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粉质数定仪

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粉质数定仪相关的资讯

  • 康姆德润达员工植树造林,为环保事业尽一份力量
    “又是一年芳草绿,依然十里杏花香。”春天是万物复苏的季节,春天是洋溢着生机的季节,春天是充满着希望的季节。 3月14日上午,康姆德润达公司在无锡惠山区参加了由《梁溪之声》主办的植树活动,此次活动的主旨是“贡献力量,奉献绿色,互帮互助”。在活动现场,康姆德润达员工身体力行,种下一颗颗树苗,为我们的绿色家园贡献了一份应尽的力量。活动会后全体的志愿者们拿出家中闲置的小物品进行了交换,大家各取所需,让闲置的物品充分的利用起来,让“低碳环保,节能减排”离我们更加贴近。 (植树活动宣传标语) (植树现场) 植树造林不仅可以绿化和美化家园,同时还可以起到扩大山林资源、防止水土流失、保护农田、调节气候、促进经济发展等作用,是一项利于当代、造福子孙的宏伟工程。为了保护林业资源,美化环境,保持生态平衡,世界上很多国家都根据本国实际情况设立了植树节。1979年2月23日,我国第五届全国人大常务委员会第六次会议决定,以3月12日为中国的植树节,以鼓励全国各族人民植树造林,绿化祖国,改善环境,造福子孙后代,为我们居住的环境贡献一份力量。全球植树趣闻 在南斯拉夫,几百年前就制定了一项法律,规定每对新婚夫妇,必须先种植油橄榄树70株。 在日本有一项特殊的规定,凡是私人增添一辆汽车,必须植一棵树。这是因为,每辆汽车每年要排出大量有毒的碳氢化合物,还要发出噪音,而树木则是天然的“消毒员”和“除音器”,所以必须种树。鹿儿岛等一些地区也有新婚夫妇要植树的规定,树旁立碑写明姓名和婚期,植后50年方能砍伐,届时植树夫妇可举行结婚50周年庆祝活动。 印度尼西亚爪哇岛法令条文规定,第一次结婚要种树2棵,离婚的要种5棵;第二次结婚必须种树3棵,否则不予登记。 家庭树,波兰的一些地方规定:凡是生了小孩子的家庭均要植树3株,称之为“家庭树”。 求爱树,在德国的波恩市,每年的植树季节,小伙子要送给姑娘一棵精心挑选的白桦树苗,亲手把它栽好,以表达爱慕之情,人们称之为“求爱树”。
  • 2016年1月份中国工业品牌指数仪器仪表榜单发布,德州仪器、哈希、安捷伦位列前三
    p   近日,2016年1月份中国工业品牌指数榜单发布。其中行业指数涵盖:仪器仪表、能源化工、通信、冶金矿产、机床机械、机电等领域。根据工业大数据分析及网民搜索指数数据显示,德州仪器、美国哈希、安捷伦、中控、戴安、岛津公司、赛默飞世尔科技、艾默生为榜单发布月度最热中国仪器仪表工业品牌。 /p p   “中国工业品牌指数”是指行业品牌在媒体的曝光率和提及率的动态量度。由中国工业网与行业协会共同发布,权威、公正,在业内具有很强的影响力。下面我们看看为什么以上企业能成为月度最热中国仪器仪表工业品牌。 /p p    strong 1、德州仪器 /strong /p p   美国德州仪器公司总部位于美国德克萨斯州的达拉斯,是世界上最大的模拟电路技术部件制造商,全球领先的半导体跨国公司。德州仪器主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。德州仪器为了创新、制造和销售有用的产品以及服务来满足全世界顾客需要而存在。 /p p    strong 2、美国哈希 /strong /p p   美国哈希总部设在美国科罗拉多州Loveland,是设计和制造水文、水质监测仪器的专业厂家。美国哈希作为水质、水文监测仪器的世界领导者,美国哈希产品被全球用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域。美国哈希一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。 /p p    strong 3、安捷伦 /strong /p p   安捷伦科技有限公司是一家多元化的高科技跨国公司,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。安捷伦的化学分析业务主要提供气相色谱,气相色谱-单四级杆质谱、串联四级杆质谱、四级杆飞行时间质谱等高端设备 生命科学业务提供的产品包括业内熟知的液相色谱,液相色谱质谱等仪器,收购瓦里安后整合其核磁共振业务。 /p p   strong  4、中控 /strong /p p   中控集团总部地处美丽的浙江杭州,业务涉及流程工业自动化、城市信息化、工程设计咨询、数字医疗、科教仪器、机器人、装备自动化、新能源与节能等领域。中控集团是中国领先的自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商。中控集团主持制定了具有自主知识产权的EPA国际标准,参与制定多项国家标准。中控集团以永远创业、不断创新的精神,向世界优秀企业的行列迈进!。 /p p    strong 5、戴安 /strong /p p   戴安总部设在美国加州Sunnyvale,是世界上第一台离子色谱的生产厂。戴安公司生产的仪器主要有离子色谱仪、高效液相色谱仪、快速溶剂萃取仪和氨基酸直接分析仪。戴安是世界离子色谱技术的先驱,拥有戴安就拥有世界一流的技术。戴安公司重视对中国市场的技术推广,在介绍各种先进产品的同时有大量的技术资料提供给中国的用户,为及时了解国际先进技术和提高用户的技术水品提供了便利条件。 /p p    strong 6、岛津公司 /strong /p p   岛津公司不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,为社会开发生产具有高附加值的产品。岛津公司不断开发出色谱分析、光谱分析、组成分析、表面分析等众多高技术产品。今后,岛津将不断追求尖端技术,开发满足时代要求的产品。岛津的分析仪器做为开发更先进技术的工具将发挥巨大的作用。 /p p    strong 7、赛默飞世尔科技 /strong /p p   赛默飞世尔科技总部位于美国麻省,致力于帮助客户使世界更健康,更清洁,更安全。主要客户类型包括医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。赛默飞世尔科技总公司已经并将继续扩大在中国的投资,从而更好地为中国快速发展的科学研究、实验室建设、环保和工业过程控制等市场服务。赛默飞世尔科技全球科学服务领域的领导者。 /p p    strong 8、艾默生 /strong /p p   艾默生是技术与工程领域的全球领袖,在商业、工业和消费者市场中,为全世界的客户开发并提供创新的解决的方式。艾默生电机技术中心提供设计、分析、样机、测试及项目管理等各种服务。艾默生长期排名《财富》美国500强和全球500强企业行列,曾荣获《财富》全美最受赞赏企业之一,更在电子行业中名列第二。 /p p br/ /p
  • 如何看清3D 打印合金粉的真实“面貌”?这项分析技术一招搞定
    3D 打印技术是一种新型的快速成形(rapid prototyping)打印技术,其突出优点在于无需机械加工或 任何模具,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层堆叠累积的方式来构造物体(即“增材制造技 术”),直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产率和降 低生产成本,因此成为先进制造技术。 金属 3D 打印技术近年来发展迅速。然而,对于工业级金属 3D 打印领域,粉末耗材仍是制约该技术规 模化应用的重要因素之一。金属粉体材料是金属 3D 打印的原材料,与传统的减材制造方式相比,3D 打印几 乎不会造成金属材料浪费,而且这种“增材制造”直接成形的特点使得产品在生产过程中的设备问题大大 减少。2021 年 6 月 1 日,8 项有关 3D 打印的国家标准正式实施,其中包括金属粉末性能的表征方法(GB/T 39251-2020)。金属 3D 打印对于粉体的要求主要在化学成分、颗粒形状、粒度及粒度分布、流动性、循环 使用性等几个方面。除了化学成分以外,粒度和粒形及其分布是产品质量控制的关键,它将影响粉末的流 动性、密度等其它性能。 一、对 3D 打印金属粉的粒度粒形要求【1】: 1、金属粉体的粒度要求: 由于粉体是通过直接吸收激光或电子束扫描时的能量而熔化烧结的,所以  颗粒越小则比表面积越大,直接吸收能量多,更易升温,更有利于烧结;  粉体粒度小,颗粒之间的间隙就小,松装密度高,成形后零件致密度高。因此,有利于提高产品 的强度和表面质量;  但粉体粒度过小时,粉体易发生粘附团聚,导致粉体流动性下降,影响粉料运输及铺粉均匀。 所以,细粉、粗粉应该以一定配比混合,选择恰当的粒度与粒度分布以达到预期的成形效果。 2、对金属粉体颗粒形状的要求: 常见的颗粒的形状有球形、近球形、片状、针状及其他不规则形状等。  不规则的颗粒具有更大的比表面积,有利于增加烧结驱动;  球形度高的粉体颗粒流动性好,送粉、铺粉均匀,有利于提升产品的致密度及均匀度;图 1 理想的 3D 打印金属粉(左)和卫星化粉末(右) 理想的 3D 打印金属粉应该是接近于球形,但由于表面能的缘故,大颗粒与小颗粒往往吸附在一起 形成卫星粉(图 1),从而对粉体的许多性质都产生重要影响。合金的粉末制备主要是雾化法,减 少“雾化球型金属粉末”的卫星化【2】, 提高颗粒的球形度,降低表面粗糙度是一个重要研究课题。 因此,3D 打印金属粉体颗粒一般要求是球形或者近球形。二、当前对 3D 打印金属粉的粒度和粒形参数的主要测定方法及存在的问题:1. 粒度及其分布的测定: 3D 打印金属粉末平均粒度小于 50μm,但一般工艺过程是将细粉与粗粉配比使用,通过细粉填充到粗粉 的空隙中,提高熔融/烧结密度,改善打印质量,这就要求粒度测定仪器能够对宽分布的颗粒能够区分不同 的粒群。最新实施的 GB/T 39251-2020,采用目前最流行的激光衍射法粒度分析仪对粒度分布进行检测【3】, 通过等效体积直径的 D50,D10和 D90进行质量控制。然而,对于约为一个数量级的粒度分布宽度,由于基于瑞 利散射的激光衍射法的光散射强度会相差一百万倍,小颗粒的散射光极容易被大颗粒掩盖,且对离散的大 颗粒也不敏感【4】。即使对于具有窄分布的标准颗粒,将两种不同粒径的颗粒混合后,按照常规样品的测定 方法也只能得到单分布曲线和两种颗粒的平均粒度值。除非采用特殊的多峰模型,否则无法区分粒群(图 2)。图 2 用激光衍射法粒度分析仪测定 0.5μm 和 1μm NIST 标准颗粒混合物的粒度分布图 上图:按常规测量方法,在通用模型下测定得到的粒度分布图,为一个单峰; 下图:按厂家指定的只用于标准颗粒的多峰模型进行计算,可以分辨两种颗粒, 但残差增大了一倍,与实验得到光散射曲线吻合程度比通用模型差。自 2000 年以来,随着计算机技术的进步和视觉技术的迅猛发展,图像法对颗粒的粒度和形貌分析正在 成为趋势。它没有理论假设,不需要折射率和吸收率等参数,因此,能够准确地反映样品的真实粒度及其 分布,并且能对颗粒形貌进行定量分析,给出各种形貌分布图【7】。最新一代图像法粒度分析仪能够识别 0.2 μm 以下的小颗粒,在几分钟内完成数万颗粒的图像采集、统计处理,从而快速提供准确的粒径和粒形信息。 它是在获得每一个被成像颗粒的粒度或形状参数后,累加得到的粒度或粒形分布,因此其结果更加可靠, 更加接近真实,分辨率也更高(图 3)【4】。图 3 同一 3D 打印金属粉的激光衍射法(上)和图像法(中、下)粒度分析结果的比较 激光衍射法分析仪器:Mastersizer 2000;图像法分析仪器:Occhio 500nano XY 结果显示,大于 50%数量的颗粒小于 10μm(下图),但在上图中没有任何体现。2. 颗粒形状的测定: 对于金属粉末颗粒的形貌,目前一般通过扫描电子显微镜(SEM)定性分析(图 1)。但是 SEM 视野小 和检测的颗粒数有限的不足,而且制样繁琐,对粉体颗粒形貌的定量统计能力弱,对颗粒的球形度不能做出定量的评价。 最新实施的 GB/T 39251-2020 国家标准采用颗粒图像分析法分析颗粒形状【3】 ,这是一个极大的进步。 但是该标准的题目采用的是“动态颗粒图像分析法”,内容却是基于显微镜的静态图像法,产生了谬误。 显然,该标准的制定人员中缺少颗粒表征专业人士,并且标准的制定者也没有认真阅读他们所引述的“动 态图像法”国家标准。动态图像法由于颗粒的运动,对 10μm 以下的颗粒分辨率极低,造成大量颗粒漏检, 因此不适用于 3D 打印金属粉的粒度和形状分析,确实应该采用静态图像法进行分析。 一般而言,球形度佳,粉末颗粒的流动性也比较好,在金属 3D 打印时铺粉及送粉时更容易进行控制, 更易获得更高打印质量的零部件。GB/T 39251-2020 中有关颗粒球形度的定义,实际是 ISO9276-6 中的圆形 度(circularity)【5】。早已证明【6,9,11】,这个与周长有关的介观粒形参数是一个极其不灵敏的参数,其“优 点”是对 3D 金属打印粉的制造者来说可以获得很高的产品合格率,其缺点在于对于金属粉的使用者来说, 很难发现影响 3D 打印工件质量的真正原因。 根据 ISO9276-6,球形度的定量评价应分为宏观、介观和微观三个层级【5,6】。