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附着开定仪

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  • 果汁业将重蹈乳业“三聚氰胺”事件覆辙?
    近日,汇源、安德利、海升等企业公然收购腐烂变质的水果生产果汁的报道备受关注,这种做法与果汁企业标榜的健康概念背道而驰,更是对消费者的欺诈。   业内人士指出,收购烂果、瞎果制作果汁早已经成为果汁产业的一个&ldquo 潜规则&rdquo 。如果连业内声名赫赫的企业都明目张胆地做这种勾当,其他企业更加令人担忧&hellip   汇源等企业被曝公然收购&ldquo 烂果&rdquo 做果汁 软饮料行业正在发生结构性变革资料   &ldquo 天天有汇源,健康每一天&rdquo 。汇源等果汁企业标榜的健康概念正受到质疑。事件源于《21世纪经济报道》23日一则报道,报道称汇源、安德利、海升等企业公然收购腐烂变质的水果生产果汁,附近的果农都不喝他们生产的果汁。   在后续的报道中,有业内人士表示收购烂果、瞎果制作果汁早已成为果汁产业的一个&ldquo 潜规则&rdquo 。可怕的是,业内声名赫赫的企业竟然明目张胆地做这种勾当,其他企业的状况更令人担忧。   据了解,以上三家企业均为在港上市企业,尼尔森数据显示,汇源在100%浓度果汁和中高浓度果蔬汁中,市场份额分别占54.2%和44.1%,均位列第一。安德利是中国浓缩果汁行业首家上市公司。海升则是浓缩苹果汁、浓缩梨汁和苹果香精三大产品的全球最大供应商。   一些果汁企业不遗余力地宣称所用原料皆是优质水果,但是这样的果汁连果农都不喝,又怎能让消费者接受? 这种做法与果汁企业标榜的健康概念背道而驰,是对消费者的欺骗。 中低浓度果汁占90%以上 资料来源:中国社会经济调查研究中心,民生证券研究院   陷入&ldquo 烂果门&rdquo 的三家企业主营业务均是中高浓度果汁,与低浓度果汁相比,中高浓度果汁对上游原材料的依赖性更强,尤其是2012年以来这一市场逐渐萎缩,相关企业也更倾向于铤而走险。   以汇源果汁为例,其业绩在2012年直线下降,2012年汇源果汁净利润1616万元,较2011年大幅下滑94.8%,海升果汁仅2012年上半年净利润就同比减少了98.6%,而安德利果汁的日子也不好过,2012年净利润同比减少近5成。   在此情况下,果汁企业收购烂果做原料显然是看中了其中巨大的利润空间。据业内人士称,以苹果为例,用烂果提取一升100%浓度果汁,成本不到品相好的苹果的四分之一,而消费者则很难识别。   另外,相关标准不健全,也造成了监管的盲区。我国果汁业目前执行的国家标准为《GB 19297-2003果、蔬汁饮料卫生标准》,其中并未对加工原料做出要求。而且市面销售的除浓缩橙汁、橙汁及橙汁饮料果汁含量有据可依外,其他果汁饮料的标准一片混乱,也成为商家利用的漏洞。   回顾近年来国内发生的食品安全事件,几乎都遵循媒体曝光,监管部门跟进的套路,事件平息后也难以引起行业的反思。事故频发的背后折射出食品安全部门的监管不力和行业自律缺失。对消费者来说,食品安全问题比垄断更具危害性,近期反垄断部门开出的几张&ldquo 天价&rdquo 罚单对行业起到了很好的震慑作用。但与《反垄断法》相比,《食品安全法》处罚力度明显偏低,&ldquo 货值金额二倍以上五倍以下罚款&rdquo 的处罚很难让无良企业&rdquo 长记性&ldquo 。   果汁业或重蹈&ldquo 三聚氰胺&rdquo 事件覆辙 中国果汁消费量同发达家差距巨大 资料来源:Euromonitor,民生证券研究院   同样是企业迫于成本压力,同样是存在标准缺失与监管不力等问题,本轮烂果风波与几年前的塑化剂、瘦肉精、三聚氰胺事件何其相似。   去年底&ldquo 酒鬼酒塑化剂含量超标260%&rdquo 的消息传出仅一天时间,白酒板块就遭受重挫。截至收盘,两市白酒股总市值共蒸发近330亿元。曾在火腿肠行业如日中天的双汇,也因为瘦肉精事件不得不在海外收购肉源重树形象。   2008年,三聚氰胺奶粉使得全国成千上万名婴幼儿身染重病,也使乳业巨头三鹿公司轰然倒下,整个乳制品行业受到重创。从2008年至今,外国乳企几乎垄断了中国市场。市场份额在短短五年内由20%上升到60%,价格也升了38%。   反观国内果汁市场,汇源等企业也面临可口可乐、百事可乐等外资品牌的挑战。如果因为食品安全问题失去消费者的信任,将会对国内果汁行业造成巨大的打击。   受&ldquo 烂果汁&rdquo 报道影响,汇源股价一度跌逾7%。此时不知汇源董事长朱新礼做何感想。2008年,可口可乐曾提出以当时市价的3倍收购汇源,但因未通过商务部反垄断审查而作罢。此后汇源果汁似乎一直萎靡不振,靠政府补贴勉强维持。汇源在2010年获政府补贴1.08亿元,占净利润的54% 而到了2011年,这一补贴数字达到2.01亿元,占净利润的64%,2012年政府补贴收入更高达2.5亿元,是净利润的15倍。目前来看,未被收购的汇源日子并不好过。   在果汁行业的产品格局中,低浓度果汁占据80%的市场份额,而中高浓度果汁仅占有20%的市场份额。受限于市场空间,再加上使用烂果做原料的事件曝光,无疑会使相关企业的生存更加艰难。   政府对企业、行业的保护应该是&ldquo 有所为有所不为&rdquo 。果汁饮料属于充分竞争行业,并不影响国计民生,也不涉及核心专利,应属于&ldquo 不为&rdquo 的范畴,过度干预往往适得其反,如果什么都要保护都要限制,那就什么都保护不了。
  • 淀粉中凯氏氮标准测定方法的改善
    1.国际标准相关测定方法《ISO 3188-1978 淀粉及其衍生物氮含量测定滴定法》详细测定实验过程如下: 1.1原理在催化剂存在下,用硫酸裂解淀粉及其衍生物,然后碱化反应产物,并进行蒸馏使氨释放。同时用硼酸溶液收集,再用已标定的硫酸溶液滴定,得到硫酸体积耗用数即能转化成氮含量。1.2试剂和材料在测定过程中,只可使用分析纯的试剂和蒸馏水,或至少纯度相当的水。1.2.1 浓硫酸:96%(m/m)、ρ20为1.84g/mL。1.2.2氢氧化钠溶液:40%(m/m)、ρ20为1.43g/mL。1.2.3 硼酸溶液:20g/L。1.2.4催化剂:由97g硫酸钾和3g无水硫酸铜组成。1.2.5 硫酸:约0.02mol/L或0.1mol/L的标准溶液。1.2.6指示剂:由二份在50%(V/V)乙醇溶液中的中性甲基红、冷饱和溶液与一份在50%(V/V)乙醇溶液中浓度为0.25g/L亚甲蓝溶液混合而成。配制之后贮入棕色玻璃瓶内。1.3仪器和设备1.3.1 天平:感量为 1mg。1.3.2 定氮蒸馏装置。1.3.3 自动凯氏定氮仪。1.4分析步骤1.4.1试样处理:所测样品应充分混合,放在密封干燥的容器内。对葡萄糖浆,在混合前应先除去表层约5mm。对块状样品必须研磨,使之全部过筛,不留下剩余样品。1.4.2取样:样品量称取至多为10g样品,精确至0.0001g,然后倒入干燥凯氏烧瓶内,注意不要将样品沾在瓶颈内壁上。对粘状或糊状样品,则可用一个小玻璃盛器或不产生氮的铝片纸或塑料上称重,或氮含量已知的盛器,盛品留在瓶内,如盛器产生氮的话,应做空白测定后折算。1.4.3消煮:加入催化剂10g,并用量筒加入体积为4倍样品重量计算的毫升浓硫酸。轻轻摆动烧瓶,混合瓶内样品,直至团块消失,样品完全湿透,加入防沸物(如玻璃珠)。烧瓶放到消化架上,装上排气装置,开始加热裂解。小心加热液体,使之逐渐沸腾,待液体澄清后继续加热1小时。2.化验室试验方法(国标检测方法改善后测定方法)2.1仪器设备2.1.1分析天平2.1.2 JKZ10-恒温加热消煮炉(济南精密)2.1.3JK9870全自动凯氏定氮仪(济南精密)2.2试样处理:①、使用滴管称取约2g左右的淀粉样品,15ml浓硫酸,2g左右的催化剂(硫酸铜硫酸钾),静置半小时。②、放置于消煮炉上,正常升温至100℃(开始变黑)。③、100℃持续10分钟,升至150℃(完全变黑,并开始出现泡沫)。④、升温至200℃过程中,同时加入10滴30%的过氧化氢溶液。⑤、200℃稳定5分钟,加入10滴30%的过氧化氢溶液。⑥、升至250℃,同时加入10滴30%的过氧化氢溶液。⑦、稳定10分钟,升至300℃,同时加入5滴30%的过氧化氢溶液。⑧、稳定10分钟,升至400℃,同时加入5滴30%的过氧化氢溶液。⑨、间隔10分钟加入5滴30%的过氧化氢溶液,直至溶液中固体(黑色泡沫)完全溶解。 ⑩、等待溶液变为透明的蓝绿色时继续加热1小时。2.3测定:消解完之后将样品冷却至室温,即可使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)测定凯氏氮含量,得到的氮含量乘以相对应的系数可得到蛋白质的含量。3.本化验室实验方法与国标方法的改善之处①. 消解过程使用消煮炉缓慢升温,控制消解过程炭化的黑色泡沫附着在管壁,以减小对测定结果的影响②. 消解过程加入双氧水来减弱炭化产生的泡沫,以加快消煮的效率 4.改善方法的解释与方法的论证数据4.1.消化过程控制升温速率以及加入双氧水加快消化速率样品当中含有大量的含碳化合物,故在消化时候加入浓硫酸以后加热时产生碳化,会有黑色泡沫出现,由于消煮炉配套使用的消化管管径相比于标准方法中定氮烧瓶较细,极易出现黑色泡沫附着在消化管管壁,导致样品的消化不完全。降低升温速率会减弱浓硫酸碳化样品的程度,减少黑色泡沫的出现,进而降低消化时的误差出现。而双氧水时氧化性极强的强氧化剂,能加速样品中有机物的氧化,从而进一步减弱碳化过程黑色泡沫的产生,致使样品的消化速率进一步提升,加速样品的消解,缩短样品的消化时间。