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煤析检测仪

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煤析检测仪相关的论坛

  • 煤气检测仪的标定

    以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气 煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,高炉煤气。属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料。煤气检测仪校准标定原则:  通常情况下可燃气的校准工作由第三方国家计量院来做,但也有委托供货方来作检定.校验气体检测仪需要注意,原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的尺度样气.相同的被测介质所选的尺度样气不同.  1、异丁烷是气,当被测气体为烃类混合时,其次为丙烷。  2、对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物。可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必需依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。  3、针对固定式探测器,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,校验前,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证可燃气体检测仪校验的准确性.

  • 【云唐仪器】硫酸镁检测仪用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403130914398849_6677_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  食品硫酸镁检测仪的用途广泛,它主要用于检测食品中硫酸镁的含量。硫酸镁作为一种食品添加剂,常常用于调节食品的口感和色泽,但同时也存在一定的安全隐患。因此,对食品中硫酸镁的检测变得尤为重要。  首先,食品硫酸镁检测仪可以用于食品生产过程中的质量控制。在生产线上,通过快速、准确地检测食品中硫酸镁的含量,可以及时发现生产过程中的问题,从而及时调整生产工艺,保证产品的质量和安全。  其次,食品硫酸镁检测仪还可以用于食品安全监管。在食品流通环节,监管部门可以通过对食品中硫酸镁的检测,判断食品是否符合安全标准,从而保障消费者的健康权益。  此外,食品硫酸镁检测仪还可以用于食品营养学研究。硫酸镁作为一种矿物质,对人体具有一定的营养作用。通过检测食品中硫酸镁的含量,可以了解食品的营养成分,为食品营养学的研究提供数据支持。  总之,食品硫酸镁检测仪在食品生产、监管和营养学研究等领域具有广泛的应用前景。随着科技的不断进步,相信未来会有更加先进、便捷的食品硫酸镁检测仪问世,为食品安全和营养健康保驾护航。

  • 病害肉检测仪如何检测组胺

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  病害肉检测仪如何检测组胺,病害肉检测仪在检测组胺时,主要依据其特定的检测原理和方法。以下是关于病害肉检测仪如何检测组胺的详细步骤和原理:  一、检测原理  病害肉检测仪通常采用酶抑制率法或分光光度法来检测组胺。  酶抑制率法:该方法基于酶与底物之间的特异性反应。在检测过程中,特定的酶会与组胺或其前体物质发生反应,产生一定的抑制效果。通过测定这种抑制效果,可以间接推算出样品中组胺的含量。  分光光度法:基于不同物质对不同波长光的吸收能力不同,通过测定样品在特定波长下的吸光度值,可以计算出组胺的浓度。  二、检测步骤  样品前处理:首先需要对样品进行前处理,包括提取、过滤、稀释等步骤,以便去除杂质,使样品符合检测要求。  配置试剂:按照病害肉检测仪的说明书,配置所需的试剂,包括酶、底物、显色剂等。  仪器设置:打开病害肉检测仪,设置检测参数,如波长、温度、时间等。  样品检测:将处理好的样品加入检测仪器中,按照设定的程序进行检测。在此过程中,仪器会自动读取吸光度值或抑制率数据。  数据分析:仪器会根据读取的数据进行计算和分析,得出样品中组胺的含量。  三、总结  病害肉检测仪在检测组胺时,通过特定的检测原理和方法,能够快速、准确地得出结果。这种方法不仅提高了检测的效率和准确性,也为食品安全监管提供了有力的技术支持。同时,对于消费者来说,了解病害肉检测仪的工作原理和检测方法,有助于他们更好地了解食品安全知识,保障自身健康。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405280957391923_3500_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 农产品检测仪检测原理

    [size=18px]  农产品检测仪检测原理  农产品检测仪的检测原理主要可以归纳为以下几种:  一、光学原理  测量光在物质中的传输特性:农产品检测仪中的光学系统通过测量光在物质中的传输特性来检测农产品中的农药残留。这个过程包括光源照射农产品表面,样品吸收部分光线并反射部分光线。  光电转换:经过透镜聚焦后的光线进入检测器,被检测器转化为电信号。  信号处理:电信号经过处理,由计算机系统转化为数字信号。  结果分析:通过比对和分析这些数字信号,可以得出农产品中农药残留的含量。  二、化学原理  样品前处理:涉及样品分散、去杂、分储等步骤,目的是为后续的化学分析做好准备。  农药提取:将农产品中的化学成分(如农药)提取出来。  蒸发浓缩:将提取得到的溶液浓缩至一定体积,便于后续分析。  色谱分析:依据成分的物理化学特性分离并检测成分。通过色谱分析,可以准确检测出农产品中的农药残留。  三、酶抑制率法  抑制原理:基于有机磷和氨基甲酸酯类农药可以抑制昆虫神经中枢和四周神经系统中乙酰胆碱酯酶的活性。这种抑制率与农药浓度呈正相关。  反应过程:在正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质。当存在农药残留时,酶的活性受到抑制,导致产生的黄色物质减少。  结果判定:通过测量吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,从而判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。  四、光电比色法  光电比色法是在一定条件下,通过测量样品中特定物质的吸光度来定量分析其含量。在农药残留检测中,它主要用于检测有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的抑制程度,从而判断农药残留情况。  总结:农产品检测仪的检测原理主要基于光学原理、化学原理和酶抑制率法等多种方法。通过这些方法的综合运用,可以实现对农产品中农药残留的快速、准确检测,为农产品安全提供有力保障。[/size]

