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活塞杆

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活塞杆相关的资讯

  • 洛克泰克中标中国科学院大学活塞圆筒压机
    2019年3月,国内高温高压活塞圆筒压机研发生产制造商——洛克泰克仪器股份有限公司(RTK公司),成功竞得中国科学院大学招标。高温高压活塞圆筒压机是当前国际静高压大腔体实验领域应用广泛的高温高压仪器。目前,世界上有数百台这样的实验装置用于地质学、特种材料等方面的研究。在国内,洛克泰克仪器股份有限公司(RTK公司)是一家研发生产制造高温高压活塞圆筒压机的公司。高温高压活塞圆筒压机应用于地质研究领域,其目的在于:在高温高压和不同化学环境条件下,直接研究地球组成物质的物理化学性质、相互作用、变形行为、控制因素和变化规律,为探讨地球内部物质的变化特征、动力学机制及完善岩石圈各圈层的地球物理、地球化学模型提供可靠的依据和约束条件。在高温高压实验装置方面,温度和压力指标高、数据可靠和性能良好的仪器是开展研究的先决条件。洛克泰克仪器股份有限公司(RTK公司)是国家高新技术企业,作为国内首家研发生产制造高温高压活塞圆筒压机的公司,弥补了国内市场的空白,满足了国内科研工作者对高温高压设备的需求。该高温高压活塞圆筒压机可提供4GPa高压,1800℃高温的实验环境,其自动加压保压装置可以对样品的工作压力进行而均衡的加压和稳压,不需要人工值守。该设备可广泛应用于多铁性材料制备、烧结,超硬材料如金刚石、氮化硼的制备,多孔材料化合物的高压稳定性的研究,超导材料的合成,地质如地球内部不同深度的物理条件模拟等研究。洛克泰克仪器股份有限公司(RTK公司)可以提供各种高温高压实验耗材及各种附件,包括压腔、压盘、石墨管、石墨片、玻璃管、叶蜡石管、滑石管、金管、铂金管、不锈钢底座、绝缘片、氧化镁棒、各型热电偶等;可以为用户提供盐管加工模具;可以提供10mm,13mm,19mm的盘,以及更换盘上的核。洛克泰克仪器有限公司(RTK公司)不仅为科研用户提供专业的仪器设备及专业的耗材产品,还为科研用户提供专业的技术应用支持,专业的安装调试,以专业服务用户为宗旨!愿您的科研路上,一路相伴!
  • AS级直式PTFE活塞滴定管(透明) 促销
    AS级直式PTFE活塞滴定管(透明)促销货号:SGCR-3-012-503促销价格:424.00促销时间:2012.03.05-2012.12.31介绍:依照DIN EN ISO 385标准制造PTFE活塞,可适用于酸性或碱性的滴定独特的染色专利,可提供棕色A级滴定管附原厂检测报告AS级直式PTFE活塞滴定管(透明) 货号 容量mL 最小刻度mL 误差± mL 包装 单价SGCR-3-012-103100.020.022530.00/根SGCR-3-012-253250.050.032530.00/根SGCR-3-012-503500.100.052530.00/根AS级直式玻璃活塞滴定管(棕色) 货号 容量mL 最小刻度mL 误差± mL 包装 单价SGCR-3-014-102100.020.022650.00/根SGCR-3-014-252250.050.032650.00/根SGCR-3-014-502500.100.052650.00/根上海安谱科学仪器有限公司地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 [200030]电话:86-21-54890099传真:86-21-54248311网址:www.anpel.com.cn联系方式:shanpel@anpel.com.cn技术支持:techservice@anpel.com.cn
  • 北分瑞利公司“一种应用于注射器的活塞密封结构“获美国专利授权
    近日,北分瑞利公司原子荧光组设计的“一种应用于注射器的活塞密封结构Piston Seal Structure For Injector”注射泵活塞技术荣获美国专利授权,专利号US11434889B2。该专利于2019年6月在国内获得实用新型专利授权,专利号ZL201920959386.7。中国发明专利目前处于实审公示阶段。注射泵是一种高精度、宽范围的定量注射泵,最小定量精度达到微升级,被广泛应用于精密仪器、生命科学、医疗等需要精确液体定量及转移的自动化应用领域。该技术采用聚醚醚酮(PEEK)材料取代传统的聚四氟乙烯(PTFE)或高分子聚乙烯材料制作注射泵的活塞,有效解决了传统注射器在对高盐或碱性溶液进行定量时对活塞密封材料的磨损问题,同时将高精度注射泵的工作温度范围从15℃-35℃扩展到了5℃-60℃,填补了高精度注射泵在该领域的技术空白。聚醚醚酮(PEEK)树脂是一种性能优异的特种工程塑料,与其他工程塑料相比较具有更多显著优势,耐正高温达到260℃、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、耐剥离性、耐磨性、刚辐射、超强的机械性能等,是公认的最佳工程塑料材料。其线性热膨胀系数(约为4.8×10-5/℃)只有PTFE等材料的一半左右,对温度的敏感度较小。由于其硬度较高缺少弹性,虽然其他性能优越,但是直接用于活塞密封材料的密封效果并不理想。本专利的技术特点在于创新性的用碗状活塞取代传统的柱状活塞密封部,利用机械形变来形成微米级高精度密封配合,有效的解决了PEEK材料缺乏弹性无法密封的问题。
  • 《液体活塞式压力计检定规程》等24项国家计量技术规范发布
    近日,市场监管总局发布2022年第32号公告,批准《液体活塞式压力计检定规程》等24项国家计量技术规范发布实施。   计量技术规范是在科学实验的基础上形成的技术文件,是开展测量活动的技术规则和依据,包括计量检定系统表、计量检定规程、计量校准规范、计量器具型式评价大纲等。   本次发布的计量技术规范中,有15项校准规范、6项检定规程、1项技术规范和2项计量检测规则,涵盖压力计、电能表、气密检漏仪、大气数据测试仪、电子测量仪器等多种仪器仪表。《液体活塞式压力计检定规程》等24项国家计量技术规范名录
  • 南京大学两台德国活塞圆筒压机(Piston Cylinder Press)安装完成
    继中科大、中科院物理所、国家海洋局单位之后,国内又有两台德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)公司的活塞圆筒压机(Piston-Cylinder High-Temperature and High-Pressure Press)投入使用。  6月2-5日,德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)公司工程师到南京大学地球科学与工程学院,进行了2套MAVO LPC250活塞圆筒压机和5套快速淬火冷封高压釜(Rapid-quench cold seal pressure vessels)的安装调试。这已是国内投入使用的第5套MAVO LPC250活塞圆筒压机,也是由德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)公司提供的在国内首次配备自动压控系统的同类产品。  MAVO LPC250活塞圆筒压机可以很方便的在样品上产生4Gpa的高压,同时施加1800-2000度的高温。可以用以模拟地球内部环境、制备新材料、探索高压下的独特物性。自动控压系统可以实时监控系统压力,最大限度的保证控压精度、避免样品压强的波动,保证实验成功率和重复性。  此次安装的快速淬火冷封高压釜(Rapid-quench cold seal pressure vessels)是在国内是首台此类设备。上图:南京大学用户与德国沃根瑞特工程师合影留念左下1-3:活塞圆筒压机(Piston Cylinder Press)局部 右下:快速淬火冷封釜(Rapid-quench cold seal pressure vessels)  德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)创立于1970年,是世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)制造商。  凭借精湛的设计和制造工艺,Max Voggenreiter可以提供150-5000吨压力高温高压设备(大腔体压机)。专业设计的高精度压力控制系统,可以适应不同的压力区间。  多年来,Max Voggenreiter高温高压设备(大腔体压机)以可靠性、高质量著称,成为众多全球顶级的高压实验室的首选,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等多家示范用户单位。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter的设备。
  • ETT-01薄膜拉力试验机除了测试注射器活塞的推拉力还能测试注射器的哪些物性
    在医疗行业中,注射器作为一种常见的医疗器械,其质量和性能直接关系到患者的安全和治疗效果。因此,对注射器的各项物性指标进行严格测试显得尤为重要。近年来,ETT-01薄膜拉力试验机凭借其高精度和多功能性,在注射器物性检测领域大放异彩。除了能够准确测量注射器活塞的推拉力外,它还能测试注射器的哪些物性呢?推拉力测试:测试注射器活塞的推力和拉力,确保其在规定范围内。穿刺力测试:评估注射器针头的穿刺能力,这对于确保药物能够准确注入至关重要。滑移力测试:测量注射器活塞在筒体内的滑动摩擦力,以保证注射器的顺畅使用。破坏性测试:通过施加超过正常使用范围的力,测试注射器的耐用性和可靠性。ETT-01薄膜拉力试验机能够对注射器的材料强度进行精确评估。通过模拟实际使用过程中的拉伸和压缩情况,试验机可以测量出注射器外壳、活塞以及密封件等部件的拉伸强度、压缩强度等关键参数。这些参数是评价注射器材料性能的重要指标,有助于确保注射器在使用过程中能够承受足够的压力,不易发生破裂或变形。此外,ETT-01薄膜拉力试验机还能对注射器的密封性能进行量化检测。密封性能是注射器的重要性能指标之一,直接关系到药液是否会发生泄漏。通过模拟实际使用中的压力变化,试验机可以测试出注射器各部件之间的密封效果,从而判断其是否满足使用要求。除了强度和密封性能外,ETT-01薄膜拉力试验机还能对注射器的摩擦性能进行测试。摩擦性能是指注射器在使用过程中各部件之间的摩擦情况,它直接影响到注射器的操作顺畅度和使用寿命。试验机可以模拟注射器在实际使用中的摩擦情况,测量出各部件之间的摩擦系数,为改进注射器的设计提供重要依据。此外,ETT-01薄膜拉力试验机还具有高度自动化的特点,可以大大提高测试效率。试验机配备了先进的传感器和控制系统,能够自动记录测试数据并生成测试报告,极大地方便了测试人员的工作。同时,试验机还具有操作简便、稳定性好等优点,能够满足不同用户的使用需求。综上所述,ETT-01薄膜拉力试验机在注射器物性检测领域具有广泛的应用前景。它不仅能够测试注射器活塞的推拉力,还能对注射器的材料强度、密封性能和摩擦性能进行全面评估。随着医疗技术的不断发展,相信ETT-01薄膜拉力试验机将在未来的注射器物性检测中发挥更加重要的作用,为保障患者安全和提升医疗质量贡献力量。
  • 厚积薄发 中机试验多领域连中千万校直大单
    近日,中机试验成功中标三一重工娄底市中兴液压件有限公司长缸自动校直机项目,为其提供200吨活塞杆校直机两台,300吨活塞杆校直机一台。合同总额过千万。 该项目涉及的长缸自动校直机主要用于活塞杆及缸套的自动校直,具有自动化程度高、校直精度高等特点,该设备采用四立柱结构,液压加载,最大输出压力300吨;配备自动化上下料实现全程自动流转;校直工件长达15米,创造了国内自动点校机可校直工件长度之最;校直精度全长跳动0.2mm,达到了国际先进水平。产品核心竞争力获认可 连续中标大额订单 此次中标是继一汽解放车桥自动校直项目后,再次中标千万大单,中机试验作为专注于自动校直机研发制造的行业,近年来持续深耕自动校正装备领域,为用户提供全方位的自动化校直、校圆解决方案和系统集成,业务覆盖汽车制造、工程机械、石油化工、机电工具、纺织机械等领域,是全球领先的设备制造商和解决方案提供者,根据最新行业调查结果显示,中机试验国内校直机市场份额稳居前茅。重研发打造核心技术壁垒 引领行业高质量发展 随着本轮汽车产业链的快速扩张阶段逐渐进入尾声,未来市场供需趋于稳定,行业也将进入到核心技术及产品硬实力的竞争阶段,中机试验仍将以国家机械工业校直设备工程研究中心为依托,不断夯实产业基础,凭借深厚的技术积淀以及对校正需求的深入理解持续提升核心技术,坚持以客户需求为导向,利用技术和服务优势,转变产品策略、优化产品结构,为客户提供优质可靠的产品与方案,继续引领国内校正行业进入高质量发展的“大时代”。娄底市中兴液压件有限公司娄底中兴液压是三一重工的子公司,成立于2005年,注册资金3.18亿元,专业从事液压油缸产品的研发、生产,是三一集团产业链的重要组成部分,是国内外规模较大、品种较多的液压油缸生产基地,已成为国内油缸品牌。产品广泛应用于混泥土机械、挖掘机械、起重机械、港口机械、路面机械、桩工机械、矿山机械、自卸车、叉车等重点行业。油缸除满足三一集团各类工程机械油缸的需求外,还承接国内外各类油缸的研发、制造。
  • 恒温恒湿试验箱压缩机排气量不足原因及解决方法
    恒温恒湿试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业,用来测试电工电子产品、材料、设备等的加湿热试验,交变温热试验和恒定温热试验等,也可做高低温例行试验、低温试验等,以对试验后产品的行为性能作出评价。  压缩机是恒温恒湿试验箱内进行制冷的核心部件,压缩机承担着提升压力的作用,将吸气压力状态提到排气压力状态。排气量不足是压缩机比较容易发生的故障之一,那恒温恒湿试验箱发生这样的问题是什么原因导致的?有哪些处理方法呢?  压缩机排气量不足原因及解决方法  一、进气滤清器的故障:  积垢堵塞,使排气量减少,吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量。  处理方法:定期清洗滤清器。  二、压缩机转速降低:  空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。  处理方法:注意环境对压缩机的影响,适时调整。  三、气缸、活塞等配件磨损严重:  汽缸、活塞杆、发动机活塞损坏比较严重,出现偏差;使相关空隙扩大,泄漏量扩大,危及到排气量。  处理方法:定期检查配件的磨损情况,及时更换老化的配件。  四、填料函不严,产生漏气使气量降低:  其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;  处理方法:在填料函处加注润滑油,它能起到润滑、密封、冷却的作用。  五、气阀阀座与阀片间有杂物或阀片老化:  解决方法:如果有杂物,则清理杂物,阀片老化所致的漏气,则需要更换阀片。  六、气阀弹簧力与气体力匹配的不好:  弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片封闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,和使用寿命。  解决方法:更换合适的气阀弹簧。  七、压紧气阀的压紧力不当:  压紧力小,则漏气,压紧力太大,会使阀罩变形、损坏。解决方法:调整压紧气阀的压力。
  • Quantum Design中国联合德国Max Voggenreiter公司在中国成功完成三套活塞圆筒压机安装工作
    2013年8月,著名大腔体压机设计制作商 -德国Max Voggenreiter公司专家 Thomas Voggenreiter和Michael Petri到中国科技大学、海洋局,对3套 LPC250型活塞圆筒高压压机进行了安装调试,并与用户就高压实验进行了讨论。德国Max Voggenreiter公司是屈一指的高温高压设备(大腔体压机)供应商,其产品以可靠性、高质量著称。Max Voggenreiter提供的高温高压设备广泛分布于全球的高压实验室,拥有BGI实验室、马普所等多家示范用户单位。在此次访问之后,Max Voggenreiter的专家还将于今年及明年年初,陆续访问南京大学、中科院地化所、物理所、吉林大学等研究机构,进行设备安装和用户交流。更多关于活塞圆筒压机的产品信息,请参见QUANTUM量子科学仪器公司中文网站及英文网站: http://www.qd-china.com/products2.aspx?id=19关于QuantumDesign InternationalQuantumDesignInternational是的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为公认的测量平台,广泛的分布于上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。同时美国 Quantum Design 公司还利用自己遍布的专业营销和售后队伍打造一个代理分销网络,与其他的设备制造商合作,为其提供遍布全球的专业产品销售和售后服务网络。2007年,Quantum Design International并购了欧洲大的仪器分销商LOT公司,现已成为著名的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和中国等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及全球一百多个和地区。中国地区是Quantum Design International公司活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与中国的科研和教育领域的合作有成效,为中国的科研进步提供了可靠的先进设备以及高效优质的售后服务。
  • 正瑞泰邦发布ZB-908B熔喷布PP料熔融指数仪新品
    机台型号: ZB-908B熔喷布PP料熔融指数仪一. 用途:ZB-908B熔喷布PP料熔融指数仪是在原体积法熔融指数仪的基础上做了改进,用于测量流速极快的熔喷布原料聚丙烯纤维等材料而专门开发的一款仪器,是按GB3682-2000的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器,既适用于质量法(MFR)也可以使用体积法(MVR)进行测试;B型一体机为用户提供了更加便利的测试方法,流速测试范围广,可以测试3000g/10min范围内的PP原料。二. 主要特征:1.挤压出料部分:出料口直径:Φ2.095±0.005毫米出料口长度:8.000±0.025毫米装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米装料筒长度:152±0.1毫米活塞杆头直径:9.475±0.015毫米活塞杆头长度:6.350±0.100毫米2.标准试验力(八级)1级:0.325 kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N2级:1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N3级:2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N4级:3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N5级:5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N6级:10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N7级:12.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码)=122.58 N8级:21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N砝码质量相对误差≤0.5%3.温度范围:室温-450℃4.恒温精度:±0.5℃5.电源:220V±10% 50Hz6.测量方式:质量法(g/10min)/体积法(cm3/10min)7.工作环境条件:环境温度为10℃-40℃;环境相对湿度为30%-80%;周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰8.测试范围:0.01g/10min~3000g/10min9.仪器外形尺寸:250×350×600mm(长×宽×高)10.重量:约80Kg。创新点:针对熔融状态下流速过快的材料(比如PP料)研发的一款新产品。其工作原理为增加了响应速度较高的编码器,以便读取熔体流动的位移,通过体积法的方式计算出熔融指数值;解决了以往传统质量法熔融指数仪达不到的功能。ZB-908B熔喷布PP料熔融指数仪
  • 枪在抽屉自己拿,轻点,别把实验搞砸了!
