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进见分析仪

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  • 这21类常见分析仪器对测试样品的要求有什么不同?
    什么样的样品适合什么样的仪器?这个话题看似简单,却经常被大家忽略掉。一不小心,您辛辛苦苦做出的样品,送到仪器旁边却发现不符合要求,时间、成本,一把辛酸泪......  不同分析仪器原理不同,对测试样品的要求也不一样。整天奔波于实验室的朋友们,您是否了解不同仪器对样品的要求?今天特别为大家收集了实验室常见的21种分析仪器对于测试样品的要求,相信对你的科研工作会有很大的帮助。  核磁共振波谱仪  (1)送检样品纯度一般应95%,无铁屑、灰尘、滤纸毛等杂质。一般有机物须提供的样品量:1H谱5mg,13C谱15mg,对聚合物所需的样品量应适当增加。  (2)仪器配置仅能进行液体样品分析,要求样品在某种氘代溶剂中有良好的溶解性能,送样者应先选好所用溶剂。常备的氘代溶剂有氯仿、重水、甲醇、丙酮、DMSO、苯、邻二氯苯、乙腈、吡啶、醋酸、三氟乙酸。  (3)尽量提供样品的可能结构或来源。如有特殊要求(如检测温度、谱宽等)  红外光谱仪  为了保护仪器和保证样品红外谱图的质量,分析的样品,必须做到:  (1)样品必须预先纯化,以保证有足够的纯度   (2)样品须预先除水干燥,避免损坏仪器,同时避免水峰对样品谱图的干扰   (3)易潮解的样品,干燥器放置   (4)对易挥发、升华、对热不稳定的样品,用带密封盖或塞子的容器盛装并盖紧,需要同实验室说明情况   (5)对于有毒性和腐蚀性的样品,必须用密封容器装好。送分别在样品瓶标签的明显位置和分析任务单上注明。  有机质谱仪  适合分析相对分子质量为50~2000u的液体、固体有机化合物样品,试样应尽可能为纯净的单一组分。  气相色谱-质谱联用仪  气相色谱仪均使用毛细管柱,进入气相色谱炉的样品,必须是在色谱柱的工作温度范围内能够完全汽化。  液相色谱-质谱联用仪  (1)易燃、易爆、毒害、腐蚀性样品必须注明。  (2)确保分析结果准确、可靠,要求样品完全溶解,不得有机械杂质 未配成溶液的样品要注明溶剂。  (3)尽可能提供样品的结构式、分子量或所含官能团,以便选择电离方式   (4)液相色谱–质谱联用时,所有缓冲体系一律用易挥发性缓冲剂,如乙酸、醋酸铵、氢氧化四丁基铵等配成。  飞行时间质谱仪  (1)试样的种类、组分及样品量本仪器适用测定多肽、蛋白质,也可以测定其它生物大分子如多糖、核酸和高分子聚合物、合成寡聚物以及一些相对分子质量较小的有机物,如C60或C60的接枝物等。被测样品可以是单一组分也可以是多组分的,但样品组分越多,谱图就越复杂,谱图分析的难度也越大 如果电离过程中组分之间存在相互抑制作用,则不一定能保证每个组分都出峰。常规测定的样品量约为1~10皮摩尔/微升。  (2)样品的溶解性:被测样品必须能够溶于适当的溶剂、最好是未溶解的固体或纯液体。若样品为溶液,需要提供样品的溶剂、浓度或含量等信息。  (3)纯度:为取得高质量的质谱图,多肽和蛋白质样品应避免含氯化钠、氯化钙、磷酸氢钾、三硝基甲苯、二甲亚砜、尿素、甘油、吐温、十二烷基硫酸钠等。如果被测样品在预处理过程中不能避免使用上述试剂,则必须用透析法和高效液相色谱法对样品进行纯化。水、碳酸氢铵、醋酸铵、甲酸铵、乙腈、三氟乙酸等都是用于纯化样品的合适试剂。蛋白质样品纯化后,应尽可能冻干。样品中的盐可通过离子交换法祛除。  紫外-可见吸收光谱仪  (1)样品溶液的浓度必须适当,且必须清澈透明,不能有气泡或悬浮物质存在   (2)固体样品量0.2g,液体样品量2ml。  气相色谱仪  能直接分析的样品应是可挥发、且是热稳定的,沸点一般不超过300℃,不能直接进样的,需经前处理。  液相色谱仪  样品要干燥,最好能提供要检测组份的结构 对于复杂样品,尽可能提供样品中可能还有其它哪些成分。  元素分析仪  (1)尽可能提供分子式和元素的理论含量或其它相关信息   (2)样品必须是不含吸附水的均匀固体微粒或液体,并经过提纯。如样品不纯(含吸附水、有机溶剂、无机盐或其它杂质)会影响分析结果,使测试值与计算值不符   (3)样品应有足够的量,以满足方法和仪器的线性和灵敏度。  离子色谱仪  送检样品可以溶于水,或稀酸、稀碱,所用的酸碱不能含有待测离子。对于样品中含有待测元素,但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物,需要进行相应的样品前处理。  等离子体原子发射光谱仪  (1)对送检样品(检测条件)的要求:提供品来源、种类、属性(如矿石、合金、硅酸盐、特种固熔体、高聚物等)。尽可能列出主要成份、杂质成份及其(估计)含量 待检元素中最低(估计)含量是多少?  (2)对于溶液,写明介质成份(溶剂、酸碱的种类及其(估计)含量)、含氟(F-)与否?因为氟(F-)将严重腐蚀雾化器!)固体样品要制成不含任何有机物的溶液,其最终酸度控制为1mol,样品量:5-50ml。如含悬浮物或沉淀,务必过滤 另请同时测试试剂空白溶液用作扣除空白   原子荧光光谱仪  (1)样品分析一般要求  原子荧光光谱仪分析的对象是以离子态存在的砷(As)、硒(Se)、锗(Ge)、碲(Te)等及汞(Hg)原子,样品必须是水溶液或能溶于酸。  (2)固体样品  ①无机固体样品样品经简单溶解后保持适当酸度。  检测砷(As)、硒(Se)、碲(Te)、汞(Hg),介质为盐酸(5%,v/v)   检测锗(Ge),介质为硫酸(5%,v/v)   检测汞(Hg),介质也可为硝酸(5%,v/v),检测(As)介质也可为硫酸(2%v/v)。  由于铜、银、金、铂等金属对待测元素的干扰较大,因此该几类合金样品中的砷、硒、碲、汞不宜采用本仪器测定。  ②有机或生物固体样品  样品经硝化处理为溶液并保持适当酸度,其介质酸度与无机样品同。  (3)样品中待测元素限量要求  由仪器灵敏度及分析方法决定,样品含待测元素上下限为0.05μ g/g~500μ g/g,不在此含量范围内的样品使用本仪器检测将无法保证检测结果的准确可靠。  (4)样品量  每检测1个元素,要求固体样品量不少于2g,液体样品量不少于20mL,水样不少于100mL。  差示扫描量热仪  固体样品,在所检测的温度范围内不会分解或升华,也无挥发物产生。样品量:  单次检测无机或有机材料不少于20mg,药物不少于5mg。注明检测条件(包括检测温度范围,升、降温速率,恒温时间等)。  热重分析仪  样品量:不少于30mg。送样时请注明检测温度范围,实验气氛(空气、N2或Ar),升温速率,气体流量等。  X射线粉末衍射仪  送检样品可为粉末状、块状、薄膜及其它形状。粉末样品需要量约为0.2g(视其密度和衍射能力而定) 块状样品要求具有一个面积小于45pxx45px的近似平面 薄膜样品要求有一定的厚度,面积小于45pxx45px   X射单晶末衍射仪  送检样品必须为单晶。选择晶体时要注意所选晶体表面光洁、颜色和透明度一致。不附着小晶体,没有缺损重叠、解理破坏、裂缝等缺陷。晶体长、宽、高的尺寸均为0.1~0.4mm,即晶体对角线长度不超过0.5mm(大晶体可用切割方法取样,小晶体则要考虑其衍射能力)。  透射电子显微镜  由于受电镜高压限制,透射电子束一般只能穿透厚度为几十纳米以下的薄层样品。除微细粒状样品可以通过介质分散法并直接滴样外,其它样品的制备方法主要有物理减薄(离子和双喷减薄等)和超薄切片法。超薄切片样品的制备,需经样品前处理、包埋、切片等复杂工序,周期较长   场发射扫描电子显微镜  送检样品必须为干燥固体、块状、片状、纤维状及粉末状均可。应有一定的化学、物理稳定性,在真空中及电子束轰击下不会挥发或变形 无磁性、放射性和腐蚀性。含水分较多的生物软组织的样品制备,要求用户自己进行临界点干燥之前的固定、清洗、脱水及用醋酸(异)戊酯置换等处理,最后由本室进行临界点干燥处理。观察图像样品应预先喷金膜。一般情况下,样品尽量小块些(≤ 10x10x5mm较方便)。粉末样品每个需1克左右。纳米样品一般需超声波分散,并喷涂超细微金膜。  扫描电子显微镜-X射线能谱仪  送检样品必须为干燥固体,块状、片状、纤维状、颗粒或粉末状均可。应有一定的化学、物理稳定性,在真空中及电子束轰击下不会挥发或变形 无磁性、放射性和腐蚀性。对含水份较多的生物软组织样品,要求预先进行临界点干燥前的固定、清洗、脱水及用醋酸(异)戊酯置换等处理。最后进行临界点干燥处理。图像观察样品应预先镀金膜,成份分析样品必需镀碳膜。一般情况下,样品体积不宜太大(≤ 5x5x2mm较适合)。  电子探针  定量分析的样品必须磨平抛光、清洗干净。若样品不能进行表面磨平抛光(将影响分析精度)处理应事先说明。样品应要切成小薄片,不能切割制样,必须先与测试人员确定。应先标记好分析面上的测试点,无标记测试位置时,测试时只选有代表性、较平整位置测试。液体样必须先浓缩干燥。分析的样品必须是在高能电子轰击下物理和化学性能稳定的固体、不分解、不爆炸、不挥发、无放射性、无磁性。
  • 综述:超微量紫外可见分光光度计仪器及应用现状分析
    李昌厚(中国科学院上海生物工程研究中心上海 200233)  摘要  本文对超微量UVS仪器发展的重要性、超微量UVS仪器的基本原理、发展的必然性、使用者对超微量UVS的基本要求,以及超微量UVS在生命科学中的应用等作了简单论述。文中对国内外的几种主要超微量UVS仪器的特点、主要技术指标等作了简单介绍。同时,对如何重视和开展我国超微量UVS仪器及其应用研究、如何开展技术攻关、如何正确对待进口和国产仪器等等的有关问题进行了讨论。  一、前言  紫外可见分光光度计[1](UVS)在现代分析测试工作中使用非常广泛,而带有各类微量比色皿的UVS应用更加广泛。目前,国外发达国家生产的UVS很多都带有微量比色皿,国内外很多厂商还推出了专用的微量UVS或超微量UVS,给使用者带来很多方便。我国生产UVS的企业很多,但是真正带有实用微量比色皿的仪器不是很多。 (这里是指常规UVS,国内的UVS大多数仪器也带有微量紫外比色皿,但是不好用或者不能用。而国外的常规紫外也带有微量紫外比色皿,基本上都能满足使用要求,如PE、岛津公司等等。)由于制造难度较大和重视不够,我国目前专用的微量UVS或超微量UVS还相对较少,应该引起高度重视。  目前,微量UVS和超微量UVS已成为现代分子生物学、药物学、食品科学等领域的常用仪器。目前很多微量UVS和超微量UVS,都具有样品用量少、无需比色皿、全波长扫描、检测速度快、无需预热、样品无需稀释、直接显示浓度值、专用软件齐全、操作简便等优点。大多数超微量紫外可见分光光度计检测样品的量一般都在0.5μL~2μL左右,样品直接滴在样品台上,无需比色皿。  本文将根据仪器学理论、分析化学理论和作者长期研发和使用各类分析仪器的实践,简单介绍超微量UVS仪器及其应用情况,同时对有关问题进行了讨论,可供有关分析仪器和仪器分析的管理者和广大科技工作者参考。  二、微量UVS和超微量UVS发展的重要性和必然趋势  微量UVS和超微量UVS,目前在我国的科研和工农业生产工作中使用已经非常广泛,很多科研领域,特别是生物技术领域和样品量非常少的分析检测工作,几乎都离不开微量和超微量UVS,它已经成为现代生物检测技术和微量分析检测工作中必备的仪器。其主要原因如下:  1、现代生物技术实验环节中,微量DNA、RNA、Protein及细菌生物密度的快速、准确定量检测需求大大促进了微量和超微量UVS的发展;  2、基本上绝大多数DNA、RNA、Protein及细菌生物都对紫外光或可见光有吸收,微量、超微量UVS仪器的光源比较容易得到;  3、微量UVS和超微量UVS之所以发展很快,还因为目前很多分析检测工作的样品量非常少、而且非常昂贵。  所以,超微量UVS仪器及应用的大发展是目前的必然趋势。  三、微量UVS超微量UVS的基本原理和要求  从仪器学理论[2]来看,与传统的UVS一样,微量UVS及超微量UVS都是根据比耳定律(物质对光的吸收)制造的。在传统UVS中,样品通常装在玻璃或石英制的比色杯内,置于光路内测试样品的吸光度,然后与有关标准物质比对,通过比较计算浓度得到测试结果。微量UVS和超微量UVS也是同样测试样品的吸光度,然后与有关标准物质比对,通过比较计算浓度得到分析测试结果。但是,当样品量有限或高度浓缩时,需要花费时间稀释或使用超低容积的比色杯,容易产生误差,并且比色皿难于清洗干净。所以,微量UVS和超微量UVS制造难度增大,成本大大增加。  在超微量UVS中,一般样品体积为0.5~2.0 μL,往往将样品移至一个疏水性平面上,然后将测样头降低至样品顶端形成一个长度为0.2mm或0.5 mm的极短光程区。我们之所以要求光路的光程长度短,主要是希望仪器能够检测体积小、浓度大或吸光度值高的样品。  现代分析检测技术工作,对微量UVS或微量UVS的要求主要有以下几个方面:  1、从仪器学理论和应用实践的角度来讲,对超微量UVS最重要的要求是可靠性好。而影响其可靠性的主要关键是四项性能技术指标,它们是制造者和使用者必须高度重视的四个问题[4]、[2]。  (1)波长(波长范围和波长准确度):因为生物样品中绝大多数吸收峰都在紫外区。例如:亮氨酸吸收峰在230nm左右、核酸的吸收峰在260nm、蛋白的吸收峰在280nm等,所以超微量UVS的波长范围,一定要涵盖紫外区。而超微量UVS一般是直接测量吸光度A,根据比耳定律,A=εbc,即吸光度与摩尔吸光系数ε、光程b和样品浓度c成正比。而ε与波长有关,不同的物质吸收波长不同,就会有不同的ε,不同的ε有不同的分析检测误差。所以,波长范围和波长准确度就直接影响分析检测误差,直接影响分析检测数据的可靠性。目前国内外的超微量UVS的波长范围一般是200-800nm,波长准确度一般要求±1nm。这个波长范围都覆盖了紫外光和可见光的区域,波长准确度都能满足使用要求。  (2)灵敏度:因为是微量或超微量检测,所以要求仪器的灵敏度很高,否则没有办法做微量或超微量检测。根据仪器学理论,影响超微量UVS仪器灵敏度的因素很多,如果用以下数学表达式描述,至少有式中所述的很多个方面,即灵敏度S=f(ε.b.c.Ф.K.D./N),式中ε为摩尔吸光系数、b为光程(一般国内外的超微量UVS的光程为0.2mm左右)、c为被检测样品浓度、Ф为光源强度(一般使用氙灯)、K为电子学放大器的放大倍数、D为光电转换器或称之为光检测器(很多超微量UVS采用光电二极管或CCD),超微量UVS的灵敏度S与这些指标成正比。N为光噪声(取决于光源的稳定性)和电噪声(包括电子学系统、光电转换系统等)。灵敏度S与噪声N成反比。所以,研发者、制造者和使用者都应该特别注意这些因素带来的各种问题。  (3)稳定性(包括重复性和漂移):重复性是影响稳定性的两个主要因素之一,如果超微量仪器重复性差,广大使用者肯定不会欢迎。尤其是在用超微量UVS检测时,因为样品量少,如果仪器的重复性差,你做、我做、他做、今天做、明天做结果都不一样。或者同一台仪器,这个实验室和那个实验室做的检测结果不同,都不可能得到准确可靠的分析检测结果。使用者是不欢迎这种仪器的。不过,需要指出的是,因为超微量UVS的检测速度一般都很快,所以漂移不是最重要的指标。  (4)分析误差:用户买仪器的目的是做分析检测,分析检测的目的是得到一个数据,对数据要求的关键是准确,也就是说要求分析检测误差尽量小。因为微量和超微量UVS的样品量少,所以分析检测的相对误差就会大,因此,使用者要求超微量UVS的分析误差相对小者为好,这是超微量UVS使用者最基本的要求,也是最根本的要求。一般超微量UVS的分析误差,大概要求在1.0%左右。目前,国产超微量UVS基本上都给出相对分析检测误差(1.0%;有厂商用吸光度准确度表示,并给出误差为±0.0003Abs),而进口的超微量UVS基本上都不给出仪器分析检测的相对误差。  四、微量UVS和超微量UVS在生命科学中的应用[3]  1、核酸定量分析(核酸的吸收波长为260nm)  如质粒DNA (双链DNA, ds DNA)测定、基因组DNA测定、PCR引物(Oligo DNA)测定 总RNA、mRNA、 microRNA测定等。  核酸浓度=Abs 260×浓度系数(dsDNA 50µg/µl, ssDNA 37µg/µl, RNA 40 ng/µl, Oligo 33 ng/µl)。  2、核酸纯度分析检测  A260/A280的比值:由于蛋白吸收峰为280nm,纯净的样品比值应为1.8(DNA)或者2.0(RNA)左右。如果比值低于1.8 或者2.0,表示存在蛋白质或者酚类物质的影响。  A260/A230的比值:A230表示样品中存在一些污染物,如碳水化合物、多肽、苯酚等,较纯净的核酸A260/A230的比值大于2.0。  A320表示检测溶液的混浊度和其他干扰因子,纯样品的A320一般是0。(A320表示在波长为320nm处,吸光度值的大小 其余类推)  下图是一个典型的多聚物核酸纯度分析结果:核酸吸光度为0.7Abs;而蛋白的吸光度为0.383Abs。  3、蛋白质定量分析(蛋白质的吸收波长为280nm)  A. 直接定量法  A280(适用于高浓度的纯蛋白)  蛋白质(µg/µl) = 1.55 × Abs280 – 0.76 × Abs260(A320表示的意义同上 µg/µl表示浓度 每µL样品中含有蛋白的µg数量)  测试波长:苯丙氨酸257nm;色氨酸280nm;酪氨酸275nm  B. 间接定量法  Bradford法 (595nm),双缩脲法(546nm),BCA法(562nm) 与 Lowry法(750nm) 定量蛋白质  Bradford法通过在595nm处测量结合于样品蛋白的考马斯亮蓝染料的数量,和一个已知浓度的作为标准参照的蛋白结合的染料量进行比较,最后得到蛋白质的浓度。通常用小牛血清蛋白(BSA)作为参照。  双缩脲法 (546nm), BCA法(562nm) 与 Lowry法 (750nm)法均依靠碱性溶液中二价铜离子和肽键的反应生成在相应波长处有吸收值的复合物测定蛋白的浓度。  4、其它方面的应用  微量UVS的应用非常广泛,特别在生物工程研究及一些生物检测技术工作中都是必不可少的分析检测仪器。例如:生物克隆技术、PCR技术、基因工程技术等等工作中,超微量UVS是必不可少的工具。  五、目前市场上主要的超微量UVS仪器简介  1、使用者对超微量UVS的最基本要求  (1)适用于超微量样本的检测(一般能检测0.5-2μL样品)   (2)操作简单(直接使用加样器将待检测样本加在检测表面,无需使用比色皿和毛细管设备,每个样品检测时间  3、几种国产微量和超微量UVS的有关情况  (主要数据来自有关公司样本和有关仪器网络)  随着科学技术的发展,我国分析测试仪器也正在突飞猛进的发展,微量UVS和超微量UVS的发展也是如此。我国有不少仪器厂商,已经推出或正在研发不同类型的微量和超微量UVS。例如:杭州奥盛仪器公司、上海金鹏仪器公司、杭州佑宁仪器公司等都已经推出了多种成熟的微量和超微量UVS产品,并且受到了很多使用者的青睐,值得国人骄傲和自豪。  国产微量和超微量UVS的有关情况简单介绍如下:  1)杭州奥盛仪器公司推出了多款自主研发生产的超微量UVS仪器(Nano-100/Nano-300/Nano-500 Nano-400A 系列微量UVS)  (1)Nano系列产品的外观  (2)Nano系列产品的共同特点  ①软件界面友好,简单易用,图形软件操作,界面更为直观,结果可直接导出,便于数据保存、查看和输出。  ②微量检测,每次检测仅需0.5μl~2μl样品。测量后还可以回收样品,可放心的对珍贵样品进行研究。  ③检测快速,检测过程中无需稀释,无需比色皿,5s即可完成检测,直接显示结果。  ④长寿命光源,开机无需预热,氙闪光灯寿命可达10年,开机无需预热,直接使用,可随时检测。  ⑤检测浓度高,可测样品最高浓度为12000ng/μl,样品基本上不用稀释。  ⑥将样品直接点于样品板上,无需稀释,无需比色皿,可测样品浓度为常规紫外-可见光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度。  (3)Nano系列产品的各自特点  Nano系列产品,除上述共同特点外,还具有如下独自特点  ①Nano-500新增荧光计模式,精确定量核酸浓度,对于浓度低于2 ng/μl的样品,可选用荧光计模式,最低检测限可达0.5pg/μl,单机操作方便快捷。  ②Nano-100/Nano-300/Nano-500 为全波长的微量分光光度计, Nano-400A为固定波长的超微量核酸分析仪。  ③Nano-300,Nano-400A,Nano-500可实现单机操作,方便快捷。  (4)Nano系列产品的主要技术指标型号Nano-100Nano-300Nano-400波长范围200-800nm200-800nm230mn 260nm, 280nm样本体积要求0.5-2.0pl0.5-2.0pl0.5-2.0pl光程0.2mm腐浓度测量) 度测聲0.2mm 砌度测聲 1.0mm(削浓度测02mm(S浓度测D LOmm潛通浓度测最光源筑闪灯光氤闪灯光氤闪灯光检测器3864单元线性CCD阵列3864单元线性CCD阵列麟光电二极管波长精度InmInm—波长分辨率V 3nm (FWHM at Hg546ujtn)—吸光度精确度0.003Abs0.003Abs0.003Abs吸光度准确度1% (7.332Absat260nm)1% (7.332Absat260nm)1% (7.332Absat260nm)吸光率范围(等效于lOmtn)0.02 - 90A0.02 -100A0.02 - 80A核酸检测范围2-4500ng/pl (dsDNA)2-5000ng/pl (dsDNA)10-4000ng/pl (dsDNA)检测时间石英光纤和高剛铝电源适配器DC 24V 2ADC 24V 2ADC 24V 4A功耗20W40W25W待机时功耗5W5W5W尺寸(WXDXH) mm200 X 250X166210X268X181208 X 280X186重量2.6kg2.8kg3.6kg软件操作平台WinXP, Win7, Win8安卓系统安卓系统比典模式(OD600) 光源—LED发光二极管LED波长范围—600 ± 8nm600±8nm吸光度范围—0-4A0-4A J  2)杭州佑宁仪器公司自主研发生产的Nano One微量UVS  (1)Nano One微量UVS的外观  (2)Nano One微量UVS产品特点:  ◆智能安卓操作系统,7寸电容触摸屏,多点触控,专用 APP软件,界面更为直观。  ◆比色皿插槽,可对细菌/微生物等培养液浓度的检测。更为得心应手。  ◆每次检测仅需0.5~2μl样品。测量结束后,还可以回收样品,可以放心地进行珍贵样品的研究。  ◆样品直接加于样品检测平台,无需稀释,8s即可完成检测、显示结果,结果直接输出为样品浓度。  ◆氙闪光灯,寿命可达10年。开机无需预热,直接使用,可随时检测。  ◆将样品直接点于加样平台上,无需稀释,可测样品浓度为常规紫外-可见分光光度计的50倍,检测结果直接输出为样品浓度,无需额外计算。  ◆稳定可靠、快速的USB数据输出方式,方便导出数据进行相应分析。  ◆仪器不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储。  ◆图像和表格存储格式,表格兼容Excel,方便后续数据处理,支持JPG图像导出。  ◆采用高精度直线电机驱动,使光程的精度达到0.001mm,吸光度检测重复性高。  (3)NanoOne微量UVS的主要技术指标:型号NanoOne波长范围200 ~ 800nm;比色皿模式 (OD600 测量 ):600±8nm样本体积要求0.5 ~ 2.0ul光程0.2mm( 高浓度测量 ) 1.0mm( 普通浓度测量 )光源氙闪光灯检测器2048 单元线性 CCD 阵列波长精度1nm波长分辨率≤ 3nm(FWHM at Hg 546nm)吸光度精确度0.003Abs吸光度准确度1%(7.332 Abs at 260nm)吸光度范围 ( 等效于 10mm)0.02-100A 比色皿模式 (OD600 测量 ):0~4A测试时间< 8S核酸检测范围2 ~ 5000ng /ul(dsDNA)数据输出方式USB样品基座材质石英光纤和高硬质铝电源适配器12V 4A功耗48W待机时功耗5W软件操作平安卓系统尺寸(mm)270*210*196重量3.5kg  3)上海金鹏仪器公司推出了自主研发生产的Nano-600超微量UVS  Nano-600超微量UVS(核酸蛋白测定仪),作为一款高再现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿上样双检测模式, 适用于更宽浓度范围的样品检测,操作简便,不仅可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。  (1)Nano-600超微量UVS的外观  (2)Nano-600超微量UVS产品的主要特点:  采用7寸电容触摸屏,优化设计的APP软件;无需预热,4秒即可完成检测;结果直接输出为样品浓度;5分钟内无操作将自动关闭光源以延长使用寿命;软件图形界面简单明了,操作更为直观,结果可直接导出;仅需0.5~2ul的微量样品即可进行纯度与浓度测量 样品可回收。  (3)Nano-600超微量UVS的主要技术指标软件操作平台:7寸电容触摸屏,安卓系统波长范围:185-910nm;比色皿模式( OD600):600±8nm样本体积要求:0.5-2.0ul光程:0.2mm(高浓度测量) 1.0mm(普通浓度测量)光源 :氙闪光灯(寿命可达10年)检测器 :3648像素线性CCD阵列波长精度 :1nm波长分辨率≤3nm(FWHM at Hg 546nm)吸光度精准度 :0.002Abs吸光度准确度 :1%(7.332 Abs at 260nm)吸光度范围(等效于10mm):0.02-300A比色皿模式(oD600测量):0~4A测试时间 :<5S核酸检测范围 :2-17500ng/ul(dsDNA)数据输出方式:USB、SD-RAM卡样品基座材质 :石英光纤和高硬质铝  4)上海元析仪器公司自主研发的B500型超微量UVS  仪器特点:可用于DNA、RNA、蛋白样品无稀释的快速检测  (1)检测量1μl~21μl,适用于极微量样品的检测  (2)采用长寿命进口紫外光源(氙灯)  (3)无需开机预热  (4)样品无需进行稀释,可进行快速、简便的检测,检测范围宽  仪器指标参数  波长范围:全光谱测量,190nm~850nm。  波长精度:1nm  分辨率:  作者简介  李昌厚,男,中国科学院上海生物工程研究中心原仪器分析室主任、兼生命科学仪器及其应用研究室主任、教授、博士生导师、华东理工大学兼职教授,终身享受国务院政府特殊津贴。  主要研究方向:分析仪器及其应用研究。长期从事光谱仪器(紫外吸收光谱、原子吸收光谱、旋光光谱、分子荧光光谱、原子荧光、拉曼光谱等)、色谱仪器(液相色谱、气相色谱等)及其应用研究 特别对《仪器学理论》等有精深研究 以第一完成者身份,完成科研成果15项,由中科院组织专家鉴定,其中13项达到鉴定时国际上同类仪器的先进水平,2项填补国内空白 以第一完成者身份获得国家级和省部级科技成果奖5项(含国家发明奖1项) 发表论文183篇,出版专著5本 现任中国仪器仪表学会理事、《生命科学仪器》副主编 曾任中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届、第六届副理事长 国家认监委计量认证/审查认可国家级常任评审员、国家科技部“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”重大仪器及其应用专项的技术专家组成员或组长、上海市科学仪器专家组成员、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、上海化工研院院士专家工作站成员等十多个学术团体和专家委员会成员等职务。
  • 分析仪器研发、生产、使用中的几个关键理论问题
    李昌厚 (中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)摘要本文论述了面广量大的光吸收类分析仪器研发、生产、使用中必须注重的几个关键理论,以及理论与实践结合的问题。讨论了透过率误差、吸光度误差和吸光度理论值或真值的关系、杂散光与吸光度相对误差A/A和吸光度真值A之间的关系、光度噪声N与吸光度相对误差ΔA/A和吸光度真值A的关系、光谱带宽(SBW)与分析检测误差的关系等等,同时提出了解决这些问题的方法和建议。0、前言由于分析仪器是“四两拨千斤”的产业,它在各国的国计民生中已经显示出五大作用:①科学研究的“先行官”;②工业生产的“倍增器”;③军事上的“战斗力”;④人类活动中的“物化法官”;⑤民生领域的“安全保证”等。所以可以说,分析仪器在“农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用”各行各业已经无所不在,无所不有。同时基于分析仪器在科技、经济、国防和社会发展中所处的重要战略地位等等,加速分析仪器产业的发展、生产已成为全世界各国关注的重点之一。作者认为,全球分析仪器事业正处在日新月异、突飞猛进的变化时期。但是,全球的分析仪器行业还普遍存在一些理论问题,以及理论与实践相结合的问题。这些问题具体体现在没有解决好对仪器学理论的认识和理解、没有解决好在研发、制造、使用者中,真正重视仪器学理论和理论与实践相结合的问题上。本文为了保证研发者、生产者使用者能研发出优质分析仪器、使用者能真正用好分析仪器,作者将根据仪器学理论、分析化学理论和作者长期从事分析仪器研发、应用研究的实践经验、教训,从研发者、生产者和使用者的角度,从分析仪器的优质制造的更高要求的角度,以及分析仪器面临的紧迫使命等方面出发,寻找分析仪器行业优质制造中的问题,找差距、找瓶颈、找解决问题的办法,以保证我国分析仪器的优质制造,促使我国分析仪器更高速发展,尽快提高分析仪器的水平。作者写本文目的是抛砖引玉,希望引起分析仪器领域研发仪器、制造仪器、使用仪器的广大科技工作者们的高度重视,并且积极参与讨论这些问题。希望大家共同为提高全球分析仪器,特别是提高我国分析仪器研发、制造、使用水平而努力奋斗。作者认为,分析仪器要振兴、要发展,就必须要注重并处理好本文提出的仪器学理论问题,必须处理好、解决好理论与实践结合的问题。本文可供分析仪器(特别是紫外吸收类分析仪器)的研发者、制造者、使用者和有关领导们参考。1、透过率误差、吸光度误差和吸光度理论值或真值的关系[1]-[15]分析仪器的基础理论非常重要。分析仪器属于光、机、电、计算机和应用五为一体的、技术密集的高科技产品,涉及到的基础理论很多,如果不搞清楚其中的关键理论问题,大家闭着眼睛抓麻雀,或者是知其然不知其所以然,是不可能研发、生产出优质分析仪器的,使用者也不可能用好各类分析仪器、不可能得到准确可靠的分析检测数据。例如:紫外可见分光光度计(UVS)中的透过率误差△T与吸光度误差△A的关系,△T和△A与吸光度测量值Am、吸光度理论值A0的关系[1],杂散光(S.L.)与吸光度相对误差△A/A0的关系[2]、[3]、[4]、[11],光谱带宽(SBW)、噪声(N)与△A/A0的关系[3]等等。这些仪器学理论问题如果搞不清楚,既研发不出优质仪器,也用不好分析仪器。目前,国际上许多UVS的研发者、生产者,在仪器的使用说明书中,一般都给出吸光度范围、吸光度误差和透过率范围、透过率误差等等,但是,都未搞清它们之间的关系,有些是随便写的。许多厂商,只要是自己认为是所谓高档UVS,就千篇一律的写为:透过率从0-100%T时(甚至更高),透过率误差(△T)都为0.3%T,这是不对的、绝对做不到的。而吸光度误差都写为: 0.002Abs(0-0.5Abs)和0.004Abs(0.5-1.0Abs)。这里的△T和△A0是矛盾的,,绝大多数UVS生产厂商的产品都是如此,此现象很严普遍。对这个问题的研究工作,作者已经发表不少文章[1]、 [2]、[3]、 [4]、[15],请读者自己查阅。透过率误差与吸光度误差和吸光度真值的关系,目前国际上很少有人系统的、认真的研究过。在这方面存在许多糊涂概念。作者对此作了深入研究,现在,我们来讨论透过率准确度、透过率误差与吸光度准确度和吸光度误差的关系,以及他们和吸光度真值A的关系。作者从比耳定律的原始表达公式入手,认真研究了这些关系。比耳定律指出:①A=-logT,故T=10-A;② C=(-1/ab)logT, 故,T=10-abc;①和②中:A为吸光度真值,T为透过率真值,a为摩尔吸光系数,b为光程,C为被测试样的浓度。由此可见,A、T、C之间有着密切的关系。由于A或T的测量误差,可引起对被测试样浓度C的测量误差。若设T的误差为ΔT,则可求出不同ΔT的情况下,相对吸光度误差ΔA/A (ΔA为吸光度真值A与测量值Am之差)与A的关系,或求出不同A下ΔA/A与ΔT的关系。作者研究了ΔA/A与ΔT和A的关系,导出了ΔA/A与ΔT和A的关系之间的理论计算公式如下,它具有普遍的指导意义。设:T-Tm=ΔT (1-1)A-Am=ΔA (1-2)(1-1)式、(1-2)中:Tm为透射比的测量值;Am为吸光度的测量值;由(1-1)式得:Tm=T-ΔT (1-3)根据比耳定律:A=-logT,可得: T=10-A (1-4)(1-4)式代入(1-3)式,得Tm=T-ΔT=10-A-ΔT (1-5);由(1-2)式得:Am=A-ΔA(1-6)根据比耳定律:Am=-log Tm (1-7)(1-5)式代入(1-7)式,则: Am=-log Tm=-log(10-A-ΔT) (1-8)(1-8)式代入(1-6)式,则:A-ΔA=-log(10-A-ΔT);所以,ΔA=log(10-A-ΔT)+ A (1-9)(1-9)式为吸光度误差ΔA与吸光度真值A和透射比绝对误差ΔT关系的理论计算公式。由此可见:①ΔA与A和ΔT的数学关系式比较复杂;②当ΔT一定时,ΔA可通过不同的A求得;。③当A一定时,ΔA可通过不同的ΔT求得;由(1-9)式可得到表1-1~7(因为篇幅冗长,此不赘述;请具体参阅:李昌厚著,《仪器学理论与实践》,北京:科学出版社,P176,2008),由表1-1~7可得下图、表。这些图、表是作者长期研究的经验总结,是一项从理论到实践的、非常重要的仪器学科研成果。在光学类分析仪器的设计、制造、使用和维修工作中很有参考价值,它可以适用于(或覆盖)全世界所有的紫外可见分光光度计。透过率误差ΔT与吸光度误差ΔA和吸光度真值A的关系2、杂散光与吸光度相对误差A/A和吸光度真值A之间的关系[1]-[14]、[6]、[9]、[14] 、[15]作者对杂散光(S)进行了理论推导,得到了S与吸光度相对误差ΔA/A和吸光度真值A之间的关系为:ΔA=log(Tm/T)=log[(T+S)/T(1+S)] (令Tm=(T+S)/(1+S)和S/T=10A S则ΔA=log [(T+S) /T(1+S)]=log [(1+10AS)/(1+S)]; 作者根据该计算公式,算出了14种常见的杂散光下,吸光度相对误差A/A和吸光度真值A之间的关系[1](如文献[1]中的表5-8所示;因为篇幅所限、表格太长,此处不能列出此表,请读者自己查阅)。作者根据表5-8,绘制了以下12条曲线。表5-8和这12条曲线非常重要、非常实用,是作者的一项重要科研成果。表5-8和曲线对紫外可见分光光度计的设计、制造、使用、维修者非常有用,它可以适用、覆盖全世界所有的紫外可见分光光度计。杂散光S与与吸光度相对误差A/A和吸光度真值A之间的关系杂散光对紫外可见分光光度计分析测试误差的影响可分成两种形式,第一种形式是杂散光的波长与测试波长相同。它是由于测试波长因为某些原因而偏离正常光路,在不通过试样的情况下,直接照射到光电转换器上。引起这种杂散光的原因,大多数是由于光学元件、机械零件的反射和漫射所引起。这种杂散光可以通过一个对测试波长不透明的样品来检查。当发现放在比色皿中的不透明样品的透射比不为零时,说明仪器中有这种杂散光存在。但必须注意,当仪器存在零点误差时,有可能造成混淆。如果在不透明的样品上涂上白色,则可增加样品本身反射和散射的效果,可以提高测量灵敏度。杂散光的第二种形式是指测试波长以外的、偏离正常光路而到达光电转换器的光线。它通常是由光学系统的某些缺陷所引起的,如光学元件的表面被擦伤、仪器的光学系统设计不好、机械零部件加工不良,使光路位置错移等等。通常情况下,我们所讲的杂散光,是指包括上述两种杂散光在内的杂散光。假设Is为杂散光的总和,It为光电转换器检测到的总能量,它包括测试波长的能量I和杂散光的能量Is,即It=I+Is。在实际分析测试工作中,我们需要知道的是杂散光能量Is相对于总能量It的比值。我们常称之为杂散光的量S=Is/It。由于:I » Is,因此,可以近似的认为It=I,所以,可以认为S=Is/I 。S=Is/I表示:当测试波长的能量降低时,杂散光比例就会相应增加。对紫外可见分光光度计的边缘波长来说,光源的强度、光电转换器的灵敏度和单色器的透过率都是比较低的,这时杂散光的影响就会更加明显。所以,在紫外可见分光光度计中,应该首先检查200~220nm处的杂散光。我们知道,杂散光对参考光束和样品光束的影响是相同的。因此,根据比耳定律,可得到:A=-log(It+Is)/(I+Is);因Is=SI,所以A=-log(It+ SI)/(I+ SI)=-log(It+ SI)/[I(1+ S)]=-log[(It/I)+S] /(1+S)= -log(T+S) /(1+S)=-log(T+S) + log(1+S)。当T=10%,S=0%时,A=-log0.1=1当T=10%,S=1%时,A=-log(0.1+0.01)+ log1.01=0.9629由此可见,当样品的透射比为10%时(即吸光度为1时),1%的杂散光,可使其吸光度从1.000降到0.9629。同理:透射比为10%时,0.1%的杂散光,将使吸光度从1.000降到0.963。一般使用者在紫外可见分光光度计的分析工作中,试样的吸光度都在1Abs以下,如果仪器的杂散光为0.05%时,对1Abs的试样测试时,测试误差仅为0.0019左右(见前述图、表)。因此,杂散光为0.05%时,就基本上能满足绝大部分分析工作的要求。如果紫外可见分光光度计的杂散光为0.01%时,杂散光对分析测试的结果就基本上没有影响了。目前,国际上许多高档紫外可见分光光度计的杂散光都在0.01%以下。虽说杂散光0.01%时,杂散光对分析测试的结果就基本上没有影响了。但是,为了证明制造厂的加工水平,国外最高级的紫外可见分光光度计的杂散光达到8×10-7(0.00008%),普析的国产最高级的紫外可见分光光度计的杂散光,达到了4×10-7(0.00004%),处国际领先水平。杂散光对分析测试结果的误差影响是随着吸光度值增大而增大的。因此,吸光度值越大,对误差的影响也越大。如果吸光度A=3(即T=0.001),则杂散光为1%时,分析测试的结果将由A=3变成A=1.963(A=-log(0.001+0.01)+ log1.01=1.9568+0.0043=1.963)。由此可见,吸光度A=3时,1%的杂散光可使分析测试的结果将由A=3降到2以下。作者的理论研究和长期使用紫外可见分光光度计的实践表明:当紫外可见分光光度计的杂散光为0.05%时,杂散光对分析测试误差的影响就很小了。这时,对吸光度为1.00A的试样进行分析测试,其结果为0.998A,相对误差为A /A=0.002/1 =0.002(即0.2%)。所以,作者认为,从理论和实践结合的角度看,紫外可见分光光度计的杂散光为0.05%时,就基本能满足常规分析测试和质检工作的要求。3、噪声N与吸光度相对误差ΔA/A和吸光度真值A的关系[1]、[4]、 [5]、[6]、[7]、[16]、[17]从理论与实践的结合上讲,光度噪声对分析测试误差的影响很大,必须重视之。在光度分析中,特别在紫外、可见光度分析中,可以说光度噪声是影响比耳定律偏离的最主要因素之一,它是紫外仪器最主要分析误差的来源。若已知光度噪声为N,则可根据A.J.Owen提出的计算公式:噪声误差(%)=N100/A,计算出不同噪声N的情况下,吸光度的相对误差A/A(A为吸光度绝对误差,A为吸光度真值)与A的关系,或求出不同A的情况下,A/A与N的关系。例如:若紫外可见分光光度计的噪声N=±0.002A,吸光度真值为0.5A,则:根据A.J.Owen提出的计算公式,噪声误差(%)(即由噪声引起的相对误差AN/A)=0.002×100/0.5=0.2/0.5=0.4(%)。,即由噪声引起的相对误差AN/A为0.4%。目前国内外的紫外可见分光光度计制造者和使用者们,很多都不注重仪器的光度噪声。他们并不了解光度噪声对使用者的分析测试结果有多大的影响。、,很少有人从理论上或从理论与实践结合的角度,对此进行认真的研究。有的厂商甚至在样本上不给出光度噪声这个重要指标,有些厂商(技术人员)在测试光度噪声时只测3分钟或15分钟,最多的只测30分钟。这些都是不对的,都是很值得注意的重要问题。作者认真研究了光度噪声N与吸光度的相对误差A/A和吸光度真值A的理论关系,从理论上计算了N与A/A和A的关系。作者研究的结果如文献[1]的表5-10~15所示,因为篇幅所限、表格太长,此处不能列出此表,请读者自己查阅。作者还根据文献[1]的表5-10~表5-15,绘制了12条误差曲线,如下图所示。这是作者多年研究的科研成果,它可以覆盖目前世界上任何不同类型的紫外可见分光光度计,该成果对设计、制造、使用和维修者具有重要的实用参考价值。噪声 N与吸光度相对误差ΔA/A和吸光度真值A的理论关系4、光谱带宽(SBW)与吸光度误差(分析检测误差)的关系1)SBW的定义:光谱仪器的单色器出射狭缝谱面上的光谱数,就叫SBW。若以谱线轮毂法(一种测试方法)表示,则51%峰高处的谱线宽度,就是SBW。具体描述,可见下图所示。光谱带宽(SBW)是非常重要的技术指标,它直接影响分析测试数据的准确度。作者[1]和Owen [5]对SBW做了比较深入的研究,因篇幅所限,请读者自己查阅,此不赘述。 2)光谱带宽对吸收光谱测量误差关系的理论推导:光学类的分析仪器中,光谱带宽非常重要。不同的样品要求用不同的光谱带宽测试,对同一样品,不同的光谱带宽有不同的分析误差。每一个样品,都有自己的最佳光谱带宽,只有在最最佳光谱带宽下才能得到最佳的分析数据。 从理论上讲,比耳定律只适用于单色光,但在实际的吸收光谱仪器中,绝对不可能从光谱仪器的单色器上得到真正的单色光,只能得到波长范围很窄的光谱带。因此,进入被测样品的光束仍然是在一定波段范围内的复合光。由于物质对不同波长的光具有不同的吸光度,因此,在实际工作中即使用很高级的吸收光谱分光光度计、采用很小的光谱带宽,仍然会产生比耳定律的偏离(即产生吸光度测量误差)。作者根据仪器学理论,对光谱仪器的SBW从理论上作了详细研究[1]。作者研究表明:假设SBW为
  • 分析仪器中几条关键误差曲线的诠释
    分析仪器中几条关键误差曲线的诠释李昌厚 教授 博士生导师(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)摘要:本文对分析仪器及其应用领域中的杂散光、噪声、基线平直度、线性和线性动态范围等几个核心技术指标的物理意义、重要性、及其与分析误差系的曲线关系进行了诠释,并对有关问题进行了讨论。0、前言很多从事分析仪器研发、制造、应用的科技工作者,对有关分析仪器的关键性能技术指标的物理意义(基本概念)、它们如何影响分析检测结果(分析检测数据),以及这些技术指标的重要性、与分析检测误差的关系等等都没有搞清楚,所以很多科技工作者都经常在盲目的研发分析仪器、盲目的做分析检测工作。也正因为此,他们往往做不出优质仪器、得不到最佳的分析检测数据。很多分析检测工作者,在日常的常规分析检测工作中,即使得到的分析检测数据达到某些标准的要求或能够重复文献值,但是他们的数据也并不是最佳值,数据里面仍包含很多误差。作者对这些有关问题进行了认真研究,有比较深刻的体会;工作中作者也得到了几条非常有用的、直观的、通俗易懂的误差曲线,这些曲线对广大科技工作者都有实际的应用参考意义。作者撰写本文的目的,就是想抛砖引玉,引起广大从事分析仪器研发、生产和从事分析检测工作的科技工作者对这些问题的重视,真正做一个分析仪器研发、生产和分析检测工作领域中的自由人、真正做到对各种分析仪器的技术指标和分析检测结果(分析检测数据的误差)知其然知其所以然,以提高我国的分析检测技术水平。1、杂散光(S.L.)、噪声(N.)和基线平直度(B.F.)等的定义(物理概念)和重要性(对分析误差的影响)1、定义:1)S.L.的定义:很多科学家都对杂散光做过研究[1,2],作者认为他们对S.L.的定义都比较含糊、不大清晰,不大容易根据定义和物理概念建立对S.L.的测试方法。作者从基本概念、物理意义、以及建立S.L.测试方法的角度出发,提出了简单明了的定义。这就是:“不应该有光的地方有光了,这种光就是杂散光”[3]。2)N.的定义: 分析仪器的无规则的、随机的、多种因素引起的杂乱无章的输出就是噪声。在紫外可见分光光度计中,一般是泛指500nm处的噪声。500nm处的噪声,主要是用来比较仪器优劣,真正在使用中,它的作用有限。3)B.F.的定义: 分析仪器整个波长范围内,每个波长上的噪声就是B.F.。但是,必须是生产厂商,在说明书上指出的仪器的波长范围内的每个波长上的噪声。测试B.F.时,不允许在仪器的波长范围内,对长波段和短波段各减去20-50nm,否则测试方法违背了B.F.的定义或物理概念,并且有虚指标的嫌疑。2、重要性:1) S.L.是主要分析误差的来源之一,特别是在高浓度试样的情况下,更是如此。从S.L.引起的误差曲线,可以简单明了的看出这个问题。图1-1是Tony Owen[1]研究的结果,在试样的浓度为0.05Abs-1.0Abs时,杂散光±噪声引起的分析误差基本上为0%;但是,当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大,最大可以超过10%以上。2)N.直接影响分析仪器的分析误差。仪器有多大的噪声,就会增加多大的分析误差。从图1-1可知:当试样的浓度小于0.05Abs或大于1.0Abs时,由于杂散光和噪声引起的分析误差开始增大;最大可以超过10%以上。分析检测工作中,样品浓度越稀,噪声引起的误差就越大。3)因为B.F.就是噪声,并且是分析仪器波长范围内每个波长上的噪声。它的重要性与N.的重要性完全一样,但是它比N.更加重要。因为用户使用仪器时,不可能只在500nm处,而是在不同的波长上使用。例如:紫外可见光谱仪器,大多使用在紫外波长区。并且,B.F.也是在各个波长上样品浓度越稀,B.F.引起的分析检测误差越大。4)杂散光和噪声是分析检测误差的主要来源之一,Tony和作者对此进行了比较深入的研究,图1-1是Tony研究的结果,图1-2是作者对S.L.与分析误差关系的研究结果。图1-1 Tony Owen[1]研究的结果:S.L.和N.引起的分析误差图1-2 作者研究的杂散光与分析误差的关系结果显示,作者与Tony研究的结果一致,由图1-1、图1-2可知,杂散光与分析误差的关系是[1,3,5]:(1)S.L.对高浓度的样品会产生很大的分析误差,N.对稀浓度的样品会产生很大的分析误差;(2)当样品越稀时,S.L.± N.引起的分析误差越大(主要是N.起作用);样品越浓时,S.L. ± N.引起的分析误差也越大(主要是S.L.起作用);(3)只有在样品的浓度或吸光度在0.05Abs-1.0Abs之间时,S.L.± N.引起的分析检测误差才为最小。从图1-2可知,当S.L.为0.05%(0.0005)时可以满足所有常规分析检测工作的要求。因为此时的分析误差,在样品浓度为2.1Abs时,分析检测结果数据的相对误差为1%,这是一个很优异的结果。图1-3是作者研究的N.的重要性,或N.与分析误差的关系:图1-3 作者研究的N.与分析误差的关系从图1-3可知:当噪声(N.或B.F.)为±0.0003Abs、样品浓度为0.05Abs时(一般紫外可见分光光度计分析检测时,样品浓度在0.2-0.8Abs),因为噪声(±0.0003Abs)引起的分析检测误差小于1%;这也是一个非常优秀的结果。2、 线性、线性动态范围的定义和重要性1、 定义:线性是指同一个数量级上作出的工作曲线;例如:做标准曲线,就是在同一个数量级上,例如图2-1所示;在同一浓度的数量级上(例如:10-5mg),分别取不同的量作为横坐标,以Abs或R/mV作为纵坐标作曲线;例如2、4、6、8、10的份量作出的直线,例如图2-1所示。