当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

比色皿式手持浮游植物荧光仪

仪器信息网比色皿式手持浮游植物荧光仪专题为您提供2024年最新比色皿式手持浮游植物荧光仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括比色皿式手持浮游植物荧光仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的比色皿式手持浮游植物荧光仪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比色皿式手持浮游植物荧光仪相关的耗材配件、试剂标物,还有比色皿式手持浮游植物荧光仪相关的最新资讯、资料,以及比色皿式手持浮游植物荧光仪相关的解决方案。

比色皿式手持浮游植物荧光仪相关的资讯

  • 《水质 浮游植物的测定 滤膜法(征求意见稿)》等3项标准印发 均为首次发布
    p  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,提高生态环境管理水平,规范生态环境监测工作,生态环境部决定制定《河流水生态环境质量监测与评价技术指南》等3项国家环境保护标准,3项标准均为首次发布。目前,标准编制单位已完成征求意见稿。/pp  详情如下:/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202010/attachment/b7dd2b2d-27f6-467d-b51a-56089465e19d.pdf" target="_self" title="W020200930623744767590.pdf" textvalue="1.征求意见单位名单.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "1.征求意见单位名单.pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  2./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959617.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "河流水生态环境质量监测与评价技术指南(征求意见稿)/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  3./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959618.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《河流水生态环境质量监测与评价技术指南(征求意见稿)》编制说明/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  4./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959619.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "湖库水生态环境质量监测与评价技术指南(征求意见稿)/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  5./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959620.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《湖库水生态环境质量监测与评价技术指南(征求意见稿)》编制说明/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  6./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959624.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "水质 浮游植物的测定 滤膜法(征求意见稿)/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  7./spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959626.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《水质 浮游植物的测定 滤膜法(征求意见稿)》编制说明/span/a/p
  • CytoSense在线型浮游植物流式细胞仪首次国内应用
    多年来,CytoSense流式细胞分析仪结合EasyClus软件 (TR Project)为位于默兹河的荷兰Eijsden水质监测站提供了诸多有价值的监测数据(见www.fytoplankton.nl),该监测站由荷兰水司(Rijkswaterstaat)水生生物分析实验室直接管理。随着中荷两国间的水利合作关系的密切推进,CytoBuoy 公司藻类监测设备和技术将用于荷兰基础设施与环境部公共工程与水管理总司(Rijkswaterstaat)和中国太湖流域管理局(TBA)之间的联合监测项目。类似的操作系统将被安装在太湖水质野外监测站。 荷兰Eijsden水质监测站的Cytosense 本次项目的主要目标之一是建立有害藻华藻铜绿微囊藻动态变化自动评估机制。CytoSense专为浮游植物监测设计,可直接分析大尺寸范围的浮游藻类、团体结构,特殊的流体工艺设计同时可以避免脆弱的藻类结构遭到破坏,其出色的技术设计可实现藻类动态变化的实时监控。该技术可在完整的藻类粒径谱范围内对生物量进行线性评估。同时Easyclus软件(TR Project)用于支持藻类的快速分类与定量,同时可实现数据的批量化处理。 太湖局专家在野外调查船上操作CytoSense 太湖局专家赴荷兰参加技术培训 为促进本次国际合作项目的成功,2016年5月2日-6日,UNESCO-IHE 、荷兰水司(Rijkswaterstaat)水生生物分析分析实验室、CytoBuoy 公司及TP Project 公司在荷兰代尔伏特对太湖流域管理局的专家做了为期一周的CytoSense流式细胞仪培训课程。5月21日,泽泉科技作为CytoBuoy 公司在中国唯一的代理商,陪同CytoBuoy 公司CEO Mr. George Dubelaar 一起参观了无锡太湖流域管理局实验室,并就后期合作的技术及商务细节进行了探讨。 CytoSense 发明人回访太湖局流式细胞使用情况 在线系统合作项目会议 8月18日,Cytosense 在线监测系统在太湖望虞河口水质自动监测站安装试运行。CytoBuoy公司及泽泉科技工程师太湖局专家共同参与了设备的安装测试。目前设备运行正常,CytoBuoy应用科学家Lucyna将在中国协助TBA与荷兰水司的水质专家完成为期一个月的数据测试交流及优化设置工作。 在线系统安装试运行 现场安装培训 在线系统的成功运行首次实现流式细胞技术与在线监测技术真正结合,在此基础上,我们将不断努力,旨为科研工作者在藻类监测、研究工作提供更多新的方法和思路。
  • 小小比色皿也有很多“讲究”,你用对了吗
    p style="TEXT-ALIGN: left"  谈到实验中的紫外分光光度法,大家更多关注的是紫外分光光度计的仪器性能等等,而往往忽略了比色皿,但是您知道吗,小小的比色皿其实也有很多讲究,而且对实验结果的影响也很明显。/pp style="TEXT-ALIGN: left"  选择什么样的比色皿,玻璃还是石英?如果比色皿弄混了,如何鉴别?你知道什么样的色皿才可以配对吗?比色皿的正确清洗方式怎么样?甚至如何正确拿取?/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong【比色皿常识】/strong/span/pp  比色皿( 又名吸收池,样品池) 用来装参比液、样品液。配套在光谱分析仪器上,如分光光度计,血线蛋白分析仪,粒度分析仪等,对物质进行定量、定性分析。比色皿的制造工艺有两种, 一种是粘合剂粘合而成, 另一种是高温熔融而成。比色皿的材料通常来源于石英、熔凝硅石和光学玻璃。常用比色皿的形状有方形、矩形和圆筒形, 容量一般为几毫升。也有用于少量试样的微型或超微型毛细管皿。另外还有高、低温恒温比色皿。/pp  比色皿按照使用的波长范围分为可见光系列( 称玻璃比色皿) ,紫外可见光系列( 称石英比色皿) ,红外光系列( 称红外石英比色皿) 。紫外光度实验中的比色皿通常使用玻璃比色皿和石英比色皿,玻璃比色皿是用光学玻璃制成的比色皿,只能用于可见光区,适用于330 ~ 1000nm 波长范围 石英比色皿是用熔融石英( 氧化硅) 制成的比色皿,既适用于紫外光区,也可用于可见光区,适用于200~ 400nm 波长范围。/pp  利用石英和玻璃比色皿在紫外光区和可见光区有无吸收的差异,在紫外光区时,由于玻璃比色皿强烈吸收紫外光,对实验数据和结果有影响,石英比色皿不吸收紫外光,不会影响数据,因此在紫外光区不使用玻璃比色皿而使用石英比色皿 而在可见光区,玻璃的影响非常小,可忽略,和石英比色皿一样均可以使用,但考虑到节约经济的因素,由于玻璃比色皿的价格远远低于石英比色皿,通常选择可见光区使用玻璃比色皿,紫外光区使用石英比色皿。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong【比色皿的鉴别】/strong/span/pp  方法一: 直观法/pp  通过视觉、听觉的不同感官方法观察和比较比色皿的外观及澄清程度来进行辨别。/pp  ( 1) 比色皿上通常会有字母标识,玻璃比色皿口沿处有“G”( Glass 玻璃) ,而石英比色皿口沿处有“Q”( Quartz 石英) 或者“QS /S”( Quartz Glass 石英玻璃) 。/pp  ( 2) 如果没有字母标识或者标识已磨损,可以在口沿处由上往下看,如果棱面发绿就是玻璃的,透明或发白就是石英的。更确切地说,普通玻璃的断口是浅绿的,硼酸玻璃的断口是泛白的,而石英的断面是透明的。/pp  ( 3) 可以听声辨别,石英敲击的声音比较清脆,玻璃器皿敲击时发出的声音发闷。/pp  ( 4) 石英比玻璃的硬度大,如果把两个比色皿对磨,石英比色皿磨损微小,而玻璃比色皿磨损比较大。/pp  ( 5) 可用白炽灯照射,透光度高的是玻璃比色皿,而石英比色皿里面应当稍浑浊。/pp  以上都是快速简单的鉴别方法,除非是光学专业人士,否则极易由于个人差异产生误差,一般情况只能作为权宜之法。并且现在的制备工艺精湛,无论是玻璃比色皿还是石英比色皿外观都是澄清透明,厚度、质量差别不大,因此仅通过这些感官的直观鉴别方法在是不可取的。/pp  方法二: 机试法/pp  使用紫外可见光分光光度计机试来鉴别玻璃、石英比色皿和配对比色皿。/pp  现行国家检定规程规定石英比色皿在250nm下吸光度应小于0.07abs,若吸光度大于0.07abs 则为玻璃比色皿。/pp  比色皿内不放置任何样品,以空气为介质,波长设置250nm,调零。将比色皿放置在样品道,吸光值小于0.07abs 的是石英的,反之是玻璃的。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong【比色皿配对】/strong/span/pp  从使用者的角度来讲, 对UV-VISS 最关心的是仪器的稳定性和可靠性。所谓稳定性, 就是漂移小、重复性好。所谓可靠性, 就是光度准确度( PA ) 好, 故障率小, 出了故障能很快排除。但这里PA 是最重要的。研究表明: 影响UV-VISS 的PA 的因素很多, 但从仪器的角度讲, 最主要的是杂散光、噪声、基线平直度 和光谱带宽。但这只是指UV-VISS 仪器本身的因素。然而, 影响UV-VISS 的PA, 还有一个长期被人们忽视的、极其重要的因素, 这就是比色皿的不配对给UV-VISS 带来的分析测试误差。/pp  现行的国家检定规程中规定配对的两只比色皿间差值不得超过± 0.5%。因为在可见光区,玻璃比色皿和石英比色皿都可以使用,所以可利用每对比色皿间的透光率直接进行比较。/pp  使用4 对比色皿,在波长500nm 下,以空气和纯水为介质,使用透光率T 进行测量,将每组比色皿中的一只透射率调为100%,测量另外一只透光率,凡透射率之差不大于5% ( △T = 0.005 =0.5%) ,即可配对使用。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong【比色皿的使用】/strong/span/pp  在使用比色皿时,两个透光面要完全平行,并垂直置于比色皿架中,以保证在测量时,入射光垂直于透光面,避免光的反射损失,保证光程固定。/pp  比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面采用熔融一体、玻璃粉高温烧结和胶粘合而成。所以使用时应注意以下几点。/pp  ( 1) 拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面。同时注意轻拿轻放,防止破损。