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氨气附分析仪

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  • 兵马俑在守护谁?试问水吸附分析仪
    世人称之为“世界第八大奇迹”的秦始皇兵马俑是为“千古一帝”秦始皇陪葬,这本已是众所周知。可是,随着最近《芈月传》的播出,许多民间研究者又提出异议,认为兵马俑是为秦宣太后陪葬的。最近央视一个节目中,建筑学学者陈景元先生就认为兵马俑陪葬的不是秦始皇,而是秦始皇的祖母秦宣太后(芈月)。在电视节目中,陈景元提出了一个又一个论据,被誉为“秦俑之父”的袁仲一先生则进行了针锋相对的批驳,双方你来我往,唇枪舌战,似乎说得都有道理。那么,真相到底如何? 文史圈儿的事儿,按说科技圈儿不好多嘴,毕竟隔行如隔山。只是,正因为隔行如隔山,可能两位学者对于接下来要提到的这款设备,或许也不是那么了解,虽然,它可能对于评判甚至解决这个争议,的确能扮演非常重要的角色。事实上,在2009年,英国曼彻斯特大学和爱丁堡大学的研究者就已经利用这款仪器,开发出了一项新技术,用于对上千年的古代陶瓷和砖瓦进行年代确定——它就是美国康塔仪器公司的全自动双站水吸附分析仪Aquadyne DVS。当然,我们并不是说国外的招儿在国内也一定有用,但他山之石或许可以攻玉,聊作参考也未为不可。 目前,英国这项基于美国康塔仪器公司水吸附分析仪开发的技术已经成为与碳14断代方法的并行方法,这款水吸附分析仪可以通过精确控制温度和湿度的条件,能将样品质量测量至0.1微克。这项技术不仅使对考古学断代和高度仿真的赝品测年成为可能,也可以通过研究已知年代的标本,为调查气候变化提供帮助。这项研究报告- ' Dating fired-clay ceramics using long-term power law rehydration kinetics' - 已经发表在英国皇家协会会刊(Proceedings of the Royal Society A) 这项断代技术的关键是基于以下事实:烧制粘土类终生都自始至终地从大气环境中吸附水汽,其吸附速率与周边平均温度和粘土性质有关。已经确认,少量样品(通常3-5g)被加热到105°C后,其毛细管中的水即被去除,从而得到“初始接收”质量,然后加热到500°C四小时,即可除去样品一生累积吸附的所有水分。这个“初始接收”质量和最终质量的差值代表了样品终生吸附的水汽。 其次,在样品冷却后,对样品质量在所控温度和相对湿度条件下进行吸湿性监测,能够获得样品重新结合水后的动力学增长曲线。相对湿度通常保持在30.0±0.1% RH,而温度设定为在样品发现地的长期平均温度(经验值)。 对水汽的吸附,这里术语叫做再羟基化(rehydroxylation,RHX),符合1/4幂次方规律。质量数据采集由美国康塔仪器公司Aquadyne DVS 全自动双站水吸附分析仪执行,每30秒采集一次质量数据,一个测量周期一般为2到5天。从图上,我们能够推断出“初始接收”质量,因此我们能测定出样品的年代。当伦敦博物馆提供了一个来自于查尔斯二世在格林威治的建筑中的未知样品时,研究者测定出其原始煅烧年代为1691± 22年。事实上,该建筑建造于1664-1669,新的断代技术所确定的年代与十七世纪九十年代的变化是相符的。其他2000年以前的样品也已成功地进行了分析,研究人员相信,该技术对上万年的样品同样有效。 好吧,根据英国这边的实验表明,利用康塔仪器水吸附分析仪这项技术,断代误差在30年以内(上文写的是22年)。那么,秦始皇和秦宣太后差了大概有55年(具体的,以文史专家给出的数字为准)?如果是这样,其实答案就简单了,一测便知真假。当然,或许事情并不只是这么简单。毕竟如上所说隔行如隔山,对于另一个领域,我们应保佑起码的尊敬,真相以专家结论为准。我们所能解决的,终归只是技术层面的问题,下面要讲到的,就是较为纯粹的技术了,兴趣不大的,可以绕行。Aquedyne DVS 非常适合这个应用有多种原因。 显然,长期稳定地测量质量精确到0.1ug的能力是至关重要的,但严格控制样品室的温度和相对湿度也是重要因素。此外,美国康塔仪器公司的完整的微天平具有双称量盘,这意味着可以同时进行两个样品的平行分析,并提高了生产率。曼彻斯特大学机械、航天和土木工程学院的莫伊拉威尔逊博士(Dr Moira Wilson)认为:比起其它技术,Aquadyne DVS产生的数据要好得多。"起初我们想用传统的顶装盘,但结果表现出太多散点。当我们试用Aquadyne DVS的微天平头,所产生的清晰的图形曲线给我们留下深刻印象。” 虽然Aquadyne DVS不是市场上唯一的水吸附分析仪,威尔逊博士还是没有任何犹豫地选择了它:“我的一位同事以前曾经使用过康塔仪器微天平系统,并认为它是非常优秀的。并且,他在英国布里斯托尔大学的同事也对这种微量天平给出一致好评。实验表明,Aquadyne DVS可以满足我们的所有要求,并且具有明显优势。” 此外,当威尔逊博士和她的团队开发新的断代技术时,他们得到制造商的持续服务和支持,为此受到广泛赞赏。人们很早就知道,陶瓷吸收水分,但测量非常小的应变(扩展)结果是极其困难的。改成基于质量的测量方法不仅创造了为古代陶瓷断代的机会,它也使现代陶瓷中与吸湿性有关的问题-- 如釉料开裂--更容易地调查原因。 新的测年技术之所以出色,原因之一是它仅需的装置是一个小型高温炉炉和水吸附分析仪,用于测量“初始接收”质量和再羟基化之前的最终质量。这使得该技术更简单,更快,比现有的陶瓷断代技术花费低,如热释光方法。 威尔逊博士继成功开发烧制粘土的测年技术后,现在准备进一步用Aquadyne DVS开展工作,如测量胶结材料的水化率和碳化率,调查粒径对粉末陶瓷吸附动力学的影响。 技术介绍 再羟基化(RHX)的测年方法完全是在研究烧制粘土砖水分膨胀的可逆性时获得的意外收获。RHX的过程是由粘土烧制陶瓷对大气水分的化学吸附,这个过程是通过超慢的纳米级固态运输(一维扩散,SFD)进入粘土体内的。这项工作导致发现了一个新的动力学定律:水分膨胀的超慢反应动力学(以及质量增加)服从(时间)?幂律[1]。简单地说,对t?的时间依赖性意味着相等的质量将以1,16,81,256等增加(对应14,24,34,44等)。这些时间单位可以是秒,分,天或年。 因为再羟基化的过程是一个化学反应,其进程主要取决于温度。已证明[2],可根据出土样品的地点对“有效寿命温度”(ELT)进行估计,它是从执行分析到所能看到的近乎样品的终生的可靠温度。 在英国曼彻斯特大学的研究已经率先使用的微重量测量,使用Aquadyne DVS重量法水吸附分析仪(康塔仪器)进行RHX测年[3]。它的有效寿命温度(ELT)主要取决于获取样品的地点,在样品的有效生命周期内,提供一个适合的温度环境使其能顺利的分析样品。图1:这个图表显示了原始实验数据m2,证明了RHX测量方法的精确性。它的成功需要维持持续恒温以及空气中的相对湿度。 根据曼彻斯特大学的研究分析,运用全自动双站水吸附分析仪可以做微重量RHX数据分析。 在原理,RHX测年法的核心就是简单明了;然而,想要成功测出一片烧制陶器的年代还是有些困难的,所以我们尝试用RHX测量超慢速度质量的增加,一般地,每3天增加6mg. 在持续恒温和相对湿度的条件下测量样品(大约0.1ug);全自动动态水吸附分析仪可以做到这点,请看图1. 实验方法 Wilson已经详细说明了RHX测年法的过程。首先,m1样品需要在105摄氏度下脱气,直到达到一个恒定的质量。在这点上所有的物理吸附水分用T0表示,化学吸附脱气可能会超出样品能承受的脱气温度。然后把样品放在天平室,温度控制在ELT,(一般8到11摄氏度),相对湿度需要仔细的控制在可以提供水分子表面的层面。在这些条件下,样品可以保持平衡。当样品达到平衡点,会测量出原始样品质量m2. 在这些温度和湿度的条件下,通过RHX测年法测出陶土的原始质量以及水吸附值。 接着,将样品加热至500摄氏度直到脱尽样品中的所有水分,包括物理吸附和化学吸附(T0,T1,T2)的水。监测m1的质量损失,直到达到恒定质量m3. 然后把样品放置在与之前相同的温度和湿度条件下,得到数据m2。获得原始质量数据后,重新加热到500摄氏度,Savage等【5】描述了特征性的质量增加时的两个阶段过程。 第I阶段是样品从500℃冷却并在未来的环境条件下的平衡。第II阶段的质量增益,只是由于再羟基化过程(T2)。质量增加的这个部分只是来自于M4,从M4可以推断出M2并用于年代测定。 图2:该图显示了原始实验数据。红色划线部分是用来计算RHX速率常数(阶段II)。在这之前看到的质量增加是因为几个过程同时存在(阶段I)。虚线与Y轴相交点就是m4. [4] 样品的再羟基化所引起的归一化质量改变(ya)与样品寿命时间的1/4幂次方成正比:Yα=α(T)t1/4 比例常数α(T)是在温度T所获得的数据,以质量的线性部分相对t?作图时的斜率,如图2所示。Yα=(m2-m4)/m4样品的年代(tα)计算可用公式:tα=(yα/α)4这些关系示于图3。这里可以清楚地看到的三种不同类型的水的质量贡献。图3:再加热到500摄氏度后,质量增加量对时间?的关系。(a) 特征性的二个阶段的质量增加。这是所有3种类型的水分T0+T1+T2(~27,000数据点) 结合。这些成分的结合所贡献的总质量值也可以被分割成(b)和(c),如图所示。(b) 只有T0+T1会影响质量值,并且当样品与周围的环境达成平衡时,质量值就会停止变化。这个质量值的变化可以用于跟踪环境温度和相对湿度的改变。(c) 因T2再羟基化而产生的质量增加。 结论 Aquadyne DVS全自动双站水吸附分析仪可以精确的控制相对湿度和温度,并且超级灵敏的微天平可以使其测出上百年甚至是几千年前的陶瓷、陶器和粘土文物的年代。 袁仲一先生西北大学、西安交通大学教授,秦始皇兵马俑博物馆馆长。现任中国考古学会理事,陕西考古学会副会长,陕西省司马迁研究会会长,秦始皇兵马俑博物馆名誉馆长,陕西省秦俑学研究会会长和秦文化研究会副会长。1998年10月被陕西省人民政府聘任为省文史研究馆馆员。被尊称为“秦俑之父”。(介绍来自百度百科) 陈景元先生毕业于西安建筑工程学院建筑系,后长期在江苏省国土厅工作的建筑学家陈景元1961年曾参与秦始皇陵的保护规划,1984年他发表文章质疑兵马俑的真正主人是否秦始皇,未得到重视。今年,他又在《中国科学探险》杂志(第2期)发表了《兵马俑的主人根本不是秦始皇》一文,遭到学界反驳。为此,陈景元上月到河北至咸阳的崤函故道进行实地考察,确信殁于河北邢台的秦始皇不可能被运回陕西安葬,因而,非但兵马俑不是秦始皇的陪葬,就连陕西骊山脚下的秦始皇陵也值得质疑……(介绍来自百度)
  • 美国康塔仪器公司最新发布VstarTM蒸汽吸附分析仪
    最近Quantachrome发布了VstarTM蒸汽吸附分析仪,是包括用于微孔分析及前沿研究的Autosorb IQTM、高通量表面积及孔分析的Autosorb 6iSATM、低成本日常分析的Nova和重量法水吸附测量的Aquadyne DVSTM等精密吸附分析仪系列产品中最新的一员。VstarTM蒸汽吸附分析仪可提供一、二、三或四工作站模式,每种模式都可搭配所有附件。 有关VstarTM蒸汽吸附分析仪的信息可参考以下网页。 http://www.quantachrome.com/product_listing/vapor_sorption.html http://www.quantachrome.com/vstar/vstar.html http://www.quantachrome.com/vstar/Press_Release_vstar.pdf 材料对于水蒸气吸附的研究可对材料科学、药物以及食品加工等领域提供非常有价值的信息。VstarTM能够为广泛的材料提供一种快速、准确并且可靠的获取水吸附等温线的方法。但不仅限于此,VstarTM也可以测量多种有机物蒸汽的吸附等温线,可使研究者洞察材料对有机物蒸汽的耐受性、作为存储或吸收有机物蒸汽吸附剂的活力、以及材料化学性质的信息。 材料科学 使用VstaTM蒸汽吸附分析仪能够快速并准确地确定材料的疏水性和对其他蒸汽的亲和性。不像重量分析方法受限于通过载气吸附扩散,需要至少几天甚至是几周才能得到结果,VstarTM能够在很短的时间内完成平衡过程,获取结果只需几小时。 建筑材料 VstarTM可以为极性和非极性有机材料如涂料和密封剂等的疏水性及对建筑材料表面化学的影响提供评估各种配方的信息。 药物 活性药物原料和赋形剂在各种相对湿度条件下的评估是用重量分析方法模拟实际存储和使用条件进行的常规测量。采用真空-体积分析方法的VstarTM能够在非常短的时间内得到同样的结果。 食品 成品和原材料的蒸汽吸附测量能够为各种食品配方效用提供有价值的信息。 如对VstarTM有更多需要了解之处,请联系: 美国康塔仪器公司北京代表处 地址:北京安定门外大街183号京宝花园M806室[100011] 客服专线:400-661-0892,800-810-0515 电话:010-64401522,13811689379 传真:+86-10-64400892转816