该图中的线性的数学表达式,可以描述为:R/mV =εbC;或Abs=εbC。即R/mV 或Abs与浓度成正比(成线性关系)。图2-1 线性的示意图线性动态范围LDR,是指的用不同数量级的试样作出的“S”型的曲线[3,6]。例如:样品取以数量级递增的浓度:10-2g/mL 、10-3g/mL 、 10-4g/mL 、10-5g/mL 、10-6g/mL等作为横坐标,以Abs作为纵坐标作出的直线;再看该曲线的上下两端的拐点,两个拐点之间的直线部分,就是LDR;或者说,两个拐点决定仪器的线性动态范围LDR。图2-2所示的曲线是一条“S”型曲线,其中的直线部分(范围)就是线性动态范围。其数学表达式为:LDR= Cmax/Cmin或LDR=Amax/Amin。图2-2 线性动态范围示意图LDR是一条“S”型的曲线;LDR=Amax/Amini;或 LDR= Cmax/Cmin;或LDR=FLmax/FLmini、LDR=RImax/RImini。式中用其它单位或量纲的比都可以。2、重要性:线性(工作曲线)是所有定量分析工作者必须做的第一步,所以从事分析检测工作的科技工作者必须对此引起高度重视。LDR是由仪器的N和SL决定的;影响LDR的因素很多,并且在各种光吸收类的仪器中具有共性。所以,从事吸收类(紫外可见光谱、原子吸收光谱、HPLC等)的分析仪器研发、制造、使用的科技工作者,必须对LDR这个指标引起高度重视。否则,仪器的LDR太小,会严重影响实用性、影响分析检测数据的可靠性。3、 几个有关问题的讨论1、S.L.和N.比对测试结果的讨论经常听到人们议论说:“国产原子吸收光谱仪器没有进口的好”;作者不相信这种议论,于是采用同一方法、同一浓度的Pb,对进口某公司某型(5000型)和国产TAS-990型原子吸收光谱仪器,进行了实际试样的比对测试。结果得到了图3-1的曲线[4];它能诠释S.L.和N.的重要性和对分析测试误差的影响;图中:兰色虚线为进口某公司5000型仪器的实测结果,绿色实线为国产TAS-990的实测结果;根据图3-1所示,从0.30µg/mL开始降低样品浓度,进口仪器测试数据比国产仪器测试结果高,而从0.30µg/mL开始增高样品浓度,进口的5000型测试数据比国产的990型测试结果低,这是为什么呢?这就必须要从仪器学理论上讲,用仪器学理论诠释S.L.和N.对分析误差的影响;即仪器的噪声大,分析误差就大,反则反之。因为进口仪器的噪声比国产仪器的大,所以测试结果,当样品浓度从0.30µg/mL开始减小时,实测数据偏大(误差增加)。图3-1 比对测试结果:S.L.和N.与分析误差的关系同理,因为S.L.越大,分析误差也越大,实际检测结果数据向负方向变小。所以,只有0.30µg/mL这个点上,两台仪器的分析测试数据相等(重复),说明这一个点上(吸光度和浓度上),两台仪器的S.L.和N.相等或对分析误差的影响一致。这个比对测试,充分说明国产TAS-990型的N.(或B.F.)和S.L.比进口公司某型仪器优秀,至少不比进口的同类同档次的仪器差。2、LDR的比对测试结果讨论LDR是一个涉及到关键核心技术指标S.L.和N.的指标。为了证明国产紫外光谱仪器不比进口差,作者对国产的TU-1901紫外光谱仪、上海某国产紫外光谱仪器、进口某公司某型紫外光谱仪这三台仪器的LDR进行了比对测试。结果如下:采用国际接轨的方法,实测国产TU-1901紫外可见分光光度计的LDR,发现其能保证1%相对误差(因为1%相对误差,是国际上各国在有关标准中,对各类吸收光谱仪器研发、生产、使用者约定的、公认的最佳值)的最小吸光度Amini可到达0.04Abs(由N.决定;实际上还小于此数),能保证1%相对误差的最大吸光度Amax可到达2.2Abs(由S.L.决定;实际还大于此数)以上;其LDR为Amax/Amini=2.2A/0.04A=55。用同样的方法、同样浓度的样品,测试上海某国产紫外可见分光光度计,发现其能保证1%相对误差的最小吸光度Amini仅为0.3Abs,能保证1%相对误差的最大吸光度Amax仅可到达1.2Abs;其LDR=Amax/Amini=1.2Abs/0.3Abs=4。用同样的方法,同样浓度的样品,在日本某公司某型号仪器上进行了测试,结果是:因为仪器并没有给出噪声,作者就假设其噪声为±0.004Abs(采用国际接轨的方法实际测量,有时还大于此数据);据图1-3,可以查到该仪器能检测的最低浓度(吸光度)为0.2Abs;该仪器的杂散光为3x10-6,根据表1-2,其能检测出样品的浓度约为4-5Abs左右。所以该仪器的LDR=Amax/Amini=5Abs/0.2Abs=25。说明该仪器的LDR比国产TU-1901要差很多。因此,本人得出结论:国产的紫外可见分光光度计的关键核心指标LDR,不比国外的同类同档次的仪器差。LDR完全由仪器的杂散光和噪声决定。若要保证紫外可见分光光度计的LDR足够大,则必须先保证杂散光和噪声都很小才行。目前国内外有些UVS的杂散光很小;有的达到百万分之几、千万分之几,这对一般使用者没有多大实际意义;因为本人研究结果,0.05%的杂散光,基本上可以满足全世界的UVS仪器常规分析检测工作的基本要求[1,3,5]。但是,对有些尖端科研工作或者说需要检测出百万分之几、千万分之几杂散光的科研工作还是有意义的。特别是对制造厂商来说,更是意义非凡,因为一旦研发出了百万分之几、千万分之几杂散光检测的仪器,就说明了该厂商的技术实力、加工水平,以及仪器的整体质量都领先于其他单位。4、主要参考文献[1] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy HP publication number. 12-5965-5123E. 1996[2] M. wensted,Instrument Check Systems Printed in the states of America. Lea and Febiger. 1971[3] 李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4] 李昌厚著,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出版社,2006[5] 李昌厚著,紫外可见分光光度计仪器及其应用,北京:化学工业出版社,2010[6] 李昌厚著,高效液相色谱仪器及其应用,北京:科学出版社,2014作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师;国务院政府津贴终身享受者、原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280余篇,出版专著《仪器学理论与实践》、《光谱仪器及其应用》、《色谱仪器及其应用》等5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、仪器信息网等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。
  • 恭喜美析|紫外可见分光光度计食品快检车项目验收成功
    俗话说“民以食为天,食以安为先”,食品安全一直是人民群众和相关部门关注的焦点。为加强快速检测在日常生活物质监管中的检测把关,也为了最大发挥快检技术在食品安全监管,目前全国各地利用食品安全快检车方便、快捷、灵活、实用等特点持续进行快检活动,防控食品安全风险,切实保证餐饮安全。 快检车集中验收 美析仪器作为供应商参与,长春吉大小天鹅仪器有限公司领投,成功中标辽宁省市场监督管理局县级食品快速检验处配备(二)(编号:LNZC2018-0595(1))紫外可见分光光度计设备,本项目于2020.9.2日正式实施交付培训。紫外可见分光光度计在快检车中 紫外可见分光光度计在食品安全领域是一种不可缺少的分析仪器,并且在化学工业、制药、环境检测、冶金等现代生产与检测部门,紫外可见分光光度计都有重要的应用。而且随着社会的进步和人民生活质量的提高,紫外可见光分光光度法在食品安全行业中的作用也越来越广泛。培训准备中 紫外可见分光光度计价格实用,应用广泛,并且采用微机控制,技术进步突飞猛进,成为食品快检中必不可少的常规仪器,食品中的营养必须使用一定的技术手段才能准确被检测,每种营养物的定性和定量检测都离不了科学的检测方法,紫外可见光分光光度法在食品快检中主要可分为在食品成份分析、食品安全检测,其中在食品成份分析主要是食品酶分析、酸奶的维生素A、水果汁里的果糖、番茄红素、甜蜜素等的测定,而在食品安全检测的应用主要有测定食品里硼砂、镉、吊白块的含量等检测现场实操检测 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器,了解更多有关美析仪器的信息,请访问www.macylab.com
  • 大连海洋大学分析中心采购500万元分析仪器
    近日,受大连海洋大学的委托,大连东大招投标代理有限公司对大连海洋大学国家海藻、海洋生物、食品分析中心设备采购项目进行公开招标,本次采购涉及PCR、色谱、质谱等各类分析仪器,总价值达500多万元,以下是招标结果:   1、采购任务编号:LNZC20121101807   2、采购文件编号:LNZC20121101807   3、采购项目名称:大连海洋大学国家海藻、海洋生物、食品分析中心设备采购项目   4、项目内容:   第一标段:海洋生物资源可持续利用重点实验室设备   A包:荧光定量PCR仪 1台   B包:凝胶成像系统 1台 梯度PCR仪 1台   小型垂直电泳仪 1台 转印槽 1台   电泳仪 1台   C包:总有机碳分析仪 1台   D包:气相质谱联用仪 1台   E包:超灵敏微孔板式生物化学发光仪 1台   F包:超微量核酸蛋白分析仪 1台   G包:水质分析仪 1台 消解器 1台   H包:半微量天平 1台 SevenCompect台式pH/离子计 1台   电子天平(万分之一) 2台 pH计 2台   第二标段:国家海藻加工技术研发分中心设备   A包:高速冷冻离心机 1台 微量台式小型离心机 1台   B包:高速冷冻离心机 1台   C包:全自动层析系统 1台   D包:酶标仪 1台 蛋白电泳仪 2台   第三标段:海洋生物活性成分筛选、分离与应用工程中心设备   A包:分析兼半制备色谱系统 1台   B包:台式微量超速离心机 1台   C包:高效液相色谱仪 2台   D包:紫外可见分光光度计(含近红外) 1台   E包:同步热重-差式扫描量热分析仪 1台   第四标段:食品分析检测实验中心设备   A包:电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) 1台   B包:紫外可见分光光度计 1台   C包:蒸发光检测器 1台   5、评标委员会成员:刚健、熊亚刚、李士勇、徐光辉、刘绍春、刘廉、李刚   6、招标结果如下:   第一标段:   A包 中标单位名称:沈阳宁远进出口贸易有限公司   中标金额:伍万玖仟捌佰美元($ 59,800)   B包 中标单位名称:大连元博科学器材有限公司   中标金额:肆万叁仟陆佰捌拾美元($ 43,680)   C包 中标单位名称:沈阳宁远进出口贸易有限公司   中标金额:陆万玖仟贰佰叁拾美元($ 69,230)   D包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:玖万贰仟叁佰美元($ 92,300)   E包 中标单位名称:大连普莱特仪器有限公司   中标金额:叁万零伍佰美元($ 30,500)   F包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:壹万贰仟壹佰贰拾美元($ 12,120)   G包 中标单位名称:大连元博科学器材有限公司   中标金额:柒仟玖佰肆拾捌美元($ 7,948)   H包 中标单位名称:大连元博科学器材有限公司   中标金额:捌仟伍佰玖拾陆美元($ 8,596)   第二标段:   A包 中标单位名称:大连宜洋科技有限公司   中标金额:壹万陆仟玖佰美元($ 16,900)   B包 中标单位名称:天美(中国)科学仪器有限公司   中标金额:柒仟伍佰陆拾美元($ 7,560)   C包 中标单位名称:沈阳园竹科技有限公司   中标金额:伍万叁仟美元($ 53,000)   D包 中标单位名称:大连元博科学器材有限公司   中标金额:玖仟玖佰陆拾美元($ 9,960)   第三标段:   A包 中标单位名称:大连天鼎商贸有限公司  中标金额:壹拾壹万玖仟伍佰美元($ 119,500)   C包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:壹拾万叁仟玖佰美元($ 103,900)   D包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:贰万柒仟壹佰美元($ 27,100)   E包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:陆万壹仟叁佰捌拾美元($ 61,380)   第四标段:   A包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:柒万陆仟玖佰贰拾美元($ 76,920)   B包 中标单位名称:大连瀚鋆科技有限公司   中标金额:壹万叁仟美元($ 13,000)   C包 中标单位名称:大连天鼎商贸有限公司   中标金额:壹万肆仟伍佰美元($ 14,500)   本公告自发布之日起7日内若无异议,将向中标人发出中标通知书。   联系电话:(0411)84347300-8005   联 系 人:马 博   大连东大招投标代理有限公司   2013年5月7日
  • 安捷伦重磅发布创新型紫外-可见分光光度计 亮相2018慕尼黑上海分析生化展
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2018年10月31日,两年一度的慕尼黑上海分析生化展在上海新国际博览中心盛大开幕。暌违多年,安捷伦在本次展会发布了极具创新性的光谱新品——Cary 3500紫外-可见分光光度计,近期发布的Agilent 8700 LDIR也一同亮相。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中国光学学会光谱专业委员会主任谢孟峡教授、中国分析测试协会技术部主任汪正范研究员、安捷伦科技全球分子光谱产品线总经理Andrew Hind先生、安捷伦科技实验室解决方案大中华区气相与光谱产品业务拓展及战略项目团队经理朱颖新先生、安捷伦科技大中华区光谱产品经理黄传旭先生、安捷伦科技大中华区分子光谱应用经理蒋龙平先生等出席了本次新品发布会。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 发布会上,Andrew Hind就新品的技术特点与创新应用方面做了详细介绍。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/862cf5d8-29d6-44e4-9a0a-6d134920a3df.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 安捷伦全球分子光谱产品线总经理Andrew Hind先生 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Agilent Cary 3500 提供了一个重要工具,帮助实验室以前所未有的速度和准确性实现在相同时间内获取更多结果的这一目标。Cary 3500 代表了紫外-可见分光光度计产品发展几十年来的第一项重大进步,为用户能提供更快速,更稳定,使用成本更低的系统。Cary 3500紫外-可见分光光度计能实现快速准确的温度控制,可以在以往无法实现的升温速率下进行温控实验,实现了更可靠稳定的测量。Cary 3500利用专门设计的全新软件平台的强大功能以及速度与强度出色的闪烁式氙灯,为紫外-可见分光光度计带来了变革。Cary 3500 独特的可多个温度条件,多项实验同步分析的特点,解决了用户在使用变温紫外研究过程中(如研究温度与蛋白性质变化之间的关系,或者温度对于DNA、RNA等的影响)的痛点。仪器的空气制冷技术以及紧凑的附件设计免除了用户外接水循环设备、搭建复杂实验台的困扰,同时解决了液体分析耗时长的问题,使用户更快得到相应的测试数据。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/83c032c7-b953-4c4a-a06b-2a94ea3ea46d.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong Cary 3500紫外-可见分光光度计 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Agilent 8700 LDIR采用最新量子级联激光器 (QCL) 技术,结合快速扫描光学元件,可提供快速、清晰的高质量图像和光谱数据。这项技术与直观的 Agilent Clarity 软件相结合,可通过“放置样品-自动运行”的简单方法,以最少的仪器交互实现大样品区域快速、详细的成像。Agilent 8700 LDIR激光红外LDIR化学成像系统利用独特的激光红外技术可以解决用户如下痛点:1、快速掌握药片研究过程中配方信息,以及不同晶型成分变化对于药效的影响,从而大大降低时间成本;2、降低研发中trouble shooting的处理,为用户快速找到相应的答案,解决原有仪器不能解决的问题,从而总体加快药物的研发过程。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/21141d6f-984a-46d4-9c0b-48e9cbfa3e0f.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " strong Agilent 8700 LDIR /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中国分析测试协会技术部主任汪正范研究员、北京师范大学分析测试中心谢孟峡教授分别就安捷伦新品发布作了精彩致辞。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/c8c81052-4f43-4141-8d17-b831bbbbbb21.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国分析测试协会技术部主任汪正范 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/d1307fe2-8d8e-4a97-88ed-4d05564b77c0.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京师范大学分析测试中心谢孟峡 /strong /p p style=" text-align: justify " 新品发布会后,安捷伦进行了媒体见面会环节。 /p p style=" text-align: justify " 以下为仪器信息网的采访实录: /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:安捷伦如何定义Cary 3500与8700 LDIR这两款产品? 和其他同类的产品相比有何突出优势? /strong /span /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong Andrew Hind: /strong /span 8700 LDIR区别于老款产品的最大特点是容易上手使用,样品可进行全自动处理;成像速度非常快,达到数个数量级的提升。Cary 3500的特点如下:高达每秒250个点数据的采集使得处理样品速度大大提升;采用立体光栅设计使得整机机身更加紧凑小巧;应用空冷技术,无需外接水循环装置;最重要的是独特的加热技术可以对8个样品分别设定4个加热区间实现多样品多任务同时处理互不干扰,这也是之前安捷伦仪器中从未有过的新技术。同时机器配备8个检测器,无需移动样品池即可测量,并且将许多功能整合,为用户带来极大便利。 /p p style=" text-align: justify " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 仪器信息网:这两款产品能带给用户的价值有多大? /span /strong /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 谢孟峡: /strong /span 目前成像研究领域如植物、动物的成像研究依旧是热点。早期根据傅里叶红外光谱进行组织成像检测需耗费大量时间,而傅里叶红外在30多年的发展过程中一直未有突破性的进展,但安捷伦新款8700 LDIR在原理上有一些突破,其最新的激光成像技术使得成像速度变快,同时由于激光能量相对很高,因此可以提高其检测灵敏度。该产品目前主要应用在药剂的配方检测方面居多,但将来的应用前景可能会更广,如组织成像应用于医学等。 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong Andrew Hind: /strong /span 对于8700 LDIR安捷伦的创新设计是采用了量子级联激光器 (QCL) 光源,其激光的能量比普通红外高几个数量级,从而使得化学成像效果表现出色。这是安捷伦首次进入到激光器相关行业中,并会不断提升相应技术以实现医学领域的广泛应用。 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 汪正范: /strong /span 安捷伦发布的新品Cary 3500主要在反应动力学,生物蛋白质等研究中突出其实用性,并非单纯突出其参数升级。这也为分析科学仪器的发展提供了好的方向,即以实际应用创新突破、解决用户实际痛点为导向,促进了分析仪器的发展。该仪器目前针对于药片分析用户,比如药企对于药品的均一化,药效稳定很关注。而在反应动力学,催化反应研究过程中,可用于选择最佳参数,即实现同批次样品于不同温度、浓度、时间的研究,适用于研究型实验室。当然也可应用于检测性的实验室以提高其检测速度。另外可能也会有其他方面的潜在用户,比如通过成像解决其他学科的科学问题也具有非常重要的意义,因此安捷伦在前期也需要做很多探索性的工作以实现更广泛的应用。 /p p style=" text-align: justify " strong 谢孟峡: /strong 新款Cary 3500可将实验操作步骤简化,可对科研工作者的实验方案进行优化,使其得到数据结果更加方便快捷。 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong Andrew Hind: /strong /span Cary 3500可以显著解决生命科学领域和检测领域客户的痛点,当然在传统领域也有很广的应用。目前测试领域中的发展趋势是样品量逐渐变大,而新款仪器具备可以实现无人值守、提升至少7倍的效率、体积减小可以为实验室节省空间以及一次性处理实验可以减小误差等特点。 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:近年来光谱产品有哪些创新,简要评价未来发展趋势? /strong /span /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 谢孟峡: /strong /span 近年来光谱仪器的小型化,尤其便携式光谱仪器成为国内社会、科研的一种需求,如缉毒检查等,因此许多国外大型仪器厂商也在尝试便携式仪器研发;未来光谱产品可做成可穿戴形式用于随时检测蔬菜、食品、药物安全监测等,也是一种发展可能。而科研需求与实际问题的解决需求都成为仪器发展的驱动力,但解决实际问题依旧是光谱仪器短期发展中考虑的主要因素。 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong Andrew Hind: /strong /span 安捷伦已收购的Cobalt公司具有拉曼透射包装特色技术,而丰富的技术使得安捷伦的仪器在现场可以得到实验室级别的数据。基于各种技术,未来光谱仪器的发展趋势为可实现多维数据的采集,利用多位点、多角度、多空间的数据采集进行构建立体模型,从而产生大数据,可以更真实地反映实际情况。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/e8f546bc-afd3-40d7-b10e-106b6715dc77.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 从左到右分别为:汪正范、谢孟峡、黄传旭和Andrew Hind /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 关于发展规划,安捷伦方面表示未来3-5年的计划非常清晰,公司会围绕一些技术继续展开研究开发,如紫外方向会围绕闪烁式氙灯做其它测试模块的开发;另外是围绕QCL继续开发,可以解决一些普通红外不能解决的问题,之后会尝试应用于比如检测气体,标准样品等方面。总之,未来安捷伦会推出让人眼前一亮的新技术。 /p
