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液体电加热器

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液体电加热器相关的资讯

  • 世界首台套井下大功率电加热提干装置 试验成功
    截至3月20日,在曙采超稠油蒸汽驱杜84-33-69井现场,辽河油田采油工艺研究院井下大功率电加热提干装置,自1月11日成功投运,已连续平稳运行70天,加热功率突破1兆瓦,在每小时5.5吨的注汽速度下,井底蒸汽干度提高36%。超稠油蒸汽驱杜84-33-69井现场这标志着世界首台套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置试验成功,迈出了辽河油田实现能耗及碳排总量双控降的坚实一步,在国内外稠油热采领域开辟出一条崭新的绿电消纳、降碳减排之路。研究背景作为国内陆上最大的稠油生产基地,辽河油田主要通过蒸汽锅炉实现注蒸汽热采开发,期间产生的热损失会极大增加能耗和碳排放量,严重制约油田绿色低碳转型发展。油田生产现场为实现国家“碳达峰、碳中和”目标,辽河油田围绕集团公司“清洁替代、战略接替、绿色转型”发展战略,加大清洁能源替代和控碳减碳力度,油田公司加大了井下大功率电加热技术攻关力度,按照 400千瓦、1兆瓦、3兆瓦“三步走”战略部署开展技术攻关与应用,助力辽河油田实现绿色转型发展。井下大功率电加热技术采油院企业高级专家张福兴表示:“以往稠油注汽都是在井口烧天然气,这套装置通过电加热器实现井口内外转换,可以在井下对蒸汽进行二次加热,相当于一个地下的清洁锅炉,大大提高了加热效率,可以通过降低锅炉出口干度的方式减少天然气用量,与此同时通过电加热达到提升井底蒸汽干度的效果。”井下大功率电加热技术工作原理看似简单,但每次技术升级难度极大。十三年的攻关历程,才带来了井下大功率电加热技术的成功突破。2011年:率先研发出150千瓦、450℃电点火装备,在多个油田推广应用90余井次,增油降本效果显著。2021年:成功研发出国内领先的400千瓦井下大功率电加热提干技术。2022年:着手研究1兆瓦井下大功率电加热技术。2023年:成功研发出世界首台套1兆瓦井下大功率蒸汽提干装置。从400千瓦到1兆瓦,意味着什么?张福兴表示,这是革命性、颠覆性的突破。科研人员多次深入现场在没有任何成熟经验借鉴参考下,科研团队通过成百上千次理论计算、仿真模拟及室内试验,历时15个月研发,成功突破450℃高温、4千伏高电压绝缘、每米5000瓦高功率密度、外径38毫米极限预制工艺、井口长期高温高压密封技术等7大行业性难题,总体技术达到国际领先水平。项目组计划在深层SAGD、超稠油蒸汽驱开展包括杜84-33-69井在内的3口井先导试验3年,试验期内预计总节约天然气36.75万方,累增油1.2万吨。下一步,项目组将依托集团公司科技专项《稠油大幅度提高采收率关键技术研究》及板块公司先导试验项目《稠油开发井下大功率电加热技术研究与试验方案》,推动传统地面燃气锅炉向新型井下清洁蒸汽发生器转变,在规模推广1兆瓦大功率电加热技术的基础上,加快攻克3兆瓦井下蒸汽发生技术,全面提升电气化率,完成能耗结构调整、实现绿色转型发展。到2030年,井下大功率电加热技术将在辽河油田超稠油蒸汽驱、深层SAGD等领域实现规模应用。从世界首座电热熔盐储能注汽试验站到世界首台套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置,永攀科研高峰的辽河人不惧失败不畏挑战再次攻克难关创造奇迹。
  • 澳大利亚XRF Scientific Ltd新推出改进型电加热熔样机
    澳大利亚XRF Scientific Ltd公司2009年最新推出高性价比电加热熔样机SC32A,每批可同时制备2个样品。 专为XRF制备样品的新一代电加热熔样机SC32A在继承其一贯的坚固耐用、高效安全的优点基础上,采用清洁安全的固态电路控制系统。并选用新的耐高温合金材料和坩埚支撑系统,从而彻底解决了电加热熔样机对吊兰易变形需频繁更换的依赖,减少了耗材费用。采用全固态电源控制采用JM23 (1260°C / 2300°F)耐火砖热面绝缘,带有陶瓷纤维垫板隔热,确保最少的热量损失。同时,每批2个样品的处理量和极具竞争的高性价比是广大X-荧光光谱仪实验室的理想选择。 关于XRF Scientific Ltd 澳大利亚XRF Scientific Ltd公司是世界领先的激光诱导击穿光谱仪(LIBS)、熔样机、高纯助溶剂、铂金/铂合金器皿制造商。 它生产的熔样机以坚固耐用、安全易操作、高效高通量著称。在世界钢铁行业内被广泛的大量的使用,已成为钢铁企业先进化验室的标准配置之一。 关于上海凯来实验设备有限公司 总部设在中国上海,成立于2004年。作为德国Haver & Boecker公司、Bϋ rkle公司、英国Optical Activity公司和Index Instruments公司、美国Ahura公司、Inorganic Venture公司、Reichert公司和W.S. Tyler公司、澳大利亚XRF Scientific 公司、瑞士SONOSWISS公司等在中国的总代理,以及作为德国Hirschmann、HosokawaAlpine的南方区总代理和Dionex液相产品上海区总代理。凯来公司致力于为生命科学和化学分析实验室用户提供优质的科学仪器及服务,同时希望不断完善自身,为客户提供更多更好的解决方案。 更多信息请登录www.chemlabcorp.com了解。
  • 法医分析仪器的突破——高通量液体处理
    法医分析仪器的突破——高通量液体处理纵观历史,法医学领域经历了许多重大变革和技术进步。远非手绘草图和不可靠的指纹的时代,现代法医实验室现在使用的设备要复杂得多。本文简要介绍了法医分析中使用的液体处理工作站。了解这些仪器如何帮助简化世界各地法医实验室使用的许多过程。自动化差异裂解分析积压的未经测试的性侵犯案件是美国各地犯罪实验室日益关注的问题。这种积压是由于对性侵犯成套测试的大量需求和测试这些成套测试所需的冗长分析过程。差异消化过程可能是一个相当长的过程。这是因为科学家鉴定精子细胞,并将它们与其他细胞类型(通常是上皮细胞)分离。自动化工作站的发展简化了这一过程,使犯罪实验室能够以更快的速度处理证据。这些工作站利用一种叫做DNaseⅠ的技术来消化样本中的非精子细胞,只留下那些含有DNA的精子细胞。专业人员可以在原始样品和未经测试的样品上使用这个过程,这些样品随着时间的推移已经因为年龄而退化。利用自动化液体处理工作站进行的自动化差异化消化过程有助于大大减少消化过程中的主要痛点,包括漫长的清洗步骤、耗时的离心步骤和较低的样品处理能力。这使得实验室技术人员能够以更快的速度处理更多的性侵犯的案件。高通量测序技术测序技术DNA在法医学中起着很重要的作用,在确定有罪方方面起着重要作用。在大规模并行测序技术(MPS,有时称为下一代测序技术(NGS))发展之前,某些技术很难完成。分离DNA样本、识别特定序列、推断数据以做出更准确的祖先和表型预测的过程已经变得更加普遍。以前用于DNA测序的方法和技术需要许多实验室技术人员长时间工作。现在,自动化MPS技术可以在较旧方法所需时间的一小部分内对整个基因组进行测序。自动化的MPS工作站通过自动化过程中的许多主要难点,进一步简化了排序过程。实验室现在可以自动化DNA和RNA的纯化、清理和片段大小的选择。库构建、规范化和池化以及序列反应设置是MPS技术也可以自动化的其他几个步骤。这些步骤的自动化显著降低了交叉污染的风险,提高了提供可重复结果的可靠性和准确性。自动化固相萃取及液液萃取系统除了性 侵 犯和暴 力案件,科学家在法医学中使用自动液体处理解决方案来处理药物和酒精滥用案件。各种法医实验室可以使用自动固相萃取(SPE)和液-液萃取(LLE)系统,如VERSA系列液体处理工作站。这些系统可以帮助识别血液或尿液样本中物质的数量和类型。这些自动化系统的速度和准确性在药物过量、因醉酒导致的鲁莽驾驶和需要毒理学报告的其他情况下特别有用。使用自动化的SPE系统准备样本可以完全自动化原本漫长的过程,使实验室技术人员能够更好地将时间和技能分配到其他地方。这创造了一个更有效的整体实践。通过使用自动化工作站,人为错误的倾向显著降低。实验室技术人员可以放心,他们的样品是正确准备,订购,没有污染。这些仪器仍然使用液-液和固相萃取的标准方法,但可以快速进行。因此,实验室可以更好地管理不断增长的案件数量。VERSA系列全自动液体处理工作站专业人士可以使用我们VERSA系列中的自动液体处理工作站进行大量法医应用。每一个工作站都是高度可定制的,可以自动进行不同大小和形状的分析。尽管一些仪器由于其尺寸和定制而更适合某些应用和实验室设置,但这并不限制其可靠性。VERSA系列中的每一种仪器都具有很强的适应性,能够提供高效率可靠的结果。VERSA 10作为VERSA系列中紧凑的仪器,VERSA 10的身高略高于20英寸,重量仅为68磅。这种仪器虽然体积小,但非常灵活可靠。由于其紧凑的性质,VERSA 10也相当划算,使其成为小型实验室的流行模式。VERSA 10可以管理低至1微升的体积,并且可以轻松高效地制备1到96个样品。由于使用一次性枪头,该仪器需要的维护少,而且污染样品的风险也很低。可以使用VERSA 10来协助各种过程,这些过程对于法医学的研究是非常宝贵的。这包括NGS库规范化、池和序列反应设置。VERSA 110VERSA 110也具有高度的通用性和可定制性。该仪器与VERSA 10的应用程序和执行的过程类似,但稍大一些,因此能够容纳更大体积的样品。VERSA 110可以操作30nL到1000微升之间的体积。它还具有一个9位模块化平台,使实验室技术人员能够在较短时间内分析更多的样品。与VERSA系列中的其他系统不同,VERSA 110使用双注射泵。这有效地消除了多吸管的需要,因此提高了效率和速度。VERSA 1100VERSA 1100是VERSA系列中比较大的仪器,也是可定制和高效的。这种型号有一个更大的盘面容量,技术人员可以配备包括一个加热器振动器,试剂管适配器,和磁珠涡流器。VERSA 1100可以用于多个领域的多种应用。例如,性侵案件中的NGS文库准备和药物和酒精滥用案件中的固相萃取。实验室也可以定制这个系统,包括一个HEPA/UV/LED外壳,进一步降低污染的风险。文章来源:加拿大欧罗拉生物科技有限公司官网