/pp  ( 2) 比色皿中不应长期盛放含有腐蚀玻璃物质的溶液。/pp  ( 3) 比色皿高温后易爆裂,因此不应放在火焰或电炉上加热或干燥箱内烘烤。/pp  ( 4) 当比色皿里面被污染,应用无水乙醇清洗,并晾干或及时擦拭干净。/pp  ( 5) 比色皿的透光面不应与硬物或脏物接触。/pp  (6)盛装溶液时,高度应为比色皿的2 /3 处,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。/pp  (7)比色皿中的液体,应沿毛面倾斜,慢慢倒掉,不要将比色皿翻转,直接口向下放在干净的滤纸上吸干剩余液,然后用蒸馏水冲洗比色皿内部倒掉(操作同上)避免液体外流,使第2次测量时不用擦拭比色皿,不致因擦拭带来的误差。/pp  (8)比色前将各个比色皿中装入蒸馏水,在比色波长下进行比较,误差在± 0.001吸光度以内的比色皿选出4-8个进行比色测定,可避免因比色皿差异造成测量误差/pp  (9)色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1:1的盐酸浸泡,然后用水冲洗干净。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong【比色皿清洗】/strong/span/pp  分光光度法中比色皿洁净与否是影响测定准确度的因素之一。因此,必须重视选择正确的洗净方法。/pp  应按照测定的各种试剂,采用溶解中和的方法进行清洗,原则上是: 一不能损坏比色皿的结构和透光性能 二能够采用中和溶解的方法来达到比色皿干净如初的效果。而分光光度计中比色皿洁净与否,则是影响测定准确度的因素之一。/pp  当测定溶液是无机盐溶液,石英比色皿的一般清洁方法如下。/pp  ( 1) 用乙醚和无水乙醇的混合液( 各50%)清洗。/pp  ( 2) 若太脏可用专用洗液清洗。但时间要短( 10 分钟之内) ,再用清水清洗干净。注意选择比色皿洗涤液的原则是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响测定。/pp  ( 3) 不能用洗洁精之类的清洁剂。以免影响测量。/pp  ( 4) 比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。/pp  而当遇到测定各种酸、碱、有机溶液时,如若测定溶液是酸,如果不干净,可用弱碱溶液洗,若是测定溶液是碱,如果不干净,可用弱酸溶液洗,要是测定溶液是有机物质,如果不干净,可用有机溶剂,比如无水乙醇等溶液洗。/pp  值得注意的是,分析实验常用的铬酸洗液( 洗液) 不宜用于比色皿洗涤,这是因为带水的比色皿在该洗液中可能会产生热量,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还可能残存微量铬( 铬在紫外区有吸收) ,因此会影响实验的测定。一般主张使用硝酸和过氧化氢( 5 :1) 的混合溶液泡洗,然后用清水冲洗干净。/pp  最后,对一般方法难以洗净的比色皿,还可以采取以下两种方法。/pp  ( 1) 先将比色皿浸入含有少量阴离子表面活性剂的碳酸钠( 20 克/升) 溶液泡洗,经水冲洗后,于过氧化氢和硝酸( 5 :1) 混合溶液中再浸泡半小时。/pp  ( 2) 在通风橱中用盐酸、水和甲醇( 1 :3 :4) 混合溶液泡洗,一般不超过10 分钟。/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongspan style="COLOR: #ff0000"【比色皿的管理维护】/span/strong/pp  ( 1) 按照实验中所使用的波长来选择相应的比色皿( 玻璃或者石英) ,紫外光区用石英比色皿,而可见光区既可以使用玻璃比色皿,又可以使用石英比色皿。考虑到价格问题,可见光区选用玻璃比色皿。尽量做到专人专用或者专组专用,用完清理后就交回。这样不易搞混不同的比色皿,也不影响比色皿间的配对。/pp  ( 2) 尽量做到每个实验每台紫外分光光度计有专用的配套比色皿,不相互混用。如有交叉使用,可记录在册,下次恢复正常。/pp  ( 3) 用完即清洗( 按上述方法) ,清洗后在通风阴凉处干燥,等彻底干燥后放入相应装具中。放置时,装具保持清洁干燥,比色皿应秉承“光面朝上,毛面在两侧”的原则,这样便于抓取两毛面拿出使用,不易弄污光面。/pp style="TEXT-ALIGN: right"(根据《紫外光度实验中比色皿的鉴别、使用和管理维护》、《光度法中比色皿的选择和使用》等整理)/p
  • 【云唐仪器知识讲解】农药残留快速检测仪如何修改数据以及放置比色皿
    【云唐仪器知识讲解】农药残留快速检测仪如何修改数据以及放置比色皿农药残留快速检测仪的数据修改方法可能因仪器品牌和型号而有所不同,但通常可以按照以下步骤进行:进入设置页面:找到仪器上的菜单键或设置选项,点击进入设置页面。选择数据修改选项:在设置页面中,寻找并选择数据修改选项。修改数据:在数据修改选项中,选择需要修改的数据项,并进行修改。修改时需注意区分大小写,并确保数据的真实性和准确性。保存修改:完成数据修改后,点击保存选项以保存修改结果。退出设置:退出设置页面,回到主界面或正常使用状态。至于如何放置比色皿,以下提供一种通用方法供参考:准备比色皿:选择适当规格的比色皿,确保其干净、无划痕、无残留物。放置比色皿:将比色皿放置在仪器的比色皿槽中,确保其平稳、无倾斜。调整位置:根据仪器说明说调整比色皿的位置,确保其与检测光路对齐。关闭盖子:如有盖子,关闭仪器盖子,确保其紧固、无漏光。【云唐提醒】请注意,具体操作步骤可能会因仪器品牌和型号的不同而有所差异。建议在使用农药残留快速检测仪时,仔细阅读仪器说明书,了解正确的操作步骤和注意事项,以确保数据的准确性和可靠性。
  • 英国柏点公司超微量比色皿及分光光度计在中国首发
    中国上海,2012年10月15日&mdash 英国柏点有限公司发布了一系列创新的超微量光谱解决方案,其中包括柏池超微量比色皿和柏点分光光度计。 Jo Butlin 英国柏点公司销售和市场总监 邓德文 英国柏点公司中国业务经理 柏点公司为适应中国客户的使用需求,不但配套开发了中文操作软件、使用指南等,还特意将柏点系列产品命名了中文名称,分别是:柏精(BioDrop &mu Lite)、柏偶(BioDrop DUO)、柏触(BioDrop TOUCH)、柏池(BioDrop CUVETTE)。其中,柏精(BioDrop &mu Lite)提供了一个独特的内置采样点用于快速和准确的超微量测量,最小样品体积低至0.5&mu l。柏偶(BioDrop DUO)则更具有灵活性,集同样的内置采样点和10mm比色皿槽于一身,该比色皿槽可用于传统的紫外可见光谱分析。柏触(BioDrop TOUCH)拥有一个标准的比色皿槽,和柏池无缝兼容,它配置了一个磁性的加样平台,供偶尔需要超微量测量的科学家们使用。柏点基于不同的客户群体配置了多种的超微量测量解决方案,将能满足每一位中国科学家的不同需求。 柏点新品发布会现场展示样机柏点特有的内置采样点由于没有移动部件,使得其拥有高准确光程,从而在最大程度上保证了测量准确性。同时,柏点的机身配有大触摸屏结合其操作简便的Resolution生命科学软件为客户带来优越的使用体验。柏点技术工程师现场演示 创新的超微量比色皿柏池(BioDrop CUVETTE)让产品方案趋于完整。这是一项准确可靠的超微量测量DNA、RNA和蛋白质的方法,适于需要偶尔进行超微量测量或需要在广泛浓度范围内进行测量的科学家。它的精确设计保证了光程准确度能控制在几微米内,这是同类产品中最好的指标。简单的光路设计提供了很高的光透过率,高光通量确保了宽的动态范围内的高准确测量,因此,对于绝大部分实验,与其他方法不同,只需要一个光程。柏池 现场展示 柏池使用简单&mdash &mdash 平放,把两半分开,在光窗上点样,盖上上半部分,然后,把柏池插入分光光度计中,完成测量。它能承受敲击和实验室里的常规跌落,人性化的设计让它的使用非常简单,甚至能戴手套。柏池有0.5mm 和 0.125mm两种光程,它用于样品体积少于1 µ l的样品的紫外可见测量,是生命科学家测量DNA、RNA和蛋白质样品的理想选择。 通过智能化设计,柏点家族让所有科学家进行少于1µ l样品量的紫外可见光谱分析成为现实。柏池和柏点紫外可见分光光度计的特点是准确、可靠和易于使用。 这些产品在欧洲和中东地区一经推出,在国际市场上反响热烈。许多科研机构和公司的研发专家一致认为,对于利用紫外/可见分光光度计进行微量测试而言,这是一款耐用、精准并且性价比高的产品。现在,中国本土客户也即将亲身体验到它的卓越、便捷和精准。相关产品信息,请联系:大昌华嘉商业(中国)有限公司 400-821-0778
  • 英国STARNA比色皿诚招全国区域代理商
    Starna公司成立于1964年,是国际著名的专业生产光谱仪用比色皿及光谱校正用标准品的厂家。Starna以其完美的全熔无损光学表面技术优势,向全球客户提供多种材质的光谱仪用比色皿,其高纯度的石英材质更是将波长范围拓展至深紫外,达到170-2700nm。优质的产品赢得了国际众多知名仪器生产厂家的信赖,其产品被世界各地客户广泛使用。Starna进入中国市场10年来,赢得了:北京大学、复旦大学、中山大学、中科院化学所、国家纳米中心等百余所科研院校的信赖。随着Starna在国内比色池领域的知名度不断扩大,客户的需求量也与日俱增,为了满足新老客户的方便供货,进一步巩固和扩大中国市场,我公司本着互惠互利的原则,现诚招全国各地区区域代理商。 Starna团队一丝不苟的产品生产理念,造就了堪称经典的至臻品牌,极高的性价比给我们带来了良好的口碑与信誉。望有以上产品销售能力及销售渠道的公司与我公司联系,联系方式如下: 联系人:孙峻林 联系电话:0411-82364123/5/6/7/8/9 传真:0411-82364006 E-mail:jack@dhsi.com.cn 报名截止时间2010年7月31日,有意者请尽快与我公司联系
  • 万深发布藻类和浮游动物自动分类计数仪新品
    一、名称:藻类和浮游动物自动分类计数仪(AlgaeAC+ZooCC增强型)英文名: Automatic identification and classification counter for Algae & Zooplankton, Model AlgaeAC+ZooCC plus二、用途:水体中的浮游植物(藻类)和浮游动物优势种类和数量,以及颗粒度分布是研究水环境的重要依据,历来采用人工作业判定,相当费时费力。AlgaeAC藻类自动分类计数仪和ZooCC浮游动物自动分类计数仪可有效解决用户的该痛点问题,主要用于生态学调查、渔业、水产养殖、教育中,对水体中的浮游植物(藻类)和浮游动物样品,做自动分类计数、大小测量以及生物量测定。AlgaeAC+ZooCC增强型还带有藻类和浮游动物的智能鉴定模块,帮助减轻以往繁重的鉴定工作量,是生态调查监测的必备工具。三、核心参数:1、★全时自动对焦的2410万像素高分辨率大视野光学成像,针对显微藻类优化的对焦算法,确保扫描图像清晰,支持20X、40X物镜等放大倍率。2、★水样经前处理而置于藻类计数框后,自动完成藻类识别与分类计数全过程(自动移动视野对焦扫描拍照、自动分类识别计数、自动生成统计报表)。检测依据《SL733-2016内陆水域浮游植物监测技术规程》、《水和废水监测分析方法》(第四版)第五篇《水和废水的生物监测方法》,及GB17378-2007《海洋监测规范》、GB/T12763-2007《海洋调查规范》对应到藻类的计算要求。3、★系统内含蓝藻门、硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门、甲藻门、黄藻门常见的55个属种以上藻类分类识别库,可根据当地情况自行扩展到60个至100个属种。4、★可分析获得每个藻体的面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。可分析统计各藻类(按门或属种)的数量、面积、体积及其占比;对各分类进行排序及柱状图显示占比情况。可在Excel软件中进一步统计分析数据。可在采集图像上直接标出藻类名称,提取分割每个藻类的图像并自动分类保存,可回溯查看历史数据。自动给出分类计数统计报告,标示优势种和优势度,并按优势种排序。自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数、藻个体密度、藻细胞密度、生物量等。5、可自动分类分析3~1000μm的藻类,100个视野的自动扫描成像+自动分析时间15-20分钟(视野数25-400个可选);检测范围为105-1010个/升;当地分类识别库优势种自动识别率≥90%,综合自动识别率≥80%,经交互修正后的最终识别率可达98%以上;在浓度为107-108个/升时,自动分析的重复性误差小于5%。6、模仿人工显微镜检测藻类的过程,可按全片计数法、对角线计数法、行格计数法、随机视野计数法等5种计数方式进行成像计数。7、★可以9600*6400dpi扫描获得巨大的透扫正片图像(厂家标示的最高分辨率62336*37760像素),能包含上千个完整的浮游动物。优化的照明参数能确保图像对比度和成像质量。