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标准泵

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标准泵相关的资讯

  • 秦山核电4台主泵首次离岛体检 采用了自有标准
    核电安全无小事,反应堆内最重要的大电机,是整个核岛的主力泵站,也是岛内循环的动力源,十多年来不舍昼夜,不免需要“大体检”——而这一次,它们首度远离核岛,接受解剖式的深度检修。  日前,秦山核电三期重水堆的4台主泵电机分批来沪,这些4米多高、重达50吨的大家伙经过除污处理后进厂,被彻底解体为上万个大小零部件,一一精准维护保养,再回装测试、重新服役。  记者获悉,首台电机通过检修后一次试验成功,所有数据达原装指标,标志着中国人创造了核电电机维修的自主可控模式,不再需要高价约请老外当“医生”,更不必为此专门再造备份电机,解决了大量主机陆续进入设计寿命后期的大修问题。  告别“简版体检”  国内核电站第一批主泵电机当初设计寿命为30年,目前已使用近25年,开展整机检修既是设备持续运行的实际需要,也是针对常见损耗对症下药、争取“延寿”的最佳方案。在秦山第三核电厂,装机容量约140万千瓦的两个重水型反应堆,各自拥有4台主泵电机,均系日本制造,价值上亿元。此前,其他核岛内的核心电机进入检修维保期,因不太可能千里迢迢、远渡重洋送修,不得不由原厂人员到现场进行“简版体检”。如今,经过产学研合作,中核集团选定上海电机学院的校企,达成首期协议,签下这4台机组,开了中国核电主泵离岛出厂的先河。  没有金刚钻,不揽瓷器活。闵行工业区,江川路上的电机厂区并不起眼,但这里却是上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心,也是西门子在本土之外认定的唯一两个电机特级维修中心之一。走进上海昂电电机有限公司,车间里满是中国各地前来 “问诊”的大型电机。记者发现,第二台秦山核电9000马力的主泵电机四周,已搭起3层施工架,10多名通过培训考核的能工巧匠,正紧张有序对它全身检查,工期长达45天。只见每一根管线拆装时都被立即封口,防止异物进入 甚至数千枚各型螺丝离体后也都装袋贴标,确保丝丝入扣、万无一失。总经理黄平成向记者展示了40多页的一大本检修规程,甲乙双方逐条商定,上百项主要部件每走一步都两人复查、签字确认,甚至拍照取证。  采用了自有标准  从兆欧表、匝间仪到双臂电桥,仅为此定制的检测仪器就达数十种,比如大批轴承导瓦、推力瓦,一片片地完成仪器探伤实验。检修中,上海电机人为这些主机尽力 “翻新”:定子水冷器遭冷却液腐蚀,他们用特殊涂料喷砂,进行表面处理 加热器中润滑油积油,他们清油去污,更换密封圈。回装中,每个螺丝要用不同的扭矩扳手,多大螺丝用多大扭矩,多一分、少一分都不可随意,以读取数值为准。凭借这种“造飞机”的匠心,焕然一新的主泵机组通过静态、动态试验,一站式完成 “体检”,并返厂再运行。  “以往,外国专家入厂检修,无法完成分解程序,也不具备现场试验条件。”上海电机学院科研处处长赵朝会表示,中国人自己也能修核电电机,而且有能力采用自有的国家标准。据透露,近期拥有大亚湾核电站的中广核集团也来沪考察调研,表达了合作意愿。随着国内首批核电站主要电机步入例行检修周期,校企合作推进中国核电维修事业、建设核电电机维修中心,已提上议事日程。
  • OktaLine ATEX - 世界第一台 ATEX 标准的磁耦合罗茨泵
    磁耦合提供更多优势适于危险场合使用质量标准更高Pfeiffer Vacuum 向市场推出世界上第一台通过ATEX认证的磁耦合罗茨泵。为了取得认证,我们对罗茨泵的原理进行进一步的改进, 并将其命名 OktaLine ATEX。OktaLine ATEX 系列真空泵最适合用于 ATEX 指令(94/9/EC )所规定的易爆环境或需疏散爆炸性气体的工艺中:例如在化学和工艺技术应用、工业应用、涂料业、半导体工业以及研究与开发中。根据应用情况的不同,客户可以选择2类或3类设备。所有泵均适用于 T3 温度级。在成熟的罗茨泵设计方案中添加磁耦合。从而使这些密封泵的泄漏率低于 1x10-6 Pa m3/s。使用磁耦合能够省去轴密封环,它是压力冲击的弱点并且需要频繁维护。OktaLine ATEX 系列泵最高可承受 1600 kPa 的压力。此外,磁耦合还能防止内部的过程气体和大气之间的互串。OktaLine ATEX 整个系列的抽气能力从 280 m3/h 到 5190 m3/h。罗茨泵的齿轮箱和轴承区与送气室分隔开。罗茨活塞的非接触式工作方式从技术上确保干燥操作。另一个优点是采用了空气冷却,其操作成本大大低于水冷却系统。 Pfeiffer Vacuum 的 OktaLine ATEX
  • 蠕动泵硅胶管——高效精准输送的首选材料
    蠕动泵是一种常用于工业领域的流体输送设备,而硅胶管作为蠕动泵的核心部件,具有高效精准输送的优势。本文将全面介绍蠕动泵硅胶管的特点、应用以及选购指南,帮助您更好地了解并选择合适的蠕动泵硅胶管。  一、硅胶管的特点:  蠕动泵硅胶管采用高级硅胶材料制造,其特点如下:  1. 高耐压性:硅胶管能承受较高的压力,保证流体输送的稳定性和连续性。  2. 优异耐腐蚀性:硅胶管具有良好的耐酸碱、耐腐蚀性能,可适应各种介质的输送。  3. 蠕动泵硅胶管具有优异的耐磨性,能够在高速流体输送过程中保持长时间的使用寿命。  4. 高精度输送:硅胶管内壁光滑,能够确保精确的流体输送,避免液体泄漏或堵塞。  5. 易清洗维护:硅胶管材料不易沾污,便于清洗和维护,节省了维护成本。  二、硅胶管的应用领域:  蠕动泵硅胶管在多个领域得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:  1. 化工行业:蠕动泵硅胶管可用于腐蚀性介质的输送,如酸、碱、溶剂等。  2. 食品行业:硅胶管材料符合食品安全标准,可用于食品、饮料等行业的液体输送。  3. 制药行业:蠕动泵硅胶管对药品无污染,适用于医药行业的液体输送。  4. 环保行业:硅胶管材料可耐受高浓度废液和污水,可用于环保设备的液体输送。  5. 实验室研究:蠕动泵硅胶管对微量药品输送需求较高,可用于实验室的液体输送。  三、蠕动泵硅胶管的选购指南:  在选购蠕动泵硅胶管时,需考虑以下几个因素:  1. 耐压性:根据实际需求选择硅胶管的耐压等级,确保满足流体输送的压力要求。  2. 适用介质:根据被输送介质的性质选择硅胶管的耐腐蚀性能,并确保不会对硅胶管产生腐蚀。  3. 尺寸规格:根据蠕动泵的型号和要求,选购合适尺寸的硅胶管,确保安装和使用的兼容性。  4. 成本因素:在保证质量的前提下,考虑硅胶管的价格因素,选择性价比较高的产品。  总结:  蠕动泵硅胶管作为蠕动泵的重要组成部分,具有高效精准输送的优势。通过选购适合的硅胶管材料,能够保证蠕动泵的稳定运行和长时间使用。无论是在化工、食品、制药还是环保等行业,蠕动泵硅胶管都能发挥重要作用,满足液体输送的需求。
  • 微反应生产技术专用精准计量泵-德国彗诺微量泵应用案例
    德国彗诺微反应生产技术专用精准计量泵能精确输送少量具有高腐蚀性的液体,具有精确,微量,压差大的输送优势。微反应生产技术专用精准计量泵产品优势如下:1、结构紧凑、占地体积小、质量轻、易集成;2、自吸力强;3、流量可调范围大、输送精准可靠;4、压差大、能耐腐蚀;5、流动脉冲低,稳定性强——柱塞泵、隔膜泵等机械泵很有可能造成脉动流,而对微通道反应产生不良影响;6、剪切应力小;7、死区体积小;8、使用寿命长;9、RS232、电流电压等多种控制方式可选;微反应生产技术专用精准计量泵应用案例:Microinnova公司微通道反应器,Microinnova公司将德国彗诺微量泵集成到两个十分紧凑的连续配方合成装置和一个智能模块化自动连续生产系统中。这款反应器需要精确添加八种不同粘度的液体到三个静态混合器中,从而得到最终混合物。该反应器不仅能生产不同聚合物浓度的混合物,而且可根据客户的日常供应需求进行自动调节产量。另外,该连续微通道反应器能轻松连接本地站点的 IT 系统,如 SAP系统,真正实现智能自动化。为实现这些要求,该系统通过集成热/冷追踪系统和德国彗诺微型齿轮泵,实现了多个全自动操作功能。翁开尔是德国彗诺微量泵中国独家代理商,欢迎致电咨询。
  • WIGGENS Vdose蠕动泵:高效精准的液体输送解决方案
    蠕动泵是一种广泛应用于各行各业的精密液体输送设备,其通过滚轮挤压柔性管道,实现无接触、无污染的液体输送。这种设计使蠕动泵特别适合处理要求严格卫生条件的液体,以及对剪切力敏感的样品。由于其操作简便、易于维护和高精度输送能力,蠕动泵在实验室研究、医药生产、食品加工和化工等领域得到了广泛应用。应用领域实验室研究:在生物实验和化学分析中,蠕动泵常用于无菌环境下的精密液体转移和分注。它能够处理具有腐蚀性或高粘度的液体,确保样品的纯净性和实验结果的准确性。医药生产:医药行业对生产设备的无菌性和精确性要求极高。蠕动泵通过无接触的输送方式,避免了交叉污染,并且能够精确控制药液的分配,满足药品生产的严格标准。食品加工:在食品工业中,蠕动泵用于输送和分注糖浆、乳制品等高粘度液体。其易于清洁和消毒的特点,确保了食品生产过程的卫生安全。化工领域:化工生产涉及多种具有腐蚀性或危险性的液体,蠕动泵的耐化学腐蚀性和高精度输送能力,使其成为化工领域有效的液体输送设备。茂默科学在此推荐WIGGENS Vdose蠕动泵。WIGGENS Vdose蠕动泵详细说明特点与功能图标显示界面:界面简洁明了,方便选择和操作。泵管规格:可配套2、3、6和8mm直径的泵管,壁厚有1.6mm和2.3mm可选。多语言显示功能:支持多种语言显示,适用于国际化使用环境。大屏幕LCD液晶显示屏:配备4英寸大屏幕LCD液晶显示屏,防化学腐蚀和其他光辐射。高精度步进马达:精确分液,分注体积可达0.1ml。可叠加泵头:可叠加多个泵头,以增加分注体积。低机位设计:适合在通风橱或生物安全柜中使用。人性化设计:安装、操作和维护简单,容易校准,减少校准步骤。内存功能:内存9个程序,可以轻松调用。适用样品:适合多种糖浆、粘度较大、有腐蚀性和剪切力敏感的样品的分注。无菌转移液体:无死体积,确保液体无菌转移。分注和恒流模式:内置分注和恒流模式,适合多种液体的分注和排空,程序进样等。符合工业标准:符合UL / CSA / CE / WEEE / RoHS等多个工业标准。远程控制功能:支持远程控制,提高操作便利性。茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多蠕动泵相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
  • 莱宝镀膜机用输送泵|德国彗诺微量泵精准微量输送屏蔽油
    真空镀膜工艺,屏蔽油精准输送是关键镀膜工艺用于建筑玻璃进行隔热,镜头防止眩光或划伤,激光反射镜加强光线发射,也可用于提高工具或轴承耐磨性能。屏蔽油在金属镀膜生产过程中,保证在其基膜上蒸镀高精度铝锌层,屏蔽油因其表面张力低,真空条件下损失小,粘温性好,绝缘性好等性能特点,因此在金属镀膜工艺中,起到了聚丙烯薄膜与金属镀膜的绝缘作用,来控制金属膜的工艺规格及形状要求。在真空镀膜工艺中,往往容易出现屏蔽油过多或过少的情况,导致金属镀膜工艺出现一系列问题。因此对屏蔽油的精准输送非常关键。德国彗诺mzr-2521微量泵解决屏蔽油精准输送问题 德国彗诺mzr-2521微量齿轮泵是一款低压输送微量泵,具有高精度、低脉动和低剪切应力的特点,能够高精度进行低剂量输送,适用于低粘度液体的计量输送。优点:1.设计紧凑,直径13毫米,长度75毫米2.低剂量高速输送,最小体积0.25微升,流速高达9毫升/分钟3.高精度4.采用耐磨碳化钨或陶瓷材料,使用寿命长德国彗诺微量齿轮泵mzr-2521流程图技术参数流量:0.15-9(最小0.0015*)毫升/分钟最小排量体积:0.25微升排量体积:1.5微升粘度范围:0.3-100(最大1000*)mPas压差范围:0-1.5bar(22 psi)翁开尔是德国彗诺HNPM微量泵中国总代理,咨询了解更多关于mzr-2521微量泵产品信息和应用。
  • 蠕动泵,让你的流体控制更精准
    蠕动泵是一种流体输送设备,它的工作原理是通过通过压缩和释放软管来推动流体。蠕动泵因其出色的流量控制能力而备受青睐,目前广泛应用于化工、食品、制药、水处理等行业。在本篇文章中,我们将对蠕动泵的原理,分类,应用,优势等方面进行深入的探讨,助你更好的了解蠕动泵,让你的流体控制更加精准!  1、蠕动泵的原理和分类  蠕动泵的原理是通过蠕动泵软管的压缩和膨胀来推动流体的工作原理。蠕动泵的软管一般由耐磨的热塑性弹性体制成,软管两侧安装有压力辊,当压力辊压缩软管时,软管中的流体就会被推到出口处 当压力辊松开时,软管会自动回弹,吸收外界流体,完成了一次流体输送的过程。  根据蠕动泵的配套设备和用途的不同,蠕动泵可以分为手动蠕动泵,马达驱动蠕动泵,齿轮驱动蠕动泵等多种类型。手动蠕动泵一般用于实验室或样品输送,配有取样器、反应器等配件。马达驱动蠕动泵和齿轮驱动蠕动泵广泛应用于工业流体输送中。  2、蠕动泵的应用和优势  在不同的领域中,蠕动泵都有着广泛的应用。下面分别为大家介绍一下蠕动泵在化工、食品、制药、水处理等行业的应用和优势。  (1)化工行业  在化工行业中,蠕动泵主要用于输送腐蚀性、黏稠性等难以输送的介质。由于蠕动泵所输送的流体与软管完全隔离,不会有泄漏的问题,因此非常适合输送危险化学品。  (2)食品行业  在食品行业中,蠕动泵是一种非常优秀的流体输送设备。由于蠕动泵本身结构简单,不需要任何密封部件,因此不会对食品造成二次污染,而且可以输送含有固体颗粒的饮料、果汁等,在保证食品卫生的前提下,非常适合食品行业的使用。  (3)制药行业  在制药行业中,蠕动泵也是一种常用的流体输送设备。蠕动泵可以输送各种不同的溶液,包括蛋白质、悬浮液、乳剂等。由于蠕动泵是一种体积泵,能够非常准确地控制流量,而且使用非常方便,因此在制药行业中得到了广泛应用。  (4)水处理行业  在水处理行业中,蠕动泵被广泛应用于污水处理、给水处理等领域。由于蠕动泵的软管具有耐磨、耐腐蚀的特性,可以输送带有颗粒物的污水,而且流量控制非常准确,因此在水处理行业中得到了广泛应用。  3、蠕动泵的优点  蠕动泵有以下优点:  (1)体积小,结构简单:蠕动泵结构比较简单,可以减少维护成本。  (2)流动控制精确:蠕动泵是一种体积泵,在输送流体时,能够非常精确地控制流量。  (3)吸入能力强:蠕动泵具有较强的吸入能力,能够从比较低的液位中将介质提上来。  (4)可输送各种介质:蠕动泵能够输送各种介质,包括液体、气体、液固两相流等。  (5)输送过程中不会改变介质性质:由于蠕动泵是一种体积泵,输送过程中不会改变介质的性质。  4、结论  综上所述,蠕动泵作为一种新型流体输送设备,其优点在于流量控制准确,可输送各种不同的介质,在化工、食品、制药、水处理等行业都得到了广泛应用。通过深入了解蠕动泵的原理,分类,应用,优势等方面,相信大家已经有了更全面的了解,能够更好地应用蠕动泵,让流体输送变得更加精准!
