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工业液体仪

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工业液体仪相关的资讯

  • 液体输送的默契拍档:蠕动泵助力工业生产如虎添翼!
    液体输送是工业生产中至关重要的一环,而蠕动泵作为一种高效、可靠的设备,能够为工业生产提供强有力的支持和保障。无论是在化工、制药、食品、石油等行业,蠕动泵的广泛应用都为液体输送带来了更多可能性。本文将详细介绍蠕动泵的工作原理、优势以及应用领域,为大家全面展示这位默契的液体输送伙伴。  蠕动泵,顾名思义,就是通过蠕动运动将液体进行输送的一种设备。它采用了一种特殊的工作原理,即通过压缩蠕动管使得液体形成连续的蠕动流动,从而实现液体的输送。这种工作原理与传统的离心泵、齿轮泵等不同,使得蠕动泵在一些特定的场合具有独特的优势。  首先,蠕动泵具有极高的可靠性。由于蠕动泵没有旋转的部件,因此不存在泵的磨损和密封的问题,大大减少了泵的故障和维护的需求。同时,蠕动泵的结构简单,操作方便,不易受到液体中固体颗粒的影响,能够稳定地输送各种液体,从而保证了工业生产的连续性和可靠性。  其次,蠕动泵具有出色的耐腐蚀性。在化工行业中,很多介质具有强酸、强碱、强腐蚀性,而蠕动泵正是针对这些特殊介质而设计的。蠕动泵的蠕动管是由耐酸碱材料制成,能够承受各种腐蚀介质的腐蚀,确保了输送液体的纯净性和品质。  此外,蠕动泵还具有优异的输送能力。蠕动泵能够实现流量的调节和变化,通过调整蠕动管的挤压程度来改变流量大小,能够满足不同工业生产的需求和要求。同时,蠕动泵拥有较大的吸程和扬程范围,能够长时间稳定地输送液体,有效地提高生产效率,降低能耗成本。  蠕动泵的应用领域非常广泛。在化工行业,蠕动泵被广泛应用于酸碱液体的输送、悬浮液的过滤和输送等工艺过程中 在制药行业,蠕动泵可用于输送和稳定剂的加入 在食品行业,蠕动泵用于食品原料的输送、搅拌和稳定等 在石油行业,蠕动泵可以输送含油、含油水、稠油等液体。除此之外,蠕动泵还常用于环保、冶金、水处理等领域,满足不同行业的液体输送需求。  综上所述,蠕动泵作为液体输送的默契拍档,凭借其高可靠性、耐腐蚀性和优异的输送能力,在工业生产中发挥着重要的作用。无论是在化工、制药、食品还是石油等行业,蠕动泵都能够为生产过程提供稳定可靠的液体输送。相信在不久的将来,蠕动泵会有更广阔的发展空间,为工业生产带来更多的便利和效益。
  • 案例︱借助FLIR红外热像仪在采矿工业中实现实时液体泄漏检测
    在采矿工业中,有毒化学制品(如氰化物和硫酸)被广泛用于金属提取。无论这些化学制品何时发生意外泄漏,都会立即给环境带来严重的影响。传统的监控系统在及早检测少量泄漏方面显得非常吃力。有鉴于此,加拿大视频分析技术专家IntelliView最近开发出用于监控地上设施的DCAM™ 双摄像头分析解决方案。IntelliView利用FLIR A65热像仪,为金矿开采行业打造了一款根据温度和发射率差异发现表面液体泄漏的先进解决方案。金矿开采金矿开采行业采用一种称之为氰化的工艺,通过把金转化成水溶性物质从低品位矿石中提取金。矿石通常被大堆大堆地收集,然后被浸出液灌溉以溶解贵重金属。溶解液随后渗透矿堆,沥出目标矿物和其它矿物。然后,含有溶解矿物的浸出液被收集起来,并在工艺设备中进行处理以提取目标矿物。 提取之后,水、化学制品和沙子的混合物被抽回尾矿池提纯,然后被抽回浸轧机再次利用。通常,尾矿池位于远离矿山的位置。地上管道在矿山和尾矿池之间运输水溶性混合物。不幸地,由于春秋之交的温度变化,抑或是由于未预料到的事件,如管道损坏、地层移动、人为错误或故意破坏等,管道容易发生泄漏。液体泄漏检测“借助标准的泄漏检测技术,如压力传感器或大量计算,很难在早期就检测到少量泄漏,这主要是泄漏规模较小的缘故。标准方法的精确度一般为1%到5%,”IntelliView产品开发副总裁Shane Rogers表示。“然而,在采矿业中,管道通常以定期步行和/或乘车人工巡检的方式进行监控。毋庸置疑,这种运营方式代价高昂,更不必说这绝不可能是无懈可击的全天候控制过程。多年来,采矿工业极为关心泄漏和水资源管理对环境的影响,并且一直在积极寻求改进监控方法。” 考虑到这些需求,IntelliView开发出一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。IntelliView的泄漏检测解决方案采用新一代称之为DCAM™ (双摄像头分析模块)的产品,一款将可见光相机和FLIR热像仪与内置专利型泄漏分析技术集于一体的紧凑型产品。IntelliView的DCAM™ (双摄像头分析模块)将可见光相机与FLIR热像仪相结合,且内置专利型泄漏分析软件。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。接下来,该软件会基于用户定义的泄漏参数自动分析事件,如果确定报警条件,会生成带图像和视频的报警通知以便即时验证。作为一款设计用于多个应用场景的系统,该泄漏分析软件能与安全监控分析软件相结合,用于监控场所和资产的入侵、闲荡、盗窃及其它相关事件。热成像提供早期预警“我们发现热成像是一种在极早阶段检测液体泄漏的有效方法,”Shane Rogers表示。“我们的DCAM解决方案着眼于管道中水/化学制品混合物与环境温度的温差。通常,两者之间的温差足以使检测有效。如若不然,热像仪也能根据发射率特性检测到泄漏。与运动检测功能协作,我们的视频分析技术能够进行高精度、非常智能的液体泄漏检测。”一辆部署在实地的IntelliView拖车:这款防风雨的自足式拖车配备多个DCAM™ 装置和绿色电源选项(燃料电池和太阳能电池板)。DCAM提供了一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。“从操作的角度来看,热成像技术的运用具有一些明显的优势,”Shane Rogers继续道。“当然,检测温差使得泄漏检测非常准确,此外,相对而言,该技术不受雨、雪、雾的影响,而且夜晚使用时无需附加照明。”管理假报警IntelliView DCAM系统还配备一台可见光相机,用于视觉确认。当基于热信息的报警和泄漏分析软件的评估生成之后,操作员可以对事件的性质作出有理有据的推断,观察该事件是有效的还是无效的报警,然后决定需要采取哪些措施以防止进一步损坏或处理危机。得益于FLIR热像仪,DCAM系统能够提供极为精确的检测结果,而且假警报率极低。“正如在任意视频分析系统中一样,需要在准确检测与最大限度地减少假报警之间进行权衡,”Shane Rogers称。“尽管避免假报警几乎是不可能的,但是必须排除大量不需要的报警,不然检测系统将变得一无是处。我们发现,DCAM将可将光相机与FLIR热像仪相结合的做法非常有效,这样不但能提供精确的检测结果,而且假报警率极低。”FLIR A65紧凑型热像仪IntelliView决定将FLIR A65集成到DCAM系统中。FLIR A65是一款紧凑型红外热像仪,能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。该系列提供10个视场角选项,可更大程度地控制测量区域,并且能够在高至60°C的温度下操作。FLIR A65能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。“FLIR A65正是我们的DCAM解决方案需要的设备,”Shane Rogers称。“A65外形紧凑,易于集成,性价比高。其功能齐全,具有较高的分辨率,配备多种规格的镜头,能够识别绝对温度,为我们的分析算法提供关键信息。最后但同样重要的是,该热像仪的环境参数使其表现极为出色,即便在严酷的温度下。” IntelliView已使用FLIR技术多年,尤其是FLIR Tau热像仪机芯。但是直到最近,该公司才选择FLIR A65自动化热像仪。主要原因是该热像仪采用GigE Vision接口。GigE Vision是首个允许使用低成本标准电缆长距离、快速传输图像的标准。借助GigE Vision,来自不同厂商的硬件和软件能够通过千兆以太网连接无缝协作。无与伦比的图像质量“FLIR是热成像领域的领导者,”Shane Rogers如是说。“当然,这也是我们在DCAM解决方案中选择使用FLIR A65的其中一个原因。但是对我们更重要的是,FLIR使我们能够获取市场上独一无二的、拥有如此高质量细节的热图像,据我们所知,大多数热像仪制造商都无法做到这一点。图像上的每一像素都能提供准确的温度信息,而大多数热成像解决方案仅仅提供相对温度值。就这一点而论,FLIR毫无疑问地促进了我们向金矿开采行业提供能显著降低泄露事件风险的有效检测方案。