  • 农药检测仪器如何检测

    农药检测仪器如何检测

    [size=16px]  农药检测仪器如何检测  农药残留检测仪是用来检测农药残留的仪器,主要根据酶抑制法的原理进行检测,具有快速、方便的特点。具体操作步骤如下:  制备样品溶液:按照试剂说明书中的步骤制备样品溶液。  放入比色杯:将样品溶液比色杯放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品名称】,点击检测。注意检测时间与对照液一致。  设置反应时间:点击反应时间设置对应的样品反应时间。  显示检测结果:进度条走完后,显示检测结果。如需打印,点击【打印】按钮,点击打印后,数据会自动保存。  继续测量其他样品并重复步骤2--5。  此外,使用农药残留检测仪时应注意:  仪器检测无故障后方可进行检测操作。放置比色皿时,要注意透光面的方向和光源的方向。  当温度低于37℃时,酶反应速度会相应减慢。加入酶液和色原后,反应时间要相对延长。确定延长时间,应采用胆碱酯酶空白对照试验3分钟。若胆碱酯酶空白对照液吸光度变化ΔA0值在0.3以上,可继续操作。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401250947304655_6160_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 果蔬农残检测仪检测标准

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]果蔬农残检测仪检测标准,果蔬农残检测仪的检测标准主要基于以下几个方面:[b]一、国家标准与行业标准[/b]果蔬农残检测仪的检测标准首先遵循国家标准和行业标准。例如,某些果蔬农残检测仪依据国家标准方法(如GB/T5009.199-2003)进行设计,同时也参考世界卫生组织(WHO)、世界粮农组织(FAO)以及世界环境保护局(EPA)的残留农药检测标准和参照摄入量等要求。这些标准确保了检测仪在检测过程中的准确性和可靠性。[b]二、检测原理与方法[/b]果蔬农残检测仪通常采用酶抑制率比色法作为主要的检测原理。这种方法利用酶与农药之间的化学反应,通过测量反应产物的吸光度变化来判断样品中农药残留的含量。该方法具有快速、灵敏、准确等优点,广泛应用于果蔬等农产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测。[b]三、技术指标与性能要求[/b]果蔬农残检测仪的技术指标和性能要求也是检测标准的重要组成部分。这些指标包括但不限于:[/color][/size][/font][list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]测量通道[/font]:不同型号的果蔬农残检测仪具有不同的测量通道数,如8通道或20通道等,以满足不同规模的检测需求。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]测量波长[/font]:通常为410nm,这是酶抑制率比色法所需的特定波长。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]透射比准确度和重复性[/font]:这些指标反映了检测仪的测量精度和稳定性,如透射比准确度应达到±1.0%或更高,透射比重复性应小于0.3%等。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]抑制率示值范围和误差[/font]:抑制率示值范围通常为0%~100%,抑制率示值误差应控制在一定范围内(如±10%以内),以确保检测结果的准确性。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]检测时间和最低检测限[/font]:检测时间可任意调整(如1分钟或3分钟),最低检测限应低于国家标准规定的最大残留限量,以确保能够检测到低浓度的农药残留。[/list][b]四、数据管理与分析[/b]果蔬农残检测仪还应具备数据管理和分析功能。这包括自动记录并分析测量结果、数据存储和备份功能以及数据处理和报告生成功能。这些功能有助于实现检测结果的快速查询、浏览、分析和统计,提高检测工作的效率和准确性。[b]五、操作与维护要求[/b]最后,果蔬农残检测仪的操作和维护要求也是检测标准的一部分。这包括设备操作规程的简明易懂性、设备操作人员的专业培训要求以及设备维护规范的建立等。这些要求有助于确保设备在长期使用过程中保持稳定和可靠的性能。综上所述,果蔬农残检测仪的检测标准涵盖了国家标准与行业标准、检测原理与方法、技术指标与性能要求、数据管理与分析以及操作与维护要求等多个方面。这些标准共同构成了果蔬农残检测仪的检测体系,确保了检测结果的准确性和可靠性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407111121482839_8916_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 农残检测仪的工作原理是什么

    农残检测仪的工作原理主要基于酶抑制法和光电比色法。以下是对其工作原理的详细解释:  酶抑制法是一种检测有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的方法。这两类农药对胆碱酯酶的正常功能有抑制作用。在正常情况下,胆碱酯酶会催化神经传导代谢产物(如乙酰胆碱)的水解过程。然而,当有机磷或氨基甲酸酯类农药存在时,它们会与胆碱酯酶结合,导致酶活性受到抑制,进而减少乙酰胆碱的水解。  农残检测仪利用这一原理,将待检测的农产品样本与特定的酶和底物混合,在一定的条件下反应一段时间后,测定反应液的颜色变化。这种颜色变化与农药对酶的抑制程度成正比。通过光电比色法,仪器可以测量反应液在特定波长下的吸光度,从而计算出农药对酶的抑制率。抑制率越高,说明样本中农药残留量越大。  除了酶抑制法,农残检测仪还可能采用其他检测原理,如免疫分析法、生物传感器法等,这些方法的工作原理略有不同,但都是基于特定的化学反应或生物识别过程来检测农药残留。  农残检测仪通过自动化的操作和数据处理系统,可以快速、准确地得出检测结果。这些仪器通常具有智能操作系统和人性化的操作界面,使得用户能够方便地进行样品检测和数据管理。  总的来说,农残检测仪的工作原理是通过特定的化学反应和信号处理过程,利用农药对特定酶的抑制效应或其他识别机制,来快速、准确地检测农产品中的农药残留量。