以下表格是针对加入双氧水消化和未加双氧水消化的样品消化时间、氮含量测定结果的比对:序号重量g双氧水加入碳化黑色泡沫情况消化耗时氮含量%11.8882否严重4h0.036322.0153否严重4h0.035831.9067否严重4h0.035841.8384是明显减弱3.5h0.036351.7305是明显减弱3.5h0.037361.8376是明显减弱3.5h0.0372备注:滴定稀硫酸浓度0.0678mol/L 消解催化剂:15ml浓硫酸硫酸铜硫酸钾(1:10)混合指示剂2g上述数据说明消化过程加入双氧水对测定结果没有影响,能明显加快消解的速率,减弱碳化过程黑色泡沫的产生,从而避免了黑色泡沫附着在消化管管壁,进而减少了消化过程的误差,增加了实验结果的稳定性。5.改善方法实验数据的准确性论证为了验证改善优化后方法的准确性,选取了不同凯氏氮含量的淀粉分别使用优化后的方法(使用济南精密JK9870)和国标方法进行对比,对比数据如下表所示: 样品名称凯氏氮检测结果/%平均值偏差/%国标方法改善优化后方法样品10.0360.035两种方法的平均值偏差为0.42%样品20.0290.028样品30.0410.042样品40.0500.051样品50.0270.029样品60.0240.024样品70.0320.031由以上表格数据可以整理归纳出,改善优化(使用JK9870凯氏定氮仪)后的实验方法与国标方法检测结果偏差在0.5%以内,检测结果没有明显差异。6.使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)与传统手工滴定法的对比论证使用凯氏定氮仪测定样品中蛋白质(凯氏氮)含量,更能与消煮炉的消化高效的结合起来,相比传统的手工滴定法结果更稳定,误差更小,尤其是待测样品数量较多时,凯氏定氮仪来测定更适合改善优化后实验方法。为了验证凯氏定氮仪的检测结果准确性,采用了同一样品相同的消解方法,消解完成后定容取等量体积的样品稀释液分别使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)和传统手工滴定法(国标方法)进行样品蛋白质含量的检测。检测数据如下表所示:样品序号蛋白质检测结果/%JK9870法测试手工滴定法测试10.17810.179420.18190.181330.17750.176940.18630.183850.17630.176960.17860.1816上表数据可以看出使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)和传统手工滴定法(国标方法)进行淀粉样品蛋白质含量的检测时检测结果的偏差微乎其微,检测结果没有明显差异,并且使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)检测起来效率更高滴定更快,能够加快实验进程。采用改善优化后的化验室实验方法进行氮含量、蛋白质含量的检测时,双氧水催化剂的使用更能加快消煮的速度,更能减弱碳化现象,有效的促进了消煮淀粉样品,消化后的样品不需要定容即可直接使用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)测定,并且检测结果和国标方法对比无差异,准确度高,改善优化后的实验方法可作为淀粉凯氏氮含量、蛋白质含量检测的通用方法。7.改善优化后实验方法的要点淀粉类样品的凯氏氮、蛋白质含量检测,最重要的环节是淀粉样品消化过程,消煮过程控制好升温速率,适量加入双氧水来加快消煮能更好更快速的完成消煮实验。选择采用凯氏定氮仪(济南精密 JK9870)测定相比传统的标准方法测定更方便,加快实验的效率。
  • 长假期后水分仪、自动电位滴定仪的维护、保养
    首先,大漠天宇给大家拜个晚年,希望您在家度过了一个舒适的假期。 这次的春节是一个不平凡的春节,我们的假期也因为突如其来的新冠肺炎疫情而一延再延。您的仪器是否也因为这次假期的延长而许久没开机了呢?对于精密仪器来说,周围的环境或多或少都会对其有一定的影响。尤其当仪器长时间不使用的时候,环境的影响会更明显。如今,大家都在逐渐复工,为了仪器使用时的精确度,请在假期后对其进行合理的维护。我们将告知您维护的步骤,按照以下步骤维护水分仪、滴定仪,就能免去您后续使用时的各种担忧。水分仪:一、清洗滴定池和塞子1、排干滴定池内试剂,小心拆卸下滴定池上的各部件。用酒精或丙酮除掉油脂和污物。2、用柔软海绵和中性洗涤剂洗涤这些部件。3、用纯水或无水乙醇清洗并放干燥器中干燥(50-105℃)。二、清洗检测电极1、用酒精或丙酮除去附着物,电极头部用软纸轻轻擦拭。2、用纯水或无水乙醇冲净,再用软纸吸干,最后用电吹风吹干。三、清洗阴极池(主要是陶瓷板和电极部分)1、排掉阴极池内试剂,注意不要碰导线。2、用沾有酒精的软纸擦掉污物。3、往阴极池内倒入无水乙醇,密封口塞上橡胶塞,充分涮洗。4、排掉无水乙醇,重复步骤3,如果污物不能马上去掉,可注入无水丙酮,将它们浸泡一段时间。5、用纯水漂净,再用无水乙醇冲净,最后用电吹风吹干。注:阴极池需充分洗净、烘干,否则堆积会产生白色沉积物。四、做完以上工作后,再按步骤组装,添加试剂,就可以放心使用啦。滴定仪:1、在“注液”位先排完泵管内的全部溶液,然后在“吸液”位拧下红色有机玻璃聚乙烯按头,让管路里的溶液先回到滴定液瓶内,再按“吸液”键,让泵管活塞下移一公分左右按复零键,拧下红色有机玻璃外壳,用滤纸吸干玻璃泵管内的剩余溶液,再装好有机玻璃,拧上聚乙烯接头,把原滴定液换上纯化水,反复按吸液键和注液键直至把整个液路部分清洗干净。2、玻璃泵管与活塞配合紧密,一般不宜脱离,以免损坏玻璃泵管,如确定污染严重则必须脱离清洗,但严禁活塞装在玻璃泵管内加热去潮,取下玻璃泵管时也要双手握住玻璃泵管用力小心上移使活塞球型按头外露,从泵体推杆凹槽内取出。3、在滴定过程中液路部分出现气泡,一般情况是红色有机玻璃没有拧紧,三通按头松动或滴定管堵塞不通或三通转不到位。4、如有数字显示乱跳,一般是电源接地不良或周围有强电磁干扰。5、在作pH测量或用玻璃电极进行滴定分析时,如数字飘移,很难稳定时,有可能电极老化需及时更换(玻璃电极寿命一般为一年左右)。注:因GT-200拆卸困难,维护时可联系大漠天宇进行视频指导操作。
  • 欧盟修订有关儿童座椅的新要求
    来自欧盟委员会消息,欧盟于2013年3月7日发布2013/121/EU号决议,发布了某些可安装在椅子上的餐椅、儿童椅、儿童高脚椅和可安装在桌子边的餐椅等须符合欧盟标准的安全要求。新要求将于3月28日起生效。   决议修订了欧盟儿童座椅EN14988标准安全要求细则,包括儿童座椅的化学特性、易燃特性、物理和机械特性以及特定的警告、说明和产品信息。其中,标准对物理和机械性能做了较为详细的描述,要求控制和预防以下风险:裹住、缠住、噎住和窒息风险,跌落风险,与轮子等移动部件有关的风险,与不适当的尺寸、危险的边缘和表面有关的风险。同时要求保证儿童座椅结构完整,附着系统、锁定机制、锚定机制有效,性能稳定且有保护功能。   新安全要求旨在保证投放于欧洲市场上的产品,在按预期的或者可预见的方式使用时,考虑到儿童的行为方式,不得危及儿童和看护者的安全和健康。此前欧盟已有于2012年12月生效的欧洲标准EN16120,确保可安装在椅子上的餐椅的安全 另一个特定的针对法国市场的91-1292法令,要求对4岁以下儿童用的这类产品进行型式试验。统计数据显示,2012年宁波地区检验检疫出口至欧盟的木制儿童椅和娃娃餐椅共74批,货物总值约为66.2万美元,较2011年分别下降了15.9%和33%,出口目的地以德国为主。随着新要求的出台,儿童座椅产品的出口必将受到新一轮的冲击。因此,检验检疫部门提醒,相关企业应充分利用检验检疫信息平台获取最新的国外技术性贸易措施信息,保证对产品出口国标准法规的熟悉 其次,根据物理和机械特性要求重视产品的设计和可能存在的缺陷问题,及时注意与客户的沟通,提升企业风险管理能力 最后,加强与检验检疫技术的沟通,寻找经认证的第三方检测机构,寻求技术的方面的突破,减少出口被拒或召回事件的发生。
  • 关于制定统一的科学仪器数据通讯协议和数据存储标准的讨论会召开
    p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp & nbsp 2015年11月6日,关于制定统一的我国仪器数据通讯协议和数据存储标准的讨论会议在北京召开。本次会议由食品安全第三方检验检测诚信联盟发起,创新方法研究会科学工具专业委员会、国产科学仪器设备应用示范产业技术创新战略联盟、北京市科学技术研究院、辽宁省分析科学研究院和浙江福立、普析等企业代表出席。 /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp & nbsp 本次讨论会主要是针对目前我国科学仪器行业缺少国家标准,我国目前的检测设备和检测机构面临着“数据”杂乱、大量数据浪费、可追溯性差等问题,倡导两个联盟和各方力量联手来共同制定统一的我国仪器数据通讯协议和数据存储的标准,通过企业标准上升到国家标准,通过打造检验检测云平台、互联网+和传统制造业结合的手段实现实验室数据追溯和质量控制,最终实现工业4.0,为国产仪器发展形成新业态。 /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp & nbsp 据食品安全第三方检验检测诚信联盟秘书长、贵州省分析测试研究院院长谭红介绍,仪器设备自身产生的和检测机构产生的数据如果没有统一的格式,统一的接口,统一的出口,那这些数据就是杂乱的,不能形成利于挖掘和分析的大数据,将严重阻碍我国科学仪器以及检测检验机构的发展,因此说,制定统一的我国仪器数据通讯协议和数据存储的标准是迫在眉睫的。 /span /p p br/ /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 撰稿人:陈星羽 /span /p