  • 【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
    新品推荐——化学试剂沸点测定仪01产品介绍产品名称:化学试剂沸点测定仪型号:A6011化学试剂沸点测定仪是根据国标 GB/T616 规定的要求设计制造的,本仪器由单片机数字精密调压电加热器,由于采用了精密数字调压,所以该电加热器具有调压精细、加热稳定,升温稳定等特点。02仪器特点1该仪器还配置了 500ml 三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计。2本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀,本仪器还可为用户配置专用气压计,方便用户进行试验。3沸点:其方法原理为当液体温度升时,其蒸气压也随之增加,当液体的蒸气压与大气压相等时,开始沸腾,在标准状态下(1013.25 hPa,0℃),液体的沸腾温度即为该液体的沸点。4本仪器的设计完全符合 GB/ T616 的要求。5试验器皿夹持器设计合理,圆底烧瓶的安装、拆卸方便。03技术参数&bull 工作电源:AC 220V±10%,50Hz。&bull 电炉加热功率:1000W。&bull 环境温度:≤35℃。&bull 相对湿度:≤85%。&bull 整机功耗:不大于 1100W。&bull 加热范围:室温到 200℃&bull 仪器尺寸:320*290*360mm 重量:15kg&bull 包装尺寸:450*390*420mm 重量:18kg
  • 川仪十七厂公司入选2022年重庆市“专精特新”中小 企业名单
    近日,从重庆市经济和信息化委员会传来喜讯,重庆川仪十七厂有限公司(以下简称:川仪十七厂公司)凭借在“专精特新”方面的突出优势,成功入选其对外公示的《2022年重庆市“专精特新”中小企业名单》。公示情况“专精特新”企业是我国中小企业发展的关键一环,是我国高质量发展的重要创新力量,入选的企业都是长期专注细分市场、创新实力较强、配套能力突出的企业。川仪十七厂公司聚焦技术创新 持续对标赶超近年来,川仪十七厂公司加快技术创新步伐,持续对标赶超,助力国家重大工程自动化装备安全自主可控,取得了一系列成果。一是科技创新方面。川仪十七厂公司研发投入连年攀升,2020-2021年研发投入3622万元,占营业收入9.33%,研发费用同比增长30.5%。结合公司发展需求,引进材料、结构、焊接、软硬件、模拟仿真等高层次人才,设立公司专家池,完善高层次人才结构建设,形成了从产品研发到成果转化层次分明、功能清晰的人才创新体系。川仪十七厂公司开展人才技能比拼深化与重庆大学、中广核工程有限公司等知名高校和科研院所的产学研用合作,两年来,川仪十七厂公司实施市级项目4项,参与制修订国家及行业标准3项,新增申报专利20项,已授权10项。先后荣获“百城千业万企对标达标企业”、“国家高新企业”等称号。二是产品研发方面。川仪十七厂公司持续对标赶超,集中力量攻克关键技术,加快破解“卡脖子”难题。依托国家重大项目和国家重大研发项目,先后推出特种行业用温度仪表、电加热器装置等一批自主创新产品,有效填补国内空白。大功率防爆电加热器热式质量流量计传感器围绕重点行业高端装备自主可控,成功研发了管夹式温度变送器、热式质量流量计传感器、水煤浆气化炉专用热电偶、疲劳监测和瞬态统计系统测温组件、石化专用耐振热电偶(阻)、大功率集束式法兰防爆电加热器、移动式热解吸处理系统用电加热装置、铅铋合金高功率特种加热器及控制系统、华龙一号稳压器电加热器、AP1000稳压器电加热器等,在石油化工、冶金、核电等领域成功实现国产化替代。本次成功入选重庆市“专精特新”中小企业,不仅是对川仪十七厂公司在“专精特新”方面核心能力的肯定,更是对该公司多年来聚焦技术研发,持续对标赶超,助力国家重大工程自动化装备安全自主可控的高度认可。川仪十七厂公司将踔厉奋发、笃行不怠,不断做专、做精、做特、做新,为制造强国建设贡献川仪力量。
  • 新美光“衬底加热体组件及化学气相沉积设备”专利公布
    天眼查显示,新美光(苏州)半导体科技有限公司“衬底加热体组件及化学气相沉积设备”专利公布,申请公布日为2024年7月23日,申请公布号为CN118374794A。背景技术以常见的碳化硅部件-等离子刻蚀环为例,目前较为普遍的等离子刻蚀环生长、加工工艺为:将环状石墨衬底以多片层叠方式安装在化学气相沉积炉内,采用石墨电极进行电阻加热将炉内加热至碳化硅材料生长温度,持续向炉内通入前驱体和载气,前驱体在高温下热解反应出碳/硅原子并在石墨衬底上反应沉积得到碳化硅材料,最终通过微纳加工获得满足使用要求的等离子体刻蚀环。整个工艺过程中,因衬底表面为直接发生碳/硅原子反应沉积的位置,最终决定材料的均一性和碳化硅晶体品质,衬底沉积表面流场均匀性及温度均匀性比较关键。但在上述工艺中存在以下客观缺点:1、石墨衬底置于碳化硅生长炉内加热时,因衬底径向外侧在空间上更加接近石墨加热器,故客观的会接收更多的热辐射而导致衬底径向外侧的温度高于内侧;同样的,石墨衬底的外侧因离进气口比较近,前驱体热解出的碳/硅原子基团会持续优先在衬底外侧的表面沉积,最终会影响碳化硅材料在石墨衬底径向上生长的均匀性;石墨衬底的外侧表面因为较内侧有更高的温度和更高浓度的碳/硅原子基团,石墨衬底的外侧碳化硅沉积材料一般厚度较大且表面平整性差,对于碳化硅零部件后续的加工也造成了时间的浪费和成本的提高。2、石墨衬底常用的固定方式为采用石墨顶针在衬底底面进行支撑,该方案因石墨顶针会直接接触到衬底表面,故被石墨顶针接触到的衬底表面区域碳化硅材料生长过程必然会受到影响,相应区域的沉积材料无法加工成产品使用,故在加工过程中一般采取将受影响区域进行切割废弃的措施,增加了加工时间和成本。3、层叠多片式的碳化硅部件材料生长设备,腔体内部的流场无法实现完全的均匀性,主要表现在离进气口近、排气口远的材料生长速率高,反之生长速率低,最终导致同一批次的材料厚度均一性差。发明内容本发明涉及一种衬底加热体组件及化学气相沉积设备,其中提供了一种衬底加热体组件,包括衬底和加热体,衬底包括第一表面、第二表面和中空区,第一表面和第二表面均用于供反应气体沉积,中空区位于第一表面和第二表面之间;加热体位于中空区内,用于产生热量以至少加热第一表面和第二表面。本发明的衬底设计为内部中空的结构,第一表面及第二表面均为衬底靠近中空区部分的外表面,位于中空区的加热体对衬底的第一表面和第二表面沿径向的各个位置的加热效果相对较为平均,不容易产生沉积的产品厚度差异过大的问题,一定程度上提高了衬底上沉积材料的厚度均一性及组织性能均匀性。
  • 巴西正式批准家用电器强制性认证技术法令
    继2009年8月7日巴西国家计量、标准化和工业质量协会(INMETRO)发布第228号部颁法令,欲对家用电器实施强制性认证向各方征求意见(详见2009年9月3日的G/TBT/N/BRA/343)。2009年12月29日,INMETRO发布第371号部颁法令,正式批准家用电器强制性认证技术法令(详见2010年1月20日的G/TBT/N/BRA/343/Add.1)。   该法令要求自2011年7月1日起,87类国产或进口家用电器及其相关产品(包括工业用电器产品)在市场上销售前,应符合强制性产品安全认证要求。自2011年7月1日起,禁止家用电器企业或进口商生产或进口未获得强制性认证的产品 自2012月7月1日起,禁止家用电器企业和进口商向批发商或零售商销售未获得强制认证的产品 自2013年1月1日起,禁止家用电器批发商或零售商销售未获得强制认证的产品。   本法令旨在保护消费者免受家用电器触电(电击)、短路和着火的危险。法令针对单相额定电压不超过250 V、其他不超过480V的家用电器。法令规定了产品不适用范围、采用的标准、合格评定程序以及认证标志等内容。产品依据的标准为IEC 60335系列标准及部分IEC 60335转化的ABNT标准。   法令涉及的家用电器主要包括:电吹风、真空吸尘器、电熨斗、干衣机、电炉和烤箱、加热器、商业清洗机、烤面包机和烤架、电热毯、商业烹饪器具、剃须刀和电推剪、地板处理机/抛光机、空气净化器、电热板、水床加热器、深煎锅和油煎锅、多处理器、商业和工业用板处理和清洁设备、灭虫器、商业和工业用地毯清洗机、液体加热器、挤奶机、食物垃圾研磨机、繁殖和饲养牲畜电加热设备、热水器、浸入式加热器、电子表、皮肤和毛发护理器具、皮肤暴露于紫外线辐射的器具、缝纫机械、食品和饮料自动贩卖机、割草机和切割机、电栅栏、电池充电器、户外用烤架、高压和蒸汽清洗机、按摩器、电暖器、抽油烟机、地板加热设备、电动机-压缩机、自动柜员机、电子坐厕、电子捕鱼机械,商业用多功能烹饪器具、水泵、加湿器、商用干衣机、车库门电动机、热空气鼓风机、抽风机、花园用鼓风机、挥发器、电动牙刷、桑那浴加热设备、蒸汽清洗设备、水族馆设备、投影仪和制冷剂回收设备。   INMETRO其他认证项目所涵盖的产品(如微波炉、台式风扇、吊扇、空调、洗衣机、电冰箱、冷冻柜、计算机、音视频设备)不属于本法令范畴。   法令规定的强制性产品认证方式有两种:测试+质量管理体系评估 批量认证。强制性认证应由INMETRO认可的产品认证机构(OCP)进行。认证标志应加贴在产品及产品包装上,有橙黄、黑、白三种选择。