  • 喜报!上海仪电分析仪器有限公司获“上海品牌”认证
    松江企业上海仪电分析仪器有限公司日前收到喜报——其“双光束紫外可见分光光度计(L9)”通过“上海品牌”认证。据悉,这是松江今年第4家获得该认证的企业。双光束紫外可见分光光度计(L9)是一款集信息化、智能化、数字化为一体的高性能分析仪器,具有精密的光学平台、先进的软硬件设计、功能齐备的人机交互界面,多项关键指标达到国内领先、国际一流水平,在多个细分领域实现进口仪器的国产化替代。上海仪电分析仪器有限公司成立于2011年,拥有60余个品种的数字化、智能化分析仪器,包括气相色谱仪、气质联用仪、液相色谱仪、可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、荧光分光光度计和火焰光度计等。产品广泛应用于石化、冶金、矿山、电站、环保、医疗、科研、高校、食品、日化、农业等行业,是实验室必备的检测手段和科学实验的计量器具。据了解,“上海品牌”认证是按照“国内领先、国际一流”的标准,采用国际通行的合格评定方式,由获得CNAS认可的第三方认证机构对产品和服务依据标准进行市场化的评价。目前,松江区已有10家单位获得“上海品牌”认证,分别是上海第一铅笔有限公司、上海润米科技有限公司、上海市第四社会福利院、上海仪电物理光学仪器有限公司、天海融合防务装备技术股份有限公司、上海诺雅克电气有限公司、上海辰竹仪表有限公司、上海埃科燃气测控设备有限公司、上海昱章电气股份有限公司、上海仪电分析仪器有限公司。未来,区市场监管局将继续强化证后监管,引导获证单位持续完善自我监督、自我纠正、自我提升机制,发挥示范带动作用。
  • 官宣:分析仪器领域首个全国企标“领跑者”榜单
    3月30日下午,由中国标准化研究院主办的2022高质量发展交流会暨企标“领跑者”发布会线上召开。相关政府部门、行业协会、研究机构、龙头企业和中小企业共聚云端,创新探索以高标准引领高质量发展,带动“绿色低碳消费” 新路径。2017年9月颁布的《关于开展质量提升行动的指导意见》中明确提出实施企业标准领跑者制度,从而强化企业标准引领,树立行业标杆,促进全面质量提升。2018年6月市场监管总局等八个部门联合发布《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》。企标“领跑者”机制自提出以来推动了企业标准化结构的不断优化。2021年,中国标准化研究院作为“领跑者”制度工作机构,形成了2021年企业标准“领跑者”名单,涉及97个领域,381类产品和服务类别,867家企业,1231项标准。本次会议的一大重头戏是正式发布各个领域的企业标准“领跑者”榜单。2021年,北京信立方科技发展股份有限公司作为双光束紫外可见分光光度计产品的第三方评估机构,秉承公开、公正、公平的原则开展了双光束紫外可见分光光度计企业标准“领跑者”评估工作,通过指标比对、综合评估、材料验证等环节,成功发布双光束紫外可见分光光度计企业标准“领跑者”名单及单指标排行榜。其中,北京普析通用仪器有限责任公司1项双光束紫外可见分光光度计企业标准成功入选企标“领跑者”榜单。该名单日前已在国家企业标准领跑者管理信息平台上正式公布。作为第三方评估机构,信立方在2022年将承担更多科学仪器领域全国企业标准“领跑者”评价工作,欢迎相关企业报名参与!领跑者工作联系:张女士 13810209136双光束紫外可见分光光度计企标“领跑者”名单及单指标排行榜单如下:2021年度双光束紫外可见分光光度计企业标准“领跑者”名单公司名称企标编号仪器型号标准名称北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CST10 双光束紫外可见分光光度计2021年度双光束紫外可见分光光度计单指标排行榜光度准确度公司名称企标编号仪器型号公开数值星级北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司Q/YG BFY 0009-2020UV-2200±0.3% T五星上海棱光技术有限公司Q/310101000021C009-2018UV7600±0.3% T五星上海美谱达仪器有限公司Q/0117000130C008-2017-01P9、P9PC±0.3% T五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CS±0.3% T五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0013-2021TU1950±0.3% T五星上海仪电分析仪器有限公司Q/310117001043C042L9±0.3% T五星上海元析仪器有限公司Q/310117001025C012-2021Q-6±0.3% T五星杂散光公司名称企标编号仪器型号公开数值星级北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CS≤0.00004%T五星北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司Q/YG BFY 0009-2020UV-2200≤0.001%T四星上海元析仪器有限公司Q/310117001025C012-2021Q-6≤0.01%T四星上海仪电分析仪器有限公司Q/310117001043C042L9≤0.02%T四星上海棱光技术有限公司Q/310101000021C009-2018UV7600≤0.03%T四星上海美谱达仪器有限公司Q/0117000130C008-2017-01P9、P9PC≤0.03%T四星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0013-2021TU1950≤0.05%T四星波长准确度公司名称企标编号仪器型号公开数值星级北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CS±0.2nm五星上海仪电分析仪器有限公司Q/310117001043C042L9±0.3nm五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0013-2021TU1950±0.3nm五星上海元析仪器有限公司Q/310117001025C012-2021Q-6±0.3nm五星噪声公司名称企标编号仪器型号公开数值星级北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司Q/YG BFY 0009-2020UV-2200≤0.05%T五星上海棱光技术有限公司Q/310101000021C009-2018UV7600≤0.1%T五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CS≤0.1%T五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0013-2021TU1950≤0.1%T五星上海仪电分析仪器有限公司Q/310117001043C042L9≤0.1%T五星上海元析仪器有限公司Q/310117001025C012-2021Q-6≤0.1%T五星上海美谱达仪器有限公司Q/0117000130C008-2017-01P9、P9PC≤0.3%T三星光谱带宽公司名称企标编号仪器型号公开数值星级北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0049-2021T10CS0.1-5.0nm范围内连续可调五星北京普析通用仪器有限责任公司Q/PG PXT0013-2021TU19500.1-5.0nm范围内连续可调五星上海元析仪器有限公司Q/310117001025C012-2021Q-60.1-5.0nm范围内连续可调五星上海棱光技术有限公司Q/310101000021C009-2018UV76000.5-6.0nm范围内连续可调五星北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司Q/YG BFY 0009-2020UV-22000.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0nm6档可调四星上海美谱达仪器有限公司Q/0117000130C008-2017-01P9、P9PC0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm5档可调四星上海仪电分析仪器有限公司Q/310117001043C042L90.5/1.0/2.0/4.0/5nm5档可调四星
  • 普析通用河北举办《紫外、原子吸收、X射线荧光分析仪》学术交流会
    关于举办《紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、X射线荧光分析仪》 学术交流会邀请函 随着加入WTO与国际接轨,新的要求、新的标准给仪器应用带来了更广泛的领域,同时,随着科技的发展、市场的繁荣给分析工作带来了新的仪器、新的技术。为更进一步了解仪器的原理性能,使现有的资金——购置最适用的设备;使现有的设备——发挥最出色的作用,北京普析通用仪器有限责任公司特举办此交流会,并邀请专家授课。现将有关事宜通知如下: 一、日期:2006年4月26日 二、讲课内容及时间安排: l 上午8:45-11:45介绍讲解 李昌厚教授专程主讲 紫外可见分光光度计部分 1. 目前国内、外紫外可见分光光度计仪器及应用的最新进展。 2. 紫外可见分光光度计的主要性能指标(定义、测试方法、对分析误差的影响、应用上的重要性)。 3. 如何评价(挑选)紫外可见分光光度计使之适用于本职的分析工作。 4. 如何使用好紫外可见分光光度计的关键问题。 l 下午1:00-2:30介绍讲解 李昌厚教授专程主讲 原子吸收分光光度计部分 1. 目前国内、外原子吸收分光光度计仪器及应用的最新进展。 2. 原子吸收光谱仪的主要性能指标(定义、测试方法、对分析误差的影响、应用上的重要性。) 3. 如何比较一台原子吸收光谱仪的功能,它给分析工作带来的优越性是什么? 4. 如何选择原子吸收光谱仪的最佳分析条件,及提高灵敏度的方法。 l 下午2:30-4:00介绍讲解 田宇纮教授专程主讲 X射线荧光分析仪部分 全反射X射线荧光(TXRF)分析技术是近年才发展起来的多元素同时分析技术。TXRF可以大大提高能量分辨率和灵敏度。该技术被誉为在分析领域是最具有竞争力的分析手段、在原子谱仪领域内处于领先地位。本讲座将要介绍的就是X射线荧光分析仪在材料分析中的应用技术与最新的发展情况。 三、 原吸紫外主讲人: 李昌厚教授 中国分析仪器学会副理事长 中国光学仪器学会 物理光学仪器专业委员会 副主任 中国国家技术监督局 国家级计量认证评审员 中国科学院上海生物工程研究中心 仪器分析室主任、研究员、博士生导师:李昌厚教授专程主讲 X射线荧光分析仪主讲人: 田宇纮教授 中国科学院近代物理研究所 教授 X射线荧光分析仪设计与制造 专家 四、 会议地点: 唐山饭店 多功能厅 唐山市建设南路46号(唐山市百货大楼对面) 报名联系人:孟令红 田凤 电话:13383059598 0311-86050158 五、 本次研讨会免费听取,并提供中午工作餐。 六、 到场请认真填写《会议信息反馈表》,及时交到会务组,凭此领取礼品。 七、 为提高听课质量,敬请与会者在主讲人授课时间保持手机安静。 八、 乘车路线:唐山市火车站汽车站坐车到唐山市百货大楼对面。车程十五分钟。 注:具体讲课时间以4月26日当天的研讨会现场安排为准,如有变动不另行通知。 北京普析通用仪器有限责任公司河北联络处 2006年4月12日 参 会 回 执 单位全称: 部门(科、室): 通讯地址: 邮    编: 参会人数: 电    话: 参会人员姓名: 联 系 电 话: 其他要求: 注:因会场空间有限,名额仅限150人。请参会人员及时准确填写回执。并请传真至0311-86050158-810。凭此回执参加研讨会。 另:如不方便发传真,也可电话及邮件报名 报名联系人:田凤 联系电话:0311-86050158 E-mail:hebeioffice@pgeneral.com
  • 中国光谱仪器的发展——北京瑞利分析仪器公司四十年厂记
    六十年代中期以前,大型光谱仪器的研制开发及商品化生产在我国是一个空白。1968年12月,中国工业主管部门决策在北京建立一个光谱仪器定点专业生产厂—北京第二光学仪器厂(北京瑞利分析仪器公司的前身)。先后使1米平面光栅光谱仪和原子吸收分光光度计成为商品化的产品,其后它们在国内的兴起、成长、发展、更新、变化过程对于探索我国光谱仪器发展有典型意义,值得剖析研究。   六十年代末到七十年代末是我国AAS的投入期,这一时期国际光谱仪器发展的特征是是迅速商品化和产业化规模化。在此期间,国产仪器与同期的进口仪器在主要技术指标及功能上相比较。虽有差距,但并不很悬殊 发展态势确实给仪器的使用者、研究开发者、设计者、制造者以鼓舞。更多地商品仪器装备了更多的用户单位,因而使用更多用户单位的分析工作者、分析专家通过对国产仪器的应用实践,寻找出商品仪器不能满足使用要求的缺陷和问题,并动手改进它、提高它、为仪器的进一步发展创造了条件。   八十年代初国家推行开放政策,一则使中国仪器的研制者、使用者有更多机会接触、了解和使用国外先进仪器,二则微机技术的发展给世界光谱仪器技术性能带来革命性变化的微机浪潮的微机硬件和各种技术先进性能可靠的电子元器件进入了中国,因而仪器的微机化和多样化成为步入成长期的国产仪器的时代特征。   进入九十年代,追随世界仪器发展足迹,提高仪器自动化与现代化水平成为我国处于成熟期发展的主要特征,国内各企业致力于利用微机对仪器逐步实现自动控制,自动化程度高一些的仪器可直接由微机按内置诸参数值将仪器调节到最优工作状态,朝仪器现代化迈出一大步。   当前,我们仪器的现状确实使仪器的未来面临挑战,面对我国光谱仪器的发展,企业独立的、分散的、各自为战的局面应尽快改变,走合作、联盟之路,才能使中国仪器不但在国内市场生存发展,而且为真正的进入全球市场创造条件。   经历了四十年来的不断发展,北京瑞利分析仪器公司(北京第二光学仪器厂)已成为中国规模最大的光谱仪器专业制造商,汇集了众多光、机、电、计算机、化学等专业技术人员,保证了产品质量及技术上的国内领先地位。公司研发制造六大系列30多种产品:原子吸收光谱系列、原子荧光光谱系列、原子发射光谱系列、紫外/可见光谱系列、红外光谱系列、拉曼光谱系列及光栅单色仪系列等光谱分析仪器。公司拥有大型精密数控加工中心、大型精密数控冲床、数控压弯机等高精度自动化机械加工设备,具备光学加工、光栅复制等尖端技术,以及用于仪器高低温试验、耐高压试验、震动试验等可靠性实验室,为实现仪器的优良品质提供了可靠保证。1997年通过ISO-9001质量体系认证。公司产品不仅在国内国际性招标中屡屡中标,而且出口美国、东南亚、中东、韩国、欧洲等国家和地区,在国内外都具有较高知名度。公司主导产品为原子吸收分光光度计。自1970年制造出中国第一台原子吸收分光光度计商品仪器至今,40年来向国内外广大客户先后提供了20多种型号20000多台仪器,占国内市场的主导地位。自1984年起先后荣获国家科技进步三等奖、国家优质银奖、多次荣获BCEIA金奖。   创新求发展,品质铸名牌。我们将不断开发更新更好的产品,满足客户需求,为国产仪器的振兴,为光谱事业的发展贡献力量。   瑞利产品发展史:   1972年,成功推出了中国第一台商品化仪器原子吸收分光光度计WFD-Y2型和平面光栅光量计WZG-200型 同年推出企业第一台双波长紫外可见分光光度计。   1974年,成功研制WP-1型平面光栅摄谱仪。   1975年,研制成功中国第一台火焰/石墨炉原子吸收分光光度计WFD-Y3型   1978年,成功研制出WDP500-D/E型光栅单色仪。   1979年,成功研制出具有数字显示功能的WFX-1C/1D型原子吸收。   1982年,成功研制出WFX-1E型原子吸收 同年成功的研制出7501-A和7503-A型光电直读光谱仪。   1983年,成立紫外生产班组,开始批量生产800-D2型紫外可见分光光度计。   1984年,成功的研制出中国第一台具备火焰、石墨炉、火焰发射、氘灯与自吸收效应双背景校正的WFX-1F型原子吸收分光光度计,此系列仪器荣获国家科技进步三等奖、北京市技术开发优秀项目一等奖、北京市经委优秀新产品一等奖(1986年),国家经委科委优秀机械电子产品及中国出口名特产品金奖(1987年)、第三届BCEIA金奖(1989年)等。在世界银行国际招标中一举标并批量出口。同年成功研制出7502-B型ICP原子发射光谱仪。   1986年,开始生产D3型紫外可见分光光度计,同时引进生产了瑞士康强公司的810型紫外可见分光光度计。   1988年,开始生产改进型的D3A型紫外可见分光光度计。   1990年,开发、生产普及型紫外和可见分光光度计80-1、801-1   1991年,成功研制出7501-B和7503-B型光电直读光谱仪。测控系统更加小型化,计算机系统由8位升级至16位 同年生产900-D4型紫外可见分光光度计,技术指标达到了国内先进水平。具备了一定的生产规模。年产量达到近700台。   1993年,7月27日成功开发了我国第一台傅立叶变换红外光谱仪WQF-400型傅立叶变换红外光谱仪,于1994年获得北京市科技进步二等奖。   1994年,成功研制了WFX—1F2B2型原子吸收分光光度计,使微机的应用水平有了较大的提高 同年成功开发了WQF-300型傅立叶变换红外光谱仪并于1996年12月,获得机械工业部科技进步二等奖 同年成功研制出WLD-1C和WLD-3C型光电直读光谱仪。   1995年,推出双光束紫外可见分光光度计UV-2100型,技术指标达到了国内先进水平。   1996年,与著名原子荧光光谱专家张锦茂先生合作,研发成功新一代原子荧光光谱仪AF——610型。荣获国家级新产品奖(2000年)、BCEIA金奖(2001年)。   1997年,成功的研制出WFX-100系列原子吸收分光光度计,此系列荣获北京科学技术进步三等奖(1999年)、BCEIA金奖(1997年)国家重点新产品奖(2001年) 同年成功的推出了成功研制出WDD-2型电脑发光测试仪。   1998年,成功的自主研制开发了国内首台WQF-400N 型傅立叶变换近红外光谱仪 同年成功研制出WLD-2C型ICP光电直读光谱仪。   1999年,推出AF-610A型原子荧光光谱仪,采用了最新的五项专利 WQF-410/310型傅立叶变换红外光谱仪研制成功,后被列入国家经贸委颁布的2001年国家级重点新产品,并获得2001年北京市科技进步三等奖、机械工业联合会及机械工程学会颁发的机械工业科技进步奖三等奖,在2002年第十四届全国发明展览会上获得铜奖 同年我国第一台WQF-400N型傅立叶变换近红外光谱仪研制成功。   2000年, WQF-200型傅立叶变换红外光谱仪研制成功。   2001年,研制开发出WHH-1型红外测油仪。   2002年.成功的研制出高度自动化的WFX-200系列原子吸收分光光度计,此系列荣获北京市科技进步三等奖(2004年)、北京市高新技术成果转化项目(2005年)、机械工业科技进步二等奖(2004年)、国家重点新产品(2005年)。   2003年,成功的推出了WFX-310/320型原子吸收分光光度计,单片机操作,经济实用 WQF-510型傅立叶变换红外光谱仪于4月17日通过了北京市科委组织的专家鉴定。2005年WQF-510被列为国家经贸委等四部委2005年度重点新产品,并获得中国机械工业科技进步二等奖 同年,WQF-510型傅立叶变换红外光谱仪被认定为北京市高新技术成果转化项目,几年下来获得转化项目专项数十万元的资金支持。2007年2月,该产品获得北京市自主创新产品称号。   2004年,北京瑞利分析仪器公司推出世界首台环保型多元素同时测定原子荧光光谱仪AF-630/640型,荣获2005'BCEIA金奖、第十五届国家发明展览会金奖。同年成功研制出具有先进水平的WLD-4C型光电直读光谱仪,并于2005年6月,由中华人民共和国科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局颁发了国家重点新产品证书,2006年12月,由北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会颁发了北京市高新技术成果转化项目认定证书。并且该项目于2006年12月获得了由中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的科学技术进步二等奖,2007年9月获得了由中国发明协会颁发的第十七届全国发明展览会金奖。   2005年,与中科院生态环境研究中心及美国DIONEX公司多年合作潜心研究,推出世界第一   台联用技术原子荧光光谱仪AF-610D型,开创并建立了用于As、Hg等元素形态分析的色谱   -原子荧光在线联用系统及方法 同年AF-610B/610C型原子荧光光谱仪也成功面市 同年WQF-520型傅立叶变换红外光谱仪研制成功。   2006年,成功的研制出中国第一台双原子化器的火焰/石墨炉塞曼扣背景校正的原子吸收分光光度计WFX-810型和中国第一台统一协同控制的形态分析检测仪AF-610D2 经北京科学技术文员会鉴定,WFX-810塞曼型原子吸收分光光度计技术指标优良,为国产原子吸收光谱仪创立了一个新类型,技术领先,达到了国际先进水平,2007年5月荣获中国国际科学仪器及实验室装备博览会自主创新金奖、全国发明协会第十七界全国发明展览会金奖、2007年BCEIA金奖、国家重点新产品证书 同时AF-610D2型也获得同界BCEIA金奖的殊荣 同年成功的研制出成功研制出WLD-4D型多道光电直读光谱仪。同年推出了微波消解仪MSP-6600。   2008年,WQF-660型专用傅立叶变换红外光谱仪研制成功,同时成功的研制了WQF-600N型傅立叶变换近红外光谱仪和WQF-510A型傅立叶变换红外光谱仪 成功的升级了原子荧光光谱仪630/640型,新型号为630A/640A,带联用技术接口,可升级后直接进行元素的形态分析,扩大的分析领域。同年推出微波萃取消解仪MSP8600。   结束语:四十年来,中国社会融入了世界文明的主流,通过相互学习,使人们的思想更加解放,视野更加开阔,开放意识和创新能力有了很大的提高 市场经济竞争机制,激励着我们开拓进取。我们从早期开发研制原子吸收分光光度计到今天拥有了七大系列70余个品种,理性回眸,迈步前进,我们将不断创新,不断研制出技术更先进、质量更可靠的科学分析仪器,振兴民族工业,让瑞利品牌,享誉中华!