  • 大肠杆菌检测仪可以定量分析吗

    [size=16px]大肠杆菌检测仪可以进行定量分析。例如,云唐YT-W80大肠杆菌仪就具有定量分析的功能。该仪器通过MBS微生物快速检测仪进行检测,加入样本后的试剂瓶放入检测仪中,检测仪会自动调整孵育温度,各检测孔位独立控温,独立检测,并直接得出样本中微生物含量。此外,大肠杆菌检测仪器还包括培养皿法、酶法、免疫法、基因法等多种检测方法,可以对被测样品进行定性定量分析,操作简便、检测快速,灵敏性高。这种仪器可以检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本,在同一温度下可检测多个样品,并具备自动控制孵育温度和孵育时间的功能。同时,它还可以检测大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、李斯特菌、酵母菌等多种微生物,适用于餐厅、制水厂、农产品及相关加工公司、药厂、药房、化妆品厂、环境监测机构、水配送公司、工商管理机构等场所。以上信息仅供参考,具体使用方法和功能可能因不同品牌和型号的大肠杆菌检测仪而有所差异。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151050521262_269_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 细菌检测仪工作原理

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  细菌检测仪工作原理,细菌检测仪的工作原理主要基于荧光素酶作用的ATP检测试剂,通过检测样品表面的ATP含量来判断细菌的数量。以下是细菌检测仪工作原理的详细解释:  荧光素酶反应:细菌检测仪利用荧光素酶与ATP检测试剂反应,将样品表面的ATP转化为荧光素。这一过程中,荧光素酶起到催化作用,使得ATP与试剂中的荧光素结合。  发光特性测定:转化后的荧光素在荧光素酶的催化下会发光,细菌检测仪通过测量这种发光的强度来判定样品表面的ATP含量。由于ATP是所有活细胞的基本能量单位,因此其含量可以间接反映细菌的数量。  快速、准确测量:这种基于荧光素酶反应的测量方法非常快速且准确。一般来说,整个检测过程不超过30秒,使得细菌检测仪成为一种高效的工具,特别适用于需要快速检测细菌数量的场合。  应用领域广泛:细菌检测仪广泛应用于食品、医药卫生、日化、造纸、工业水处理等多个行业。在食品行业中,它常被用于检测食品表面的微生物污染情况,以确保食品安全。  综上所述,细菌检测仪通过荧光素酶反应的ATP检测技术,能够快速、准确地测量样品表面的细菌数量,为保障公共卫生和食品安全提供了重要的技术支持。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406250932573396_8825_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 病害肉检测仪的使用方法

    病害肉检测仪的使用方法

    [size=16px]  病害肉检测仪的使用方法  病害肉检测仪的使用方法如下:  准备样品:将待检测的肉制品取样,如肉馅、肉片等,需注意样品量应保持在仪器规定的范围内,放入样品盒中。  仪器初始化:接通电源,将病害肉快速分析仪开机并进入主界面后,点击“初始化”按钮,待仪器自动完成初始化过程后,即可进行检测操作。  扫描样品:将样品盒放入病害肉快速分析仪通道内,点击“开始”按钮后,仪器将开始检测样品,此过程中要保持样品静置不动,直至扫描完成。  分析结果:病害肉快速分析仪完成检测后,将自动对检测结果进行分析,并给出检测结果,显示在仪器屏幕上。同时还可以将检测结果导出打印或保存。  需要注意的是,仪器检测无故障时才可进行检测操作,放入比色皿时注意透光面的方向和光源光线的方向一致。此外,当温度条件低于37℃,酶反应的速度随之放慢,加入酶液和显色剂后放置反应的时间应相对延长。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401150959514283_2738_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 农药残留检测仪如何对蔬菜进行检测?

    农药残留检测仪法可以把食品安全风险监测的关口提前,在蔬菜上市前快速判断出其农药残留是否超标,这样能防止许多农药中毒事件的发生,确保消费者的饮食安全。 检测仪采用酶抑制法,胆碱酯酶对底物分解反应的催化能力与其活性成正相关。而蔬菜中的农药对胆碱酯酶的活性起抑制作用,抑制程度的大小与农药的残留毒性成线性相关。 因此,通过农药残留检测仪测试蔬菜样品与胆碱酯酶作用前后催化反应的速率变化,即可测试胆碱酯酶的活性变化,从而计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否有高剂量有机磷类农药的存在。 取蔬菜2~5g(菜叶类2g,块茎类4g),剪成面积约1cm2大小,放入锥形瓶中,加入磷酸缓冲液10ml,震摇1~2min,然后将提取液到入取样瓶,静置2~3min,用于农药残留检测仪待测。干净的取样瓶中依次取0.1ml酶液、2.5ml缓冲液,混匀,再加入0.1ml显色液,摇匀后放于37℃静置10~15min。在比色皿中加0.1ml底物溶液,再将上述培养后的反应液倒入比色皿中,迅速放入检测仓中第一检测通道,农药残留检测仪进行对照测试,一般1~3min。 在研究用农药残留检测仪分析蔬菜农药残留,该快速检测法的优点是检测时间短、操作简单,可以连续使用,携带方便,相对来说成本不是很高,对于现场的使用也比较合适,该仪器可以作为普通场所的使用推广,另外对于农贸市场、监测站以及蔬菜水果加工企业中的应用都是合适的选择。

  • ATP荧光检测仪工作原理

    ATP荧光检测仪工作原理

    云唐ATP荧光检测仪工作原理:该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309041718145953_7240_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 什么是农残检测仪

    农残检测仪是一种用于快速检测农产品中农药残留量的仪器。它基于特定的检测原理,如酶抑制法、光电比色法等,通过一系列化学反应和信号处理过程,能够准确、快速地分析出农产品中农药残留的种类和浓度。  农残检测仪具有多种分类方式。根据检测的物质种类,可以分为有机磷农残检测仪、有机氯农残检测仪、氨基甲酸酯农残检测仪等 根据检测方法,可以分为色谱法检测仪和光谱法检测仪 根据应用场景的不同,还可以分为便携式、在线式和实验室式。  农残检测仪广泛应用于农产品生产、食品加工以及食品安全监管等领域。在农产品生产过程中,它可以帮助农民确定是否合理使用农药,确保农产品的安全性和合规性 在食品加工行业中,它可以用于检测和监测加工食品中的农药残留,保障消费者的健康 在食品安全监管中,监管机构可以使用这些仪器对市售食品进行抽样检测,确保市场上的食品安全达到法定标准。  总之,农残检测仪是一种重要的食品安全检测设备,为农产品安全监管和保障消费者健康提供了有力的技术支持。