  • 川仪股份仪器仪表基地智能节阀数字化工厂项目预计年底竣工
    近日,重庆川仪自动化股份有限公司仪器仪表基地 (蔡家) 三期智能节阀数字化工厂项目建设现场数字化工厂大楼已经完成主体结构封顶,研发大楼主体施工全速推进中。   该项目投资约3.62亿元,位于蔡家组团C分区C2-1/02地块,占地约76亩,将建设智能调节阀数字化工厂、研发大楼等约3.65万平方米,促进智能调节阀、电加热器技术升级和产能提升、研发能力的突破。建成投产后,将新增智能调节阀6.23万台、集束式法兰电加热器2000台(套)、电加热装置12套和铠装电加热器2.4万支的生产能力,实现整体新增销售收入超8亿元,新增利润超1亿元。   “目前,我们项目已经进入建设冲刺阶段,数字化工厂大楼完成封顶正进行外墙施工,研发大楼已建完五层,预计在8月中旬完成主体结构封顶。”项目相关负责人表示,项目整体土建预计今年年底竣工。   重庆川仪自动化股份有限公司是国家重点布局的全国三大仪器仪表基地之一现已成为我国工业自动控制系统装置制造业领军企业。新项目的建成投用将系统提升优化调节阀、温度仪表产业发展,解决现有厂房产能不足的问题,大大增强蔡家智慧新城仪器仪表产业制造实力。
  • 热分析及热物性仪器中标披露及新品速递(2021上半年)
    自2021年1-6月,中国政府采购网陆续发布了热分析及热物性仪器的中标数据。仪器类型涵盖了热重分析仪、差示扫描量热仪、同步热分析仪、热机械分析仪、导热仪、热膨胀仪、熔点仪和量热仪等。仪器品牌方面,进口品牌出现了TA、耐驰、梅特勒-托利多、珀金埃尔默、塞塔拉姆、林赛斯、岛津、理学、Rubolab、费尔伯恩、瑞士步琦、马尔文等的身影;国产品牌中,则出现仰仪科技、卓光仪器;总体来看进口仪器中标情况优于国产;采购需求中,热重分析仪、差示扫描量热仪以及同步热分析仪产品中,出现部分高温、高压产品的购买需求;仪器价格方面,热重分析仪和量热仪均有出现单台套价格超过200万,综合热分析仪、导热仪、热分析联用仪单台套价格最高超100万,高压产品单台套价格均在200万上下;采购数量上,各采购单位采购每类型仪器一般为1台套。仪器信息网热分析板块品类先锋(截至2021.8.20)仪器专场(点击查看相应专场)品类先锋(点击查看相应品类先锋仪器)热重分析仪/热天平(TGA)耐驰差示扫描量热仪(DSC/DTA)菁仪北京恒久同步热分析仪(STA)耐驰日立分析仪器热分析联用仪理学耐驰热机械分析仪塞塔拉姆日立分析仪器热膨胀仪TA仪器导热仪TA仪器耐驰熔点仪仪电物光量热仪三德PARR值得注意的是,在单一来源采购公告中,大连理工大学有两款仪器进行了单一来源采购,理由基本归纳为经调研国内外仪器无法满足技术需求,故只能进行单一来源采购。1. 大连理工大学单一来源采购Rubolab的RuboSORP-TGA MP-SHT型号高压热重分析仪 Rubolab 磁悬浮天平超高温超高压热重分析仪公告中提到的单一来源采购理由:“大连理工大学煤化工研究设计所长期从事煤炭及生物质、固体废弃物等的高效清洁利用技术,在煤炭分质转化、煤焦油的深加工和生物质及工业固废的合理利用等方面开展基础和应用研究,以解决能源转化、环境保护过程中的关键工艺和材料等科学和技术问题。目前正在牵头承担国家重点研发计划项目“低变质煤直接转化制高品质液体燃料和化学品的基础研究”和“煤与生物质共热解过程中的交互作用及机制研究”等多项国家自然科学基金项目。项目研究内容是测定煤及生物质等固体燃料在不同反应气氛、不同压力条件下随温度变化过程重量的变化,从而认识固体燃料中不同组分的反应特性,为煤炭分质转化、生物质及工业固废的合理利用等工艺技术的研究与开发提供技术支撑。目前实验室有常压热天平,无法满足高压和还原性气氛下的反应要求。本项目拟通过构建高压、高温质量监测系统,对物质的热解及气化、石油裂化、催化剂活化、腐蚀和活性等特征进行研究,因此实验环境包括高温、高压、氧化性和还原性气氛及水蒸气条件等。目前国内外市场上的高温高压热重分析仪中,部分产品只适合氧化性气氛,无法在还原性气氛(如氢气)和水蒸气条件下运行,而加氢及水汽重整是拟开展研究的重要内容,因此无法满足本项目技术需求。德国儒亚的产品是带有磁悬浮天平、加样电梯辅助系统、高压冷壁反应器、电加热炉和GDU 全自动高压动态气体蒸汽引入和压力控制系统以及质谱接口,允许的温度/压力为:1500℃@50 bar。实验的气氛允许接入不同的气体或者气体的混合气,可以测试所有有机和无机气体,包括腐蚀性气体和蒸汽能满足本项目的技术要求。因此,只能采用单一来源采购方式进行采购。”2. 大连理工大学欲单一来源采购梅特勒-托利多的RC1mxTM全自动实验室反应量热器 梅特勒-托利多 全自动实验室反应量热仪 RC1mx公告中提到的单一来源采购理由:“大连理工大学化工学院H502实验室拟开展化工热安全方面的研究,采用实验与理论分析的方法,主要围绕典型化工介质和反应工艺(聚合反应、热分解反应、过氧化反应)热安全特性,对不同工况下的聚合反应、热分解反应、过氧化反应等化工工艺的失控过程进行研究,考察冷却温度、搅拌速率、加料速率、自催化速率对反应过程的影响,分析反应体系压力温度变化,提出合理的反应失控判据。基于以上基础开展化学反应失控抑制与泄放技术研究,优化泄放位置,开发新型高效的淬灭剂和快速响应的喷料装置,建立安全泄放压力预测模型和泄放面积计算方法。基于该项目研究内容,需采购全自动合成反应量热仪。项目研究围绕的反应工艺常伴有高温、高压及多组分复杂工况,同时研究需对进料速率、搅拌速率、冷却温度进行精准控制,进而对反应失控系统温升、最高温度、最大压力、最大温升速率、最大升压速率进行精确快速测量。因此,购置的全自动反应量热仪的最高温度需达到300℃左右(乙烯聚合反应最高温度),并具备提供低温反应环境的能力,最大压力应不低于20个大气压(低压法合成聚乙烯的最大压力),控温速率迟滞性要小。经调研,国内部分全自动反应量热仪的最高温度为200℃左右,无法达到300℃,同时控温采用外置加热/冷却装置,存在控温缓滞。某全自动反应量热仪校准加热器功率较大易产生热点,影响反应体系和原有的实际工艺条件。国外部分全自动反应量热仪的最高温度为200℃左右,无法达到300℃,且设备的最大压力为常压,无法进行压力较高的实验。且采用外置加热/冷却装置进行控温,存在控温滞缓,校准加热器功率较大易产生热点。而梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司的RC1mxTM全自动实验室反应量热器温度范围为-70-300℃,最大压力可达100bar,采用内置快速冷热硅油混合控温可实现没有缓滞的快速冷却及加热,校准加热器功率25W(选配5W)不容易产生影响反应体系的热点。因此,只有梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司的RC1mxTM全自动实验室反应量热器能够满足本项目温度、压力、控温等技术要求的需要,只能采用单一来源采购方式进行采购。”2021年上半年新品速递日立高新技术推出NEXTA® DSC系列热分析仪,用于先进材料开发和质量控制2021年1月19日,英国牛津—日立高新技术分析科学公司(Hitachi High Tech Analytical Science Corporation)(日立高新技术全资子公司,从事分析和测量仪器的制造和销售),推出了用于先进材料开发和产品质量控制的新型差示扫描量热仪——NEXTA DSC。作为日立高新技术高级热分析仪系列的最新产品,NEXTA DSC为实验室和制造商两者都提供了一种新的选择,可以进行最详细和彻底的DSC分析。详见《日立高新技术推出NEXTA® DSC系列热分析仪,用于先进材料开发和质量控制》
  • 【新品上线】得利特新推出自动折管式重油运动粘度测定仪