  • 普析T10双光束紫外可见分光光度计通过鉴定
    仪器信息网讯 2012年8月31日下午,北京普析通用仪器有限责任公司(简称普析公司)T10双光束紫外可见分光光度计技术鉴定会在北京世纪金源大饭店召开。该鉴定会专家组由清华大学金国藩院士、中国分析测试协会张渝英副理事长、北京市科学技术研究院张经华研究员、中国分析测试协会汪正范研究员、中国检验检疫科学研究院储晓刚教授、北京理工大学生命科学与技术学院邓玉林教授、清华大学邓勃教授、北京市计量检测科学研究院沈正生教授级高工、北京同洲维普科技有限公司孙宏伟高工组成。其中,金国藩院士担任本次鉴定专家组组长,中国分析测试协会张渝英副理事长任鉴定专家组副组长。 鉴定会现场 北京普析通用仪器有限责任公司田禾总经理   北京普析通用仪器有限责任公司田禾总经理首先对各位专家的到来表示热烈地欢迎,并对公司紫外可见分光光度计的生产背景做了简单的介绍。田禾总经理介绍到,“国内大量的高档紫外产品一直被国外仪器厂商占领,普析公司生产紫外产品已经有近二十年的历史了,做出能够达到甚至超过世界先进水平的分光光度计是公司的核心愿望。今天,基于几代人工作的基础,历时三年,普析公司终于提交了一份答卷,希望各位专家提供宝贵的意见,让T10产品稳扎稳打的走进市场”。   对于市场需求,田禾总经理谈到:“经过半年时间的调研,我们发现国家在计量系统以及昂贵药品成分检测等方面对高档紫外可见分光光度计的需求还是很迫切的。因此普析公司希望通过T10规模化的生产,能够扭转国内高档紫外市场长期被进口仪器垄断的局面,为我国分析检测事业提供先进的手段,带动国内先进分析仪器的进步与发展”。 北京普析通用仪器有限责任公司分子光谱产品总监刘景会先生   北京普析通用仪器有限责任公司分子光谱产品总监刘景会先生做了“T10双光束紫外可见分光光度计”的研制报告。该报告包括项目背景、目标及达成、设计方案、关键技术、项目成果、典型应用、项目投入、工程化及产业化、产品主要特点等九个方面。   刘景会先生介绍到,“保守的估计UV的全球市场有几十亿的规模,PerkinElmer、岛津、Varian、Beckman、Hitachi等大公司占大部分,中国也只能在其它的20%的份额中占据一个小分量。目前,国内UV规模化的生产厂家有40多个,但是存在打价格战的无序竞争现象,走低端路线,不利于行业的发展”。   在报告中,刘景会先生还详细介绍了T10产品的特点:通过对单色器系统的自主创新设计,仪器在220nm的杂散光指标超过了千万分之四的水平,360nm杂散光指标超过了千万分之二的水平,充分满足高吸光度样品的测试要求 双单色器光栅同步驱动正弦机构设计,实现全波长准确度优于±0.2nm和波长重复性小于0.1nm 仪器样品池光斑大小和光谱带宽(0.1nm~5.0nm)连续可变设计,可广泛满足客户测试的需求 光学系统具备氮气吹扫功能,最短测试波长可达180nm 仪器采用独特的密封和防尘设计,有效延长光学系统寿命 UVWIN紫外软件工作站功能强大、界面友好,用户操作简单 开放式仪器应用平台,方便用户对检测手段的二次开发。   报告最后,刘景会先生还展望了今后UV市场的前景:希望未来在全球的UV市场中中国制造的市场份额能占到22%! T10双光束紫外可见分光光度计 北京市计量检测科学研究院理化分析中心工程师杨洋先生、北京市理化分析测试中心武彦文博士、北京普析通用仪器有限责任公司PDT经理田玉平女士   随后,北京市计量检测科学研究院理化分析中心工程师杨洋先生宣读型批报告,北京市理化分析测试中心武彦文博士宣读用户试用报告,北京普析通用仪器有限责任公司PDT经理田玉平女士宣读查新报告。   按照会议流程,鉴定专家组认真听取了研制报告、型式评价报告、查新报告和试用报告,审查了有关资料,并实际查看了样机,经质询和充分讨论,形成以下意见:   1. 通过对单色器系统的自主创新,仪器在220nm杂散光达到千万分之四、360nm杂散光达到千万分之二的水平,满足高吸光度样品的测试需求   2. 采用双单色器光栅同步驱动正弦机构的设计,全波段的波长准确度±0.2nm、波长的重复性≤0.1nm   3. 仪器样品池光斑大小连续可变,光谱带宽为0.1nm~5.0nm连续可调,可满足不同用户的使用需求。光学系统具备氮气吹扫功能,扩展波长范围至180nm。仪器采用独特的密封和防尘设计,可有效保证光学系统长期稳定。设有开放式仪器应用平台,方便用户对检测手段的二次开发   4. UVWIN紫外软件工作站功能强、界面友好,使用Wi-Fi可实现远程控制   5. 仪器采用工业化设计,布局合理,外观新颖   6. 提供的鉴定资料齐全,符合鉴定要求。   综上所述,北京普析通用仪器有限责任公司的T10系列双光束紫外可见分光光度计具有多项自主知识产权,总体指标居于国内领先,其中杂散光指标达到国际先进水平。鉴定专家组一致同意通过技术鉴定。
  • 普今公司:2010岛津分析仪器(苏州)技术交流会邀请函
    邀 请 函 尊敬的客户: 感谢您多年来给予岛津公司&普今公司的信任和支持! 敬请各位尊敬的用户百忙之中出席岛津分析仪器技术交流会&新产品发布会。 会议时间:2010年4月8日(星期四)8:30-17:00 会议地点:苏州市图书馆一楼会议厅 苏州市沧浪区人民路516号 会议内容: 岛津高效液相色谱仪LC-15C新品发布 岛津紫外可见分光光度计UV-1750新品发布 岛津总有机碳分析仪TOC-V系列产品及2010版药典应用介绍 BioSpec-nano岛津生命科学紫外可见分光光度计产品介绍及应用 MCE – 202 “MultiNA”微芯片电泳系统新品发布 岛津技迩商贸有限公司产品介绍(光谱色谱消耗品) 岛津公司&苏州普今公司热忱恭候您的光临。 岛津公司&苏州普今公司 2010年3月18日 请于4月6日前传真或邮件发送回执。现场设有抽奖活动,希望您满载而归! 会议联络信息之一: 岛津(香港)有限公司上海代表处: 王丽春 电话:13386151856,021-22013681,传真:021-22013555 sshwlc@shimadzu.com.cn 会议联络信息之二: 苏州普今生物科技有限公司: 吕燕红 小姐 电话:0512-65684882,0512-65684881传真:0512-67071555 lyh@sp4s.com.cn 网址:www.sp4s.com-------------------------------------------------------------------------------------------回 执 收件人:吕燕红 小姐 单位名称 :_________________ 姓 名 :__________________________电 话 :_________________ 邮 箱 :__________________________ 参加人数 :_________________ 技 术 交 流 & 新 品 发 布 会 日 程 8:30~9:15 签到,赠送资料 9:15-9:30 致辞,公司介绍 9:30-10:15 岛津高效液相色谱仪LC-15C新品发布 ( 岛津公司市场部:吴国华 老师) 10:15-10:30 LC-15C有奖问答。 茶歇。 10:30-11:30 BioSpec-nano岛津生命科学紫外可见分光光度计产品介绍及应用 MCE – 202 “MultiNA”微芯片电泳系统新品发布 (岛津公司市场部:万乐人老师) 11:30-11:40 抽奖 11:40-13:00 工作午餐(新天伦之乐大酒店,人民路十全街路口) 13:00~13:50 岛津总有机碳分析仪TOC-V系列产品及2010版药典应用介绍 ( 岛津公司市场部:洪艳 老师) 13:50-14:10 TOC有奖问答。茶歇。 14:10-14:30 岛津紫外可见分光光度计UV-1750新品发布 ( 岛津公司市场部:洪艳 老师) 14:30~15:00 岛津技迩商贸有限公司产品介绍(光谱色谱消耗品) ( 岛津技迩公司市场部:徐宏 经理) 15:00~15:20 抽奖 15:20~16:00 提问及现场咨询 苏州普今生物科技有限公司 市场部 2010-3-18
  • 诚招紫外可见分光光度计/酶标仪/洗板机代理商
    Biochrom LTD为哈佛生物科学公司(Harvard Bioscience Company)旗下子公司,是一家拥有40多年经验的主要科学仪器制造商。柏楉(Biochrom)集团拥有多个知名品牌,包括紫外可见、酶标仪、氨基酸分析仪和电泳仪等。我们的产品深受全球医院和实验室的信赖。我们也是众多顶级科学仪器公司的贴牌制造商(OEM)。为更好的服务中国客户,现Biochrom从幕后走向前台,正式登陆中国,成立上海办事处。目前,公司旗下紫外可见分光光度计诚招合作伙伴;酶标仪及洗板机诚招高校和研究所等非医疗行业经销商。有意者,请与我们联系。更多产品信息,请参阅我们的网站:www.biochrom.co.uk。联系方式:英国柏楉有限公司上海办事处电子邮件:china@biochrom.co.uk.联系电话:021-6391 5213
  • 试论分析仪器研发创新的切入点及有关问题
    试论分析仪器研发创新的切入点及有关问题李昌厚(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233) 摘要本文提出应当重视分析仪器研发创新的切入点,以及寻找分析仪器研发的创新点。本文对分析仪器创新的切入点(分析仪器研发中仪器性能技术指标测试方法的创新、如何寻找减少分析测试误差方法研究的创新、重视样品前处理方法的创新和增加分析仪器的最佳使用条件选择功能的创新)和寻找创新点的方法等问题进行了论述。 前言长期以来,分析仪器行业内很多科研工作者及部分企业领导者对分析仪器的创新认识不够全面,他们往往过度要求分析仪器研发者进行原始创新,其实,这是他们没有搞清楚分析仪器“原始创新性”的内涵、不懂得分析仪器原始创新的难度所致。分析仪器一般都是历史悠久的、面广量大的、涉及到光、机、电、算、用各个方面的、涉及多学科的产品,因此,想制造出整机原创性的创新产品,其难度是很大的。大多数创新型的分析仪器,都属于局部创新、二次创新和集成创新,这里的关键问题在于掌握仪器学理论和寻找创新点。作者长期以来非常重视仪器学理论,所以在分析仪器创新上取得了一定成就,曾获得了国家发明奖--紫外分光/荧光光度计[3]、[12],它是一种一体化设计的新型创新仪器,是一种典型的集成创新的器仪,它将液相色谱/紫外光谱/荧光光度计三种仪器巧妙的有机相结合,只需要8µL的样品,就可以得到样品的紫外吸收和荧光发光信息,并区分样品中有紫外吸收、没有紫外吸收、没有紫外吸收而有荧光发射、没有荧光发射而有紫外吸收的各种组分[12]。本文根据仪器学理论、分析化学理论和作者长期研发及应用各类分析检测仪器的实践经验,对5种分析仪器研发创新的切入点和寻找创新点的方法及有关问题进行了讨论。 1 重视仪器学理论是分析仪器研发创新的基础和切入点分析仪器是一种集光、机、电、算、用的多学科高科技产品,因此,分析仪器的研发创新工作,必须要求研发者具有非常深厚的、相关学科的、综合性的理论基础,这个理论就是仪器学理论。作者认为,只有掌握一些仪器学理论知识,才有可能研发出真正的、高质量的分析仪器,才能保证分析仪器的可靠性。作者在大学里学精密仪器,大学毕业后在中国科学院工作,开始是维修各类仪器和使用各类仪器,后来又研发各类分析仪器。作者的实践表明,仪器学理论基础非常重要,一定要重视仪器学理论。作者的经验教训表明,研发者要做好分析仪器的创新,就必须学习一点仪器学理论,掌握仪器学理论可谓“一通百通”。只有认真学习仪器学理论,才能使你知其然知其所以然,才能从根本上了解各类仪器的原理、结构及其关键所在,才能使你真正掌握如何解决分析仪器的可靠性问题,才能保证分析仪器所检测的数据准确可靠(误差最小),才能使你真正能掌握评价仪器的方法,才能研发成功创新型的分析仪器,才有可能为我国的分析仪器做出更多的贡献。分析仪器是给用户使用的,所以要求“好用”,所谓“好用”,就是仪器“稳定可靠”。要达到“稳定可靠”的关键是要求仪器研发者能从仪器学理论上,理解分析仪器的核心技术指标(基线平直度BF、噪声N、光谱带宽SBW、杂散光SL等)的物理意义及这些技术指标对分析误差的影响等。往往由于研发制造者不懂得仪器学理论,所以他们研发制造出的分析仪器,就不大“好用”,分析测试的数据误差就很大。例如:每个样品,都有自己的最佳测试SBW,只有在最佳SBW下测试,误差才最小[7]、[2],但是,很多分析仪器(特别是光谱仪器)给出固定的SBW,所以使用者买到仪器后,在分析测试工作中,数据的误差就一直很大,虽说分析测试数据勉强符合有关标准要求,基本上合格,但数据肯定不是最佳值,这些都是值得重视的仪器学理论问题;又如:使用者使用UVS时,试样浓度较低或较高时,分析误差很大,但是中等浓度时,分析误差却很正常,很多人不清楚其中原因,这是因为从仪器学理论和分析化学理论来讲,所有分析仪器中,BF、N都是限制被分析测试样品浓度下限的,而杂散光(SL)是限制被分析样品浓度上限的[2]、[3]、[7]。所以你懂了仪器学理论,就能很快解决问题。作者在清华大学、北京大学和国内各种培训班讲课时,经常讲很多仪器学理论问题。每当讲到SBW、BF、N、SL等核心技术指标对分析误差的影响时,清华大学分析中心、北京大学药学院等听课的老教授们听了都很高兴,他们说:“我干了一辈子分析测试工作,并不知道这里有这么深的学问”。 曾经有不少朋友对作者说:“我过去根本不知道这些问题,仪器买来后用了5-6年,SBW从未变过”,所以,大家都异口同声的说:“了解掌握一些仪器学理论知识非常重要”,特别是在分析仪器研发的创新中,掌握仪器学理论是重要的基本功和切入点。 2 对仪器性能指标测试方法的研究是仪器研发创新的切入点之一我们希望分析仪器的灵敏度越高越好,但是影响灵敏度的因素有哪些?或者分析仪器的灵敏度,受哪些性能技术指标的影响和限制?这些都是分析仪器研发创新的切入点。有些分析仪器的研发者和使用者们讲仪器灵敏度的指标时,只是笼统注重讲那些指标的具体数据,不讲数据是怎么测试出来的,例如:只讲基线平直度(BF)、噪声(N)、漂移(SD)、杂散光(SL)等等的数据是多少,不讲这些数据的测试方法。我们说,讲仪器的性能技术指标时不讲指标的测试方法,这是不对的,因为同一台仪器,采用不同的测试方法,对完全相同的样品测试得到的性能指标的数据是不一样的,因此,对灵敏度的影响也不会一样[3]、[7]。我们国家对影响分析仪器灵敏度指标的测试方法标准较多,例如:国家标准(GB)、计量检定规程(JJG)、行业标准和企业标准等,此外,还有使用者习惯性的用具体样品来测试、评价仪器的灵敏度等等。但是,各种不同的测试方法,对完全相同的样品,在同一台仪器上测试出的该仪器的灵敏度指标会有不同的结果,没有可比性,例如:对HPLC仪器的灵敏度测试,有人用萘溶液测试、有人用蒽溶液测试[12],但是这两种测试方法,即使在二者浓度相同的情况下,测出的吸光度值大小是不同的。由于蒽的摩尔吸光系数大,所以测出的吸光度值比萘的吸光度值大,如果只是用同一个浓度下的萘和蒽测出的仪器的吸光度大小,用这个吸光度值来说明仪器的灵敏度高低或评价仪器的优劣是不对的。又如:还有很多荧光分析检测仪器,国际上的科研工作者一般采用一定浓度的、中等荧光强度的硫酸奎宁(一般用10-5~-6 mL/g浓度)做标准物质来检测仪器的灵敏度,这是对的。但是有人使用特别强的荧光物质(例如:荧光素钠)作为标准物质来检测荧光仪器的灵敏度,并且想用这种测试数据来和用硫酸奎宁,在相同浓度下检测的数据相比较,以此说明仪器的灵敏度好坏,这钟做法是不对的。对光谱和色谱仪器来讲,基线平直度和噪声指标非常重要[3]、[4]、[7],而基线平直度和噪声测试的方法,目前在业内五花八门。例如:有人测试基线平直度时,仪器波长两端各缩进几十“nm”,假设仪器波长范围为190 nm-900 nm,基线平直度为±0.001 Abs;但是他们测试基线平直度时,只扫描测试仪器的200 nm-850 nm内的范围的数据作为“基线平直度”,这就违背了基线平直度的定义(即:仪器整个波长范围内各个波长上的噪声中最大值者就是仪器的基线平直度)。所以,仪器波长范围为190 nm-900 nm时,只是测试仪器的200 nm-850 nm内的范围的噪声,以此最大值数据作为“基线平直度”是不对的。这个范围内的扫描数据不能说是仪器的基线平直度,只能说明仪器可以保证200 nm-850 nm内的最大噪声为±0.001 Abs;还有,七十年代我国的紫外可见分光光度计国家标准中,对噪声测试采用测试3分钟时间,本人曾经强烈要求改为测试15分钟-30分钟,目前的国标已经采用测试30分钟,但是国际接轨的方法是测试1小时,由于测试时间不同,结果肯定不会相同;还有测试时仪器所处的条件不同,结果也不同。例如:将纵坐标设置得很大或很小,测试出来的噪声结果,从图谱上看也不会一致。甚至国内外有些紫外光谱仪器、液相色谱仪器,由于其噪声很大,就不给出仪器的噪声指标,而只给出与噪声相矛盾的扫描速度(噪声大,扫描速度就快,反则反之),想以此来说明他们的仪器扫描速度快、仪器性能指标优于我国的同类仪器。目前,较多与国际接轨的对噪声测试方法是:仪器冷态开机,在500 nm下,预热30分钟后,连续测试1小时,在这1小时内任取10分钟里的最大值与最小值之差的最大值,前面加“±”,这就是仪器的噪声。又如光谱带宽(Spectrum Band With-SBW):紫外光谱、原子吸收等光谱仪器的SBW直接影响分析测试结果的误差。这个指标在测试时有多种方法,不同的方法,测试结果会完全不同。例如经常被广泛使用的谱线轮毂法和瑞利准则法,前者是测试出SBW是多少纳米,后者测试出的是一个百分数,以谷值能否达到80%作为判断两条线是否分开的依据(一般称之为瑞利准则)。我国的计量检定规程(JJG)中规定:AAS采用Mn双线(279.5 nm和279.8 nm)的谷值是否可以达到40%来评价分辨率是否合格,并且指明AAS仪器的SBW在0.2 nm SBW时测试。这种方法是不正确的,因为0.2 nm的SBW,不可能对Mn双线(间距0.3 nm)分不开。实际上,谱线轮毂法和瑞利准则法测出的分辨率数据中,前者是有量纲(nm)的,后者是一个百分比,二者没有可比性。还有一些使用者,喜欢用仪器对某些药物的测试结果,根据自己的经验来判断仪器的SBW是否合格,这种做法也同样是不妥的。对于各类分析仪器的各项技术指标,到底用什么测试方法测试更加科学?什么测试方法更加符合指标的定义(物理意义)?在这些方面上,仪器研发者和使用者都可以创新、可以寻找具体的新方法、寻找创新的切入点,并且可以用来比较或评价仪器的优劣,这就是分析仪器研发创新中,寻找分析仪器性能技术指标测试方法创新的切入点之一。 3 样品前处理方法的研究是仪器研发创新切入点之一所有分析检测工作者得到的分析测试数据,肯定会包含误差。科学家们一致公认:一般的分析检测工作中的总误差中,样品前处理占30%,所占分析检测时间60%以上。那么,怎样才能提高分析检测数据的可靠性?怎样保证前处理时产生的误差最小?怎样提高样品前处理的速度?这些都是所有分析仪器研发者必须重视的问题。我们不能在前处理时就把需要的成分处理掉了,这样分析仪器检查结果的数据误差就大了。作者和很多维修仪器的专家的实践表明:原子吸收分光光度计的分析检测误差很大时,就需要维修,而报修的仪器中,75%不是仪器问题,而是使用者的样品前处理、仪器条件选择、分析检测方法等问题所致。紫外可见分光光度计报修的仪器中70%不是仪器问题,原因也是出在与原子吸收一样的问题上。此类问题非常普遍,因为样品前处理所用时间造成的误差很大,因此样品前处理研究的创新也很重要。目前,国内外有很多企业正在研发各类样品前处理仪器或装置,这是一项非常重要的工作,应该引起重视,特别是有些企业在这些方面很注重创新。例如,德国Jena公司推出的AAS固体进样器就是典型之一[2]。固体样品的前处理一般都很难,所花时间一般也很多,而固体进样就是不需要对固体样品进行处理,直接用固体样品来分析检测。所以,这种不需要前处理就直接测试固体样品的方法,是一个革命性的创新工作,值得高度重视;还有流动注射进样、各种自动进样、联用技术等,都是样品前处理创新的潜在技术,它们都可以提高分析检测数据的可靠性。例如:GC-MS、LC-MS就是将色谱-质谱两种仪器联合起来应用,结果能解决两种技术单独不能解决的很多问题;薄层扫描-激光拉曼光谱联用技术,就是将上海交大研发的激光拉曼光谱仪器,和上海科哲公司研发的一种非常优异的薄层扫描色谱仪器,实现一体化联用的创新,它解决了两种仪器单独不能解决的、复杂体系的分析检测问题;上海安杰公司的气相分子吸收光谱仪,就是将样品前处理装置与紫外可见分光光度计联用的创新仪器,具有分析速度快、灵敏度高等特点。因此,作者认为分析仪器的研发者,应该大胆在样品前处理上创新,并且样品前处理是分析仪器研发创新的切入点之一。4 减少分析检测误差的方法研究是分析仪器研发创新的切入点之一分析仪器的分析检测数据的误差来自哪些方面?怎样寻找减少分析检测误差的方法?作者认为:这些问题非常重要,其关键点是仪器研发者能否找到准确的创新点和创新切入点。一台仪器在分析测试中得到的各类数据,肯定会有误差,其误差来源,国际上的科学家早有共识。大家公认,分析检测的总误差主要是来自五个方面:①样品前处理(约占30%);②仪器的主要性能指标(约占30%);③使用者的操作水平、仪器条件的选择(约占30%);④分析方法的理论误差(约占2%),如光吸收仪器都是根据比耳定律设计的,而比耳定律理论上只适用于平行光,但是99%的仪器其入射到样品上的光不是平行光,所以产生了理论误差;⑤环境干扰(约占3%)等。