  • 农残快速检测仪设备用于检测什么

    农残快速检测仪是一种用于检测农产品中农药残留的设备。它基于酶抑制原理和光电比色法原理,通过测定有机磷和氨基甲酸类农药对胆碱酯酶正常功能的抑制作用,来判断样品中是否含有这些农药的残留。该设备可以广泛应用于果蔬、茶叶、农产品生产基地、农产品批发销售市场、学校及食堂、饭店等场所,进行农药残留的快速检测。  农残快速检测仪通常配备安卓智能操作系统,操作人性化,内置多个检测通道,可同时检测多个样品,短时间内即可完成大量样本的初筛。检测结果直观,配有高灵敏度真彩触摸屏显示和内置新一代热敏打印机,可选择手动或自动打印,三分钟即可打印出检测结果。此外,它还具有开机自检和调零功能,智能化程度高。  农残快速检测仪的操作步骤通常包括开机、对照测试和样品检测。开机后,将取样针放在比色皿底部中心位置,用移液管吸取样品和显色剂,然后将取样针伸入狭缝中使样品与显色剂充分混合,最后将比色皿放入光源箱中,按下“测试”键,比色结果将在屏幕上显示。  总的来说,农残快速检测仪设备具有检测快速、安全、有效、操作简便、结果直观等优点,是确保食品安全的重要工具。然而,不同的农残快速检测仪在性能、精度、价格等方面可能存在差异,因此,在选择和使用时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。同时,为了确保检测结果的准确性和可靠性,应定期对设备进行校准和维护,并按照操作说明书正确使用设备。

  • 抗生素残留检测仪是什检测仪

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]  抗生素残留检测仪是什检测仪,抗生素残留检测仪是一种专门用于检测食品、环境和临床样品中抗生素残留的设备。以下是关于抗生素残留检测仪的详细介绍:  工作原理:  抗生素药物残留检测仪的工作原理主要基于荧光定量检测技术。它首先将样品中的抗生素进行萃取和分离,然后加入特定的荧光染料。通过检测荧光信号的强度,可以计算出样品中抗生素的含量。  另一种常用的技术是生物传感器和色谱法。生物传感器利用生物分子(如酶)与特定的抗生素结合并产生可检测的信号。色谱法则通过分离和分析样品中的抗生素,根据其在色谱柱中的滞留时间和吸收谱来确定其存在和浓度。  检测项目:  抗生素检测仪可以检测多种类型的抗生素,包括但不限于四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、氟沙星类、喹诺酮类、氯霉素、庆大霉素、链霉素、喹乙醇代谢物、硫酸链霉素、羧苄西林、硫孢菌素钠、阿莫西林、氨苄西林、红霉素等。  特点:  抗生素残留检测仪具有高灵敏度、高精度和快速的特点,可以大大提高抗生素检测的效率和准确性。  仪器智能化程度高,具有自检功能和重复性自动检测功能,确保了检测的可靠性和稳定性。  一些抗生素残留检测仪还具备便携性,方便在实验室外进行现场检测,满足抗生素残留监测的即时需求。  应用:  抗生素残留检测仪广泛应用于食品、环境和临床样品的抗生素残留检测。它可以检测各类食品样品,如肉类、禽类、水产品、奶制品和农产品等,以及饲料和环境中的抗生素残留情况。  通过及时检测,可以发现潜在的抗生素滥用、违规使用或交叉污染等问题,并采取相应的措施,确保食品的安全和质量。  综上所述,抗生素残留检测仪是一种高效、准确、可靠的设备,为抗生素残留的检测提供了重要手段,有助于保障食品的安全性和合规性,保护消费者的健康。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405280958259248_1155_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 甲醛分析/检测仪器采购指南