  • 网络研讨会| 工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化-析塔清洁度仪、表面张力仪和污染度仪
    2022年5月3-5月10号,德国析塔SITA将举办网络研讨会,此次研讨会的主题是“工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化”。在此次的网络研讨会中,你将了解工业清洗工艺和量化工业清洗工艺质量的解决方案,了解如何使用析塔清洁度仪、表面张力和污染度仪等仪器有效监测和控制工业清洗质量!“工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化-析塔清洁度仪、表面张力仪和污染度仪”网络研讨会2022年5月3号-10号举办的"工业清洗工艺量化、监控和优化网络研讨会"涉及三大模块内容:模块1:高效控制零部件清洗质量和优化清洗工艺。在模块1中,我们将回顾工业清洗过程,通过量化测量技术监控工业清洗工艺,稳定零部件的表面清洁度,建立工业清洗质量保证标准。模块2:量化监控清洗槽污染程度。在模块2中,我们将了解工业清洗工艺对清洗槽的污染程度以及如何量化监控表面活性剂浓度,通过使用析塔SITA DynoTester+动态表面张力仪和析塔SITA ConSpector污染度仪,可以了解有关表面活性剂浓度和清洗槽的污染程度,以及高效监控表面活性剂浓度和监测清洗槽的污染度,以此有效优化清洗槽液的使用寿命。模块3:零部件表面清洁度检测技术。在模块3中,通过使用析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪和析塔SITA SurfaSpector接触角仪,了解量化检测零部件表面清洁度的方法和技术---荧光法。析塔SITA工业清洗工艺量化控制清洗质量网络研讨会主讲人翁开尔是德国析塔SITA在中国的独家代理商,扫码联系我们报名参加!参会人员可以收到电子版的讲义课件。德国析塔SITA表面清洁度仪介绍在涂装、粘接等过程中,金属部件表面残留污染物会严重降低涂层、粘胶结合层的附着力、牢固度。析塔表面清洁度仪通过荧光测量技术,协助稳定零部件清洗质量,有效避免附着力下降等问题。德国析塔SITA表面清洁度仪可量化检测金属表面的清洁度仪,保证焊接、涂装、电镀、粘胶前的金属部件清洁度符合后面的工艺要求。仪器通过荧光法检测出金属表面诸如油渍、油脂、冷却润滑剂、手指纹及蜡等污染物。点击了解更多关于析塔清洁度仪产品信息测试结果可为清洗时间、清洗剂选择和浸泡温度等整个清洗过程的优化提供量化依据。通过控制清洗过程金属部件表面清洁质量来确保产品的高质量要求。德国析塔SITA表面张力仪介绍德国析塔SITA的表面张力仪可以监控清洗槽液的质量,为研发和清洗工艺过程建立良好的基础进而获得高质量结果。此外,表面张力检测还能避免过量使用表面活性剂,从而降低生产成本。点击了解更多关于析塔全自动动态表面张力仪产品信息析塔SITA表面张力仪采用创新的气泡压力法原理测量液体的动态及静态表面张力,无需精确控制毛细管浸入深度,测量精度高,操作灵活。传统的表面张力测试仪采用铂金环法/铂金板法原理,而这种方式不能反映表面活性剂的迁移过程,因此也就不能测出动态表面张力。而SITA析塔公司生产的表面张力仪通过智能控制气泡年龄(bubble lifetime),可以测出液体中表面活性剂分子迁移过程中表面张力的变化过程,即连续的一系列的的动态表面张力值以及静态表面张力值。德国析塔SITA污染度仪介绍德国析塔公司研制的污染度测量仪,可检测液体的荧光物质从而判断污染程度。主要应用于工业清洗过程中,监测清洗槽的污染度。用户可根据此数量有效优化槽液的使用寿命,避免污染度过高的槽液二次污染工件造成的质量问题,并可节省成本。污染物包括:油、蜡、冷却液、松香、酯、醇等。点击了解更多关于析塔污染度仪产品信息翁开尔是德国SITA析塔在中国的独家代理商,欢迎致电咨询。
  • 客户通过仪器信息网成功订购上海远慕血小板稀释液
    上海远慕生物科技公司是国内elisa试剂盒优质供应商,代理销售不同elisa试剂盒品牌的进口/国产elisa试剂盒,专业供应科研实验所需的培养基,抗体,动物血清血浆,标准品对照品,化学试剂,酶联免疫试剂盒,白介素试剂盒,金标检测试剂盒,微生物,蛋白质,ELISA种属涵盖广,凭借多年行业经验,完善的售后服务,高质量的产品。欢迎来电咨询。 客户通过仪器信息网成功订购上海远慕血小板稀释液,下面是跟客户的聊天记录: 血小板稀释液测定原理:将血液用稀释液作一定量稀释后,注入计数池计数,再算出血液中的血小板数/升。 试剂组成:液体100ml×1瓶 操作过程: 清洁试管中加入稀释液0.38ml。 用血红蛋白吸管先在血小板稀释液内洗涤数次。 如常规法自指端或耳垂准确的吸取血液20μl,擦去管外附着的血液,置于血小板稀释液内,立即混匀,置室温下10~30分钟。 取上述混匀的血小板悬液一滴,加至红细胞计数池内,静置10~15分钟,使血小板下沉。 用高倍镜计数中央一个大方格(400小格)血小板数乘以200即为每μl中的血小板数,再乘以106(1000000)最后算出血小板数/升。 参考值:血小板100~300×109/L。 远慕生物,专业供应科研实验所需的培养基,抗体,动物血清血浆,标准品对照品,化学试剂,酶联免疫试剂盒,白介素试剂盒,金标检测试剂盒,微生物,蛋白质,ELISA种属涵盖广,凭借多年行业经验,完善的售后服务,高质量的产品,赢得客户一致好评,欢迎来电咨询与订购!
  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
  • 揭开“圣杯”面纱:核孔复合物胞质环的高分辨率冷冻电镜结构
    核孔复合物(nuclear pore complex, NPC)是真核细胞的核膜上负责物质双向运输的唯一通道,同时也是真核细胞中最庞大,最复杂的分子机器之一。核孔复合物在维持细胞核的微环境稳态,保护遗传物质,调控基因表达等方面起着至关重要的作用,其功能异常与包括癌症在内的多种疾病的发生联系在一起。NPC的高分辨率结构研究对理解真核细胞活动的基本过程,探究核质运输的结构机制以及探索相关疾病的致病机理都具有重要意义,也是开发相应治疗方法和药物的基础。NPC镶嵌于细胞核的双层核膜(nuclear envelope, NE)之上,在从细胞质到细胞核的方向上,主要由胞质丝(cytoplasmic filaments)、胞质环(cytoplasmic ring, CR),内环(inner ring, IR)、腔环(Luminal ring, LR)、核质环(nuclear ring, NR)和核篮(nuclear basket)组成(图1)。其中,CR、IR和NR构成NPC最稳定的支架部分,其直径可达约110 nm,高约70 nm。而附着于CR上的胞质丝、附着于NR上的核篮以及主要由IR中的FG重复(FG repeats)构成的扩散屏障(diffusion barrier)则是NPC选择性运输的主要执行者。此外,在垂直于NE的方向上,NPC还具有C8对称性。一个NPC含有约30种不同的核孔蛋白(nucleoporin),每种核孔蛋白的拷贝数一般为八的倍数,因此一个NPC含有的核孔蛋白数目非常大(500-1000个)。这也导致NPC具有非常大的分子量,在酿酒酵母中约为60 MDa,而在人中则可达约110 MDa。图1:NPC的结构示意图2022年6月10日,西湖大学施一公团队在Science上在线发表了题为 Structure of the cytoplasmic ring of the Xenopus laevis nuclear pore complex 的最新研究成果,报道了目前分辨率最高的,NPC中CR亚基的结构。该研究以非洲爪蟾(Xenopus laevis)NPC为研究对象,单颗粒冷冻电镜分析为主要研究手段。团队共收集46143张电镜照片,从中人工筛选出33747张可用照片,并进一步挑选出800825个NPC颗粒用于数据处理。经过多轮迭代计算,该团队最终将NPC中CR亚基重构至3.7-4.7 分辨率。同时,该研究还利用重组表达技术和单颗粒冷冻电镜分析手段,将脊椎动物中特有的核孔蛋白Nup358的N端结构域解析至3.0 分辨率。以这些重构结果为基础,该团队最终搭建了迄今为止最完整的CR结构模型(图2)。图2:CR亚基的单颗粒冷冻电镜结构该模型中CR亚基的主体由两个Y复合物组成,此外还包含五个Nup358、两个Nup205和两个Nup93分子。在Y复合物中,新解析的Nup160的C端片段作为组织中心,在介导三条臂汇集上起着重要作用。而Nup358、Nup205和Nup93在辅助以及稳定CR骨架的组装过程中起着重要的作用。结合施一公团队之前解析的NR和IR高分辨结构,他们搭建了NPC支架部分的结构模型。该模型包含了来自632个核孔蛋白中的约445000个氨基酸残基,是目前为止最详细,且最精确的NPC支架结构模型(图3),为领域内理解脊椎动物NPC的组成、结构、组装以及功能提供了坚实的基础。图3. NPC支架的结构模型西湖大学生命科学学院博士后朱薛辰、黄高兴宇、曾超、占谢超和三年级博士生梁珂为该文共同第一作者,黄高兴宇和施一公教授为该文共同通讯作者。原文链接:https://doi.org/10.1126/science.abl8280
  • “薄膜沉积与外延技术与应用”网络会成功召开,回放视频上线!
