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噪音消除器

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噪音消除器相关的资讯

  • 环境监测站仪器噪音大 居民深受其扰
    对于家住朝晖四区的王先生来说,每天早上天刚蒙蒙亮时,房间里就会定时出现&ldquo 吱吱吱&hellip &hellip &rdquo 的声音,听起来跟鸽子叫差不多,这吵得王先生睡不好觉,情况已经持续了大半年了。   这怪声出现得有些诡异,伴随太阳出现而出现,跟着日落而消失。一番寻根究底之后,声源终于被找到&mdash 来自顶楼的城市空气监测站,这怪声是检测仪器发出来的。王先生有些惊讶,他不知道自家原来碰巧和这城市空气监测站做了邻居。   天一亮噪音定时响起   一业主大半年来没睡过好觉   昨天中午12点左右,记者来到朝晖四区25幢,王先生家住2单元,7楼。王先生家的主卧房间里,床是紧靠着东侧墙壁的,就在记者进入主卧不久,&ldquo 吱吱吱&rdquo 声音突然响起。这怪声,最初是在床头墙壁上传出来的,随后扩展到了整个房间里,断断续续持续了十来分钟后,怪声消失,其间停顿过1秒。当记者以为怪声没了,王先生提醒了一句:&ldquo 还没结束呢!&rdquo 果不其然,约20分钟后,怪声又出现了。   王先生说,自己是个业务员,睡眠尤其重要。可是这怪声每天出现,就像一个电动机在头顶上转一样,整个卧室充满了噪音,&ldquo 大半年了一直没睡好觉,早上5点多一有阳光,噪音就开始了。&rdquo 加上夏天要开空调,更加吵得他没法入睡。   因为王先生所在的这幢楼属于一梯一户,记者和王先生随后来到隔壁1单元的7楼,发现7楼竟然是国家环境空气自动监测网朝晖五区站,因没有工作人员在,防盗门紧闭。   再往上走来到顶楼的露台,由于是公共环境,露台没有上锁。记者推门出去,看到露台上放着众多银灰色的精密监测仪器。13台设备,面朝各个方位,采集着各自所需的空气成分。   一起上来的王先生,径直走到一台最靠西侧的&ldquo 太阳光度计&rdquo 仪器边上,说,噪音就是这台机器发出的。王先生解释,这台机器所处的位置,垂直往下1米多,就是王先生家主卧的方位,&ldquo 这台机器是会动的,声音就是它发出来的。&rdquo 记者观察了一会儿,确实,仪器会定时伸缩并旋转,但站在露台上,记者没有听到太响的声音。   噪音源自环境监测站仪器   监测站表示会尽快消除噪音   随后,记者联系了杭州市环境检测中心站。   据了解,朝晖四区25幢1单元7楼的这个监测站,建于2010年,中心站教授洪盛茂介绍说,2009年,环保部门在着手建设&ldquo 大气复合污染监测系统&rdquo ,当时选址朝晖五区新市街附近的小学,专门用来监测杭州居民住宅区的空气质量,特别是PM2.5,之后碰上了因空间不足而无法加装仪器的情况,经环保部门考察,一直闲置无人居住的朝晖四区25幢适合设立监测站,便向市政府申请来了。   对于记者反映的问题,洪教授说,噪音扰民的情况确实是头一次听到。因为建设监测站时,整幢楼还没有居民入住。为防居民搬进来后遇上噪音困扰,早在监测站点建设之初,他们就已经做过防震减噪的措施,&ldquo 因为从没建在居民楼顶的经验,那时候还经常夜里去正下方的房间体验,以此确保不扰民。&rdquo   从2010年监测站使用至今,正下方6楼的居民生活没有受到过影响。洪教授说,但他们没想到,这会给隔壁单元的7楼住户带去噪音。   给王先生带来困扰的仪器,叫做&ldquo 太阳光度计&rdquo ,洪教授解释,这台仪器用来测量太阳和天空在可见光和近红外的辐射亮度,每天会对太阳从升起到落下进行全自动跟踪,雨天或多云天就不运作了。这就解释了,为何噪音随着太阳才出现。   而这台仪器安放的这个位置,有其特殊性,仪器平均半小时一个周期,采集各面的阳光,大概转动70-80次,耗时8-10分钟,剩下20分钟收回。&ldquo 以前安装时,没有在早上做过亲身体验,确实是考虑不周。&rdquo 洪教授说,接下来,他们会与厂商联系,或者移动下位置,或浇筑水泥台,尽快消除对市民的影响。
  • 激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析
    激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析(Recent progress in laser?based trace gas instruments: performance and noise analysis ,J. B. McManus M. S. Zahniser D. D. Nelson J. H. Shorter S. C. Herndon D. Jervis M. Agnese R. McGovern T. I. Yacovitch J. R. Roscioli, Appl. Phys. B (2015) 119:203–218)摘要我们用一些近来的数据回顾了使用中红外量子级联激光器,带间级联激光器和锑化二极管激光器的发展。这种监测仪主要用于高精度和高灵敏度测量大气中的痕量气体。在高性能软件的控制下,利用吸收光谱进行快速扫描,集成和高精度拟合。通过中红外波段,实现了出色的灵敏度。Aerodyne监测仪证明了在自然情况下痕量气体的测量精度达到1012级别,可实时测量CO2,CO,CH4,N2O和H2O的同位素。我们还描述信号处理方法,以识别和降低测量噪音。光谱信息分析的原理是将光谱加载到数组中并利用滤波片,傅立叶分析,多元拟合和成分分析进行处理。我们提供一个仪器噪音分析的实例,噪音是由电子信号与光干涉条纹混合形成。引言随着各种中红外单片固态激光器的问世,使用基于中红外激光仪器,对大气痕量气体的高精度测量已经成为常规,包括量子级联激光器(QCL),带间级联激光器(ICL)和基于锑化物的二极管激光器(TDL)。在3μm附近的波长范围内有缺口,但现在,设计人员有更多选择,在3μm附近的波长区域频率使用混合技术。在本文中,我们回顾Aerodyne Research,Inc.(下称ARI)公司使用中红外激光监测仪测量不同的痕量气体,并达到高灵敏度和/或高精度水平。这些仪器基于快速扫描和精确光谱拟合的直接吸收光谱,在高性能软件的控制下,在中红外波段,利用长光程,在减压情况下,通过热电冷却的激光和探测器实现出色的灵敏度。这里介绍了两种仪器:单激光仪器,光程长度最大为76 米;双激光仪器,光程长度最大为210 米。通过仔细选择波长,我们可以用单激光器同时测量多种气体。根据吸收率来说,仪器噪音在1 s的平均值为?5×106,可以测量1012级别大气中的气体]。这些仪器可以在多种环境中使用,包括实验室,偏远现场和移动平台(如卡车,轮船和飞机)。ARI公司仪器介绍及其性能一般来说,对于高浓度气体,几毫米的测量光程可能就足够了;但对于痕量气体来说,则需要数百米光程。Aerodyne气体监测仪仪器使用中红外快速频率扫描,直接吸收光谱并进行精确光谱拟合。仪器在减压池中利用较长吸收光程的新型红外激光源,对多种气态分子提供灵活而直接的高精度测量。光谱仪的基本配置比较简单:首先是激光源,然后是多反腔,最后是探测器。图1显示了这种装置。多反腔有确定的路径长度,符合标准的激光可以传输到检测器,对样品气体的测量基于比尔-兰伯特定律。在许多情况下,激光扫描气体出现多个吸收峰,从而测量多个不同气体。让两道或更多激光通过吸收室,或者使用单个检测器时分复用,可以测量更多的气体。Aerodyne监测仪尽可能使用反射光学元件,光学系统几乎没有色散。通过选择不同波段激光和激光驱动,选择峰值灵敏度不同的检测器来匹配,测量给定单一气体或一组气体。对于不同的测量目的,选择不同的吸收光程。一般多反腔的光程为7–76 米,一般使用宽带透镜;对于浓度非常低的气体,210米光程的窄带高反射率透镜可以提高灵敏度。仪器的优化在过去的几年中,我们持续对仪器进行了改进,比如使用了新型的电流驱动器,它提供了QCL高顺从电压情况下的低噪音电流。我们还设计了低噪音激光驱动和其他电子设备,降低整个系统的噪音。使得平均1s采样情况下,吸收噪音为?5×106,在均时100 s具有更高的精度,这相当于约5×10-7的最终吸收噪音。很多因素使得噪音超过检测器限度,特别是窄带电子噪音和光学干涉条纹。中红外激光微量气体仪器由Aerodyne Research,Inc.生产的操作软件“ TDLWintel”控制,让每条激光可以设置为时分复用。TDLWintel可控制监测仪的操作并实时处理数据。两种激光电流斜率由TDLWintel定义,然后对检测到的信号采样(16位A / D在?1-1.5 MHz下运行),同步求平均,基于HITRAN参数以及测得的温度和压力的曲线,与计算出的吸收值拟合,可以对多达16种气体混合比实时记录。数据可以以10Hz采样频率记录,最大有效数据率由泵抽速和吸收池的大小决定。实验过程中一些情况,比如阀门开关或背景消减,也可由TDLWintel软件控制。我们展示了单激光(76米光程)和双激光监测仪(76米或者210米光程)的气体测量噪音结果(平均1s),分别在表1和表2中,测量噪音为以空气中的混合比表示,同时提供了噪音的不确定性。根据不同的吸收路径和测量情况,吸收噪音最佳的结果在1s内约为?5×106。仪器适用在各种环境中,无论是在实验室还是在野外实验中。野外现场包括偏远位置或在移动平台(例如轮船,卡车和飞机)上。我们在最近20年在许多野外现场使用过这些仪器。在过去的几年中,Aerodyne “移动实验室”已配备了多种气相仪器(单激光和双激光监测仪)以及测量颗粒物和较重的有机化合物配套仪器。如测量天然气中的甲烷排放,或者测量两种气体示踪物(例如,亚硝酸盐氧化物和乙炔),移动实验室可以直接开到附近,测量示踪气体以及甲烷。另外,通过测量乙烷(常见天然气的成分),我们可以区分来自天然气设施的甲烷和来自生物来源的甲烷。仪器的噪音分析 了解测量噪音源对于保持仪器性能水平至关重要,通常将重点放在最终的噪音源分析和讨论上,例如探测器噪音,激光噪音或散射噪音。其他噪音源,统称为“技术噪音”,可能来自光学和电子方面,并可能是噪音的主要来源。而在在短时间尺度上的噪音可能是更长的时间范围的漂移。不同的噪音源可能表现出不同的功率谱密度(PSD),例如检测器噪音,而Johnson噪音通常具有平坦的PSD(即白噪音),而激光噪音会表现出闪烁噪音(1 / f PSD)。噪音可能会在频谱中产生随机波动,或者它可能具有窄带频率。另一个复杂因素是信号处理算法对噪音信号的响应。对于Aerodyne,混合比噪音是对噪音信号,以及压力和温度变量中多元拟合的结果。了解和减少噪音的第一步是使用Allan–Werle方差工具分析混合比噪音图(方差作为平均时间的函数)以及功率谱,并将噪音划分类型。Allan-Werle方差工具是一种通用工具,可以评估短时噪音和平均时间极限。按类型划分噪音有助于指示其来源。三种常用噪音包括是暗噪音,轻噪音和成比例噪音。 “暗噪音”(即,在检测器被堵塞的情况下报告的混合比)包括检测器噪音,基本电子(Johnson)噪音以及其他多余的电子噪音。