图 4 欧奇奥(Occhio)500nano XY 静态图像法粒度分析仪(左)及其内部结构(右) 用于干法分析的真空分散器可以很好地分散金属粉末【8】三、图像法技术分析粒度和形貌及其可靠性验证 基于图像的粒度测量技术是从计算机视觉领域中发展起来的新型非接触测量技术,它是把图像当作检 测和传递信息的手段而加以利用的测量方法。通过提取图像的特征,最终从图像中获取被测对象的实际信 息。图像法测量技术在精度、速度和智能化等方面具有很强的适应性,并且具有精度高、稳定性好、可计 数、可重复测量、唯一可准确体现 100%粒度(Dmax,D100)等特点。实验证明,由图像法得到的等效体积分布 (图 3)或等效面积分布(图 6)都比激光衍射法具有更加准确的粒度分布及分辨率,而且欧奇奥(Occhio) 微观粒形参数钝度(bluntness)和赘生物指数(outgrow)对于 3D 金属粉体的球形度和卫星化程度的定量 评价具有独特优势【2,6,11-13】。但是,与周长相关粒度参数(等效周长直径)和粒形参数(圆形度)却存在着 无法忽视的问题。 1、颗粒轮廓周长的确定及其对粒度和粒形结果的影响: 最新一代 Occhio 500nano XY 图像法粒度分析仪(图 4)的计算机视觉系统具有通过二维图像认知三维 环境信息的能力,可以更准确地表达颗粒大小。图像是由像素组成的,但像素的轮廓并不等同于颗粒的轮 廓。传统的图像法仪器提取颗粒的轮廓采取的 4C 或 8C 法,这种方法在低像素密度时计算得到的圆周长偏 低,在高像素密度时则偏高(图 5 左),因此,由周长得到的等效周长直径就会产生极大的偏差,并且对 圆形度(circularity)的评估也存在很大偏差(图 5 右);而 500nano XY 采用 Crofton 算法则能在颗粒 像素数大于 200 时,准确评估颗粒周长、粒度和形状(图 5)【9】。Occhio 500nano XY 不是以传统显微镜为基础的静态图像分析仪器,采用的是蓝色脉冲光源,因此具有 更加低和灵敏的检测下限,可以达到 200nm 以下。对同一进口的优质 3D 打印金属粉进行分析比较,500nano XY 得到了双峰粒度分布图,峰值分别为 13μm 和 50μm,并且可以看到团聚的离散颗粒分布。因采用三维 双曲几何的克罗夫顿模型能更准确地确定每个颗粒的边界、曲率和周长,反映出了颗粒大小分布的细节(图 6)。而其它著名进口品牌的图像法粒度仪分析该样品,只能得到一个峰值 38μm 的粒度分布图,即使转化 成数量分布也看不到10μm 左右的小颗粒群(图 6 右)。因此,用 500nano XY 评价 3D 打印粉更加灵敏、 更加准确、更加符合预期。实验表明,3D 打印金属粉的粒度分布可能是一个离散的分布(图 6 上),如果 为了获得感官愉悦的连续粒度分布而进行数据过滤,往往使粒度数据失真或丢失(如图 6 下,采用 11 点平 均法对曲线进行了平滑处理)。图 5 对半径 100 的圆盘进行一系列平移和旋转,在不同像素密度(从像素数 20 到 20000)时的图像用两种 方法进行粒度(左图)和粒形(右图)的评价【9】 左图:圆盘周长计算(真值=628)。其中 8C 内轮廓法在低像素密度时计算得到的圆周长偏低,在高像素密度 时则偏高;Crofton 方法平均值始终在 628 左右,并且随像素密度升高,标准偏差减小。 右图:不同像素密度与圆形度的关系(Circularity 真值=1)。使用 Crofton 方法时随像素密度升高,圆形度趋近 于 1,而 8C 内轮廓法得到结果则是介于 1.5 到 0.9 之间。2、圆形度(circularity)参数的灵敏性及其用于判断球形度的问题:圆形度因为与周长有关,所以也曾被称作周长球形度【6】 。它在 GB/T 39251-2020 成为判断球形度的唯 一粒形参数。然而,这个参数极其不灵敏,即使颗粒呈正方形,其圆形度还有 0.886(88.6%),甚至三角 形也有 77.7%的高值(图 7a)。图 7b 显示,圆形度值基本无法区分 2:1 的椭圆和圆之间的形状区别。Pirad比较了被普遍当作球形度使用的介观参数圆形度和微观参数钝度,用它们分别表征 Krumbein 从等级 1(10%) 到 9(90%)的标准形状颗粒(图 7d)。可以看出(图 7c),圆形度无法区分从 0.6 到 0.9 的颗粒形状,甚至 与 0.4 和 0.5 也差别不大;而钝度与标准形状分级基本呈线性关系,比圆形度要灵敏得多【11】 。圆形度是椭圆度和粗糙度的函数【14】 ,但在周长轮廓数字化过程中因分辨率低,误差大【9】,粗糙度被忽略,造成了圆形 度参数的不灵敏。因此,对于涉及周长的粒度和粒形参数的使用要特别小心。因为灵敏度差,若以圆形度 (Circularity)作为球形度质量指标,则总能显示出很高的合格率,根本无法代表工业上真正关心的颗粒球 形度【6,11】。图 6 对某进口优质 3D 合金打印粉进行粒度分布测定(等效面积分布)。左:基于体积;右:基于数量 上图:500nano XY 的测定结果,得到双峰粒度分布图,峰值分别为 13μm 和 50μm,并可看到离散颗粒分布。 下图:某一进口著名品牌的测定结果,只能得到一个峰值 38μm 的粒度分布图。数据进行了 11 点平均过滤。四、用于 3D 打印金属粉的典型粒度和形状分析参数 形状描述中的常见问题是如何判断形状描述方法的质量。不是所有的方法都适用于各种形状和应用。 国际标准中给出了形状描述方法的评估标准【10】: ——可达性(Accessibility):用来描述根据计算机存储要求和运算时间计算形状描述参数的容易程度; ——能力范围(Scope):指可通过该方法描述的形状类别; ——唯一性(Uniqueness):描述形状和形状描述符之间是否存在一对一的映射关系; ——稳定性和灵敏度(stability and sensitivity):形状描述参数对形状“微小”变化的敏感程度。 球形度是颗粒的重要特性,但它不是一个参数,而是至少应该包括宏观、介观和微观描述的一组参数【6】。 根据实践,我们推荐的球形度分析参数如下:参数分类推荐的球形度评价参数归一化粒度参数(等效直径)等效体积直径,等效面积直径宏观形状几何描述参数(直径)内径,最小外接圆直径,费雷特直径宏观形状比例描述参数椭圆度、长宽比、无规度介观形状描述参数圆形度、Wadell 圆润度、坚固度微观形状描述参数钝度,赘生物指数图 7 圆形度(circularity)的灵敏性及其和其它粒形参数的关系 a. 圆形度的定义及规则几何形状的评价值。 b. 不同长宽比的一系列椭圆及其圆形度评价值【11】。 用圆形度和钝度曲线(c)分别表征克鲁宾(Kunbbein)从 10%到 90%的颗粒形状图表(d)【11】微观形状参数钝度(bluntness),由于其在图形计算机数字化过程中的鲁棒性,在每个颗粒只有 5000 个体积像素的分辨率下,也可以清楚地测量出明显的差异【12】,具有极为出色的分辨力,并且灵敏度高,可 靠性强。这是与 circularity 参数(圆形度)的最大区别【11】。因此,钝度参数在二维颗粒图像处理中成为目前 颗粒球形度表征的最佳参数【9】,并且已经成功地应用于 3D 打印金属粉的表征【13】。 图 8 是某国产 3D 打印金属粉(样品 A)的钝度分布图。该样品具有极宽的钝度分布,峰值钝度为 67%, D50(P50)只有 62.38%。通过与相应钝度的颗粒形状图片对比可知,只有不到 50%的颗粒球形度较好或属 于类球形颗粒,但还有一半体积的颗粒棱角较多或已经卫星化(卫星粉)。图 8 某国产 3D 打印金属粉的钝度分布图及对应的颗粒形状。右上角为原始成像图片之一。图 9 广西产钨粉赘生物指数分布图 表示方法:0:没有 50%: 有一个;66%:有两个;75%:有三个3D 打印金属粉末分为单质金属粉末和合金粉末。单质金属粉末的制备有还原法和电解法。合金的粉末 制备主要是雾化法。雾化法得到的球形颗粒的主要缺陷是容易卫星化,即颗粒与颗粒的粘连,大颗粒与小 颗粒粘连以及颗粒表面存在未成形的不规则浆料残渣。欧奇奥赘生物指数(Outgrowth)就是定量评价球形 粉末卫星化程度的非常简单和实用的方法,可以清晰地给出球形颗粒和卫星化颗粒(有赘生物)比例及其严重程度(即赘生物比例或数量,图 9)。 用 5oonano XY 对 4 微米以下的细粉进行专门分析。分析表明,即使这么小的颗粒,也存在卫星化现象。 将样品 A 的卫星化颗粒全部过滤,其粒度变化如图 10 左中蓝色线条所示呈离散分布,颗粒数量减少了 3/4, 但圆形度极大地提高(图 10 右)。图 10 3D 打印合金粉过滤掉卫星粉前后的粒度分布变化图和圆形度变化分布图 图左:过滤前后的等效面积直径分布图;图右:过滤前后的圆形度分布图及过滤后保留的颗粒形状。红色:滤前;蓝色:滤后五、 总结 3D 打印合金粉的粒度分布是进行质量控制和评价的重要参数,优质的打印粉应该细粉和粗粉以一定配 比混合,但是因其原理限制,激光衍射法粒度分析仪不能正确给出两个粒群的分布。欧奇奥 500nano 系列 代表图像法粒度粒形分析的最高水平,全自动变焦,无需镜头拼接, 给出最真实的分析结果,干法分析范 围覆盖 0.2μm - 3000μm,使我们对 0.2 至 4 微米的 3D 打印合金细粉有了全新认识。 球形度是颗粒的重要特性,但它不是一个参数,而是至少应该包括宏观、介观和微观描述的一组参数。 微观粒形参数包含了宏观和介观参数的信息,能正确反映颗粒轮廓形状的光滑或粗糙程度。钝度是颗粒球 形度表征的高阶粒形参数,它包含了类球度和圆润度两个参数的特征,钝度高表明颗粒既圆又光滑;赘生 物指数则可以反映球体颗粒的卫星化程度,定量给出分散的球体和粘连球体的各自比例,以及粘连球体附 着微粒的数量及所占比例,可直接用于 3D 打印粉的工艺评估和质量控制。因此,钝度及赘生物指数是 3D 打印合金粉颗粒形貌评价中不可或缺的微观形状定量参数。其它粒形参数如椭圆度,也可以和粉体的流动 性和堆积密度建立起函数关系【14】。参考文献: 1、 吴晟霖. 3D 打印金属原料粉体的要求. 中国模具网. 2017-12-13 2、 杨正红. 卫星化粉末(颗粒)及其微观形态表征参数. 第九届全国颗粒测试学术会议暨现代颗粒测试技术发展与应用研讨 会论文集, 2013( 贵阳). 43-46 3、 GB/T 39251-2020. 增材制造 金属粉末性能表征方法, 5.3 & 5.4. 2021 年 6 月 1 日实施 4、 徐喜庆,杨正红. 激光衍射法粒度分析的准确性及其与图像法分析结果的比较. 仪器仪表与分析监测. 2020,4:26-32 5、 ISO 9277-6:2008(E). Representation of results of particle size analysis —Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology.2008. 6、 李叶, 殷喜平, 杨正红. 颗粒球形度的表征、分级及其应用. 现代科学仪器. 2020, 3:61-69 7、 杨正红,孙志昂,高岩, 王莘泉. 静态图像粒度粒形分析方法对氧化铝颗粒的测定研究. 现代科学仪器. 2019 (5) 51-55+66 8、 杨正红 , 欧阳亚非 . 静态图像粒度分析中真空分散器原理和分散效果解析 . 现代科学仪器 .2019,1:65-68 9、 Pirard E , Dislaire G . Robustness of Planar Shape Descriptors of Particles. Proc. Int. Assoc. Math. Geol. Conf. Toronto, CA,PUB_2005_01 10、ISO 9277-6:2008(E). Representation of results of particle size analysis —Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology.2008. 11、Pirard. E. and Dislaire G. Sensitivity of particle size and shape parameters with respect to digitization. Procedings 13 Int. Congress for Stereology. Beijing 2011 12、Pirard, E.et al, Shape processing and analysis using the calypter. Journal of Microscopy. 1994. 175(3):214 – 221. 13、GAO, Chao-feng. Et al. Characterization of spherical AlSi10Mg powder produced by double-nozzle gas atomization using different parameters. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2019, 29(2), 374-384. 14、杨正红. 欧奇奥粒度和形貌分析在化肥质量控制中的应用. 化肥工业, 2019(2), 6-11作者:杨正红仪思奇(北京)科技发展有限公司总经理(注:本文由杨正红老师供稿,不代表仪器信息网本网观点)
  • 对”氧指数“你了解多少?