    新品推荐——自动折管式重油运动粘度测定仪01产品介绍产品名称:自动折管式重油运动粘度测定仪型号:A1014适应标准:SH/T0956 ASTMD7279 D445自动折管式重油运动粘度测定仪采用NB∕SH∕T0956测量透明和不透明液体(如基础油、调合润滑油、柴油、生物柴油、生物柴油调合燃料和在用润滑油)运动黏度,适用于石油产品生产企业及检测部门等。 02仪器特点1采用单片机控制,彩色触摸屏显示,稳定可靠;2测量速度快,最快30s出结果,普遍为3~5分钟出结果;3良好的人机界面,方便操作;4自动化程度高。测量、清洗、干燥、结果计算全部自动完成;5清洗干净快速,清洗成本低。一个清洗流程耗费清洗液一般不超过10毫升;6软硬件双重超温保护,超温报警, 防干烧保护功能;7测试样品量少,小于1ml;8检测结果与GB/T265、GB/T11137标准方法高度一致;9检测过程完全满足国家标准规定, 数据可靠;10可计算粘度指数;11三色彩灯提示工作状态;12具有多点温度校正功能;03技术参数&bull 粘度测量范围:0.5~3000(根据粘度范围选定折管)&bull 控温范围:20~100℃,(20℃需外接冷源)&bull 温控精度:±0.02℃&bull 工作单元:2单元&bull 计时精度:±0.01S 测试精度:≤0.68%&bull 加热方式:螺旋形电加热器&bull 显示:彩色触摸屏&bull 控制方式:自动测量、清洗、烘干&bull 数据储存:1000组测试结果&bull 工作电源:AC220V±10%,50Hz&bull 整机功率:1500w&bull 仪器尺寸:160*400*350 重量:15KG
  • 国家市场监管总局批准压力容器、家用电器、燃料电池等218项国家标准
    国家市场监管总局批准压力容器、家用电器、燃料电池等218项国家标准国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)于7月24日批准《压力容器 第1部分:通用要求》等218项国家标准和1项国家标准修改单。这些标准将在最近两年实施。在这些标准中除了压力容器系列标准外,还有大量的家用电器、燃料电池检测国家标准将实施。值得我们关注的有《GB/T 2394—2024 分散染料 色光和强度的测定》、《GB/T 14420—2024 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法》、《GB/T 24578—2024 半导体晶片表面金属沾污的测定 全反射X射线荧光光谱法》、《GB/T 44209—2024 纳米技术 多聚糖超顺磁氧化铁溶液铁含量测量 电感耦合等离子体发射光谱法》、《GB/T 44223—2024 纳米技术 动态光散射法粒度分析仪技术要求》、《GB/T 44238—2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 氦、氩、氮和烃类的测定 气相色谱法》、《GB/T 44242—2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 无机卤化物、甲酸的测定 离子色谱法》、《GB/T 44243—2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 含硫化合物、甲醛和有机卤化物的测定 气相色谱法》、《GB/T 44244—2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱法》等。具体发布的标准如下:1、 国家标准序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 150.1—2024压力容器 第1部分:通用要求GB/T 150.1—20112025/2/12GB/T 150.2—2024压力容器 第2部分:材料GB/T 150.2—20112025/2/13GB/T 150.3—2024压力容器 第3部分:设计GB/T 150.3—20112025/2/14GB/T 150.4—2024压力容器 第4部分:制造、检验和验收GB/T 150.4—20112025/2/15GB/T 1966—2024多孔陶瓷 显气孔率和体积密度的测定GB/T 1966—19962025/2/16GB/T2092—2024工业用癸二酸GB/T 2092—19922025/2/17GB/T 2394—2024分散染料 色光和强度的测定GB/T 2394—20132025/2/18GB/T 4706.1—2024家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求GB 4706.1—20052026/8/19GB/T 4706.2—2024家用和类似用途电器的安全 第2部分:电熨斗的特殊要求GB 4706.2—20072026/8/110GB/T 4706.7—2024家用和类似用途电器的安全 第7部分:真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求GB 4706.7—20142026/8/111GB/T 4706.8—2024家用和类似用途电器的安全 第8部分:电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求GB 4706.8—20082026/8/112GB/T 4706.9—2024家用和类似用途电器的安全 第9部分:剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求GB 4706.9—20082026/8/113GB/T 4706.10—2024家用和类似用途电器的安全 第10部分:按摩器具的特殊要求GB 4706.10—20082026/8/114GB/T 4706.11—2024家用和类似用途电器的安全 第11部分:快热式热水器的特殊要求GB 4706.11—20082026/8/115GB/T 4706.12—2024家用和类似用途电器的安全 第12部分:储水式热水器的特殊要求GB 4706.12—20062026/8/116GB/T 4706.13—2024家用和类似用途电器的安全 第13部分:制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求GB 4706.13—20142026/8/117GB/T 4706.14—2024家用和类似用途电器的安全 第14部分:烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求GB 4706.14—20082026/8/118GB/T 4706.15—2024家用和类似用途电器的安全 第15部分:皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15—20082026/8/119GB/T 4706.17—2024家用和类似用途电器的安全 第17部分:电动机-压缩机的特殊要求GB 4706.17—20102026/8/120GB/T 4706.18—2024家用和类似用途电器的安全 第18部分:电池充电器的特殊要求GB 4706.18—20142026/8/121GB/T 4706.19—2024家用和类似用途电器的安全 第19部分:液体加热器的特殊要求GB 4706.19—20082026/8/122GB/T 4706.20—2024家用和类似用途电器的安全 第20部分:滚筒式干衣机的特殊要求GB 4706.20—20042026/8/123GB/T 4706.21—2024家用和类似用途电器的安全 第21部分:微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求GB 4706.21—20082026/8/124GB/T 4706.22—2024家用和类似用途电器的安全 第22部分:驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求GB 4706.22—20082026/8/125GB/T 4706.23—2024家用和类似用途电器的安全 第23部分:室内加热器的特殊要求GB 4706.23—20072026/8/126GB/T 4706.24—2024家用和类似用途电器的安全 第24部分:洗衣机的特殊要求GB 4706.24—20082026/8/127GB/T 4706.25—2024家用和类似用途电器的安全 第25部分:洗碗机的特殊要求GB 4706.25—20082026/8/128GB/T 4706.26—2024家用和类似用途电器的安全 第26部分:离心式脱水机的特殊要求GB 4706.26—20082026/8/129GB/T 4706.27—2024家用和类似用途电器的安全 第27部分:风扇的特殊要求GB 4706.27—20082026/8/130GB/T 4706.28—2024家用和类似用途电器的安全 第28部分:吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求GB 4706.28—20082026/8/131GB/T 4706.30—2024家用和类似用途电器的安全 第30部分:厨房机械的特殊要求GB 4706.30—20082026/8/132GB/T 4706.31—2024家用和类似用途电器的安全 第31部分:桑拿加热器具和红外线房的特殊要求GB 4706.31—20082026/8/133GB/T 4706.32—2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706.32—20122026/8/134GB/T 4706.33—2024家用和类似用途电器的安全 第33部分:商用电油炸锅的特殊要求GB 4706.33—20082026/8/135GB/T 4706.34—2024家用和类似用途电器的安全 