8、★自动提取和保存超大图像中的浮游动物,自动学习并实现150μm以上常见优势浮游动物按大类鉴定来高效率自动分类计数(按滤网200μm为1档,1500μm为2档,分别从多到少来自动统计),给出浮游动物大小的粒径谱分布等参数。内置东海、南海、黄海、渤海四大海域初步分类文件,用户可自行扩充或新建标准库(种类可达100类),自动学习生成分类文件。学习15大类3000张已分类图库样本,来新建自动学习分类文件耗时≤6分钟/次。9、★适合分析水样量50-700mL/次。扫描图像≤15分钟/水样,分类计数的自动分析耗时≤6分钟/水样。具有鼠标辅助分割和拖动目标改判分类特性,以获得100%正确的统计结果。10、★自动给出分类计数统计报告,可分析获得每个浮游动物的面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。可分析统计每类浮游动物的数量、面积、体积、占比及多样性指数;对各分类进行排序及柱状图显示占比情况。可在Excel软件中进一步统计分析数据。11、可批量化兼容导入其它已知标准学习库图和其它图像。标配2个水样盘:高透光超白玻璃做面,容积2cm高*144cm2(9600*6400dpi或9600*4800dpi扫描,对应1档滤网)、2cm高*350cm2(1200*1200dpi扫描,对应2档滤网)。12、★藻类和浮游动物的智能鉴定模块1)能快速有效地以图搜图,来智能鉴定多达2.4098万个种海水和淡水的藻类、浮游动物(中文、拉丁文双语显示的浮游生物专家图库:藻类共15个门、1636个属、14645个种;浮游动物共24大类、1936个属、9453个种)。已有有效图库量26.4777万张以上,各图库属种和内容可自行扩充。还能按P5胸足搜索鉴定桡足类。2)能自动索引用户已建计数表的藻类和浮游动物来生成所关注流域小图库,使以图搜图搜素鉴定更快捷准确。3)微囊藻分析模块能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数,自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。4)具有藻类、浮游动物计数及形态测量功能,统计并报告优势种序列。内置34种几何模型,通过测量少量参数即可计算浮游生物个体/细胞体积及生物量。13、可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注,支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。14、厂家提供协助建立1个当地分类初始识别库服务,提供远程协助指导、3年免费远程升级服务。四、配置清单:1)藻类和浮游动物自动分类计数仪AlgaeAC+ZooCC增强型(含浮游生物智能鉴定系统) 1套2)高精度电控X-Y自动扫描平台+控制器 1套3)全时自动对焦的高分辨率光学成像系统 1套4)高分辨率、高性能A4幅面影像扫描仪 1套5)奥林巴斯BX53三目生物显微镜 1套6)品牌电脑(i5 九代以上CPU /16G内存/含支持CUDA的GTX1060 GPU/ 2T硬盘/ 23”彩显,1个USB3.0口+3个USB2.0口,运行环境Windows 10操作系统) 1台7)高透明大容量水样盘 2个本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离。建议报“单一来源”直接采购,理由是:目前仅万深分析系统能快速有效地以图搜图,来智能鉴定多达2.4098万个种的藻类、浮游动物,国内外其它任何系统均无法替代或PK。直采因省掉中间环节还省钱。创新点:用于生态学调查、渔业、水产养殖、教育中,对水体中的浮游植物(藻类)和浮游动物样品,做自动分类计数、大小测量以及生物量测定,自动完成藻类识别与分类计数全过程(自动移动视野对焦扫描拍照、自动分类识别计数、自动生成统计报表)。其还带有藻类和浮游动物的智能鉴定模块,快速有效地以图搜图,来智能鉴定多达2.4098万个种海水和淡水的藻类、浮游动物,帮助减轻以往繁重的鉴定工作量,是生态调查监测的必备工具。藻类和浮游动物自动分类计数仪
  • 涨知识丨水质指标总氮检测专题
    随着社会的发展,各种工业、生活污水和农业用水等大量排入水域中,引发了系列水质安全事件,其中最常见的,莫过于水质富营养化导致的藻类增生,鱼类死亡的报道,导致这些现象产生的因素很多,总氮就是其中一个重要水质指标因素。 总氮定义总氮简称为TN(TotalNitrgen),总氮的定义是水中各种形态无机氮和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算(mg/L),是衡量水质的重要指标之一。 监测目的大量生活污水、农田废水或含氮工业废水排入水体,使水中有机氮和各种无机氮化物含量增加,生物和微生物类大量繁殖,消解水中溶解氧,使水体恶化。湖泊水库含有超标的氮、磷类物质时造成浮游植物繁殖旺盛,出现富营养化状态。因此总氮是衡量水质的重要指标之一,有助于评价水体被污染和自净状况。 检测方法测定标准:《HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》常用测定方法:1、过硫酸钾消解紫外分光光度法(标准HJ636-2012)优点:操作简单、稳定性好、重现性好缺点:对使用试剂、仪器要求较高2、变色酸分光光度法(铬变酸光度法)优点:仪器硬件要求低,仪器便宜缺点:实验过程复杂,实验时间长,抗氯到1000mg/L左右 检测仪器《过硫酸钾消解紫外分光光度法》仪器 示例:连华科技LH-3BN总氮测定仪 LH-3BN总氮测定仪,是连华科技依据国家行业标准《HJ636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》设计制造,是专门根据我国水质情况及国家法规要求而开发的一款总氮快速测定仪。该仪器对水样预处理过程进行了优化,使操作变得简单便捷,易于上手并且测量准确。可广泛应用于环境保护、科研检测、生产检测等领域,是水质监测与过程监测的理想仪器。 功能特点1、准确测量水中总氮含量、浓度直读;2、采用5.6吋彩色液晶触摸屏,简便智能的操作界面;3、采用国标法规定方法—碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,测量结果准确可靠;4、紫外双波长自动切换,波长重复性更好,保证测量结果精密度;5、配备完善的专业耗材试剂,测量更加简单、准确;6、内存20条标准曲线和5条回归曲线,可自行修订并保存;7、仪器具有校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;8、具有大容量数据存储功能,并能自由查看;9、可打印当前数据及存储的历史数据。 技术参数 变色酸分光光度法(铬变酸光度法)仪器 示例:连华科技LH-TN200总氮测定仪 LH-TN200总氮测定仪是连华科技最新升级更新的一款可见光总氮专用检测仪器,采用精密光度测定仪进行水样分析,升级为变色酸方法后可更方便、准确的检测出水质中的总氮含量,具有极高的性价比。本仪器采用比色管比色方式,实验过程简单易操作;智能数据分析功能,数据分析一目了然;高清晰度彩色液晶显示屏,中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,使用更简单。 功能特点 1、Φ16mm管比色,浓度直读;2、独立单光路无干涉系统,精度高,寿命长、更稳定;3、高清晰度彩色液晶显示屏,人性化操作提示,使用更简单;4、配备打印功能,可打印当前数据和历史数据;5、向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输和红外无线传输(可选);6、数据存储功能,可存储1.2万个数据;7、具有智能数据分析曲线图表功能,数据分析一目了然;8、内存99条曲线,其中90条常规曲线,9条拟合曲线;9、内设可自行修订并能自动保存的曲线,为用户测定不同指标提供保存曲线;10、大小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细;11、冷光源、窄带干涉、光源寿命长;12、配备完善的专业耗材试剂,测量更加准确、方便、快捷。 技术参数 变色酸分光光度法(铬变酸光度法)仪器 示例:连华科技LH-TN2M便携式总氮测定仪 LH-TN2M型便携式总氮测定仪,采用可见光分光光度法(变色酸法)测总氮,是连华科技最新研发的便携式总氮测定仪,能准确测定总氮。本仪器方法简单,测量准确,小巧便携,浓度直读,智能化程度高,配备专业耗材试剂,尤其适合野外操作。仪器配套主机和配件两个便携箱,配套齐全的便携户外监测配置,是一款真正的总氮便携仪。 功能特点 1、本仪器方法简单、灵动便携,配备便携消解器及便携箱、专业耗材试剂,方便用户操作,适合室内野外等各种工作环境。2、作为专业的水质总氮测定仪,浓度直读,测量结果准确稳定。3、具有单光路无干涉比色系统,比色管测量方便又快捷。4、具有数据存储功能,可存储5000组数据,可以自由查看。5、仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线,并可更改曲线参数。6、可连接便携打印机,对当前数据及存储的历史数据打印。7、配备USB接口向计算机传输存储的历史数据。8、具有年、月、日时间显示功能。9、具有10分钟无操作关机提醒功能及终止自动关机的节电设计功能。 技术参数 检测试剂试剂配制: 1、LH-NT-100试剂:将一小瓶专用试剂LH-NT-100溶于无氨水中,并稀释至200mL;储存于聚丙烯瓶中,最长可保存一个月。2、1.3%的盐酸溶液:移取6.5mL浓盐酸,稀释至500mL备用。3.保质期:固体试剂2年,配置成液体后保质期1个月。 标液配制: 准确称取在110℃下烘干3小时后在干燥器中放冷却的硝酸钾(KNO3),0.7218g,溶于无氨水,然后将该溶液用无氨水定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液每升含100mg的氮,即100mg/L。加入2mL三氯甲烷后,可贮存六个月。 总氮试剂示例 (温馨提示)使用试剂前,请务必仔细阅读使用说明书 功能特点 连华科技液体试剂:1、整合配方,精简测定步骤2、节省成本,试剂用量小3、直接量取使用,省略繁琐的试剂配制过程连华科技固体试剂:1、高稳定性,高精确度,测量范围广2、粉末状密封包装,易运输,易保存,保质期长3、电话防伪查询原厂专用试剂,保证测量精确度4、定量的试剂包装,用户无需再次称重,配制方法简单连华科技预制试剂:1、直接将水样加入即可消解2、可直接用于比色出值3、密封效果好,携带方便4、非常适合野外操作 实验步骤示例:连华科技LH-3BN总氮测定仪 注意事项 1.所有用到的器皿必须清洗干净。2.选用密封管,消解时盖子拧紧,不能漏气。3.水样5ml必须取准。4.试剂加入量平行。5.放入消解器和从消解器中拿出时注意。6.加入盐酸后充分摇匀。7.比色时使用1cm石英比色皿,比色皿透光面擦干净,放入比色皿时透光面正对操作人员。8.每测一个水样必须按测量键。9.实验完成后及时清洗反应管与比色皿。 企业简介连华科技是一家创新型实体,总部位于北京,在全国16个地区设立分公司及办事处。在近40年的研发与发展过程中,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。连华科技致力于解决当今人类生存环境所面临的一些重大挑战,同时十分注重用户的需要,积累了环保监测、科研院所、石油化工、食品酿造、医药卫生、纺织印染、电镀电力等不同行业的模型与数据,产出更富效率与价值的解决方案,与20余万家的客户和机构共同发展。连华科技已于2017年入驻京东、天猫等线上商城,满足不同用户的多样化体验。我们始终牢记我们的使命:让人类环境更加美好。
  • 科学仪器助力东北地理所在富营养化湖泊溶解性有机物组分研究中取得新进展
    溶解性有机物(DOM)是全球水体有机碳的一个大的储存库,也是水环境中生物体的主要营养底物和碳源,对全球碳循环具有重要的贡献。同时,过量的DOM可能会导致天然水体变成“棕色”,会阻碍太阳辐射在水层中的穿透,进而影响水生态系统的生物化学循环。   目前很多研究都表明湖泊营养状态对水体中DOM的浓度和组成有显著影响,但尚未在分子水平上明确富营养化对水体DOM组分的影响。中国科学院东北地理与农业生态研究所水环境遥感学科组科研人员采用三维荧光技术和傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR-MS)相结合的方法,明确了不同营养状态的湖泊在浮游植物繁盛期和衰亡期,水体中DOM分子组成的变化(图1)。   结果表明,富营养化使水体DOM分子构成中的CHO%含量减少,含硫元素的杂原子化合物(CHOS%和CHNOS%)含量增加;富营养化湖泊中夏季水体DOM的分子稳定性要高于秋季,这与浮游植物群落的季节性演替有关;富营养化水体中,DOM的主要组分为高度不饱和化合物为主、O3S+O5S化合物和富羧基脂环化合物(CRAMs),这是内源DOM(浮游植物衍生)被进一步生物转化的产物,湖泊富营养化可能会导致水体中难降解DOM化合物逐渐增多。目前全球范围内水体富营养化现象逐渐加剧,本研究结果为阐明湖泊DOM在未来全球碳循环中的作用提供了重要的理论支撑。   该研究成果发表在国际期刊Water Research上,中国科学院东北地理与农业生态研究所温志丹副研究员为第一作者,宋开山研究员为通讯作者。图1 不同营养状态湖泊水体DOM的分子组成分析   该研究得到了国家科技部重点研究计划项目(2019YFA0607101)、中国科学院青年创新促进会(2020234)和国家自然科学基金面上项目(42071336、42171374)等共同资助。
