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漏电保护插头寿命耐久性试验装置

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漏电保护插头寿命耐久性试验装置相关的论坛

  • 高频使用中液氮罐的耐久性测试难题

    液氮罐的耐久性测试是确保其长期稳定运行的关键步骤之一。在实际应用中,液氮罐常常需要在极端条件下进行长时间的液氮存储,如何确保其在这些条件下依然能够稳定工作,是一个需要解决的重要问题。解决方案为了解决液氮罐在耐久性测试中的挑战,首先需要详细分析其主要受到影响的因素。液氮罐的主要组成部分包括外壳、绝缘层、真空系统和液氮储存容器。这些部件在长时间使用过程中,会面临温度变化、机械应力、化学腐蚀等多种环境影响,因此耐久性测试至关重要。关键测试参数在耐久性测试过程中,关键的测试参数包括但不限于:温度变化范围、真空度变化情况、外部机械冲击、材料疲劳性能等。这些参数需要通过严格的测试标准来进行评估,以确保液氮罐在各种极端条件下都能够安全可靠地工作。实验方法与数据分析针对液氮罐的耐久性测试,通常采用多种实验方法来模拟不同的使用场景。例如,通过在实验室控制的条件下进行温度循环测试,评估液氮罐在不同温度下的稳定性能;利用压力传感器监测其真空度变化情况;利用冲击试验台模拟外部机械冲击,评估其结构强度等。通过这些实验数据的收集和分析,可以全面评估液氮罐在实际应用中的耐久性能。应对策略为了有效解决[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]在耐久性测试中的难题,需要综合运用材料工程、结构设计、物理化学等多学科知识。例如,优化液氮罐的材料选择和结构设计,提升其抗腐蚀能力和耐用性;改进真空系统设计,提高其密封性和稳定性;采用先进的数据采集与分析技术,实时监测液氮罐的工作状态,及时发现并解决潜在问题。通过以上对液氮罐耐久性测试难题的深入分析和解决方案的探讨,可以有效提升液氮罐在各种极端使用条件下的稳定性和可靠性,保障其在科研、医疗等领域的持续应用。液氮罐作为关键设备,其耐久性测试不仅是技术发展的必然需求,也是保障人类进步和健康的重要保障之一。

  • 混凝土耐久性实验仪器设备供货

    北京耐尔公司专业研究与生产混凝土电通量测定仪、氯离子扩散系数快速测定仪、氯离子含量快速测定仪等。产品测量精度高、稳定性强,方便实用, 一键式“傻瓜”型全自动测控,安全保护测试数据。全部产品通过国家计量单位检测。电通量产品符合ASTMC1202标准,符合铁建设[2005]160号标准。于各种混凝土工程的耐久性设计、质量控制、验收与监护。北京耐尔公司张晶96096953、82755675adminhr@cnnel.comwww.cnnel.comwww.cnnel.net

  • 耐久性标签与吊牌信息不一致

    询问: 比如服装的耐久性标准标注“锦纶”,而吊牌标注了“聚酯纤维”,成分实测为聚酯纤维,请问大伙这种情况是如何判定?判成分不合格?还是使用说明不合格?

  • 【分享】CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准

    中国工程建设标准化协会标准CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准(含条文说明)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=90037]CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准(含条文说明)[/url]

  • 色谱柱耐久性(液相)

    [align=center][b][b][size=15px]问:[/size][/b][size=15px]如何使HPLC色谱柱的使用寿命更长?[/size][/b][/align][b][size=15px]答:[/size][/b][size=15px]您可以使用多种选择来延长色谱柱[/size][size=15px]寿命。可接受的色谱柱寿命约为1,000次进样。但是,我看到色谱柱可以进行10,000次以上的进样,而性能没有任何下降。唯一的要求是合理的色谱柱维护。[/size][size=15px]问:10000针?我从来没有在一根柱子上注射过那么多。我觉得这很难相信。[/size][size=15px]答:通常,色谱柱性能下降是由于色谱柱污染所致。如果避免这种情况,则会产生良好的色谱柱寿命。[/size][size=15px]通过使用单个等度测定法几乎连续运行色谱柱来检查色谱柱寿命。所述柱是来自Waters Corporation的Symmetry C18柱。样品是药物标准品的混合物,流动相包含79%的水,20%的甲醇和1%的乙酸。我们进行了两组实验。在其中之一中,样品直接注射到色谱柱上。在第二组中,这些柱由保护柱保护。[/size][size=15px]在不使用保护柱的情况下进行的实验导致不可逆的色谱柱性能下降,注入量约为1,500至2,000。当保留时间保持恒定时,塔板数在色谱柱寿命即将结束前不久下降,背压增加,最后观察到双峰。即使使用干净的样品,没有色谱柱保护的色谱柱寿命也会受到限制。[/size][size=15px]然后,在安装了保护柱的情况下重复了相同的实验。我们使用了由与分析柱相同的填充材料制备的高性能保护柱。在这种情况下,保护柱不会改变分离,其功能仅是分析柱的扩展。因此,分析分离不受影响。[/size][size=15px]我们很快发现,最早在约800次进样后,分析柱和保护柱的结合表现出分离度的下降。当我们更换保护柱时,分离度恢复到了我们最初观察到的相同性能。为避免色谱柱性能下降,我们决定定期以低于观察到的故障率的预定进样次数更换保护柱。当我们这样做时,直到超过10,000次进样,我们才发现分离效果没有任何恶化。然后我们停止了实验。该柱仍处于良好状态。既没有观察到保留的明显变化,也没有观察到板数的实质性变化。当我们使用填充有不同粒径的色谱柱进行相同的测试时,我们也没有发现性能差异:在这些实验中,3.5μm填料的性能与5μm填料的性能相当。[/size][size=15px]这组实验清楚地表明,填充良好的色谱柱的耐用性非常出色。我们都遇到的色谱柱寿命限制不是由于色谱柱引起的,而是由其他因素引起的。其中一些因素是来自样品,进样器,泵密封件等的异物,这些异物通常会积聚在色谱柱的顶部,并导致色谱柱性能不可逆转地下降。许多人认为,过滤器将防止色谱柱的这种机械性能下降。我们在HPLC系统中使用了标准过滤器,但它们根本无法防止色谱柱变质。只有牺牲保护柱才能保留分析柱的性能。这样做的原因很简单,就是导致分析柱变质的任何因素都将保留在保护柱上,而与原因的性质无关。[/size][size=15px]我们还对加标的血清样品进行了类似的实验。在这种情况下,我们进行了简单的蛋白质沉淀以进行样品净化。与上述实验一样,定期更换保护柱可保留分析柱。在这种情况下,由于样品基质的性质和简单的样品制备程序,需要更频繁地更换保护柱。[/size][size=15px]不幸的是,无法就何时应更换保护柱给出一般性建议。它在很大程度上取决于样品和所使用的样品净化程序。对于少量杂质而言,保护柱可能是样品制备和净化程序的合理替代品。相反,血浆或牛奶样品的制备程序仍然留下了足够量的内源性物质,因此绝对需要使用保护柱。但是你知道色谱柱受到保护柱的保护,可能会降低样品制备程序的复杂性。如果保护柱的寿命少于进样100次,我会考虑采用样品净化程序或修改样品制备过程。如果保护柱为您的分析柱提供100次或更多进样保护,则每次分析的成本不到50美分。从长远来看,更换保护柱然后继续购买新的分析柱会比较便宜。[/size][size=15px]先前的所有讨论均假定该色谱柱用于单一测定或单一程序。在这种情况下,色谱柱的污染是可以预测的。如果实验室使用许多不同的HPLC程序,我总是建议为每个程序指定一个色谱柱,包括保护柱。这消除了色谱柱从一种测定到另一种测定的交叉污染,并使色谱柱的寿命可预测和可控。如果您的实验室没有任何标准检测方法,那么这是一个沉默点。即使在这种情况下,我也会将保护柱和分析柱保持在一起,直到性能下降需要更换保护柱。[/size][size=15px]问:这是一个很好的建议,但是我相信即使分析柱受到保护柱的保护,它也不会永远持续下去。[/size][size=15px]答:这确实是正确的。还有其他限制柱寿命的元素,即使使用保护柱也是如此。室温下,反相填料在pH 2和8之间非常稳定。但是,如果升高温度,尤其是在接近填料的pH极限工作时,即使使用保护柱,色谱柱寿命也可能迅速下降。从色谱柱稳定性的角度来看,最佳方法是使用中等pH。同样,缓冲离子的选择在色谱柱降解中也起着重要作用(1)。常用的磷酸盐缓冲液不是最佳选择。使用有机缓冲液(如TRIS或pH 7-8的柠檬酸盐缓冲液)可获得明显更好的结果。同样,缓冲液浓度也起作用:较低的缓冲液浓度可延长色谱柱寿命。这需要与测定的坚固性相平衡,该坚固性在较高的缓冲液浓度下会得到改善。因此,即使在压力较大的条件下,也可以实现良好的色谱柱寿命。[/size]