    甲醛被世界卫生组织(WHO)和美国食品与药物管理局(FDA)确定为可疑致癌物质,是室内外空气主要污染物之一。在最近颁布的一系列国家标准中,如《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)、《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580~18588-2001)都对甲醛规定了严格的限量标准和检测方法。室内空气及装饰材料中甲醛限量范围是:(0.08~0.15)mg/m3;检测方法主要为:仪器分析法和化学分光光度法。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一、相关国家标准1、《GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范》国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法、电化学传感器法;国标限值要求:一类建筑0.08mg/m3(0.06ppm),二类建筑0.12mg/m3(0.09ppm)2、《GB/T18883-2002室内空气质量标准》国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法;国标限值要求:0.10mg/m3(0.07ppm);3、《HJ/T167-2004室内环境空气质量监测技术规范》国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法、电化学传感器法;其中电化学传感器法对甲醛测定仪有如下技术性能要求:     a)抽气泵:流量1L/min,校准后,抽气流量不得改变。     b)量程:0~10mg/m3。     c)重复性误差:≤±2.5%满量程。     d)零点漂移:≤±0.03mg/m3,连续8h。     e)跨度漂移:≤±0.03mg/m3,连续8h。     f)响应时间:t95%≤5min。4、《GB/T18204.26-2000公共场所空气中甲醛测定方法》国标方法:AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、乙酰丙酮分光光度法;5、《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国标仲裁方法:气候箱法,气候箱内放置传感器或者定期抽气限值要求:0.12mg/m3(即0.09ppm)6、《JJG1002-2007甲醛气体检测仪检定规程》检定方法:通入标准浓度的甲醛气体,检定项目主要包括示值误差、重复性、响应时间、稳定性(即:零点漂移和量程漂移),其中示值误差需通入0.08、0.5、1.2ppm三种浓度的标准气体,而后三个参数只需通入0.5ppm的标准气体。性能指标要求:     a)示值误差:0.01-0.10ppm时25%,0.10-2.0ppm时10%;     b)重复性:相对偏差≤5%;     c)响应时间:泵吸式90s,扩散式120s;     d)稳定性(即:零点漂移和量程漂移):2h内≤±10%FS7、《GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值》限值要求:0.5mg/m3(0.37ppm)二、便携式甲醛分析/检测仪器的工作原理目前,在各种环境监测中大量使用的各种便携式及移动式甲醛气体检测仪,一部分为国内组装和研制,也有很多是从国外进口。这些甲醛气体检测仪在保证各种环境下的甲醛污染监测和控制起到了重要作用。1、大多数单组分甲醛检测仪原理都是定电位电化学传感器原理。如美国INTERSCAN4160甲醛分析仪、日本理研FP系列甲醛分析仪、日本新宇宙XP-308II型甲醛气体检测仪、英国PPM高科技公司的PPM400甲醛检测仪、美国环境传感器公司生产的Z-300型甲醛检测仪等。电化学原理的甲醛检测仪一般是连续采样测量,根据设定的测量时间ΔT,仪器计算ΔT时间内多次测量的结果平均值为测量结果。电化学原理的仪器响应时间一般较快1分钟内一般能够达到稳定示值。2、有部分是半导体气敏传感器原理但大多为报警仪器,精度较差,不能用于现场分析检测。半导体气敏传感器的仪器响应时间一般较慢,一般5分钟内能够达到稳定示值。而基于化学变色原理的甲醛检测管和甲醛试剂诊断盒响应时间较长,且根据化学反应原理不同而有较大差异。3、另外,还有一些基于化学变色原理的检测管盒和甲醛试剂诊断盒。注:目前测定甲醛的方法很多,如酚试剂法、AHNT法、乙酰丙酮法、变色酸法、盐酸副玫瑰苯胺法、气相色谱法等,用这些方法检测,必须先用抽气泵将空气中的甲醛抽至吸收液中,带回实验室进行分析,实验周期较长,不适合公共场所的现场检测。

  • 炭黑吸油计-吸油值检测仪器

    现如今炭黑材料应用于很多场合,轮胎生产和橡胶工业的二氧化硅等炭黑物质的使用及融合都需要炭黑材料,可以说炭黑是轮胎行业及橡胶行业生产等领域不可缺少的催动剂和检测原材料。  如今炭黑工业的成熟发展,汽车轮胎、橡胶合成、钢铁工艺等行业也逐渐变得成型。为了提高各个领域的产品质量,炭黑检测的合格率和产品的质量度成为了各个工业率先考虑的问题。,在科技领域,炭黑检测主要以一下几个领域进行检测,如:炭黑吸油值,炭黑吸碘值,炭黑硬度分析等,他们都是检测炭黑结构的主要组成部分。  随着科技的发展,炭黑吸油值检测仪器--炭黑吸油计的诞生,可以更好的提高产品的质量度。炭黑吸油计作为炭黑结构和橡胶橡塑和成的重要国际标准,逐渐呈现在化工企业领域和炭黑生产企业当中。在炭黑领域发展当中,来自德国Brabender炭黑吸油值检测仪器——C型炭黑吸油计能够在符合国际检测标准ASTMD2414/D3493文件的前提下,准确的检测出炭黑结构数据和碳黑分子数据,帮助更多的人完成炭黑吸油值检测仪器的数据的收集和产品的改革,让其在更多的产品成为“领头羊”。  德国Brabender炭黑吸油值检测仪器不仅是国际标准炭黑结构分析的专业仪器,还是世界标准检测炭黑吸油值检测仪器中的特色产品,所以,在整个炭黑吸油值检测仪器的主要特色当中。  作为世界标准炭黑检测仪器,德国Brabender炭黑结构分析仪——C型炭黑吸油计是经过德国炭黑检测实验室准确检测的仪器设备,在世界领域炭黑结构分析仪也逐渐成为了炭黑橡胶工业生产的主要检测仪器,被化工企业所知晓。

  • 电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同

    电火花检测仪和电火花真空检测仪都有时简称为电火花检测仪,那么电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同?  1,检测原理:电火花检测是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。  电火花真空检测仪是利用高压变压器将220V交流电压升高到3000V(连续使用)或3500V(间隙使用),使发射器电极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频变压器升压到180-210KV,最后在尖端电极上放射出强力火花。  2,应用领域不同:  从二者的检测原理就可以看出二者的各自应用范围,前者采用高压脉冲原理应用于导电基体上绝缘防腐层防腐质量的检测检漏,主要应用于输油输气管道、金属储罐、化工、石油、橡胶、搪瓷、桥梁、船舶、电力、电镀、压力容量、机械、管道管件制造等行业搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等防腐涂层的检测,是防腐工程质量控制和检验的必备无损检测仪器之一;  后者利用高频电火花检测玻璃真空器件和玻璃系统的真空程度,适用于各种灯泡、显象管、电子管、X光管、阴极射线管、示波管及霓虹灯、气体激光、晶体管生产在线的检验,药用安瓶等生产过程的检验,同时能在玻璃真空系统中寻找漏气点、检验产品慢性漏气情况。