    1、氧指数和极限氧指数分别是什么意思,有什么意义?  极限氧指数是指在规定的试验条件下,氧氮混合物中材料刚好保持燃烧状态所需要的最低氧浓度,也称为限氧指数、氧指数。值得注意的是,氧指数并不是指氧气占氧气氮气混合气体的体积分数,此为氧浓度值。  氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数27属难燃材料。  2、极限氧指数怎么计算?  以体积百分数表示极限氧指数 LO I, 按以下式子计算:  LO I = cF十K d  式中: LO I— 极限氧指数, %   CF一测试时的最后一个氧浓度, 取小数一位, %   d一测试时两个氧浓度之差, 取小数一位, %   K 一 系数,查表得到。  报告LO I时, 取小数一位, 计算标准差e时, LO I应计算到小数二位。  3、极限氧指数测试时K值如何确定?  如果进行试验测得的最后五个氧指数值, 第一个反应符号是“X”, 在下表第一栏中找出所对应的最后五个测定的反应符号, 从(a) 项中再找出“ O ” 数目相应的K 值数。  4、氧指数测试仪或极限氧指数测定仪是用来测试什么的?  用来测试材料的极限氧指数,以评价材料的燃烧性能, 适用的材料范围包括均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等。  5、氧指数测试仪适用的标准是什么?  ISO 4589-2,ASTM D2863,GB/T 2406,GB/T 5454  6、氧指数测试仪的原理?  试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。  资料来源:http://www.oindex.cn
  • 应用丨高锰酸盐指数的测定
    高锰酸盐指数(CODMn)指在一定条件下,以高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂,处理水样时所消耗的氧化剂的量。高锰酸盐指数是《GB3838-2002 地表水环境质量标准》24项基本项目之一和《GB5749-2022 生活饮用水卫生标准》水质常规指标之一。高锰酸盐指数方法,主要使用于地表水、地面水、城市末梢水、农村水、水源水等较干净的水。高锰酸盐指数法,氧化率低,操作比较简单,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。本文参考了GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》、GB11892-1989 《水质高锰酸盐指数的测定 》,采用睿科AT100全自动高锰酸盐指数测定仪实现对大批量水样的高锰酸盐指数测定,质控样实验结果准确度高,精密度好,满足标准质控要求。仪器与耗材1.1仪器AT100全自动高锰酸盐指数测定仪1.2耗材搅拌子150 mL带刻度玻璃杯1.3试剂1.3.1 硫酸溶液(1+3) :将1体积硫酸(ρ=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加到3体积纯水中,煮沸,滴加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。1.3.2 草酸钠标准储备溶液[c(1/2 Na2C2O4)=0.1000mol/L ]:称取6.701g草酸钠,溶于少量纯水中,并于1000 mL容量瓶中用纯水定容,置暗处保存,或使用有证标准物质。1.3.3 高锰酸钾标准储备溶液[c(1/5KMnO4)=0.1000mol/L] :称取3.3g高锰酸钾,溶于少量纯水中,并稀释至1000mL 。煮沸15min,静置2周,然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色瓶中,置暗处保存并按下述方法标定浓度。a)吸取25.00mL草酸钠标准储备溶液于250mL锥形瓶中,加入75mL 新煮沸放冷的纯水及2.5mL硫酸(ρ=1.84g/mL)。 b) 迅速自滴定管中加入约24mL高锰酸钾标准储备溶液,待褪色后加热至65 ℃,再继续滴定呈微红色并保持30s不褪。当滴定终了时,溶液温度不低于55°C。记录高锰酸钾标准储备溶液用量。高锰酸钾标准储备溶液的浓度计算见式(1) :式中:c(1/5 KMnO4)—— 高锰酸钾标准储备溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V —— 高锰酸钾标准储备溶液的用量,单位为毫升(mL)。1.3.4 高锰酸钾标准使用溶液[c(1/5KMnO4)=0.01000mol/L:将高锰酸钾标准储备溶液准确稀释10倍。1.3.5 草酸钠标准使用溶液[c(1/2Na2C2O4)=0.01000mol/L :将草酸钠标准储备溶液准确稀释10倍。1.3.6 质控样质控样1:编号为B22100123,标准值为0.978mg/L,不确定度0.127 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样2:编号为B22050272,标准值为2.74mg/L,不确定度0.19 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样3:编号为B22050204,标准值为6.40mg/L,不确定度0.50 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样4:编号为GSB07-3162-2014(2031121),标准值为1.03mg/L,不确定度0.14 mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所质控样5:编号为GSB07-3162-2014(2031125),标准值为2.47mg/L,不确定度0.28mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所质控样6:编号为GSB07-3162-2014(2031127),标准值为3.65mg/L,不确定度0.34 mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所分析步骤2.1冲洗/填充管路将所有试剂管路按照标识放入对应的试剂瓶中,点击管路冲洗,将所有管路用试剂润洗一遍。2.2样品测定1)吸取100mL 充分混匀的水样(若水样中有机物含量较高,可取适量水样以纯水稀释至100mL ),置于洁净玻璃杯中,并将取好的样品依次放入样品架中。建立方法和序列,设置好样品类型和参数,点击运行序列,即可开始实验。2)参数设置界面和方法设置如下图所示图1参数设置图2方法设置实验结果3.1结果导出将草酸钠浓度、空白和K值依次填入,仪器内置公式会自动计算出滴定结果。3.2空白测试测试实验室纯水,16孔位消解,16个空白测试结果平均值为0.349 mg/L,RSD为6.09%。具体测试数据如下表1 空白测试结果3.3准确度和精密度测试选择环标所的3种不同浓度浓度质控样和坛墨的3种不同浓度质控样分别进行测试,环标所每种质控样分别测试6个平行样品,坛墨每种质控样分别测试16个平行样品,结果如下表所示。表2 坛墨质控样16平行测试结果表3 环标所质控样测试结果注意事项4.1 用纯水作为空白样品进行测试时,加入草酸钠后有时溶液很快变成无色,有时要搅拌30~60s后才会由黄色逐渐变成无色,此现象测试过程偶有发生,不影响空白测试结果。4.2 测试过程尽量控制高锰酸钾溶液的浓度略低于草酸钠溶液的浓度,使K值在0.98~1.01之间为宜,若高锰酸钾浓度高于草酸钠,在空白样品消解完后,加入10mL草酸钠,不足以完全还原溶液中还原的高锰酸钾溶液,导致溶液颜色不能完全褪去。4.3 样品量以加热氧化后残留的高锰酸钾标准溶液为其加入量的1/3~1/2为宜。加热时,如溶液红色退去,说明高锰酸钾量不够,需重新取样,经稀释后测定。4.4 每次测试结束后,一定要将管路冲洗干净,建议设置冲洗体积20~30mL,以免管路中残留溶剂干燥结晶,导致管路堵塞,影响测试结果。
  • 应用丨高锰酸盐指数的测定
    高锰酸盐指数(CODMn)指在一定条件下,以高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂,处理水样时所消耗的氧化剂的量。高锰酸盐指数是《GB3838-2002 地表水环境质量标准》24项基本项目之一和《GB579-2022 生活饮用水卫生标准》水质常规指标之一。高锰酸盐指数方法,主要使用于地表水、地面水、城市末梢水、农村水、水源水等较干净的水。高锰酸盐指数法,氧化率低,操作比较简单,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。本文参考了GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》、GB11892-1989 《水质高锰酸盐指数的测定 》,采用睿科AT100全自动高锰酸盐指数测定仪实现对大批量水样的高锰酸盐指数测定,质控样实验结果准确度高,精密度好,满足标准质控要求。仪器与耗材1.1仪器AT100全自动高锰酸盐指数测定仪1.2耗材搅拌子150 mL带刻度玻璃杯1.3试剂1.3.1 硫酸溶液(1+3) :将1体积硫酸(ρ=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加到3体积纯水中,煮沸,滴加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。1.3.2 草酸钠标准储备溶液[c(1/2 Na2C2O4)=0.1000mol/L ]:称取6.701g草酸钠,溶于少量纯水中,并于1000 mL容量瓶中用纯水定容,置暗处保存,或使用有证标准物质。1.3.3 高锰酸钾标准储备溶液[c(1/5KMnO4)=0.1000mol/L] :称取3.3g高锰酸钾,溶于少量纯水中,并稀释至1000mL 。煮沸15min,静置2周,然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色瓶中,置暗处保存并按下述方法标定浓度。a)吸取25.00mL草酸钠标准储备溶液于250mL锥形瓶中,加入75mL 新煮沸放冷的纯水及2.5mL硫酸(ρ=1.84g/mL)。 b) 迅速自滴定管中加入约24mL高锰酸钾标准储备溶液,待褪色后加热至65 ℃,再继续滴定呈微红色并保持30s不褪。当滴定终了时,溶液温度不低于55°C。记录高锰酸钾标准储备溶液用量。高锰酸钾标准储备溶液的浓度计算见式(1) :式中:c(1/5 KMnO4)—— 高锰酸钾标准储备溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V —— 高锰酸钾标准储备溶液的用量,单位为毫升(mL)。1.3.4 高锰酸钾标准使用溶液[c(1/5KMnO4)=0.01000mol/L:将高锰酸钾标准储备溶液准确稀释10倍。1.3.5 草酸钠标准使用溶液[c(1/2Na2C2O4)=0.01000mol/L :将草酸钠标准储备溶液准确稀释10倍。1.3.6 质控样质控样1:编号为B22100123,标准值为0.978mg/L,不确定度0.127 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样2:编号为B22050272,标准值为2.74mg/L,不确定度0.19 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样3:编号为B22050204,标准值为6.40mg/L,不确定度0.50 mg/L,研制单位为坛墨质检科技股份有限公司质控样4:编号为GSB07-3162-2014(2031121),标准值为1.03mg/L,不确定度0.14 mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所质控样5:编号为GSB07-3162-2014(2031125),标准值为2.47mg/L,不确定度0.28mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所质控样6:编号为GSB07-3162-2014(2031127),标准值为3.65mg/L,不确定度0.34 mg/L,研制单位生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所分析步骤2.1冲洗/填充管路将所有试剂管路按照标识放入对应的试剂瓶中,点击管路冲洗,将所有管路用试剂润洗一遍。2.2样品测定1)吸取100mL 充分混匀的水样(若水样中有机物含量较高,可取适量水样以纯水稀释至100mL ),置于洁净玻璃杯中,并将取好的样品依次放入样品架中。建立方法和序列,设置好样品类型和参数,点击运行序列,即可开始实验。2)参数设置界面和方法设置如下图所示图1参数设置图2方法设置实验结果3.1结果导出将草酸钠浓度、空白和K值依次填入,仪器内置公式会自动计算出滴定结果。3.2空白测试测试实验室纯水,16孔位消解,16个空白测试结果平均值为0.349 mg/L,RSD为6.09%。具体测试数据如下表1 空白测试结果3.3准确度和精密度测试选择环标所的3种不同浓度浓度质控样和坛墨的3种不同浓度质控样分别进行测试,环标所每种质控样分别测试6个平行样品,坛墨每种质控样分别测试16个平行样品,结果如下表所示。表2 坛墨质控样16平行测试结果表3 环标所质控样测试结果注意事项4.1 用纯水作为空白样品进行测试时,加入草酸钠后有时溶液很快变成无色,有时要搅拌30~60s后才会由黄色逐渐变成无色,此现象测试过程偶有发生,不影响空白测试结果。4.2 测试过程尽量控制高锰酸钾溶液的浓度略低于草酸钠溶液的浓度,使K值在0.98~1.01之间为宜,若高锰酸钾浓度高于草酸钠,在空白样品消解完后,加入10mL草酸钠,不足以完全还原溶液中还原的高锰酸钾溶液,导致溶液颜色不能完全褪去。4.3 样品量以加热氧化后残留的高锰酸钾标准溶液为其加入量的1/3~1/2为宜。加热时,如溶液红色退去,说明高锰酸钾量不够,需重新取样,经稀释后测定。4.4 每次测试结束后,一定要将管路冲洗干净,建议设置冲洗体积20~30mL,以免管路中残留溶剂干燥结晶,导致管路堵塞,影响测试结果。
  • 珀金埃尔默基于Perten面筋指数法,推出谷物和面粉面筋质量检测解决方案
    波通 Glutomatic® 2000 系统集触控屏界面、自动化和LIMS互联为一体 致力于为创建更健康的世界而持续创新的技术型企业珀金埃尔默,日前推出了Perten Glutomatic® 2000系统,该系统适用于小麦、硬质小麦、粗麦粉和面粉中面筋含量和面筋质量检测。该解决方案采用全新的Perten Glutomatic 2000系统,该系统配有现代化用户操作界面和简化的数据互联性能,专为自动化工艺流程而设,并可与珀金埃尔默高速离心机2010(含两个面筋指数测试卡座)和Glutork 2020干燥技术无缝集成。 Glutomatic 2000系统使用了Perten面筋指数法,过去40年来,这一方法已成为小麦和面粉面筋测试的世界标准。Glutomatic 2000设有大的触控屏(支持多语言版本)。贸易商、小型生产商、食品制造企业和面包店的操作员可通过Glutomatic 2000上批准的测试程序,根据仪器提示进行操作。仪器会自动计算并显示结果,还可自动保存数据,以供日后查看和存档。 为进一步减少手动操作时间,提高结果的可靠性和重现性,该系统在整个测试流程中接入了常用的全自动称重系统,并在物料混合前加入试剂溶液。 Glutomatic 2000系统兼容LIMS系统和PC,具有强大的数据管理和共享能力,其坚固的设计允许其在贮仓、实验室、加工车间或烘焙室等不同环境下工作。 “面筋测试可以帮助消费者了解他们所购买的谷物类食品的质量,无论是意大利面、面包还是菜单上的其他美味,” 珀金埃尔默副总裁兼食品业务总经理Greg Sears说道。 “与此同时,食品公司希望保持品牌声誉,整个产业链的成员都希望获得更高质量的原料以打造更大价值。我们的Perten Glutomatic 2000系统通过易用性、准确性、连通性和基于全球标准的测试和分析,帮助行业实现这些目标。” Perten Glutomatic 2000系统是一种针对谷物质量和安全检测的解决方案,是珀金埃尔默产品家族的一部分,也是珀金埃尔默所提供的涵盖肉类、乳制品、海产品、农产品、食用油、大麻等众多分析产品中的一部分。 关于珀金埃尔默珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞察。在全球,我们拥有约13000名专业技术人员,服务于190个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2019年,珀金埃尔默年营收达到约29亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
  • 仪器信息网开展迎奥运植树活动
    情系北京奥运,共建绿色家园,4月30日上午,仪器信息网组织全体员工来到北京怀柔区圣泉寺景区参加义务植树活动。 仪器信息网员工在领取树苗   挥锹挖土,栽树培土、提水浇灌… 仪器信息网全体工作人员经过一上午的辛勤劳动,每人都栽下了寄予个人希望的树苗,希望为北京又增添了一片新绿,也期望这些承载着希望的树苗早日结果,为大家带来欢心与鼓舞。 员工正在植树 员工们打水灌溉树苗   参加植树的人员还在植树完毕又攀登景区的最高峰,并合影留念。 大家在攀登过程中都欢欣鼓舞,踊跃异常,并在攀登过程中互相帮助,结组同行。在此此活动中不仅发扬了大家团结友爱的精神,还促进了公司内部员工之间的交流,使大家更加相互了解。 大家向顶峰攀登 登山过程中互相帮助 员工在攀登过程中挑战自我,走过吊桥 员工到达峰顶后合影留念   通过这次活动,大家都觉得获益匪浅,不仅培养了公司员工崇尚劳动的传统美德,也促进了各项业务快速融合和发展、使新老员工尽快熟悉,强化集体意识、活跃气氛,为打造“完美团队”,提升公司集体凝聚力上了很重要的一课。   附录一:植树节   关于植树节的简介与由来、中国植树节、各国植树节以及与植树节相关的背景知识请见:http://baike.baidu.com/view/21813.htm   附录二:植树目的地——怀柔圣泉山观音寺简介   圣泉山观音寺始建于唐代,距今已有千年历史。但风云变幻,现在已找不到确切的文字记载。据民间传说,唐代著名女将樊梨花镇守幽州北境。   一次与北国交兵,被困九龙山(那时圣泉山还叫九龙山)下,敌强我弱,命悬一线。情急之中,樊梨花合掌急呼,“观世音菩萨显灵!观世音菩萨救我!”观世音菩萨闻听呼救,立即点化九龙山的九条伏地青龙,请它们施救,成就殊胜因缘。九条青龙欣然领命,立即兴云布雨,在军阵上空下起倾盆大雨。交战双方被大雨浇得睁不开眼抬不起臂,自顾不暇。   乱军中,樊梨花率亲兵蒙头急奔,突围而去。事后,樊梨花感念观世音菩萨救命之恩,遂在九龙山后云兴之处,为观世音菩萨建寺塑像,以永久供奉。   附录三:仪器信息网简介   仪器信息网(www.instrument.com.cn)是中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器分会唯一指定专业网站,也是目前中国访问量最大的科学仪器门户网站,并出版发行直投会员的行业内唯一一本资讯类平面杂志——《仪器快讯》 网站的服务宗旨是:“互动,创新,整合”,以信息化推动中国科学仪器事业的健康快速发展。   网站自1999年开通以来,注册仪器厂商数已达6000多家,国内外个人注册会员超过46万名,网站开设的特色栏目有“网上仪器展览”、“仪器专场”、“耗材配件”、“新闻中心”、“人物专访”、“仪器论坛”、“资料中心”、“热点应用”、“培训中心”、“人才频道”、“专业期刊”、“推荐好书”、“展会信息”、“市场调查”等。
  • 溴价溴指数测定仪如何维护保养?