  • 理学发布手持拉曼比色一体机CQL+新品
    手持拉曼比色一体机CQL+ 手持式拉曼与自动比色法完美结合,常量、痕量问题一机解决手持式拉曼光谱仪与自动比色法完美结合,常量、痕量问题一机解决。手持拉曼比色一体机CQL+在1064nm手持式拉曼分析仪CQL的基础上集成了自动比色法技术,增强了对不可见的痕量物质检测。1064nm激发光源拉曼光谱仪能够有效避免荧光干扰,可透过包装测试或检测有色物质,自动比色法技术轻松识别残留物或不可见的痕量物质,从而扩大了样品的分析范围提供更强的识别能力。快速、jingque检测爆炸物威胁,识别dupin和非法药品,对危及公共安全的可疑有毒材料做出快速响应。 特点1064nm手持拉曼与自动比色法完美结合:分析范围更广,常量、痕量问题一机解决无需制样:可直接对固体、粉末、液体、凝胶等样品测试,无需打开包装,样品制备,即时得出结果独特的4C预警:检测到非危险但可用于合成危险品的物质,仪器自动报警。(例:样品中分别检测到丙酮和过氧化氢物质,仪器会自动预警两种物质可合成炸药)强大的全谱图数据库:图谱不少于12000种,包括:麻醉剂/非法药物、炸药、化学战剂(CWAs)、有毒工业化学品、前体、稀释剂、危险的家用化学品、农药、类固醇等人性化的延时检测功能:待测试人员远离危险样品后,仪器自动开始测试,避免人员伤害。多功能摄像头:可识别条形码、二维码、存储样品图片,实现可溯源,图片可同报告导出可调节鼻锥式探头:轻松应对不同厚度包装材料,获取高jingzhun的图谱超大触摸屏及物理按键结合:带手套也可轻松操作超强防护:IP68认证——防尘防水,适用于各种恶劣环境创新点:手持式拉曼光谱仪与自动比色法完美结合,常量、痕量问题一机解决。手持拉曼比色一体机CQL+在1064nm手持式拉曼分析仪CQL的基础上集成了自动比色法技术,增强了对不可见的痕量物质检测。1064nm激发光源拉曼光谱仪能够有效避免荧光干扰,可透过包装测试或检测有色物质,自动比色法技术轻松识别残留物或不可见的痕量物质,从而扩大了样品的分析范围提供更强的识别能力。快速、精确检测爆炸物威胁,识别毒品和非法药品,对危及公共安全的可疑有毒材料做出快速响应。手持拉曼比色一体机CQL+
  • 生态环境部发布《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》等5项国家生态环境标准
    为支撑相关水污染物排放标准、土壤风险管控标准实施与重点流域水生态监测,服务固体废物处理处置,近日,生态环境部发布《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1210-2021)、《固体废物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 1211-2021)、《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)等5项国家生态环境标准。  《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1210-2021)为首次发布,适用于土壤和沉积物中13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定,支撑《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)等土壤风险管控标准实施。本标准的发布实施填补了我国土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物监测分析方法标准的空白,可为建设用地土壤风险管控、土壤污染修复提供监测技术支撑。  《固体废物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 1211-2021)为首次发布,适用于污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘、尾矿废石和冶炼炉渣等固体废物中16种无机元素和7种氧化物的测定,支撑《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284-2018)、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)等标准实施。与已有固体废物无机元素的监测分析方法标准相比,本标准适用范围增加了污泥、污染土壤等介质,前处理方法简单、分析速度快,有助于提高分析效率。  《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)为首次发布,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中可吸附有机卤素(AOX)的测定,支撑《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)等实施。与《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(GB/T 15959-1995)相比,本标准调整了适用范围,细化了校准、样品测定和结果表示等内容,增加了干扰和消除、质量保证与质量控制等内容,更好地满足生态环境监测实际工作需要。  《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)均为首次发布,适用于地表水中浮游植物的测定。浮游植物是水生生物的组成部分,作为一个重要的营养级代表,是水生态监测中不可缺少的内容。浮游植物密度也是地表水水质表征、水华预警等的重要指标之一。上述两项标准作为地表水中浮游植物的监测方法,可为开展水生态监测,服务流域生态环境保护工作提供支撑。  上述五项标准的发布实施,进一步完善了生态环境监测标准体系,将为规范开展生态环境监测工作,为深入打好污染防治攻坚战提供相关监测方法支撑。
  • 多利斯推出第二代手持式红外分析仪microPHAZIRTM
    Polychromix多利斯2010新品发布更智能的第二代手持式红外分析仪microPHAZIRTM! Polychromix多利斯公司2010年隆重推出了手持式近红外分析仪的最新产品——microPHAZIRTM,德祥作为Polychromix多利斯在中国的独家代理商以及合作伙伴,很荣幸在此分享这个好消息! 使用了第二代革新技术的microPHAZIRTM, 更加符合人体工程学,卓越性能的增强和进一步完善,一定会让您更加满意!应用: --原料药(API)、辅料的来料* 检测 (药厂库房) --投料前对配方成分*检测 (药厂生产车间) --在线工艺监控,制药过程控制和分析(药厂生产车间) --成品出厂前的质量测试和验证(药厂QC部门) --假冒伪劣药品的鉴定和跟踪(药监所、商检、质检) microPHAZIR新特性介绍: 1)3.1 版 系统软件 包含了方法生成器,数据管理系统和PHAZIR软件包的3.1版软件,具有以下特性: --混合物分析, --多组分定量分析, --改进的IQOQPQ软件, --改进的验证报告, --改进的21CFR Part 11规则, --对microPHAZIR的支持 2) microPHAZIR新的样品适配器 microPHAZIR拥有多种多样的固体和液体适配器。 适配器适应各种容器:比色皿、一次性小瓶、固体。 microPHAZIR液体适配器(1&2 mm 比色皿) 3)更小巧,更轻便 重量减少32.5%,携带更方便。 PHAZIR 重1.8kg (4 磅),新产品microPHAZIR,仅重1.2 kg(2.7 磅)。 左图是新产品microPHAZIR,右图是PHAZIR 4)自动背景扫描、自动校准 内置参比系统,可自动进行背景扫描,自动校准,因此不再需要使用外置参比片。 5)电池更便宜、可显示电量 新款电池,通用性强,价格便宜。 内置电量显示器,可实时监控电量,方便客户及时更换。 6)读取数据更方便直观 面对操作者的机身方向,增设“读数LCD显示屏”,更符合人体工程学,在手持仪器检测样品的同时,就可以看到数据的实时显示。 microPHAZIR系列产品,包括以下5款: microPHAZIR PL (塑料 & 地毯回收) microPHAZIR SD (标准配置) microPHAZIR Rx (制药) microPHAZIR CS (海关、安全) microPHAZIR AS (石棉分析) 更多产品详情,敬请登陆www.tegent.com.cn 客服热线:4008 822 822
  • 浮游菌采样方法
    空气中的活性粒子是洁净室中需要检测的重要对象之一,活性粒子本身可能携带活微生物,或其本身就是活微生物粒子。空气中的活性粒子(下称浮游菌),其含量的多少会直接影响无菌药品的灭菌程度。浮游菌采样可在静态或动态下进行,检测时一般采用φ90x15mm的培养皿,内含TSA或SDA培养基。测试前,宜先进行温湿度、风速风量和压差、以及高效检漏的测试,以确定浮游菌检测的环境条件。在空态或静态下,单向流环境的检测宜在空调系统运行不少于10分钟后开始;非单向流环境宜在空调系统运行不少于30分钟后开始。同时应对各类表面进行擦拭消毒,但不得对室内空气进行熏蒸。动态测试时应记录生产开始的时间以及测试时间。
  • 哈希推出DR 900手持式比色计
    哈希公司研发了一款用于水质检测的多参数手持式仪器&mdash &mdash DR900手持式比色计。DR900允许快速方便地访问您最常用的测试方法,并适用于各种现场环境。  &ldquo DR900在DR/800系列手持式比色计基础上进行了非常成功的改善。&rdquo 哈希全球手持式仪器产品经理Tom Siller说。&ldquo 通过改善用户界面和菜单选择,操作人员可以在少于4步操作的情况下很容易的访问最标准的水质检测方法,这在现场测试中,将会节省大量的时间。&rdquo   节省时间是DR900比色仪最大的特点,它可以提供90种最常用的水质测试方法,并将用户最喜欢的方法放到界面上。通过改善用户界面和方法选择,使得便于测试成为该仪器的标准要求。  DR900可以在苛刻和具有挑战性的环境现场使用,它的结构坚固,经过防水,防尘,防震和跌落测试,可确保在各种条件下的可靠性。该仪器具有背光显示选项,在光线较暗的地方可以使用。DR900可以存储多达500次测试的数据,并配备了一个USB端口,方便在现场工作一天后将数据传输到PC机或笔记本电脑。编译:秦丽娟
  • 生态环境部关于发布《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》等三项国家生态环境标准的公告
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,现批准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》等三项标准为国家生态环境标准,并予发布。标准名称、编号如下。一、《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)二、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)三、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)以上标准自2022年6月1日起实施。标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。生态环境部2021年11月29日HJ 1214-2021 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法.pdfHJ 1215-2021 水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法.pdfHJ 1216-2021 水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框- 显微镜计数法.pdf
  • 生物气溶胶检测仪-一款用于采集空气中浮游菌的机器2024实时更新