  • 蠕动泵灌装机:打造高效、精准的液体灌装利器
    蠕动泵灌装机是一种利用蠕动泵技术实现液体灌装的高效设备。它具备精准控制、高效稳定、适应性强等优点,在化工、医药、食品等行业中广泛应用。本文将深入介绍蠕动泵灌装机的工作原理、结构组成以及应用场景,为读者全面揭示其优势和行业前景。蠕动泵灌装机的工作原理是利用蠕动泵的特性,通过橡胶管的蠕动挤压,将液体精确地输送到灌装容器中。其核心部件是蠕动泵,蠕动泵通过转子与橡胶管产生摩擦,使管道内的液体通过推进式运输,实现了准确的液体计量控制。相比于传统的灌装设备,蠕动泵灌装机具有更高的运输精度和响应速度,能够满足各种精细化灌装需求。蠕动泵灌装机的结构组成包括蠕动泵,电机驱动装置,橡胶管道,灌装喷头等。蠕动泵通过电机驱动装置带动转子旋转,使橡胶管不断蠕动,实现液体的输送。橡胶管道起到了连接蠕动泵和灌装容器的作用,而灌装喷头则是控制液体流动和停止的关键部件。这种结构紧凑、简单,运行稳定可靠,维护成本低。蠕动泵灌装机的应用场景非常广泛。首先,在化工行业,蠕动泵灌装机能够实现高精度化学液体的灌装,满足不同化学品的包装和生产需求。其次,在医药行业,蠕动泵灌装机能够精确灌装各类药品,确保药品的剂量准确,有效提高生产效率和药品质量。再次,在食品行业,蠕动泵灌装机被广泛应用于液体食品的灌装,如果汁、调味品等。其精确的灌装控制能够确保食品的安全与口感。蠕动泵灌装机作为一种高效、精准的液体灌装设备,其有着广阔的市场前景。随着工业的发展和技术的进步,越来越多的行业对液体灌装的要求越来越高,同时也对灌装效率和质量提出更高要求。蠕动泵灌装机凭借其独特的工作原理和优势,越来越受到行业的关注和认可。未来,蠕动泵灌装机有望在更多领域得到应用,为行业的发展做出更大的贡献。综上所述,蠕动泵灌装机以其高效、精准的液体灌装能力受到了广泛的应用。通过深入介绍其工作原理、结构组成以及应用场景,本文为读者呈现了蠕动泵灌装机的全貌。随着技术的不断进步和需求的增长,相信蠕动泵灌装机将在未来展现更加广阔的发展前景。
  • 无需接触,快速精准!蠕动泵解决液体计量难题
    蠕动泵作为一种常用的液体计量设备,凭借其无需接触、快速精准的特点,受到了越来越多领域的青睐。无论是在化工、食品、制药还是环保领域,蠕动泵都能发挥重要的作用,帮助企业解决液体计量难题。  为了更好地了解蠕动泵的优势和应用,我们首先要了解什么是蠕动泵。蠕动泵是一种利用转子和管道之间的配合工作原理,通过转动的压力来将液体推送至需要的位置的装置。其主要特点是无需接触液体,能够保持液体的纯净和安全。在液体计量方面,蠕动泵具有非常高的精准度,能够实现快速准确的计量功能。  蠕动泵的优势不仅在于其精准计量的特点,还表现在其适用于各种不同的液体。无论是粘稠液体、腐蚀性液体还是高温液体,蠕动泵都能够应对自如。这得益于蠕动泵的结构设计和材料选用,使其具备了优异的耐腐蚀性和高温稳定性。  此外,蠕动泵还具有简单易操作的特点。其结构简洁,易于维护,减少了企业的运营成本。蠕动泵的使用也非常灵活,能够适应各种特殊的工况要求。无论是连续输送还是间歇计量,蠕动泵都能够完美胜任。  在化工领域,蠕动泵被广泛应用于各种液体的混合和配方过程中。由于其精确的计量能力,蠕动泵能够保证产品的质量稳定性,减少了生产过程中的误差。在食品和制药领域,蠕动泵可以用于液体的输送和配料,确保产品的安全和卫生。在环保领域,蠕动泵被用于废水处理等重要环节中,发挥着关键的作用。  综上所述,蠕动泵作为一种无需接触、快速精准的液体计量设备,具有广泛的应用前景。其精准计量、适用于各种液体、简单易操作的特点,使其成为许多领域的首选设备。如果您需要解决液体计量难题,蠕动泵绝对是您的不二选择。
  • 微量泵助力移液工作站Xantus实现精准移液输送
    德国彗诺mzr-2921微量泵助力移液工作站Xantus实现精准移液输送Xantus移液机器人是一款用于实验应用和OEM集成的创新自动化分析仪器,集成了复杂灵活的液体处理和机器人操作模块,内置德国彗诺微量泵,大大增加了移液工作的精准性,有效避免了人工移液的弊端,帮助实验人员得到更准确,可重复的试验结果。Xantus移液工作站内置配备了8个低压微量泵mzr-2921,mzr-2921微型齿轮泵满足Xantus自动移液机器人的要求:(1)输送量: 1-100微升(2)高精度输送:精度1%(3)可冲洗:冲洗周期为40毫升/分钟德国彗诺mzr-2921微量泵优势●微型、重量轻●高输送精度●输送范围广●性价比高●减少阀门数量●可输送和冲洗●维修率低德国彗诺mzr-2921低压微量计量泵介绍德国彗诺mzr-2521是一款低压齿轮微量泵,适用于分析仪器的精确计量输送,具有低脉动,高精度,低剪切应力的特点,能够高精度进行低剂量输送。设计紧凑小巧,适用于低粘度液体的计量输送,如去离子水,水溶液,甲醇,溶剂,油和润滑剂等。德国彗诺微量泵mzr-2921流程图?翁开尔是德国彗诺HNPM微量泵中国总代理。
  • 【KZ12系列泵】集现代美学和性能于一体的蠕动泵
    KZ12系列泵作为行业内的杰出代表,它完美地融合了性能、实用性与设计美学。其独特而标志性的翻盖设计不仅为用户提供了便利性,而且已经成为医疗器械、生物技术和诊断应用等多个领域中的OEM产品设计标准。因其适用性的广泛性,KZ12系列在很多其他应用场合也得到了广泛的认可与推崇。  该系列泵的设计紧凑而巧妙,集成的弹性履带为使用者提供了精确且重复性极高的低脉冲流量控制功能,确保了用药的精准性。不仅提供标准的压力控制,KZ12系列还能胜任更高压力下的工作环境,显示出它出众的适应能力。泵的内部结构经过仔细设计,旨在最大程度上延长软管的使用寿命,这一点在长时间运行设备的可靠性上至关重要。  此外,为了满足不同客户的个性化需求,KZ12系列泵提供了多种可选配件。比如,为了更好地控制和监控泵的工作状态,用户可以选择增加开/关传感器或旋转传感器 而为了更符合特定工作场合的要求,还可以提供定制的闭塞压力选项。这样的多功能性使得设备能够更好地适应各种复杂和特殊的工作情境。  这款泵采用了标志性的翻盖设计,不仅为用户带来方便快捷的操作体验,而且也确保了设备的安全性和长期的稳定性。在单流道应用中,KZ12系列以其高精度和一致性的流量输出获得专业人士的一致好评。它的设计考虑到了实验室中可能涉及的各种复杂场景,因此设有五种不同软管孔径,壁厚均为1.6毫米,满足了不同用户在不同情况下的需求。  在连续工作模式下,KZ12系列可提供最高340毫升/分钟的流量,而在间歇使用模式下,流量可以提升到510毫升/分钟,这样的强大输出能力使其在处理高通量实验时表现尤为出色。面对繁忙的工作压力,KZ12系列的高效率表现,无疑可以大大缩短实验周期,提高工作效率。  而对于专业领域之外的客户来说,KZ12系列同样提供了极为可靠的性能保障。其严苛的工艺标准和高品质的材料选择,保证了流体传输的精确性与高效性,使得KZ12成为市场上的首选泵产品。事实上,无论是在国内市场还是国际市场,KZ12系列的表现都获得了一致好评,成为了众多领域里值得信赖的合作伙伴。
  • 【蠕动泵空间利用之王】CPT24叠泵
    CPT24叠泵以其创新的双泵头堆叠设计,在工业应用中脱颖而出。这种设计巧妙地利用空间,实现紧凑布局,能在有限的空间内安排更多的泵头,在提升工作效率的同时,保持了设备的整洁和组织。它的流量精度极高,无疑是制药、化工及其他精密流体搬运领域的理想选择。  CPT24采用独特的12滚轮交叉结构,大大减小了流体输送过程中的脉冲,从而确保流体输送的平滑性,降低了耗材的磨损,间接提高了设备的使用寿命。这种设计通过双Y管系统,有效地保证了泵头在灌装时的精度,其分装误差控制在1%以内,表现出极高的可靠性。  泵头垂直安装的特性,使得在维护和更换方面更加便捷。上压块与泵体之间的连杆连接设计,实现了单手操作的更换,方便快捷又安全。同时,CPT24叠泵泵头主体选材上乘,选择SUS304不锈钢为制造材料,且经过特殊的耐腐蚀处理。这种对材质的严苛要求,使得泵头不仅坚固耐用,还能承受各种消毒和清洁方法,包括使用双氧水(H2O2)、臭氧(O3)、酒精,以及环烷等。  与许多其他泵设备不同,CPT24叠泵在设计时充分考虑了液体传输过程中对液体纯净性的要求。液体在管内流动时完全不接触泵体,最大程度上避免了对液体的污染,确保了输送和灌装的高纯度要求。这个特点特别适合用于剪切敏感性的流体输送,例如生物制药行业中的活性物质,以及对纯净度有高标准要求的化工产品输送。  综上所述,CPT24叠泵的设计和制造都考虑到了实用性与高效性的完美结合,它不仅精确高效,而且操作简便,维护成本低廉,适用范围广泛,在多个行业中都能发挥出卓越的性能,可以说是流体传送和灌装领域的一大突破。
  • 基本型蠕动泵:高效能的流体输送解决方案
    传统流体输送方式一般受管路布局、输送间距、输送物质等多种因素,而标准蠕动泵已成为具有特色优势的有效流体输送解决方法。标准蠕动泵在化工、食品、制药、环保等领域都表现出优异的性能,变成不可或缺的设备。标准蠕动泵工作原理比较简单,根据轴向降低柔性管路来达到液态运输。当电机驱动设备旋转时,柔性管路被挤压变形,随后造成持续有节奏的蠕动效果,将液态推倒目标位置。该设计不但能完成精确的流量管理,并且能抵御髙压、腐蚀等独特工况的考验。标准蠕动泵拥有多种优势,首先是其高性能的流量监测水准。针对不同的工艺标准,根据不同的工艺标准,精确调节电机的转速和挤压装置构造。次之,蠕动泵的柔性管路能适应固体颗粒、低粘度液态等各类介质运输,保证运输过程不会堵塞或泄露。此外,标准蠕动泵具备剪切力低、震动低、噪声低的特征,有效控制了输送物质质量以及可靠性。标准蠕动泵广泛用于许多行业。在化工行业,适合于运输各种化工品、溶液和污水 在食品行业,适合于运输果酱、生抽、牛奶等液态 在制药行业,适合于运输药液、浆体和生物制药 在环保公司中,适合于运输废水、废水和淤泥。标准蠕动泵用途广泛,可满足各领域流体运输的需求。除上述优点和运用外,标准蠕动泵还具备维护简单、低碳环保、成本效率高的优势。与传统流体输送方法相比,标准蠕动泵不需要额外的耗品,维护成本低 其高效化和节能的特征也符合当前企业可持续性发展规定。在挑选标准蠕动泵时,应注意根据实际需要选择合适的型号和规格,以确保其正常运转和使用期限。此外,立即维护也很重要,以保证蠕动泵的特点。应注意定期维护柔性管路,消除过滤器,查验密封件。总之,标准蠕动泵以其高性能的流量监测、适应性强的输送物质和维护简单的特征,已成为流体输送领域的理想解决方法。标准蠕动泵在化工、食品、制药、环保等领域都能发挥出独特的优势,为企业的经营与发展提供强有力的运用。
  • 对比实验丨步进电机不同的驱动方式,对蠕动泵精度的影响如何?
    生物反应器对于过程中补料、补酸碱的需求决定了设备对蠕动泵控制精度的高要求,而步进电机控制蠕动泵的方式有多种,用于生物反应器上的通常是脉冲、模拟量和RS-485通讯三种。为了研究这三种控制方式对于蠕动泵控制精度的直观影响,HOLVES专门做了一次对比实验。首先,先要了解这三种驱动方式分别是什么? 脉冲量:是取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。脉冲量主要用于步进电机和伺服电机的位置控制、速度控制、扭矩控制等。 模拟量:是连续的电压、电流等信号量,模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,其经过抽样和量化后就是数字量。模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量,所以要实现它们之间的转换需要有传感器把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还需要通过变送器把非标准的电量转换成标准的电信号。此外,还需要有模拟量输入单元(AD)把这些标准的电信号转换成数字信号。 RS-485:是一种串行数据接口标准,为了扩展应用范围通信能力,增加了多点、双向通信能力,即允许在一条平衡总线上连接最多32个接收器,同时还增加了发送器的驱动能力和通信冲突的保护特性,通过差分传输扩展总线的共模范围。#实验测试#1、实验设计测试3种不同驱动方式的蠕动泵在“不同转速下泵出相同体积的液体”和“相同转速下泵出不同液体体积”两种情况下,通过液体体积与设定值的差异去判断步进电机的驱动方式在不同于校准参数时对蠕动泵精度的影响。2、实验方法及步骤(1)实验材料脉冲量蠕动泵(测试前已进行校准)模拟量蠕动泵(测试前已进行校准)RS-485通讯蠕动泵(测试前已进行校准)16号硅胶管量筒1(量程: 20mL,精度: 0.5mL)量筒2(量程: 50mL,精度: 1mL)烧杯纯水(2)实验步骤① 将16号硅胶管扣入蠕动泵滚轮中心,扣上盖板以固定蠕动泵;② 将硅胶管进液端和出液端均放置在装有纯水的烧杯中;③ 设定手动转速,将硅胶管内的空气排出,当纯水泵至硅胶管出液端管口时,即下图红线位置,停止泵液;④ 将出液端放置在合适量程的量筒内,注意不要贴壁,以防液体挂壁影响实验结果;⑤ 在设备上设置好蠕动泵的转速和目标泵出液的体积后,运行蠕动泵,并记录运行时间;⑥ 泵液结束后,观察并记录实际泵出液的体积;⑦ 重复以上操作,测试并记录所有蠕动泵的运行数据。3、注意事项① 蠕动泵在进行实验前,统一使用16号硅胶管以50rpm的转速泵出20mL的泵出液体积,以进行校准操作。② 在实验进行过程中,无论泵出液体积出现多少差异,都不可再进行校准操作。③ 读取泵出液体积时,将量筒放在平整的桌面上,使视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。4、实验数据分析实验的数据进行整理,得到下表:(步进电机驱动精度测试)(精度测试散点示意图)从表中数据可以看出,一旦改变了转速和泵出量,不同的驱动方式控制的蠕动泵会有不同结果。3种驱动方式中,RS-485通讯方式的控制精度最优,脉冲次之,模拟量的误差最大。 RS-485通讯的优点RS-485通讯方式除了赋予蠕动泵高控制精度外,还具备以下优点:① 系统运行稳定——利用专用通信总线把集中器和主站安全、可靠地连接起来。除非设备接口硬件损坏,或者总线线路断开,否则总线抄表系统会一直保持良好的通信效果和抄收成功率。② 通信速率高——由于使用的是专用的有线通信线路连接,线路上除了通信信号外,再无其他信号。且外来的干扰信号耦合到线路后的衰减很大,所以集中器能以较高的速率与主站通信。③ 抗干扰——RS-485总线信道是专用的通信信道,通过在通信线缆上添加的屏蔽,可以有效地保证通信效果,所以具有较强的抗空间干扰性能。HOLVES的生物反应器在步进电机的驱动方式上已基本更新为RS-485通讯方式,有效地提高了发酵过程中蠕动泵的调控性能。HOLVES一直在为全方位提高生物反应器的性能努力希望为生物实验提供更为自动化和更为精密的设备。注:本篇文章内容为霍尔斯HOLVES版权所有,未经授权禁止转载及使用。
  • 美国UL建立输液泵性能测试相关实验室
    美国UL公司宣布,其可执行国际标准IEC 60601-2-24,即医疗用电子设备第2-24部分输液泵和控制器的特殊要求的测试实验室正式落成,通过这一世界顶级的实验室,UL的测试范畴将进一步扩大至输液泵专业性能测试领域。  IEC 60601-2-24输液泵性能标准获得了世界各地的广泛认可。由于输液泵装置在病人医疗的过程中起到至关重要的作用,该标准要求通过特定设备和测试机构来对这些产品进行性能评估。迄今为止,输液泵生产商在提交全球法规批准时,可选择的性能测试渠道甚少。一方面厂商通过自己的研发人员和设备进行测试,但同时不得不搁置其他重要的在建项目 另一方面厂商投资购买复杂的测试设备,并且将其安置在低振动的环境下,邀请来自UL的第三方机构工程师代表目击整个测试过程。  通过这家测试实验室,UL还将扩大包括IEC 60601-2-24在内的IECEE系列测试范畴,使通过UL测试的输液泵厂商同时也将获得CB认证,将其作为他们申请全球法规批准的技术文件之一。  目前在中国医疗市场输液泵是一个新兴产业。近几年来,随着医疗水平的不断提高,自主研发的国产输液泵已取得长足发展,产品的质量、性能及可靠性都已接近国外先进水平。随着国内产品的竞争力逐步增强,对于产品性能测试的需求也日趋旺盛,UL的测试能力将对中国制造商在国际市场崭露头角起到促进作用。
  • 进口蠕动泵:打造高效精密供应链系统的必备利器
    蠕动泵是一种高效稳定的流体输送设备,在化工、医药、环保等领域被广泛使用。选择和使用进口蠕动泵对于构建高效精密供应链系统至关重要。本文将详细介绍进口蠕动泵的工作原理、优势和应用领域,以及探讨其在供应链管理中的重要性。进口蠕动泵可以提高生产效率、降低成本,保证产品质量和运输安全。让我们一起深入了解。  让我们先了解一下进口蠕动泵的工作原理。这种泵是通过蠕动轮的轴向滑动来推动管道中的液体,从而实现了液体的输送和控制。蠕动泵有着简单的结构、小巧的体积、低噪音、易于维护等特点,适用于输送各种粘度和含有固体颗粒的液体。相对于其他类型的泵,蠕动泵在输送过程中不会产生剪切力或破坏液体结构,因此能够保持液体的原始性质和颗粒分布,确保产品质量的稳定性。  进一步比较进口蠕动泵与国产泵的优势。首先,进口蠕动泵采用先进制造工艺和材料,耐腐蚀性更强,使用寿命更长。其次,进口蠕动泵应用精密控制技术,实现更高的精确度和稳定性,确保输送流量、压力和速度控制更准确。此外,进口蠕动泵具备灵活的泵头结构和多样配件选择,可以适应不同场合需求。最后,进口蠕动泵的售后服务更全面,提供及时技术支持和维修服务,减少生产故障和停机时间。  蠕动泵广泛应用于不同领域。在化工行业中,可用于输送各种酸碱、盐类和有机溶剂,在化肥、涂料和颜料等生产中得到广泛应用。在医药领域,蠕动泵用于输送精细化工品、药液和生物制品,确保药物纯度和有效成分稳定。在环保领域,蠕动泵用于输送废水、废气和污泥等固液混合物,具有高效清洁处理效果。  在供应链管理中,蠕动泵的重要性不可忽视。首先,它具备出色的泵头可调性,可根据不同的流量和压力要求进行精确调节,确保产品稳定供应和质量标准。其次,蠕动泵在输送过程中不会产生涡流和剪切力,有效避免氧化和降解,保持产品性能不变。此外,蠕动泵体积小巧、结构简单,便于安装和维护,提高工作效率并节约成本。最后,蠕动泵提供全程可追溯性,具备灵活的数据采集和分析功能,有助于优化供应链管理,提升企业运营效率和竞争力。  综上所述,进口蠕动泵作为一种高效精密的流体输送装置,在供应链管理中发挥着重要作用。其先进的工作原理、卓越的性能和广泛的应用领域,使其成为建立高效精密供应链系统的关键工具。无论是在化工、医药、环保或其他行业,进口蠕动泵都能够为企业提供稳定的供应和优质的产品,助推企业实现可持续发展。  常州普瑞流体技术有限公司,专业蠕动泵生产商,专注于为全球医疗、制药、化工、环保等企业提供专业的蠕动泵解决方案。公司产品涵盖多个系列、多个型号,无论是在功能、外观、性能、价格、服务等方面。PreFluid可以提供多种标准产品应用解决方案供客户选择,也可以根据具体应用为客户提供定制化服务解决方案满足客户不同的应用需求。产品对标国际,进口平替,欢迎新老客户在线咨询。
  • 371项行业标准、1项行业标准修改单及6项行业标准外文版报批公示
    371项行业标准、1项行业标准修改单及6项行业标准外文版报批公示根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《再生磷酸铁》等63项化工行业标准、《工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法》等31项石化行业标准、《回转窑处理冶金尘泥技术规范》等22项黑色冶金行业标准、《铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求》等25项有色金属行业标准、《木塑制品行业绿色工厂评价要求》等5项建材行业标准、《稀土荧光粉绿色工厂评价要求》1项稀土行业标准、《输油齿轮泵》等132项机械行业标准、《运输类飞机重量与平衡设计要求》1项航空行业标准、《木家具绿色工厂评价要求》等91项轻工行业标准的制修订工作,《工业用异丙苯》1项石化行业标准的修改工作及《圆块孔式不透性石墨换热器》等6项行业标准外文版的编制工作。在以上标准、标准修改单及标准外文版发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2024年2月8日。以上标准报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2024年1月8日—2024年2月8日工业和信息化部科技司2024年1月8日序号标准编号标准名称化工行业 1HG/T 6262-2024再生磷酸铁   2HG/T 6263-2024电石渣脱硫剂   3HG/T 6264-2024废电池处理中铁、铝、 钙渣的 处理处置方法   4HG/T 6265-2024含铬酸洗废液处理处置方法   5HG/T 6266-2024废弃化学品处置废液中 9 种酯类测定 气相色谱 - 质谱联用法   6HG/T 6267-2024含铜蚀刻废液中氟含量的测定方法   7HG/T 6268-2024硝态氮废液(水)处理处置方法   8HG/T 6269-2024钛铁矿酸解废渣处置方法   9HG/T 6182-2024物理回收再生塑料行业绿色工厂评价要求   10HG/T 6293-2024绿色设计产品评价技术规范 磷酸 一 铵、磷酸二铵   11HG/T 6270-2024防雾涂料  12HG/T5367.6-2024轨道交通车辆用涂料 第 6 部分:耐高温电机涂料  13HG/T 6271-2024耐指纹涂料   14HG/T 4143-2024工业用一正丁胺   15HG/T 4144-2024工业 用二正丁 胺   16HG/T 4145-2024工业用三正丁胺   17HG/T 4146-2024工业用一正丙胺   18HG/T 4147-2024工业 用二正丙胺   19HG/T 4148-2024工业用三正丙胺   20HG/T 2691-2024分子筛动态二氧化碳吸附测定方法   21HG/T 6272-2024分子筛活化粉吸油值测定方法  22HG/T 6273-2024分子筛活化粉粘度测定方法   23HG/T 4339-2024机械设备用涂料   24HG/T 3655-2024紫外光( UV )固化木器涂料   25HG/T 6274-2024C.I. 颜料蓝 15 : 4   26HG/T 6275-2024塑料 覆铜板用异氰酸 酯 改性环氧树脂   27HG/T 6276-2024双酚 F 型环氧树脂  28HG/T 3873-2024增塑剂 己二酸二( 2- 乙 基己基 )酯( DOA )   29HG/T 3047-2024橡胶或塑料涂覆织物 透气性的测定   30HG/T 6277-2024甲醇制烯烃( MTO )级甲醇   31HG/T 6278-2024氰 氨基甲酸甲酯钠(钙)盐溶液   32HG/T 6279-2024水处理剂 单过硫酸 氢钾泡腾 片   33HG/T 6280-2024水处理剂 有机复合聚氯化铝   34HG/T 6281-2024丙烯氧化制丙烯醛催化剂活性试验方法   35HG/T 6282-2024催化裂化催化剂一氧化碳指数的测定   36HG/T 6283-2024催化裂化低碳烯烃助催化剂   37HG/T 6284-2024环状烯烃聚合用钌卡宾催化剂活性试验方法   38HG/T 6285-2024甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂活性试验方法   39HG/T 6286-2024甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂   40HG/T 6287-2024脱单体烯烃中含氧化合物催化剂活性试验方法   41HG/T 2782-2024化工催化剂颗粒抗 压碎力 的测定   42HG/T 6288-2024聚酯树脂生产用催化剂 三异辛酸丁基锡   43HG/T 6289-2024分散黄 ECF   44HG/T 6290-2024分散黑 ECF   45HG/T 2552-2024C.I. 反应蓝 19 (活性艳蓝 KN-R )   46HG/T 3963-2024C.I. 反应蓝 222 (反应深蓝 M-2G )   47HG/T2058.2-2024搪 玻璃挡板式温度计套   48HG/T2055.1-2024搪 玻璃人孔   49HG/T 3217-2024搪 玻璃上展式放料阀   50HG/T 2433-2024搪 玻璃设备用液面计   51HG/T 3127-2024搪 玻璃塔节   52HG/T2058.1-2024搪 玻璃温度计套   53HG/T 3218-2024搪 玻璃 下展式 放料阀   54HG/T 3706-2024工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管   55HG/T 6291-20241,4- 二羟基蒽醌   56HG/T 6292-2024C.I. 