  • 氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    原文来源:氙灯老化试验箱中的漏电保护大师 编辑:林频仪器  [b]氙灯老化试验箱[/b]是系属于电力机械设备,在试验中是离不开电又离不开水的,当两者相互接触状态下,不一样的化学反应就到来啦。现电影圈中,不同类型电影琳琅满目:如“分手大师”、“复合大师”等等,在前两个字直接联系到电影的中心思想,而我们的标题也直接突出了大师的作用。[align=center][img=氙灯老化试验箱,462,346]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708210916_01_1037_3.jpg[/img][/align]  氙灯老化试验箱中的漏电保护器可说是顶尖试验大师,关系着试验的正常进行与试验结果的检测与判断。漏电保护器是试验箱运用中出现漏电情况,运用内部各线路与保护装置从而监视与保护试验状态。对它不仅要会使用也要学会如何保护。提醒各位为保护好试验箱中的断路器与漏电保护开关正常进行试验使用,且应当每月定期进行检查氙灯老化试验箱中的漏保大师。检查步骤需要推上断路器同步还需点击测试按钮,如断路器跳开则属保护动作正常,其他情况则是不正常状态。  咱们氙灯老化试验箱中的漏电保护大师,不仅保护着试验的顺利进行还保护着试验操作人员的人身安全。大师级别的作用不容小觑。

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 箱式淋雨试验装置品牌树立

    箱式淋雨试验装置在自然界雨水对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。 箱式淋雨试验装置为标准型设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验,实验室内的进水和防水设施必须安装到位。设备可以用来考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。随着时代的发展,箱式淋雨试验装置企业数量也日益壮大,箱式淋雨试验装置行业正逐渐进入品牌纠纷期,中小型企业纷纷想树立自己的品牌,在环试行业中站稳脚跟,但成功案例并不多见,这其中还是有一定企业自身原因的。箱式淋雨试验装置企业若真想做大品牌,不仅动口更要动手。难关一:箱式淋雨试验装置企业需明确变革方向现在的很多箱式淋雨试验装置企业缺少学习,想变革却找不到变革的路径。80%以上的企业都在寻求变革,并期望通过变革来促进企业在新一轮的竞争者减轻压力,增长利润。但是,企业总是找不到真正能为企业带来健康变革的路径。常有很多企业,他们不是不想变革,只是不知道如何进行变革。难关二:中小箱式淋雨试验装置企业缺少改革的胆识很多中小型箱式淋雨试验装置企业深知自己目前已经走入了困境,但由于或资金或人才的问题,不能大胆的对企业进行变革,惧怕变革会给企业带来不少的风险。可以这样说,没有风险的变革应该是不存在的。箱式淋雨试验装置企业可从如何评估风险、把控风险方面下手,把风险降到最低的程度。难关三:中小箱式淋雨试验装置企业创新意识相对薄弱现代社会日新月异,中小箱式淋雨试验装置企业应与时俱进,树立创新的意识。没有创新的意识就没有创新的模式,没有创新模式的箱式淋雨试验装置企业就难以快速增长。因为所有的模式都有极限,市场有极限,而只有创新没有极限。所以,箱式淋雨试验装置企业要想要成为大品牌就需要有:更新思维,突破极限,改变模式。箱式淋雨试验装置接线时应注意哪些事项:1、电源装配时,必须由专业电工进行操作;2、请确认总开关的电容量是否符合设备要求;3、请不要将其他的用电设备与本机电源合用一个总开关,以防其他设备短路而影响箱式淋雨试验装置的正常使用;4、请将试验箱的接地线(黄绿线)切实可靠的连接在接地端子上,以便漏电开关能够在设备发生漏电时,切断总电源,从而防止人员触电;5、不得将地线接到电源的中性线上;6、不得将箱式淋雨试验装置的电源与其他设备共用;7、艾思荔箱式淋雨试验装置不得将接地线接在气管或水管。

  • 【分享】漏电开关测试仪的功用

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。 漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,适用于检测漏开关/电源插头线的导通极性,绝缘,线芯高压性能。漏电开关测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。

  • 【原创大赛】纺织品实验室仪器事故之‘漏电’

    【原创大赛】纺织品实验室仪器事故之‘漏电’