    型号推荐:生物气溶胶检测仪-一款用于采集空气中浮游菌的机器2024实时更新,生物气溶胶检测仪在采集空气中浮游菌的过程中,展现出了其独特的优势。下面将从精准采样、智能化操作、数据管理与分析以及快速检测四个方面,详细阐述其对采集空气中浮游菌的帮助。 一、精准采样 生物气溶胶检测仪通过高效的采样模块,能够精准地采集空气中的微生物浮游菌。其采样技术确保微生物颗粒被完整且准确地收集,为后续的检测分析提供可靠的样本基础。 二、智能化操作 该检测仪多采用智能化设计,用户可轻松设置采样参数,设备将自动完成采样、检测及数据上传等一系列工作。这不仅简化了操作流程,还大大提高了工作效率。 三、数据管理与分析 生物气溶胶检测仪提供强大的数据管理平台,用户可以对采样数据进行长短期评估管理分析。这有助于了解环境中微生物的变化趋势,为决策者提供科学依据。 四、快速检测 该检测仪集成了快速检测功能,大大缩短了从采样到出结果的时间。这种快速响应能力使得在发现潜在微生物污染风险时,能够迅速采取防控措施。 五、产品优势 1.空气微生物采样检测一体机集大流量采集模块、快速荧光检测模块、清洗模块等于一体,实现了全自动无人值守检测(可每天定时多时段检测),省却了人工单独采样,采样完成再转换到实验室检测的过程; 2.安卓系统RAM2G+ROM16G; 3.大流量空气采样装置(干壁气旋固气分离原理) 4.采用MPPT硅光电倍增管检测器 5.可每天定时多时段检测; 6.检测完自动报讯数据; 7.可wifi联网将数据无线上传至云平台; 8.配置数据管理平台,可进行长短期评估管理分析; 9.交直流两用,可方便长时段监测,也可方便流动检测; 10.可选配4G模块,定位模块 生物气溶胶检测仪以其精准采样、智能化操作、数据管理与分析及快速检测等特点,为采集空气中浮游菌提供了极大的帮助。这些优势使得生物气溶胶检测仪在环境监测、疾病防控等领域具有广泛的应用前景。
  • 塔里木大学采购435台/套实验室仪器
    塔里木大学动物科学及生物科学实验室设备采购项目公开招标采购  兵团统一采购中心将对塔里木大学动物科学及生物科学实验室设备采购项目进行公开招标采购,符合政府采购法第二十二条规定,具有法人资格,国内注册企业,且在疆内有售后服务机构的生产厂家或经销商均具备参加本次投标的资格。  1、文件编号: BTCG-ZB2011-023  2、招标内容:  第一包 动物科学实验设备序号仪器名称数量1高速迷你离心机22电子天平3 3电泳槽14医用手推车25电刺激采精器26摇瓶机17小型粉碎机28可调式电热板19紫外分光光度计(配套电脑和打印机)110单通道加样器(配枪头,枪架子和枪头盒子)211单通道加样器(配枪头,枪架子和枪头盒子)212比色皿213体视显微镜1014玻璃仪器烘干器315可控温双联电炉616恒温平滑肌槽417切片机118移液器619移液器620低速台式自动平衡离心机 221三孔恒温水浴锅422自记湿度计(日记)5套23自记温度计(日记型)5套24自记气压计(日记型)5套25电子微风仪(热球微风仪)5个26轻便三杯风速表5个27目镜测微尺 2028镜台测微尺 2029浮游生物网10套30CC-ZP浮游生物计数框10套31CC-PZ浮游生物计数框5套32 采水器水生81-型有机玻璃采水器533底栖生物附着挂板10  第二包 生命科学实验设备序号仪器名称数量1精密天平32电子称103电子天平14电子天平25KW计重台秤 16电热鼓风干燥箱17电热鼓风干燥箱28电热鼓风干燥箱19电热鼓风干燥箱210数显鼓风干燥箱111电热鼓风干燥箱112真空干燥箱213电热恒温培养箱414数显电热恒温箱115数显水浴恒温调节器2台16数显水浴恒温振荡器2台17气浴恒温振荡器218气流烘干器419自动烘干器4台20不锈钢加热板1221数显恒温水浴锅222恒温水浴锅20台23电热恒温水浴锅(2孔)1224 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 125手轮式不锈钢立式压力灭菌器 126手轮式不锈钢立式压力灭菌器 127磁力搅拌器628不锈钢电热蒸馏水器129超净工作台130洁净工作台131醒发箱132真空泵433无筛粉碎机134卧式不锈钢灌肠机135自动塑料袋封口机136手持糖度计1037自动定氮仪138石墨消解仪139Dragon移液器(套、配支架、枪头盒)共计24支40全自动酶标仪141电泳仪542电泳槽1043紫外仪144中和热测定装置245凝固点测定装置246燃烧热测定系统247微机BZ震荡反应实验系统248恒电位仪349配件(碳钢电极、三室电解槽、饱和甘汞电极、铂电极)550氮气钢瓶251精密数字气压温度计152超声清洗器153RO反渗透膜154水热合成斧555台式双频数控超声波清洗器456低速台式大容量离心机157XFD单槽浮选机158直流稳压电源159粉碎机160阿贝折射仪161旋转粘度计162罗氏泡沫仪163旋片式真空泵264旋转蒸发器265水循环真空泵466数显恒温磁力搅拌电热套667可见分光光度计1台68防毒面罩1只69循环水式真空泵170手推车271移液器272培养架40个73紫外灯4个  3、购买文件时间: 2011年7月12日至2011年7月25日(节假日除外)  4、购买标书地点:新疆乌鲁木齐市建设西路41号5楼兵团统一采购中心财务室  5、开标时间:2011年8月 2日 北京时间上午10:30  6、开标地点:乌市五星北路东二巷225号兵团兽医总站培训中心  7、招标文件售价:200元  8、开户名称:新疆生产建设兵团兵直事业单位会计核算中心  9、帐号:703101040007227  10、开户银行:中国农业银行新疆兵团分行乌鲁木齐市建设路支行营业处  11、本招标文件不提供电子文档  项目联系人:祖莉、孟秋萍、马金鸣  联系电话:0991-2362020 2362017 传 真:0991-2362018
  • 高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂研究获进展
    近日,中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队在高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂的研究获得进展,相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。   高锰酸钾(KMnO4)、次氯酸钠(NaClO)等典型氧化剂是代表性非制式爆炸物原料,而过量排放会造成环境污染。因此,开展氧化剂的高灵敏、高选择性、现场快速检测和分析对维护国家公共安全与环境保护具有重要意义。   有机光学探针因具有结构可调、官能团多样、发光效率高、反应快、识别位点特异等优点,被广泛应用于典型氧化剂检测。目前,相关研究集中在调控探针结构增强单个目标物检测性能方面,如何通过探针设计实现对不同氧化剂的同时区分检测颇具挑战。   中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于KMnO4和NaClO皆可氧化双键,以及氧化能力和反应机制不同的特征,提出了基于D-π-A(电子给体-π共轭桥-电子受体)结构的“一箭双雕”探针分子设计策略,实现了对KMnO4和NaClO的比色-荧光双模区分识别。   研究基于多氰基呋喃(TCF)中甲基易与醛基进行羟醛缩合反应生成双键的特点,以自身含有碳碳双键的TCF为拉电子基,以对二甲氨基苯甲醛为推电子基,设计制备了TCF基D-π-A型比色-荧光探针分子(DMA-CN)。由于KMnO4可以同时打断TCF和π共轭桥中的碳碳双键,而NaClO仅可以打断π共轭桥中的碳碳双键,进而生成具有不同光学性质的产物,从而产生不同的比色和荧光信号。   研究发现,DMA-CN对KMnO4的荧光-比色检测限分别达60 nM和 91 nM,而对NaClO的荧光-比色检测限达13 nM和214 nM,响应时间均1 s,并对10余种干扰物具有良好的选择性。与已报道的荧光探针检测方案相比较,该成果在检测限、响应速度与选择性方面均具有优势。   此外,研究还通过将设计的荧光探针与静电纺丝技术相结合,制备了纳米纤维素纸基传感器,并用于实际环境中痕量KMnO4和NaClO的准确、快速、可视化识别。该研究为环境监测、工业产品风险管控和爆炸物检测等领域荧光传感原理探针分子的高效设计及应用奠定了实验和理论基础。   研究工作得到国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目、中科院“西部之光”人才培养计划和新疆维吾尔自治区等的支持。新疆大学科研人员参与研究。
  • CTG发布便携式荧光生化需氧量(BOD)检测仪新品
    便携式荧光BOD检测仪SMF4对河流、河口及沿海区域废水排污进行有效监测。SMF4测量原理是通过检测废水中荧光蛋白色氨酸,建立色氨酸荧光强度和生物需氧量之间相关性,从而输出BOD当量。SMF4可实时、现场监测,测量范围广,能够在几小时内进行大规模的调查,记录和分析,同时也提供实时污染问题的实时数据信息。仪器特点测量水中有机污染物,提供BOD当量;现场即时读数,无需实验室分析成本和时间;追踪污染物源头;数据记录和远程监控功能;可以由不熟练的实验员进行日常监控; 不需要消耗品或试剂;技术参数(1)仪器尺寸尺寸包括把手:18 x 30 x 15厘米;总重量包括电池:2.2公斤;防溅密封型;(2)仪器特点液晶显示器93 x 70毫米;可控背光;内部可充电电池;键盘字母数字和导航;比色皿座和盖;内部存储器数据捕获多达2000个采样记录(内部存储器可以通过RS232端口下载,提供9针RS232至RS232 / USB输出,以将SMF4连接到PC或数据记录器,PC需要Windows 98/2000 / XP / 7);自动采样数据记录;2秒快速测出结果;(3)技术参数参数BOD激发波长(nm)280发射波长(nm)360灵敏度(mg/l)0.05测量范围(mg/l)0.05~50(4)电池特征 SMF4由镍氢可充电电池供电,工作周期可以使用约30小时。当每小时间隔记录睡眠模式时,电池寿命约为4周。 使用提供的充电器需要8小时充满电。电池电量由LCD显示屏上的电量图标显示。(5)样品池比色皿座是按照标准荧光比色皿尺寸10 x 10 x 40 mm;比色皿座和盖将通过荧光比色皿进行自动取样;样品池是流动石英比色皿,样品体积1.8毫升,实验需要小量程的蠕动泵和硅胶管,硅胶管通过仪器盖子中的孔放入比色皿中,通过蠕动泵抽取样品送到比色皿中进行测量。 案例应用 SMF4 BOD检测仪应用在英国Bude进行河流监测。实验结果显示高于正常背景的读数代表河流受有机物污染,如下图所示河流监测BOD数据、SMF4荧光强度和BOD之间线性相关图。 创新点:可实时、现场监测,测量范围广,能够在几小时内进行大规模的调查,记录和分析,同时也提供实时污染问题的实时数据信息。便携式荧光生化需氧量(BOD)检测仪
  • 五分钟,芯片“抓”出食物致病菌
    一分钟,就能检测出牛奶中到底含多少真正的蛋白质 五分钟不到,就能检测出食品中的致病菌含量是否超过安全“警戒线”!昨日下午,在中科院合肥智能机械研究所,记者见到了刚问世的“牛奶蛋白质分析仪”和“食品安全快速检测仪”俩兄弟,研究人员介绍说,别看它们外表朴实、个头也不大,未来,它们将携手在食品安全领域发挥无穷的潜力!  检测牛奶“真蛋白”一分钟可出结果  牛奶中的蛋白质含量是衡量其营养价值的一项重要指标,而牛奶的蛋白质含量中,还分“真蛋白”和“假蛋白”。  “目前,牛奶中蛋白质含量测定的国家标准是‘凯式定氮法’,这个方法不能直接检测牛奶中的蛋白质成分,而是通过测总氮含量来推算蛋白质含量,这就有了非法添加三聚氰胺等非蛋白成分造成蛋白质含量虚高的漏洞。”中科院智能所的余道洋介绍。他负责的攻关项目,研制出一种基于荧光技术的牛奶蛋白含量便携式快速检测仪器。记者看到,小小的样机还没普通微波炉大。十余个牛奶样品倒进比色皿,加入荧光指示剂后,启动机器,不到一分钟时间,自动打印出一份蛋白质含量多少、是否达标的“报告单”。  “检验原理是通过荧光指示剂与液体中的真蛋白质结合,在光的激发下产生强烈的荧光,测试结果不受三聚氰胺、尿素等含氮物质的干扰,并且能通过荧光信号的强弱,反推出真正蛋白质的含量。 ”余道洋说,以后完全可做成同时检测1、2份样品的手持式仪器,常喝牛奶的家庭也可备上一个,随时检验。  食品致病菌是否超标五分钟就能确定  一盘麻婆豆腐里的致病菌是否超标了?用上“食品安全快速检测仪”,5分钟就知道结果。  杨良保博士在中科院合肥智能机械研究所的实验室里介绍,“核心不在机器,在那个只有指甲盖五分之一大小的芯片上! ”在芯片上滴一滴从食品中取样的液体,芯片中的“小抓手”们就能迅速“抓”住食物样品中的致病菌,连接“食品安全快速检测仪”的电脑显示屏上5分钟之内就会初步给出食品是否“安全”的判断。目前,这台快速检测仪器已可实现对正常食品中的副溶血弧菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、李斯特氏菌等多种致病菌的检测,稍加改造,还可用于水体中各种重金属离子的检测。 “芯片的研制成本很高,但今后如批量生产,成本会大大降低,一个芯片不过块把钱,能检测的致病菌种类也更多。 ”杨良保说。
  • 恒美新品|水中叶绿素测定仪界面菜单设计美观,操作简便
    水中叶绿素测定仪通过测量水样中的叶绿素含量来监测水体的营养状况。叶绿素是浮游植物细胞中的重要色素,主要存在于蓝藻、绿藻等浮游植物中。这些浮游植物是水体中的主要生产者,通过光合作用将无机物转化为有机物,为水生生态系统提供能量和物质。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C308478.htm 当水体中营养物质丰富时,浮游植物细胞中的叶绿素含量会相应增加。因此,通过测量水样中的叶绿素含量,可以了解水体中的浮游植物数量和种类,进而评估水体的营养状况。如果水体中的叶绿素含量较高,说明水体中的浮游植物较多,营养物质较为丰富;反之,则说明水体中的营养物质较为缺乏。 水中叶绿素测定仪通常采用光学吸收法或荧光法等光学技术来测量叶绿素含量。这些方法基于叶绿素对特定波长光线的吸收或荧光发射原理,能够快速、准确地测量水中叶绿素的含量。同时,测定仪还具备数据处理和存储功能,可以将测量结果进行实时传送和记录,方便后续的数据分析和应用。 总之,水中叶绿素测定仪通过测量水样中的叶绿素含量来监测水体的营养状况,为水体生态环境的监测和管理提供重要依据。
