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过程显示仪

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过程显示仪相关的资讯

  • 新品研发|果蔬呼吸强度测定仪实时显示实验过程
    果蔬呼吸强度测定仪对果蔬保鲜具有重要的帮助。 首先,果蔬呼吸强度测定仪能够准确测量果蔬的呼吸强度,反映其新鲜度和成熟度。通过实时监测果蔬的呼吸强度,可以及时了解果蔬的新鲜程度,从而采取相应的保鲜措施,延长果蔬的储存时间和保持其品质。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C519684.htm 其次,果蔬呼吸强度测定仪可以指导保鲜技术的应用。根据果蔬的呼吸强度,可以判断其是否适合采用低温、气调、辐射等保鲜技术。通过合理的保鲜技术应用,可以抑制果蔬的呼吸作用,减缓其品质下降的速度,延长果蔬的储存期。 此外,果蔬呼吸强度测定仪还可以为果蔬的运输和销售提供参考。在运输过程中,通过实时监测果蔬的呼吸强度,可以判断其是否适合长途运输,以及运输过程中的保鲜措施是否得当。在销售过程中,通过比较不同批次果蔬的呼吸强度,可以了解其新鲜度差异,为消费者提供更好的产品选择。 总之,果蔬呼吸强度测定仪对于果蔬保鲜具有重要的帮助,能够准确测量果蔬的呼吸强度,指导保鲜技术的应用,为果蔬的运输和销售提供参考。通过合理应用果蔬呼吸强度测定仪,可以延长果蔬的储存期,保持其品质,为消费者提供更好的产品。
  • 喜讯:上海沛欧颜色判定法检测过程的实时显示方法发明专利获得授权
    最新获得了喜讯:沛欧的一项发明专利,历经4年申请,2次答辩,终于通过了。发明专利名称:定氮仪颜色判定法检测过程的实时显示方法专利号:2013102027216 发明专利简介:使用稳定可靠的红、绿、蓝三基色判断,并实时显示三条曲线、标准酸滴定量、蛋白质(氮)含量。帮助用户实时监察蒸馏、计算、滴定过程,使得用户做到心中有数,取代传统的电极电位法和单一的比色法,避免错误数据的输出。 沛欧一直本着“以创新求发展”的精神,自主研发,精益求精,这是沛欧首个的发明专利获得的授权,沛欧技术的发展,可以为更好地为大家服务。
  • 【 新课上线限时29.9 】冻干过程中的PAT技术-莱奥德创冻干工厂
    然而在整个过程中我们只能控制层板温度,不能直接控制产品温度。PAT工具是顺利实施“质量源于设计(QbD)的有效工具”,可协助建立可控的过程关键参数和不可控的关键产品参数之间的关系,使冻干变得可靠、可控、高效、高质。 新课上线 ◆ 新课特惠:新课原价:299元限时优惠:29.9元*截止时间:2023年11月30日23:59◆ 获取方式:可在线留言或拨打400 006 9696与我们联系◆ 内容大纲:✔ 从冻干过程的每个阶段出发,解析每个阶段的关键控制点,所使用的PAT工具;✔ PAT工具一:成核控制技术,多种成核控制技术原理及优缺点解析;✔ PAT工具二:产品温度探头,有线温度探头、无线温度探头的区别及使用局限;✔ PAT工具三:Smart/MTM智能工艺开发技术的原理,功能,应用于冻干技术可以解决的问题及使用限制;✔ PAT工具四:TDLAS可调谐半导体激光吸收光谱技术技术原理,应用于冻干可以解决的问题及使用限制✔ PAT工具五:终点判定工具,目前市面上可用的终点判定工具介绍及优缺点解析;✔ 理想的PAT工具是怎样的?◆ 讲师: 韩晓芳莱奥德创资深应用工程师韩晓芳,沈阳农业大学硕士学位,2011年加入德祥负责冻干机产品的技术,培训及市场开发工作。8年致力于冻干技术在生物制药行业的应用,拥有丰富的冻干工艺优化方面的经验,对目前冻干的国际前沿技术具有深入的研究和了解,针对不同客户的应用,提供多方位的解决方案。还记得莱奥德创6月冻干技术分享活动吗 12月7日-12月8日,2023年莱奥德创冻干技术理论及实操技术分享会-上海场又要来了!福利放送ing……技术分享会原票价:3288/人购买本次新课程即可享受莱奥德创线下冻干技术实操技术分享会特约优惠价格2699元!◆ 新课购买&◆ 技术分享会报名欢迎咨询400 006 9696◆ 技术分享会缴费:帐户名称:上海莱奥德创生物科技有限公司帐户号码: 1219 4564 1610 106开户行:招行股份有限公司上海长阳支行*付款时请备注:12月上海+姓名莱奥德创冻干讲堂关注“莱奥德创冻干工场“,立即获取冻干线上学习内容。基于对于冻干研发的一些考量,莱奥德创创建了金字塔冻干学习平台:包含了从冻干理论基础,到配方和工艺开发,再到放大及生产,以及进阶的设备管理和线上线下专题内容分享。内容结合了来自Biopharma的冻干理论指导体系、来自于莱奥德创产品经理及应用工程师的实践经验总结及国内外专家的专题内容。获取方式Step 1:关注莱奥德创公众号Step 2:点击菜单栏“冻干讲堂”Step 3:点击你感兴趣的内容BannerStep 4:开始学习莱奥德创冻干工场上海莱奥德创生物科技有限公司由德祥科技有限公司创办,专注于提供高品质的冻干设备应用和制剂开发相关服务。德祥科技有限公司服务冻干行业十余年,在涉及冷冻干燥领域的工艺开发/工艺优化/商业化等各方面拥有丰富的经验,迄今为止已为500+客户提供冻干设备及相关服务。客户产品类型涵盖:蛋白、抗体、ADC、疫苗、核酸、多脑、脂质体、IVD、食品等领域。依托于合作伙伴美国ATS SP Scientific和英国Biopharma Group的紧密合作,掌握前沿的冻干理念与技术,使用成熟的冻干设备和软件致力于促进中国生物医药技术创新升级,助力中国大健康行业的持续发展。服务优势Our Mission莱奥德创冻干工场专注于提供成熟的冻干设备应用和制剂开发相关服务,致力于促进中国生物医药技术创新升级,助力中国大健康行业的持续发展。Our Vision做冻干工艺的创新者,为生物医药开发提供高品质制剂产品解决方案。
  • LCMS调谐过程及常见注意事项
    调谐过程在执行自动调谐后,会对仪器进行灵敏度调整,分辨率调整和质量校准。具体步骤如下图所示,自动调谐在大约40分钟内完成。 自动调谐开始后,首先会对质谱检测器电压进行调整,所有的分析模式均采用相同的电压;在灵敏度调整过程中,会优化针对各质荷比的透镜电压,以及针对各分析模式的Qarray、多级杆和入口透镜的电压;分辨率调整,主要是将色谱峰形的半峰宽调整到合适的宽度;接下来的质量校准,会根据调谐液标准样品中的离子校准质荷比;最后会对调谐结果显示的色谱峰形和质谱图进行测量。在正负离子都进行完整个过程后,调谐就会自动结束。 调谐常见注意事项 什么时候需要做调谐?01我们的建议是:每次完全开机时;连续工作六个月后;维护保养后;仪器灵敏度下降或不出峰时;对质谱进行维修后。 调谐没有通过怎么办?02自动调谐进行过程中,如果仪器存在故障,调谐会自动停止,操作软件上也会显示调谐失败,无法通过自动调谐。调谐失败有多种原因,常见的原因主要有:1、 装有标准物质的调谐液瓶漏气或调谐液太少。在自动调谐开始后,调谐液瓶中会通入气体,在气压的作用下将调谐液输送到离子源,若瓶子漏气,或瓶中调谐液量不够(一般建议装入40~80 ml),调谐液无法正常进入仪器,调谐就会失败。 2、样品导管(阻尼管)堵塞。 调谐液通过样品导管传输到离子源,红色一端接到调谐液瓶上,如果导管堵塞,调谐液传输不畅,调谐也不会通过。在调谐完毕后,建议用甲醇对导管进行冲洗,以免发生堵塞。3、 仪器污染。调谐液经过离子源离子化后,通过DL管,Qarray、多级杆和入口透镜,再经过Q1、碰撞池、Q3,到达检测器。在这个过程中的某个或者多个单元污染都会导致标准物质无法正常进入检测器,最终导致调谐失败。由于流动相,样品前处理的干净程度等因素的影响,随着使用时间的增加,仪器污染是无法避免的,建议每年至少对仪器做一次维护保养。 其他注意事项03① 在自动调谐进行前,我们需要检查DL插塞是否已密封DL,以及PG(皮拉尼真空规,用于指示接口单元的压力)读数,一般在130 Pa左右。如果PG值低于40 Pa,且没有DL插塞,则DL很可能发生阻塞,此时请更换DL管。② 自动调谐结束后,需要保存调谐文件。先选择【文件】菜单中的【调谐文件另存为】,然后保存调谐文件,再选择是否将该调谐文件设置为默认调谐文件。如果选择【是】,会将保存的调谐文件设置为默认调谐文件,下次打开【调谐】窗口时将自动新的默认调谐文件。如果选择【否】,保存的调谐文件将不会设置为默认调谐文件,而在打开【调谐】窗口时将显示现有默认调谐文件。如果想调用其它的调谐文件,需要选择【文件】菜单中的【打开调谐文件】,然后找到相应的调谐文件,选中打开,接下来选择【文件】菜单中的【保存调谐文件】,在弹出的窗口中选择【是】,将其设为默认调谐文件即可。 ③ 保存好的调谐文件中会显示最新的检测器电压,在-1.6~-3.0 kV范围属于正常。检测器性能根据使用情况速率降低,检测器电压根据使用情况速率增加,有可能需要两年更换一次检测器。通常,若自动调谐结果达到近-2.7 kV时,需进行更换。更换后,必须进行自动调谐。 欢迎关注,让更细致的服务从这里起航
  • 新品发布 | 2060 XRF过程分析仪
    XRF即X射线荧光,是一种用于各行业元素分析的尖端技术。基本原理是通过发射X射线照射样品,元素被激发出特征可定量XRF光谱,从而揭示样品组成的信息。在过程监测中,XRF分析仪提供元素浓度的实时数据,从而精确控制和优化生产过程。XRF技术具有非破坏性和快速的特点,彻底改变了生产过程中的质量控制和效率。瑞士万通过程分析推出的第一台能量色散X射线荧光(EDXRF)2060 XRF过程分析仪,是值得信赖的液体过程控制在线X射线荧光分析仪。免试剂无损分析2060 XRF过程分析仪是瑞士万通过程分析针对液体样品中镁到铀元素(z=12至92)最新开发的过程分析仪,。XRF分析作为一种非接触和免试剂分析技术,它不仅将样品污染的风险降至最低,而且能有效地减少废液排放。功能强大为使XRF分析理想化,2060 XRF 分析仪搭载了过程分析技术(PAT)先进的专业软件。该过程分析仪预装两套专业软件:IMPACT和VantaTM。IMPACT作为用户界面,实现智能编程、结果显示以及与工厂控制室的通信。VantaTM管理处理分析数据。两套软件的组合使2060 XRF 过程分析仪成为在线监控的理想工具,为过程分析提供了最大的帮助。一个分析平台完成不同分析2060 XRF过程分析仪连续收集数据,全天候无缝运行。其先进的编程能力结合引入独特的功能增强了工厂的安全性。通过智能条件操作,分析器可以主动监控关键参数,用户能够实时做出明智的决策。如果样本偏离设定的限制,分析仪能快速反应调整分析频率或触发,如滴定、光度法或加标分析等辅助分析。
  • 2021年全球过程分析市场32.8亿美元 光谱占最大市场份额