  • 2015全球液体分析仪器市场概述
    “Liquid Analytical Instrument Market Forecasts to 2020”研究报告将全球液体分析仪器市场按照应用(pH/ORP、电导率/电阻率、浊度和氧分析/溶氧分析)、产品类型(变送器和传感器)和最终用户(水、化工、石油和天然气、电力和药品行业)分别进行细分。研究报告概述了美洲、亚太地区和欧洲等关键地区的市场份额。供应商主要有ABB、Emerson Electric、Endress+Hauser、Teledyne。  分析师预测,预测期内全球液体分析仪器市场将以约6%的年均复合增长率稳步增长。需要测量的参数越来越多,水/废水、石油/天然气、化学、电力、生物技术、制药等几乎所有流程行业都可能需要检测溶解氧、电导率/电阻率、浊度、pH/ORP等参数。这种需求导致了液体分析仪器市场的增长。  终端用户行业如水处理工业为了提高整体处理效率,对实时监测数据的需求不断增长。还有,一些石油公司正试图将其现有油田变得更加智能化,使用仪器来分析和监控过程物质含量变化,而这种石油和天然气田向数字化转变大幅增加了对各种液体分析仪器的需求。  2015年全球液体分析仪器市场中pH/ORP应用占据了主宰地位,在预测期内这一细分市场有望以约7%的复合年增长率增长。pH/ORP测量主要用于水和污水处理行业,有助于确定水的硬度。  变送器产品细分市场主导2015年全球液体分析仪器市场。液体分析变送器主要用于测量液体中电阻率/电导率、pH / ORP和溶解氧,主要用于各种工业中测量电导率。  水工业是2015年全球液体分析仪器市场的最主要的最终用户,在预测期内这一细分市场有望以5%左右的年复合增长率增长。全球水工业的发展对与液体分析仪器产生了高需求。海水、地下水、市政饮用水和污水需要使用水处理设备进行处理。分析仪器用于测量水中pH / ORP、浊度、氧分析/溶解氧、电导率/电阻率、氯、总有机碳等参数。  2015年美洲占39%左右的市场份额。该地区的众多制药公司为液体分析仪器市场的增长做出了贡献。水和废水处理越来越多的采用液体分析仪器推动了该地区市场的增长。  大型跨国厂商主导了全球液体分析仪器市场,区域和当地供应商发现很难与老牌分析仪器厂商竞争,因为分析仪器通常需要公司拥有精确的电子产品技术,而精确的电子产品技术一般价格较高。因此,小供应商对于进入这种资本密集型市场一般都望而却步。  该市场上除了ABB、Emerson Electric、Endress+Hauser、Teledyne等主要厂商外,还有其他知名厂商,如AMETEK、Analytik Jena、Danaher、GE、Honeywell、Yokogawa Electric等。
  • 2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元
    根据美国调研机构发布的最新调查报告显示,2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元,保持5.67%的年复合增长率。过程液体分析仪器主要类型为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪和其他,主要应用领域包括石油化工、制药、水和污水处理、食品饮料和其他。  过程液体分析仪市场增长的主要驱动因素包括水和污水处理厂需求的增长以及美国页岩气生产需求的增长,其中2015年水和废水工业是过程液体分析仪最大的市场领域。全球过程液体分析仪市场是由工业驱动的。基于工业应用,此市场可以划分为石油天然气、石油化工、制药、水和废水、电力、食品饮料、半导体产业、造纸、金属矿物和其他产业。由于中国和印度政府对饮水安全基础设施的重视,水处理的重要性也在不断增长,从而促进了水和废水领域对过程液体分析仪需求的增长,预计在2016年到2022年,这一增长趋势将保持。  2016-2022年间,pH/ORP分析仪的的增长速率将最快。根据仪器类型,过程液体分析仪市场将分为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪、溶氧仪、余氯仪、液体密度仪、TOC和其他。在预测期内,pH/ORP将保持最快的增长速率。主要原因是此类仪器应用范围较广,包括水和废水、冶炼、造纸、食品饮料和制药等。而且针对不同工业部分而开发的多种数量的pH/ORP仪产品也进一步促进了此市场的增长。  到2022年,北美过程液体分析仪市场将占全球最大份额。2015年,北美过程液体分析仪市场占全球最大市场份额,接下来是亚太地区和欧洲。预计2016-2022年,北美市场将保持最高的增长速率。这一增长的原因是美国发现大量页岩气,而在石油天然气开采过程中需要用到多种过程液体分析仪。而且,过程工业如食品饮料、石油化工和制药等领域的大量投资也促进了这一市场的增长。  目前,过程液体分析仪的主要供应商包括ABB、E+H、GE分析仪器、哈希、Honeywell International、梅特勒-托利多、Teledyne Technologies、艾默生、赛默飞世尔、横河机电等。
  • 新品|液体密度检测仪可单手进行测量操作
    【恒美】液体密度检测仪是一种先进的密度测量仪器,专为液体密度测量而设计。它采用数字式密度测量技术,具有快速、准确、简便等特点,适用于各种液体的密度测量。 最新款的液体密度检测仪具有高精度的传感器和先进的数字电路设计,可实现高精度的密度测量。同时,它还配备了智能化的操作界面和多种语言支持,方便用户操作和使用。产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C548998.htm 液体密度检测仪的测量原理是利用振动管中的水和被测液体的质量不同,引起的振动频率也不同,通过测量液体中的振动频率,从而计算出液体的密度。它还具有温度补偿功能,可自动修正液体密度受温度影响的变化,保证测量结果的准确性。 最新款的液体密度检测仪适用于化工、制药、食品、石油等多个领域。在化学实验中,通过液体密度检测仪可以测量溶液的浓度,进一步推算出化学反应的产物比例;在食品工业中,利用液体密度检测仪可以检测果汁、乳制品等产品的成分和浓度,保证产品的质量和安全;在石油勘探中,液体密度检测仪可用于测量油田采出液的密度,以判断油藏的性质和采收率。 总之,最新款的液体密度检测仪是一款功能强大、操作简便、高精度测量液体密度的仪器,适用于各种行业和领域。
  • 新品推出|液体密度测定仪-适用于各种液体的密度测量
    液体密度测定仪是一种实验仪器,用于测量液体的密度。它对于许多行业,如石油、化工、制药、食品和饮料等,都有重要的作用。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C549000.htm 首先,液体密度测定仪可以用于生产过程中的质量控制。在生产过程中,液体的密度可能会影响产品的质量和性能。通过使用液体密度测定仪,可以快速、准确地检测液体的密度,帮助企业进行质量控制,确保产品的稳定性和一致性。 其次,液体密度测定仪也可以用于科学研究。在科学研究中,液体密度测定仪可用于研究液体的物理性质和化学性质,如液体的分子结构、溶解度、扩散系数等。这些研究结果可以帮助人们更好地了解液体的性质和行为,为开发新的材料和产品提供重要的科学依据。 此外,液体密度测定仪还可以用于教学实验中。在化学、物理和材料科学等学科中,学生需要了解液体的性质和行为,而液体密度测定仪可以提供一种有效的教学手段,帮助学生更好地理解和掌握相关知识。 总之,液体密度测定仪在许多方面都有着广泛的应用。它可以用于生产过程中的质量控制、科学研究以及教学实验中,为人们提供了重要的实验工具和数据支持。
  • “离子液体应用的重大科学问题”研讨会举行