“轻噪音”(正常光照水平但吸收深度很小)包括所有暗噪音加激光噪音(1/f,即闪烁噪音和散射噪音),激光驱动电流噪音(产生幅度波动)和干涉条纹的变化。 “比例噪音”(吸收深度较大时看到的多余噪音)包括激光驱动电流噪音,压力和温度噪音以及峰值位置运动结合调谐率误差。频谱数组处理将频谱分解为许多部分,并显示出较多变量。通常应用于频谱数组的处理工具包括减去偏移量,平均值,拟合度,统计量度,变量[p],[q]或这两者的傅立叶变换,相关性,和主成分分析。尽管有很多处理的实例,但是很难提出一个通用的分析方法,帮助我们了解所看到的一切。即使我们“解剖”光谱并找到大的干涉条纹,这不一定意味着干涉条纹是多余噪音的来源,比如干涉条纹不动或它们的频率太高而无法影响拟合。为了确定,我们需要确定导致多余的噪音因素,该因素的短期波动应与混合比的波动匹配。我们通过一个噪音分析的例子说明了分析过程。结果表明,多余噪音是由两种波的混合,即光学干涉条纹和电子信号混合导致的,产生的低频成分,明显影响混合比的测定,而任一单一波则对结果几乎没有影响。结论 我们对当前Aerodyne Research,Inc.生产的微量气体激光测量仪器进行了综述。提供了一组气体,以及同位素比的测量结果。仪器在性能上的改进包括降低了电源和激光驱动噪音。另外,制造工序变得更加精简。目前吸收噪音在1s内达到?5×106。然而,为获得最佳性能,仍然需要对噪音做进一步的探索。本文中的实例显示,多余噪音是由两种波的混合,由光学干涉条纹和电子信号混合导致。仪器的相关优势1. 持续对仪器的改进及噪音的分析,测量痕量气体的精度更高,测量气体达到ppt级别,甚至在10Hz的频率仍然保持极高的精度;2. 一次同时测量多种气体,消除了多台仪器测量时气体产生的系统误差并大大提高效率;3. 仪器适用于多种环境,满足实验室测量,野外远程测量和移动测量需求。 欲了解该产品的更多特点,欢迎咨询联系澳作生态仪器有限公司
  • 我国科学家设计出实现背景噪音抑制的肿瘤靶向光声成像新方法
    光声成像中,体内血红蛋白分子产生强烈的背景信号,导致其他分子成像的灵敏度和特异性受到很大局限,这些分子被淹没在血液中血红蛋白分子造成的强背景中。具有光开关特性的基因编码蛋白是解决该问题提供了一种思路。这种蛋白能够在“开”“关”两种状态成像,通过差分的方法有效去除血液背景。但该方法至今难以得到实际应用,只在概念层面展现出差分成像的效果。  近日,中国科学院深圳先进技术研究院团队与美国德克萨斯大学奥斯汀分校科研团队合作在《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》杂志上发表题为“Background-suppressed tumor-targeted photoacoustic imaging using bacterial carriers”的文章,实现了活体深层组织肿瘤靶向零背景光声成像。  本项工作中,研究人员提出一种名为“GPS”的策略,为基因编码开关蛋白真正走向活体应用提供了思路。在“GPS”方法中,“G”代表基因编码开关蛋白(Genetically Encoded Switchable Protein),“P”代表光声成像(Photoacoustic Imaging),“S”代表合成生物学(Synthetic Biology)。研究人员设计合成出F469W基因编码蛋白,利用遗传编码规则,将该蛋白基因质粒转染到一种大肠杆菌中,利用该细菌对肿瘤缺氧微环境的靶向特性,将开关蛋白基因靶向递送至肿瘤区域,实现基因蛋白定向表达。“GPS”方法能够精准定位肿瘤,在深层组织中实现背景噪音抑制的肿瘤靶向光声成像。该方法为细菌等活细胞在体光声成像提供了全新范式,可通过光开关蛋白信号差分策略,消除血液背景干扰,提升目标检测灵敏度和特异性,并利用细菌载体靶向归巢能力,为肿瘤内基因药物可视化提供新手段。  论文链接:  https://www.pnas.org/content/119/8/e2121982119  注:此研究成果摘自《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》杂志,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 【步琦维修小课堂】ELSD3300基线噪音大,该如何排查?
    用户在使用 ELSD 3300 连接 HPLC 使用时,有时会遇到基线噪音大的问题,遇到 ELSD 基线噪音大问题时: 1请检查仪器右侧废液管的摆放位置是否正确,错误的摆放位置会导致废液积液,甚至回流。 2请检查仪器右侧的废液管末端插入废液瓶的位置是否正确,废液管口不要没入废液,以免废液液面高于管口,导致废液排放不畅。 3请检查仪器背后废气管的摆放位置是否正确,废气管应保证出气口后 1-1.5 米至少向上 45 度倾斜,以保证废气排放通畅,不被废气冷凝液堵塞。如果以上手段用户自行排查后,都无法解决基线噪音大问题,那可能是 ELSD 3300 检测器内部污染导致。请按照以下视频指导步骤来清洗漂移管:此外,基线噪音大还可能来自以下其它几方面:症状解决办法A:噪音来自色谱柱柱在线流动相接通雾化气接通激光开结果:移走色谱柱噪声消失。色谱柱可能泄漏硅胶或装柱材料。更换色谱柱。B:噪音来自流动相色谱柱已移走流动相接通雾化气体接通激光开结果:当泵停止时噪声消失。当前设定的漂移管温度和气体流速不能使流动相完全蒸发。或许雾化器、漂移管和/或光池脏。流动相或许被微粒污染。过滤当前使用的流动相或更换新配制的且过滤过的流动相。流动相或许气泡太多。对流动相脱气。泵也许就是噪音来源。检查泵是否有脉冲。确保泵已经充分排气操作。需要的话,加一个脉冲阻尼器到系统中。检查泵单向阀和密封垫,需要的话应更换。C: 噪音来自气体色谱柱已移走流动相停掉雾化气开激光开结果:关掉雾化气噪声消失气源可能被微粒污染。更换质量好、纯度高的气体。雾化器、漂移管和/或光池或许需要清洁。D:噪音来自光池色谱柱已移走流动相停掉雾化气开激光开结果:激光关掉噪声消失或许光池需要清洁。检查数据线是否引起噪音。检查光阱是否有冷凝物。E:噪音来自电路色谱柱已移走流动相关掉雾化气关掉激光关掉结果:在上述条件下基线噪声仍然存在电路故障。请与步琦售后联系。
  • 新品升级:ANOMS机场环境噪音管理方案及软件
    EVS Aviation 提供世界领先的综合机场环境管理解决方案。 我们的旗舰软件ANOMS在丰富的数据集之上提供深度分析, 是最值得信赖的机场噪声监测、噪声报告和航班跟踪技术。 机场环境管理解决方案建立在数十年来管理复杂机场噪音问题、社区互动以及支持机场发展计划的经验上。 基于30多年解决机场环境管理问题的经验透明通信的公共门户解决方案最大限度地提高机场基础设施容量利用率自动监管合规和噪音报告由雷达驱动的高精度飞行跟踪技术我们测量什么我们的环境智能系统分析高度准确的航班跟踪数据,以支持全球最大机场的噪音管理。机场噪音暴露24/7 全天候噪音监测可为您提供新出现的噪音问题的早期预警,并预测导致更严重影响的情况。航班轨迹数据高度准确的数据可提高航空公司的合规率,同时支持机场优化和扩建计划。社区情绪我们的利益相关方参与工具使社区对机场环境管理计划充满信心。ANOMS系列软件功能类别世界领先的机场环境噪音管理软件和航班跟踪技术我们也提供一系列环境监测设备以支持EVS航空软件我们提供一系列专业环境监测设备, 为EVS Aviation航空管理软件解决方案提供实时、准确、可靠的数据支持。硬件单元可部署在机场运营区内或周边社区的任何地方,以满足您机场环境监测的需求。Envirosuite提供广泛的支持和服务,可追溯的测量和报告。包括一系列校准服务(认证和可追溯)、维修、一致性测试、保修延期、安装、培训、帮助热线和设备租赁。这些服务可以在现场、当地或在授权中心进行。关于我们澳大利亚Envirosuite公司(股票代码:EVS),旗下子公司爱唯施,有30多年的环境咨询管理经验,一直处于环境智能解决方案的最前沿,以自主开发的软件和硬件为平台,向客户提供实时监测,分析报告,溯源预测等功能为一体的专业环境管理解决方案。在世界各地拥有400多个环境管理项目经验,服务于全球200个机场。2020年收购专业的环境噪声监测公司EMS B&K后,EVS成为跨空气质量、水务和噪声监测三大专业领域的公司,在全世界15个国家设有办事处,约260名员工为客户提供专业的环境咨询服务。
  • 基线不稳?噪音较大?出现鬼峰?原因在这里!
    最近总有小伙伴咨询我司技术:色谱柱出现基线不稳、噪音较大、出现鬼峰怎么办?到底是什么原因造成的?我司技术把小伙伴提出的问题汇总并给出以下解决方法,快来一起看看吧!今日份疑难解答原因1:没有很好的老化柱子,或者柱子需要重新老化。解决方法:色谱柱老化流程:卸下色谱柱接检测器一端。40°C开始升温,升温速度10°C/min,达到色谱柱最高耐受温度以下20°C,维持1-2小时,老化完成。原因2:没有选择合适耐受温度的进样垫。进样垫在进样口高温下,挥发出杂质进入到毛细柱内,导致噪音变大。解决方法:更换耐受温度更高的BTO进样垫。原因3:进样垫渣滓进入到衬管内,高温下附着在衬管内壁。随载气不断挥发进入到色谱柱内。解决方法:更换进样垫和衬管。原因4:毛细柱安装的顺序不对。导致石墨环内的杂质进入到毛细柱内。解决方法:石墨环安装到毛细柱上以后,切割毛细柱4-5cm,再安装到进样口上。原因5:载气捕集阱到期没有更换。解决方法:载气捕集阱的周期一般是一年更换一次。原因6:自动进样器上的4ml进样针清洗小瓶内的液体没有更换,导致交叉污染。解决方法:定期清洗小瓶,更换内部的清洗溶剂。原因7:PLOT色谱柱的后面没有使用颗粒捕集阱。PLOT毛细柱内的颗粒进入到检测器内造成杆状鬼峰。解决方法:PLOT毛细柱末端与检测器之间安装颗粒捕集阱。原因8:色谱柱在老化过程中或者使用过程中,超出了其最高耐受温度,造成键合相的大量流失。解决方法:老化和使用之前一定要确认色谱柱的最高耐受温度。原因9:老化和使用过程中载气断了或者系统泄露导致空气中的氧气进入到毛细柱内,键合相被氧化流失。解决方法:确保系统没有泄露,载气可以持续供应。原因10:选用了不合适膜厚的色谱柱。解决方法:高温分析,建议选用小膜厚的毛细柱。膜厚越厚,色谱柱的流失越大。原因11:样品前处理过程中受到手套、进样瓶瓶垫等溶解带来的杂质。解决方法:这种杂质呈现规律的尖锐杂峰。原因12:检测器污染,需要更换部件或者进行清洗。解决方法:清洗MS源。更换FID喷嘴等。原因13:膨胀率大的溶剂,进样体积过大或者分流比太小,样品汽化后溢出衬管,接下来的几针样品会有鬼峰出现。解决方法:减小进样量、增大分流比。原因14:查看基线噪音大或者鬼峰是不是柱子流失造成的一个最简便的方法就是使用MS检测器对鬼峰和噪音进行定性。解决方法:荷质比是207,基本可以确认是柱子流失造成的。不是207的话,继续找其他原因。如果以上情况排除后,确保分析系统没有任何问题的情况下,请提供如下信息:分析物列表,基质描述:溶剂、杂质,进样口条件,程序升温条件,检测器种类,色谱仪品牌和型号,色谱柱货号,关键组分峰型图片给到我们,可直接在微信后台留言,也可以直接拨打我们的热线电话,欢迎您的致电!