    国外某研究机构的最新数据显示,2021年全球过程分析市场预估32.838亿美元,预计2030年该市场将达136.265亿美元,2021-2030年期间复合年增长率为17.1%。据分析,该市场增长的关键因素包括:药品制造商持续增加的研发支出,政府对新兴经济体的不断投资,越来越多人坚持质量源于设计(QbD)的原则,越来越多人关注质量和生产过程效率的提高,以及分析设备的技术进步等。报告内容同时显示,从技术类别上来说,2021年,光谱技术的市场占有率最高。这归功于不断增加的制药/生物制药研发活动,以及技术进步带来的工艺优化。此外,光谱技术还有助于确定样品的原子结构和肌肉的分子结构,监测淡水和海洋生态系统中的溶解氧含量,研究遥远星系的发射谱线,改变药物的结构以提高有效性,研究蛋白质的特性,进行空间探索以及医院中呼吸气体分析等。随着日益重视的质量源于设计和制造工艺效率,过程分析技术逐渐深入到生产过程中,其市场也在不断增长。从技术层面而言,近红外光谱、拉曼光谱、激光诱导击穿光谱、太赫兹光谱等谱学结合化学计量学方法成为现代过程分析技术的核心内容。近红外光谱分析技术操作简单、使用方便、测量快速,而且能提供丰富的分子信息,是非常理想的在线监测技术。同时近红外光谱仪器种类多、测量附件全、性价比高等优点也是选择NIR技术实现在线监测的重要理由。特别值得一提的是,近年来,近红外光谱分析技术已经在多领域得到实际应用,并给相关的企业带来了可观的经济效益。2021年,晨光生物科技集团股份有限公司质量主管石文杰在接受仪器信息网采访时曾表示,晨光生物拥有21台近红外光谱仪,其中在线12台。“有了近红外光谱技术之后我们的产品质控就非常稳定了,同样要求50%的蛋白我们可以控制在50±0.5%,这前后相比就差了两个百分点,一年几亿的产品销售百分之几就是好几百万!”作为一类优异的在线分析设备,在线拉曼光谱,以其物质指纹谱、检测速度快、无损、多组分、多通道、运行成本低等优点正逐渐广泛地用于制药、石油化工、高分子化工、能源、精细化工、食品等领域。拉曼光谱所能提供的及时、准确的分析数据为稳定生产、优化操作、节能降耗起到了不可替代的作用。基于此,各大仪器厂商近年来也在在线分析仪器及技术方面不断拓展。比如,2022年赛默飞推出拉曼光谱过程分析仪新品Ramina。据悉,该款仪器可以用于生物制药等多个领域的过程监控,其可以提供非破坏性的、连续分析,不需要样品制备,可以在15分钟内快速进行系统设置和部署,几秒钟内生成目标分析物的光谱数据。此外,最新消息显示,晋能控股电力集团塔山发电公司成功投用LIBS煤质在线监测系统。该公司投用的LIBS在线煤质监测系统,使用先进的激光诱导穿透光谱分析方法,能够在短时间内检测出煤炭的特性参数,并将结果直接反馈到运行控制中心,为控制系统实时提供相关参数。据悉,该监测系统是2020年度山西省科技重大专项(揭榜招标项目第一批)“火电机组全过程节能智能监控技术及工程示范”项目里的一项重大课题,由清华大学科研团队揭榜进行技术研发及其成果转化应用,清华大学和塔山发电公司经过近2年的高效合作,成功投运。越来越多的信息显示,过程分析市场极具发展潜力。第十一届光谱网络会议(iCS2022)也特别聚焦过程分析,7月21日上午的会议特别邀请了中石化石油化工科学研究院褚小立教授级高工分享《现代过程分析技术探讨与展望》;华南理工大学姚顺春教授分享《基于激光光谱的煤质智能感知方法与应用》;国家农业智能装备工程技术研究中心部门主任李斌研究员分享《太赫兹光谱技术的农业应用研究探索》;天津大学黄欣副教授分享《原位分析技术在药物多晶型研究中的应用》。立即报名》》》
  • 钻牙过程中为什么要不断喷水?FLIR高速红外热像仪带你揭秘全过程
    相信补过牙齿的小伙伴们都知道,钻头在嘴里磨牙的同时还会不断洒水,那么你知道这是为什么吗?那是因为钻头是以每秒几十万甚至上百万的转速运行,这样的摩擦会导致温度急速上升,牙齿难以承受。今天,小菲就来分享一个研究人员使用FLIR高速红外热成像仪研究钻牙技术,通过了解导致热损伤的条件,找到钻牙过程中水冷却的临界点。佩戴牙冠的条件目前,最美观的牙齿修复体是基于氧化锆或氧化铝的修复体,不带金属基底结构。为了满足必要的阻力和美学的双重要求,牙冠的齿间修复需要去除硬牙组织。在磨牙的过程中,需要在牙钻上使用钻头或特定的铰刀。由于牙钻的快速旋转,可能会导致牙齿温度升高到危险的水平。人们普遍认为,高于56至60°C的温度对骨组织就会有害,因为它们会导致硬组织蛋白变性。众所周知,牙根表面温度为47°C或以上(比正常体温高10°C左右),可能会对周围组织,比如牙骨质、牙周膜和牙槽骨等造成热损伤。在本次实验中,他们需要准备约2毫米的牙齿组织,由于钻孔可能产生高温并导致牙髓损伤(特别是在填充量较大的牙齿中),许多医生建议将根管治疗和桩核作为重建治疗的一阶段。在准备一个或多个牙壁时,确定使用桩核需满足以下条件:★ 咬合平面的平衡;★ 美学改善(矫正大部分突出或错位的牙齿)★ 当牙齿空隙过大,需要做牙冠时,根管治疗后的牙根需要提供足够的固位力用于固定义齿修复。实验前的工具与条件准备为了让实验得到最准确的数据,需要做以下准备:1、热测量系统准备:★ 一台FLIR高速红外热像仪;★ 带特写附件的13mm镜头;★ FLIR专业分析软件。2、测量条件设定:★ 序列帧速率:85 f/s;★ 热图像分辨率:640×512像素;★ 发射率:ε=0.94;★ 物体与热像仪之间的距离:11厘米。3、在测试过程中,使用了一台微型发动机,其转速控制能力在1000到20000转/分之间。在测试工作中使用了以下转速:1000、2000和5000rpm。使用的是NSK手机。因为现有的微型发动机没有自己的水冷系统,所以水是用针头从注射器中注入的,室温为初始温度。4、使用三种类型的钻头,对应3种预制桩核系统:★ RadixAnker系统是一种圆柱形钻头;★ Olident系统是一种锥形钻头;★ OptiPost系统是一种阶梯形钻头。根据制造商的建议,准备工作在与临床条件相似的条件下进行,即按顺序进行:先导钻,加宽钻和最终形状钻。模拟口腔中治疗的过程在本次实验中,准备了60颗单根前磨牙(性别、年龄和拔牙原因均不详)。据文献可知,单根牙被认为是人类恒牙中尺寸和形状变化最小的牙齿。提取后直接在5%次氯酸钠溶液中保存7天。检测前,将样品机械清洗并放入唾液溶液中24小时。然后,利用水冷-空气冷却的涡轮钻机进入齿腔,并通过进一步钻孔扩大进入范围。根据牙冠向下技术,使用Densply-Mailefer手动和旋转器械(轮廓0.2”)对牙齿进行牙髓治疗。在实验台上钻孔时牙齿的热图像根管加宽至35(绿色),距离根尖孔约1mm(左侧)。在手术过程中,用2.5%的洗必泰溶液冲洗根管。机械准备后,用蒸馏水冲洗根管,然后用纸尖排干。用这种方法制备的根管用牙胶填充,并使用侧向冷凝法进行密封。样品放在一个特殊的容器中,以满足特定要求:★ 与牙齿直接接触的材料应具有较低的热渗透性,且不会从样品中收集热量;★ 测试装置应提供红外热像仪沿整个长度进入牙根的视野,不覆盖其任何部分;★ 不干扰红外热像仪的拍摄;★ 保持样品稳定;★ 不应施加任何可能导致试样表面断裂的压碎力。作为牙齿缝隙准备期间温度测量的一部分,考虑了水冷条件。将牙根部分隔离,使其不与冷却因子接触,冷却仅影响准备位置。这是为了代表临床条件,在这种情况下,水冷却只发生在牙齿的冠状面。根部与冠部分离,用弹性箔紧贴牙齿解剖颈部。左:在没有冷却的情况下钻孔时牙齿的热图像 右图:温度图左图:水冷钻孔过程中牙齿的热图像 右图:温度图下图显示了从牙根尖到颈部的温度分布。水冷作用在牙颈部位最为明显。在这个区域,温度非常接近初始温度读数。牙根表面的温度对应于钻头在牙根管中达到的深度。根尖周围组织的温度几乎没有升高。沿齿根的温度分-无冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布–带冷却的OptiPost系统沿齿根的温度分布-无冷却的Olident系统沿齿根的温度分布-带冷却的Olident系统1000、2000、5000转/分钟无冷却和有冷却钻孔的平均温度升高。以1000、2000、5000转/分的速度和两种尺寸的钻机钻孔时的平均温度升高确定牙齿缝隙准备期间的条件对于实现长效填充至关重要。使用FLIR高速红外热像仪提供的高分辨率和高速热成像系统,可以根据牙钻的转速、类型和冷却类型评估温度的增加和分布。如今新一代FLIR高速红外热像仪使记录640×512像素全帧高速数据成为可能,这意味着研究人员能在不损失视窗中帧区域的情况下对喷气发动机涡轮叶片、超音速射弹、爆炸等进行动态分析。对于FLIR高速红外热像仪你还有哪些想了解的信息呢?联系我们,让FLIR专家为您答疑解惑吧~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!填好资料,坐等上门演示
  • EZ碱度硬度分析仪在饮用水过程控制的应用
    碱度、硬度、pH和朗格利尔饱和指数(LSI)是检测制水生产和管网输送过程中的重要参数。碱度是表现水中中和酸的能力,确保饮用水系统中腐蚀和水垢得到有效的控制。LSI指数表征在水管壁上溶解或沉淀碳酸钙并避免腐蚀的一种趋势。在过程控制中,LSI帮助水厂运行管理者预测腐蚀和结垢的趋势。然而计算LSI主要在实验室利用人工法测量。在美国坦佩两家饮用水厂中运行人员通过人工定期收集样品测量计算LSI。滴定测量总碱度硬度利用一种可视方法会导致不同操作者得到不同的读数。实验人员通常在晚上一天测量一次LSI,厂区生产管理人员意识到抽取样品测量数据可靠性和一致性存在疑问,只能提供一个参考值,对应用在工艺调整的LSI 测量准确性不够,是否能够提供更加准确的数据支持。因为这些原因,水厂希望找一个测量LSI更好的方法。通过与哈希团队的几轮讨论,水厂选择EZ5006碱度和硬度分析仪和EZ4006氯化物分析仪来改善测量效果和监控能力。尽管氯化物的值并不是LSI值的输入变量,但它可以对管网系统潜在的腐蚀性进行评价。对于LSI输入变量,EZ5006可以提供总碱度和钙硬度(p碱度和总硬度也能显示但不会用在LSI上)。这个自动稳健的解决方案仪表组成和特点如下:在所有信号发送至PLC或SCADA系统后实时计算LSI。所有测量组成和数据输出打包进一个单独的哈希解决方案中。在控制室中自动计算LSI读数。较为实时的工艺过程控制及优化LSI需要。客户在与哈希团队的咨询协商和预安装会议后,这个方案确认通过并在两家水厂进一步现场调试。这个哈希多参数,复合组分解决方案很有价值并且对于坦佩及类似水厂提供了以下的优势:自动抓取数据并测试,减少人力资源并提高数据分析的精度。连续显示的LSI趋势确保更加有效的过程控制。给水厂运行工提供水质上趋势预警。对水厂原水的来源和季节性变化做出响应。与人工测量方法对比,用EZ分析仪测试可以带来更好的过程控制,有助于降低成本并确保生产出更好的饮用水。这也使厂管理层更加有效地安排实验室和厂区值班人员,集中他们的主要精力在厂区生产过程控制,提供高品质饮用水。END
  • BOD测量数据无线传输!动态过程,一目了然!