    第366次香山科学会议研讨“离子液体应用的重大科学问题”   何鸣元、张锁江、寇元、韩布兴 、邓友全等担任会议执行主席   以“离子液体应用的重大科学问题”为主题的第366次香山科学会议12月22~24日在北京举行。石油化工科学研究院何鸣元教授、中科院过程工程所张锁江研究员、北京大学寇元、中科院化学所韩布兴研究员、中科院兰州化学物理所邓友全研究员担任会议执行主席。   过程工业是国民经济的支柱产业,但是,传统的过程工业存在能耗高、物耗高、污染严重等问题。离子液体作为一个清洁能源过程的新介质,为节能减排提供了新的途径 离子液体是当今科技前沿,是国际科技战略必争的新高地 离子液体是清洁过程工业节能技术的关键,是国民经济领域发展的科技支撑 离子液体对国家能源及国防安全具有重要意义。我国对离子液体的应用研究取得了突破性的进展,引起了社会各界的关注。研究表明,离子液体不仅在化工冶金领域具有良好的应用前景,在能源、环境等各领域中,以及促进社会可持续发展和科学技术自身发展的需求方面蕴含着巨大潜力。   与会专家学者将围绕离子液体结构与性能关系及理论基础 离子液体作为介质的化学与工程 低成本功能化离子液体设计与制备 离子液体的前瞻与工业应用案例分析等中心议题进行深入讨论。   香山科学会议是由国家科技部(前国家科委)发起,在国家科技部和中国科学院的共同支持下于1993年正式创办,相继得到国家自然科学基金委员会、中国科学院学部、中国工程院、国家教育部、解放军总装备部和原国防科工委等部门的支持与资助。香山科学会议是我国科技界以探索科学前沿、促进知识创新为主要目标的高层次、跨学科、小规模的常设性学术会议。会议实行执行主席负责制。
  • OPTON讲堂 | SEM中液体封装技术的应用
    扫描电镜(SEM)在现代科学研究以及工业生产的应用十分广泛,其对于样品的要求往往是固体样品。但是随着科学研究的深入发展以及工业产品的丰富,往往需要对液体样品进行观察,但是扫描电镜需要在真空状态下工作,所以在液体会在真空状态下挥发,并且污染电镜腔体,产生设备损坏。针对以上情况,市场上有厂家研发了大气压扫描电镜电镜,即可以在大气压下观察样品,但是由于气体对于电子束的强烈的散射作用,使得电子束发生偏转,大幅降低了电镜的分辨率,从而影响了其应用的范围。第二种解决方案是利用环境扫描模式,实际上就是可以把样品室的真空度变为很高的气压值,使得低于气体的蒸汽压,从而对含水样品进行观测,但是此种模式的缺点是由于样品仓真空度较低,使得样品室容易被污染,进而影响电镜灯丝的寿命以及拍摄效果。因此人们采用液体封装的技术来解决液体样品观察的技术难题,其本质的设计思路就是将液体单独封装在一个密封空间内,使得液体与样品室进行物理的隔绝,以避免液体对样品室的污染。其原理都是利用超薄的氮化硅材质作封装的窗口,因为氮化硅相对于电子束是透明的,可以透过其观察封装在内的液体样品。图 1液体封装技术示示意图[1]其实现形式有两种,第一种是上下两片的形式进行封装,如图2所示,待测液体放置在中间区域,且承载液体区域的上下两片都采用氮化硅材质。此类封装芯片价格相对较低,但是封装操作较为繁琐。第二种方式是采取侧面封装的结构,如图2所示,待观测液体由侧面注入,并进行封装的模式。图2 上下对粘液体封装系统与侧面液体封装系统示意图那么我们来看一看液体封装的实际应用案例吧。首先是在半导体工业上面,我们知道晶圆的制造过程中,需要对其进行精密的抛光处理,其抛光剂的组成形态往往直接对应着抛光效果的优良,因此经常要对抛光液的颗粒进行观察,但是由于抛光过程是在液体形式下进行的,所以单独观察抛光剂在干燥情况下的状态并不是真实的工作状态,同时由于在液体抛光剂干燥的过程中往往会产生颗粒的聚集,影响颗粒真实状态的观测,因此,液体封装技术对其观察可以得到真实的颗粒的分布状态。图3表示了在干燥后与液体条件下对Cu颗粒的电镜观察照片。 图3 Cu颗粒在不同模式下的电镜图像(左干燥后,右液体环境)第二个应用方面是在催化剂方面,因为催化剂的微观形态直接影响其化学活性以及催化效果,那么其生成的溶液环境的原味观察就十分必要了。如图4所示HAuCl4溶液中的电子束诱导生成枝晶结构的STEM观察。图4 SEM中液体封装系统显示电子束诱导HAuCl4溶液中的枝晶生长(STEM模式)[2]在Li金属电池中,工作环境常常是在液体环境中,其锂化反应的机理也需要在液体环境下进行观察,如图5所示了液体封装观察的示意图以及锂化反应中Si纳米线的反应过程,以及在变化过程中纳米线的形态变化以及成分变化。图5 液体封装锂电池锂化反应示意图[3]图6 LiFePO4材料在Li2SO4电解质中充放电过程中的结构与化学成分变化
  • 蠕动泵:引领液体输送,创造无限商机
    传统的液体输送方式在很多场景下存在一系列的限制,如泵送粘稠液体困难、易堵塞、泵送压力不足等问题。然而,通过蠕动泵的应用,这些问题迎刃而解,为液体输送领域打开了一扇崭新的大门。蠕动泵以其卓越的性能和无限的商机,正在成为行业翘楚。蠕动泵采用蠕动输送原理,即通过压缩树脂制成的管路,利用挤压与松弛的作用,实现液体的连续输送。相比传统的离心泵等设备,蠕动泵具有独特的优势。首先,在泵送粘稠液体方面,蠕动泵能轻松应对,无论是高粘度的胶状物还是含有颗粒的液体,都能稳定输送。其次,蠕动泵由于采用柔性管路,不易产生堵塞,大大减少了设备维护和清洗的频率,节省了时间和成本。再者,蠕动泵工作时的蠕动波动可有效地保护被输送物料的性质,不会引起剪切或破坏,确保物料的完整性。此外,蠕动泵无需庞大的压力系统,即可实现高压输送,并能逆向输送,灵活性极高。蠕动泵在各个领域都能发挥重要作用。在化工行业,蠕动泵可用于粘胶、涂料、颜料等高粘度物料的输送;在制药领域,蠕动泵可用于输送细胞培养液、生物制剂等灵敏物料;在环保工程中,蠕动泵可用于污水处理、固液分离等等。而且,随着新材料和新工艺的不断推陈出新,蠕动泵的应用领域还将继续扩大。除了性能上的优势,蠕动泵还有着较高的稳定性和可靠性。庞大的工业系统都需要运行稳定、无故障,而蠕动泵正是它们的首选。柔性的管路和简单的工作原理使得蠕动泵易于操作和维护,能够长期稳定运行,为用户带来极大的便利。而一流的品牌商更是能够提供全方位的售前售后服务,保障用户的利益。作为一种颠覆性的技术革新,蠕动泵将传统液体输送方式推向了全新的高度。它的优异性能和广阔应用前景,为液体输送领域带来了无限商机。无论是在工业生产还是商业领域,蠕动泵都发挥着重要的作用,推动着行业的进步和发展。随着技术的不断创新和改进,蠕动泵有望继续领跑液体输送领域,为人们带来更大的价值。
  • 蠕动泵灌装机:高效实现液体灌装的利器
    随着工业生产的不断发展,液体灌装技术也在开拓创新。其中,蠕动泵灌装机做为高效完成液体灌装的利器,越来越受企业的青睐与支持。  蠕动泵灌装机采用先进泵技术,可准确操纵流量和容积,完成所有液体的精确罐装。不论是脉冲液体或是高粘度液体,蠕动泵灌装机都能平稳地把它罐装到目标容器里,以保证产品质量和可靠性。  和传统灌装机对比,蠕动泵灌装机具有以下优点。最先,蠕动泵灌装机选用无阀设计,避免液体泄露和渗透难题,确保工作环境的清理安全 次之,蠕动泵灌装机使用便捷,只需设置参数和容积,即可自动实行全部罐装过程,大大提高效率 此外,蠕动泵灌装机具备灵活性强的特点,能适应不同规格和外观的容器,满足用户多元化的生产需要。  为了确保蠕动泵灌装机的稳定性和可靠性,厂家在设计和生产中重视细节的处理。比如,蠕动泵灌装机采用高性能液体测量传感器,能及时检验液体流量和压力,确保灌装精度 同时,蠕动泵灌装机配置前沿控制系统,实时监测设备运转情况,及时发现和处理事情,确保生产的可持续和安全性。  实际应用中,蠕动泵灌装机用途广泛。蠕动泵灌装机在护肤品、药业、食品、化工等行业都能发挥重要作用。尤其是对于高要求的生产企业,蠕动泵灌装机准确性和可靠性能够满足其对产品质量的向往,更有效地提高企业的竞争力。  总之,因其高效、平稳、靠谱的特征,蠕动泵灌装机已成为现代工业生产中不可缺少的设备之一。随着科学技术的不断的发展运用需求的增加,我们坚信蠕动泵灌装机的发展前景将更加广阔。相信在不久的将来,蠕动泵灌装机将于更多行业发挥重要作用,为企业发展提供强有力的运用。
  • 清华实验室液体飞溅烫伤4人