  • 金坛亿通浮游菌微生物采样器在云南鲁甸地震灾区疫情防治中的应用
    2014年8月3日下午,云南鲁甸发生6.5级地震,全国人民全力在帮助灾区恢复生产和重建,但人员伤亡年。灾区的防疫也成为相关部门的重点,消毒和检测,已经成为工作重点。金坛亿通生产的EKC-1浮游菌微生物采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速基本一致, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分,在培养过程中,快速发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果 浮游菌微生物采样器设计合理,性能稳定,操作方便,其主要性能指标达到了国外同类仪器的先进水平。是药厂、医疗器械厂及其监测部门为贯彻GMP第十五条,对“洁净室(区)内空气的微生物数”进行“定期监测”的理想仪器。使用环境温度:10--35℃,相对湿度:10--90﹪RH,大气压力:80—110kPa,最大风速:1m/s,最大含尘浓度:100000000颗/ m3@0.5μm 或0.2mg/m3浮游菌微生物采样器用途:●室内空气质量 ●过滤器和洁净室的效率研究 ●药用产品●医院环境 ●食品加工厂 ●细菌生长浮游菌采样器参数:采样流量:100L/min。 定流量采样可从1~9999L任意设定。定时采样可从1~9999min,可任意设定使用标准通用培养皿Φ90*15采样头为无数微孔,使微生物均匀分布在琼脂表面,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数误差。采样头口流速:0.38m/s 与洁净室内风速基本相同(等速采样)。电源:交直流两用,可充电电池DC7.4V, 充好电后可连续工作4h。浮游菌微生物采样器,微生物采样器,采样器,多孔吸入式尘菌采样器浮游菌微生物采样器配置:主机:一套撞击器:采样头一个 三脚架:一台操作手册:一份 连接管等专用附件:一套铝合金手提箱:一个 充电器 一只
  • 陕西省食品科学技术学会关于《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见函
    各有关单位及专家:陕西省食品科学技术学会团体标准《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》已形成征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现向社会各界公开征求意见。请各有关单位及专家审阅标准全文并提出宝贵建议和意见,于2023年4月5日前以电子邮件或信函的形式将《征求意见反馈表》反馈给食品标准化管理专业委员会,逾期未反馈意见视为无异议。联系人:吴晓霞联系电话:18091384746电子邮箱:xiaoxiaw@snnu.edu.cn陕西省食品科学技术学会食品标准化管理专业委员会2023年3月6日附件下载通知原件:陕西省食品科学技术学会关于 《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见函。pdf附件1:《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准征求意见稿.pdf附件2:《植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的快速测定-纸基比色智能手机读卡法》团体标准编制说明.pdf附件3:征求意见反馈表.docx
  • 浮游菌采样数据完整性-ORUM小黄人是认真的
    数据完整性问题一直是药企各种检查中的焦点,常见于QC实验室,但在研发、生产、市场甚至药事管理部门也同样存在,怎样保证数据完整性是药企需要长期研究的课题。今年5月份ISPE发布了一份新的《生产记录的数据可靠性指南》,其中给出了关于生产系统数据完整性的快速解决方案,指导用户在有限资源的情况下最大限度提高生产系统数据完整性,以帮助评估各种数据可靠性改进措施的优先度。 该指南提出的使用现有技术,寻求快速解决数据完整性影响的方案,包括但不限于:▼ 实验人员登录▼ 限制访问已验证的设置或CPPs▼ 确保权限分离▼ 禁止共用和通用账户▼ 限制更改时间的能力▼ 安全的电脑桌面(锁定用户操作界面,以防止进入后台数据文件夹(让用户在desktop桌面操作,不能点开C盘,d盘文件夹))▼ 禁止人为誊抄GMP记录▼ 在系统报告功能中,启用并验证其数据校对功能▼ 确保备份频率适宜和成功备份的测试▼ 审核关键电子数据(如测试、运行、程序、失败、成功、废弃)从这份解决方案中,我们不禁联想到空气微生物监测该怎样实现数据完整性。 我们生产、制造、销售的空气微生物采样器是否能做到数据完整性,可不可以也遵循这个方案?今天要介绍的意大利ORUM公司生产的第四代浮游菌采样仪则完全符合,对于空气微生物采样的数据完整性,ORUM小黄人是认真的。以下是依次对应的解决方案: 1.输入数据的质量ISPE指南部分描述为对于在批量生产过程中手工输入的关键数据,需要额外检查数据的完整性和准确性。这种检查可以由第二名操作员进行,也可以通过已验证的电子手段进行。错误或不正确输入系统的数据的严重性和潜在后果应通过风险管理过程加以处理。 ORUM方案:蓝牙扫码器,ORUM TRIO.BAS系列浮游菌采样仪通过蓝牙扫码器可以实时的记录采样人、采样地点和培养皿编号,数据原位产生并通过蓝牙传输到仪器记录下来,减少了数据记录的人为誊抄。降低空气微生物采样关键数据的手工输入,确保检查数据的完整性和准确性。 2.安全和访问ISPE指南部分描述为如在此之前没有实行(安全登录和访问),系统需要重新为每位用户配置单独登陆账号,以确保其操作可追溯。通过将管理员角色分配给对数据没有直接利益相关的人,使系统管理员的角色无需参与系统的日常GMP生产任务。如果一个用户在系统中不可避免地具有多个角色的(例如,操作员和系统管理员,或工程师和系统管理员),应该使用适合其任务的角色,例如使用操作员角色来生产批次,审计追踪审查应确认仅在系统管理时使用管理员角色。 ORUM方案:三级密码权限管理,ORUM TRIO.BAS系列浮游菌采样仪采用三级密码权限管理,在新版仪器中实行登录密码操作,使用者在开机时即要输入身份绑定的密码,无共用和通用账户,符合每位用户需配置单独登录密码之规定。而且管理员可对操作者进行管理,并赋予他们相应的权限,确保权限分离的同时避免不相关人员操作仪器带来的风险。 3.分析以识别数据完整性薄弱环节ISPE指南部分描述为许多大型PCS(工艺控制系统)和大多数MES系统都含有能够一定程度进行统计、多变量趋势分析的程序包。 ORUM方案:软件计数输入功能,浮游菌采样器虽然属于小型仪器,软件系统并不需要统计分析,但ORUM厂家为了使采样数据完整,在软件端设计有培养后菌落计数的入口,允许且仅限输入三次计数结果,用户可设定1-3个人员进行三次计数,实现计数数据的完整、可靠。 4.数据输出质量ISPE指南部分描述为在使用输出数据做出质量决策之前,确认有可靠的自动化控制手段或双人复核检查手动操作(例如,手动拒绝活动账目核对)。确保人员活动可追溯到相关电子记录。 ORUM方案:数据PDF/加密asd格式输出,ORUMTRIO.BAS系列浮游菌采样仪为实现采样数据不可删改,将数据输出设计为PDF或加密型的asd格式,其中asd格式普通文本软件打开会出现乱码,只有ORUM软件可以打开,而且无删改操作方式。另外,审计追踪功能可追溯到人员活动的相关电子记录。 5.关键考虑点ISPE指南部分描述为当因为有意的或无意的行为导致数据看起来错误时去检查系统的问题,观察使用该系统的人们。确定他们是按照程序和工作指令执行的,让他们解释他们做了什么,与工艺有怎样的联系。当数据保存后,观察和询问他们在交接班前后是否有可能删除或修改数据输入,询问是否使用一个唯一的用户账户。 ORUM方案:蓝牙通讯,ORUM TRIO.BAS系列浮游菌采样仪通过蓝牙连接到电脑或手机/平板。在完成采样时,可直接将数据传输出去,在交接班时完全不用担心有删除或修改数据的可能,而且软件的审计追踪功能可以追溯到删改数据的人。
  • 生物气溶胶检测仪-用于检测空气中浮游菌含量的仪器【新品】
    点击了解更多产品→生物气溶胶检测仪-用于检测空气中浮游菌含量的仪器【新品】 生物气溶胶检测仪是一种用于监测空气中微生物气溶胶浓度和种类的设备。它通过采集空气中的微生物颗粒并进行分析,可以帮助人们了解环境中的微生物污染情况,对环境检测具有重要的作用。 生物气溶胶检测仪在多个领域中均有应用。在室内环境中,它可以检测出人体呼吸、宠物、植物等来源的微生物气溶胶,并发现隐藏在灰尘、飞沫等微小颗粒中的微生物。在公共场所,如医院、学校、办公楼等人员密集的地方,该检测仪可以检测空气中的微生物浓度,及时发现潜在的卫生问题,以便采取相应的卫生措施,保障公众的健康和安全。 生物气溶胶检测仪在食品加工和生产过程中也具有应用价值。它可以监测空气中的微生物浓度,及时发现潜在的食品污染源,采取相应的控制措施,保证食品的安全和卫生质量。同时,在环境监测和疫情防控中,该检测仪也可以用于了解自然环境中的微生物分布情况,为环境保护和疫情防控提供重要的参考依据。
  • 天津科技大学研制SO2比色检测标签,助力破解微生物侵染食物难题
    “楚女雾露中,篱上摘牵牛”。在中国,无论在乡野还是在城市,一到夏天总能看到牵牛花。秦观、杨万里等古代名家都曾为它专门写诗。谁能想到,千年之后竟有科学家以牵牛花为灵感,完成了一项科学研究。神奇的牵牛花色素此前天津科技大学阎瑞香教授团队发现,SO2 气体具有较强的氧化性,因此会让多数常规染料脱色,这给开发 SO2 响应的比色型智能标签带来了困难,也是该类标签的研究进展十分缓慢的原因。图 | 从左到右:阎瑞香、高萌(来源:资料图)在近期一项研究中,该团队对八种天然复合色素做高萌了筛选和验证,结果发现牵牛花色素和 SO2 气体接触之后,表现出高度敏感的比色响应,其总色差(∆E)调制可达 74.8,而在其他色素中暂未观察到该现象。根据上述实验结果阎瑞香课题组开发出一种 SO2 比色检测标签(PD-SDL),其基于天然牵牛花染料(PD,petunia dye),具备安全环保、灵活性大、稳定性好、高灵敏度、全组分可降解等优势,可用于 SO2 气体浓度检测、以及食品品质预测。这种基于天然生物质包装材料的应用,既能减少对于环境的影响,也能提高食品包装的可持续性。同时,对于后续 SO2 响应智能标签的开发,该成果也能提供一定经验和参考,并能为食品质量与安全监测、以及敏感气体测定带来积极作用。(来源:ACS Nano)日前,相关论文以《一种用于智能包装的生物质比色二氧化硫气体传感器》(A Biomass-Based Colorimetric Sulfur Dioxide Gas Sensor for Smart Packaging)为题发在 ACS Nano 上[1],袁留波是第一作者,高萌担任共同一作兼共同通讯,阎瑞香担任共同通讯作者。图 | 相关论文(来源:ACS Nano)现阶段研究表明,该标签可用于检测葡萄包装内的 SO2 气体浓度,并能根据标签的颜色变化,来预测葡萄新鲜度和货架期。基于此,在食品储藏、供应链的质量和安全控制上、以及敏感气体的定量上,该标签具备不错的应用潜力。首先,在食品储藏、供应链的质量与安全控的应用中,鉴于 SO2 是一种常用的杀菌消毒剂,故能损伤和破坏微生物的细胞膜、以及蛋白质结构,从而达到杀灭微生物的目的。在食品生产中,可将其用于果酒加工、肉制品、果蔬防腐保鲜、以及贮藏加工车间的消毒。基于目前的研究,该团队发现这种标签可以通过跟踪相对密闭环境之内的 SO2 气体浓度,来监测微生物的变化规律。当微生物发生变化时,标签的颜色也会发生变化,据此可以预测食品的保质期。在食品储存和供应链中,这款标签可被用于各种 SO2 改性包装系统。其次,当用于敏感气体的定量检测时,课题组发现面对不同 pH 的气体尤其是碱性挥发性气体,这种标签同样具有灵敏响应,即通过比色就能检测待测物的 pH 值。因此,在特定条件之下,该标签有望检测挥发性碱性气体的浓度检测,从而减少精密仪器设备的使用,进而达到降本增效的目的。(来源:ACS Nano)微生物侵染食物已成“头号食安难题”据介绍,致病微生物广泛存在于自然界中,会导致人类、动物和植物生病或产生病害,在造成巨大浪费的同时还会带来安全隐患。据联合国粮食及农业组织统计,在从农场到餐桌的食品供应链上,每年约有 13 亿吨的粮食被损失或浪费掉,占人类每年平均总粮食产量的 1/3。生鲜农产品/食品在储存和配送过程中,微生物侵染引发的腐败损失占总损失率的 50%,并会导致各种食源性感染或毒性,堪称是全世界“头号食品安全难题”。另据世界卫生组织报告,受污染的食品每年导致全球 42 万人死亡、6 亿人患上食源性疾病。为了控制微生物的生长繁殖,确保安全优质食品的供应并延长其储存寿命,人们开发了改性气调包装系统,目前已经实现商业化应用。一般来说,改变包装内的气体组成和浓度是最常见的方式,这些气体一般是 CO2、O2、SO2、ClO2 等。