    2021年9月23日,由仪器信息网主办的“薄膜沉积与外延技术与应用”主题网络研讨会成功举办,会议进行了了4个精彩报告,吸引领域内近400位听众报名参会。采用一定方法,使处于某种状态的一种或几种物质的基团以物理和化学方法附着于衬底材料表面形成一种新的物质,这层新物质就是薄膜。薄膜的制备主要技术包括薄膜沉积和外延技术。薄膜沉积和外延技术是半导体制造工艺中的非常重要的技术。基于此,仪器信息网于2021年9月23日举办了本次“薄膜沉积与外延技术与应用”主题网络研讨会,依托“网络讲堂”栏目,邀请业内专家以及技术人员参与本次网络研讨会,就薄膜沉积与外延技术与应用等话题共同探讨,为广大从事薄膜沉积与外延技术研发等方面的专家学者和技术人员提供了一个交流的空间。本次会议,邀请到云南大学杨鹏教授、牛津仪器科技(上海)有限公司高级应用科学家刘志文博士、中国科学院半导体研究所王晓东研究员和中国科学院微电子研究所杨妍研究员做报告,受到牛津仪器科技(上海)有限公司的大力支持,会议过程中,听众积极参与,直播间氛围热烈。会议的4个报告,经征求报告嘉宾意见,3个报告将设置视频回放(“薄膜沉积与外延技术与应用”主题网络研讨会),便于广大网友温故知新,详情见下表:2021年9月23日上午报告题目报告嘉宾链接几种二维及少层材料的生长与物性表征杨鹏云南大学 教授回放链接如何用原子力显微镜评价高质量薄膜刘志文牛津仪器科技(上海)有限公司 高级应用科学家回放链接离子束溅射镀膜技术及其应用王晓东中国科学院半导体研究所 研究员不回放硅光芯片工艺流程及对薄膜工艺的需求杨妍中国科学院微电子研究所 研究员回放链接
  • 格哈特小课堂-凯氏定氮测不了的几种氮
    格哈特的解决方案 ——凯氏定氮测不了的几种氮Kjeldahl Nitrogen Method凯氏定氮法是公认的作为(粗)蛋白质含量的最终仲裁方法,是因为我们人类100多年来已经认定蛋白质含量就是用凯氏定氮法并用凯氏因子计算处理的结果,还由于凯氏定氮对某些生物物质(可能包含外来物质)中一些“氮(Nitrogen)”是没有包含的,这是我们做品质分析时应该了解的情况,也就是如果使用杜氏定氮(Dumas Nitrogen Method)法时必须清楚的,因为杜氏定氮会把所有的氮全都测定出来,在某些情况就可能出现结果略高于凯氮法,我们做氮的分析时都必须十分清楚的。凯氏定氮法对下面的这些氮可能测定不了,但不排除有部分测定,而这些物质基本都不是蛋白质的组成,一般仅在含量很高时会给杜氮产生干扰:硝氮(硝基化合物)Nitrate/ Nitrite/Nitro/ Nitroso重氮Diazo叠氮Azide偶氮Azo杂环氮Azacycle硝氮就是氧化态的氮(N-O),通常是硝态氮(Nitrate),即硝酸根(NO3-)中所含有的氮。也涉及到:亚硝态氮(Nitrite),即亚硝酸根(NO2-)中的氮;硝基(Nitro)氮,是硝基化合物即硝基(-NO2)与其他基团相连的化合物中的氮;亚硝基(Nitroso)氮,是亚硝基化合物即亚硝基(-NO)与其他基团相连的化合物中的氮。因为凯氏定氮是用硫酸来把样品中的氨态氮(N-H)转化成为硫酸铵来分析氮的,硝氮的键合力大于硫酸的氧化力,如硫酸不能消化硝酸,所以凯氏消化的结果,硝氮会气化跑掉。如果要用凯氏定氮法测定硝态氮,要先把硝态氮还原成为氨态氮,就是这个道理。重氮化合物(Diazo)是一类由烷基与重氮基相连接而生成的有机化合物,是两个氮原子相互连接组成的二价原子团,结构式为-N=N-或N≡N=。也包括其它重氮盐(-N+≡N)。两个氮的键合力比较稳定,不容易被硫酸所分解。叠氮化合物(Azide)是一类由叠氮基即含有三个氮相连结构的化合物,一般用RN3表示。可想而知,其键合力更强。偶氮化合物(Azo)是偶氮基两端连接烃基的一类有机化合物,是重氮盐偶联的化合物,有单偶氮、双偶氮、三偶氮和多偶氮,有顺反异构。其结构可能比重氮还稳定,但有可能发生分解,但不太能分解成氨态氮。杂环氮(Azacycle)是在杂环化合物(Heterocyclic compounds)即分子中含杂环(非碳)的有机物的杂环中的氮。氮杂环时杂环化合物中最多的,这个氮也是难以转变成氨态氮的。中国格哈特竭诚“给用户一个无忧无虑的实验家园”,这是一些小Tips,更多的small tips,欢迎垂询。
  • 固定污染源废气VOCs重大专项开题会在雪迪龙召开
    2014年4月15日,由北京雪迪龙科技股份有限公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“固定污染源废气 VOCs在线/便携监测设备开发和应用”项目开题会议在北京顺利召开。环保部科技标准司熊跃辉司长、科技部科研条件与财务司孙增奇处长、中国环境监测总站陈斌书记等领导、项目专家组成员以及合作单位相关负责人近40余人出席会议。会议现场 项目负责人公司董事长敖小强主持会议并致欢迎辞,科技部孙增奇处长代表重大专项启动部门就专项的战略意义、项目实施过程中几点要求及评价体系等方面发表重要讲话,环保部熊跃辉司长代表重大专项组织部门就环境类重大专项对中国环境监测技术水平提升作用、如何进一步有效组织与支持、项目任务目标及实施过程几点注意事项等方面发表重要讲话。 雪迪龙公司总工程师郜武代表项目牵头单位向各位领导及专家组就项目总体情况进行了介绍,本专项重点研制具有自主知识产权、达到国际一流水平的固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备,在此基础上进行工程化、产业化,同时建立起一套固定污染源废气VOCs监测的质量控制体系框架,为VOCs进一步减排防控提供重要的数据支撑和科学依据。 随后,各仪器开发单位分别就各承担任务的总体目标、工作难点、技术路线、实施计划等方面进行了专题汇报,经过专家组多次提问及内部讨论,形成了专家意见,为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
  • 提高凯氏定氮分析精度和检测限制的新技术
    2017年5月23-25日,中西部aoac(官方农业化学家协会)会议在明尼阿波利斯召开,opsis liquidline作重点发言。 anders broberg,作为opsis liquidline的全球销售和技术支持,于5月24日星期三下午4点,在aoac会议上谈论对凯氏定氮检测限制。 opsis liquidline很高兴分享最新发现,以确定低水平的氮。 标题是“提高凯氏定氮分析精度和检测限制的新技术”。请加入opsis来探讨凯氏定氮分析新发现。 嘉盛(香港)科技有限公司作为瑞典opsis公司产品在中国的总代理,全面负责其产品的销售和技术支持:010-66155031/32/33。
  • 意大利VELP与德祥共同首推凯氏定氮新品
    意大利VELP与德祥共同首推凯氏定氮新品 &mdash &mdash UDK159隆重登场 经典的凯氏定氮方法又有了创新性的突破!意大利VELP公司不断努力、勇于创新,凯氏定氮新产品&mdash &mdash UDK159破茧而出! Tegent(德祥)荣幸地成为VELP UDK159全球发布点之一! VELP运用创新TEMSTM技术: Time Saving Energy Saving Money Saving Space Saving TEMSTM技术使UDK159具有更高性价比,*限度减少测定成本。  全新流线型设计,外观更完美!  超大彩色触摸显示屏,使用方便!  可选多种操作语言,支持中文界面!  仪器设计紧凑小巧,提高实验室空间利用率!  功能一体化:高效蒸馏&比色滴定!  创新钛冷凝设备!  加快分析能力、减少能耗,更环保!  外置取管手柄,操作更安全!  配备多种感应检测器,自动报警功能 UDK159全自动凯氏定氮仪应用领域:  食品、饲料及饮料行业&mdash &mdash TKN(凯氏氮)、蛋白质、TVBN(挥发性盐基氮)、酒精含量的测定;  环境及农业行业&mdash &mdash TKN、COD、Devarda、酚、氨水  制药及化工行业&mdash &mdash 有机氮、氨水 更多产品详情,敬请来电来函咨询: 客服热线:4008 822 822 邮箱:info@tegent.com.cn 网址:www.tegent.com.cn
  • 工件表面油脂污染度控制检测方案|析塔金属油污清洁度检测仪
    工件表面油脂污染度控制检测方案|析塔金属油污清洁度检测仪-翁开尔"安全控制油脂污染情况"清洁度参考指南是针对零部件清洗工艺或设备系统的研发人员、操作人员、生产链负责人以及测量人员。该指南制定目的是促进通过高效监控来保证工艺质量。德国FiT工业协会 (Fachverband industrielle Teilereinigung e.V.)已经认识到,相关行业需要针对油脂污染问题提出切实可行的质量保证及监控建议。基于现有技术,FiT整理了2015年到2018年历年来多个工艺实例、专家及用户经验,并制定了 "安全控制油脂污染情况"的相关参考指南。当今许多工业领域中,尽管厂家使用了最先进的生产技术,采用多道清洗工艺对零部件进行前处理,都不能完全解决零部件表面残留污染物对后续工艺造成影响,如喷涂、粘接、焊接等后续工艺的附着力不够、起泡、虚焊等问题。因此,零部件表面清洁度是产品及工艺质量的关键指标。生产厂家应借助高效精准的清洁度检测技术来测量零部件的清洗工艺和清洗后的污染物残留情况,从而进行有针对性的清洗过程,使零部件具有足够的清洁度来进行后续生产工艺(如焊接、连接、喷涂、粘接等)和检验成品质量。过去,厂家主要只检测颗粒物清洁度,而现在,他们越来越重视油污、油脂、成品油等有机污染物对产品质量的影响作用。膜状污染物往往是无法避免膜状污染物通常是指油污、油脂、防腐剂、涂料、冷却润滑油、切削油、粘接剂和其他生产助剂残留物、手汗和手指纹等。简单来说,膜状污染物可以理解为在零部件表面上呈现为一层薄薄的、非颗粒状的污染物质。油脂、成品油类和类似有机物的合格值制定众所周知,油脂、成品油类和类似有机物的污染物残留会影响后续工艺质量,如造成涂层附着力不良、起泡、虚焊、粘接不牢固等问题。故此,目前大部分相关行业规定了零部件需要达到合格的表面清洁度。当然,零部件表面没有污染物是最好的,但这只是一个理想状态。这种想法使所有生产厂家都认为,零部件表面油脂等污染残留物会影响后续工艺。虽然在生产过程中可以使用不含硅油的生产助剂,但多数工艺还是需要使用含有油脂的生产助剂。在原材料加工工艺中,冷却润滑剂、切削油等必要生产助剂必然含有天然或合成的油脂。因此,在实际生产中必须确定零部件表面清洁度合格值,使零部件拥有足够的清洁度来保证后续工艺质量。如今越来越多的制造工艺和终端应用重视零部件表面油脂、成品油、指纹等污染物质的残留情况,因此零部件制造商和清洗设备老板需要找到合适而高效的表面清洁度检测设备。为了满足不断增长的清洁度检测需求,FiT的《零部件清洗质量保证工艺控制指南》和《清洗工艺规划检查表》可以提供初步操作指导。而参考指南 "安全控制油脂污染情况"全面论述了这个问题。参考指南相关介绍该指南的前言部分给出了相关定义和术语,用于规范语言;随后解释了膜状污染物的出现、来源及其特性和影响。基于某些具体工艺、终端应用和行业,对检测膜状污染物在生产过程中的重要性日益重要进行了说明;在最后部分指出了本指南的适用范围。该指南能协助生产厂家内部研发、建立标准和优化生产和清洗工艺,保证整体工艺质量和最终产品质量重现性。同时也重点总结了零部件的清洗工艺、清洗前的初始状态以及目前适用的清洗化学和清洗工艺的解决方案。只有通过合适的清洁度检测、分析控制技术,才能从根本上获取到经过清洗工艺零部件的表面清洁度或污染程度。为此,它提出了一些最常见的适用检测方法,并特别强调了与应用有关的适用性和局限性。在最后,该文件概述了目前工艺监测的解决方案。实例部分本指南的实例部分将基础知识与零件清洗的典型应用关联起来,并提供解决方案,也给出了实际操作建议,便于厂家系统性设计出符合产品质量标准的清洗工艺,并能正确快速调整工艺参数。此外,该指南还指出了监测清洗工艺活性物质、污染物质以及检测整个生产链的零部件真实情况。除了需要确定油污、成品油等污染物来源和检测零部件表面清洁度,该指南还提出了零部件表面清洁度合格值的确定方法。根据某个典型应用,它介绍了实际使用过程中使用到的测量和分析控制技术,并说明了各种方法的优点和局限性。此外,它还提出了保证零部件表面清洁度合格的最佳处理工艺,便于厂家以合适的清洗工艺来设计和分析零部件。结合上述建议,生产厂家能借助高效表面清洁度检测仪器来快速监控并改善零部件的上下游清洗工艺。金属零部件表面清洁度最佳检测方案德国析塔表面清洁度仪能可靠精准量化零部件表面清洁度,是目前领先的污染物量化检测技术。该仪器采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的紫外光探测金属表面的污染物,内置的传感器探测荧光强度,荧光强度的大小取决于零部件表面有机物残留情况。借助完整紫外光源与传感器的共同作用,析塔表面清洁度仪能快速准确量化基材表面的污染物含量。该仪器为客户提供便携式和在线式机型,全面满足工厂车间或实验室的快速监测清洁度的工艺要求,以评价清洁工艺质量,最大程度上避免人为主观判断带来的测量误差,显著增加工艺可靠性。可见,德国析塔表面清洁度仪能协助生产厂家直接判断零部件表面清洁度是否达到合格要求,稳定零部件加工过程中的清洗质量、实现量化控制! 翁开尔是德国析塔SITA清洁度仪中国独家代理商,欢迎致电咨询。