    昨日17时40分许,清华大学机械工程系学生在基础工业训练中心做试验时,电阻坩埚熔化炉内的金属液体意外飞溅,引燃旁边垃圾桶内的可燃物,导致一名教师和三名学生不同程度烫伤,所幸均为轻伤。事故未造成重大损失。校方表示,事发后,校内马上停止了相关试验,彻底排查和消除安全隐患。   液体引燃垃圾桶中可燃物   昨日21时30分许,记者在清华看到,基础工业训练中心没有任何曾经起火的迹象,大部分实验室已经空无一人,只有零星的几个实验室还亮着灯,有学生正在工作。   一名学生表示,听说下午起火的事了,“好像是做镁合金试验时发生了火灾,有老师和学生受伤了。”该学生说。   据了解,昨日17时40分许,清华大学机械工程系学生正在基础工业训练中心进行试验,电阻坩埚熔化炉内的金属液体发生意外飞溅,引燃了旁边垃圾桶内的可燃物,一名教师和三名学生被不同程度烫伤,所幸均为轻伤。   事发后,消防员赶到现场,将火扑灭,同时,受伤师生也被及时送往北医三院治疗。   救援人员介绍,现场过火面积只有0.5平方米,有明火但很快被扑灭,未造成重大损失。   昨晚,记者从北医三院了解到,伤者刚被送到,因烧伤情况特殊被转至其他医院。   清华表示已彻查安全隐患   清华大学校领导表示,事发后,校内马上停止了相关试验,彻底排查和消除安全隐患,坚决杜绝类似事故再次发生。同时,机械工程系基础工业训练中心的负责人也已赶赴医院,配合院方对伤员安排治疗。   昨晚,清华负责外宣的工作人员李含表示,学校已将该消息发布在校园的新闻网上,“无论有任何进展,清华大学都会第一时间发布。”
  • 告别烦恼!蠕动泵带您畅享顺畅无阻的液体输送
    无论是在工业生产还是生活中,液体输送都是一个重要的环节。然而,传统的液体输送方式常常面临堵塞、阻力大等问题,使得整个过程面临着诸多困扰。而现如今,有一种名为蠕动泵的液体输送设备,可以让我们告别这些烦恼,畅享无阻的液体输送体验。  蠕动泵凭借着其独特的工作原理,为我们提供了一种高效、可靠、无阻力的液体输送解决方案。它通过蠕动腔体的压缩和释放,将液体推送到目标位置,而不是采用传统的机械旋转或气动推进方式。这种工作原理有效地避免了液体输送过程中的堵塞问题,为我们的工作和生活带来了极大的便利。  蠕动泵的优势还不仅仅停留在无阻塞上。首先,它具有很高的精度和稳定性,可以在液体输送过程中精确控制流量和压力,满足不同工况的需求。其次,蠕动泵适用于各种液体,包括高粘度、高固含量的液体,如污泥、矿浆等。无论是处理工业废水还是输送高浓度的液体,蠕动泵都能够轻松应对。  蠕动泵在液体输送中还具有较低的能耗和噪音,使得工作环境更加安静舒适。此外,它的结构简单、易于维护,大大降低了设备的维修成本和故障率。对于那些需要长时间运行的场合,蠕动泵更是一种理想的选择。  除了以上优点,蠕动泵还具有很多附加功能,如液位监测、流量测量、温度控制等。这些功能使得蠕动泵成为一个智能化的液体输送装置,能够实时监测和调整液体输送过程中的各项参数,确保输送的稳定性和安全性。  总而言之,蠕动泵是一种高效、可靠、无阻力的液体输送设备,它为我们的工作和生活带来了诸多优势。无论是在工业生产中还是在民用领域,蠕动泵都能以其出色的性能和稳定性,为我们提供一种畅享无阻液体输送的解决方案。
  • 实验室蠕动泵:高效、可靠、精确的液体传送利器
    实验室蠕动泵是一种广泛应用于科研实验室、医疗机构和工业领域的重要设备。它以其独特的工作原理和卓越的性能在液体传送领域发挥着关键作用。本文将为您详细介绍实验室蠕动泵的工作原理、特点、应用领域以及如何选购和维护,帮助您更好地了解和使用这个高效、可靠、精确的液体传送利器。一、工作原理实验室蠕动泵采用蠕动原理,通过泵头内的蠕动转子和管路之间的交替压缩和扩张,实现液体的吸入和排出。具体而言,当转子向前移动时,管路被压缩,液体被吸入 当转子向后移动时,管路扩张,液体被推出。这种蠕动运动的特点使得实验室蠕动泵具有很高的输送精度和泵头阻力几乎不变的特点,能够精确地控制液体的流量和压力。二、特点和优势1. 高效可靠:实验室蠕动泵采用先进的控制系统,能够实现高精度和稳定的液体传送,确保实验结果的准确性。同时,由于泵头与被输送液体完全隔离,不会发生任何交叉污染,确保实验的可靠性和一致性。2. 适应性强:实验室蠕动泵能够适应不同类型的液体,包括各种溶液、悬浮液、高粘度液体等。且泵的流量和压力可调,满足不同实验的需求。3. 操作简便:实验室蠕动泵采用智能化控制系统,具备人性化的操作界面和操作指南,使得使用者能够轻松快捷地操作和控制泵的运行。4. 维护方便:实验室蠕动泵的泵头易于拆卸和清洗,减少了维护和保养的工作量。同时,泵头材质多样,可根据不同液体的特性选择合适的泵头材质,延长泵的使用寿命。三、应用领域实验室蠕动泵在科研领域具有广泛的应用,包括但不限于以下方面:1. 生命科学研究:实验室蠕动泵可用于细胞培养、蛋白质纯化、基因测序等生物实验中的液体传送和微量反应。2. 化学分析:实验室蠕动泵可用于液相色谱、气相色谱及质谱等分析仪器中的溶液输送和流量控制。3. 制药工艺:实验室蠕动泵可用于药物合成、药物输送和药物检测等制药工艺中的精确液体传送。4. 工业领域:实验室蠕动泵广泛应用于化工、食品、环保等领域,可用于液体混合、加料、输送等工艺。四、选购和维护1. 选择合适的规格:根据实验需求和液体性质选择合适的规格和型号,确保满足实验的流量和压力要求。2. 注意泵头材质:根据被输送液体的特性选择合适的泵头材质,如PVC、PTFE等,以延长泵的使用寿命。3. 定期维护:定期清洗泵头和管路,并保持泵的正常工作状态。注意检查密封圈和蠕动转子的磨损情况,及时更换。4. 合理使用:避免过载工作和长时间连续运行,以免损坏泵头和控制系统。实验室蠕动泵凭借其高效、可靠和精确的液体传送能力,成为实验室和工业领域中不可或缺的设备。希望本文对您了解实验室蠕动泵,并在实践中合理选择和使用具有一定的帮助。
  • 新芝生物新品亮相--液体处理工作站
    产品说明 液体处理工作站基于模块化设计,可更换的台面布局、不断升级的软件系统为用户丰富多样的实验需求提供可靠的运行保障。 液体处理工作站可轻松精准地完成液体分配和混合等液体处理工作,结合温控、震荡、开关盖、条码扫描等多种功能模块,被广泛应用于全自动ngs文库构建、核酸提取与纯化、药物筛选、pcr/qpcr反应体系建立、临床检验样本处理等领域。其自动化的操作过程可大幅提高样本处理量,有效杜绝人为操作失误,提高实验结果的重复性和准确性,实现实验流程的全信息化追踪,满足广大用户日益增长的样本处理和智能操作的实验需求。工作模块 移液模块 移液范围:0.5μl-50ml移液准确度:1%-5%具备电容式和压力式二种液面探测模式具有抗悬滴功能位移:xyz轴,定位精度 ±0.1mm移液通道:1,2,4,6,8,12,16,96,384,支持移液通道定制通道间距可调适配耗材:采血管、ep管、试管、离心管、sbs标准96/384孔板等多种耗材 机械抓手模块 用于工作台内吸头、孔板、板盖、离心管等的转移 温控模块 温控范围:4℃—120℃升温速度:室温至75℃≤3min,室温至120℃≤10min降温速度:室温至4℃≤6min,120℃至室温≤10min可对不同规格的反应管和工作板进行冷却和升温 条码识别模块 同时识别一维和二维码能扫描样本管和pcr板侧面条码 开/关盖模块 内旋 / 外旋盖样本管进行自动化开关盖操作兼容市场现有所有品牌样品管自动识别不同容量的样品管 离心模块 对液体进行离心处理 震荡模块 有效混合样本振荡速度不低于3000rpm 图像采集模块 高分辨率工业级摄像头实现实验流程的信息化追踪 机械臂模块 用于将耗材转移至工作台外的第三方设备,如酶标仪、pcr仪等 耗材堆栈模块 配置各种模块载架,特别是吸头及微孔板叠放模块,进行台面扩展,实现高通量需求 灭菌模块 带紫外灯灭菌配双层hepa过滤的负压系统 核酸提取模块 可选择磁棒、磁力架或负压过柱模块进行核酸提取 配套软件模块 采用中文的图形化界面可与市售酶标仪、核酸提取设备等主流品牌兼容含有图像分析功能 应用领域
  • 蠕动泵灌装机:打造高效、精准的液体灌装利器
    蠕动泵灌装机是一种利用蠕动泵技术实现液体灌装的高效设备。它具备精准控制、高效稳定、适应性强等优点,在化工、医药、食品等行业中广泛应用。本文将深入介绍蠕动泵灌装机的工作原理、结构组成以及应用场景,为读者全面揭示其优势和行业前景。蠕动泵灌装机的工作原理是利用蠕动泵的特性,通过橡胶管的蠕动挤压,将液体精确地输送到灌装容器中。其核心部件是蠕动泵,蠕动泵通过转子与橡胶管产生摩擦,使管道内的液体通过推进式运输,实现了准确的液体计量控制。相比于传统的灌装设备,蠕动泵灌装机具有更高的运输精度和响应速度,能够满足各种精细化灌装需求。蠕动泵灌装机的结构组成包括蠕动泵,电机驱动装置,橡胶管道,灌装喷头等。蠕动泵通过电机驱动装置带动转子旋转,使橡胶管不断蠕动,实现液体的输送。橡胶管道起到了连接蠕动泵和灌装容器的作用,而灌装喷头则是控制液体流动和停止的关键部件。这种结构紧凑、简单,运行稳定可靠,维护成本低。蠕动泵灌装机的应用场景非常广泛。首先,在化工行业,蠕动泵灌装机能够实现高精度化学液体的灌装,满足不同化学品的包装和生产需求。其次,在医药行业,蠕动泵灌装机能够精确灌装各类药品,确保药品的剂量准确,有效提高生产效率和药品质量。再次,在食品行业,蠕动泵灌装机被广泛应用于液体食品的灌装,如果汁、调味品等。其精确的灌装控制能够确保食品的安全与口感。蠕动泵灌装机作为一种高效、精准的液体灌装设备,其有着广阔的市场前景。随着工业的发展和技术的进步,越来越多的行业对液体灌装的要求越来越高,同时也对灌装效率和质量提出更高要求。蠕动泵灌装机凭借其独特的工作原理和优势,越来越受到行业的关注和认可。未来,蠕动泵灌装机有望在更多领域得到应用,为行业的发展做出更大的贡献。综上所述,蠕动泵灌装机以其高效、精准的液体灌装能力受到了广泛的应用。通过深入介绍其工作原理、结构组成以及应用场景,本文为读者呈现了蠕动泵灌装机的全貌。随着技术的不断进步和需求的增长,相信蠕动泵灌装机将在未来展现更加广阔的发展前景。