溶剂 橙 107   57HG/T 6312-2024化工园区竞争力评价导则   58HG/T 6313-2024化工园区智慧 化评价导 则   59HG/T 20656-2024化工供暖通风与空气调节详细设计内容和深度规定   60HG/T 20524-2024化工企业循环冷却水处理加药装置设计规范   61HG/T 20686-2024化工企业电气设计图形符号和文字代码统一规定   62HG/T 22820-2024化工安全仪表系统工程设计规范   63HG/T 20593-2024钢制化工设备焊接与检验工程技术规范  石化行业 64SH/T 1843-2024工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法   65SH/T 1844-2024工业用乙烯、丙烯中痕量氢气、一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱 - 氦离子化检测法   66SH/T 1845-2024塑料 聚丙烯中 1,2- 二氯苯 /1,2,4- 三氯苯 可溶级分含量 的测定 升温淋洗分级法   67SH/T 1846-2024合成树脂瓦用丙烯腈 - 苯乙烯 - 丙烯酸酯( ASA )共挤专用料   68SH/T 3003-2024石油化工合理利用能源设计导则   69SH/T 3045-2024石油化工管式炉热效率设计计算方法   70SH/T 3046-2024石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范   71SH/T 3065-2024石油化工管式 炉急弯弯管 工程技术规范   72SH/T 3070-2024石油化工管式炉钢结构设计规范   73SH/T 3075-2024石油化工钢制压力容器材料选用规范   74SH/T 3078-2024立式圆筒 形料仓工程设计 规范   75SH/T 3109-2024石油化工油品添加剂设施设计规范   76SH/T 3115-2024石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术规范   77SH/T 3120-2024石油化工喷射式混合器技术规范   78SH/T 3138-2024球形储罐整体补强凸缘   79SH/T 3158-2024石油化工管壳式余热锅炉   80SH/T 3416-2024石油化工用套管结晶器   81SH/T 3420-2024石油化工管式炉用空气预热器技术规范   82SH/T 3533-2024石油化工给水排水管道工程施工及验收规范  83SH/T 3551-2024石油化工仪表工程施工及验收规范  84SH/T 3223-2024石油化工给水排水泵站设计规范   85SH/T 3224-2024石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计规范   86SH/T 3225-2024石油化工安全仪表系统安全完整性等级设计规范   87SH/T 3226-2024石油化工过程风险定量分析标准   88SH/T 3227-2024石油化工装置固定水喷雾和水(泡沫)喷淋灭火系统技术标准   89SH/T 3228-2024加氢反应 馏 出物 空冷器系统 ( REACS )设计导则   90SH/T 3229-2024石油化工钢制空冷式热交换器技术规范   91SH/T 3230-2024裂解炉对流段模块化建造技术规范   92SH/T 3231-2024石油化工高压 临氢设备 用管法兰及人孔法兰   93SH/T 3232-2024立式圆筒形储罐钢制网壳顶工程技术规范   94SH/T 3905-2024石油化工企业地下管网信息管理技术规程 黑色冶金行业 95YB/T 6170-2024回转窑处理冶金尘泥技术规范  96YB/T 6171-2024钢铁企业链篦机-回转窑球团工艺烟气脱硝技术规范  97YB/T 6172-2024全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范  98YB/T 6173-2024钢铁行业冲击负荷平抑用飞轮储能系统技术规范  99YB/T 6165-2024油气井套管和油管用热轧宽钢带  100YB/T 6160-2024免退火冷镦钢热轧盘条  101YB/T 6161-2024超(超)临界高压容器焊接用钢盘条  102YB/T 6162-2024取向电工钢涂层对基体的张应力测试方法  103YB/T 6163-2024预应力混凝土用耐蚀螺纹钢筋  104YB/T 6164-2024金属管 残余应力测定 环切开口位移法  105YB/T 6166-2024石墨烯薄膜 方块电阻的测定 四探针法  106YB/T 078-2024板坯连铸结晶器  107YB/T 072-2024方坯和圆坯连铸结晶器  108YB/T 016-2024废钢液压剪切机  109YB/T 014-2024轧机压下(上)螺杆技术条件  110YB/T 137-2024二十辊轧机锻钢工作辊  111YB/T 139-2024复合铸钢支承辊  112YB/T 6167-2024板带轧机厚度控制液压缸  113YB/T 6168-2024钢包在线热修系统  114YB/T 6169-2024模铸浇钢车  115YB/T 4275-2024混铁炉用耐火浇注料  116YB/T 6328-2024冶金工业建构筑物安全运维技术规范 有色金属行业 117YS/T 1687-2024铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求  118YS/T 1688-2024变形铝及铝合金板、带材行业绿色工厂评价要求  119YS/T 1689-2024变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂评价要求  120YS/T 1690-2024镁及镁合金板、带材行业绿色工厂评价要求  121YS/T 1691-2024铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求  122YS/T 1692-2024铝用阴极行业绿色工厂评价要求  123YS/T 1693-2024铜冶炼企业节能诊断技术规范  124YS/T 1694-2024铅冶炼企业节能诊断技术规范  125YS/T 1695-2024锌冶炼企业节能诊断技术规范  126YS/T 1696-2024取水定额 铅锌选矿  127YS/T 1697-2024锡及锡合金生产绿色工厂评价要求  128YS/T 1698-2024锌合金行业绿色工厂评价要求  129YS/T 1699-2024钛锭熔炼行业绿色工厂评价要求  130YS/T 1700-2024银矿采选业绿色工厂评价要求  131YS/T 1701-2024贵金属冶炼绿色工厂评价要求  132YS/T 1702-2024锗行业绿色工厂评价要求  133YS/T 1682-2024镁冶炼行业绿色工厂评价要求  134YS/T 888-2024废电线电缆回收技术规范  135YS/T 1093-2024回收锌原料  136YS/T 1683-2024磁记录用铬钛合金溅射靶材  137YS/T 1684-2024双程钛镍形状记忆合金丝材  138YS/T 1685-2024航空航天热等静压用球形钛合金粉末  139YS/T 1686.1-2024乙二醇锑化学分析方法 第1部分:锑含量的测定 溴酸钾滴定法  140YS/T 1686.2-2024乙二醇锑化学分析方法 第2部分:砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法  141YS/T 5041-2024重有色金属冶炼工程防渗技术标准 建材行业 142JC/T 2768-2024木塑制品行业绿色工厂评价要求   143JC/T 2769-2024混凝土用铁尾矿碎石   144JC/T 2770-2024建材企业绿色供应链管理评价导则   145JC/T 2771-2024水泥生产企业节能技术指南   146JC/T 2772-2024混凝土用建筑垃圾 再生轻粗骨料  稀土行业 147XB/T 817-2024稀土荧光粉绿色工厂评价要求 机械行业 148JB/T 6434-2024输油齿轮泵   149JB/T 1050-2024单 级双吸 离心泵   150JB/T 14540-2024卫生级凸轮转子泵   151JB/T 14589-2024敷胶双 螺杆泵   152JB/T 14590-2024永磁变频 离心式恒压电 泵   153JB/T 14591-2024永磁变频自吸式 恒 压电泵   154JB/T 14694-2024电气绝缘用合成有机酯与结构材料的相容性试验方法   155JB/T 14695-2024电气绝缘用天然酯与结构材料的相容性试验方法   156JB/T 10437-2024电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料   157JB/T 14660-2024额定电压6kV到30kV地下掘进设备用橡皮绝缘软电缆  158JB/T 9229-2024剪叉式 升降工作平台   159JB/T 14514-2024电工用热收缩端帽   160JB/T 14515-2024热收缩光纤接续管   161JB/T 14516-2024电工用热收缩硅橡胶管   162JB/T 10958-2024带式输送机 打滑检测器  163JB/T 10960-2024带式输送机 拉绳开关   164JB/T 10959-2024带式输送机 料流检测器   165JB/T 10961-2024料 位开关   166JB/T 10936-2024带式输送机 漏斗堵塞检测器   167JB/T 10937-2024带式输送机 输送带纵向撕裂检测器   168JB/T 10938-2024带式输送机 保护装置地址编码系统   169JB/T 10939-2024带式输送机 跑偏开关   170JB/T 14873-2024带式给料机   171JB/T 14874-2024带式输送机 清扫装置   172JB/T 14875-2024带式输送机 输送带纠偏装置   173JB/T 14876-2024滑板式输送机   174JB/T 11517-2024刮板取料机   175JB/T 14788-2024连续延伸带式输送机   176JB/T 14789-2024气力输送系统术语   177JB/T 14787-2024可 同步限矩型 液力耦合器   178JB/T 3135-2024镀银圆铜线   179JB/T 8579-2024内燃机 进、排气管   180JB/T 14790-2024往复式内燃机曲轴转角 信号盘   181JB/T 14791-2024内燃机 混合动力系统通信协议技术要求   182JB/T 14792-2024内燃机 混合动力系统用发动机  183JB/T 14793-2024内燃机质量评价规范   184JB/T 14794-2024内燃机 压缩天然气滤清器   185JB/T 14795-2024内燃机禁用物质要求  186JB/T 14796-2024内燃机 大缸径钢顶组合活塞   187JB/T 14797-2024内燃机 球墨铸铁活塞   188JB/T 14798-2024柴油机 氨氧化催化剂   189JB/T 14799-2024汽油机 颗粒捕集器催化剂   190JB/T 11880.10-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 10 部分:挤出式 SCR 催化剂   191JB/T 11880.12-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 12 部分:尿素品质液位传感器   192JB/T 11880.13-2024柴油机 选择性催化还原( SCR )系统 第 13 部分:催化剂分子筛   193JB/T 14616-2024内燃机 蠕墨铸铁气缸套 金相检验   194JB/T 14614-2024柴油机 选择性催化还原捕集器   195JB/T 14615-2024内燃机 活塞运动组件 清洁度限值及测定方法   196JB/T 1306-2024电动 单梁起重机   197JB/T 2603-2024电动悬挂起重机   198JB/T 14850-2024塔式起重机支护系统   199JB/T 14449-2024起重机械焊接工艺评定   200JB/T 14877-2024液压提升式垂直升船机   201JB/T 9627-2024汽轮机组成套供应范围   202JB/T 3073.5-2024汽轮机叶片毛坯技术规范 第 5 部分:铸造静叶片毛坯   203JB/T 6315-2024汽轮机焊接工艺评定   204JB/T 9630.1-2024汽轮机铸钢件无损检测 第 1 部分:磁粉检测   205JB/T 9630.2-2024汽轮机铸钢件无损检测 第 2 部分:超声检测   206JB/T 9631-2024汽轮机铸铁件 技术规范   207JB/T 9632-2024汽轮机 主汽管和再热汽管的 弯管技术规范   208JB/T 9634-2024汽轮机冷油器(管式)尺寸系列和技术规范   209JB/T 9638-2024汽轮机用联轴器等重要锻件 技术规范   210JB/T 11270-2024立体仓库组合式钢结构货架技术规范   211JB/T 14809-2024电动 密集库   212JB/T 14810-2024重型移动式货架   213JB/T 14889-2024物流仓储设备剩余电流保护装置安装技术规范   214JB/T 14890-2024地面轨道穿梭车   215JB/T 14587-2024胶体铅酸蓄电池 技术规范  216JB/T 8200-2024煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池   217JB/T 11338-2024微型阀控式铅酸蓄电池   218JB/T 14762-2024电动摩托车和电动轻便摩托车用阀控式铅酸蓄电池  219JB/T 14541-2024分装式永磁步进电动机技术规范   220JB/T 14542-2024无刷双通道旋转变压器技术规范   221JB/T 14543-2024无刷稳速直流电动机技术规范   222JB/T 14545-2024微电机用铜介子   223JB/T 14546-2024微电机用红钢纸垫圈   224JB/T 14547-2024微电机用电木板垫圈   225JB/T 14544-2024水下机器人用直流电动机技术规范  226JB/T 14682-2024多关节机器人用伺服电动机技术规范   227JB/T 14681-2024老年 代步车 驱动用永磁直流电动机技术规范   228JB/T 14878-2024柔性直流换流阀子模块旁路开关   229JB/T 8457-2024冷挤压压接钳的一般要求和试验方法   230JB/T 8458-2024电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法   231JB/T 11628-2024YZP 系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却) 技术规范  232JB/T 11630-2024PBH 系列化工用隔爆型屏蔽电动机(带泵) 技术规范   233JB/T 10252-2024YBEZ 、 YBEZX 系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机 技术规范   234JB/T 14448-2024YRKK 、 YRKK-W 、 YRKS 、 YRKS-W 系列 10kV 绕线转子三相异步电动机技术规范(机座号 400 ~ 630 )   235JB/T 7122-2024交流真空接触器 基本要求   236JB/T 7116-2024真空型电动机综合起动器   237JB/T 8980-2024转动式交流接触器   238JB/T 2930-2024低压电器产品型号编制方法  239JB/T 10709-2024低压电器通信适配器   240JB/T 10618-2024组合式电涌保护器(箱)   241JB/T 14935-2024带自检功能的剩余电流动作保护器   242JB/T 14934-2024具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器   243JB/T 14777-2024柴油机电控 共轨系统 高压元件 金相检验   244JB/T 14778-2024柴油机电控 共轨系统 共轨管 试验台   245JB/T 14779-2024柴油机电控 共轨系统 限流器试验台   246JB/T 14780-2024单缸柴油机电控单体泵 技术规范   247JB/T 14781-2024柴油机电控 共轨系统 喷油嘴偶件   248JB/T 14782-2024电控柴油机低压燃油供给系统 技术规范   249JB/T 14783-2024汽油机燃油喷射系统压力调节阀总成 技术规范   250JB/T 14784-2024柴油机电控 共轨系统 叶片式输油泵   251JB/T 9730-2024柴油机喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件 金相检验   252JB/T 14186-2024叉车属具 调距 叉   253JB/T 14187-2024叉车属具 旋转器   254JB/T 14713-2024锂 离子电池用连续式真空干燥系统技术规范   255JB/T 14714-2024锂 离子电池 X 射线检测设备   256JB/T 14715-2024继电器用线圈数控平行绕线设备  257JB/T 7784-2024隐极同步发电机用交流励磁机 技术规范  258JB/T 14585-2024信号蝶阀   259JB/T 106-2024阀门的标志和涂装   260JB/T 5300-2024工业用阀门材料 选用指南   261JB/T 7248-2024阀门用低温钢铸件技术规范   262JB/T 10675-2024水用套筒阀   263JB/T 14581-2024阀门用弹簧蓄能密封圈   264JB/T 14582-2024分户减压阀   265JB/T 14583-2024给水用搪玻璃闸阀和止回阀   266JB/T 14584-2024气体调压装置用调压阀   267JB/T 3300-2024平衡重式叉车 整机试验方法   268JB/T 3341-2024蓄电池托盘 堆垛车   269JB/T 14932-2024机械式停车设备 停放客车通用技术规范   270JB/T 14933-2024机械式停车设备 检验与试验规范  271JB/T 14897-2024起重磁铁安全技术规范   272JB/T 14898-2024气动门式起重机   273JB/T 14899-2024起重机 隔爆型制动器   274JB/T 14900-2024起重机械用安全制动器   275JB/T 11822-2024隔爆型锥形转子制动三相异步电动机 技术规范   276JB/T 11821-2024YZR-H 系列船用起重用绕线转子三相异步电动机 技术规范   277JB/T 7078-2024YZRF 、 YZRG 系列起重及冶金用强迫通风型绕线转子三相异步电动机 技术规范   278JB/T 7077-2024YZRE 系列起重及冶金用电磁制动绕线转子三相异步电动机 技术规范   279JB/T 7561-2024WZ 系列起重及冶金用涡流制动器 技术规范  航空行业 280HB 8764-2024运输类飞机重量与平衡设计要求  轻工行业 281QB/T 5971-2024木家具绿色工厂评价要求   282QB/T 5972-2024玻璃家具绿色工厂评价要求   283QB/T 5973-2024金属家具绿色工厂评价要求   284QB/T 5974-2024软体家具绿色工厂评价要求   285QB/T 5975-2024塑料家具绿色工厂评价要求   286QB/T 5976-2024制浆造纸行业绿色工厂评价要求   287QB/T 5977-2024绿色供应链管理评价规范 造纸工业   288QB/T 5978-2024调味 品绿色工厂 评价要求  289QB/T 5979-2024有机酸行业绿色工厂评价要求  290QB/T 5980-2024焙烤食品绿色工厂评价要求   291QB/T 5981-2024冷冻食品绿色工厂评价要求   292QB/T 5982-2024米面食品绿色工厂评价要求   293QB/T 5983-2024绿色设计产品评价技术规范 蚝油   294QB/T 5984-2024绿色设计产品评价技术规范 辣椒酱   295QB/T 5985-2024绿色设计产品评价技术规范 工业衡器   296QB/T 5986-2024制浆造纸行业节能诊断技术导则   297QB/T 5987-2024印刷电路板非金属粉回收再生塑料复合板材   298QB/T 5988-2024纸浆模塑制造业绿色工厂评价要求   299QB/T 5989-2024绿色设计产品评价技术规范 包装用纸和纸板   300QB/T 5934-2024鞋底行业绿色工厂评价要求  301QB/T 5935-2024白酒工业绿色工厂评价要求  302QB/T 5936-2024啤酒工业绿色工厂评价要求  303QB/T 4384.1-2024缝制机械能耗试验方法 第 1 部分:平缝缝纫机   304QB/T 8006-2024年糕   305QB/T 8007-2024冰淇淋筒   306QB/T 8008-2024软冰淇淋   307QB/T 8009-2024速冻春卷   308QB/T 8010-2024速冻汤圆   309QB/T 8011-2024咸鸭蛋黄   310QB/T 8012-2024蛋类芯饼(蛋黄派)   311QB/T 2570-2024贴标机   312QB/T 4170-2024酒精蒸馏塔   313QB/T 2374-2024盘式硅藻土过滤机   314QB/T 2737-2024制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机   315QB/T 2174-2024不锈钢厨具   316QB/T 1950-2024家具表面漆膜耐盐浴测定法   317QB/T 2317-2024口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙   318QB/T 8013-2024农村排污用塑料化粪池   319QB/T 8014-2024设施农业栽培用硬聚氯乙烯( PVC-U )管道及配件   320QB/T 2821-2024金属 晾 衣架   321QB/T 8015-2024熟制松籽和 仁   322QB/T 8016-2024坚果 与籽类食品 分类   323QB/T 8017-2024坚果 与籽类食品 术语   324QB/T 8018-2024熟制与生干核桃和 仁   325QB/T 8019-2024熟制与生干葵花籽和 仁   326QB/T 8020-2024冷冻饮品 冰棍   327QB/T 8021-2024冷冻饮品 雪泥   328QB/T 8022-2024冷冻饮品 食用冰   329QB/T 8023-2024冷冻饮品 甜味冰   330QB/T 4702-2024稀土厚膜电路电热元件   331QB/T 4504-2024家用和类似 用途电暖风 烘干机   332QB/T 4096.1-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 1 部分:通用要求   333QB/T 4096.21-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 21 部分:对流式加热器的特殊要求   334QB/T 4096.22-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 22 部分:风扇式加热器的特殊要求  335QB/T 4096.23-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 23 部分:辐射式加热器的特殊要求   336QB/T 4096.24-2024家用和类似用途室内加热器的性能 第 24 部分:充液式加热器的特殊要求  337QB/T 8024-2024电热采暖炉   338QB/T 8025-2024家用和类似用途地板打蜡机   339QB/T 8026-2024家用和类似用途蒸汽清洁机   340QB/T 8027-2024家用和类似用途电动洗鞋烘鞋机   341QB/T 8028-2024室内加热器舒适性试验方法及评价要求   342QB/T 8029-2024家用和类似用途制冷器具用端子连接器   343QB/T 8030-2024家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器技术要求和试验方法   344QB/T 8031-2024金属拉头   345QB/T 8032-2024拉链用分开件   346QB/T 8033-2024拉链用上止和下止   347QB/T 8034-2024胶印油墨飞墨的测定方法   348QB/T 8035-2024防刮涂覆用双向拉伸聚丙烯基膜   349QB/T 8036-2024乳制品中乳糖的测定 核磁共振波谱法   350QB/T 8037-2024食品中 5- 羟甲基糠醛、糠醛、 2- 乙酰基呋喃和 5- 甲基呋喃 醛 含量的测定 高效液相色谱法   351QB/T 8038-2024基于紫外线及紫外光催化的物体表面消杀装置   352QB/T 8039-2024口腔清洁护理用品 牙膏用椰油酰胺丙基甜菜碱   353QB/T 5991-2024保温容器 保温效能测试方法   354QB/T 5992-2024保温容器 玻璃瓶胆耐热急变性能测试方法   355QB/T 5993-2024保温容器 玻璃瓶胆耐压性能测试方法   356QB/T 5994-2024除味喷雾剂   357QB/T 5995-2024菊酯防蛀剂   358QB/T 5996-2024食用蕨根粉   359QB/T 5997-2024干湿两用纸巾   360QB/T 2660-2024化妆水   361QB/T 4079-2024按摩基础油、按摩油   362QB/T 2548-2024空气清新气雾剂   363QB/T 4031-2024阻燃性汽车空气滤纸   364QB/T 5998-2024宠物尿垫(裤)   365QB/T 5999-2024麦 饭石紫陶 器皿   366QB/T 8000-2024无 麸 质食品通用要求   367QB/T 8001-2024房间空调器新风功能评价规范   368QB/T 8002-2024整鞋帮底粘合力测试方法   369QB/T 8003-2024化妆品用原料 水杨酸   370QB/T 8004-2024化妆品用原料 角鲨烷   371QB/T 8005-2024化妆品用原料 棕榈酰五肽 -4  石化-修改单行业 372SH/T 1744-2004《工业用异丙苯》第 1 号修改单  化工行业 373HG/T 3113-2019Circular-block type impervious graphite heat exchanger 圆块孔式不透性石墨换热器   374HG/T 5633-2019Heat exchanger of multitubular silicon carbide 列管式碳化硅换热器   375HG/T 5629-2019Ultra-high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) liner 化工用超高分子量聚乙烯衬里板  轻工行业 376QB/T 4552-2020Slippers 拖鞋  纺织行业 377FZ/T81007-2022Casual wear 单、 夹服装   378FZ/T81004-2022Dress and suit 连衣裙、裙套
  • 生产1000余台样泵用于测试 安捷伦新型分子泵测试方法大揭秘
    p style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "安捷伦真空最近推出了一款全新涡轮分子泵 TwisTorr 305,它在继承了安捷伦TwisTorr 系列分子泵超高真空、高压缩比、全无油润滑等优点。同时,TwisTorr 305 还是安捷伦采用全新设计和制造方法所推出的第一款真空产品。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "产品生命周期设计方法/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "传统的产品设计和开发过程,常被当作是研制产品的一个步骤,因为产品的设计者不可能对上市时间、质量与可靠性、生产成本、售后及易维护性等全盘掌握,使用传统过程设计的产品在投入生产时不可避免的需要进行反复的修改。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "产品生命周期设计方法通过提议、调查、实验室原型、生产原型、试运行和量产六个步骤来推动和追踪设计过程,而在这些设计过程推进时,采用各种各样的测试和多个部门参与的交互式讨论和分析来决定产品设计方案和方向,而这其中的关键就是各种测试。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong1000余台样泵/strong/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "为了验证各种不同的设计,安捷伦执行了远超行业标准的大量测试,在量产之前陆续生产了多达1000 余台样泵,对各项结构和功能参数进行测试和分析,最终产品定型时,仅选用了结果最佳的结构和方案。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 306px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/0f95cc93-ad5c-41e5-adee-39ecdd364486.jpg" title="1. 安捷伦.png" alt="1. 安捷伦.png" width="600" height="306" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "真空泵常规性能参数测试/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "抽速、压缩比等性能参数是分子泵设计之初就要首先考虑的,也是各项设计调整优化的重要目标。最终产品定型时安捷伦对外发布的各项参数和曲线,比如下图的抽速和压缩比曲线,都来自于这些测试的结果。这些测试都有相关的国际标准,在此不再展开描述。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 275px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/da9f499c-6658-44a2-8162-5cbeb09d12e5.jpg" title="2 安捷伦.png" alt="2 安捷伦.png" width="600" height="275" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "扩展测试/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong寿命测试/strong span style="text-indent: 2em "在通过对有统计学意义数量的泵进行加速寿命测试(长时间暴露于加速损坏的条件下),对泵的可靠性进行验证。该测试可确保泵无故障运行的平均时间超过五年。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong冲击测试/strong span style="text-indent: 2em "对一批泵在运行和非运行条件下进行一系列测试,证明泵的抗冲击性。每个泵受到 30–120 g 的加速度,相当于从82 厘米/32 英寸高跌落(处于非运行状态的泵)和从 15 厘米/6 英寸高跌落(处于运行状态的泵)。在泵处于垂直、水平和倒立状态时,各进行 6 次冲击测试。所测试的泵在 24 次跌落后无任何问题(不发生转子机械接触,泵运行状态不变)。在每次跌落后验证泵的不平衡性,结果表明变化极小,远低于阈值。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong抗振动测试 /strongspan style="text-indent: 2em "通过对一批泵(处于运行和非运行条件下)进行一系列测试,证明对外部源产生振动的耐受性。在 105 分钟的振动周期中,全转速和不运行的每个泵在垂、水平、倒立方向上受到 0.5–2 g 加速度水平的振动。该测试证实了泵的稳定性以及耐振性,因为未观察到转子机械接触或泵运行状态的改变,且泵不平衡性仍然远低于阈值。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong温度测试 /strongspan style="text-indent: 2em "将泵置于 –40 ° C 至 +70 ° C(处于非运行状态)以及 0 ° C至 40 ° C(处于运行状态)下暴露 86 小时。对每个泵的不平衡性和是否可正常操作验证 11 次,结果显示仅存在极小的变异,远低于阈值。温度测试证实了泵在各种预期运行和非运行温度条件下的稳定性。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong傅立叶振动分析/strong span style="text-indent: 2em "在制造过程中以及泵运输前的最后测试中,对每台泵的振动频谱进行验证。全速下的平均最大振动水平:0.4 m/s2。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong噪音测试 /strongspan style="text-indent: 2em "通过在以下 12 种不同运行状态和方向下对一批泵进行一系列测试,来验证泵噪音:垂直、水平和翻转位置;高温和低温;全速和低速。在正常运行状态下,168 次测量得到的平均噪音为 41 dB(A)+/-3σ。/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strong包装测试 /strongspan style="text-indent: 2em "通过对带包装的泵进行测试来验证包装性能,在测试时,使带包装的泵从 96 厘米/37.8 英寸的高度以各种角度跌落 18 次。装有 TwisTorr 305 的包装箱可承受 30 g 的加速度,以确保在运输过程中不会因跌落或暴力运输而损坏。/span/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=4124B2ADECC6F6FD9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=700&height=550&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/script