  • 气相色谱仪进样口压力超压检测方法与解决方案
    导 语进样口是气相分析中必不可少的模块之一,而分流/不分流进样口(简称SPL进样口)是目前气相色谱分析系统中广泛使用的进样口。跟填充柱进样口相比,SPL进样口的气路控制相对更复杂,所以在使用过程中遇到的问题也自然多一些。在日常使用过程中,遇到最多的可能就是进样口漏气报警,不管是真漏还是假漏,根本原因都是实际流量没有达到设定值(详解请点击参考往期文章《CAR1 LEAKS、PURGE LEAKS是真的吗?》)。现在我们来谈论一下气相使用过程中进样口很少出现的另外一种情况~压力超过设定值。SPL进样口的结构和各气路的功能图一01C路(英文全称:CARRIER中文,载气流路):作用是为气相系统提供载气,载气经过分子筛过滤后进入进样口。02P路(英文全称:PURGE中文,吹扫气流路):吹扫流量设定值范围为1-6ml/min,我们通常设定为3ml/min,作用是避免进样隔垫挥发物的干扰,将进样针刺穿进样隔垫时产生的碎屑横向吹出,防止掉落到玻璃衬管中造成色谱柱的堵塞。03S路(英文全称:SPLIT中文,分流流路):调整进样口压力,进而满足仪器参数中设定的色谱柱流量或者线速度等实验条件,同时排掉多余的溶剂和样品。故障判断从图一中我们可以看出SPL进样口的气路走向为载气通过C路流入进样口后再通过P路(隔垫吹扫),S路(分流)和L路(色谱柱)流出,也就是我们简称的一进三出。所以进样口的压力稳定需要四个气路都工作正常,但是当发生压力超出设定值的故障时是否和其他三路有关呢?01载气流路气流过大:C路有流量传感器可以实时显示流量数值,由于传感器故障导致气流控制异常的情况很少发生。02吹扫流路和色谱柱堵塞:吹扫流量通常设定为3ml/min;内径0.25mm或者0.32mm的色谱柱流量一般设定为1-2ml/min, 内径0.53mm的色谱柱流量可以设置到10-20ml/min。因为吹扫流路和色谱柱流路的流量设定值都比较小,所以这两个流路即便完全堵塞也不会导致分流电磁阀对进样口压力无法调节的情况发生。03分流流路堵塞:在分流模式下,大多数的样品是经过分流流路排出的,所以为了保护分流电磁阀不会被样品堵塞,在分流气路中电磁阀前串联了过滤器对样品进行吸附(通常情况下过滤器6个月需要更换,做高沸点及室温下结晶样品时建议3个月更换),因为分流流路是在仪器的顶部,温度和室温相近,液化或者凝固的样品就会保留在分流气路中。所以分流流路是最容易堵塞的,当管路堵塞到一定程度,电磁阀的开合大小就起不到调节进样口压力的作用了,会出现如下的故障现象,如图二。故障排除既然判断出故障根源在分流流路,那么分流流路中的所有气体通道都可能是故障点,进样口适配器、管路、缓冲管、过滤器以及AFC整体。01更换缓冲管和过滤器,更换步骤可以参考岛津气相软件(Labsolution)中的维护向导。02检查清洗进样口适配器,确保分流通道畅通,如图三。03确认图四所示部位的管路是否有堵塞现象,如果出现堵塞可以在通气状态下高温加热堵塞部位,使附着的高沸点杂质高温气化后被载气带出(推荐使用高温喷枪或酒精喷灯,不推荐使用打火机加热,一是加热温度不够,二是长时间按着打火机,很容易烫伤)。如果没有酒精喷灯,也可以使用坚硬的金属丝进行物理疏通。疏通前先拆下衬管避免被损坏;将进样口端色谱柱取下,拆卸掉进样口适配器,让脱落的杂质掉入柱温箱内。疏通结束后可用丙酮擦拭进样口内壁,消除污染物的附着。图三 图四04如果上述排查结束后,进样口压力仍然不能回落到设定值,则大概率是AFC故障,就需要岛津工程师上门服务。
  • 意大利VELP凯氏定氮全线升级——德祥首发
    意大利VELP公司专注于食品行业分析仪器的研发与生产,产品不断更新!目前,其凯氏定氮产品全面升级!Tegent(德祥)隆重推出其全新、高性价比产品! VELP凯氏定氮&ldquo 9&rdquo 系列产品特点: · 全新流线型设计,外观更完美 · 超大彩色触摸显示屏,使用方便 · 可选多种操作语言,支持中文界面 · 仪器设计紧凑小巧,提高实验室空间利用率 · 功能一体化:高效蒸馏&比色滴定 · 创新钛冷凝设备 · 加快分析能力、减少能耗,更环保 · 外置取管手柄,操作更安全 · 配备多种感应检测器,自动报警功能 VELP公司创新的TEMSTM技术使UDK系列产品具有更高性价比,*限度减少测定成本。 TEMSTM技术: · Time Saving 减少分析时间、提高效率 · Eneryg Saving 减少能量消耗、降低成本 · Money Saving 减少费用支出 · Space Saving 减少占用空间、提高空间利用率 意大利VELP&ldquo 9&rdquo 系列UDK自动凯氏定氮仪应用领域: · 食品、饲料及饮料行业&mdash &mdash TKN(凯氏氮)、蛋白质、TVBN(挥发性盐基氮)、酒精含量的测定; · 环境及农业行业&mdash &mdash TKN、COD、Devarda、酚、氨水 · 制药及化工行业&mdash &mdash 有机氮、氨水 请点击网站了解更多意大利VELP产品系列(食品/饲料系列产品、环境系列产品、搅拌器系列产品) 请点击网页了解更多其他品牌产品信息 德祥热线:4008 822 822 网站:www.tegent.com.cn 邮箱:info@tegent.com.cn
  • ASTM公布修订后的婴儿床及相关配件F1917-12标准
    美国材料试验协会(ASTM)于2012年8月公布了最新版本的ASTM F1917-12标准。新标准增强了婴儿床及其相关配件的消费者安全性能规范。新版本也将取代2008版本的标准。   作为对美国消费品安全委员会(CPSC)收到的与婴儿床及相关配件有关事故报告的回应,该消费者安全性能规范为上述产品的使用建立了性能和标签要求,并提供了测试方法。该标准将有助于防止和减少儿童在使用婴儿床和相关配件过程中可能造成的确定性危害。此前报告的事故涉及装饰带、床围系带、壁挂、床单、未缝合处露出的线缠住或勒住,和放置于婴儿床内的装饰枕的潜在窒息危险。标准中涵盖产品的定义为一些用于育儿方面的,包括定制的床单、毛毯、防尘荷叶边、遮蓬的覆盖物和帘子、枕头、床垫套、尿布挂袋、织物壁挂、床围、床头围垫和其他起到舒适作用的用品。   ASTM F1917-12标准中修订的重点包括:   增加“固定装置”定义,包括饰带、细绳、挂钩和钩环带、绳结以及类似的以固定婴儿床床围为目的的装置。   适用于“装饰组件”的一般要求   评估仅对婴儿用可接触材料提出的“无衬聚氯乙烯”的性能要求   增加“最大床围厚度”和“床围附着强度”的性能要求   修订“婴儿床床头板/床围套装或床围”的警示标签:   为了减少窒息风险,保持床围方向朝上并放于适当位置。勿让床围下垂或朝向儿童睡觉的区域。若床围始终下垂请勿使用。   为防止缠住或勒住,将绳带于婴儿床外进行绑定,并确认牢固。   若儿童在无帮助下可坐起或站起,应移除床围。   增加新警示标签至“床垫套”-   平面床垫套:   防止窒息或纠缠危险。仅适用于婴儿床或用于紧密连接床垫,并且妥善包裹床垫各角落的床单之下。   定制的床垫套:   可能有勒住或纠缠危害。除非床垫套与婴儿床床垫安全吻合,并包裹住床垫的各个角落,否则请勿使用。
  • 2009昊诺斯集团鼎昊源公司年终总结会召开
    昊诺斯集团下属北京鼎昊源科技有限公司年终总结会于2月10日在宏富工业园区湖湾酒店西侧二楼61号大会议室召开。昊诺斯集团总裁宋新生先生、人力资源部总监李晓嘉女士、北京鼎昊源科技有限公司总经理钟雷鸣先生以及北京鼎昊源科技有限公司全体员工参加了此次会议。     会议先由开发部人员做2009年的工作总结,集团总裁宋新生先生审核了2010年的项目开发计划以及预算,人力资源部总监李晓嘉女士介绍了鼎昊源公司绩效管理的主要内容,生产部总结了产品生产过程中的问题,最后大家一起进行了如何提升产品质量的讨论。   随着市场竞争的日趋激烈,以及昊诺斯集团的整体发展战略,给产品质量提出了更高的要求,通过会议大家都深切地认识到,每一个员工都应该大局出发,做好自己的工作,大力提升我们公司的产品质量,才能真正为科研用户提供品质高性能强的产品,才能在科研仪器的民族产业中拥有我们强大竞争力的一席之地。
  • 凯氏定氮法测定谷物中的氮和蛋白质
    谷物含有8-15%的不同种类的蛋白质,如白蛋白、球蛋白、脯氨酸、麦胶蛋白、谷蛋白和谷蛋白。它们的化学成分不仅具有营养价值,而且对面团及其烘焙过程也很重要。麦胶蛋白和谷蛋白与水接触形成谷蛋白,谷蛋白是一种脂蛋白物质,它赋予面团粘度、弹性和凝聚力,帮助面团发酵并保持形状 它存在于小麦和其他谷物中,包括大麦和黑麦。目前,人们对谷蛋白的兴趣主要集中在它的技术应用上,但也包括它的健康问题(腹腔疾病)。麸质并非天然存在于玉米、大米或燕麦中,但可能会被加工小麦、大麦或黑麦产品的设施交叉污染。从法律的角度来说,了解谷物面粉中蛋白质的含量是很重要的,因为一般来说,它们的商业质量取决于这一点。 采用意大利VELP使用DKL 20和udk159的凯氏定氮法测得结果与期望值一致,重复性好,相对标准偏差低(RSD 1%),重复性好。
  • 村田推出独有技术的世界唯一简易PM2.5检测仪
    村田制作所日前研制出了基于其独有技术&ldquo 金属网元件&rdquo 的小型简易PM2.5(颗粒物)检测仪器,村田制作所称,该仪器为世界首个可实现简易颗粒物检测的设备。该仪器在9月4日-9月6日召开的分析仪器展会&ldquo JASIS 2013&rdquo 上首次展出。 金属网元件及放大后的结构 金属网元件工作原理   新型仪器基于村田制作所的&ldquo 金属网元件&rdquo (金属メッシュデバイス)技术,该技术于2011年公布,已在血液检测、DNA检测等领域使用。 该元件采用了薄膜的微观结构和微米级的加工技术,中间部分为兼具微细构造和机械强度的网状结构,因此得名。利用金属网元件的网状结构,可实现按照物质尺寸划分物质的筛选功能。这种网状结构能够加工成&mu m级微细构造,可以用来捕集粒径在2.5&mu m以下的PM2.5颗粒。 当金属网元件上有物质附着时,元件表面的电磁波共振形态会受到影响,电磁波响应也随之发生变化。通过专用检测仪器测量这种电磁波响应,就能够检测出物质。而电磁波响应的变化量跟该元件上附着的物质的质量有关,事先确定标准曲线(Standard curve)的话,还能进行相对定量检测。   这一检测系统能够在很短的时间内进行一个简单迅速的测量,测量系统也能够被小型化和阵列化。 村田制作所PM2.5采集及检测系统   村田制作所于JASIS 2013展出的PM2.5检测系统使用了该公司开发的微型风扇进行吸气,进而在金属网元件上捕集PM2.5,然后通过用专用检测仪器测量吸气后的金属网元件,就可以检出元件上的PM2.5的数量。   村田制作所为确认此次PM2.5检测系统的准确度,于2013年4月6~20日在日本福冈市内进行了实验。实验结果表明,该系统的PM2.5检测结果和福冈市利用大型检测仪器检测的数据相关系数达到了0.92。 村田制作所还考虑将此次展示的PM2.5检测系统和专用检测仪器合为一体投放。