  • 普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
    普洛帝,作为一家在流体颗粒监测技术领域深耕多年的创新型企业,近日正式发布了一套液体消光颗粒光谱图谱集。这套图谱集的诞生,不仅标志着普洛帝在光谱分析领域的一次重要突破,更为相关行业带来了前所未有的便利和可能。这套图谱集聚焦于液体消光颗粒的光谱特性,通过精密的实验与数据分析,将颗粒在不同波长下的消光特性以图谱的形式呈现出来。图谱中,每一个数据点都凝聚着普洛帝科研团队的心血与智慧,它们共同构成了一幅幅精细的光谱画卷,展现了液体消光颗粒的独特魅力。这套图谱集不仅具有高度的专业性和精确性,更在实用性上表现出色。它能够帮助科研人员更深入地了解液体消光颗粒的光谱性质,为相关领域的研究提供有力的数据支持。同时,图谱集也为工业生产中的质量控制提供了可靠的依据,有助于提升产品的性能和品质。普洛帝发布这套液体消光颗粒光谱图谱集,不仅展示了其在颗粒光谱技术领域的领先地位,更体现了其对推动行业发展的责任和担当。未来,普洛帝将继续深耕光谱技术领域,不断探索创新,为相关行业的进步贡献更多力量。可以说,普洛帝发布的这套液体消光颗粒光谱图谱集,不仅是一次技术成果的展示,更是一次对光谱技术领域未来发展的美好憧憬。它必将为相关行业的研究和生产带来更加深远的影响。
  • 安检配备新仪器:携带液体无需“喝一口”
    日前,县客运西站启用了手持式危险液体检测仪,对所有乘客携带的液体进行检查,乘客们带水过安检无需再“喝一口”了!  “请您将手中的液体给我们检测一下。”7月28日上午,打算从西站乘车前往中余的陈先生手持一瓶矿泉水进站时被安检员拦了下来,要求检测其饮料。安检人员手持一个外观似“手电筒”的仪器,轻轻按一下开关,用红外线对液体罐体进行扫描,仅用了1秒钟时间,仪器屏幕上显示绿灯,中文显示“安全”,乘客陈先生顺利通过安检。  据了解,手持式“危险液体检测仪”指示灯显示为绿色(屏幕显示为“安全”),说明容器内的液体非可燃性。若显示为红色(屏幕显示为“危险”),则说明液体具有危险性。该安检仪可查出汽油、煤油、柴油等近三十种易燃易爆危险液体。  “以前旅客过安检口,工作人员会要求把外包装不明的液体罐拆包,还需旅客开瓶喝一口。现在启用了手持式‘危险液体检测仪’后,能快速识别出是否携带危险液体进站,大幅提高了安检效率。”客运西站工作人员朱剑锋介绍。
  • 赛默飞世尔科技发布新型液体自动处理平台
    Thermo Scientific Versette 提供无与伦比的全能性及可扩展性 米尔福特,麻萨诸塞州,美国 (2010年9月6日) &ndash 赛默飞世尔科技, 服务科学的全球领导者,近日发布全新的自动液体处理器:Thermo Scientific Versette。适用于19种 可相互更换、有射频标记的移液头,Versette&trade 提供杰出的多功能移液性能,可满足需要从单通道至384通道进行自动移液的各种应用的需求。Versette移液工作平台可配置使用一次性吸头和固定式吸头的移液头,移液体积范围从0.1 µ l至1250 µ l。为进一步优化性能,单通道、8通道及12通道移液头使用可实现安全密封的Thermo Scientific ClipTips吸头。这种吸头独特的卡入式设计,在插入及弹出时只需要最小的机械力,从而降低仪器和分液头的损耗,延长使用寿命。96及384通道的移液头使用Thermo Scientific D.A.R.T.s吸头,采用表面密封技术来保证所有通道的精准移液。 Versette 提供两种操作台配置以提高可扩展性。可方便更换的两板位及六板位操作台为仪器的独立使用和自动化整合提供了极大的灵活性。由于具有紧凑的外观尺寸,加之空间节约型双层式设计的六板位操作台,Versette可以安置于任何工作台面及封闭工作空间。并且, 所有操作台均可装配安全挡板,可为实验材料提供封闭式空间、减少污染,而无需额外的空间分隔设施。 无论是简单还是复杂的移液程序,既可通过直观的随机LCD触摸屏使用内置软件,又可通过计算机使用专门的Thermo Scientific ControlMate软件进行编程。Thermo Scientific Versette自动液体处理平台具备先进的仪器操控性、实验精确性和全功能性,是从手持移液向自动移液过渡,或建立整合的自动移液系统的理想选择。 更多关于Thermo Scientific Versette自动液体处理平台的信息,请访问: www.thermoscientific.com/versette. Thermo Scientific 是服务科学的世界领导者赛默飞世尔科技旗下品牌。 -------------------------------------------------------------------------------- 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过 100 亿美元,拥有员工约35,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、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行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的从复杂的研究项目到常规检测和工业现场应用的各种挑战。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 或中文网站www.thermo.com.cn;www.fishersci.com.cn
  • 光刻管控新仪器-普洛帝光刻胶液体颗粒计数器
    光刻管控新纪元——普洛帝光刻胶微粒鉴识者的华丽登场 在科技浪潮的汹涌澎湃中,普洛帝光刻胶液体颗粒计数器的璀璨问世,不仅铸就了半导体制造精密控制艺术的又一巅峰,更如同一束曙光,照亮了产品质量飞跃与生产效率腾飞的康庄大道。这不仅仅是一款仪器,它是智慧的结晶,是精准与效率的代名词,正悄然成为各大芯片制造巨擘手中那把开启未来之门的钥匙。 普洛帝光刻胶液体颗粒计数器,这位光刻胶微粒世界的“显微镜大师”,以其无与伦比的敏锐洞察力和超凡脱俗的精准度,穿梭于微纳米世界的浩瀚之中。它仿佛一位严谨的科学家,时刻紧盯着光刻胶的每一个细微角落,不放过任何一粒可能扰乱光刻图案纯净与精准的“不速之客”。在它的守护下,芯片制造的每一寸土地都沐浴在纯净与精确的光辉之下,确保了每一块芯片的诞生都承载着对完美的无尽追求。 其流体力学设计的精妙绝伦,如同溪水潺潺,确保了样品在检测过程中的平稳流淌,减少了任何可能的波澜,让测量结果更加贴近真相。而激光散射技术的运用,更是将检测灵敏度推向了前所未有的高度,即便是纳米级的微小颗粒,也难逃其法眼,无所遁形。更令人叹为观止的是,普洛帝还融入了人工智能的智慧之光。它如同一位智慧的导师,能够自动识别并分类不同尺寸的颗粒,为工艺优化提供了宝贵的数据宝藏。这些数据如同繁星点点,指引着生产团队在质量控制的征途中不断前行,快速定位潜在污染源,精准调整工艺流程,让质量控制之路越走越宽广,越走越坚实。展望未来,随着5G、物联网等新兴技术的风起云涌,对芯片性能与可靠性的要求已不再是简单的数字堆砌,而是对极致与完美的无尽追求。普洛帝光刻胶液体颗粒计数器深知此道,它将以更加开放的姿态,拥抱量子传感、机器学习等前沿科技,不断迭代升级,以应对更加复杂多变的生产环境与挑战。同时,它也将积极拓展其应用版图,从半导体制造的深邃蓝海,驶向生物医药、精密机械等更广阔的高精度制造领域,为全球工业升级的壮阔画卷添上浓墨重彩的一笔。