    生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD),是指水体中的好氧微生物在一定温度条件下,一定时间内,将水中有机物分解成无机质,在此过程中所需要的溶解氧量。 BOD可反映水体被有机物污染的程度,水体中所含有机物越多,则需要消耗的溶解氧量也越多,BOD值也越大。 图1 健康水体中的有机物含量少,溶解氧多,可供鱼类等水生生物呼吸之用(源/Quikr Exam) 为了使样品具有可比性,我们常用一个时间段内的溶解氧量的消耗量来表征BOD值。例如,我们通常设定实验温度为20℃,用水样培养微生物,测定水中溶解氧的消耗情况。如果这一时间段是5天,就称为5日生化需氧量,记做BOD5,单位一般用mg/L来表示。数值越大,说明水中含有的有机物越多,污染也越严重。表1 受有机物污染程度不同的水体测量得到的BOD值 人们通常用稀释接种法来测量生化需氧量,计算公式如下: BOD=(D1-D2)/ P 其中,BOD是生化需氧量(mg/L);D1是稀释水样的初始溶解氧量(mg/L);D2是稀释水样经20℃恒温培养箱培养n天之后的溶解氧量(mg/L);P是稀释因子,表示为水样体积(mL)与稀释后水样体积(mL)的比值。 这种测量方法有不足之处。例如,只有“点”上的数据,无法获得变化“过程”中的BOD数据;另外,如果想继续测量水样BOD在其他时间点的数据,如BOD20,样品测量瓶需取出恒温培养箱,测试样品就会被干扰,导致后续的测量数据准确度下降。而且,样品BOD的平台期是在什么时间达到的也不清楚。 针对这一测量难题,意大利VELP公司推出了BOD EVO无线传输自动测定仪。 BOD EVO无线传输自动测定仪采用压强传感器对样品生化需氧量进行测量。经稀释接种或含菌的水样被置于密闭的培养瓶中,水样中溶解氧不断被消耗,使得密闭样品瓶内的压强降低,仪器内置的压强传感器可一直监测此压强变化,根据压差变化,计算水样的BOD值。 这种测量方法有其一系列独到优点。 模拟自然条件,结果更真实可靠传统方法,样品接种稀释后满瓶测量,不再为样品提供多余氧气,且静置放置数天,这样瓶内微生物代谢产物容易集结,易产生区域性溶解氧匮乏,生化反应受抑制可能性加大;BOD EVO培养瓶内样品上方所含21%氧气不断溶入水样中,搅拌子连续搅拌,可为微生物生长提供充分的溶解氧和有机物。测量结果更真实可靠。 操作简单,测量方便传统法操作繁琐、准备样品时间长,量程窄,一般BOD值大于100mg/L时需稀释,且需人工测量初始、终止溶解氧量,在培养过程中需要专人看管。BOD EVO操作简单,软件功能强大,可预先设置好采样时间间隔,自动连续测量溶解氧。无线数据盒能自动接收传感器发送的数据,并将其传输到计算机中。整个测量过程,无需专人看管。专业软件允许实验员对数据进行监控、记录和分析,可自动生成实验报告。 无线数据传输BOD EVO可连续显示记录生化需氧量数据传统方法监测到的是“点”上的数据,如BOD5。若想了解整个过程的动态数据,几乎无法实现。BOD EVO连续显示各时间点的耗氧量并存储BOD数据,从而直观了解样品耗氧动力学过程。 BOD EVO可深入研究样品有机物生化降解过程根据水样耗氧曲线,可深入研究水样有机物生化降解反应过程中的“滞后现象”等。不得不说,BOD EVO是生化需氧量测量领域的一款革命性产品。
  • 英国肖氏露点仪公司关于玻璃制造过程保护性气体露点测量
    ?英国肖氏shaw露点仪公司关于玻璃制造过程保护性气体露点测量 在平板玻璃制造过程中,熔融玻璃对水分很敏感。一般而言玻璃在保护性气层下成形,而气层中的含水量得到严格的监测。玻璃质量要求越高,监测湿度就变得越重要。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|露点测量通常是在高温和有挥发性化学物质蒸汽等苛刻的工况条件下进行。由于肖氏露点仪的露点传感器设计独特,因此它不会受到在该过程中产生的绝大多数化学污染物和废气的影响英国肖氏露点仪公司关于玻璃制造过程保护性气体露点测量。英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3专门为玻璃露点而生 SUPER-DEW3超级露点仪结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。英国肖氏SADP露点仪是全球露点仪占有率较高的生产厂家,英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国SHAW露点仪总代理SUPER-DEW3在线露点仪的详细介绍SUPER-DEW31. 量程可选如下:` SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃。英国肖氏露点仪公司关于玻璃制造过程保护性气体露点测量 SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃ SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃ SUPER-DEW3 -Y 黄点(Y): -60~0℃SUPER-DEW3 -RS 银点(S): -110~-20℃2、特性: ★ 在线测定各种气体的露点温度★ 干燥气体时的保证精度为1PPM★ 室内空气中一分钟自动校准★ 大型背光式液晶数字显示★ 标准的4~20MA或0~1V信号输出技术参数二次表:(SuperDew)★ 显示精度:1%★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示★ 供电:220V AC @50Hz★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A★ 校准:在空气中自动校准★ 可任意调节的高低报警输出英国肖氏露点仪公司关于玻璃制造过程保护性气体露点测量★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米★ ISO 9002质量控制★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃3.测量精度:+/-3℃4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
  • 精确跟踪芯片蚀刻过程,用高分辨率光谱仪监测等离子体
    在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体何时完全蚀刻了一个特定的层并到达下一个层。通过监测等离子体在蚀刻过程中产生的发射线,可以精确跟踪蚀刻过程。这种终点检测对于使用基于等离子体的蚀刻工艺的半导体材料生产至关重要。等离子体是一种被激发的、类似气体的状态,其中一部分原子已经被激发或电离,形成自由电子和离子。当被激发的中性原子的电子返回到基态时,等离子体中存在的原子就会发射特有波长的辐射光,其光谱图可用来确定等离子体的组成。等离子体是用一系列高能方法使原子电离而形成的,包括热、高能激光、微波、电和无线电频率。实时等离子体监测以改进工艺等离子体有一系列的应用,包括元素分析、薄膜沉积、等离子体蚀刻和表面清洁。通过对等离子体样品的发射光谱进行监测,可以为样品提供详细的元素分析,并能够确定控制基于等离子体的过程所需的关键等离子体参数。发射线的波长被用来识别等离子体中存在的元素,发射线的强度被用来实时量化粒子和电子密度,以便进行工艺控制。像气体混合物、等离子体温度和粒子密度等参数都是控制等离子体过程的关键。通过在等离子体室中引入各种气体或粒子来改变这些参数,会改变等离子体的特性,从而影响等离子体与衬底的相互作用。实时监测和控制等离子体的能力可以改进工艺和产品。一个基于Ocean Insight HR系列高分辨率光谱仪的模块化光谱装置用于监测等离子体室引入不同气体后,氩气等离子体发射的变化。测量是在一个封闭的反应室中进行的,光谱仪连接光纤和余弦校正器,通过室中的一个小窗口观察。这些测量证明了模块化光谱仪从等离子体室中实时获取等离子体发射光谱的可行性。从这些发射光谱中确定的等离子体特征可用于监测和控制基于等离子体的过程。等离子体监测可以通过灵活的模块化设置完成,使用高分辨率光谱仪,如Ocean Insight的HR或Maya2000 Pro系列(后者是检测UV气体的一个很好的选择)。对于模块化设置,HR光谱仪可以与抗曝光纤相结合,以获得在等离子体中形成的定性发射数据。从等离子体室中形成的等离子体中获取定性发射数据。如果需要定量测量,用户可以增加一个光谱库来比较数据,并快速识别未知的发射线、峰和波段。监测真空室中形成的等离子体时,一个重要的考虑因素是与采样室的接口。仪器部件可以被引入到真空室中,或者被设置成通过视窗来观察等离子体。真空通管为承受真空室中的恶劣条件而设计的定制光纤将部件耦合到等离子体室中。对于通过视口监测等离子体,可能需要一个采样附件,如余弦校正器或准直透镜,这取决于要测量的等离子体场的大小。在没有取样附件的情况下,从光纤到等离子体的距离将决定成像的区域。使用准直透镜可以获得更局部的收集区域,或者使用余弦校正器可以在180度的视野内收集光线。测量条件HR系列高分辨率光谱仪被用来测量当其他气体被引入等离子体室时氩等离子体的发射变化。光谱仪、光纤和余弦校正器通过室外的一个小窗口收集发射光谱,对封闭反应室中的等离子体进行光谱数据采集(图1)。图1:一个模块化的光谱仪设置可以被配置为真空室中的等离子体测量。一个HR2000+高分辨率光谱仪(~1.1nm FWHM光学分辨率)被配置为测量200-1100nm的发射(光栅HC-1,SLIT-25),使用抗曝光纤(QP400-1-SR-BX光纤)与一个余弦校正器(CC-3-UV)耦合。选择CC-3-UV余弦校正器采样附件来获取等离子体室的数据,以解决等离子体强度的差异和测量窗口的不均匀问题。其他采样选项包括准直透镜和真空透镜。结果图2显示了通过等离子体室窗口测量的氩等离子体的光谱。690-900纳米的强光谱线是中性氩(Ar I)的发射线,400-650纳米的低强度线是由单电离的氩原子(Ar II)产生的。图2所示的发射光谱是测量等离子体发射的丰富光谱数据的一个例子。这种光谱信息可用于确定一系列关键参数,以监测和控制半导体制造过程中基于等离子体的工艺。图2:通过真空室窗口测量氩气等离子体的发射。氢气是一种辅助气体,可以添加到氩气等离子体中以改变等离子体的特性。在图3中,随着氢气浓度的增加添加到氩气等离子体中的效果。氢气改变氩气等离子体特性的能力清楚地显示在700-900纳米之间的氩气线的强度下降,而氢气浓度的增加反映在350-450纳米之间的氢气线出现。这些光谱显示了实时测量等离子体发射的强度,以监测二次气体对等离子体特性的影响。观察到的光谱变化可用于确保向试验室添加最佳数量的二次气体,以达到预期的等离子体特性。图3:将氢气添加到氩等离子体中会改变其光谱特性。在图 4 和 5 中,显示了在将保护气添加到腔室之前和之后测量的等离子体的发射光谱。 保护气用于减少进样器和样品之间的接触,以减少由于样品沉积和残留引起的问题。 在图 4中,氩等离子体发射光谱显示在加入保护气之前,加入保护气后测得的发射光谱如图5所示。保护气的加入导致了氩气发射光谱的变化,从400纳米以下和~520纳米处的宽光谱线的消失可以看出。图4:加入保护气之前,在真空室中测量氩等离子体的发射。图5:加入保护气后,氩气发射特性在400纳米以下和~520纳米处有明显不同。结论紫外-可见-近红外光谱是测量等离子体发射的有力方法,以实现元素分析和基于等离子体过程的精确控制。这些数据说明了模块化光谱法对等离子体监测的能力。HR2000+高分辨率光谱仪和模块化光谱学方法在测量等离子体室条件改变时,通过等离子体室的窗口测量等离子体发射光谱,效果良好。还有其他的等离子体监测选项,包括Maya2000 Pro,它在紫外光下有很好的响应。另外,光谱仪和子系统可以被集成到其他设备中,并与机器学习工具相结合,以实现对等离子体室条件更复杂的控制。以上文章作者是海洋光学Yvette Mattley博士,爱蛙科技翻译整理。世界上第一台微型光谱仪的发明者海洋光学OceanInsight,30年来专注于光谱技术和设备的持续创新,在光谱仪这个细分市场精耕细作,打造了丰富而差异化的产品线,展现了光的多样性应用,坚持将紧凑、便携、高集成度以及高灵敏度、高分辨率、高速的不同设备带给客户。2019年,从Ocean Optics更名为Ocean Insight,也是海洋光学从光谱产品生产商转型为光谱解决方案提供商战略调整的开始。此后,海洋光学不仅继续丰富扩充光传感产品线,且增强支持和服务能力,为需要定制方案的客户提供量身定制的系统化解决方案和应用指导。作为海洋光学官方授权合作伙伴,爱蛙科技(iFrogTech)致力于与海洋光学携手共同帮助客户面对问题、探索未来课题,为打造量身定制的光谱解决方案而努力。如需了解更多详情或探讨创新应用,可拨打400-102-1226客服电话。关于海洋光学海洋光学作为世界领先的光学解决方案提供商,应用于半导体、照明及显示、工业控制、环境监测、生命科学生物、医药研究、教育等领域。其产品包括光谱仪、化学传感器、计量检测设备、光纤、透镜等。作为光纤光谱仪的发明者,如今海洋光学在全球已售出超过40万套的光纤光谱仪。关于爱蛙科技爱蛙科技(iFrogTech)是海洋光学官方授权合作伙伴,提供光谱分析仪器销售、租赁、维护,以及解决方案定制、软件开发在内的全链条一站式精准服务。
  • 2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元