  • 新品资讯:一体化环境噪音监测终端3700
    最新的环境监测设备EMU3700实时收集噪音、振动、天气和爆破超压测量数据。非常适合需要持续监控多个环境参数的企业。每台设备都配有传感器、分析器、存储器、电池和蜂窝通信设备,安装在坚固的防水防尘外壳中. 部署可靠、持续的环境监测网络 您不需要购买、连接或操作任何其他东西,只需打开包装、连接传感器、打开电源并收集数据。永久性解决方案致力于长期噪声监测NMT 3700系列适用于在固定位置进行数月至数年的永久和连续监测,专门设计用于在恶劣环境中的无人值守操作▲ 长期的噪声监测解决方案▲ 坚固耐用,可抵御恶劣天气▲ 非描述性的限制不必要破坏▲ 附加电池以延长运行时间便携式解决方案动态噪音感知小巧轻便的手提式便携噪声记录仪,可使用数小时至数天,并可选择与主电源一起使用。箱子内由高质量的机械泡沫镶嵌保护。▲ 便携式噪声监测解决方案▲ 轻便坚固的外壳可保护设备免受恶劣天气影响▲ 自成一体包括麦克风支架和太阳能配置 ▲ 独立的蓄电池和充电电路技术参数点击看大图*许多因素会影响EMU的电池运行时间,包括温度、蜂窝信号强度数据量。获取多种环境参数的一体化设计点击看大图Web管理界面可实时设定、监控和导出数据 用户友好界面可实时查看噪音、振动和天气数据。使操作人员能监控从设备端到远程的数据。包括测量指数,多种标准的报告格式,警报和报告的触发级配置 直接导出用户定义的噪声或振动波形,以及事件的时间段、周期报告、1/3倍频程和系统健康状况。数据可导出为Excel、PDF、WAV、MATLAB和CSV格式.Envirosuite提供广泛的支持和服务,可追溯的测量和报告。包括一系列校准服务(认证和可追溯)、维修、一致性测试、保修延期、安装、培训、帮助热线和设备租赁。这些服务可以在现场、当地或在授权中心进行。关于我们澳大利亚Envirosuite公司(股票代码:EVS),旗下子公司爱唯施,有30多年的环境咨询管理经验,一直处于环境智能解决方案的最前沿,以自主开发的软件和硬件为平台,向客户提供实时监测,分析报告,溯源预测等功能为一体的专业环境管理解决方案。在世界各地拥有400多个环境管理项目经验,服务于全球200多个机场。2020年收购专业的环境噪声监测公司EMS B&K后,EVS成为横跨空气质量、水务监管和环境噪声监测三大专业领域的公司,在全世界15个国家设有办事处,约260名员工为客户提供专业的环境咨询管理服务。
  • 离心机噪音大?快来看看是不是这几个方面没有处理好!
    实验室离心机的客户多次使用后有的会反映一个问题,那就是噪音过大。这个问题大部分不是实验室离心机质量的问题造成的,具体有哪些原因,下面我们一起来了解分析一下:(1)离心机转子没有安装好:一般机器都是厂家在出厂前安装和调试好的没有问题才发货的,但是在运输过程中有可能造成转子的活动和轻度的移位,从而导致造成使用过程中噪音过大,解决办法是重新安装转子或者厂家指导安装;(2)转子里的试管等没有配平:特别是水平转子,一定要配平使用,不然也没有可能造成不平的噪音过大;DD5大容量离心机最大容量:4×500ml(3)离心机位置没有摆放好:有的离心机放置的桌子或者固定的位置高低不平,可能不是很明显,但是稍微有点的话在高速转动下都会出现声音增大的现象,所以zui好在放置离心机的桌面上在离心机底下放一层厚厚的垫子这样会减少很多的不平造成的噪音。以上是关于实验室离心机使用中噪音的原因和处理方法,如果你还有关于实验室离心机使用不懂的问题可以随时赫西仪器。
  • 小体积 大能量丨QCL2 500 低噪音激光驱动器 引领激光技术新风尚
    量子级联激光器(Quantum Cascade Laser)是一种能够发射光谱在中红外和远红外频段激光的半导体激光器,具有发射功率高、线宽窄、可在室温下工作等特点。QCL被更多地应用于科学和工程研究,特别是在高精度光谱检测方面所具有的显著优势,已然成为研究和应用的热点。 我们知道,激光的光输出取决于驱动电流的幅度以及激光二极管的电流到光的转换效率或斜率效率,而激光驱动器正是为激光二极管提供偏置电流和调制电流的关键设备,其在激光技术的应用中起着至关重要的作用。随着激光技术日趋成熟,应用领域愈加广泛,对激光驱动器的需求也与日俱增,但目前国内市场同类产品可供用户的选择并不多。基于此,普瑞亿科全新推出一款创新性产品——QCL2 500 低噪音激光驱动器,开启激光驱动技术的全新篇章。 QCL2 500 低噪音激光驱动器外形小巧但性能强大。集成函数发生器、过流保护等功能,满足用户多样化需求的同时,还可确保设备的安全运行;超低的电流噪声密度,为用户提供稳定、精准的激光输出;相较于行业同类产品,QCL2 500 体积更加小巧,用户可在有限空间内实现更多功能,为设备设计提供更多的灵活性。 QCL2 500 低噪音激光驱动器的创新设计和技术功能,将为用户的实验和应用提供强有力的解决方案和技术服务,降低研发生产风险,助力科研项目推进,实现产品的高效开发与迭代。 QCL2 500 低噪音激光驱动器可广泛应用于环境监测、生物医疗、工业监控、分子光谱研究等领域,为激光技术的发展和应用提供了全新的可能性。无论是研究机构还是工业生产企业,都将从其优异的性能和稳定性中获益。在激光技术的飞速发展中,QCL2 500 正以其卓越的性能和引领行业的创新地位,成为业界瞩目的焦点。普瑞亿科将继续致力于为客户提供更先进、更可靠的产品,推动激光技术在各个领域的应用创新,为科学研究和工业发展带来更多的可能性。电流噪声密度极低:500mA 驱动器的噪声性能优于928nAp-p (0.1Hz~10Hz);集成函数发生器功能:可轻松生成梯形波,满足用户对波形控制的需求,为实验和应用提供更大的灵活性和便利性;过流保护功能:有效防止因过载而引起的损坏,确保设备在各种工作条件下的安全运行,为用户提供更高的可靠性和安全性;紧凑的体积设计:与同类产品相比,该驱动器体积更小,适用于高精度小体积的产品开发,为用户在有限空间内实现更多功能提供了便利条件。图一:模拟规格参数:其他参数:
  • 静电知多少? ——奥豪斯静电消除器应用
    亲爱的朋友们,你遇到过这些情况吗?脱毛衣的时候,听到噼啪的响声;朋友握手的时候,感到指尖刺痛;早上梳头发,头发会“飘”起来。日常生活中静电给我们带来了各种各样的麻烦,天平称重时,静电也给使用者带来了不小的烦恼。特别是现在寒冷的冬季,这些烦恼更加突出,那么今天小编就为大家一一解决这些困扰,为您排忧解难!烦恼一:静电放电ESDo 每次称重显示不同的称重结果,重复性差;o 重量显示值稳定慢。小贴士:天平称重时,静电的常见载体是玻璃或塑料的称重容器,以及实验人员本身。静电放电会造成几毫克,甚至几百毫克重量的称量误差。烦恼二:静电引力ESAo 粉末样品上带有静电时,在静电引力作用下,粉末粘附在称重容器上,容易产生样品的交叉污染;o 有毒害的样品附着在容器上,会对操作人员自身安全造成威胁。看了那么多现实中的烦恼与困惑,你是不是还在叹气没有方法解决呢?今天我们就为大家隆重推出一款奥豪斯静电消除器可适合各种天平使用,将会是您最佳的静电消除解决方案:奥豪斯解决方案:o 适当增加环境湿度,45%~60%的相对湿度较为适宜。o 使用ION-100A静电消除器,瞬间去除称量样品、容器、操作人员所带的静电,安全又方便。 空气离子化技术——两极放电针,不断释放正负离子,平衡样品上的静电,可避免粉末样品被吹散。 持久耐用 物超所值——工作时限可达15000个小时。 结构紧凑 设计巧妙——节省空间;高度和角度可自行调节。以上是奥豪斯为您推荐的静电消除解决方案,特别是在北方寒冷的冬季非常干燥的环境中极其适合这款消除器配置天平使用。另外,这款消除器适合各种型号的天平产品,越是高精度的天平使用效果越好,例如十万分之一位的天平,搭配使用更加完美!