  • 液体密度检测仪适用GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)
    A1110密度测定仪适用于国家标准《GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》。密度是指在规定温度下,单位体积所含物质的质量数。石油产品的密度是随其组成中含碳、氧、硫量的增加而增大的,因而含芳烃多的、含胶质和沥青质多的密度很大,而含环烷烃多的居中,含烷烃多的最小。因此,根据石油产品的密度(或比重),在某种程度上可以判断油品的类型和成份。A1110主要用于测定透明、低粘度液体及粘性液体密度,控温精度高,稳定可靠、操作简便。仪器特点1.采用高精度微计算机控制,速度快、精度高。2.采用PID自整定控温技术,控温精度高。3.液晶显示屏。4.内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。技术参数检测范围:0.6-1.2g/cm3控温范围:20~100℃ 配制冷源可使控温范围达到20℃以下控温精度:小于±0.1℃实验杯数:2孔功 率:1000W电源电压:AC220V±20% 50HZ ±10%适用环境温度:0℃~40℃适用环境湿度:≤85℃ RH外形尺寸:440×350×550(mm)
  • 180万!血液体液分析仪招标公告
    一、项目基本情况项目编号:2022-JL13(03)-W10021项目名称:血液体液分析仪招标公告(2022-JL13(03)-W10021)预算金额:180.0000000 万元(人民币)采购需求:详见招标文件合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 180万!血液体液分析仪招标
    项目编号:2022-JL13(03)-W10021项目名称:血液体液分析仪招标公告(2022-JL13(03)-W10021)预算金额:180.0000000 万元(人民币)采购需求:详见招标文件合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 新品推荐|手持式液体密度计:轻松测定液体密度的新选择
    操作简便、测量准确手持液体密度计的原理非常简单,利用U型管振荡原理,通过测量样品的共振频率来测定各种液体样品的密度。其操作简便、测量准确等特点,为用户提供了全新的测量体验。耐腐蚀性能升级,方便清洗液体样品接触区域采用石英玻璃和PTFE(聚四氟乙烯)材质,大幅增加了设备的耐腐蚀性能。手持液体密度计设计了快速拆卸泵体的结构,使设备清洗和泵体更换变得更加方便,延长了设备的使用寿命。人性化设计,单手操作仪器采用2.4寸彩色高清显示器,结合人体工程学握持结构,使单手操作变得更加轻松。无论何时何地,您都能方便地进行测量操作,提高了使用的便捷性。数据存储与导出,智能管理手持液体密度计内置大容量存储器,能够轻松存储千条以上历史数据。通过USB接口,您可以将数据导入到U盘或电脑中,实现数据的智能管理。同时,连接蓝牙打印机,即可实现对测量结果的无线打印,方便实验室工作。扫码和NFC功能,信息录入更便捷仪器配备了扫码和NFC功能,可以快速准确录入样品ID信息。通过扫码或NFC,避免了手工录入可能带来的错误,提高了样品信息的准确性和录入效率。手持液体密度计,让测量更轻松、更智能。为不同行业提供了一体化的密度测量解决方案,助力产品质量控制和工艺优化。
  • 清研公司推出新一代液体加样设备——6D 4合1自动液体加样系统
    6D 4合1自动液体加样系统是清研公司推出的一款用于实验室液体样本前处理的新产品,具有稀释、分液、滴定和移液四项功能,它采用软件系统控制,利用数字化精准微量进样技术,实现了高度精确的自动吸液和吐液过程,轻松解决实验室常规的繁琐的液体操作工作,排除了实验中的人为误差因素。目前,已在科研院所、医药行业、食品行业、环境行业、质检部门、商检部门&hellip &hellip 多行业领域进行应用,得到用户的一致好评。清研公司是依靠自主创新研发的专业医疗诊断设备、家庭医疗器械和实验室仪器三大系列产品支撑的高新技术企业,政府支持并直接投资,由清华大学、斯坦福大学和中国科学院的6位博士联合创立。公司拥有全球领先创新科技,已拥有数十项国内外专利和发明。6D是公司的注册商标。 为什么要选择6D 4合1液体加样系统? 精准度 准确度为99%。使用6D加样系统进行标准序列液稀释,绘制的标准曲线拟合度可达0.999以上。 操作简单 向导式的任务建立模式,轻点鼠标即可完成建立,点击&ldquo 执行&rdquo 即可开始操作。 人性化的设计 具有实时任务进展和操作提示,方便用户随时查阅 任务建立自动保存,方便用户调用。 优化方案,省时省力 优化实验步骤,使传统繁琐的液体操作工作变为简单操作,用户仅需点击按键即可完成不同浓度/体积的实验操作。稀释一个样品仅需45秒左右,一分钟可完成14次左右的不同体积的样品分配工作。 依托中国科学院强大的技术背景,五洲东方公司宗旨是引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步。北京五洲东方科技发展有限公司作为清研公司紧密合作伙伴,下辖的三个分公司、十三个办事处,全面提供6D 4合1自动液体加样系统产品,为中国科研用户提供最专业的产品、最专业的服务。
  • 业界的一颗璀璨明星——液体颗粒计数器
    业界的一颗璀璨明星 液体颗粒计数器,无疑是业界的一颗璀璨明星,它以其卓越的性能、精准的检测和广泛的应用领域,赢得了广大用户的青睐与信赖。在精密仪器制造领域中,这款设备如同一颗熠熠生辉的宝石,熠熠生辉地展示着其独特的技术魅力。 作为液体颗粒检测领域的佼佼者,液体颗粒计数器拥有高精度的传感器和强大的数据处理能力,可以实时监测并精确分析液体中微小颗粒的数量、大小及分布。无论是用于药品生产、食品加工还是半导体制造等领域,它都能为用户提供准确、可靠的检测数据,助力企业提升产品质量,确保生产安全。 此外,液体颗粒计数器还具备智能化、自动化的特点,能够大大减轻操作人员的劳动强度,提高工作效率。通过先进的软件技术,用户可以轻松设定检测参数,实时查看检测结果,甚至可以在市场上,液体颗粒计数器以其卓越的性能和品质赢得了广泛的赞誉。它以其高可靠性、高稳定性和高重复性等特点,为用户提供了强有力的技术支持,推动了行业的持续发展。综上所述,液体颗粒计数器作为业界的一颗璀璨明星,以其卓越的性能、广泛的应用领域和智能化的特点,为液体颗粒检测领域注入了新的活力。我们有理由相信,在未来的发展中,它将继续闪耀光芒,为行业的进步贡献更多的力量。
  • 预测:液体活检市场至少400亿美元
    p   今年2月,MIT Technology Review杂志发布了2015年度十大突破技术( Breakthrough Technologies 2015)的榜单 其中与生命科学密切相关的有三项技术,包括大脑类器官(Brain Organoids)、DNA互联网以及液体活检。 /p p   据杂志介绍,液体活检的商业利益近期呈爆炸式的增长。测序巨头Illumina的CEO Jay Flatley表示,液体活检的市场规模至少达400亿美元,这项技术可能是癌症诊断领域最激动人心的突破。 /p p   近期,MIT Technology Review网站发表了题为《What Are Liquid Biopsies Useful For?》的文章,总结了液体活检常用的八大领域,包括唐氏综合症、罕见先天性疾病、性别鉴定、亲子鉴定、癌症治疗、癌症预测、器官排异以及I型糖尿病。 /p p   目前,液态活检在产前检测领域中已经有一定的商业价值,且很有可能成为重要的癌症检测手段。8月19日,GEN网站发布的一份与液体活检相关报告指出,液体活检市场正在不断扩张 此外,目前科学家们对用于疾病检测和诊断的循环生物标志物的研究势头正在加强。 /p p   报告最后总结称,不同种类的循环生物标志物正驱动着液体活检领域的发展。这些不同种类的生物标志物也处于一场谁将领导液体活检的竞争中。由于美国FDA批准了Veridex/Johnson & amp Johnson的CellSearch系统用于CTC计数,目前CTCs在这场比赛中处于领先地位。 /p p   然而,CTC计数可能无法提供病人状态的全面情况。因此,研究人员一直在寻找其它类型的生物标志物。循环DNA与外来体/微泡在这样的背景下逐渐浮出水面。目前,仍需要一些前瞻性的临床试验来评估这些类别的生物标志物的临床实用性。 /p
