电偶二次仪

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  • 厦门宇电自动化科技有限公司是专业提供高端节能环保解决方案的高新技术企业。厦门宇电自动化科技有限公司总部坐落于福建厦门火炬高新区,拥有自行建设的现代化厂房,绿树环绕,并配备节能变频中央空调。厦门宇电自动化科技有限公司拥有全自动高速贴片机、无铅双波峰焊机、红外回流焊机等先进生产设备,以及电磁兼容、精密基准信号源、温湿度环境等测试设备,具有生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的工业自动化仪表系列产品的能力。http://yudiankeji.diytrade.com/ 厦门宇电自动化科技有限公司专注于高端节能环保解决方案的开发和研究,在工业自动化领域拥有累计超过20年经验。全球领先推出AI人工智能调节算法、仪表模块化和平台化结构、节能环保低温漂“发烧级”元件设计、380VAC电源防护等技术,有力地推动了自动化行业的发展。AIDCS智能分布式控制系统采用AI系列二次仪表,利用RS485或CAN作为通讯总线,结合工控机和组态软件组成,具备集中管理、危险分散、系统开放、性价比高等优点,深受中小企业青睐,目前累计成功运用的项目已达上万个,成为客户的超值选择。http://yudiankeji.diytrade.com/ 厦门宇电自动化科技有限公司产品包括单路及多路测量显示报警仪、流量积算仪、高精度PID调节器、智能温控器、导轨安装仪表、电力测量仪表、手持式精密测温仪、闪光报警器、可控硅调功触发器、SSR固态继电器,分体式无纸记录仪、触摸屏控制系统及AIDCS智能分布式控制系统等等,广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、塑胶、包装等领域。二次仪表(包含智能温控器)的年销售量已突破50万台,产品远销北美、欧洲、大洋州、印度、中东、东南亚和香港等多个国家和地区,并获得客户好评,厦门宇电自动化科技有限公司已成为国内最大的高端节能环保解决方案的供应商。http://yudiankeji.diytrade.com/
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  • 宇电——精密测控节能技术的供应商厦门宇电自动化科技有限公司成立于1991年,是专业提供高端节能环保解决方案的高新技术企业。公司总部坐落于福建厦门火炬高新区,拥有自行建设的现代化厂房,绿树环绕,并配备节能变频中央空调。公司拥有全自动高速贴片机、无铅双波峰焊机、红外回流焊机等先进生产设备,以及电磁兼容、精密基准信号源、温湿度环境等测试设备,具有生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的工业自动化仪表系列产品的能力。经过20多年的发展,公司得到了社会各界的广泛认可,曾被评选为“福建省著名商标”“厦门市自主创新试点企业”,并荣膺“2012年度中国自动化领域年度十大企业”、其自主研发的多种产品更是荣获“国家重点新产品”、“厦门市优秀新产品奖”等称号。公司产品包括单路及多路测量显示报警仪、流量积算仪、高精度PID调节器、智能温控器、导轨安装仪表、电力测量仪表、手持式精密测温仪、闪光报警器、可控硅调功触发器、SSR固态继电器,分体式无纸记录仪、触摸屏控制系统及AIDCS智能分布式控制系统等,广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、塑胶、包装等领域。公司专注于高端节能环保解决方案的开发和研究,在工业自动化领域拥有累计超过20年经验。全球首先推出AI人工智能调节算法、仪表模块化和平台化结构、节能环保低温漂“发烧级”元件设计、380VAC电源防护等技术,有力地推动了自动化行业的发展。AIDCS智能分布式控制系统采用AI系列二次仪表,利用RS485或CAN作为通讯总线,结合工控机和组态软件组成,具备集中管理、危险分散、系统开放、性价比高等优点,深受中小企业青睐,目前累计成功运用的项目已达上万个,成为客户的超值选择。如今,宇电的二次仪表(包含智能温控器)的年销售量已突破50万台,年产值突破一亿元,产品远销北美、欧洲、大洋州、印度、中东、东南亚和香港等多个国家和地区,并获得客户好评,宇电已成为国内最大的高端节能环保解决方案的供应商。公司所设立分公司和办事处也遍布全国各地,为客户提供专业、周到、快捷的各项售前及售后服务,并在香港设立海外市场总部,在欧洲、北美洲及大洋州成立海外市场营销及服务分公司,服务于海外市场。