  • 如何消除汽车内异味?国务院大咖领衔解答
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在国务院大咖出场前,请允许小编讲个真实的故事& #8230 & #8230 那是一个寒风贼拉呼啸的凌晨,加班狗小编拖着疲惫的身躯终于爬上一辆出租车。从上车的那刻起,每一寸毛孔都沐浴在一片暖漾漾之中。归去来兮路虽远,任尔东南西北风,靠着车窗,忘向黑暗中的点点灯光,心里竟泛起一漪充实的欢愉。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 198px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d05720d0-1239-45b7-b8f5-94b304e270a9.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).jpg" width=" 300" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 没成想,还没来得及好好享受温暖,就真的突然差点呕吐出苦胆。不是因为小编打鸡血的样子太狗血,而是车内一丝夹杂着皮革与刺激的气味突然钻入鼻子,整个肠胃天旋地转。相信很多有经历的朋友都会会心一笑,是的,小编晕车了,然而晕车原因不仅仅是因为身体疲累,更主要是因为汽车的异味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 不是小编矫情,现如今,经济发展进入新常态了,社会需要复合型人才了,汽车产业也需要在红旗招展下提升KPI了。据调研显示,在新车质量调研评价体系(IQS)中,用户对于车内空气质量的抱怨,几乎永远排在前五位。改善汽车内空气质量,已成为汽车产业精益化发展的核心因素之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 重要归重要,知己知彼方能百战不殆,我们必须知道汽车内异味的来源是什么才能想办法改善,下面小编就带大家来认识下这些需要“叫家长的学生”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 1.汽车皮革: /strong /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 181px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5057fe87-d3a3-4314-bfa3-e37e22117ca9.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (2).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (2).jpg" width=" 300" height=" 181" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 皮革为啥子会有异味,原因在于皮革在成为车内的皮垫、配饰前是需要经过大量处理的,要经过20多道工序。别的不说,脱毛、脱脂等过程中就会用到大量的化学药剂的处理,异味由此而来。而如果采用的是仿真皮座椅面料,化学药剂带来的异味就会更加严重。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外,真皮附着在车内,也要使用大量的粘合剂,而大部分的粘合剂都是有毒成分的主要来源。相比之下,如果你的车座椅材质采用的是织物面料,就会大大减少毒气的来源。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.内饰零部件: /strong /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 168px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0c97b5d4-af91-4cfe-924c-d113541d4a65.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答.jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答.jpg" width=" 300" height=" 168" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 你身边的汽车内饰也是异味的来源之一,这些材料中往往含有苯、甲醛、丙酮和二甲苯,是的,这些气体不仅有异味,而且有毒。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3.车内霉菌: /span /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 211px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/28635c96-1196-410e-a51d-49ee3ea2f924.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (7).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (7).jpg" width=" 300" height=" 211" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 阴湿的地方,往往是霉菌滋生的土壤。汽车的座椅下、地毯等处正是这样的高发区,一旦不小心洒落了饮料、漏雨或者被淋湿,霉菌就会野蛮生长,发出难闻的气味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外汽车中其实还有一个不容易被注意到的霉菌大本营——空调。空调蒸发器正是阴湿的场所,很难成为霉菌的聚集地,时间一长,只要空调一启动,霉味便会随之而出,带来异味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 4.车主吸烟及其他不良习惯: /span /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 159px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5fcbe2bf-2a25-4284-b748-8d429d391abe.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (6).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (6).jpg" width=" 300" height=" 159" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除了烟民之外,没有人喜欢闻烟味,长期在车内吸烟,车内的材料、未清洗的烟灰缸等处,都会存留焦油味,为车内的异味推波助澜。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外,一些车主在车内长期放置的低劣香水、工艺品、挂饰等也可能成异味的来源之一。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 按你胃(Anyway) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 影响汽车内空气质量的原因是多方面的,内饰、装饰、外部环境和汽车排放物质等都可能是导致异味的原因,而多样性的污染源也成为汽车内空气质量检测与控制的难点之一,对净化和检测方法提出了更高要求。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " So,该如何解决这一问题呢?对不起,小编也不知道,BUT,下面这些大咖们知道: /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/29c8da4d-5d6d-4a78-91ca-58182bcc69ba.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).png" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 11月29日 /span /strong ,仪器信息网将组织“ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 汽车内空气质量检测与净化材料”主题网络公益讲堂 /span /strong ,邀请业内著名学者和相关领域检测专家齐聚一堂,分享汽车内空气质量检测与净化的方法与研究,讲堂由 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 现任国务院学位委员会学科评议组成员、西北工业大学材料学院教授李铁虎 /span /strong 领衔。讲堂开放200个免费参会名额,先报先得。( a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/" target=" _self" strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 免费报名入口 /span /strong /a ) /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 报名二维码 /strong /span /p p style=" text-align:center" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d00c8cc5-697d-4290-985a-a4db965fcdf1.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (4).png" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (4).png" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 具体日程安排如下: /strong /span /p p img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/13b3b703-e8a6-4ba7-bb50-b35d30f91753.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (9).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (9).jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 报告嘉宾介绍: /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 186px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/029aeeae-939b-41ed-922c-437acd845680.jpg" title=" 李铁虎.jpg" alt=" 李铁虎.jpg" width=" 150" height=" 186" border=" 0" vspace=" 0" / 李铁虎,西北工业大学材料学院教授、博士生导师。现任国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会委员、国家石墨烯产品质量监督检测中心学术委员会委员、陕西省石墨烯新型炭材料及应用工程实验室主任、陕西省石墨烯联合实验室学术委员会委员、湖北省煤炭转化及新型炭材料重点实验室学术委员会委员,中国金属学会《炭素技术》副主编、中国科学院《新型炭材料》编委、中国电工技术学会《炭素》编委。主要从事石墨烯、活性炭、碳纳米管及其复合材料等新型炭-石墨材料研究。先后完成和在研国家及省部级重点项目30余项,获省部级科技成果一、二等奖4项,获国家教学成果一等奖及省部级教学成果特等奖各1项,发表论文300余篇,其中SCI收录200余篇、ESI高被引论文21篇(次),包括Nature、Nature Communications及Science Advances等国际顶级期刊。已为国家培养出研究生178名,其中博士生57名、博士后6名。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 185px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/31a3d341-00df-4961-b0e8-ed4a4f712ddd.jpg" title=" 霍任峰_看图王.jpg" alt=" 霍任峰_看图王.jpg" width=" 150" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 霍任锋,本科毕业于武汉大学化学系分析化学专业,硕士期间从事环境毒理学研究。目前在北京质检院汽车检测中心汽车材料与油品实验室主任,主要负责整车车内空气质量检测,零部件以及汽车材料VOC检测,汽车油品检测等相关检测领域。多次承担国家及北京市的车内空气质量风险监测,曾承担北京APEC会议的乘用车车内空气质量保障工作。在相关专业期刊发表文章8篇,专利2项。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 129px height: 185px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/15ed881f-075c-4866-b5c4-098923ae1ec1.jpg" title=" 毕恒昌_看图王.jpg" alt=" 毕恒昌_看图王.jpg" width=" 129" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / 毕恒昌,东南大学电子科学与工程学院教师,常州碳星科技有限公司联合创始人,中国国际石墨烯产业技术创新战略联盟委员,江苏省石墨烯检测标准化技术委员会委员,江苏省真空协会会员。长期从事二维纳米材料及三维碳基宏观体的可控制备及其在传感器、执行器、水处理、清洁能源等领域的应用研究。文章发表于Nature Materials, Advanced Materials, Advanced Functional Materials等国际权威期刊30余篇 (包括Nature Materials 1篇,Advanced Materials 2篇, Advanced Functional Materials 1篇)。其中以第一作者在Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Small等国际著名期刊发表论文11篇,其中有2篇被选为当期封面文章,3篇高被引论文,11篇文章累计影响因子达130,总被引达到了1750次,被引超过300次文章3篇,单篇最高被引700次。申请专利57个包括4个国际专利,授权28个(1个新加坡专利),已有4个国内专利通过独家许可方式实现成果转化,并且已在多个国际创新创业会议上获得诸多奖项。