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  • 分段排查法:液相色谱故障排查必备技能
    液相色谱是我们实验室十分常见且应用范围非常广泛的仪器之一,提到使用或方法开发可能各位看官都非常得心应手了,但是每当仪器出现问题时,小伙伴们想必是很头痛的吧。莫怕,今天小编就跟大家分享一个特别实用的故障排查方法——分段排查法。什么是分段排查法?分段排查法是通过分段试验,逐次缩小故障范围,直到找到故障点,该方法广泛应用于网络、交通、电路等众多领域,可以快速,便捷的诊断出故障来源,在液相色谱系统问题排查中起着十分重要的作用。接下来就跟老赵头一起来看看如何进行分段排查法进行液相色谱故障排查吧。HPLC分段排查实施步骤图一 液相色谱系统排查位置作为国产色谱柱的第一品牌,我们色谱柱的工程师经常会接到用户的反馈说柱压高了。仪器监控的压力升高,就一定是柱压高了吗?我们不能轻易做出结论,不能发现泵显示面板或工作站监控的系统压力升高就觉得是柱子堵了。系统压力监测由压力传感器完成,大多数液相色谱仪的压力传感器安装于泵头位置,系统压力通常由柱前压力、色谱柱反压、柱后压力组成。色谱实验过程中,养成良好的实验习惯,记录每天色谱柱及系统背压,当系统压力异常时可快速排查。当实验过程中压力升高时,想判断是不是色谱柱堵了还是很方便的,只需断开色谱柱连接,如图一中3和4的位置,断开3排查色谱柱,断开4排查保护柱或在线过滤器。若确定不是色谱柱及保护柱或在线过滤器堵了,可以用直通连接系统,分段排查液相色谱各模块。 01 检测器排查整个系统最末端的就是我们的检测器连接的废液管了,如图一中1位置所示。他除了排废液的作用之外,还给我们的流通池提供一定背压,防止流通池内产生气泡,长度是有要求的,请勿随意裁剪,一般装机时废液管是在实验台前端,有时关抽屉会不注意挤压到废液管或有弯折或堵塞的情况,这些情况都会造成系统压力升高,我们可以观察废液管排除此类情况。图二 背压管若废液管没有上述问题,我们进一步往前排查,断开检测器入口处接头,如图一2的位置,若压力降低,那么我们可以判断有可能是流通池堵了,进行相应的冲洗,若无法自行处理,可联系售后工程师。若断开位置2压力没有显著降低,则堵塞部位应该在其前端,我们继续往前排查。 02 柱温箱排查由于柱温箱内管路结构简单,排查比较方便,我们只需先检查下直通两端管路接头有无变形,有时peek管路使用时间久了会变形,当与色谱柱接触拧紧后会造成压力升高,此种情况,我们可以裁剪掉变形的管线即可。另外如管路堵塞,需冲洗或更换管路。 03 自动进样器排查由于市面上各品牌的自动进样器流路设计各不相同,按照样品进入样品环的方式分为两大类推注型和拉注型,拉注型自动进样器进样针在Inject状态下与进样口及其他管路组成闭合流路的,代表类型如安捷伦1260 、岛津Sil-20、赛默飞U3000等型号,这些仪器当进样针或针座堵塞时会导致压力升高,需要反冲或更换配件;而推注型的自动进样器,由于进样针将样品注入进样环后不参与进样流路切换,故进样针及针座即使堵塞也不会导致系统压力升高,代表如Wisys5000自动进样器,赛默飞AS-AP离子色谱自动进样器等。 04 泵的排查若自动进样也没有堵塞,那么堵塞的部位就是泵压力传感器之后,进样器之前的部位,此间断容易堵的部位是泵混合器、U型管等,可拆解超声清洗,必要时更换。有小伙伴可能会说单向阀、溶剂吸滤头也容易堵,是的!这些部位也是也容易堵,但他们导致的是压力低。接下来我们看看其他压力问题吧。 05 其他压力问题在液相色谱故障中涉及到压力跟泵有关系的案例还是很多的,压力升高,无压力,压力低,压力波动等。我们接下来具体看看。1. 无压力这种情况多数为不过液造成的,如管路中溶剂跑空,或单向阀处有气泡,无法正常吸液,或密封圈磨损,或是压力传感器故障或连接问题造成。防跑空小妙招:对于溶剂跑空的问题,我们有个小妙招可以解决此问题,设置泵的最小压力限值,设置数值如0.01等,另外在工作站中关注“瓶填充”中流动相瓶的容积,使设定值与溶剂实际量一致,当溶剂跑空时都会自动停泵。2. 压力低泵可以过液,但流量低于设置流量,此时多半是因为溶剂吸滤头、单向阀或泵内过滤组件堵塞造成,亦有接口位置漏液造成。3. 压力波动在流动相充分脱气后,有可能是气泡憋在单向阀位置,适当排气即可解决,或是其他位置有气泡造成,大流速purge观察效果。4.purge时高压有的小伙伴可能遇到过purge时超压报警停泵的情况,根据实际情况排查purge阀阀芯或主动阀过滤白头等位置。总结最后我们再来回顾一下当我们遇到液相系统压力高时应该如何排查,为了方便小伙伴们记忆,小编已将思维导图贴在下方。说明:本文仅针对大多数液相色谱仪的通常状况进行排查,不同品牌不同型号的液相色谱仪工作站功能及硬件结构有所不同,请参见自己使用的液相色谱仪手册或官方指导使用维护。
  • LC故障排查-USP方法调整
    p   若要针对一个不同尺寸的柱调整一种美国药典(USP)方法或满足未能满足的系统适应性标准,在没有重新确认方法的情况下可进行何种程度的修改? br/ /p p   一位同事最近要我为“LC故障排查”写一篇最新报道,论述美国药典公约现行方法液相色谱法(LC)专业人员谈话时,这都是一个关于研究范围的热门话题。当前所讨论的指导准则源自美国药典第621章(由美国药典[USP]进行简化,此处为& lt 621& gt )(1)。美国药典至少每两年更新一次,因此最好查阅最新版本查看是否有任何变化。我在此处使用的是2017年5月1日生效的“美国药典40-国家处方集35”(USP 40-NF 35)(1)。 !--621-- !--621-- /p p   首先我要指出一种我经常遇到的错误观念。由于USP& lt 621& gt 已经成为色谱法调整规则的事实标准,许多使用者认为这意味着所有方法。事实上,& lt 621& gt 仅适用于美国药典中公布的专著所述方法。这意味着其不适用于实验室中开发和验证的方法、科学文献中获取的方法或从其他来源得到的方法。综上所述,大多数指导准则都可作为其他许多类型的方法的调整依据。例如,您可以将其用作自有实验室方法调整标准操作规程(SOP)的依据,但在此种情况下,它们只是您自己的指导准则,而非美国药典公约指导准则。最后,当前论述中的指导准则解释完全基于我自己的观点,而非美国药典公约或他方的官方意见。 !--621-- !--621-- !--621-- !--621-- /p p    strong 系统适用性 /strong /p p   良好的系统适用性测试是任何液相色谱法可靠运行的关键。此项测试有助于验证整套方法的效果是否好到足以产生精度和准确度均满足要求的分析结果。系统适用性测试通常要对保留时间、柱效率、分辨率、峰拖尾、检测器响应值、精确度和准确度等特征进行一定程度的评估。因此,美国药典对系统适用性的密切关注也就不足为奇(1): /p p    i 指定色谱系统可能需要进行调整,以满足系统适用性要求。为满足系统适用性要求而对色谱系统进行的调整不是为了弥补柱故障或系统运行失常。只有当调整或换柱所得色谱符合官方程序规定的所有系统适用性要求时,调整才能得到认可。 /i /p p   我对这句话的理解是:若调整未超出推荐范围,且经调整后通过了系统适用性测试,则调整将获得认可。若要继续使用该方法,我只需对调整进行文件记录(并满足我公司所有内部要求),无需进行重新验证。若超出调整限值,调整将被视作方法修改或更高,因此需要进行一定水平的重新验证。 /p p   接下来让我们探讨一下USP& lt 621& gt 所列各种调整情形。部分调整可适用于等度或梯度方法,而其他调整则不具普适性。我将各种调整情形总结于表1中。表1最好连同下列论述一同解读,因为下列论述考虑了调整的细微差别。我对此无法找出具体陈述,但表1所列各种变化适用于反相分离,因此我假设这就是意图。 !--621-- !--621-- /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/49e12fb5-0fcf-4d96-9a17-17aed7b5f760.jpg" title=" 表1.jpg" / /p p    strong pH /strong /p p   如表1所示,流动相缓冲液pH容许调整范围为± 0.2单位。乍一看,这就像是一个合理容限。但实际上,大多数实验室在使用pH计时都会考虑± 0.05-0.1pH单位的标准实验室变化。因此应将标准变化量乘以二。例如,标称pH为2.5的方法可在“2.3≤pH≤2.7”范围内进行调整。应用这些指导准则时必须特别仔细-我收集的一副色谱中一个分辨率较高的峰对退化成了pH变化仅为0.1单位的两个几乎没有任何区别的凸起。其他有关pH调整的注意事项参见最新出版的“LC故障排查”pH部分(2)。 /p p    strong 缓冲液浓度 /strong /p p   USP指导允许缓冲液浓度存在± 10%的变化幅度。我对此没有异议,但我怀疑您可能无法观察到反相法中如此微小的变化,除非该方法此时缓冲液不足或者位于饱和点附近。回想上月刊(3)表1相关正交影响的论述,缓冲液浓度的双倍变化在反相条件下不会改变选择性。我认为缓冲液浓度为25mM的方法在色谱不发生明显变化的情况下无法在10-50mM范围内进行调整。就反相液相色谱而言,± 10%的限值范围对我没有任何意义。尽管如此,离子相互作用较为重要时(例如离子交换色谱法或亲水作用色谱法(HILIC)),缓冲液浓度能够发挥重要作 因此,我们不能说缓冲液浓度永远不会改变色谱分离。 /p p    strong 流动相的组成 /strong /p p   表1所列流动相组成相关说明似乎有些令人困惑:流动相微量组分± 30%相对变化,但不超过± 10%。几个实例便可将其解释清楚。首先考虑50:50A-B的流动相,其中“A”表示液体部分(缓冲液或水),“B”表示有机物(通常为乙腈或甲醇)-50%的30%是15%,由于15%大于10%,溶剂浓度辩护不能超过10%。因此,我们可以从40:60 A-B转变为60:40 A-B。这是一项简单的计算,但变化对我而言有些极端-您什么时候见过流动相乙腈变化达± 10%时仍能正常运行?要谨记最近关于保留的论述中所提出的“三倍法则”(4),流动相有机部分变化10%可使保留系数(或良好保留峰的保留时间)变化三倍左右。因此,在使用美国药典流动相调整指导准则时务必小心仔细。 /p p   A和B的浓度存在显著差异会出现何种情况(例如:5%的缓冲液和95%的已经)?此种情况下,缓冲液浓度的30%等于1.5%,远低于± 10%的限值。此时的容许范围为3.5:96.5~6.5:93.5 A-B 看起来是一个合理的容许范围。 /p p   三元流动相的计算稍微复杂一些:例如,有35:5:60 A-B-C组成的流动相,其中C是指第二种有机溶剂。该例中,30%的30%等于10.5%,因此A的变化限值为10%。我们可使用上文针对B计算得出的1.5%调整率。容许调整可以是A的35± 10%与B的5± 1.5%以及C剩余部分的任意组合。您会发现这里允许存在相当明显的变化-再次提醒大家注意这些变化。 /p p    strong 紫外检测器波长 /strong /p p   检测器波长指导准则有点儿领人费解。检测器波长不容改变,但如果第二个检测器超出校准值3mm以内,则可投入使用。那么,如果我不想使用当前的波长,我会使用一个无法正常运行的检测器吗?当然不会!调整说明就像来自检测器标定还是一种常见问题的时代的“古董”。如今使用的大部分紫外(UV)检测器在启动后都可自动校准检查,并在过程中进行自校准。我已经20年没有见到过紫外探测器校准问题了,估计只有掉落或其他误用情形才会导致检测器出现校准问题。 /p p    strong 柱长和颗粒尺寸 /strong /p p   经允许的柱相关修改是美国药典做出最大改变以改善应用灵活性的领域之一。直到2012年(USP 35-NF 30),允许发生的变化还十分有限。例如,柱长L可改变+70%,这看起来幅度相当大。您可以将150mm柱换成250mm柱(250/150=± 67%)或将柱长从150mm调整为100mm(-33%)或50mm(-67%),似乎都不会有什么问题。您还可以将颗粒尺寸dp减小50%,但不能增加。因此,5 sub μ /sub m(-40%),但不要改的过小。上述推荐做法存在一个明显缺陷,就是:其忽略了柱长和颗粒尺寸对色谱柱塔板数以及分辨率的影响。此外,这些推荐做法无法将5 sub μ /sub m颗粒柱调整为≤2 sub μ /sub m颗粒的超高压LC(UHPLC)柱,或将UHPLC方法调整为更强大的日常作业用5 sub μ /sub m颗粒。因此,尽管这些容限已使用多年并可实现极具实用性的变化(例如:从旧式250mm 105 sub μ /sub m柱转换为目前广泛使用的更标准的150mm 5 sub μ /sub m柱),但它们并不适合如今的实验室环境。 /p p   但现在有一种更加灵活的容限,其采用更加严密的科学依据,核心内容是确保色谱柱塔板数和相应的分辨率具备相当高的稳定性。由于板数是柱长度与粒径之商的函数,L/dp比在这里是一项关键因素。只要L/dp保持恒定,便可改变柱长和粒径 该结果中的容许变化范围为-25%~+50%,其具有一定的意义,用为市售产品的离散柱长和粒径数量有限。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/1a7648b5-dbe1-4770-afa2-b252c2f642d8.jpg" title=" 表2.jpg" / /p p   表2内容摘自美国药典现行版本(1),包含部分可实现更改的实例。美国药典许多专著方法已相当落后,规定的柱规格为250mm× 4.6mm,10-μmdp(L/dp=25000)。您可以将该方法轻松升级为150mm× 4.6mm,5 sub μ /sub mdp(L/dp=30000) 如此一来,L/dp可增加20%,未超出限值范围。若倾向于使用较小的颗粒,则可使用100mm× 4.6mm,3 sub μ /sub mdp(L/dp=33000) 注意,我在这里为方便陈述而对数值进行了四舍五入。您甚至可以使用UHPLC以及装满1.7 sub μ /sub m颗粒的50mm管柱(L/dp=29400),且仍不超出限值范围。上述所有管柱均提供大致相同的板数,因此可实现相同的分离效果。此种情况的假设条件是所有管柱都具备相同的化学性质(具有相同的键合相 来自相同制造商 采用相同包装品牌)。然而,我们不需要过于担心化学变化,因为:若要满足要求,方法还须通过系统适用性测试,任何无法接受的化学变化都会导致系统适用性试验失败。 /p p   若使用相同类型颗粒(最常见的颗粒类型是完全多孔颗粒TPP),L/dp方法效果极佳。尽管如此,从TPP转换为应用日益广泛的表面多孔颗粒(SPP)时,此项技术会出现分化。SPP所提供的板数通常对应尺寸更小的颗粒,因此,采用L/dp方法时粒径可能会产生误导。例如,2.7 sub μ /sub m dp SPP柱具有~3 sub μ /sub m dp SPP柱的背压,但板数却更接近~1.8 sub μ /sub m dp SPP柱。因此,上例中50mm,2.7 sub μ /sub m SPP柱的L/dp=18500:若从250mm,10 sub μ /sub m柱攥起,则剧减26%,但与150mm,5 sub μ /sub m柱相比降低近40%。根据L/dp结果放弃SPP柱并无科学意义 相反,在存在一种可选容限,规定板数N应在相同的-25℃~+50℃范围内保持恒定。此种情况下,SPP柱将是一种可接受的替代技术(假设已经通过系统适用性测试)。 /p p    strong 柱径和流量 /strong /p p   只要流量F调整时确保流动相线速度保持恒定,柱径dc便可更改。理论上讲,最大柱效对应线速度随着粒径的改变出现反向增加。针对粒径而调整线速度时最好参照降低的速度。我们当中大多数人都不会担心这种额外的调整,但其包含于方程1(1)中,使所需调整简单明了。除基于方程1而允许进行的更改之外,流量最大调整幅度为± 50%。 /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/58875b88-b77f-4ce3-9e31-9a9a616735ee.jpg" title=" 1.jpg" / /p p   其中,下标标识原柱1和新柱2的变量。 /p p   表2所列实例描述了250mm× 4.6mm,10 sub μ /sub m柱以150mm柱一半的流量运行。假设初始流量为1.0mL/min,我们会将流量减小至0.5mL/min,以获得相同的较低速度。尽管如此,较低流量与较大柱长的组合会导致运行时间过长 因此,我们大多数人都会保持1mL/min的流量(容许附加调整范围为± 50%),以实现更短的运行时间和合理的压力。表2还列示了新柱相对于原柱的压力和运行时间的估算值。 /p p   美国药典论述对粒径变化进行了附加详细说明:若板数减少量不超过20%,则传统LC条件(≥3 sub μ /sub m dp)转变为UHPLC(& lt 3 sub μ /sub m dp)(反之亦然)时允许对流量作进一步调整。只要通过系统适用性测试,此种方法可实现一定的灵活性(可能会受到其他限制)。 /p p   最后要注意的是,柱尺寸、粒径和流量调整仅适用于梯度方法。虽然可针对此类变化适当调整梯度方法,它们并未含入现行版美国药典 因此,在决定调整梯度方法时必须进行一定的再验证。 /p p    strong 进样量和柱温 /strong /p p   只要作用方法正常运行,进样量便可增加或减少。若要大幅增加进样量,一定要注意谱带增宽过度和保留时间变化的情况。减少进样量时一定要确保有足够的信号提供可接受的精确度和准确度。高于和低于拟用新进样量进行的多次进样有助于验证(并记录)变化的鲁棒性和适用性。 /p p   柱温变化幅度为± 10℃,但要记住,温度没变化1℃,等度保留时间就会缩短约2%。选择性随温度变化而改变,特别是样本中存在可电离化合物时。改变柱温时务必保证样本临界峰的分离不受影响。 /p p    strong 结论 /strong /p p   正如我们所见,美国药典为LC方法调整提供了合理的指导准则。这些容许范围适用于等度方法,但对于梯度方法,其可能会被禁止或不推荐使用,我会再次回到我最开始提出的问题。美国药典指导准则仅适用于美国药典所包含的专著方法的调整。我们认为指导准则不使用于非美国药典规定方法,因此在违反相应规范的情况下不允许更改其他方法。最后,许多公司对美国药典和其他规范性文件都有自己的解释 因此,在决定调整LC方法时必须查阅内部标准操作规程和其他规范性指导。切记:“调整和更改应以文件记录为依据”,因此必须适当保存相应记录。 /p p style=" text-align: right " 【本文由LC/GC杂志供稿,作者:John W.Dolan,LC故障排查编辑】 /p
  • 实验室菜鸟报道,这台气相帮您实现快速故障排查
    p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 在加入实验室的前三天,小A经历了魔鬼般的入职特训,顺利拿到色谱柱状态通关神器,还惊喜地发现可以远程监控仪器状态,约会不再烦恼。就这样,忙碌且充实的生活在不知不觉中往前走了一个月。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 出来上学工作,不知不觉离家这么久,也不知道爸妈身体怎么样了,是不是也在挂念着我?想念母亲的饭菜,父亲洪亮的声音,心酸的小想念萦绕在小A的脑海中? /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 不管怎么样,还是要以饱满的热情投入到实验中的!一定要控制住自己的思念 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " “呲呲呲”,咦?这是什么声音?“没事,只是气相色谱漏气了”,说罢,同事像往常一下拿起肥皂泡开始检漏。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 没想到在先进的分析实验室中还看到了如此传统的检漏方式,在今日份伤感的心情下,眼前这一幕仿佛很熟悉!这不就是爸爸给自行车胎检漏的样子吗?思绪飞扬,多年前和父亲的时光历历在目。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 都说每逢佳节倍思亲,在异地开始了新的工作和生活,早已不能陪伴在父母身边。躲得过传统佳节难以与亲人团聚的心情,没想到实验室的点点滴滴也饱含着儿时的回忆。真是年度思亲不易躲,平日伤情更难逃!想家的感情再也无法抑制,泪水夺眶而出。 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=62FDB2965DA6D6739C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script br/ /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 日常的分析工作中,最恼人、最耗时的工作当属宕机时的故障排查,操作繁琐,尤其对于实验室新手,更是无从下手。如何快速的故障排查?告别复古式修复方式? /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 安捷伦全新一代8890系列气相色谱系统,内置多种自引导式智能检漏,一键触发,简单、便捷地完成相应部位的测试,将宕机尽可能地扼杀在摇篮里。为实验室仪器的正常运行保驾护航。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 在小A进入实验室的一个月里,超大工作强度、色谱柱的神秘状态、连续加班以及色谱漏气,每个问题都像一个关卡立在面前。 span style=" font-family: 微软雅黑 color: rgb(84, 141, 212) " strong 扫描图片小程序码 /strong /span /span span style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 2em " ,一起回顾小A在实验室中的烦恼! /span /p p dir=" ltr" style=" line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/d9ff041a-08c5-4269-9295-3997ad3876cb.jpg" title=" 小A奇遇记小程序二维码.png" alt=" 小A奇遇记小程序二维码.png" width=" 468" height=" 312" style=" width: 468px height: 312px " / /p p dir=" ltr" style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑 text-indent: 32px " 好在最终每个问题都迎刃而解,也相信在今后的实验中小A会与8890合作更加紧密,如同挚友一般攻坚克难。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 小A的实验室烦恼系列故事到此就告一段落了,希望看完本期小A烦恼,同时也思念起父母亲人的你,也赶快表达下对他们的想念吧~8890帮您告别了超大工作强度和加班的烦恼,有更多的时间常回家看看。& nbsp /span /p p style=" white-space: normal line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 相关链接: /span /p p style=" white-space: normal line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑 " 想了解更多?点击查看 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C315133.htm" target=" _self" style=" color: rgb(79, 129, 189) font-weight: bold " Agilent 8890 气相色谱系统 /a strong span style=" color: rgb(79, 129, 189) " /span span style=" color: rgb(79, 129, 189) " /span /strong 产品详情 /span /p p style=" white-space: normal line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/Buyer/" target=" _self" style=" color: rgb(79, 129, 189) font-family: 微软雅黑 " strong 仪采通 /strong /a span style=" font-family: 微软雅黑 " ,一键直达,快速发布采购需求 /span /p
  • NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