  • Picarro分析仪用于室内氨气测量及贡献研究
    Picarro分析仪用于室内氨气测量及贡献研究江苏海兰达尔 2023-02-17 16:45 发表原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b02157摘要氨气通常在室外的浓度为1~5ppb,但室内的浓度可能要高得多。室内的清洁剂、烟草烟雾、建筑材料和人体都能排放大量氨气。由于氨气的高反应性、极易溶于水且易吸附到各种表面,因此很难测量,对于室内氨浓度的综合评价仍然是一个有待研究的课题。HOMEChem是一项在实验室进行的综合室内化学研究,使用了光腔衰荡光谱法的仪器测量了室内氨气的实时浓度,同时对室内氨气的来源及影响氨气浓度变化的原因进行了分析。HOMEChem实验2018年6月在得克萨斯大学奥斯汀分校进行了4周以上的实验室测量,这项测试的目标是在UTest住宅内进行一系列活动和实验,测量一些气体和气溶胶的浓度,从而分析室内家庭环境中的日常化学成分。实验期间,使用各种仪器和方法记录了温度、相对湿度(RH)、暖通空调系统参数、室内人数等。HOMEChem进行的活动可以分为三种类别,它们反映了常见的日常室内活动:清洁、烹饪和家庭居住。测量仪器氨气的测量使用的是Picarro G2103气体浓度分析仪,尽管分析仪有更高级别的时间分辨率,但实验中使用的是30秒的平均浓度,30秒测量精度为0.10ppb+0.1%读数。G2103分析仪被放置在UTest住宅的厨房内,在冰箱上方,高度约2米,距离炉子和烤箱约4米。仪器的进气口很短,约5cm长,带有一个内置的Teflon过滤器,以防止颗粒物的侵入,同时在这次实验中还用到了Picarro G2401温室气体分析仪用到测量室内的二氧化碳。温度和RH数据由Picarro分析仪旁边的一个数据记录器记录,分辨率为1分钟。研究结果(部分)图1中将以往研究测量室内氨气浓度的数值按照测量季节和测量地点进行分类,几乎所有数值都高于10ppb,其中学校和办公室的氨气浓度最高,分别为440ppb和103ppb。家庭氨气的浓度范围在8.1~67.7ppb之间,这与HOMEChem中测量数据的直方图结果一致。HOMEChem实验及以往研究中测量的室内氨气浓度室内氨气浓度对室内温度有很强的依赖性,图2显示了不同两天的温度、RH和氨气浓度。夜间高温条件使室内氨气浓度增加了一倍,增加量达到了33.5ppb,这些氨气的水平与夏季有空调的家庭相似。尽管这两天的平均氨浓度明显不同,但它们都显示出相同的精细尺度下氨气浓度的温度依赖效应,根据室内温度和空调运行的波动以及冷凝水的存在,在短时间尺度内氨气增加和减少。室内空置以及夏季高温条件下氨气浓度、温度、相对湿度的变化图3显示了室内活动期间的氨气浓度、温度和相对湿度变化。在上午10点空调关闭后,温度持续上升,氨气的浓度也有所增加,每次连续恢复实验的起始浓度都更高。白天达到的最高浓度91.6ppb,但在室内冲洗期间,当打开门窗迅速通风时,氨浓度都迅速下降,同时室内测量的氨气从未下降到典型的室外值,这也表明了室内氨气排放的连续性。由于在所有门窗被打开的过程中,氨气的浓度仍然很高,这表明室内表面有大量的氨来源,可以迅速释放到气相中以保持平衡。室内活动期间氨气浓度、温度、相对湿度的变化总结在HOMEChem实验中测量的氨气浓度显示,与典型的室外氨气浓度值相比,室内氨气浓度值明显更高。这一数值与其它室内氨浓度研究一致,但是研究人员建议还需要在不同气候区和不同季节进行额外的测量,以评估观测到的室内氨水平和其它室内环境以及暖通空调系统条件下的适用程度。总的来说,室内氨浓度似乎受到气体-表面平衡的强烈控制,室内较高的氨气浓度可能是化学反应的重要驱动因素,以氨气为限制的反应会随着室内浓度的增加而增强,室内氨气的存在也可以作为酸性气体(如HCl,HNO3)与铵盐反应生成颗粒相的途径。此次在HOMEChem期间进行的氨气浓度测量是第一次进行的高时间分辨率的室内氨气测量,能够很清楚识别室内环境中氨气的不同来源和浓度的变化过程。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
  • 发布3P 竞争性吸附分析仪新品
    mixSorb 系列竞争性吸附分析仪具备独特的设计,能够保证整个动态吸附过程安全、简单地实现。在宽泛的温度和压力范围内,用已知组分的混气对工业吸附剂和研发用样的相关性能进行研究,混气的流量可以自行调节。目前常见的新型材料如MOF,COF等,由于其表面具有高度选择性,因此通过竞争吸附来研究该材料不失为优质方案。吸附柱吸附柱压力可自动调节,进口和出口之间的压降将由设备测量。根据不同的产品型号,将吸附柱分为以下几种:mixSorb S, SHP:微型吸附柱 (? 4.57 mm, 高 4.5 cm) 小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb L:标准吸附柱 (? 3 cm, 高20 cm)小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb 优势在线预处理温度可达400 °C 线性加热速率为 10 K/min气体自动混合电脑控制及数据采集吸附柱入口及出口压力的测定内置热导检测器 (TCD)旁路连接全自动压力控制通过接口质谱进行3种及以上组分气体的痕量分析显示面板内置电源安全防护传感器工作区智能照明质量流量计mixSorb L: 2, 3, or 4 MFCs 提供八种不同规格的质量流量计mixSorb S, SHP: 2, 3, or 4 MFCs 提供4种不同规格的质量流量计mixSorb 软件控制mixSorb ManagermixSorb Manager是一款用户友好型软件,它提供了所有系统功能的实时控制和可编程操作。所有传感器和阀门的状态、气流的路径和方向以及安全和输送操作的所有相关系统信息都可以在控制 面板上清楚地看到。3P sim3P sim 可将实验数据整合处理,并拟合成相应的曲线。以下列出了用3P sim完成的测试:穿透曲线的生成穿透行为的模拟及预测,吸附柱的热分布单组分及多组分气体吸附数据的计算吸附选择性、亲和力及动力学数据的测定创新点: 采用多组分气体对吸附剂的分离性能进行测定 不同型号的仪器配置不同规格的吸附柱; 最多可配置四个MFC供用户选择; 可连接质谱,从而对三种以上痕量气体进行分析; 具有安全防护传感器,当歧管中测试气体达到一定浓度,便发出警告; 吸附柱进,出口压力均可进行检测; 可进行穿透曲线的测定,PSA变压吸附实验,以及吸附动力学数据的测定 3P 竞争性吸附分析仪
  • 选择性吸附分析仪SAA8100入选2019优秀新品提名奖
    麦克仪器公司新推出的选择性吸附分析仪SAA8100近日获得仪器信息网2019科学仪器优 秀新品提名奖。该奖项是由技术评审委员会主席团监督,经仪器信息网编辑审查、中国科学仪器行业“优 秀新品”网络评审团评审,受到了国内外仪器厂商和用户,以及相关媒体的关注与重视。 选择性吸附分析仪SAA8100SAA-8100选择性吸附分析仪是一款基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪,产品采用可监测多组分吸附的瞬态行为检测系统,可收集多组分瞬态和平衡状态的吸附数据。SAA-8100采用可灵活配置的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。通过集成了精确的质量流量控制器和麦克旗下PID公司专有的高性能混合阀,所得的气体输送系统具有最小的死体积,并确保精确控制组分和流速。SAA-8100将麦克仪器公司及麦克旗下PID公司的成熟技术相结合,通过质量平衡提供高精度、可靠的、选择性气体/蒸汽混合物吸附数据,使其成为评估下一代吸附剂性能的高效工具。SAA-8100选择性吸附分析仪的应用广泛,从气体分离,储存和纯化,突破曲线分析到二氧化碳捕获,吸附选择,评价下一代吸附剂材料以及储能,材料研究等领域应用均表现出强大的优势。独有的特色及众多优点,让麦克SAA-8100从市场众多选择性吸附分析产品中脱颖而出。作为材料表征领域行业引领者,相信麦克仪器公司丰富的产品体系,独具个性的吸附分析产品,未来将为广大的消费者提供更多的选择。关于麦克仪器公司麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球供应商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有先进的仪器和应用技术。麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。同时具备丰富的科学知识库和内部生产制造, 麦克仪器公司产品覆盖了石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及为下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等提供最前沿的表征技术。在Particulate Systems旗下,麦克仪器公司发现并商业化独特和创新的材料表征技术,对核心产品线进行补充。商业测试实验室–Particle Testing Authority (PTA)实验室可提供表征分析测试服务。战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案.仪器咨询:400-860-5168转0677
  • 美国NOVA595实时氨气分析仪上市
    NOVA595氨气分析仪——助您抢占先机! NOVA595实时氨气分析仪型 号: NOVA595产 地: 美国制造商: 美国NOVA美国NOVA(诺瓦)分析系统公司是全球最著名的气体分析仪及分析系统的设备供应商之一,其产品在世界知名的通用电气集团、佛罗里达能源集团、安大略水力发电公司、全球最大的钢铁企业阿塞洛-米塔尔(Arcelor Mittal)、美国钢铁集团(Stelco)均有非常成功的应用,在钢铁工业中的的电弧熔炉尾气和鼓风炉顶气体分析仪表中占有绝大部分市场。NOVA设计和制造可靠的气体分析设备超过30年,专业提供便携式气体分析仪、在线气体分析仪和样品处理设备,为传统和新兴产业提供多元化产品。我们在设计和制造方面的集成方法及经验使得每套产品为每个具体运用工况而量身定制,同时针对每台分析仪我们能够提供最好的价格,长期可靠和成熟的技术,并竭诚为广大客户提供高效、快速的服务。NOVA(诺瓦)分析仪主要应用于炼钢、热处理、发电厂、烟气分析、过程气体分析、合成气分析、垃圾填埋场、发动机尾气分析等。Nova办公楼Nova组装车间 自进入中国市场以来,nova(诺瓦)烟气分析仪以优异的性能,在同类产品中脱颖而出,被众多高校、研究所、节能监测中心、环境监测站和冶金、电力等企业所选用,并以其卓越的品质、出色的性价比和完善的售后服务赢得了客户的赞誉。Nova595实时氨气分析仪应用范围NOVA595氨气分析仪采用耐用电化学传感器测量,由于此传感器对氨的准确测量不需样气中存在高浓度氧气,因此NOVA595可应用于果蔬存储室等低氧环境,其运用范围包括:果蔬存储室、家禽养殖场、氨冷却设备等密闭、受控区域中氨持续监测。氨气分析仪有以下多种型号可供选择: 595D—主机内1个扩散型传感器,无采样泵541DR1—主机外1个扩散型传感器541DR2—主机外2个扩散型传感器541DR3—主机外3个扩散型传感器541DR1—主机外4个扩散型传感器541P—内置采样泵从其它区域抽取空气 Nova595氨气分析仪显著特点、先进性和优势介绍传感器耐用、灵敏、可置换、使用寿命3-4年对目标物响应快-55秒仪器预热快泵吸式或扩散式采样NEMA12防尘数字显示操作容易、维护简单4-20mA记录输出技术参数检测方法 可置换电化学传感器(3-4年) 量程 0-50ppm (最大200PPM) 准确度与重复性 1%全量程 分辨率 1PPM 漂移 2% F.S. /周 响应时间 (T-90) 55S 环境温度范围 5- 40°C 线性 ±1.0% F.S. 尺寸和重量 12" H x 10" W x 7" D @8 lbs (30 x 25 x 17.5 cm @ 3.6 kg) 电源 220V 50 Hz 输出选项 4-20mA 功能扩充泵吸采样时,可配置低流量报警,继电器报警,声光报警。增加仪器操作的安全性,并且作为报警仪使用。可同时安装4个远程传感器。一台仪器代替4台对多个区域监测,满足您调研、监测、科研的需求。频闪光报警。NEMA4X 耐气候、耐腐蚀版本。适应危险区域使用。如有需要请与我们联系:北京乐氏联创科技有限公司电话:400-639-1125