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 185px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/55fc5f96-2893-44f2-b2bf-7f0dee9d258c.jpg" title=" 2(1).jpg" alt=" 2(1).jpg" width=" 150" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / 聂芸芸,德国杜伊斯堡-艾森大学分析化学-水科学专业,获得硕士学位。 2010-2015在德国哲斯泰总部研发部工作,研发了极性吸附相聚乙二醇-二甲基硅氧烷(EG-Silicone),并参与研发热裂解仪及其应用,大型动态顶空及其应用。在此期间从事材料释放的应用工作,研发了VDA278(热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物)的温度验证装备。参与2015年美国材料与测试协会(ASTM)D22室内空气研讨会,并开发了使用微型释放仓检测绝缘材料喷雾聚氨酯泡沫(SPF)化学释放的筛选方法,被录用。2015年被公司认定为技术产品经理,负责新产品的开发。2018年至今中国市场部经理。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Again,报名传送门: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/ /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 欢迎扫码加入 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 汽车检测技术交流群 /span /strong ,群友将在会议结束5个工作日内获得本讲堂课程回放视频福利: /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 306px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/70d81a9a-b19b-435b-b0f2-63782e5190da.jpg" title=" AAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg" alt=" AAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg" width=" 300" height=" 306" border=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 纯相位空间光调制器(SLM)零级光的产生及消除方法
    引言:空间光调制器(一般指相位型SLM)可以对光的振幅、相位、偏振态等进行调制,在光学研究领域拥有广泛和悠久的历史。目前相位型空间光调制器在全息光学,全息光镊,激光并行加工,自适应光学,双光子/三光子/多光子显微成像,散射或浑浊介质中的成像,脉冲整形,光学加密,量子计算,光通信,湍流模拟等领域应用广泛。很多的科研人员在使用空间光调制器时,往往会受到零级光的困扰,零级光对研究结果也产生了非常大的影响。可以说大家苦零级光久矣。本文对液晶空间光调制器零级光的产生原因及其消除方法进行了阐述。Meadowlark Optics公司拥有40年纯相位SLM研发经验,可以提供模拟寻址的纯相位空间光调制器(1920x1200 & 1024x1024分辨率),产品工作波段可以覆盖400-1700nm,相位稳定性可以达到0.1%,帧频可以到1436Hz,损伤阈值可以达到200W/cm2以上。 关键词:空间光调制器、SLM,液晶空间光调制器,纯相位,LCOS,零级光,一级衍射空间光调制器零级光产生的原因?要想了解SLM零级光产生的原因,我们需要先了解下空间光调制器的结构构成。如下图所示,LC-SLM光学头主要由:保护玻璃,透明电极,液晶层,像素电极层(Wafer)构成。1) 保护玻璃的透过率窗口片保护玻璃的透过率在相应的工作波段(400-800nm,500-1200nm,850-1650nm)内通常在98.5-99.5%范围内,因此有少量的光被直接反射回去。2)透明电极的透过率透明电极的透过率一般都在99%以上,该部分造成的零级光基本可以忽略。3)空间光调制器填充率像素电极层(Wafer)由一个个的独立像元构成,从而SLM可以实现针对单个像元的独立调制。相邻像元之间会有微小的缝隙,缝隙部分无法加载电压,因此对应的液晶层无法加载相位,这部分未被调制的光会反射回去,产生零级光。4)入射光照射到非工作区域如果入射光照射到了非工作区域,则这部分光也会不被调制,直接反射回光路,产生零级光。5)入射光的偏振态或者偏振方向错误目前市面上所有的相位型空间光调制器(SLM)均要求线偏光入射,线偏方向与液晶的e轴平行(extraordinary axis)。如果入射光与e轴存在夹角,或者入射光的偏振态不是线偏光,则会有一部分分量的光不被调制,从而产生零级光。Meadowlark公司SLM零级光消除方法?硬件方面:1)提高空间光调制器的填充率,蕞小化缝隙影响。Meadowlark Optics公司可以提供1024x1024的纯相位空间光调制器,填充因子可以达到目前世界蕞高的97.2%,大大减小了缝隙产生的影响。2)提高空间光调制器的线性度。1920x1200的液晶空间光调制器,MLO公司在出厂前会对每一台SLM进行高精度的校准,保证每一台空间光调制器都具有高度的线性准确性,从而提高相位调制精度,达到蕞优的调制效果。软件方面:a)叠加闪耀光栅Meadowlark公司的SLM控制软件提供生成任意周期闪耀光栅的功能,该光栅可以方便的与客户的全息图进行叠加,从而把结果偏转到1级位置,客户只需要用光阑将零级光滤掉,只让一级光通过即可。b)叠加菲涅尔透镜MLO公司的调制器控制软件提供生成任意焦距菲涅尔透镜的功能,用户可以将全息图与该菲涅尔灰度图进行叠加,从而零级光与衍射光的焦平面会发生错位,零级光在衍射光的焦平面上会发散掉,从而减小零级光的影响。光路方面:1)光路中添加偏振片和半波片,提高入射光的偏振态准确性为了使用SLM作为相位调制器,入射偏振必须是线性的,并且与LC分子对齐。为了确保入射光的偏振是线性的,建议在激光光源后放置一个偏振器。为了确保偏振与LC分子对齐,建议在偏振器和SLM之间放置半波片,通过半波片的旋转可以将0级光调到最小。2)光路中添加使用0阶块(0th order block),阻挡零级光上海昊量光电设备有限公司可以提供什么样的空间光调制器?1)1920x1200纯相位空间光调制器(标准速度) 2)1024x1024纯相位空间光调制器(超高速度)关于昊量光电:昊量光电可以给客户提供SLM样品试用,以及全面的技术支持。上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
  • Chemker 耐腐蝕真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次滿足
    Chemker 耐腐蚀真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次满足常用实验室真空过滤等◆ 溶剂纯化 将化学溶液中的精细颗粒或杂质,经滤膜等多孔性材料阻挡去除而得到澄清目标液,称为溶剂纯化,常见于精密仪器上机分析的前处理。 化学溶液、溶剂的负压过滤常以耐腐蚀真空帮浦进行,减缓化学蒸气对泵浦的侵蚀,也藉由负压加快整体过滤速度。◆ 旋转浓缩是一种适合大体积、单一样品的分离与纯化方法。其作用原理为同时调降真空度、增加蒸发面积及温度控制,连续、大量的蒸馏出易挥发性溶剂。但蒸馏出的溶剂若不加以搜集则容易逸散于空气中危害人体及环境,因此可搭配冷凝设备回收蒸馏出的溶剂,如循环式冷凝器等。 回转浓缩机的作用物质以溶剂及化学物质为主,因此帮浦的挑选以聚四氟乙烯(PTFE)制成的耐腐蚀帮浦为最佳选择。帮浦规格的挑选,如流量应与样品瓶容积呈正比;最大真空的要求则依溶剂及其沸点不同而有很大的差异,因此真空控制器的搭配能帮助您精准的控制真空度避免突沸,大幅缩短处理时间。◆ 真空烘箱利用真空降低水或溶剂的沸点并搭配温度加热,能在较低温度下得到较高的干燥效率,特别适合热敏性、易分解、易氧化物质的干燥。 泵浦的挑选依溶液(水或溶剂)种类、目标物质的耐受温度、干燥程度及烘箱的尺寸而有不同。目标物质的耐受温度愈低则应选择较高真空的机种以降低沸点;而泵浦流量则与欲干燥的蒸气量及烘箱的体积容积呈正比。
  • 实验系统误差消除术
    误差是测量测得的量值减去参考量值。测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值。所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示。实验误差不可避免如何减小误差是每个实验员要考虑的问题。产生系统误差的原因系统误差是由固定不变或因素或按确定规律变化的因素所造成,主要包括以下几个方面的因素:1、仪器和装置方面的因素因使用的仪器本身不够精密所造成的测定结果与被测量真值之间的偏差,如使用未经检定或校准的仪器设备、计量器具等都会造成仪器误差。或因检测仪器和装置结构设计原理上的缺点,如齿轮杠杆测微仪直线位移和转角不成比例而产生的误差;由仪器零件制造和安装不正确,如标尺的刻度偏差、刻度盘和指针的安装偏心、天平的臂长不等所产生的误差。2、环境因素待测量值在实际环境温度和标准环境温度下测量所产生的偏差、在测量过程中待测量随温度、湿度和大气压按一定规律变化的产生的偏差。3、测定方法方面的因素是由测定方法本身造成的误差,或由于测试方法本身不完善、使用近似的测定方法或经验公式引起的误差。例如,在重量分析中,由于沉淀的溶解,共沉淀现象,灼烧时沉淀分解或挥发等原因都会引起测定的系统误差。4、人员因素由于操作人员的生理缺陷、主观偏见、不良习惯等到个人特点或不规范操作,如在刻度上估计读数时,习惯上偏于某一方向、读滴定管数值时偏高或偏低,滴定终点颜色辨别偏深或偏浅而产生的误差。由于人员因素而产生的误差一般称为操作误差。5、使用试剂方面的因素由于检验中所用蒸馏水含有杂质或所使用的试剂不纯所引起的测定结果与实际结果之间的偏差。系统误差的减小和消除方法1、从产生误差的根源上消除系统误差在测定之前,要求检测人员在检测过程中可能产生的系统误差进行认真的分析,必须尽可能预见一切可能产生系统误差的来源,并设法消除或尽量减弱其影响。例如,测量前对仪器本身性能进行检查,使仪器的环境条件和安装位置符合检验技术要求的规定;对仪器在使用前进行正确的调整;严格检查和分析测量方法是否正确等来消除仪器、检测方法、环境等因素而产生的系统误差;为防止因仪器长期使用而使其精度降低,及时送计量部门进行周期检定。2、用校正方法来消除系统误差这种方法是对取测量用的滴定管、移液管、容量瓶等计量器具,在测量前进行修正,做出校正曲线或误差表,测量后对实际测量值进行修正,从而避免或消除因此而产生的系统误差。3、用空白实验来消除系统误差空白试验是指在不加试样的情况下,按分析检验方法标准或规程在同样的操作条件下进行的测定。空白试验所得结果的数值为空白值。然后再对加入被测试样按分析检验方法标准或规程在同样的操作条件下进行测定得出试样的测定值,最后从试样的测定值中扣除空白值,就得到比较准确的分析结果,这样可以消除因蒸馏水含有杂质或所使用的试剂不纯所产生的系统误差。4、采用对照试验消除系统误差对照试验就是用同样的分析方法在同样的条件下,用标样代替试样进行的平行测定。通过对照试验可以校正测试结果,消除系统误差。
  • 新型光场调控方案,实现大范围散斑眩光消除
    光学散射是指光在传播过程中与散射体相互作用,导致光线的方向和强度发生改变的现象。在复杂的光学系统中,光学散射可能会导致信息混叠和掩盖,从而阻碍光学信息的有效提取。为了解决这个问题,人们会使用各种技术手段来降低散射,提高信息提取的准确性和效率。在复杂的光学系统中,光学散射带来的信息冗杂主要表现于以下两个方面:(1)携带信息的光、在传播过程中与散射体相互作用导致的真实信息扰乱与混叠;(2)没有携带信息的光、依然以散斑炫光等方式进入光学成像系统,从强度上掩盖了携带信息的光信号。这两种情况都会阻碍光学信息的有效提取。近年来,人们已经通过光场调控技术对入射光场进行相位预补偿,实现了目标区域的光学干涉相消(即散斑眩光消除)。然而,由于当前的优化算法过于冗杂低效且准确度不够,实验中获得的散斑眩光消除效率远低于理论预期。此外,缺乏合适的物理模型及理论指导限制了可消除散斑眩光范围的面积。因此,在有限的调控模式下,如何高效地实现大规模散斑眩光消除是目前亟待解决的问题。为解决上述问题,中山大学电子与信息工程学院、广东省光电信息处理芯片与系统重点实验室的李朝晖、沈乐成研究团队提出了一种新型光场调控方案实现大范围散斑眩光消除。该方案可在400个调控模式下对于400个光学散斑(接近于实验中所用相机的全部有效成像范围)进行消除,总计算耗时不超过1秒。相关研究成果发表于Photonics Research 2022年第12期。研究团队以Gerchberg-Saxton(GS)算法为原型,搭建了经由双阶段GS算法迭代的大规模散斑眩光消除方案,称之为TAGS(Two-stage matrix-assisted glare suppression)。该方案可在直接强度测量条件下完成散斑传输特性的精准解析,进而实现大范围的散斑眩光消除。此外,该方案还巧妙地借助目标区域外随机生成的辅助传输矩阵来提高收敛准确性,使得该方案在实际应用中能够获得更高的鲁棒性。图(a)为双阶段GS消除方案示意图,图(b)为消除前的散斑图,图(c)为大范围散斑眩光消除后的图像。图(a)TAGS方案的原理示意图,其中粉色迭代圆环代表经由第一阶段GS算法迭代的传输矩阵测量,蓝色迭代圆环代表第二阶段GS算法迭代获得可用于眩光消除的调制波前;(b)、(c)大范围散斑眩光消除实验结果该文通讯作者之一沈乐成博士表示: “TAGS的优异特性使得我们可以大幅降低测量难度与计算复杂度,使得有限调控模式下的大规模散斑眩光消除成为可能。后续我们将基于该工作,进一步探索更加高效的基于传输特性解析的散斑眩光消除方法,开展多光谱的散斑眩光消除及成像应用。”
  • 中国防痨科产学研顶尖人士齐聚广东,共商消除结核大计!
    12月8日,由中国防痨协会和江门市政府共同主办“科创中国2020年生物产业协同创新与产业集群发展促进大会暨中国防痨协会结核病防治产学研协同创新论坛”在广东江门召开。全国防痨领域的权威大咖齐聚于此,共商“消除结核病”大计。中国疾病预防控制中心副主任、中国防痨协会理事长刘剑君出席大会并致辞,中国科学院院士刘以训,中国防痨协会副理事长钟球、袁政安、张宗德,中国防痨协会副理事长兼秘书长成诗明等200位来自全国疾控机构、医疗机构、科研院所、生物科技、产业金融领域的专家和企业家共同参加大会。大会还邀请到张文宏医生介绍新冠疫情后防控结核的新突破和新希望。刘剑君在论坛上表示:“中国结核病防控的整体策略不会调整,我们会更积极去应对新冠肺炎疫情带来的冲击。”同时他也希望,中国的救治机构抓住机会,在技术改造等硬件方面做到既符合结核病诊治又符合急性传染病的需求。“新冠疫情让我们重新认识结核病的防控策略,思考哪些抗击新冠经验我们可以借鉴。如果我们能拿出10%对付新冠的劲头来对付结核病,中国的结核病防控工作不会倒退十年,而是前进50年,完成世卫组织的目标根本不需要等到2035年。”张文宏医生在会上表示。在发展促新大会上,迪澳生物作为中国防痨协会结核病转化医学创新基地代表,与结防专家们共同讨论结核防控的创新与发展。迪澳生物总经理肖艳文表示,迪澳团队十年就诚心干了结核病新技术诊断一件事情。如今全国已有500多家综合医院和基层卫生机构在使用迪澳的结核检测产品,助力结核病早发现早诊断早治疗。迪澳生物之明星产品介绍关于迪澳
  • 恼人静电拜拜,尽享无忧称量—奥豪斯ION-100A静电消除器为您的精准称量保驾护航!