    FLIR红外热像仪可协助汽车故障的诊断上次小菲为大家分享了汽修专家叶工诊断鼓风机供电线路虚接问题详情戳这里:实地案例|汽修工程师,如何化解难以察觉的“小问题”?今天小菲再来跟大家分享一下叶工使用FLIR ONE Pro手机红外热像仪查找发动机冷却液温度过高的过程吧~故障初诊:冷却大循环不良一辆2005款现代伊兰特车,搭载G4GA发动机,累计行驶里程约为24.3万km。车主反映,该车行驶中组合仪表上的发动机冷却液温度表会指示到红色刻度线,怀疑发动机冷却液温度过高,于是进厂检修。接车后试车,发现组合仪表上的发动机冷却液温度表确实会指示到红色刻度线。用故障检测仪检测,无相关故障代码存储:读取发动机数据流,发现发动机冷却液温度为99℃,偏高。故障伊兰特车发动机数据流(截屏)打开发动机室盖,发现散热风扇高速运转;检查冷却液液位,处于正常范围;用手感觉散热风扇的出风情况,出风量正常,但出风温度较低,推断冷却系统大循环不良。查看维修资料得知,该车冷却系统结构与下图所示基本一致,由此推断导致该车冷却系统大循环不良的原因有:节温器损坏(无法打开)、散热器堵塞、冷却液泵损坏(轴承松旷、叶片破损等)。冷却系统结构对比温度差,发现故障点用FLIR红外热成像仪测量散热器进液管、散热器出液管和小循环回液管的温度,发现散热器进液管温度为67℃,散热器出液管温度为23.8℃,小循环回液管温度为46.8℃。对比散热器出液管和进液管的温度可知,冷却系统无法大循环,猜测原因可能为节温器没有打开,但小循环回液管中的冷却液是不受节温器控制的,为什么温度也过低呢?分析可知,冷却系统小循环也不正常,导致节温器处的冷却液温度过低,使节温器无法打开。故障伊兰特车散热器进液管、散热器出液管和小循环回液管的温度为验证冷却系统小循环的情况,用FLIR红外热成像仪测量暖风热交换器进液管和出液管的温度,发现暖风热交换器进液管的温度为32.4℃,出液管的温度为30.7℃,由此说明冷却系统确实也无小循环。诊断至此,推断导致冷却系统没有大循环和小循环的原因为冷却液泵损坏。故障伊兰特车暖风热交换器进液管和出液管的温度拆检冷却液泵,发现冷却液泵的叶片已完全腐蚀,确认故障是由此引起的。更换上新的冷却液泵后试车,组合仪表上的发动机冷却液温度表指示正常:再次测量散热器进液管、散热器出液管和小循环回液管的温度(此时节温器没有打开),小循环回液管的温度为77.7℃,说明冷却系统小循环恢复正常。正常伊兰特车散热器进液管、散热器出液管和小循环回液管的温度再次测量暖风热交换器进液管和出液管的温度,进液管的温度为72.9℃,出液管的温度为65.3℃,恢复正常,故障排除。正常伊兰特车暖风热交换器进液管和出液管的温度FLIR热像仪:让故障定位更简单回顾整个诊断过程,在懂得该车冷却系统循环原理的情况下,只需要用FLIR红外热成像仪测量2个区域内冷却液管的温度,便锁定了故障点,避免了拆检甚至误换节温器,省时省力非常简单,大大提高了维修效率。在本次汽修诊断过程中使用的是FLIR ONE Pro手机红外热像仪,这款热像仪小巧轻便,配合智能手机即插即用,非常方便!它能够测量介于-20°至400°C之间的温度,热灵敏度可检测到70mk的温差,支持最多3个点温仪和最多6个温度感兴趣区域,可应用在我们的日常工作生活中,比如检查电气面板、查找暖通空调故障、检测房屋水损问题等。
  • 电缆故障测试仪-一款地埋线断点短路检测仪器2024实时更新
    型号推荐:电缆故障测试仪-一款地埋线断点短路检测仪器2024实时更新,在电力传输与分配系统中,电缆作为关键的能量传输媒介,其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的安全运行。然而,电缆因长期运行、外力损伤或自然老化等原因,难免会出现故障。为了快速准确地定位并解决这些故障,电缆故障测试仪应运而生,成为电力维护人员不可或缺的工具。 一、工作原理与功能 电缆故障测试仪基于多种物理原理,如脉冲反射、时域反射(TDR)等,通过向电缆中发送特定信号并接收反射回来的信号,分析信号特征以判断电缆中的故障位置。它不仅能检测开路、短路等常见故障,还能识别更复杂的故障类型,如高阻故障、闪络故障等。 二、操作便捷性与效率 相比传统的故障排查方法,电缆故障测试仪大大提升了操作便捷性和工作效率。它通常采用图形化界面,操作直观易懂,即使是初学者也能快速上手。同时,测试仪能够自动处理和分析数据,迅速给出故障位置和性质,减少了人工判断的误差和时间。 三、广泛适用性与精度 电缆故障测试仪广泛应用于各种类型和规格的电缆故障排查中,包括低压电缆、高压电缆、通信电缆等。其高精度的测量能力确保了故障定位的准确性,有助于减少不必要的开挖和更换工作,降低了维护成本。 四、产品特点1.480*800大屏幕真彩手机细腻屏在阳光下也能清晰可辨。2.自带数据接口,支持客户远程升级。3.采用ARM CPU配合FPGA技术,可快速准确判断故障波形。4.波形比较功能,特别适用于线路某点氧化造成后端电压低故障的测试定位。5.简洁的对应功能按键易学易会直观方便。6.高能量锂电池,使用时间可达6-8小时。7.信号器自带万用表功能方便测试电压电阻及绝缘。 综上所述,电缆故障测试仪作为电力维护领域的重要工具,以其高效、准确、便捷的特点,在电缆故障排查中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断进步,电缆故障测试仪的性能将更加优越,为电力系统的稳定运行提供更加坚实的保障。
  • 高低温箱出现故障怎么办?
    主要有三个方面的原因: 一、 控制系统故障,导致压缩机制冷无法启动。此时,我们就对控制压缩机及其旁路的电器元件进行排查。比较大的可能性是中间继电器或者接触器损坏,更换上新的即可。 二、压缩机电流过大或者压力过大,导致热继电器或者压力控制器跳保护。此时将热继电器和压力保护器复归即可。 三、制冷压缩机出现故障。高低温试验箱最重要和复杂的部分之一就是制冷系统,相对于高低温试验箱的其他部分。制冷系统比较麻烦的是,一当出现故障,检修起来比较有难度,而且费时间。二是维修起来费用高。压缩机出现故障的原因主要有:一是铜管焊接点出现缝隙,氟利昂泄漏。此时需要对铜管进行焊接处理,然后抽真空,保压,充氟利昂试机即可。二是制冷系统的部件出现故障。对相关的制冷部件进行更换,但是更换的前提是放掉氟利昂才可以更换。更换完毕后还是要进行焊接,抽真空,保压,充氟利昂处理。 高低温箱用于工业产品高温、低温的可靠性试验,由制冷系统、控制系统、加热系统、温度系统、空气循环系统和传感器系统等组成。下面初步叙述一下制冷系统的工作原理和工作过程。 高低温箱适用于电子电工、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温循环变化的情况下,检验其各项性能指标。高低温箱制冷系统是综合试验箱的重要部分之一。一般来说,高低温箱的制冷方式均是机械制冷以为辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成,由于我们试验的温度低温需达到零下55度,单级制冷很难满足要求,因此综合试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
  • 高低温湿热试验箱故障和解决方法,你了解多少?
    高低温湿热试验箱有三大主要功能:创造高温、低温和湿度的环境,被检测产品在这三种环境下发生性能变化,是实验室常见的高低温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修: 1.升温慢或者不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。 2.没有湿度:先看是否缺水,再看加湿器是否正常,最后检查电控部分。 3.只有高温,没有低温:压缩机工作正常,可能是压缩机内缺少制冷剂,也可能是散热器堵塞,导致散热效果不好,还有可能是管路堵塞或泄漏,只要有针对一一排查处理就可以了。 4.箱内温度、湿度不均匀:可能是搅拌风扇的问题,要先检查风扇的工作情况。如是否有噪音,电机是否被烧毁,轴承是否缺油等。 高低温湿热试验箱的故障与之对应的故障排除如上,若有客户遇到难题可一一排除。
  • 优质服务,为科研保驾护航——记广州某医药公司电阻炉故障排除历程
    优质服务,为科研保驾护航——记广州某医药公司电阻炉故障排除历程在科研实验过程中,设备的稳定运行至关重要。近日,广州某医药公司购买了我公司的箱式电阻炉,在使用过程中遇到故障。凭借高效的服务和专业的技术,我公司迅速为客户解决了问题,确保了实验室工作的顺利进行。一、故障突发,迅速响应不久前,广州某医药公司的实验室在使用我公司箱式电阻炉时,因电路故障导致设备开机打火,出现黑屏现象。使用老师发现问题后,立即拨通了我公司的售后服务电话。接到电话后,我公司立即启动应急响应机制,安排专业售后工程师与使用老师进行电话沟通,了解设备故障情况。同时,通过视频方式,快速排查设备问题。在不到五分钟的时间内,工程师通过视频确认了设备状态,迅速定位问题为开机打火导致的黑屏现象。二、高效解决问题,彰显专业素养在确认问题后,我公司立即安排了损坏配件的邮寄工作。为保障客户尽快恢复正常使用,我们选择了最快的物流方式,将配件送达客户手中。使用老师在收到配件后,按照约定时间,安排电工与我公司售后工程师进行视频指导安装。在工程师的指导下,电工顺利完成了配件安装,设备很快恢复了正常运行。三、用心服务,赢得客户信赖此次故障排除过程中,我公司售后团队的高效响应和专业能力得到了客户的高度认可。使用老师表示,我公司严谨的服务态度和精湛的技术水平,为他们的工作提供了有力保障。作为一家专业从事科学仪器的厂家,我们公司始终秉承“客户至上、质量为本”的服务理念,为广大客户提供优质的产品和专业的服务。
  • 小菲课堂|FLIR SI124巧用超声波找故障,深扒其检测原理
    超声波因其方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,因此被广泛应用到医学、军事、工业、农业等中。最近FLIR的新品FLIR SI124就是专门用于可视化显示空气压缩系统的加压泄漏和高压电气设备的局部放电问题的工业声波成像仪,那么它是如何做到的呢?何为超声波?• 超声波技术是使用高频声波来检测并找出机械、电气和流体系统中通常无法识别的潜在故障;• 接收由空气传播和固体结构传播的超声波探测仪器,可以探测由操作设备、局部放电和气体泄漏产生的高频声波;• 这些声波的频率范围一般从20kHz到100kHz,而这个频率段的声波是我们人耳听力所无法感知的; 超声波探测仪器通过一种称为外差法的处理过程,将超声波频率通过电子转换到可听到的范围,在这个范围内,通过耳机可以听到超声波,并在显示面板上观察超声波的强度和分贝水平。超声波及其设备的优势超声波和超声波设备的基本优点有:• 超声波的传播是有方向性的;• 超声波可以精确指向发声位置;• 超声波可对即将发生的机械故障提供早期预警;• 超声波设备可以用在嘈杂的环境中;• 超声波设备支持并且加强了其他的PDM技术(产品数据管理技术),或者它们本身就可以创建设置维护程序。使用超声波仪器检测可以尽早发现潜在故障,因此非常适合电气故障检测(局放测试和电晕测试等)和机械故障检测(旋转的机械设备和皮带、轴承和传送带等),以及气体泄漏的排查(压缩空气、蒸汽系统和天然气等)。FLIR SI124工业声波成像仪FLIR Si124是一款简单易用的智能成像系统,借助这款轻便的单手操作声波成像仪设备,公共事业、制造业和工程类专业从业人员可以轻松发现效能损失问题和潜在故障,其速度比传统方法快10倍。探测频率FLIR Si124接收频率范围是2kHz至31kHz,次频率段是泄漏最容易被探测的区间段,涵盖了可听声和超声波,可以过滤工业环境中常见的背景噪声,生成精确的声像。124个麦克风FLIR Si124内置124个麦克风,其通过使用多个麦克风来提高超声成像整体麦克风的信噪比,并且更多的麦克风意味着更远的探测距离。更多麦克风也意味着改进了设备能更精确找出声源的具体位置。超声波图像FLIR Si124可以生成精确的声像,并且可将声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源、区分问题。当大型机械、电气等设备出现细微故障时肉眼很难发现并且传统检测方法繁琐因此使用工业声波成像仪是个不错的选择FLIR SI124能让我们准确直观的看到故障点并且它还能发现气体泄漏真正做到了“一机多用”
  • 高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