    根据美国调研机构发布的最新调查报告显示,2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元,保持5.67%的年复合增长率。过程液体分析仪器主要类型为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪和其他,主要应用领域包括石油化工、制药、水和污水处理、食品饮料和其他。  过程液体分析仪市场增长的主要驱动因素包括水和污水处理厂需求的增长以及美国页岩气生产需求的增长,其中2015年水和废水工业是过程液体分析仪最大的市场领域。全球过程液体分析仪市场是由工业驱动的。基于工业应用,此市场可以划分为石油天然气、石油化工、制药、水和废水、电力、食品饮料、半导体产业、造纸、金属矿物和其他产业。由于中国和印度政府对饮水安全基础设施的重视,水处理的重要性也在不断增长,从而促进了水和废水领域对过程液体分析仪需求的增长,预计在2016年到2022年,这一增长趋势将保持。  2016-2022年间,pH/ORP分析仪的的增长速率将最快。根据仪器类型,过程液体分析仪市场将分为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪、溶氧仪、余氯仪、液体密度仪、TOC和其他。在预测期内,pH/ORP将保持最快的增长速率。主要原因是此类仪器应用范围较广,包括水和废水、冶炼、造纸、食品饮料和制药等。而且针对不同工业部分而开发的多种数量的pH/ORP仪产品也进一步促进了此市场的增长。  到2022年,北美过程液体分析仪市场将占全球最大份额。2015年,北美过程液体分析仪市场占全球最大市场份额,接下来是亚太地区和欧洲。预计2016-2022年,北美市场将保持最高的增长速率。这一增长的原因是美国发现大量页岩气,而在石油天然气开采过程中需要用到多种过程液体分析仪。而且,过程工业如食品饮料、石油化工和制药等领域的大量投资也促进了这一市场的增长。  目前,过程液体分析仪的主要供应商包括ABB、E+H、GE分析仪器、哈希、Honeywell International、梅特勒-托利多、Teledyne Technologies、艾默生、赛默飞世尔、横河机电等。
  • 西尔曼科技生物过程分析仪隆重上市
    为了得到品质优良、性能高效的产品,需要对其培养过程进行连续不间断的监测,并对在培养过程中出现的各种可能的问题加以控制和解决。而发酵过程是时变、非线性、强耦合的复杂生化过程,同时离线测量生化参数耗时长,难以及时控制发酵过程,这给实时检测培养过程中的重要生化参数带来巨大困难,因此生物传感器技术作为动物细胞培养过程关键生化参数检测不可或缺的手段,能有效克服这一不足。动发酵过程的控制优化是维系生产目标实现的关键手段,只有在线实时的对物理参数的变化、细胞代谢、营养产物的生成、目标产物浓度的变化进行监控和分析,才能有效地进培养过程的控制,达到产品优质、高效生产的目的。 一般的生物过程参数分为物理参数、物理化学参数、化学参数和生物学参数。化学参数有:底物浓度(葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、氨、钠和钾等)、中间代谢产物浓度和产物浓度等,生物学参数有:活细胞浓度、氧吸收速率(oxygen uptake rate, our)、二氧化碳释放速率(carbon dioxide excretion rate, cer)、呼吸熵(respiratory quotient, rq)等。 目前检测培养基底物浓度的常见方法有高效液相色谱法、化学滴定、生化分析仪等方法。这些方法一般存在以下缺点,第一检测时间长,培养液成分复杂,用液相作为培养过程监控的手段耗材成本高,时间成本更高;第二,用化学滴定的方法存在特异性差,重复性差,耗费时间等缺点,第三传统的生化分析仪检测时间短,特异性强,但是对于生产和科研,培养基组分复杂,原料存在批次间不稳定等问题,背景色的干扰会导致检测结果呈非线性,重复性差、而且总体灵敏度和准确度较低,并且生化试剂寿命有次数和时间的限制,单次检测成本高昂。 西尔曼发酵过程分析仪 深圳西尔曼科技最新推出的发酵过程分析仪基于酶电极法—固定化酶膜技术,具有检测时间快(反应时间只需20秒)、昂贵的酶等生化试剂可以重复利用(酶膜寿命大于3000次)、操作简单、自动化程度高、重复性好(cv小于2%)、单次检测成本低等优势。可用于发酵过程精准控制、培养基浓度监控、培养基优化、补料策略优化、有毒有害代谢物监控等领域。m800系列仪器可选自动稀释模块,扩展了检测范围,显著降低了操作员人为造成的偏差。西尔曼科技发酵过程分析仪参数详解项目参数备注测试原理酶电极法不受样品背景色干扰电极结构铂金丝、银片杆状电极比卡片式电极耐用,抗氧化,高阻抗,寿命长耗材不做时间限制,可使用到自然失活进口仪器耗材做时间限制,到期强制停用,造成检测成本过高耗材成本固定化酶膜,可重复利用酶比色法试剂需求量大,一次性试用准确性系统误差小于1%可与液相色谱仪做相关分析,相关系数大于0.99样品重复检测支持,可设置重复检测次数设置后仪器自动重复检测检测范围0.05-100g/l需配合预稀释模块分辨率0.01g/l变异系数小于2%样品检测重复性优于酶比色法检测项目葡萄糖、乳酸、谷氨酸、赖氨酸、谷氨酰胺、乙醇、甲醇等可根据用户需求自由组合单个样品反应时间20秒单个项目检测时间45秒所有项目检测时间60秒反应池结构溢流式开放式反应池,比微流路易清洗,给酶膜提供长时间液体环境,不怕短暂停电管路材质泰克管复合材料,易清洗,易更换,不易堵塞硬件材料泵、阀、芯片、采样针等控制部件为国际大品牌样品预稀释功能可选自动进样盘标配15位自动进样盘进样方式高精度全自动进样自动标定是结果输出打印,u盘导出,数据查询通讯接口usb、rj45、rs232可与质检中心电脑相连接测样时技能要求任何人可操作,无难度测试速度高,无须预稀释样品,实际速度高达60样品/小时测量精度高,无人为误差显示屏8寸彩色触摸屏软件人机交互、类似iphone图标化设计产品设计标准医疗级设计标准样本量低至10ul人工成本检测时检测人员可从事其它工作,且无须增加岗位人员,效率很高;售后服务成本低,提供上门技术指导和安装维修,定期保养,7*24小时服务投资回报率可以优化目前人员结构,提高劳动效率,满足未来发展需要数据存储容量4000西尔曼发酵过程分析仪检测准确度验证1.m100与高效液相色谱仪的检测数据对比 本数据来源于某高校生物工程学院实验室 2.s10手动款仪器检测数据分析西尔曼发酵过程分析仪在发酵调控中的应用 将西尔曼发酵过程分析仪用于发酵调控,对比应用前后发酵液糖浓度。 未使用发酵过程分析仪之前,补料控制根据以前的经验和菲林滴定数据,糖浓度的控制呈现波浪状,忽高忽低,不稳定,发酵的环境不稳定,代谢途径自然也是在不断变化。使用发酵过程分析仪的检测数据作为发酵调控的依据,得到的糖浓度曲线非常平滑,基本可以做到恒化培养,找到最佳浓度,激活有利于效价提升的代谢途径,增产稳产就是这样简单。
  • 可以“穿”的显示器
    你有想过“穿”在身上的显示器吗?按一按身上的衣服就能看新闻、发信息,甚至追剧。或许,这就快要变成现实了。多彩显示屏织物展示了扭曲下的柔软和稳定。图片来源:彭慧胜研究组  近日,复旦大学高分子科学系教授彭慧胜团队,成功将显示器件制备与织物编织过程融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,并揭示了纤维电极之间电场分布的独特规律,实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。  3月11日,论文在线发表于《自然》。审稿人评价其“创造了重要而有价值的新知识”。  实现没那么容易  从模糊到清晰、从单色到彩色、从笨重到轻薄… … 近几十年来,显示作为电子设备的重要输出端不断更新迭代。而如何将显示功能有效集成到电子织物中,同时确保织物的柔软、透气导湿、适应复杂形变等特性?这是智能电子织物领域面临的一大难题。  2009年,彭慧胜团队提出聚丁二炔与取向碳纳米管复合以制备新型电致变色纤维的研究思路,然而电致变色仅在白天可见,晚上无法有效应用。  2015年,团队在涂覆方法方面取得突破,成功解决共轭高分子活性层在高曲率纤维电极表面均匀成膜的难题,研发了纤维聚合物发光电化学池,最终实现了不同的发光图案。但经由发光纤维编织显示的图案数量非常有限,无法充分实现可控显示。  如何在柔软且直径仅为几十至几百微米的纤维上构建可程序化控制的发光点阵列,是困扰团队甚至这个领域的一大难题。  于是,彭慧胜在想,在织物编织过程中,经纬线的交织是否可以自然地形成类似于显示器像素阵列的点阵。  基于此,团队着眼于研制两种功能纤维——负载有发光活性材料的高分子复合纤维和透明导电的高分子凝胶纤维,两者在编织过程中的经纬交织形成电致发光单元,并通过有效电路控制制作出了新型柔性显示织物。  彭慧胜团队还提出了“限域涂覆”制备路线,采用柔韧的高分子材料作为发光浆料基体,将其均一可控地负载在纤维基底上。通过多次涂覆,提升纤维发光层厚度均匀性,涂覆固化后得到了能抵御外界摩擦、反复弯折的发光功能层。  弯折、水洗都不怕  这些直径不足半毫米的纤维材料,实验案台上还有多卷,颜色各异,乍一看与生活中的寻常纱线类似。  “而当我们给它们通上电,它们就显示出了独特一面——会发明亮的光。”彭慧胜拿起手边的一件卫衣,卫衣上的复旦大学校徽由发蓝光的纤维编织而成,接通电源后,蓝色的校徽图案在室内清晰可辨。  彭慧胜表示,从横截面方向看,其中一根为涂覆有发光材料的导电纱线,另一根是透明导电纤维,两者编织形成经纬搭接。“施加交流电压后,位于发光纤维上的高分子复合发光活性层在搭接点区域被电场激发,就形成一个个发光‘像素点’。”  就这样,研究人员制备出长6米、宽0.25米、含约50万个发光点的发光织物,发光点之间最小的间距为0.8毫米,能初步满足部分实际应用的分辨率需求。通过更换发光材料,还可实现多色发光单元,得到多彩的显示织物。  论文通讯作者之一、复旦大学陈培宁表示,比起传统的平板发光器件,发光纤维直径可在0.2毫米至0.5毫米之间精确调控,奠定了其“超细超柔”的特性。以此为材料梭织而成的衣物,可紧贴人体不规则轮廓,像普通织物一样轻薄透气,穿着舒适度良好。  但具有高曲率表面的纤维相互接触时,在接触区域会形成不均匀的电场分布,这样的电场不利于器件在变形过程中稳定工作。而在现实生活中,穿在身上的衣服难免会有磕磕碰碰,也需日常清洗。如何能使显示织物适应外界环境的改变,乃至抵御住反复摩擦、弯折、拉伸等外在作用力,保证发光的稳定性?  于是,研究人员通过熔融挤出方法制备了一种高弹性的透明高分子导电纤维。在编织过程中,该纤维由于线张力的作用,与发光纤维接触的区域发生弹性形变,并被织物交织的互锁结构固定。  陈培宁表示,实验结果表明,在两根纤维发生相对滑移、旋转、弯曲的情况下,交织发光点亮度变动范围仍控制在5%以内,显示织物在对折、拉伸、按压循环变形条件下亦能保持亮度稳定,可耐受上百次的洗衣机洗涤。  走出实验室  除显示织物之外,研究团队还基于编织方法实现了光伏织物、储能织物、触摸传感织物与显示织物的功能集成系统,使制备集能量转换与存储、传感与显示等多功能于一身的织物系统成为可能。  彭慧胜提到,该系统在物联网和人机交互领域,如实时定位、智能通讯、医疗辅助等方面表现出良好应用前景。  例如,在极地科考、地质勘探等野外工作场景中,只需在衣物上轻点几下,即可实时显示位置信息,地图导航由“衣”指引 把显示器“穿”在身上,语言障碍人群以此作为高效便捷交流和表达的工具… … 这些场景或许在不远将来就能走进人们的生活。  而且,研究人员已经把产品从实验室里“带了出来”,实现了发光纤维和织物的连续化稳定制备,有助于推动全柔性显示织物的规模化应用研究。  “我们也期待着产业界的合作者们加入,共同解决在实际应用中的具体问题。”谈及显示系统的未来发展道路,彭慧胜充满期待。
  • 中药制药过程关键工艺阶段近红外在线监测研究
    2016年4月1日,聚光科技一站式智慧实验室作为协办单位盛装出席了2016广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会,并成功邀请到广东药科大学中医药研究院博士、中国仪器仪表学会近红外光谱分会理事、中国中药协会中药品种开发与培育专业委员会常务委员肖雪博士做研究报告。 肖雪博士在药品质量控制论坛上做研究报告 在2016广州药品质量控制论坛上,肖雪博士对“中药制药过程关键工艺阶段近红外在线监测研究”做了详细的报告,报告指出:“中药制药过程一般包括提取、浓缩、精制、配制、制剂等步骤,每个环节都对中药制剂的最终质量有着重要影响。目前,中药生产多手动操作,部分生产线上了自动化系统,对生产过程的参数进行主要控制,缺乏对生产过程关键性质的在线检测”。报告中提到:“近红外由于其明显的优势,非常适用于中药制药生产过程的在线监测。其研究团队针对数个中药品种的提取、柱层析、混配、干燥等关键工艺开展了近红外光谱技术的在线应用研究,取得了良好的社会效益和经济效益”。近红外光谱在线分析的优点: 分析速度快(毫秒、秒级); 样品基本不需预处理、操作简单; 无浪费、无污染,可非接触测量; 一次光谱扫描可测定多种成分和指标; 分析结果的统计准确度逼近标准方法; 工业上可以做到实时监控。中药质量控制的在线模式: NIR快速检测,适于inline、online分析; 相同的NIR光谱反映相同的化学成分及含量,NIR光谱用于中药质量定性定量分析,起到类似指纹图谱质量控制(包含多指标成分定量技术)的作用; NIR在线光谱结合智能计算技术可对多个指标成分的含量进行实时预测,对生产工艺进行在线诊断,及检测一些综合量如总氮、以及一些物理量如密度等,其检测范围比单纯的色谱分析更为广泛。 近红外光谱技术(NIR)是“多快好省”的绿色分析技术,是中药质量在线分析、智能控制的仪器基础。 SupNIR-1000系列便携式近红外分析仪是针对现场快速检测而设计的一款便携式分析仪,结构紧凑、体积小、内置充电电池、大容量存储设备和液晶显示模块。 SupNIR-2600系列快速油料品质分析仪是基于透射的测样方式,波长覆盖1000-1800nm。在石油行业、流通质检和科学研究等领域有着广泛应用。 SupNIR-2700系列多功能饲料/油料/谷物分析仪是基于漫反射的测样方式,波长范围覆盖1000-2500nm。在饲料生产、油料加工、谷物收购、育种研究等领域有着广泛的应用。 SupNIR-3000系列独创的光源平移技术,使得全盘扫描成为现实,无死角的样品检测。仪器检测校准准确度、重复性和再现性,满足《GB/T 24895-2010粮油检验 近红外分析定标模型验证和网络管理与维护通用规则》。 SupNIR-4000系列在线近红外分析仪适用于工业过程实时检测,波长范围覆盖1000-2500nm,以液体样品为测量对象,内置多通道光开关、恒温控制系统和液晶显示模块,实现多个测量点的检测。更多产品信息可关注聚光科技一站式智慧实验室!http://www.fpi-inc.com/jgzt/product.php?20/127