    师弟版本:夜里去实验室加班,翻箱倒柜找不到移液枪,定是师姐藏起来了,于是给师姐打个电话,“师姐,移液枪在哪里?”师姐说在抽屉,并嘱咐我不要搞死了她的细胞,她的细胞本来就半死不活的样子,怪我喽,于是她叫我加点抗支原体的药,好吧,自己不加要抓我干活。 师姐版本:夜里,我坐在出租车上,接到了师弟的电话,问为移液枪在哪里?我心想那个烦躁,实验室就那么屁大的地方,自己不会找:“枪在抽屉自己拿,轻点,别搞砸了。”师弟反倒污蔑我说细胞本来养得就不好,我心里那个烦躁,什么都要人家管,你就不会自己加点抗支原体的药么? 出租车司机版本:我菊花一紧,感觉今晚接到了一个女土匪。从他们的对话中,我隐约听到“枪在抽屉里”、“别把人搞死了”、“不行就下点药”之类的。苍天呐,谁来救救我呀?!关于实验室的枪,我们有无数个冷段子,为单调枯燥的实验室科研生活带来了别人不能懂的快乐。移液枪,作为实验室中必不可少的神器,但是你们都会用么?作为已经废了两把枪的我,决定给大家科普一下。1如何装枪头 有没有觉得新的移液器每次打枪头的声音特别像吃鸡游戏里M24狙击枪的开枪声--清脆舒服。但如果你还使劲在枪头盒子上敲几下来插上枪头,就赶紧收手吧,不然你的M24很快就要变成散弹枪了。。。。。。因为长时间这样做会导致枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住甚至会将枪弹射套筒折断。 正确的做法应该是:将枪垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动1/4或1/2圈即可使其紧密结合。多道(如8道或12道,有钱人家)的移液枪,可将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略微超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。 2如何调节量程 从大到小,按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;从小到大,则先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度(继续旋转活塞按钮约1/3圈),再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度(伟大而博学的导师教我的)。在该过程中,不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。通常,移液器推荐在35-100%量程范围内操作。 移液枪建议有效使用范围3高精度润洗的重要性不知道大家有没有遇到过这种情况,枪头明明插紧了,手上的操作明明是缓慢进行,但还是会肉眼可见的抽取液体的体积不够,排除人为操作失误(也就是说,你真的不会用枪),还要注意是否进行了润洗。除了普通液体润洗以外,在吸取有机溶剂或高挥发性液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要预洗4~6次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。注:高温或者低温(冰点以下)液体请不要润洗。 4如何移液 讲了这么多,重点来了,移液器不就是为了移液嘛1)移液浸入的角度:保持垂直状态,最多不能超过20°。倾斜吸液会造成气压面的改变,增大移液误差。2)枪头浸入深度:枪头正确的浸入深度可以有效的减少取液误差。3)吸液速度:匀速。过快的吸液速度,容易使样品形成漩涡,产生气泡;样品液易进入套柄,对活塞和密封圈造成损伤,除了损伤移液器,这一点也很容易造成污染,细胞间曾因为这种操作失误,让正常的细胞株里混入了肿瘤细胞。。。。。。特别是1ml以上的液体,很容易造成液体上冲。吸完后最好能在液面内停留1-3秒。 4)排液及吹液:排液:将活塞按压至第一档;吹液:继续下压活塞按钮,到达第二档或者直接按到底。(大家应该理解我说的第一档和第二档是什么意思,但是我有点质疑导师讲的这一点到底对不对,因为我之前的排液和吸液完全是反着的啊。。。。。。) 5)移液器使用完毕,必须卸掉枪头后才可以挂在实验台上,以防止任何残留的液体都会在平放时倒流回吸液杆。5如何维护与保养一个物件的使用寿命,总的来说,6分靠正确的使用方法,4分就要靠正确的保养了,所以请佛系用枪。 1)如果移液器每天都需要使用,则建议每三个月或半年清洁并校准一次。 2)如较长时间不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧,不注意此点容易导致活塞无法回弹。 3)如液体不小心进入活塞室需及时清除污染物(这是公德心!)。 4)在吸取过高挥发、高腐蚀液体后,应将整支移液器拆开,用蒸馏水冲洗活塞杆及白套筒内壁,并在晾干后安装使用,以免挥发性气体长时间吸附于活塞杆表面,对活塞杆产生腐蚀,损坏移液器。留的液体都会在平放时倒流回吸液杆。6注意事项(1)当我们碰到吸取粘稠液体的时候,该怎么办?日常实验中,我们偶尔会吸取高粘稠的液体,比如说TWEEN-20,或者是高粘度的蛋白,在用枪吸取的时候,常常会感觉液体吸取的很慢,打出的时候又很容易残留液体,吹不干净,还容易一不小心吸到枪里。这里给大家介绍两种方式:1、无论枪头的体积是适用于多少,枪头口都很细小,这也是造成粘稠液体难以吹打的原因之一。所以我们可以用剪子把枪头的尖口处剪掉,然后再去吸取粘稠液体;2、我们可以在枪的第二个卡顿点处时吸液,在第一个卡顿点处吹出液体。这样做就可以弥补挂在枪头处的部分液体;3、如果实验室有条件的话,可以使用外置活塞式移液器,也就是油枪,小编也只是听说过,并没有见过。但是这种移液器不但可以准确地吸出高粘度液体,还可以移取容易起泡的液体,很牛逼的样子。(2)加少量的液体时,总是有一点很难打出,怎么办?有时候在配制大体积液体,遇到这种情况,也就马马虎虎的糊弄过去了,但是在做PCR实验加样时,本身每一步加的量就很少,再有一点残存在枪头里,误差就太大了。遇到这种情况,解决的方法如下:1、使用进口枪头(高品质、超低吸附);2、你可能要检查一下自己的移液器了,它的密封性可能出了问题;3、请你的老板买一个“油枪”给你。(3)吸取液体时,总会有气泡,怎么办?这一点小编也很奇怪,吸取大体积的液体时很少遇到这种情况,但是吸取的液体体积越小,越容易出现气泡的情况,尤其是在PCR加样时,一般这种情况的原因有很多,对症下药就好了:1、可能是你的枪头和枪并没有接触严密;2、没有将枪插到液面下面,所以你在吸取液体的时候自然而然就会吸进去空气;3、加样速度太快,没有吸满液体就把枪拿出来;4、SDS这类的表面活性剂很容易气泡。(4)如果不小心把液体吸进枪里,该怎么办?这就是所谓的倒吸,是用枪的大忌。如果不小心吸进去了液体,一定要及时清理,不然会使枪体生锈、腐蚀影响精准度、如果实验室里有用废的枪,可以那它练手,学着拆卸移液器,这样出现问题的时候,可以自己修理。(5)学会如何自检移液器日常实验室中比较方便的自检方法:1、可以分别检测一把移液器的最大量程、50%的量程和10%的量程吸取的液体的质量,每个量程测三次,取平均值;2、根据当时的环境温度,将三个平均值分别乘以水的密度系数,这样就可以得到相应的体积,应用的就是初中学到的密度=质量/体积的公式;3、之后就可以把计算出的体积和枪的精准度比较了。码了这么多字,其实就是想告诉大家,做实验的时候,别嫌麻烦,不管你是什么星座,都希望你在做实验的时候是处女座!移液器,我好好对你,你也要好好对我啊!
  • 关于日常使用移液器,仅看这一篇就够了!
    移液器 按照原理可分为两类,一类是空气正压式,另一类是活塞移动式。平常实验室最常用到的是空气正压式,那么这次我们重点来讲一下空气正压式移液器使用上的那些事!01使用前选择移液器选择合适量程移液器,需遵循以下三个原则:1. 量程内,即所需移取的体积必须在移液器的量程内;2. 半量程,即所移取体积在所选移液器的半量程以上;3. 就小不就大,即移取某体积的液体,应选用最大量程较小的移液器。以移取100微升液体为例: 选择吸头当吸头与移液器的吸头圆锥形状符合时, 吸头的密封性最佳。吸头稳固地与吸头圆锥结合, 即使斜靠容器壁操作时也不会发生松动。不漏气,确保准确的结果!选择材料(纯pp吸头及pe滤芯) 的高度耐化学性保证结果的完整,选择形状均一(吸头直, 切口及表面平整光滑)的吸头,能提高结果的准确性。如像以下有弯头、毛刺等问题的吸头则不宜选用!移液器测试反复按动移液器感受整体情况,感受移液器是否松动。调至中小量吹打10次左右,检查枪的回位情况。检查是否漏液,是否长期没有保养。检查是否漏液的方法:吸液后在液体中停1-3秒观察吸头内液面是否下降,如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明移液器活塞组件有问题,可自行拆开保养或专业维修人员修理。必要的清洁,使用75%乙醇进行使用前清洁。ps:小编呕心沥血编辑了好久后,突然发现本文好短啊有木有?但日常使用移液器,其实机器原理那些真的离我们很遥远,我们只需要知道怎么用就可以了。所有浓缩的都是精华呀精华。关于日常使用移液器的介绍,一共分为四个系列,分别是使用前、使用中、使用后、影响移液结果的因素。看完这四次推文,绝对不再是移液器小白了哦~上的那些事!02使用中移液器又称移液枪,是一种用于定量转移液体的器具,被广泛用于生物、化学等领域。系列一我们讲解了使用移液器前的,关于移液器的选择、吸头的选择等等事项。这次,我们来看看移液器使用中的流程。一个完整的移液循环,包括吸头安装——容量设定——预洗吸头——移液——排液——卸去吸头等六个步骤。每一个步骤都有需要遵循的操作规范。 吸头安装正确的安装方法叫旋转安装法,具体的做法是,把白套筒顶端插入吸头(无论是散装吸头还是盒装吸头都一样),在轻轻用力下压的同时,把手中的移液器按逆时针方向旋转180度。切记用力不能过猛,更不能采取剁吸头的方法来进行安装,因为那样做会对您手中的移液器造成不必要的损伤。容量设定正确的容量设定分为两个步骤,一是粗调,即通过排放按钮将容量值迅速调整至接近自己的预想值 二是细调,当容量值接近自己的预想值以后,应将移液器横置,水平放至自己的眼前,通过调节轮慢慢地将容量值调至预想值,从而避免视觉误差所造成的影响。在容量设定时,还有一个需要特别注意的地方。当我们从大值调整到小值时,刚好就行 但从小值调整到大值时,就需要调超三分之一圈后再返回,这是因为计数器里面有一定的空隙,需要弥补。预洗吸头在我们安装了新的吸头或增大了容量值以后,应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次,这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜,确保移液工作的精度和准度,使整个移液过程具有极高的重现性。其次,在吸取有机溶剂或高挥发液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要我们预洗四到六次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。移液移液方式有两种。正向移液:操作时吸液可将按钮按到第一档吸液,释放按钮。放液时先按下第一档,打出大部分液体,再按下第二档,将液体排出。最常用的移液技术, 适用于大容量、水溶液、含少量清洁剂或蛋白质的液体有机溶剂,并且正向移液方式是必须需要预润洗吸头的! 反向移液:吸液时将按钮直接按到第二档再释放,这样会多吸入一些液体,排出液体时只要按到第一档即可。用于特殊液体或对准确度和精确度要求特别高的应用。移液器吸入设定容量 + 额外容量来改善结果, 适用于生物流体、 泡沫液体(含蛋白质或清洁剂)、粘稠液体、小容量液体。排液排液时,吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至第一停点,略作停顿以后,再按至第二停点,这样做可以确保吸头内无残留液体。如果这样操作还有残留液体存在的话,您就应该考虑更换吸头了。卸去吸头卸掉的吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。03使用后 这次我们主要讲解关于使用移液器后的操作,以及影响移液结果的因素。使用完毕后将移液器调节至最大量程、对移液器进行合理清洁、将移液器放置于移液器架上。 维护保养定期清洁我们手中的移液器,用酒精棉即可,主要擦拭手柄、弹射器及白套筒外部,既可以保持美观,又降低了对样品产生污染的可能性。在吸取过高挥发、高腐蚀液体后,应将整支移液器拆开,用蒸馏水冲洗活塞杆及白套筒内壁,并在晾干后安装使用。以免挥发性气体长时间吸附于活塞杆表面,对活塞杆产生腐蚀,损坏您的移液器。04影响移液结果的因素移液器和吸头套筒与活塞系统漏气、吸头匹配性差(吸头不密封),这部分对移液结果影响最大,高达50%。因此,平常应该尤其关注:移液器的保养、吸头与移液器的兼容性、根据不同应用选择合适类型的吸头、关注吸头的质量!移液技巧和经验吸头的重复使用、排液时没将吸头靠在容器壁上操作、移液环境的湿度不稳定、未预润洗吸头、移液操作的节奏不均一、吸头浸入液面的深度及移液的角度!正确的移液方式应为:吸液时保持移液器垂直 —— 将吸头浸入液面以下2-3m —— 移液(正向) 前预润洗3-5次 —— 吸液后等待一下 —— 以30 – 45° 角度排液 —— 排液时将吸头贴靠在容器内壁操作 —— 平滑、 一致地用拇指操作。移液技术不均一的活塞移动、移液器、 吸头、 液体与室温有温差(达到0,3%/c?)、环境条件温度:移液器、 吸头及液体件的温度差异越小,结果的准确度越高。 1?c的温度变化会0,3% 的结果误差。空气湿度:增加空气的湿度能够消除液体的蒸发。可以通过预润洗, 在移液器&吸头的组合内创造一个湿润的环境,或在天平中使用蒸发阱。气压:当接近海平面时, 气压对结果的影响很小。当在海拔较高的地方时, 应当考虑到气压对结果的影响, 并且移液器需要经常校准以获得准确的结果。在校准过程中, 必须知道气压来确定质量转化为容量的z-系数。 看完整个系列,相信大家都摆脱移液器小白啦哈哈哈~~但是,光有理论怎么行!!必须实操。什么?还没有移液器?来来来~广州绿百草马上送上!!!广州绿百草与赛多利斯公司合作,隆重推出一款符合中国市场需求的lubex系列半支消毒单道手动移液器!一款所有移液器配件完全由赛多利斯(原芬兰百得)公司按照国际标准制造,精确度及准确度都能做到最优,性价比非常高的手动移液器。 而且规格非常全, 你各种实验需求 通通满足 !! lubex&sartorius单道可调移液器的具体型号:(注:本活动仅限终端用户参与。活动最终解释权归广州绿百草市场部所有。)听说最近还有买满送的活动哦~心动了吧~ 赶紧联系广州绿百草吧~~数量有限,先到先得!小编只能帮你到这里了哟~ ● ● ●精选原创文章列表 国产化妆品如何在昙花一现的行业现状中,脱颖而出...... 90后广药女生的抉择之四:老板让我开分公司,收入可能过百万,要去吗? 某药厂"飞行检查"遭省药监警告,竟然是因为小小的天平? 曾经作为实验猿的我,更懂得如何做好销售工程师~ 对于喀斯玛商城,我们是该合作还是对抗? 十个好用不贵的小物,让你瞬间提高实验幸福感~【喜讯】广州绿百草正式成为德国memmert授权代理商 点滴善行 || 在喧扰的城市奋斗之余,你是否关注过为生存挣扎的他们... 全球仅有的烷基汞气相专用柱,到底好不好用? 日化企业如何在变化中的行业“求变”—— 记第四届化妆品技术研讨会 90后广药女生的抉择之一:毕业了要不要去小私企? 十载 ? 人物 | 一个分析仪器行业“小”老板的打工创业之路 阿蛋学仪器 | 色谱分离的原理 so easy !!