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  • 苏州科溯源光电科技有限公司的前身是苏州工业园区科溯源精密设备制造有限公司,成立于2005年,2010年12月更名为苏州科溯源光电科技有限公司。经过多年的努力,2008年8月公司成功研发出与影像测量仪配套的测量软件,2010年8月成功通过了软件**技术的资格认证,获得了由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。同时,公司与上海交通大学等国内一流院校科研单位有多项技术项目合作。公司正式推出自己的影像测量仪品牌—KSY,并荣获多项国家知识产权**,从而彻底告别了为他人代工生产仪器的历史。展望未来,苏州科溯源光电科技有限公司致力于发展成为专业从事二次元、2.5次元影像测量仪的研制、开发、生产、销售一体的综合性高新技术企业。为客户提供众多优质的产品及周到的服务。公司主营影像测量仪系列,大行程全自动-龙门型、小型全自动-标准型、mv自动系列-增强型、mvp全自动系列-高端性、手动系列,显微镜及附件系列,大理石量具系列★品牌战略:服务市场,品牌至上。KSY 二次元、2.5次元影像测量仪专家。我们的目标是使KSY品牌成为影像测量行业的标杆和排头兵。★企业文化:科技创新,实事求是,以精立业,以质取胜。影像测量仪是高精度产品,是用户测量产品精确度的基准。为此,公司确立了以科学技术力量为依托,一切从实际出发,以仪器精度为立业之本,以优质的产品与服务立足市场的宗旨并逐步发展成为了公司的企业文化。★经营理念:开拓进取,诚实守信,互惠互利,合作共赢。 ★品质保证:技术革新,精益求精。公司产品不论是在硬件上还是在软件上都在不断地改革创新。公司除拥有国外进口的先进量检具设备作为精度基准外,更强调的是品质管理的切实执行:严格认真的进行生产流程的控制、生产装配过程中跟踪记录、人员培训及技能考核,以保证品质管理在每个环节中都能得到贯彻实行。★应用范围:苏州科溯源光电科技有限公司产品广泛应用于机械、模具、塑胶、橡胶、PCB、菲林、电子、电器、航空、汽车、钟表、齿轮、光学元件等行业的产品开发、设计,半成品、成品检测,零部件测绘领域,能大幅度降低工作强度,提高工作效率。KSY主要产品有:CNC全自动影像测量仪;半自动影像测量仪;电动影像测量仪;二次元、2.5次元影像测量仪及导轨、工作台,大理石平台等。KSY产品规格齐全,在这里您一定能找到一款适合您的产品。★售后服务:服务客户,竭尽所能。选择KSY,不仅仅是选择KSY的产品,更是选择了KSY的服务。公司采取定期回访与随时电话咨询相结合的售后服务制度,力求及时解决用户使用过程中的困难与问题。公司承诺对用户提出请求后十五分钟内做出反应,如需现场处理的状况公司在接到请求后48小时内派技术人员赴现场解决问题。完善的售后服务将彻底解决您的后顾之忧。
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电偶二次仪相关的仪器

  • 二次元影像坐标测量仪也称二次元量测仪爱思达二次元影像测量仪主要有三款型号:ASIDA6050A,ASIDA7060A,ASIDA8070A我司所生产的影像测量仪包括:二次元影像测量仪以及三次元影像测量仪。其中二次元影像测量仪也可称为平面度测量仪,二次元影像测量仪主要适用于以二维测量为主,包括点、线、圆、矩形、等几何元素和零件的长度、角度、轮廓、外形、表面形状等,增加探针可实现三维测量。全自动影像测量仪都具备3D影像测高功能。二次元影像测量仪特征:1、采用天然花岗石底坐和立柱,稳定性强,硬度高,不易变形2、X/Y向采用空气轴承、花岗石导向,可长时间工作也保证了机械系统的精确稳定3、工作台使用无牙光杆和磨擦传动4、环形LED冷光源,使用寿命长,测量时不会产生热变形5、光学系统品质优良,影像明亮清晰,图像还原性好6、三轴采用日本松下伺服电机传动二次元测量仪技数参数项目规格型号ASIDA6050 ASIDA7060A ASIDA8070A测量行程600x500x200700x600x200800x600x200玻璃载物台尺寸650x550mm750x650mm850x750mm玻璃载物台称重30Kg物镜工作距离82mm物镜放大倍率0.75X~5X总放大倍率30X~230X光栅尺分辨率≤0.001mmX/Y线性精度≤3+L/200(L为被测长度)重复测量精度≤±0.003mm整机尺寸1300x1400x18001500x1400x18001550x1650x1800整机重量1800KG 2000KG 2400KG应用软件AISDA MEASURE VMA 3.00.01测量软件(简体、繁体、英文)数据输出格式DXF、EXCEL、WORD系统平台Windows XP Pro,WIN7PC要求CPU:双核处理器,≥2G内存,≥320G硬盘电源要求220伏特/50HZ电源工作环境温度:20+/-2OC;湿度:45%-75%;振动0.002g,15Hz选配件美国NAVITAR测量专用镜头;英国Renishaw触发探头组;日本基恩仕激光位移感应系统。备注可根据客户需求定制行程大小