    一、溴价溴指数测定仪电解液的维护。  把电解液存放于通风良好,环境温度小于25℃,低温无下限,相对湿度不大于75%的地方。  二、硅胶垫的更换。  样品注入口的硅胶垫,过久的使用,会使穿过硅胶垫的针孔交得无收缩性,这时应更换。  三、溴价溴指数测定仪滴定池磨口的保养。  大约一星期内要转动一下滴定池的磨口连接处,在不能轻松转动时,应重新涂上薄薄的一层真空脂,(注意:真空脂不易涂得过多,否则会进入滴定池而造成测量误差)如果不这样及时检查,时间超过十天,真空脂就会变硬,磨口连接的零件就可能粘结而拆卸不下来。因此要经常保养好,使它们便于拆卸清洗。  四、滴定池磨口粘结处理。  如果滴定池磨口连接处牢固地粘结在一起,不易拆卸时,按下程序处理:  1、排去滴定池中的电解液,并冲洗干净。  2、如不能拆卸,请将滴定池放入2升的烧杯中,慢慢加入浓度为5%的氯化钾溶液浸泡,其液面必须十分注意,不要让测量电极、阴极室电极的引线套端头进入液体,浸泡约十几个小时或者24小时后,即可拆卸(此方法可重复进行)。  五、测量电极的保养。  1、当磁力搅拌器快速转动时,应注意搅拌子可能会跳动而损坏电极。  2、当测量电极放入或取出时,应关闭搅拌,并注意不要使测量电极碰到滴定池的孔壁上。  3、测量电极弯曲而没有短路时可以用,也可以进行修复。修复时要用镊子夹住铂金电极的根部,慢慢整理铂金电极顶端。  4、当测量电极被污染时,可用无水乙醇对测量电极进行擦试,如果铂金丝的污垢仍不能去掉时,请用酒精灯火焰烧铂丝球端,(请注意将火焰慢慢靠近铂丝球端,避免因急速加热引起电极玻璃部分炸裂)。  六、阴极室保养。  1、拆卸阴极室  当要拆卸阴极室时,因为铂金丝和铂金网是从阴极室的磨口连接部分的横截面上抻出,所以应注意不要碰到滴定池的顶端和孔壁。  2、阴极室的清洗  阴极室受到污染可能会出现下列现象:  (1)降低电解效率,延长测定时间。  (2)滴定速度不稳定,且不能到达终点。  其方法是请将阴极室浸入到装有稀硫酸的烧杯中(注意不要碰坏铂丝和铂网),即可清洗干净。  3、阴极室干燥  用吹风机的热风烘干阴极,砂芯部分为水分难于烘干处,所以要彻底干燥。当有可能存在剩余水分时,把阴极室放入真空干燥器中,干燥12小时左右即可。  七、溴价溴指数测定仪电极插头、插座保养。  测量电极、阴极室电极的插头、插座经常活动,这会使插头的外侧逐渐松动,长时间的使用,在插头和插座上会粘附上污垢,这都会使其接触不良,因此要进行修整清洗。  1、插头松动  当插头与插座连接松动时,可将插头的外金属片用钳子均匀地向内侧压。  2、清洗插头、插座  用乙醇擦拭金属部位,擦掉污垢使其接触良好。
  • 为降污染指数给监测仪喷水?
    洒水车在给空气监测仪器喷水 昨日,网上爆出的几张照片令人咋舌:汉中市环保局内,空气监测设备被洒水车喷水。市民质疑,喷水影响空气质量监测数据,是弄虚作假。汉中市环保局对此回应称,喷水是因工作人员认为监测设备上有灰尘,擅自对监测设备进行了冲洗。   照片显示:环保局内空气监测设备被喷水   2015年以来,汉中市由过去主要监测空气污染指数,改为监测空气质量指数,并公布PM10和PM2.5等6项监测数据。监控数据表明,汉中城区本月连续多日空气质量呈中度以上污染。   从1月18日下午到昨日上午,网上几张照片显示同一内容:汉中市环保局内一栋楼顶上的空气监测设备,正在被洒水车喷水。对这些照片,网友评论说,对空气监测设备喷水,这明显是弄虚作假,造成空气质量数据虚假,欺骗市民。   昨日上午,华商报记者看到,位于汉中市环保局内一栋5层楼楼顶的空气监测仪设备,确实与照片中位置一致,当日没见有人洒水。放置空气监测仪器的这栋楼,是市环保局空气质量监测中心站办公楼。   洒水者:不小心把水喷到监测设备   昨日,市环保局工作人员联系到汉台区环卫处的涉事洒水车司机程某及汉台区环保局工作人员吴某某。   司机程某称,18日下午1时许,他在民主街正执行洒水任务时,碰到素不相识的吴某某,吴某某自称是环保局的,让他把环保局里打扫下,他就跟着吴某某到了市环保局。在空气监测站办公楼后,自己负责在车前控制洒水车,吴某某则拿着设备向上喷水,一共也就喷了三五分钟。   &ldquo 是我喷的水。&rdquo 吴某某称,他是汉台区环保局环境监测站的工作人员,58岁,工人身份。18日下午,他遇见程某开洒水车后,想给市环保局空气质量监测中心站办公楼南侧的树木喷水除尘,就带着程某到了市环保局。因洒水设备不好操纵,不小心把水喷到了空气监测设备附近。&ldquo 我当时也不知道那上面有空气监测仪器。&rdquo   监测站:短暂喷水不影响监测结果   有网友质疑:工作人员给空气监测仪器喷水,是因为汉中连日来污染严重,想通过这样的办法,改变监测结果,从而给外界造成&ldquo 汉中空气质量好转&rdquo 的印象。   就此,汉中市环境监测中心站站长雷宏介绍,目前,汉中中心城区、大河坎、鑫源北开发区这3个监测点的监测结果会被纳入换算体系,换算出空气质量指数,公布在环保部网站,而3个监测点的空气质量是以小时为单位进行监测的。   &ldquo 市环保局里的这个监测点,就是要换算的3个监测点之一。&rdquo 雷宏称,经过了解,18日给监测点喷水的时长约在5分钟,&ldquo 长时间的话会有所影响,这么短的时间,不会影响监测结果。&rdquo   环保局:已责令当事人员书面检查   昨晚7时,汉中市环保局回复华商报记者称,近日,汉中市中心城区空气质量连续出现中度及重度污染,按照《汉中市重污染天气应急预案》规定,1月14日,市政府启动了重污染天气应急响应。   汉台区政府迅速行动,采取企业限产限排、建筑工地停工、加强道路保洁洒水、冲洗花草树木、禁烧有烟煤等多种措施治污降霾。1月16日和18日,环卫洒水车辆到市环保局院内,冲洗花草树木、道路洒水降尘,在冲洗过程中,工作人员吴某某认为监测设备上有灰尘,擅自对监测设备进行冲洗。此行为被个别群众拍摄并将图片发至网上,被广大网友误解,在社会上造成了不良影响。   事发后,市环保局高度重视,立即组织专人对事件进行了详细调查,对洒水操作人员吴某某进行了严厉的批评教育,责令其写出书面检查。   又讯(记者 郝蕾)华商报记者昨日从省环保厅了解到,昨日上午,省环保厅已监控到网友发帖质疑&ldquo 汉中为降低污染指数给检测仪器喷水&rdquo 的帖子,当天已派出监测站技术人员赶往汉中现场了解情况,目前还在进一步核实中。
  • 中检院发布数字标准物质数据库DRS手机APP
    p   2018年4月23日,中国食品药品检定研究院在北京举行了数字标准物质二期项目结题会暨数字标准物质数据库(DRS)发布会,面向以药品质量控制为代表的分析检测行业推出了供免费使用的手机APP等3款系列软件产品。共有包括15家来自全国省级食品药品检验院(所)以及8家仪器厂商企业在内的合作成员单位的项目负责人及代表参加了此次会议。 /p p   提到中检院,大家就会想到标准物质。中检院在提供法定标准物质方面做了大量的工作。但随着药品品种的不断增长,以及药品质量控制研究的不断深入,同时农药、重金属等有害残留物检测方法的不断扩展,所需的标准物质种类呈现爆炸式增长,造成了标准物质的提供无法满足日益增长的需求间的矛盾,极大地影响了药品质量安全的有效控制与科学评价。为解决这一问题,中药所近年来致力于替代标准物质的相关研究,创新性地提出了结合双标线性校正法、PDA光谱、质谱相似度比对以及基于大数据的色谱柱推荐来解决替代标准物质的色谱峰定性问题,并在此基础上开发了数字标准物质工作站软件。同时,考虑到检验、科研工作中还存在质量标准查询不便,由于色谱柱选择的盲目性导致检验方法较难重复等问题,课题组又进一步开发了包含标准物质、质量标准,色谱柱以及检测图谱等有关的多维融合信息数据库,也就是此次所公开发布的数字标准物质数据库软件(DRS)。这两款软件,数字标准物质工作站着力解决替代标准物质的问题 数字标准物质数据库致力于为分析检测全流程提供服务,连接各种数据,连接所有用户。 /p p   DRS是大数据和互联网+时代专为以药品质量控制为代表的分析检测行业专业人员量身定制的App应用,其以知识图谱形式汇集了与标准物质、质量标准,以及检测样品有关的全程可追溯的多维融合信息。DRS首期发布版本收载以中检院中药标准物质为代表的标准物质462种、以《中国药典》2015年版一部为核心的各级药品质量标准2379项、高效液相图谱2745张、以及国内外常见色谱柱厂家和型号312个。用户可免费安装及使用该款手机客户端和PC客户端,并对业内第一手权威数据进行查询。无论是研发机构、第三方实验室、生产企业,还是监管部门的客户端用户,都能从DRS所发布的大数据中获得创新的源泉,享受到大数据给日常分析检测工作所带来的便利。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/noimg/c38149cc-418b-47e6-b246-5ee7d74efcd9.jpg" title=" 001.jpg" / /p p   下一阶段,DRS还将以大数据为纽带,面向行业用户开放全方位、高水准的大数据共享服务,实现分析检测数据的互联互通。同时DRS iOS版本 App也将于近日推出,敬请期待。 /p p   DRS的推出是对习近平总书记近期关于实施国家大数据战略,加快建设数字中国的重要讲话精神的践行,是贯彻国务院颁布的《科学数据管理办法》中以“科学数据为中心”的顶层设计的相关要求,以及落实国务院《“十三五”市场监管规划》中关于加强市场大数据监管的相关要求的重要举措。随着建设的深入进行,在药品质量以及分析检测领域运用大数据促进保障和改善民生等方面,DRS将发挥不可替代的促进力量和生力军作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/noimg/1a0d4839-0ce2-462d-8b80-60b32fd8cd24.jpg" title=" 003.png" / /p p   会议由中国食品药品检定研究院张志军院长致开幕词,中药民族药检定所马双成所长致发布辞,中药民族药检定所副所长孙磊对前期工作进行了总结。科迈恩(北京)科技有限公司技术负责人对系列产品设计功能进行了汇报。各参加单位对下一阶段任务进行了讨论和统一分工部署。来自山东省食品药品检验研究院、广东省药品检验所、广西壮族自治区食品药品检验所、甘肃省药品检验研究院、四川省食品药品检验检测院、吉林省药品检验所、安徽省食品药品检验研究院、苏州市药品检验检测研究中心、河北省药品检验研究院、河南省食品药品检验所、重庆市食品药品检验检测研究院、浙江省食品药品检验研究院、深圳市药品检验研究院、黑龙江省食品药品检验检测所、新疆维吾尔自治区食品药品检验所(按笔画顺序排列)的相关项目负责人参加了此次会议。上海诗丹德标准技术服务有限公司、三耀精细化工品销售(北京)有限公司、北京迪科马科技有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、岛津技迩(上海)商贸有限公司、沃特世科技(上海)有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司(按笔画顺序排列)等国内外仪器厂家代表参加了会议。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/noimg/4d3f082c-0fec-417f-99ca-b9b1f4986dba.jpg" title=" 004.png" width=" 563" height=" 293" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 563px height: 293px " / /p p br/ /p
  • 安杰科技全自动高锰酸盐指数分析仪在环境、水文、疾控等行业受到广泛认可
    高锰酸盐指数是指在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。高锰酸盐指数是水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标。安杰科技APA-500全自动高锰酸盐指数分析仪适用于地表水、地下水、饮用水和环境水中的高锰酸盐指数的自动化分析检测。相较于传统的手工方法,安杰科技全自动高锰酸盐指数分析仪采用了全自动控制方案,使测定的空白值、酸度、水浴的加热时间、滴定过程、滴定温度等因素一致性较高,检测方法完全依循国标《GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定》。该仪器把高锰酸盐测定过程中的试剂添加、水浴消解、颜色滴定和数据统计结合在仪器中,5分钟就可以完成一个样品的检测,大大提升了检测效率和准确性。该仪器还引入了微沸水浴、人眼模拟判定滴定终点、滴定溯源、异常环境优化等设计,从而实现更少的工作带来更多更准确的水质分析数据,全自动高锰酸盐指数分析仪必将在水质检测与保护中发挥更大的作用,成为市场需求的主流技术和仪器设备,并已在环境、水文、疾控等行业获得广泛认可。近期安杰科技APA-500全自动高锰酸盐指数分析仪在环境、水文、疾控等行业的中标信息: 安杰科技APA-500全自动高锰酸盐指数分析仪检出限:检出限0.05mg/L;精密度:RSD<3.0% (高锰酸钾值为3.0mg/L的葡萄糖标准溶液,n=5);测定范围:高锰酸盐指数(CODMn)测定范围(不稀释,取样量100mL时), 0~5.0mg/L;测定速度:≤6 min/样品(连续测定);样品量:100ml;滴定分辨率:1μL;水浴通道数:9通道;恒温滴定温控范围:40-100℃;恒温滴定温控精度:±0.1℃。
  • 海能仪器:春风十里,不如植树成林?!