只有适宜的气体浓度才能杀死或抑制微生物生长,从而保证食品质量与安全。因此,及时检测并调整包装内的气体浓度就显得尤为重要。智能标签是近年来兴起的一项新型技术,因可视化程度较强而受到关注。尤其是具有诊断功能或检测功能的智能标签,比如时间温度指示标签、CO2 指示标签、O2 指示标签等,已被广泛用于食品储存、运输和销售。但是,关于 SO2 气体标签的报道却鲜少见到。SO2 检测主要依靠精细昂贵的仪器设备、以及基于化学合成的指示标签,并不适用于大规模的食品包装 SO2 气体检测。对于智能包装来说,发展一种简单、经济、快速、生物友好度较高、检出限较低的 SO2 比色感应器具有重要意义。基于此,阎瑞香团队开展了本次研究。(来源:ACS Nano)从一颗葡萄说起该成果的灵感源于葡萄包装内的 SO2 浓度测定。目前,国际通用的葡萄保鲜剂里的主要活性成分是 SO2 气体,而 SO2 气体浓度与葡萄的品质直接相关。SO2 浓度过高,容易造成葡萄漂白;SO2 浓度过低,则会导致杀菌不彻底从而致使葡萄腐烂变质。因此,及时测定包装内的 SO2 浓度并加以调节,对于葡萄保鲜是必不可少的。目前,检测 SO2 气体主要依靠一些精密的仪器设备,不仅价格高昂而且操作复杂。而市面上已经出现多种 CO2、O2 等气体的智能标签,通过观察标签的颜色变化,即可判断对应 CO2、O2 等气体的浓度。受此启发,该团队定下了本次课题:开发一种针对 SO2 气体的比色型智能标签,以实现方便快捷地检测葡萄包装内的 SO2 气体浓度。设定好课题之后,首先得寻找一种生物安全性好、且能与 SO2 气体产生特异性颜色反应的色素。经过大量的实验验证,他们发现从牵牛花种提取的牵牛花色素,可以满足上述所有要求。参考其他气体指示标签的制备方法,结合对于标签具体性能的要求,该团队采用层层自组装的方法,完成了标签的制备。接着,他们验证了这款标签对于 SO2 的比色响应灵敏性,建立了 SO2 浓度与标签颜色变化的关系模型,并在葡萄改性包装内进行演示,以将其用于检测对应的 SO2 气体浓度。然后,课题组又对标签的机械性能、稳定性等加以测试和改善,让其能够准确、灵敏、稳定地显示颜色的变化,并预测出了相应的葡萄品质与货架期。(来源:ACS Nano)阎瑞香表示:“科研有时是枯燥无味的。在葡萄贮藏和物流运输过程中,极易因为感染灰霉菌而腐烂。国际上通常使用二氧化硫缓释剂来杀死灰霉菌,以便保持葡萄果梗的鲜绿。”2018 年,该实验室开始研究复合型二氧化硫缓释保鲜纸。那时,他们每天都需要在温度为 4℃ 的冷库里,通过测定包装内的 SO2 气体浓度,来分析保鲜纸中 SO2 气体的释放速率。当时,他们采用的是便携式手持二氧化硫测定仪,管状探头直径为 0.8cm 左右。在测试时,需要将探头塞入包装,但又得确保包装内气体不会泄漏,因此必须谨慎操作,整个测试过程也极为耗时。阎瑞香表示:“那时我们组的袁留波同学和其他团队成员每天在冷库中待 2-3 个小时,把这种机械式动作持续了将近 2 个月。这种工作是枯燥而繁琐的,毫无乐趣可言,但是他们坚持了下来,也为后续建立 SO2 气体浓度以及葡萄品质变化的模型,提供了大量数据和素材。”阎瑞香继续表示:“科研也是充满乐趣的。为了减少或避免这种枯燥而繁琐的机械式操作,我们萌生了制作 SO2 智能标签的想法。有了智能标签就可以快速识别包装内气体浓度。”那么,哪种物质能与 SO2 气体反应,并能呈现出“可视”的颜色变化呢?一开始,他们尝试了精密度各不相同的 pH 试纸,无一例外全部变为白色,根本无法与比色卡匹配。然后,他们又从植物花、果实、茎中提取的不同色系里,提取了八种色素,一一筛选了它们对于 SO2 气体反应的敏感性。结果发现牵牛花色素对于 SO2 气体,表现出高度敏感的比色响应。阎瑞香继续说道:“科研也是循序渐进的。论文投到 ACS Nano 以后,收到了 6 位审稿人的质询提问,期刊编辑给了半年时间让我们修改。后来,我们从分子结构、溶剂的电离能力、CO2 与 SO2 的变色原理差异、pH 的影响、其他色素的响应机理等多个角度,探索变色团的化学式和变色机理。其中,材料专业出身的高萌老师提供了许多帮助。”那时,实验做得特别艰辛,因为新冠疫情原因实验室也无法开放。阎瑞香回忆称:“当时已经本科毕业的袁留波也要去四川大学继续他的研究生涯。针对标签在各类食品中的普适性实验,我直接搬到家里做。我之前在研究所工作过,家里有许多实验设备,没想到还派上用场了,真是又心酸又欣喜。”经过一番修改,她和其他组员终于得出了较为透彻的机理解释。(来源:ACS Nano)科学家眼中的“民以食为天”目前,这款智能标签已能实现对于 SO2 气体的精准响应,也已被成功用于葡萄保鲜。但是,仍然具有一定改进空间。因此,课题组计划针对标签的颜色变化范围、SO2 响应精度以及标签的呈现形式,从以下三方面加以改进:其一,目前标签的宏观颜色变化,会随着 SO2 浓度的提高从红色变为无色,△E 的变化范围在 50 以上。阎瑞香打算在现有牵牛花色素的基础上,添加一些其他的天然色素,让标签随着 SO2 浓度可以呈现更丰富的颜色变化,从而更容易用肉眼识别。其二,目前该标签对于 SO2 气体的响应精度在 1.5ppm 左右,相比 SO2 精密仪器设备的检测精度仍然存在一定差距。故打算通过进一步优化制备过程或改变制备方法,进一步提高标签的响应精度。其三,在目前的工作中,该团队采用层层自组装的方式,制备了这种长条形的标签。后续,他们将根据具体应用场景,开发呈现形式更多样、单向性能更优的标签。另据悉,活性包装材料、智能包装材料,是阎瑞香的主攻方向,在国内聚焦于该领域的学者并不算多。谈及为何投身这一领域,她表示:“民以食为天,食以安为先。生鲜产品/食品的质量与安全关系到国计民生。适宜的活性包装,是保障食品质量与安全的重要因素,而且还能延长食品保质期;智能包装,则是新消费时代的必然产物,不仅能检测食品新鲜度,还能预测食品保质期,这也是我选择深耕于此的主要原因。”参考资料:1.Yuan, L., Gao, M., Xiang, H., Zhou, Z., Yu, D., & Yan, R. (2023). A Biomass-Based Colorimetric Sulfur Dioxide Gas Sensor for Smart Packaging. ACS nano.
  • 纳氏试剂分光光度比色法检测污水中氨氮时的影响因素有哪些?
    纳氏试剂分光光度比色法测定水中氨氮时,虽然步骤较为简单,但实验条件还是有一定的要求,任何一处细节出现偏差,都会对测量结果产生影响。下面结合我公司的氨氮测定仪 6b-50型(v9),对纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮含量时影响测定准确度的因素和解决的办法进行了总结,与大家共同探讨。原理介绍纳氏试剂比色法是一种测定饮用水、地面水和废水中铵的方法。其原理是:以游离的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用目视比色和分光光度法测定。目视比色法测定时,最低检出浓度为0.2mg/l,上限浓度为2 mg/l;分光光度法测定时,最低检出浓度为0.05 mg/l,上限浓度为2 mg/l。本方法已定为国家标准分析方法。 仪器准备 6B-50型(v9)氨氮测定仪 江苏盛奥华环保科技有限公司 影响因素1:实验用水及试剂的质量检验氨氮专用试剂主要包含两种:n1-100样 / n2-100样,我司提供的是固体粉末状试剂,需要用户自行加入100ml蒸馏水配置成液体试剂备用。配置过程中如有少量沉淀,去除即可。配置完成后避光、阴凉处或放置冰箱低温1-2度保存。试剂如果变色浑浊过期使用,实验数据是不准确的。因此试剂配置、存放、使用过程中都需要注意,避免造成不必要的麻烦。 影响因素2:实验环境氨是实验室最常用的易挥发性试剂,而氨氮的分析应在无氨的实验室环境中进行,室内不应含有扬尘、石油类及其它的氮化合物,严禁在使用含氨试剂(如测定总硬度:使用氨缓冲溶液)的实验室中做氨氮项目的分析,所使用的试剂、玻璃器皿等也要单独存放,避免交叉污染,影响试剂空白值、样品测定值。影响因素3:玻璃器皿的洗涤所使用的玻璃器皿应先用(1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则,也会造成空白值偏高或平行性较差的情况。影响因素4:滤纸对空白值的影响氨氮实验需将水样过滤后测定,所用滤纸一般都含有铵盐,可能引起过滤空白值升高,所以需做过滤空白对照实验,以扣除滤纸影响。实验表明,不同滤纸之间铵盐含量差别很大,有些含量较高的滤纸虽经多次用水洗涤,仍达不到实验要求,因此使用前需对每一批次滤纸进行抽检,淋洗时要少量多次,减少滤纸的影响。我们选用经稀hcl浸泡并洗净的0.45um醋酸乙酯纤维滤膜过滤水样,解决了用滤纸过滤产生的高空白值问题。不仅过滤空白值低,而且重复性好,所以推荐使用0.45um醋酸乙酯纤维滤膜过滤。 影响因素5:反应条件的控制(1)反应时间对实验的影响测定氨氮时,反应时间不宜过长。6B-50型氨氮测定仪实验中,取定量的空白和水样,先后加入n1试剂1ml,n2试剂1ml。摇匀常温下静置10分钟即可倒入比色皿,放入仪器中测量读数。因而,测定水中氨氮时,显色时间不宜过长,进而保证达到分析的精密度和准确度。(2) 反应体系的ph值对实验的影响我司化验员经过多年的反复实验,发现水样ph值的变化对测定结果有明显影响,水样呈中性或碱性,得出的测定结果相对偏差符合分析要求,呈酸性的水样无可比性,所以对于水样应特别注意调节反应体系的ph值,最好将溶液显色控制在ph值为11.8~12.4。准确检测水中氨氮的含量,有利于更加有效地指导生产,确保安全、优质供水。 结 论纳氏试剂分光光度法测定氨氮应注意和解决的常见问题: ⑴试剂的正确配制决定着方法精密度和准确度,特别要注意理解实验原理、正确掌握试剂配制的要领。⑵注意主要试剂性状,选购合格的试剂。⑶降低空白实验值可提高实验精密度,对实验用水、试剂空白和过滤滤纸要注意检查。⑷反应条件、时间、体系ph决定反应平衡和反应生成物的稳定性,控制反应在最佳条件下进行,尽可能提高操作准确度,确保分析结果的精密度、准确度、稳定性和可靠性。
  • 利用UVP原位成像技术和机器学习估算全球浮游动物生物量分布
    法国LOV(Laboratoire d'Océanographie de Villefranche-sur-Mer;索邦大学和法国国家科学研究中心的联合研究单位)实验室的科学家Laetitia等人利用UVP的水下原位观测结果,结合机器学习模型,预测了19个浮游动物类群(ESD范围为1-50mm)的全球生物量分布,并探讨了其与环境因素的关系。研究背景浮游动物存在于全球所有海洋中,它们在海洋食物网和生物地球化学循环中发挥着重要的作用,是生物碳泵的主要驱动力,并为维持鱼类群落的稳定作出了巨大贡献。但浮游动物对环境条件很敏感,因此被认为是海洋变化的哨兵。它们的分布受到海洋中物理、化学、以及生物因素的相互作用及调控。为了更好地理解浮游动物的重要性,需要对浮游动物的生物量和功能群进行全球定量评估。目前只有少数浮游动物群体的全球分布得到了很好的研究,这些群体通常使用浮游生物网采样。但还有很多浮游动物类群非常脆弱,非常容易受到浮游生物网的破坏,或者易在固定液中保存不良,导致它们的生物量和在海洋生态系统中的生态作用被低估。在这种情况下,使用非侵入式的原位成像方法对浮游动物进行研究,显得尤为必要。在众多水下原位成像系统中,只有水下颗粒物和浮游动物原位成像系统(UVP)在全球范围内被广泛应用。研究过程Laetitia等人通过对全球范围内2008年-2019年之间获得的超过3549个UVP剖面(0-500米,图1)上的466872个个体进行了分类,估计了它们的个体生物量,并使用分类特定的转换因子将其转换为生物量。然后将这些生物量与环境变量(温度、盐度、氧气等)的气候学联系起来,使用增强回归树等机器学习算法,建立了生物量与环境因素之间的关系模型,以此预测全球浮游动物的生物量。图1 本研究使用的UVP数据集地图。透明度用来说明地图上点的密度。水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统UVP(图2)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(80μm)和浮游动物(700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,图像后续可以通过EcoTaxa浮游动物数据库共享平台(图3)来进行浮游动物种类鉴定及分类。图2 水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统UVP。左图为本实验中使用的UVP5(目前已停产);右图为升级版本UVP6-HF,与UVP5功能相同,且重量更轻图3 EcoTaxa浮游动物数据库共享平台对浮游动物进行种类鉴定及分类研究结果结果表明,浮游动物对环境很敏感,并会对环境的变化作出反应。全球浮游动物的生物量呈现出一定的空间分布模式,生物量最高的区域位于大约60°N和55°S附近(图4),而在海洋环流附近最低。此外,预计赤道的浮游动物生物量也会增加。保守预估,全球综合浮游动物生物量最小值(0-500 m)为0.403 PgC。在不同的浮游动物群体中,桡足类为最主要的群体(35.7%,主要分布在极地地区),其次为真软甲类(26.6%)和有孔虫类(16.4%,主要分布在热带辐合带)。图4 利用分类群预测的0 ~ 500m全球生物量分布图图5 在世界范围、高纬度和低纬度模式下,0-200 m(A)和200-500 m(B)深度下预测平均生物量(PgC)的条形图,从高到低排列。研究结论尽管研究取得了一些重要发现,但也存在一些限制和挑战。机器学习模型对浮游动物数据库的大小比较敏感,并且对于稀有类群的预测能力较弱。因此,在未来的研究中,需要进一步改进模型以提高对这些类群的预测能力。总而言之,本研究提供了有关全球浮游动物生物量分布的重要预测结果,并揭示了其与环境因素之间的关系。这对于深入了解浮游动物在海洋食物网和生物地球化学循环中的作用具有重要意义。随着UVP等数字成像方法的不断发展和应用,科学家们将能够更准确地估计全球浮游动物的生物量分布,并为保护海洋生态系统提供更有效的决策依据。参考文献1. Drago L, Panaï otis T, Irisson J O, et al. Global distribution of zooplankton biomass estimated by in situ imaging and machine learning[J]. Frontiers in Marine Science, 2022, 9.