    近几年来,我国的用电量迅速增加,为了满足人们的生产和生活需要,相关人员一直致力于提高电力工程的可靠性和稳定性,其中超声波无损检测技术就被广泛应用到发电设备和输电线路的检测中,由此来不断提升电力工程建设的质量,保障电网安全平稳运行。超声波检测的灵敏度较高设备轻便,适应性好,成本较低,操作安全,能对缺陷进行定位和定量今天小菲就来给大家介绍一款能“听声辨位”的声学成像仪新款FLIR Si124系列声像仪✦ ++内置电池,操作更简便多年来,电力公司一直对高压电气设备执行局部放电(PD)测量。局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会造成绝缘体穿透性击穿的,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。为了在事故发生前解决隐患,电力巡检员们需要定期对高压设备进行检查。全新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪,配备了集成电池,可直接安装在声像仪电池仓中,用户在使用的过程中可以自由移动不受限,避免了电线缠绕的风险。全新FLIR Si124系列声像仪单手即可操作,按下电源按钮即可快速启动,非常方便快捷,大大提高了电力检测员的工作效率!✦ ++可测范围广,精准定位故障点高压电力电气设备的常见故障有表面放电、浮动放电和空气中放电。如果使用常规超声波产品进行检测,只能对可疑点进行逐一扫描确认,操作繁琐、耗时较长,无法快速进行大面积排查,检测效率低、检测质量低。新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪的接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),涵盖了较宽范围的可听声和超声波,这样工作人员可以检测到更短距离的高压局部放电,并且内置124个麦克风,可进行大面积扫描。使用全新FLIR Si124的过程中,您可以过滤掉工作环境中的背景噪声,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源,区分问题,定位故障。✦ ++搭配专业软件,报告无烦恼目前我国的电力巡检大都依靠着人工为主,受地域空间、复杂地形、多变的气象影响,人工巡检的工作量繁重且危险。但为了更好地协同合作,巡检结束后要生成书面报告来做工作总结与分享。如果巡检报告“一键即成”,是不是可以减轻很多工作负担呢?新款(一体化电池)FLIR Si124系列声像仪提供FLIR专为其开发的Si插件,用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,省事省力省心!全新款FLIR Si124系列声像仪解决了用户应用过程中遇到的不便内置电池、拓宽测量范围、搭配专业软件等都让声像仪的应用更加便捷高效
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon),是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如GE的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。◆ ◆ ◆案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:1. 为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;2. 加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:a. 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;b. 在超滤后增加活性炭过滤器;c. 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;d. 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。◆ ◆ ◆为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。◆ ◆ ◆如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断案例
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon)是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如苏伊士Sievers分析仪的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:01为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;02加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:- 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;- 在超滤后增加活性炭过滤器;- 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;- 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。◆ ◆ ◆
  • 恒温油浴锅的简单故障处理方法
    恒温油浴锅因为可以高温恒温的特性,目前在生物、物理、化工、环保、科学等领域应用非常广泛,但是设备在因为操作使用不当或,工作环境等因素会出现这样或那样的小毛病,下面我就来和大家讲讲遇到这些问题的时候如何处理。比如大家在使用过程中可能会遇到电源指示灯亮着,但是温控显示屏却不亮,这时我们检查温控仪输出是否正常,一般出现此种故障多为温控仪上的变压器坏或在使用过程中出现虚焊现象,找到故障原因,对其处理。如果发现打开电源开关整机都没有电源,此时检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关有无故障,此故障多为电源开关损坏。如发现恒温油浴锅在工作时长时间大大超出设定温度,此时我们可以观察加热指示灯是否在到达设定温度后熄灭,如果熄灭,表示温控仪正常,只需更换继电器即可,如果加热指示灯常亮,则温控仪坏,需要更换。还有如发现使用一段时间后温度加不上去,多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,造成接触电阻变大,前者需更换加热管,后者将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可,两者判断方法通过目测即可。
  • 气相色谱常见故障及解决方法
    气相色谱仪常见故障分析与解决方法气相色谱仪由六大单元组成,任一单元出现问题都会反映到色谱图上。这里介绍前三个单元。现代的气相色谱仪很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题像是操作失误的问题仍须靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排法,这里从分析人员的角度来讨论仪器故障的排和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排。气相色谱仪是利用色谱分离和检测,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。一、气路气路的检查在故障的排中往往是有果,主要是检查:(1)气源是否足(一般要求气瓶压力须≥3MPa,以瓶底残留物对气路的污染);(2)阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);(3)净化器是否失效(看净化剂的颜色及色谱基流稳定情况);(4)阀件是否失效或堵塞(看压力表及阀出口流量);(5)气化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);(6)喷口是否堵塞(看点火是否正常);(7)对化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还须经过失活处理。二、色谱柱系统色谱柱是分析的心脏部分,往往色谱图上的许多问题都与色谱柱系统密切相关,为此按以下步骤检查柱系统:1.色谱柱的连接检查柱后是否有载气;柱子连接是否有问题;毛细管柱的柱头是否堵塞;切割是否平整;是否有聚酰亚胺涂层伸过柱端;毛细管柱两头插入气化室和检测器的位置是否正确;柱子是否过温运行或未老化好;密封圈选择是否合理。毛细管柱在选用密封圈时须考虑;石墨垫易变形,有好的再密封性,其上限温度是450℃;Vespe TM很坚硬,再密封性受影响,其上限温度为350℃,VG1和VG2是由石墨和 VeseyTM组成,再密封性好,可重复使用,上限温度为400℃。不锈钢填充柱在高于200℃时,可选用石墨、不锈钢或紫铜作密封圈:在低于200℃时,可选用硅橡胶或聚四氟乙烯作密封圈。玻璃填充柱可根据使用温度分别选用石墨、硅橡胶或聚四氟乙烯做密封圈。2.色谱柱的柱容量柱容量在柱分析中是很重要的影响因素。柱容量的定义:在色谱峰不发生畸变的条件下,允许注入色谱柱的单个组分的大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量出柱容量,则出现前伸峰。柱容量与单位柱长内所存在的固定相数量有关典型的例子是采用0.25mm内径、液膜厚度为0.25m的毛细管柱,分析组分浓度为1~2,进样1L时,其分流比就须控制在1/100,这时被分析组分的量为125~175n,若分析组分浓度高于1~2,就须减少进样量或增加分流比,否则就会出现前沿峰,其他类推。3.载气的线速载气在气相色谱分析中的影响表现在载气速度影响溶质分子沿柱的移动速度,而且溶质扩散会通过载气影响色谱峰的扩,通常表现在对理论塔板高的影响上。在维持柱效低不大于20的情况下,氢气、氦气、氮气的线速分别可采用35~120cm/s、20~60cm/s、10~30cm/s,从而可以看出采用不同的载气,可适用的线速范围有很大的不同。相同载气在不同管径的气相色谱毛细管柱上的佳线速和流量也略有不同,如He可参考表15-1进行调节以获取佳分离果。内径/mm 0.10 0.25 0.32 0.53线速/(cm/s) 40~50 25-35 20-35 18-27流量/(mL/min) 0.2~0.3 0.7~1 1-1.7 2.4~3.5表1毛细管柱佳线速和流量(He)4.色谱柱的流失柱流失一直是色谱工作者关心的课题,当系统泄漏进入氧气或有样品污染,都会导致色谱柱内固定相分解,后表现在基线上,其现象与处理分别如下:①基线急上升,形成峰后呈下降趋势,这可能是因为系统曾泄漏进入氧气,这时色谱柱需老化至基线正常。②基线急上升,伴有假峰持续出现,基线到达高处后成持续下降趋势,这可能是有非挥发性样品污染色谱柱,导致过量柱流失,解决的方法是先截取色谱柱柱头0.5m,而后在高温下老化色谱柱至基线正常。③基线急上升,一直维持在某一水平,这可能是一个未知因素未被排,须想法排。5.溶剂样晶的分析许多样品分析时会出现异常现象,常见的是溶剂样品的分析,其特例为水样的分析。从气相色谱的角度来看,众所周知水不是一种理想的溶剂,主要由于以下几方面原因:①它有很大的蒸发膨胀体积;②在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差;③水会影响某些检测器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损。在常用的色谱溶剂中,水具有大的气化膨胀体积。通常色谱仪的进样器的衬管体积200~900μL,当进1μL水样时,其气化后的蒸汽体积(大约1010μL)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致气化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气和吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰。解决方法可采用加衬管体积、减小进样体积、降进样器温度、提进样器压力或增加载气流速以减少倒灌现象。水进入色谱柱,水的形态对色谱柱的固定相具有破坏性。因为水的表面能很高,而大部分毛细管柱固定相的表面能都较低,这导致水对固定相的湿润性很差,不能在色谱柱壁上形成光滑的溶剂膜均匀地流过色谱柱,而形成液滴,导致色谱柱性能变差。由于水的这种很差的润湿性和相对其他溶剂较高的沸点,通常在较低柱温的情况下,一部分水以液体状态流过色谱柱,使在水中具有良好溶解性的溶质也会表现出谱带展宽,在特的情况,表现色谱峰分裂。在柱上进样时,不挥发的化合物,如水溶性的盐类,也会被液态水带入色谱柱,污染色谱柱和分析系统。水也会引起检测器出问题:例如水会使FID和FPD灭火;当进较大水样时,为了避检测器灭火,可以加氢气流量以损失敏度为代价助于稳定火焰;水也会降ECD的敏度,为避水的影响,可采用厚液膜柱,使被分析组分保留够长时间,以保出峰时,ECD的性能可以在水流过检测器后得以恢复。严重的问题是水会引起许多固定相的降解,直接破坏色谱柱的性能。在色谱分析时,反映色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以进水样分析及含水量较大的样品时小心。这在溶剂分析的情况也会出现。典型的是微量有机萃取物的分析,无论用二氯甲烷还是二硫化碳做溶剂,进样1μL时,体积膨胀大约为300L,当进样插管体积小于300μL时,就很容易形成倒灌。所以无论什么样品,其进样量的大小都须与进样器内插管的体积相适应,这方面多种型号的仪器都配有多种不同形式的进样插管以供选用;同时大量溶剂也会对固定相形成洗涤作用,直接破坏色谱柱的性能,在色谱分析时,反映出保留时间提前、色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以在分析稀溶液样品时须注意溶剂和进样量的选择。三、各系统的加热控制各系统加热控制的检查多的是属于仪器上的问题,检查各系统的加热控制是否正常,一般可先用手感,后用测温计测量温度,看是否与显示。有问题先看加热元件和测温元件是否正常,然后检查温控板。常见的是加热元件和测温元件出问题,可以换相应元件。检查温控板是否有问题,可以采用换温控板后重新测试的办法,温控板有问题一般采用换板。