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  • ATD-1型二次热解析仪是本公司自主研发生产的二次(带低温聚焦冷阱)热解析仪,是一款集采样、吸附、脱附、进样、清洗一体式的二次解析仪,采用样品管解吸同时低温聚焦、热气流再解吸的新技术,7.0寸智能的彩色触摸屏用户界面,能方便地直接设定或编辑、存贮及调用方法,快速起动分析,操作更为方便,实现了解析率不*的问题。产品特点采用电子制冷方式,无须液体制冷剂,带聚焦冷阱吸附管、进样阀、传输管、聚焦管(制冷、加热),五路单独控温 六通阀采用电机驱动.样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路,无残留可选配耐高温六通阀,使用温度可达260℃以上六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点一体化设计,整机结构紧凑;微电脑控制。配有两路通用驱动接口,可自动启动色谱和工作站协同工作。 外围设备准备好信号输入,可以智能判断分析事件。可以连接安捷伦气质联用、岛津气质联用,可以连接国内外各个厂家的多数气相色谱仪可升级PC端软件反控产品应用职业安全、工业卫生和环境监测;不明大气快速鉴定; 香料、香精分析;有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》; 《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范》;《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定,热脱附/气相色谱-质谱法》
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  • 龙门影像测量仪/二次元量测仪/7060二次元生产厂家正业科技成立于1997年,于14年正式上市,股票代码:300410,正业科技历经风雨10几年,在行业具有一定的品牌知名度,且正业科技生产的产品品质保证,质优价宜,而且有优秀的研发团队,销售团队及售后团队。ASIDA7060二次元影像测量仪特征:1、采用天然花岗石底坐和立柱,稳定性强,硬度高,不易变形;2、X/Y向采用空气轴承、花岗石导向,可长时间工作也保证了机械系统的精确稳定;3、工作台使用无牙光杆和磨擦传动;4、环形LED冷光源,使用寿命长,测量时不会产生热变形;5、光学系统品质优良,影像明亮清晰,图像还原性好;6、三轴采用日本松下伺服电机传动。二次元影像测量仪主要广泛适用于以二维测量为主,包括点、线、圆、矩形、等几何元素和零件的长度、角度、轮廓、外形、表面形状等,增加探针可实现三维测量。全自动影像测量仪都具备3D影像测高功能。 二次元测量仪技数参数项目规格型号6050A 6050AEC21-70607060A8070A测量行程600x500x200700x600x200800x700x200玻璃载物台尺寸650x550mm750x650mm850x750mm玻璃载物台称重30Kg物镜工作距离82mm物镜放大倍率0.75X~5X 总放大倍率30X~230X目镜放大倍率1X机台底座立柱材料00级花岗石光栅尺分辨率≤0.001mmX/Y线性精度≤(3+L/200)um(L代表被测长度 单位mm)重复测量精度≤±0.003mm整机尺寸1300x1400x18001500x1400x18001550x1650x1800整机重量1800kg2000kg 2400kg应用软件AISDA VMA 3.00.01测量软件(简体、繁体、英文)数据输出格式DXF、EXCEL、WORD系统平台Windows XP ProPC要求CPU:双核处理器,≥2G内存,≥320G硬盘电源要求220伏特/50HZ电源工作环境温度:20+/-2OC;湿度:45%-75%;振动0.002g,15Hz选配件美国NAVITAR测量专用镜头;英国Renishaw触发探头组;日本基恩仕激光位移感应系统。备注可根据客户需求定制行程大小如有需求,随时咨询正业科技服务承诺:12个月免费保修 现场安装调试及操作维护培训 一天24小时,一周7天随时待命 24小时内回复行动计划 48小时内到达选正业,您放心!正业科技展厅:检测实例图:
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  • 物理所通过光学二次谐波产生揭示磁电耦合演变
    磁电耦合通常存在于多铁性体系中,即铁电有序性可以由磁场调控,同时(反)铁磁有序性可以由电场来调控,因此这一基本物理特性在多场调控、自旋电子学、传感和能源等领域中具有重要的基础研究意义和应用价值。而由于自支撑多铁性氧化物薄膜或二维体系的不稳定性和易碎性,传统方法限制了相关探测和研究,而使这些同时发生的电磁有序和耦合的表征、机制研究及耦合效应调控变得颇具挑战性。   中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室研究员金奎娟与中科院院士杨国桢课题组,致力于利用光学二次谐波产生(Second Harmonic Generation,SHG)表征及探测以揭示复杂氧化物薄膜的空间反演不对称、极化耦合和铁电有序演变等物理的研究。近年来,金奎娟带领的团队,先后围绕SHG探测异质结表面和界面的空间对称破缺,SHG探测氧化物铁电薄膜的铁电相态演变、具有超高热电性能(与华中科技大学张光祖团队合作)的ClO4分子的结构对称性破缺等开展研究。科研人员自主发展了宽温区、高真空度、多气体环境SHG光学探测平台,与清华大学教授林元华和中科院院士南策文团队合作,原位实时探测了弛豫铁电薄膜Sm-doped BiFeO3-BaTiO3中的极化耦合演变,发现并证实了具有超高储能密度的超顺电态。上述成果为发展更先进的SHG方法研究多铁体系中的磁电耦合奠定了基础。   近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心L03组博士研究生徐帅与毕业生王洁素(现为北京量子信息科学研究院副研究员)在金奎娟的指导下,使用脉冲激光沉积法制备了多铁性的外延BiFeO3(BFO)薄膜和自支撑BFO薄膜,并利用外加磁场的宽温区SHG技术研究了多铁性BFO薄膜中的磁电耦合效应。该团队系统地探究了不同应力调控下BFO薄膜中铁电有序和反铁磁有序随着外加磁场和温度的演化,并与物理所白雪冬研究员课题组博士陈潘合作,利用透射电镜给出不同应力调控下薄膜中铁电序的演变。   研究人员定义了一个光学磁电耦合常数——表示通过磁场控制多铁性材料中光致非线性极化的能力。研究显示,应变释放以后,自支撑BFO薄膜中光学磁电耦合常数的绝对值减小,且反铁磁有序和铁电有序均被抑制。研究发现,该光学磁电耦合常数在自支撑BFO薄膜中与在衬底上外延生长的薄膜中具有相同的量级,表明磁电耦合效应对于应变释放具有鲁棒性。研究观察到外延BFO薄膜中Néel温度(反铁磁-顺磁转变温度点)为618 K的一级相变和自支撑BFO薄膜中饱和磁矩,相较于外延BFO薄膜,发生了约7倍的增强,而后者主要归因于与电子自旋-轨道耦合相关的Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的变化。进一步,研究发现,自支撑BFO薄膜中强大的磁电耦合效应在室温下仍然存在,预示着其未来在柔性多功能器件中的潜在应用。上述成果展示了SHG方法原位无损探测自支撑等多铁性薄膜或二维体系中铁电及反铁磁有序等物理性质的灵敏性和有效性。   近日,相关研究成果以Magnetoelectric Coupling in Multiferroics Probed by Optical Second Harmonic Generation为题,在线发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。北京大学科研人员参与研究。图1.自支撑BFO薄膜的制备及铁电性能表征图2.宽温区(各向异性)SHG和外加磁场(H)的各向异性SHG测试图3.M-H和外加磁场的SHG测试
  • 征集意见!药典委发布氨基酸分析指导原则第二次公示