  • “新一代液体加样设备——6D 4合1自动液体加样系统”——五洲东方公司系列有奖问
    五洲东方公司系列有奖问答十六&mdash &mdash &ldquo 新一代液体加样设备&mdash &mdash 6D 4合1自动液体加样系统&rdquo 活动开始啦!全部回答正确者即可获得由五洲东方公司提供的精美奖品一份。熟悉实验方法的网友不要犹豫了,快来参加吧! 活动开始时间: 2012年12月10日。 活动奖励: 全部答全答对的网友将获得&mdash &mdash 30元联通电子充值卡,此卡可以充值手机,可以充值固话也可以充值网费。 答题规则如下: 我们会提供参考文章,您可以阅读完文章后答题。 本次试题共5题,1-5题都必须答全。 点击下载试题6D 4合1自动液体加样系统问题.doc,填写完整后,您可以: 1)将问卷邮件至g.y_liu@ostc.com.cn。 2)将问卷邮寄至北京五洲东方公司(&ldquo 北京市海淀区北四环中路265号中汽大厦7层&rdquo ,邮编:100083,刘广宇收)。 3)将问卷发送至QQ:179260946。 奖品发放: 收到问卷经审核后,将发放精美奖品。 为了保证奖品能顺利发送到您的手中,请将您的所有联系方式全部填写全面。 活动咨询电话:400-011-3699 活动详情:&ldquo 新一代液体加样设备&mdash &mdash 6D 4合1自动液体加样系统&rdquo &mdash &mdash 五洲东方公司系列有奖问答十六 请关注下期有奖问答活动: 五洲东方公司系列有奖问答十七 所有活动信息请关注五洲东方官方网站www.ostc.com.cn首页公告栏。 感谢您的参与!
  • 原位液体环境透射电镜技术初相遇
    p   撰文:王文 /p p   在透射电子显微镜中,搭建nano-lab,原位观察纳米材料在外场,如力、热、光、电、磁等作用下的行为,对于纳米材料研究者已经并不陌生。目前,原位电镜研究进行地如火如荼,并取得了很多令人瞩目的成果。今天,就为大家简单介绍一下原位透射电镜技术中的一种——液体环境透射电镜(Liquid cell TEM)。 /p p    strong 一、为什么要研究液体环境透射电镜技术? /strong /p p   绝大多数的液体,包括水和其他有机溶剂,有着较大的饱和蒸气压,无法在透射电镜的高真空环境中存在,因此在研究液体环境中纳米材料的行为时,需要构建液体存放单元,将液体与电镜中高真空环境隔离开来,这就需要利用Liquid cell TEM。Liquid cell TEM实际上就是通过微纳加工,制作液体存放单元(Liquid cell),然后将它固定在普通样品杆或者专用液体样品杆头部,放入电镜进行观察。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ad89408b-a05e-4162-a393-3ace84a9b2e2.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  图 1. Liquid Cell 结构示意图 /strong /p p    strong 二、原位液体透射电镜技术发展史 /strong /p p   In-situ Liquid cell TEM的雏形可以追溯到1934年,比利时布鲁塞尔自由大学的Morton,利用两片铝箔包裹样品的方法首次尝试活体生物样品的透射电子显微学研究,但是由于铝片及液体层较厚,其分辨率仅能达到微米量级。 /p p   近年来得益于微纳加工技术以及微流控技术的进步,Liquid cell的制备得到突破性进展。2003年F. M. Ross设计制作的原位电化学Liquid cell芯片,是近代Liquid cell制备的里程碑。其结构如图2所示,底层硅片沉积一层多晶金电极,与顶层硅片之间通过SiO2环垫片胶合形成电化学反应器,顶层硅片有两个容器,分别引出两个电极用来施加电偏压。使用时将液体注入,通过毛细作用流入观察窗口,然后将Liquid cell密封,放入电镜中观察。由于成像电子束需要透过100nm氮化硅薄膜窗口,以及接近1μm液体层空间分辨率仅为5nm。这种在两层硅片之间形成液体腔室,采用氮化硅薄膜做观测窗口的芯片,是后续很多改进Liquid cell的发展原型。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/472b1387-271a-44da-a837-6d00c56951ea.jpg" title=" 2.jpg" / /p p    strong 图2 (A). Liquid cell示意图,(B)二电极Liquid cell光学照片(Rosset al., Nat. Mater., 2003, 532)。 /strong /p p   目前Liquid cell制作方式主要有两种,一类是closed cell,另一类是包含液体流通管道的flow cell(见图3)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/f501f1c1-4897-4d45-a12b-57c2381ca6f6.jpg" title=" 3.jpg" / /p p    strong 图 3. A.closed cell 三维结构示意图,B. 沿A图中横线横断面结构图(Zhenget al., Science, 2009, 1309)C. flow cell结构示意图(de JongeN et al., PNAS, 2009, 106). /strong /p p   2009年郑海梅报道了一种超薄氮化硅窗口Liquid cell如图3A& amp B,其氮化硅薄膜厚度仅为25nm,上下层芯片之间用超薄铟垫片键合形成Liquid cell室,观测窗口内液体层厚度约为200nm。在此基础上,2014年Liao等人对超薄氮化硅窗口Liquid cell技术进行改进,将氮化硅薄薄膜度进一步减小为13nm,液体层厚度约为100nm,有效地将空间分辨率提高到原子级。 /p p   2009年Neils de Jonge等人设计了开放Liquid cell,如图3C,在无需冷冻和干燥的条件下,原位观察完整细胞中的单个分子。其液层厚度约为7μm,空间分辨率可以达到4 nm。 /p p   除了采用氮化硅薄膜作为观测窗口,2012年Jong Min Yuk首次提出利用石墨烯薄膜制备Liquid cell,并原位研究了钯纳米晶体的生长过程,如图4。利用石墨烯作为观察窗口材料,可以有效较少甚至忽略电子散射进而实现原子级分辨率。随后,利用石墨烯作为电子束透射窗口,衍生出了多种复杂的石墨烯Liquid cell结构。特别的,2014年JongMin Yuk利用Liquid cell观察了硅纳米颗粒表面各向异性锂化过程,使得利用石墨烯Liquid cell进行电化学研究成为可能。但由于石墨烯薄膜很薄,很难放置常规的电化学电极,石墨烯Liquid cell用来研究电化学过程仍然受到很大的限制。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d7943de3-4150-46a7-b462-f5f785b7233b.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 图 4 石墨烯 Liquid cell 示意图(Li et al.,Science 2010,330). /strong /p p   Liquid cell TEM不仅可以用来原位观察液体环境中纳米材料的行为,还可以在Liquid cell芯片和液体杆上集成加热、冷冻元件,用于纳米材料功能性测试,极大地拓宽了透射电镜的研究范围。如Haimei Zheng 课题组Kai-Yang Niu等利用可加热Liquid cell,原位研究了柯肯达尔作用下,氧化铋空心纳米颗粒的形成过程。