  • 思尔达发布熔体流动速率仪新品
    RL-Z1B1+ 系普通材料型,RL-Z1B1- + 系耐腐型。 熔体流动速率测定仪(亦称熔融指数仪)是测定热塑性塑料在一定条件下的熔体流动速率的专用仪器。热塑性塑料的熔体流动速率(熔融指数)是指热塑性塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模毛细管的质量或熔融体积,用MFR (MI)或MVR 值表示,它可区别热塑性塑料在熔融状态下的粘流特性。对热塑性塑料及化纤的原料、制品等产品的质量保证,有着重要的意义。本机控制温度精度高,关键零件氮化处理,强度、硬度高,变形小,这对精确测定流动速率提供了良好的条件。RL-Z1B1-型的料筒、活塞杆、口模及相关零部件均采用了航空发动机用的特殊材料,耐腐蚀性能好,甚至能用于测试F46(四氟乙烯六氟丙烯聚合物)等材料。 各国都对测试温度的精度作了相应规定,其中ASTM定为±0.2℃,ISO定为±0.5℃,JIS定为±0.2℃,我国规定为±0.5℃。 本仪器符合ISO1133:1997(E)、ASTMD1238-95、JIS-K72A以及国家标准GB3682-2000、JB/T5456、JJG878和其它相应标准制定的技术指标。 RL-Z1B1熔体流动速率仪是在RL-Z1B型的基础上对结构作进一步改进而成的。一. 主要技术参数1. 温度控制范 围 100 - 400℃ 准 确 度 不劣于±0.2℃(125℃~300℃内) 国际标准ISO1133,GB3682规定的试验温度:125、150、190、200、220、230、250、265、275、280、300℃ 波 动 不劣于±0.1℃(国家检定规程JJG878规定,不得超过±0.5℃) 8h 漂 移 ≤0.1℃ (国家检定规程JJG878规定,4h内不得超过±0.5℃) 分 布 ≤0.5℃ (国家检定规程JJG878规定,不得大于1℃) 分 辨 率 0.1℃ 误差修正 随机2. 加料后料筒温度恢复时间≤4min3. 计 时 钟 范 围 0~9.999s~999.9s~9999s; 分 辨 率 0.001s/0.1s/1s4. 切割装置4.1 自动切割装置切割:定时切割0~999s4.2 手工切割刀切割5. 口模内径 Φ2.095±0.005mm16. 料筒内径 Φ9.550±0.020mm7. 负荷: 精 度 不劣于±0.5% 组合负荷:325g,1200g,2160g,3800g,5000g,10000g,12500g,21600g(根据ISO1133、GB3682全配备)8. 国家标准样品(PE)试验: 重复精度 ≤2%(国家检定规程JG828规定,不超过8%) 准 确 度 ≤5%(国家检定规程JJG828规定,不超过±10%)9. 测定范围 0.02~2000g/10min(自动测试时) 0.03~50000px3/10min(自动测试时)*能保证在预热恒温时,熔料不流出的情况下;手动切割测试时由于存在人体反映速度,对高流动速率值有较大影响。10.电 源 220V,AC,50Hz,6A11.外形尺寸 1×b×h=520×410×890mm312.重 量 主机40Kg,砝码箱25Kg二.主要构造 本仪器主要是由电脑系统、检测装置、负荷、自动测试机构及电动切割装置五大部分组成。1. 检测装置(附图1)1.1 料筒* 采用氮化钢材料,并经氮化处理制作,HV≥700。1.2 料杆(活塞杆)* 采用氮化钢材料,并经氮化处理制作,HV≥600,料杆头部比料筒内径均匀地小0.075±0.015mm,顶部装有一隔热套,使料杆与负荷隔热,在料杆上有二道相距30mm的刻线作为参考标记,它们的位置是:当料杆头下边缘与口模顶部相距20mm时,上标记线正好与料筒口持平(见图2)。1.3 口模*Φ2.095±0.005mm,HV≥700。*RL-Z1B1- 耐腐蚀型,由制造航空发动机的特殊材料制成。创新点:电动加载砝码,触摸屏,自动计算打印
  • 长春机械院第十二届中国国际热处理工业炉展览会参展预告
    2012年3月29日-31日中国国际热处理工业炉展览会将在重庆国际会展中心召开。该展览会由重庆市政府和中国有色金属工业协会共同主办,至今已成功召开十一届。我公司将展出机电伺服式全自动轴类校直机和新型深冷箱。该校直机可自动校直齿轮轴、凸轮轴、半轴、电机转子、棒球棒、活塞杆、罗拉轴等多种工件,尤其适合热处理后工件发生的弯曲变形。本次展出的SLX型深冷箱广泛应用于模具用钢、轴承用钢、刀具用钢、量具用钢、轧辊用钢及铝合金等金属材料的深冷处理,各种零部件的过盈冷装配及超低温环境模拟等用途。设备详情欢迎来电咨询或亲临我公司展台参观! 【会议时间】2012年3月29日至31日【会议地址】重庆国际会展中心【展 台 号】1B馆76号【联 系 人】隋进民,刘 健【电 话】0431-89589688【传 真】0431-89589688
  • 清华大学购买上海禾工新型高效液相色谱仪
    禾工科学仪器高效液相色谱仪目前已经全方位进入国内各领域用户;除在化工、食品、制药、中药、兽料等行业企业实验室外,禾工科学仪器的微流控芯片分析仪、高效液相色谱仪、网络化气相色谱仪、智能水份测定仪等产品已经进入哈尔滨、北京、上海、广州、江苏等地高校实验室及研究所。 近日,我公司VI500型高效液相色谱仪梯度分析系统及等度分析系统各1套进入清华大学某实验室,顺利通过验收! VERTEXVI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的进口组装高效液相色谱仪产品,仪器采购高标准的进口原装部件,符合相关国际标准,性能稳定可靠,而向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场,被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。 VERTEX系列高压恒流输液泵系统专业设计应用于液相色谱分析中,可用于等度和梯度洗脱输液系统,具有独特的泵头一体化设计,双活塞杆,溶剂可压缩性反应,保障泵无脉冲输送液体,是一款高性能低价格比的高效液相泵。 VERTEX系列高压输液泵设计扩展有多种类型产品,分析型,制备型,化学惰性型,以及防强腐蚀的高压特种泵,除适用与各种型号的液相色谱仪、离子色谱仪、逆流色谱、凝胶色谱、制备纯化分离等分析系统外,可以用于各种化工反应加料,各种高压情况的下输液用途。 VERTEX系列高压恒流输液泵功能特点 VERTEX系列高压恒流输液泵是采用CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头,具有独特的泵头一体化设计功能,泵运行时,密封圈和活塞杆与泵体处于完全同步状态,避免了运行时两者之间的磨擦而易于损坏。经证实,该泵在压力6000PSI,流速10mL/min,纯水状态下运行,比普通泵头寿命要延长5000小时。 采用步进电机细分控制技术使得电机在低速下运行平稳准确,提高了低流速下分析结果的准确性和重复性,有效保证了高压梯度系统和较低流量下流动相组成的稳定性; 流动相压缩系数校正和流速准确性双重校正功能,根据溶剂系统差异可以在± 15%范围内进行流速误差补偿,采用先进的特制压力传感器,1psi的超灵敏压力感应,灵敏的压力补偿使得流量精度和稳定性大大提高,保证了极高的流量准确度;使STI系列高压输液泵的流量分辨率达0.001ml,压力波动小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。 通过 RS-485进行色谱工作站外部控制能够方便地得到高精度二元高压梯度系统,同时能够实现流动相流速梯度,满足生产和科研的各种要求; 实时压力检测显示、高压限、低压限报警功能保证了仪器使用的安全性; 带有OLED模块显示,人机界面友好,操作方便灵活。 VERTEX系列紫外/可见波长检测器它通过集成国内外多种紫外检测器的优势开发而成,可以用于常规实验室的分析和方法开发,是完整的高效液相色谱仪中重要的组成部分。其设计以当今最先进的技术为先导,通过数字化的数据处理和控制,使其基线噪声和漂移降低到一个新的极限。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以与计算机直接通过串行口相连而不需要任何数据采集单元。可配套使用于各种型号的液相色谱分析系统。 VERTEX VI500型紫外/可见波长检测器详细介绍主要特点 波长自动校正功能,自动调零,波长准确度和稳定性高,多量程输出选择可满足各浓度分析需求。 特定的波长程序功能,可在一次分析中定制波长程序,应对于特殊复杂样品的分析。 独特的流量池结构,原装进口氘灯和氘灯电源,采用高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性并保证了仪器的稳定可靠。 德国原装氘灯,可手动关/开,更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便,氘灯使用寿命长。 光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短。 样品和参比能量显示便于故障的判断和排查。仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。 高亮度OLED显示屏,优越的美观可视效果,超高的质量稳定性。 具有RS-232数字通讯功能,软件与仪器的联控功能,直接鼠标点击,就可以完成各种检测。具备远程控制功能,便于升级成网络化液相色谱仪。 人性化、便携化的软件界面,人机工程的操作平台与按键,操作便捷、快速。仪器通用性良好,应用范围广,适合医药食品化工环境及科研等各个领域。 全新设计的集成一体化电压,使供电更稳定,适合防爆场合使用;
  • 中国校直技术发展巡回推广活动(济南站)圆满召开
    4月13,中国校直技术巡回推广活动(济南站)暨&ldquo 长春机械院· 汇凯科技· 济南· 校直技术推广会&rdquo 在泉城济南圆满召开。本次论坛由我院经管中心市场推广部主办、汇凯科技协办,来自山东、河南、河北地区的德州联合石油机械、博深石油机械、济南沃德汽车零部件、重汽济南桥箱、重汽锻造中心、济南文德机械、山拖农机装备、龙口新达工具等22家单位,50多位代表参加了本次会议。 活动以&ldquo 校直技术发展及应用&rdquo 为主题,以&ldquo 促进中国校直工艺和相关技术发展&rdquo 为目标,采取议题座谈、项目交流相结合的模式,来自石油机械行业、工程机械行业、电动工具行业的专家及技术人员,围绕校直技术发展及应用进行深层次的探讨和交流。 会上,我院汇凯科技副总经理邵燕翔先生介绍了当前校直机行业发展趋势以及我院校直机产品在石油钻杆、工程机械、电动工具产业应用中的优势地位。 汇凯科技技术部部长庄树明先生介绍了我院校直机与传统方式校直的优势、与国外产品相比的优势、重点介绍了我院产品在石油钻杆校直、活塞杆校直、转子泵轴校直等方面的技术优势及典型案例。 济南站作为&ldquo 中国校直技术巡回推广活动&rdquo 的第四站,是根据客户需求精心组织的&ldquo 石油机械、工程机械,电动工具&rdquo 专场论坛,是总结了前三场的成功经验,精心准备的,会议组织、相关议题、交流活动等各个方面均得到了与会代表的一致赞扬,一些单位技术人员在没有获邀的情况下,慕名而来,让主办方着实感动。 经管中心市场推广部负责同志表示:作为国内校直领域行业领跑者和技术先驱、中国校直机第一品牌,我们有责任组织更多、更好的技术交流活动,让更多的企业、技术人员了解当前最先进的校直技术,分享中国校直技术发展成果,推动校直相关产业发展,助力中国经济腾飞。
  • 长春机械院汇凯科技将携多台设备盛装亮相中国国际机床工具展
    2014年6月18-22日,长春机械院 汇凯科技将携全自动轴类校直机、智能伺服压装机、D系列新款电子万能试验机等先进设备出席,展台位于国机集团的大型展区内。 中国国际机床工具展览会(CIMES)是继德国EMO(20万平方米)、美国芝加哥IMTS展会(15万平方米)之后,规模第三大的国际机床工具展览会(12万平方米)。CIMES展会为全球先进制造业在全球最大的机床消费、生产国——中国,提供真正全球性机床生产和贸易平台。 作为中国校直机第一品牌,长春机械院 汇凯科技连续多年参加国际机床展,每次都引起业界的极大关注,此次汇凯科技将展出三大亮点产品。 第一亮点:全自动校直机 本次参展的机械式全自动校直机是汇凯科技为适应广大用户需求,在原有设备的基础上经过多处改进,推出的一款高性能全自动校直机产品。该系列校直机具有节能环保、占地面积小,性价比更高的优势。可广泛用于凸轮轴、半轴、齿轮轴、电机转子、活塞杆以及转向器齿条等各种轴类零部件的自动校直,具有测量精度高、操作简单、可适应工件种类多,具备自动上下料等特点。 第二亮点,智能压装机 本次将展出汇凯科技全新研发的及韩国原装进口的两款智能压装机设备,该设备广泛用于零部件的精密压装,安装不同的工装可以实现各种材料板材的冲孔、压印、矫正、铆接、折弯、剪切、拉伸,是一款用途广泛的机床。通过闭环控制伺服电机驱动高精度滚珠丝杠实现精确位移控制,可实现全程位移控制,配备高灵敏度力传感器可以获得精准的力—位移曲线。 第三亮点:D系列电子万能试验机 该设备是长春机械院2014年全新推出的电子万能试验机,该设备主机外观采用国际主流风格设计理念,简洁大方;高刚度(TPHS式)负荷机架;全新智能TMC 数字测量控制器;专用具有自识别功能的高精度负荷传感器;全新升级的 TestExpert.NET2.0 软件;夹具设计、工艺精良,夹持方式更加快捷、方便、有效。 诚挚欢迎各界嘉宾光临汇凯科技展台参观洽谈! 【展会时间】2014年6月18日至22日 【展会地址】中国国际展览中心新馆 【展 台 号】E2馆A101-3展位 【联 系 人】赵女士 【电 话】0431-89189595 【传 真】0431-85171288 【电子邮件】sales@ccss.com.cn关注:【长春机械院】微信号:cimachtest
  • 长春机械院静压支撑伺服作动器已投入批量化生产阶段
    近日,长春机械院 中德合资长春中机思美迪生产的静压支撑伺服油缸已进入批量化生产阶段,正式投放市场,产品质量达到国际领先水准。 2014年,长春中机思美迪成功试制生产了国内第一台静压支撑伺服油缸,并顺利通过德国专家组的验收,开启了我国静压支撑伺服油缸国产化的第一步, 随后,我院携带最新研制静压支撑伺服油缸先后参加了国际橡塑展、中国科仪展、汽车测试博览会、全国疲劳与断裂学术会议、北方七省市力学学术会议等多个展会及学术性会议,引起了业内外专业人士的广泛关注,并与多家企业及科研单位签订了购买意向书。 目前,我公司生产的静压支撑伺服油缸经过一年多技术改进,试验测试以及长时间在客户现场使用,产品在性能、质量等方面已经成熟稳定,进入批量化生产阶段。 我公司生产的静压支撑伺服油缸具有高频响,长寿命的特点。静压支撑伺服油缸不使用机械密封圈,其轴颈内衬使用塑料涂层采用间隙密封技术,并对静压腔持续供油,保持活塞杆和缸壁间为纯液体润滑,使之可在高负荷下完成几乎无摩擦力的线性运动。 静压支撑作动器的难点主要有: (1)对零件加工精度要求高,形位工差值0.005mm; (2)不使用密封圈密封,需用非金属涂层技术与间隙密封技术替代; (3)静压支撑采用毛细管截流技术。 我公司针对静压支撑油缸的这些难点组成了中德双方专题项目组。 在图纸的设计中,设计人员以德方图纸为依托,根据国内实际情况进行转化,使其符合国内市场需求。 在加工过程中,购置了国际先进的加工设备,并成功编制出一套符合德方专家要求的工艺路线。 在涂层过程中,我们经过多次试验,在一次次的失败中汲取经验,终于掌握了涂层这项关键的技术。 在装配中,我们完全按照德方专家的要求,进行无尘装配,精密配合。经过一系列的反复摸索,我们终于试制成功了静压支撑作动器,并达到了300Hz的试验频率,现在我们已投入批量化生产阶段。 就静压支撑伺服油缸的研制过程中机思美迪负责人曾表示:“虽然市场对静压支撑伺服油缸需求迫切,客户对产品供货要求也很急,但是我们一定要把握好产品品质,做到每件产品都符合德国技术工艺要求,达到国际技术水平”。10-50KN伺服作动器 100-500KN伺服作动器 1000KN伺服作动器 部分先进生产设备 长春机械院 中德合资中机思美迪有限公司 国内动态疲劳试验设备领军企业,专业致力于动态疲劳试验设备的研发制造,产品包括汽车零部件检测设备,轨道交通测试系统,航空工程试验系统以及伺服控制核心部件静压支撑伺服作动器。
  • 【定制产品】上海百若——阻尼器疲劳试验台PLW
    p style="text-align: center "/pp style="text-align: center"img style="width: 335px height: 500px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3c79e2a4-8698-4355-bfa0-58a9e6aa4a50.jpg" title="0.jpg" height="500" hspace="0" border="0" vspace="0" width="335"//pp style="text-align: center "strong阻尼器疲劳试验台PLW/strongbr//pp strong 1.生产厂商/strong/pp  上海百若试验仪器有限公司/pp  strong2.采购单位/strong/pp  成都博瑞精信科技有限公司/pp  strong3.主要功能/strong/pp  阻尼器、助力器耐久性能测试 /pp  加载波形正弦运动规律,编程循环嵌套不低于3层 /pp  对阻尼器、助力器进行力——位移功量图绘制,力——位移——时间曲线图绘制 /pp  产品具有轴向疲劳加载、侧向同时加载的功能 /pp  strong4.产品技术特点/strong/pp  1) 采用高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性控制测量系统。/pp  2) 采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。/pp  3) 可进行定位移、定速度、定应变、定应变速率、定负荷、定负荷速率等多闭环控制模式。/pp  4) 高精准24Bit数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采集。/pp  5) 试验过程中实时显示滞回环曲线。/pp  6) 试验过程中显示负荷、位移峰值谷值变化情况。/pp  7) 试验过程中显示动态波形加载曲线。/pp  8) 加载波形具有多层循环嵌套,且不低于3层。/pp  strong5.产品技术参数/strong/pp  最大试验力:动态± 60kkN /pp  负荷示值准确度:± 1% /pp  加载频率:0.01-50Hz /pp  振幅:4.3Hz时± 6.5mm /pp  横向力:2000N/pp strong 6.产品应用介绍/strong/pp  产品主要应用于阻尼器、助力器的动刚度测试,在进行动态加载时设备具有恒定侧向负载的加载能力,以模拟阻尼器实际工况,并按阻尼器轴向受力情况进行模拟,正弦波加载,按照一定的规律进行循环内置3层以上的嵌套循环控制。控制功能上并增加按照阻尼器的运动谱模拟控制功能。产品采用伺服电机油源进行疲劳动力加载,有效地降低能耗及噪音。在设备工作时,根据试验要求,系统会根据设定的频率和振幅,自动耦合电机转速,输出合适的流量,不产生多余的流量,系统不发热。转速低,噪音也低。作动器采用液压静压轴承油膜密封方式进行密封,活塞杆由高压油膜支撑,可以承受一定的侧向力,保证了伺服作动缸的高动态性和高寿命等特性。这种无粘阻现象的特性可以在高动态下确保对试样实施高灵敏的轴向力控制以及试验所需直线运动的高精度位移控制。中文软件界面,符合客户的操作习惯。系统的高响应,低噪音,多循环嵌套控制运动谱,符合客户对这一领域试验的需求。/p