第34部分:商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求GB 4706.34—20082026/8/136GB/T 4706.35—2024家用和类似用途电器的安全 第35部分:商用电煮锅的特殊要求GB 4706.35—20082026/8/137GB/T 4706.36—2024家用和类似用途电器的安全 第36部分:商用电开水器和液体加热器的特殊要求GB 4706.36—20142026/8/138GB/T 4706.37—2024家用和类似用途电器的安全 第37部分:商用单双面电热铛的特殊要求GB 4706.37—20082026/8/139GB/T 4706.38—2024家用和类似用途电器的安全 第38部分:商用电动饮食加工机械的特殊要求GB 4706.38—20082026/8/140GB/T 4706.39—2024家用和类似用途电器的安全 第39部分:商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求GB 4706.39—20082026/8/141GB/T 4706.40—2024家用和类似用途电器的安全 第40部分:商用多用途电平锅的特殊要求GB 4706.40—20082026/8/142GB/T 4706.41—2024家用和类似用途电器的安全 第41部分:便携式电热工具及其类似器具的特殊要求GB 4706.41—20052026/8/143GB/T 4706.43—2024家用和类似用途电器的安全 第43部分:投影仪和类似用途器具的特殊要求GB 4706.43—20052026/8/144GB/T 4706.44—2024家用和类似用途电器的安全 第44部分:储热式室内加热器的特殊要求GB 4706.44—20052026/8/145GB/T 4706.45—2024家用和类似用途电器的安全 第45部分:空气净化器的特殊要求GB 4706.45—20082026/8/146GB/T 4706.46—2024家用和类似用途电器的安全 第46部分:挤奶机的特殊要求GB 4706.46—20142026/8/147GB/T 4706.47—2024家用和类似用途电器的安全 第47部分:动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求GB 4706.47—20142026/8/1
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  • 实验室新品推荐 --- 加热磁力搅拌器
    广州语特仪器科技有限公司现推出质优价美的新品加热磁力搅拌器。MC-HS170 除了最基本的加热与搅拌功能外, 另可定时,可控制升温速率,加热功率高(800W), 加热盘面积大(170X170MM),堪称是实验室的上佳之选。 功能特点介绍: 微处理PID温度控制。 反馈控制系统能够保持恒定的转速。 自动调节功能和温度校准功能。 多种升温模式控制功能。(最佳模式 / 快速模式 / 慢速模式 / 用户模式 / 点模式) 升温速率可以在0 ~ 100%的范围内调节。 加热器和顶盘的结合式设计使得有超强的热传导率和快速升温的能力。 无刷直流马达和强劲有力的磁力可以确保快速和精确的搅拌速度。 在粘度媒介状态下,平稳启动的系统也能使搅拌子无耦合。 数字显示屏可以精确控温,加热速率可调节。 先进的等待启动/等待关闭定时功能。 定时功能可以运行时立即启动,或实际温度达到设定温度时启动。 独立的加热器开/关按键。 标配的外置温度感应器可以实时监测准确的样品温度。 过温警报指示灯可以防止意外的伤害。 过温和低温限制设置功能。 原装进口,品质保证广州语特公司首代英国Bibby,德国Miccra,德国MC.ART,德国Kirsch,瑞士Gerber的实验仪器设备。如需订购,敬请垂询。 关于语特 和 英国Bibby / 德国Miccra / 德国MCART/ 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国Miccra, MCART,瑞士Gerber Instruments 在中国的总代 也代理德国CAT产品。l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有5个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal, PCRmax. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量PCR,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。 l 德国Miccra 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。 l 德国MC.ART ,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,自动抓取机器人,自动加液机器人,自动封装机器人,自动过滤机器人等实验室自动控制智能设备,以及实验室自动化的定制. 其补充产品有: 搅拌器, 循环水浴, 与德国科奇合作的防爆冰箱, 以及分液漏斗振荡器等.l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
  • 戏说纵向加热石墨炉(收官之作)
    前 言:   自从70年代起其至今,我使用过好几款仪器的石墨炉,如:PE403,PE5000,PE3010,GGX-3,180-80,Z-8000,Z-5000,Z-2000,ZA3000等。凑巧的是,上述仪器的石墨炉全部是纵向加热类型的。为了活跃论坛这个&ldquo 草根&rdquo 平台,我就将这些年对纵向加热型石墨炉的认识和体会展现给版友。   遗憾的是,一来本人的理论水平有限,二来有关石墨炉的文献与论文,从60年代的石墨炉鼻祖利沃夫和马斯曼起,一直到目前的国内外众多的原吸大咖止,比比皆是,令人目不暇接,且全部是正说。因此,如果我也采用&ldquo 正说&rdquo 石墨炉的形式,则深感力不从心,故只能&ldquo 戏说&rdquo 了,望大家见谅!   (一)纵向石墨炉的历史:   1959年,前苏联科学家利沃夫(L,vov)设计出了石墨炉坩埚原子化器。   1967年,德国学者马斯曼(H.Massmann)从利沃夫的石墨原子化器得到灵感,设计出电热石墨炉并于1970年被PE公司应用到商品原吸仪器上。   由于马斯曼设计的纵向电加热石墨炉首次成为商品仪器,所以之后有人就将这种纵向加热结构的石墨炉称之为&ldquo 马斯曼炉&rdquo ,以示纪念。   (二)纵向石墨管的结构:   首先要搞清楚何为&ldquo 纵向&rdquo ?所谓的纵向就是指作用在石墨管上的加热电流I的流通方向与通过石墨管光轴的方向一致。见图-1 所示:   图-1 纵向加热石墨炉示意图   纵向加热石墨炉的整体外观和结构示意以及实体分解如图-2,3,4所示:   图-2 纵向石墨炉外观图(Z-2000)   图-3 纵向石墨炉结构示意图   图-4 纵向石墨炉实体分解图(Z-2000)   从图-3 和图-4 可以看出,纵向石墨炉主要是由:石墨管,石墨环,电极和石英窗组成。   由于纵向石墨炉问世最早,结构相对简单,石墨管加工的一致性好且成本低廉,加之技术成熟,所以该类型的石墨炉应用较为广泛 目前国内外的原子吸收光度计的生产厂家绝大部分仍然采用的是该类型的石墨炉。   (三)纵向石墨管的种类:   无论是纵向石墨炉还是横向石墨炉,最终做热功的还是石墨管 为此有必要介绍一下纵向石墨管的种类和特点。图-5 所示的就是一部分纵向加热的石墨管的外观图。   图-5 形形色色的纵向石墨管   不知大家注意没有,在上图中最右侧的那个&ldquo 高大上&rdquo 的石墨管,就是我在70年代时使用过的美国PE-403型原子吸收分光光度计中石墨炉上的石墨管,可惜当时没有想起要保存下一只该管子的实物作为留念,不能不说是一件憾事!   (1)筒形石墨管:   纵向加热石墨炉从问世开始(以PE公司原吸为代表),石墨管就是筒形的,直至目前许多国内外仪器生产厂家例如:PE公司,热电公司,瓦里安公司,GBC公司的部分型号的仪器仍然使用着这种石墨管。如下面所示:   图-6 几种进口仪器使用的筒形石墨管   最早的传统筒形石墨管有一个弱点,那就是:由于管子的管壁厚度一致,也就是管子整体的任何一个部位的电阻值是均匀的,所以当石墨管通电加热时,理论上管子的整体的温度应该是均匀一致的才对。这种石墨管的剖面图如下:   图-7 传统筒形石墨管的剖面图   可是遗憾的是,由于纵向石墨管两端紧贴着两个质量很大的石墨环和电极之故(见图-4),所以在原子化加热开始的瞬间,石墨管两端的温度就会因为石墨环和电极的热传导作用而低于石墨管的中央部分的温度 其后经过暂短的时间后(约零点几秒),管子整体才会达到热平衡。这,就是在许多资料中所经常被垢病的&ldquo 温度梯度&rdquo 现象。   为了克服这种&ldquo 温度梯度&rdquo 的弊端,于是后人们便产生了提高筒形石墨管两端电阻值的设想。这样原来的一个阻值均匀的石墨管整体R就会被等效看做为三个串联的单体,即(R左R中  那么如何提高筒形石墨管两端的电阻值呢?