    静电并不是静止的电,而是宏观上暂时停留在某处的电荷。纸页之间的静电会使纸张粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;制药厂里,静电吸引尘埃,使药品达不到标准的纯度;在煤矿行业,严重的静电会引起瓦斯爆炸,导致工人死伤,矿井报废。生活中静电带来的不便和危害比比皆是,实验室中静电问题同样存在。在干燥环境下粉末状样品通常会遇到静电的干扰,天平读数很难稳定,自然也很难获取精确的称量结果。静电引发的原子的正负电荷不平衡的现象在实验操作中无法避免,那我们究竟要如何消除静电对精准称重的影响呢? 奥豪斯旗下ION-100A 静电消除器可用于奥豪斯天平,保证您称量非常微量的样品时可获得“额外的精确度”。 ION-100A 可消除塑料、玻璃容器等导致称量误差的静电,从而帮助您获得精确的称量结果。 选择ION-100A 静电消除器的理由提升称量精准性静电消除器能够中和测试管与天平间的电子尤其可提升对于微量样品的称量精度。 中和静电且不干扰样品ION-100A的电极通过无叶风扇直流电晕技术产生双极性离子,不会干扰微量样品的称量。 内置或作为备选件Explorer 的自动门型号准微量天平标配内置静电消除器。其他型号天平可选配此产品。其实被静电困扰的用户不在少数,前不久在某专业科技论坛期间就有行业用户提出北方地区秋冬季节容易产生静电,如何做到精准称量?下图为奥豪斯工作人员现场为某食品科研单位研发主管演示Explorer准微量天平的静电消除功能。 失之毫厘,谬之千里,静电的危害不容小觑,可轻松消除样品静电的ION-100A 静电消除器将成为方便千万实验人的好搭档。欲了解更多产品信息,请与我们联系!
  • 可消除斑点噪声的全新成像技术问世
    p   英国《自然· 通讯》杂志19日发表了一项最新研究,美国科学家对新一代光学相干断层扫描技术(OCT)进行改良,可以更加清晰地成像更小的物体。这一新方法能“看”到传统OCT此前无法检测到的活体小鼠眼睛中的结构和人类指尖上的结构,有助极大地改善癌症和视网膜疾病的检测效果。 /p p   光学相干断层扫描技术近年来发展迅速。这是一种常见的临床诊断成像方法,它利用弱相干光(频率相同的光子束)干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的反馈信号,通过扫描即可得到生物组织二维或三维结构图像。但利用相干光成像而产生的一种现象——斑点噪声,却严重限制了OCT的诊疗潜力。 /p p   人体组织内的流体运动使OCT图像中的每一个点随机呈明亮或暗淡状态,这就像大气运动引起星星闪烁一样。斑点噪声既降低了图像质量,又严重影响图像的目标检测、信息提取等诸多方面。而过去用于消除斑点噪声的方法,都会导致图像模糊,因此对诊疗功能的改善程度有限。 /p p   此次,美国斯坦福大学研究人员亚当· 德拉泽达、奥利· 利巴及其同事,采用了一种全新的方法来解决该问题。研究人员通过调整斑点噪声模式,本质上讲就是操控用于照亮样本的光源,能够在不影响分辨率的情况下消除斑点噪声。实验表明,这种改良后的方法,能够检测活体动物组织内许多前所未见的微小结构,如部分小鼠角膜、小鼠耳内的细微结构和人类指尖皮肤内的汗腺管等,此前这些都会因斑点噪声影响而显得模糊。 /p p   研究人员表示,这项新技术可以在临床上用于皮肤癌和视网膜疾病的初期检测。 /p p   strong  总编辑圈点 /strong /p p   OCT发明才二十来年,已经成了眼科最常用的扫描技术,它能侦查出眼底微小的层次变化,像CT一样管用。最新的改进,将让OCT失误更少,分辨率更高。光学技术还有很大空间发展。有时候,样本不可能静静呆着让你看细到原子级别 想让活动的生物体纤毫毕现,是有点难度的。为此,科学家还要动很多脑筋,琢磨一些新诀窍。 /p
  • TOPAS发布TDC 585小型静电消除仓ISO16890新品
    根据标准ISO 16890-4中的测试要求,被测滤料或过滤器应经过IPA处理。为进一步评价被测过滤材料或过滤器的性能,满足标准的测试要求,德国TOPAS设计并研发出TDC-585,尤其适合小型滤料或过滤器的处理。设备基于TDC-584的基础上研发而成,TDC-584可对大型过滤器进行IPA静电消除处理。这样也能消除试验过程中的安全隐患,此外,TDC-585需置于ATEX通风柜下。二、仪器应用l 满足ISO 16890-4测试要求:l 对小型滤材或过滤器进行IPA静电消除处理:l 操作简便、具有可视观察窗l 可重复调整液位和排空l 无需电源和压缩空气三、仪器规格参数l 仓内容积:480*240*45mml 处理溶液:IPAl 设备大小和重量:550*282*270mm 8kg 创新点:1.满足最新的国际通用标准ISO 16890中的测试要求,对小型过滤器或滤材做IPA静电消除处理,满足测试要求; 2.直接用气态IPA对滤材或过滤器进行处理,无需浸入液体IPA; 3.设备使用便捷,具有可视化窗口,方便观察 TDC 585小型静电消除仓ISO16890
  • 扫描电镜拍摄技巧|消除像散,提高样品成像质量
    像散对扫描电镜成像质量的影响通过之前的文章,大家了解了 “加速电压” 与 “束流强度” 对图像的成像质量有非常大的影响。其实除了加速电压、样品的导电性、电镜的束流强度,像散、图像的亮度对比度等都会影响扫描电镜图像的成像质量。 今天,这一篇文章将教大家了解消除像散的重要性,提高样品的成像质量。 像散的定义可能会比较抽像,所以,小编用近视的散光来进行对比。 当近视看月亮时,月亮会比较模糊,但仍是一个圆形。 当近视有散光看月亮时,看到的月亮会出现变形。 扫描电镜的像散就如同散光,当图像有像散时,在聚焦的过程中会发现图像拉伸变形,失去原本的形状,这也是判断像散的依据。如果在聚焦的过程中,没有发现图像出现拉伸变形,仅仅只是图像虚化,那便说明没有像散。 像散是影响图像清晰度的重要因素。尤其是高倍图片——在用高加速电压、低束流拍摄高倍率图片时,一般都需要进行消像散。下面,通过几组图片,让大家更好的理解消像散对高倍率图像的重要性。 锡球,扫描电镜放大倍数是 79000 倍,左边图像无像散,右边图像有像散 电极材料,扫描电镜放大倍数 50000 倍,左边图像无像散,右边图片有像散 炭材料,扫描电镜放大倍数 20000 倍,左边图像无像散,右边图片有像散 当扫描电镜图像出现像散时,对其进行聚焦,图像会出现拉伸感,如下图所示,消像散需要实验员具有丰富的操作经验,才能准确识别并消除象散。 飞纳电镜 Rel 4.6 的自动消像散功能可以轻松解决扫描电镜初级操作者无法熟练消像散的问题。
  • 2015年“消除POPs杰出贡献奖”揭晓
    仪器信息网讯 2015年5月17日,&ldquo 持久性有机污染物论坛2015暨第十届持久性有机污染物学术研讨会&rdquo (简称&ldquo POPs论坛2015&rdquo )在桂林市开幕。来自国内科研院所、政府管理部门和行业企业的代表,国际相关机构、以及美国、德国、中国台湾等国家和地区的特邀专家共计四百余人参会。   POPs2015开幕式上,中国环境科学学会持久性有机污染物专业委员会向北京大学胡建信教授颁发了&ldquo 消除POPs杰出贡献个人奖&rdquo ,向环境保护部对外合作中心项目五处颁发了&ldquo 消除POPs杰出贡献集体奖&rdquo 。 环保部环境保护对外合作中心余立凤副主任为胡建信教授(左)颁奖   胡建信老师是北京大学环境科学与工程学院的教授,担任《斯德哥尔摩公约》新持久性有机污染物评估委员会的委员,《蒙特利尔议定书》化学品技术选择委员会和科学评估委员会委员,国家《履行斯德哥尔摩公约》专家委员会的委员。胡建信教授曾经领衔编写了中国履行斯德哥尔摩公约实施计划,此计划在2004年获得国务院批准实施。作为新POPs评估委员会的委员,胡老师参加了全部斯德哥尔摩公约新增列POPs的技术谈判工作,他在平衡发展中国家的发展需求和全球环境保护方面做了卓越的贡献,以他的智慧和学识为新增列POPs的增列和实施做出了很重要的贡献。另外,他还牵头编写完成了中国最早的消除POPs投资计划、中国消除氯丹和灭蚁灵等示范项目。胡建信老师作为工作组的主要成员,于2004年获第二届国家保护臭氧层贡献特别金奖,2005年获得美国环保局颁布的&ldquo Leadership in ODS Phaseout in Developing Countries&rdquo 奖。2007年,因对IPCC工作的贡献,与其他IPCC科学奖共享了当年诺贝尔和平奖的荣誉。胡建信教授为我国消除有机污染物的事业做出了杰出贡献,在此我们对他表示祝贺。 中国环境科学学会易斌副秘书长为项目五处代表丁琼处长(右)颁奖   环境保护部对外合作中心项目五处建于2004年5月17日,是环保部服务于我国履行《斯德哥尔摩公约》履约工作的专业机构。十多年来,项目五处为我国POPs公约的履约行动计划的制定和履约实施做出了重要的贡献。他们牵头负责制定了我国十二五POPs污染防治专项规划,明确了十二五期间POPs污染减排的目标和工作,他们全面跟踪了我国POPs减排工作的进展和履约动态,为增加我国公约的谈判话语权提供了有利的支撑。他们推动制定和修订国家相关POPs的政策标准95项,奠定了我国履约的政策和法律基础。他们积极引进国际资金将近2亿美金,带动国内配套资金6亿美金,开展了50项履约合作项目,彻底淘汰了滴滴涕、氯丹、灭蚁灵等斯德哥尔摩公约首批控制的十类有意生产的POPs。同时在十二五期间,推动我们国家的行业二噁英的减排强度下降了10%。项目五处也获得了很多荣誉,曾获联合国环境规划署颁发的优秀项目实施奖,两次获得环境保护部的科技成果奖,多次获得环境保护部青年先锋突击队、巾帼文明岗、优秀党支部、优秀集体等奖项。伴随着我国履约事业的发展,项目五处逐渐成为一支专业素质过硬、积极进取、开拓创新、朝气蓬勃、团结务实的履约生力军,为我们国家POPs减排做出了杰出贡献,在此对项目组集体表示祝贺。
  • 奥豪斯小讲堂 |PX系列天平静电消除快速操作指南!
    大家好,奥豪斯小讲堂开课啦!我是又帅又酷的讲师小奥今天我要和大家分享奥豪斯今年新上市的重磅产品PX系列电子天平的日常操作 第一课 静电消除篇秋天到了,天气越来越干燥实验室里做称量实验自己先成了导电体手和金属勺子上都带静电影响称量精准度 别怕,PX系列电子天平的独家专利ESR红色接地静电消除条让你一个动作3秒消除人体静电和金属静电快来看看到底是怎么回事儿吧https://v.qq.com/x/page/d07117wjcw9.html?温馨提示:时长53秒,请在WiFi下观看。- 分 步 讲 解 -Step1做称量实验,样品匙也会带静电 Step2累积的静电量超过100伏 Step3静电产生的吸引力和排斥力会对精密称量造成几毫克的误差影响称量结果 Step4静电消除条由ABS永久防静电原料制成提供了便捷的接地方式 Step5样品勺接触静电消除条3秒后即可去除静电 Step6称量一下样品匙的静电已经去除了 Step7现在可以轻松取样啦 PX天平除静电的方法是不是很酷呢? 本期“奥豪斯小讲堂”结束啦!我们下期再见!(不要太想小奥哦!)如果您想了解奥豪斯PX系列天平的详情,请联系我们或者进入「奥豪斯展台」,留下您的信息, 我们的专业工程师将竭诚为您服务!
