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具体情况是,在一次畜产品的药残检测中,一实验员偷懒,没有按照操作规程执行,把“55度避光水浴振荡2小时”擅自改成了“55度避光超声2小时”。结果是,违规操作的各组分回收全部低于70%,而同一实验员同一仪器按照操作规程执行的回收是80-120%。那么问题来了,55度避光水浴振荡2小时”和“55度避光超声2小时”为什么会影响这么大?还向各位大神请教[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif[/img]
石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的一种,在日本工业标准(JIS)中,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。现以SPXO为例,简要介绍一下石英晶体振荡器的结构与工作原理。 石英晶体,有天然的也有人造的,是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体振子)与反馈式振荡电路组成的。石英晶体振子是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。石英晶体谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路如图1所示。 只要在晶体振子板极上施加交变电压,就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。与金属板之间的静电电容;L、C为压电谐振的等效参量;R为振动磨擦损耗的等效电阻。石英晶体谐振器存在一个串联谐振频率fos(1/2π),同时也存在一个并联谐振频率fop(1/2π)。由于Co?C,fop与fos之间之差值很小,并且R?ωOL,R?1/ωOC,所以谐振电路的品质因数Q非常高(可达数百万),从而使石英晶体谐振器组成的振荡器频率稳定度十分高,可达10-12/日。石英晶体振荡器的振荡频率既可近似工作于fos处,也可工作在fop附近,因此石英晶体振荡器可分串联型和并联型两种。用石英晶体谐振器及其等效电路,取代LC振荡器中构成谐振回路的电感(L)和电容(C)元件,则很容易理解晶体振荡器的工作原理。 SPXO的总精度(包括起始精度和随温度、电压及负载产生的变化)可以达到±25ppm。SPXO既无温度补偿也无温度控制措施,其频率温度特性几乎完全由石英晶体振子的频率温度特性所决定。在0~70℃范围内,SPXO的频率稳定度通常为20~1000ppm,SPXO可以用作钟频振荡器。
[b][font=宋体]问题描述:为什么国标中有的项目要用振荡提取,有的要用超声提取,这两种方法哪种提取效率更高?[/font][font=宋体]解答:[/font][/b][font=宋体]([/font]1[font=宋体])[/font][font=宋体]振荡提取是一种非常常见的提取步骤,意义在于将样本混合均匀,大幅度加大液体的流动性,从而提高提取效率,方法本身而言不对样本有多大伤害。[/font][font=宋体]([/font]2[font=宋体])超声提取也是一种常见的提取方法,但不如振荡用得频繁,通常与振荡配合使用,其意义在与将样本粉碎破坏,打破样本的本体,可以对样品进行深度提取。[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])超声的提取效率通常高于单纯的振荡提取,但是药物一旦承受超声波造成分解变质(超声可能导致局部高温等反应),就会导致提取效率下降。[/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white]领取更多《实战宝典》请进:[url]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/url][/back][/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white] [/back][/color][/font]