  • 冻干机试运行需要注意的情况及冻干过程
    Pilot2-4M冻干机第一次运行或停放时间较长,需要运行或重新运行时,为确认设冻干机的性能状况,应首先做一次空载运行,这时冻干机的抽空速率和真空度可能要差一些,这属于正常现象,但要密切注意以下情况:1) 制冷机组的声音、发热。2) 冷冻机组的油位、色泽。3) 压缩机机头、机尾的结霜。4) 压缩机的温度。5) 循环泵的声音和压力。6) 放气阀漏气。7) 真空泵开启30min后的声音及排烟口的排烟量。Pilot2-4M冻干机的冻干过程先是将冻干箱进行空箱降温到-40℃,然后把产品放到冻干箱内的板层上进行预冻(降温阶段)。待制品冻实后,就可以进行升华操作啦!制品的升华需要在高真空下进行,一般要求干燥箱内真空达到0.1mmHg以上。为了保证冰的升华能够持续进行,我们还需要将搁板加热,给予升华所需的热量。在冷冻干燥过程中,冻干可以分为升华阶段和制品的再干燥阶段。升华阶段要进行第一步加热,使冰大量升华。这个时候,制品温度不宜超过共熔点,通常保持在±10℃之间对冻干效果好!而制品的再干燥阶段需要进行第二步加热,以提高干燥速率。这时板层温度一般控制在30℃左右,直到制品温度与板层温度重合,即可达到干燥的终点。整个冻干时间大约需要12~24小时左右。
  • 通过杀伤肿瘤中多种免疫抑制细胞克服PD-1治疗过程过程中的抗性问题
    PD-1抗体作为一种免疫检验点抑制剂 (Immune checkpoint inhibitors, ICIs) 已被FDA批准应用于多种肿瘤的临床治疗,包括肺癌、黑色素瘤、头颈癌等。但在临床推广和应用中还面临着两个严峻问题:一个是部分病人无法对PD-1的治疗产生应答,即出现初始抗性 (Primary Resistant) 的临床问题;另一个是部分病人虽然初始有应答,但随后会对PD-1的治疗产生抗性,即获得性抗性(Acquired Resistant) 问题【1】。这两个问题极大限制了PD-1 的临床应用。2021年11月1日,来自美国维克森林大学医学院的鲁勇课题组(现已任职于Houston Methodist/Weill Cornell Medicine,详情请见本文最后)在Nature Biomedical Engineering上发表了题为 Elimination of acquired resistance to PD-1 blockade via the concurrent depletion of tumour cells and immunosuppressive cells的研究论文,首次从杀伤肿瘤中各种免疫抑制细胞的角度,为克服PD-1抗体治疗过程中出现的抗性问题提出了解决方案。研究人员首先进行大数据分析肿瘤微环境中各种免疫抑制性细胞 (如 Tregs, MDSC, TAM.M2)是否有共有的靶点。该研究中发现肿瘤微环境中各种免疫抑制性细胞相比较非抑制性细胞均高表达CD73这个膜表面蛋白。对此研究人员引入了一种刚刚被日本临床批准的肿瘤治疗新方案即光免疫疗法【2】 (Photoimmunotherapy),将一种特定光吸收剂与CD73抗体相欧联(下图上),这种光吸收剂在近红外光的照射下可以快速诱导能与CD73抗体结合的细胞坏死(下图下)。研究人员通过这种能同时杀死肿瘤微环境中各种免疫抑制性细胞和表达CD73的肿瘤细胞的方案,在小鼠三阴性乳腺癌中成功克服了PD-1抗体治疗中出现的获得性抗性问题。但是数据也显示任何一种免疫抑制性细胞的残存都可以导致治疗的后期复发问题,这提示同时杀伤全部类型免疫抑制细胞的重要性。最后研究人员也使用了肿瘤表面不表达CD73小鼠胰腺癌肿瘤模型,发现即使肿瘤表面不表达CD73,单纯通过光免疫疗法杀死肿瘤微环境中的免疫抑制性细胞也成功克服了PD-1抗体疗法在胰腺癌中出现的初始抗性问题。这项研究工作为克服PD-1抗体在临床应用中出现的初始抗性问题和获得性抗性问题可供了应用性极强的解决方案,很大程度上扩宽了肿瘤治疗中PD-1抗体的临床应用范围。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41551-021-00799-6
  • 2019全球过程光谱市场将达11.796亿美元 拉曼增长最快
    p  Transparency Market Research (TMR)日前发布了一个有关全球过程光谱的市场研究报告。报告内容显示,2012年全球过程光谱市场为7.145亿美元,预计2019年将达到11.796亿美元,2013到2019年之间的复合年增长率为7.4%。/pp  全球过程光谱市场的增长得益于技术的进步,越来越多的产品需要符合国际质量标准,而且在实现相同结果的同时要求节省时间和成本,这些因素促使企业大规模选用过程光谱仪器。/pp  此外,美国食品和药物管理局在制药行业推动过程分析技术的应用,这也将促进全球过程光谱学市场的增长。据悉,2012年美国在全球过程光谱市场中占据了49%的份额,主要是高分子、化工、石油和天然气、食品和农业等领域。/pp  从技术方面来分,过程光谱包括a title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target="_self"拉曼光谱/a、傅立叶光谱(FTIR)、近红外光谱(NIR) /pp  2012年,在全球过程光谱市场中,近红外(NIR)光谱收益最高,预计拉曼光谱增长速度最快。由于拉曼光谱无损的特点,在分析过程中,对产品的化学结构不会产生影响,因此在制药、食品和农业等领域的应用越来越广泛,有望呈现指数增长。数据表明,2012年在全球过程光谱学市场中,拉曼光谱占据了17.1%的市场份额。/pp style="text-align: center "img width="500" height="292" title="global-process-spectroscopy-market.png" style="width: 500px height: 292px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201510/noimg/86bc5fe1-2578-4282-96e3-d7580c89e3a4.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  从地域上来说,2012年,北美是最大的市场,约占全球过程光谱市场的48.6% 亚太地区增长最快,预计2013年到2019年复合年增长率为8.7%,这个惊人的增长率主要得益于印度、日本和中国等国家过程光谱技术在食品和农业和制药学领域应用的快速增长。br//p
  • 让操作更简单 赛默飞推出拉曼光谱过程分析仪新品Ramina
    日前,赛默飞宣布发布一款新的拉曼光谱分析仪——Thermo Scientific™ Ramina™ 过程分析仪。该款仪器可以用于生物制药等多个领域的过程监控,其可以提供非破坏性的、连续分析,不需要样品制备,可以在15分钟内快速进行系统设置和部署,几秒钟内生成目标分析物的光谱数据。这个易于使用的系统旨在消除拉曼光谱测量的复杂性,使该技术可用于所有级别的用户体验,同时保持高精度和准确性。其紧凑的系统采用一系列专利探头,最大限度地提高了结果的速度和灵敏度,实现了完全自动化的现场测量,以计算反应容器中的浓度。Ramina 过程分析仪为离线手动或自动湿化学分析提供了一种快速且易于操作的替代方案。相比于传统的拉曼过程监控系统,它的安装和使用更加简单。Ramina 为用户开始收集数据提供了所需的全部设备,包括拉曼光谱仪和光纤探头,以及便携式显示器、鼠标、键盘和激光安全护目镜。工厂校准可确保 Ramina 系统随时能够投入使用,其固态结构确保了长期稳定性。这意味着用户可以进行连续、高精度的测量,而无需频繁校准。同时,大家还可以并联使用多个分析仪来同时监控不同的反应容器,或者在一个反应容器中组合使用多个探头。赛默飞副总裁兼现场和安全仪器总经理Chloe Hansen-Toone表示:“我们很高兴推出Ramina过程分析仪,它提供了一种几乎毫不费力地进行精确现场拉曼测量的方法,使客户能够在需要的时间和地点生成实时数据。这款分析仪小巧便携的设计,以及用户友好的操作,将有助于缩短测量时间,而无需占用太多宝贵的实验室空间。”
  • 常见实验室分析仪器及过程分析仪器选型指南
    红外煤气成分分析仪主要应用于工业上对煤气成分进行分析,通过对测量的气体参数变化情况的分析,掌握这些成分的变化规律,从而对于实现生产全程动态控制,无论是理论计算还是现场操作,都具有十分重要的指导意义。该仪器适合氮肥厂、钢铁公司、煤气厂等行业的分析煤气、半水煤气、变换气、原料气中CO2,CnHm,O2,CO,CH4,H2及NOx等成分的分析。目前市场上主要有实验室分析仪和过程分析仪两大类分析仪器,现就适合于煤气成分分析的仪器简单介绍一下。一、常用实验室分析仪器 1.奥氏气体分析仪 作为一种经典的化学式手动分析器,奥氏气体分析仪具有价格便宜、操作方便、维修容易等优点,该仪器一直在广泛应用着,常用于煤气中CO2、O2、CO、H2等的含量测定。其原理是利用吸收法来测定酸性气体、不饱和烃、氧和一氧化碳,使氢在氧化铜上燃烧,使饱和烃铂丝上与空气中的氧燃烧,利用称重法来测定。该仪器虽然是操作简单,价格较便宜,但测定时精度不是很高,准确度取决于操作者的熟练程度,且测量数据不象LCD那么直观、清晰。 奥氏气体分析仪在应用上存在的不足主要有: 1)梳形管容积对分析结果有影响; 2)不能分析出Ar,不适宜用奥氏仪分析循环气,应逐步采用气相色谱仪; 3)奥氏仪进行动火分析测定时间长,有时存在一定误差,还必须注意化学反应的完全程度,否则读数不准误导生产。 2.微量硫分析仪 随着常温精脱硫新工艺的应用,象氮肥厂就很有必要配备微量硫分析仪,以确保联醇催化剂、氨合成催化剂的安全,为生产样气中各种微量形态硫的定性和定量检测提供了方便快捷的检测手段。 3.可燃气体测爆仪 用奥氏仪进行动火分析测定时间长,有时存在一定误差,因此建议选用可燃气体测爆仪。 4.工业气相色谱仪 工业气相色谱在煤气分析中应用最多,气体组分按H2、N2、CO和CO2的顺序依次被测定。此外该技术还可用于转炉炉气和烧结废气中此类组分的分析。近年来色谱分析仪得到推广,但是色谱分析仪需要对气体进行分离后再检测,很难实现实时在线。除了国内少数高炉仍采用该方法之外,工业气相色谱仪逐渐被质谱仪或红外分析系统代替。 5.工业气体质谱仪 质谱仪以物质离子的质荷比作为判据进行定性和定量分析。气体质谱仪通常采用电子轰击方式离子化,所有物质都有特征的解离方式。质谱仪的特点是分析速度极快、可同时分析的组分多,而且分析的精度很高。但质谱仪多成分和高速度的分析性能在高炉、烧结等工段应用的优势并不明显,也需要对气体进行分离后再检测,很难实现实时在线分析,仪器成本又很高。目前高精度的质谱仪主要还是依靠进口,其维修零备件也都要从国外进口,国内代理商响应大多缓慢,这对系统的投用率影响很大。还有,国内运行环境与国外有差异,仪器故障率也很高,维护相当频繁,维护费用也大。 6.其它 其它常用的还有电导仪、酸度计、分光光度计、含水测定仪等。二、常用过程分析仪器 1.微量气体分析仪 精炼气中微量(CO+ CO2)的测定是氮肥厂比较重要的分析项目,由于含量低(CO+CO2≤25×10-6),有些场合气体含量甚至是ppb级的低含量,用手工方法难以测出其组分。 2.热导式分析仪 热导式分析仪是出现最早、种类较多且应用较广的一类在线分析仪,常用来自动测定混合气中H2、Ar、SO2等多种气体的体积分数。 3.氧分析仪 煤气中氧含量的在线分析常采用电化学式或者热磁式氧分析仪,其灵敏度高,还可设置报警装置,维修更换方便。 4.常量红外线气体分析仪 常量红外线煤气分析仪常用来连续测定各种混合气体中的CO、CO2、NH3、CH、H2、O2等含量,是在线分析仪中比较重要的一类。非分光红外(NDIR)气体分析仪作为一种快速、准确的气体分析技术,特别在连续污染物监测系统(CEMS)以及机动车尾气检测应用中十分普遍。国内NDIR气体分析仪的主要厂家大都采用国际上八十年代初的红外气体分析方法,如采用镍锘丝作为红外光源、采用电机机械调制红外光、采用薄膜电容微音器或InSb等作为传感器等。由于采用电机机械调制,仪器功耗大,且稳定性差,仪器造价也很高。同时采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。随着红外光源、传感器及电子技术的发展,NDIR红外气体传感器在国内外得到了迅速的发展。主要表现在无机械调制装置,采用新型红外传感器及电调制光源,在仪器电路上采用了低功耗嵌入式系统,使得仪器在体积、功耗、性能、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。 如现在市面上的煤气分析仪Gasboard-3100(在线型),采用国际领先的非分光红外气体分析技术,长寿命电化学传感技术,及基于MEMS的热导技术,可同时在线测量煤气、生物燃气的热值,以及CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm等气体的体积浓度。煤气分析仪Gasboard-3100(在线型) 该仪器广泛应用于煤气工业过程气体中多组分气体体积浓度的测量,如氮肥厂、钢铁公司、煤气厂等煤气、半水煤气、变换气、原料气等。通过对测量气体参数变化情况的分析,以掌握这些成分的变化规律,从而实现对生产全程动态的监测。 “分析技术仪器化,分析仪器自动化”是主导发展方向。分析方法和技术是分析仪器的导向,定型的分析测试方法都需要转化为仪器装置。随着生产的不断发展,对分析的质量和性能要求也在不断提高,实验室分析仪已经不能适应连续自动化的生产监测和控制。分析仪器自动化除了要利用当前发展的电子技术和计算技术实现以外,还会要综合地利用正在热门化的嵌入式智能化平台技术、超微精密加工技术。过程分析仪正逐渐在我国中、小型企业普及,实时为企业生产提供动态控制和监测。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • 冻干过程中西林瓶破损现象分析