    纺织品实验室仪器事故之‘漏电’ 水浴恒温振荡器在纺织品实验室中主要用于试样的萃取、溶解,以及用于恒温加热等试验,是企业实验室、第三方检测机构,国家实验室必不可少的设备之一。虽然仪器不算复杂,但是使用前还是要了解仪器的使用方法及注意事项,。 首先水浴恒温振荡器要先加水再通电,一般情况下家实验室软水就可以,但是如果想更好的保护仪器,加蒸馏水更加适合,可以减少产生水垢的几率,加水适量,加水多升温满,加水少,容易烧坏设备,毕竟升温和使用过程中还是会损失水分的。 水浴恒温振荡器在纺织品实验室是非常普遍的仪器,也是用量较频繁的设备,比如PH值检测,甲醛含量检测,成分分析项目都需要用到水浴恒温振荡器,为了方便管理,我们把水浴恒温振荡器放在一个房间内,有时某一项目样品突然增多,也会出现混用,所以保养有时会跟不上,比如成分分析用的振荡器换水频率,每次用完后清洁,有些分析人员做得就不是很好。 这天我刚上班,打开电脑,进入公司办公系统,看一下公司有没有什么新的业务指示,就听到‘啊’的一声惨叫,我赶紧跑进实验室,因为实验室出现一些小的事故频率还是比较高,比如玻璃器皿破了伤到手,剪刀剪到手等,这个惨叫希望不是什么其他原因,小的问题还是比较好解决的,大的事故一旦报了工伤,那么以后就麻烦了,被上级安委会盯上了,会经常来检查的,还要整改,特别麻烦。 我跑进化学分析室,看到一个分析人员,双手在不停摆动,我赶紧跑过去问怎么了,他说被电到了,我说怎么电到的,他指着水浴恒温振荡器说有电,我赶紧拔掉插头,立即通知电工过来检查。 电工插上插头,用电笔试了一下水浴恒温振荡器外壳,果然漏电,拔下插头,打开水浴恒温振荡器侧板,用万用表进行排查,经过检查,最后确认[b]开关绝缘老化,更换电源开关按钮 。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909041043008344_8429_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909041043114907_2672_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img] 更换完成呢过后,打开电源,重新检测确认一下,最后电工亲自用手摸了一下[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909041044483704_7895_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909041044597032_4210_2154459_3.jpg!w690x920.jpg[/img] 更换完成呢过后,打开电源,重新检测确认一下,最后电工亲自用手摸了一下[/b]水浴恒温振荡器,证明仪器维修完成。没有问题了。[b] [/b] 针对这次仪器漏电问题我做一个仪器故障分析报告,最主要的问题就是: 水浴恒温振荡器外壳没有有效接地。我们为了省事,就装了一个普通插座,没有漏电开关和接地,出现了漏电事故,分析人员手麻了一会,就好了,幸亏没有出现危害事故。 所以我立刻要求电工检查一下所有的仪器设备,保证都有漏电开关和有效接地,仪器负责人每个月至少检查一次漏电开关,并填写在仪器状态记录表中。 并严格要求按照水浴恒温振荡器操作指导书进行操作,并特别注意以下几点:⑴先加水,后通电。⑵水浴恒温振荡器使用后,将震荡频率旋钮扭至0,按下电源按钮。⑶水浴恒温振荡器做100℃试验时,要有人观察,及时观察水位和仪器状态,要避免沸腾时水溢出,避免出现漏电,漏水危险。⑷要随时清洁,避免电源开关处有水滴。

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建

    论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建摘要检验检测试验装置多应用于研发、试验过程,也应用于产品研制、质量控制及性能评价等方面。随着检验检测标准对测试装置要求的多样性和复杂性,出现多参数且试验装置涉及多个专业领域,比如几何学、电学、热学等。从装置计量溯源确保数据的准确可靠已经不能满足检验检测机构的需要。除了数据质量,试验装置的仿真质量也至关重要,装置为了能更为真实的反映使用环境的仿真程度,需要搭建一个数据质量和仿真质量综合评价的体系。本文将介绍检验检测装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建。检验检测试验装置的概述检验检测试验装置通常有多个测量系统组成,比如家电检测领域一般都会有家电产品性能检测实验室,该装置较为庞大,设备需要施工搭建。设备整体构造包括封闭实验室、制冷制热系统、控制室等。设备按照测量系统又有温度测量系统(铂电阻温度、热电偶温度、环境工况温湿度)、电参数系统(功率计、直流电源、变频电源、电能表)、压力系统(指针压力表、数字压力表、微压表、压力变送器等)、流量系统(流量计、限位开关、冷却塔、水箱等)、其他系统(欧美表照度、温湿度风速小盒、烟雾报警器等)。正是由于设备装置测量参数的多样性,导致设备在计量溯源,评价设备质量时,不太好把握设备综合技术指标,故装置的质量需要全面的考量,而不能单一只是通过每个设备的单独计量来评价设备整体的性能。比如,装置中压力变送器是连接在系统的,系统控制柜通过采集装置将变送器电信号转换为压力数值,通过电脑读取采集。如果只是单独将变送器送至计量院,可能变送器是符合要求的,但是接在实验室系统中通过采集,是否准确不得而知,一旦采集装置设置错误,可能都会导致数据的偏差。数据质量评价体系的构建数据质量的评价主要是对实验装置的计量溯源,应在系统中对被测系统部件连同采集控制显示端一起进行计量。比如,压力系统,应该让计量人员来到现场,将标准压力与被测压力连接好,通过实验室被测压力真实环境进行计量,被测压力通过线路管理将信号传送至采集端,再将信号经过处理通过电脑读取,计量人员应该读取自身标准压力和实验室电脑被测压力显示数值,完成对实验装置压力系统的仪表整体计量。评价体系的构建还是要以设备计量检定规程和校准规范为依据,综合考虑实验室产品检测要求进行制定确保数据的准确可靠。数据质量的评价首先要考虑评价的依据,选择正确的评价依据是第一步,其次就是测量范围和准确程度(准确度等级或不确定度或最大允许误差),最后就是数据重复性和复现性。这些指标可能是超预期的符合,也可能是基本满足,可也能是较差但是符合标准的要求。故构建评价体系也是有优良中差之分的。仿真质量评价体系的构建仿真质量是一般被实验室忽视的,实验装置测量就是在考察产品各项指标是否满足标准要求。比如,冰箱在性能实验室中需要做16℃和43℃的工况耐久性测试,来模拟冰箱在家庭环境中使用的情况。实验装置仿真真实性就需要评价。有些实验室在设定温度后,一个小时就到达了,很快完成实验室,该装置效率高,有些实验室需要很长时间才能达到设置温度,虽然在做数据计量时,可能并看不出来,但是在做仿真质量评价时就会发现。可能原因就是装置结构或者配置区别,因为实验装置并没有对压缩机配置提出明确要求,这个直接影响实验装置降温的速度。故仿真质量评价也是对设备性能的评价极为重要的。计量人员与检验检测人员协作的必要性数据质量评价一般由规程规范决定,但是仿真质量评价依据一般是检验检测人员根据实验室自身需求进行量身定制,一旦跟计量人员确保他们实验装置仿真的要求,计量人员会按照该标准进行计量,确保符合使用需求。比如模拟冰箱开关门的耐久实验装置,看似只是计量开关门次数的计数装置即可,实际检验检测人员还需要关注装置中开关门用力、开关门触点的位移是否准确、实际实验环境中上万次试验次数是否准确计数以及限位开关是否可以有效归零等。总之,计量人员与检验检测人员需要进行沟通确认,仿真质量评价还是要根据具体使用实验室需求来定制,确保每年计量人员进行计量时都能满足需求,当然需求要求也是动态调整的,实验室一旦对产品要求变严格或宽松都可以随时对评价要求进行调整。但是,一旦标准中对设备装置有明确的要求,还是要优先满足标准的要求。比如,对实验室温度从40℃降到25℃需要在30分钟内完成,那么这个实验装置就要能够仿真这个环境变化,同时设备装置稳定度、均匀性以及示值误差可以满足标准要求。综合系统评价体系构建数据质量评价是静态的,较为独立的,但是仿真质量是较为综合的。比如,产品检测都有防水实验装置,单独计量评价装置中各个部件一般都是满足的,压力表、流量计和一些几何量的装置,但是如果能够综合考虑整个防水试验装置运行是否如实仿真各种防水条件还是未知的。仅是静态测量仪器仪表,而不是动态测量整体仿真模拟接近真实情况的能力,设备装置的评价还是片面的。故综合数据质量和仿真质量进行设备装置评价是必要的。所以,装置的性能应主要从试验测试数据质量和试验环境仿真质量两方面来表征。试验设施的综合评价,不仅应包括试验测试数据质量评价,同时也必须包括试验环境仿真质量评价,试验设施综合评价需要实验室系统性地构建试验装置综合评价理论和技术体系的通用性标准。评价体系未来发展趋势随着数字化、智能化发展,产品更新换代更为频繁,未来为了更好地满足产品多样化的检测,检测设备装置会更为多样化和复杂化,能够模拟更多的测试条件将是趋势,为了满足人员对产品使用的舒适度和耐用性等要求,生产企业就需要对产品进行不同的环境仿真,来充分考量产品的性能和好坏,故检测设备就不仅仅数据质量可以满足产品标准的要求,实际仿真的能力也是关键。检测装置的好坏,未来将不止需要通过计量校准,还要通过仿真能力评价综合装置的性能优劣。通过综合评价体系的构建和形成,检测装置将会优胜略汰,从而提升产品检验检测的质量,进而提升产品的质量,为消费者购置更为优质产品提供有力保障。[b][font=黑体]参考文献[/font][/b]JJF 1094-2002 测量仪器特性评定.JJF 1001-2011 通用计量术语及定义.动态计量技术发展中的几个关键问题 杨军, 张力, 李新良.动态校准、动态测试与动态测量的辨析 梁志国, 张大治, 吕华溢.