  • 基于小型光谱仪构建新型光谱分析技术——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
    作为最早问世的仪器分析技术之一,光谱分析技术走过了百年历史,已经逐步发展为一种特征明显、应用广泛的仪器分析方法。百余年来,光谱技术发展的一个显著特点就是持续不断地追求分析性能的提升,导致光谱仪器越来越复杂和精密。所以大型光谱仪通常都是通用型的,一台仪器可以做种类不同的样品,不同样品的分析方法也可能有所不同,因此对仪器使用的环境要求和人员要求都比较高,仪器的价格也较高。近一二十年来,光谱仪器领域出现了一个可喜的发展趋势,各式各样的小型光谱仪器不断涌现。与大型光谱仪比较,这类仪器的体积显著减小,价格急剧下降,仪器的工作方式,如分光方式、光电转换模式都发生了根本性的变化,有些甚至颠覆了传统光谱仪器的理念。我国对光谱仪器的开发工作起步较晚,基础薄弱,尤其在核心部件的研发方面,比如光栅、检测器、干涉仪等,至今也没有推出自主品牌的质高价廉的产品,目前依然依赖进口。开展高性能光谱仪器的开发,包括开发光谱仪器的核心部件当然非常重要,是国家战略,是避免被卡脖子的必要措施。但开发和应用小型光谱仪器也应该作为我国光谱技术发展的一个方向,甚至我觉得应该更受重视。我国国民经济各个领域对光谱仪器的需求巨大,但这种需求是应用层面的,应用驱动的光谱分析技术更受欢迎。科研创新的力量是应用,光谱仪器发展和创新的力量也是应用。在应用层面小型光谱仪器具有得天独厚的优势。小型光谱仪器,或称为光纤光谱仪,小巧、价廉、使用方便,可自由搭配,当然性能一般不及大型光谱仪器,所以作为通用型仪器,小型光谱仪使用的优势不明显。但作为专用的分析仪器,如果能与应用完美结合,充分发挥其独特的优势,能起到大型仪器不易做到的作用。鉴于小型光谱仪使用灵活,其理想的用处就是与应用相结合,发展特定检测对象专用的仪器设备,或某行业/领域专用的仪器设备,前景美好。这类仪器容易做到:多种功能一体化,操作一键化,分析流程傻瓜式,发展潜力巨大。完整的分析检测过程包括样品前处理,分析仪器测量,以及数据处理等几个步骤。如果在硬件和软件上能设计实现这三个功能一体化的检测系统,就解决了用户在应用层面的所有关注的问题,也能改变传统仪器分析方法对仪器、样品处理和操作人员的严格要求,减小了人力、物力、财力成本,甚至可以实现一键化或傻瓜式的仪器操作。我们课题组采用小型光谱仪设计了一套多功能光谱检测设备(如图1所示)。用医用注射器吸取被测样品溶液以及衍生化试剂,在注射器内对被测组分进行衍生化以增强荧光信号强度;在注射器头位置接一个放置尼龙膜的小型膜固相萃取器件,通过推注射器活塞杆将样品衍生化产物富集到尼龙膜上;取出尼龙膜放在专门设计的荧光光谱测量装置上,荧光激发光源采用LED灯,用小型光谱仪测量荧光光谱。整个装置体积小,价格低廉,可以实现物质的高灵敏检测。该设备已经用在伏马毒素和磺胺类药物的检测中。图1 膜富集多功能荧光光谱检测设备我们还针对中药提取的监测问题发展了一套过程的光谱监测系统。从提取罐上连接一个管路,通过可以正反两个方向转动的动力泵把提取液吸入管路,为了防止提取罐中的残渣进入管路发生堵塞现象,以及对光谱测量的影响,在管路适当位置安装过滤装置;吸入管路的溶液可流入流通池进行光谱采集;采用小型光谱仪在流通池位置测量光谱,甚至可以采用多种光谱仪采集不同种类的光谱信号;光谱测量结束后动力泵反转将提取液反向推动流回提取罐,这时流动的提取液可以清洗流通池、管路和过滤装置,达到自清洁的作用。这套系统实现了在线过程监测中采样、过滤、光谱采集、清洗等多个功能。一个周期可在1分钟内完成,大大提高了在线过程光谱监测的速度,而且可以实现整个过程的自动化。(作者:杜一平 华东理工大学化学与分子工程学院)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》把创新放在了具体任务的第一位,全文160余次提到了“创新”关键词。2022年第十三届全国人民代表大会第五次会议上,国务院总理李克强所作的政府工作报告中,亦明确指出要坚持创新驱动发展。对科学仪器产业而言,“创新”更是至关重要。近年来,我国对科学仪器的创新和研发高度重视,先后设立了“科学仪器基础研究专项”、“国家重大科研仪器设备研制专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研计划等。2021年11月,北京“十四五”规划也指出要支持开展关键仪器设备研发,支持挖掘一批服务于重大科技基础设施的定制化科学仪器和设备,重点突破研发新一代光谱等关键技术。不断高攀的前沿研究是创新,差异化的产品发展也是创新。为了展现光谱仪器的创新成果,分享光谱仪器研发和应用中的创新思维,共同促进光谱仪器产业化的创新发展,仪器信息网特别策划《寻找光谱仪器创新的力量》活动,邀请从事光谱仪器及应用开发的专家学者一起分享创新成果,并探讨创新的方法和思维。更多详情请点击》》》
  • 20项汽车行业试验及检测方法标准公示
    根据行业标准制修订计划,我部组织全国汽车标准化技术委员会、有关制造企业、科研机构和高校等单位,完成了《散装水泥车技术条件及性能试验方法》等20项汽车行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容见附件)。在以上标准批准公布前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2010年6月10日。  联 系 人:盛喜军  电 话:010-68205253  电子邮件:KJBZ@miit.gov.cn  附件:20项汽车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 QC/T 560-2010散装水泥车技术条件及性能试验方法标准规定了散装水泥车的术语和定义,要求,试验条件,试验方法,检验规则,标志,使用说明书和随车文件,包装,运输,贮存。本标准适用于采用定型汽车底盘改装的散装水泥车,以及由牵引车拖挂的散装水泥半挂车。QC/T 560-1999QC/T 561-1999 2 QC/T 223-2010自卸汽车试验方法标准规定了自卸汽车的试验方法。本标准适用于按QC/T 222的规定制造的自卸汽车的试验方法。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。QC/T 223-1997 3 QC/T 825-2010自卸汽车液压系统技术条件标准规定了自卸汽车液压系统的要求、检验规则、标志、使用说明书、随机文件、包装、运输和贮存。本标准适用于自卸汽车的液压系统,其它专用汽车液压系统参照执行。 4 QC/T 460-2010自卸汽车液压缸技术条件标准规定了自卸汽车液压缸产品型号的编制方法、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则及产品标牌、使用说明书、附件、包装、运输和贮存。本标准适用于以液压油为工作介质的自卸汽车举升系统用单作用活塞式液压缸、双作用单活塞杆液压缸、单作用柱塞式液压缸、单作用伸缩式套筒液压缸、末级双作用伸缩式套筒液压缸。QC/T 460-1999 5 QC/T 222-2010自卸汽车通用技术条件标准规定了自卸汽车的要求、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存及质量保证。本标准适用于定型汽车二类底盘、以液压倾卸的自卸汽车(包括后卸自卸汽车、侧卸自卸汽车和三面自卸汽车)。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。QC/T 222-1997 6 QC/T 826-2010桥梁检测车标准规定了桥梁检测车的术语和定义、基本规格、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存等。本标准适用于采用已定型汽车底盘改装的折叠式、桁架式、混合式桥梁检测车。其它型式和有特殊要求的桥梁检测车可参照本标准执行。 7 QC/T 667-2010混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法标准规定了混凝土搅拌运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输、贮存。本标准适用于斜筒式混凝土搅拌运输车(后端卸料式),以及由牵引车拖挂的斜筒式混凝土搅拌运输半挂车(后端卸料式)。QC/T 667-2000QC/T 668-2000 8 QC/T 827-2010通信车标准规定了通信车的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存。本标准适用于采用已定型汽车二类底盘或整车改装的通信车,其他类型的通信车参照执行。 9 QC/T 449-2010保温车、冷藏车技术条件及试验方法标准规定了保温车、冷藏车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。本标准适用于采用定型汽车底盘改装的保温车、冷藏车和保温半挂车、冷藏半挂车,其它型式的保温车、冷藏车亦可参照执行。QC/T 449-2000QC/T 450-2000参考ECE/TRANS/165、JIS D 4001-1995 10 QC/T 828-2010汽车空-空中冷器技术条件标准规定了汽车空-空中冷器总成的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于汽车空-空中冷器 11 QC/T 468-2010汽车散热器标准规定了汽车散热器总成技术要求、试验方法及检验规则、包装、标志、运输与贮存等。本标准适用于汽车散热器。QC/T 468-1999 12 QC/T 829-2010柴油车排气后处理装置试验方法标准规定了柴油车排气后处理装置的术语和定义、试验条件和试验方法。本标准适用于柴油车排气后处理装置,包括氧化型催化转化器(DOC)、颗粒过滤器(DPF)、选择性催化还原装置(SCR)。由以上基本后处理装置单元衍生组合的系统参照本标准执行。 13 QC/T 830-2010汽车高压气体放电灯用电子镇流器标准规定了汽车高压气体放电灯用电子镇流器的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输及贮存。本标准适用于各类汽车高压气体放电灯用电子镇流器。 14 QC/T 831-2010乘用车座椅用电动滑轨技术条件标准规定了乘用车座椅用电动滑轨的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及储存要求。本标准适用于M1类车辆的座椅用电动滑轨, M2和M3类车辆的座椅用电动滑轨可参照执行。 15 QC/T 832-2010水暖式汽车尾气加热器标准规定了汽车水暖式汽车尾气加热器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存要求。本标准适用于汽车水暖式汽车尾气加热器。 16 QC/T 666-2010汽车空调(HFC-134a)用密封件 第1部分 O形橡胶密封圈本部分规定了使用制冷剂(HFC-134a)的汽车空调用O形橡胶密封圈(以下简称O形圈)的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和储存。本标准适用于汽车空调管路系统和压缩机系统用橡胶O形圈。QC/T 666-2000 17 QC/T 833-2010汽车空调用压力安全阀技术条件标准规定了汽车空调用压力安全阀的要求,试验方法,验收规则,标志,包装,储存和运输。本标准适用于HFC-134a制冷剂的汽车空调系统。 18 QC/T 834-2010汽车空调斜板式变排量压缩机总成技术条件标准规定了汽车空调斜板式变排量压缩机的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。本标准适用于使用HFC-134a制冷剂的汽车空调斜板式变排量,最大排量≤200cm3/r的压缩机。 19 QC/T 835-2010汽车空调用双向斜板式定排量压缩机总成技术条件标准规定了所有定排量双向斜板式汽车空调压缩机总成的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。本标准适用于压缩机排量≤200cm3/r,采用HFC-134a制冷剂的双向斜板式定排量压缩机总成。 20 QC/T 836-2010专用汽车类别及代码本标准根据专用汽车的结构和技术特性,规定了专用汽车的类别和代码。本标准适用于GB/T 3730.1-2001中2.1.1.11和2.1.2.1.8条和GB/T 17350-2010规定的车辆。
  • 12月份有245个与仪器检测相关的国家标准将实施
    12月份有245个与仪器检测相关的国家标准将实施雪花飘飘,北风萧萧,2021年即将离我们而去。在2021年有大量的新标准发布实施,那么在最后一个月还有哪些标准将要实施呢?跟随小编来梳理一番吧。首先,科学仪器息息相关的标准就是“拉曼光谱仪通用规范 ”将正式实施了,这是拉曼光谱仪器首个国标。其次,多份质量管理体系相关的国标也是首次上线,这也为我们进一步提升检测服务质量夯实基础。最后,食品、医药卫生、环境、石油化工、机械、电力等诸多领域的大量标准也将实施。12月份即将实施的标准如下,需要的可以收藏。点击链接即可下载收藏↓科学仪器标准GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范 GB/T 12807-2021 实验室玻璃仪器 分度吸量管 GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求 GB/T 40333-2021 真空计 四极质谱仪的定义与规范 质量管理标准GB/T 19010-2021 质量管理 顾客满意 组织行为规范指南 GB/T 19011-2021 管理体系审核指南 GB/T 19013-2021 质量管理 顾客满意 组织外部争议解决指南 GB/T 19015-2021 质量管理 质量计划指南 GB/T 19016-2021 质量管理 项目质量管理指南 GB/T 27021.2-2021 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第2部分:环境管理体系审核与认证能力要求 GB/T 27021.3-2021 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第3部分:质量管理体系审核与认证能力要求 GB/T 29790-2020 即时检验 质量和能力的要求 GB/T 40149-2021 检验检测机构从业人员信用档案建设规范 GB/T 40259-2021 综采工作面支护质量检测技术条件 GB/T 4930-2021 微束分析 电子探针显微分析 标准样品技术条件导则 食品农业标准GB/T 18916.53-2021 取水定额 第53部分:食糖 GB/T 20373-2021 变性淀粉中乙酰基含量的测定 滴定法 GB/T 40138-2021 南方菜豆花叶病毒检疫鉴定方法 GB/T 40135-2021 葡萄细菌性疫病菌检疫鉴定方法 GB/T 40140-2021 葡萄轴枯病菌检疫鉴定方法 GB/T 40141-2021 榆韧皮部坏死植原体检疫鉴定方法 GB/T 40150-2021 粮油储藏 储粮机械通风均匀性评价方法 GB/T 40152-2021 蜂蜜中蔗糖转化酶的测定 分光光度法 GB/T 40154-2021 饲料原料 棉籽蛋白 GB/T 40170-2021 质粒抽提及检测通则 GB/T 40173-2021 水溶性壳聚糖中还原性端基糖的测定 分光光度法 GB/T 40174-2021 工具酶纯度的检测方法 GB/T 40176-2021 植物源性产品中木二糖的测定 亲水保留色谱法 GB/T 40179-2021 植物中有机酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 40184-2021 畜禽基因组选择育种技术规程 GB/T 40193-2021 长芒苋检疫鉴定方法 GB/T 40194-2021 大麦条纹花叶病毒检疫鉴定方法 GB/T 40195-2021 阿洛葵检疫鉴定方法 GB/T 40196-2021 X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法 GB/T 40220-2021 植物代谢产物大豆凝集素测定 酶联免疫吸附法 GB/T 40223-2021 植物代谢产物游离棉酚测定 酶联免疫吸附法 GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40267-2021 植物源产品中左旋多巴的测定 高效液相色谱法 GB/T 40331.1-2021 植物保护机械 大田作物喷雾沉积量的测试 第1部分:在水平地面上的测试 GB/T 40331.2-2021 植物保护机械 大田作物喷雾沉积量的测试 第2部分:在作物上的测试 医疗卫生、化妆品标准GB 38456-2020 抗菌和抑菌洗剂卫生要求 GB/T 13163.2-2021 辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第2部分:222Rn和220Rn测量仪的特殊要求 GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 16137-2021 X射线诊断中受检者器官剂量的估算方法 GB/T 19703-2020 体外诊断医疗器械 生物源性样品中量的测量 有证参考物质及支持文件内容的要求 GB/T 22114-2021 牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇 GB/T 39381.1-2020 心血管植入物 血管药械组合产品 第1部分:通用要求 GB/T 39552.2-2020 太阳镜和太阳镜片 第2部分:试验方法 GB/T 40113.1-2021 生物质热解炭气油多联产工程技术规范 第1部分:工艺设计 GB/T 40145-2021 化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法 GB/T 40171-2021 磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则 GB/T 40172-2021 哺乳动物细胞交叉污染检测方法通用指南 GB/T 40177-2021 光学和光学仪器 眼科学 分度盘刻度GB/T 40181-2021 一次性卫生用非织造材料的可冲散性试验方法及评价 GB/T 40183-2021 DNA甲基化的测定 焦磷酸测序法 GB/T 40185-2021 牙膏中5种氯铵类抗菌剂的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 40186-2021 微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定 Umu法 GB/T 40187-2021 核酸适配体亲和性和特异性评价技术导则 GB/T 40188-2021 畜禽分子标记辅助育种技术规程 GB/T 40189-2021 牙膏中甲硝唑和诺氟沙星的测定 高效液相色谱法 GB/T 40190-2021 牙膏中禁用漂白剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 40191-2021 牙膏中限用防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 40192-2021 