  • 蒸汽吸附分析仪在气溶胶吸湿性研究中的应用
    大气气溶胶是指悬浮在大气中的固体和液体颗粒共同组成的多相体系。人们所处的大气环境实际就是由不同相态的颗粒物均匀分散在空气中形成的一个气溶胶体系。常见的大气气溶胶包括直接排放至大气的沙尘、道路扬尘和黑炭等一次颗粒物,以及通过化学反应形成的二次颗粒物,例如二氧化硫和氮氧化物通过大气氧化形成的硫酸盐和硝酸盐等。由于大气气溶胶的环境、气候及健康效应,在过去几十年里,对它的理化性质的研究正日益受到包括化学家、环境学家等科学家等的重视。吸湿性是气溶胶最重要的物理化学性质之一(Tang et al., 2019a)。例如对于研究大气化学来说,吸湿性会影响实际环境条件下大气颗粒物的含水量,从而会影响颗粒物的大气化学反应活性;从大气能见度和直接辐射强迫的角度来看,在实际大气环境中,颗粒物吸水会导致其粒径增大,从而影响颗粒物的光学性质,继而影响气溶胶的消光系数、对能见度的影响以及对直接辐射强迫的影响;另外,气溶胶的吸湿性也与气溶胶颗粒物的云凝结核活性和冰核活性密切相关。1. 已有吸湿性测量技术的局限性现有研究中常用的吸湿性测量技术主要有吸湿性分级差分迁移率分析仪(H-TDMA)、电动力天平、显微镜以及红外光谱等(Tang et al., 2019a)。目前最常用的吸湿性测量技术为H-TDMA,该仪器是通过测定不同相对湿度下气溶胶的电迁移率直径来研究其吸湿性。使用该仪器对气溶胶的吸湿性进行表征时,必须假设气溶胶为球形,但某些颗粒物的形貌并不规则,例如花粉、烟炱以及矿质颗粒物等。另外,H-TDMA的测量精度较为有限,仅可测定颗粒物大于1%的直径变化。电动力天平是通过测量单个颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,虽然它对颗粒物的形貌没有要求,但该仪器的灵敏度同样比较有限,一般只能测量大于1%的质量变化。此外,显微镜也常用于测量颗粒物的吸湿性,它可以通过测量颗粒物的形貌变化来直接观察颗粒物粒径的大小变化从而研究其吸湿性。然而该技术同样基于球形颗粒物的假设,且灵敏度有限。另外,红外光谱是一个非常灵敏的吸湿性测量方法,该方法通过测量颗粒物中水的红外光谱来研究吸湿性,但把颗粒物中水的红外吸收光谱定量转换为颗粒物的含水量时存在一定的限制。2. 蒸汽吸附分析仪虽然目前用于颗粒物吸湿性的测量手段较为丰富,但准确测定非球形的或者吸湿性较弱的颗粒物的吸湿性仍然是一个很大的挑战。本课题组自主开发和建立了使用蒸汽吸附分析仪测量大气颗粒物吸湿性的新方法,相关研究成果由Atmospheric Measurement Techniques发表(Gu et al., 2017a)。该方法通过测定不同相对湿度下颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,其原理如图1所示。图1. 蒸汽吸附分析仪的装置示意图(Gu et al., 2017a)该仪器对颗粒物的形貌没有要求,且具有卓越的灵敏度,能够准确测定小于千分之一的质量变化;在温湿度控制方面性能突出,所能研究的相对湿度最高可达98%。由于上述卓越性能,这项测量技术非常适用于研究形貌不规则或吸湿性较弱的大气颗粒物(比如矿质颗粒物、烟炱和生物气溶胶等),目前已被成功用于研究花粉颗粒物(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b)、矿质颗粒物(Guo et al., 2019 Tang et al., 2019c Chen et al., 2020)、高氯酸盐(Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)等的吸湿性,大幅度提高了我们对上述几类物质吸湿性的科学认识水平。下文将介绍蒸汽吸附分析仪的几个典型应用。2.1 花粉颗粒物花粉颗粒物是最重要的生物气溶胶之一,其年排放量为 47-84 Tg,对大气环境、人体健康和气候变化具有重要影响,同时也在植物繁衍和和生态系统演化中起着关键作用。吸湿性是花粉颗粒物最重要的理化性质之一,其会影响花粉颗粒物的质量与形貌,从而影响花粉在大气环境和呼吸道中的迁移和传输。由于花粉颗粒物的形貌不规则,且吸湿性较弱,因此先前已有的吸湿性测量技术较难准确测定花粉颗粒物的吸湿性,而我们的方法对颗粒物的形貌无要求且非常灵敏,所以非常适合用于研究花粉颗粒物的吸湿性。图2. 花粉颗粒物的产生、传输及其环境、气候及生态效应在我们已经发表的两项工作中(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b),我们研究了25和37摄氏度下共17种国内外代表性花粉(12种风媒、5种虫媒)的吸湿性。我们发现这些花粉颗粒具有相对较强的吸湿性。例如,当相对湿度从0%升高至90%时,花粉颗粒物的质量增加了30%-50%,当相对湿度达到95%时,花粉颗粒物的质量基本接近于干燥条件下的2倍,如图3所示。另外就目前已有的数据(包括本研究和前人的研究)来看,风媒花粉和虫媒花粉的吸湿性似乎没有系统差异,而中国常见花粉与欧洲/北美常见花粉的吸湿性也非常相似。此外,两个温度下(25和37摄氏度)花粉颗粒物吸湿性的差异比较小。本研究对于深入认识花粉颗粒物的环境行为具有重要意义,尤其是37摄氏度下的实验结果,为模拟花粉颗粒物在呼吸系统内的传输和沉降以及评估其对人体健康的影响提供了关键基础数据。图3. (a)松树花粉与(b)梨树花粉分别在25和37摄氏度下的吸湿性2.2 矿质颗粒物由干旱和半干旱地区地表排放进入大气的矿质气溶胶是一种非常常见的大气颗粒物,其年排放量居于全球第二位,大气含量则居于全球第一位。图4展示了一次典型的沙尘暴事件。矿质气溶胶作为对流层中最重要的气溶胶之一,显著影响全球大气污染、气候变化以及生物地球化学循环。吸湿性在很大程度上决定了矿质气溶胶对大气化学和气候的影响。我们使用蒸汽吸附分析仪测量了21种矿质气溶胶的质量随相对湿度(0-90%)的变化,从而定量阐明矿质气溶胶的吸湿性(Chen et al., 2020)。这21种矿质气溶胶包括14种常见矿物(如石英、长石、石灰石和伊利石等)以及7种来自全球不同地区的实际沙尘。图4. 一次典型的沙尘暴事件我们发现矿质气溶胶的吸湿性普遍较弱,如图5所示。除了蒙脱石以外,当相对湿度从0%增加至90%时,矿质气溶胶的质量增加了不到10%,表明绝大部分的矿质气溶胶的吸湿性较低。另外,我们发现矿质气溶胶的吸湿性与其比表面积密切相关,这表明矿质气溶胶的吸湿性可能是由水在颗粒物表面的吸附所决定的。例如对于蒙脱石,其比表面积较大,吸湿性也远远强于其他矿质气溶胶。上述研究结果可显著提高矿质气溶胶吸湿性的科学认识,从而有助于更好地阐明矿质气溶胶在大气化学和气候变化中的作用。图5. 矿物样品的吸湿性与(a)BET比表面积的关系以及(b)粒径的关系2.3 盐尘暴颗粒物最近几年的外场观测表明,矿质颗粒物,尤其是从干盐湖和盐碱地表面排放进入大气的矿质颗粒物,除了吸湿性很弱的矿物之外,往往还含有一定量的水溶性盐(如氯化钠和硫酸钠等)。这类矿质颗粒物常被俗称为盐尘暴颗粒物。然而,目前关于盐尘暴大气颗粒物吸湿性的科学认识还基本上处于空白阶段。在近几年发表的一项研究工作中(Tang et al., 2019c),我们在东起黄河三角洲,西至新疆罗布泊的干旱和半干旱盐碱地采集了13个地表土壤样品,采样点的地理分布如图6所示。我们使用X射线衍射仪测定了这些样品的矿物组分,使用离子色谱仪分析了它们的水溶性离子成分,并使用蒸汽吸附分析仪研究了这些样品的吸湿性。图6. 土壤样品采样点的地理分布研究发现,不同样品的吸湿性存在着很大的差异,如图7所示。对于某些盐尘暴样品,其吸湿性较弱,当相对湿度升高至90%时,其质量仅增加了10%左右,然而对于某些盐尘暴样品,当相对湿度升高至90%时,其质量已增加至干燥状态下的5倍,这基本接近于氯化钠或硫酸钠的吸湿性。随后我们又探讨了颗粒物的吸湿性与其水溶性离子含量的关系。我们发现当水溶性离子的含量越高,颗粒物的吸湿性越强。此外,我们还将颗粒物水溶性离子含量的数据输入至气溶胶热力学模型(ISORROPIA-II)中来计算颗粒物的吸湿性,结果表明该热力学模型并不能很好的模拟实际盐尘暴样品的吸湿性。以上研究结果将改变我们对于矿质颗粒物吸湿性的科学认识,进而帮助我们更好地了解矿质颗粒物在大气化学和气候系统中的作用。图7. (a)新疆自治区吐鲁番市艾丁湖表层盐土与(b)内蒙古杭锦后旗盐碱土样品的吸湿性2.4 蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器的联用由于蒸汽吸附分析仪仅可得到颗粒物随相对湿度的质量变化,因此我们通常还会将蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器进行联用,从而深入认识颗粒物的吸湿性。例如,在花粉颗粒物吸湿性的研究工作中(Tang et al., 2019b),除蒸汽吸附分析仪以外,我们还使用了透射傅立叶变换红外光谱仪测定样品的红外吸收,以获得花粉颗粒物的化学成分的信息。测量结果表明,花粉颗粒物的吸湿性在很大程度上决定于颗粒物中羟基的相对含量。这一研究结果揭示了花粉颗粒物的化学成分与吸湿性的关系,进一步增强了我们对花粉颗粒物的环境、健康和气候效应的认识。在代表性钙盐镁盐颗粒物吸湿性的研究工作中,我们使用蒸汽吸附分析仪与H-TDMA系统分析了八种钙盐镁盐的吸湿特性,直接得到了颗粒物在不同相对湿度(0-90%)下的液态水含量及粒径变化数据,并讨论了不同初始相态对颗粒物吸湿性的影响以及环境意义。以Ca(NO3)2为例,其在蒸汽吸附分析仪实验中观察到明显的潮解行为,表明初始相态下该颗粒物为结晶态;而在H-TDMA实验中,Ca(NO3)2气溶胶颗粒呈现连续吸湿行为,表明其初始相态为无定形态。但是,颗粒物潮解之后两种手段得到的吸湿性参数均与气溶胶热力学模型模拟值吻合,呈现出良好的一致性。结果表明,两种手段的联用能够互为补充地系统研究颗粒物在不同粒径、不同初始相态下的吸湿特性,并为气溶胶热力学模型的验证提供有效的基础物化数据。2.5 火星上的液态水我们开发的大气颗粒物吸湿性的新方法还可以用来帮助我们认识火星中的液态水。2018年,来自意大利宇航局的团队通过雷达在火星南极附近冰层的地下发现了一个液态水湖。一般来说,由于火星环境条件极度寒冷和干燥,纯净液态水很难在火星环境中稳定存在。而土壤中存在的高氯酸盐可以降低水的冰点,并可在亚饱和条件下通过吸收水蒸气形成水溶液,这可以解释为什么火星这种极度干旱的条件下可能存在液态水。目前一些研究认为,火星土壤中所含的高氯酸盐能够在相对湿度远低于100%时通过吸收大气中的水蒸气发生潮解从而形成稳定的溶液,但关于不同温度和相对湿度下高氯酸盐液态水含量的实验数据仍十分匮乏。图8. 火星液态水湖(来源于网络)我们使用蒸汽吸附分析仪测定了几种常见的高氯酸盐(无水高氯酸镁、六水合高氯酸镁、无水高氯酸钠、一水合高氯酸钠等)在不同温度下的相变和吸湿性 (Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)。我们发现,高氯酸盐可在较低的相对湿度下吸水形成稳定的水溶液。如图9所示,对于高氯酸钠盐,在相对湿度低于20%时,其主要以无水高氯酸钠颗粒物稳定存在;当相对湿度升高至30%时,则主要以结晶态的一水合高氯酸钠稳定存在;当相对湿度进一步升高时,结晶态的一水合高氯酸钠将吸收大量水形成稳定的高氯酸钠溶液。另外,我们还发现高氯酸盐的潮解点会随着温度的升高而降低。例如一水合高氯酸钠的潮解点从5摄氏度时的∼51.5%降至30摄氏度时的∼43.5%。这项研究工作大大加深了我们对不同条件下高氯酸盐在土壤中的吸湿性的认识,并在一定程度上揭示了为什么火星上可能存在液态水背后的物理化学机制。图9 (a)高氯酸镁盐与(b)高氯酸纳盐随温度和相对湿度变化的相态图参考文献【1】Chen, L. X. D., Chen, Y. Z., Chen, L. L., Gu, W. J., Peng, C., Luo, S. X., Song, W., Wang, Z., and Tang, M. J.: Hygroscopic properties of eleven pollen species in China, ACS Earth Space Chem., 3, 2678-2683, 2019.