  • 【分享】小家电安规即安全性检测

    现在小家电做检测报告,国家现行的的通用标准为GB4706.1,检测的是电器安全性,包含项目为标志,说明、防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、变压器等过载保护、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、固体绝缘、耐热、耐燃等。现在家电在国内销售,一般来说需要做3C认证,如果说是某些特定要求,也可以做质检报告。一京东天猫为例,一般对检测项目没有特别的要求,可以有选择性的选取几个项目来进行测试,并且要求有CNAS(或者CMA和CAL资质章)。当然,如果是想要报告更具权威性,可以做全部项目,然后找各级的国家实验室来进行测试。

  • Proteonavi S5的溶出行为 2 ~与他社色谱柱的比较及柱温80℃下的耐久性及峰形考察~

    Proteonavi S5的溶出行为 2 ~与他社色谱柱的比较及柱温80℃下的耐久性及峰形考察~

    [align=center]Proteonavi S5的溶出行为 2[/align][align=center][color=#7d6a60]~与他社色谱柱的比较 及 [/color][color=#7d6a60]柱温80℃下的耐久性及峰形考察[/color][color=#7d6a60]~[/color][/align][align=center][color=#7d6a60][/color][/align][align=left][color=#7d6a60][b]Keywords :[/b][color=#7d6a60]Proteonavi, 肽类, 缓激肽, 后叶催产素, 血管紧缩素II, 神经降压素, 血管紧缩素I, 环孢菌素A, 表面活性肽, 0.1 vol% HCOOH, 柱温80℃, 耐久性, 峰形[/color][/color][/align][align=left][color=#7d6a60][/color][/align][align=center][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947]~与他社色谱柱的比较~[/color][/color][/color][/align][align=center][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947][/color][/color][/color][/align][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947][/color][/color][/color][align=left][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]是一款以孔径为30 nm的硅胶作为基材、键合C4基团的蛋白质・ 肽类化合物分析色谱柱。[/align][align=left][/align][align=left]上回的Proteonavi S5的溶出行为 1中介绍了以6种蛋白质作为样品,将[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]与他社色谱柱进行溶出行为的比较的试验。([url=http://bbs.instrument.com.cn/topic/6450560]http://bbs.instrument.com.cn/topic/6450560[/url])[/align][align=left][/align][align=left]本次,我们以5种肽类化合物([color=#1751a0]缓激肽、后叶催产素、血管紧缩素II、神经降压素及血管紧缩素I[/color])作为样品,将[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]与一款填料表面带有正电荷的他社杂化型色谱柱(孔径13 nm、粒径3.5 μm)的溶出行为进行比较,所得结果见图1。[/align][align=center][img=,690,385]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070914_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图1 两款色谱柱分析所得色谱图[/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][img=,530,169]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070915_01_2222981_3.png[/img][/color][/align][align=left]其中,流动相条件为添加0.1 vol%甲酸的水-乙腈系统,在梯度条件下进行分析,对这两款色谱柱进行了溶出行为的考察。如图1,他社色谱柱对5种肽类化合物的整体保留较弱,且[color=#1751a0]缓激肽[/color]峰未能得到确认(被吸附而未能溶出);与此相对,[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]对这5种肽类化合物均得到了良好的色谱峰形及充分的保留与分离。[/color][/align][align=left][/align][align=center][color=#000000][color=#8f7947]~柱温与溶出行为~[/color][/color][/align][align=left][color=#000000]对肽类化合物进行分析时,有提高柱温的做法。例如,《第17改正日本药局方》中,环孢菌素是在柱温[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]附近的一定温度下进行分析的。[/color][color=#000000]在此,以[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]作为原料,在等度条件下对色谱柱柱温变化及相应的溶出行为进行了考察。图2为所得结果。[/color][/align][align=center][/align][align=center][img=,690,477]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070918_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图2 [/color][color=#3e3e3e]柱温与环孢菌素A溶出行为的关系[/color][/align][align=left][img=,561,152]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070919_02_2222981_3.png[/img][/align][align=left][color=#000000]如图2,随着柱温的上升,[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]的保留逐渐减弱,峰形也愈发尖锐。[/color][color=#000000]一般,与小分子相比,大分子的扩散速度较慢,因此色谱峰形有展宽的趋势,而设定较高的柱温可以使峰形变得尖锐。[/color][color=#000000]就像这样,[/color][color=#1751a0]在对肽类化合物进行分析时,设定较高柱温可以使分析时间缩短,并提高定量准确性。[/color][/align][align=center][color=#1751a0][color=#000000][color=#8f7947]~80℃下的耐久性考察~[/color][/color][/color][/align][align=left][color=#000000]接下来,在柱温[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]条件下对[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]的耐久性进行了考察。[/color][color=#000000]图3为首次进样与连续进样第500针所得色谱图及[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]保留时间维持率(%)。[/color][/align][align=center][img=,650,479]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070921_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图3 环孢菌素A的保留时间维持率(%)[/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][img=,572,153]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070924_01_2222981_3.png[/img][/color][/align][color=#3e3e3e][/color][align=center][/align][align=left][color=#000000]如图3,对Proteonavi S5进行80˚ C条件下的连续耐久性试验,在连续500次进样过程中(通液时间共计250小时),[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]的峰形几乎没有变化(理论塔板数N及对称因子S),同时,保留时间维持率近乎100%(首次进样与第500次进样对比,具体数值为99.4%)。[/color][color=#000000]综上,[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]色谱柱即使在[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]的高柱温条件下也能得到非常稳定的分析结果。[/color]*[color=#1751a0]耐久性评价方法[/color]是将首次进样的保留时间视为100%,将连续进样第500次的保留时间与其对比,计算维持率(%)。*[color=#1751a0]理论塔板数、对称因子的计算方法[/color]根据《第17改正日本药局方 解说书》进行。对于[color=#005dac]环孢菌素A[/color]这样的大分子化合物,随着柱温的上升,其扩散速度加快,因而峰形会更尖锐。进一步,针对提高柱温的效果,以环状肽类化合物[color=#005dac]表面活性肽[/color](M.W. 1036.3)作为分析对象,将柱温分别设定为40 ℃和80 ℃进行分析,图5为分析所得结果。[/align][align=center][img=,690,438]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070923_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color]图4 柱温40 ℃及80 ℃条件下对表面活性肽的分析色谱图[/align][align=left][img=,567,152]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070923_02_2222981_3.png[/img][/align][color=#000000]如图4,将柱温由40 ℃提高到80 ℃,[color=#1751a0]表面活性肽[/color]在保留变弱的同时,峰形更尖锐,理论塔板数亦提高了1400。[/color][color=#000000]综上所述,在对肽类化合物进行分析时,在高柱温条件下使用耐久性良好的[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]色谱柱进行分析,[/color][color=#ff0000]提高柱温[color=#000000]是获得[/color]尖锐峰形[color=#000000]的技巧之一[/color][/color][color=#1751a0];[/color][color=#000000]在缩短分析时间的同时,检测灵敏度和定量准确性也能得到提高。[/color][color=#000000]同学们都记住了吗~[/color]