方法只有一个,那就是减少管子两端管壁的厚度。我们在初中物理学到过,一个导电体的截面积与其电阻值成反比。所以减少石墨管两端管壁的厚度就可以提高电阻值。但是要想减少管子两端管壁的厚度,却不能通过将管子外径切削变薄来实现 其原因是:石墨管两端还要保持与石墨环大面积的紧密接触才能减少热损耗。所以即要想提高电阻又要保持管子与石墨环的紧密接触,那只能在管子的内壁上做文章。具体的做法是:用车刀在管子内壁两端刻上几刀沟槽,这样既不影响管子与石墨环的接触也可以提高了两端的电阻值了,可谓一举两得。其示意图和实体图见图-8和图-9 所示:   图-8 改良后的筒形石墨管示意图   图-9 改良后的筒形石墨管剖面实体图   (2)鼓形石墨管:   改良型石墨管尽管缩短了管子整体的热平衡时间,但是效果还是不太理想。于是有的仪器厂家就设想:如果让纵向石墨管中央放置样品的部位先行到达原子化温度不就可以忽略石墨环的散热影响了吗?要想做到这一点,就要从改良型筒形石墨管做反向思维了 那就是让石墨管的三部分变为(R左R右)了,于是乎,鼓形石墨管则应运而生了 其外观如下次:   图-10 鼓形石墨管外观   看到上面的鼓形石墨管,也许有人会问:这种石墨管的外径中间粗(8mm)两端细(7mm),如果依照前面导体的截面积与电阻成反比的定律,那么此管子的中央部位外径比两端的要粗1mm,其截面积一定大啊!按道理应该中间部位的电阻要小于两端才对,怎么反而说比两端的阻值要大呢?   下面我将此类管子的实际剖面图展现出来,大家就一目了然了,见图-11所示:   图-11 鼓形石墨管的剖面实例图   从上面的照片可以看到,尽管鼓形管的中间外径较两端大1毫米,但是其管壁厚度却小于两端的厚度,两者之差为(2mm-1.5mm)=0.5mm 千万别小看了这区区的0.5毫米的厚度,他却使石墨管中央部分的截面积整整小了约1/4。这样的差别,就会使该管子在原子化加热的瞬间,其中间部位迅速到达预设的原子化温度。如果用肉眼从石墨炉上盖的进样孔观察石墨管的升温状态就会发现这一过程 如图-12,13所示:   图-12 鼓形石墨管在原子化阶段升温瞬间的状态   图-13 鼓形石墨管在原子化阶段迅速达到平衡的状态   从上面两张照片图可以清晰地看到,鼓形石墨管在原子化开始的瞬间的确是从中央部位先行到达预设的原子化温度的,然后再向两端迅速延伸直至达到整体的热平衡,而这个平衡时间是非常短暂的。目前此类型石墨管主要是应用在岛津和日立的原吸上面。   此外这种鼓形石墨管还有一个优点,那就是管子中间的凹陷部位注入样品后液体不会向两端扩散 这样就保证了全部样品集中在温度最高的区域,有利于原子化。   (3)异形石墨管:   这类石墨管主要是喇叭型和哑铃型两类 由于目前几乎难以见到,故不再赘述。   (4)双进样孔鼓型石墨管:   这是一种新型的石墨管,其特点是:石墨管中央注入样品的部位被分割为两个空间 这样设计的目的是可以加大进样量,对低含量的样品起到了一个富集的效果 但是采用这种石墨管的仪器对自动进样器的精度要求是很高的,目前为止,这种双孔进样方式只有日立ZA3000型原子吸收上采用 而在横向加热石墨管上是不能实现的。该型管子的外观图和剖面图如下所示:   图-14 双孔石墨管的外观图  图-15 双孔石墨管剖面图   (5)平台石墨管:   此类石墨管就是在管子的中央安放一个悬浮的石墨平台,样品加注在平台上以完成原子化过程。平台石墨管的设计理念就是实现石墨炉分析鼻祖B.V.L&rsquo vov提出的&ldquo 恒温原子化&rdquo 的理念而问世的。该石墨管的剖面图如下:   图-16 平台石墨管   (四)纵向石墨炉的特点:   (1)升温速率:   众所周知,无论石墨炉是何种形式的,其最终做功而产生的焦耳热的关键部件是由石墨管来完成的。而影响石墨炉灵敏度和重现性的一个重要的因素则是:升温程序由灰化阶段转为原子化阶段瞬间的升温速率的快慢。   为何这个转换速率对分析的灵敏度的影响是那样大呢?其实原因很简单:当样品完成灰化步骤后,石墨管由灰化阶跃到原子化阶段的时间越短(即升温速率快)样品产生的基态原子数目越多,自然检测到的信号就越强。反之,如果石墨管升温速率慢的话,一部分样品在还未形成基态原子前就会被载气吹跑掉了,自然灵敏度就下降了。这也就是为何石墨炉在原子化阶段采取停止载气的做法的缘由 任何事物都是一分为二的,虽然可以通过停止载气来提高检测信号的灵敏度,但是样品信号的背景值也会随之加大了,熊掌鱼翅不可兼得。   那么影响石墨管升温速率的因素又是什么呢?答案是:石墨管本身的质量的大小 在同等的升温条件下,质量越小升温速率越快。举一个试验例子:如果将一个大铁球和一个小铁球同时放到火炉中,哪一个先红?毋庸置疑,还是小铁球先红(即达到热平衡早),我想这个试验结果大家均会给予认可的。目前的纵向石墨管无论是筒形的还是鼓形的其质量均在1克左右 见下表-1:   表-1   而横向石墨管的质量均比纵向石墨管大的多,一般在2.5~5.4克之间,见下表-2:   表-2   对于横向加热的石墨管而言,由于其本身的质量大于纵向石墨管,所以实际上更加注意升温速率的问题 这些石墨管的设计理念与纵向鼓形石墨管的设计如出一辙,其结构也是中央管壁薄两端管壁厚,从而造成管子整体中央电阻值大二两端小,并且这个厚薄的差异较纵向鼓形石墨管还要明显,远远大于0.5mm。见下图所示:   图-17 PE公司横向石墨管剖面图   图-18 Jena公司横向石墨管侧面图   图-19 GBC公司横向石墨管侧面图   所以,在升温速率上:从整体来看纵向石墨管优于横向石墨管(质量不同) 从局部来看二者接近(使用空间一样)。   (2)温度梯度:   自从纵向加热石墨炉问世以来,关于石墨管整个腔体内空间的温度梯度问题一直就是一个饱受诟病的争论焦点。为此,石墨炉分析鼻祖利沃夫(L,vov)先生就提出了一个&ldquo 恒温原子化&rdquo 的理念。大家熟悉的平台石墨管就是出于这个目的而研发出来的。   前面已经讲到,由于纵向石墨管两端存在石墨环和水冷电极的散热作用,故在原子化的瞬间致使管子的整体产生了一个两端低,中间高的&ldquo 温度梯度&rdquo 现象 这是一个不争的事实。   但是经过了一个暂短的时间后,石墨管会立即达到热平衡了。见下图所示:   图-20 筒形石墨管原子化阶段的升温模型   图-21 鼓形石墨管原子化阶段的升温模型   从上面的两张图的比较可以看出,鼓形管由于中间部分的温度高,故其升温速率要稍高于筒形管。   那么,横向加热的石墨管的究竟有没有&ldquo 温度梯度&rdquo 呢?见下模型图:   图-22 横向石墨炉工作原理   图-23 横向石墨管原子化阶段的升温模型   从图-22,23可以看出,横向石墨管在与电极接触的上下两端,同样也存在水冷电极的散热效应,所以对于横向石墨管整体而言同样也存在着温度梯度,只不过是在光轴通过的区域没有温度梯度罢了。因此纵向与横向石墨管的温度梯度的区别是:从整体来看,二者均有,仅是部位不同 从光轴观察空间来看,在原子化的瞬间,横向石墨管优于纵向石墨管 但是管子温度到达平衡后,二者相差无几了。既然横向石墨管的中间部位没有温度梯度的弊端,但是目前有些横向石墨管(例如PE的)仍然采用平台式的,这是为什么?   现在的问题关键是,纵向石墨管在原子化的瞬间,管子整体确实存在着温度梯度,这是一个无可争辩的事实。这个过程可用下面的模型图来说明:   图-24 鼓形石墨管原子化瞬间的升温模型图   通过上面的模型图不难看出几点:   1)在原子化瞬间鼓形管的确存在温度梯度,并且鼓形管的中央已经先行到达了预设的原子化温度(参看图-12)。   2)当石墨管整体温度到达平衡后,两端与石墨环接触的狭小部位的温度严格地讲要略低于整体的温度,这是因为石墨环的电阻要小于石墨管,因此在做功时其温度肯定比石墨管低,但是却要比水冷电极的温度高多了 由此看来,石墨环在这里不仅仅起到加持石墨管的作用,另一个不可忽略的作用就是:在石墨管和电极之间起到一个温度缓冲的隔离作用 如此就可将石墨管两端的温度梯度的影响降到了最小的程度。   3)鼓形石墨管的容积约600微升,而样品为20微升,仅占总容积的1/30,且位居管子中部。我的疑问:管子两端瞬时的温度梯度能对管子中央部位的20微升的样品产生多大的影响?我想这可能就如同地球一样,尽管南北两极温度很低,但是生活在赤道的居民没有感到寒冷吧?   4)当鼓形石墨管温度平衡后与横向加热石墨管的状态所差无几(参看图-13)。   5)石墨环的质量越小,温度梯度的影响也就越小。   6)石墨炉电路采用温控方式可以减少温度梯度的影响。   (3)零点漂移:   纵向石墨管从室温升高至3000° 时,管子本身因热涨的原因会延伸1毫米。由于纵向石墨管的延伸方向与光轴呈现同心圆的状态,所以尽管子受热膨胀,但是不会因物理挡光而使零点信号漂移。这个状态可由下图模型说明:   图-25 纵向石墨管受热膨胀方向与光轴的关系   但是当横向石墨管在受热膨胀时,其延伸方向会与光轴方向形成正交,从而影响了零点的位移。所以经常听到使用横向加热石墨炉的用户反映:&ldquo 为何我的石墨炉在空烧时会产生一个很大的吸收啊?&rdquo 其原因就在于此。这种横向石墨管在加热时的位移模型图如下所示:   图-26 横向石墨管受热膨胀方向与光轴方向的正交关系   实际上,这种石墨管膨胀方向与光轴形成正交的结果还不仅仅是零点的漂移的问题,因为石墨管在原子化阶段,管腔里面的待测元素和背景的活动非常复杂,据说要用量子力学来解释。正因如此,一直以来许多科学大咖对这个课题的研究从未停止过。   (五)纵向石墨管的加工和价格:  通过前面的介绍可以看到,无论是筒形的和鼓形的石墨管,均是圆桶形的 因此加工起来就非常简单了,仅仅使用车床切削即可 并且由于加工工序简单,所以加工出来的成品的同一性,如尺寸,质量等就很容易保证,所以价格低廉。   而横向石墨管又别称&ldquo 异形石墨管&rdquo ,所以加工起来就相对复杂多了,需要好几道工序,如PE800的石墨管,不但要切削,还要大量的铣床工序,这可以从下图的外观造型上得到印证,所以其价格较为昂贵就在所难免啦!   图-27PE800石墨管   备 注:   (1)由于本文为&ldquo 戏说&rdquo ,可能难免有些观点不严谨或不科学,那么各位看官就权且当做饭后茶余的消遣罢了 不妥之处,尽可莞尔一笑。   (2)由于本文仅仅是谈谈个人多年来对于自己使用的纵向石墨炉的体会和看法,之所以例举了横向石墨炉的一些特点,也仅仅是为了做对比说明,仅此而已,并无丝毫褒贬和厚此薄彼之意,特此说明。