    仪器信息网讯 近日,国家药典委员会发布氨基酸分析指导原则公示稿,这是该指导原则的第二次公示,公示为期1个月。复方氨基酸制剂、多肽类药物、蛋白质类药物、含氨基酸/多肽/蛋白质的组织提取物类药物和中药等药品中氨基酸的组成或含量的检测,需通过氨基酸分析方法来实现。现行版欧洲药典、英国药典、美国药典及日本药典中均收载了氨基酸分析指导原则,但中国药典通则中尚未收载。2020年版中国药典收载了5种复方氨基酸注射液、9种多肽类药物及1种中药品种,均需要采用氨基酸分析方法测定药品中氨基酸含量或氨基酸组成,由于氨基酸分析方法种类较多,各品种的质量标准中仅要求按适宜的氨基酸分析方法测定,为了指导药典标准执行过程中如何选择适宜的方法,国家药典委员会委托中检院牵头承担完成了“药品中氨基酸分析法的建立课题”,拟定了中国药典氨基酸分析指导原则。此前,按照国家药典会标准提高课题任务要求,根据对企业和药检机构常用氨基酸分析方法的调研结果,参照国外药典收载的氨基酸分析方法,确定了国内常用的较为成熟的6种药品中氨基酸分析方法及其起草复核单位,分贝问并开展了药检机构的协作研究。氨基酸分析方法起草复核单位方法起草单位复核单位PITC柱前衍生的RP-HPLC法中检院浙江院、天津所、湖北院、辽宁院、河南所AQC柱前衍生的RP-HPLC法江苏院浙江院、湖北院天津所、广东所OPA&FMOC柱前衍生的RP-HPLC法上海所北京所、广州所、中检院DNFB柱前衍生的RP-HPLC法天津所河南所、湖北院、辽宁院氨基酸分析仪法茚三酮柱后衍生法——钠系统河南所浙江所、山东院中检院茚三酮柱后衍生法——锂系统上海所 此前,完成的中国药典“氨基酸分析指导原则(草案)”曾于2020年9月在国家药典委员会网站首次公示,面向社会各界公开征求意见。而针对首次公开征集意见收到的反馈,在本次公示中均给予了反馈,同时根据反馈意见和建议,国家药典委员会组织召开了相关专业委员会进行研讨,按照反馈意见和专委会审核意见,在公示稿的基础上增补了部分内容,并进行了部分文字修改与规范。主要修改的部分为:在前言部分增加了游离氨基酸测定的主要方法;在基本要求部分增加了内标物使用目的的描述,对方法验证的要求细化说明,删去水解管的清洗与要求;在蛋白质和多肽样品的水解部分增加了使用水解管的要求;对氨基酸测定法引言、各测定法及数据处理等部分内容进行了文字修改、调序、精简与规范。更多关于氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)的详细内容,请点击附件查看。公告原文如下:我委拟制定氨基酸分析指导原则,为确保标准的科学性、合理性和适用性,现将拟制定的氨基酸分析指导原则第二次公示征求社会各界意见(详见附件)。公示期自发布之日起1个月。请认真研核,若有异议,请及时来函提交反馈意见,并附相关说明、实验数据和联系方式。相关单位来函需加盖公章,个人来函需本人签名,同时将电子版发送至指定邮箱。联系人:徐昕怡、尚悦电话:010-67079522、67079578电子邮箱:xuxinyi@chp.org.cn通信地址:北京市东城区法华南里11号楼 国家药典委员会办公室邮编:100061国家药典委员会2022年03月09日氨基酸分析指导原则起草说明氨基酸分析指导原则草案公示稿(第二次)
  • 2015版中国药典总则第二次公开征求意见
    根据《中国药典》2015年版编制工作进度安排,第一批拟增修订通则草案已于2014年3月在国家药典委员会网站面向社会各界公开征求意见。2014年6~7月国家药典委员会陆续组织召开各相关专业委员会对《中国药典》2015年版通则内容进行了全面审定,并对第一批公示内容的反馈意见和建议进行了研讨,根据会议讨论审核意见,经整理形成了第二次总则(草案)征求意见稿(详见附件)。   现将有关事项通知并说明如下:   一、为进一步完善2015年版药典总则内容,现将药典总则(草案)整体框架和药典通则第二次征求意见稿内容在我委网站公开征求意见,即日起公示期一个月。   二、独立一卷的名称为&ldquo 《中国药典》2015年版总则&rdquo ,包括现有药典一部、二部、三部的附录(现改为&ldquo 通则&rdquo )内容和药用辅料品种正文(详见附件1)。   三、通则编码按照&ldquo XXYY&rdquo 四位罗马数字表示,其中XX代表现有附录编码的大罗马字母(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ&hellip &hellip ),YY代表现有附录编码的英文字母(A、B、C&hellip &hellip )。新旧附录/通则编码对照表详见附件2。   四、拟增修订的通则草案详见附件3。请相关单位认真研核,若有异议,请附相关说明及/或实验数据,及时来文来函(见附件4)。   