  • 【转帖】专家解答,急!!发射光谱仪能否装 漏电保保装置

    本人实验室有一台发射光谱仪,额定电流20A输出功率约4500W,以前在用时没额加漏电保护装置。现学生实验用到该仪器,故需漏电保护装置,但加上以后,一激发就跳闸,漏电保护起作用。该仪器有二根电极,激发时两电极会发光,电弧发光。空开功率问题已可排除,请内行的人帮忙解答一下。谢谢。

  • 电液伺服疲劳试验机

    电液伺服疲劳试验机在材料和部件试验方面有很广泛的应用,其用周期或随机信号可执行脉冲或交变载荷。很容易得到准静态-静态和动态载荷。具备各种各样的材料试验机,适用于部件或整个产品的疲劳寿命测定。产品范围从单轴试验作动缸到电液伺服疲劳试验机,适用于多轴疲劳试验,可用的载荷范围从5至2,500 kN。还提供高频疲劳试验机用于测定疲劳寿命。高周疲劳强度可用于测定部件的拉伸和压缩极限,以及扭转极限。疲劳试验循环载荷下的材料疲劳在疲劳试验中,材料疲劳是通过一个具有相应测试频率的循环载荷来诱发的。这可能涉及拉伸或压缩中的脉动加载试验,以及对拉伸和压缩部件进行的交变载荷试验。疲劳试验中的材料失效通常发生在远低于静态强度极限的情况下。疲劳试验的结果通常以应力-载荷循环图的形式呈现。这里绘制了试样断裂循环数随循环应力振幅的变化图。疲劳试验一方面用于测定特性值,另一方面用于测定疲劳寿命。常见疲劳试验高周疲劳试验 / S-N试验在根据DIN 50100进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,以中低循环振幅对试样进行试验。至 高周疲劳试验 / S-N试验低周疲劳(LCF)试验在根据ISO 12106 / ASTM E606进行的低周疲劳(LCF)试验中,试样在高周幅和塑性变形下进行试验。至 低周疲劳(LCF)试验旋转弯曲试验机圆棒扭转弯曲疲劳试验的目的是测定在旋转载荷下的弯曲疲劳强度。材料疲劳材料疲劳是指材料或部件在时变、反复应力作用下受损或失效。材料疲劳是由塑性变形引起的,其最小形式称为微塑性变形。损伤会随着持续的应力(裂纹扩展)而增长,最终导致材料或部件不可更改的失效。调查许多损伤情况得出以下结果:使用一段时间没有任何问题的部件可能会突然失效。失效不是由单一过载引起的。失效发生在远低于静态强度极限的情况下。载荷随时间而变化,并且经常是重复的。循环承受应力的部件的疲劳寿命是有限的。因此,在实施关键部件测试之前,应进行疲劳寿命评估、疲劳寿命计算或疲劳试验,以提供部件的耐久性评估(耐久性的测定)。常见的疲劳试验包括:高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100标准低周疲劳(LCF)试验圆棒扭转弯曲疲劳试验,按照DIN 50113标准在材料疲劳试验中测定不同的特性值:S-N曲线/Woehler曲线 | S-N图/Woehler图结构件耐久性疲劳寿命低周疲劳(LCF)强度有限寿命疲劳强度高周疲劳(HCF)强度高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100、ASTM E466-15、ISO 1099标准高周疲劳(HCF)试验在根据DIN 50100/ASTM E466-15/ISO 1099进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,通过周期性变化的(循环)载荷对材料或部件施加应力。ASTM D3479介绍了对复合材料的试验。高周疲劳试验用于测定拉伸、压缩、弯曲和扭转载荷下的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。特别是对于部件,高周疲劳试验可以测定薄弱点,然后通过结构或材料改变消除这些薄弱点。低周疲劳强度不是高周疲劳试验的考虑因素 - 它是在低周疲劳试验中测定的。在高周疲劳试验中,载荷幅和平均载荷在单级疲劳试验中是恒定的。根据载荷幅的大小,可以在试样失效前以不同的频率施加。根据DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099执行高周疲劳试验在高周疲劳试验中,测定材料或部件的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。为此会循环加载大量试样。进行S-N试验,直到试样出现规定的失效(断裂、裂纹)。该试验定义了特定的循环数(循环数阈值)。如果试样达到此循环数阈值而无可识别的失效,则认为其是耐用的或称为跳动试样。在每次高周疲劳试验中,循环载荷的平均应力、高应力和低应力是恒定的。对于同一S-N曲线上的试验,要么只改变平均应力,要么只改变高应力与低应力之比。S-N曲线(Woehler曲线)在多个高周疲劳试验中测定的循环应力幅和循环数的测量值可得到S-N曲线。从S-N图中,您可以读取特定载荷幅的载荷变化最大次数。S-N曲线分为三个区域:低周疲劳K:高载荷幅会在试样上产生塑性应变,并导致试样在进行低数量的循环后失效。DIN 50100标准中不涉及低周疲劳区域。有限寿命疲劳Z:根据载荷幅的大小,试样只能承受一定数量的循环。高周疲劳D:根据载荷幅,会出现断裂和跳动。分为低周疲劳、有限寿命疲劳和高周疲劳的S-N曲线有限寿命疲劳曲线在双对数表示中,S-N曲线的有限寿命疲劳范围几乎是直的。这条直线也称为有限寿命疲劳曲线。有限寿命疲劳曲线的位置和斜率取决于多种影响因素:材料试样几何形状载荷类型生产条件热处理方式表面粗糙度用于根据DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099执行高周疲劳试验的产品为了产生高周疲劳试验所需的载荷幅,可以使用不同的试验机。试验机必须能够补偿试样刚度或试验装置的调整或变化。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302071328024489_8933_1602049_3.png[/img]