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    项目编号:[350200]WSCG[GK]2022020-1 项目名称:海洋药学教学实验室建设 采购方式:公开招标 预算金额:1805000元 包1: 采购包预算金额:1805000元 采购包最高限价:1805000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A033412-教学专用仪器油浴锅15(台)否1、控制范围: 室温+5~200℃; 2、温度波动度:±0.5℃; 3、转速(rpm):0~1800; 4、浴槽容积:≥5.5L; 5、内胆尺寸:≥φ230×130,可放置烧瓶:3000mL; 6、加热功率: ≥1000W; 7、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。300001-2A033412-教学专用仪器全自动器皿清洗机1(台)否1、工作方式:以自来水及纯水(或软化水)作为工作介质,自动添加清洗剂,在循环泵的驱动下,通过旋转喷射臂和喷淋管,呈喷射状对器皿的内外进行360°的直接冲刷,从而在机械力和化学力的作用下,剥离、乳化和分解器皿上残留的物质; 2、可对清洗液进行自动加热,实现对器皿进行热清洗和消毒,具有洗涤完成后对样品瓶进行热风干燥的功能; △3、机身采用304不锈钢材质,具有防腐蚀功能,内仓舱体采用316L不锈钢,一体成型,圆角处理; 4、清洗舱容积≥105L; 5、水清洗功率≤0.5KW,水加热功率≥2KW; 6、水温控制:室温~99℃; 7、配制两个清洗篮架,可实现两层清洗,250mL标准三角瓶清洗位≥18个; 8、配置7英寸以上LCE液晶电容触摸显示屏,可提供12个以上自定义的且可更改的清洗程序组; 9、配备电路控制技术,可实现运行阶段强行打开舱门,仪器自动断电保护等; 10、低噪音设计,总体噪音≤45dB; 11、基本配置:主机一台,清洗液和中和液各5L;两个清洗篮架。600001-3A033412-教学专用仪器多参数水质分析仪1(台)否1、内置420nm、470nm、620nm、700nm四个LED光源,寿命长,精度高; 2、采用分光光度法,内置高低化学需氧量(COD)、氨氨、总磷、总氨5个检测项目,检测项方法直接调用,无需进行波长选择; 3、支持单点和多点校准,支持用户编辑校准曲伐; 4、支持吸光度和浓度两种测量方式; 5、支持两种读数方式:Smart-Read功能(智能判别终点),Cont-Read功能(连续测量); 6、每个检测项目可存储测量结果各200套,符合GLP规范,支持数据查阅、删除和打印; 7、支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; 8、支持电池供电和USB供电,支持电源管理功能,可设置自动关闭光源和自动关机; 9、至少达到IP65防护等级,具有防水防尘性能; 10、支持固件升级,支持恢复出厂设置,允许功能扩展和应用拓展; 11、基本配置:主机一台,LED光源4个,各配件、说明书及电源线等安装包1套。100001-4A033412-教学专用仪器全自动煎药包装一体机1(台)否1、容量:≥20L; 2、功率:≤3000W; 3、电压:AC220V ; 4、煎药包装一体机,每锅能煎3-20付药; 5、常压无蒸汽煎药,有效防止有效成份流失; 6、煎药时处于密闭状态,符合国家煎药室管理规范,煎药过程可见; 7、采用数控技术; 8、武火文火自动转换; 9、高温时间(沸腾时间)自动显示; 10、煎药桶采用三层锅体,外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶,煎药过程中,药液在外筒和中筒之间循环往复冲刷饮片,提高煎出率; 11、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式,蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式(配带风冷凝器) ,蒸汽冷凝后回收至煎药容器内; 12、具有自动包装功能,包装袋为50-250ML规格,以每1ml为单位无级变量包装,包装温度、包装量自动显示; 13、包装速度:≥8袋/分钟; 14、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。200001-5A033412-教学专用仪器强力粉碎机1(台)否1、处理量不小于2kg/h; 2、最小粉碎颗粒大小可达到1000目,达到灵芝孢子或微藻的破壁功能; 3、基本配置:主机1台,说明书及电源线等安装包1套。200001-6A033412-教学专用仪器高压均质机1(台)否1、 最大流量:≥5L/h,连续进料,与供气量和供气压力有关; 2、 △工作压力:≥0~30000Psi,可随意调节; 3、 样品最低许用量:≥7ml,残留量<1ml; 4、 不需要任何电源; 5、 均质阀:气动动态调节均质阀,可拆解; 6、 △设备可在线SIP蒸汽消毒、灭菌; 7、 设备部件符合GMP标准; 8、 整个样品通路均无O-型圈和垫片,设备所有连接均应精密加工的金属对金属或金属对陶瓷密封; 9、 整机可直接放在水、冰、高温油中进行恒温操作; 10、安全性:安全系数≥3,可短时超压20%运行; 11、空气压缩机最大供气量:≥200L/min,7bar; 12、机体的不锈钢组件由17-4PH和316L不锈钢制成,设备的核心部件为防腐蚀陶瓷材料; 13、基本配置:主机1台,空气压缩机1台,说明书及电源线等安装包1套。1160001-7A033412-教学专用仪器管式离心机1(台)否1、转鼓转速:≥14000 r/min; 2、最大离心力:≥15900 R.C.F ; 3、转鼓内径:≥145 mm; 4、转鼓有效长度:≥730 mm; 5、转鼓内固体容积:≥11 L; 6、通水能力:≥2000L/h; 7、实际处理能力:≥300~800L/h(视物料特性及分离要求决定); 8、电机功率:≥3kw(三相380V 50Hz); 9、出液口高度:不高于880 mm; 10、出液口快接规格:DN38;进料口快接规格:DN19; 11、基本配置:主机1台,说明书及电源线等安装包1套。200001-8A033412-教学专用仪器单冲式压片机1(台)否1、最大压片压力:≥50KN; 2、最大压片直径:≥20mm; 3、最大填充深度:≥18mm; 4、最大压片厚度:≥6mm; 5、最大生产能力:≥3000片/小时; 6、电机功率:≥0.55KW; 7、基本配置:主机1台,说明书及电源线等安装包1套。450001-9A033412-教学专用仪器包衣机1(台)否1、生产能力:≥2-3公斤/次 ; 2、糖衣锅转速:≥0-46转/分钟; 3、糖衣锅直径:≥300mm ; 4、电机功率:≥0.37kw; 5、热风器功率:≥40w ; 6、热风器温度可调:≥常温-120°; 7、加热板功率:≥1kw ; 8、加热板温度可调:常温-90°; 9、设备带喷枪、支架、储液罐、电磁阀、变频调速及单独电器控制箱; 10、基本配置:主机1台,喷枪、支架、储液罐各1个,说明书及电源线等安装包1套。150001-10A033412-教学专用仪器发酵罐1(台)否△1、罐体系统:种子罐总容积:≥5L;发酵罐总容积:≥50L。材质:罐体SUS316L(5升罐体为硅硼玻璃结合316L不锈钢,夹套SUS304(夹套覆盖率≥75%,内部优化导流结构);固体发酵罐体积:≥30L; 2、罐体接口:罐体侧面采用大视角罐内液位观察视镜,耐腐蚀、耐高温(不低于150℃)、耐高压(不低于0.3Mpa)、方便观察不同高度的发酵液位。侧面配置温度电极接口、pH电极接口、 DO电极接口、取样阀口,以及对应的传感器各一个; 3、罐盖接口:有消泡、接种口、多个补料口、排气口等,LED安全视灯; 4、罐底接口:带发酵罐罐底阀和放料阀,移种口(快接方式),特制设计,无死角、不积液,可蒸汽消毒; 5、灭菌方式:在线蒸汽灭菌,过滤器和罐体分开灭菌;灭菌温度≥100-130℃; 6、进气系统:由转子流量计、除菌精过滤器、止逆阀等组成; 7、排气系统:带尾气排放冷凝器,排气冷凝水阀门手动控制; 8、搅拌系统:顶部式机械搅拌,采用316L不锈钢专用搅拌轴材料;发酵专用桨叶,搅拌形式: 底部六平叶桨,中上部一级四宽叶斜浆,组成两级桨叶系统,桨片高度可调。