如果仪器的研发者能找到影响误差的关键问题,或找到影响误差的关键部件,并予以解决,这就是创新。例如:质谱(MS)仪器的离子源怎么影响分析检测的结果?四极杆在质谱中对分析数据的误差有哪些影响?如果这些问题找准了,并且研发者、制造商都能够解决好这些问题,就能提高MS仪器分析检测数据的可靠性。所以寻找影响分析仪器误差的关键点和关键部件,既是分析仪器研发者的创新点,又是应用研究创新的创新点。又如:紫外可见光谱仪器的关键部件光源(指整个光源系统,包括灯泡和电源)非常重要,为什么光源部件是关键部件?因为它直接影响整个光谱仪器的稳定性,Wensted[5]指出,光谱仪器的不稳定,90%是电源引起的。如果紫外光谱仪器的氘灯电源[3](恒流源,一般为300mA)波动1%,则光源发出的光就波动6.7% ,如果仪器的钨灯电源[3](恒压源,一般为12V)波动1%,则光源发出的光就波动3.7% 。这时,因为氘灯、钨灯电源的不稳定的影响,整个紫外可见分光光度计仪器就根本不可能稳定,使用者使用时就不可能得到准确可靠的数据。所以,光源(光电系统)是关键部件之一。又如:单色器是紫外分光光度计的核心关键部件,如果单色器不好,仪器就会出现得不到优质单色光(SBW变坏)、杂散光就增大、单色器输出的光就减弱等问题。紫外可见分光光度计的SBW、SL都是分析误差的来源之一,电色器输出的信号弱也使仪器的信噪比变小,灵敏度降低,结果仪器的分析测试结果的数据误差就会增大。因此,研发者应该尽量多去寻找、研究仪器产生误差的关键部件和关键点,这些都是分析仪器研发创新的切入点之一。 5 最佳仪器条件选择功能的研究是仪器研发创新的重要切入点之一仪器最佳条件的选择可以保证仪器工作在最佳状态,可以保证分析测试数据的可靠性。浙江大学的一位研究GC-MS的教授,在一次学术会上说:他本人用30米长的色谱柱子,在GC-MS上做烟草组分检测,起初出峰很少,后来经过认真选择仪器的最佳工作条件,一次可得到400个峰(组分),他认为非常好了,感到非常高兴!后来他们在中国科学院的大化所看到:大化所用GC-MS做同样的工作,由于仪器条件选择到了最佳水平,同样做烟草组分检测(与浙大检测的样品、目标一致)一次可以得到6000个峰(组分)。虽然仪器有所不同,但是,仍能说明仪器的最佳条件选择非常重要。所谓分析仪器 “好用”,学问是很深的。“好用”就是要求稳定可靠,所谓稳定可靠就是分析仪器的分析检测的数据准确、故障率低、稳定性好(漂移小、重复性好)、售后服务好。作者认为:售后服务应该是广大使用者最关心的问题之一。但是,有人认为售后服务不是可靠性内容,甚至说售后服务好的企业,其仪器肯定不好,理由是因为仪器经常出故障,所以售后服务才好。这种理解售后服务的观点是不对的,是不懂仪器学理论[7]、对售后服务的内涵没有搞清楚的表现。作者认为:所谓售后服务好,主要包括五个方面:①安装调试时真正教会使用者,一定要做到使用者会用被调试的仪器做实际样品分析检测工作;②响应快,制造商接到用户报修后很快到场,很快为用户解决问题;③收费合理;④软件升级免费;⑤随时保持与用户的联系、了解使用情况和安装调试中的问题、了解使用者对售后服务工作的需求。所以,绝对不是售后服务好就是因为仪器的质量不好。因此,对仪器“好用”的研究、对售后服务中有关问题的研究,应该都是属于仪器研发创新研究的内容,也是仪器维修者创新的内容,这些都是分析仪器研发创新的创新点或创新切入点。 仪器研发者在仪器研发创新过程中,应该对各类仪器的哪些条件必须严格保证、哪些条件可以不必苛刻、哪些条件是保证分析检测数据准确可靠的关键等问题真正知其然知其所以然。例如:在考虑光谱仪器的噪声和扫描速度时,就应该懂得噪声是影响分析检测数据准确可靠的最关键的指标,仪器有多大的噪声,就有多大的分析误差,而扫描速度,往往没有噪声重要。此外,一般的应用过程中,仪器使用者不会大范围内扫描,有时只需要小范围内扫描就够了,有时是定点测量。因为噪声和扫描速度是一对矛盾!所以在研发、挑选仪器时,是研发选择扫描速度快、噪声大的仪器还是反之,化学工业出版社,2005。[5]Wensted,lnstrument Check Systems,Published in Great Britain by Hencry
  • 紫外可见分光光度计最佳吸光度范围和光谱带宽选择方法的研究
    李昌厚(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233)李菁菁(上海中医药大学公共健康学院 上海 201203)摘要:本文根据仪器学理论[3]并结合作者的实践,对紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽的选择方法进行了研究,并对有关问题进行了讨论。本文可供从事紫外可见分光光度计研发、制造、使用和维修的科技工作者参考。0、前言紫外可见分光光度计是目前国际上使用最多的常规分析仪器之一,但如何选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(最佳浓度范围)和光谱带宽,很多从事分析工作的科技工作者没有引起重视。对使用者来说,选择紫外可见分光光度计的最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和最佳光谱带宽,是用好紫外可见分光光度计最关键的问题之一,也是一门很深的学问。作者根据仪器学理论和自己的长期实践,对如何选择最佳吸光度范围(或最佳浓度范围)和选择最佳光谱带宽及有关问题进行了研究,提出了选择的方法,并对有关问题进行了讨论。1、吸光度范围(或试样浓度范围)的选择1.1、认真选择最佳吸光度(Absorbance-Abs)范围的重要性[1] 、[2]根据比耳定律[3],吸光度(Abs)与试样的浓度(C)成正比。所以,不同的浓度范围内测量(即不同的吸光度范围内测量),会引起不同的误差。这一点,所有使用紫外可见分光光度计的分析工作者,都必须高度重视。有时,很多科技工作者,在工作中往往忽视这个问题,例如:作者曾看到有一位分析人员,用一台光度噪声为0.005Abs的紫外可见分光光度计分析小于吸光度为0.005Abs的样品。她的工作做了很长时间,一是测试结果不稳定,二是结果比标准值小很多,总是得不到可靠的结果。于是,她开始怀疑所用的紫外可见分光光度计仪器有问题,后来,请制造厂的工程师来维修仪器,维修工程师一到现场,稍加检查,就立即指出仪器没有问题。但这位使用者仍坚持仪器有问题,制造厂的工程师经过反复检查,断定仪器肯定没有问题,并指出是样品太稀。后来,对样品稍加浓缩,很快就得到了令人满意的测试结果,所测得的数据,与标准值完全一致。还有一位科研工作者,他使用一台中档偏下的紫外可见分光光度计分析食品中的添加剂,他发现所测得的样品含量总是偏低。后来,也怀疑仪器有问题。结果,经维修工程师检修,认为仪器没有问题。最后,发现被分析的样品浓度太高,被测量样品的吸光度值达到2.5Abs。在把样品稀释到0.8Abs后,再反复多次测量,结果非常准确,与文献值完全一致。这两个例子,充分说明在使用紫外可见分光光度计时,对被分析样品的吸光度范围的选择非常重要。1、2、最佳吸光度范围(或最佳试样浓度)选择的原则1.2、1 吸光度范围不能太小(或试样浓度范围不能太稀)为什么吸光度范围不能太小?因为噪声是主要分析误差的来源之一[2] 、[3] ,它限制被分析试样吸光度值的下限。吸光度太小(或试样太稀)时,有用的信号会被仪器的噪声淹没;当光度噪声大到一定程度或样品吸光度小到一定程度时,吸光度就根本不与样品的浓度成正比。甚至会产生试样浓度变稀时,吸光度值反而增大(噪声所致)的现象,以致无法得到稳定的测量数据,产生很大的分析误差。例如:作者曾用某紫外可见分光光度计测试黄曲霉素,因为仪器的噪声太大,测试数据从0.4Abs就开始超过1%的相对误差。作者的实践表明,一般常规分析时,对大多数试样浓度取10µg/ml~100µg/ml(相当0.3~0,7Abs)左右为最佳。1.2.2、最佳吸光度值范围(或最佳试样浓度范围)不能太大为什么吸光度不能太大?因为杂散光是分析误差的主要来源之一[2]、[3],它限制被分析试样吸光度值的上限,如果试样的吸光度太大,因为杂散光的原因,可能会使分析误差增大。因为杂散光会使分析测试结果严重偏离比耳定律(分析测试结果的数据可能偏小,也可能偏大;若杂散光被试样吸收则测量数据偏小,若杂散光不被试样吸收则测量数据偏大)。如果仪器的杂散光很大、被分析的试样吸光度值太大,吸光度就根本不与试样的浓度成正比,甚至会产生试样浓度增大时,吸光度值反而减小等反常现象。1.3、 试样浓度的选择原则1.3.1、试样不能太稀(理由如1.2、1所述)1.3.2、试样不能太浓(理由如1.2、2所述)1.3.3、在试样量允许时,试样的浓度应选择靠近最佳吸光度值(0.434Abs)。因为,从理论上讲,比耳定律在吸光度值为最佳值0.434Abs时,分析误差最小 。所以,如果被测试样太浓时,应向靠近0.434Ab的方向稀释。假设被测试试样太浓,达到2Abs左右,这时,应稀释到1Abs以下,但要注意不能太稀。在不同的吸光度上测试,相对误差和绝对误差都不同;作者研究的结果如下:(设仪器给出的△T=0.3%T;目前,国际上的高档紫外可见分光光度计一般都给出△T=0.3%T)。2、最佳光谱带宽的选择[4]、[5]、 [6]2.1、认真选择光谱带宽(Spectrum Band width)的重要性光谱带宽是紫外可见分光光度计主要分析误差的来源。我国广大的分析测试工作者,对紫外可见分光光度计光谱带宽的重要性并没有引起重视。甚至,有的分析工作者,根本就没有认识到光谱带宽会影响分析误差,这是影响我国紫外可见分光光度计仪器和应用水平提高的重要原因之一。作者在长期的实践中深深体会到,光谱带宽是非常重要的技术指标,并对它进行了认真研究[2]、[4]。作者为了研究光谱带宽对分析误差的影响,曾对青霉素钠、青霉素钾进行过测试研究。我国药典规定对青霉素钠、青霉素钾的分析测试用1nm光谱带宽,但作者对同一种浓度的青霉素钠测试用2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.805Abs;用1nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.825Abs;用0.3nm光谱带宽测试时, 吸光度值为0.865Abs;用0.2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.823Abs。实践证明,0.3nm光谱带宽测试时吸光度值最大,2nm光谱带宽测试的结果比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.060 Abs,1nm光谱带宽测试时,吸光度值比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.04Abs,说明0.3nm光谱带宽是最佳光谱带宽。2nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.06Abs,相对误差为△A/A=0.06/0.865=0.69(6.9%);1nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.040Abs,相对误差为△A/A=0.046(4.6%)。由此可见,光谱带宽的重要性是不言而喻的。但是,在实际工作中,有许多科技工作者很不重视光谱带宽问题。例如:我国某地的某某制药厂,采用国外某公司的紫外可见分光光度计作为质检仪器,该仪器的光谱带宽为5nm,根本不符合我国和世界各国药典规定用于药品检验的紫外可见分光光度计,其光谱带宽应为2nm的要求。作者从理论上计算,5nm光谱带宽的紫外可见分光光度计,若要用于药品检验,其测试误差为3%,而很多药品检验时,药典规定要求其分析误差在1%以内。所以,使用者一定要高度重视紫外可见分光光度计的光谱带宽的选择。2.2、光谱带宽选择的原则[2]2.2.1、根据分析工作的误差要求选择光谱带宽因为不同的光谱带宽对同一种药品进行分析测试有不同的误差,所以,不同行业应对光谱带宽有不同的要求。使用者应根据分析工作的误差要求来选取不同的光谱带宽。特别是制药行业、科研工作或要求较高的使用者,更应如此。2.2.2、光谱带宽不能过大或过小的原因我们应根据被分析样品对误差的要求,选用不同的光谱带宽来进行分析测试。一般来讲,不同的试样要求用不同的光谱带宽来分析,并且,我们应该选择最佳光谱带宽或选择靠近最佳光谱带宽的光谱带宽来分析,才能得到最佳分析结果。有些科研工作者以为光谱带宽越小越好(分辨率高),也有科研工作者以为光谱带宽越大越好(能量大,灵敏度高)。其实不然,如前所述,作者对同一浓度的青霉素钠、青霉素钾的测试就很好的说明了问题。2.3、光谱带宽与分析误差的关系在理想状态下[7]、 [8],光谱带宽与分析误差的关系如表2:表2 在理想条件下,A obs与SBW在吸收极大时的关系[4]RBWA obs/ARBWA obs/ARBWA obs/A0.01000.99950.06000.99830.20000.98190.02000.99950.07000.99770.30000.96040.03000.99950.08000.99700.40000.93210.04000.0.99920.09000.99620.50000.89870.05000.99880.10000.9954表2中:RBW 为相对带宽;RBW=SBW/NBW;NBW为被测样品的吸收带半宽度,指样品的吸收值达到最高峰值之半的两点间的波长间隔;A obs为吸光度实际测量值;A为吸光度理论值。表2 可供分析工作者用来修正实验值,但只适用于吸光度实际测量值小于1.0时的情况。因为一般的常规分析中,被测样品的实际测量吸光度值基本上都小于1.0,所以,表2具有实际参考价值。有学者对光谱带宽与分析测试误差的关系进行过研究,如Owen[5] 研究后指出:当仪器的光谱带宽(SBW)与被测样品的自然带宽(NBW,即吸收带半宽度,一般为20nm)之比小于或等于1时(即SBW/NBW≦0.1时),该光谱仪器可满足99%的样品的分析测试工作,且分析测试的准确度在99.5%以上。这也是我国和世界各国药典规定用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求≦2nm的原因。曾有文献[6] 报道过光谱带宽对分析测试误差的影响,此不赘述。作者研究过光谱带宽对青霉素钠、青霉素钾定量分析的影响,发现青霉素钠定量分析的最佳光谱带宽与药典规定不一致(药典规定:取本品加水制成1ml含1.80mg的溶液,… … ,用1nm光谱带宽、在264nm处测试,吸光度应为0.80-0.88)。笔者在药典规定的条件下,将光谱带宽从1nm开始减小,一直减到0.3nm,其峰高一直在增高!但低于0.3nm时,峰高就开始下降。这说明青霉素钠的最佳光谱带宽是0.3nm,而不是1nm。为此,作者向当时国家药典委员会的专家张淑良先生(上海药检所)反映,他们接收了此意见。所以,今天的药典委员会已经去掉了每一种药品,一定要采用多大的光谱带宽检测了。笔者根据表2计算:当SBW为2nm以下时,由于SBW引起的分析测试的相对误差小于0.5%;但是,当SBW为5nm时,分析测试的相对误差将达到2.7%。可惜,我国有很多分析工作者不注重这个问题,有些药厂用SBW为5nm的UVS来作质量控制,其仪器本身的误差就远远超过我国药典规定的1%的要求,这必须要引起我国广大药检工作者重视。3、讨论3.1目前,国内外很多科技工作者经常将光谱带宽和狭缝宽度混为一谈,很多仪器制造商经常在自己的说明书中说:“狭缝宽度为XXXnm”,这是不对的。因为在光谱仪器中,狭缝宽度以mm计,而光谱带宽以nm计,二者相差一百万倍(106)。所以只能说“光谱带宽为XXXnm”,而不能说“狭缝宽度为XXXnm”。同时还必须注意,光谱仪器的狭缝宽度制造商一般是不会告诉使用者的,因为它涉及到仪器设计时所选用的准直镜焦距、光栅和物镜的焦距等指标。所以,我们对仪器的技术指标描述应该注意科学性、国际接轨和规范性。3.2 有许多紫外可见分光光度计使用者,很不注重对吸光度范围的选择,他们不了解不同浓度(或吸光度)分析时,有不同的分析误差。因此,往往在样品前处理上有时比较马虎,。他们此外,也不大注意或不懂得将样品稀释到最佳浓度范围,这是很多使用紫外可见分光光度计的分析工作者应该特别引起重视的问题。3.3目前,国外有些紫外可见分光光度计制造商,在自己的说明书中写某某最高级的紫外可见分光光度计,仪器的最大光谱带宽为8nm(特别是在招标时,作为仪器的“特点”提出),这完全在误导使用者。因为,从文献[2]可以非常简单计算出,光谱带宽为8nm时,分析测试结果的相对误差达到了6.79%。而紫外吸收光谱分析是一种精密分析,有些样品(如药品)分析时,要求相对误差小于1%。例如:世界上许多国家的药典规定,用于药品检验的紫外仪器,要求的光谱带宽为2nm,此时的相对误差只有0.5%。所以,在高档(或最高级)的紫外可见光分光光度计中,写出光谱带宽为8nm是不合适的。4、主要参考文献[1]陈国珍主编,紫外可见光分光光度法,原子能出版社(北京),1983.[2]李昌厚著,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社,2005[3]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4]李昌厚,光谱带宽对分析误差影响的研究,分析测试技术与仪器,,10(2),65~67,2004[5]T. Owen, Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,© Copyright Hewlett-Packard Company, Printed in Germany 09/96,Hewlett-Packard publication number 12-5965-5123E[6]E.disbury, J. R. Practical Hints on Absorption Spectrometry,UV/Visible,NewYork, Plenum Press,1967作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师、国务院政府津贴终身享受者;原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任;曾任华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280篇(退休后97篇)、出版了:仪器学理论与实践、光谱仪器及其应用、色谱仪器及其应用等的专著5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、《仪器信息网》、等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。
  • 分析仪器应用中常见的12个有关技术问题的探讨