刺盘孢属实时荧光PCR检疫鉴定方法 GB/T 40225-2021 肌动蛋白抗体的检测 免疫印迹法 GB/T 40249-2021 斑节对虾杆状病毒病诊断规程 PCR检测法 GB/T 40251-2021 牡蛎单孢子虫病诊断规程 原位杂交法 GB/T 40252-2021 美澳型核果褐腐病菌活性检测方法 GB/T 40253-2021 牡蛎小胞虫病诊断规程 显微镜检查组织法 GB/T 40254-2021 轮枝菌属实时荧光PCR检疫鉴定方法 GB/T 40255-2021 对虾肝胰腺细小病毒病诊断规程 PCR检测法 GB/T 40256-2021 牡蛎马尔太虫病诊断规程 显微镜检查组织法 GB/T 40257-2021 桃拉综合征诊断规程 RT-PCR检测法 GB/T 40265-2021 酶免疫检测抗体检测通则 GB/T 40268-2021 免疫磁性材料性能检测方法 GB/T 40269-2021 吸收性卫生用纸制品 生产过程质量安全状态监测与评价指南 GB/T 40357-2021 发制品 假发透气性的测定 环境标准GB/T 2423.18-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.33-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验 GB/T 2423.38-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 GB/T 2424.5-2021 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度试验箱性能确认 GB/T 2424.6-2021 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度/湿度试验箱性能确认 GB/T 40133-2021 餐厨废油资源回收和深加工技术要求 GB/T 40199-2021 城市园林废弃物资源回收和深加工技术要求 GB/T 40200-2021 工业有机废气净化装置性能测定方法 GB/T 40201-2021 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 GB/T 40226-2021 环境微生物宏基因组检测 高通量测序法 GB/T 4798.2-2021 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分:运输和装卸地质冶金标准GB/T 12719-2021 矿区水文地质工程地质勘查规范 GB/T 14949.12-2021 锰矿石 化合水含量的测定 重量法 GB/T 14949.5-2021 锰矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 GB/T 18341-2021 地质矿产勘查测量规范 GB/T 20228-2021 砷化镓单晶 GB/T 40067-2021 碳化钨粉末微观组织及缺陷检测方法 GB/T 40112-2021 地质灾害危险性评估规范 GB/T 40114-2021 首饰 贵金属含量的测定 ICP差减法 GB/T 40130-2021 煤矿专门水文地质勘查规范 GB/T 9966.11-2021 天然石材试验方法 第11部分:激冷激热加速老化强度测定 GB/T 9966.13-2021 天然石材试验方法 第13部分:毛细吸水系数的测定 GB/T 9966.9-2021 天然石材试验方法 第9部分:通过测量共振基本频率测定动力弹性模数 机械标准GB/T 11270.1-2021 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第1部分:焊接锯片 GB/T 11270.2-2021 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第2部分:烧结锯片 GB/T 11344-2021 无损检测 超声测厚 GB/T 12265-2021 机械安全 防止人体部位挤压的最小间距 GB/T 12604.6-2021 无损检测 术语 涡流检测 GB/T 12604.7-2021 无损检测 术语 泄漏检测 GB/T 12773-2021 内燃机气阀用钢及合金棒材 GB/T 14229-2021 齿轮接触疲劳强度试验方法 GB/T 14230-2021 齿轮弯曲疲劳强度试验方法 GB/T 15242.3-2021 液压缸活塞和活塞杆动密封装置尺寸系列 第3部分:同轴密封件沟槽尺寸系列和公差 GB/T 15242.4-2021 液压缸活塞和活塞杆动密封装置尺寸系列 第4部分:支承环安装沟槽尺寸系列和公差 GB/T 16754-2021 机械安全 急停功能 设计原则 GB/T 17909.2-2021 起重机 起重机操作手册 第2部分:流动式起重机 GB/T 2351-2021 流体传动系统及元件 硬管外径和软管内径 GB/T 23537-2021 超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼砂轮和磨头 极限偏差和圆跳动公差 GB/T 23540-2021 涂附磨具 装有卡盘或未装卡盘的砂页轮 GB/T 23902-2021 无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 24619-2021 同步带传动 G、H、R、S齿型曲线齿同步带与带轮 GB/T 24810.2-2021 起重机 限制器和指示器 第2部分:流动式起重机GB/T 29716.3-2021 机械振动与冲击 信号处理 第3部分:时频分析方法 GB/T 3480.5-2021 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分:材料的强度和质量 GB/T 37162.3-2021 液压传动 液体颗粒污染度的监测 第3部分:利用滤膜阻塞技术 GB/T 39974-2021 钢水测氧用镁稳定氧化锆陶瓷元件 GB/T 39975-2021 氮化铝陶瓷散热基片 GB/T 39985-2021 钛镍形状记忆合金板材 GB/T 39987-2021 钯锭 GB/T 39989-2021 超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材 GB/T 40116-2021 箔片轴承 气体动压径向轴承性能 静态承载能力、摩擦因数和寿命测试 GB/T 40117-2021 无损检测 无损检测人员视力评价 GB/T 40118-2021 滑动轴承 流体动压和混合润滑条件台架试验 GB/T 40119-2021 射频卡灌溉智能控制系统通用技术条件 GB/T 40123-2021 高纯净细晶铝及铝合金圆铸锭 GB/T 40134-2021 航天系统电磁兼容性要求 GB/T 40307-2021 无损检测 材料织构的中子检测方法 GB/T 40324-2021 无损检测 大直径圆棒聚焦超声检测方法 GB/T 40330-2021 机床安全 固定式磨床 GB/T 40332-2021 无损检测 超声检测 超声测厚仪性能特征和测试方法 GB/T 40335-2021 无损检测 泄漏检测 示踪气体方法 GB/T 40336-2021 无损检测 泄漏检测 气体参考漏孔的校准 GB/T 40337-2021 气焊及相关工艺设备的气密性 GB/T 5900.1-2021 机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第1部分:圆锥连接 GB/T 6068-2021 汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6577-2021 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差 GB/T 7925-2021 数控往复走丝电火花线切割机床 参数 GB/T 8243.12-2021 内燃机全流式机油滤清器试验方法 第12部分:颗粒计数法滤清效率和容灰量 GB/T 8366-2021 电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求 石油、化工塑料标准GB/T 26519.2-2021 工业过硫酸盐 第2部分:工业过硫酸钾 GB/T 27800-2021 静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法 GB/T 34520.9-2021 连续碳化硅纤维测试方法 第9部分:碳含量 GB/T 40005-2021 精细陶瓷强度数据的韦布尔统计分析方法 GB/T 40006.1-2021 塑料 再生塑料 第1部分:通则 GB/T 40006.2-2021 塑料 再生塑料 第2部分:聚乙烯(PE)材料 GB/T 40006.3-2021 塑料 再生塑料 第3部分:聚丙烯(PP)材料 GB/T 40066-2021 纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法 GB/T 40069-2021 纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法 GB/T 40071-2021 纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 光学对比度法 GB/T 40101-2021 压水堆核燃料组件和相关组件用不锈钢棒、板、锻件超声波检测方法 GB/T 40109-2021 表面化学分析 二次离子质谱 硅中硼深度剖析方法 GB/T 40110-2021 表面化学分析 全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定硅片表面元素污染 GB/T 40111-2021 石油产品中氟、氯和硫含量的测定 燃烧-离子色谱法 GB/T 40124-2021 再生硫酸技术要求及试验方法 GB/T 40128-2021 表面化学分析 原子力显微术 二硫化钼片层材料厚度测量方法 GB/T 40129-2021 表面化学分析 二次离子质谱 飞行时间二次离子质谱仪质量标校准 GB/T 40236-2021 硼硅玻璃管道 GB/T 40237-2021 泡沫塑料着火性试验方法 电焊火花法 GB/T 40244-2021 化学品 固液鉴别 流动性测定法 GB/T 40258-2021 中空纤维膜耐化学清洗剂腐蚀性能评价方法 GB/T 40260-2021 高分子膜材料气体渗透性能测试方法 GB/T 40291-2021 核仪器仪表 辐射探测器用高纯度锗晶体 基本特性的测量方法GB/T 40543-2021 石油天然气工业 高含CO2环境用套管、油管及井下工具的材料选择 GB/T 4893.1-2021 家具表面漆膜理化性能试验 第1部分:耐冷液测定法 GB/T 40489-2021 生漆采割技术规程 GB/T 7739.4-2021 金精矿化学分析方法 第4部分:铜量的测定 GB/T 8152.15-2021 铅精矿化学分析方法 第15部分:可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 纺织印染标准GB/T 12703.1-2021 纺织品 静电性能试验方法 第1部分:电晕充电法 GB/T 12703.2-2021 纺织品 静电性能试验方法 第2部分:手动摩擦法 GB/T 17934.1-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第1部分:参数与测量方法 GB/T 17934.8-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第8部分:直接使用数字数据的验证印刷品制作过程GB/T 22808-2021 皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定 GB/T 22888-2021 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 GB/T 22889-2021 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 24279.2-2021 纺织品 某些阻燃剂的测定 第2部分:磷系阻燃剂 GB/T 40175.1-2021 纺织品 生物化学分析方法 第1部分:镉和铅(胶体金法) GB/T 40175.2-2021 纺织品 生物化学分析方法 第2部分:拟除虫菊酯类农药(酶联免疫法) GB/T 40175.3-2021 纺织品 生物化学分析方法 第3部分:有机磷类农药(酶联免疫法) GB/T 40228-2021 服装配件和组件中部分化学物质控制指南 GB/T 40262-2021 金属镀膜织物 金属层结合力的测定 胶带法 GB/T 40263-2021 纺织品 短链氯化石蜡的测定 GB/T 40264-2021 纺织品 色牢度试验 耐尿渍色牢度 GB/T 40270-2021 纺织品 基于消费者体验的通用技术要求 GB/T 40271-2021 纺织纤维鉴别试验方法 差示扫描量热法(DSC) GB/T 40272-2021 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料 酸溶镁、钙、锰、铁、铜、钠、钾的测定 GB/T 40274-2021 生活用纸 生产过程质量安全状态监测与评价指南 GB/T 40275-2021 纺织品 双组分复合纤维定量分析方法 熔融显微镜法 GB/T 40277-2021 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数(ISO亮度)的测定 室内日光条件 GB/T 6546-2021 瓦楞纸板 边压强度的测定 电力标准GB/T 10066.32-2021 电热和电磁处理装置的试验方法 第32部分:感应透热装置GB/T 10067.36-2021 电热和电磁处理装置基本技术条件 第36部分:感应透热装置 GB/T 1029-2021 三相同步电机试验方法 GB/T 12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 14146-2021 硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法 GB/T 1551-2021 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法 GB/T 15972.47-2021 光纤试验方法规范 第47部分:传输特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗 GB/T 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求 GB/T 18216.2-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻 GB/T 18216.5-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第5部分:对地电阻 GB/T 21227-2021 交流损耗测量 多丝复合超导材料磁滞损耗的磁强计测量法 GB/T 22148.3-2021 电磁发射的试验方法 第3部分:LED模块用电子控制装置 GB/T 22685-2021 家用和类似用途控制器的包装和标志 GB/T 25301-2021 电阻焊设备 变压器 适用于所有变压器的通用技术条件 GB/T 28543-2021 电力电容器噪声测量方法 GB/T 29317-2021 电动汽车充换电设施术语 GB/T 31838.5-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第5部分:电阻特性(DC方法) 浸渍和涂层材料的体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.6-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第6部分:介电特性(AC方法) 相对介电常数和介质损耗因数(频率0.1Hz~10MHz)GB/T 31838.7-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第7部分:电阻特性(DC方法) 高温下测量体积电阻和体积电阻率 GB/T 38051.1-2021 家用烹饪电器 第1部分:电灶、烤箱、蒸箱和烤架 性能测试方法 GB/T 39978-2021 纳米技术 碳纳米管粉体电阻率 四探针法 GB/T 40007-2021 纳米技术 纳米材料电阻率的接触式测量方法 通则 GB/T 40092-2021 生态设计产品评价技术规范 变压器 GB/T 40093-2021 变压器产品生命周期评价方法 GB/T 40095-2021 智能变电站测控装置技术规范 GB/T 40096.2-2021 就地化继电保护装置技术规范 第2部分:连接器及预制缆 GB/T 40096.3-2021 就地化继电保护装置技术规范 第3部分:就地操作箱 GB/T 40096.5-2021 就地化继电保护装置技术规范 第5部分:线路保护 GB/T 40098-2021 电动汽车更换用动力蓄电池箱编码规则 GB/T 40102-2021 太阳能热发电站接入电力系统检测规程 GB/T 40132-2021 便携式电子产品用振动电机通用规范 GB/T 40214-2021 流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类 GB/T 40231-2021 电子电气产品中的限用物质 六价铬的测定方法 离子色谱法 GB/T 40284-2021 发电厂余热回收系统节能量检测试验导则 GB/T 40289-2021 光伏发电站功率控制系统技术要求 GB/T 40294-2021 确定电励磁同步电机参数的试验方法 GB/T 6113.103-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率 建材标准GB/T 22459.8-2021 耐火泥浆 第8部分:泌水性试验方法 GB/T 23293-2021 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆 GB/T 23294-2021 耐磨耐火材料 GB/T 39977-2021 水族馆用聚甲基丙烯酸甲酯板材通用技术要求 GB/T 40238-2021 建筑材料及制品燃烧试验 基材选取、试样状态调节和安装要求 其他标准GB/T 40147-2021 科技评估通则 GB/T 40166-2021 纸和纸板 加速老化(二氧化氮条件下)GB/T 40168-2021 瓦楞芯纸 实验室起楞后边压强度的测定 GB/T 40233-2021 热环境的人类工效学 物理量测量仪器 GB/T 40246-2021 气象防灾减灾示范社区建设导则 GB/T 40261.2-2021 热环境的人类工效学 交通工具内热环境评估 第2部分:用受试者评价热舒适性 GB/T 40286-2021 低温双循环余热回收利用装置性能测试方法 GB/T 40288-2021 热环境的人类工效学 术语和符号Get√小技巧:在仪器信息网APP里,可以免费下载上述标准→↓扫码到APP免费下载目前仪器信息网资料库 有近70万篇资料,内容涉及检测标准、物质检测方法/仪器应用、仪器操作/仪器维护维修手册、色谱/质谱/光谱等谱图。资料库每月有近20万人访问,上万人下载资料,诚邀您分享手头上的资源,与人分享于己留香!