【2】Chen, L. X. D., Peng, C., Gu, W. J., Fu, H. J., Jian, X., Zhang, H. H., Zhang, G. H., Zhu, J. X., Wang, X. M., and Tang, M. J.: On mineral dust aerosol hygroscopicity, Atmos. Chem. Phys., 20, 13611-13626, 2020.【3】Gu, W. J., Li, Y. J., Zhu, J. X., Jia, X. H., Lin, Q. H., Zhang, G. H., Ding, X., Song, W., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Investigation of water adsorption and hygroscopicity of atmospherically relevant particles using a commercial vapor sorption analyzer, Atmos. Meas. Tech., 10, 3821-3832, 2017a.【4】Gu, W. J., Li, Y. J., Tang, M. J., Jia, X. H., Ding, X., Bi, X. H., and Wang, X. M.: Water uptake and hygroscopicity of perchlorates and implications for the existence of liquid water in some hyperarid environments, RSC Adv., 7, 46866-46873, 2017b.【5】Guo, L. Y., Gu, W. J., Peng, C., Wang, W. G., Li, Y. J., Zong, T. M., Tang, Y. J., Wu, Z. J., Lin, Q. H., Ge, M. F., Zhang, G. H., Hu, M., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols, Atmos. Chem. Phys., 19, 2115-2133, 2019.【6】Jia, X. H., Gu, W. J., Li, Y. J., Cheng, P., Tang, Y. J., Guo, L. Y., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Phase transitions and hygroscopic growth of Mg(ClO4)2, NaClO4, and NaClO4∙H2O: implications for the stability of aqueous water in hyperarid environments on Mars and on Earth, ACS Earth Space Chem., 2, 159-167, 2018.【7】Tang, M. J., Chan, C. K., Li, Y. J., Su, H., Ma, Q. X., Wu, Z. J., Zhang, G. H., Wang, Z., Ge, M. F., Hu, M., He, H., and Wang, X. M.: A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies, Atmos. Chem. Phys., 19, 12631-12686, 2019a.【8】Tang, M. J., Gu, W. J., Ma, Q. X., Li, Y. J., Zhong, C., Li, S., Yin, X., Huang, R. J., He, H., and Wang, X. M.: Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature, Atmos. Chem. Phys., 19, 2247-2258, 2019b.【9】Tang, M. J., Zhang, H. H., Gu, W. J., Gao, J., Jian, X., Shi, G. L., Zhu, B. Q., Xie, L. H., Guo, L. Y., Gao, X. Y., Wang, Z., Zhang, G. H., and Wang, X. M.: Hygroscopic Properties of Saline Mineral Dust From Different Regions in China: Geographical Variations, Compositional Dependence, and Atmospheric Implications, J. Geophys. Res.-Atmos, 124, 10844-10857, 2019c.作者简介:唐明金,中国科学院广州地球化学研究所研究员,博士生导师。本科和硕士毕业于北京大学,博士毕业于马普化学研究所,并先后在英国剑桥大学和美国爱荷华大学从事博士后研究。主要研究方向为气溶胶化学及地球化学,已在Chemical Reviews、Atmospheric Chemistry and Physics和Journal of Geophysical Research-Atmospheres等国际知名期刊上发表SCI论文60余篇,并自2017年起担任国际SCI期刊Atmospheric Measurement Techniques副主编。曾获第18届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖、第8届中国颗粒学会气溶胶青年科学家奖。
  • 康塔公司推出世界第一台双站水吸附分析仪
    美国康塔仪器公司隆重推出世界第一台双站水吸附分析仪 Quantachrome Announces New Water Sorption Analyzer 美国康塔仪器公司(Quantachrome Instruments)2009年10月30日在其位于佛罗里达州的总部发布新闻,隆重推出世界第一台双站重量法水吸附分析仪——Aquadyne DVS。 水吸附特性研究在制造和设计先进材料方面非常重要。许多材料 由于所含水分不同导致性能发生改变,这是由于材料所发生的对空气中的水发生自然吸附、毛细管冷凝或化学反应等作用所致。水分吸附现象和材料 的贮存、处理 或其活性都 有关系。含水量 的百分比是描述材料 含水量 的最简单和最重要的参数。材料 的含水量 取决于材料 所处环境的相对湿度 。水的吸附等温线是描述材料 在吸附水分过程中材料 水分含量 与相对湿度 的关系。其应用包括: 􀁺 粮食的烘干和贮存 􀁺 食品的质地和上架周期(保质期) 􀁺 药物赋形剂的稳定性和药物活性 􀁺 灰浆和其它似水泥材料 􀁺 纸张和涂料 􀁺 疏水表面处理(牙科用牙齿抗污涂料的效力) 􀁺 微孔和纳米结构的碳材料 􀁺 PEM燃料电池成分 Aquadyne DVS是一个全自动双微天平系统,可以同时测定两个样品的水蒸汽吸附量,融合了高精度,高输出和多功能的独特优点,具有充分完整的温度控制和相对湿度发生器,高分辨率(0.1微克)和高负载能力(5g)。 这个双微天平分析仪采用了重量法吸附测量原理结合动态蒸汽发生系统以精确测量吸附等温线,吸附动力学和依赖温度的吸附行为。两个样品可同时测量是这个新型分析仪的规范标准,但是更加奇特的是,如果只测量一个样品,出色的电子微天平系统可承受多达8g的重量,并仍能保持千万分之一(0.0000001g)的灵敏度! Aquadyne DVS设计性能高,操作简单,主要针对医药,食品,干燥剂,建筑材料,燃料电池,炭材料,考古学和材料科学的工业应用和学术研究,使得这些领域的科学工作者有了更加得心应手的分析和研究手段。
  • 130万!中国石油大学(北京)多组分竞争性吸附分析仪采购项目
    项目编号:0873-2201HW4L0429项目名称:中国石油大学(北京)多组分竞争性吸附分析仪采购项目预算金额:130.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量/单位是否接受进口产品简要技术参数及规格描述1多组分竞争性吸附分析仪1套是详见附件采购需求。 (1)本次招标共分1个包。本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。技术参数及规格描述详见附件采购需求。(2)进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。(3)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:工业 。(4)本项目为非专门面向中小企业采购的项目。合同履行期限:合同生效后四个月内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 康塔仪器竞争性气体吸附分析仪荣获创新产品奖
    2015年10月,全球粉体及多孔材料分析检测仪器领导者,美国康塔仪器正式发布dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪。这款开创性的仪器一经推出,就凭借其独特的安全性设计和卓越的性能而赢得客户青睐。它可以便捷地研究任意复杂的吸附过程;可以在宽泛的温度和压力范围内,调节气体流速并很好地定义气体组分;从而可以调查或研究在真实工艺条件下的吸附剂技术状况。其卓越的性能和创新设计,使其赢得《2015年仪器行业优秀新品奖》。dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪可广泛应用于:穿透曲线的测定、对吸附剂的动力学性能研究、在水或其他蒸汽存在下的吸附测量、共吸附和位移现象的调查、选择性吸附测定、技术分离工艺的合理比例缩小、动态吸附和解吸实验、单一和多组分吸附数据的测定、沿吸附床层的温度分布曲线调查等。 完整地理解发生在固定床反应器的复杂过程是获得最佳分离性能的关键,穿透曲线的预测是固定床吸附过程设计与操作的基础。 dynaSorb BT系列动态吸附穿透分析仪具备强实的吸附器设计,防护门,工作区照明和结构清晰的PC控制界面,确保安全和方便的仪器操作。吸附器压力是永久性测量的,即使仪器关机,压力也会显示在仪器的前面板上。当加热包温度超过用户设定值时,信号灯将亮起。在所有dynaSorb BT仪器上,检测可燃气体的安全保护传感器是标准配置。在气体泄漏的情况下,仪器会跳回到空闲状态,并自动关闭。除卓越的安全设计外,dynaSorb BT系列还具备诸多无与伦比的优点: 穿透(突破)曲线测定, 单和多组分吸附数据测定 顺序吸附与解吸实验的自动化流程, 逆向气流能力 自动吸附器压力调控可高达10bar, 沿吸附器轴向监测压降 自动内置气体混合,可配置最多4个高精度质量流量控制器 入口和出口气体组分测量, 入口气体温度监测 用于导入水或其他蒸汽的蒸发器选项 吸附床内的热谱测定(用四个温度传感器) 沿吸附器轴向监测压降 美国康塔仪器 美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及最佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析 、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以 满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问 题的根源 通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 美国康塔仪器公司推出全自动化学吸附分析仪
    Quantachrome to Show New Instruments at Pittcon 2008 美国康塔仪器公司在Pittcon 2008展出全自动化学吸附分析仪---- ChemBET PULSAR 美国康塔仪器公司最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能: - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。 - 内置数据采集卡和温度控制器 选件包括Quadrupole 质谱检测仪和外置数字气体混合/质量流量控制器。