  • 农兽药残留检测仪检测依据

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  农兽药残留检测仪检测依据,农兽药残留检测仪的检测依据主要包括以下几个方面:  一、检测原理  生化反应与物理检测技术结合:农兽药残留检测仪的核心原理是利用抗原与抗体的特异性结合反应来检测样品中的农兽药残留。通过固相酶联免疫吸附法(ELISA)或类似的生化方法,使酶与抗体或抗原发生特异性结合反应,并在反应过程中产生特定的信号,如光信号或电信号,这些信号可以被仪器检测并转化为可读的数据。  光谱学原理:利用紫外可见光谱(UV-Vis)、红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)等技术,通过测量样品对光的吸收、散射、发射等性质来研究和识别物质。  色谱学原理:常用的色谱技术包括[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url](GC)和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC),通过分离样品中的化合物并测定其相对含量,实现农兽药残留的定性和定量分析。  质谱学原理:通过测量物质的质荷比(m/z)来研究其分子结构和组成,确定目标物质的分子量和结构。  二、检测方法  酶抑制法:基于农药对乙酰胆碱酯酶的抑制作用,通过测定酶的活性变化来检测农药残留。该方法具有快速、简便、低成本等优点,适用于现场快速检测。  免疫分析法:利用抗原和抗体的高度特异性反应,对待测样品中的农药进行定性或定量分析。该方法具有高灵敏度、高选择性、低成本等优点,适用于大量样品的快速筛选。  光学检测法:包括光谱法、荧光法、化学发光法等,通过对待测样品中农药分子在特定波长下的吸收、反射、散射等特性进行分析,实现对农药残留的定量或定性检测。  质谱法:基于质荷比对农兽药残留进行定性和定量分析,具有高精度和高灵敏度。  三、检测标准  对于肉类新鲜度的农药残留标准,一般设定如下:  残留总量:通常设定为20毫克/千克。  允许残留物质:包括氯霉素、四环素、呋喃西林、红霉素、苯霉素、门冬氨酸、福尔马林、磺胺类等。  危害性农药残留:包括氯胺酮、卡那霉素、克洛硝腈、硝酸甘油等。  检测结果通常分为正常、轻微超标和严重超标三种,分别表示肉类新鲜度良好、不理想但可接受、差且需更换。  四、应用领域  农兽药残留检测仪广泛应用于农业、食品生产和出口业务等领域。农民可以使用这些仪器来监测他们的农产品,确保其达到食品安全标准。食品生产企业和加工厂也使用这些仪器来检查原材料和成品,以确保产品的安全性。此外,出口食品到国际市场的国家和生产商也需要进行农兽药残留检测,以满足国际贸易标准。  综上所述,农兽药残留检测仪的检测依据涵盖了检测原理、多种检测方法、明确的检测标准以及广泛的应用领域。这些依据确保了仪器能够准确、可靠地检测农产品中的农兽药残留,保障食品的质量和安全。[/size] [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406241316029523_7824_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/font]

  • 餐具洁净度检测仪工作原理

    [size=18px]  餐具洁净度检测仪工作原理  餐具洁净度检测仪的工作原理主要基于ATP(腺苷三磷酸)的生物发光检测方法。以下是详细的工作原理介绍:  检测原理:  餐具洁净度检测仪通过检测餐具表面微生物细胞内的ATP含量来评估其洁净度。ATP是所有生物活细胞中的能量分子,因此,通过检测ATP的残留量,可以间接反映清洁的效果。  ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,当拭子与餐具表面接触时,这些试剂能够迅速将细胞内的ATP释放出来。  反应过程:  释放出的ATP与试剂中含有的特异性酶(如荧光素酶)发生反应,产生光(荧光)。这个反应基于萤火虫发光原理,即“荧光素酶—荧光素体系”。  产生的荧光强度与样品中ATP的含量成正比,因此,通过测量荧光的强度,就可以快速准确地评估餐具表面的微生物数量。  数据解读:  仪器配备有大屏幕触摸显示屏,能够实时显示检测结果。同时,根据环境检测需求,可以设定ATP含量的上下限值,实现数据快速评估预警和表面洁净度的快速筛查。  由于ATP是所有生物活细胞中的能量分子,因此ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,从而准确评估餐具的卫生状况。  仪器特性:  灵敏度高:能够检测到极微量的ATP,保证检测的准确性。  速度快:相比传统的培养法需要18-24小时以上,ATP荧光检测仪只需十几秒钟即可完成检测,大大提高了检测效率。  可操作性强:操作简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。  应用领域:  餐具洁净度检测仪广泛应用于餐饮器具表面消毒效果的清洁度即时评价、饮用水中细菌微生物的快速测定、人员手部清洁检查、酒店住宿环境卫生监测等领域。  综上所述,餐具洁净度检测仪通过检测餐具表面微生物细胞内的ATP含量来评估其洁净度,具有快速、灵敏、准确等优点,是保障食品安全和公共卫生的重要工具。[/size]

  • 大米加工精度检测仪检测原理是什么

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]  大米加工精度检测仪检测原理是什么,大米加工精度检测仪的检测原理主要基于先进的光电传感技术、计算机图像分析技术和图像处理算法。以下是具体的检测原理:  样品准备与图像采集:首先,将待检测的大米样品放入检测仪中。检测仪内置的高分辨率摄像头会捕捉大米的图像,获取大米颗粒的详细视觉信息。  图像预处理:采集到的原始图像可能会受到光照、噪声等因素的干扰,因此需要进行预处理。预处理步骤可能包括去噪、增强对比度、调整亮度等,以提高图像质量,便于后续分析。  图像分析与特征提取:经过预处理后的图像会被送入计算机图像分析系统。该系统运用专业的图像处理软件对每一粒大米进行细致分析,识别并区分出完整米粒、破损米粒和稻谷皮屑等。这个过程中,系统还会提取出大米的形状、大小、颜色等关键特征参数。  数据处理与精度评估:根据提取的特征参数,系统会计算出各项精度参数,如整精米率、碎米率、留皮率等。这些参数反映了大米在加工过程中的处理效果,从而评估大米的加工精度。  结果输出与报告生成:最后,检测仪会将检测结果以数字或图表的形式输出,并生成详细的检测报告。这些报告可以作为大米品质评估和质量控制的重要依据。  总之,大米加工精度检测仪通过先进的光电传感技术、计算机图像分析技术和图像处理算法,实现了对大米加工精度的快速、准确检测。这种检测方式不仅提高了生产效率,而且确保了检测结果的客观性和准确性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405241041170528_5667_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 预制菜检测仪检测水果有机磷农残