  • 【知识分享】液相色谱要么堵要么漏?原因是这个!
    使用液相色谱仪的小伙伴肯定会遇到漏气和漏液的状况,流动相是造成液相色谱各种问题的最主要源头。液相色谱最常见的故障一是堵,二是漏。今天就这两部分分别展开讨论(流动相以甲醇为例,色谱柱以C18为例) 。首先,为何会堵?“堵”的表现现象就是柱压异常升高,直接原因就是流路不畅。堵塞的主要位置就是在色谱柱的前端,最主要原因就是流动相里有杂质,杂质的主要来源就是细菌。1纯水中的细菌污染首先我们要认识到,一般的国产甲醇其实不需要额外过滤处理,直接使用没有问题。即使是有些固态微粒杂质,也能在液相流路系统最前端的过滤头上排除,真正容易引起问题的,是水中的细菌。新制备的纯水在室内放置几天就会长菌,而这些细菌虽然肉眼不可见,却足以堵塞柱填料颗粒的空隙,造成柱子很快报废。这就是在配制流动相时造成的细菌污染的原因,解决它的方法很简单,就是确保水的可靠性。解决办法:(1)最理想的方式当然是购买实验室专用纯水机,既方便又可靠,质量也放心。唯一的缺点就是价格不菲。(2)成箱购买市售品牌纯净水,如500ml的怡宝或娃哈哈,这些水的质量足以应付液相色谱的要求。先随机抽取一瓶做一下细菌平板实验,待菌落数合格方可使用。这样每次只要单独开一瓶即可,也很方便。每次成本2元左右。这里特别指出一个细节:在绝大多数书本上,凡谈到配制流动相都会谈到最后一个过滤的步骤。但是从我们长期使用的实际效果来说,只要能保证水的质量,这一步完全可以也应当去除。水有保证,可以不过滤?(1)流动相过滤在理论上有好处,但是实际操作时由于不可能做到专瓶专用,反而容易造成的交叉污染,对于配比复杂的流动相影响更大。(2)流动相过滤在经济成本上不划算。买一套过滤装置要6000多元,且过滤器公认是比较容易损坏的设备。最主要是过滤片的成本太高,一片就要几十元。按一般液相柱的正常使用寿命计算,过滤片的成本会远远高于色谱柱的成本。2流动相的细菌污染流动相刚开始不长菌,在使用时却产生了细菌污染。这主要是在使用多元液相色谱仪时的一种不良使用习惯造成的。举最简单的例子:50%的甲醇水流动相,有两种使用方式。一种方式是在上机前就配好混合在一起,另一种方式是在流路A放纯甲醇,流路B放纯水。从单纯实验效果来说,后一种有明显的优点:首先是简单,不需要实验者另外计算配比混合,其次就是比例准确,能得到保留时间重复性极好的实验效果。但是,它有一个致命的缺陷,就是纯水在流动相瓶中几天时间就会长细菌(很多情况下不仅仅用纯水作流动相,而是用缓冲盐溶液,本身就是优质肥料,细菌长得更迅速),一旦有细菌柱子就坏得很快。所以这种方式要求操作人员每次实验都要用新制备的纯水,更要求在每次实验后把水相换掉,换成甲醇冲洗干净,这一点在实际工作中很多人意识不强,就是意识到了但多次使用中总有一两次会遗漏,但是往往这一两次就足以产生致命的影响。因为液相色谱柱的堵塞是不可逆的。所以,宁可牺牲小小的保留时间的重复性,也不要用纯水溶液作为流动相。从实际实验效果来说,我建议用10%的甲醇水代替水溶液(以前做过不同比例甲醇水的细菌总数实验,在5%就基本可以抑菌,在10%及以上就可以完全杀菌了),这样可以有效排除长细菌的隐患,既可作流动相,也可冲柱。就算是在配制流动相时会计算得麻烦一些,但是一次麻烦,终身受益。3不适当操作(1)在更换零件时选择的型号有误,接口不是很匹配,在拧紧的时候产生变形而使得管路堵塞。(2)样品处理液净化得不干净,长期会在六通阀和柱之间造成阻塞不畅。(3)在使用手动六通阀时,有些人可能由于手劲小的原因,转动的不到位,于是造成流路形成死堵,压力快速升高超过警戒值。(4)在使用金属管路作出废液管时,应当注意最好废液瓶中先放一些水,并把废液管的出口端放在液面下。如果位于在液相上且实验使用较高浓度的缓冲盐溶液,在停机时可能在出口端结晶成块并造成堵塞。这种情况不常见,但却的确发生过。查堵的方法在发生“堵”的现象后,就需要找出原因,主要是什么位置发生了“堵”。注意,绝大多数情况下,整个系统只会有一个地方发生堵塞。查堵的方法是从尾向前逆向分段拆开,仔细观察压力数值,如果某一个部件(柱子除外)装上和拆下时的压力差别很大,可根据变化判断。至于柱的堵塞,可以通过换同样规格的柱的压力是否一致来判断。“漏” 分两种:漏液和漏气。一.漏液液相色谱仪从流动相瓶到废液瓶之间的流路是一个全封闭体系,内部压力很高,但外部却能保证一滴不漏。如果某个部件发生漏液,那就是故障所在。漏液的原因分两种:1接触硬件不当在更换零件如流路管或换柱时,换的接头接口不匹配,造成漏液。要注意不同公司的柱子接头很多是不同的,甚至同一家公司在不同时期生产的液相柱接头也有很大区别。当然选用PEEK接头是一个较好的解决方法,不仅通用性好,而且靠手拧就能保证不漏液。即使是接口本身是匹配的,但是如果操作不当也会漏液,一种不当就是力度把握不好,拧得太紧或太松;另一种不当就是致命的错误:滑丝,这往往是动手能力不太强,螺丝钉很少拧的工作者犯的错误,滑丝的后果不仅是漏液那么简单,常造成重要部件的报废。解决这个问题只能靠恶补基本功来实验,那就是拧螺丝。2使用仪器不当如果是输送泵漏液,最常见的原因就是在活塞位置缓冲盐析出造成。析出的原因有两个:一是使用缓冲盐溶液时突然加入了纯甲醇而析出,这种错误很容易避免,就是尽量不要用纯的甲醇和纯水。只要互相有10%比例就不会出现这个问题。另一原因是在用缓冲液盐溶液(不论甲醇含量有多少)作流动相时,实验结束后没有换甲醇水冲洗,使得微渗的流动相干燥形成晶体造成。不过,输送泵漏液并不是非得马上修不可,冲洗干净并在以后的使用中多加小心一般都可以正常使用。检测器漏液是个很麻烦的事,一般都是吸收池的问题,更换的费用相当高。但是并不是说一定要马上更换,还可以从实际实验效果看能否凑合使用。二.漏气漏液是从内部向外漏,而漏气则是外部的气体进入液相色谱仪的流路内部形成气泡。下面按流路的方向逐个部件分析产生气泡的原因和相应解决方法。1过滤头做样时,在流路管中有不规则但持续的小气泡产生,这时考虑的是流动相有没有脱气(需要特别提醒即使是有了真空脱气机也是要先超声脱气的,起码可以减少脱气机的工作压力并提高工作效率),如果已脱气,则要注意过滤头的污染也会造成这种现象。处理方法比较简单,拧下过滤头在稀硝酸中浸泡,超声半小时,洗净后装回去即可。2透明流路管指的是在过滤头和输送泵之间的那一段管路。这一个部分往往不是有点气泡,而经常是整个管中全是空气而操作人员却浑然不知,以致输送泵工作了半天才发现流动相瓶里的液体一点也没少。这也是我们常说的液相色谱仪至少一周要开机一次的原因(我们做液相一定要有“微渗”的概论)。如果长时间不用,这一段管路的液体会彻底干掉,而充满空气的管路和充满液体的管路不仔细看是分辨不出来的。这种情况对于输送泵很危险,因为泵从设计来说是输送液体而不是输送气体,内部的液体对于活塞来说起到了机油的作用,如果活塞杆还残存了一些缓冲盐,则极易拉伤,造成不可逆转的影响。对于这种情况,要突出“预防为主”。如:液相色谱使用人员要相对固定和稳定,工作中合理搭配资源,每台机一周至少一次实验,如长期不用起码每周要冲流动相2小时。养成良好的工作习惯很重要。如果流路管中真漏气了怎么办?我的建议是用外力使管路中充满液体。具体如下:1、找到流路管进入输送泵的接头。2、拧下来。3、用一干净洗耳球的尖端对准管路的平整切口。4、吸液体,看液面从流动相瓶里上升,至离洗耳球5cm左右时停止该动作。5、快速把接头拧回输送泵上(这个过程可能会有少许流动相外泄,这是正常现象)。6、开机,打开排液阀门,启动输送泵。7、等排液管中流出的溶液没有气泡时,再关闭排液阀,仪器正常工作。3输送泵和柱子这些部分进了气泡一般不怕,冲掉就行。4检测器应该说,整个流路中只要有一个气泡都会在检测器上得到强烈的信号反应,检测器内部的气泡一般都能被冲走,但也有很难冲掉的残留气泡的情况。如果检测器内有残留气泡,会有特别明显的表现形式,就是在走基线时会时不时间隔出现直上直下信号很大的信号峰。这时先看普通流量能否冲走,如果冲不走,那唯一的办法就是拆柱,把检测器直接连接到输送泵的出口,加大几倍流量冲洗,则肯定能冲走气泡。
  • “100家国产仪器厂商”专题:访长春汇凯科技有限公司
    为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动了“百家国产仪器厂商访问计划”。日前,仪器信息网编辑专程走访参观了长春汇凯科技有限公司。  长春汇凯科技有限公司(以下简称:汇凯科技)于2009年注册成立,是中国机械工业集团公司长春机械科学研究院有限公司旗下的3家全资子公司之一。  目前,汇凯科技以长春机械科学研究院有限公司、国家试验机质量监督检验中心、机械工业校直设备工程研究中心资质为依托,一直致力于肩负着国内先进校直设备和技术的开发及产业化工作,现拥有自动校直机产品多项国家技术专利,承接了国家及省市的相关项目研发任务并且有多项科研成果获奖。长春机械科学研究院有限公司党委书记、总经理庄庆伟先生  拥有最全面的校直解决方案 国内市场占有率名列前茅  庄庆伟先生介绍到,长春机械科学研究院有限公司原名为机械工业部长春试验机研究所,是国家试验机行业技术的归口单位,在校直机研发方面有近20年的历史和制造经验。汇凯科技则是由长春机械科学研究院有限公司出资建立,并于2011年1月1日分离出来成为了一家完全独立运营的子公司,致力于材料试验设备、自动校直设备及其他设备的研发制造。  对于,汇凯科技校直机产品的优势,庄庆伟先生则表示,1994年,中国第一台自动校直机在长春试验机研究所(长春机械科学研究院有限公司前身)诞生,从此打破了国外校直机产品的技术垄断;2009年“国家机械工业校直设备工程研究中心”落户我公司,肩负国内新型先进校直设备和技术的开发及产业化工作,承接国家及省市的相关项目研发任务,致力于先进校直设备和技术的研发及产业化工作;发展至今,汇凯科技已拥有国内技术最成熟、品种最齐全的校直机产品,能够向客户提供最全面的校直解决方案与最完善的校直机产品售后服务,在北京、上海、天津、沈阳、西安、武汉、成都、广州、郑州、南京等地均设有办事处,常驻售后服务人员,辐射周边区域,为客户提供最及时、完善的服务。JEC型自动校直机(10-200T) JEM型自动校直机(10-50T)JJC带小型自动线的校直机(10T) JEBM型手自一体校直机(100-1000T)  目前,汇凯科技成功推出的JEC、JEM、JJC、JJBC、JEBM五大系列校直机产品,在国内市场的占有率一直名列前茅,其技术特点主要包括:自动化程度高、测量精度高、生产节拍快、产品适应性好、操作简单灵活、智能化校直模式、人机界面友好、具有故障自动诊断功能等;现已被广泛的应用在汽车、工程机械、纺织、航空航天、国防军工、机械制造、质检机构、科研院校等众多行业和领域,并远销至香港、西班牙、加拿大、日本、巴基斯坦等多个国家和地区。  未来校直机需求将超过试验机 汇凯科技将加大投资力度  对于校直机行业目前的应用现状,庄庆伟先生指出,近年来,随着我国到工业整体技术水平和技术要求的提高,自动校直工艺被越来越厂泛地应用于机械、汽车、电机等行业中,随着我国汽车等相关行业生产规模不断扩大,整体技术水平和技术要求也随之提高,传统的压力机手工校直方式由于受到各种人为因素的影响,校直精度及效率越来越难以适应现代化生产的需要,自动校直机产品开始逐步取代传统压力机进入相关行业。  但是,长期以来我国在自动校直机领域依赖于国外进口,没有自己的专业制造厂家和研发机构,导致每年在这些项目上要花费巨额外汇,同时进口设备昂贵的价格和维护费用,往往令许多企业望而兴叹,严重地束缚了这些企业产品工艺水平的提高和生产规模的扩大。  1994年,中国第一台自动校直机在长春试验机研究所诞生,从而打破了国外校直机产品的技术垄断。此后,经过近20年的精心钻研,今天,汇凯科技以市场为导向,深入进行工业校直设备的工程化研究,特别是对伺服控制机械校直机、大型专用校直设备、校直机工作效率问题、校直机控制程序优化等关键性项目,开展细致、系统、全面地研究及产业化进程;同时对工业校直机的生产工艺、生产成本、使用寿命、保养维护等相关问题进行合理的分析,在技术研发和产业化管理两方面提高了我国工业校直设备的自动化水平,促进了工业自动校直事业的长足发展。汇凯科技校直设备生产车间  最后,庄庆伟先生表示,根据目前国家经济发展的良好态势和校直机产品的市场需求,校直机产品将在未来几年迎来一个全新的发展时期,我认为校直机的市场需求将会超过试验机。而汇凯科技也将在校直机的基础投资、技术投入等方面加大力度,现在的校直机生产车间占到10000平方米,新的校直机生产车间正在筹建中;同时,我们将进一步拓展产品门类,开发诸如齿圈校圆、导轨校正、丝杠直线度精密校正以及板材校平类产品。另外,汇凯科技也将开拓新的产品领域,如生产线类产品、热处理设备、电气柜体等产品。  附录1:自动校直机产品发展历程  1994年,我公司研制成功了中国第一台轴类自动校直机(ASC系列),从此开始了校直机的开发、生产;  1999年,我所研制的精密自动液压校直机获机械工业局科技进步二等奖;  2003年,经过多年的潜心研究,博采众家之长,公司利用国家专项基金开发了ASC-II系列(JE系列前称)自动校直机,彻底改变了我国在校直机领域长期依赖进口技术的局面,确立了自主知识产权的地位。并获得国家重点新产品证书;  2006年,我所自主开发具有自主知识产权的“轴类自动校直机测控软件”获得国家版权局颁发的著作权登记证书;  2007年,公司利用国家基金项目成功开发了机电伺服的JJ系列机械式校直机,进一步提升了产品技术水平,拓展了市场空间;  2008年,自动校直机产品完成产业化定型,实现批量生产,产品范围覆盖了齿轮轴、电机、活塞杆、齿条、半轴、曲轴、凸轮轴等多个领域;  2009年,国家机械工业校直设备工程研究中心在公司成立;  2010年,公司研制出300吨、1000吨自动校直机,填补国内大吨位自动校直技术的空白;  经过近20年的精心钻研,公司目前推出了JEC、JEM、JJC、JJBC、JEBM五大系列自动校直机产品。这些产品在消化吸收国外技术的同时,针对国内市场,在校直原理、测量方式、人机交互提示、中文操作界面、随机电子图文帮助等方面作了大量的完善和改进,使之更加适于中国的使用习惯和现场条件。  附录2:荣获奖项  1999年,精密自动液压校直机获国家机械工业局科技进步二等奖;  2003年,精密自动液压校直机获五部委国家重点新产品证书;  2006年,自动液压校直机测控软件获国家著作权登记证书;  2007年,JJ系列自动校直机获国家专利;  2008年,自动校直机获国家机械工业科学技术三等奖。
  • 卓越黑科技!FLIR高性能红外热像仪进军sai车领域
    在当今的sai车道上,发动机预热系统成为越来越宝贵的资产,甚至是一项竞争优势。许多职业sai车手都认识到这项技术的价值,因为它有助于防止发动机磨损、避免在跑道上性能低下,甚至可避免直接经济损失。Hot Products Engineering,是一家美国预热发动机制造商。今天小菲就来说下,他们是如何利用FLIR高性能红外热像仪拍摄热图像,展示其发动机预热产品的价值。# 预热发动机#预热发动机是每位sai车手上sai道之前必须执行的步骤之一。后来,由于许多sai车规则(小型sai车、短程高速sai车等),这项步骤仅意味着启动引擎并加速发动机。然而,即便没有噪音、危险和发臭等问题,冷启动sai车发动机也常常是一种糟糕的选择。因为冷启动涉及金属间摩擦、不完全燃烧和使用昂贵的sai车燃油来预热发动机。预热发动机是每位sai车手上sai道前必须完成的步骤对于这个问题,普遍接受的解决方案是使用发动机预热系统,这种方法是利用小巧又安静的发生器产生的廉价无铅汽油平稳升温并维持恰好的温度。Pete Davis(拥有美国国家实验室30余年的精密工程经验)创立了Hot Products Engineering Inc.,开始设计并为sai车比sai供应预热产品。如今,他的各系列Hot Head发动机加热器为世界各地的sai车队所采用。为了更好地展示发动机加热器的功效,他们使用FLIR高性能红外热像仪进行拍摄记录。发动机预热器的优势sai车发动机只有在特定温度下才会达到峰值功率。发动机预热器将确保发动机总是维持在那一温度的极窄范围内,以便发动机从一开始就能达到峰值功率,这一理想温度从很大程度上取决于sai车类型。发动机温度非常影响sai车性能,比如发动机加热不足会造成与低温有关的发动机故障,甚至导致sai车手无法完成比sai。此外,冷启动会引起发动机严重磨损,而预热能减少发动机磨损,直接为sai车队节省昂贵的重新组装费用,还能完全消除代价高昂的冷态活塞卡住的风险。# 发动机加热器的运行状况#在沿短程高速sai车跑道的实验装置中,FLIR高性能红外热像仪用于捕获Hot Head DragPro竞sai上的发动机加热器。FLIR高性能红外热像仪生成的热图像清晰地显示了温度如何平稳上升并准确维持在57℃和99℃之间。得益于多年在国家实验室工作的背景和积累的经验,Hot Products Engineering的创始人Pete Davis对热成像的强大功能再熟悉不过:“我以前曾在研究与开发环境中使用红外热像仪研究热图像,因此我知道热像仪能观测到肉眼不可见的东西。”FLIR高性能红外热像仪生成的热图像清晰地显示了温度如何平稳上升并准确维持在57℃和99℃之间因此,当Pete Davis创办一家专门制造发动机预热系统公司时,他清楚热成像能够向职业sai车手展示预热系统的价值。Pete Davis继续道:“我们正不断开拓发动机预热系统的新市场,因此我们需要尽力让客户了解我们产品的价值。热成像在这方面很有帮助,我们十分依赖采用FLIR高性能红外热像仪捕获的热图像。以往我们不能很好地展示产品功效的可视内部信息,直到我们采用了FLIR高性能红外热像仪。此外,FLIR热像仪拍摄的热图像有助于我们树立科技公司的形象。”# 发动机预热的原理:线性热膨胀#我们需要预热发动机的一切原因都可用线性热膨胀的概念来解释。发动机是由数种不同的材料制成,比如活塞由某种类型的铝合金制成,汽缸由另一种铝合金制成,活塞环由铸铁或钢制成,气门由钢、不锈钢或钛制成,导架由另一种材料制成。一旦发动机启动,这些部件来回滑动时,会因摩擦和燃油燃烧而生热。没有一种材料是完全一样的,因此它们在受热或冷却时以不同的速率膨胀或收缩。预热器加热600cc sai车发动机的热图像这种材料和温度变化之间的相互关系是可以预测的且呈线性。当冷的发动机刚开始启动时,活塞先升温和膨胀。热量从活塞传递到活塞环,然后传递到汽缸壁。如果加速发动机,产生多个燃烧循环,过早增加摩擦频率,活塞膨胀的速度比汽缸要快得多。如果活塞和汽缸之间空间不足以容纳膨胀,发动机将受损,称之为“冷咬死”。在开始驾驶前预热发动机能够让发动机中的部件慢慢膨胀并保持稳定。一旦发动机变热,发动机部件尺寸的变化就不那么剧烈,损坏发动机的风险要小很多。# FLIR高性能红外热像仪#FLIR高性能红外热像仪能提供高速、高分辨率的热成像,易于使用且配置灵活,可以无损测试(NDT)、应力制图,能分辨小至1mK的温差。其还具有捕获温度快速变化和测得运动目标精确温度读数所需的灵敏度、空间分辨率、帧速和积分时间的功能。FLIR高性能红外热像仪还能够通过目标激发并观察目标面上的热力差异来检测内部缺陷。总之,FLIR高性能红外热像仪可执行各种高级检测工作。对于FLIR高性能红外热像仪你还有哪些想知道的吗?联系我们让FLIR专业人员为您详细解析吧~新品免费试用目前,Teledyne FLIR正在进行一场2021年终新品免费试用的活动,无论是FLIR A50/A70研发套件,还是FLIR A50/A70图像流/智能传感器热像仪,亦或是FLIR Si124-PD:局部放电检测声像仪,还有FLIR Si124-LD:压缩空气泄漏检测声像仪,以及FLIR E96 高级热像仪都在此次活动当中哦~当然如果您想试用其他产品,小菲也会尽量满足您的需求!所以,小伙伴们赶紧联系我们,我们将安排专人上门为您演示!
  • 液相色谱不是堵就是漏,怎么解决?