五、联系人及联系方式:   许华玉(电话:010&ndash 67079521)   尚 悦(电话:010&ndash 67079578)   靳桂民(电话:010&ndash 67079527)   传 真:010&ndash 67152769   E-mail: ywzhc@chp.org.cn   附件: 1. 《中国药典》2015年版总则(草案) 2. 新旧附录/通则编码对照表 3. 药典通则目录及增修订内容 《中国药典》2015年版通则目录 编号 通则名称 0100 制剂通则 0101 片剂 0102 注射剂 0103 胶囊剂 0104 颗粒剂 0105 眼用制剂 0106 鼻用制剂 0107 栓剂 0108 丸剂 0109 软膏剂、乳膏剂 0110 糊剂 0111 吸入制剂(第一次公示) 0112 喷雾剂 0113 气雾剂(第一次公示) 0114 凝胶剂 0115 散剂 0116 糖浆剂 0117 搽剂 0118 涂剂 0119 涂膜剂 0120 酊剂 0121 贴剂 0122 贴膏剂 0123 口服溶液剂 口服混悬剂 口服乳剂 0124 植入剂 0125 膜剂 0126 耳用制剂 0127 洗剂 0128 冲洗剂 0129 灌肠剂 0181 合剂 0182 锭剂 0183 煎膏剂(膏滋) 0184 胶剂 0185 酒剂 0186 膏药 0187 露剂 0188 茶剂 0189 流浸膏剂与浸膏剂 0200 其他通则 0211 药材和饮片取样法(未修订) 0212 药材和饮片检定通则(第二增补本) 0213 炮制通则(未修订) 0251 药用辅料 0261 制药用水 0291 国家药品标准物质通则(第二增补本) 0300 0301 一般鉴别试验(第二增补本) 0400 光谱法 0401 紫外-可见分光光度法 0402 红外分光光度法 0405 荧光分光光度法 0406 原子吸收分光光度法 0407 火焰光度法 0411 电感耦合等离子体原子发射光谱法 0412 电感耦合等离子体质谱法 0421 拉曼光谱法 0431 质谱法 0441 核磁共振波谱法 0451 X射线衍射法 0500 色谱法(未修订) 0501 纸色谱法0502 薄层色谱法 0511 柱色谱法(未修订) 0512 高效液相色谱法 0513 离子色谱法 0514 分子排阻色谱法 0521 气相色谱法(未修订) 0531 超临界流体色谱法 0532 临界点色谱法 0541 电泳法 0542 毛细管电泳法 0600 物理常数测定法 0601 相对密度测定法(未修订) 0611 馏程测定法 0612 熔点测定法 0613 凝点测定法 0621 旋光度测定法 0622 折光率测定法(未修订) 0631 pH值测定法 0632 渗透压摩尔浓度测定法 0633 黏度测定法 0661 热分析法(第二增补本) 0681 制药用水电导率测定法(未修订) 0682 制药用水中总有机碳测定法(未修订) 0700 其他测定法 0701 电位滴定法与永停滴定法(未修订) 0702 非水溶液滴定法 0703 氧瓶燃烧法(未修订) 0704 氮测定法 0711 乙醇量测定法 0712 甲氧基、乙氧基与羟丙氧基测定法(未修订) 0713 脂肪与脂肪油测定法(未修订) 0721 维生素A测定法(未修订) 0722 维生素D测定法(未修订) 0731 蛋白质含量测定法 0800 限量检查法 0801 氯化物检查法(未修订) 0802 硫酸盐检查法(未修订) 0803 硫化物检查法(未修订) 0804 硒检查法(未修订) 0805 氟检查法(未修订) 0806 氰化物检查法 0807 铁盐检查法(未修订) 0808 铵盐检查法(第二增补本) 0821 重金属检查法(第一增补本) 0822 砷盐检查法(未修订) 0831 干燥失重测定法 0832 水分测定法 0841 炽灼残渣检查法(第二增补本) 0842 易炭化物检查法(未修订) 0861 残留溶剂测定法(未修订) 0871 甲醇量检查法 0872 合成多肽中的醋酸测定法(未修订) 0873 2-乙基己酸测定法(未修订) 0900 物理特性检查法 0901 溶液颜色检查法 0902 澄清度检查法 0903 不溶性微粒检查法 0904 可见异物检查法 0921 崩解时限检查法 0922 融变时限检查法(未修订) 0923 片剂脆碎度检查法(未修订) 0931 溶出度测定法(合并释放度测定法) 0941 含量均匀度检查法 0942 最低装量检查法 0951 吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定法 