  • 火眼“金”睛:测定水中丁基黄原酸的在线监测解决方案
    黄金抗腐蚀性强,极为稳定,是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料,因为稀有而逐渐成为了珍稀品,甚至成为了一个国家的财富象征。“点石成金”的神奇药水丁基黄原酸盐“点石成金”的故事众所周知,仙道点铁石而成黄金,化腐朽为神奇。跟传说的手指一点而成金不同的是,21世纪的今天,“点石成金”靠神奇药水---丁基黄原酸盐。丁基黄原酸盐为黄色粉末固状,俗称“丁基黄药”,是一种重要的金属硫化矿捕集药剂,被广泛应用于各种重金属硫化矿(如PbS、ZnS、CuS等)和部分贵金属硫化矿(如Au2S3、Ag2S等)的浮选捕收。Tips:浮选捕收剂的目的是通过在被浮矿物表面选择性吸附形成疏水层,从而使疏水性矿粒附着气泡上浮至泡沫产品中,成为精矿,实现了真正的“千淘万漉不辛苦,吹尽狂沙始到金”。浮选捕收剂的结构示意图浮选捕收剂与矿物作用的原理图“危害健康”的有毒药水丁基黄原酸盐丁基黄原酸盐也是会对身体造成伤害的有毒药水,金矿在提炼过程会产生大量的毒副产品,如部分丁基黄原酸盐随废水排入地表水,污染饮用水源和土壤。此外,金矿提炼过程中还伴随着如铅、汞、镉等重金属污染,严重者会导致该地三十年内寸草不生!Tips:丁基黄原酸盐对人体和畜禽的危害主要表现在伤及神经系统和肝脏器官,对造血系统也有不良影响。谱育科技全新工业污染物监测方案根据《水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 896-2017)中的描述:水样中需加入硫代硫酸钠、氢氧化钠、氟苯及磷酸对丁基黄原酸进行衍生(衍生方程式如下),通过测定二硫化碳,间接测定水中丁基黄原酸的浓度。C4H9OCSSK(Na) + HCl→CS2↑+ C4H9OH + K(Na)Cl谱育科技EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统可以实现对丁基黄原酸的在线监测。吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定水中的丁基黄原酸我国在《集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值》(GB 3838-2002)中对生活饮用水中丁基黄原酸的含量进行了严格限定。谱育科技可为您提供吹扫捕集-气相色谱-质谱法 对水中的丁基黄原酸进行分析,该方法具有灵敏度高、重复性好、无人化操作等优点。方案特点★ 丁基黄原酸在0.2-4μg/L线性相关系数R2>0.999,连续6针进样的重复性RSD为8.24%;★ 丁基黄原酸的检出限为0.03μg/L,达到实验室检测水平;★ EXPEC 2100产品提供高精度压力控制,保证卓越的保留时间稳定性和峰面积稳定性;★ 搭配EXPEC 2100可实现无人化操作,可以实现对水中挥发性有机物的在线监测。EXPEC 2100水中挥发性有机物在线监测系统可实现对丁基黄原酸的全自动在线监测,助力实现“既要金山银山,也要绿水青山”这一美好愿望。
  • “火炸药用现代仪器分析方法系列标准制定”项目技术研讨会近日召开
    p    /p p    strong 仪器信息网讯 /strong 2016年5月13日,四川绵阳市,“火炸药用现代仪器分析方法系列标准制定”项目技术研讨会(以下简称:研讨会)召开。本次研讨会由国防科技工业火炸药一级计量站及中国兵器工业标准化研究所组织,西南科技大学分析测试中心承办 研讨会由西南科技大学分析测试中心主任霍冀川主持,西南科技大学副校长卢忠远、国防科技工业火炸药一级计量站总工程师张皋分别致辞,中国兵器工业标准化所计量测试管理中心主任马茂东、兵器集团科技带头人舒远杰、一级计量站办公室副主任王亚鑫、西安近代化学研究所分析测试中心副主任苏鹏飞及中国工程物理研究所、北京理工大学、各专业生产企业代表等60余人与会。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/37e1d60d-ab63-405e-bba1-2ec1622ae0d1.jpg" title=" 现场.jpg" width=" 620" height=" 348" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 620px height: 348px " / /p p style=" text-align: center "   研讨会现场 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/77068ba6-b340-4825-a211-d7bef299eed0.jpg" title=" 霍冀川.jpg" width=" 400" height=" 288" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 288px " / /p p style=" text-align: center "   西南科技大学分析测试中心主任 霍冀川 主持 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/bba987d3-d39a-42d9-af08-6590b99d7f1e.jpg" title=" 卢忠远.jpg" width=" 400" height=" 288" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 288px " / /p p style=" text-align: center "   西南科技大学副校长 卢忠远 致辞 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/3887706e-1b29-407e-a913-a65b682b1751.jpg" title=" 张皋.jpg" width=" 400" height=" 288" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 288px " / /p p style=" text-align: center "   国防科技工业火炸药一级计量站总工程师 张皋 致辞 /p p   简短的开幕仪式后,张皋就本次研讨会各有关事项作详细安排,并按计划对标准草案部署分组技术研讨。研讨会按计划分为三个小组,分别对《火炸药用现代仪器分析方法系列标准》展开技术研讨,系列标准包括以下13类分析方法指南:气相色谱、气质联用、高效液相色谱、凝胶色谱、离子色谱、傅里叶变换红外光谱、X射线衍射、X射线荧光光谱、激光粒度仪、火焰原子吸收光谱、等离子体发射光谱、差示扫描量热、热重分析,此外还有近红外光谱分析方法指南将在以后安排相关技术研讨。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/f4ed5594-d4ac-4f86-8447-f5889224271d.jpg" title=" 马茂东.jpg" width=" 400" height=" 288" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 288px " / /p p style=" text-align: center "   中国兵器工业标准化所计量测试管理中心主任 马茂东 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/b7afd4c6-0bde-4f7d-929e-0898a7a0cfc7.jpg" title=" 分组现场.jpg" width=" 620" height=" 308" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 620px height: 308px " / /p p style=" text-align: center "   研讨会分组讨论现场 /p p   各小组对指南草案逐字逐句进行详细斟酌,并提出详尽修改意见。据了解,6月底前,将完成标准征求意见稿及编制说明,11月底形成行业标准报批稿。在旁听技术研讨过程中,特别注意到指南对 a href=" http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/" target=" _self" title=" " 国产仪器 /a 在火炸药分析中应用予以支持。在编制说明要求部分的“验证试验的情况和结果”中特别提及“对国内外主流一起检测结果进行比对” 同时,在研讨过程中,总是会注意相关国产仪器的技术指标,对国产仪器的实际使用状况加以关注,后续还将进行国产仪器使用状况的实地调研。 /p p   本次研讨会历时3天,按计划顺利完成各项指南草案的研讨修订。企业代表表示,现在是执行相关国军标的分析方法进行样品分析,分析方法主要以化学分析方法为主 但本次研讨会推出的“火炸药用现代仪器分析方法系列标准”以测试方法作为分类标准,标准中各项内容针对分析检测工作的实际情况,具有很强的指导性和操作性,能更好地帮助生产企业完成火炸药各项分析工作,提高工作效率。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/fa8dff73-047b-4a67-8229-2fbbc7d10b03.jpg" title=" 合影.jpg" width=" 620" height=" 348" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 620px height: 348px " / /p p style=" text-align: center "   与会代表合影 /p p br/ /p
  • 汇凯科技成功签订石油钻杆校直机大单合同
    日前,长春机械院汇凯科技成功与德州联合石油机械有限公司签订了600吨手自一体石油钻杆校直机的大单合同。此次合同的签订标志着汇凯科技研制的校直机系列产品,正式进军石油钻杆校正市场。   汇凯科技几年来专业致力于自动校正类产品的研发制造,自1994年至今,已为相关企业提供400多台自动及半自动校直设备,现在已经成为世界上最大的校直机研发制造基地,成为中国校直机第一品牌。   此次,我院汇凯科技为德州石油机械有限公司设计研发的石油钻杆校直机型号为:SJEM6001109L,标称输出压力600吨,校直直径为φ70mm-φ300mm,校直工件长度为1.5m-8m,校直精度为:长度2m以内直线度为1mm,长度2m-4m直线度为2mm,长度4m-8m直线度为3mm。完全满足德州联合石油机械有限公司石油钻杆的校直要求,技术水平达到国际标准,德州联合石油机械有限公司对汇凯科技提出的产品设计方案高度认同。   此次合同签订,标志着我院汇凯科校直机产品正式装备石油钻杆行业。   我们将以先进的技术,优质的服务,良好的信誉,期待与更多的石油机械行业精英合作,共创美好未来。
  • 密度测定三步曲(压轴曲) | 塑料成品检测还可以这样操作?奥豪斯AX分析天平一步到位!