    李昌厚 教授 博士生导师(中国科学院上海营养与健康研究所 上海 200233) 摘要:本文通过具体例子,讨论了科技工作者们在日常分析检测、招标、投标、撰写科技论文、撰写有关的科技文档等工作中经常碰到的12个有关的技术问题,并且对这些问题提出了正确的描述和表示方法。0、前言最近,作者参加了一些有关仪器招标、仪器评审、仪器论文审稿等工作,感到我国很多从事分析仪器及开发其应用的科技工作者,对仪器学中的很多问题一知半解,没有真正搞清楚这些有关问题的物理意义、表述方法,并且随意生造一些有关的名词、随意使用早已过期或淘汰的物理学(仪器学)名词,人为的造成混乱、不与国际接轨等等。本文对这些问题进行了讨论,对广大有关科技工作者有重要的参考价值。1、 “招标书”、“规格书”和“分析仪器的技术指标”概念表述模糊有些科技工作者将“招标书”和“分析仪器的技术指标”混为一谈,并且把“招标书”说成“规格书”。“招标书”是招标的依据,指的是招标的内容、要求、程序等;而所谓的“规格书”实际上是指产品的“技术指标”。“招标书”不是“规格书”,二者不能混为一谈。我们招标,写标书时不应该把“招标书”写成“规格书”。对“技术指标”也不应该写成“规格书”,而应该写“仪器的技术指标”。这些糊涂概念不但在我国存在,在国外也同样存在,必须予以更正。2、“招标书”中对“仪器总性能要求”的表述模糊不清有些仪器招标书中对仪器的总要求写了七、八条,与仪器的技术指标根本无关,例如: 要求仪器具有“先进性”、“前瞻性”、“功能性”、“自动化”等等;这些名词或表述都是泛指的、没有针对性的,是到处都可以使用的语言,而“可靠性”是分析仪器最关键的内容,但是,所谓的“规格书”中只是写了几行字。其实“可靠性”的内涵非常丰富,它包括仪器分析检测数据的准确性、仪器的故障率、仪器的稳定性和售后服务等,应该是招标书的重点描述内容。但是,经常被有关的科技工作者忽视。作者认为:任何使用者对仪器总的要求,一般都应该围绕“六性”来描述;即:1)实用性、2)可靠性、3)智能性、4)经济性、5)工艺性、6)美学性。,因为内容过多此不赘述,请读者参阅:李昌厚著,《仪器学理论与实践》,北京:科学出版社,2008,P121。这个“六性”实实在在的包含了所谓“招标书”中所讲的七、八个方面,但是它在国际接轨、规范性、科学性等方面都比较切合实际,建议有关的科技工作者认真参考。3、关于“仪器技术指标”的描述招标书和投标书中的仪器技术指标是最关键的问题,是用户评价、挑选分析仪器的最主要依据,它决定仪器分析检测数据的准确性、可靠性。可以说,仪器技术指标是分析检测工作中得到的可靠数据的关键,是科研和生产工作质量产生风险的最主要原因之一!所以应该特别重视对仪器关键技术指标的描述和选择,例如:讲仪器技术指标中的“量程”,应该是指一个范围,但是有些标书(招标书和投标书)和技术文件中讲:“量程:1000g”、“量程:200g”、“量程:120g”,到底量程是从多少范围?这个“程”字怎么体现?这种模糊其词的提法,很不规范!我们应该明确给出量程的范围。类似的问题很多,此不赘述。特别是对准确度、精密度和精度三者的关系和区别,目前国内外很多科技工作者都是眉毛胡子一把抓。其实,准确度是指测量值与真值之差;精密度是指测量值的重复性;精度包括准确度和重复性两个方面。但是国内外很多科技工作者随意乱用,产生这些问题的主要原因是没有搞清楚这些名词的物理概念,所以有关的科技工作者应该,也必须重视这些问题。4、关于杂散光和噪声有些标书或技术文件中,比如在“微量紫外分光光度计”中,对杂散光的要求写成“SL 0.01%T”。作者认为没有必要这么小,因为作者研究的结果显示:0.05%T的杂散光就可以满足全世界所有的常规分析检测工作的要求(请读者参阅:《李昌厚,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008,P21-24》和《李昌厚,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社, 2005,P72-82》)。5、关于“变异系数”“变异系数”应该改为精密度;“CV”应该改为“RSD”;“精密度CV”应该改为“RSD”。因为“变异系数”、“CV”等的定义早在1982年就被国际物理学年会废除了,国际上早就改用“精密度”、“RSD”了。6、关于“工艺要求”与“技术指标”的描述很多技术文件和标书中多处出现“工艺要求”,实际上这里说的是“技术指标”,应该将“工艺要求”改为“技术指标”。因为“技术指标”是国际接轨的、规范的、正确的说法。技术指标不是“工艺”问题,二者不是一个概念,不能混为一谈。7、关于u和µ的问题作者发现,技术文件中很多地方经常出现ul、ug、umol等等,这些都是错误的表述。这个错误有的是误笔或偷懒,没有认真查阅有关资料,力求正确表述;有些是概念不清,不知道μ和u有什么区别。这里应该写成μL、μg、μmol等等。因为μ是指10-6,是指百万分之一,而u不是这个概念,u不能说明什么问题。8、关于分析仪器的稳定性问题有些技术文件对ICP-MS的描述中,将一般的稳定性(RSD)写成“长期稳定性(RSD):3%(2 hrs)”。2hrs不能说是长期稳定性,应该改成“2hrs稳定性”。并且有些科技工作者说“漂移小就是稳定性好”,这也是不对的,漂移很小,不一定仪器的稳定性就好。因为稳定性包括漂移和重复性两个方面,一台仪器的漂移非常小,但是这台仪器,对于不同的人、不同的时间、不同的地方使用,对同一样品检测数据的结果都不一样,这台仪器好吗?肯定不好,因为重复性差。所以,一台仪器的漂移小,并不等于这台仪器的重复性也好。这个问题,目前国内外的科技工作者都没有引起足够的重视。9、关于LC-MS中的LC、选择性、非选择性和准确度的“±”符号问题有些技术文件中讲LC-MS联用仪“使用超高效液相…” ,一般LC-MS不是采用超高效液相,而是采用高效液相色谱;有些技术文件中讲:LC-MS为了“实现更高的选择性,它比过去的紫外和荧光检测来说,具有适应性广、选择性好的特点”。这些说法都是不对的!因为传统的HPLC紫外检测器、荧光检测器都是选择性的检测器,而MS是质量型检测器、是非选择性的检测器!非选择性是MS作为HPLC的检测器最主要优点之一!还有“质量准确度:全质量轴范围(5-3000Da)内≤0.1 amu”,这里的表述“≤0.1 amu”不准确。既然讲准确度,就应该有“+”、有“-”,所以应该写为“±≤0.1 amu”等等。总之,建议对技术指标中的一些不妥当的、不与国际接轨的、不与标准接轨的、不规范的提法,一定要注意改正过来。10、关于对荧光分光光度计技术指标的描述问题“灵敏度大于 1000RMS,大于 15000RMS(BG)”,这种表述荧光分光光度计灵敏度的方法很不专业,应该改用S/N或能检测的硫酸奎宁的最小量表述灵敏度,才是与国际接轨的、科学的、专业的表述方法。11、关于狭缝宽度和光谱带宽问题有些仪器和使用者写:“分辨率 1.0nm;狭缝1-20nm”,也很不专业。因为一般分光光度计的分辨率都是用光谱带宽表示,光谱带宽可调时,最小光谱带宽就是分辨率;狭缝宽度是指光谱仪器狭缝的几何宽度,用mm计;而光谱带宽是指出射狭缝谱面上,单位长度上的光谱数,用nm表示。国内外很多科技工作者(特别是我国的很多使用进口仪器的科技工作者中),经常把光谱带宽说成狭缝宽度。实际上狭缝宽度和光谱带宽相差一百万倍,所以这些将光谱带宽说成狭缝宽度的表述是不对的,应该用 “光谱带宽(nm)0.1、0.2、0.4、0,8、1.0、2.0、…分档可调,或光谱带宽(nm)0.1-2.0连续可调”。12、吸光度和光密度问题目前还有很多分析仪器使用者,经常把吸光度(Absorbance-Abs)说成光密度“Optical Densit-OD”。实际上吸光度Abs的物理概念,是指物质对光的吸收,而光密度OD不能说明这个概念,所以1982年国际物理学年会一致通过废除光密度这个名词。但是很多分析仪器使用者(也有少数仪器研发、制造者)还在很多文件或文章中经常使用“OD”这个废除了40多年的旧名词,这是不对的,建议一定要改正之。主要参考文献[1]李昌厚著,《紫外可见分光光度计及其应用》,北京:化学工业出版 社,2010。[2]李昌厚著,《紫外可见分光光度计》,北京:化学工业出版 社,2005。[3] Wensted,lnstrument Check Systems,Published in Great Britain by Hencry KimptonPublishersLondon,1971.[4]李昌厚著,《仪器学理论与实践》,北京:科学出版社,2008 [5]李昌厚,用好AAS的一些关键问题,仪器信息网,2020/8/17[6] A. J .Owen. 1988. The Diode-Array Advantage in UV/Visible Spectroscopy. Printed in theFederal Republic of Germany 03/88. (Hewlett-Packard Publication No. 12-2954-8912)[7] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,1996,Germany Hewkett-Packard publication number 12-5965-123-E 作者简介 李昌厚,男,中国科学院上海营养与健康研究所(原中国科学院上海生物工程研究中心)研究员、教授、博士生导师;国务院政府津贴终身享受者;原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任;先后任天津大学、华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国物理光学仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、国家认证认可《实验室资质认定评审员》(原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员);《生命科学仪器》副主编、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部 “十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要研究方向:主要从事光谱仪器及其应用研究、色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);以第一作者身份,发表论文280篇(退休前发表183篇、退休后发表97篇);以个人身份出版了:仪器学理论与实践、光谱仪器及其应用、色谱仪器及其应用等的专著5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家顾问组组长、《仪器信息网》等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员。先后在全国各省市、自治区、大专院校、科研院所作学术报告、讲课、技术培训等600次上。为中国的民族分析仪器及其应用做出了应有的贡献!
  • analytical China 2016上海元析首发新品:TOC-1500型总有机碳分析仪
    仪器信息网讯 日前,第八届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)召开。同期,上海元析仪器有限公司展出两款新品:TOC-1500型总有机碳分析仪、UV-6000T型触摸屏紫外可见分光光度计。上海元析analytica China 2016展会现场  上海元析成立于2008年,目前,主要产品包含分光光度计、微波消解仪、TOC总有机碳分析仪和火焰光度计。上海元析原有TOC总有机碳分析仪分为TOC-2000(干法)、TOC-3000(湿法)两大系列。仪器信息网编辑从展会现场了解到, TOC-1500型总有机碳分析仪为上海元析首发新品,弥补了上海元析的产品线的一个空白。TOC-1500采用了紫外光催化氧化法,针对1.5ppm以下的去离子水检测而设计。TOC-1500符合FDA-21 CFR part 11相关要求,适用于制药行业的纯水检测。TOC-1500可外接在线检测装置满足在线检测的要求。 TOC-1500型总有机碳分析仪  上海元析分光光度计分为V-5、UV-5、UV-6、UV-8/9系列。新推出的UV-6000T触摸屏紫外可见分光光度计是UV-6000升级版本。一方面,为适应越来越多的实验数据管理要求,增加系统加密功能以实现权限分级管理;另一方面,采用高清触摸屏、直连通用打印机、数据U盘直接导出、仪器故障智能提醒的操作便捷性设计,大大提高了仪器的用户友好度。上海元析的工作人员特别介绍到,后续上海元析分光光度计的不同系列产品,将陆续完成“触摸屏操作”的功能改造,为用户提供更加人性化操作的便利,以适应越来越多年轻仪器用户的操作习惯。 UV-6000T触摸屏紫外可见分光光度计
  • 产品推荐丨珀金埃尔默分析仪器
    上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“泰坦科技”)作为珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司(以下简称“珀金埃尔默”)中国区战略合作伙伴,始终致力于向广大客户提供性能优异的分析仪器产品与技术服务。2021年,珀金埃尔默授权泰坦科技为旗下产品(红外光谱Spectrum Two、紫外/可见分光光度计Lambda365+、气相色谱仪CLARUS 580/680、Dani顶空进样器HSS86.50)全国总代理。产品介绍— 红外光谱仪 —SPECTRUM TWOSpectrum Two&trade 可以广泛应用于各种产品的质量分析控制,能够在任意地方为每一个人所轻松使用,其所拥有的一系列特色专利设计让红外光谱分析可以走出实验室,实现真正的现场分析。产品特点一体化设计的通用采样功能,轻松进行测量,并提供便携式室外工作选配件,是适用于实验室和现场测试环境的理想仪器。仪器光学设计实现了全新的突破,采用无需维护的光学系统,同时使用经证明长期有效无动态错误的干涉仪设计,确保了无与伦比的可靠性。防潮性能极佳,长效干燥剂三年免更换,不需配置除湿机或防潮箱。专利“双A技术”,AVC-实时扣除空气中H2O和CO2干扰;AVI-绝对标准化校准(标准甲烷)。典型应用举例药物的原材料,包装材料的辨别和配方产品分析化工材料的定性与组分剖析食品化妆品的组分分析空气中游离二氧化硅含量测定珠宝鉴定— 紫外/可见分光光度计 —LAMBDA 365+PerkinElmer全新Lambda&trade 系列产品具备为广泛的样品分析提供可靠、简便分析平台的能力。产品特点自我校正功能,保障实时在高性能状态下工作采样附件自动识别适配紧凑型设计,节省实验室空间涵盖众多应用领域的独立应用模块先进的可视化编辑工具典型应用举例光学和非光学涂层及材质透过率和反射率的测量新版USP方法合规性测试食品和饮料等包装材料的性能分析和颜色测试DNA溶解实验和蛋白质的定量检测酶动力学研究淡水、海水、空气和土壤中重金属的定量分析,土壤中有机物的污染物检测— 气相色谱仪 —CLARUS 580/680珀金埃尔默Clarus 80系列气相色谱仪,流线型设计令您耳目一新,其先进的技术和功能可满足进行大量常规分析的实验室以及研发实验室的需求。为空气检测、饮料分析、环境监测,石油化工等各种领域的应用提供了多种应用解决方案。珀金埃尔默中国区生产基地出品,满足研发科研教学用户仪器国产化要求。产品特点108瓶位集成式液体自动进样器配备了光学传感器,提高了Clarus气相色谱仪系统的适用性和自动化程度。新型彩色触屏使操作更简便,可实现实时信号显示,支持八种语言选择,简化人机交互。Clarus 680气相色谱仪独特的同心排气式双壁色谱柱温箱设计,可提供最快的加热和冷却速率,使您获得最高的样品分析效率。典型应用举例白酒,啤酒等酒类中风味物质的检测和控制饮用水的有机污染物的残留测试空气中VOC的测定石油化工中天然气 炼厂气等检测农产品中有机磷 有机氯等农药残留的检测— 全自动顶空进样器 —Dani HSS 86.50 PlusDANI HSS 86.50 (Plus) 顶空进样器是一个完全独立的系统,可以和各个品牌的GC通用。接口连接迅速且容易,只需连接载气以及将输送管线插入GC注射端口中即可。产品特点GC搭配HSS 86.50 Plus用于分析固体或液体基体中挥发性化合物,为用户提供广泛的应用。完全自动化和简单操作模式可以确保分析结果的准确度和精确度。最早采用阀和定量管技术,精准的温度和压力控制保证了优良的重现性。样品位数44位,适配20mL、10mL顶空瓶。样品加热平衡炉:重叠加热功能,可同时加热6个样品。样品震荡搅拌平衡功能,2级可调。泰坦科技&珀金埃尔默联合诚招各省市代理商,欢迎有意同行联系我们了解详细的经销商招募计划。
  • 岛津分析仪器南京技术交流会预告
    岛津公司和岛津代理商南京科盛科学器材公司将于2010年4月16日在中山大厦(珠江路4号)四楼会议厅举办技术交流会。 本次技术交流会将介绍岛津近期推出的一系列新产品,包括:高效液相色谱仪LC-15C、紫外可见分光度计UV-1750等。同时还将介绍总有机碳分析仪TOC-V系列及其他相关产品及应用。 真诚地期待着您的出席,如若出席请您与下述工作人员联系。 会议联络信息: 岛津国际贸易(上海)有限公司南京分公司 郑军 电话:13851485331 南京科盛科学器材公司 陈方圆 电话:025-83377768 传真:025-83364925
  • 2010岛津分析仪器(苏州)技术交流会成功举办
    由岛津国际贸易(上海)有限公司和岛津代理商苏州普今公司共同举办的&ldquo 岛津公司苏州区域分析技术交流会&rdquo 于2010年4月8日在苏州市图书馆成功举办。      热情接待用户   苏州市药检及医药行业的120多位专业客户参加了岛津公司苏州区域分析技术交流会。会议发布了新品岛津高效液相色谱仪LC-15C、岛津紫外可见分光光度计UV-1750、岛津微芯片电泳系统MCE &ndash 202 &ldquo MultiNA&rdquo 介绍了岛津总有机碳分析仪TOC-V系列产品及应对2010版药典应用 介绍了岛津生命科学紫外可见分光光度计BioSpec-nano产品及应用 最后介绍了岛津技迩商贸有限公司的光谱色谱等消耗品。   会议气氛活跃,受到与会者的一致好评。      技术交流会现场
  • 德国耶拿2013分析仪器应用技术交流—大连站成功召开
    2013年4月09日,在素有北方明珠,浪漫之都美誉的大连,德国耶拿公司盛邀农业,质检,制药,环保,石化,高校,食品生产,机械制造等领域的专家学者和一线分析工作人员共同分享德国耶拿公司在食品安全,环境保护,产品质量控制方面为全球分析工作者带来的新技术,新方法,新应用。会场选在紧邻中国航母诞生地附近的船舶丽湾大酒店,到会的近百位分析行业的专家老师对德国耶拿公司的石墨炉直接固体进样技术,连续光源原子吸收分析的高分辨性能,精准的实时扣背景技术,新型的紫外可见分光光度计测试混浊(如食品,污水等)样品技术,快速、方便、安全的微波消解技术都表现出了浓厚的兴趣,并提出了很多和实际应用相关的问题。 特别是有关食品安全方面,如何利用微波消解技术进行样品前处理,利用连续光源原子吸收解决复杂基体干扰问题作了深入探讨,同时德国耶拿公司总经理赵泰先生还讲解了石墨炉固体直接进样进行食品安全检测的办法,引起到场老师的极大关注。在介绍到使用紫外可见分光光度计分析食品,饮料,土壤,药品等可能具有混浊性的样品时,德国耶拿提出了标准分析方法包和混浊样品位直接分析方案,也引起了很多老师浓厚的兴趣。 技术交流过程中各位老师提出的问题通过耶拿应用专家现场专业细致的解答,使到场的老师更进一步的了解了德国耶拿公司的新技术和新技术在实际应用过程中给分析工作带来的便利,同时各位老师提出的问题也为耶拿公司的产品研发,进一步提升客户服务质量起到了很好的反馈作用,很多老师表示希望看到德国耶拿公司多开这样有新技术信息,有交流深度的技术交流会。 德国耶拿公司感谢中国用户对公司的关注与青睐,公司也会继续倾听广大用户的需求与建议,不断提升公司的产品技术性能和服务质量,把耶拿中国团队打造成一艘为中国分析工作者服务的新型&rdquo 航母&rdquo ! 关于德国耶拿 德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG),是德国最大的分析仪器制造商之一,在光学制造领域拥有超过160年的历史,在发展高质量精密仪器和发明创造方面有着悠久的传统。前身为久负盛名的卡尔蔡司公司分析仪器部。公司总部设在世界光学精密仪器制造中心的德国耶拿市,目前在全球90多个国家设有分支机构。 自从德国耶拿公司在中国建立代表处以来,在中国一直保持着高速发展的态势,逐步建立了高品质的专业品牌形象,形成了耶拿中国专业严谨,勤奋敬业的团队文化。德国耶拿公司将再接再厉,不断创新,以非凡的品质,精湛的技术,全方位的售后服务来回馈广大用户与专家学者对德国耶拿公司的支持与厚爱。
  • 艾威科技实验室分析仪器新产品技术交流会圆满落幕
    2011年11月8日-11日,&ldquo 艾威科技实验室分析仪器新产品技术交流会&rdquo 在广东省中山、江门、佛山、肇庆四地顺利召开。本次技术交流会旨在与广大用户共同分享目前实验室分析仪器的最新产品技术及在各领域的广泛使用,共同探讨分析行业发展的新方向,为各行业的实验室分析提供更好更全面的产品及技术支持。此次会议吸引了近300位来自中山、江门、佛山、肇庆等地的技术人员前来学习交流;此外,艾威科技还特别邀请了美国安捷伦Agilent、美国默克密理博Merk Millipore、北京普源精电Rigol的技术专家主讲,使会议内容更具专业性。 本次会议主要围绕了:安捷伦色谱及光谱类最新技术、高效液相色谱在化工行业的应用、纯水在化学分析实验中的应用、最新消解技术等方面的内容展开技术分享及讨论。同时,本次会议特地安排了众多行业内知名品牌产品进行展示及专家现场答疑环节,进行现场展示的样机包括有:安捷伦7820A气相色谱仪、安捷伦Cary60紫外&mdash 可见分光光度计、Cary630傅立叶变换红外光谱仪、Rigol L-3000液相色谱仪、密理博Direct-Q3纯水机、胜谱DS-360石墨消解仪、电热板等;让技术人员们对仪器的认识有更加直接的接触和直观的感受,引起与会技术人员的热烈反响。 艾威科技徐志文先生致辞并介绍现场展示的样机(佛山会场) 会议开始,艾威科技总经理徐志文先生首先对前来参加技术交流会的代表们表示欢迎和感谢。随后,徐总经理简单地介绍了艾威仪器科技有限公司概况及目前公司正在代理的仪器产品。 安捷伦技术专家黄传旭先生介绍安捷伦分子光谱新产品(佛山会场) 安捷伦公司黄传旭先生着重向大家介绍了安捷伦分子光谱新产品Cary60紫外&mdash 可见分光光度计和Cary630傅立叶变换红外光谱仪,结合现场展示的样机对产品的特点进行阐述,更通过讲解产品使用的最新技术来展示新产品的优点。Cary60紫外&mdash &mdash 可见分光光度计的设计基于广受好评的Cary50,突破性的闪烁氙灯设计,被誉为闪烁氙灯技术的领导者。而新一代的Cary630傅立叶变换红外光谱仪提供更为卓越的性能,是化学和制药行业QA/QC的理想选择。 普源精电技术工程师郑喆先生讲解高效液相色谱在化工行业中的应用(江门会场) 普源精电公司技术工程师郑喆先生首先通过技术人员关注的问题引出主讲课题,然后结合医药、食品安全和精细化工行业中高效液相色谱仪应用的经典案例与与会来宾讨论案例中的热点问题,最后作技术经验的分享。 默克密理博文杨明先生讲解纯水在化学分析实验中的应用(江门会场) 默克密理博公司文杨明先生以人们在生活常见的例子及分析实验室对纯水水质的要求分析了纯水水质对理化分析实验结果的影响,继而提出了Merck Millipore smart系列产品的解决方案。 顺德涂料商会会长胡景钊先生为佛山站的技术交流会致辞 艾威科技本次举办的佛山站实验室技术交流会还得到了顺德涂料商会的大力支持,上图为顺德涂料商会会长胡景钊先生为佛山站的技术交流会致辞,并表示艾威科技的举办技术交流会非常有意义,双方将长期保持友好的合作关系。 技术交流会中来宾认真聆听(中山会场) 样机展示及技术答疑现场(中山会场) 样机展示及技术答疑现场(肇庆会场) 抽奖活动一等奖获奖者获得索尼数码相机一部与艾威科技总经理合照(肇庆会场) 会后,前来参加技术交流会的技术人员们纷纷表示既能学习到先进的仪器技术,又能对仪器有更直观的了解,获益匪浅,希望艾威科技以后能多举办相关的技术交流会。在技术交流会举办的过程中,天公虽不作美,但是参会嘉宾依然按时出席我们的会议,艾威科技在此再次衷心感谢每位与会人员的支持! 艾威科技秉承&ldquo 科技为先,服务为本&rdquo 的宗旨,多年来在珠三角地区巡回举办技术交流会,为众多企业、事业单位的品检技术人员提供了大量的仪器资讯和先进的分析仪器技术,在用户中取得较好的口碑。今年是艾威科技的第五个年头,艾威科技感谢每位风雨同舟的用户对我们的支持和关注,我们将不懈地坚持为广大用户提供更优质的仪器和更贴心的服务,同时我们也希望你们能继续关注艾威科技,因为有你们的支持与信赖,我们才会走得更远! 艾威仪器科技有限公司 市场部 地址:广州市先烈中路100号34号楼3A02室 电话:020-87688215 传真:020-87688280 邮箱:info@evertechcn.com