K.Tai利用冷冻平台,研究了结晶期间冰中的相变,以及结晶前表面与金颗粒的动态相互作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a142ae6e-5b9c-46c5-805d-1c81aab4e20f.jpg" title=" 5.jpg" / /p p    strong 图5. A.Hollownanoparticle growth dynamics via Kirkendall effect (Paul Alivisatoset al., Nano Lett,2013,13). B.The dynamic interactions of Aunanoparticles at the ice crystallization front (Dillon et al.,Microsc. Microanal, 2014, 330) /strong /p p   综上,目前Liquid cell芯片多是基于硅基衬底加工,窗口材料一般采用超薄氮化硅薄膜,Haimei Zheng课题组可以将氮化硅薄膜做到13nm左右,其他课题组以及商业化Liquid cell窗口材料一般做到30nm左右,窗口大小50*50μm。分辨率可以达到原子级,接近电镜固有分辨率。并且可以集成加热和冷冻功能,但对liquid cell稳定性要求较高,并不容易实现。 /p p   strong  三、原位液体透射电镜技术的应用 /strong /p p   利用In-situ Liquid cell TEM可以观察纳米颗粒成核和生长的过程,用实验证明一直存在争议的问题,例如纳米颗粒液相生长过程中主导机制是单体附加,还是颗粒融合。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/deb70f24-dd19-4eba-8290-004651bb1c0e.jpg" title=" 6.jpg" / /p p   strong  图 6. Video images showing simple growth by means of monomer addition (left column) or growth by means of coalescence (right column). (Zheng et al., Science, 2009, 1309) /strong /p p   可以研究异质纳米晶体生长过程 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 246px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d3a4a6f9-e362-45d2-9efc-3eb88e58cc1c.jpg" title=" 7.jpg" height=" 246" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p    strong 图7. Comparison of Pdgrowth on 5 and 15 nm Au seeds. (a, d)Starting dark-field STEM images of a 5 nm(a) and a 15 nm (c) Au nanoparticles in 10 μM aqueous PdCl2 solution (samescale). (b,e) The same two particles after Pd deposition (84 s total beamexposure). (c, f) Schematic illustration of the Pd growth morphology for thetwo sizes of Au seed nanoparticles (E. A. Sutter et al., Nano Lett, 2013, 13) . /strong /p p   可以研究纳米颗粒自组装过程 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 409px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a1977cd7-4f4d-412b-a23d-ae50c19761d1.jpg" title=" 8.jpg" height=" 409" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p    strong 图8.TEM images of NPassembly formed under electron beam irradiation (a,b) and drop casting (c,d) onSiNx TEM grid. The scale bar is 100 nm (Jungwon Park et al., ACS NANO, 2012, 6) . /strong /p p   可以研究锂离子电池锂化过程。Huang 等人在开放 Liquid cell 中原位研究锂离子电池锂化过程中,氧化锌纳米线的膨胀、伸长和螺旋行为。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/965878a3-55a6-46c9-b846-05e5d30fc04a.jpg" title=" 9.jpg" / /p p    strong 图 9. Schematic of the experimental setup(Li et al.,Science 2010,330). /strong /p p   还可以用来观察一些生物样品。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a94ef351-8826-4e37-be8b-e3ff343c362c.jpg" title=" 10.jpg" / /p p    strong 图 10. Image of the edge of a fixed COS7 cell after 5-min incubation with EGF-Au(de Jonge N et al., PNAS, 2009, 106). /strong /p p   当然Liquid cell TEM的研究内容不仅局限于这些,感兴趣的可以阅读Hong gang Liao 2016年发表在Annu. Rev. Phys.Chem.的一篇综述文章Liquid Cell Transmission Electron Microscopy。 /p p   看到这里,估计有人会问,在研究过程怎么排除电子束对反应过程的影响呢?电子束的确是让人又爱又恨的存在,既需要利用它来成像,又不希望它与研究材料发生相互作用影响实验结果。不过,别担心,Liquid cell TEM领域大牛Ross已经为你提供了量化电子束影响的理论依据!说到这里,小编不禁要感叹,Ross是一位学术造诣很深又乐于分享的大牛。某次会议有幸向Ross当面请教,她非常nice地鼓励了我蹩脚的英语和并不成熟的想法,并且很耐心地给我讲解,我们刚入门的科研人需要这样优秀的偶像。 /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ef62778c-b47c-42b7-af9f-ca7df8f18d17.jpg" title=" 00.jpg" / /p p   strong  四、国内研究现状 /strong /p p   08年以来国内的透射电镜发展十分迅速,目前国内应该有超过60台带有球差校正的透射电镜,而且这一数字还在迅速增加。其中做Liquid cell TEM相关研究的课题组也有不少,并取得了不少重量级研究成果,鼓掌~~~~目前国内从事Liquid cell TEM研究的课题组主要有:浙江大学张泽院士、厦门大学廖洪刚教授、北京工业大学隋曼龄教授、上海交通大学邬剑波研究员、华东理工大学陈新教授,等。当然,还有弱弱的小编~(如有遗漏,恕小编才疏学浅)。 /p p   那么最后一个问题来了,想做in-situ Liquid cell TEM研究去哪里找芯片呢?目前Liquid cell芯片和液体样品杆已经部分商业化,如Hummingbird 和Protochip等,但其售价比较昂贵,适合土豪课题组。很多课题组仍然在使用自制液体芯片,或与其他国内微纳加工公司合作。 /p p   小编只是抛砖引玉,为大家做一下简单介绍一下,如有兴趣,可以先参阅Frances M. Ross, Honggang Liao, Xin Chen三位的综述文章。没错,其中有两位是中国人,而且目前在国内任职,小编是如此骄傲~~~ /p
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