  • 美国康塔仪器公司新一代气体吸附分析仪
    ——吸附领域新纪元的开始   美国康塔仪器公司研发的最新产品——Autosorb-iQ,代表了业界全自动、多功能集成的最高水准。诸如蒸汽吸附、动/静态化学吸附、双站并行的超微孔/超低比表面分析等等,Autosorb-iQ将要告诉您的是:只要您能想到,我就能做到!   作为气体吸附领域中的领导者,美国康塔仪器公司从未停下自己前进的脚步。直至近期发布的新一代气体吸附分析仪——Autosorb-iQ,它向世人宣告了一个新时代的来临。多功能集成、模组化设计、超精细微孔分析、TPR/TPO/TPD化学分析以及质谱联用功能等等,诸多种种将向你证明:Autosorb-iQ不是仪器,而是你的全能好帮手!   康塔仪器的首席执行官Scott Lowell先生说:“Autosorb-iQ在气体吸附测量技术上取得了巨大的飞跃,它能为材料科学领域中的研究者搭建一个高效完善的整合平台,为他们解决材料表面性能等问题提供有效、可靠的帮助。Autosorb——如此值得信赖的名字。毫无疑问,我们的Autosorb-iQ一定是你最佳的选择。”   在新兴的科研以及工业领域中,诸如环保能源、气体贮存/使用、催化剂和纳米材料,Autosorb-iQ将会以其独特的魅力吸引业界专家的眼睛。 双站并行分析功能更有利于改善那些低温环境下的动辄数十小时的微孔分析(低温、小孔制约气体的自由扩散),成倍提高工作效率。
  • 中国第一台高端Autosorb-iQ全自动物理吸附分析仪在复旦大学成功安装
    5月17日,美国康塔仪器公司推出的新一代全自动物理吸附分析仪——Autosorb iQ,在享誉盛名的国内学府——复旦大学化学系物化组成功安装,复旦大学也成为了康塔公司新推出的高端产品Autosorb iQ国内的首位安装客户。   康塔(Quantachrome)作为著名的当代颗粒技术开创者。四十年来,康塔(Quantachrome)的科学家不断革新了测量技术并设计了相应的仪器,使得粉体及多孔物质的测量更加精确、精密,更加可靠。从未停下自己前进脚步的康塔,近期发布的新一代气体吸附分析仪—Autosorb-iQ,它向世人宣告了一个新时代的来临。多功能集成、模组化设计、超精细微孔分析、TPR/TPO/TPD化学分析以及质谱联用功能等等,诸多种种将向你证明:Autosorb-iQ不是仪器,而是你的全能好帮手!   作为第一所由中国人通过民间集资自主创办的高等学校,经历逾百年沿革的复旦大学在培养人才、创新科技、传承文明、服务社会方面为国家作出了突出贡献。在科研教学上,复旦也是一直秉持着严谨的教学风格,科研水平也是位列国内前端。这次复旦与康塔的成功合作,正是国内乃至国际高端科研单位合作的典型范例。康塔也期待着能够与更多的单位在科研上进行良好的合作。   复旦大学也成为国内第一个第二代Optistat® DN低温恒温器的用户.   随着材料科学的迅猛发展,科学家对不同周期或不同温度的材料吸附实验提出了更高的要求, 康塔公司与世界著名的低温专业公司OXFORD合作在Autosorb-iQ全自动物理/化学吸附分析仪上联合开发了取代冷阱杜瓦的第二代Optistat® DN低温恒温装置。该装置专用于Autosorb-iQ系列仪器。从此, Autosorb-iQ实现了在77K到200K之间进行无限制气体吸附实验的可能。   该装置具有以下特点:   - 仅用液氮做冷媒, 专用于Autosorb-iQ系列全自动物理/化学吸附分析仪   - 可在77K到200K之间进行无限制气体吸附实验   - 无需液氩在87K进行高分辨微孔/介孔氩吸附分析   - 对不同吸附物质在不同温度下进行宽范围的准确测量   - 吸附热的准确测定   - 温度精度: +/- 0.03K   - 在样品区具有三点校正的温度传感器   复旦大学化学系的研究方向之一为物理化学和材料科学的交叉领域-功能材料电化学,当前主要的研究方向为(1)新型储能材料和储能技术的研究,包括液体锂离子电池、、电化学电容器、染料敏化太阳能电池、燃料电池等 (2)无机-有机纳米复合材料在储能、催化、光致发光、物质分离及生物医药等领域中的应用 低温恒温器与Autosorb的结合为催化剂开发和新材料研究提供了新的实验手段。   同时安装的仪器还有美国康塔仪器公司引以为荣的Quadrasorb SI全自动四站比表面和孔径分析仪,这是该系安装的第二台高通量实验仪器.今后,将有更多的康塔公司产品为复旦大学的科学研究服务。
  • 麦克仪器发布Micromeritics® 选择性吸附分析仪SAA—8100新品
    SAA 8100Micromeritics® 选择性吸附分析仪选择性吸附分析仪(SAA - 8100)是一种基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪。SAA - 8100是一款收集多组分瞬态和平衡状态吸附数据的仪器。由于流动的气流具有良好的混合性,且采用的可监测多组分吸附的瞬态行为(传质分布)检测系统,故采用了动态法分析选择性吸附。 工作原理SAA-8100的设计基于美国麦克仪器旗下西班牙PID公司技术的气体输送系统。该系统的主要组成部分包括质量流量控制器,混合阀,蒸汽源,温度控制器和用于评估吸附剂的样品柱。分析的基本程序包括:吸附剂的活化(脱气),气体(或蒸汽)的混合物流过装有吸附剂的样品柱,并监测流出气体的组成。吸附的气体量可以根据质量平衡,进入样品柱前的质量减去离开样品柱的组分的质量来确定。该值为混合气各组分吸附总量。利用进入样品柱前的气体组分比例和吸附的组分(从气相)比例,可以计算出吸附剂的选择性。这种选择性是比较吸附剂的一个关键参数。 仪器优势1,全测量范围内优化的最小 “死体积”,确定分离是否可进行 然后根据吸附量计算选择性。2,简单的柱设计,出色的流量控制,可以使用多种气体,并可进行高度可控的气体混合。3,样品柱位于温度控制的热箱中,可以通过精确的温度控制进行高质量的吸附实验,这对于突破曲线分析尤为重要。4,精确的温度控制对于消除冷点,避免蒸汽冷凝至关重要,并且需要在样品柱附近进行取样以最大限度地减少混合。分离后,我们希望获得最佳分辨率,混合会对数据产生负面影响(注意:许多应用都是在相对较低的温度下进行的,因此并不总是需要加热炉)。4,专有混合阀为气体混合控制提供重要优势,并最大限度地减少系统死体积。6,背压控制,允许用户在商业相关条件下进行实验。7,SAA 8100是可灵活配置的的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而扩展其功能。从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 可选配件• 质谱仪(用户配置或麦克配置)• 红外光谱仪(使用者配置)• GC/ MS• 其他混合组件• 高温炉• 蒸汽发生器(水和其他蒸汽) SAA 8100应用气体分离、储存和纯化突破曲线分析二氧化碳捕获吸附选择性评价下一代吸附剂材料,如MOFs、COFs、ZIFs、沸石、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛碳、多孔聚合物及树脂等储能选择性分析材料研究化学工程 Basolite C300(Cu-btc)的二氧化碳穿透曲线可执行的测试类型• 多组分吸附• 混合气体吸附• 突破曲线分析• 气体和蒸气混合物吸附• 选择性和吸附能力• 动态吸附和解吸测量• 竞争吸附• 高压吸附• 纯组份数据(低压,高温,宽温度范围)规格参数压力压力 0-10bar温度室温至450°C(带炉)创新点:1、产品设计 灵活的气体输送和管理系统,可在工艺相关条件下精确表征吸附剂的性能。 该系统将美国麦克及麦克旗下PID公司的成熟技术相结合,通过质量平衡提供高精度、可靠的、选择性气体/蒸汽混合物吸附数据,使其成为评估下一代吸附剂性能的高效工具。 2、系统组件 集成了精确的质量流量控制器和麦克旗下PID公司专有的高性能混合阀,所得的气体输送系统具有最小的死体积,并确保精确控制组分和流速。 可灵活配置的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 3、动态监测 基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析,产品采用可监测多组分吸附的瞬态行为检测系统,可收集多组分瞬态和平衡状态的吸附数据。 Micromeritics® 选择性吸附分析仪SAA—8100
  • Autosorb气体吸附分析仪助力大连化物所杨维慎研究员等在美国《科学》杂志发表突破性研究成果
    中国科学院大连化学物理研究所杨维慎、李砚硕研究员带领的团队近日在美国《科学》杂志上发表了题为“Metal-organic framework nanosheets as building blocks for molecular sieve membranes” (Science 2014 (346) 1356-1359)(详情点击:http://www.sciencemag.org/content/346/6215/1356.full)的研究成果,该团队在国际上首次合成了二维金属-有机框架(Metal-organic frameworks, MOFs)的单分子层厚度的分子筛纳米片。据悉,此研究借助了康塔仪器公司先进的Autosorb气体吸附分析仪,该仪器为研究团队准确提供了分子筛纳米片的比表面积和孔结构信息。 该研究团队选取已有广泛研究的二维沸石咪唑酯骨架ZIF-7,将其通过水热处理而得到二维层状骨架母体Zn2(bim)4,接下来使用超低功率湿法球磨与超声分散技术,国际上首次获得单分子层厚度(~1nm)的MOFs分子筛纳米片。厚度 5nm的超薄分子筛膜则在此基础上通过热组装法被成功合成。该纳米片分子筛膜的H2/CO2(含量比50:50)分离系数达到200以上,H2透量达到2000 GPUs以上,是迄今为止报道的具有最高H2/CO2分离性能的膜材料。 该研究在使用Zn2(bim)4制备Zn2(bim)4分子筛纳米片(以下简称纳米片)时,使用Autosorb气体吸附分析仪分别测试了Zn2(bim)4与纳米片的N2(77K)吸脱附等温线。结果表明纳米片的BET比表面积(112.4 m2/g)远高于Zn2(bim)4(19.9 m2/g),并且纳米片的吸脱附等温线属于IUPAC分级的Type-II型吸附等温线、H4类脱附回滞环,这说明了材料中存在纳米片堆积产生的狭缝形裂隙孔。 Autosorb气体吸附分析仪在这项具有重大开创性意义的研究中,通过表征BET比表面积的变化,证明了这种世界首次合成出来的纳米片的生成,更有力的表明了纳米片堆积的存在形式,验证了科研团队的合成预想。这说明,美国康塔仪器公司的Autosorb系列仪器一向具备的为客户提供稳定、可靠的多孔材料分析表征的能力,为先进材料研究提供了强有力的保障。需要特别注意的是,由于实验室中先进材料往往不容易大量制备,该气体吸附测试所使用的样品量非常小。在这种条件下Autosorb气体吸附分析仪仍然可以准确的测定出研究者所需要的信息,为本公司的独到技术提供了突出例子。
  • 麦克仪器选择性吸附分析仪获2019优秀新品奖 两秘器淬炼优质流速数据