  • 诡异的漏电保护开关

    家中的漏电保护开关(控制插座的)几乎每天晚上19:00~22:30左右一直自动跳闸。其他时间都没有这种现象。这种现象有一个月了。先找了国家电网,来人看了看说,他们只负责电表以外的问题。电表至户内他们不负责。态度还很差。没办法,找物业,物业第一次来人,说漏电保护开关与线的粗细不配套。然后买了新的换了。还是同样问题。给物业再打电话,来人把相关开关和线路都测了一边,没发现有漏电的地方。说让在过几天看看。把漏电保护开关也测了(包括新的和替换下来的),漏电保护开关也是好的。同样的问题几乎每天都是这样......。。。。。。。。。。。。电线进户后一分为二:照明、开关控制照明的开关从来没有出现这种问题。有专家给看看这是怎么回事???

  • 心脏瓣膜支架涂层检测中心

    Dynatek实验室根据以下标准对血管支架和支架移植物进行径向脉动耐久性和疲劳测试以及弯曲测试:ISO 25539-1:2017–心血管植入物–血管内装置–第1部分:血管内假体ISO 25539-2:2012–心血管植入物–血管内装置–第2部分:血管支架行业和FDA工作人员指南:血管内支架和相关输送系统的非临床工程试验和推荐标签;2010年4月18日美国材料试验标准F2477-07 (2013)–标准测试方法在试管内血管支架的脉冲耐久性试验USP一般章节注射剂中的微粒物质AAMI TIR42:2010–评估与血管医疗器械相关的微粒ISO 7198:2016–心血管植入物和体外系统——人造血管——管状血管移植物和血管补片支架迁移Dynatek实验室有定制的方法来测试支架迁移。我们可以在临床相关条件下测试您的支架,并评估其迁移趋势。生物可吸收支架和聚合物支架对于聚合物或生物可吸收支架等创新装置,监管机构倾向于至少采用与评估药物洗脱支架相同的测试和标准,除非制造商能够证明适用标准的例外情况。4亿次循环的正常耐久期可能不适用于在12-24个月内被人体吸收的生物可吸收支架。然而,由于支架涂层在流体环境中的固有降解能力,应作为监管提交的一部分进行涂层耐久性试验,以评估支架涂层和支架本身可能产生的颗粒。Dynatek实验室还可以进行定制测试,以评估生物可吸收支架随时间的降解速率。测试成功和测试失败高达4亿次循环的耐久性测试通常被称为“成功测试”,因为成功经受住4亿次循环的应力和应变的支架被认为通过了测试。测试成功表明支架在加速径向脉动耐久性测试中遇到的收缩/舒张压生理条件下的耐久性。然而,测试成功并不能预测支架的耐久极限或疲劳寿命,即没有办法知道在什么条件下,包括可能超过生理参数的条件下,支架或支架移植物会失效。为了解决这一弱点,新法规概述了与预测支架或支架移植物疲劳寿命有关的测试要求,并要求支架制造商在“失效测试”或“断裂测试”制度下测试其产品。2010年FDA指导文件建议对支架和支架移植物进行测试疲劳极限,'和ISO要求植入物在下述条件下进行测试'最坏的生理负荷。虽然ISO不要求制造商在可能超过生理条件的条件下测试植入物,但是FDA的失效测试建议没有这样的限制。Dynatek Labs拥有径向脉动耐久性测试仪,可以测试支架和支架移植物的成功测试和断裂状态测试。根据ASTM和ISO,定义植入装置疲劳寿命的最佳方法是将适当的应力/应变分析与工具相结合,如有限元分析(FEA)与物理失效试验或断裂试验相结合。我们有内部的耐久性测试和断裂测试协议,我们很乐意使用您的测试协议或根据您的要求为您开发一个。耐久性测试协议:Dynatek实验室根据上述标准和法规制定了测试血管支架的标准方案。然而,我们通常为几乎任何血管设备的特定要求创建定制方案,并且很乐意为您开发定制方案。Dynatek实验室制造我们自己的硅胶模拟容器,以满足FDA要求和ISO 7198法规。我们为您的耐久性测试制造最精确和始终如一的模拟容器,这些容器可以是直的、弯的、弯的、分叉的或完全按照您的规格定制的。测试监控和报告在支架和支架移植物的脉动耐久性和涂层耐久性测试过程中,Dynatek可提供目视检查、静态检查以及可选的视频和高速摄影。所有测试、检查、监控和报告都符合GLP标准。Dynatek的测试报告是详细而全面的文件,可直接提交给监管机构,通常包括以下部分:行动纲要范围方法和材料样本描述测试参数观察结果该报告还包含用于运行测试的实际协议的副本、样本照片和测试者照片,以及测试平台上使用的传感器的相关校准证书的副本。除了报告的硬拷贝之外,我们还将相同材料的完整数字版本放在CD上,并发送给您。有关Dynatek实验室脉冲耐久性和涂层耐久性测试的更多信息,请单击下面的联系我们按钮。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311240039154358_4557_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311240039158094_2367_1602049_3.png[/img]

  • 汽车扭杆怎样寿命检测

    [size=18px][font=SimSun]分享一台扭杆疲劳试验机[/font][font=SimSun]扭杆疲劳试验机是模拟稳定杆再汽车上的状态进行耐久性试验的设备;[/font][font=SimSun]扭杆弹簧的疲劳寿命应该怎样检测呢?就是将扭杆弹簧加载到满载时的扭转角,再以弹簧动行程为振幅进行往复扭转疲劳试验[/font][/size][size=18px] 扭杆弹簧[font=SimSun]作为一种弹性元件,广泛地应用于现代汽车的悬架中,在轿车、货车及越野汽车中都有采用。其作用是:[/font][font='等线','serif']扭杆弹簧一端与车架连接固定,另一端通过摆臂与车轮相连。当车轮遇到地面障碍物后向上跳动时,车轮会带动摆臂绕着扭杆轴线转动一定角度,使扭杆发生扭转变形(弹性变形)。同时扭杆扭转变形所储存的弹性变形能,会在车轮脱离障碍物时释放,使传力机构和车轮迅速回位[/font][font=SimSun]。[/font][/size]

  • 振动试验台寿命和提高测试效果

    振动试验台:为延长其实用寿命和提高测试效果,用户在操作时请注意以下技巧和事项。  1、为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源;  2、为了防止触电或产生误动作和故障,在温湿度综合试验箱安装和接线结束之前,请不要接通电源;  3、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差;  4、箱体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾;  5、振动试验台为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用;  6、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理;  7、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障;  8、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险;  9、定期检查温湿度综合试验箱的端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。  艾思荔振动试验台是专业用来测试电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

  • 【讨论】关于漏电开关和空气保护开关

    看到一份资料讲:漏电开关是对人的保护,所以一般要求规格为25MA,超过25MA不能起到保护人的作用,而空气开关是负载过高时对仪器设备的保护,所以两者最好一起安装。疑问1:既然漏电开关在仅有25mA电流时就跳闸了,为什么不能起到保护仪器的作用?疑问2:现在我们单位电工给实验室装了个100MA漏电开关,那岂不是既不能保护人又不能保护仪器?