    阳春三月,万物复苏最是人间好时节恰逢一年播种季春风十里不如植树成林 2017年3月10日下午,海能植树节活动正式开始!本次活动的主题是“多一片绿色,多一份温馨”。海能家人踊跃报名参加,为给海能家园增添一抹绿色,用自己的双手在春天种下一份希望! 撸起袖子,加油干!植树活动在海能产业园南院举行。家人们集合完毕后,认领到自己的树苗,劳动积极性被唤起,个个干劲十足。挖坑、扶苗、培土、浇水̷̷众人协作力量大,这批树苗不久便挺立在海能家园中。 植树节孕育希望,想要有所收获,就要脚踏实地、用心栽培。海能也会抓住好时机,像树一样积极向上生长,不负春光,为未来蓄力!
  • 2013创新指数瑞士全球第1 中国第35
    世界知识产权组织7月1日在日内瓦共同发布《2013全球创新指数报告》。报告显示,瑞士和瑞典继续位列全球创新指数前两名,中国排名第35位,中国香港位列第七。   《2013全球创新指数》由康奈尔大学、欧洲工商管理学院和世界知识产权组织共同撰写。报告通过对重点大学水平、风险投资、人力资源等84个指标进行分析,对全球142个经济体的创新能力进行评估。报告显示,尽管受经济危机影响,高收入国家和新兴国家均加大在研发方面的投入并且自2010年起开始取得积极成效。报告的作者之一、康奈尔大学教授苏米特拉· 杜塔表示:&ldquo 2013全球创新指数显示了今天全球的创新状况。排名前25位的国家位于世界各个地区,其中包括北美、欧洲、亚洲、大洋洲和中东。在高收入国家在榜单上占据前列的同时,一些新兴国家的创新能力和创新成果也出现了增长。&rdquo   报告显示,瑞士和瑞典继续排名前2位,两国在多项创新指数中均位列前25名,显示了十分平衡的创新能力。英国、荷兰和美国分列第三至第五位,其中美国由去年的第10名上升五位,主要原因是雄厚的教育基础和知识密集行业的强劲增长。   报告还指出,包括中国、哥斯达黎加和塞内加尔在内的中低收入国家在创新方面充满活力并超过同类国家,但仍没有进入全球创新指数的领先位置。对此,报告作者之一、欧洲工商管理学院欧洲创新力项目负责人布鲁诺· 朗万表示:&ldquo 创新指数显示,全球范围内存在创新能力的差异。今年和去年的前十名,都是相同的国家,只是排名有一些变化。这表明,存在看不见的障碍让排名靠后国家没有能够进入前列。但对那些被称作&lsquo 创新学习者&rsquo 的国家来说,也有好消息,这些国家在创新领域表现出迅速的进步和增长,他们正在努力成为更好的创新者。&rdquo   《2013全球创新指数》指出,中国位列第35位,较2012年的第34位下降一名,突破创新中存在的障碍、鼓励制定创新政策是中国目前急需解决的问题。不过,杜塔教授仍对中国在创新中取得的成绩表示了肯定:&ldquo 中国成为中等收入国家只有三年的时间,三年内已经有了非常出色的表现。中国高校排名指数位列第9,高科技制造排名第16。所以我想中国取得了杰出的成绩,并且也正在朝着正确的方向发展。&rdquo   全球创新指数由欧洲工商管理学院于2007年创立,每年发布一次,到今年已发布6份报告。世界知识产权组织总干事弗朗西斯· 高锐强调,创新在全球经济增长中发挥着重要作用,创立创新指数的目的不是排名,而是希望能够为全球政策制定者提供参考和建议:&ldquo 创新是经济增长的主要贡献者,是全球经济成功的关键。我们认为,全球创新指数的重要性在于它能够促进全球创新政策的制定,给各国提供指导。&rdquo
  • 岛津抗生素杂质数字化标准品数据库应用研讨会成功举办
    岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)于2024年3月28日在北京岛津中国创新中心举办抗生素杂质数字化标准品数据库研讨会及workshop,就抗生素杂质分析策略和研究思路展开研讨并进行现场演示。全国各省药检机构的专家、企业客户相约于岛津中国创新中心(线下)和岛津云学院(线上),共100余人。会议由岛津分析计测事业部市场部医药行业组龙卓珊主持。活动现场首先由岛津中国创新中心部门长李晓东博士致辞,他对莅临现场的专家老师们表示诚挚欢迎。岛津中国创新中心部门长李晓东博士李部长表示当前抗生素杂质研究仍是新药和仿制药注册申报的热点和难点,特别是聚合物杂质研究面临对照品不易获得且研究成本较高等诸多难点。基于企业的实际分析需求,岛津创新中心与北京新领先医药经过三年积极探索,特别针对抗生素聚合物杂质和一般杂质的分析研究取得重要成果,开发了数字化标准品数据库商品化产品,希望通过本次研讨交流,为广大化药客户在抗生素杂质研究方面开拓新的思路,岛津创新中心也欢迎与更多专业客户展开深入合作与交流。本次特邀中检院原化学药品检定首席专家胡昌勤研究员做专题报告。胡昌勤研究员在报告中,结合典型案例的研究过程,深入浅出地对抗生素杂质分析策略及检验方法学的建立进行了全面介绍,提出对新药研发杂质分析以及遗传毒性杂质分析的关注建议,为与会者在相关品种的研究中提供思路。另外他还指出,抗生素杂质研究仍存在诸多值得探索的问题,在了解裂解机理的基础上,利用抗生素杂质标准品数据库这种专业数据库工具,能更加科学地开展对四象限相关化合物结构信息的筛查比对工作。在聚合物杂质分析方面,可通过多维色谱质谱联用技术,对其结构进行推测。现行方法中聚合物的分析手段还有很大的提升空间。岛津中国分析计测事业部创新中心资深应用专家冀峰女士随后,由岛津中国创新中心应用专家冀峰发表报告《新药申报中抗生素聚合物杂质分析方法及策略》,就新药申报中抗生素聚合物杂质分析方法及策略展开详细阐述,基于岛津二维液相高分辨质谱平台,岛津的《抗生素杂质数字化标准品数据库》是相关企业增效降本的利器,目前已经收载了10余个品种,近1800张谱图,覆盖50余种聚合物分子式,除了聚合物杂质以外,对小分子杂质也进行了全面收载,为相关医药研发机构提供重要参考,在大幅缩减药物研发周期的同时全面降低药物研发成本。岛津(上海)实验器材有限公司市场经理王雨晴女士岛津(上海)实验器材有限公司市场经理 王雨晴女士结合多个案例,分享了岛津抗生素分析色谱柱选型和方法开发要点,重点介绍了有机杂化硅胶基体Shim-pack Scepter系列液相色谱柱在抗生素领域的应用以及气相色谱柱在药物分析方面的特色案例,相信SGLC丰富的色谱柱系列产品能全面助力企业客户的实际需求。研讨会后,与会嘉宾参观岛津中国创新中心“安全、有效、质量可控”是药品质量控制的三大要素。药品“结构明确”“组成已知”“理化物性清楚”“稳定性可控”是建立严谨的药品质量标准的基础。岛津不断开拓深耕化药领域的研究前沿与分析难点,以专业的技术,创新的理念,真诚的服务,提供绿色、高效、智能化解决方案,为制药行业的创新发展提供持续动力!本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 2013制造业竞争力指数排名:仪器制造居第二
    中国国家质检总局30日公布的最新调查数据显示,据对中国近32万家规模以上制造业企业相关数据的测算,2013年中国规模以上制造业质量竞争力指数为83.14,比2012年小幅提高0.08,质量升级平稳推进。   从三级指标看,标准与技术水平、研发与技改能力、核心技术能力、市场适应能力较上年提高了1.33、0.61、1.47、0.72,但质量管理水平、质量监督与检验水平分别下降了2.62和1.52。   2013年中国质量竞争力主要有三大特点:首先,&ldquo 中国制造&rdquo 遭遇转型升级阵痛,质量竞争力增幅收窄。过去20年中国制造业一直处在发展快车道,1999&mdash 2013年间制造业质量竞争力指数累计上升7.19,从欠竞争力发展阶段进入具备初等质量竞争力发展阶段。但金融危机后,&ldquo 中国制造&rdquo 受到前后夹击影响,面临着国际需求持续低迷,国内生产成本上涨、资源环境约束加大、产品附加值偏低、低端产能过剩、研发投入不足等一系列挑战。   其次,东部&ldquo 质量高地&rdquo 继续引领&ldquo 中国质量&rdquo 发展。上海、北京和天津蝉联前三名,质量竞争力指数依次为93.14、91.22、90.00,进入质量竞争力较强发展阶段。   第三,三大类制造业质量竞争力呈阶梯状分布,由高到低呈阶梯状分布。分行业看,只有计算机、通信和其他电子设备制造业进入了较强竞争力发展阶段,其质量竞争力指数为90.97。而仪器仪表制造业,医药制造业等10个行业的质量竞争力在84分以上,处于中等质量竞争力发展阶段,具备一定的竞争优势和发展潜力。橡胶和塑料制品业,有色金属冶炼和压延加工业,金属制品业等8个行业质量竞争力指数位于80~84分之间,处于初等质量竞争力发展阶段。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业等9个行业质量竞争力指数不足80分,仍处于欠竞争力阶段。   分析指出,2013年中国制造业各行业质量竞争力存在的不足表现在:制造业研发投入比重偏低 企业创新能力不强,新产品销售比重不高 &ldquo 中国制造&rdquo 的产出效率较低 专利结构性差异大。
  • 基于全自动高锰酸盐指数分析仪平台在测定总硬度与盐碘的拓展应用
    基于全自动高锰酸盐指数分析仪平台在测定总硬度与盐碘的拓展应用在国家环保市场利好的大环境下,环境检测数据质量要求不断提高、检测任务不断加重,人员配置不断缩减,引发环保检测领域对于自动化分析设备的持续大力投入,实验室分析检测作为短期内不可变更的检测需求,传统人工分析检测方法的弊端已经日益凸显,作为依循标准的自动化检测设备对于终端实验室具有极强的适用性。安杰科技的APA-500 全自动高锰酸盐指数分析仪,依循《GBT 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定》设计开发,专用于《GB 3838-2002地表水环境质量标准》、《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》 等标准中水质高锰酸盐指数的自动化分析检测,能够实现无人值守式流程操作、数据分析、待机维护、数据推送等人性化、智能化功能,从繁琐的手工分析操作中彻底解放实验员。由于APA-500拥有成熟三轴移液模块、样品杯架模块、多通道注射进样模块和滴定分析功能,同时根据市场的需求,在APA-500的基础上拓展了两个滴定实验的项目,分别是:总硬度 GB/T 7477-1987《水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》,食盐中的碘 GBT 13025.7-2012 《制盐工业通用试验方法 碘的测定》。水质总硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量,标准中规定用EDTA滴定法测定地下水和地面水中钙和镁的总量。在pH 10的条件下,用EDTA溶液络合滴定钙离子和镁离子。铬黑T作指示剂,与钙和镁生成紫红色或紫色溶液。滴定中,游离的钙离子和镁离子首先与EDTA反应,跟指示剂络合的钙离子和镁离子随后与EDTA反应,到达终点时溶液的颜色由紫变为天蓝色。此过程可以完全使用APA-500进行自动化分析。人工只需做以下操作:准备试剂,将管路放入试剂中;使用样品杯量取样品放入样品盘中;进行样品信息设置等软件操作。APA-500测试总硬度时加快了滴定速度,其测试单个样品的平均时间为2min,测试30个样品只需要1h。对自来水和2.5mmol/L的样品进行9次测试,滴定体积差均小于GB7477-87上±0.2滴(±0.04mmol/L)的测试要求,测定不同浓度的在质控均在范围内。碘是人体正常新陈代谢是必不可少的一种微量元素,在食盐中加入碘酸钾可以保证碘的摄入,因此食盐中的碘是食品检测重要的项目。食品安全国家标准《食用盐碘含量》GB 26878-2011中明确,在食用盐中加入碘强化剂后,食用盐产品(碘盐)中碘含量的平均水平(以碘元素计)应为20mg/kg-30mg/kg。依据食盐中的碘 GBT 13025.7-2012 《制盐工业通用试验方法 碘的测定》3.1直接滴定法。在酸性介质中,试样中的碘酸根离子氧化碘化钾,析出碘单质。使用淀粉溶液做指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,从而测定碘的含量。滴定过程中的颜色变化:样品+碘化钾+磷酸→黄色(颜色深浅与浓度有关)+硫代硫酸钠→黄色变浅+加淀粉→蓝色+硫代硫酸钠→蓝色消失(终点)。同样,此过程可以完全使用APA-500进行自动化分析。仪器的测试范围是5~40mg/kg。对市售食盐进行7次测定,结果绝对差值小于标准中给出的2.0mg/kg。对12.1mg/kg和12.1mg/kg质控样品进行测试,均在指控范围内。以上是APA-500的两个扩展应用,该仪器将进行更多扩展应用。充分发挥仪器的优势。为推动仪器行业发展贡献绵薄之力。
  • 追香溯源-岛津香味物质数据库新品发布
    无论是芬芳馥郁的鲜花,还是芳香四溢的美味佳肴,这些释放香味的事物总能令人心情愉悦,然而香味并不是简单的几种成分,而是由成千上万的挥发性化合物构成,且呈香组分的浓度往往很低,这就给香味物质的分析带来了困难。在各种香味分析技术中,气相色谱质谱法(GCMS)是一种有效且常用的分析方法,通过将目标化合物的特征离子碎片与GCMS系统可用的谱库如NIST谱库中的标准参考物的特征离子碎片进行比对,获得呈香化合物的结构信息,但NIST等为普适性数据库,通常不会收录气味属性等信息,使得在检测到的众多成分中很难确认具体是哪些关键化合物引发了香味。 岛津一直致力于为客户打造简便且高效的分析技术和方法,近年来陆续推出了多种Smart数据库,如农药残留、环境污染物、法医毒物、代谢物数据库等,在食品安全、环境保护及法医鉴定等多个领域都得到了广泛的应用,相信Smart Aroma Database 香味物质数据库的推出一定会助力食品、日化等相关领域香味物质的研究。l GC-MS(/MS)有效识别香味物质的专业数据库Smart Aroma Database注册有500种以上香味成分的重要信息,涵盖3种不同规格的色谱柱的方法文件、数据库信息文件以及谱库文件,可快速实现不同应用领域定性筛查找到关键的香味化合物、创建高灵敏分析方法。 l 高准确度自动识别香味化合物Smart Aroma Database利用保留时间、色谱峰、特征离子、数据库谱库检索多重比对快速识别传统方法无法确认的香味物质。 AART功能(自动调整化合物的保留时间)利用保留指数和正构烷烃的保留时间自动调整目标化合物的保留时间。l 半定量功能及气味特征快速分析引发香味的化合物数据库中所包含的化合物都登记有气味感官信息,同时也登记了每个化合物的灵敏度系数和保留指数,因此可以通过测量灵敏度校正物质计算出被检测化合物的半定量浓度。利用这一信息,可以从检测到的化合物中分析产生香气的化合物。 l 半定量功能及气味特征快速分析引发香味的化合物数据库中所包含的化合物都登记有气味感官信息,同时也登记了每个化合物的灵敏度系数和保留指数,因此可以通过测量灵敏度校正物质计算出被检测化合物的半定量浓度。利用这一信息,可以从检测到的化合物中分析产生香气的化合物。 l 支持多种样品前处理设备和GC-O系统 l 应用实例利用 Smart Aroma Database对商业啤酒样品进行分析,鉴定其香味成分,通过多元分析的结果证实啤酒之间的差异。经鉴定,IPA啤酒中含有大量的单帖化合物 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 2022最新自然指数排名公布!
