技术指标要求    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307132210_451172_1604036_3.jpg  气相色谱FID检测器的信号放大部分一般都采用微电流放大器,基本结构如下图所示 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307132210_451173_1604036_3.jpg  图1 微电流放大器结构    放大器将检测到的微电流信号(I)转换成电压信号(V),输出给工作站。理想状态下,根据欧姆定律;    电压 = 电流 * 电阻。    所以只要知道放大器内阻,就可以知道pA和mV的对应关系。    仪器内部结构,作为用户往往是难以得到的,只有咨询厂家。    很多厂家(尤其是国产仪器),放大器的反馈电阻一般是10G或者20G。  那么是否可以用实验的方法来实现这一目的呢?本文利用了Shimadzu GC2014电路特性来实验了一下。  手里正好有一台Shimadzu的GC2014,带有FTD检测器(即氮磷检测器)和FID检测器。    Shimadzu的GC2014的FTD工作方式比较独特,铷珠是恒流工作的,一般常用3pA的工作电流(背景电流)。并且FTD检测器使用了FID的放大板。    于是突发奇想,可以利用FTD的电流调整功能,来探究pA和mV的对应关系。  于是设计实验,来测定电流和电压之间的对应关系。    先设定FTD的工作电流为1pA、2pA、3pA,等待系统自动电流调整完毕,记录各个点的输出电压,就可以知道pA和mV的对应关系。  实验结果如下:   http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307132210_451174_1604036_3.jpg 图2 改变电流后,电压的变化3pA 电压 56720uV4pA 电压 76145uV5pA 电压 95198uV6pA 电压 114438uV2pA 电压 38589uV  那么实验结果,1pA应该对应20mV。  小结:    通过实验的办法,通过其他检测器的特性,获得FID输出电压和电流的对应关系。

  • 数字ERA技术|小海龟携手先达基因共研25分钟核酸精准定量检测产品

    2024年3月12日,上海小海龟科技与苏州先达基因在上海签署全面战略合作协议,共同推进数字ERA技术的商业化应用。目前,小海龟科技和先达基因联合开发的数字ERA技术和产品已经可以在25 min内实现核酸的精准定量检测。此次签约,将全面推进双方在数字ERA技术和产品推广上的深入合作,双方将进一步联合攻关多重和超多重的Digital ERA扩增检测技术,为更多生命科学和前沿分子诊断产品开发人员带来新的技术和产品服务;同时,双方也将基于生命科学领域的AI助手-Biobuddy系统的应用展开深入的合作,以创新的方式共同加速推动数字ERA的普及,支持全球生命科学领域创新研究。[align=center][img=图片]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/3a6496f7-5a1d-4f6e-be41-ef7464b5e24e.jpg[/img][/align][b]先达基因[/b]苏州先达基因科技有限公司,致力于研究开发分子诊断POCT化产品与提供现场快速一体化解决方案。公司拥有全球自主知识产权酶促恒温扩增技术(ERA技术);基于此平台开发了多系列的核酸诊断试剂及其配套的便携式检测设备;产品涵盖公共卫生快速检测、体外分子诊断、POCT诊断试剂盒等领域,全力打造10-25分钟病原体快检项目。目前,先达基因已与国内外近千家高校院所及企业建立业务合作。截至2023年11月,累计申请专利40余项,11项专利获得授权,3项核心专利申请全球PCT。[b]小海龟科技[/b]上海小海龟科技有限公司,致力于引领生命科学与分子诊断进入数字时代,先后获批国家基因检测技术应用示范中心及国家首张数字 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp][color=#3333ff]PCR[/color][/url]计量评价证书,已推出多款数字[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp][color=#3333ff]PCR[/color][/url] 系统,并在全球率先推出可商用化的数字等温系统;实现了从基因检测仪器、芯片耗材、超多重试剂盒技术及超高特异性分子诊断酶的全链条技术创新。申请知识产权 70 余项,共获得近 50 项专利授权,其中发明专利20 余项。[url=https://www.instrument.com.cn/news/20240314/708830.shtml][color=#0070c0][b]21台生命科学仪器和1台医学仪器荣获“3i奖-科学仪器优秀新品奖”2023年度“提名”名单[/b][/color][/url][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/news/topic-496.html][img=d820de71b1668ec0b2cc891dee3887db_7cf65bd5-818a-48c5-b8c6-9201968442c3.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/a95a0306-1f2a-4a5a-8cf0-509106b9abaa.jpg[/img][/url][/align][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 质谱技术中常用术语及其缩写-02质谱检测器总结:

    质谱技术中常用术语及其缩写-02质谱检测器总结:Q: Quadropole 四极杆IT: Ion Trap 离子阱FT-ICR: Fourier Transform – Ion Cyclotron Resonance 傅里叶变换离子回旋共振TOF: Time Of Flight 飞行时间SM: Sector Magnetic 扇形磁场MS-MS: Mass Spectrometer – Mass Spectrometer ( tandem MS) 质谱质谱(多级质谱)联用MCP: Micro-Channel Plates 微通道板AD: Array Detection 阵列检测器