  • 工业和信息化部报批公示371项行业标准、1项行业标准修改单及6项行业标准外文版
    根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《再生磷酸铁》等63项化工行业标准、《工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法》等31项石化行业标准、《回转窑处理冶金尘泥技术规范》等22项黑色冶金行业标准、《铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求》等25项有色金属行业标准、《木塑制品行业绿色工厂评价要求》等5项建材行业标准、《稀土荧光粉绿色工厂评价要求》1项稀土行业标准、《输油齿轮泵》等132项机械行业标准、《运输类飞机重量与平衡设计要求》1项航空行业标准、《木家具绿色工厂评价要求》等91项轻工行业标准的制修订工作,《工业用异丙苯》1项石化行业标准的修改工作及《圆块孔式不透性石墨换热器》等6项行业标准外文版的编制工作。在以上标准、标准修改单及标准外文版发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2024年2月8日。以上标准报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2024年1月8日—2024年2月8日附件:1. 371项行业标准名称及主要内容等一览表2. 1项石化行业修改单3. 6项行业标准外文版名称及主要内容等一览表工业和信息化部科技司2024年1月8日
  • 【微升级灌装利器】SPF25同相位线性泵
    SPF25同相位线性泵,这一量身打造的精细灌装神器,将传统的分装技术推向了一个全新的领域。以其迅疾如风的工作速度,精准如镊的分装精度,以及宽广的适应性,恰如一位细致工匠,将小微装量的流体精准地点滴如数,毫不浪费。它借助精妙的电控技术,巧妙解决了传统灌装泵在连续作业过程中精度不断降低的难题,如同呵护着每一滴珍贵的液体,确保每次分装都如同初次般精确。  它的结构,小巧而不失匠心,采用SUS304不锈钢作为泵头主体,兼具坚固与雅观。表面层层耐腐蚀处理,即使面对强力的消毒液如双氧水、臭氧或酒精,甚至是环己烷,它也能昂首挺立,保持着内外的清洁与卫生。自由而轻盈的控制方式,结合专为其设计的管路,驱使这一灌装泵能够单手操控,简便自如。在不与任何泵体接触的状态下,它将液体安全送达目的地,全程无污染,确保了液体的纯净与安全。  这款高速、高精度、高适应性的小微装量灌装泵,集结了现代制造业技术的尖端智慧,每一次运作都仿佛进行一次高精密的舞蹈,达到了误差范围不超过±0.5%的惊人标准。在化工、医药、食品以及精细化学品的精确灌装中,这一黑科技般的装置无疑将成为业内瞩目的焦点,推动生产力的飞跃,向无限可能的未来进发。
  • 阿蛋学仪器 | 质谱的分子涡轮泵坏了怎么办?
    广州绿百草推出全新连载短篇小说【阿蛋学仪器】, 不定期的跟大家讲述关于学渣阿蛋在工作后不得不学习仪器知识的苦逼经历。夸张的剧情下都是以现实为原型,记得准时关注哦! 阿蛋学渣,毕业于某大学化学院。屌丝男一枚,无才无貌,不文艺也不爱运动,五音不全,唯一的爱好是LOL。 百草阿蛋的师姐,学霸。标准白富美,善良、有爱心。娇滴滴的外表下有着一颗女汉子的心。质谱的分子涡轮泵坏了怎么办?阿蛋是个标准的学渣,走的后门才找到的某出入境的检测工作。老板让他管理API4000三重四极杆液质联用仪 (老板心真大) 。阿蛋看到这台大家伙也惊到了,“太高大上了,这东西即使在一线城市也可以换套房啦,装逼神器啊,够我玩好几年拉!”老板眼一瞪:“认真点,以后别整天就撸啊撸的,跟着你百草师姐好好学!”阿蛋赶脚这是要走上人生巅峰的节奏啊,“老板,我一定跟师̷̷姐好好学!”阿蛋拿起了天天撸的劲头,努力学习《仪器人的自我修养》,24小时不停的操机,结果........几个月后仪器基本没有维护挂了!仪器无法启动??!!!阿蛋彻底懵逼,赶紧找师姐救命,师姐也很紧张,“你也太会玩了,挑这么贵的坏,先找一下AB维修工程师看一下能否修好,一定要尽力减少损失,咱们单位是要做成本核算的,仪器坏了要扣你工资的!”“What?扣工资?要扣我几年吗?”“你算错了,就你那点工资,扣到你退休都不够”阿蛋顿时胸口浪潮翻涌,当场吐血三升!联系上了AB的王工程师,上门一通检测后.....“这仪器十几年了,可以考虑换新的了!” 阿蛋再吐血̷̷“让我去屎吧”好在师姐见过世面 “王̷哥̷,您再看看,您是我见过的技术最牛掰的工程师啦,您一定能修的好嘛!人家都没钱买化妆品拉,L”王工 “那是,你王哥修不好就没人能修好了,质谱没有坏,问题是出在分子涡轮泵负荷过热,泵油也没及时更换,烧坏了,我们厂家是不修泵的,消耗件而已,你只要买个新的就行啦,很便宜的!”(据说因为离子源设计导致AB的真空负荷相比其他品牌更大,AB的分子泵相对其他品牌更容易坏!)“那得多少钱呢?”“分子泵18万不打折,安装调试费3万,一共21万,货期6周”师姐:“那比整台仪器还是便宜很多,谢谢王哥,我先跟老板商量一下,到时再给你消息!”听到这里阿蛋又活过来了:“师姐,那我们赶紧跟老板申请费用吧”师姐小声回复“不要捉急,我听朋友说广州绿百草公司能修分子泵,就是做色谱耗材和仪器很知名的那家。”“广州绿百草吗?和你名字好像哦,师姐,不会是你开的吧?”“滚粗̷̷”阿蛋马上联系上广州绿百草公司,内外兼修的技术专家了解情况后给了两个方案“方案一、换新泵,这个分子泵型号是Varian TV801NAV,现在属于Agilent公司,我们打完折12万,包安装调试费。方案二、修泵,如果没有配件更换,维修费3万即可,1-2周搞定,质保期一年,如果需要更换配件,按照实际配件价格收费,大概5千-2万不等。”阿蛋把几个方案详细情况汇报给了老板,经过爱抠鼻和抠门的老板再三思虑后决定:“让广州绿百草修吧,跟他们耗材仪器合作的挺好的,售后一直很靠谱。”阿蛋主动要求将功折罪,陪同监督修理,作为随行记者,做了记录,并拍了照片。拆卸过程:分子泵标准维修项目:*超声波全面清洗转/定子叶片及腔体 并烘干 *马达线圈阻值测量,转子定子间隙测量*更换全套原装进口陶瓷轴承,密封件等损耗品 *6000-39000rpm/分钟全速动平衡分析及校准*根据ISO1940/1& ANSI S2.19,调整测试动平衡至G0.16标准*测试极限真空值1.0*10-7mbar*测试0-39000rpm速启动时间5分钟 *持续模拟生产现场测试24小时 *氦质谱检漏仪检漏,保证分子泵渗漏率小于2.0*10-9mbar*L/S*0-20KHz震动频谱加速度分析安装方式为:垂直90度异常更换部件:无分子泵TV801 SN:207962真空度5.40*10-7mbar隔膜泵测试分子泵对应电流为917mA分子泵渗漏率为9.0*10-10mbar*1/s结论:分子泵TV801 SN:207962,启动时间,分子泵电流,分子泵0-20KHz振动频谱,极限真空值等都在标准范围;维修测试项目全部通过,特批准出厂。最终,阿蛋在广州绿百草公司的帮助下花了3万元修好了质谱,他又可以开心的玩耍了!想知道阿蛋好不容易修好仪器后又有怎样的遭遇?记得持续关注广州绿百草微信公众号~我们会不定期推出续集哦~关注广州绿百草微信公众号,获取更多资讯!
  • 国家标准室内空气质量标准
    GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准  1、范围  本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。  本标准适用于住宅和办公建筑物。  2、规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法 重量法  GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法  GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法  GB 12372-90 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法  GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法  GB/T 14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法  GB/T 14582-93 环境空气中氡的标准测量方法  GB 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法  GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法  GB/T 15438-1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法  GB/T 15439-1995 环境空气 苯并 [a] 芘测定 高效液相色谱法  GB/T 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法  GB/T 16128-1995 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收 - 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法  GB/T 16146-1995 住房内氡浓度控制标准  GB/T 16147-1995 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  GB/T 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准  GB/T 18204.18-2000 公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法  GB/T 18204.23-2000 公共场所空气中一氧化碳检验方法  GB/T 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳检验方法  GB/T 18204.25-2000 公共场所空气中氨检验方法  GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法  GB/T 18204.27-2000 公共场所空气中臭氧检验方法  5 室内空气质量检验  5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录 A 和附录 B 。  5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录 C 。  5.3 室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法见附录 D 。  5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录 E 。  5.5 室内热环境参数的检验方法见附录 F 。  附录 A  (规范性附录)  室内空气采样技术导则  1、范围  本导则在进行室内空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。 本导则作为《室内空气质量标准》配套的空气采样技术的指导原则,适用于《室内空气质量标准》中所规定的各种化学污染物的采样。  2、选点要求  2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于 50m 2 的房间应设 1~3 个点 50~100m 2 设 3~5 个点 100m 2 以上至少设 5 个点。在对角线上或梅花式均匀分布。  2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m 。  2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度 0.5m~1.5m 之间。  3、采样时间和频率  采样前至少关闭门窗 4 小时。日平均浓度至少连续采样 18 小时, 8 小时平均浓度至少连续采样 6 小时, 1 小时平均浓度至少连续采样 45 分钟。  4、采样方法和采样仪器  根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于 50dB 。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。  5、采样的质量保证措施  5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。  5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过 5% 。  采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准 5 个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。  5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。  5.4 仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。  5.5 在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:  式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。  5.6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20% 。  6、记录和报告  采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。  附录 B  (规范性附录)  室内空气中各种参数的检验方法 *  污染物 检验方法 来源  (1) 二氧化硫 SO 2 甲醛溶液吸收 —— 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 ( 1 ) GB/T 16128-1995  ( 2 ) GB/T 15262-94  (2) 二氧化氮 NO 2 改进的 Saltzaman 法 ( 1 ) GB/ 12372-90  ( 2 ) GB/T 15435-1995  (3) 一氧化碳 CO ( 1 )非分散红外法  ( 2 )不分光红外线气体分析法 、气相色谱法 、汞置换法 ( 1 ) GB 9801-88  , SPAN style="FONT-SIZE: 9pt COLOR: #666666 FONT-FAMILY: 宋体 mso-ascii-font-family: 'Times New Roman' mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"( 2 ) GB/T 18204.23-2000  (4) 二氧化碳 CO 2 ( 1 )不分光红外线气体分析法  ( 2 )气相色谱法  ( 3 )容量滴定法 GB/T 18204.24-2000  (5) 氨 NH3 ( 1 )靛酚蓝分光光度法  纳氏试剂分光光度法  ( 2 )离子选择电极法  ( 3 )次氯酸钠—水杨酸分光光度法 ( 1 ) GB/T 18204.25-2000  ( 2 ) GB/T 14669-93  ( 3 ) GB/T 14679-93  (6) 臭氧 0 3 ( 1 )紫外光度法  ( 2 )靛蓝二磺酸钠分光光度法 ( 1 ) GB/T 15438-1995  ( 2 ) GB/T 18204.27-2000  (7) 甲醛 HCHO • AHMT 分光光度法  • 酚试剂分光光度法  气相色谱法  ( 3 )乙酰丙酮分光光度法 ( 1 ) GB/T 16129-95  ( 2 ) GB/T 18204.26-2000  ( 3 ) GB/T 15516-95  (8) 苯 C 6 H 6 气相色谱法 • 附录 C  ( 2 ) GB 11737-89  ( 9 ) 甲苯 C 7 H 8 、  二甲苯 C 8 H 10 气相色谱法 GB 14677-93  (10) 苯并 [a] 芘  B(a)P 高压液相色谱法 GB/T 15439-1995  (11) 可吸入颗粒  PM10 撞击式 —— 称重法 GB/T 17095-1997  (12) 总挥发性有机物  TVOC 气相色谱法 附录 D  (13) 细菌总数 撞击法 附录 E  (14) 温度、相对湿度、空气流速 热环境参数的检验方法 附录 F  (15) 新风量 示踪气体法 GB/T18204.18-2000  (16) 氡 Rn ( 1 )空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  ( 2 )环境空气中氡的标准测量方法 ( 1 ) GB/T 16147-1995  ( 2 ) GB/T 14582-93  * 注:检验方法中( 1 )法为仲裁法。  附录 C  (规范性附录)  空气中苯浓度的测定  (毛细管气相色谱法)  1、方法提要  1.1 相关标准和依据  本方法主要依据 GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—气相色谱法。  1.2 原理:空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。  1.3 干扰和排除:空气中水蒸汽或水雾量太大,以至在碳管中凝结时,严重影响活性炭的穿透容量和采样效率。空气湿度在 90% 时,活性炭管的采样效率仍然符合要求。空气中的其他污染物干扰,由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件可以消除。  2、适用范围  2.1 测定范围:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,测定范围为 0.05~10 mg/m 3 。  2.2 适用场所:本法适用于室内空气和居住区大气中苯浓度的测定。  3、试剂和材料  3.1 苯:色谱纯。  3.2 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。  3.3 椰子壳活性炭: 20~40 目,用于装活性炭采样管。  3.4 纯氮: 99.99% 。  4、仪器和设备  4.1 活性炭采样管:用长 150mm ,内径 3.5~4.0mm ,外径 6mm 的玻璃管,装入 100mg 椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氮气于 300~350 ℃温度条件下吹 5~10min ,然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存 5 天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。  4.2 空气采样器:流量范围 0.2~1L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。  4.3 注射器: 1ml 。体积刻度误差应校正。  4.4 微量注射器: 1μl , 10μl 。体积刻度误差应校正。  4.5 具塞刻度试管: 2ml 。  4.6 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。  4.7 色谱柱: 0.53mm × 30mm 宽径非极性石英毛细管柱。  5、采样和样品保存  在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少 2mm ,与空气采样器入气口垂直连接,以 0.5L/min 的速度,抽取 20L 空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存 5 天。  6、分析步骤  6.1 色谱分析条件:由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析苯的最佳的色谱分析条件。  6.2 绘制标准曲线和测定计算因子:在与样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。  6.2.1 用标准溶液绘制标准曲线:于 5.0ml 容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用 1μL 微量注射器准确取一定量的苯( 20 ℃时, 1μl 苯重 0.8787mg )注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的储备液。临用前取一定量的储备液用二硫化碳逐级稀释成苯含量分别为 2.0 、 5.0 、 10.0 、 50.0μg/ml 的标准液。取 1μL 标准液进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复 3 次,取峰高的平均值。分别以 1μL 苯的含量( μg/ml )为横坐标( μg ),平均峰高为纵坐标( mm ),绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数 Bs[μg/mm] 作样品测定的计算因子。  6.3 样品分析:将采样管中的活性炭倒入具塞刻度试管中,加 1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,放置 1h ,并不时振摇。取 1μl 进样,用保留时间定性,峰高( mm )定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未经采样的活性炭管按样品管同时操作,测量空白管的平均峰高( mm )。  7、结果计算  7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积  式中 c —空气中苯或甲苯、二甲苯的浓度, mg/m 3   h —样品峰高的平均值, mm   h ' —空白管的峰高, mm   B s —由 6.2.1 得到的计算因子, μg/mm   E s —由实验确定的二硫化碳提取的效率   V 0 —标准状况下采样体积, L 。  8、方法特性  8.1 检测下限:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,检测下限为 0.05mg/m 3 。  8.2 线性范围: 10 6 。  8.3 精密度:苯的浓度为 8.78 和 21.9μg/ml 的液体样品,重复测定的相对标准偏差 7% 和 5% 。  8.4 准确度:对苯含量为 0.5 , 21.1 和 200μg 的回收率分别为 95% , 94% 和 91% 。  附录 D  (规范性附录)  室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法  (热解吸 / 毛细管气相色谱法)  1、方法提要  1.1 相关标准和依据  ISO 16017-1 “Indoor , ambiant and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — part 1 : pumped sampling”  1.2 原理  选择合适的吸附剂( Tenax GC 或 Tenax TA ),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。  1.3 干扰和排除  采样前处理和活化采样管和吸附剂,使干扰减到最小 选择合适的色谱柱和分析条件,本法能将多种挥发性有机物分离,使共存物干扰问题得以解决。  2、适用范围  2.1 测定范围:本法适用于浓度范围为 0.5 m g/m 3 ~100mg/m 3 之间的空气中 VOC S 的测定。  2.2 适用场所:本法适用于室内、环境和工作场所空气,也适用于评价小型或大型测试舱室内材料的释放。  3、试剂和材料  分析过程中使用的试剂应为色谱纯 如果为分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。  3.1 VOC S :为了校正浓度,需用 VOC S 作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体,然后采用液体外标法或气体外标法将其定量注入吸附管。  3.2 稀释溶剂:液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯,在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。  3.3 吸附剂:使用的吸附剂粒径为 0.18~0.25mm ( 60~80 目),吸附剂在装管前都应在其最高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜。为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温,储存和装管。解吸温度应低于活化温度。由制造商装好的吸附管使用前也需活化处理。  3.4 纯氮: 99.99% 。  