    密度测定三步曲(压轴曲)| 塑料成品检测还可以这样操作?奥豪斯AX分析天平一步到位! 一、你真的了解塑料吗?塑料——这毁誉参半的新型高分子材料,在我们的生活中无处不见。看看你手边的物品,塑料制品已经占据半壁江山。1. 可口可乐瓶2. 各种规格的食品包装袋3. 印制了精美图案的手机外壳4. 会变色的太阳镜片 在我们不常接触的高科技领域,塑料也无处不在。如人造卫星上使用的多层绝缘材料中,就含有厚度约6微米的聚酰亚胺或聚酯膜。二、塑料的命运密码——密度同样都是塑料,怎么命运如此不同?原来,这里面学问可大着呢! 塑料有很多不同品种,不同品种的塑料在耐疲劳性、耐热性、抗冲击性、耐腐蚀性等特性上各有优劣势。 塑料的品种不同,密度也因之不同。 例如,可以制造汽车灯罩等的PS是一种无色透明的塑料,密度为1.03~1.07 g/cm3;而具有自阻燃的特性、常用于防火应用的PVC,密度为1.35~1.45g/cm3。 塑料的密度不仅取决于其加工工艺,还与其成分有关。 调整塑料的成分比例,就可以改变其性能,以适应不同应用要求。 例如,ABS塑料由丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)三组分构成,密度为1.04~1.06 g/cm3。当三组分以不同比例混合时,其密度也随之改变,同时性能也发生变化,由普通ABS变为高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。 因此,相比于用热解实验和燃烧试验来鉴别塑料品种,或鉴别塑料厂生产的产品是否达标,利用密度测定的方法真的非常省时省力! 三、塑料的密度,不难测啦!某知名生产塑料制品厂商的QC部门,需要对生产的产品进行抽样检测,以鉴别其产品批次是否达标。 该检测试验共有五批塑料成品的样品,均为密度小于1g/cm3 的某种塑料,其在颜色、大小、形状上都极其相似,凭经验很难判别哪个样品是合格产品。(因此我们先给样品做了编号标记以加区分) 经过严格的检测实验及评估,最终该企业选用了奥豪斯带有密度直读功能的Adventurer AX 系列分析天平,进行塑料密度测定。只用两步,就能得到塑料的密度啦! 实验器材:奥豪斯 Adventurer AX 124 密度组件测定步骤:塑料的密度测定方法与上期玻璃密度的测试方法类似。首先分别在空气中和水中称量样品,得出重量,再由天平内部计算公式得出密度结果,直接在显示屏上读取即可。在空气中称重在水中称重(-0.3906g)密度结果直读显示用AX天平测试密度,非常简单,但是也有很多小细节要注意,才能确保结果完美哦! 注意:1. 用于测试密度小于水的样品,我们需选用漂浮固体挂篮。篮网向上凸起,可以覆盖住浮起的样品。如样品未完全浸没,可使用外加砝码帮助样品保持完全浸没于水中的状态。 2. 在水中称量塑料时,我们需要用镊子轻压塑料,小心将其挪至漂浮固体挂篮下方的中心位置。 四、小奥解惑时间:测试结果不理想,到底是什么原因?有用户反应,完全按照以上步骤进行测量,但测试结果并不理想,结果的重复性很差: 无论是在空气中的重量还是在液体中的重量,每次的称重读数都不相同。明明是浮于水的样品,密度结果却大1g/cm3。这到底是什么原因呢?让小奥帮你揭开谜底! 看,是气泡在作怪!不信,你凑近仔细观察观察。原来浸入水中的挂篮上还有塑料样品上都附着肉眼难以察觉的气泡——个子小小,力气很大。要知道,直径1mm气泡会产生0.5mg的气泡,而直径2mm气泡产生的浮力可以高达4mg!每次称量时,塑料样品上附着的气泡的数量和大小也时有变化,影响称量结果,重复性自然不佳。 那怎么解决这个问题呢?其实很简单。 你只需拿细毛刷扫一扫,再轻轻抖动挂篮,即可去除影响称量效果的小小气泡们。去除气泡后,再看密度结果——可靠又稳定!塑料的密度测定之旅,就完成啦。 快拿着测量结果去看看哪款塑料才是合格产品吧! 参考文献:本文章中摘录文献出自百度百科——塑料(高分子聚合物)百度百科——ABS塑料 如果您想了解更多奥豪斯的电子天平及实验室称量产品,请访问奥豪斯官方网站,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
  • 进入冬季,为保证污水处理稳定达标,需要做哪些调整?
    中国大部分污水处理厂都处于温带地区,都会经历温度比较低的冬季,尤其是北方地区的污水处理,冬季运行具有低温时间长 、水温低 、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。在此结合以往进水情况和冬季运行的经验,总结以下运行办法,以强化和优化污水处理厂运行管理 ,确保足量处理污水、出水水质稳定达标。1、加强污水处理厂运行的全过程管理从细处入手确保各个污水处理单元充分发挥应有的功能。对出现的故障和问题,应及时发现、及时分析和解决。避免小问题和小故障得不到解决,拖成大问题,影响整个系统的稳定运行。须特别注意因为格栅 、沉砂池 、水解酸化池 、污泥脱水机等运行不正常,从而加重了生化处理系统的负担,引起生化系统运行不正常,造成出水不稳定的问题,这些状况需要引起足够重视并加以改进。污水处理厂应结合自身工艺运行的运行规律、污泥的性状、污染物的降解变化规律等生化系统的具体情况;结合进水水质 、水量的日变化、月度变化等情况。通过适当的工艺优化调整,确保足量处理污水、出水水质稳定达标,同时节能降耗优化运行成本。2、调整运行参数冬季污水处理厂进水浓度普遍偏高、水温较低、活性污泥活性较弱,反应速度较慢,污水处理厂需结合自身工艺和进水特征进行生产运行参数调整 。具体参考如下: a、以生活污水为主的厂可控制略低的F/M 、以工业废水为主的厂宜控制较低的 F/M ,宜控制在 0.03--0.08kgBOD5/kgMLSSd。b、根据自身工艺特点,进行适当的曝气控制。在保证所有单元格曝气充足前提下将DO值控制在 2.0~3.5mg/L ,不宜过高。如曝气过量,可能引起污泥系统活性不强、性状不佳、沉降性能较差等问题,还增加了运行成本。c.保证预处理单元的正常工作,保证 生化池各单元格中污泥MLVSS/MLSS 、SV30 、SVI在正常范围。d.根据具体工艺运行情况,对内外回流量、回流比等参数进行调整。e.适当提高污泥浓度MLSS,在细菌代谢能力下降的前提下,使总量的污泥代谢能力能保持稳定。3、保证脱氮效果在生物脱氮过程中,含氮化合物在微生物作用下相继发生下列反应:氨化反应一硝化反应一反硝化反应,最终以N2形式从污水中脱离。硝化反应的适宜温度是 20~30℃,15℃以下时,硝化速度下降,5℃时完全停止。反硝化反应的适宜温度是 20~ 40℃,低于15℃时,反硝化菌的增殖速率降低,代谢速率也降低。东北地区冬季的污水温度在10℃左右甚至更低 ,远远达不到硝化菌及反硝化菌的最适温度 ,对氮的去除效率有很大程度的影响。硝化细菌比反硝化细菌更易受到低温的影响,导致硝化反应不足,低温运行过程中如果控制不当极易出现NH3-N不稳定的情况。可通过适当提高MLSS,增加污泥龄(宜控制在15~25天)。适当增加曝气可以起到一定程度的保持水温的效果,并且可以提高DO ,是一种常用的控制NH3-N处理效果的方法。NH3-N处理的关键是硝化细菌,应保持处理系统 的稳定运行 ,不能受到严重冲击 ,否则冬季硝化细菌很难恢复。4、控制污泥膨胀冬季低温运行时因污泥活性降低 、工艺运行不正常极易出现污泥膨胀的问题。此时的污泥膨胀具有三个显著的特点:一是发生率极高,有60%的城市污水处理厂每年都发生污泥膨胀;二是普遍性,在各种类型的活性污泥工艺中都存在,甚至最不易发生污泥膨胀的间歇式曝气池也发生了这一问题;三是危害严重,它不仅使污泥流失 、出水悬浮物(SS )超标 ,而且还大大降低了处理能力。一旦发生污泥膨胀则很难控制或需要相当长的时间才能恢复。应对污泥膨胀应控制好适当的污泥负荷,不宜过低。有厌氧区选择区的工可以利用生物选择功能抑制丝状细菌的生产 ,避免污泥膨胀。工艺运行人员应对污泥性状进行及时了解,当SVI超过150时,应引起足够重视。必要时可投加化学药剂进行控制。人工合成的高分子阳离子多聚物对控制污泥膨胀的效果较好 ,而且对产泥量的影响很小,但是费用很高。在一些情况下,投加无机絮凝剂(如石灰或三氯化铁)效果也不错,但会使产泥量大大增加,给后续的污泥处理带来一定的困难。另外,投加泥土和纤维质也适用于一些工业废水的处理(如造纸废水),但这也只是一种短期行为。氯和过氧化氢已经在抑制丝状菌生长方面有了成功的应用。由于氯相对便宜且易于现场操作,因此应用得较为广泛,有超过50%的污水处理厂利用氯来控制丝状菌引起的污泥膨胀。加氯的目的是为了杀死附着在絮体微生物表面的丝状菌,但这两类细菌对氯的敏感性没有明显的差别,因此氯的投加量要控制到刚好能杀死丝状菌而不能伤害到絮体微生物,如果过量同样不利于改善污泥性能。5、合理调整药剂投加处理过程中有高效沉淀池或化学处理单元的污水厂,运行过程中应首先考虑应强化生化系统的处理污染物,再采取化学处理来把关。避免过分依靠化学处理来维持水的稳定,通过化学处理将产生大量的化学污泥 ,如处理不及会导致系统的恶性循环。投加药剂必须规范加药流程和制度,由专人负责加药管理;每天不同时段的加药量,必须结合二沉池水状况、烧杯实验数据以及出水在线数据等的情况;合理调节,避免药剂浪费。6、严控进水指标冬季进水量相对较少,工业污水比例有所提高,应加强进水源头的控制。一旦发现进水在线数据异常时,运行人员应立即现场查证,一旦确定进水污染物偏高的异常情况,应采用应急措施处理,并留下证据,及时与主管部门沟通 ,必要时以书面形式进行报告。7、加强生产数据的收集 、整理 、统计和分析工作 应特别注意强化数据的统计分析 ,并将数据分析的结论指导生产运行的调整和调节。