  • 【原创】电喷雾检测器*一款全新通用型检测器*

    在这里给大家介绍一款全新的通用型检测器—Corona Charged Aerosol Detection(电喷雾检测器简称CAD)电喷雾检测器是一款全新的通用型检测器,因其创新的工作原理、独具的检测特点、广泛的应用领域而逐渐成为继紫外检测器之后通用型检测器的又一主力。电喷雾检测器(Corona Charged Aerosol Detection简称CAD)是在2005年由美国的ESA公司作为一款专利技术研发而成,推出的当年即获得了匹斯堡最佳新产品银奖和美国科技杂志R&D的科学技术创新奖。其主要的特点有:1出众的灵敏度—检测限可到pg级;2一致的响应性—响应与化合物的结构无关,只要进样质量相同响应值相似;3宽动态范围—检测从pg~ug跨越4个数量级;4广泛的适用性—所有半挥发性、非挥发性化合物都可以通过该检测器进行测定;5良好的重现性—即使在低含量下,RSD也能达到2%以下;6使用方便—安装方便、操作简单,维护费用低,尤其适用于工业生产。结构和原理电喷雾检测器的具体工作原理如图1所示:图1 CAD工作流程图①HPLC洗脱液入口②氮气入口③雾化室④废液管⑤干燥管⑥Corona电极⑦碰撞室⑧离子阱⑨采集器⑩静电计HPLC洗脱液进入电喷雾检测器后先受氮气作用在雾化室中雾化,再以较高流速撞击到碰撞挡板上,撞击后形成大小不同的外面包裹着流动相的分析物颗粒的液滴,较大的液滴在重力影响下由废液管排出,较小的液滴则随氮气流入干燥管,挥发掉表面溶剂。同时,入口氮气的另一流路则经过电晕装置(含高压铂金电极)形成带正电荷的氮气粒子,与干燥后的溶质颗粒在碰撞室中发生碰撞,碰撞过程中正电荷被转移到颗粒的外表面上,颗粒表面积越大,携带的电荷数越多。另外,为了消除由带有过多正电荷的氮气引起的背景噪音,在带电分析物颗粒气流流入采集器之前,会通过一种称之为离子阱的装置(带有低负电压)定向中和掉迁移率较大的颗粒(即体积小的氮气粒子)上的电荷,而迁移率较小的带电颗粒(分析物颗粒)则把它们的电荷转移给采集器里的捕集网,而后由一个高灵敏度的静电检测计测量出总的电信号。也就是说,图谱里的响应值与测得的电信号成正比,电信号与被测物的表面积成正比,被测物的表面积与被测物的大小成正比,而被测物的大小又与被测物进样的质量成正比,即电喷雾检测器是一个质量敏感型检测器,其检测的响应值由进样的绝对质量决定,进样质量越大,打碎成的颗粒越大,带电荷越多,响应值越高。因此,无论何种化合物,只要进样质量相同,得到的响应值都趋于一致,这也是其具有一致的响应性的原因。又由于被测物在打碎时无论是离子还是分子都会形成中性的颗粒,且电荷只加在颗粒外表面,所以在一个实验中可以同时检测中性及阴阳离子,而在此之前没有检测器可以实现,因此成为电喷雾检测器的又一亮点。另外,电喷雾检测器的参数大都已在出厂时设定好,每次分析的条件固定,因此重现性良好,RSD2%。具体应用电喷雾检测器的应用范围广泛,可以用于正相、反相、超临界流体、体积排阻、HILIC等多种模式,检测小分子、大分子、极性化合物、非极性化合物、阴离子、阳离子、两性离子等多种物质。1 可以作为紫外检测器的补充,检测无紫外吸收或弱紫外吸收的化合物; 2 可以作为质谱的补充,检测无法电离的化合物; 3 可以对找不到标准物质进行定量的代谢物或降解物进行相对定量; 4 可以同时测定阴阳离子和中性物质; 5 可以走梯度,可以满足大部分检测灵敏度的要求。

  • 中国已有世界独创的液相色谱‘脉冲离子检测器’

    XX公司已研制成功并已生产的用于液相色谱‘脉冲离子检测器’采用独特的检测原理和结构;美国的WATERS和AGILENT公司没有该产品戴安公司的结构繁琐又不同,价格高昂40~50万元/台,比该检测器高近10倍左右,由于该产品采用世界前所未有的双重专利技术:自动消除仪器的噪音,又同时能降低漂移;使仪器的主要技术指标:灵敏度,噪音和漂移超越大多数现有液相色谱的其他检测器(已与国内外多数检测器进行多次当场比试并有比试的实验图谱可提供参阅);还想找不同的戴安进口产品进行多样品的比较试验:该产品的创新点如下:1,灵敏度,稳定性(仪器的噪音和漂移)和性价比超越大多数现有的液相检测器。2,一机多用,可替代多种其他检测器的分析检测功能,如紫外,示差,荧光,电导和电化学检测器。3,克服其他检测器因背景信号大,难以调节零点影响稳定性和使用范围的问题;一般其他检测器不能检测和分析的样品,该检测器能很好进行分析检测;因此能很好应用于难度大的食品,中/西药,生化保健产品等的分析检测。4,自动消除负峰的技术,国内外液相色谱仪中也没有该技术;该技术使分析图谱清晰,去掉负向干扰。(也已用于气相色谱仪中)

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