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年5月20日,由仪器信息网主办,“科学仪器优秀新品”评审委员会、“新品首发”栏目承办的科学仪器“优秀新品奖”在线发布盛典盛大召开,首次云端揭晓了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/XP2019" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2019年度科学仪器“优秀新品奖”获奖名单 /span /a ,22台仪器获此殊荣。麦克仪器(中国区总部:麦克默瑞提克(上海)有限公司)的Micromeritics 选择性吸附分析仪SAA—8100荣获大奖。中航工业失效分析中心/北京航空材料研究院副主任刘昌奎公布了获奖结果。 /p p style=" text-align: justify " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=9820CE6F29E50DA19C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script br/ /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 获奖仪器专家点评及厂商代表感言 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " SAA-8100选择性吸附分析仪是麦克仪器于2019年推出的一款基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪。仪器集成了麦克仪器长期的技术积累和2018年刚收购的PID公司专有的高性能混合阀。仪器广泛应用于在气体分离、储存和纯化、突破曲线分析、二氧化碳捕获、吸附选择、评价下一代吸附剂材料以及储能,材料研究等领域。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 220px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/cd9972b7-68ee-432e-9e3b-ca5c84ea0e90.jpg" title=" SAA8100.png" alt=" SAA8100.png" width=" 300" height=" 220" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/C333626.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline " strong Micromeritics 选择性吸附分析仪SAA-8100 /strong strong /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong “科学仪器优秀新品”评审委员会创新点评: /strong /span 性能和操作有很大优越性,尤其是两项突出特点:采用动态法分析选择性吸附;配置的的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而扩展其功能,从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 /p
  • 新品发布 | Autosorb 6x00 系列全自动气体吸附分析仪
    继去年 9 月隆重推出 Autosorb 6100 全自动气体吸附分析仪以来,Autosorb 6X00 系列仪器进一步壮大。现安东帕重磅推出集物理吸附和化学吸附功能于一体的 Autosorb 6200和 Autosorb 6300 全自动气体吸附分析仪。Autosorb 6x00 系列是多功能的全自动气体吸附分析仪,配置灵活,满足用户对材料气体吸附表征的多重需求。可用于表征诸如颗粒、粉末和薄膜等多孔材料的比表面积,孔容和孔径分布,评价功能材料对气体、蒸汽的吸附性能,还可以用于静态、动态化学吸附测试,对催化剂的活性表面积、金属分散度以及酸性位强度等进行全面表征。Autosorb 6200 具有物理吸附和化学吸附功能,除了基本的 6100 的配置外还搭配一个1100℃ 的加热炉,用于化学吸附功能。因此,这款仪器除了可用于测试比表面积和孔径分布外,还可进行静态化学吸附的测试。Autosorb 6300 是这3款中具有最高配置的一款仪器,它集合了全面的物理吸附和静态、动态化学吸附功能,能够非常全面的对催化剂产品进行表征。此外,6300 使用的是PFE 材质的密封材料,相比其他两种型号它具有更高的耐化学性质,因此在吸附气体的使用上您有更广泛的选择。优势点制造精密√ 歧管系统一体成形保证更优的气密性√ 歧管温度精确可控,温度波动小于0.05 °C,提高传感器稳定性√ TruZone - 自动液位控制技术,样品区无温度梯度功能多样√ 多达 3 个分析站,内置 6 个 PID 自动控温脱气站√ 可实现三个样品在三种不同温度下对于三种不同气体的吸附测试√ 3L 杜瓦可进行超 90 小时的测试,加热炉最高可升温至1100°C,二者可在几分钟内快速切换操作简便√ DoseWizard 功能,有效提高测试速度√ PowderProtect 功能,有效防止粉尘吸入,污染仪器内部管路√ 新一代 Kaomi 软件,操作更简便配置多样√ 根据物理吸附/化学吸附应用,有 3 种仪器型号可供选择√ 具有多达 8+ 种配置,包括如分析站的数量和传感器类型,选配蒸汽吸附功能、控温配件、TCD、定量环或质谱等,满足多样化测试需求√ 提供 7+ 种模块化升级部件,满足后续使用需求售后保障√ 符合超过 20个 ASTM, DIN, 和 ISO 标准√ 提供 3 年质保√ 随时获得安东帕应用专家和售后专员的帮助
  • 凝聚创新力,守护农田环境——HT8700大气氨激光开路分析仪助力农田氨气排放监测
    引言在全球碳中和的浪潮下,农田环境的气体排放问题引起了广泛关注。氨气作为农田排放的主要气体之一,其监测对于农业的可持续发展和环境保护至关重要。宁波海尔欣光电科技有限公司推出的HT8700大气氨激光开路分析仪,以其光谱技术的高度精准性和学术应用价值,为农田氨气排放监测提供了新的解决方案。农田排放气体检测的重要性与必要性农田作为重要的碳循环环境,其气体排放直接关系到碳平衡和生态平衡。而其中的氨气排放不仅会影响空气质量,还可能导致氮肥的浪费和土壤污染。因此,精准监测农田中的氨气排放变得至关重要。合理的氨气排放监测不仅有助于农业的可持续发展,也能减少对环境的不良影响,助推碳中和目标的实现。农田氨气排放数据分析通过HT8700大气氨激光开路分析仪,我们能够获取农田氨气排放的精确数据,为进一步的学术研究提供了有力支持。这些数据不仅可以帮助我们更深入地了解农田氨气的季节性和地域性变化,还能够揭示不同施肥策略对氨气排放的影响。这些数据的分析和研究,将为农业生态环境的优化管理提供科学依据。HT8700大气氨激光开路分析仪的特点HT8700大气氨激光开路分析仪凭借其技术特点在学术应用中脱颖而出:高精度测量: 基于光谱技术,HT8700能够实现高精度的氨气浓度测量,确保数据的准确性和可靠性。多维数据采集: HT8700能够实时监测多个维度的氨气排放数据,为研究人员提供更全面的信息。实时数据传输: 设备支持实时数据传输,为学术研究提供了及时的数据支持。助力碳中和,共建美丽乡村随着碳中和目标的不断推进,农业的绿色可持续发展愈发受到关注。HT8700大气氨激光开路分析仪的推出,无疑为农田氨气排放监测注入了新的活力。通过精准监测,农民可以科学施肥,降低氨气排放,助力实现美丽乡村的愿景。宁波海尔欣光电科技有限公司的HT8700大气氨激光开路分析仪,以其精准、高效的特点,成为农田氨气排放监测的得力工具。在环境保护和碳中和的双重压力下,这款仪器不仅体现了技术的创新,更彰显了企业的社会责任。愿HT8700在未来的道路上,为农田环境守护贡献更大的力量,为美好的农村生活贡献一份坚实的保障。
  • 助力氨逃逸监测,众瑞ZR-3230型便携式激光氨气分析仪新品上市!
    导读ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是基于TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)原理,用于测量固定污染源排气中氨气浓度的便携式仪器。高温伴热减少管路吸附,取样管与工况参数模块集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。
  • Autosorb iQ全自动气体吸附分析仪在国际市场份额迅速增长
    作为美国康塔仪器公司(Quantachrome Instruments)最新一代高端研究级物理吸附仪器,Autosorb iQ已成为精确、快速物理吸附测量的新一代标志。该款仪器于2010年在全美最大的分析年会Pittcon上一经推出,就受到了业界广泛的关注。在不到两年时间中,AutosorbIQ系列经受住了时间的考验,尤其是双站微孔型Autosorb-iQ已经成为越来越多的著名大学和研究机构开发三维复杂孔结构新能源材料的不可或缺的工具,其中包括麻省理工(Massachusetts Institute of Technology)、斯坦福大学(Stanford University)和加州理工(California Institute of Technology)这样的著名研究机构。Autosorb-iQ自2010年4月进入中国后,短短一年多,用户群已经超过了40个,其中不仅包括清华大学、北京大学、吉林大学、复旦大学、中国石油大学、南开大学、中山大学、南京大学等著名学府,以及中国科学院大连化物所、长春应化所、兰州化物所、化学所、高能研究院等著名研究机构,也包括神华集团这样的著名企业。 Autosorb-iQ系列是在原Autosorb-1的基础上开发的,它代表了有关领域全自动、多功能集成的最高水准。 1. 分析通量更高&mdash &mdash 可同时分析2 个微孔样品,分析能力大为提高。 2. 压力测量精度更高&mdash &mdash 使用2组1000torr、10torr 和1torr 的高精度数字压力传感器,压力传感器的总数增至8个。另外,还可以选择0.1 torr压力传感器用于高端极限条件的气体吸附研究。 3. 人机交互能力更强&mdash &mdash 实现了从预处理到分析的全过程的全自动计算机程序处理。 4. 持续分析时间能力更长&mdash &mdash 可在一次装填液氮的情况下连续测试90 小时以上,并可以依据程序操作,补充液氮,完成特殊动力学实验。 5. 独有的远程控制能力&mdash &mdash 主机可直接接入internet,实现远程控制和监测。实现了测试和分析的完全独立,为高级标准化实验室建设和特殊的有毒、有害以及辐射分析行业提供了便利。 6. 更多的吸附气路链接&mdash &mdash 可实现12 路分析气体的计算机自动切换分析,便于使用多种气体研究材料的吸脱附性能。 7. 更多的扩展模块接口设计&mdash &mdash 可以与TCD、质谱、牛津变温系统、量热系统链接。实现程序升温实验、反应生成气体成分分析、吸附热研究等多种功能。 2011年4月,美国康塔仪器公司(Quantachrome Instruments)的Autosorb iQ-C全自动物理/化学吸附分析仪在&ldquo 2011中国科学仪器发展年会(ACCSI 2011)&rdquo 上荣获 &ldquo 2010科学仪器优秀新产品&rdquo 奖。 该系列仪器的详情请见http://www.quantachrome-china.com/Product_View.asp?或直接与美国康塔仪器公司北京代表处联系,客服热线:400-661-0892;电话:800-810-0515.
  • 海尔欣发布重磅新品:面向农业及厂界氨气巡检的高精度激光分析仪
    海尔欣自主研发的车载式大气氨激光开路分析仪,分别对宁波市北仑区小港镇惠民生猪养殖场、镇海区骆驼镇冯记家禽养殖场、镇海石化经济技术开发区,三个目标地点及周边进行了大气氨浓度的测试,氨最大浓度值分别为349.3ppb、139.4ppb、760.4ppb,远高于大气本底浓度,表明畜牧业存在着大量氨排放的现象,应当引起有关部门的充分重视。 在分析仪方面,海尔欣具备以下两点突破性的优势: 1、避开了传统的闭路氨分析仪器由于采样管路的传输时间和吸附效应,响应速度很慢的缺点,创新性的采用开路测量方案,无需采样,响应速度非常快,尤其适合车载平台高速运动中收集到瞬时浓度变化,避免漏检氨排放源; 2、开路分析仪无需采样泵,依靠大气的自然流动经过光路分析,大大降低了整机功耗(50W)和质量(5kg),因此可使用小型车载电源或电池供电,适合多种巡检车型。海尔欣的分析仪甚至结合太阳能电池板可在无电网覆盖区域部署,提高了用户选择测量点的自由度。为工业农业的氨气无组织排放控制及监管,提供了一种全新的解决方案。 本公司特别鸣谢:中科院大气物理研究所,大气边界层物理与大气化学国家重点实验室郑循华研究组,2018年国家重点实验室仪器设备采购项目资金支持。
  • 248万!中国海洋大学三亚海洋研究院全自动比表面蒸汽吸附分析仪、震荡流变仪等设备采购项目
    项目编号:HYHAQD2022-0648项目名称:中国海洋大学三亚海洋研究院全自动比表面蒸汽吸附分析仪、震荡流变仪等设备采购项目预算金额:248.4400000 万元(人民币)最高限价(如有):248.4400000 万元(人民币)采购需求:全自动比表面蒸汽吸附分析仪、震荡流变仪等设备,具体详见招标公告附件。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。招标公告.docx
  • 有奖调研|比表面及吸附分析类仪器用户问卷上线!