    自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2021.7.1-2022.6.30)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第一,中国科学院大学位居全球高校第3,内地高校第1位。截自自然指数官网自然指数(Nature Index)于2014年11月首次发布,是依托于全球顶级期刊(《自然》系列、《科学》《细胞》等82种自然科学类期刊),统计各高校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表论文数量的数据库。运用这个数据库,可以根据各机构的论文发表数量及类别来进行排名和期刊索引。目前,自然指数已发展成为国际公认的能够衡量机构、国家和地区在自然科学领域的高质量研究产出与合作情况的重要指标,在全球范围内有较大影响力。中国内地高校中,排名前10的有中国科学院大学、中国科学技术大学、南京大学、北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中山大学、南开大学。以上10所高校加上四川大学、武汉大学、南方科技大学、苏州大学、厦门大学、天津大学、山东大学、吉林大学、华中科技大学进入全球高校排名前50。非“双一流”高校中,深圳大学、南京工业大学、山东师范大学、浙江工业大学、江苏大学、广东工业大学、扬州大学、青岛科技大学、河南师范大学、西湖大学、安徽师范大学、常州大学、青岛大学同样表现优异,位居全球高校前300。2022最新自然指数排名中国内地高校TOP200名单(2021.7.1-2022.6.30)如下:
  • 《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》正式发布
    p   水是生命之源,人们的生产、生活时时刻刻都离不开它。当前,我国水环境存在三个主要问题,其中之一就是水污染。由水污染造成的灾害影响范围广,持续时间长,其危害往往在相当长的一段时间后才显现出来。与此同时,水污染会加剧水资源短缺并恶化生态环境。近年来,一些水资源丰富的地区和城市形成了所谓的污染型缺水,水污染问题加剧了水资源危机。 /p p   水污染指标是指衡量水体被污染程度的数值指示。近年来,国家出台了一系列水质标准和法律法规来对这些水污染指标进行监测防治水污染,其中有一项常用指标——水质高锰酸盐指数,它可以反映水体受有机及无机可氧化物质污染的程度。高锰酸盐指数是我国江河湖泊等水体常见的检测项目,检测设备主要分为实验室仪器和在线仪器两类,本报告为针对在线仪器所做的调研。 /p p   水质自动在线监测作为一种高效、实时的监测手段,已被广泛应用。随着我国水质自动监测系统的建设,高锰酸盐指数也纳入了水质自动监测指标,并在诸多自动监测站开展监测,高锰酸盐指数在线分析仪在我国水污染防治中发挥了重要的作用。针对高锰酸盐指数水质在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场现状等内容,仪器信息网特组织了“高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研”活动。 /p p   基于调研结果,我们撰写完成《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》。《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》就目前国内市场上高锰酸盐指数水质在线分析仪的产品、市场等情况进行了分析阐述,内容包括高锰酸盐指数水质在线分析仪的测量方法、国内高锰酸盐指数水质在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及主流品牌的产品价格及市场份额等。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告节选: /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/2e29d9d7-53e2-495c-8786-58c647464af4.jpg" title=" 图1.png" alt=" 图1.png" / /p p style=" text-align: center "   图2.1高锰酸盐指数水质在线分析仪主流品牌2019年销量占比 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:仪器信息网) /p p   目前我国生产销售水质在线监测系统的厂商约有**家,其中涉及高锰酸盐指数水质在线分析仪的生产厂家有**多家。2019年高锰酸盐指数水质在线分析仪的市场销量总量在**套左右,主流厂商11家左右。因涉及的厂商较多,高锰酸盐指数水质在线分析仪的市场并没有一家独大的情况。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e84df272-5f27-412d-bf13-d7529e4e7242.jpg" title=" 图2.png" alt=" 图2.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-align: center " 图3.2用户单位地域分布 /span /p p style=" text-align: right "   (数据来源:综合分析) /p p   参与本次调研的高锰酸盐指数水质在线分析仪的用户主要分布在**地区、**地区、**地区三个地区。按省份来看,主要分布在**、**、**、**、**以及**等地,其中位于**地区的**是用户分布最多的。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/44ab3c43-7377-4dab-919d-fa183a0b39cd.jpg" title=" 图3.png" alt=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center "   图4.3典型用户单位采购关注因素分析 /p p style=" text-align: right " (数据来源:综合分析) /p p   参与本次调研的典型用户单位在采购高锰酸盐指数水质在线分析仪时关注的因素中,关注**的用户所占比例最多 其次是关注**的用户所占比例较多。在用户采购仪器时所关注的因素中有一项为“**”,关注这个的用户所占比例是最低的。 /p p style=" text-align: left "   ...... /p p   报告目录: /p p   第一章 高锰酸盐指数水质在线分析仪概述... 1 /p p   1.1高锰酸盐指数定义... 1 /p p   1.2高锰酸盐指数国标检测方法... 2 /p p   1.3高锰酸盐指数水质在线分析仪... 2 /p p   第二章 高锰酸盐指数水质在线分析仪市场综合分析... 6 /p p   2.1 2019年高锰酸盐指数水质在线分析仪市场量及部分主流品牌市场份额... 6 /p p   2.2部分主流品牌生产商及产品分析... 7 /p p   2.2.1厂商A... 7 /p p   2.2.2厂商B... 8 /p p   2.2.3厂商C... 10 /p p   2.2.4厂商D... 10 /p p   2.2.5厂商E... 11 /p p   2.2.6厂商F... 12 /p p   2.2.7厂商G... 12 /p p   2.2.8厂商H... 13 /p p   2.2.9厂商I... 14 /p p   2.2.10厂商J... 14 /p p   2.2.11厂商K... 15 /p p   第三章 高锰酸盐指数水质在线分析仪用户市场调研分析... 16 /p p   3.1高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位监测水质类型分布... 16 /p p   3.2高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位地域分布... 17 /p p   3.3高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位行业分布... 20 /p p   第四章 高锰酸盐指数在线分析仪典型用户采购行为分析... 22 /p p   4.1典型用户单位采购方式分析... 22 /p p   4.2典型用户单位购买渠道分析... 23 /p p   4.3典型用户单位采购关注因素分析... 24 /p p   第五章 高锰酸盐指数水质在线分析仪中标信息统计分析... 27 /p p   5.1中标公告中招标单位性质分布... 27 /p p   5.2中标公告中招标单位地区分布... 28 /p p   5.3中标时间分布规律... 29 /p p   第六章 高锰酸盐指数水质在线分析仪市场发展趋势... 31 /p p   第七章 高锰酸盐指数水质在线分析仪线上访问量统计分析... 34 /p p   7.1部分主流厂商连续三年pv和ip数据情况... 34 /p p   7.2部分主流厂商连续三年pv/ip数据情况... 36 /p p   第八章 总结... 39 /p p   欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/4e0612a4-c382-4b8e-8ad7-c34b89080ac3.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" text-align: center " 扫二维码加“绿· 仪社”为好友 及时了解更多有奖调研活动! /p
  • 新品发布丨英斯特朗全新 MFi 系列熔融指数仪
    新/品/发/布-NEWPRODUCTLAUNCH-MFi系列新款熔融指数仪满足客户需求,关注行业发展,全新设计,持续创新。Instron全新MFi系列熔融指数仪正式发布!01更高的测试温度MFi系列熔融指数仪的加热炉经过重新设计后更加牢固,标配的测试温度提升至450℃,满足更多如PEEK等材料的测试需求。02更快的流动速率测试能力在配备砝码升降装置的情况下,其移动速率会限制设备的测试能力。新款熔融指数仪重新设计了砝码升降装置,极大提高了设备的测试能力,并且该装置在满负载和最高测试速度的高强度条件下承受了110,000次测试后依旧完好无损。为了防止高流动速率样品在预热阶段的样品损失,除了传统的“零重力”活塞外,Instron还设计了轻型活塞及配套砝码,既能有效减少熔体流失,又能保证熔体始终受力,避免熔体从料筒上方溢出。此外,Instron还重新设计了带有嵌入式位置传感器的新型坚固口模塞,不仅能有效阻止熔体预热阶段的流失,还能在测试开始后实现口模塞自动打开功能。03更强的软件功能MFi新系列熔指仪采用全新的Bluehill-Melt测试软件。Bluehill-Melt延续了Bluehill平台的强大功能以及语言选项,配备了全中文帮助文件。设备配合采用7寸触摸屏,可实时显示图标,观看实时曲线,且能实现异常值自动检测等功能。电脑端的Bluehill-Melt软件还可提供定制化报告等功能,一台电脑即可控制任意数量的设备并实现LIMS传输。04更智能的测试方法用户仅需三步即可完成参数设置:1.选择方法(ISO/ASTM,方法A/B/C);2.选择材质;3.输入大致的流动速率。全新的专利-智能方法即可创建测试方法并给出测试参数,根据该方法或略作修改后即可开始测试。05更可靠的测试结果专用的专利传感器可确保砝码的正确选择。使用步进电机重新设计的切割装置可提供更高的切割时间精度。同时,更高的位移精度测量及更稳定的温度控制系统,确保了测试结果的可靠性。MFi系列新款熔融指数仪的精彩远不止于此!如欲查看更多设备性能优势请访问Instron官网或联系我们
  • 各显神通 盘点全自动COD/高锰酸盐指数分析仪
    p   自动化是未来实验室重要的发展趋势之一。在水质分析实验室,COD和高锰酸盐指数是分析量最大的两个参数,传统的分析方法基本是采用实验室常用设备全手工操作,需要消耗大量的人工,如果能实现全自动分析,将大大提高实验室运行效率。幸运的是,随着机械臂技术和自动滴定技术的完善以及在国内仪器行业的普及,近三年以来,全自动COD分析仪和全自动高锰酸盐指数分析仪大量涌现,这其中既包括代理商引入的进口产品,也包括我国仪器生产商自主研发的产品。 /p p   本文盘点了近几年我国市场上出现的在线COD分析仪和在线高锰酸盐指数分析仪,如有遗漏,欢迎补充! /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " strong 在线COD分析仪 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/1d5d0d8c-9609-4970-a8f8-07fa6ce3e799.jpg" title=" cc25e61f-97a4-47d1-be6c-d308ffefe14f.jpg!w300x300.jpg" alt=" cc25e61f-97a4-47d1-be6c-d308ffefe14f.jpg!w300x300.jpg" / /p p style=" text-align: center "   荷兰SKALAR全自动COD机器人分析仪( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C259861.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) /p p style=" text-align: center "   生产厂商:荷兰AKALAR(昌信科学仪器公司) /p p   此款仪器既可以完成密闭消解—分光光度法测定COD,也可以采用密闭消解—滴定法测定COD。对于同样可采用分光光度法测定的总磷、总氮等指标,此款仪器也可以测定,并且可以同批次测定几个不同的指标。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/772295da-3992-4127-9c9f-28ea30e22d1d.jpg" title=" 2fcb5610-f6fa-4e11-81a2-e4ee62ea1012.jpg!w300x300.jpg" alt=" 2fcb5610-f6fa-4e11-81a2-e4ee62ea1012.jpg!w300x300.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-align: center " 加拿大SCP 全自动COD分析仪COD-200( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C312427.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) br/ /p p style=" text-align: center " 生产厂商:加拿大SCP SCIENCE(杭州旭东升科技有限公司) /p p   此款仪器采用快速消解—分光光度法全自动测定COD,同时可实现高锰酸盐指数及浊度的检测。此款仪器实现消解、样品时间追踪、摇匀、分析、数据传输及储存全过程的自动化,即可全模式运行消解和分析程序,也可选择只分析模式。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/38e50ed9-e44b-41e1-890c-ae9f1e372d7a.jpg" title=" 0141466b-813d-48b9-802d-cd839ff0ce05.jpg!w280x280.jpg" alt=" 0141466b-813d-48b9-802d-cd839ff0ce05.jpg!w280x280.jpg" / /p p style=" text-align: center " 仪乐+TS7300+COD全自动分析机器人( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104069/C278976.htm" target=" _blank" 查看性情 /a ) /p p style=" text-align: center " 生产厂商:上海仪乐智能仪器有限公司 /p p   此款仪器完全遵循HJ828-2017标准,采用机械臂实现COD的一键式检测。