  • 普今公司:2010岛津分析仪器(苏州)技术交流会圆满成功
    4月8日,由岛津国际贸易上海有限公司和苏州普今公司合办的苏州区域技术交流会,在苏州图书馆顺利结束。此次会议内容有:岛津高效液相色谱仪LC-15C新品发布、岛津紫外可见分光光度计UV-1750新品发布、岛津总有机碳分析仪TOC-V系列产品及2010版药典应用介绍、BioSpec-nano岛津生命科学紫外可见分光光度计产品介绍及应用、MCE – 202 “MultiNA”微芯片电泳系统新品发布、岛津技迩商贸有限公司产品介绍(光谱色谱消耗品)。 会议气氛和悦,受到来自苏州各大医药行业的客户、领导们的一致好评。 苏州普今生物科技有限公司 市场部 2010-4-12
  • CHINA LAB 2013扫描:分析仪器和耗材配件
    仪器信息网讯 2013年3月13日,广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(CHINA LAB 2013)在广州保利世贸展览馆隆重举行。   本次展会,参展商范围主要集中在“试剂生产制造、实验室常规设备制造、分析测试仪器生产、仪器耗材配件制造”四个领域,部分企业带来了新推出的产品和解决方案。之前,我们为大家报道了“试剂生产制造企业”和“实验室常规设备制造企业”的参展情况(详情参见:广州国际分析测试及实验设备展览会隆重举办),接下来继续为大家介绍“分析测试仪器生产企业、仪器耗材配件制造商”的参展情况。   分析测试仪器生产企业:   海能仪器:海能仪器重点介绍了其近期推出的三款新品:MP470全自动熔点仪、TANK微波消解仪和T920全自动滴定仪。   海能MP470全自动熔点仪,是国内首创的全自动视频熔点仪。独创的双彩屏实时显示技术,用户可直观观察样品融化过程和分解温度,方便监测整个实验过程,并将视频技术完美地融入了熔点测量,并实现了保存、回放、摄录等功能,用户可通过视频观察颜色变化和分解温度;全面的一体化保温设计,从而使测量更稳定更精确,同时抵抗外界环境干扰的能力也越强。仪器可广泛应用于化学工业、医药研究中。   TANK 微波消解仪采用国际先进的双磁控管变频微波加热系统,实现了大功率微波均衡磁场安全加热;采用了多重苛刻的安全保障机制,确保TANK拥有很高的安全性能与样品回收率。   T920全自动滴定仪是国内首台带16位的全自动进样器的全自动滴定仪,可以满足用户每天分析大量的样品的需求;为中国首款设计最多可同时安装两套自动滴定管的全自动滴定仪,减少在更换试剂时进行反复清洗所浪费的时间;是中国第一台内置移液泵的全自动滴定仪,弥补了用户在滴定过程中往往需要添加辅助试剂的需求(如自动加酸酸化,加水稀释等)。最多可使用3个移液泵,它们可同时或单独使用,使用户在滴定过程中的每一个阶段,能够实现自动化。 海能MP470全自动熔点仪 TANK微波消解仪 T920全自动滴定仪   天津市拓普仪器有限公司展出的TP720紫外可见近红外分光光度计能同时覆盖紫外可见近红外工作波段。该产品采用双光栅、双接收器设计,接收器选用光电倍增管及硫化铅进口器件,保证了仪器工作波段覆盖紫外可见、近红外区,波长范围:190-2800nm。 天津市拓普仪器有限公司 TP720紫外可见近红外分光光度计   上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司)在本次展会展出了GC128气相色谱仪,该仪器主要提高了FID收集极的收集效率,降低信号噪音,提高了灵敏度。包括将点火装置和高压分开,降低信号噪音, 装配可靠性和一致性好, 用镍铬丝取代原先用的铂金丝点火可大大降低制造成本;在原来喷嘴的基础上增大极化极的发射面积提高信号收集效率, 从而提高灵敏度和降低最小检测限。该仪器最小检测限MDL可以达到≤3×10-12g/s, 属国内领先水平。 上海仪电科学仪器股份有限公司 GC128气相色谱仪   上海光谱仪器有限公司展出了其最新推出的SP-756P紫外-可见分光光度计。该仪器具有准确的波长自动校正功能,开机后根据光谱特性自动进行波长检测和校正,以获得最佳波长精度,无需担心仪器的波长是否准确;光源位置自动检测,并自动寻找最佳能量位置;自动光源切换,可根据需要改变光源切换点;可控制氘灯和钨卤素灯的开和关;2nm光谱带宽符合药典的要求;200-1000nm的波长范围,可满足绝大多数有机和无机样品特别是生命科学领域的样品的定量分析需要。 SP-756P紫外-可见分光光度计   大昌华嘉商业(中国)有限公司重点推出了由其代理的英国百康Biochrom 30+全自动氨基酸分析系统,是目前中国市场上唯一获美国FDA豁免验证,并符合联邦药物、食品和化妆品条款510 (k)的氨基酸分析系统。其采用陶瓷泵,避免了传统不锈钢泵头被含高盐的缓冲液侵蚀的危险;全电脑控制,整合式视窗作业环境,操作简便;柱子可自行装卸清洗,使用寿命较长。 大昌华嘉商业(中国)有限公司 Biochrom 30+ 全自动氨基酸分析仪      日本电子株式会社(JEOL)本次展会则只带来一款仪器——JSX-3400RⅡ能量色散型荧光X射线元素分析仪。JSX-3400RⅡ是日本电子株式会社推出的08年新一代高性能能量色散型荧光X射线元素分析仪。该设备具有出众性能指标,不仅能很好对应RoHS指令、ELV指令和其他环境指令相关元素分析,还对卤素Cl高精度测试分析,能同时达到无卤测试及ROHS测试。 JSX-3400RⅡ能量色散型荧光X射线元素分析仪   仪器耗材配件制造商: 德国楷孚贸易(上海)有限公司 通用电气医疗集团生命科学部 广州菲罗门科学仪器有限公司 捷锐企业(上海)有限公司 广州洁特生物过滤制品有限公司   关于广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(China Lab)   广州国际分析测试与实验室设备展览会暨技术研讨会(China Lab)是国药励展与广东科展联手打造的仪器试剂类的专业展会,致力于服务实验室技术和建设的完整价值链。展会立足华南,辐射中国和整个东南亚地区,以实验室仪器设备、试剂以及消耗品为核心,涉及实验室规划、设计、建造、运营、软件、管理、投资等内容。通过展览会及论坛等形式为实验室领域专业人士提供宣传、贸易、交流、学习广州分析测试及实验室设备展览会的互动平台,为实验室提供完整解决方案。详细请参阅www.chinalabexpo.com。
  • 河南某单位采购17套进口分析仪器
    关于进口仪器设备采购项目技术参数公示   各潜在供应商:   某单位拟就进口仪器设备进行招标采购,依照“河南省财政厅关于进一步规范政府采购操作执行行为有关问题的通知”豫财办购[2007]20号文件相关规定,现将该项目技术参数进行网上公示,请各潜在供应商对公示的内容是否有倾向性、排他性等行为提出建议。   经营、生产或销售该仪器的单位所有意见或建议应于2012 年4月11日下午17:00(北京时间)前以书面形式并加盖单位公章及法定代表人签字向河南行正招标服务有限公司提出,由法定代表人或其授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人有效身份证件原件一并提交(邮寄、传真件不予受理),逾期不予受理。   采购仪器名称:   一、水蒸汽透过率测试仪   二、氧气透过率测试仪   三、紫外可见分光光度计   司、傅立叶变换红外光谱仪   五、气相色谱仪   六、高效液相色谱仪   七、高效液相色谱仪   八、全在线预浓缩-凝胶净化-定量浓缩联机系统   九、多功能离子色谱仪   十、荧光分光光度计   十一、全自动酶联免疫分析仪   十二、液相色谱仪   十三、紫外分光光度计   十四、全自动固相萃取仪   十五、全自动细菌鉴定及药敏分析仪   十六、原子吸收光谱仪   十七、气相色谱质谱仪(串接)   附件:该项目技术参数.doc   地 址:郑州市金水东路299号(金水东路和玉凤路交叉口路南)浦发国际金融中心六楼604室   联系人:王小萍 许罗丹   电 话:0371-65931333   二○一二年四月五日   河南行正招标服务有限公司
  • 长春星锐发布国内首款全自动间断化学分析仪
    2014年6月,长春星锐智能化科技有限公司发布了两个系列的全自动化学分析仪,成为国内首家生产全自动化学分析仪的厂家和全球第二家同时拥有流通池分析技术和直读分析技术的全自动化学分析仪厂家。 全自动化学分析仪是上世纪湿化学分析领域的一项突破,具有自动化程度高,操作简便等优点,在某些领域已经有取代传统的流通注射分析仪的趋势。全自动化学分析仪目前主要生产厂家包括意大利希思迪公司、AMS公司和英国Seal公司等,国内尚属首家。 长春星锐本次发布了采用流通池分析技术的Autochem 1000系列全自动化学分析仪和采用直读技术的Autochem 2000系列全自动化学分析仪。与进口产品采用9片滤光片分光技术不同,Autochem首次采用了光栅分光技术,可以得到300-900nm波长范围内的连续光谱,从而大大地拓宽了全自动化学分析仪的应用领域。 除了完善和发展现有产品,长春星锐还将依托中科院长春光机所技术力量,开发便携式全自动化学分析仪、全自动紫外可见分光光度计、全自动分液系统等一系列全自动产品,力争成为全球技术领先的全自动化学分析仪供应商。 为了开拓市场,长春星锐已开始在全国范围内招募代理商。
  • 热烈祝贺莱博瑞分析仪器有限公司成为“东西分析”GBC产品河北省总代理
    近日,石家庄莱博瑞分析仪器有限公司(以下简称“莱博瑞”)与北京东西分析仪器有限公司(以下简称“东西分析”)正式签署合作协议,莱博瑞正式成为东西分析GBC全线产品在河北地区的总代理,负责澳大利亚GBC品牌原子吸收光谱仪 (AAS)、 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)、 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis)、电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 (ICP-oTOFMS)等产品在河北省境内的销售和市场推广工作。 莱博瑞与东西分析的此次合作,既是相互实力的认可,同时也是双方在分析仪器行业共同愿景的完美延伸。 东西分析拥有二十多年分析仪器研发、制造、服务的历史,自主研发推出色谱、光谱、质谱、快速检测仪器及相关配套产品,行业专用仪器等多个产品系列,上百种不同的产品,获得国家专利30多项。2013年东西分析完成了对澳大利亚GBC科学仪器公司的收购,并在北京建立了GBC-EWAI应用服务中心,全面负责GBC产品在中国的业务开展、应用支持及售后服务。 其他省份总代理陆续招募中,详情请登录www.ewai-group.com或致电东西分析市场部 地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A2座6层 联系人:董小姐 联系电话:010-88393500/010-88393510转市场部 传真:010-88393506 E-mail:marketing@ewaii.com
  • 近期制药行业分析仪器采购需求分析
    目前,国内药品仿制药比例则高达90%,占据国内制药市场的主体地位。有专家指出,国内国有企业的创新主力军地位不明显,药物创新力量多来自海归人员的新创企业。作为国内制药行业主体力量的化学药生产企业,在发展传统药物品种的同时,开发新的品种,尤其是生物制药品种将成为推动中国制药市场继续快速发展的重要任务。  制药行业现状:增长放缓  据有关数据显示,全国制药企业多达1.3万家,与其相关的商业企业达42万家。2015年上半年医药行业收入1.24万亿人民币,同期利润1,262亿人民币,同比增长12.9%,低于14年上半年的14.7%。在与医药行业相关的三个子行业(中药饮片、生物制剂和制药设备)中,在15年上半年的利润增速均高于同期水平。同时,在制药设备方面,由于2015年新版药品GMP认证“大限”将至,许多制药企业都开始大规模采购制药设备,从而带动了近期制药设备的增长。  重大新药创制项目将成为新药创新的引擎和加速器  “十三五”重大专项发展规划于2014年6月16日启动,并制定了以“重大需求为导向、产品和技术为主线、协同创新为动力、完整体制机制为支撑、取得标志性成为为目标”的指导思想。“十三五”重大专项的预期目标及考核指标是,研制30个新药,8~10个为原创性新药 研制并推动20/30个化学药及高端制剂实现国际化发展 研制20~30个临床急需开发的品种 突破10~15项重大核心关键技术 发展10~15项前瞻性技术 建立具有中国特色的国家药物创新体系及协同创新新模式,使整体水平达到国际先进水平。  “十三五”重大专项发展规划将重点针对10类疾病治疗,强化源头创新和转化研究。在化学药领域,重点开展针对靶点、新机制创新药物以及新释药系统、新制剂的研究开发 在中药领域,重点开展基于经典名方及疗效特色明显的中药复方、院内制剂,以及由活性成分、有效部位和组分构成的新药 在生物药领域,重点开展新型抗体药物、抗体偶联药物、新型疫苗、新型免疫治疗、基因治疗、生物类似物药物等的研究开发,并加强新佐剂、新辅料的研发。  在新药创制上,我国与先进国家的巨大差异,以及国内患者对新药的渴求,使得重大新药创制项目备受瞩目,重大新药创制项目成为新药创新的引擎和加速器。同时,在新药创新过程中需要用到更多先进的分析仪器,这些将带动分析仪器行业的快速发展。  2015版《中国药典》颁布,将带来部分仪器市场增长  2015年版《中国药典》(简称新药典)编订工作已经全部完成,并将于今年12月1日起正式实施。新药典重点加强了对药品安全性和有效性的控制要求。药典收录的质量控制技术,可以反映我国当前医药发展和检测技术的现状,并将推动我国药品质量提高,加快企业技术进步和产品升级换代。在新版药典出台后,会对一些药品的市场走势造成影响。但从经验看,药典的实施对市场的影响深度不会太大。同时,药典已经成为各个国家药品监管中的最重要的一个政策文件,随着药典的更新,未来的作用会进一步体现。  在新版药典的检测方法通则中,除扩大收载与修订完善制剂通则及与质量相关的检测项目外,还加强了对药品标准检测方法、检测环境和检测条件规范的要求,增加了新的成熟可靠方法的应用。共整合共性检测方法通则63个,新增27个检测方法通则,包括超临界流体色谱法 (超临界流体色谱仪)、拉曼光谱法(拉曼光谱仪)、汞和砷元素形态及其价态测定(HPLC-ICP-MS)、薄层色谱法(薄层色谱仪)、X射线衍射法(X射线衍射仪)等。这些不断完善的检测方法使药品安全性有效性控制全面加强。通过药典质量标准检查方法的提升,可逃避药品生产工艺的提升,同时可将竞争对手淘汰。譬如当年高效液相仪的提升就是一次行业升级淘汰。  新版药典中对二氧化硫残留量的检测增加离子色谱法(离子色谱仪)和气相色谱法(气相色谱仪),以进一步提高二氧化硫检测的灵敏度 为加强对中药材残留农药的控制,防止在中药材种植过程中随意滥用农药,保障中药的安全性,通过方法适用性研究,完善了原有的气相色谱法(气相色谱仪),将农药残留检测种类由原来的只能检测9种增加到可以检测22种,并建立气相色谱-串联质谱法(气质联用仪)和液相色谱-串联质谱法(液质联用仪),将可检农药残留种类能力提高到229种 采用高效液相色谱法-质谱联用法(液质联用仪),检测中药材中真菌霉素残留量,检测种类由原来的4种提高至11种,提高了检测的稳定性和可靠度 对溶出度和释放度测定法(溶出度仪)合并,在篮法、桨法和小杯法的基础上,增加了桨碟法和转筒法,不仅为加强质量控制提供更多检测方法的选择,以满足检测实际的需要,也提高了检测的有效性、专属性、准确性和稳定性。通过收载这些先进的分析技术,最终将引导企业采用专属性更强、灵敏度更高、稳定性更好、效率更高的检测方法。  总体而言,2015年中国制药行业的仪器市场将在行业布局大调整的态势下发展,新版药典的颁布和国家政策的扶持将进一步为中国制药行业带来机遇,同时针对于制药企业相关的子行业——分析仪器需求也将迎来更大的发展,尤其是色谱和质谱类相关的仪器和耗材。  生物制药行业成为分析仪器行业增长必争之地  纵观2015年中国制药市场发展,随着小分子靶向药物、免疫单抗、新型单抗等不断涌现,中国药企紧跟国际创新的前沿,有望实现企业的跨越式发展。到2015年,我国形成基因工程药物、新型疫苗、抗体药物、化学新药、现代中药等为代表的一批具有国际水平的新药开发平台,企业研发投入强度显著提高,骨干企业竞争力明显增强。  未来几年,生物制药将进入快速发展期,随着众多生物药专利到期浪潮袭来,原研药企正在想方设法延长专利保护期,生物仿制药企业则在积极从各方面增强竞争力,进入这个利润丰厚的市场。同时,生物制药行业的快速发展将带动分析仪器市场的快速增长,与之相关的一些设备,包括液相色谱仪、红外光谱仪、紫外可见分光光度计和PCR扩增仪将迎来发展的良好时机。
  • 1000万!武汉大学PCR自动系列化分析仪等采购项目
    项目编号:HBT-13210048-225646项目名称:武汉大学生物学基础实验教学平台、综合实验教学平台、科学研究训练平台仪器采购项目预算金额:1000.9590000 万元(人民币)最高限价(如有):1000.9590000 万元(人民币)采购需求: 注:供应商可以同时报名参与多个标包,同时可以中标多个标包。本项目为6个项目包,具体内容见下表。项目交货地点、交货期要求、主要技术及服务要求等详见第三章货物需求及采购要求。包号序号货物名称是否接收进口产品数量单位是否为核心产品项目包预算(万元)11高速冷冻离心机是4套是280.062小型台式离心机5套否3小型台式冷冻离心机10套否4PCR自动系列化分析仪7台否5荧光显微镜1台否6普通生物显微镜42台否7酶标仪3套否8超微量分光光度计3套否21移液器否150套否283.1672药品储存箱2套否3CO2培养箱1个否4低温冰箱2个否5单筒望远镜5台否6电泳仪20套否7凝胶成像系统1套否8生物安全柜1个否9通风厨1套否10正置荧光显微镜5台否11体视显微镜40台是12倒置荧光显微镜6台否……………………否31小型台式冷冻离心机是1套否96.542普通生物显微镜18台否3高效液相色谱仪1套是4酶标仪1套否5超微量分光光度计1套否6体视镜1套否41移液器否419套否168.6872高压蒸汽灭菌器1套是3凝胶成像系统3套否4体视显微镜无线摄影系统10套否5体视显微镜10套否6生物安全柜1个否7正置荧光显微镜2台否8显微镜CCD3台否9倒置荧光显微镜3台否10倒置生物显微镜1台否11紫外可见分光光度计15个否12紫外分析仪3套否……………………否51PCR自动系列化分析仪是4套否61.202生物显微镜1台是3超微量分光光度计1套否61高压蒸汽灭菌器否1套否111.3052CO2培养箱1个否3体视显微镜无线摄影系统5套否4体视显微镜5台否5正置荧光显微镜2台是6显微镜CCD2台否7倒置荧光显微镜2台否8倒置生物显微镜1台否9旋涡混合器6套否10小鼠固定器5套否11物镜5倍1个否12物镜10倍1个否……………………否合同履行期限:交货期:01包、03包、05包:合同签订后180日内。02包、04包、06包:合同签订后60日内。本项目( 不接受 )联合体投标。
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