各分公司、污水处理厂应加强化验分析工作,确保化验数据及时、准确 、可靠;同时确保生产有关数据的有效可靠。数据的可靠性是开展数据分析的前提,如果前提有误,那必然导致结果的错误。8、加强污泥脱水系统管理冬季污泥活性差,给污泥脱水系统的运行管理带来难度,脱水污泥的含水率不易控制。应加强污泥浓缩、脱水系统的运行管理,并根据生产需要合理安排脱水机的运行;保证生化系统维持适当MLSS。切忌避免由于脱水机运行不正常,引起剩余污泥(或化学污泥)在处理系统中恶性循环,导致进入生化系统的浓度升高,同时给活性污泥带来不良影响。同时对絮凝剂的用量进行积极探索,可开展小试摸索规律 ,尽量使用自来水进行配药,降低PAM用量。因冬季配药水温低,严重影响聚丙烯酰胺的溶解,可以考虑在配药罐、配水管、水箱处加装加热装置,以提高水温。9、注意巡检安全冬季低温时室外设施容易出现冻胀、结冰等情况,应加强厂内各处理单元的巡检工作,包括工艺巡检和设备巡检,及时发现运行过程的异常情况,及时处理。需特别注意进水、出水、生化池等地的巡检;及时发现异常情况,及时处理。10、加强设备及仪器保养冬季下雪、上冻后,对设备设施的维护保养工作将从室外工作转入室内工作,应提前做好关键设备的维护保养和维修工作,特别是对曝气和排泥系统进行系统的检修,保障关键设备冬季不大故障,如这些设备在冬季出现故障,带来的损失和检修难度将成倍增长。在运行中还应确保在线仪表设施(进水COD 、NH3-N以及过程控制中的DO 、PH等)的正常运行,保证数据获取和上传做到准确有效,以便充分发挥在线仪表的监控作用,及时发现和调整出现的异常情况。
  • 教育部分析仪器方法通则标准制修订培训会在扬州大学顺利召开
    由教育部科技中心、国家计量认证高校评审组发起,全国教学仪器标准化技术委员会和高校分析测试中心研究会主办,扬州大学测试中心承办的&ldquo JY/T分析仪器方法通则标准制修订培训会&rdquo 于2015年6月23-25日在扬州大学召开,来自全国38家高校分析测试中心的主修、辅修人员及各单位代表共150余人参加了本次培训。   开幕式由扬州大学分析测试中心主任张明教授主持,扬州大学副校长洪涛教授出席并致辞。会上,国家计量认证高校评审组负责人、教育部科技发展中心曾艳副处长,全国教学仪器标准化技术委员会秘书长党建伟研究员、高校分析测试中心研究会理事长李崧教授分别对JY/T分析仪器方法通则修订的意义、重要性、仪器标准化工作的要求作了详细的阐述。现行的教育部现代分析仪器方法通则包含了成分分析、结构分析、表面及微区形貌分析等26个现代分析仪器的仪器原理和分析方法,自1997年批准实施以来,一直是高校仪器分析测试的标准依据和实验室资质认定的立项依据。随着分析仪器和测试方法的发展演变,已不能满足实验分析的需要,亟待更新和补充。   会议邀请了钢铁研究总院的王海舟院士和原国家标准委标准审查部姚晓静研究员分别作了&ldquo 通用理化分析测试类标准制修订的若干问题探讨&rdquo 和&ldquo 标准草案的编写&rdquo 的学术报告。高校分析测试中心研究会副理事长、清华大学朱永法教授介绍了本次仪器方法通则制修订的工作计划和时间安排。会后,各仪器方法编写小组分别针对各仪器的具体情况进行了细致的讨论。   通过本次培训,大家对JY/T分析仪器方法通则的修订工作有了更深刻的认识,也为后续的修订和编写工作奠定了基础。      王海舟院士做大会报告
  • 2010年鼎昊源科技有限公司管理人员培训会议顺利召开
    2010年鼎昊源科技有限公司管理人员培训会议顺利召开   为进一步提升鼎昊源科技有限公司整体的精细化流程化管理水平,我公司于2010年10月29日在北京紫玉山庄再次邀请时代光华特聘讲师薛灿宏老师针对公司各层级管理人员进行《计划的制定与管控》的内训讲座。用以提升公司各层级管理人员整体管理水平,加速公司管理体制的转变。   公司人事总监李晓嘉女士在培训开始前,带领所有与会人员对去年的培训内容做了简单的回顾,并给予此次培训大力支持,使得本次培训顺利召开。   此次会议,进一步提升了公司管理与计划管控能力,为管理人员的系统管理方式提供了更好的建议及意见,为公司各部门发展带来了更多新的方式与方法。     注:公司人事总监李晓嘉女士带领与会人员回顾、总结去年培训内容。     注:时代光华特聘讲师薛灿宏老师为与会人员展示培训内容。     注:时代光华特聘讲师薛灿宏老师培训讲解中。
  • 意大利VLEP DKL消解系列&UDK凯氏定氮系列促销!
    VELP DKL series: DKL8 DKL12 DKL20 DKL42 全自动样品消解过程,满采用创新TEMS技术! &mdash &mdash 消解过程节省35%的能源消耗 &mdash &mdash 全自动化消解系统 &mdash &mdash 消解具有高重复性、可靠性和安全性 DKL系列有以下4个型号供用户选择: DKL8(8孔× 250ml), DKL12(12孔× 250ml或400ml), DKL20(20孔× 250ml), DKL42/26(42孔× 100ml) DKL消解系统全套配制包括: --消化管 --样品瓶支架 --烟气收集器 --滴水盘 --测试管 推荐在检测过程中与JP循环水真空泵和SMS废气处理装置配套使用。 技术参数: 控温精度:± 0.5℃ 升温范围:室温-450℃ 升温时间:22min 加热程序:54个(24个为用户自定义程序) 升温梯度:4个 加热时间:1-999分钟 升降臂: 自动 操作语言:可选中文操作界面 国际标准:AOAC、EPA、DIN、ISO VELP UDK series: UDK159 UDK149 UDK139 UDK129 VELP全自动凯氏定氮仪&mdash &mdash UDK159 ü 功能一体化:高效蒸馏系统 & 比色滴定系统 ü 享有*保护:蒸气发生系统(*) & 钛冷凝系统(*申请中) ü 低能耗:冷凝水的消耗量更低:0.5l/min VELP UDK159定氮系统使用创新性TEMSTM技术,多方面节约资源: ü Time Saving&mdash 缩短加热时间、加快分析能力 ü Energy Saving&mdash 减少冷凝水的消耗量,仅需要0.5l/min;内部配件均相互独立工作,无相互影响 ü Money Saving&mdash 通过减少能耗降低仪器成本 ü Space Saving&mdash 产品设计紧凑小巧,增加了实验室的空间利用率 UDK159自动滴定系统采用比色滴定方法(AOAC推荐方法),可自动清洗滴定管。 UDK159使用多功能软件,可按实际需要设定参数进行全自动蒸馏&滴定操作。仪器具有强大的数据处理能力和数据存储能力,可外接天平、计算机、U盘驱动、打印数据、连接网络,同时具备USB和RS232接口。 UDK159全自动凯氏定氮仪包含:试管、试管夹、收集瓶、输液管、排液管。无需配备其他附件。 应用领域 ü 食品、饲料及饮料行业&mdash &mdash TKN(凯氏氮)、蛋白质、TVBN(挥发性盐基氮)、酒精含量的测定; ü 环境及农业行业&mdash &mdash TKN、COD、Devarda、酚、氨水 ü 制药及化工行业&mdash &mdash 有机氮、氨水 来电咨询VELP消解及蒸馏系统优惠信息,拿到高性价比的凯氏定氮系统吧! 更多产品详情和咨询,敬请垂询: 德祥热线:4008 822 822 德祥官网:www.tegent.com.cn 邮箱:info@tegent.com.cn
  • 未来植物昆虫甚至指甲都可监测大气污染
    据纳米科学领域的很多专家介绍,微型传感器可监测空气质量。超薄高韧性的电子器件可附着在植物、昆虫、纸张甚至我们的指甲上,从而成为传感器。这些传感器可检测经空气传播的毒素和污染物质。   研究和进展   韩国蔚山科学技术大学的研究人员正在研究如何生产某类微型电子传感器。这些传感器可以批量生产,并且可用于测量关于空气质量、温湿度的详细数据。将这些环境数据和其它可利用的信息进行同步,我们可能得出环境质量和某些疾病之间的联系。   国外某网站报道说:&ldquo 这个新方法利用具有独特几何形状的碳原子合成完全阵列分布的电子元器件,尤其是碳纳米管晶体管、碳纳米管传感器和石墨电极。&rdquo   应用   与邮票相似,先将其弄湿即可将这些微型传感器附着在多种表面上。目前,研究者已成功将这些传感器附着于鹿角虫、报纸、指甲、竹子和很多其它材料上。这些传感器以集成天线为特色,已被用于二甲基汞蒸汽的检测。   可穿戴技术及使用   越来越多地,可穿戴技术被认为是很多问题的可行解决方案。比如,空气净化耳机可过滤和监测人体周围的空气,不久这款产品将在中国和远东地区正式面市。最近,英格兰研究者正在爱丁堡使用装有可穿戴设备的背包来测量空气污染,同时也测试此款产品的效果。   重要的是,这些设备可监测和收集数据,从而绘制一幅详细的&ldquo 污染图&rdquo 。将来我们可能通过智能手机来看到这些数据,从而避开重污染的地区,或者是选择戴口罩或空气过滤器。除此之外,决策者可根据这些数据来决定是否执行减缓重污染地区拥堵的措施,如执行新的交通法规或者鼓励使用公共交通。   空气污染及其影响   虽然空气污染是一个相对较新的问题,但其影响确是真实存在的。因此,我们对空气污染了解的越多,越有利于我们来消除其影响。可穿戴污染传感器可方便的融入我们的日常生活,为我们提供重要的信息来保护我们的健康。除此之外,了解我们的行为对环境的影响也有利于我们改变自己的行为。   如果所有人都能看到并理解环境信息,环境问题就会得到更广泛的讨论,也会受到决策者更多的重视。因此微型传感器可能在未来几年对我们的生活带来重大改变。
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