采用颜色法判断终点,更符合国家标准。 /p p    strong 小编有话说: /strong br/ /p p   三款仪器的简单对比见下表: /p table style=" border-collapse:collapse " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 仪器名称 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 支持方法 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 批处理量 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 独树一帜 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 荷兰SKALAR全自动COD机器人分析仪 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 密闭消解-分光光度法、密闭消解-滴定法 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 200 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 支持两种分析方法,且支持总磷、总氮等指标测定 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 加拿大SCP全自动COD分析仪COD-200 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 快速消解-分光光度法 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 204 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 除COD外,还可测定高锰酸盐指数和浊度 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 仪乐+TS7300+COD全自动分析机器人 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 快速消解-颜色滴定法 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 36 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" 采样颜色法判断滴定终点 /td /tr /tbody /table p   可以看出,由于COD分析方法的差异,不同厂商的在线COD分析仪支持不同的分析方法,国外厂商更倾向于分光光度法,而国内厂商更倾向于滴定法,尤其是颜色滴定法,属于国内厂商比较独特的技术。此外,国外厂商一般倾向于超大通量,相对应产品体积和产品价格都比较高 国内厂商一般都是高通量。 br/ /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " strong 在线高锰酸盐指数分析仪 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/c57785af-b6be-422a-8e4b-407476bc5964.jpg" title=" 33e0b8e7-2930-422b-bb9a-4c40d142c189.jpg!w300x300.jpg" alt=" 33e0b8e7-2930-422b-bb9a-4c40d142c189.jpg!w300x300.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " strong /strong /span br/ /p p style=" text-align: center " SUPEC 5000全自动高锰酸盐指数分析仪(A型)( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C311190.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) /p p style=" text-align: center " 生产厂商:杭州谱育科技发展有限公司 /p p   此款仪器采用机械臂实现样品抓取、传递,采用符合国家标准的高锰酸盐指数测定方法,沸水浴消解,支持酸性法和碱性法,可实现一键检测、一键清洗等,适用于有色、浑浊、清澈样品检测。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/30db6b8c-77b5-4a80-b541-e845c01b1d55.jpg" title=" 3c06d298-eb4d-4607-963f-8d0be627a671.jpg!w280x280.jpg" alt=" 3c06d298-eb4d-4607-963f-8d0be627a671.jpg!w280x280.jpg" / /p p style=" text-align: center " 顺昕1600型智能机器人分析系统(高锰酸盐指数)( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103989/C286103.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) /p p style=" text-align: center " 生产厂商:青岛顺昕电子科技有限公司 /p p   此款产品遵循GB11892-1989标准,配套试剂液量安全预警、八通道沸水浴加热、恒温滴定比色、样品机器手臂转移等独立单元。其机械臂选用智能电驱动力机器人手臂,抓取样品能够自动识别判断,避免抓取失败,且无需空压机占空间、噪音大的辅助设备。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/bb13db70-1900-4435-aa10-b528a637b0d8.jpg" title=" f5600028-8253-4efd-9909-6b136c61fbc9.jpg!w280x280.jpg" alt=" f5600028-8253-4efd-9909-6b136c61fbc9.jpg!w280x280.jpg" / /p p style=" text-align: center " CGM800全自动CODMn分析仪( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101738/C258928.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) /p p style=" text-align: center "   生产厂商:上海北裕分析仪器股份有限公司 /p p   此款仪器首先按照国家标准对水样进行消解,之后加入定量亚硝酸钠消耗剩余的高锰酸盐,之后将水样进入气相分子吸收光谱仪,测定亚硝酸盐氮含量,从而计算出高锰酸盐指数。优势是抗干扰能力强,水样色度和浊度对分析影响小。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/6a7db530-9ac8-462d-9d8c-b5cd6ffb6bdf.jpg" title=" 415caccd-e883-4f25-8ff1-759cdb6dbb3e.jpg!w280x280.jpg" alt=" 415caccd-e883-4f25-8ff1-759cdb6dbb3e.jpg!w280x280.jpg" / /p p style=" text-align: center " CGM200W全自动高锰酸盐指数分析仪( a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101738/C291154.htm" target=" _blank" 查看详情 /a ) /p p style=" text-align: center " 生产厂商:上海北裕分析仪器股份有限公司 /p p   按照国标方法,使用机械手臂完成水样在进样、消解、滴定之间的流转,采用仿生学颜色识别技术来判断滴定终点,从而实现自动滴定。对于消解加热方式,此款仪器采用水浴加热,北裕仪器还有一款类似仪器CGM400,采用电热消解。 /p p    strong 小编有话说: /strong br/ /p p   四款仪器的简单对比如下: /p table style=" border-collapse:collapse " align=" center" width=" 648" tbody tr class=" firstRow" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 336" 仪器名称 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 236" 支持方法 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 75" 批处理量 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 336" SUPEC 5000全自动高锰酸盐指数分析仪(A/B型) /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 236" 酸/碱高锰酸盐指数测定 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 75" 24/48 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 336" 顺昕1600型智能机器人分析系统(高锰酸盐指数) /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 236" 水浴消解-颜色滴定 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 75" 48 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 336" CGM800全自动CODMn分析仪 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 236" 水浴消解-气相分子吸收光谱法测定 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 75" 30 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 336" CGM200W全自动高锰酸盐指数分析仪 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 236" 水浴/电热消解-颜色滴定 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " valign=" middle" align=" center" width=" 75" 48 /td /tr /tbody /table p   全自动高锰酸盐指数分析仪目前大多为国产产品,且除北裕仪器有一款采用气相分子吸收法测定结果的之外,大部分采用的是水浴消解—颜色滴定的原理,批处理量也基本维持在20-50位之间的高通量。 /p p style=" text-align: right "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " (按生产厂商名称字母排序) /span /p
  • 聚氨酯生产企业氧指数测定仪首选仪器厂商---莫帝斯燃烧技术
    烟台万华聚氨酯股份有限公司(烟台万华)成立于1998年12月20 日,是山东省第一家先改制后上市的股份制公司。 公司主要从事MDI为主的异氰酸酯系列产品、芳香多胺系列产品、热塑性聚氨酯弹性体系列产品的研究开发、生产和销售,是亚太地区最大的MDI制造企业。目前,公司共有三套MDI装置,产能达到100万吨/年,产品质量和单位消耗均达到国际先进水平。 江苏长顺集团有限公司位于张家港市金港镇南沙工业园区长阳路一号长顺大厦,成立于1995年5月18日,是一家致力于低碳环保、科技创新的国际品牌化工企业,为汽车、电子、电器、建筑、家居等行业提供工程塑料材料、高性能复合板材、PVC表皮、聚氨酯系列产品和系统解决方案。自公司发展至今,先后成立了温州长颖贸易有限公司、重庆长润贸易有限公司、青岛长润通贸易有限公司、上海长颖化工有限公司、长泰汽车材料饰件有限公司、中德合资贝内克-长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司、长顺保温节能科技有限公司、江苏长华聚氨酯科技有限公司、长能特种聚氨酯材料有限公司和长顺高分子材料研究院有限公司,构建成了科研、生产、销售于一体的产业格局。 这两家国内聚氨酯行业的龙头企业,都毫不犹豫的选择了莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司的氧指数测定仪,作为生产的品质检测,以及研发工具,莫帝斯仪器得出的测试数据稳定,质量优越,同时操作简单,深受用户好评! 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司生产的氧指数测定仪具有以下几大特点: 1、选择寿命更长的氧气传感器,避免了用户的频繁更换及后期的无谓消耗; 2、数字化显示氧气浓度,便于用户读数 3、数字化显示氮气百分比浓度及混合气体总流量数值 4、调节步长为为0.1-0.2L/min,便于用户更快、更精确确定读数 www.firetester.cn www.motis-tech.com
  • ​“百万植树”再启程,珀金埃尔默为大漠添绿意