    预制菜检测仪在检测水果有机磷农药残留方面发挥着至关重要的作用。以下是关于预制菜检测仪检测水果有机磷农残的详细分析:  一、作用原理  预制菜检测仪通常基于酶抑制率法原理,利用特定的酶与有机磷农药发生反应,通过测量反应后酶的活性变化,从而快速检测水果中的有机磷农药残留量。这种方法简单、快速、灵敏度高,适用于现场快速检测。  二、操作流程  样品准备:选择待检测的水果样品,确保样品表面干净无杂质。将水果样品切成适当大小的块状,以便后续处理。  提取:将切好的水果样品放入提取容器中,加入适量的提取液(如丙酮、甲醇等),充分搅拌均匀后静置一段时间,使农药残留充分溶解在提取液中。  净化:将提取液通过净化柱或净化板进行净化处理,以去除杂质和干扰物质,提高检测准确性。  仪器检测:将净化后的提取液注入预制菜检测仪的样品池中,按照仪器说明书设置检测参数,启动仪器进行检测。仪器会自动分析样品中的有机磷农药残留量,并给出检测结果。  三、特点与优势  准确性高:预制菜检测仪采用先进的化学分析技术,能够精确地检测出水果中的有机磷农药残留量,确保检测结果的准确性。  操作简便:预制菜检测仪设计易于操作,使用者只需按照说明书或操作指南进行简单培训,即可进行快速检测。  快速检测:与传统的检测方法相比,预制菜检测仪能够在短时间内得出检测结果,提高了检测效率。例如,某些仪器能在几分钟到十几分钟内完成检测。  携带方便:仪器通常体积小巧、携带方便,可以适应各种环境,方便进行实地检测。  四、注意事项  严格按照仪器说明书进行操作,确保操作规范、准确。  注意样品的保存和运输,避免在检测前受到污染或变质。  在检测过程中,注意控制温度、湿度等环境因素,以保证检测结果的准确性。  五、总结  预制菜检测仪在检测水果有机磷农药残留方面发挥着重要作用。其高准确性、操作简便、快速检测以及携带方便等特点,使得预制菜检测仪成为食品安全监管和水果生产过程中的重要工具。通过预制菜检测仪的使用,可以及时发现和处理农药残留问题,确保水果的质量安全,保护消费者的健康和权益。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405281601421773_9862_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 食品安全检测仪检测酱油什么指标

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  食品安全检测仪检测酱油什么指标,食品安全检测仪在检测酱油时,主要关注多个关键指标以确保酱油的品质和安全性。以下是清晰归纳的检测指标:  一、总酸含量  定义:总酸是衡量酱油品质和安全性的重要指标之一,通常以乳酸计。  检测方法:基于电位滴定法,通过食品安全检测仪的电位计记录滴定过程中溶液的电位变化,确定滴定终点,并与标准曲线对比得出总酸含量。  标准值:在所有酱油的卫生指标中,总酸(以乳酸计)含量每100ml中应≤2.5g。  二、氨基酸态氮  定义:氨基酸态氮是酱油中氨基酸含量的特征指标,含量越高表示酱油的鲜味越强,质量越好。  检测方法:通过特定的化学反应和比色法,使用食品安全检测仪测量处理后的酱油样品中的氨基酸态氮含量。  标准值:  高盐稀态发酵酱油(含固稀发酵酱油):特级、一级、二级和三级分别应≥0.8g、0.7g、0.55g和0.4g每100ml。  低盐固态发酵酱油:特级、一级和二级分别应≥0.8g、0.7g和0.6g每100ml。  配制酱油(SB 10336-2000):每100ml中氨基酸态氮含量应≥0.4g。  三、重金属及有害物质  砷(As):检测酱油中的总砷含量,确保其在安全范围内。  铅(Pb):检测酱油中的铅含量,以防止铅超标对人体健康造成危害。  黄曲霉毒素B1:检测酱油中是否含有黄曲霉毒素B1,这是一种强烈的致癌物质。  四、微生物指标  菌落总数:适用于餐桌酱油,检测酱油中的微生物总数,以评估其卫生状况。  大肠菌群:检测酱油中的大肠菌群数量,以判断其是否受到粪便污染。  致病菌:检测酱油中是否存在肠道致病菌,如沙门氏菌、志贺氏菌等。  五、其他指标  感官:通过视觉、嗅觉和味觉评估酱油的色泽、香气和滋味。  净含量:检测酱油包装上的净含量标注是否准确。  食品添加剂:如苯甲酸、山梨酸等,检测其含量是否符合国家标准。  铵盐:检测酱油中的铵盐含量,以评估其是否超标。  可溶性无盐固形物:检测酱油中的可溶性无盐固形物含量,以评估其成分和质量。  全氮:检测酱油中的全氮含量,以评估其营养价值。  3-氯-1,2-丙二醇:检测酱油中是否含有这种可能对人体有害的物质。  标签:检查酱油包装上的标签信息是否完整、准确,包括生产日期、保质期、成分表等。  这些指标共同构成了酱油质量检测的全面体系,通过食品安全检测仪的检测,可以确保酱油的品质和安全性符合国家和行业标准。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407030957257763_3139_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 真菌毒素检测仪检测原理是什么