4、仪器和设备  4.1 吸附管:是外径 6.3mm 内径 5mm 长 90mm 内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂,应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度,吸附管中可装填 200~1000mg 的吸附剂,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住。如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列,并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力最弱的装填在吸附管的采样人口端。  4.2 注射器:可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 液体注射器 可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 气体注射器 可精确读出 0.01mL 的 1mL 气体注射器。  4.3 采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围 0.02~0.5L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。  4.4 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器。  色谱柱:非极性(极性指数小于 10 )石英毛细管柱。  4.5 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。  4.6 液体外标法制备标准系列的注射装置:常规气相色谱进样口,可以在线使用也可以独立装配,保留进样口载气连线,进样口下端可与吸附管相连。  5、采样和样品保存  将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带 固定位置采样时,选择合适的采样位置。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积( 1~10L )。如果总样品量超过 1mg ,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。  采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存 5 天。  6、分析步骤  6.1 样品的解吸和浓缩  将吸附管安装在热解吸仪上,加热,使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱,进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反。然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管气相色谱仪。传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结。解吸条件 ( 见表 1) 。  表 1 解吸条件  解吸温度 250 ℃ ~325 ℃  解吸时间 5~15min  解吸气流量 30~50ml/min  冷阱的制冷温度 +20 ℃ ~-180 ℃  冷阱的加热温度 250 ℃ ~350 ℃  冷阱中的吸附剂 如果使用,一般与吸附管相同, 40~100mg  载气 氦气或高纯氮气  分流比 样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择  6.2 色谱分析条件  可选择膜厚度为 1 ~ 5 m m 50m × 0.22mm 的石英柱,固定相可以是二甲基硅氧烷或 7% 的氰基丙烷、 7% 的苯基、 86% 的甲基硅氧烷。柱操作条件为程序升温,初始温度 50 ℃保持 10min ,以 5 ℃ /min 的速率升温至 250 ℃。  6.3 标准曲线的绘制  气体外标法:用泵准确抽取 100 m g/m 3 的标准气体 100ml 、 200ml 、 400ml 、 1L 、 2L 、 4L 、 10L 通过吸附管,制备标准系列。  液体外标法:利用 4.6 的进样装置取 1~5 m l 含液体组分 100 m g/ml 和 10 m g/ml 的标准溶液注入吸附管,同时用 100ml/min 的惰性气体通过吸附管, 5min 后取下吸附管密封,制备标准系列。  用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积的对数为纵坐标,以待测物质量的对数为横坐标,绘制标准曲线。  6.4 样品分析  每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤(即相同的解吸和浓缩条件及色谱分析条件)进行分析,用保留时间定性,峰面积定量。  7、结果计算  7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积  式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。  7.2 TVOC 的计算  ( 1 )应对保留时间在正己烷和正十六烷之间所有化合物进行分析。  ( 2 )计算 TVOC ,包括色谱图中从正己烷到正十六烷之间的所有化合物。  ( 3 )根据单一的校正曲线,对尽可能多的 VOC S 定量,至少应对十个最高峰进行定量,最后与 TVOC 一起列出这些化合物的名称和浓度。  ( 4 )计算已鉴定和定量的挥发性有机化合物的浓度 S id 。  ( 5 )用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度 S un 。  ( 6 ) S id 与 S un 之和为 TVOC 的浓度或 TVOC 的值。  ( 7 )如果检测到的化合物超出了( 2 )中 VOC 定义的范围,那么这些信息应该添加到 TVOC 值中。  7.3 空气样品中待测组分的浓度按( 2 )式计算  式中 : c —空气样品中待测组分的浓度 , mg /m 3   F —样品管中组分的质量 , mg   B —空白管中组分的质量 , mg   V 0 —标准状态下的采样体积, L 。  8、方法特性  8.1 检测下限:采样量为 10L 时,检测下限为 0.5 m g/m 3 。  8.2 线性范围: 10 6 。  8.3 精密度:在吸附管上加入 10μg 的混合标准溶液, Tenax TA 的相对标准差范围为 0.4% 至 2.8% 。  8.4 准确度: 20 ℃、相对湿度为 50% 的条件下,在吸附管上加入 10mg/ml 的正己烷, Tenax TA 、 Tenax GR ( 5 次测定的平均值)的总不确定度为 8.9% 。  附录 E  (规范性附录)  室内空气中细菌总数检验方法  1、适用范围  本方法适用于室内空气细菌总数测定。  2、定义  撞击法 (impacting method) 是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气通过狭缝或小孔而产生高速气流 , 使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上 , 经 37 ℃、 48h 培养后 , 计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。  3、仪器和设备  3.1 高压蒸汽灭菌器。  3.2 干热灭菌器。  3.3 恒温培养箱。  3.4 冰箱。  3.5 平皿 ( 直径 9cm) 。  3.6 制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶, pH 计或精密 pH 试纸等。  3.7 撞击式空气微生物采样器。  采样器的基本要求 :  (1) 对空气中细菌捕获率达 95 %。  (2) 操作简单 , 携带方便 , 性能稳定 , 便于消毒。  4 营养琼脂培养基  4.1. 成分 :  蛋白胨 20g  牛肉浸膏 3g  氯化钠 5g  琼脂 15~20g  蒸馏水 1000ml  4.2 制法 将上述各成分混合 , 加热溶解 , 校正 pH 至 7.4 ,过滤分装, 121 ℃, 20min 高压灭菌。撞击法参照采样器使用说明制备营养琼脂平板。  5 操作步骤  5.1 选择有代表性的房间和位置设置采样点。将采样器消毒 , 按仪器使用说明进行采样。  5.2 样品采完后,将带菌营养琼脂平板置 36 ± 1 ℃恒温箱中 , 培养 48h ,计数菌落数 , 并根据采样器的流量和采样时间 , 换算成每 m 3 空气中的菌落数。以 cfu/m 3 报告结果。  附录 F    (规范性附录)  热环境参数的检验方法  热环境参数测试的要求、方法和仪器 *  测试项目 测试范围 准确度 测试方法和仪器  温度 -10~50 ℃ ± 0.3 ℃ 玻璃温度计(包括干湿球温度计)  数字式温度计(热电偶、热电阻、半导体式包括数字式湿度计或风速计所附的温度计)  相对湿度 12%~99% ± 3% 干湿球温度计  氯化锂露点式湿度计  电容式数字湿度计  空气流速 0.01~20m/s ± 5% 热球式电风速计  热线式电风速计  * 各种测试仪器的使用方法见仪器的使用说明书。  HPLC法测定布洛芬糖浆剂的含量  布洛芬糖浆剂除具有布洛芬片剂的药效外,还具有吸收快、利于儿童服用等特点[1]。但由于布洛芬不溶于水,其糖浆剂中均含有碱性物质以增加其溶解度[2,3],所以不能再用药典规定的中和法测定布洛芬含量。本文采用HPLC法测定了布洛芬糖浆剂的含量,获得了较满意的结果。  1 仪器与试药  日本岛津LC-6A高效液相色谱仪、SPD-6AV紫外检测器、SCL-6B系统控制器、C-R4A数据处理机、LC-6A输液泵。  布洛芬对照品:山东新华制药厂生产,采用本文色谱条件检查为单一色谱峰,含量为99.80% 布洛芬糖浆剂[3]:自制,标示量为2 %(g.mL-1) 二苯胺(内标)及无水甲醇均为分析纯。  2 色谱条件  色谱柱:YWG?C18 4.6 mm×250 mm 流动相:取磷酸二氢钠380 mg与磷酸氢二钠50 mg,加水溶解至1000 mL,用磷酸调pH至3.0,取出250 mL加甲醇750 mL,混匀。流速:1 mL.min-1 检测波长220 nm 进样量20 μL 检测灵敏度:0.01 AUFS。  3 标准曲线制备  精密称取二苯胺适量,加无水甲醇配制成0.7 mg.mL-1的溶液,作为内标溶液。另取布洛芬对照品适量,精密称定,加无水甲醇配制成0.27 mg.mL-1的溶液,作为对照品溶液。精密量取对照品溶液0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0mL,分别置于50 mL量瓶中,加入内标溶液1.0 mL,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀,进样20 μL。以对照品与内标的峰面积之比为纵坐标,相应对照品浓度(mg.mL-1)为横坐标,得回归方程: Y=75.5X+0.0136 r=0.9997结果表明,布洛芬溶液浓度在3~30 μg.mL-1范围内与峰面积呈良好的线性关系。二苯胺及布洛芬的色谱图图1 二苯胺及布洛芬的色谱图  1.二苯胺 2.布洛芬  4 回收实验  取布洛芬对照品约100 mg,精密称定,定量转移至100 mL量瓶中,按处方加入单糖浆、L-精氨酸、苯甲酸钠、香精,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀。精密取上述溶液及内标溶液各1 mL,按“样品测定”项下操作。测得平均回收率为99.89 %,RSD为0.93%,n=6。  5 样品测定  取布洛芬糖浆剂约2.5 mL,精密称定,定量转移至50 mL量瓶中,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀。精密吸取上述溶液及内标溶液各1 mL置于50 mL量瓶中,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀,进样20 μL。测得样品的含量为标示量的97.23 %,n=5,RSD为0.89 %。  6 讨论  经稳定性试验观察,样品溶液在室温下(约18 ℃)放置,每隔2 h测定1次,测至6 h,样品标示百分含量结果的RSD为0.99%,n=3。说明样品溶液较稳定。  以安定为内标物,效果也较好。但由于笔者想将该法用于布洛芬糖浆剂生物利用度测定,为防止人体内安定类药物的干扰,所以选择二苯胺为内标。  双甘瞵的HPLC分析条件  摘要:  试剂和溶液:  四丁基硫氢酸胺,  色谱纯甲醇  色谱纯磷酸  AR磷酸二氢钾  AR水:二次蒸馏水  双甘瞵标样  流动相:  0.05moLKH2PO4,200mL+50mL甲醇+0.5  色谱柱:Sinochrom ODS-BP 150mmX4.6mm 5um  流量:1mL/min  波长:195nm  柱温:35度。  HPLC同时测定大黄素和大黄酚的含量  大黄的有效成分为大黄素、大黄酚、大黄酸、芦荟大黄素、大黄素甲醚及其甙类等蒽醌类成分。有关大黄及其制剂有效成分含量测定方法报道很多,如比色法、薄层-紫外分光光度法、HPLC法等。这里简单介绍一下HPLC法同时测定大黄素和大黄酚含量时的色谱条件、样品处理方法等。  ⑴《中国药典》2005版大黄含量测定项:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂 甲醇-0.1%磷酸溶液(85:15)为流动相。检测波长为254nm。对照品为芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚。大黄样品前处理:甲醇回流提取—8%盐酸超声—三氯甲烷回流萃取。  ⑵赵莉,晁若冰测定了大黄通便胶囊中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。仪器:LC-IOAT vp高效液相色谱仪,SPD-M10A vp光二极管阵列检测器,Class-vp色谱工作站(日本岛津)。用Luna 5 u Cl8(2)柱(150 mm×4.6 mm,ID),ODS预柱Phenomenex ODS guard cartridge system,4.0mm×3.0mm,ID)。样品先用甲醇回流提取,提取物在2.5 mol/L硫酸溶液中加热水解,再用氯仿提取后进行测定。  ⑶张华,雪秦岚,赵宏科,赵海云采用HPLC测定血脂灵片中大黄素、大黄酚的含量。色谱条件同⑴,检测波长428nm。仪器:高效液相色谱仪(包括P200Ⅱ型高压恒流泵,UV-200Ⅱ型紫外检测器,Echrom98色谱数据处理工作站),Shim-Pack型C18分析柱(200mm×4.6mm,5μm)  ⑷常军民,高宏,张煊,赵军,堵年生采用HPLC测定枝穗大黄中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。仪器:美国Waters 2690高效液相色谱仪,Waters 2487双波长检测器,Waters millennium s 色谱工作站(Waters corporation)。  ⑸魏有良,杨志一,霍彬科采用HPLC法测定化症回生片中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。样品处理:甲醇回流,再上中性氧化铝柱(100-200目,直径1.5cm,3.5g),先用甲醇洗脱,5%氢氧化钠洗脱,收集盐酸调Ph1-2,乙醚萃取。  ⑹王劲,李洁,马彦,田佩瑶,彭国克采用HPLC法测定中药消毒产品中大黄酚和大黄素的含量。色谱条件:天津特纳Kromasil C18(200mm×4.6mm i.d.,7μ)色谱柱,流动相:φ=0.02mol/L KH2PO4水溶液(H3PO4调pH=3.5)/甲醇=15/85,柱温:室温,流速:1.0mL/min,紫外检测波长:260nm。仪器:美国Waters公司2695高效液相色谱仪(996二极管阵列检测器,MiUennium32色谱管理系统)。  HPLC法同时测定大黄素和大黄酚的含量时,文献报道所采用的色谱条件多为药典所载的条件。流动相为甲醇-磷酸系统,另外还有乙腈-磷酸系统、甲醇-水系统、甲醇-高氯酸系统、甲醇-冰醋酸系统等 检测波长多为254nm,也有采用430、440、438、287nm。也有以甲醇-水-异丙醇(80:10:10)磷酸调pH值为3.0,检测波长:439nm。样品处理方面一般用适当溶剂回流提取,除去溶剂后氧化水解,再以有机溶剂萃取。酸溶液多为盐酸和硫酸。  HPLC法在生物碱分析中的应用  生物碱是植物中一类重要化学成分,许多生物碱或含生物碱的提取物已广泛用于医药领域,因此对不同来源的、存在于较复杂体系或基质中的生物碱进行快速、灵敏、可靠的定性和定量分析一直是受人瞩目的研究课题。  1、生物碱HPLC的分析模式  根据HPLC分析生物碱时所使用固定相性质、流动相组成及极性不同,其分析模式大致可分为:正相吸附色谱法、正相硅胶反相洗脱系统色谱法、反相色谱法及离子交换色谱法。  正相吸附色谱法:通常以硅胶基质为吸附固定相,流动相为不同极性的有机溶剂或不同比例混合溶剂,分离过程主要依靠生物碱与吸附剂吸附作用的差异实现,为了改善分离,提高溶洗脱能力,常于流动相中加浓氨液、二乙胺、三乙胺等。该法应用于生物碱分析的文献较少。  正相硅胶一反相洗脱系统色谱法(NS-RE):通常采用未经化学改性的普通硅胶为固定相,以极性有机溶剂(甲醇、乙腈)和高pH缓冲溶液为流动相,分析包括生物碱在内的碱性药物。该法柱效高,峰形对称,是简便有效的方法。在实际应用中,流动相的组成是主要的影响因素,流动相中除含有调节pH 的缓冲盐外,有时还要三乙胺、溴化四丁基铵等竞争离子或烷基磺酸钠等对离子。因此,影响保留与分离的主要因素是流动相pH、竞争离子种类及浓度 。  反相高效液相色谱法(RP-HPLC):近年来RP-HPLC应用于生物碱分析方面的文献很多,已成为常规的方法。但普通存在色谱峰的展宽拖尾,导致分离效能低,这主要缘于生物碱结构中碱性氮原子与固定相未键台酸性硅醇基的相互作用。即使是所测生物碱在较低浓度下,仍常产生峰漂移及峰对称性差等现象。针对此缺陷,研究工作者从适用于碱性物质分析的反相填料的设计选择,流动相中缓冲盐的使用,流动相添加剂(离子对试剂、有机胺改性剂)等几方面进行了较为广泛细致的研究,并取得了一定的进展。  离子交换色谱法:该法以阳离子交换树脂为固定相,利用质子化的生物碱阳离子与离子交换剂交换能力的差异而达到分离生物碱的目的,有关生物碱高效液相离子交换色谱法的应用报道较少。  2、生物碱HPLC分析检测方法  目前,生物碱HPLC分析检测方式多以紫外法为主,在定性分析方面,紫外法检测选择性低,定性专属性差。随着二极管阵列检测器使用的普及,显著提高了液相分析检测的选择性。此外,根据生物碱的理化性质,其它检测方式如荧光法、电化学法、蒸发光散射法亦得到了应用。近年来,液相色谱-质谱联用技术已应用于生物碱分析,增强了对生物碱的定性检测能力,提高了检测灵敏度。新的接口技术及离子化方法的发展.使得HPLC-MS在生物碱的分析中得到较广泛的应用,近年的文献报道日渐增多。  3、生物碱HPLC分析的样品处理方法  因生物碱常具有一定的碱性,一般常用碱化液液萃取或酸水提取等方法从中草药、中成药及生物样品等较复杂体系中提取纯化,以达到富集和去除杂质的目的。近年来,固相萃取(SPE)技术及超临界流体萃取等现代提取纯化技术亦应用于样品的提取纯化。  HPLC法快速测定食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因  苯甲酸、咖啡因等食品添加剂食用过量会对人体造成伤害,国家卫生标准对这几项指标有明确的限量,因此开展了此项调查。试验表明,液相色谱测定各类食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因时,即使是可乐等清凉饮料,样品经过脱气、稀释、过滤的简单处理即上机分析,也极易堵塞色谱柱,造成柱压升高、柱效下降,对色谱柱造成难以修复的损坏 而样品经透析处理耗时太长。本文论述了在常温下用氢氧化钠-硫酸锌作为蛋白质沉淀剂,沉淀处理包括清凉饮料、酸奶、花生乳等比较粘稠的饮料以及固体食品等各类样品中的蛋白质、淀粉等杂质,可以大大降低对色谱柱的损害,在一定的色谱条件下,在常温下即可快速、同时分离四种被测组分,操作极为简单、快速。  1 试验部分  1.1 原理  糖精钠、咖啡因是易溶于水的盐类,样品中的苯甲酸、山梨酸经氢氧化钠溶液(O.50mol/L)浸泡后,转化为易溶于水的苯甲酸钠、山梨酸钠,经沉淀蛋白质、过滤等处理后,四种被测组分滞留于水相中与杂质分离。  1.2 仪器与试剂  岛津LC-10AT高效液相色谱仪  色谱柱:Hypersil-ODS2-C18,4.6 mm X 1 50 mm柱  检测波长215nm,进样量2OμL,流动相为甲醇+O.02mol/L 乙酸铵(35+65),流量0.50mL/min。  苯甲酸标准溶液:1.000g/L,称取苯甲酸0.1000g,加20g/L碳酸氢钠溶液5mL,加热溶解,定容至100mL。  山梨酸标准溶液:1.000g/L,同苯甲酸配制。糖精钠标准溶液:1.000g/L,称取糖精钠0.1702g,加水溶解,定容至200mL。  咖啡因标准溶液:1.000g/L一,称取咖啡因0.1000g,加水定容至100mL。  混合标准液:糖精钠、苯甲酸、山梨酸、咖啡因浓度依次为4.5,5.0,5.0,5.0 mg/L。  氢氧化钠溶液:0.50mo1/L  硫酸锌溶液:0.42 mol/L_  乙酸铵溶液:0.02 mol/L,称取乙酸铵1.54g用水定容至1L。  甲醇(色谱纯)  1.3 试验方法  1.3.1 液体样品  称取样品0.100~5.00g于50mL比色管中(汽水振摇或微温除去二氧化碳,配制酒类水浴加热,除去乙醇),加入纯水约5mL,加入0.50mol/L氢氧化钠溶液1.00mL,搅匀,放置15min,混匀,加人纯水约30 L,加人0.42mol/L 硫酸锌溶液1.50 mL,混匀,加人0.50mol/L氢氧化钠溶液1.50mL,摇匀,纯水定容至50.0 mL,混匀,静置几分钟,上清液过滤(双层滤纸),弃去初滤液5 mL,滤液经0.45μm滤膜过滤,进样量2Oμl,进行色谱分析,以保留时间定性,以峰高定量。  1.3.2 固体样品  称取研碎的样品0.100~2.00g于5OmL比色管中,加人纯水约30mL,加人0.50mol/L氢氧化钠溶液1.00 mL,搅匀,放置15min以上(直到被测组分完全溶出为止),加人0.42mol/L硫酸锌溶液1.50mL,混匀,其它操作同上。  2 结果与讨论  2.1 蛋白质沉淀剂种类的选择  2.1.1 亚铁氰化钾与乙酸锌的沉淀分离效果分别称取苯甲酸、山梨酸0.100Og用10mL甲醇溶解纯水定容至100 mL,配制成标准溶液,纯水稀释至所需浓度,选取饮料杏仁乳一份,做苯甲酸、山梨酸的加标回收试验。称取饮料样品2.00g于50mL比色管中,加人苯甲酸、山梨酸各250μg,加入纯水约25mL,混匀,加人106g/L亚铁氰化钾溶液2.5 mL,混匀,加入220g/L乙酸锌溶液2.5mL,混匀,纯水定容至50mL,静置几分钟,上清液过滤,弃去初滤液5mL,滤液经0.45μm滤膜过滤,进人色谱仪进行分析,进样量2OμL,以保留时间定性,以峰高定量。  试样经亚铁氰化钾与乙酸锌沉淀后,溶液的pH在5~6范围内,对样品中的糖精钠、苯甲酸钠、山梨酸钾(钠)、咖啡因的测定无影响,但对样品中的苯甲酸、山梨酸的测定有影响,加标回收率较低(在78.2~87.8之间)。因苯甲酸、山梨酸在水中的溶解度较低,加人蛋白质沉淀剂以后,与杂质一起被沉淀,影响测定的准确性。由于难以确定饮料中的苯甲酸、山梨酸是否为钾盐、钠盐,建议不采用该蛋白质沉淀剂。  2.1.2 氢氧化钠与硫酸锌的沉淀分离效果  试样经该蛋白质沉淀剂沉淀后,对样品中的糖精钠、苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、咖啡因的测定(加标回收)均无影响,建议采用该蛋白质沉淀剂。  按试验方法进行氢氧化钠与硫酸锌不同比例的试验。  当0.50mol/L氢氧化钠溶液与0.42mol/L硫酸锌溶液用量为5:4时,沉淀效果最好,但保留时间发生滞后现象,不宜采用 两者用量为5:3时,定量与定性均准确,且滤液澄清,过滤速度也较快,这恰好与理论上氢氧化钠与硫酸锌形成完全沉淀时所需的比例(nOH:nZn2+=2:1)相吻和,但两者用量太少时,沉淀不完全 为使杂质完全沉淀,选择氢氧化钠用量为2.50mL、硫酸锌1.50mL为处理0.100~5.0 g饮料、0.100~2.O0g固体样品的最佳用量。  2.2 标准曲线及回归方程  按试验方法进行测定,4种添加剂的线性范围、检出限(按3倍信噪比计算)的测定。  2.3 样品测定结果  选择含不同被测组分的饮料样品,分别平行测定7次。  选择可乐饮料l份,分别做高、中、低浓度的加标回收试验。  2.4 食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因含量的调查  调查了市售饮料其中包括可乐、汽水、果汁、酸奶、牛奶、活性乳、花生乳、果冻、冰棍等共57份,其中5份含咖啡因0.002 3~O.270g/kg,17份含糖精钠0.053~0.966g/kg,7份含苯甲酸0.0038~O.230 g/kg,16份含山梨酸0.090~0.770g/kg 酱菜、熟肉制品、熟面制品40份,4份含糖精钠0.916~1.04g/kg,8份含苯甲酸0.005O~5.68g/kg,3份含山梨酸0.10~0.680g/kg 酱、酱油、醋、料酒共24份,其中15份含苯甲酸0.030~1.73 g/kg,1份含山梨酸0.220g/kg。  HPLC法鉴别五味子与南五味子  五味子为木兰科植物五味子Schisandra Chinensis(Turcz)Bail1.的干燥成熟果实,习称“北五味子”,具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效⋯ 。南五味子为木兰科植物华东五味子  Schisandra sphenanthe Rehd.et Wills.的干燥成熟果实,功效与五味子相似。中药成方制剂中都明确指定用何种五味子,且《中国药典)2000年版分别单独制定了质量标准。市场上这两种五味子价格相差较大,因此鉴别很重要。《中国药典)2000年版收载的标准中有薄层色谱鉴别,都采用了五味子甲素作为对照品,再分别用各自的对照药材作对照。作者多次实验结果表明薄层色谱鉴别对两种五味子鉴别专属性不强。本文则采用HPLC法进行鉴别,重复性好、灵敏度高且直接分析的是其特征峰,鉴别结果不受环境等因素干扰,为五味子的鉴别提供了可靠的手段。  1 仪器和试药  1.1 仪器:高效液相色谱仪(泵:SP1000,检测器UV2000,N2000工作站,美国光谱物理公司)。  1.2 试药:五味子对照药材(批号:0922—9803中国药品生物制品检定所) 五味子(毫州恒丰药材公司) 南五味子(毫州恒丰药材公司)。色谱纯甲醇 超纯水。  2 方法与结果  2.1 对照药材溶液的制备:取五味子对照药材粉末约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理(功率250 W ,频率20 kHz)30分钟,取出,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.2 色谱条件:色谱柱:AllitimaC18(4.6 mm×250 mm)。流动相:甲醇.水(13:7)。检测波长:250 nm。流速:0.8mL/min。柱温:25℃ 。  2.3 供试品溶液的制备  2.3.1 五味子药材提取液的制备:取五味子药材粉末(过3号筛)约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理30分钟,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.3.2 南五味子药材提取液的制备:取南五味子药材粉末(过3号筛)约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理30分钟,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.4 图谱的绘制:分别精密吸取对照药材溶液与供试品溶液各20 L,注入液相色谱仪,测定,见表1。  从表1中可以看出,五味子对照药材共9个峰,样品五味子共8个峰,南五味子共6个峰,样品五味子与对照药材相比少1个峰,其它峰保留时间都一致,南五味子少了3个峰,且只有1个峰相一致,由此,可以鉴定出五味子。