0952 粘附力测定法 0981 结晶性检查法(未修订) 0982 粒度和粒度分布测定法(第一增补本) 0983 锥入度测定法 1000 分子生物学技术 1100 生物检查法 1101 无菌检查法 1105 非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法 1106 非无菌产品微生物限度检查:控制菌检查法 1107 非无菌药品微生物限度标准 1121 抑菌效力检查法 1141 异常毒性检查法 1142 热原检查法 1143 细菌内毒素检查法 1144 升压物质检查法 1145 降压物质检查法(未修订) 1146 组胺类物质检查法 1147 过敏反应检查法(未修订) 1148 溶血与凝聚检查法 1200 生物活性测定法 1201 抗生素微生物检定法(未修订) 1202 青霉素酶及其活力测定法(未修订) 1205 升压素生物测定法 1206 细胞色素C活力测定法(未修订) 1207 玻璃酸酶测定法(未修订) 1208 肝素生物测定法(第三增补本) 1209 绒促性素生物测定法 1210 缩宫素生物测定法 1211 胰岛素生物测定法(未修订) 1212 精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用检查法(未修订) 1213 硫酸鱼精蛋白生物测定法(未修订) 1214 洋地黄生物测定法(未修订) 1215 葡萄糖酸锑钠毒力检查法(未修订) 1216 卵泡刺激素生物测定法 1217 黄体生成素生物测定法 1218 降钙素生物测定法 1219 生长激素生物测定法(未修订) 1401 放射性药品检定法(详见药典委网站:关于&ldquo 附录ⅩⅢ放射性药品检定法&rdquo 修订草案的公示) 1421 灭菌法(未修订) 1431 生物检定统计法(未修订) 2000 中药相关检查方法 2001 显微鉴别法(第二增补本) 2101 膨胀度测定法(第二增补本) 2102 膏药软化点测定法(未修订) 2201 浸出物测定法(未修订) 2202 鞣质含量测定法(第二增补本) 2203 桉油精含量测定法(未修订) 2204 挥发油测定法(未修订) 2301 药材和饮片杂质检查法 2302 灰分测定法(未修订) 2303 酸败度测定法(未修订) 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法(未修订) 2322 汞和砷元素形态及其价态测定法 2331 二氧化硫残留量测定法 2341 农药残留量测定法 2351 黄曲霉毒素测定法 2400 中药注射剂有关物质检查法(未修订) 3000 生物制品相关检查方法 3100 含量测定法 3101 固体总量测定法 3102 唾液酸测定法 3103 磷测定法 3104 硫酸铵测定法 3105 亚硫酸氢钠测定法 3106 氢氧化铝(或磷酸铝)测定法 3107 氯化钠测定法 3108 枸橼酸离子测定法 3109 辛酸钠测定法 3110 乙酰色氨酸测定法 3111 苯酚测定法 3112 间甲酚测定法 3113 硫柳汞测定法 3114 对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯含量测定法 3115 O-乙酰基测定法 3116 己二酰肼含量测定法 3117 高分子结合物含量测定法 3118 人血液制品中糖及糖醇测定法 3119 人血白蛋白多聚体测定法 3120 人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体测定法 3121 人免疫球蛋白类中甘氨酸含量测定法 3122 重组人粒细胞刺激因子蛋白质含量测定法 3123 组胺人免疫球蛋白中游离磷酸组胺测定法 3124 IgG含量测定法 3200 化学残留物测定法 3201 乙醇残留量测定法 3202 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9205 药品洁净实验室微生物监测和控制指导原则 9206 无菌检查用隔离系统验证指导原则 9301 注射剂安全性检查法应用指导原则 9302 中药有害残留物限量制定指导原则 9303 色素检测指导原则 9304 中药中铝、铬、铁、钡元素测定指导原则 9305 中药中真菌毒素测定指导原则 9401 生物制品定量分析方法指导原则 9501 正电子类放射性药品质量控制指导原则(未修订) 9502 锝[99mTc]放射性药品质量控制指导原则(未修订) 9601 药用辅料功能性指标研究指导原则(第三增补本) 9621 药包材通用要求指导原则(第一次公示) 9622 药用玻璃材料和容器指导原则(第一次公示) 9901 国家药品标准物质制备指导原则(第二增补本) 附表 原子量表 附表 国际单位转换表 一部正文品种后 成方制剂中本版药典未收载的药材和饮片 4. 反馈意见单 国家药典委员会 2014年7月30日