    冻干工艺是将液体产品在容器内进行冷冻,然后在低压环境下,通过升华形式进行干燥。而冻干制剂生产过程中可能会遇到的一个问题,就是作为容器包材的玻璃西林瓶偶尔出现破裂或破损,虽然这种现象相对罕见,但一旦发生,就可能是一个严重的问题,因为它会导致产品损失、甚至带来溢出产品和破碎玻璃渣对设备内部造成的污染。由于整个冻干过程会处于一定温差范围内进行,因此一些观点认为,这种破损现象与包材热应力有关,可以通过改变西林瓶的热性能来减少发生概率。 但事实是这样吗?本文将告诉你答案。西林瓶破损原因及种类分析在本篇引用文章中,作者通过分析西林瓶破裂形式来寻求答案,尽管文章研究的主体针对管制瓶,但破损现象在模制瓶和管制瓶上都可能发生。当然精确判断西林瓶破损的原因是复杂的,因为在冻干过程中可能会出现几种明显不同类型的破损。这些破损类型有不同的原因,需要采取不同的纠正措施。此文将重点介绍更常见的管制西林瓶的破损类型,即在大多数情况下,断裂模式如下图1所示。这种模式的特点是在玻璃瓶外表面下侧壁区域出现垂直断裂,有时在原点上方和/或下方出现分叉。 图1:冻干过程中的典型瓶裂现象当力作用在玻璃物体上时,玻璃会发生弹性变形(应变),从而产生压缩应力和拉伸应力。这些应力在玻璃中的独特分布取决于瓶型设计因素、玻璃厚度分布以及施加在物体上的力的类型。玻璃只有在拉伸应力的影响下才会破损,裂纹会沿着垂直于拉伸应力分布的方向扩展。因此,裂纹样式对应于破损时作用在玻璃物体上的力的类型是仅有的,从而有助于识别导致破裂事件的力。破裂西林瓶的不同裂纹样式示例如下图2和下图3所示。图2中的西林瓶被一个内部压力打破,这个压力是通过将西林瓶装满水,并使装满的瓶子承受液压而产生的。 图2:由于内部压力而造成的瓶裂压力最初很低,一直升高,直到小瓶破裂。断裂样式由垂直裂纹组成,该裂纹在断裂发生的精确位置上下出现分支。上图2-a)中的西林瓶显示出广泛的破裂,这是典型的相对高压。上图2-b)中的小瓶在低得多的压力下破损,显示出一个相对简单的样式,仅由一条直直的垂直裂缝构成,在下端为环状裂缝。下图3中的西林瓶被热冲击力打破,热冲击力是通过西林瓶在烘箱中加热,然后浸入冷水浴中产生的。断裂样式包括许多弯曲裂纹贯穿侧壁和瓶底区域。下图3-a)中的西林瓶在侧壁上显示出广泛的裂纹,表明在破损时存在相对较高的温差。下图3-b)中的西林瓶在较低的温差下破损,并且显示出一个相对简单的样式,该样式仅由瓶子底部周围的单个环向裂纹构成。 图3:由于热冲击而导致的瓶裂根据一些文献中总结的断裂判断方法,如上图2和上图3中的示例所示,可以得出一个假设判断,即上图1中所示的断裂样式是由于施加在西林瓶内表面的力导致瓶子向外膨胀而破裂的独特特征。同时,对在正常商业操作条件下生产的一种管制瓶进行了计算机应力分析。分析中使用的玻璃瓶的轮廓和玻璃厚度分布如下图4所示,并模拟了水冻结成冰时的膨胀水平力。下图5中显示的分析结果表明,向外膨胀力在玻璃内外表面产生的拉伸应力几乎相等,同时伴随厚度远小于圆柱体直径的薄壁圆柱体的膨胀。断裂起源将发生在外表面的该区域,因为与内表面相比,该表面具有足够严重缺陷的可能性更大。冻干过程中温度梯度是否会影响西林瓶破损?破损是否也可能是由于温度梯度产生的应力引起的呢?毕竟冻干过程中存在假定的温度梯度现象。如果温度梯度引起的断裂应力被认为与冻干过程中玻璃瓶的破损有关,则断裂样式将包括侧壁和底部区域的弯曲裂纹,其起源很可能位于底部或跟部区域的玻璃外表面,如图3所示。这与图1所示的商业生产期间破裂的西林瓶观察到的破裂样式形成直接对比。另外事实上,在正常的冻干过程中,装满药品的小瓶放在冻干机腔体内的板层上。冷量通过板层内的导热流体传导板层金属面,再缓慢冷却西林瓶的支承面区域,同时伴随辐射、对流冷却西林瓶周围的环境。由于装满产品的西林瓶瓶从室温到大约-40°C的总冷却时间通常需要较长时间才能完成,因此假设玻璃瓶内外表面之间可能产生的任何瞬时温度梯度都相对非常小。为了验证这一假设,使用理论公式来估计产生许多商业破损事件中观察到的应力大小所需的温度梯度。为了达到27.6 MPa的总断裂应力,玻璃瓶内外表面之间需要125°C的温差。对于69.0 MPa的断裂应力,需要314°C的温差。而在正常的商业冻干过程中,西林瓶冷却的方式相对柔和,玻璃中不太可能产生如此高的温度梯度。冻干过程中西林瓶破损原因总结 为证明上述论断,作者进行了如下几种实验,观察不同情况下的裂痕样式,进行进一步对比分析:Freezer test 冷冻设备试验(仅外向力)Liquid Nitrogen Immersion 液氮浸泡(加上显著的热梯度)GDFOvento Cold Bath Thermal Shock Test 烘箱至冷浴热冲击试验(仅热梯度) *得出结论:文章讨论的常见破损断裂类型是由于冷冻药品在预冻过程中产生的向外膨胀力导致的,而不是由于温度梯度。因此,玻璃瓶热性能的变化(玻璃瓶的设计变化或使用具有较低热膨胀系数的玻璃)不太可能对典型冻干过程中可能经历的破损频率产生显著差异。解决破损断裂问题的方法是进行详细的断裂分析。这种分析将清楚地区分破裂的原因,要么是由于西林瓶在生产、运输或灌装过程中的问题导致的玻璃强度降低,要么是由于产品在冻预过程中膨胀导致的作用力过大所导致的。如何减少冻干过程中的西林瓶破损?那么,如何减少产品在预冻过程中由于膨胀而产生的应力,从而减少冻干过程中西林瓶的破损呢? 让我们一起先来了解一下预冻过程中的成核理论。传统冻干的预冻过程中,晶核的形成都是随机的,如下: 图6:随机成核成核温度不同,产生的冰晶形态和大小各不相同,晶核生长的方向也是杂乱无章,导致产品在冻结过程中膨胀产生的应力比较大,从而导致西林瓶破损现象,尤其是瓶子比较大,装样量比较多时,破损现象更明显。经Controlyo技术控制成核后,所有样品在同一时间、同一温度瞬间成核,晶体生长方向也比较规则,*可以显著减少预冻时的应力,减少西林瓶破损现象。 图7:Controlyo控制成核经典案例分享用于治疗癌症的小分子药物 配方:2.5 wt% API 2 wt% NaCl (pH 7.7-7.9)100ml西林瓶,22ml 的灌装量每批85个样品 图8:随机成核与控制成核对比 从上图可以看出:用Controlyo技术在预冻过程中控制成核后,冻干后的产品显著降低了西林瓶破损率。Controlyo技术不仅可以显著减少破瓶率,还具有以下优势:样品更均一适用于高剂量样品或灌装体积较大的样品保证同一批样品及不同批次样品的均一性提高药效缩短干燥时间(30%左右)改善产品外观减少破瓶率提高产量减少产品复水时间以下引用是FDA出版并认可的结论:Controlyo晶核控制可以显著减少主干燥时间,提高蛋糕状外形,蛋糕形态,减少比表面积,提高瓶子间的均匀性,缩短复水时间。[文章摘译]:David R. Machak and Gary L. Smay,Failure of Glass Tubing Vials during Lyophilization,PDA J Pharm Sci and Tech 2019, 73 30-38*本文图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即联系我们删除。
  • 我国科学家揭秘乙肝感染的关键过程
    目前全球有超过3.5亿慢性乙型病毒性肝炎患者,感染乙型肝炎病毒(HBV)是肝硬化和肝癌的主要发病原因。虽然已开发出有效的乙肝疫苗,但每年仍有近百万人死于乙肝和相关疾病,并伴随有同等数量的新增感染病例。早在40多年前,人类就发现了乙肝病毒,乙型肝炎病毒及其卫星病毒丁型肝炎病毒(HDV)必须通过结合细胞表面受体分子来实现对宿主细胞的感染。因此,如能找到该受体,一直是全世界研究此问题的科学家几十年孜孜研究,却仍未解决的问题。  日前,北京生命科学研究所李文辉研究员领导的科研团队通过不懈的努力,终于发现了这一受体分子,并揭秘了乙肝感染的关键过程,这将为乙肝及其相关疾病提供有效的治疗靶点,为肝病治疗带来新希望。相关研究成果发表在11月13日的eLife杂志上,题为“钠离子牛磺胆酸共转运多肽是乙型肝炎和丁型肝炎病毒功能性受体”。  为破解这一难题,李文辉博士及其团队从树鼩入手,开始了他们的探索之旅。树鼩是一种与灵长动物非常类似的小动物,也是除人类和黑猩猩以外,唯一能被乙肝病毒感染的物种。李文辉博士的团队首先绘制了一幅高质量的树鼩肝细胞基因表达图谱,为后续的研究奠定了坚实的基础。有了这个数据库,再结合先进的纯化技术和高分辨质谱分析手段,他们发现,肝脏胆汁酸转运体(NTCP,牛磺胆酸钠cotransporting多肽)会与乙肝病毒包膜L蛋白的关键受体结合域发生特异性相互作用。随后,在三种HBV/HDV易感型肝细胞中都进行了一系列基因敲除实验,证明NTCP的确是病毒受体。更重要的是,人肝癌细胞株HepG2细胞通常情况下不表达NTCP,也不能被HBV感染。但如果在该细胞株中外源性表达人或树鼩的 NTCP后,则细胞可以被HBV感染。他们还鉴定出NTCP上关键的病毒结合区域。比如猴子的NTCP通常不能结合乙肝病毒,但只要突变其NTCP上一段极小的区域,就能使之变成有效的HBV受体。  国际评审专家认为:“长期以来,人们一直在寻找HBV和HDV受体,NTCP的发现是该领域的一项巨大进步,对于病毒性肝炎的基础与临床研究都将产生深远的影响。”
  • 先进简单的多功能过程校准器
    Allerød, Denmark –过程信号在各个行业中都是至关重要的,从控制阀、开关或灯,到测量管道中的压力,再到校准烘焙烤箱中的温度。随着如此重要的参数被广泛使用,确保这些过程信号保持准确是至关重要的。用户对他们使用的校准设备有多种选择,但最重要的因素之一是易用性。因为可能会使用多个过程信号,包括伏特、毫伏、安培或毫安,而每一个都可能有很大的量程差异,大多数用户转向多功能校准以满足所有情况。然而,随着期权的增加,该工具的复杂性也趋于增加。对于新手来说,看似简单的连接接线任务可能都是困难的。JOFRA ASC-400 先进的校准仪具有连接助手的功能。ASC-400现在包括一个内置的帮助功能,提供了一个图形解决方案,根据当前设置提供精确的连接图示。如果测量参数发生变化(例如从V变为mA),连接辅助界面也会发生变化。使用新功能可以显著减少错误和浪费时间。ASC-400多功能过程校验仪读取和输出RTD,热电偶,电流,电压,频率,电阻,脉冲序列等信号。它整合了诸如百分比误差计算、缩放、泄漏测试和开关测试校准等功能到一个手持校准器。大型全彩显示器、带有光标的数字小键盘和功能键有助于简化使用。ASC-400结合APM CPF压力模块实现压力校准. ASC-400结合Jofra干体炉实现温度校准。关于AMETEK STC and JOFRA AMETEK STC 在JOFRA和Crystal品牌下制造和供应温度、压力和过程信号的校准仪器。JOFRA温度校准器以其准确性、稳定性和可靠性闻名于世。
  • 先进能源关键技术与仪器装备亟需强化——访中科院过程工程研究所许光文研究员
    进入21世纪,能源安全已成为制约各国经济发展的主要因素。虽然日前召开的哥哈会议最后仅达成不具备法律约束力的协议,但是低碳经济仍是大势所趋。在节能减排的大背景下,开发煤炭的清洁高效利用技术是当前我国发展低碳经济的紧迫任务。2010年我国新能源振兴规划即将重磅出台,预计未来10年,我国在新能源领域的总投资将超过3万亿元,清洁能源和节能产业将大有可为。  由许光文研究员领衔的中科院过程工程研究所先进能源技术课题组,以清洁煤技术为主要研究对象,致力于技术创新,注重科技成果产业化,与众多企业合作紧密,如:与中石油合作开发重质油的综合加工新技术,与泸州老窖等企业合作研发利用白酒糟生产能源、燃气及材料的成套技术工艺,与大型焦化企业合作研发工业煤气生产的新型气化技术等。此外,该课题组还研制了代表国际首创的“微型流化床反应分析仪”(与北京恒久科学仪器厂合作研制)、填补国内空白的“加压热重分析仪”、“燃料解耦热转化研究装置”等能源装备与测试仪器。  另外,许光文研究员还担任上海碧科清洁能源技术有限公司的技术总监,主要负责评价筛选清洁能源技术,指导公司的技术方向,发展技术合作伙伴。该公司是由中科院与BP公司于2009年2月共同投资建立,一期投入1.62亿,五年内将投入4.62亿 主要从事煤的高效转化技术的研发与商业化,促进国产技术的产业化,并积极抢滩国际市场。  中科院过程工程研究所许光文研究员  近日,仪器信息网采访了中科院过程工程研究所先进能源课题组组长许光文研究员,就目前我国清洁煤技术、新型分析仪器研制及科研成果产业化等问题与许光文研究员做了深入探讨。清洁煤技术是当前重点发展对象 关键技术与装备亟需强化  访谈伊始,许光文研究员就开门见山说到:“我国富煤,但石油、天然气资源不足;并且我国能源消耗总量大,单位GDP(国民生产总值)的能耗是发达国家的数倍;随着经济的高速增长,我国的能源需求将进一步扩大,因此发展高效清洁煤技术是当前能源技术的研发重点。另外,节能也就意味着减排,节能的同时也在环保,因此发展节能技术也是用好煤的重要方面。目前,我国大型能源装备主要从国外引进,关键能源装备的自主研发能力亟需强化。”  当前我国正积极地从多种途径加快开发可再生能源,作为我国能源的一个重要补充。“现在,世界各国都在积极开发太阳能,但短期内用太阳能彻底替代现有主要能源还不太现实。对于我国,煤炭在未来很长一段时间内仍将是核心能源,可再生资源等其他能源是补充。”  许光文研究员还谈到:“目前国内从事煤炭利用技术研发的人很多,但高效率、低成本、清洁生产工业燃气或工业煤气的技术却未受到足够重视。