  • 航空数据总线故障注入系统
    成果名称 航空数据总线故障注入系统 单位名称 北京旋极信息技术股份有限公司 联系人 王宁 联系邮箱 wangning@watertek.com 成果成熟度 □正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产 合作方式 □技术转让 □技术入股 □合作开发 &radic 其他 成果简介: 本项目的需求比较复杂,指标较高,技术实现难度较大,因此采用了多项关键技术,主要如下所示: (1)大规模FPGA 的电路设计及逻辑实现 为了实现本项目的各项功能需求和技术指标,尤其是对高速数据的处理,采用大规模FPGA 势在必行。 本项目的FPGA选用XILINX公司高端大容量Virtex-6系列的器件。Virtex-6系列的器件是XILINX公司的新一代高端FPGA产品,具有大容量和高速的优点,并且内部的硬核还能实现PCI-E 接口功能。板卡通过FPGA 的PCI-E 接口实现同加固便携计算机的数据通信。 (2)200MHz 采样速率的AD 采集和DA 输出的实现 鉴于AD采集和DA输出都需要达到200MHz的较高速率,因此系统采用FPGA来实现对ADC 和DAC 进行控制。为了实现高速接口速率,ADC和DAC都选用LVDS接口器件,FPGA的LVDS接口的收发速率都超过500MHz,能够轻松实现200MHz 的速率要求。 (3)高速布线技术 由于本系统具有高速数字接口(如:PCI-E 接口、DDR3 接口等)和高速模拟量接口(如:ADC、DAC 等),需要较高的PCB 布线技术。 为了保证PCB布线的质量,PCB设计采用外包的方式进行。由具有丰富PCB设计经验的专业公司和专业设计人员进行PCB设计,既能保证PCB设计的质量,又能保证开发进度。 (4)PCI-E 技术 PCI-E 接口是本系统中FPGA 和处理器之间的主要数据传输通道,在实现时需要同时保证高速大容量数据传输和实时地命令传输。 在硬件上,在便携计算机上带有PCI-E 接口插槽;功能板设计成PCI-E 板卡结构,功能板上的PCI-E 接口由功能板上的FPGA 自带的硬核模块实现。 在软件上,需要考虑PCI-E 接口传输消息的优先级,优先传输具有实时要求的控制命令,从而保证控制命令的快速响应。对于高速大容量数据的传输,需要采用DMA的方式进行处理,尽量降低数据传输过程对处理器的占用,使处理器能够有更多的时间进行其他方面的工作。 (5)大容量高速数据存储技术。 本项目对数据存储的要求主要有2 个方面:1)高速数据的连续存储;2)大容量数据的存储。 针对这2项要求分别进行设计。 (1)高速数据的连续存储。 在最高采样速率200MHz,12bits 分辨率存储时,每秒钟产生的数据约为300MB。 对采样数据进行实时压缩,经过验证,对于1553B 的采样数据一般的压缩率约为3:1~4:1,这里按照压缩率3:1 计算,经过压缩后需要存储的数据约为100MB/s。 数据需要通过PCI-E接口传输给便携计算机进行存储。单路PCI-E接口的最大传输速率约为250MB/s,完全能够满足100MB/s 的传输要求。 数据传输给便携计算机后,由便携计算机将数据写入存储器中。经过调研,普通机械硬盘的连续写速率150MB/s,能够满足100MB/s 的连续写速率要求。 以采用SSD 固态硬盘容量240GB 进行计算,能够连续存储约40 分钟的数据。 (2)大容量数据的存储。 为了能够保存更多的数据,除SSD固态硬盘外,系统还要挂接1块大容量机械硬盘,容量为2TB。 在系统空闲时,可以将SSD 固态硬盘中存储的数据转移存储到机械硬盘中,使系统能够再次进行高速数据的连续存储。 2TB容量的机械硬盘能够存储超过5小时的数据,能够满足存储约2小时数据的要求。 航空数据总线故障注入系统主要针对的是4Mb/s速率的1553B总线测试,兼顾标准1Mb/s速率的1553B总线测试。 结合市场和用户的需求,此次设计的产品在标准故障注入的基础上进行了较大创新,通过对高速采样数据的压缩和存储,能够实现对录取数据的波形回放等功能,这些功能在性能验证、故障分析和故障诊断等方面能够发挥积极作用。 4Mb/s速率的1553B总线是国内部分研究机构提出的标准,目前还没有相关的测试设备。本课题研制的设备填补了我国在4Mb/s速率的1553B总线测试方面的空白,满足了用户的迫切需求,获得了用户好评。 应用前景: &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 从2010年6月设计定型以来,已经累计生产和销售近百套,主要应用于我国航空、航天、国防等行业的科研、生产和测试部门。 &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的主要用户有: 中国航天科技集团的多个研究所 中国兵器工业集团的多个研究所中国航天科工集团的多个研究院/研究所 中航集团的多个研究所的多个研究所 中国电子科技集团公司的多个研究院/研究所 在&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的应用过程中,用户对该系统的总体情况进行了肯定,有些用户根据自身的情况对该系统提出了许多改进意见和建议。根据用户的反馈,公司组织人员对系统进行了深入的分析,总结出系统的不足并投入人力加以改进。 随着客户群的增加,客户的需求也在增加,当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的测试对象已经从设计初期的5种,增加到了10种。当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 不但能够实现对ARINC429、MIL-STD-1553B等传统航空总线的测试,还能实现对UART、隔离IO、CAN总线等通用接口实现测试。2012年,随着公司主要投资项目&ldquo 新一代航空总线产品的研制及产业化项目&rdquo 的启动,针对新一代航空总线的故障注入产品的研发将会启动。 2012年,&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的对象从航空、航天、国防等行业进一步扩展,将会辐射到工业和民用等各个领域,生产和销售超过100套。 一、经济效益 航空数据总线故障注入系统项目从2009年8月立项进行研发,2010年开始形成研发产品及为客户提供技术支持服务,截止到2011年底累计新增销售收入2007万元,基于此技术其中签订技术性合同近850万元并形成技术收入,此项技术收入按收入额的5%缴营业税,缴7%城建税和3%的教育费附加,新增利润额缴15%的企业所得税,余下的壹千多万元是产品收入缴17%的增值税及其他税种,此项技术、产品主要应用于航空、航天、兵器、船舶等行业的设计、测试、生产部门,用于高可靠性、高稳定性设备的设计评估、调试、检测等环节,使用单位应用此技术、产品提到了劳动生产率,劳动生产率的提到表明在单位时间内产品数增加、单位成本降低;通过应用这项技术使产品质量提高,产品质量提高销售价格提高;两个相同投入的生产者,生产率低的一方,意味着生产成本高,那么产品就不得以较高的价格出售,无法同生产率高的一方竞争,必然被淘汰掉,而生产率高的一方,以较低的价格出售产品依然可以获得利润更具竞争力,此项技术的应用增加了企业的利润,为社会填补了技术空白,提高了社会生产率、提高了产品质量,带动了本企业相关产品的的研发与销售,新增企业的利润,为国家多缴了税金。&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 已经应用到了我国航空、航天等行业的许多科研、生产和测试部门,增强了这些部门的设计验证能力,促进了我国航空、航天事业的进步,具有战略深远的意义。 二、社会效益(生态效益、环境效益) &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 主要应用于航空、航天、兵器、船舶等行业的设计、测试、生产部门,用于高可靠性、高稳定性设备的设计评估、调试、检测等环节。 在&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 研制成功之前,国内现有的故障注入产品种类很少,已有的产品功能单一,基本上只能实现有限的特定功能。市场现有的德国TechSAT公司的ADS2产品内部集成的FIBO功能,只能模拟信号连接线之间的物理层故障,其工作方式针对信号线。另外一些故障注入产品,只能够实现部分协议层的故障注入功能功能。国内外尚没有1种能够同时实现物理层、电气层和协议层的故障注入设备。国内外现有的故障注入产品,都是针对单一总线的专用产品,不能实现对多总线系统的综合测试。 &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的研制成功,大大提升了故障注入产品的的性能,为我国航空、航天等行业的高可靠性、高稳定性的设计提供了有效的验证手段。 &ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 的主要点和优势如下: 1、同时实现物理层、电气层和协议层的故障注入操作,能够对多台设备进行协同控制; 2、实现物理层和电气层任意波形噪声的产生和叠加; 3、采用非侵入式故障注入方案,使用时不需要对原有系统进行更改; 4、故障注入过程可定量参数,可重复实现; 5、支持高级编程方式,通过设计一系列的故障活动,组成故障序列执行,支持自动测试过程; 6、支持外部触发方式,通过多类型故障注入设备和通用测试平台协同工作的应用,实现系统级故障注入。 当前&ldquo 航空数据总线故障注入系统&rdquo 已经应用到了我国航空、航天等行业的许多科研、生产和测试部门,增强了这些部门的设计验证能力,促进了我国航空、航天事业的进步。 三、对本市经济、社会发展的推动作用 《北京市&ldquo 十二五&rdquo 时期科技北京发展建设规划》中明确提出了以关键技术突破和标准创制为切入点,积极培育新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、高端装备制造和航空航天等战略性新兴产业,发挥其战略导向性、全局带动性和内源驱动性作用,强力促进发展方式转变和产业结构优化升级。航空数据总线故障注入系统与这一方针密切相关,完全符合北京市发展建设规划支持科技创新与产业发展的范畴。 旋极公司2008年营业收入5860万元人民币,上交税金485万元;2009年1.03亿人民币,上交税金768万元;2010年1.82亿人民币,上交税金1159万元;2011年2.99亿人民币,上交税金1979万元。2008年-2011年公司营业收入复合增长率达77.67%,净利润复合增长率达127.08% 。 本项目具有自主知识产权,技术国际领先,适用领域从军事到民用,从工业制造到高科技行业。可广泛应用于航空、航天、兵器、船舶等各行业的设计、测试、生产部门,市场前景广阔,产业化条件非常良好。前期的项目起步阶段,核心团队从技术研发人员、销售团队等共有30余人,每年可为社会提供30-50个就业岗位,在拉动就业等方面有着重要的社会意义。 综上所述,本项目必将为海淀区经济、社会发展做出贡献。 知识产权及项目获奖情况: 实用新型专利:数据处理中心 专利号:ZL 2013 2 0409762.8 实用新型专利:一种总线数据录取系统 专利号:ZL 2013 2 0403846.0 北京市科学技术奖叁等奖
  • 使用恒温油浴锅时的一些常见的故障及解决办法