    p style="text-indent: 2em "使用液相色谱仪的小伙伴肯定会遇到漏气和漏液的状况,流动相是造成液相色谱各种问题的最主要源头。液相色谱最常见的故障一是堵,二是漏。今天就这两部分别展开讨论(流动相以甲醇为例,色谱柱以C18为例) 。/pp span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong span style="color: rgb(12, 12, 12) "首先,为何会堵?/span/strong/span/pp style="text-indent: 2em "“堵”的表现现象就是柱压异常升高,直接原因就是流路不畅。堵塞的主要位置就是在色谱柱的前端,最主要原因就是流动相里有杂质,杂质的主要来源就是细菌。/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d94e7fbd-9c1e-4cac-a7ef-d05afe223114.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" style="text-align: center "//pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "1 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "纯水中的细菌污染/span/strong/pp  首先我们要认识到,一般的国产甲醇其实不需要额外过滤处理,直接使用没有问题。即使是有些固态微粒杂质,也能在液相流路系统最前端的过滤头上排除,真正容易引起问题的,是水中的细菌。新制备的纯水在室内放置几天就会长菌,而这些细菌虽然肉眼不可见,却足以堵塞柱填料颗粒的空隙,造成柱子很快报废。这就是在配制流动相时造成的细菌污染的原因,解决它的方法很简单,就是确保水的可靠性。/pp  解决办法:/pp  (1)最理想的方式当然是购买实验室专用纯水机,既方便又可靠,质量也放心。唯一的缺点就是价格不菲。/pp  (2)成箱购买市售品牌纯净水,如500ml的怡宝或娃哈哈,这些水的质量足以应付液相色谱的要求。先随机抽取一瓶做一下细菌平板实验,待菌落数合格方可使用。这样每次只要单独开一瓶即可,也很方便。每次成本2元左右。这里特别指出一个细节:在绝大多数书本上,凡谈到配制流动相都会谈到最后一个过滤的步骤。但是从我们长期使用的实际效果来说,只要能保证水的质量,这一步完全可以也应当去除。/pp  水有保证,可以不过滤?/pp  (1)流动相过滤在理论上有好处,但是实际操作时由于不可能做到专瓶专用,反而容易造成的交叉污染,对于配比复杂的流动相影响更大。/pp  (2)流动相过滤在经济成本上不划算。买一套过滤装置要6000多元,且过滤器公认是比较容易损坏的设备。最主要是过滤片的成本太高,一片就要几十元。按一般液相柱的正常使用寿命计算,过滤片的成本会远远高于色谱柱的成本上升。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "2 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "流动相的细菌污染/span/strong/pp  流动相刚开始不长菌,在使用时却产生了细菌污染。这主要是在使用多元液相色谱仪时的一种不良使用习惯造成的。举最简单的例子:50%的甲醇水流动相,有两种使用方式。一种方式是在上机前就配好混合在一起,另一种方式是在流路A放纯甲醇,流路B放纯水。从单纯实验效果来说,后一种有明显的优点:首先是简单,不需要实验者另个计算配比混合,其次就是比例准确,能得到保留时间重复性极好实验效果。/pp  但是,它有一个致命的缺陷,就是纯水在流动相瓶中几天时间就会长细菌(很多情况下不仅仅用纯水作流动相,而是用缓冲盐溶液,本身就是优质肥料,细菌长得更迅速),一旦有细菌柱子就坏得很快。所以这种方式要求操作人员每次实验都要用新制备的纯水,更要求在每次实验后把水相换掉,换成甲醇冲洗干净,这一点在实际工作中很多人意识不强,就是意识到了但多次使用中总有一两次会遗漏,但是往往这一两次就足以产生致命的影响。因为液相色谱柱的堵塞是不可逆的。/pp  所以,宁可牺牲小小的保留时间的重复性,也不要用纯水溶液作为流动相。从实际实验效果来说,我建议用10%的甲醇水代替水溶液(以前我做过不同比例甲醇水的细菌总数实验,在5%就基本可以抑菌,在10%及以上就可以完全杀菌了),这样可以有效排除长细菌的隐患,既可作流动相,也可冲柱。就算是在配制流动相时会计算得麻烦一些,但是一次麻烦,终身受益。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "3 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "不适当操作/span/strong/pp  (1)在更换零件时选择的型号有误,接口不是很匹配,在拧紧的时候产生变形而使得管路堵塞。/pp  (2)样品处理液净化得不干净,长期会在六通阀和柱之间形阻塞不畅。/pp  (3)在使用用手动六通阀时,有些人可能由于手劲小的原因,转动的不到位,于是造成流路形成死堵,压力快速升高超过警戒值。/pp  (4)在使用金属管路作出废液管时,应当注意最好废液瓶中先放一些水,并把废液管的出口端结晶成块并造成堵塞。这种情况不常见,但却的确发生过。/pp  查堵的方法/pp  在发生“堵”的现象后,就需要找出原因,主要是什么位置发生了“堵”。/pp  注意,绝大多数情况下,整个系统只会有一个地方发生堵塞。查堵的方法是从尾向前逆向分段拆开,仔细观察压力数值,如果某一个部件(柱子除外)装上和拆下时的压力差别很大,可发展变化判断。至于柱的堵塞,可以通过换同样规格的柱的压力是否一致来判断。/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/46ebc40a-78ec-483b-b5a4-ab7ed4cc72f4.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" style="text-align: center "//pp  strongspan style="color: rgb(12, 12, 12) "“漏” 分两种:漏液和漏气。/span/strong/pp  strongspan style="color: rgb(12, 12, 12) "漏液/span/strong,液相色谱仪从流动相瓶到废液瓶之间的流路是一个全封闭体系,内部压力很高,但外部却能保证一滴不漏。如果某个部件发生漏液,那就是故障所在。漏液的原因分两种:/pp strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) " 1 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "接触硬件不当/span/strong/pp  在更换零件如流路管或换柱时,换的接头接口不匹配,造成漏液。要注意不同公司的柱子接头很多是不同的,甚至同一家公司在不同时期生产的液相柱接头也有很大区别。当然选项用PEEK接头是一较好是一个较好的解决方法,不仅通用性好,而且靠手拧就能保证不漏液。即使是接口本身是匹配的,但是如果操作不当也会漏液,一种不当就是力度把握不好,拧得太紧或太松 /pp  另一种不当就是致命的错误:滑丝,这往往是动手能力不太强,螺丝钉很少拧的工作者犯的错误,滑丝的后果不仅是漏液那么简单,常造成重要部件的报废。解决这个问题只能靠恶补基本功来实验,那就是拧螺丝。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "2 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "使用仪器不当/span/strong/pp  只要互相有10%比例就不会出现这个问题。另一原因是在用缓冲液盐溶液(不论甲醇含量有多少)作流动相时,实验结束后没有换甲醇水冲洗,使得微渗的流动相干燥形成晶体造成。不过,输送泵漏液并不是非得马上修不可,冲洗干净并在以后的使用中多加小心一般都可以正常使用。检测器漏液是个很麻烦的事,一般都是吸收池的问题,更换的费用相当高。但是并不是说一定要马上更换,还可以从实际实验效果看能否凑合使用。/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/132decbe-0449-4949-9ecc-0d581d304950.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" style="text-align: center "//pp  strongspan style="color: rgb(12, 12, 12) "漏气/span/strong,漏液是从内部向外漏,而漏气则是外部了的气体进入液相色谱仪的流路内部形成气泡。下面按流路的方向逐个部件分析产生气泡的原因和相应解决方法。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong1 /strong/spanstrong style="color: rgb(0, 112, 192) "过滤头/strong/pp  做油液时,在流路管中有不规则但持续的小气泡产生,这时考虑的是流动相有没有脱气(需要特别提醒即使是有了真空脱气机也是要先超声脱气的,起码可以减少脱气机的工作压力并提高工作效率),如果已脱气,则要注意过滤头的污染也会造成这种现象。处理方法比较简单,拧下过滤头在稀硝酸中浸泡,超声半小时,洗净后装回去即可。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong2 /strong/spanstrong style="color: rgb(0, 112, 192) "透明流路管/strong/pp  指的是在过滤头和输送泵之间的那一段管路。这一个部分往往不是有点气泡,而经常是整个管中全是空气而操作人员却浑然不知,以致输送泵工作了半天才发现流动相瓶里的液体一点也没少。这也是我们常说的液相色谱仪至少一周要开机一次的原因(我们做液相一定要有“微渗”的概论)。如果长时间不用,这一段管路的液体会彻底干掉,而充满空气的管路和充满液体的管路不仔细看是分辨不出来的。这种情况对于输送泵很危险,因为泵从设计来说是输送液体而不是输送气体,内部的液体对于活塞来说起到了机油的作用,如果活塞杆还残存了一些缓冲盐,则极易拉伤,造成不可逆转的影响。/pp  对于这种情况,要突出“预防为主”如:液相色谱使用人员要相对固定和稳定,工作中合理搭配资源,每台机一周至少一次实验,如长期不用起码每周要冲流动相2小时。养成良好的工作习惯很重要。/pp  如果流路管中真漏气了怎么办?/pp  我的建议是用外力使管路中充满液体。/pp  具体如下:/pp  1、找到流路管进入输送泵的接头。/pp  2、拧下来。/pp  3、用一干净洗耳球的尖端对准管路的平整切口。/pp  4、吸液体,看液面从流动相瓶里上升,至离洗耳球5cm左右时停止该动作。/pp  5、快速把接头拧回输送泵上(这个过程可能会有少许流动相外泄,这是正常现象)。/pp  6、开机,打开排液阀门,启动输送泵。/pp  7、等排液管中流出的溶液没有气泡时,再关闭排液阀,仪器正常工作。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "3 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "输送泵和柱子/span/strong/pp  这些部分进了气泡一般不怕,冲掉就行。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "4 /span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "检测器/span/strong/pp  应该说,整个流路中只要有一个气泡都会在检测器上得到强烈的信号反映,检测器内部的气泡一般都能被冲走,但也有很难冲掉的残留气泡的情况。如果检测器内有残留气泡,会有特别明显的表现形式,就是在走基线时会时不时间隔出现直上直下信号很大的信号峰。这时先看普通流量能否冲走,如果冲不走,那唯一的办法就是拆柱,把检测器直接连接到输送泵的出口,加大几部流量冲洗,则肯定能冲走气泡。/pp  根据接头处、泵、进样阀、色谱柱、检测器等常见故障的解决方法,特整理下表,便于大家收藏记忆。/pp  液相色谱的漏液及处理方法:/pp  1、接头处漏液/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2f90579c-b1e7-4362-8cf8-aee6854782e7.jpg" title="4.png" alt="4.png" style="text-align: center "//pp  2、泵漏液/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/8004e3f4-b880-4bf0-9f65-79776dcfe396.jpg" title="5.png" alt="5.png" style="text-align: center "//pp  3、进样阀漏液/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d377b46c-cbc9-4055-847a-8865b2ec50fa.jpg" title="6.png" alt="6.png" style="text-align: center "//pp  4、色谱柱漏液br//pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e43dcfd5-d495-4a74-85b9-7c0271a46031.jpg" title="7.png" alt="7.png" style="text-align: center "//pp  5、检测器漏液/pp  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/cd47993c-2c0e-4fee-b4fc-8cb26c6271b0.jpg" title="8.png" alt="8.png" style="text-align: center "//p
  • 色谱柱柱压又又又不正常了?
    柱压问题在我们所熟悉的基本色谱分离方程式中,分离度R和柱效(N)、选择因子(a)以及容量因子k' 相关,和柱压无关。 但柱压(P)仍是HPLC方法中的最重要参数之一,因为柱压反映了色谱柱的内部状况。——色谱分离基本方程 现今能承受400 bar压力的HPLC泵很常见,色谱柱如在远低于上限的压力下正常运行,不需要我们重点关注;当柱压升高接近上限或者柱压有异常升高,往往意味着色谱柱出状况了,需及时进行维护和补救,严重时色谱柱就已报废了。本节将详细考察柱压问题并提出可行的解决方案。 柱压方程不难看出,对填充色谱柱,柱压与黏度 (η)、柱长 (L)和流速 (F)成正比,与填料粒径(d p)以及柱管半径(r)的平方成反比。K0是比渗透性系数,对填充床,其值约为0.001。(通过此公式可近似计算出给定色谱条件下的理论柱压。只有当新柱实际测得的柱压和理论柱压相差很大,才能说柱压存在问题。)黏度 (η)取决于流动相溶剂的选择,为降低柱压,反相色谱中倾向于选择低黏度的乙腈,而不是高黏度的异丙醇。当然选择时还需考虑溶剂强度、极性、分析物的溶解度以及和分析物兼容性等。柱长(L)增加可以提高分离度(R),流速(F)提高能加快分离,但都会导致柱压上升,选择确定这些运行参数时,需综合平衡和折中。填料粒径对柱压影响极大,dp降低一倍,柱压将增加4倍。UHPLC中采用的sub-2 μm填料,柱压超过普通HPLC泵的400Bar上限很多。提高柱温可降低黏度η,相应降低柱压。在梯度洗脱时,黏度随流动相组成的变化而改变,柱压也会处在不断变化中。对水/甲醇流动相体系,在55:45时,黏度和柱压有个极大值。内径的影响同样很大,根据线流速相同柱压相同的原则,4.6mm内径的色谱柱流速为1ml/min,约相当于在2.1mm内径色谱柱上的0.2ml/min流速,在10mm半制备色谱柱上的5ml/min,计算公式为v=1.0ml/min x(内径r/4.6)2。所以在换不同内径色谱柱时,请及时调整流速,以免因高柱压损伤色谱系统。Tips柱压下降的原因一般是仪器系统的连接有泄漏,柱压不稳定一般认为是流路中有气泡或空穴,和色谱柱相关的柱压问题是一般都是柱压上升。色谱柱构造图1 Compress型不锈钢色谱柱的基本构造 图2 Modular Column基本构造通过观察色谱柱基本构造,不难想象,和柱压相关最大的是进口端筛板(inlet frit)以及其后面1-2cm长度的柱头填料。筛板上有比填料粒径小的小孔,筛板上的小孔或柱头填料的间隙被部分堵塞,是柱压上升的主要原因。有以下几类情况可能导致这种情况:1填料破碎和使用后有填料粉末生成填料破碎一般在装柱过程中发生,装柱压力过大或所选硅胶机械强度过低所至,设定柱压出厂标准可解决。而流动相中高pH值缓冲盐使硅胶溶解并重新形成填料粉末,则会堵塞出口端筛板。这种情况下反冲不起作用,只有更换后筛板,不过打开承压的后筛板,对柱床会有不好影响。2颗粒物堵塞引起柱压上升和对策可能堵塞进口端筛板(前筛板)和柱头填料间隙的颗粒物来源有:样品(制样时灰尘和滤纸等带入);进样阀密封圈磨损;流动相(溶剂本身含有和配制过程进入);液相仪器中泵阀密封圈的磨损;缓冲盐析出(一般在梯度运行和进样时盐的溶剂环境改变导致);水和缓冲盐流动相内生长的细菌,也是颗粒物来源的一种,可堵塞筛板和填料间隙。应避免将这类流动相在室温下久放,可放入冰箱存放。对此,我们能做的预防措施和解决办法有:1) 预防措施过滤:样品(甚至标准品)和流动相过滤,既预防了筛板、柱头和毛细管堵塞,又能减少进样阀、活塞杆和截止阀等仪器关键部件的磨损。普通用0.45um孔径滤膜过滤样品和流动相,对使用2um以下填料的超高压柱的,可用0.20um滤膜。滤膜材质有再生纤维素、聚四氟乙烯、尼龙、硝酸纤维和醋酸纤维等,须根据和样品溶剂及分析物的适应性慎重选择。使用在线过滤器:在线过滤器内装有可更换的滤片,滤片孔径一般有2um和0.5um两种。安装位置有两个可选择:在进样器和色谱柱之间时,对样品和流动相中的颗粒物都有效;在泵和进样器之间,则只对流动相有过滤作用。使用保护柱:保护柱是缩小版的色谱柱,内含带填料的可更换的柱芯,安装在进样阀和色谱柱之间,用于防止色谱柱的化学污染为主,也有过滤颗粒物的作用。2) 故障排除反冲色谱柱:不连接检测器,直接将堵在前筛板上的颗粒物冲出排到废液瓶中。开始时反冲压力可低于正常使用压力,待颗粒物有冲出后,逐步提高冲洗压力。有时颗粒物已非常牢固嵌入到筛板内部,反冲不一定凑效,早反冲、勤反冲相对效果更好。有的厂商为避免堵塞,使用了较大孔径(2-5um)的前筛板,这种情况反冲会将填料冲出。换筛板:一般不建议这样做,因为换筛板会带走粘在筛板上的部分填料,使柱床的均一性受影响,导致柱效下降。不过如果反冲不能解决问题,也只能不得已而为之,要不然就要把色谱柱报废了。如果系统中不接色谱柱,柱压仍然高,说明泵出口到色谱柱之间的其它部位,包括进样器、在线过滤器和保护柱等有堵塞,可逐一排查。为了减少死体积,毛细管都做得尽可能的细,也可能被堵。3化学污染物引起柱压上升和对策来源同样是样品、流动相和系统,不过来源于样品的污染最普遍,特别是对复杂基体样品未经前处理或前处理不够的时候。化学污染物主要有:分子量很大的化合物、盐类、脂质、蜡类、油脂、腐殖酸、蛋白质等其它生物来源的物质。像盐类这样的保留能力极小的污染物会在死体积处很快从柱中洗脱出去,检测器一般对此类物质响应不大,有时表现为干扰峰、基线波动、斑点甚至负峰。保留能力中等的污染物,会被慢慢洗出色谱柱,表现为宽峰、基线馒头形波动和基线缓慢漂移。对强保留的污染物,一般流动相强度不足以将其从柱中洗出,会逐步在柱头累积。有时,累积在柱头的污染物可作为新固定相对分析物起作用,引起保留时间改变、峰拖尾和峰分叉等。污染物在柱头累积到一定程度,如果不采取措施,会堵塞填料间隙,引起柱压上升。最好的办法是选用合适的溶剂冲洗溶解这些物质,同时又不对填料本身有损害。如聚合物柱中累积的蛋白类污染物可用pH13-14的强碱溶液洗掉,但这种方法不适合硅胶基质色谱柱。1) 预防措施1. 制样时采用SPE固相萃取等方法,预先将色谱柱杀手类的污染物质清除掉;2. 连接保护柱:保护柱是分析柱的延伸,在填料类型和粒径上应于分析柱一致,才能最大限度起保护作用,又不影响色谱性能。一个设计和装填良好的保护柱,还可增加分析柱的分离效率。如果因某种原因需在保护柱中用不同的填料,也应选择比其所保护的分析柱保留能力弱的固定相,这时的保护柱完全用于截住强保留物质,类似于SPE小柱的功效。当保护柱柱芯保护功能用尽时,也不能说不可再清洗后复用,但价格低不值得去花这个时间。3. 经常对分析柱进行冲洗维护:流动相中不含缓冲盐:分析完成后,用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min 流动相中含有缓冲盐:分析完成后,先用甲醇(或乙腈):水=10:90反向冲洗45min,然后再用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min;(注意:甲醇(或乙腈):水=10:90容易长菌,使用时间不可超过3天);2) 故障排除已经累积很多污染物,用甲醇或乙腈简单冲洗不奏效,推荐使用下面方法清洗反相柱100%甲醇---100%乙晴---75%乙晴/25%异丙醇---100%异丙醇---100%二氯甲烷---100%正己烷用每种溶剂冲洗至少10个柱体积,对于250mm×4.6mm的分析柱,合适的冲洗流速是1~2ml/min。最后用10柱体积的异丙醇过渡,然后回到原来的流动相体系。对受蛋白类污染的硅胶基质反相柱,纯有机溶剂如乙腈或甲醇不能溶解多肽和蛋白质。由有机溶剂、缓冲液和酸,有时还加上离子对试剂等组成的配方清洗效果极佳,譬如用三氟乙酸水溶液和三氟乙酸/丙醇溶液对柱子重复进行梯度洗来再生;Bhadwaj和Day试验了在250mm×46mm的柱子中注入100μL的三氟乙醇,再生效果良好。清洗硅胶、CN和Diol等正相柱建议方法:先用20柱体积50:50正己烷/氯仿冲洗,然后用甲醇、二氯甲烷或者100%醋酸乙酯冲洗。对油脂类物质,可用异丙醇清洗。
  • “阵列”与“多维”的完美结合——访复旦大学化学系教授张祥民