经过多次实验结果,对照药材1、2、6、7、8号峰是五味子的主要特征峰,且峰面积较大。  3 小结与讨论  高效液相色谱法以保留时间为主要鉴别参数,若因仪器厂家、色谱柱等条件不同,则保留时间可能产生较大差异,导致图谱鉴定操作性不强,而采用对照药材作为对照。排除了上述因素的影响。峰号具体成分因无法买到对照品而不能确定。药厂采购五味子时,掺杂南五味子时有发生,应仔细对照药典标准进行鉴别,当初步鉴定为五味子,或者若怀疑有部分为南五味子时,则可以挑选出这两种五味子。再与对照药材分别进行HPLC图谱鉴别,方法简便可行。  HPLC法检查甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF  摘要 采用高效液相色谱法测定甲硝唑葡萄糖注射液中5-羟甲基糠醛,以C18为固定相,以甲醇-0.2%磷酸溶液(25∶75)为流动相,检测波长为284 nm,平均回收率为99.2%(RSD=0.61%)。  《中国医院制剂规范》〔1〕收载的甲硝唑葡萄糖注射液项下5-羟甲基糠醛(5-HMF)检查要求该品1∶25稀释后在284 nm波长处吸收度不得大于0.25。但实验证明,按上法进行甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF检查,其吸收度远大于0.25(1.50以上)。因为甲硝唑在284 nm处有吸收。中国药典1995年版〔2〕对甲硝唑葡萄糖注射液尚未规定5-HMP的限量检查〔2〕。为保证用药安全,本文建立了高效液相色谱法测定甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF的含量,可消除甲硝唑的干扰。现报道如下。  1 仪器与试药  1.1 仪器 Waters 501泵,484检测器,7725进样器(美国)。  1.2 试药 甲硝唑(浙江可立思安制药公司) 5-羟甲基糠醛(美国Sigma公司,H9877) 甲硝唑葡萄糖注射液(浙江省新昌制药厂,971105,971213,980124,980213,980321) 甲醇(色谱纯)。  2 方法与结果  2.1 色谱条件 色谱柱:Nova-pack C18(200 mm×4.6 mm, 4 μm) 流动相:甲醇-0.2%磷酸溶液(25∶75) 检测波长:284 nm 流速:1.0 ml/min。  2.2 试液的配制 精密称取5-HMF适量,加水溶解成0.5 mg/ml的溶液为5-HMF标准储备液。  2.3 标准曲线制备 精密量取5-HMF标准储备液适量,用水分别稀释成5,10,15,20,25 μg/ml的溶液 取10 μl注入色谱仪中,在上述色谱条件下测得峰面积(见图1) 以峰面积Y对浓度X绘制标准曲线,得回归方程y=1254x+47,r=0.9986,表明在浓度5~25 μg/ml范围内线性良好。另取10 μl试样重复进行,峰面积RSD=0.48%(n=6)。  2.4 回收率测定 精密量取已测得5-HMF含量的甲硝唑葡萄糖注射液50 ml,置100 ml量瓶中,精密加入5-HMF标准储备液1 ml,加水至刻度 按样品测定项下方法,计算平均回收率为99.2%,RSD=0.61%(n=5)。  2.5 样品5-HMF含量检测 精密量取甲硝唑葡萄糖注射液10 μl注入色谱仪,按上述色谱条件,测得5-HMF的色谱峰面积 另精密量取5-HMF标准溶液10 μl注入色谱仪中,同法测得峰面积,按峰面积外标法计算,结果5批样品中5-HMF含量分别为6.1,8.3,8.6,10.9,14.7 μg/ml。  3 讨论  实践证明,若生产过程不规范(如灭菌温度过高,时间过长)很容易导致5-HMF含量偏高。因此,控制甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF的限量对确保用药安全具有重要意义。  HPLC法测定紫草油中左旋紫草素的含量  摘要:目的 建立紫草油中左旋紫草素的含量测定方法。方法:采用HPLC法测定紫草油中左旋紫草素的含量,色谱柱:岛津Shim-packVP-ODS柱(4.6mm×250mm) 甲醇-0.025mol/L磷酸(85:15)为流动相 检测波长:516nm 柱温:25℃ 进样量:20μL。结果:左旋紫草素在11.2μg/mL~33.6μg/mL浓度范围内线性关系良好(r=0.9998) 平均回收率为101.3%,RSD=1.90%(n=5)。结论:该方法简便、准确,能排除其他成分的干扰,可用于紫草油的质量控制和评价。  紫草油是我院的医院制剂,由紫草、银花藤、白芷等中药组成,具有凉血消炎的作用,临床用于烫伤的治疗,紫草为方中君药,其有效成分为紫草素,而紫草素含量的高低,直接影响其临床疗效。本实验采用HPLC法测定紫草油左旋紫草素的含量,方法简便、准确、重现性好,为控制该制剂的内在质量提供了可靠的方法。  l仪器与试药  1.1仪器高效液相色谱仪LC-1OA,SPD-10AVP紫外检测器(日本岛津) CK chrom data acquieition lO 15system (美国TSP)。  1.2试药  左旋紫草素对照品(中国药品生物制品检定所,批号0769—9903) 紫草油(本院制剂室提供) 超纯水 甲醇为色谱纯,其余试剂为分析纯。  2方法与结果  2.1色谱条件色谱柱:岛津Shim-packVP-ODS柱(4.6mm×250mm) 流动相:甲醇-0.025mol/L磷酸(85:15) 流速:1.0 mL/min 检测波长:516nm 柱温:25℃ 进样量:20μL(定量环)。  2.2对照品溶液的制备 精密称取左旋紫草素对照品2.8 mg,置25mL量瓶中,加入甲醇溶解并稀释至刻度,制成每mL含112.0μg的溶液,作为对照品储备液。精密吸取对照品储备液(1 12.0μg/mL)1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 mL置于10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度。  2.3供试品溶液制备精密吸取样品10mL,置分液漏斗中,加入1% 氢氧化钠溶液20mL振摇提取3次,每次20mL,合并碱液,加10%盐酸溶液,调pH值至酸性(pH 2.5~3.5),用氯仿萃取4次(30,30,30,20mL),合并氯仿液,水浴蒸干,残渣加甲醇溶解并定量转移至25mL量瓶中,加甲醇溶液至刻度,摇匀,用0.45μm微孔滤膜滤过,作为供试品溶液。  2.4线性关系考察取浓度为11.2,16.8,22.4,28.0,33.6μg/mL的对照品溶液,分别进样20μL,测得峰面积,以浓度(C)对峰面积积分值(A)进行线性回归,回归方程为A=2.521×10000C一4265,r=0.9998。表明左旋紫草素在11.2μg/mL~33.6μg/mL浓度范围内,与峰面积积分值呈良好线性关系。  2.5精密度试验取同一份供试品溶液,每次20μL,重复进样6次,结果平均峰面积为757099,RSD=0.78%(n=6)。  2.6稳定性试验取供试品溶液依上述色谱条件,每隔1h测含量1次(n=5),次日测定2次,积分值无明显变化,平均峰面积为742531,RSD为1.01%(n=7)。  2.7重复性试验取同批样品(批号020816)5份,依2.3项下方法制备,照上述色谱条件测定,结果平均含量为58.0μg/mL,RSD为0.90% (n=5)。  该方法符合重复性要求。  2.8加样回收率试验精密吸取已知含量的样品溶液,精密加入一定含量的左旋紫草素对照品溶液,依法提取、进样、测定。  2.9样品测定取4批样品各10mL,依法制成供试品溶液,均以20μL进样,分别测定吸收峰面积,外标法计算左旋紫草素含量。  3讨论  紫草油为油制剂,方中主药紫草的有效分为紫草素及其衍生物,属于萘醌色素类化合物。有文献报道用紫外分光光度法及薄层扫描测定紫草素的含量 ,本方法采用HPLC测定紫草油中左旋紫草素的含量,简便、灵敏、准确,重复性好,可用于本品的质量控制。样品测定结果表明,各批号紫草油中左旋紫草素含量差异较大,通过对成品颜色的观察发现,左旋紫草素含量高的成品颜色深红,而所测含量较低的成品颜色较浅,这可能与紫草原药材的质量有关,故应严格控制原药材的来源与质量,并且应加强本制剂中间产品紫草素的质量控制。  薄层色谱法的相关知识简介  薄层色谱法,系将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上,成一均匀薄层。待点样、展开后,与适宜的对照物按同法所得的色谱图作对比,用以进行药品的鉴别、杂质检查或含量测定的方法。  1.仪器与材料  (1) 玻板 除另有规定外,用5cm×20cm,10cm×20cm或20cm×20cm的规格,要求光滑、平整,洗净后不附水珠,晾干。  (2) 固定相或载体 最常用的有硅胶G、硅胶GF[254] 、硅胶H、 硅胶HF[254],其次有硅藻土、硅藻土G、氧化铝、氧化铝G、微晶纤维素、 微晶纤维素F[254]等。 其颗粒大小,一般要求直径为10~40μm。薄层涂布,一般可分无粘合剂和含粘合剂两种 前者系将固定相直接涂布于玻璃板上, 后者系在固定相中加入一定量的粘合剂,一般常用10~15%煅石膏(CaSO4.2H2O在140℃烘4小时),混匀后加水适量使用,或用羧甲基纤维素钠水溶液(0.5~0.7%)适量调成糊状,均匀涂布于玻璃板上。也有含一定固定相或缓冲液的薄层。  (3) 涂布器 应能使固定相或载体在玻璃板上涂成一层符合厚度要求的均匀薄层。  (4) 点样器 同纸色谱法项下。  (5) 展开室 应使用适合薄层板大小的玻璃制薄层色谱展开缸,并有严密的盖子,除另有规定外,底部应平整光滑,应便于观察。  2.操作方法  (1) 薄层板制备 除另有规定外,将1份固定相和3份水在研钵中向一方向研磨混合,去除表面的气泡后,倒入涂布器中,在玻板上平稳地移动涂布器进行涂布(厚度为0.2~0.3mm),取下涂好薄层的玻板,置水平台上于室温下晾干,后在110℃烘30分钟,即置有干燥剂的干燥箱中备用。使用前检查其均匀度(可通过透射光和反射光检视)。  (2) 点样 除另有规定外,用点样器点样于薄层板上,一般为圆点,点样基线距底边2.0cm,样点直径及点间距离同纸色谱法,点间距离可视斑点扩散情况以不影响检出为宜。点样时必须注意勿损伤薄层表面。  (3) 展开 展开室如需预先用展开剂饱和,可在室中加入足够量的展开剂,并在壁上贴二条与室一样高、宽的滤纸条,一端浸入展开剂中,密封室顶的盖,使系统平衡或按正文规定操作。 将点好样品的薄层板放入展开室的展开剂中,浸入展开剂的深度为距薄层板底边0.5~1.0cm(切勿将样点浸入展开剂中),密封室盖,待展开至规定距离(一般为10~15cm),取出薄层板,晾干,按各品种项下的规定检测。  (4) 如需用薄层扫描仪对色谱斑点作扫描检出,或直接在薄层上对色谱斑点作扫描定量,则可用薄层扫描法。 薄层扫描的方法,除另有规定外,可根据各种薄层扫描仪的结构特点及使用说明,结合具体情况,选择吸收法或荧光法,用双波长或单波长扫描。由于影响薄层扫描结果的因素很多,故应在保证供试品的斑点在一定浓度范围内呈线性的情况下,将供试品与对照品在同一块薄层上展开后扫描,进行比较并计算定量,以减少误差。各种供试品,只有得到分离度和重现性好的薄层色谱,才能获得满意的结果。
  • 重庆建峰兴源科技有限公司193.00万元采购真空泵
    详细信息 年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵比选公告 重庆市-涪陵区 状态:公告 更新时间: 2024-02-03 年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵比选公告 1.比选条件 本项目年产5万吨碳酸二甲酯项目,项目业主为重庆建峰兴源科技有限公司,建设资金来自企业自筹55% ,银行贷款45%。比选人为重庆建峰兴源科技有限公司。项目已具备比选条件,现对本项目真空泵进行公开比选。 2.项目概况与比选范围 2.1项目概况 一套年产5万吨碳酸二甲酯生产装置及其配套公辅工程,其中工业级碳酸二甲酯产能4万吨、电子级碳酸二甲酯1万吨。主要工序包括但不限于:丙碳合成工段、碳酸丙烯酯精馏及催化剂回收工段、DMC反应提纯工段、丙二醇回收及碳化工段、液氨工段。辅助设施包括但不限于:罐区、装卸车场、系统管廊、厂区道路、仓库、循坏水场、事故水池、消防水池及泵房,以及化验室(包含办公区域)、配电室、控制室、空氮站等。 2.2本次比选项目货物采购估算金额:约193万元。 2.3比选范围: 序号 位号 名称 规格 单位 数量 1 VP-0411A/B PG精馏塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 2 2 VP-0412A/B/C PG产品塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 3 3 VP-0413A/B 混醇分离塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 2 本次比选项目为“年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵”,包含不限于(罗茨+螺杆组合型式或独立的螺杆机组),驱动电机,减速机,级间冷却器,集液罐,密封隔离系统及其内部连接管道,泵仪表、控制与电气设备,泵内低压电气设备,底座(包括地脚螺栓、螺母及垫片等),润滑油系统,盘车装置(如果有),泵进口、级间设备与材料,泵安全运行所需的其它必要的仪表与设备,专用工具,供货商文件资料,范围内所有各项的设计工作(泵工艺系统设计,包括管道设计工作;审查买方有关泵系统的设计图纸;包装、运输、指导安装、调试、配合验收工作、技术资料、服务及质保期内的各种备品、备件的供应必要的技术服务;需要供货商参加的协调会等。泵整体撬装。(详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求”)。 2.4交货期: 合同签订后4个月内,所有货物具备一次性交货运送采购方现场的条件,具体交货时间按照采购方时间运送至采购方配电室现场(待发货期间货物由制造商负责储存在仓库)。 合同签订后15天内,交付设计转化图纸并提交采购方和设计方审核,采购方和设计方审核通过后才能组织设备制造生产; 2.5交货地址:重庆市涪陵区白涛化工园区竹林湾年产5万吨碳酸二甲酯项目现场指定位置。 2.6交货方式:现场成套交货。 2.7质量保证期:从性能考核合格次日起12个月或设备运到现场后18个月,以先到期的为准。 3.参选人资格要求 3.1 本次比选允许参选人以参选货物的下列身份参加参选: 制造商 代理商(包括经销商、制造商下属销售子公司) 3.1.1 参选人为制造商应符合以下要求: (1)具备有效的营业执照; 3.1.2 参选人为代理商应符合以下要求: (1)具备有效的营业执照; (2)具有参选货物制造商授权书; 注:一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加参选,否则各相关参选均无效;同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本比选项目同一标段中参选,否则各相关参选均无效。 (3)参选货物制造商应符合上述3.1.1项的规定。 3.2 参选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力,详见比选文件第二章参选人须知前附表第1.4.1项内容。 3.3 本次比选不接受联合体参选。 4. 比选文件的获取 获取时间:从2024年2月2日09 时00 分到2024年2月 6日17 时00 分 获取方式:凡有意参加单位,请携带营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书及身份证到重庆国际投资咨询集团有限公司即重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋20楼2001室报名并购买比选文件; 【提示:邮购请将付款凭证及上述要求的资料扫描件、联系人、联系电话发到418321565@qq.com,并联系罗老师,023-67703002; 公司户名:重庆国际投资咨询集团有限公司;开户行:兴业银行重庆分行营业部;账号:346010100105300879 】 比选文件每份售价200 元(含资料和电子文档),售后不退; 5、参选文件的递交 递交截止时间:2024年2月20日14 时00 分 递交方式:重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅(重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦)具体开标厅见当天负一楼大厅LED指示牌安排,现场递交或邮寄;逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理; 6、比选时间及地点 比选时间:2024年2月20日14 时00 分 开标地点:重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅(重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦)具体开标厅见当天负一楼大厅LED指示牌安排; 7、其他 本项目比选公告在《中国招标投标公共服务平台》上发布。 8.联系方式 比选人:重庆建峰兴源科技有限公司 地址:重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号 联系人:谢老师 电话:023-72591965 比选代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司 地址:重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋20楼2001室 联系人:罗女士 电话:023-67703002 传真:023-67702024 更多咨询报价请点击: http://connect.cebpubservice.com/PSPFrame/infobasemis/socialpublic/publicyewu/Frame_yewuDetail?rowguid=null × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:真空泵 开标时间:2024-02-20 00:00 预算金额:193.00万元 采购单位:重庆建峰兴源科技有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵比选公告 重庆市-涪陵区 状态:公告 更新时间: 2024-02-03 年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵比选公告 1.比选条件 本项目年产5万吨碳酸二甲酯项目,项目业主为重庆建峰兴源科技有限公司,建设资金来自企业自筹55% ,银行贷款45%。比选人为重庆建峰兴源科技有限公司。项目已具备比选条件,现对本项目真空泵进行公开比选。 2.项目概况与比选范围 2.1项目概况 一套年产5万吨碳酸二甲酯生产装置及其配套公辅工程,其中工业级碳酸二甲酯产能4万吨、电子级碳酸二甲酯1万吨。主要工序包括但不限于:丙碳合成工段、碳酸丙烯酯精馏及催化剂回收工段、DMC反应提纯工段、丙二醇回收及碳化工段、液氨工段。辅助设施包括但不限于:罐区、装卸车场、系统管廊、厂区道路、仓库、循坏水场、事故水池、消防水池及泵房,以及化验室(包含办公区域)、配电室、控制室、空氮站等。 2.2本次比选项目货物采购估算金额:约193万元。 2.3比选范围: 序号 位号 名称 规格 单位 数量 1 VP-0411A/B PG精馏塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 2 2 VP-0412A/B/C PG产品塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 3 3 VP-0413A/B 混醇分离塔真空泵 详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求” 台 2 本次比选项目为“年产5万吨碳酸二甲酯项目罗茨螺杆真空泵”,包含不限于(罗茨+螺杆组合型式或独立的螺杆机组),驱动电机,减速机,级间冷却器,集液罐,密封隔离系统及其内部连接管道,泵仪表、控制与电气设备,泵内低压电气设备,底座(包括地脚螺栓、螺母及垫片等),润滑油系统,盘车装置(如果有),泵进口、级间设备与材料,泵安全运行所需的其它必要的仪表与设备,专用工具,供货商文件资料,范围内所有各项的设计工作(泵工艺系统设计,包括管道设计工作;审查买方有关泵系统的设计图纸;包装、运输、指导安装、调试、配合验收工作、技术资料、服务及质保期内的各种备品、备件的供应必要的技术服务;需要供货商参加的协调会等。泵整体撬装。(详见“第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求”)。 2.4交货期: 合同签订后4个月内,所有货物具备一次性交货运送采购方现场的条件,具体交货时间按照采购方时间运送至采购方配电室现场(待发货期间货物由制造商负责储存在仓库)。 合同签订后15天内,交付设计转化图纸并提交采购方和设计方审核,采购方和设计方审核通过后才能组织设备制造生产; 2.5交货地址:重庆市涪陵区白涛化工园区竹林湾年产5万吨碳酸二甲酯项目现场指定位置。 2.6交货方式:现场成套交货。 2.7质量保证期:从性能考核合格次日起12个月或设备运到现场后18个月,以先到期的为准。 3.参选人资格要求 3.1 本次比选允许参选人以参选货物的下列身份参加参选: 制造商 代理商(包括经销商、制造商下属销售子公司) 3.1.1 参选人为制造商应符合以下要求: (1)具备有效的营业执照; 3.1.2 参选人为代理商应符合以下要求: (1)具备有效的营业执照; (2)具有参选货物制造商授权书; 注:一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加参选,否则各相关参选均无效;同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本比选项目同一标段中参选,否则各相关参选均无效。 (3)参选货物制造商应符合上述3.1.1项的规定。 3.2 参选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力,详见比选文件第二章参选人须知前附表第1.4.1项内容。 3.3 本次比选不接受联合体参选。 4. 比选文件的获取 获取时间:从2024年2月2日09 时00 分到2024年2月 6日17 时00 分 获取方式:凡有意参加单位,请携带营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书及身份证到重庆国际投资咨询集团有限公司即重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋20楼2001室报名并购买比选文件; 【提示:邮购请将付款凭证及上述要求的资料扫描件、联系人、联系电话发到418321565@qq.com,并联系罗老师,023-67703002; 公司户名:重庆国际投资咨询集团有限公司;开户行:兴业银行重庆分行营业部;账号:346010100105300879 】 比选文件每份售价200 元(含资料和电子文档),售后不退; 5、参选文件的递交 递交截止时间:2024年2月20日14 时00 分 递交方式:重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅(重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦)具体开标厅见当天负一楼大厅LED指示牌安排,现场递交或邮寄;逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理; 6、比选时间及地点 比选时间:2024年2月20日14 时00 分 开标地点:重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅(重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦)具体开标厅见当天负一楼大厅LED指示牌安排; 7、其他 本项目比选公告在《中国招标投标公共服务平台》上发布。 8.联系方式 比选人:重庆建峰兴源科技有限公司 地址:重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号 联系人:谢老师 电话:023-72591965 比选代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司 地址:重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋20楼2001室 联系人:罗女士 电话:023-67703002 传真:023-67702024 更多咨询报价请点击: http://connect.cebpubservice.com/PSPFrame/infobasemis/socialpublic/publicyewu/Frame_yewuDetail?rowguid=null
  • 9项制药装备行业标准报批公示
    2013年3月12日,工信部网站公布船舶、制药装备行业标准制修订工作共91项的,其中制药装备行业标准9项,包括药物溶出试验仪、崩解仪渗透压测定仪等,详情如下:91项船舶、制药装备行业标准报批公示  根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《船用中压双作用叶片泵》等91项船舶、制药装备行业标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2013年3月27日。  电 话:010-68205253  电子邮件:KJBZ@miit.gov.cn  附件:制药装备行业标准名称及主要内容序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况 1 JB/T 20076-2013药物溶出试验仪本标准规定了药物溶出试验仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。本标准适用于口服固体制剂溶出度测定法试验的药物溶出试验仪。JB/T 20076-2005 2 JB/T 20077-2013崩解仪本标准规定了崩解仪的标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于药物崩解性能测定的崩解仪。JB/T 20077-2005 3 JB/T 20155-2013渗透压测定仪标准规定了渗透压测定仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。本标准适用于采用冰点下降法检测药物液体制剂或药物经适宜溶剂溶解/稀释后制成溶液的毫渗透压摩尔浓度(单位符号为mOsmol /kg)的渗透压测定仪。 4 JB/T 20156-2013微粒检测仪本标准规定了微粒检测仪的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于用光阻法检测注射液中不溶性微粒的微粒检测仪。 5 JB/T 20157-2013药用滚筒式混合机本标准规定了药用滚筒式混合机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。本标准适用于药用滚筒式混合机。 6 JB/T 20158-2013制药设备在位清洗装置本标准规定了制药设备在位清洗装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。本标准适用于对制药容器及管路系统进行在位清洗的装置。 7 JB/T 20159-2013卡式瓶灌装封口机本标准规定了卡式瓶灌装封口机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。本标准适用于卡式瓶灌装封口机。 8 JB/T 20160-2013预灌液注射器灌封机本标准规定了预灌液注射器灌封机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。本标准适用于预灌液注射器灌封机。   工业和信息化部科技司  二O一三年三月十二日
  • 如何延长四元隔膜泵的使用寿命?