    1、恒温油浴锅温度设定、测温都正常,但温度达到设定温度时会继续加热(对于首次使用的油浴锅因为采用的是微电脑PID控制方式,会有超温情况,但超温通常不会超过10℃,首次使用需要经过自整定后效果会比较好),这时可观察加热指示灯在到达设定温度后是否熄灭,若指示灯熄灭,表示温控仪正常,只要把更换继电器即可,若加热指示灯常亮,则说明温控仪损坏,需要更换温控仪。   2、恒温油浴锅加热正常,振荡速度变慢 解决方法:打开控制柜侧板,然后接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。   3、 温度设定、测温正常但不加热的故障:首先从屏显进行判定,先把电源接通,将温度设置调整到超过设定温度20℃以上,之后看加热指示灯是否亮,若亮则说明加热管损坏或者继电器触点由于在长期使用过程中触点烧蚀而引起无法接通的情况,需要进行相应更换,也能够利用万用表来检查,方法是先关掉电源,用万用表电阻档(10 欧姆)测量电阻是否过小,油浴锅加热管电阻通常小于100欧姆,若电阻过大,一定是由于加热管损坏了,若电阻正常,大多因为继电器损坏了。   4、恒温油浴锅不加热,振荡工作正常 解决方法:接通电源,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换加热管即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。   5、设定温度后,测温显示下降,但实际温度正处在加热状态:(K传感器适用,PT100传感器不会有这种情况),这种故障大部分是由于更换新的传感器,这时只需把传感器正负极调换即可。   6、恒温油浴锅加热正常,振荡无法工作 解决方法:用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之测量变压器有无12V电压输出,无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障,在排除以上情况,做相应更换即可解决。   7、恒温油浴锅在使用一段时期会出现温度无法加热的现象:原因多为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀引起接触电阻变大,前者需更换加热管,后者需把连接处线头剪掉,同时把加热管接头锈蚀部分处理干净,重新进行连接即可,通过目测就能判断出原因。   8、恒温油浴锅整机没有电源:先查看电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关是否存在故障,此故障多数是电源开关损坏所致。   9、恒温油浴锅屏显显示000或999等,说明传感器开路或短路故障,更换即可。   10、电源指示灯亮,但温控仪无屏显:此种情况先检查温控仪输出是否正常,一般出现这种故障大部分由于温控仪上的变压器损坏或是在使用过程中出现虚焊现象。   11、如果是超级恒温油浴锅具有循环功能,若发现循环泵不转,此种故障多数因为电容没有容量,更换新的即可,判断方法是:先开启电源开关,打开循环泵电源,用手转动电机轴,如果能够转动,说明电容损坏,不转则说明电机现出故障,需要更换电机。
  • 使用恒温恒湿试验箱时出现的故障处理方法
    任何设备在使用了一定年限的时候都会出现一些小故障,不管质量再好,设备有些零部件也会老化。以下由小编为您探讨一下恒温恒湿试验箱出现一些小故障的时候我们应该如何处理。 1、在使用恒温恒湿试验箱试验的时候,出现了实际湿度达到100%,发生这个故障的原因可能是湿球传感器上的湿球纱布干燥引起,我们需要检查湿球传感器的水槽是否缺水,如不缺水请检查湿球纱布的悬挂方式及悬挂位置。正常情况下,必须将纱布挂在下面的一支传感器上,且纱布下端必须可靠的浸在积水头水槽内,以便湿球纱布能可靠的吸水。 2、电气系统故障,当出现此类故障时,应该首先检查两组制冷系统低温级压缩机的排气和吸气压力都比正常值偏低;二七吸气压力呈抽空状态;出现此类情况说明制冷机组的制冷剂辆不足所致;因此出现此类故障只需要维修压缩机即可。 3、当制冷系统出现了问题的时候我们应该先对制冷系统进行查漏,用检漏仪来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。 以上仅供参考!设备出现问题最好还是找到原厂家进行维修。避免出现一些不必要的麻烦。
  • 解决恒温恒湿试验箱故障问题方法
    解决恒温恒湿试验箱故障问题方法 身为实验室设备操作员的你,突然间恒温恒湿试验箱出现故障了,测试报告上级领导又催得急,这时的您该怎么办呢?不用着急,这个时候轮到皓天小编出场了来给大家分享一些该设备的故障分析和处理方法。  可程式恒温恒湿试验箱故障分析: (1)制冷系统中主要零部件干燥处理不当  (2)整个系统抽真空不彻底  (3)制冷剂含水分超标处理方法:间断性制冷:可程式恒温恒湿试验箱开始的时候制冷正常维持一段时间后膨胀阀整个表面开始结霜蒸发温度达到0度以下,水分在膨胀阀孔处会聚集在一起然后逐渐将阀孔堵死。然后蒸发器会出现结霜也听不到气流声,吸气压力变成真空状态。用热水对膨胀阀加热使阀孔处冰层融化可以正常制冷。  排出方法:在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统内的水分过滤掉然后拆下过滤器。  可程式恒温恒湿试验箱故障分析:系统中较粗的粉状污物较多时会将整个过滤网堵死,就会使制冷剂无法通过导致不制冷。  处理方法:敲击膨胀阀,有时候可以通过一些制冷剂实现制冷效果。  排出方法:将过滤器拆下清洗、保持干燥,再重新安装到系统中。  故障分析:干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器或污物逐渐积于过滤器内堵塞。  判断方法:敲击过滤器后会出现通气,用手触摸过滤器就会比平常时凉。  排出方法:将可程式恒温恒湿试验箱过滤器拆下清洗、干燥,更换洗的干燥剂,装入系统中。
  • 紫外线老化试验箱常见的故障分析
    紫外老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数一、紫外灯管点不亮。我知道紫外灯管在使用时,有些时候灯管点不亮,有些时候点的亮。这是因为荧光紫外老化试验箱一般使用的都是电子镇流器,电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好,这样就导致在灯角线在与电子镇流器的连接上存在不牢靠的隐患。在以后的使用当中当然就发生间隙性脱线,接触不良等问题。以下是爱科技为您收集到的紫外线老化试验箱常见的故障分析:一、紫外灯管点不亮。我知道紫外灯管在使用时,有些时候灯管点不亮,有些时候点的亮。这是因为荧光紫外老化试验箱一般使用的都是电子镇流器,电子镇流器的接线方式为插孔式。所以一些时候因为制作工艺的细节问题处理的不是很好,这样就导致在灯角线在与电子镇流器的连接上存在不牢靠的隐患。在以后的使用当中当然就发生间隙性脱线,接触不良等问题。二、紫外灯管两头发黑。这是因为紫外灯管的灯头是钨,它的熔点是3410℃,当我们点亮灯管时,温度为2000到3000℃之间,灯丝是不会熔化的,会发生升华,那么升华的钨蒸气遇到管壁又凝华成固态的钨,使其变黑,而紫外灯管的灯丝就在灯管的两头,所以只有两头变黑。等紫外灯管开始变黑,那么就需要更换了。所以,为了更好延长灯管的寿命,请不要频繁的启动和关闭灯管。按标准规定,灯管在灯点亮后自少3个小时内不要关闭灯管。三、紫外水槽锈穿。荧光紫外老化试验箱的水槽用来装水进行加热,模拟一种大自然晚上的冷凝环境。水槽因为是不锈钢制作,所以在使用设备时,如果使用者不按规定加入去离子水的方法来试验,而是加入自来水。这样会导致在设备使用3年左右后,水槽就会被因为水质和水质被加热后形成的物质腐蚀掉,导致水槽生锈,直至水槽等锈穿。四、水槽加热管更换频繁。因为没有按规定使用去离子水,所以加热管长期浸泡的自来水、高温自来水里。我们都知道加热管是由不锈钢管填充镁粉制作的。所以长期在自来水中进行加热工作,会导致加热管表面的不锈钢被腐蚀,出现锈迹。五、仪表故障率高。荧光紫外老化试验箱的仪表都是安装在设备最上面的,所以就存在一个问题:在设备进行加热工作时(有时一个试验会做几天,甚至几个星期,实验室温度能到达60℃)而且有的实验室不安装空调,而热气又是往上升,所以仪表会长期饱受高温的摧残,在此高温环境下,仪表就容易出现故障。 以上是爱佩科技为您提供的紫外老化试验箱常见的故障分析,希望能帮到您,更多可咨询业务员。
  • 伺服控制拉力试验机电机常见的故障及解决办法
    故障一:内部电子热动电驿保护动作错误符号:OL1  解决方法:  1.检查电机是否过载.  2.检查 (7-00) 电机额定电流值是否适当。  3.检查电子热动电驿功能设定。  4.增加电机容量。松下伺服电机  故障二:输出电流超过电机驱动器可承受的电流错误符号:OL  解决方法:  1.检查电机否过负载。  2.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  3.增加电机驱动器输出容量。  故障三:通信异常错误符号:CE1  解决方法:  1.检查通讯信号有无反接 SG+,SG-。  2.检查通讯格式是否正确。  故障四:电机负载太大错误符号:OL2  解决方法:  1.检查电机负载是否过大.  2.检查过转矩检出准位设定值 (6-03→6-05)。  故障五:加速中过电流错误符号:OCR  解决方法:  1.检查电机驱动器与电机的螺丝有无松动。  2.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良。  3.增加加速时间。  4.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  5.更换大输出容量电机驱动器。  故障六:减速中过电流产生错误符号:OCd  解决方法:  1.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良.  2.减速时间加长。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障七:运转中过电流产生错误符号:OCn  解决方法:  1.输出联机是否绝缘不良。  2.检查电机是否堵转。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障八:当外部多功能输入端子(M1~M3)设定外部异常与GND 闭合时,电机驱动器停止输出错误符号:EF  解决方法:清除故障来源后按”RESET”键即可。  故障九:内部存储器IC数据写入异常错误符号:CF1  解决方法:  1.关电后再重新上电。  2.或者送厂检修。  故障十:内部存储器 IC 数据读出异常错误符号:CF2  解决方法:按下RESET键将内部参数重置为出厂。  故障十一:电机驱动器侦测线路异常(有 CF3.1→CF3.7七种)错误符号:CF3  解决方法:出现以上七种异常直接送厂检修。  故障十二:自动加减速模式失败错误符号:CFR  解决方法:1.电机驱动器与电机匹配是否恰当。2.负载回升惯量过大。3.负载变化过于急剧。  故障十三:当外部多功能输入端子(M1→M3)设定此一功能时与GND闭合,电机驱动器停止输出错误符号:bb  解决方法:清除信号来源”bb”立刻消失。
  • 设备故障不用怕,上海喆图售后团队在您身边
    设备故障不用怕,上海喆图售后团队在您身边近期,广西一家医药公司在采购了我们的陶瓷纤维马弗炉后,不幸遭遇了实验室电路故障,导致设备在启动时出现了打火现象。这一问题迅速被客户察觉,并及时与我司的销售工程师取得了联系。接到客户的电话后,我们的销售团队立即响应,迅速安排了一位经验丰富的售后工程师与客户进行深入沟通。售后工程师在接到通知后,展现了极高的效率和专业度,仅用了五分钟就与客户建立了电话联系。通过视频通话,我们的工程师远程确认了设备的当前状态,快速诊断出是由于启动时的打火现象引起的显示屏黑屏问题。在问题得到确认后,我们立刻安排从车间发出了所需的替换配件。客户在收到配件后,我们又安排了一次视频指导服务,由专业的电工在售后工程师的远程协助下完成了安装工作。得益于此,设备很快便恢复了正常运行。整个处理过程中,我司的售后服务得到了客户的高度认可和赞扬。客户特别提到,我们的售后服务非常给力,能够在第一时间联系到厂家,并且每台设备上都有便于快速联系到工程师的二维码。这种快速、专业的服务,在设备急需运转的关键时刻,为客户提供了最大的支持。客户的正面反馈不仅是对我们售后服务团队的肯定,也是对我们产品和服务质量的认可。我们将继续秉承客户至上的原则,不断提升服务质量,确保每一位客户都能获得满意的体验。
  • 如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理?