过程工程研究所的先进能源技术课题组主要研究项目之一就是研发利用低阶燃料生产工业煤气的气化技术,其应用涉及钢铁、冶金、陶瓷、建材等重要工业行业,可替代天然气或燃料油,有效降低这些工业过程的燃料成本,缓解我国油气资源不足问题。”  哥本哈根会议几乎无功而终,在量化责任和资金落实两大关键问题上未能形成共识。对此,许光文研究员表示,“我国不会因为二氧化碳问题就少用煤炭,少用能源。但是,在保持经济发展的前提下,国内企业应该采用先进能源技术,提高能效,减少排放,包括CO2排放,使工艺流程、设备装置更清洁,为健康的地球环境做出应有的贡献。另外,作为国家的技术储备,科研院校可设置二氧化碳减排的相关课题任务。”在能源工艺实践中进行仪器创新 填补国内空白  许光文研究员领导的先进能源课题组成立3年来,承担了国内外多项重要科研任务,主要研发先进能源转化技术和能源转化过程的环境保护技术。课题组以煤炭、生物质、重质油作为研究的燃料对象,基于“解耦”的科学方法,研究高效、高价值、低污染利用这些燃料的解耦热转化技术,同时研发转化过程的污染物控制技术、燃料预处理技术和合成气利用的重点技术。  “具体研究包括:煤解耦气化技术生产工业煤气,高水分工业生物质废物解耦燃烧及炭化活化生产功能性材料技术,低阶煤提质技术,煤炭/生物质分级与预热调试技术,烟气脱硝催化剂,新型合成气甲烷化技术等。其中,生产工业煤气气化技术、工业生物质废物炭化活化技术、以及煤的预处理技术正在进行中试,并计划了应用示范;课题组成功研发了同时抗SOx、水蒸汽中毒的宽活性温度范围脱硝催化剂,正组织长时间催化剂寿命中试。”  许光文研究员继续谈到:“从事能源技术研发需要用到许多分析测试仪器,国内在这方面的研究工作一直在进行,但关键技术和装备能力还未得到突破,因此通常只能高价购买进口仪器,但是很多高价购置的国外仪器与装置的利用率不高,难以得到有效的维护,造成严重的资源浪费。”  结合多年的国外科研经历,许光文研究员回国后带领其课题组团队研制了一些高性能的新型仪器,以解决研究过程的科学与技术难题,同时也填补了我国在相关行业的仪器空白。  许光文研究员团队研发的微型流化床反应分析仪  上图为许光文研究员团队研制的微型流化床反应分析仪(MFBRA: Micro Fluidized Bed Reaction Analyzer),目前国内外还没有同类仪器的研发报道,该仪器将形成与商业吸附分析仪、热重分析仪并列的新型仪器,应用市场前景广阔。科研成果产业化的经验探讨  在谈到科研成果产业化时,许光文研究员谈到:  (1)“企业希望投入钱很快就能见到科技成果,这与技术研发本身有差距”  “技术创新的价值链应该由以下几部分构成:学校和科研院所以市场需求为导向,开发新技术 通常完成小试后再进一步与企业合作,以企业为主体开展中试、示范,最后形成可商业化技术,推广应用。因此,希望科技投入马上就见效的观点是不现实的。一般来说,科技投入的收获速度慢,很多企业对科技创新的这种价值链缺乏理解,都希望投入钱很快就能见到科技成果,这是很难甚至不可能的,特别对于关键技术和成套技术。高价值的创新技术与成套工艺、大型装备等成果的获得需要长期投入。”  (2)“凭空想象,是想不出来创新的,要在实践中创新,创新是个日积月累的过程”  “创新不等于‘新概念’,不付诸实践,‘新概念’就没有任何价值。创新不是空想的结果,而是实践的成果和发展。例如日本研究人员发明纳米碳管,并不是一开始就知道有纳米碳管,而是在开展其他研究时发现纳米碳管这种结构的。另外,科学研究不是知识的简单堆积,需要善于总结和提升,通过这个过程去提炼问题的科学价值和科学新发现。凭空想象,不能有创造创新,要在实践中创造创新,这是日积月累的过程。”  (3)“研究工作与生存关联,难以创新”  “现在的房价、物价非常高,研究人员的薪酬又与科研项目直接相关,多数情况下收入不高。这种科研人员背负着生存重担做研究的体制不利于创新。最好不要给科研人员过多的外来压力和外来干扰,压力可以有,但不要太大。”  “我国为研究人员设立了各种荣誉、等级,一方面激励了研究人员,但一方面也可能使研究人员急功近利,难以潜心开展研究。为促进创新,政府和社会可以尝试改变一些政策和措施,一方面使研究尽量与研究人员的基本生存条件不直接相关,另一方面营造一个更平静、非激烈竞争荣誉和资源的环境,使研究人员能专心、静心搞研究,享受科研,这将一定会促进发现创新、创造创新。”  (4)“技术合作固然重要,诚信更重要”  “科研院所与企业的合作基于用科研院所的研究成果为企业解决问题,创造效益。在中国,目前解决问题型的科研合作不少,但更多是投资者希望形成新的技术、创造新的商机。这两种情形的合作的产出和期待是完全不同的。对于后一种,个人建议不要一开始就让企业投入大笔资金,因为企业希望很快有产出,但技术的创新和商业化需要过程,双方在认识上存在一定差距,应该多沟通,缩短认识差距,充分认识到技术合作需要投入,同时也需要时间,研究人员需要以自己的研发能力、敬业精神、责任心等,与合作的企业建立诚信关系,使其承认研究人员的价值,参与技术创新过程,从近期、长期考虑双赢。”  (5)“仪器装备国产化需要国家支持,企业自强,国人自信”  “仪器装备的研发与生产能力是我国科技的脆弱环节之一,需要强化并亟待改变当前现状。从国家层面上,要支持国产仪器与装备的研发,鼓励更多的自主创新;国产化需要财力、人力以及政策的支持才能搞研发创新,国产装备与仪器的质量才能提升 从研发单位及生产企业层面,一定将工作做扎实、做到位、追求国际标准质量,新产品一定要经过多方验证、试用,再推向市场,推出让客户信得过的产品,才能稳步进入市场;从用户角度,国内客户需要更新观念,相信国产仪器,支持国产仪器的应用。”采访手记  有关数据显示,目前我国科技成果转化率平均仅为20%,实现产业化不足5%,专利技术交易率只有5%,远低于发达国家转化水平。科研成果的产业化转化缘何艰难?对此,笔者有以下几点看法,旨在抛砖引玉,期待能引起读者的思考及讨论,为我国推动科技成果的产业化发展增砖添瓦。  (1)我国部分科研院校存在不同程度地“重研发、轻成果产业化”的现象。科研院校偏重于上课题、担项目,科研人员重视发表SCI论文、评职称,甚至部分科研经费完全被“自娱自乐”,最终导致课题项目与国家发展需求脱节,应用价值大打折扣。  (2)除了科研成果先天不足之外,生产企业接受能力不足或不愿接手,亦是导致科研成果被束之高阁的重要原因之一。比如,一些重大科研项目开发周期长、投入大、见效慢。部分企业因短期内看不到成果就停止投入,导致部分课题中途夭折 还有部分企业因担心科研院所将成果专利变相卖给其他企业,而不敢投入,以免蒙受到不必要的经济损失。  (3)多年来我国一直在倡导“官产学研用”合作模式,但因科研体制不完善,缺乏具体措施,难以落到实处。不过,我国官方六部门已联手启动实施国家技术创新工程,建立了以企业为主体的技术创新体制,这将促进“官产学研用”各方建立持续稳定的合作关系,大幅度提高科技成果的转化率。  正如许光文研究员所言:“我国不缺少‘点子’,但关键是如何把‘点子’做踏实、做彻底。政府要深化体制改革,鼓励自主创新,加大科技投入 科研院校所应以市场和应用为主导,积极与企业合作,建立长期合作关系 科研人员不仅要懂原理,还要懂应用,对交叉行业也要有所了解,争取将‘点子’做成适用范围较广的产品。”  采访编辑:刘玉兰附录:许光文研究员简介  许光文,中科院过程工程研究所研究员,博士生导师,CAS-BP合资公司-上海碧科清洁能源技术有限公司技术总监,中国(北京)石油大学客座教授,日本株式会社IHI客座主任研究员。  1967年4月生。1991年毕业于清华大学化学工程系,同时获得工学与经济学双学士学位,1996年毕业于中科院过程工程研究所,获工学博士学位。1996年6月至2006年9月工作于日本与德国,曾依次在日本Gunma University从事博士后研究,任日本New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)产业技术研究员,在德国Technical University Hamburg-Harburg进行洪堡学者研究,在日本石川岛播磨重工业株式会社(IHI)基础技术研究所任代理课长研究员,2006年通过”百人计划”回国工作,自2009年兼任中科院与BP合资公司:上海碧科清洁能源有限公司技术总监。  在国际主流期刊发表论文60多篇,被他人引用200多次,申请国际专利三项,日本专利14项,国内发明专利10多项,获2001中科院科技发明一等奖,2003全国优秀发明专利奖等。  目前带领40多人的研究团队,研究先进能源技术工艺、反应器、催化剂、分析测试方法和相关的流动传递基础,具体包括:(1)煤的高值化综合加工,涉及煤热解气化、低阶煤提质加工、低污染高效率工业锅炉、煤预热调试等;(2)生物质能技术,涉及高水分生物质解耦燃烧、生物质燃气制备、工业生物质废弃物基炭材料;(3)应用催化,研究开发合成气制备SNG新工艺,烟气脱硝SCR,以及催化反应器和催化转化工艺;(4)新型分析仪器,研究开发具有自主知识产权,服务于能源转换研发工作的新型反应测试与分析仪器。
  • 仪器新应用!科学家用干涉散射显微镜解密COF合成的全过程!
    【科学背景】共价有机框架(COFs)是一类功能性材料,能够在能量转换和存储方面发挥作用。然而,尽管近20年的研究,对于它们的合成条件却缺乏统一的预测规则。这部分是由于对于形成的早期阶段的成核和生长的认识仍然不完整。为了解决这一挑战,科学家们需要一种能够在操作中进行研究的技术,以全面理解COF形成的动态过程。鉴于此,德国慕尼黑大学的Richard Martel & Emiliano Cortés等研究者在“Nature”期刊上发表了题为“Early stages of covalent organic framework formation imaged in operando”的最新论文。科学家们使用了干涉散射显微镜(iSCAT)技术,首次揭示了在COF合成过程中液液相分离的现象,这表明了溶剂在形成过程中的关键作用。利用这些发现,他们成功地开发了一种新的COF合成方案,在室温下进行反应,实现了对合成条件的有效设计。这项研究的结果揭示了溶剂在COF合成中的重要性,并为有理材料合成提供了新的视角和方法。【科学亮点】(1) 本研究首次利用干涉散射显微镜(iSCAT)技术进行了COF聚合和框架形成的操作内研究。这一技术在高速度(微秒/毫秒级)下结合了亚5纳米的灵敏度和高空间分辨率,使得能够观察到反应混合物中的所有物质,包括晶态、非晶态、液体/固体相。(2) 实验结果显示,COF的形成过程中存在液液相分离,表明常规COF合成中存在结构化溶剂,呈现为无表面活性剂的(微)乳液。此外,发现溶剂的作用不仅仅是溶解性,还通过将反应物和催化剂分隔开来起到了动力学调节剂的作用,从而影响COF的形成过程。(3)基于这些发现,作者成功开发了一种室温下合成COF的新协议,摆脱了之前合成中需要提高温度的限制。这项工作将框架合成与液相图连接起来,为合理设计反应环境提供了新的方法。【科学图文】图1:iSCAT是全面了解COF形成机制的有效工具。图2. 实时iSCAT图像在空间和时间上显示COF的形成,在添加催化剂后的毫秒内显示液-液相分离过程。图3. 常规碳纳米管合成中的溶剂结构。图 4:合理设计了COFs的室温合成方案。【科学结论】这项研究为理解和优化复杂湿化学过程(如COF合成)提供了新的科学启示。通过使用iSCAT显微镜直接成像,作者得以深入解析COF合成的多阶段过程,揭示了液液相分离等关键现象。同时,作者提出的IAC合成方案展现了在温和条件下合成框架材料的可靠途径,这为设计更高性能的COF材料提供了新的思路。此外,作者提出的通过液相图定制反应环境的策略不仅可以用于COF合成,还可以推广到其他材料的合成领域,为实现有理材料合成提供了可行性方案。这一研究还强调了利用光散射技术可视化反应过程的重要性,这为更深入地理解化学反应机制提供了新的方法。综上所述,本研究不仅为COF合成提供了新的合成策略和理解机制,还为湿化学过程的探索提供了新的科学思路和方法。原文详情:Gruber, C.G., Frey, L., Guntermann, R. et al. Early stages of covalent organic framework formation imaged in operando. Nature (2024).https://doi.org/10.1038/s41586-024-07483-0
  • FLIR公司推出应用于自动化/过程控制的红外热像仪