    应众多成器智造Challenge Jump D系列智能泵粉丝的要求,成器智造技术支持团队与大家分享一个话题:如何才能延长隔膜泵的使用寿命?并使其维持性能稳定。针对具体问题,我们总结了如下几点:问题1:四元隔膜泵的常见耗材--膜片的使用寿命是多久?答:我司智能四元隔膜泵的泵头和膜片均采用德国Quattroflow原厂进口,其官方推荐膜片的使用寿命为1000小时,但这并不是一个最长时限。首先,与用户具体的使用工况相关,如传输料液的温度、压力等。其次,每次使用过后及时而正确的保养也非常重要。比如每次使用后及时清洗,避免因料液结晶产生的不溶性颗粒研磨导致膜片破裂,长期不用时可使用0.1N的NaHO或20%的乙醇进行保存。另外,需要注意的是,在运行仪器前,切记不可关死出液端背压阀,否则会造成膜片因瞬间压力增大而破裂。问题2:什么情况下需要更换四元隔膜泵膜片?答:在隔膜泵出现漏液或流速偏差较大时,则很大可能是膜片破裂,需要拆开泵腔检查并更换膜片。更换完毕安装时需要注意偏心轴卡环的方向要与底座安装孔一致,先紧固固定泵头的四个螺丝,再将偏向轴的卡环拧紧,偏心轴的卡环如果没有拧紧,则会造成泵头噪音增大、流量不准,若长时间运行会造成泵头损坏。问题3:运行过程中,可以快速关闭背压阀吗?答:除有特殊的实验要求外,不可快速关闭背压阀,如果压力控制系统没有开启(或不存在压力控制系统),会因瞬间高压直接将膜片击穿。但如果您使用的是Challenge Jump智能四元隔膜泵,具有压力保护和报警功能,是可以完美解除这个烦恼,我们可以通过设置压力上限,让系统超压前及时停机,避免膜片的损坏。问题4:第一次使用四元隔膜泵,即便加大流速为何仍无法吸液?答:四元隔膜泵由于不使用机械密封,可以实现干吸运行。隔膜泵第一次运行时由于膜片处于干燥状态,在较低的转速下可能也会出现难以自吸的情况;建议在首次运行时,用注射器在泵腔入口注入纯水将膜片润湿,以达到泵腔内更好的密闭效果就实现自吸并正常运行了。问题5:隔膜泵选择管线有那些注意事项呢?答:四元隔膜泵在运行前,需要按照设计标准推荐的管线内径尺寸配备合适的管路,入口端的管路尺寸一定要和泵接口尺寸一致,并且在入口端尽量不要安装过滤器等阻碍吸入的设备,确保吸入端流路畅通。问题6:四元隔膜泵CIP和SIP有哪些注意事项?CIP-在线清洗1.第一步:用纯水预冲洗泵,直到残留的产品已被除去。 2.第二步:用 0.5M NaOH(约50℃),在80%最大转速下清洗约 30 分钟。注意:需要在清洗之前检查周围条件(如管道直径,系统压力等级等)是否允许以此速度运行泵。 3.第三步:使用纯水冲洗,直到电导率为0或pH值=7。注意:1.在线清洗(CIP)介质的温度不要超过90°C(194°F),最大压力不要超过4 bar (58 PSI),流量不应高于所用泵的最大流量的 80%。 2.请检查产品接液部件对使用的在线清洗(CIP)介质的耐化学性。 3.泵内的流体只能在指定方向上流动,即从入口端到出口端。由于止回阀不会打开,因 此无法反向冲洗泵。 SIP-原位灭菌 1.对于原位灭菌,泵腔必须安装在泵驱动环上,在原位灭菌过程中,泵禁止运行,泵的温度不得超过 130°C(266°F),过程不应超过 30 分钟。 2.泵腔在室温下自然冷却 3.每个原位灭菌(SIP)循环后,必须验证泵腔前端紧固螺栓的扭矩4.如果遵循以上注意事项,相同的弹性体部件(隔膜、阀门、O 型圈)可以进行 6-8 次原位灭菌(SIP)循环。原位灭菌(SIP)循环次数的最大值取决于进一步的工艺条件(例如介质,温度,流量,背压等)。5.在原位灭菌(SIP)工艺之后,泵可能残留一定量的不可回收的冷凝水,需要将储存的冷凝水去除。再此过程中,可以将泵安装在垂直位置,将泵腔向下摆放,可完全排空。或使用吹气冷却,并通过蒸汽疏水阀将残留的冷凝水排出系统。压缩空气需要在系统中保持恒定的过压,以避免由冷凝蒸汽引起的真空。 需要注意的是原位灭菌(SIP)会降低膜片的使用寿命,在工艺条件允许的情况下可以尽量减少原位灭菌(SIP)的次数,这会很大程度的延长膜片寿命。成器智造拥有强大的售前、售后技术支持团队,可以帮助您解决工艺中遇到的各种问题,为您的研发和生产保驾护航。
  • 蠕动泵-流体世界的绅士,轻柔、考究、精确无比
    蠕动泵,这一科技的杰作,就像是为精准和清洁流体处理而生的行业精灵。这些泵的巧妙设计让它们成为许多应用场景中的首选设备——因为它们就像是流体世界的绅士,轻柔、考究、精确无比。以下是蠕动泵的一些用武之地:在医疗和生物科技领域,它们就像是生命的守护者:当用于透析设备时,它们负责维护生命的血液和透析液的循环。制药生产中,它们就如同精确分配药物配方的专家。实验室和分析设备中,蠕动泵确保实验数据的准确性:在HPLC设备中,它们仔细控制样品和溶剂流,以捕捉科学的微妙差异。自动取样器中,它们提供均匀且可靠的样本量,保证实验结果的可复制性。环境工程需要蠕动泵的精确度和可靠性:在废水处理中,它们小心翼翼地添加化学试剂,帮助净化我们的水源。水质分析中,它们在监测站点中为清洁水质提供准确的数据支持。食品和饮料产业也欢迎这样的精密设备:蠕动泵可以确保饮品制作中的配料比例完美无瑕。在乳品处理过程中,它们轻柔地传输乳制品,保持产品的原味和新鲜。化学处理领域,蠕动泵的精确性显得尤为重要:当进行化学剂注加时,它们确保了化学试剂的精确添加。在精细化工生产中,蠕动泵精确控制复杂流程中的各种化学品。在农业中,它们精准控制液肥和营养液:施肥系统通过它们向植物根部均匀输送肥料,如同科学施肥的行家里手。印刷和包装行业也依赖蠕动泵的精确计量:油墨供给系统中,它们负责将油墨精确地输送到印刷机。在灌装机械中,蠕动泵精准填充产品,无论是药品、食品还是化妆品。蠕动泵以其流体处理的柔和、精控和严格的卫生标准,在众多领域大放异彩。凭借多样的构材、流量范围和配置,蠕动泵满足了各行各业的需求,无论多么严峻或特殊。这就是蠕动泵——在精确流体处理的世界中,一个无所不能的英雄。
  • 上海同田TBP-T系列中压柱塞泵/色谱泵/恒流泵/化工泵(钛泵头)研制成功
    TBP-T系列中压柱塞泵/色谱泵/恒流泵/化工泵(钛泵头)研制成功国内唯一 市场空白 技术领先 TBP-t系列恒流泵采用钛特种合金,具有耐腐蚀、耐高温、高强度等特点,用于强酸强碱性液体的恒压恒流精确输送,如:氨水,氯酸盐,电解铜镍的电解液,生产贵金属的强酸液,硝酸,硫酸,磷酸等。 钛元素描述:   具有金属光泽,有延展性。钛的主要特点是密度小,机械强度大,容易加工。钛的塑性主要依赖于纯度。钛越纯,塑性越大。有良好的抗腐蚀性能,不受大气和海水的影响。在常温下,不会被稀盐酸、稀硫酸、硝酸或稀碱溶液所腐蚀;只有氢氟酸、热的浓盐酸、热浓硫酸等才可对它作用。致密的表面光滑的钛对硝酸具有很好的稳定性,这是由于硝酸能快速在钛表面生成一层牢固的氧化膜,常温下,钛不与王水反应. www.tautobiotech.com/Products_03_03_10.htm 流路材料 纯钛、红宝石、氧化锆陶瓷 压力范围 0 - 2.0Mpa 流量范围 0.1-50.0ml/min 压力脉动 ≤ 0.08Mpa 压力准确度 ≤ 0.05Mpa 流量设定误差 ≤ 1% 流量精确度 RSD ≤ 1% 工作电压 220V±10%,50/60Hz 功率 75W 重量 12Kg 外形尺寸 360 mm × 255 mm × 160 mm
  • 德国Chemvak推出新产品:油封式旋片真空泵
    油封式旋片真空泵是最常用的传统真空泵,可以应用在包括科研和生产在内的真空技术的许多领域中。WH-S系列单级旋片式真空泵是Chemvak特别推出的标准型系列真空泵,该系列的真空泵可以单独使用,也可以作为其他真空泵例如分子泵、扩散泵、钛泵等的前级泵。广泛应用于真空蒸馏、真空抽滤、真空探伤、真空冷冻干燥、真空镀膜、 真空检漏、真空包装、真空吸附等行业。 德国Chemvak所推出这款新产品,有如下特点:1.结构紧凑,密封性能好,不漏油 2.流速高,短时间内达到稳定的极限真空 3.耐水蒸气能力强 4.抗化学腐蚀能力相对同类泵较强 5.能持久稳定地工作,维修率低 6.油雾少,有利于优化实验室环境 7.圆形油位显示窗,设计更加合理 8.关机后机油不会回流,真空密封性能强 9.噪音低,体积小,便于携带 10.配有气镇,可以抽除一定数量的可凝性气体 11.防喷油设计 12.电机配有过载保护, 密封式电机(IP54)
  • 国家质检总局、标准委发布264项国家标准
    9月26日,国家质检总局、国家标准委批准发布了264项国家标准。该批国家标准中,制定190项,修订74项 强制性标准14项,推荐性标准250项。标准名称、编号及实施日期在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第6号)中向社会发布。  附件:序号国家标准编号国  家  标  准  名  称代替标准号实施日期1GB/T 325.2-2010包装容器 钢桶 第2部分:最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶 2011-03-012GB/T 325.3-2010包装容器 钢桶 第3部分:最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶 2011-03-013GB/T 480-2010煤的铝甑低温干馏试验方法GB/T 480-20002011-02-014GB/T 1033.2-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分:密度梯度柱法 2011-08-015GB/T 1033.3-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第3部分:气体比重瓶法 2011-08-016GB/T 1632.3-2010塑料 使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度 第3部分:聚乙烯和聚丙烯GB/T 1841-19802011-08-017GB/T 2566-2010低煤阶煤的透光率测定方法GB/T 2566-19952011-02-018GB/T 4122.2-2010包装术语 第2部分:机械GB/T 4122.2-19962011-03-019GB/T 4122.3-2010包装术语 第3部分:防护GB/T 4122.3-19972011-03-0110GB/T 4122.4-2010包装术语 第4部分:材料与容器GB/T 4122.4-2002,GB/T 13039-1991,GB/T 13040-19912011-03-0111GB/T 4122.5-2010包装术语 第5部分: 检验与试验GB/T 4122.5-20022011-03-0112GB/T 4122.6-2010包装术语 第6部分:印刷GB/T 13483-19922011-03-0113GB 5135.16-2010自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 2011-03-0114GB/T 5135.19-2010自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 2011-02-0115GB/T 5135.20-2010自动喷水灭火系统 第20部分: 涂覆钢管 2011-02-0116GB/T 5464-2010建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-19992011-02-0117GB/T 5517-2010粮油检验 粮食及制品酸度测定GB/T 5517-19852011-03-0118GB/T 5527-2010动植物油脂 折光指数的测定GB/T 5527-19852011-03-0119GB 6067.1-2010起重机械安全规程 第1部分:总则GB/T 6067-19852011-06-0120GB/T 6964-2010渔网网目尺寸测量方法GB/T 6964-19862011-05-0121GB/T 6974.2-2010起重机 术语 第2部分:流动式起重机GB/T 6974.6-19862011-02-0122GB/T 7143-2010铸造用硅砂化学分析方法GB/T 7143-19862011-02-0123GB/T 7562-2010发电煤粉锅炉用煤技术条件GB/T 7562-19982011-02-0124GB/T 8570.2-2010液体无水氨的测定方法 第2部分:氨含量GB/T 8570.2-19882011-03-0125GB/T 8570.3-2010液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法GB/T 8570.3-19882011-03-0126GB/T 8570.4-2010液体无水氨的测定方法 第4部分:残留物含量 容量法GB/T 8570.4-19882011-03-0127GB/T 8570.5-2010液体无水氨的测定方法 第5部分:水分 卡尔费休法GB/T 8570.5-19882011-03-0128GB/T 8570.6-2010液体无水氨的测定方法 第6部分:油含量 重量法和红外吸收光谱法GB/T 8570.6-19882011-03-0129GB/T 8570.7-2010液体无水氨的测定方法 第7部分:铁含量 邻菲啰啉分光光度法GB/T 8570.7-19882011-03-0130GB/T 8572-2010复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法GB/T 8572-20012011-03-0131GB/T 8573-2010复混肥料中有效磷含量的测定GB/T 8573-19992011-03-0132GB/T 8574-2010复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法GB/T 8574-20022011-03-0133GB/T 8576-2010复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法GB/T 8576-20022011-03-0134GB/T 8577-2010复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法GB/T 8577-20022011-03-0135GB/T 9065.2-2010液压软管接头 第2部分:24°锥密封端软管接头GB/T 9065.2-19882011-02-0136GB/T 9065.5-2010液压软管接头 第5部分:37°扩口端软管接头GB/T 9065.1-19882011-02-0137GB/T 9439-2010灰铸铁件GB/T 9439-19882011-02-0138GB/T 9442-2010铸造用硅砂GB/T 9442-19982011-02-0139GB/T 9707-2010密闭式炼胶机炼塑机GB/T 9707-20002011-10-0140GB 9774-2010水泥包装袋GB 9774-20022011-07-0141GB/T 12008.2-2010塑料 聚醚多元醇 第2部分:规格GB/T 12008.2-19892011-08-0142GB/T 12008.5-2010塑料 聚醚多元醇 第5部分:酸值的测定GB/T 12008.5-19892011-08-0143GB/T 12008.6-2010塑料 聚醚多元醇 第6部分:不饱和度的测定GB/T 12008.7-19922011-08-0144GB/T 12008.7-2010塑料 聚醚多元醇 第7部分:粘度的测定GB/T 12008.8-19922011-08-0145GB/T 12529.5-2010粮油工业用图形符号、代号 第5部分:仓储工业GB/T 12529.5-19902011-03-0146GB/T 13008-2010混流泵、轴流泵 技术条件GB/T 13008-19912011-02-0147GB/T 13578-2010橡胶塑料压延机GB/T 13578-19922011-10-0148GB/T 13929-2010水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929-19922011-02-0149GB/T 13930-2010水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930-19922011-02-0150GB/T 13972-2010海洋水文仪器通用技术条件GB/T 13972-19922011-02-0151GB/T 14181-2010测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件GB 14181-19972011-02-0152GB/T 15224.1-2010煤炭质量分级 第1部分:灰分GB/T 15224.1-20042011-02-0153GB/T 15224.2-2010煤炭质量分级 第2部分:硫分GB/T 15224.2-20042011-02-0154GB/T 15224.3-2010煤炭质量分级 第3部分:发热量GB/T 15224.3-20042011-02-0155GB/T 15269.1-2010雪茄烟 第1部分:产品分类和抽样技术要求部分代替:GB 15269-19942011-03-0156GB/T 15594-2010塑料 八羟基聚醚多元醇GB/T 15594-19952011-08-0157GB/T 15597.2-2010塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料 第2部分:试样制备和性能测定 2011-08-0158GB/T 16552-2010珠宝玉石 名称GB/T 16552-20032011-02-0159GB/T 16553-2010珠宝玉石 鉴定GB/T 16553-20032011-02-0160GB/T 16554-2010钻石分级GB/T 16554-20032011-02-0161GB/T 16576-2010塑料 三羟基聚醚多元醇GB/T 16576-19962011-08-0162GB/T 16577-2010塑料 四羟基聚醚多元醇GB/T 16577-19962011-08-0163GB 16668-2010干粉灭火系统及部件通用技术条件GB 16668-19962011-03-0164GB 16669-2010二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件GB 16669-19962011-03-0165GB/T 16743-2010冲裁间隙GB/T 16743-19972011-02-0166GB 16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件GB 16999-19972011-05-0167GB/T 17431.2-2010轻集料及其试验方法 第2部分:轻集料试验方法GB/T 17431.2-19982011-08-0168GB/T 17758-2010单元式空气调节机GB/T 17758-19992011-02-0169GB/T 17817-2010饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法GB/T 17817-19992011-01-0170GB/T 17818-2010饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法GB/T 17818-19992011-01-0171GB/T 17858.2-2010包装袋 术语和类型 第2部分:热塑性软质薄膜袋GB/T 17858.2-19992011-03-0172GB/T 18024.2-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第2部分:采煤工作面支架及支柱图形符号GB/T 18024.2-20002011-02-0173GB/T 18024.3-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第3部分:采掘机械图形符号GB/T 18024.3-20002011-02-0174GB/T 18024.4-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第4部分:井下运输机械图形符号GB/T 18024.4-20002011-02-0175GB/T 18024.5-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第5部分:提升和地面生产机械图形符号GB/T 18024.5-20002011-02-0176GB/T 18024.6-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第6部分:露天矿机械图形符号GB/T 18024.6-20002011-02-0177GB/T 18024.7-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第7部分:压气机、通风机和泵图形符号GB/T 18024.7-20002011-02-0178GB/T 18443.1-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第1部分:基本要求 2011-02-0179GB/T 18443.2-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第2部分:真空度测量GB/T 16876-1997,GB/T 18443.2-20012011-02-0180GB/T 18443.3-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第3部分:漏率测量GB/T 16775-1997,GB/T 18443.3-20012011-02-0181GB/T 18443.4-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第4部分:漏放气速率测量GB/T 18443.4-20012011-02-0182GB/T 18443.5-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第5部分:静态蒸发率测量GB/T 18443.5-20012011-02-0183GB/T 18443.6-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第6部分:漏热量测量 2011-02-0184GB/T 18443.7-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第7部分:维持时间测量 2011-02-0185GB/T 18443.8-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第8部分:容积测量GB/T 18443.1-20012011-02-0186GB/T 21782.5-2010粉末涂料 第5部分:粉末空气混合物流动性的测定 2011-08-0187GB/T 21782.9-2010粉末涂料 第9部分:取样 2011-08-0188GB/T 21782.11-2010粉末涂料 第11部分:倾斜板流动性的测定 2011-08-0189GB/T 21782.12-2010粉末涂料 第12部分:相容性的测定 2011-08-0190GB/T 21782.14-2010粉末涂料 第14部分:术语 2011-08-0191GB/T 23561.10-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第10部分:煤和岩石抗拉强度测定方法 2011-02-0192GB/T 23561.11-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法 2011-02-0193GB/T 23561.12-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第12部分:煤的坚固性系数测定方法 2011-02-0194GB/T 23561.13-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第13部分:煤和岩石点载荷强度指数测定方法 2011-02-0195GB/T 23561.14-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第14部分:岩石膨胀率测定方法 2011-02-0196GB/T 