    硫化氢检测仪是一种专门用于检测环境中硫化氢气体浓度的仪器,它通常用于一些可能存在硫化氢气体的场所,比如工业领域、化工生产、石油开采、污水处理、下水道、沼泽地等。那么如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理呢?本文跟随逸云天小编一起了解下吧。  如果硫化氢检测仪出现故障,以下是一些常见的处理步骤:  1.查看说明书:首先,参考检测仪的用户手册或操作指南,查找有关故障排除的部分。手册可能提供特定故障的解决方法和步骤。  2.重新启动检测仪:有时,简单地重启检测仪可能解决一些临时故障。关闭并重新打开仪器,看看是否能够恢复正常工作。  3.检查电池和电源:确保检测仪的电池电量充足,或者检查电源连接是否正常。低电量或不稳定的电源可能导致故障。  4.清洁传感器:传感器的污染或堵塞可能影响检测准确性。按照厂家的指导,清洁或更换传感器。  5.校准检测仪:校准不正确可能导致错误的读数。尝试进行校准操作,根据手册中的说明进行校准。  6.联系厂家技术支持:如果以上步骤无法解决问题,及时联系检测仪的厂家或供应商的技术支持团队。他们可以提供更专业的故障诊断和修复建议。  7.不要自行修理:除非你有相关的技术知识和经验,否则不建议自行尝试拆卸或修理检测仪。不当的操作可能会进一步损坏设备或导致安全问题。  综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  应用场景:  1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等   地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等   地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。  广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。
  • 乙醇汽油锰超标98% 未能环保反成故障
    最近,在河南新乡、安阳等地的多家汽车4S店内排满了等待维修的同样病因的故障汽车:发动机声音刺耳,部分部件被腐蚀,车辆抖动,排气管喷出红色浑浊液体,严重的会出现死火现象,很多车主怀疑汽车出现问题是与中石化乙醇汽油有关。   罪魁祸首   河南省是乙醇汽油示范推广省份,从去年12月1日起采取了封闭式的推广办法,市面上乙醇汽油的市场占有率超过95%。安阳市市面上出售的主要是燃料乙醇掺混量为10%的的乙醇汽油加入到93号标准汽油中做混合,其价格也较北京地区低――4月14日前为每升6.28元,涨价后则是每升6.53元。但此次的乙醇汽油却和以往青色透明的乙醇汽油并不相同,这些汽油呈红色。   然而,问题出现在产品升级过程中:4月初,中石化河南安阳分公司在安阳市电视台发表了公开声明,表示在国II乙醇汽油向国III乙醇汽油过渡期间,公司向汽油中添加了环保添加剂,现在车辆出现的问题是过渡期间的正常现象。据了解,环保添加剂中含有锰,其主要功效在于降低油耗、减少污染,能提高汽油的辛烷值。   在北京现代总部的检验结果表明:送检的样本汽油中锰含量大幅超标,锰含量超过9.8%,根据中石化石科院起草并通过的国家《乙醇汽油标准》,锰含量应在0.018克/升以内。这意味着该乙醇汽油的含锰量是正常含量的98倍,严重超标的锰造成发动机内活塞连杆、活塞环等部件的严重腐蚀。   理赔之路   问题出现后,中石化的善后工作也相继展开,有报道称4月18日的周末,又一批因在中石化加油站加油导致车辆出现故障的车主们上门理赔。但由于这批车主没有加油凭证,中石化需要花更多的时间去甄别情况。   中石化给出的解决方案是,保修期外需自费的车辆,由安阳分公司指定的厂家处理。清理后将根据清洗前清箱数量或最后一次加油数量免费补油。这样持加油卡加油的车主能够得到第一批顺利理赔。但有车主表示,理赔并没有一个统一的可执行的标准,甚至连免费补油的单据也是一张并不严谨的盖章手写纸条。   而没有加油凭证的车主的理赔之路则要复杂得多,他们首先需要先通过中石化的甄别,否则可能一分钱补偿都拿不到。另外,由于零部件受到腐蚀,这些车辆的后续补偿依然是一个问题。目前,中石化对此尚无统一的认定程序。   出现问题的汽车涉及到了一汽大众、北京现代、上海大众、奇瑞汽车、东风日产、上汽通用、广汽本田和东风本田等多个品牌。报修的问题汽车大部分是开了1万公里以内的新车,但汽车的润滑系统被破坏,导致气门声音发响、一些发动机的部分部件如活塞环、活塞连杆也生锈了。为进一步确定是否是乙醇汽油惹的祸,一汽大众新乡4S店已将油品送往长春再做化验。   据了解,光是维修每笔费用约为1000元,这还不包括车辆部件损坏带来的损失。
  • 机械故障导致电厂爆炸,也许这些本可避免......
    近年随着国家对安全生产管理监督的逐步加强,事故发生率逐年降低。提起安全事故,可能很多人对2015年北京朝阳上空出现过的“蘑菇云”印象清晰。2015年3月13日,北京市朝阳区上方产生短时间的黑烟和“蘑菇云”,据调查为华能一电厂发电机组故障,设备断裂,造成泄露从而产生爆炸。如果说机械设备老化故障不可避免,那么在事故发生初期是否能尽量减少损失呢?其实在发电机故障设备断裂后,设备零件之间严重磨损,而摩擦生热,这时如果能够利用红外热像仪进行检测,提早发现设备问题,或许就可减轻此次事故的损失。小故障早发现FLIR C5高效助力小问题早重视,预防性维修是关键。机械设备零件出现故障的早期表现往往是发热,不仅是“3.13”事故中,更多的日常生产中也能够利用红外热像仪对设备进行检测,提早发现机械故障。FLIR C5红外热像仪是FLIR新推出的一款口袋热像仪,3.5英寸整合触摸屏,操作便捷更像智能手机,设备检修人员能够快速掌握。像素红外图像分辨率160 × 120像素,搭配500万像素可见光镜头,图像清晰。MSX热图像模式独有 FLIR MSX® (多波段动态成像)技术,将可见场景细节叠加到热图像上,形成清晰的图像。机械设备检测时快速准确识别问题零部件,缩短诊断时间。LED内置LED照明灯,黑暗环境也能继续工作。一人即团队成员协作“云”实现FLIR C5是款提供基于FLIR Ignite云解决方案的FLIR Cx 系列热像仪。基于FLIR Ignite,FLIR C5打造了一个方便高效的智能工作平台,记录—上传—存储—分享,即刻实现。记录机械设备检修人员在进行设备检测时,可以直接在FLIR C5上对图片进行注释说明,记录设备状况。上传存储连接至 Wi-Fi 后,机械设备检修人员可直接将图像和视频上传、存储和备份至 FLIR Ignite。分享协作FLIR Ignite云连接是团队协作的有力助手,通过FLIR Ignite,可将实时数据分享给他人,一人即团队,减少地域限制,提升工作效率。还可进行数据整合,对设备运行状况全面分析。省麻烦一键式调节FLIR C5的一键式电平/跨度区域调节功能,FLIR C5会根据检测器中看到的最热和最冷物体自动设置范围,一键调整。机械设备检修人员在对不同设备或管道检修时,省去了调整参数的麻烦,提升工作效率。也可手动调节,FLIR C5提供-20℃-150℃/0℃-400℃两个温度范围以供选择。超便携设备轻松入口袋小设备帮大忙,机械工程师们,你是时候入手一台FLIR C5红外热像仪了!不必担心工具箱放不下,放入口袋即可。FLIR C5还能有效防尘、防水,承受2米跌落。新品上市,更有品牌腰包附赠,没有口袋也方便携带哦!FLIR C5口袋热像仪目前在菲力尔京东、天猫官方旗舰店热销中
  • 第15期线上讲座:泵与比例阀的结构原理与常见故障
    答疑解惑时间:2009年7月8日---7月24日 热烈欢迎pandora98先生光临仪器论坛进行讲座!   在4月份我们刚在液相色谱与液质联用版面联合举办第12期的线上讲座---剖析液相色谱仪和液质联用仪,而今液相色谱版面又迎来了新一期在线讲座。   本期讲座我们邀请了pandora98先生就泵与比例阀的结构和工作原理以及常见故障展开一期专题讲座。本期讲座共分两章,第一章是对泵的单向阀、泵的比例阀、泵的梯度系统等的结构及工作原理进行详细阐述 第二章就对泵的单向阀漏液、泵的比例阀漏液、二元泵的问题等常见故障进行详细的解剖,并介绍自己的维修的经验及心得体会。   本次的线上讲座将开展16天(2009年7月8日---24日)。这次讲座以某一款仪器为例,主要讲解泵、泵的单向阀、比例阀的知识,重点介绍泵与比例阀的常见故障及pandora98老师的维修经验、心得。希望大家珍惜此次交流机会,共同参与探索液相色谱泵的奥妙之处,有利于提高液相色谱的操作能力。   再次感谢pandora98先生提供的丰富的讲座,也感谢pandora98先生与大家一起交流心得和经验。pandora98先生从事色谱分析工作多年,有丰富的实践经验,欢迎大家就液相色谱仪器泵的单向阀、比例阀的的问题前来提问,也欢迎液相色谱方面的高手前来与pandora98先生一起交流切磋。 第15期线上讲座泵与比例阀的结构原理与常见故障 线上导览论坛线上活动导览
  • 上海部分小区突发停电引争议,变电站故障该如何避免?
    12月8日18时40分许,上海周家嘴路、大连路、飞虹路等道路区域发生停电,主要涉及虹口、杨浦两区居民。经初步调查,此次停电原因系变电站水管爆裂引发。电能是日常生活中不可或缺的能源如果突然停电不仅会引发恐慌人们的吃穿住用行还会受到很大的影响因此供电公司们一定要做好供电设备的检测提前发现问题,避免停工的风险今天小菲就来教大家如何保障供电设备的正常运行高压设备,远距离安全检测我们日常生活中所用到的电能都是通过高压输电线从发电厂传输过来的,一般高压输电线经过的地方都会标有"高压危险、请勿靠近”的警示牌。为了保障电力检测人员的安全,应该选择一款在安全距离范围内也能准确检测高压设备的工具,小菲推荐FLIR Si124-PD声波成像仪,它是专门用于检测高压电气系统中常见的局部放电问题的设备,其内置124枚麦克风,能在嘈杂的工业环境中直观地显示超声波信息,定位故障点。使用FLIR Si124-PD声波成像仪,可协助用户减少由局部放电问题导致的设备故障和宕机,帮助专业维护、制造和工程人员及早发现问题。产品案例详情:提升性价比!新品FLIR Si124-PD声波成像仪可以申请免费试用啦~变压器套管,定位故障点配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,将会对公共事业带来灾难性的后果。研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。因此,电力工程师们在常规检测工作中引入红外热成像技术,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。比如,使用FLIR T1040高清红外热像仪,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象。FLIR T1040具有1024x768像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像,还配备FLIR OSX™ 精密高清红外光学组件,能提供超清图像质量与距离性能,与行业标准镜头相比,可测量2倍距离以外的远程目标。这样,即使变压器套件发生轻微磨损,出现温度异常,使用它也能在安全距离内定位故障点。产品案例详情:1、电力公司节省数百万损失?原来是这样做的 2、电力公司的“自我救赎”,给力的工具必不可少!供电全程,24小时实时监控在电力系统中,从发电厂到电力使用的各个阶段,FLIR红外热像仪都可以做到7*24小时实时监控,将故障的苗头扼杀在摇篮里,提前规避风险!比如,在发电厂安装基于FLIR A310的火灾报警系统,通过严密监控可阻止煤炭温度进一步上升,以防止煤炭自燃和可能引起的毁灭性煤火。在变电所安装在线状态监控用红外热像仪——FLIR A310,可以全程监控变电所的关键设备,当温度异常升高时,可及时发出警报,提醒工作人员进一步检查,避免造成停机风险。FLIR A310红外热像仪搭载有非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320 x240像素的热图像。它包含内置分析功能,提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。产品案例详情:1、FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常! 2、想要供电不间断?来学学FLIR如何为挪威变电所保驾护航 3、选择多样,电力公司为何钟情菲力尔?电在生活生产中是必不可少的能源保障电力的正常供应十分重要您处在供电过程中的哪个环节?需要FLIR热像仪帮您解决哪些问题?联系我们小菲将安排专人为您量身定制解决方案哦~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
  • 药品稳定性试验箱的故障如何判断?