  • 环保部:年内基本消除黑臭水体 重点城市需要加油干
    环保部水环境管理司司长张波20日说,按照《水十条》要求,直辖市、省会城市、计划单列市建成区今年年底前基本消除黑臭水体,重点城市还要加油干。截至目前,全国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2082个,其中34.9%已完成整治,28.4%正在整治,22.8%正在开展项目前期,其他正在研究制定整治方案。  在环保部当日举行的例行新闻发布会上,张波介绍,2016年,全国地表水国控断面中,I-III类水质断面占67.8%(目标为66.5%),同比增加1.8个百分点,劣V类水质断面占8.6%(目标为9.2%),同比减少1.1个百分点。开展监测的地级及以上城市集中式饮用水水源中,93.4%地表水型水源水质达标,84.6%地下水型水源水质达标。全国近岸海域总体水质保持基本稳定。  “尽管《水十条》提出的年度目标是完成的,但是全国完成情况不平衡。有些地方水环境质量不仅没有改善反而还在恶化。”张波说。  按照《水十条》部署,环保部与各省级人民政府签订了水污染防治目标责任书,分流域、分区域确定重点任务和年度目标。2016年,环保部对水质恶化明显的山西阳泉、陕西渭南两市政府主要负责同志进行了约谈。  据悉,去年,25个国控断面未达到年度I-III类水质目标要求,新增22个劣Ⅴ类断面。水质改善不平衡,少数地方水环境质量出现反弹,让水环境质量状况不容乐观。  “浅滩湿地过度开发,江河湖泊生态流量难以保障,河道岸坡硬质化降低水体自净能力,部分水体生态功能丧失殆尽。部分工程建设、栖息地退化等显著改变了生物生存环境,生物多样性受到影响。”张波坦言,水生态破坏比较普遍也是一个突出问题。  此外,水环境隐患依然较多。大江大河沿岸化工企业及工业集聚区与饮用水水源犬牙交错,安全隐患不容忽视。部分河道、滩涂底泥污染严重,可能通过食物链威胁人体健康。  据介绍,环保部下一步将继续强化督导考核,落实重点任务和地方主体责任,督促工业集聚区2017年底前完成污水集中处理设施建设、自动在线监控装置安装等任务。配合住房城乡建设部,强化黑臭水体整治,督导直辖市、省会城市、计划单列市建成区2017年底前基本消除黑臭水体。  同时,以实施重点流域水污染防治规划为抓手,强化治污项目管理。科学提炼治理项目,加强省级储备库建设,将符合条件的项目纳入中央储备库。开展水污染防治项目绩效评估,评估结果与中央水污染防治专项资金分配等挂钩。  张波表示,环保部将组织制定重点流域水污染物综合排放标准,逐步实现污染物排放管理与环境质量目标有序衔接。今年年底前,核发造纸、印染等行业排污许可证,建成全国排污许可证管理信息平台。
  • 「津城“双碳”在行动」零排放低噪音海河游船再上新两条新能源游船成功接水
    我国力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,这是党中央作出的重大战略决策,是生态文明建设的一次新的伟大实践,是构建新发展格局、推进高质量发展的内在要求。海河今声工作室开设津城“双碳”在行动专栏,突出报道本市各行各业在推进“双碳”工作中的好经验、好做法,为使节约、绿色、低碳成为市民生活的自觉行动,营造良好氛围。 “海河游船”两条全新的锂电新能源游船日前在海河二道闸附近码头成功接水,将于近期正式投入运营。当日9:30,接水仪式正式开始。随着一声令下,两台大吊车将游船高高提起,然后缓缓地送入水中。据了解,这两艘游船均为钢铝结构,采用的是高安全级电池系统,双电机双桨推进,使游船达到了零排放、无污染、低噪音、低振动的最佳环保效果。客舱则采用大面积玻璃幕墙和全景天窗设计。此外,这两条新船在科技创新方面做足了文章,配备了综合显控、智能中控、视频监控等智能化系统,实现了设备集中控制、实时监测船舶信息等功能,能为广大游客提供平稳、安静、舒适和全方位的优质游览体验。 两艘新船的船体以海河蓝为主要设计色彩,并辅以白色和金黄色,这个名为“海河之光”的设计主题,象征着天津改革开放以来的收获与成就。船体造型也将天津独有的地域文化与设计理念融为一体。 “流畅和时尚的船体,将与海河及其两岸的人文景观融为一体、交相呼应。而且夜间航行时,这两艘船的动态彩灯勾勒出的绚丽造型,也将成为海河上新的风景。” 海河游船市场部经理杨光介绍,“加上这两条新船,天津津旅海河游船股份有限公司拥有5条锂电新能源游船,目前船队总规模达到22条。下一步,海河游船将陆续完成燃油船舶向新能源船舶的迭代更新,全力推动我市海河旅游观光的高质量发展。
  • 江桂斌获2014年“消除POPs 杰出贡献奖”
    仪器信息网讯 2014年5月17-18日,“持久性有机污染物论坛2014暨第九届持久性有机污染物全国学术研讨会(POPs 2014)”在昆明隆重召开。来自国际机构、国内相关科研院所、管理部门和行业企业的代表300多人参会。仪器信息网作为支持媒体,亦参加了本次会议。   POPs 2014开幕式上,中国环境科学学会持久性有机污染物专业委员会向中国科学院院士、中国科学院生态环境研究中心主任/研究员江桂斌颁发了本年度“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”。 江桂斌院士(因江桂斌院士参加一国际会议,无法到现场领奖,由其同事带领)   江桂斌院士同时还是发展中国家科学院院士,是我国著名的分析化学家和环境化学家,兼任中国化学会副理事长、中国毒理学会副理事长、《环境化学》杂志主编、国际环境科学领域重要学术刊物ES&T副主编。   江桂斌院士长期从事持久性有毒污染物的环境分析化学、污染机制和生态毒理学研究,2003年他组织实施我国有关POPs的第一个973项目,2008年继续负责有关POPs的973项目,他是国家自然科学基金委国基金委“持久性有毒化学污染物形态、环境过程与毒理”研究创新群体的学术带头人。他在创新POPs分析方法,创制新仪器等方面取得了一系列突破性进展,开辟了发现新POPs研究方向。在SCI收录杂志发表论文500余篇,所发表论文已经被SCI引用10,000余次。他以第一完成人于2003年和2011年两次获得国家自然科学二等奖, 2007年获长江学者成就奖,2013年获中国科学院杰出成就集体奖和美国安捷伦公司“全球思想领袖奖”。   江桂斌院士为我国消除持久性有机污染物事业做出了杰出贡献。
  • 环保部:2030年消除中部地区饮用水安全隐患
    2014年12月29日上午,环保部召开中部地区发展战略环境评价总体成果验收会,会上发布了《中部地区发展战略环境评价报告(送审稿)》(下简称评价报告)。评价报告提出中部地区2030年实现空气质量全面改善等绿色崛起目标。   农田面积减少 土壤重金属污染加重   中部地区战略环境评价研究范围包括中原经济区、武汉城市圈、长株潭城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区等重点区域,覆盖河南、安徽、山西、山东、河北、湖北、湖南、江西八个省份59个地市。   评价报告指出中部地区10年间农田面积减少占全国21.5% 农田过度依赖农药化肥,单位耕地面积化肥使用量比全国平均高60%-90%,农药施用量较全国平均高20%-90%,土壤重金属污染加重。   2030年消除饮用水水质安全隐患   评价报告指出,中部地区PM2.5频繁超标。以2013年为评价基准年,中原经济区的开封、郑州PM2.5超标最为严重,超标天数55%以上。   大气数值模拟结果表明,中原经济区大部分地区PM2.5浓度超标(35微克/立方米)。高达三分之二的中原经济区面积PM2.5浓度高于70微克/立方米(超标1倍以上),PM2.5浓度超过80微克/立方米的区域涵盖17地市。   针对中部地区面临的生态挑战,评价报告提出中部地区&ldquo 三大安全&rdquo 目标,到2020年,中原经济区复合型大气污染得到有效控制,长江中下游城市群主要大气污染物浓度下降15%,城乡饮用水源水质达标率接近100%。到2030年,中部地区空气质量全面改善,全面消除饮用水水质安全隐患。
  • 仁度生物RNA检测新产品获批上市 将助力2030年丙肝消除计划
    2月4日晚,仁度生物(688193)发布公告称,公司丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)正式获批上市,注册证编号20243400254,注册证有效期为2024年2月2日至2029年2月1日。据介绍,仁度生物的“丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)”将用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果,这是国内首个内标定量的全自动流水线HCV RNA检测产品。该产品性能优越,具有灵敏度高不漏检、内标定量更精准、全自动检测更稳定等多重优势,可助力2030年消除丙肝的国家战略计划。公开资料显示,丙肝是由丙型肝炎病毒(HCV)感染引起的病毒性肝炎,主要经血液、母婴及性接触等途径传播。绝大多数丙肝患者在感染前期没有任何临床症状,在不知不觉中进展为终末期肝病,如肝硬化、肝细胞癌等,所以也被称为“沉默的杀手”。2020年,我国HCV感染者948.7万人,年新发感染157.5万人,位于全国甲乙类传染病报告发病第四位。不过,仍有约70%的HCV感染者并没有被发现。早在2018年2月,全国疾病预防控制工作会议就启动实施“中国2030年消除丙型肝炎危害行动”,WHO也要求2030年HCV诊断率达90%,治疗率80%。然而,2020我国HCV诊断率仅为33%,治疗率11%,距离WHO的制定的2030年消除病毒性肝炎的目标还有很大差距。为完成2030年工作目标,国家九部委联合发文《关于印发消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案(2021—2030年)的通知,指导和督促丙型肝炎消除行动。要求加大检测力度,提高检测发现率,实施医疗机构“应检尽检”、重点人群“应检尽检”、大众人群“愿检尽检”、抗体阳性者“核酸检测全覆盖”策略。HCV感染目前无有效预防性疫苗,早诊断早治疗是防治慢性丙型肝炎的关键,HCV RNA被认为是丙型肝炎诊断及治疗中不可或缺的指标。根据《丙型肝炎防治指南(2022年版)》,“急性感染者处于窗口期出现抗-HCV阴性,可使用HCV RNA确诊”,“患者治疗过程中应进行疗效监测和安全性监测。疗效监测主要是检测HCV RNA,应采用灵敏度高的试剂(检测下限≤15 IU/mL)。建议在治疗的基线、治疗第4周、治疗结束时、治疗结束后第12周检测HCV RNA”。据介绍,仁度生物的“丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)”是国内首个内标定量的全自动流水线HCV RNA检测产品。该产品性能优越,具有灵敏度高不漏检、内标定量更精准、全自动检测更稳定等多重优势,可助力2030年消除丙肝的国家战略计划。随着丙肝防控人群的扩大,将产生更多的销售机会,给公司经营带来积极影响。值得注意的是,“丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)”也是仁度生物血源传染病系列的新产品。此前,该系列产品中的乙肝 RNA、艾滋定量检测产品也已获证上市。在业内看来,全自动检测是定量分子产品的发展趋势,仁度生物的血源传染病系列始终坚持全自动检测的发展路线,目前全自动核酸检测分析系统搭载的HBV RNA、HIV RNA、HCV RNA检测试剂均已上市,HBV DNA产品也即将上市,未来一台仪器即可实现乙丙艾三大疾病的全自动检测。
  • 蔡道基院士获2011年“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”