  • 关亚风团队研制深海原位气相色谱仪、荧光传感器海试成功
    p style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 2em "近日,中科院大连化学物理研究所微型分析仪器研究组(105组)关亚风研究员、耿旭辉研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所共同研制的4500米级深海原位气相色谱仪、深海原位有色溶解有机物(CDOM)荧光传感器和深海原位叶绿素荧光传感器于8月14日至9月7日搭载深海勇士号/探索二号在某海域科考航次中海试成功,均获得了有效数据。深海原位气相色谱仪进行了两次海底试验,最大潜深1637米 深海原位CDOM荧光传感器和深海原位叶绿素荧光传感器进行了八次海底试验,最大潜深3961.9米。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ac0cd68f-5f82-48f1-bedc-8ab77b37a2b3.jpg" title="W020201123364060937305.jpg" alt="W020201123364060937305.jpg"//pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9dfb6c93-35ab-4857-9a7a-39034961aa87.jpg" title="W020201123364061206150.jpg" alt="W020201123364061206150.jpg"//pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  深海原位气相色谱仪可原位定量测量深海中单体挥发性有机组分和各类气体成分。本次海试成功的深海原位气相色谱仪验证了其工作原理及工程应用的可行性,获得了不同沸点组分含量的半定量数据,为后续深海地球化学和生物等科学研究,以及能源勘探等工程技术奠定了原位探测技术基础。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  有色溶解有机物(chromophoric dissolved organic matter,CDOM)是存在于各类水体中的含有腐殖酸、富里酸、氨基酸和芳烃聚合物等物质的溶解性有机物。开展CDOM分布研究能够更好地确定其来源及组成,对揭示海洋碳循环变化规律和海洋生态系统特征有重要意义。在本航次海试中,深海原位CDOM荧光传感器以及新型超高灵敏度深海原位叶绿素a荧光传感器分别测量到了某海域从海平面到海底整个剖面的CDOM和叶绿素a的浓度,为海洋生物、物理海洋等学科研究提供了重要数据。两类荧光传感器均采用行业认可的标定方法,经比对,测量结果与文献报道的船载光谱仪对该海域的测量数据相吻合,包括剖面浓度变化趋势、拐点深度和绝对浓度,证明了两类荧光传感器的测量及标定准确性。经权威部门第三方测试,CDOM传感器检测下限为8.5ng/L硫酸奎宁,叶绿素传感器检测下限为0.42ng/L叶绿素a,检测灵敏度均比可查询的美国、德国等进口同类产品高数倍。两类深海原位荧光传感器已作为中科院A类先导专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”的首批成果,搭载到深海原位实验站上。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5bbed161-aaa0-416a-b540-8d74e9ac1bdc.jpg" title="W020201123467651928485.jpg" alt="W020201123467651928485.jpg"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-align: justify text-indent: 2em "在今年年初,团队研发的三种深海原位荧光传感器工程样机,包/spanspan style="text-align: justify text-indent: 2em "括深海原位叶绿素荧光传感器、深海原位微生物荧光传感器和深海原位多环芳烃荧光传感器已经/spanspan style="text-align: justify text-indent: 2em "在深海勇士号/探索一号TS16南海科考航次中,搭载“深海勇士号”载人潜水器先后11次进行水下试验,最大潜深达3497.6米。分别测量了南海海水中从海平面到海底整个剖面的叶绿素a、微生物和多环芳烃的浓度。原位探测深海中叶绿素a的浓度,反映了深海中浮游植物生物量或现存量,是计算初级生产力的基础。原位探测深海中微生物的浓度,具有很高的科学研究价值和衍生的经济价值。原位探测深海中多环芳烃的浓度,有助于勘探海底原油溢油,具有重要的能源勘探价值。此次勘探所得数据为海洋生物、物理海洋等多学科研究提供了重要的原始数据。该系列仪器均属我国首套该类型的深海原位荧光传感器。其中,深海原位微生物荧光传感器也是国际首套该类型仪器。/span/pp style="text-indent: 2em "span style="text-align: justify text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/215f7a10-5d96-406b-b6db-ed8a4bb1f93a.jpg" title="7F8DFBF6865801A3EFA9B3FCEA2_3B5971E0_46F7B (1).jpg" alt="7F8DFBF6865801A3EFA9B3FCEA2_3B5971E0_46F7B (1).jpg"//pp style="text-align: justify " 关亚风团队自21世纪初开展高灵敏荧光检测器及应用研究,该系列仪器的研发成功是该团队在深海极端条件应用的原位荧光探测技术研究方面的重要进展。该项目是中科院战略性A类先导专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”的子课题,关亚风团队负责深海原位有机组分气相色谱—质谱联用仪与荧光传感器的研发,深海负责耐压水密封外壳的研发和海试。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该工作得到中科院A类先导专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”和中科院大连化物所创新研究基金等项目的资助。/p
  • 大连化物所关亚风等研制的三种深海原位荧光传感器海试成功
    p style="text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/strongspan style="text-indent: 2em " 近日,我国三种深海原位荧光传感器工程样机在深海勇士号/探索一号TS16南海科考航次中,搭载“深海勇士号”载人潜水器先后11次进行水下试验,最大潜深达3497.6米。此三种传感器由中国科学院大连化学物理研究所微型分析仪器研究组(105组)关亚风研究员、耿旭辉副研究员团队与中国科学院深海科学与工程研究所(简称“深海所”)共同研制,深海所负责耐压水密封外壳的研发和海试。/spanbr//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8e566b26-b3bd-4d52-a9cd-1aaf3d6c49da.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "该系列传感器包括深海原位叶绿素荧光传感器、深海原位微生物荧光传感器和深海原位多环芳烃荧光传感器。此前,经深海所测试,此三种传感器均通过净水压力试验,最大工作深度均为4500米。本航次海试过程中,深海原位叶绿素荧光传感器共进行5潜次海底试验,最大试验深度为3497.6米;深海原位多环芳烃荧光传感器共进行3潜次海底试验,最大试验深度为3340.0米;深海原位微生物荧光传感器共进行3潜次海底试验,最大试验深度为2371.4米。该系列传感器分别测量了南海海水中从海平面到海底整个剖面的叶绿素a、微生物和多环芳烃的浓度。原位探测深海中叶绿素a的浓度,反映了深海中浮游植物生物量或现存量,是计算初级生产力的基础。原位探测深海中微生物的浓度,具有很高的科学研究价值和衍生的经济价值。原位探测深海中多环芳烃的浓度,有助于勘探海底原油溢油,具有重要的能源勘探价值。此次勘探所得数据为海洋生物、物理海洋等多学科研究提供了重要的原始数据。该系列仪器均属我国首套该类型的深海原位荧光传感器。其中,深海原位微生物荧光传感器也是国际首套该类型仪器。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/90a692f8-c50e-412c-9933-cf17f7162a8d.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-indent: 2em "该团队自21世纪初开展高灵敏荧光检测器及应用研究,该系列仪器的研发成功是该团队在深海极端条件应用的原位荧光探测技术研究方面的重要进展。该项目是中科院战略性A类先导专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”的子课题,中国科学院大连化学物理研究所负责深海原位有机组分气相色谱-质谱联用仪与荧光传感器的研发。/pp style="text-indent: 2em "strong关于“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”专项/strong/pp style="text-indent: 2em "中国科学院A类战略性先导科技专项 “深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”于2018年11月正式启动(简称深海智能技术专项),执行周期为五年,牵头单位为中科院深海所,参与单位包括多家中科院院内及院外单位。/pp style="text-indent: 2em "加快打造深海研发基地、发展深海科技事业、推动海洋强国建设,中科院论证启动了深海智能技术专项。通过专项的实施,产出重大原创成果,坚持自主可控、自主发展,重视成果转化应用,实现深海/深渊长周期、无人原位科考,促进我国深海技术从“平台时代”向“平台+载荷时代”转型。/pp style="text-indent: 2em "strong项目执行时间:/strong/pp style="text-indent: 2em "2018年10月-2023年10月/pp style="text-indent: 2em "strong参与单位:/strong/pp style="text-indent: 2em "声学研究所、大连化学物理研究所、金属研究所、海洋研究所、中国科学技术大学等/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 338px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/2be48132-ad69-441a-a985-e3619efd04b2.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="450" height="338" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) "“探索一号”科考船/spanspan style="text-indent: 2em color: rgb(127, 127, 127) "(图片来源于中科院深海所网站)/span/ppbr//p
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