    药品稳定性试验箱的故障判断需要从外到内药品稳定性试验箱是一种针对性很强的环境试验设备,主要适用于制药企业对药品及新药的加速试验、高温试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验选择方案。药品稳定性试验箱在试验运行过程中突然出现故时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示,操作人员可以对照设备的操作使用中的故排除一章中快速检查出属于哪一类故,即可请专业人员快速排除故,以确保试验的正常进行 其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象 具体分析和排除.环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是不可少的.药品稳定性试验镇低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度峰的很慢,还是温度到一定值后温有回升的超势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故煌了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。一般来说分析判断的过程可以先”外”后”里”,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解,后对系统综合的分析与判断,或可以采用倒推的方法查找障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,最后查找是否制冷系统的问题,在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。药品稳定性试验箱是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 仪器特点◆ 配备进口带刹万向脚轮,外形精巧,承重性好,双轮设计转动顺畅,移动安全便捷。◆ 门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定性。◆ 以高质量抗菌不锈钢材质和经圆边处理而制成的光滑表面.易于清洁和保持完美的清洁度。◆ 独特的风道结构,进口风扇马达搭配耐高低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。◆ 大容量外部水箱对整个水路进行自动补水,省却频繁人工手动加水的繁琐作业。同时水位控制采用机械式浮球水阀感应水位,杜绝了电子式误操作。◆ 采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。◆ 配备外部RS485通讯接口及USB输出存储端口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和数据导出存储。加强了人机对话功能,有效确保了试验的直观性。◆ 具备超大可视观察窗,能在外门不被开启的情况下,全方位、立体式观察设备内部各个区域的实验情况。◆ 标配有漏电保护、独立的可调温度安全装置、水路缺水及防溢流保护、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能确保用户使用的绝对安全性。◆ 配置进口品牌压缩机和德国EBM散热风机,选用瑞士ROTRONIC原装进口湿度传感器,霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传感器。◆ 控制系统具有自动除霜和手动除霜两项除霜功能供用户选择(做长期试验时建议选择自动除霜功能),可有效避免设备运行中因蒸发器结霜严重而造成设备箱体内温湿度产生漂移等现象。◆ 可拆卸温.湿度传感器防护罩能有效避免意外碰触而导致温.湿度传感器故障的可能。
  • 日本福岛核电站仪器故障 未及时录得地震数据
    据日本共同社报道,日本东京电力公司在22日召开的原子能规制委员会会议上透露,2020年设置在福岛第一核电站3号机组反应堆厂房的2套地震仪发生故障,但未采取迅速修理等措施,导致没能记录下2021年2月13日发生的地震摇晃数据。资料图:当地时间2月14日,日本福岛县Nihonmatsu市,一处因地震损毁的山路。当地时间2月13日晚,福岛县附近海域发生7.3级强震。据报道,福岛、宫城两县观测到震度6强(日本标准)的地震已过去1周多,但东电在记者会等场合完全未说明故障事实。2020年3月,规制委指出,发生堆芯熔化和氢气爆炸的1至4号机组中,确认地震数据,对日益老化的3、4号机组厂房很重要。东电表示,将在当时运用的5、6号机组地震仪外,追加设置,当月在3号机组反应堆厂房5楼和1楼的2处,设置了地震仪。据东电介绍,1楼的1套地震仪2020年7月被暴雨淹没;10月,5楼的1套地震仪发生了测量数据出现噪音的故障。2021年2月22日,东电负责人在记者会上就修理延迟的理由解释说:“分析出现噪音的原因花费了较长时间。”对于未对外说明的原因,其表示“因为是将其定位为试验设置”。规制委会议上,东电方面解释称:“未能收集到重要数据,这是应反省之处”,与会专家纷纷批评“未做好危机管理”等。
  • 台式高速离心机4大常见故障,如何处理是关键
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些台式高速离心机的常见故障,欲购买高质量进口离心机,欢迎咨询~台式高速离心机除了广泛用于生产工艺以外,也可大量应用于实验室。目前,该设备在临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域应用广泛,是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。业内表示,与国外的同类产品相比,国产台式高速离心机还有较大的进步空间。据了解,进口的台式高速离心机除了具备超大智能显示屏、智能化离心专家软件、远程监控等性能外,其设计,效率高,能减少共振,防止噪音问题产生。随着国内离心技术的不断发展,国产的台式高速离心机也在不断进步,目前市场上不乏一些中、的离心机设备,具有运转平稳、体积小、造型美观、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。不过,在使用台式高速离心机的过程中,不少业内表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复生产或实验。 那么,台式高速离心机常见的故障有哪些呢?又该如何处理呢?相关技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。问题一,台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。问题二,台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办? 技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。问题三,天气寒冷时,台式高速离心机低速档不能启动。这种情况主要是受天气的影响,可以润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。问题四,台式高速离心机震动明显,噪音大。业内建议,先检查是否有不平衡的问题存在。另外,检查固定机器的螺是否松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承。如果是因为机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,则需要对其进行调整。
  • 芯片集成度越来越高,故障后失效分析该如何“追凶”?
    随着科技进步,智能化产品与日俱增。从电脑、智能手机,再到汽车电子、人工智能,如今在我们的生产生活中已随处可见。它们之所以能够得以发展,驱动内部收发信号的半导体芯片是关键。 我们这里讲的半导体为IC(集成电路)或者LSI(大规模集成电路)。制造的芯片可以分为逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件。根据摩尔定律,每18-24个月,集成电路上可以容纳的器件数目就会增加一倍,这将让更多的科技应用逐步实现,并得以优化。应用场景和市场的扩大,半导体芯片的需求无疑也会随之增长,对其质量则有了更高的要求。 比如汽车行业,除了传统的汽车电子,目前也有许多目光投向了自动驾驶。像这样高度涉及人身安全的车用芯片,在高温、低温、受潮、老化、长期工作等因素下,性能都必须保持稳定。所以,无论从半导体芯片的研发设计,再到前道工序,后道工序,甚至最终投入使用,每一个流程都需要有必要的检测来护航。 芯片制作流程概括性示意 对于芯片制造商来说,单纯知道芯片是否达标,以此来淘汰坏品保证输出产品质量,是远不够的。还需要“知其所以然”,保证良率,追根溯源,节约成本的同时给企业创造更高的效益。所以围绕着这个主题,将进行一系列的检测,我们将此称为半导体失效分析。它的意义在于确定半导体芯片的失效模式和失效机理,以此进行追责,提出纠正措施,防止问题重复出现。失效分析检测简直就像一场“追凶”之旅。通过初步证据锁定嫌疑范围,再通过各种方法获得更多证据,步步锁定,拨开层层“疑云”去获得最终的真相。检测流程上,一般来说,制造商会首先对待测半导体晶圆(wafer)或裸片(die)实施传统的电性测量。一方面来确定芯片是否有故障的情况存在;一方面,若故障确切存在,也可以为后续失效分析提供必要的信息。 已经过诸多工艺处理后的晶圆(wafer),裸片(die)即从其切割而来 但想达到溯源的目的,仅凭传统的电性测试是远不够的。还需要进一步了解缺陷具体存在的位置,甚至还原出失效的场景、模式,用以了解失效机理。这也就是在半导体失效分析中重要而困难的一项,缺陷定位。失效分析工程师结合测试机测得的失效模式以及其他故障信息,可以初步判断需要采取的定位方法,然后不断结合获得的新数据,逐步推测出失效发生在芯片的哪层结构中,及其根本缘由。缺陷定位 而半导体工艺日新月异发展飞速,制程上,从70年代的微米级芯片早已经提升至纳米级芯片。芯片层数增加和晶体管数量的急剧增加,让失效点越来越难以发现。不断提升的集成度,对检测设备的性能提出了更多的挑战。1971年到2000年,英特尔芯片的发展 挑战 1:更高的弱光探测能力 首先,芯片集成化程度越来越高,芯片的层数也将逐渐增多,电路会变得越来越细,电压要求也随之降低。因此,在检测过程中,故障处可能发出的光信号就变得微弱,再加上层数的叠加,光信号将再次被削弱,这要求检测仪拥有更高的弱光探测能力。挑战 2:更多检测功能 不断提高的集成度在带来了日趋强大的芯片功能外,也让可能出现的故障风险变得更多。一旦出现失效,其故障原因亦可能更加复杂。因此,在失效定位时,需要发展出更多、更细化的测试方法和功能模块,去对应这样的变化。 挑战 3:无损检测技术的推进 对于出现问题返厂的成品芯片,一般会在完成一系列无损检测(如X射线检测),以及打开封装后的显微镜检查后,再进入到传统电性测试这一步。对于愈加高集成化、紧凑的芯片来说,打开封装时内部裸片受损的可能性会增大,而这一步亦是不可逆的。受损后,失效模式将难以还原,继而无法得出失效的真正原因。因此,需要时,可以尽量达到无损检测,也是给失效定位提出的又一挑战。 早在30余年前,滨松就开始了在半导体失效分析应用中的研究。1987年,推出了第一代微光显微镜,并在此后逐渐组建起了专门针对半导体缺陷位置定位的PHEMOS系列产品。针对应用中呈现出的诸多要求,滨松亦在技术上做出了进一步的开发。 滨松半导体失效分析系统PHEMOS系列 为了增强微光探测能力,滨松开发了C-CCD、Si-CCD、InGaAs等多类高端相机。用户可根据样品制程和结构,选择不同的相机加装在设备中。 IPHEMOS-MP的信号侦测示意 除了相机以外,滨松还不断为PHEMOS系列开发出了新的功能模块,实现更多元、更深入的检测,以应对越来越复杂的故障原因: 可通过Probing的方式给样品加电,广泛适用于从prober card到12英寸wafer的测试; 可搭载波长为1.3 μm的激光,实现OBIRCH(Optical beam induced resistance change 激光诱导电阻改变测试)。也可选配其他光源,将样品连接测试机进行DALS, EOP/EOFM测量,实现样品的动态缺陷检测分析。通过这些诱导侦测方法,能有效的截获因温度、频率、电压的改变而导致sample时好时坏的困扰; 可选配Laser marker功能,方便后续分析。Laser marker为脉冲激光,可自定义设置打点位置、次数、能量强度、打点形状等; 可选配Nano lens & Sil cap,从样品背面观察内部结构。Nano lens & Sil cap在工作时会与样品表面完全接触,增加了图像的清晰度,提升了分辨率便于观察更细的线路。搭配Nano lens的使用,用户还可以选配tilt stage,将样品调平,增强信号侦测强度 除了Emission功能外,PHEMOS系列还具备Thermal的功能模块。通过配备InSb材料的高灵敏度热成像相机,可探测发射热点源,方便用于package样品侦测,不需要给待测品去除封装,实现无损检测。设备可以同时满足给样品加多路电,有效降低噪声提升信号敏感度。(可提供单独拥有此功能的Thermal-F1)高灵敏度热成像相机 C9985-06 半导体制造涉及众多工序,过程复杂。除了失效分析以外,滨松还有众多产品都被应用在了其中,以保证生产制造的顺利进行以及产品的质量。以沉淀了60余年的光子技术,为半导体制造提供支持。
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