  • 【干货】三个保护步骤教你如何延长色谱柱寿命

    【干货】三个保护步骤教你如何延长色谱柱寿命

    [align=center][b][i][color=#39a5ef]让你的柱子永远不坏?[/color][/i][/b][/align][align=center][b][i][color=#39a5ef]没那么夸张,但是可以使柱子不那么快就坏。[/color][/i][/b][/align] 有时候你会发现好像你用了大部分的实验室经费在不停的买液相色谱柱。为什么色谱厂家不能把柱子的寿命延长一些呢?实际上,在合理的维护下,柱子可以成为液相分析花费里面很小的一部分。举一个例子,一根典型的反相柱子的花销在3405-4087元之间, 如果它能进样500-1000次,那么每一次进样的花费是3.4-6.8块钱。 尽管费用会随着实验室和特定方法不同而变化,完成一次常规的进样分析,340块钱的总费用是合理的,这也可由做委托检测业务的第三方实验室对类似分析的定价所确认。 因此,我们上面谈到色谱柱的花费在总分析成本中只占1-2%,我们想方设法使柱子的寿命延长一倍,即使单根柱子的成本还是很高,实际上这样做并不能在整个分析成本上降低很多。我自己个人的感觉是如果你用一根柱子进了500针,那这样就已经很划算了。 什么是合理的期望值? 首先,先看一下其他几个色谱学家的经验。 Ron Majors,在他的“色谱柱观察”专栏的某期连载文章中,已经包含了针对色谱各个方面的用户调查结果。他有关色谱柱寿命的大部分专栏文章是在2012年发表的,将作为我们目前讨论的基础。图1是基于Ron Majors 2011年用户调查数据的饼型图。可以看到有回应的调查对象中接近四分之三的进样寿命在500针以上,而且有近二分之一达到了至少 1000次的进样寿命。这个结果对我来说是非常吃惊的,因为它包含了对所有类型的色谱柱的寿命调查,不仅仅是现代液相中的最吃苦耐劳的用得最多的主力色谱柱,4.6×150mm,5μm反相柱,相对于其它种类色谱柱,它甚至有点刀枪不入的味道。[align=center][img=,640,356]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011335_01_3232762_3.jpg!w640x356.jpg[/img][/align][align=center][color=#888888]图1 分析柱的典型进样次数。数据基于2011 年调查[/color][/align] 为了看清随着时间变化情况改变的情形,我做了一个1997年到2011年四个调查结果的比较图,见图2。可以看到有几个明显的趋势。第一,我注意到灰柱,灰柱代表的是在柱子损坏之前进样小于1000次的百分比,从1997年的76%跌倒了2011年的53%;同时有明显对比的是代表能进样1000以上的黄柱高度增加很快。在上面我有提到我把进样500次作为柱子使用寿命的一个平衡点,我们可以发现在柱子坏之前进样次数达不到500次的用户的数量明显下降,从1997年的接近一半到2011的四分之一。[align=center][img=,640,356]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011335_01_3232762_3.jpg!w640x356.jpg[/img][/align][align=center][color=#888888]图2 在LC柱子损坏之前进样次数的比较[/color][/align] 最后我们可看到,有着可怕经历的用户的数量,即那些只能做到100或者更少的进样次数的用户,比例基本上没有改变,徘徊在10%附近。找出这种改变的原因只能是出于推测,但是我很乐意做此推断。我不认为柱子寿命有明显的提升是因为柱子工艺的改进。不可否认,在某个时期,柱子塌陷,或者是柱床中有空腔形成的情况非常普遍,但是在1997年开展调查的时间段,装柱工艺就已经非常成熟了,由于装柱工艺导致柱子损坏的情况很少见。我认为柱子寿命延长的主要原因是用户受到更好的培训,从而对样品前处理和柱子的物理保护更好了。柱子的保护方法就是我想在下文着重说明的。我同时也推断,进样次数很稳定的小于100,与其说是柱子本身的原因,还不如说是实验室操作存在问题,或者说是某些应用方法本身就是“柱子终结者”。 不要未处理样品就进样 在我的LC课堂中,我经常开玩笑的说,延长柱子寿命的最好方法是不要打开色谱柱的盒子。一旦你开始进样,就开始了柱子走向灭亡的道路。[b]样品有两个主要方面可以影响色谱柱—化学性质和物理性质。我们把样品中不要的化学污染物和微型颗粒清除的越好,柱子的寿命就越长。[/b] 使用SPE(Solide-Phase extraction),液液萃取和其他技术来除去化学污染物是LCGC中“Sample Prep Perspectives”专栏常有这样的文章,我就不在这里多说了。一言以蔽之,越多的样品前处理,越少的化学污染物进入色谱柱,柱子寿命就越长。你还得平衡一下样品前处理费用和它带来的好处。比如,你买了柱芯和试剂,并加上你投入时间的费用,你在每个样品上SPE的花费会很容易超过34块钱,这是可以承受500次进样量的反相柱在每个样品分析上分摊成本的5倍多,这差不多需要将色谱柱进样次数从500次延长至2500次才扯平了。 另一方面,如果没有做过任何处理的血浆样品直接进样了,柱子可能就只能进样10次左右。你也要考虑到当更多的样品处理步骤加入的时候的数据质量。我知道,在我们的实验室中,这些措施可以让我们在低浓度的时候收集到有用的数据并得到一致的结果,而不是比较少的前处理步骤可能得到的结果。不论你做没做其他前处理步骤,几乎所有的样品都会从样品过滤,离心或者两者中得到好处。样品经过一个一次性的过滤膜过滤来移除可能堵住柱子进口筛板的细颗粒物。滤膜的孔径不能大于柱子进口筛板的孔径。[b] 大部分3μm填料颗粒的柱子用2μm孔径的筛板,3μm填料粒径的柱子则一般用0.5μm的筛板,填料粒径3-μm的柱子,比如UHPLC,一般用0.2μm的进口筛板。最常用的样品过滤膜是0.45μm孔径的,这个对除了亚2μm之外的其它柱子都已经足够,亚2μm柱子,则需用0.2μm的滤膜。[/b]滤膜可作为预装在一次性注射器中的柱芯,也作为96孔板的过滤板。即使这些过滤装置一般是有效的,但我不是非常强烈的推荐使用。