    红外热像仪广泛应用于全球各行业的工艺过程连续监控。红外热像仪还能够轻松地收集到有关产品质量及/或生产效率的信息,而利用热电偶或可见光摄像机等传统工具则难以或无法获得这些信息。  若希望获得红外图像而不要求精确测温,那么FLIR A65/A35系列便是最佳选择。FLIR A65/A35系列红外热像仪的特征和功能使其理所当然地成为采用PC软件解决问题的用户的首选。  FLIR A65/A35系列热像仪:紧凑、功能全、实惠  A65/A35系列的所有型号都非常紧凑。可以很容易地集成在机器视觉环境中。  两种型号  FLIR A65可生成像素为640 x 512的清晰红外图像。若不需要这样高的图像质量,用户可以选购FLIR A35,该型号生成的红外图像为320 x 256像素。  FLIR A35能显示–40°C ~ +550°C的温度。 使用FLIR A65/A35系列,从热成像图上可清晰看到低至50mK的温差。由于FLIR A65/A35系列由以太网供电,故通讯和电力供应共用一条电缆。  连接接口  FLIR A65/A35系列符合GigE Vision™ 标准。GigE Vision是一个新的摄像机接口标准,采用了千兆位以太网通信协议。同时也支持GenIcam™ 。GenICam旨在为各种摄像机提供通用编程接口。无论采用的是哪种接口技术(GigE Vision、Camera Link、1394 DCAM等)或功能,应用编程接口(API)始终相同。  可将一台红外热像仪配置为主设备,将其它红外热像仪配置为从设备,进而应用到需要多台红外热像仪来侦测目标的领域或者应用到立体影像领域。  随附软件  FLIR A65/A35系列热像仪能与FLIR Tools软件完美地结合在一起。可观察和分析红外图像,具有各种功能,如可绘制时间-温度曲线等。用户若需要更多功能,并且还希望能够记录图像,可选购FLIR Tools+。  关于热成像  热成像技术是指使用由专用传感器组成的红外热像仪,这些传感器能够感测物体所发出的热能。热能或红外能量是一种人类肉眼所不能看到的光线,其波长很长,肉眼无法看到。它是我们视为热量的电磁波谱的一部分。红外线使我们能够看到肉眼所不能观察到的内容。红外热像仪能够生成肉眼不可见的红外或“热”辐射图像。基于物体间的温差,热成像技术便能够生成清晰的图像。它是预防性维护、建筑物检验、研发和自动化领域中极为有用的工具。其可以在完全无光、夜晚最暗的环境中、烟雾环境中以及遥远的地方进行检测。它还适用于安防监控、海事、汽车、消防及其它许多应用领域。  关于FLIR  FLIR Systems有限公司是红外热像仪设计制造的世界领先企业,其红外热像仪广泛应用于各个领域。公司拥有50多年的行业经验,生产了数千台红外热像仪,目前广泛应用于预防性维护、建筑物检验、研发、安防监控、海事、汽车、消防及其它夜视领域。FLIR Systems有限公司目前拥有8家制造生产厂,分别位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔尼以及法国巴黎近郊。其在澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国均设有子公司。公司拥有4,000多名专业红外专家,通过提供当地销售和支持服务的国际经销网服务于全球市场。  如需了解更多有关本产品、FLIR Systems有限公司以及红外热像仪应用的信息,请联系:  FLIR中国公司总部:  前视红外热像系统贸易(上海)有限公司  全国咨询热线:400-683-1958  邮箱:info@flir.cn
  • 2027年全球过程分析市场将达到61亿美元 光谱将迎强劲增长
    最新的一份研究报告显示,2022年全球过程分析(PAT)市场为32亿美元,预计2027年该市场将达到61亿美元,预测期内复合年增长率为13.8%。对分析仪器直接和间接投资的增加;全球药物发现、生物仿制药市场的增长;以及越来越多的与分析技术相关的会议和研讨会等都在推动这个市场的增长。PAT仪器是一种强大的工具,其通过测量关键过程参数来分析和控制制药过程中的关键质量属性,以提高生产过程的效率,进而获得高质量的产品并改善最终产品的整体性能。PAT通过生成实时的产品质量信息来实现连续的制药生产,并减少最终批次的丢弃或再加工。该技术有助于控制生产过程中的成本,并通过减少生产后的测试来加快产品的发布,从而提高经济效益。此外,它还减少了设备运行的周期、能源消耗等总体的劳动成本。 PAT在提高制造工艺效率方面的这些好处,预计将在预测期内推动该市场的增长。不过,PAT的高成本也在一定程度上限制了该市场的增长。基于技术类型,全球PAT市场可以分为光谱、色谱、粒度分析、毛细管电泳和其他技术。在预测期内,预计光谱部分将以最快的速度增长。由于光谱技术在药物产品定性和定量分析中的广泛使用,光谱部分将在不久的将来实现强劲增长。从全球来看,目前亚洲新兴市场,如中国、韩国、印度尼西亚和印度等预计将为PAT市场提供巨大的增长机会。比如中国和印度的生物制药业发展十分强劲,预计将在未来几年对光谱仪和色谱仪市场的增长做出很大贡献。
  • 干货!食品加工过程中的质量控制
    奥豪斯助力食品行业,关注食品安全及合规。食品行业是一个备受关注的行业,每个生产环节都需要严格审查,尤其是食品的加工过程,政府有严格的监督和规定,以确保消费者和工人的安全。生产商必须依靠质量控制措施来保证其产品和流程符合监管机构制定的严格标准。更重要的是,质量控制准则使食品生产商需要最大限度地降低污染风险,并为客户提供安全、优质的食品。食品生产商实施标准操作程序,并采用高质量的测量仪器,以确保记录结果的可靠性和各批次产品的一致性。由于政府机构对食品行业的密切关注,食品类产品的质量状况必须在生产过程的各个阶段进行仔细披露和记录。最常见的两套监督要求是 GMP(药品生产质量管理规范)体系和HACCP(危害分析和关键控制点)。在为全球食品行业用户开发分析天平、台秤、平台秤等精密称重和水分仪、pH计等测量仪器时,奥豪斯始终牢记这两个标准。质量保证质量控制贯穿于食品加工的每一个环节,包括采购、研发、生产和分销。在经过严格筛选的原材料获得批准后,生产团队将按照配料、建议重量、批量大小和加工时间的标准操作程序来配制成品。不仅需要仔细记录标准操作程序,还需要记录持续的生产过程,以确保一致性和合规性,并在出现问题时确定原因。最后一道工序--贴标签--也受到严格监管,因为从配方、一致性到重量和其他因素,包装外部所标注的内容必须与内部的成品相符。生产应用前端(台秤、水分仪)和后加工区(冲洗秤)都需要有支持食品质量控制的仪器。 为了满足食品生产商的需求,奥豪斯提供各种耐用、可靠的测量仪器,以满足加工、研发、测试、包装、仓储、运输等领域的多种应用。数十年来,我们一直与全球食品加工行业合作,帮助提高企业生产的安全性、效率、产量和盈利能力。我们为提高消费者安全、产品一致性和质量控制提供多种解决方案。奥豪斯商用仪器旨在帮助您满足食品安全、质量和法规要求。我们的秤和水分仪几乎覆盖了食品加工的许多方面,并能针对性地提供有效的解决方案--物料接收、配方、质量控制、灌装、配料、基本称重和检重。我们精密的食品称重和测量仪器性能可靠、易于设置和使用,而且精确可靠,旨在帮助您最大限度地提高产品产量和减少浪费。选择合适的设备及仪器 奥豪斯提供一系列专为食品行业设计的精密分析天平。这些天平结构坚固,使用方便,结果精度高。我们提供的天平经过NSF 认证,支持 HACCP 系统,并被 USDA-AMS 认可。奥豪斯食品业用秤的表面光滑、无障碍,易于清洁,没有可能积聚物质和造成污染的区域。以下是我们支持的几款高性能食品秤和水分仪。对于最高达到150kg的大容量食品称重,奥豪斯提供 Defender&trade 6000 系列台秤。Defender 6000 专为食品加工而设计,秤体平台和框架采用耐用的 316 不锈钢材质,显示器也采用了316 不锈钢和食品级聚碳酸酯,能够应用于潮湿、恶劣的环境下。它有各种秤台尺寸、量程、可读性和特殊功能可供选择,以满足您的需求。Defender 6000 台秤的设计可应对高压冲洗和刺激性的清洁剂,配备激光焊接密封的 IP68 和IP69K 不锈钢称重传感器,符合贸易应用的计量标准。Defender 6000 台秤具有明亮的大显示屏和彩色检重灯,方便查看称重结果,提高工作效率。应用模式包括计数、百分比称重甚至灌装。通过一系列连接选项和带实时时钟的GLP/GMP 数据输出,可实现简单的通信,从而实现加工过程追踪和可追溯性。为了更好地提供便利性和安全性,Defender 6000 装载了多种特殊功能,包括 150% 的过载能力保护、菜单和按键锁、环境可选和自动打印设置、稳定标记、过载/欠载指示灯、自动关机、自动去皮和可调橡胶脚垫。为进一步帮助食品行业提升质量控制和行业合规性,奥豪斯提供一系列具有直观功能的快速水分仪,帮助企业通过水分含量分析监控产品质量和一致性。我们的MB 系列水分仪具有卤素和红外加热器、耐用的结构和易读的显示屏,可提供各种量程、可读性和功能设置,快速且有更高重复性,以满足企业的应用需求。了解更多奥豪斯在食品行业的解决方案,请登录奥豪斯官网或关注奥豪斯官方微信号。
  • 雪迪龙2023上半年营收6.37亿元 工业过程分析系统/节能环保工程增长明显
    8月19日,雪迪龙发布2023 年半年度报告。内容显示,2023 年上半年,雪迪龙实现营业收入 6.37 亿元,较上年同期 6.74 亿元下降 5.42%;期末总资产为 32.53 亿元,较上年末34.57 亿元下降 5.90%;归属于上市公司股东的净资产为 24.96 亿元,较上年末 26.57 亿元下降 6.07%。2023 年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为8200万元,较上年同期 1.58 亿元下降 48.05%。报告分析主要原因是国内外环境仍然复杂,短期内国内市场需求偏弱且竞争加剧,另外收入结构的变化对利润也造成一定影响。2023 年上半年,公司环境监测系统实现销售收入 3.49 亿元,较上年同期 3.93 亿元下降 11.16%;工业过程分析系统实现销售收入 5,486 万元,较上年同期 2,593 万元增长 111.52%,主要原因是报告期内工业过程分析在石化化工等行业的项目收入较多;气体分析仪及备件业务实现销售收入 0.83 亿元,较上年同期 1.02 亿元下降 18.05%;系统改造及运维业务实现销售收入 1.29 亿元,较上年同期 1.45 亿元下降 11.33%;节能环保工程业务实现销售收入 2,144 万元,较上年同期 826 万元增长 159.46%,主要原因是上年同期公司执行的节能环保工程项目较少。
  • 显示屏色彩管理与校正解决方案
    显示屏在当今社会扮演着至关重要的角色,触及游戏、办公、影视娱乐、零售业、交通出行等多个领域。屏幕的性能标准因应用而异,展现出广泛的多样性。这种多样性不仅体现在技术规格和视觉效果上,还反映了不同制造商和用户群体对于色彩精确度与一致性的独特需求。在这个基础上,探索各行各业的显示屏色彩测量与管理解决方案成为一项挑战,但也为技术创新和应用优化提供了广阔的空间。了解和应对这些需求,意味着能够提供定制化的色彩管理方案,以适应不同领域对视觉表现和色彩准确性的具体要求。一、电子价签的应用在现代零售环境中,电子价签正在逐渐取代传统的纸质标签,为商家提供了便捷的库存管理和产品信息更新方式。顾客也能通过扫描价签上的二维码,迅速获取商品的详细信息。然而,随着电子价签的普及,显示技术的色彩准确性和价签外壳颜色的一致性成为了重要考虑因素,尤其是在维护品牌形象和消费者体验的一致性方面。为了有效管理和控制色彩的一致性,采取以下措施至关重要:利用i1 Pro3高精度色彩测量工具及其配套软件,评估显示屏在不同颜色反射下的色彩饱和度,以及在亮度和色调方面的显示准确性。这种方法不仅帮助确保显示内容的视觉效果符合预期,也为优化用户体验提供了基础。采用Ci6x系列便携式色差仪测量电子价签外壳的色差(ΔE)数据,以准确分析和判断外壳的颜色偏差及其一致性。这一步骤对于保证产品外观质量和增强品牌识别度至关重要。通过这些专业的色彩管理工具和方法,商家可以有效地解决显示屏色彩不准确和价签外壳颜色不一致的问题,从而确保产品信息的准确传达和品牌形象的统一性。二、大尺寸高精度拼接屏应用在现代视觉展示领域,大尺寸高精度拼接屏广泛应用于多样化的场景中,随着技术的进步,这些拼接屏的边框越发微小,色彩呈现能力显著提升。尽管如此,保持各个组成单元在非工作状态下的色彩一致性依旧是一项挑战。观察从特定角度可见,即便是同一大屏,不同小屏组件展示的颜色差异明显,有的显色较深,有的则较浅,这些视觉差异影响了整体的观看体验。为了有效地管理和控制这些色彩差异,以下步骤是关键:利用高精度色彩测量工具,如eXact或Ci6x系列设备,来详细采集每个拼接屏单元的色彩数据。这一过程能精确识别各单元间的色差。根据测量得到的色差数据,将拼接屏单元按照色差大小进行系统性排序和安装,确保色差较小的单元相邻排列。这样的安排促使相邻屏幕之间的色彩差异最小化,整体色彩表现呈现出更加均匀和连贯的视觉效果。通过采用这些精细的色彩管理策略,可以大幅提升大尺寸高精度拼接屏的视觉一致性,从而优化整体观赏体验,满足高端显示需求。三、手机屏幕的应用在当代生活中,手机已成为人们日常使用频率最高的电子设备之一,随着消费者对视觉体验要求的提高,手机屏幕的色彩展现成为了一个重要的关注点。特别是在手机处于息屏或关机状态时,黑色显示的一致性尤为关键,这不仅关系到视觉效果,还影响到用户对品牌的整体印象。为了确保手机屏幕黑色显示的一致性以及在使用过程中的显色效果,以下色彩管理策略是必不可少的:反射测量:采用高端色彩测量仪器,如Ci7x00系列台式分光光度仪或Ci6x系列便携式分光光度仪,进行手机显示屏的颜色数据和反射率的准确测量。通过这些精确的数据,可以有效地进行色差管理,确保每一块生产出来的手机屏幕在色彩上的一致性。透射测量:推荐使用Ci7800或Ci7600台式分光光度仪,对手机触摸屏的透光率和雾度进行专业测试与分析。这种测量不仅有助于评估屏幕材料的质量,也是优化显示效果和提升用户体验的关键环节。通过上述色彩管理方法,可以在手机研发阶段就确保屏幕的色彩表现和质量达到高标准,从而满足消费者对高品质视觉体验的期待。四、专业显示器/笔记本终端客户对于专业设计师和摄影师而言,使用的显示器或笔记本电脑在色彩的准确性和一致性上有着极高的要求。他们常面临的挑战包括图像和视频的色彩无法真实还原或存在严重的色偏问题,以及难以评估所使用的显示设备是否达到了专业颜色标准。为确保色彩的准确管理和控制,以下方法是至关重要的:色彩校正解决方案:采用i1 Pro3色彩管理工具,这款集硬件与软件为一体的校色解决方案能够精确测量并校正显示设备的关键色彩参数,如白点、Gamma曲线、对比度和RGB色彩平衡。通过这一过程,可以建立精确的ICC色彩特性曲线,并将其加载至Windows或MAC操作系统,从而实现对显示设备的精准校正。后校正评估:在完成校正过程后,再次利用i1 Pro3等高精度测量工具对已校正的显示设备进行色彩精准度和色彩均匀性的综合评估。这一步骤不仅确保了校正结果的有效性,还能为用户提供详细的检测报告,展示校正前后的色彩表现差异。通过上述专业的色彩管理和校正流程,专业用户可以确信他们的显示设备在色彩还原和表现上达到了行业标准,有效提升了工作效率和创作质量。这种方法不仅适用于新设备的初次校正,也适合作为定期维护的一部分,以保持设备性能的持续优化。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
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