    色谱仪作为复杂物质的分离工具,在日常化合物的分离分析中发挥了巨大的作用,多数色谱仪属于一维色谱,适合于含几十至几百个物质的样品分析。随着现代科技的进步,传统的一维色谱分离方式已经不能满足人们对诸如天然产物、中药药物和蛋白质组等的常规分离,迫切需要更高效的分离方式来完成复杂样品精细分离的需要。因此,能够提供更大峰容量和更高分辨率的多维色谱技术日益受到人们的关注。相对于一维色谱分离而言,多维色谱分离具有更高的峰容量。从本质上说,多维色谱就是简单的一维色谱加复杂的阀切换技术。  目前,发展速度较快的多维色谱技术包括:全二维气相色谱、多维高效液相色谱、高效液相—毛细管电泳多维色谱、高效液相—气相多维色谱和多维超临界流体色谱等。近年来,国内外有些仪器公司陆续推出了一些多维色谱仪,但主要是二维色谱仪。例如岛津、沃特世、SCIEX、安捷伦和赛默飞等,其中赛默飞和SCIEX推出的二维液相色谱仪主要应用于蛋白质组的分析。安捷伦和沃特世推出的二维液相色谱仪,其使用主要集中在药物小分子的筛选。在已商品化的全二维气相色谱中,LECO 全二维气相色谱结合chromaTOF 软件,一次可解析大于100000个峰,降低了研究领域的谱峰解析难度。同时,国内色谱专家在阵列多维色谱系统的设计和应用上也有了杰出的研究成果。  近期,仪器信息网编辑就多维色谱目前发展状况、技术优势及未来产业化前景等内容与国内较早开始研究多维色谱技术的复旦大学化学系张祥民教授进行了深入的交流。  多维色谱破解蛋白组学研究密码  多维色谱技术包括二维色谱、三维色谱等高维色谱,近年来其应用越来越广泛。张祥民介绍,多维色谱不是简单的将每个柱子接起来。多维色谱指的是第一维分离出来数十到上百个馏分后,第二维相当于把第一维做出来的每个馏分再重新做一遍,以此类推。例如汽油,一维色谱可以分出来三、四百个组分,两维色谱其组分可以达数千,有学者曾用三维色谱去分,其组分可达六千多个。起初,张祥民教授团队提出用多维色谱技术来做中药成分分析。由于中药成分较为复杂,其中活性成分较难确定。通过多维色谱和高效毛细管电泳的结合,可以将中药里上千个馏分分离出来,这样就可以很好的鉴别不同中药里组分的活性和差异。复旦大学是最早建立多维色谱仪器系统并作为新技术手段用于解决实际问题的单位之一,这主要得益于复旦大学良好的仪器研发基础。  20世纪90年代,作为功能基因组学的重要支柱——蛋白质组学的出现,使得多维色谱的研究成为新的研究的热点。蛋白质组传统的研究方法是采用双向凝胶电泳分析。在双相凝胶电泳分析中,一维用来跑等电聚焦,另一维用来跑分子量,两维组合起来就可以将蛋白点分离出来。蛋白质组刚出来时几乎都在用这个方法做。双相凝胶电泳虽然可以分离出来几千个蛋白组分,但其工作量较大,难以实现自动化。张祥民谈到,起初其复旦大学研究团队使用双向电泳凝胶技术鉴定人肝中的蛋白质,团队三十几个人需要花费一两个月才能鉴定两千多个蛋白出来,过程中耗费了大量的人力和物力。现在采用多维色谱技术对蛋白质组进行分离鉴定一个人仅需要几个小时可鉴定5000-8000个蛋白,而且花费仅为数千元。多维色谱技术的突破迅速推动了生物医学难题的解决,例如重大疾病和各种癌症中的重大技术瓶颈问题。通过采用多维色谱技术可以寻找到一些关键蛋白质分子、疾病标志物和药靶蛋白,从而实现临床上的疾病诊断和新的治疗药物的发现。  目前,多维液相色谱技术已广泛的运用到由小分子到大分子的分离分析中,其商品化的色谱仪器日益完善。同时,研制我国自主知识产权的关键设备,开发相应的分离分析方法已成为当下值得关注的焦点之一,也是提高我国科技能力的一个重要方面。现阶段,尽管新技术新方法不断涌现,但是还不能完全满足实际应用的需要,尤其是缺少蛋白质组学中核心技术设备和应用于临床疾病研究的创新技术方法。然而,随着多维色谱分离技术的提高,分离方法不断进步,具有高通量高分离能力的多维色谱必将在蛋白质组学等领域发挥更大的作用。  国内多维色谱研究的开创者  张祥民于1986年进入中科院大连化学物理研究所工作,师从卢佩章院士和张玉奎院士。1994年张祥民进入复旦大学,从事博士后研究工作,后留复旦大学化学系工作至今。目前,张祥民为复旦大学化学系和复旦生物医学研究院双聘教授。还历任中国化学学会理事、中国化学会色谱专业委员会委员、中国色谱学会常务理事、中国分析仪器学会常务理事、中国蛋白质组学会理事、上海市分析测试协会副理事长, 并担任Proteomics, Anal Bioanal Chem (ABC)和《色谱》杂志编委等。  张祥民课题组是国内最早开始研究多维色谱技术的团队之一,其多项有关多维色谱技术的论文发表在国内外高水平的期刊杂志上。目前,张祥民课题组主要依托于复旦大学化学系、生物医学研究院和教育部创新科学仪器工程研究中心,课题组实验室共有三十余名科研人员从事多维色谱技术的研究。迄今为止,张祥民课题组累计发表SCI论文230多篇,申请发明专利50多项,获得2项教育部自然科学奖。复旦大学化学系和复旦生物医学研究院双聘教授张祥民  从原理上对传统技术发起挑战  目前,国内分析仪器企业与国外公司相比体量还比较小,主要提供的是中低端仪器和量大面广的产品。因此,国内分析仪器生产企业对新型的仪器研发投入热情很高,但也存在心有余力不足的局面。上海市科委从“十五”到“十二五“一直对分析仪器行业有持续的资金投入,张祥民教授课题组参与承担了一系列仪器攻关项目研究,与企业开展产学研联合开发,先后与上海精科、舜宇恒平、上海天美等仪器公司合作,研发了十多种新型分析仪器,取得了一批创新技术成果。近年来国家开始逐步加大对国内分析仪器研发的支持力度,特别是“十二五“期间一些国家重大科学仪器开发专项资金的投入力度很大,一改研发资金不足的处境,这些资金的投入已经产出了大批先进的仪器和制造技术,相信国内分析仪器未来在仪器研发和创新上会有很大的发展和突破。张祥民谈到,“我们起初研发色谱仪器的想法很简单,主要是基于前沿研究课题需要和一些生产实际过程中的急需。因为商品仪器不能满足要求,在没有充足的购置经费时,创新便成为必要的选项。然而,创新色谱仪器的研制也不是想象的那么复杂,设计原理新、技术方案简单、成本低是前提,于是就根据需要自己搭建一套。“  发明的热膨胀泵就是典型的案例之一。色谱泵是色谱仪中运动部件最多,机械磨损最严重、较容易出故障的设备。色谱泵作为色谱仪的核心部件,其性能的好坏直接影响整个仪器和分离的可靠性。张祥民课题组研发的全新色谱泵——微流高压梯度热膨胀泵,采用一种全新的原理,其样机已成功应用于高效毛细管液相色谱与质谱联用仪器中,并得到安捷伦等国际企业研发机构的关注。由于液体具有热胀冷缩的特点,当温度升高时,毫升级密闭加热腔内液体体积就会有纳升到微升级的微小膨胀,从而溢出密闭加热腔,实现流量输出。热膨胀泵是以密闭腔体内液体受热体积膨胀为驱动力,从而实现流体定向输出。张祥民谈到,热膨胀泵的特别之处在于:从原理上还没有相关的商品化仪器。根据得到的理论方程,热膨胀泵只要精密控制好其温度和升温方式就可以保证过程中流量的恒流输出。热膨胀泵最大的优势是整机中几乎没有机械运动的部件,运行中听不到任何噪声,但其输出的压力却可以很高,可达到100 MPa。同时,热膨胀泵可以很好的避免传统泵中活塞杆、单向阀和密封环等部件在系统运行过程中损耗产生的费用,其成本比传统色谱仪低3~5倍。  “阵列”与“多维”的完美结合  阵列多维色谱仪研制的想法源于实验过程中的需要,是为实验而服务的。阵列多维色谱仪中的“阵列”代表着多通道和同时分离。2003年复旦大学蛋白质组研究团队购买了一台最快的TOF-TOF串联飞行时间质谱仪,其激光打谱的频率可以达到每秒两百张图,传统的多维色谱分离速度明显跟不上该仪器对蛋白质的鉴定需求。张祥民谈到,传统多维色谱遇到的最大问题是分析样品速度较慢,尽管目前已有超高压液相色谱,但总体来说分离速度还是受到限制。例如,从第一维色谱中分离出100个组分,如果每个组分分离需要1小时,那么第二维分离将达到100小时,时间太长。如果将多维色谱后一维做成阵列式,那么仪器运行过程就可以平行进行,从而使得效率成倍增加。基于此,张祥民课题组研制了一台18通道的阵列多维色谱仪,其分离速度提高18倍,可以与飞行时间质谱仪很好的进行匹配,大大缩短了实验过程中的分析时间。图1. 阵列式多维液相色谱分离系统工作原理图。详见Anal. Chem. 2016, 88,2440-2445和《分析化学》 2015, 43: 1472-1478。(1) HPLC梯度泵 ;(2)六通阀;(3)第一维分离柱;(4)紫外检测器;(5) 10通道顺序切换阀;(6)三通;(7)第二维阵列预柱;(8)8通道分流器;(9)第二维阵列分离柱;(10)96孔板。  目前,阵列多维色谱仪技术瓶颈问题已经得到解决。其中的关键技术已经在团队承担的国家973项目和国家863专项的实施过程中得到全面的发展、完善和实际应用。以刚刚完成开发工作的国际最先进的阵列式多维液相色谱仪器为例,张祥民教授的团队利用该仪器在人血浆高丰度蛋白去除方面取得了新的技术突破。这项成果于近日已发表在《Analytical Chemistry》上。 图2. 阵列多维液相色谱仪器系统。下图为阵列色谱系统照片,组件依次为第一维高效液相色谱泵,第二维高效液相色谱泵、阵列多维切换系统、阵列色谱柱组件,阵列馏分收集仪和系统自动化控制系统。上部分左边为阵列色谱捕集柱、分析柱及其连接流路,右边为阵列馏分收集系统结构图。  对于人血浆样品的蛋白组分析,一个重大挑战是大量高丰度蛋白存在掩盖了人们最感兴趣的低丰度蛋白的信号。为此,必须使用免疫亲和柱来处理血浆样品,利用抗体来捕获血浆中的高丰度蛋白,并将它们去除掉。但是,实验过程发现,去除高丰度蛋白的同时大量附着的低丰度的蛋白也一同被除掉。而且,目前这类商品化亲和柱最多只能去除20个高丰度蛋白质。为了解决这些问题,张祥民教授的团队研究开发了这台阵列式的多维色谱仪器,第一维采用阴离子交换色谱(SAX),第二维采用8支反相液相色谱(RPLC)柱和8支蛋白捕集柱,开展了多循环并行分离。血浆高丰度蛋白的去除时间,由以往的一个星期缩短到四个小时,鉴定蛋白的浓度范围达9个数量级,一次可去除84个高丰度蛋白。与免疫亲和柱的方法相比较,获得蛋白质鉴定数量有大幅提高。在实际样品分析中,可鉴定出1332到1955个蛋白,包括一些丰度极低的膜体趋化因子、雄激素受体和肌苷脱氢酶等含量低至0.01 ng/mL的蛋白质。已经能够满足临床常见的疾病标志物甲胎蛋白(AFP)等标志分子检测需要。  阵列多维色谱仪市场还需培育,其应用前景广阔  在产业化过程中,阵列多维色谱仪也遇到的不少问题主要是市场的培育。由于阵列多维色谱技术比较新颖,因此前期需要市场培育和宣传,投入资金较多。此外,阵列多维色谱不像传统二维色谱可在线与质谱仪连接,它需要和高通量质谱联用匹配。但是,随着分析样品越来越复杂,高通量的阵列多维色谱仪将迎来快速发展阶段。张祥民谈到,例如多维色谱技术,出现好多年一直没有多少人去使用,近些年随着生命科学发展,需要解决的问题越来越复杂,特别是各种组学研究如蛋白组、代谢组等复杂体系的分离问题解决不了,因此多维色谱技术被派上大用场。阵列多维色谱也是这样,它的普及尚需要一个过程,但最后肯定会商品化,同时被广大用户所广泛使用。 采访编辑:郭晓东
  • 近千项国家、行业标准制修订计划公布 36项仪人聚焦点
    近日,工信部公布了最新一批国家、行业标准制修订计划,共涉及44项国家标准和755项行业标准,并公示了12项行业标准外文版计划项目。在这批拟制修订的755项行业标准中,拟制定标准567项,拟修订标准160项,且包含507项重点项目。标准主要涵盖化工、机械、电子、通信等行业,标准的类别主要以产品为主,共有746项,另外还有9项工程建设类标准。在这批标准中共有36项与仪器设备、实验耗材相关,涉及红外光谱仪、凸轮轴测量仪、实验室震摆式筛砂仪、辐照度测量仪、血氧仪、血糖仪、能量检测仪、气体传感器等,仪器信息网编辑汇总整理如下,以飨读者:申报号项目名称性质制修订代替标准采标情况完成年限部内主管司局归口单位主要起草单位备注JBCPXT1183-2019制冷用电磁阀推荐修订JB/T4119-20132021装备工业司全国冷冻空调设备标准化技术委员会浙江盾安人工环境股份有限公司一般JBCPXT1204-2019凸轮轴测量仪推荐修订JB/T10632-20062021装备工业司全国量具量仪标准化技术委员会北京中科恒业中自技术有限公司、中国计量大学、哈尔滨精达测量仪器有限公司、挨帝科测量设备(上海)有限公司一般JBCPXT1208-2019超硬磨料人造金刚石杂质含量检测方法推荐修订JB/T10986-20102021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPZT1212-2019碳化硅特种制品硅碳棒电加热加速老化试验方法推荐制定2021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会山东八三碳化硅热件厂基础JBCPXT1213-2019单晶刚玉化学分析方法推荐修订JB/T5203-20122021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPXT1214-2019聚晶金刚石磨耗比测定方法推荐修订JB/T3235-20132021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPZT1349-2019烧结铁基零件热处理金相检验规范推荐制定2021装备工业司机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会东睦新材料集团股份有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司基础JBCPZT1350-2019烧结铁基零件感应淬火后有效硬化层深度的测定及其验证推荐制定2021装备工业司机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会东睦新材料集团股份有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司基础JBCPZT1370-2019搅拌釜用干气密封技术条件推荐制定2021装备工业司全国机械密封标准化技术委员会成都一通密封股份有限公司、北京化工大学、合肥通用机械研究院有限公司等一般JBCPZT1382-2019低温装置用密封垫片推荐制定2021装备工业司全国填料与静密封标准化技术委员会浙江国泰萧星密封材料股份有限公司一般JBCPZT1383-2019低蠕变填充改性聚四氟乙烯垫片推荐制定2021装备工业司全国填料与静密封标准化技术委员会浙江国泰萧星密封材料股份有限公司一般JBCPZT1384-2019大直径旋转轴唇形密封圈基本尺寸与公差推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1385-2019液压缸往复密封件挤出特性试验方法推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1386-2019往复活塞杆防尘圈除冰试验方法推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1387-2019电化学SO2气体传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会郑州炜盛电子科技有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1388-2019电化学酒精传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会郑州炜盛电子科技有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1389-2019磁电阻式电流传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会沈阳仪表科学研究院有限公司、海宁嘉晨汽车电子技术有限公司等重点JBCPZT1390-2019磁电阻式智能电量传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会海宁嘉晨汽车电子技术有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1511-2019土壤锥形贯入仪推荐制定2021装备工业司全国农业机械标准化技术委员会农业部南京农业机械化研究所、机械工业耕作机械产品质量检测中心等一般JBCPXT1696-2019实验室震摆式筛砂仪推荐修订JB/T6246-19922021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般JBCPXT1697-2019智能型造型材料发气性测试仪推荐修订JB/T6248-19922021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般JBCPXT1698-2019涡洗式洗砂仪推荐修订JB/T7441-19942021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般SJCPZT1824-2019晶硅电池型辐照度测量仪通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、中国电子技术标准化研究院、中电科41所等一般SJCPZT1825-2019光伏电池量子效率测试系统通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、上海伟信新能源科技有限公司、苏州腾辉光伏技术有限公司等一般SJCPZT1826-2019光伏组件户外电流-电压特性测试仪通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、中国电子技术标准化研究院、中电科41所、苏州腾辉光伏技术有限公司一般SJCPZT1827-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第1部分:通用要求推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司基础SJCPZT1828-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第2部分:光电耦合器件推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组中国运载火箭技术研究院、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、北京瑞普北光电子有限公司、中国电子科技集团公司第四十四研究所、苏州半导体总厂有限公司、深圳量为科技有限公司基础SJCPZT1829-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第3部分:二极管推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组济南市半导体元件实验所、工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、深圳市量为科技有限公司基础SJCPZT1830-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第4部分:电阻器推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组四川永星电子有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、深圳市量为科技有限公司、北京七一八友晟电子有限公司基础SJCPZT1831-2019电压调整器低频噪声参数测试方法推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司基础YDCPZT1769-2019个人健康设备通信数据命名表第3部分:体温计推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1770-2019个人健康设备通信数据命名表第4部分:血氧仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1771-2019个人健康设备通信数据命名表第5部分:血压计推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1772-2019个人健康设备通信数据命名表第6部分:血糖仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1773-2019个人健康设备通信数据命名表第7部分:能量检测仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般AHCPZT1804-2019滤袋用合成材料成分鉴定-红外光谱热分析推荐制订2020地方经信厅全国化学标准化技术委员会安徽元琛环保科技股份有限公司、安徽康菲尔检测科技有限公司、安徽建筑大学一般附录:4项强制性国家标准计划.doc12项行业标准外文版计划申请汇总表.doc40项推荐性国家标准计划.doc755项行业标准制修订计划(全).doc
  • 中粮集团与济南赛成仪器合作 仪器受到认可并取得检定证书
    世界500强企业中粮集团有限公司,中国Z大的粮油食品企业,的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商,致力于打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业,建设全服务链的城市综合体。 中粮集团之前发布招标信息,需要采购一批拉力机。济南赛成仪器参加了投标,在众多投标的公司中,济南赛成仪器凭借专业的技术实力,受到中粮集团技术专家团队的认可并达成合作。赛成仪器自主研发生产的XLW-L包装袋电子拉力试验机采用了进口传感器,0.5级超高精度,测试数据重复性好。搭配不同的夹具可以满足拉伸、拉断、剥离、撕裂、开启力、穿刺力、折断力、活塞滑动性等不同试验项目。该仪器配置了7寸触摸屏,操作便捷,可以显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果,同时具有参数掉电记忆、过载保护、限位保护、试验结束自动回位等功能,有效保证了用户操作的安全性。配置了微型打印机,试验完成自动打印测试结果数据,搭配专业的软件,可显示试验过程实时数据、变化曲线,同时可对测试数据进行保存对比。 为了更好的交付这批设备,确保设备测试数据的准确性,济南赛成仪器向山东省计量科学研究院提出了检定申请。依据JJG475-2008电子式试验机的检定规程,省计量院工作人员对XLW-L包装袋电子拉力试验机的精度和误差等进行了检定,经检定结论达到0.5级,检定结果合格。2020年8月9日获得山东省计量科学研究院颁发的检定证书,获得的这份检定证书,进一步证明了济南赛成仪器符合预定要求和质量要求,测量结果准确,仪器持续可靠,性能稳定。济南赛成电子科技有限公司以“提供高性价比的产品和高效的服务解决方案”为企业宗旨,以“树赛成仪器品牌,追求至臻至美 ”为质量方针,秉持“质量至上、客户、创新设计、诚实守信”的经营原则,以专业的科研成果为基础,以标准的生产步骤为保障,以科学的管理为手段,保证产品质量、满足客户需求、推动行业发展!期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
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