    仪器信息网讯 2011年5月17日,“持久性有机污染物论坛2011暨第六届持久性有机污染物全国学术研讨会”(简称“POPs论坛2011”) 在黑龙江省哈尔滨市隆重开幕。“POPs论坛2011”由清华大学持久性有机污染物研究中心、环境保护部斯德哥尔摩公约履约办公室、中国环境科学学会持久性有机污染物专业委员会和中国化学会环境化学专业委员会共同主办,哈尔滨工业大学城市水资源及水环境国家重点实验室承办。来自国际机构、国内相关科研院所、管理部门和行业企业的代表,以及美国、加拿大、日本、韩国、越南等国专家共三百余人出席本届论坛。 “POPs论坛2011”现场   “POPs论坛2011”的开幕式上,我国著名环境化学家和环境毒理学家,环境保护部南京环境科学研究所蔡道基院士,因其近三十年来在有机氯农药类POPs研究方面的突出贡献,推动了我国滴滴涕和六六六等有机氯农药类POPs的消除,荣膺本年度“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”。 环境保护部南京环境科学研究所蔡道基院士   蔡道基院士是我国著名环境化学家和环境毒理学家,环境保护部南京环境科学研究所研究员,兼任“土壤与农业可持续发展”国家重点实验室等三个实验室学术委员会主任。蔡道基院士主要从事农药与有毒化学品的环境行为特征、生态效应、安全性评价与污染控制等研究,承担了一系列国家重大科技项目,曾获7项省部级以上科技奖励。蔡道基院士是国内最早关注和研究POPs问题的专家之一,从上世纪70年代就开始系统研究滴滴涕和六六六等有机氯农药类POPs在环境中迁移转化及其在食物链中的传递规律,揭示了有机氯农药类POPs的严重生态环境危害,在我国率先提出禁用滴滴涕和六六六的建议,为我国于1983年禁用这两类农药,减轻其环境污染和生态危害做出了杰出贡献,也为后来我国履行斯德哥尔摩公约,全面消除有机氯农药类POPs奠定了基础。蔡道基院士又率先从农药污染末端治理,转向新农药创制时的环境安全性预评价研究,创建了化学农药生态环境安全评价体系,从生产源头控制农药污染 制定了我国第一部《农药环境安全评价试验准则》 在国内开创了农药环境毒理学学科领域 创建了“国家环境保护农药环境安全评价与污染控制”重点实验室与全国农药生态环境管理中心。   近三十年来,蔡道基院士长期关注有机氯农药残留对生态与健康的潜在危害影响,领导团队多次开展“有毒有害物质在体脂中的蓄积与健康风险”等研究工作,取得了一系列积极成果。蔡道基院士为我国消除持久性有机污染物事业做出了杰出贡献。 中国环境科学学会任官平秘书长与清华大学环境学院院长余刚教授为蔡道基院士颁奖   徐晓白院士,国家环境保护总局国际合作司副司长、斯德哥尔摩公约履约办公室副主任岳瑞生先生,中国工程院院士、中国环境监测总站魏复盛研究员,中科院广州地化所傅家谟院士,中国环境科学协会理事、国家自然科学基金化学部评委、南京大学环境学院王连生教授分别荣获“POPs论坛”2006、2007、2008、2009、2010年度“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”。 中科院生态环境中心郑明辉研究员介绍蔡道基院士事迹
  • 重磅|10部门印发加速消除宫颈癌行动计划|HPV检测方法知多少
    2023年1月20日,国家卫生健康委印发《加速消除宫颈癌行动计划(2022-2030年)》。行动计划指出,宫颈癌的主要致病原因是高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续感染,通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。  近年来,各地积极推动实施妇女“两癌”(宫颈癌和乳腺癌)筛查服务,建立分工协作、上下联动的宫颈癌防治体系,促进了宫颈癌早诊早治,宫颈癌诊疗不断规范,群众健康意识逐步提升。  根据行动计划,到2025年,试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务;适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年,持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作;适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。  行动计划要求,促进HPV疫苗接种。对于符合要求的国产HPV疫苗加快审评审批。加强HPV疫苗接种规范化管理,建立真实完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录,及时公布有资质的接种单位名单,做好疑似预防接种异常反应监测和处置。积极发挥学校在组织动员方面的作用,提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点,探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。同时,国家卫健委妇幼健康司发布了《加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030年)》文件解读(查看原文),解读主要从文件的制定背景、主要内容以及主要特点三个方面展开。主要特点如下:(一)响应世界卫生组织(WHO)“消除宫颈癌”倡议。(二)强调多部门协作和社会参与。(三)积极推动HPV疫苗接种。(四)通过效果评估推动加速消除。HPV检测与宫颈癌检测的发展近年来,宫颈癌筛查领域中一项重大变革就是HPV检测成为宫颈癌筛查领域的首选方法。2018年,WHO首次提出消除宫颈癌的全球行动倡议。2020年11月,WHO正式发布《加速消除宫颈癌全球战略》,提出推动HPV疫苗接种、宫颈癌筛查和为患者提供规范治疗管理等阶段性目标,并指出相比于其他筛查手段,HPV检测更具灵敏度及高阴性预测值。各国应逐渐过渡到将HPV检测作为子宫颈癌筛查的首选方法。2021年7月6日,WHO发布宫颈癌筛查指南,首次向全球推荐高危型HPV DNA检测为宫颈癌初筛首选方法,替代目前被广泛使用的VIA或细胞学检查,并强调无论现在使用的是何种筛查方法,下次常规筛查都应首先采用HPV DNA检测。2022年1月,国家卫生健康委为进一步规范子宫颈癌筛查工作,研究制定了《子宫颈癌筛查工作方案》,确立了HPV检测单独用于宫颈癌的初筛。2022年10月,《HPV DNA检测应用于健康体检人群子宫颈癌初筛的专家共识》发布,旨在正确、规范地开展HPV DNA检测,促进新策略在国内健康人群宫颈癌筛查中的应用,提高筛查的质量和效率。HPV检测技术  HPV 检测分为 mRNA 检测和 DNA 检测。DNA检测包括普通聚合酶链式反应(Polymerase chainreaction,PCR)反向点杂交法,杂交捕获法,实时荧光定量 PCR 法等。HPV 检测在子宫颈癌筛查的应用,经历了细胞学检查的辅助诊断,与细胞学联合筛查,单独用于子宫颈癌初筛3个阶段。国内外大量证据表明,HPV检测筛查 CIN2+的灵敏度可达97%,特异度达 85%。评价HPV检测技术最重要指标是临床灵敏度和阴性预测值,应最大限度地减少临床假阳性和假阴性。2014年美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准了首个单独用于子宫颈癌初筛的HPV DNA检测产品(Cobas HPV)。目前,实时荧光定量PCR法是唯一获得美国 FDA 批准,单独用于子宫颈癌初筛的HPV检测方法。王巧燕, 陈伟华. 国内HPV DNA检测的常见方法比较[J]. 检验医学, 2012(01):77-80.上图总结了三种分子生物学方法的特点,下文介绍了HPV DNA检测需要的一些科学仪器技术:HPV DNA检测科学仪器技术宫颈癌的筛查方法早期主要是妇科检查中醋酸及复方碘液染色肉眼观察法(VIA及VILI),而后逐渐发展了巴氏涂片、细胞学检测(TCT/LCT)法,再有随着PCR技术的发展, 进入分子生物学阶段,HPV DNA检测技术被重点提出。——01——实时荧光定量PCR仪 (点击查看更多)实时荧光定量PCR仪可以在DNA扩增反应中,以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法。通过内参或者外参法对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析的方法。模板的Ct值和该模板的起始拷贝数存在线性关系,所以成为定量的依据。——02——核酸分子杂交仪(点击查看更多)杂交捕获法HC-II需要使用分子杂交仪,又叫分子杂交炉或分子杂交箱。核酸分子杂交技术可以检测待测基因组中是否含有已知基因序列。该设备可替代塑料杂交袋和水浴摇床,避免杂交袋破损带来的污染危险。拥有温控精确,空气循环装置独特,升温速度快等特点。广泛地使用于克隆基因的筛选、酶切图谱的制作、基因组中特定基因序列的定性、定量检测和疾病的诊断等方面。分子生物学领和临床诊断中均有应用。——03——核酸提取仪(点击查看更多)核酸提取仪是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测和分子生物学研究等领域广泛应用。自动液体工作站功能非常强大,分液、吸液可自动完成。有些设备还具有扩增、检测的功能,实现提取到检测的全自动化。——04——基因芯片(点击查看更多)基因芯片又称DNA微阵列、生物芯片,其测序原理是杂交测序法。在一块基片表面固定了序列已知的靶核苷酸的探针,进行核酸杂交的方法。当溶液中带有荧光标记的核酸序列TATGCAATCTAG,与基因芯片上对应位置的核酸探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度最强的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列,据此可重组出靶核酸的序列。
  • 消除“水中PM2.5”须从源头抓起
    p   清华大学环境学院一项科研调查发现,中国是世界上亚硝胺检出情况最为多样的国家,在水中检测出9种亚硝胺类物质,其中亚硝基二甲胺(NDMA)的浓度最高。流行病学研究表明,亚硝胺与消化道癌症密切相关,被认为“像极了空气污染中的PM2.5。”(10月15日《新京报》) /p p   近年来,饮用水安全常被关注,说来说去,还是个污染问题。无论水中检出激素还是抗生素,都是水的清洁不再。水利部的数据表明,2010年监测评价的3902个水功能区,水质达标率仅为46% 17.6万公里河流中,38.6%的河水水质劣于三类水,直接威胁城乡饮水安全。工业废水是造成水污染的元凶,水产养殖业的污染只是冰山一角。 /p p   拿这次引发话题的亚硝胺来说,之前被认为是水处理过程中可以接受的消毒副产物。此次监测发现,有些地方的自来水受到工业废水的严重亚硝胺污染。南京大学某课题组在江苏多座城市的水源水中,也发现了严重的亚硝胺污染。一旦水源受到污染,使用传统工艺的自来水厂对亚硝胺的控制效果有限。“水中PM2.5”与空气污染类似,工业越集中的地方,释放出来的有害物越多。消除“水中PM2.5”还须从源头抓起,减少工业废水带来的污染。 /p p   原本,自来水顾名思义,就是利用一定的压差与势能、动能的转换,打开龙头就有水来。1902年诞生于比利时的传统水处理工艺,只须沉淀、过滤(通过石英砂、卵石等)、消毒(加氯气等)即可,因为用于加工的“原水”是未经污染的洁净水。如今面对复杂的污染形势,自来水厂早已不是那个从水源地用泵加压就可自来的水厂,须经过一系列的深度处理,通过臭氧、活性碳等技术,清除各类有机、无机化合物,不断通过技术改进来提高饮用水的卫生。 /p p   如果水源污染的问题不解决,自来水厂再努力也是杯水车薪。每遇污染来袭,脆弱的自来水厂只有停机关闭,窘态可见一斑。保证饮水安全,重点是确保青山绿水长存,水才能从源头喝着放心。 /p
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