    这个四月,珀金埃尔默的22名来自不同业务不同区域的志愿者们,聚集在内蒙科尔左翼右旗,开始为期4天的百万植树之旅。Day1经过了一天的长途跋涉,我们终于在傍晚时分到达了内蒙古通辽。在晚上的欢迎宴上,我们与来自全国各地的其他志愿者们相互认识。当地热情的蒙古族乡亲还为我们送上了意为“贵宾”的蓝色哈达和祝福。我们都无比期待第二天的到来。Day2上午我们坐车来到了塔敏查干(蒙语,译为“魔鬼”或“地狱”)沙漠,这是一条呈东西走向,横跨内蒙多个旗,长60km的“八百里瀚海”,也被当地住民称为白色魔鬼区域。在观看广袤无际沙漠的同时,根与芽的老师和我们介绍了塔敏查干沙漠的情况,当天的风沙很大,能时刻感受到沙子掠过脸颊。由于沙随风走,如果不加以控制,沙漠化会越来越严重,从而破坏生态环境。通过在沙漠边缘地区的沙地上种植杨树等适应当地气候的树木,可以起到一定的固沙作用。在沙漠中行走,摸一摸沙子和沙土,它们究竟有什么区别呢,沙漠和沙地里都能种植树木吗?我们在接下来的活动中找到了答案。下午我们前往六河子育林区,修剪根与芽百万植树林地,2012年志愿者们种植和捐赠的杨树和樟子松。和上午的沙漠完全不同,这里的沙地情况好很多,已经被植被固化,并适合树木生长了。9年前的小树如今都已经成树成林,杨树和樟子松间隔整齐排列,如同一队队卫士,逐渐担当起守护这片土地,防风固沙的责任。在专家老师的解说和指导后,我们撸起袖子,用锯子和剪子开始修剪它们的消耗枝,竞争枝和下方的嫩芽。通过修枝,可以让它们长得更高更好。一个下午,珀金埃尔默的小伙伴们大约修剪了300棵杨树和樟子松。给你们点赞! 左右滑动查看修枝前后效果Day3今天我们种树啦!虽然从早上天气就不好,5级大风带着风沙迎面扑来,但是珀金埃尔默的小伙伴们没有一句抱怨,大家更直接、深刻地感受到植树造林、修复生态环境的重要性,在高高低低的沙地里埋头苦干,为了让树根有充足的生长空间,植树的坑需为方形且要足够深。我们2-3人一组,挖坑,去除根部营养土的塑料包装(这点非常重要),当树木成功栽种后,覆土并踩踏严实。看似简单的3个步骤真正劳作起来却要花不小的力气。这里的沙地条件不如昨天修枝的林地,但可见经过植树,沙地条件在慢慢改善。植树造林是一个漫长且艰辛的过程,今天种下的小树10年后长大,成为绿林卫士防风固沙,帮助地球呼吸,净化空气和心灵。珀金埃尔默百万植树之旅|#珀金埃尔默 来自不同业务的22名志愿者聚集内蒙科尔左翼右旗,开展了为期4天的植树之旅。我们致力于为打造更健康的世界而持续创新。视频号珀金埃尔默生命科学业务中国区总经理刘疆在活动时说到:“ 今年是珀金埃尔默参加根与芽百万植树活动的第10年。在这两天的植树活动中,我们经历了种树、修枝,参观了塔敏查干沙漠,认识到环境保护的重要性和紧迫性,我们希望有更多的人能参与进来,一起为地球的健康、环境的改善尽一份绵薄之力。珀金埃尔默也一直在为人类和环境的健康努力,对于我们而言“For the Better”不止是一句口号,更是我们一直在付出的实际行动。”至今为止,珀金埃尔默在内蒙通辽市库伦地区一共捐赠种植了近40000棵树苗。2021年公司和员工的捐款达到了约24.5万元人民币。珀金埃尔默通过对环境、食品安全的检测,人类疾病的检测诊断改善环境和人类的健康,也通过百万植树项目来践行我们的企业社会责任。
  • 安杰科技全自动高锰酸盐指数分析仪入围“2019年度科学仪器优秀新产品”
    经仪器信息网编辑初审、中国科学仪器行业“优秀新产品”网络评审团初评,2020年2月4日,仪器信息网正式发布“2019年度科学仪器优秀新产品”入围名单,安杰科技全自动高锰酸盐指数分析仪入围。该仪器适用于地表水、地下水、饮用水和环境水中的高锰酸盐指数的自动化分析检测,依照国标《GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定》的方法实现无人值守式全自动高锰酸盐指数监测,从而实现更少的工作带来更多更准确的水质分析数据。相较于传统的手工方法,安杰科技全自动高锰酸盐指数分析仪采用了真正的全自动控制方案,把高锰酸盐测定微沸水浴、人眼模拟判定滴定终点、滴定视频溯源、异常环境优化等设计,把细节做到了极致。安杰科技以实现实验室水质检过程中的试剂添加、水浴消解、颜色滴定和数据统计,完美的结合在仪器中,最快5分钟就可以完成一个样品的检测,大大提升了检测效率和准确性。该仪器还独创性的引入了测全面仪器化、自动化为目标,除了不断优化升级现有产品,还将继续推陈出新,砥砺前行。
  • 最新自然指数显示:中国在化学领域最具实力
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 12月13日出版的《自然》增刊“2018自然指数—聚焦中国”显示,2012年至2017年中国对自然指数的贡献增长了75%,增幅显著超出多个排名领先的国家,如美国、德国、英国和日本。中国在自然指数中所占的全球科研产出份额也由9%上升到16%。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数表明,中国最具实力的学科领域为化学,中国所有的自然指数论文中有二分之一涉及化学。从2012年到2017年,中国在自然指数中的化学论文产出增长了84%,位列全球第二,居美国之后。在天文学和太空研究方面,中国已超过英国成为全球第二大论文产出国,也仅次于美国。本期增刊发表了一系列专题文章分析了中国在化学、植物生物学、天文学及太空科学、生物医学工程和纳米科学这些优势领域的科研表现和领先地位。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 根据2015年到2017年的科研产出情况,本期增刊还列出自然指数中国十大科研机构:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、中国科学院化学研究所、南开大学和苏州大学。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数还显示中国科研人员的国际科研合作在不断增多,中国2015年到2017年的自然指数论文中有将近二分之一是国际科研合作的结果,这个比例与美国大致相同。这种国际科研合作在中国科学院、北京大学和清华大学尤为普遍。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 但是,增刊也显示中国在科研质量和效率方面尚需持久的改善——虽然中国在自然指数中的总产出居第二位,但是如果以Dimensions数据库中的总产出和研发支出总额分别为基准进行归一化计算后衡量,中国在领先国家中的排名则不居于前列。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数主编Catherine Armitage说:“中国的崛起书写了本世纪的科学发展篇章。因此今年有消息说中国的科研论文产出在2016年已超过美国成为世界第一并不令人意外。不过,尽管2012年以来中国在自然指数中的总产出增长了75%,但仍居第二位,距美国还有相当的距离,这表明中国在科研质量方面还需继续前行。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自然指数追踪的是科研机构在全球82种高水准自然科学期刊上的论文发表情况,这些期刊由科研人员所组成的独立小组评选出来,是他们最想用来发表自己最佳科研成果的期刊。 /p
  • 自然指数显示:中国在化学领域最具实力
    p style=" line-height: 1.5em "   12月13日出版的《自然》增刊“2018自然指数—聚焦中国”显示,2012年至2017年中国对自然指数的贡献增长了75%,增幅显著超出多个排名领先的国家,如美国、德国、英国和日本。中国在自然指数中所占的全球科研产出份额也由9%上升到16%。 /p p style=" line-height: 1.5em "   自然指数表明,中国最具实力的学科领域为化学,中国所有的自然指数论文中有二分之一涉及化学。从2012年到2017年,中国在自然指数中的化学论文产出增长了84%,位列全球第二,居美国之后。在天文学和太空研究方面,中国已超过英国成为全球第二大论文产出国,也仅次于美国。本期增刊发表了一系列专题文章分析了中国在化学、植物生物学、天文学及太空科学、生物医学工程和纳米科学这些优势领域的科研表现和领先地位。 /p p style=" line-height: 1.5em "   根据2015年到2017年的科研产出情况,本期增刊还列出自然指数中国十大科研机构:北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院大学、中国科学院化学研究所、南开大学和苏州大学。 /p p style=" line-height: 1.5em "   自然指数还显示中国科研人员的国际科研合作在不断增多,中国2015年到2017年的自然指数论文中有将近二分之一是国际科研合作的结果,这个比例与美国大致相同。这种国际科研合作在中国科学院、北京大学和清华大学尤为普遍。 /p p style=" line-height: 1.5em "   但是,增刊也显示中国在科研质量和效率方面尚需持久的改善——虽然中国在自然指数中的总产出居第二位,但是如果以Dimensions数据库中的总产出和研发支出总额分别为基准进行归一化计算后衡量,中国在领先国家中的排名则不居于前列。 /p p style=" line-height: 1.5em "   自然指数主编Catherine Armitage说:“中国的崛起书写了本世纪的科学发展篇章。因此今年有消息说中国的科研论文产出在2016年已超过美国成为世界第一并不令人意外。不过,尽管2012年以来中国在自然指数中的总产出增长了75%,但仍居第二位,距美国还有相当的距离,这表明中国在科研质量方面还需继续前行。” /p p style=" line-height: 1.5em "   自然指数追踪的是科研机构在全球82种高水准自然科学期刊上的论文发表情况,这些期刊由科研人员所组成的独立小组评选出来,是他们最想用来发表自己最佳科研成果的期刊。 /p p br/ /p
  • 《国家创新指数报告2010》发布 中国创新指数世界第21
    根据2月24日在京公布的《国家创新指数报告2010》,美国、瑞士、韩国和日本在去年“国家创新指数”排位中分居前4位,中国创新指数为57.9,在全球40个主要国家中排名第21位。报告指出,与传统发展模式相比,创新型国家有着明显特征:其经济发展和国民财富增长,主要依靠以科技投入、知识创造、知识传播和应用为标志的创新活动来驱动 企业主要依靠创新获得竞争优势 政府在营造良好的创新环境中发挥着主导作用。   据介绍,为监测和评价创新型国家建设进程,中国科学技术发展战略研究院从2006年起开展了国家创新指数的研究工作,今年是该院首次向社会公开发布相关成果。相关研究借鉴了国内外关于国家竞争力和创新评价等方面的最新研究成果,参考世界经济论坛、瑞士洛桑国际管理发展学院等权威机构的评价方法,建立了包括“创新资源”、“知识创造与应用”、“企业创新”、“创新绩效”和“创新环境”等5个一级指标和31个二级指标的评价指标体系。报告选择占世界R&D经费总量98%、占全球GDP总量88%的40个国家作为评价对象,以2000~2008年的统计(调查)数据为基础,测算了40个国家的创新指数。   从主要科技指标表现看,我国R&D经费总量已位居世界第四位,R&D人员总量位居世界第一,被SCI数据库收录的论文数居第二位,国人发明专利年度授权量进入世界前三,高技术产业增加值位居世界第二位,高技术产业产品出口稳居世界首位。   在国家创新指数的5个一级指标的国际排名中,我国创新资源指数排名第33位,比2000年提升5位,以2000年为基数,创新资源指数平均增速为12%,反映了我国对科技创新的投入持续增加,为国家创新能力的提升提供了基础保障 知识创造指数排名第33位,比2000年提升6位,该指数年均增速达24%,反映我国基础研究能力大大增强,知识的创造和技术的转化应用给予创新越来越强的支撑 企业创新指数排名第12位,比2000年提升13位,但该指数本身增长相对较慢,平均增速为10%,这也说明我国产业结构调整的任务还很艰巨,企业的创新能力还有待加速提高 创新绩效指数已迅速跃升到世界第9位,比2000年提升23位,指数年均上升速率为14%,反映我国科技创新的成果显著增长,创新效率明显提升 创新环境指数排名第23位,比2005年提升4位,我国在市场经济体制、知识产权保护等方面的环境明显改善。   数据表明,我国在创新资源和知识创造方面虽具有规模优势,但许多相对指标如效率指标、强度指标、质量指标方面,与主要创新型国家相比仍有较大差距。   而我国在企业创新和创新绩效方面的排名进步,较多地依靠了资金和自然资源要素的投入以及三资企业出口的拉动所带来的经济绩效的提高,对国外先进技术依赖程度依然较高,自然资源要素的利用效率依然很低。   在创新环境方面,我国在创新融资、反垄断等方面的改善尚不明显。
  • 2017年自然指数正式出炉!
    p   8月31日,英国自然出版集团正式更新了2017年自然指数(统计时间节点为2016.1.1至 2016.12.31)。中国内地共有71家科研机构位列全球前500位,其中内地高校46所。 /p p   2014年11月,自然出版集团首次以全新的“加权分值计数法”(WFC,weighted fractional count)指数方式发布了全球“自然指数”。自然指数的分析是基于前一年各科研机构在Nature系列、Science、Cell等68种自然科学类期刊上发表的研究型论文数量进行计算和统计,它追踪了约6万篇优质科研论文的作者单位信息,涵盖全球2万多家科研机构。68种来源期刊由全球在职科学家所组成的两个独立评选小组选出,分为化学、地球与环境科学、生命科学和物理学四类。 /p p   本期青塔统计了2017年自然指数中国内地高校TOP100的情况,其中北京大学、南京大学和清华大学位居前三位,进入前十名的高校还包括中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南开大学、中国科学院大学、厦门大学和苏州大学。 /p p   值得一提的是,在2017年自然指数TOP100名单中,出现了不少地方重点高校,包括苏州大学、南京工业大学、山东师范大学、河南师范大学、济南大学、深圳大学、常州大学、江西师范大学、杭州师范大学等高校,表现不俗。 /p p   与去年数据相比,2017年自然指数排名中,南京大学、清华大学、中国科学技术大学等数十所高校加权文章总值出现一定程度的增加。不过,也有相当多高校加权文章总值相比去年同期出现了减少。 /p p   2017年自然指数综合中国内地高校排名TOP100的排名如下(中国地质大学和中国石油大学在自然指数中没有按照地区进行区分 排名按照Nature Index官网公布的结果整理): /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 3333" title=" " style=" width: 600px height: 3333px " alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/uepic/faa2e997-7046-456b-95f9-06aca2c384f4.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / ? img width=" 600" height=" 3529" title=" " style=" width: 600px height: 3529px " alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/uepic/be990ce6-a6d7-4503-aace-bac7d1f76a13.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p
  • 种下一个春天——海能仪器植树节
    春姑娘来了,舒展着婀娜的舞姿来了~春风一顾,万物生长,唱响一曲绝美的春日赞歌!春天是一个适合撒欢的季节~您有多久没活动过筋骨了?怎么舍得浪费这大好春光?  2016年3月12日,“海能仪器植树节”——绿化海能家园,种下希望,种下一个春天!走起~  3月12日上午9点30分,海能家人们在科研楼前集合完毕,植树活动开始啦~家人们个个热情高涨:认领树苗、挖坑、扶苗、培土、浇水……不管做什么都认真细致,看着树苗挺直站立在海能产业园的土地上,家人们兴奋之情溢于言表。    随后,家人们还将为每株树苗带上爱心标牌,让小树伴着我们一起成长!  在春天出发,唤起蓬勃的生命力,像树一样永远积极向上!种下一个春天,种下希望,在新的海能家园中,展现全新的自己!
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