    真菌毒素检测仪检测原理是什么

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]真菌毒素检测仪检测原理是什么,真菌毒素检测仪的检测原理主要基于竞争抑制免疫层析技术。这种技术利用抗原与抗体特异性结合的性质,通过待检测物与抗体竞争结合的方式,对样品中真菌毒素残留进行精确分析。在检测过程中,仪器采用了高灵敏度的检测系统,能够对微量的真菌毒素进行准确的定量分析。同时,为了确保检测结果的准确性,真菌毒素检测仪采用了高品质的抗体和抗原,经过严格的筛选和优化,确保了与待检测真菌毒素的高亲和性和特异性。此外,真菌毒素检测仪还配备了多种检测模式,可以根据不同的需求进行选择,提高了检测的灵活性和准确性。这种设备可以对粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等多种食品中的真菌毒素进行快速定量检测,包括T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮等。总的来说,真菌毒素检测仪通过其高效的检测原理和技术,为食品安全和质量控制提供了重要的保障。[/size][size=15px][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404150949345736_3578_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 农药残留检测仪和重金属检测仪有什么区别

    农药残留检测仪和重金属检测仪在功能、检测对象和原理上存在明显的区别。[list=1][*]功能与检测对象:[/list][list][*]农药残留检测仪:主要用于检测农产品中的农药残留量,特别是针对有机磷和氨基甲酸酯类农药。它可以帮助确保农产品符合国家和国际的安全标准,减少农药残留对人体健康的潜在危害。[*]重金属检测仪:则专注于检测农产品中的重金属含量,如铅、镉、汞等。重金属污染可能对人体健康造成严重危害,因此使用重金属检测仪可以及时发现并减少重金属摄入的风险。[/list][list=1][*]原理:[/list][list][*]农药残留检测仪:通常基于酶抑制法原理工作。如果样品中含有有机磷和氨基甲酸酯类农药,则会抑制酶的活性,导致水解作用减弱,反应液颜色变浅。通过测量反应液颜色的变化,仪器可以计算出农药对酶活性的抑制程度,从而得出样品的农药残留含量。[*]重金属检测仪:则可能采用多种原理进行检测。例如,基于磁感应原理的仪器利用磁性探针和线圈的相互作用来测量样品的导电率和导磁率,从而判断样品中是否含有重金属。而基于电化学原理的仪器则通过电化学电极和电解质配合使用,将样品中的重金属元素还原为游离离子,并通过电化学反应转换为电流信号进行检测。[/list]综上所述,农药残留检测仪和重金属检测仪在功能、检测对象和原理上有所不同。根据具体的检测需求,可以选择适合的仪器来确保农产品的质量和安全性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405161523556130_1933_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 气体检测仪表的发展现状

    作为仪器仪表的一个重要分支]气体检测仪器仪表(也称“气体探测器”)应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。通常,工业过程气体监控分析仪器划归分析仪器领域,常见的气体检测仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络,广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用/商用需防火防爆、预防中毒、空气污染的场所,以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。  近年来,随着中国经济的高速发展,仪器仪表产业也得到了快速发展,自2004年产销首次突破千亿元大关,行业发展进入了快车道,2006年行业总产值突破两千亿元;2007年仪器仪表行业总产值达3078亿元,增长率高达28.5%;据仪器仪表行业协会统计,08年上半年仪器仪表行业总产值实现 1755.9亿元,同比增长23.8%,其中分析仪器、环境监测仪器仪表增长率高达32%。  科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件,市场和政府政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力,这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。  从技术发展的角度看,根据使用传感器原理的不同,常见的气体检测仪器仪表各自有适用气体及应用领域,新技术新产品正在成为未来气体检测仪器仪表的主流。[color=#ffffff]本文来自: 泰纳科技][/color]

  • 【分享】臭氧检测仪的特征及功能

    臭氧检测仪是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。臭氧检测仪具有体积小、重量轻、便于携带、反应灵敏、抗干扰能力强、数字显示浓度值、可随时对现场进行监测等优点。该仪器具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 臭氧检测仪采用进口电化学式传感器,具有信号稳定、具有极好的灵敏度、出色的重复性和精度高等优点。内部采用干电池供电,超低功耗电路设计,可完成对测量气体泄漏的精确检测。臭氧检测仪采用嵌入式微机控制,操作简单、功能齐全、可靠性高,具有多种自适应能力;采用单片机系统,具备声、光两种报警方式,具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能、测量精度高、性能稳定,抗干扰能力强等特点。臭氧检测仪具有开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能,还具有数据记忆功能,可将数据存储在计算机上便于查阅。 臭氧检测仪用于对防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。臭氧检测仪应用于热气球和航天器测量、远程监测网络、城市环境检测、个人暴露和工作环境检测、工业加工应用,广泛用于煤矿、冶金、化工、油田、液化气站、交通等行业。

  • 农残快速检测仪的原理是什么

    农残快速检测仪的原理主要基于酶抑制法和光电比色法。其核心在于利用特定酶对有机磷和氨基甲酸类农药的敏感性。当这些农药存在时,它们会抑制酶的活性,从而影响酶催化的神经传导代谢产物(乙酰胆碱)的水解过程。  正常情况下,酶催化乙酰胆碱水解,其水解产物与显色剂反应,会产生黄色物质。农残快速检测仪通过测定这种黄色物质在特定波长(如412nm)下的吸光度,可以计算出酶的活性被抑制的程度,即抑制率。抑制率与农药的浓度呈正相关,因此,通过测量抑制率,仪器可以迅速判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。  此外,现代的农残快速检测仪还采用了多通道检测技术,这意味着它可以一次性检测多个样品,每个样品独立工作,互不干扰,大大提高了检测效率。同时,仪器通常配备有液晶屏幕,可以直观显示检测结果,使得操作更加便捷。  总的来说,农残快速检测仪通过测量农药对酶活性的抑制程度,结合光电比色法,实现了对农产品中农药残留的快速、准确检测。这种设备在农产品质量安全监管中发挥着重要作用,为保障食品安全提供了有力的技术支持。

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