    p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 比表面及吸附分析类仪器的应用范围十分广泛,从气体吸附的原理来分,可以分为物理吸附仪和化学吸附仪两种。化学吸附的原理是化学键力(静电力与共价键力),物理吸附的原理是分子间作用力,而利用物理吸附原理,又可衍生出比表面及孔径分析仪、高压吸附仪、真密度仪、压汞仪、多组分气体吸附分析仪等多种相关仪器类型。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 比表面及吸附分析类仪器在动力电池、制药、陶瓷、石化、催化剂、制药等领域有着广泛的应用。 /span span style=" font-family: 宋体 color:#444444" 为了更好地了解比表面及吸附分析类仪器在各行业、各领域的市场情况,挖掘用户的使用需求及痛点,仪器信息网对广大比表面及吸附分析类仪器用户推出有奖调研问卷。调研成果将在后期以专题、盘点、调研报告等形式发布,请密切关注仪器信息网资讯动态。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 问卷链接: /span /strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " a href=" http://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj" strong http://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj /strong /a strong /strong /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/9b876fa1-21e5-4a20-aed4-fae653e82d27.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 600" height=" 115" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 115px " / /span /p p style=" text-align:center text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 扫描下方二维码参与有奖调研答题 /span /strong /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/e9da22fa-7480-4e3e-9e40-b9ac902d7208.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 本问卷调研对象仅限比表面及吸附分析类仪器用户,问卷设有 /span span 25 /span span style=" font-family:宋体" 道题目,多为选择题, span style=" color:#444444" 用户认真答题并通过仪器信息网审核的用户将获得 /span /span strong span style=" font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 10 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 元话费 /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 的奖励,我们还将在认真填写主观题的用户中挑选 /span span style=" color:#444444" 10 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 位给予 /span strong span style=" color:#444444" 20 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 元的奖励 /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 。另外本问卷还设有陷阱题,后期还将设有严格的审查流程,鱼目混珠或不认真填写的问卷将不计入统计并无法得到话费奖励。问卷奖励将于 /span span style=" color:#444444" 30 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 个工作日内发放,并将定期公布获奖名单,任何疑问,可随时致电仪器信息网编辑【电话: /span span style=" color:#444444" (010)51654077 /span span style=" font-family: 宋体 color:#444444" — /span span style=" color:#444444" 8046 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 】 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color:#444444" PS /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" :欢迎扫下方码加入比表面及吸附分析用户技术交流群,实时了解中奖名单详情,并与同道中人互动交流,了解相关技术及产业。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 28px " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/3915cf0e-d0a4-4622-ab03-e9a134c18c27.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /span /p
  • 欧洲地区农业领域氨气与甲烷排放分析与应对方法
    随着全球关注气候变化日益增加,农业领域的氨气和甲烷排放成为环保和可持续发展的重要议题之一。欧洲地区作为世界上重要的农业生产地之一,其氨气和甲烷排放情况备受关注。本文将就欧洲地区农业领域氨气和甲烷排放的调研数据进行整理和分析。氨气排放情况根据欧洲环境署(EEA)的数据,农业是欧洲地区主要的氨气排放源之一,占总排放量的约94%。氨气排放主要来自动物粪便和尿液、化肥使用以及畜禽饲养。根据2019年的数据,欧洲地区的氨气总排放量约为2,316千吨,其中德国、法国和荷兰等国是主要排放国家。氨气排放不仅对空气质量造成影响,还可能导致酸雨和氮肥过量沉积,对生态系统造成损害。欧洲各国已采取措施,如改进动物饲养管理、减少化肥使用等,以降低氨气排放。然而,要实现氨气排放的显著减少,仍需要加强监测和执行相关政策。甲烷排放情况甲烷是一种温室气体,对全球变暖有较大影响,而农业活动也是甲烷的重要排放源之一。据国际能源署(IEA)数据,欧洲地区农业领域约占总甲烷排放量的40%。主要的甲烷排放源包括反刍动物的消化过程、稻田种植以及有机废弃物的分解。根据欧洲联盟委员会的数据,2019年欧盟28个成员国的农业甲烷排放约为1,275百万吨,略有下降。然而,反刍动物的消化过程仍是主要的甲烷排放源,占比约为52%。为减少甲烷排放,欧洲地区已开始采取一系列措施,如改进饲料管理、减少反刍动物数量、改进稻田种植方式等。同时,生物气体捕捉和利用技术也被引入,以减少甲烷的释放。政策与应对欧洲地区已经意识到农业领域氨气和甲烷排放的重要性,并制定了一系列政策来减少排放。欧洲绿色协议: 欧洲绿色协议是欧盟提出的一项旨在使欧洲在2050年前实现碳中和的计划。其中包括了农业领域的排放削减目标,特别是通过改变农业实践来减少氨气和甲烷的排放。农业环境政策: 欧盟成员国在农业领域实施了一系列的环境政策,旨在鼓励农民采用更环保和可持续的农业实践。这些政策可能包括减少化肥和农药使用、提高农田管理效率,以及鼓励农民采用氮肥的更有效使用方式,以减少氨气排放。碳排放交易体系: 欧盟实施了碳排放交易体系(EU ETS),涵盖了一系列不同部门的碳排放,其中也包括一些农业相关的排放。这鼓励企业和机构减少碳排放,并为排放权进行交易,从而降低总体排放。农业创新和研究: 欧洲各国投资在农业领域的创新和研究,旨在开发更有效的农业实践,以减少温室气体排放。这可能涉及新的农业技术、肥料管理方法以及畜牧业的管理方法。气候政策和国际承诺: 欧洲国家参与了国际气候协议,如巴黎协定,承诺在全球范围内减少温室气体排放。农业领域的排放削减也是其中的一部分。技术与创新检测农业氨气与甲烷排放至关重要。宁波海尔欣光电科技有限公司的HT8700大气氨激光开路分析仪(点击跳转产品)可以针对农业领域的氨气和甲烷进行科学、精准的检测与分析。【点击查看】湖北农科院:国家农业环境潜江观测实验站建设【点击查看】中国农业大学:华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测【点击查看】中科院大气所:亚热带稻田施肥期间氨排放通量
  • BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业实验室成立
    北京金埃谱科技公司经过长期的精心策划,金埃谱科技近日正式成立了BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业的实验室。标志着金埃谱公司的发展又上了一个新的台阶。   BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的成立。一座连接和延伸公司与客户长期稳固合作的桥梁 为客户测试样品,公司更希望她是一个窗口,通过她真正体现和发挥公司&ldquo 效率高、质量好、技术含量高、满意度高&rdquo 的为客户服务。公司相信在全体工作人员的共同努力下,BET比表面积及孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的检测效率一定会越来越高,公司的实力也一定会越来越雄厚。   金埃谱科技是BET比表面测试,氮吸附比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,孔径分析仪,孔隙率测定仪,比表面仪和微孔分析仪,真密度仪,高压气体吸附仪,孔径分布测试仪,比表面及孔隙度分析仪国产实现真正完全自动化智能化测试技术的开拓者和引领者,多项独特技术已成为业内厂商仿效典范。
  • 【激光氨气分析】AE: 华北农区秋冬季地气氨交换规律
    原文:中国科学院大气物理研究所 题注:宁波海尔欣光电科技有限公司和中科院大气物理研究所和深入合作,研发了一款便携式、高精度、快响应的HT8700开路多通池激光氨分析仪,并以HT8700为核心部件,集成开发了一套基于大气湍流方法(涡动相关法)的氨通量观测系统,这是目前测量地气氨交换通量的理想方法。 本文介绍了一个发表在Atmospheric Environment的研究工作。该项目采用了HT8700和涡动相关技术,在华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测,成功获取了典型玉麦轮作农田在冬小麦播种施肥期间的氨挥发通量数据。============================================================================== 华北是我国氨的热点区域,大气中的氨含量高,空间覆盖范围广,这与区域内高强度的农业活动密切相关,如农业施肥、畜牧养殖等。高浓度的大气氨和由此引发的过量活性氮沉降,会导致重霾污染天气,也深刻改变了氮素的生物地球化学循环。对农业生产而言,施肥导致的氮挥发还是农田氮养分损失的重要途径。 相对于氨的重要性,对其排放和沉降的观测研究工作却相对滞后,这主要受制于氨在线检测仪器及观测方法上的局限。例如,目前国内外对于氨干沉降通量的观测,大都采用基于低频(数日至数月)浓度采样的沉降速率经验系数法,其结果的准确度亟待检验。加之氨气在大气中相态转化多变,高频且准确的浓度和通量信息,是对大气氨实施有效调控的必要基础。 鉴于此,中国科学院大气物理研究所联合中国农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所等单位,采用自主研制的开路激光氨分析仪(Wang et al.,2021)和基于大气湍流理论的涡动相关技术,在华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测,研究站点位于河北省曲周县,该地区的氨排放和沉降问题尤为突出。 研究团队成功获取了典型玉麦轮作农田在冬小麦播种施肥期间的氨挥发通量数据,并估算出由此损失的氮占氮肥施用量的0.57-0.71%,该结果远远低于同类观测研究的估算结果,这在很大程度上归因于优化后的施肥管理措施,为评估农业氨减排途径的有效性提供了观测证据。得益于观测设备在测量精度和频率上的优良性能,研究团队还首次获得农区高时间分辨率(半小时)的氨干沉降通量数据集,监测到平均沉降速率为14 g N ha-1 d-1,并发现迥然不同于自然生态系统的干沉降日变化规律。未来,利用该自主仪器及方法开展长期定位观测,可为氨干沉降通量的联网观测研究提供有效的验证数据,有助于提升对氨沉降时空变化规律的认识。 图1 基于自主研制仪器的氨湍流通量观测系统 图2 华北典型农区秋冬季氨浓度和氨通量半小时平均观测值(子图b和c中的通量值与子图a相同,纵轴坐标数值范围不同) 图3 华北典型农区秋冬季氨浓度和氨干沉降通量日变化趋势 上述研究成果近期发表于Atmospheric Environment,论文一作为大气物理研究所王凯博士和中国农业大学王敬霞研究生,通讯作者为中国农业大学刘学军教授。研究得到国家大气重污染成因与治理攻关项目(DQGG0208)、国家重点研发计划项目(2018YFC0213301、2017YFD0200101)、国家自然科学基金(41975169、42175137)等项目的资助。 相关文献:1. Wang K., Wang J., Qu Z., Xu W., Wang K., Zhang H., Shen J., Kang P., Zhen X., Wang Y., Zheng X., Liu X., 2022. A significant diurnal pattern of ammonia dry deposition to a cropland is detected by an open-path quantum cascade laser-based eddy covariance instrument. Atmospheric Environment 278, 119070. 2. Wang K., Kang P., Lu Y., Zheng X., Liu M., Lin T., Butterbach-Bahl K., Wang Y., 2021. An open-path ammonia analyzer for eddy covariance flux measurement. Agricultural and Forest Meteorology 308–309: 108570.