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  • 【分享】欧盟委员会建立可携式二次电池(可充电)、汽车电池与蓄电池的容量标签法规

    欧盟委员会 (EU) 于2010年11月29日 (L313)采纳(EU)No 1103 / 2010法规,建立有关可携式二次电池 (可充电)、汽车电池和蓄电池的容量标签规则 (依据《2006/66/EC指令》制定)。  该法规已于2010年11月30日在《欧盟公报》(European Official Journal) 刊登,并于刊登即日生效,直接适用于所有欧盟成员国。  适用范围  于2012年5月30日后首次推出市场的可携式二次电池 (可充电)、汽车电池和蓄电池。  豁免  所有在出售给最终使用者前已经或预期组装在电器内,而不预期会被移除的可携式二次电池 (可充电)和蓄电池。豁免亦适用于以安全、性能、医疗或数据完整性为理由,必须无间断电力供应,以及跟电池或蓄电池永久连接的装置。(依据《2006/66/EC指令》第11条所定)。  要求  把可携式二次电池(可充电)、汽车电池和蓄电池推出市场时,必须带有标示其容量的标签。  容量  定义: 在一系列特定条件下,电池或蓄电池能够释放的电荷;视乎电池内含有的化学物质,以下列标准为以衡量基础:IEC/EN61951-1、IEC/EN 61951-2、IEC/EN 60622、IEC/EN 61960和IEC/EN 61056-1(适用于可携式二次电池 (可充电) 和蓄电池),以及IEC 60095-1/EN 50342-1 (适用于汽车电池和蓄电池)。  单位  可携式二次电池 (可充电) 和蓄电池的容量以“毫安培小时”(milliampere-hour(s),mAh)或“安培小时”(ampere-hour(s), Ah) 来表示。汽车电池和蓄电池的容量则以“安培小时”(Ah)和“冷车启动安培数”(Cold Cranking Amperes, A) 表示。  容量标签设计  根据电池和蓄电池的种类,决定其标签款式和最小尺寸。  (EU)No 1103 / 2010法规详情参见:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:EN:PDF

  • 怎样区分二次衍射一次衍射斑点呢?

    怎样区分二次衍射一次衍射斑点呢?

    对镁铝合金样品做传统的电子衍射时,要获得取向关系时,就要设法拍摄同时含有基体和析出相的两套衍射普,这时候,可能由于析出相与基体的交互作用、样品厚度过厚、样品表面氧化等问题,往往伴随着二次衍射的发生,这对我正确标定衍射斑带来了一些问题。衍射普里面不仅有镁基体的一次衍射,析出相的一次衍射,也有以镁基体较强的一次衍射作为析出相的入射束而产生的二次衍射。造成衍射普异常复杂。 问题是,我们在对析出相进行标定的过程中,该如何去鉴别哪些是析出相的衍射斑点,哪些又是由于二次衍射而带来的斑点呢? 看过清华的张文征老师的文章讲到过关于二次衍射的模拟,进而对衍射普进行合理解释。如果要模拟的话,需不需要哪款软件来模拟呢?关于二次衍射模拟事例详情见下图。(取自张文征教授,Philosophical Magazine Letters,2013)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501122123_532042_2762168_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501122124_532043_2762168_3.png

  • 从一次曲线看二次曲线

    从理论上,一次曲线应该是一条直线,R=1,但实际上不是,为什么呢?人工或仪器的操作误差使然。这样的误差一般都是随机的,偶然的,不可预测和重复的。这样的误差自然在做二次曲线时也同样是存在的。由于某种原因,二次方程的相关性比一次的好,但是这个好是真的都是好吗?我现在充满了疑惑。欢迎讨论,欢迎拍砖

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