至少有4点使我不同意过滤样品。[quote][color=#999999][b]第一,样品过滤成本比较昂贵,上一次我比较过价格,一次性购买1000份,每份的价格都要高于3.4元,这个与柱子在每次分析中的分摊费用几乎一样。第二,用0.5μm滤膜过滤很慢,而0.2μm滤膜则更慢。第三,如果你在一个监管严格的环境中工作,每一个样品的处理步骤都必须一样,这就是说,如果你过滤了一个样品,那么其他剩余的样品也都要过滤,无论实际上需不需要。最后,如果你要验证你的LC方法,就需要验证所有的过滤步骤。在过滤的过程中,样品会有损失——如果50μL样品经过滤膜,得到的样品就少于50μL。[/b][/color][/quote] 你得证明样品不是选择性的损失,特别是在高浓度或者低浓度的时候。因此,我们可以看到,样品过滤是需要花很多功夫和金钱的。但是你要是不怕麻烦和不要求成本,样品过滤是在大部分的情况下都是能提高柱子的寿命的。[b] 样品过滤的一个替代方法(或者是补充)是在进样之前离心。这是一个简单又相对便宜的方法。只要把样品放进离心管,Eppendorf 离心管或者一个96孔的离心板,再放到小型台式离心机里,调整转速到其最大速度,旋转5-10min。[/b] 这会使会引起筛板堵塞的颗粒沉积到样品瓶的底部,然后把样品转移到进样瓶或板中继续进行分析。这种技术我们在实验室中对需要沉淀蛋白质的样品中已经使用了很多年,而且极少出现颗粒物质相关的问题。 我曾经见过这样的例子,[b]用0.2μm的滤膜过滤之后的样品,UHPLC进样,这种样品还是有一点浑浊并且引起了柱子堵塞,但是这个些微浑浊的样品离心至澄清之后,柱子堵塞的情况就会减少很多。[/b] 使用在线过滤器 我非常认同一个在线的过滤器是LC或者UHPLC中使用成本最低的附加装置,可以提供最大的投资回报。这种过滤器是一个非常简单的改装管配件,其中包含了一个特定孔径的筛板,安装在自动进样器和柱子(保护柱,如果用到的话)之间。现在最普遍的装置是一个直径接近37.5px,长度62.5px不锈钢配件,其中包含一个0.5或者0.2μm孔径的可替换的筛板。另外一种装置是包含相同孔径大小筛板的PEEK手紧配件。这种PEEK过滤器整体是一次性的,但是因为它比不锈钢过滤器中的一次性使用的筛板要贵,使用成本会比较昂贵。这种在线过滤器孔径会选择比柱子筛板孔径小一点,因此它会在柱子堵塞之前先被堵塞。当系统压力开始增加的时候,你就知道在线过滤器中筛板已经开始堵了,需要在完全堵住之前替换掉。[b] 在线过滤器可以起到单独的样品过滤器一样的功能,但在样品前处理时,不需要额外的人力工作。如果你样品离心了,偶尔有一些颗粒没有过滤掉,也会被下游的在线过滤器拦截住。 在线过滤器的另一优点是它能够很便捷的更换——如果你动手能力强,在5min内你可以关掉泵、替换筛板、打开系统并继续实验。[/b]你可能想要重新进一针系统适应性样品来检查一下系统有没有出问题,使用在线过滤器不需要大量的调节和校准,而这些在更换保护柱时都需要重新做过。[b]在线过滤器的最后一个好处是可以过滤掉泵密封件和进样阀因磨损产生的颗粒物。[/b]我强烈建议在每一个LC系统中都安装一个在线过滤器,即使你已经在使用保护柱了。保护柱 保护柱(也叫做预柱)是一种很短的装在分析柱上游的色谱柱。这种柱子长度一般为10-20mm,包含与分析柱一样的填料,使用不大于分析柱筛板孔径的入口筛板和出口筛板。[b] 保护柱有双重功能,第一,入口筛板拦截可能堵塞分析柱的颗粒物,第二,填料与分析柱相同,它可以捕抓住那些可能会强烈或者不可逆附着在分析柱填料上的物质。总所周知,保护柱会延长分析柱的寿命,然而,保护柱有几个潜在的问题。[/b][quote][color=#888888][b]第一,他们比较贵——价格高出分析柱的40%甚至更多,考虑到增加的成本时,你柱子的寿命是否有足够的延长?[/b][/color][color=#888888][b] [/b][/color][color=#888888][b]第二,保护柱到底能持续多长时间?你得知道更换柱子的时间,在保护柱上的化学污染物积累太多之前,就要想办法避免污染物进入到分析柱中。因此,需要对进样次数计数或者做一个系统适应性实验来决定什么时候更换保护柱。[/b][/color][color=#888888][b] [/b][/color][color=#888888][b]第三,你要判断怎么来清洗保护柱。为了防止把污染物冲洗到分析柱中,保护柱和分析柱需要分开来清洗吗?[/b][/color][color=#888888][b] [/b][/color][color=#888888][b]最后,你可能期望将一个20mm长的保护柱加装到150mm长的分析柱上,使柱效提高10%,但是这种情况很少出现。原因是接入一根保护柱后,系统管路中会增加两个柱头连接件和一段管路,而且保护柱没有分析柱装柱那么容易安装,以上两个方面都会降低系统性能。结果就是如果你运气好的话,你会得到一样的理论塔板数,但常见的情况是柱效会稍有降低。[/b][/color][/quote] 要不要用保护柱的选择权在你。[b]保护柱确实能延长分析柱的寿命,但是我个人认为在大多数情况下,这并不值得。 如果你选择使用保护柱,我还是推荐在自动进样器和保护柱之间连接使用一个在线过滤器。[/b]过滤器的钱只有保护柱的零头,它还能延长保护柱的使用寿命,就像它能延长分析柱寿命一样。总结 尽管你不能让你的分析柱寿命无限延长,但还是能用一些非常简单的方法来延长色谱柱这个系统中比较昂贵部件的寿命。首先,按照要求对样品进行前处理。样品前处理的最后一步必须是过滤或者离心。其次,使用在线过滤器来保护保护柱和分析柱,免于被样品中或者系统其它部分产生的颗粒物堵塞。再次,如果保护柱对你的应用有意义的话,则使用保护柱来保护分析柱。最后,在每批样品分析之后,使用强溶剂来冲洗柱子,除去在柱子上的任何强保留物质。 此文章主要是针对柱子污染问题,但色谱柱寿命也取决于检测品种的方法耐用性,如果是难度很大的项目, 譬如化学药品有多个有关物质测定,或中药的指纹谱图,往往方法耐用性 (robustness)较差,柱子寿命也会受到影响。[b]挑选不同选择性的色谱柱来改善分离度是提高方法耐用性的最佳选择。[/b]

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