  • 半导体SERS基底非吸附分析物检测获进展
    近日,华东理工大学化学与分子工程学院张金龙教授课题组和曹宵鸣教授课题组合作,在表面增强拉曼光谱(SERS)领域获得最新进展。相关研究以《提高半导体基底的电磁场增强能力用于非吸附分析物的SERS检测》为题发表于《化学》。 表面包覆结构示意。 华东理工大学供图SERS具有超高检测灵敏度,因此在多个领域得到广泛应用。开发低成本、高活性SERS基底是该领域的研究热点。目前,常见的贵金属SERS基底主要通过电磁机制,增强分析物分子的SERS信号,因此具有极高的检测灵敏度,但其缺点是化学性质活泼、制备繁琐、价格昂贵。相较而言,半导体SERS基底化学性质稳定、制备方便、成本低廉,但绝大多数半导体SERS基底需要分析物分子吸附在半导体基底表面。因此,传统的半导体SERS技术只能用于极少分子(染料分子、硫醇分子等),这极大地限制了半导体SERS技术的应用。近期,有研究报道发现,Ta2O5、ZnO和SnO2-NiOx等半导体SERS基底同样能通过电磁增强机制提升分析物分子的SERS信号。不同于化学增强机制,电磁增强机制可以作用于距SERS基底表面一定范围内的吸附性/非吸附性分析物分子。然而,相较于贵金属SERS基底,半导体SERS基底的电磁增强能力极弱。因此,提高半导体SERS基底的电磁增强能力是拓展半导体SERS技术应用前景的关键。在该项工作中,研究团队设计并制备了具有次级结构的ZnO纳米粒子,通过在其外表面包覆ZIF-8壳层,提升了ZnO纳米粒子的电磁增强能力,实现了6种非吸附性有机化合物(VOCs)的低浓度检测,检测极限可与贵金属SERS基底相当。研究发现,在这种表面包覆结构不仅可以富集大量VOC分子,还可以改变ZnO表面的折射率,从而有效抑制电磁场在ZnO纳米粒子表面随距离的衰减。这进一步拓展了电磁增强机制在ZnO纳米粒子表面的作用范围,使更多富集在ZIF-8壳层中的信号得到电磁增强,从而实现VOC分子的低浓度检测。此外,密度泛函理论(DFT)计算同时表明,这种结构可以通过空间位阻效应阻碍VOC分子与ZnO之间形成化学键,避免两者可能存在的电荷转移,从而排除了化学增强机制的影响。因此,在该研究中电磁增强机制是VOC分子SERS信号得到增强的唯一作用机制。该研究表明半导体SERS基底的电磁增强能力可以通过包覆MOF材料得到显著提高,这对未来半导体SERS基底的设计和应用有着重要的意义。
  • 中国首个“先进吸附分离技术”联合实验室在西安交大揭牌
    p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2020年9月27日,西安交大化工学院-贝士德仪器共建“先进吸附分离技术”联合实验室暨“贝士德仪器”奖学金捐赠仪式,在西安交通大学中国西部科技创新港(以下简称“创新港”)化工学院成功举办。西安交大化工学院分党委书记张早校、分党委副书记沈人杰、化工系主任伊春海、马和平教授、杨庆远教授等领导,以及贝士德仪器总经理柳剑峰、产品经理殷小安、西北区域销售经理谢德坤等出席了活动。 br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 549px height: 366px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/ec767425-45d6-4a84-8589-08d8cdd63375.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 549" height=" 366" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " strong span style=" color: rgb(89, 89, 89) " 西安交大-贝士德仪器 先进吸附分离技术 联合实验室 揭牌 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong “先进吸附分离技术”联合实验室揭牌 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室,由省部级高层次人才、西交大青年拔尖人才马和平教授、杨庆远教授主导成立,以建立吸附分离领域国际领先水平的实验室为目标。马教授课题组对国内外吸附分离相关仪器厂商进行评估,了解到贝士德仪器在吸附表征领域具有全手段分析方法,可对吸附分离科学技术研究给出全套解决方案,遂选择与贝士德仪器进行合作,发挥双方各自优势,共同推动吸附表征技术的研究,探索国际吸附分离前沿技术与成果。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 584px height: 396px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4ba78221-2c2e-4a29-98dd-70b37d48f388.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 584" height=" 396" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室,装备多款国际先进的吸附分离仪器设备,包括BSD-PS比表面积及孔径分析仪,BSD-PM高性能比表面积及微孔分析仪,BSD-PMC腐蚀性气体吸附分析仪,BSD-PH全自动高温高压气体吸附仪,BSD-VVS多站重量法真空蒸汽吸附仪,BSD-MAB多组分吸附穿透曲线分析仪,BSD-MASS在线质谱气体分析系统等。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-bottom: 5px margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0f92f1a6-aed0-4753-9102-0c851130c749.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " span style=" font-size: 16px " strong span style=" color: rgb(89, 89, 89) " “先进吸附分离技术”联合实验室 相关仪器设备 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: left margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " “贝士德仪器奖学金”捐赠仪式 /strong br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 奖学金捐赠仪式上,西安交大化工学院分党委副书记沈人杰发表讲话,介绍了创新港的科研规划与发展概况,并对贝士德仪器表示感谢;随即,贝士德仪器总经理柳剑峰介绍了贝士德仪器概况和奖学金设立情况。柳总希望“贝士德仪器奖学金”能够为“先进吸附分离技术”联合实验室的优秀硕士、博士研究生给予肯定和鼓励,也期望能够为国家级科技创新示范区建设贡献绵薄之力。 br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/2a7f397f-dab4-4fb2-823e-b29616b3092d.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " “贝士德奖学金”捐赠协议签约 /span /strong /span br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 506px height: 394px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6ffcbece-1fcc-4167-b221-cb341007998b.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" width=" 506" height=" 394" / /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " “贝士德仪器奖学金”捐赠证书 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " 吸附表征及吸附分离技术讲座 /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室揭牌及“贝士德仪器奖学金”捐赠仪式结束后,柳剑峰总经理为化工系师生带来《吸附表征技术的原理及应用》专题讲座,现场座无虚席。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 376px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6c9ccf20-ebba-4946-98f9-ad616f73871a.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 500" height=" 376" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 504px height: 340px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0320bf64-8adf-4b2c-b1c5-157c288b5081.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" width=" 504" height=" 340" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 贝士德柳剑峰做《先进吸附分离技术》讲座 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " 参观中国西部科技创新港 /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 最后,马教授和杨教授带领柳剑峰总经理一行参观创新港。贝士德仪器人员被创新港宏伟的建设规模和壮阔的发展规划所震撼,为能参与西安交大科研工作和创新港的建设而感到自豪。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国西部科技创新港是教育部和陕西省人民政府共同建设的国家级项目,是陕西省和西安交通大学落实“一带一路”、创新驱动及西部大开发三大国家战略的重要平台,由西安交通大学与西咸新区联合建设,一期占地面积23平方公里,定位为国家使命担当、全球科教高地、服务陕西引擎、创新驱动平台、智慧学镇示范。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 555px height: 415px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a5281890-5276-4e13-82dd-cec076878844.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" width=" 555" height=" 415" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 参观科技创新港 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 560px height: 419px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/3715328e-7505-4946-8f81-f7f2e667f15d.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" width=" 560" height=" 419" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 贝士德仪器人员与西安交大化工学院领导合影留念 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 5px " strong span style=" font-size: 14px " 从右至左: /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 张文祥(西安交大优秀引进人才,中科院博士,西安交大博士后) br/ /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 伊春海(教授,博导,西安交大化工学院化工系主任) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 张早校(教授,博导,西安交大化工学院党总支书记,化机系主任) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 柳剑峰(贝士德仪器总经理) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 马和平(教授,博导,省部级高层次人才,西安交大青年拔尖人才) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 殷小安(贝士德仪器产品经理) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 杨庆远(教授,博导,省部级高层次人才,西安交大青年拔尖人才) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 李明涛(副教授,博导) /span /p
  • 湖南大学化学化工学院-贝士德仪器 先进吸附分离技术联合实验室挂牌!
    2024年4月24日,湖南大学化学化工学院 | 贝士德仪器 先进吸附分离技术联合实验室挂牌仪式在湖南大学成功举办。贝士德仪器长期以来与湖南大学化学化工学院保持着紧密的合作关系,联合实验室工作的顺利开展也将进一步加强双方在科研、人才培养等方面的合作,共同推动吸附分离技术的发展。次日,湖南大学团簇与多孔材料高峰论坛在湖南省长沙市顺利召开。贝士德仪器 多孔材料吸附表征 全系列解决方案提供商,作为晚宴赞助单位支持此次论坛召开,并带来多孔材料吸附分离评价方案及相关仪器。众多团簇与多孔材料领域的专家、学者出席贝士德展位贝士德仪器 工程师同参展嘉宾沟通交流湖南大学化学化工学院-贝士德仪器先进吸附分离技术 联合实验室简介“先进吸附分离技术”联合实验室,由国家海外高层次人才、湖南省科技厅湖湘青年英才方煜教授主导成立,以建立吸附分离领域国际领先水平的实验室为目标。 目前“先进吸附分离技术”联合实验室已经装备多款国际先进的吸附分离仪器设备,包括BSD-660M高性能比表面积及微孔分析仪,BSD-PH全自动高温高压气体吸附仪,BSD-VVS&DVS多站重量法气体蒸气吸附仪,BSD-MAB多组分吸附穿透曲线分析仪等。团队介绍方 煜教授丨博士生导师◆ 现任职于湖南大学化学化工学院;◆ “化学生物传感与计量学”国家重点实验室;◆ 入选国家“海外高层次人才青年项目”;◆ 湖南省科技厅“湖湘青年英才”;◆ 湖南省基金委“优秀青年基金”。研究领域:主要研究配位超分子自组装,开发配位分子笼的能源存储和催化应用。研究成果实验室成立以来,在国际和国内期刊上共发表学术论文篇,包括J.Am.Chem.Soc.,Nat.Commun.,Angew.Chem.Int.Ed.,Chem.Soc.Rev.,Coordin.Chem.Rev.,ACSCent.Sci.,Chem.Eng.J.等,其中影响因子大于10的有9篇,JCR一区文章17篇。测试数据摘录
  • 理化联科发布理化联科iPore400比表面和孔径分析仪新品
    iPore系列全自动比表面和孔径分析仪按照欧洲标准设计制造,符合ISO15901及GB/T 19587-2017 标准,可对沸石分子筛、碳材料、金属氧化物、MOF、COF、石墨烯等多孔材料进行比表面积、孔径分布和总孔体积等分析。iPore 400可广泛应用于电池材料、金属粉末、固体药物制剂(原料药API及其辅料)等超低比表面样品的质量控制和研发。iPore 400型能同时测定6个样品,并对另外六个样品进行独立地脱气处理。具有两套独立的真空系统,适合高校及企业单位对材料比表面及微介孔材料进行精确分析。iPore系列物理吸附分析仪配置iBox26全自动智能脱气站,符合新一代物理吸附分析仪的5S标准。 1S: 全系统温度恒定控制 2S: 全新死体积恒定控制技术 3S: 32位模数转换电子电路系统 4S: 全新的智能化脱气系统 5S: 移动端远程操控及售后服务APP技术特点全新死体积恒定技术通过压力传感器和伺服反馈电梯精确控制液氮液位,保持分析过程中死体积的精确恒定。全域自动恒温系统拥有双路进气预热及0.02℃高精度恒温系统,可在35-50℃之间设定温度,实时显示全区域气路和歧管的系统温度,克服实验环境带来的误差。配置PFC流控阀组系统抽真空时按程序设定比例进行,合理调节真空抽速,防止粉末扬析以及高真空状态下抽速过慢的问题。32位芯片及电路系统采用全新32位芯片及电路系统,相比24位系统,压力传感器分析精度提升30 倍以上,确保超低比表面测量的精度。内置13.3' ' 触屏电脑可对仪器进行实时控制和数据分析。安装专用移动APP后可实现远程操控和售后服务。创新点:iPore系列物理吸附分析仪按照欧洲标准设计制造。全系列标准配制iBox26全自动智能脱气站,符合新一代物理吸附仪的5S标准。 ★ 内置13.3”PAD电脑,可对仪器进行实时控制和数据分析。安装专用移动APP后可实现远程操控和售后服务。 ★ 压敏死体积恒定技术:通过压力传感器和伺服反馈电梯精确控制液氮液位,保持分析过程中死体积恒定。 ★ 全域自动恒温系统:拥有双路进气预热及0.02℃ 高精度恒温系统,可根据需要在35-50℃之间设定恒定温度;实时显示全区域气路和歧管的系统温度,克服环境带来的误差。 ★ 配置PFC流控阀组:系统抽真空时按程序设定比例进行,合理调节真空抽速,防止粉末扬析以及高真空状态下抽速过慢的问题。 ★ 32位芯片及电路系统:采用全新32位芯片及电路系统,相比24位系统,压力传感器分析精度提升30倍以上,确保超低比表面测量的极致精度。 理化联科iPore400比表面和孔径分析仪
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