23561.15-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第15部分:岩石膨胀应力测定方法 2011-02-0197GB/T 23561.16-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第16部分:岩石耐崩解性指数测定方法 2011-02-0198GB/T 23720.3-2010起重机 司机培训 第3部分:塔式起重机 2011-02-0199GB/T 23723.3-2010起重机 安全使用 第3部分:塔式起重机 2011-02-01100GB/T 23723.4-2010起重机 安全使用 第4部分:臂架起重机 2011-02-01101GB/T 23724.3-2010起重机 检查 第3部分:塔式起重机 2011-02-01102GB/T 25054-2010海洋特别保护区选划论证技术导则 2011-02-01103GB/T 25126-2010大容量交叉式电磁四通换向阀 2011-02-01104GB/T 25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 2011-02-01105GB/T 25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组 2011-02-01106GB/T 25128-2010直接蒸发式全新风空气处理机组 2011-02-01107GB/T 25129-2010制冷用空气冷却器 2011-02-01108GB 25130-2010单元式空气调节机 安全要求 2011-06-01109GB 25131-2010蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求 2011-06-01110GB/T 25132-2010液压过滤器 压差装置试验方法 2011-02-01111GB/T 25133-2010液压系统总成 管路冲洗方法 2011-02-01112GB/T 25134-2010锻压制件及其模具三维几何量光学检测规范 2011-02-01113GB/T 25135-2010锻造工艺质量控制规范 2011-02-01114GB/T 25136-2010钢质自由锻件检验通用规则 2011-02-01115GB/T 25137-2010钛及钛合金锻件 2011-02-01116GB/T 25138-2010检定铸造粘结剂用标准砂 2011-02-01117GB/T 25139-2010铸造用泡沫陶瓷过滤网 2011-02-01118GB/T 25140-2010无轴封回转动力泵技术条件(Ⅱ类) 2011-02-01119GB/T 25141-2010自吸式回转动力泵 型式与基本参数 2011-02-01120GB/T 25142-2010风冷式循环冷却液制冷机组 2011-02-01121GB/T 25143-2010真空成型模技术条件 2011-03-01122GB/T 25144-2010搪玻璃釉平均线热膨胀系数的测定方法 2011-03-01123GB/T 25145-2010搅拌设备名词术语 2011-03-01124GB/T 25146-2010工业设备化学清洗质量验收规范 2011-03-01125GB/T 25147-2010工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量的测试方法 重量法 2011-03-01126GB/T 25148-2010工业设备化学清洗中除垢率和洗净率测试方法 2011-03-01127GB/T 25149-2010工业设备化学清洗中碳钢钝化膜质量的测试方法 红点法 2011-03-01128GB/T 25150-2010工业设备化学清洗中奥氏体不锈钢钝化膜质量的测试方法 蓝点法 2011-03-01129GB/T 25151.1-2010尿素高压设备制造检验方法 第1部分:不锈钢带极自动堆焊层超声波检测 2011-03-01130GB/T 25151.2-2010尿素高压设备制造检验方法 第2部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢选择性腐蚀检查和金相检查 2011-03-01131GB/T 25151.3-2010尿素高压设备制造检验方法 第3部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验 2011-03-01132GB/T 25151.4-2010尿素高压设备制造检验方法 第4部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验的试样制取 2011-03-01133GB/T 25151.5-2010尿素高压设备制造检验方法 第5部分:尿素高压设备氨渗漏试验方法 2011-03-01134GB/T 25152-2010液-液分离旋流器技术条件 2011-03-01135GB/T 25153-2010化工压力容器用磁浮子液位计 2011-03-01136GB/T 25154-2010电容法液相微量水分仪 2011-03-01137GB/T 25155-2010平板硫化机 2012-01-01138GB/T 25156-2010橡胶塑料注射成型机通用技术条件 2011-03-01139GB/T 25157-2010橡胶塑料注射成型机检测方法 2011-03-01140GB/T 25158-2010轮胎动平衡试验机 2011-03-01141GB/T 25159-2010包装术语 非危险货物用中型散装容器 2011-03-01142GB/T 25160-2010包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸 2011-03-01143GB/T 25161.1-2010包装袋 尺寸允许偏差 第1部分:纸袋 2011-03-01144GB/T 25161.2-2010包装袋 尺寸允许偏差 第2部分:热塑性软质薄膜袋 2011-03-01145GB/T 25162.1-2010包装袋 跌落试验 第1部分:纸袋 2011-03-01146GB/T 25162.2-2010包装袋 跌落试验 第2部分:热塑性软质薄膜袋 2011-03-01147GB/T 25163-2010防止儿童开启包装 可重新盖紧包装的要求与试验方法 2011-03-01148GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐 2011-03-01149GB/T 25165-2010明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光PCR法 2011-05-01150GB/T 25166-2010裙带菜 2011-05-01151GB/T 25167-2010新吉细毛羊 2011-03-01152GB/T 25168-2010畜禽 cDNA 文库构建与保存技术规程 2011-03-01153GB/T 25169-2010畜禽粪便监测技术规范 2011-03-01154GB/T 25170-2010畜禽基因组BAC文库构建与保存技术规程 2011-03-01155GB/T 25171-2010畜禽养殖废弃物管理术语 2011-03-01156GB/T 25172-2010猪常温精液生产与保存技术规范 2011-01-01157GB/T 25173-2010水域纳污能力计算规程 2011-01-01158GB/T 25174-2010饲料添加剂 4′,7-二羟基异黄酮 2011-01-01159GB/T 25175-2010大件垃圾收集和利用技术要求 2011-08-01160GB/T 25176-2010混凝土和砂浆用再生细骨料 2011-08-01161GB/T 25177-2010混凝土用再生粗骨料 2011-08-01162GB/T 25178-2010减压型倒流防止器 2011-08-01163GB/T 25179-2010生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求 2011-08-01164GB/T 25180-2010生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 2011-08-01165GB/T 25181-2010预拌砂浆 2011-08-01166GB/T 25182-2010预应力孔道灌浆剂 2011-08-01167GB/T 25183-2010砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 2011-08-01168GB/T 25184-2010X射线光电子能谱仪检定方法 2011-08-01169GB/T 25185-2010表面化学分析 X射线光电子能谱 荷电控制和荷电校正方法的报告 2011-08-01170GB/T 25186-2010表面化学分析 二次离子质谱 由离子注入参考物质确定相对灵敏度因子 2011-08-01171GB/T 25187-2010表面化学分析 俄歇电子能谱 选择仪器性能参数的表述 2011-08-01172GB/T 25188-2010硅晶片表面超薄氧化硅层厚度的测量 X射线光电子能谱法 2011-08-01173GB/T 25189-2010微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法 2011-08-01174GB 25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范 2011-06-01175GB/T 25195.1-2010起重机 图形符号 第1部分:总则 2011-02-01176GB/T 25195.2-2010起重机 图形符号 第2部分:流动式起重机 2011-02-01177GB/T 25195.3-2010起重机 图形符号 第3部分:塔式起重机 2011-02-01178GB/T 25196.1-2010起重机 状态监控 第1部分:总则 2011-02-01179GB/T 25197-2010静置常压焊接热塑性塑料储罐(槽) 2011-02-01180GB/T 25198-2010压力容器封头 2011-02-01181GB/T 25199-2010生物柴油调合燃料(B5) 2011-02-01182GB 25200-2010干粉枪 2011-03-01183GB 25201-2010建筑消防设施的维护管理 2011-03-01184GB 25202-2010泡沫枪 2011-03-01185GB 25203-2010消防监督技术装备配备 2011-03-01186GB 25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统 2011-03-01187GB/T 25205-2010雨淋喷头 2011-02-01188GB/T 25206.2-2010复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分:大室法 2011-02-01189GB/T 25207-2010火灾试验 表面制品的实体房间火试验方法 2011-02-01190GB/T 25208-2010固定灭火系统产品环境试验方法 2011-02-01191GB/T 25209-2010商品煤标识 2011-02-01192GB/T 25210-2010兰炭用煤技术条件 2011-02-01193GB/T 25211-2010兰炭产品技术条件 2011-02-01194GB/T 25212-2010兰炭产品品种及等级划分 2011-02-01195GB/T 25213-2010煤的塑性测定 恒力矩吉氏塑性仪法 2011-02-01196GB/T 25214-2010煤中全硫测定 红外光谱法 2011-02-01197GB/T 25215-2010水煤浆试验方法导则 2011-02-01198GB/T 25216-2010煤与瓦斯突出危险性区域预测方法 2011-02-01199GB/T 25217.1-2010冲击地压测定、监测与防治方法 第1部分:顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法 2011-02-01200GB/T 25217.2-2010冲击地压测定、监测与防治方法 第2部分:煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法 2011-02-01201GB/T 25218-2010粮油机械 产品涂装通用技术条件 2011-03-01202GB/T 25219-2010粮油检验 玉米淀粉含量测定 近红外法 2011-03-01203GB/T 25220-2010粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法 2011-03-01204GB/T 25221-2010粮油检验 粮食中麦角甾醇的测定 正相高效液相色谱法 2011-03-01205GB/T 25222-2010粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法 2011-03-01206GB/T 25223-2010动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 2011-03-01207GB/T 25224.2-2010动植物油脂 植物油中豆甾二烯的测定 第2部分:高效液相色谱法 2011-03-01208GB/T 25225-2010动植物油脂 挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法 2011-03-01209GB/T 25226-2010大米 蒸煮过程中米粒糊化时间的评价 2011-03-01210GB/T 25227-2010粮食加工、储运设备现场监测装置技术规范 2011-03-01211GB/T 25228-2010粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法 2011-03-01212GB/T 25229-2010粮油储藏 平房仓气密性要求 2011-03-01213GB/T 25230-2010粮油机械 打麸机 2011-03-01214GB/T 25231-2010粮油机械 喷风碾米机 2011-03-01215GB/T 25232-2010粮油机械 刷麸机 2011-03-01216GB/T 25233-2010粮油机械 袋式除尘器 2011-03-01217GB/T 25234-2010粮油机械 叶轮闭风器 2011-03-01218GB/T 25235-2010粮油机械 组合清理筛 2011-03-01219GB/T 25236-2010粮油机械 检验用锤片粉碎机 2011-03-01220GB/T 25237-2010粮油机械 淀粉洗涤旋流器 2011-03-01221GB/T 25238-2010粮油机械 重力曲筛 2011-03-01222GB/T 25239-2010粮油机械 微量喂料器 2011-03-01223GB/T 25240-2010烟草包衣丸化种子 2011-01-01224GB/T 25241.1-2010烟草集约化育苗技术规程 第1部分:漂浮育苗 2011-01-01225GB/T 25241.2-2010烟草集约化育苗技术规程 第2部分:托盘育苗 2011-01-01226GB/T 25241.3-2010烟草集约化育苗技术规程 第3部分:砂培育苗 2011-01-01227GB/T 25242-2010敖汉细毛羊 2011-03-01228GB/T 25243-2010甘肃高山细毛羊 2011-03-01229GB/T 25244-2010高邮鸭 2011-03-01230GB/T 25245-2010广灵驴 2011-03-01231GB/T 25246-2010畜禽粪便还田技术规范 2011-03-01232GB/T 25247-2010饲料添加剂 糖萜素 2011-03-01233GB/T 25248-2010830nm数字制版材料用红外吸收菁染料含量的测定 高效液相色谱法 2011-08-01234GB/T 25249-2010氨基醇酸树脂涂料 2011-08-01235GB/T 25250-2010成像材料 纸质照片上的彩色影像 打印彩色影像室内耐水性测定 2011-08-01236GB/T 25251-2010醇酸树脂涂料 2011-08-01237GB/T 25252-2010酚醛树脂防锈涂料 2011-08-01238GB/T 25253-2010酚醛树脂涂料 2011-08-01239GB/T 25254-2010工业用聚四亚甲基醚二醇(PTMEG) 2011-08-01240GB/T 25255-2010光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 拉伸性能测定方法 2011-08-01241GB/T 25256-2010光学功能薄膜 离型膜 180°剥离力和残余黏着率测试方法 2011-08-01242GB/T 25257-2010光学功能薄膜 翘曲度测定方法 2011-08-01243GB/T 25258-2010过氯乙烯树脂防腐涂料 2011-08-01244GB/T 25259-2010过氯乙烯树脂涂料 2011-08-01245GB/T 25260.1-2010合成胶乳 第1部分:羧基丁苯胶乳(XSBRL)56C、55B 2011-08-01246GB/T 25261-2010建筑用反射隔热涂料 2011-08-01247GB/T 25262-2010硫化橡胶或热塑性橡胶 磨耗试验指南 2011-08-01248GB/T 25263-2010氯化橡胶防腐涂料 2011-08-01249GB/T 25264-2010溶剂型丙烯酸树脂涂料 2011-08-01250GB/T 25265.1-2010摄影和成像 喷墨介质:分类、命名和尺寸 第1部分:照相级介质(纸和胶片) 2011-08-01251GB/T 25266-2010涂料 用安德森滴管法测定涂料填充物颗粒粒度的分布 2011-08-01252GB/T 25267-2010涂料中滴滴涕(DDT)含量的测定 2011-08-01253GB/T 25268-2010橡胶 硫化仪使用指南 2011-08-01254GB/T 25269-2010橡胶 试验设备校准指南 2011-08-01255GB/T 25270-2010橡胶塑料的拉伸、屈挠和压缩试验设备(恒速移动型) 技术要求 2011-08-01256GB/T 25271-2010硝基涂料 2011-08-01257GB/T 25272-2010硝基涂料防潮剂 2011-08-01258GB/T 25273-2010液晶显示器(LCD)用薄膜 雾度测定方法 积分球法 2011-08-01259GB/T 25274-2010液晶显示器(LCD)用薄膜 紫外吸收率测定方法 2011-08-01260GB/T 25275-2010液晶显示器(LCD)用偏振片 光学性能和耐候性能测试方法 2011-08-01261GB/T 25276-2010液晶显示器(LCD)用三醋酸纤维素酯(TAC)膜 厚度测定方法 2011-08-01262GB/T 25277-2010塑料 均聚聚丙烯(PP-H)中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法 2011-08-01263GB/T 25278-2010塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性 2011-08-01, 264GB/T 25279-2010中空纤维帘式膜组件 2011-08-01  注:1、GB 10457-2009 《食品用塑料自粘保鲜膜》于2009年4月27日批准发布。鉴于聚氯乙烯保鲜膜接触油脂、微波炉加热和高温使用条件下的安全性需卫生部进行进一步评估,根据中国轻工业联合会申请,同意此项标准暂缓实施(国标委农[2010]62号“关于同意暂缓实施《食品用塑料自粘保鲜膜》国家标准的批复”)。  2、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验》国家标准名称修改为:《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》。
  • 液相色谱多元高压泵与低压泵的区别与比较
    液相色谱多元高压泵与低压泵的区别与比较 我们在使用高效液相色谱仪做分析时通常会接触到多元泵。所谓几元,指的是能同时控制流路的多少。多元泵又分为高压混合与低压混合。高压混合又叫泵后混合,多元高压泵由多个泵构成,有几元则有几个泵,例如LabAlliance的PC2001型二元高压梯度泵、Series 4000系列的四元高压梯度泵等。低压混合又称泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀,例如Agilent 1200型四元低压梯度泵等。为方便理解,附图如下(以四元泵为例):如图所示,四元高压梯度:配置有四个可独立工作的泵+在线混合器。工作方式为四个泵并联,可同时有四个流动相,按照预先设定的配比进入,分别送液到泵后的混合室内,在高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,不仅节省溶剂,也提高了工作效率。无需增加真空脱气机,降低了混合死体积(泵前混合时、混合管、泵头等体积,脱气机内死体积)。同时,可以做梯度洗脱:当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前期无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免了遗漏重要物质或对其进行错误定性定量。 然而,四元低压梯度:配置比较繁琐:由单泵+低压混合比例阀(电磁阀)+在线脱气机+混合器构成,它的工作方式也与高压梯度泵有很大区别:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,是依靠电磁阀的切换使泵分段输送不同流动相,由于在常压下混合,气泡很容易从溶剂中析出,较易产生气泡,因此必须配备在线脱气机,可消除气泡影响。可以做梯度洗脱,在仪器上进行设定之后,在同一样品分析工程中,相隔一段时间后,按照用户的设定自行改变流动相配比,将样品中组分分离开来。目前HPLC仪器制造厂家大都推出四元低压梯度(带在线脱气)系统,而在数年前大都是二元高压梯度,以往四元低压系统通常是进口仪器的专属产品,国内大多采取高压混合的方式,并没有涉及到低压系统的应用开发,在国内有些招标项目中也有明确提出选用四元低压的案例,广大客户可能会误以为四元低压是进口仪器的先进技术,实则不然,四元低压实际上是对二元高压的补充,也就是说当比例发生改变的流动相数量较多,二元高压不能满足分析的时候,四元低压弥补了这一不足。但如果比例发生改变的流动相数量在2个以内,包括2个,应该来说二元高压梯度系统在作高精度分析时优势明显。从目前的售价看,四元低压的泵比二元高压的并低不了太多,但他们节约的成本是不少的。四元低压梯度系统采用单泵加梯度比例阀来实现,因为比例阀是在泵前的,并且各流路的溶剂在比例阀里就混合在一起了,所以是泵前、低压混合。一般地,对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性要求较高,或者需要在低流量下进行梯度分析,还是选择高压梯度好一些。当然,现在美国SSI(LabAlliance)公司推出的四元高压梯度泵,在保证高精度分析的同时,也解决了流动相数量受限制问题。液相色谱从性能上比较,四元高压肯定优于四元低压。四元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度也是很高的。四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。比如A路和B路各50%混合,在单位时间内,A路和B路的电磁阀各开通50%的时间,这时问题不大,电磁阀的延迟影响可以通过调整补偿系数来尽量弥补。但是如果极端一点的情况,A路99%,B路1%,这种情况下单位时间内,A路的电磁阀开通99%的时间,B路只占 1%,时间是很短的,这时B路电磁阀的延迟就影响很大了,甚至可能延迟的时间比工作的时间还要长。这是两个管路的情况,假如四个管路同时工作,其结果可想而知。高压梯度就不会存在这种问题了。此外,低压还应注意清洗,尤其使用缓冲盐时,电磁阀送液管路很容易堵住。
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