5L罐:伺服电机,控制转速:0-1000rpm 控制精度:±1rpm;50L罐:采用交流减速电机,控制转速:0-800rpm 控制精7度:±1rpm;PID自动控制,无极调速; 9、温度检测控制:加热器电加热,水冷却,循环泵夹套循环。电极可重复灭菌,温度控制:冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃,显示温度:0-150℃±0.1℃; 10、pH控制:采用智能PID自动控制,显示范围:0.00~14.00±0.01,全自动控制范围:2.00~12.00±0.02;在线检测,自动报警,蠕动泵自动添加酸碱液; △11、DO控制:配置电极及屏蔽导线检测; 12、补料控制:四路可自定义功能的蠕动泵; 13、泡沫控制:配备机械压迫式消泡桨叶(一级),简单、快速、有效的打碎泡沫; 14、取样阀:采用贴壁式无死角无菌取样阀组; 15、移种:采用卫生级控制阀门和内抛光管道,移种管路可单独手动灭菌,无死角设计; 16、密封保压/气密性检测:每台发酵罐可实现密封保压系统; 17、阀门管路选用不锈阀门及发酵专用阀门,物料阀门采用隔膜阀;所有与物料接触的管道或配件均为卫生级316L不锈钢; △18、固体罐体系统:全容量≥30L;装液系数:≥40%;罐体结构:内筒采用SUS316L不锈钢;夹套采用SUS304不锈钢;罐体带外夹套,安全通气阀,罐盖设有接种口、进料口、取样口、冷凝水排水口;固体接种口与手孔共用,玻璃观察视镜。与物料接触为SUS316L钢材。最大工作压力:≥0.2Mpa;表面处理:内外精细抛光,抛光精度≥Ra0.4,最高工作温度不低于130℃; 19、固体罐搅拌系统:电机:交流马达及减速机,可定时正反方向运转。材质:采用316L不锈钢,转轴式机械搅拌,桨叶采用螺带浆,轴和桨上带有通气孔,在搅拌时能很好的使无菌空气与物料混合。转速自动控制,在线检测;转速范围:≥5~30rpm/min±1rpm,可调,辅助以直平叶浆的斜槽搅拌系统,可以使物料径向和轴向混合; 20、空气系统与进气:配备转子流量计,空气除菌过滤器; 21、在位灭菌,具有完善可靠的罐体灭菌系统,灭菌温度:100-130℃; 22、湿度控制:湿度控制范围:不少于30%-100%,不锈钢管路,进水经二级过滤器净化处理(精度:≤0.2μm);全雾化补水,采用电磁阀自动控制,也可手动补水; 23、排气系统,带尾气排放冷凝器; 24、温度检测控制:加热器电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能。采用PID自动控制模式;温度控制:冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃,显示温度:0-150℃±0.1℃; 25、不锈钢阀门、管道,接头抛光处理,与物料接触部分管路和阀门全为316L不锈钢; 26、基本配置:液体种子罐1台,液体发酵罐1台,固体发酵罐1台,蒸汽灭菌系统1套,说明书及电源线等安装包1套。4000001-11A033412-教学专用仪器胶囊机1(台)否1、最大生产能力: ≥200粒/分; 2、模孔数量:≥2孔; 3、总 功 率:≤3KW; 4、触摸屏控制; 5、PLC可编程控制器; 6、基本配置:主机1台。600001-12A033412-教学专用仪器崩解仪1(台)否1、升降吊篮数量≥3组; △2、吊篮玻璃管数≥18个; 3、平底烧杯容积:1000ml; △4、吊篮往返频率:25~35次/分钟; 5、吊篮往返行程:(55±1)mm; 6、筛网小间距:(25±2)mm; 7、定时范围:≤999小时59分59秒; 8、温度范围:室温~45℃; 9、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。100001-13A033412-教学专用仪器酶解罐1(台)否1、有效容积:≥25L; 2、批次式生产; 3、底部出料,阀门手动调节出料流量大小; 4、罐体采用食品级不锈钢,和产品接触的部件为316不锈钢; 5、温度自动控制和调节,操作简单方便,酶解温度常温-100℃; 6、高速搅拌:搅拌速度范围≥0-300RPM变频可调,搅拌速度数显; 7、三层罐带夹套,聚氨酯作为隔热材料; 8、中间开启式便于清洗,圆锥形的底部结构; 9、电加热,功率≥2000W; 10、采用自动化控制系统; △11、配耐60℃高温pH电极; 12、所有部件整合于可移动机架上; 13、基本配置:主机一台,耐高温pH电极1个、说明书及电源线等安装包1套600001-14A033412-教学专用仪器水浴锅2(台)否1、控温范围:环境温度+5~99℃; 2、恒温波动度:±0.5℃; 3、跟踪报警:±2℃; 4、容积:≥19L; 5、内胆尺寸W×D×H:≥600×300×110mm; 6、定时范围:0~999min; 7、双列八孔; 8、基本配置:主机一台,说明书及电源线等安装包1套。100001-15A033412-教学专用仪器分光光度计2(台)否1、波长范围:190-1000nm; △2、光谱带宽:≤2nm; 3、波长准确度:±1nm; 4、波长重复性:≤0.2nm; 5、波长设置方式:自动; 6、波长分辨率:≤0.1nm ; 7、光度重复性:≤0.2%T; △8、杂散光:≤0.05%T; 9、稳定性:±0.001A/30min(500nm预热后); 10、光度范围:0-200%T、-0.3-3A、0-9999C; 11、显示:≥128*64位大屏幕LCD; 12、光源:长寿命钨灯、氘灯; 13、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。180001-16A033412-教学专用仪器螺旋平板膜小试设备2(套)否1、膜面积≥150cm2; 2、最小循环体积≤80ml; 3、系统过滤压力:≤5.0 Bar; 4、适用过滤温度:5—50℃; 5、过滤能力:0.3~3 L/Hr; 6、基本配置:主机一台,膜包2套、说明书及电源线等安装包1套。200001-17A033412-教学专用仪器微藻生物发生器1(台)否光照系统: 1、不锈钢货架结构,LED或者荧光日光灯; 2、每层不少于10根,定时控制每层开关; 3、尺寸:长度≥1.2米,宽度≥0.5米,高度≥2米; 4、侧面预留带有控制二氧化碳和空气比例的恒压混合器和分气管路; 5、层高度可调,≥3层,每层预留流量计和 dn15 的出气管至少一根,每根带≥9 个可调气体大小出气口,对应外径≥6mm的气管; 6、设备功率≥1000w; 7、大培养试管(实验室用,光照培养架配套):内径≥50mm,高度≥500mm,配玻璃曝气管,硅胶塞,不锈钢出气管,有效容量不小于1000ml; 8、小培养试管(实验室用,光照培养架配套):内径≥30mm,高度≥500mm,配玻璃曝气管,硅胶塞,不锈钢出气管,有效容量不小于400ml; 9、平板反应器(实验室用,光照培养架配套):内尺寸≥500*30*500mm,内置曝气管,曝气管开孔≥0.7mm; 10、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。500001-18A033412-教学专用仪器恒温培养箱3(台)否1、控温范围:0~60℃; 2、温度分辨率:≤0.1℃; 3、温度波动度:高温±0.5℃ 低温±1.0℃; 4、温度均匀度:±2.5℃; 5、电源电压:AC220V 50HZ; 6、内胆尺寸:≥503×370×808mm; 7、载物托架(标配):3块; 8、定时范围:0~9999min; 9、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。180001-19A033412-教学专用仪器冷冻离心机2(台)否1、最大容量:≥ 4 x 1000 mL; △2、最大相对离心力:≥20000 xg ; 3、温控范围:-11 °C to 40 °C; 4、99 个预存程序;3组常用参数按键(最多64个程序快速设定),快速运行离心程序; 5、具有6 x 250 mL 大容量高速固定角转; 6、具备自动转子识别和自动转子失衡检测功能; △7、具有快速预冷功能,且转子在最高转速下,仍可以保持温度在4°C; 8、转子及附件可高温高压灭菌(121 °C,20 分钟),保护人员安全; 9、快速锁定转子盖/吊篮盖:旋转1/4 圈可快速打开或锁紧转子/吊篮; 10、定速计时功能,达到设定转速后开始计时; 11、10 档可调的软加速和软刹车功能,防止样品重悬; 12、可单独执行瞬时离心; 13、离心计时10 s to 99 小时 59 分钟,可连续离心 ; 14、转速范围:10 rpm – 14,000 rpm (1 rpm 调整精度); 15、具备通用组合适配器,一个适配器可实现多种离心耗材的离心; 16、配置:主机一台,6*250ml固定角转子一个,包含50ml适配器3个、说明书及电源线等安装包1套。1400001-20A033412-教学专用仪器光学正置显微镜2(台)否△1、光学系统:无限远光学矫正系统,齐焦距离≥45mm; 2、载物台:钢丝传动,无齿条结构;机械固定载物台≥211mm x154mm(WxD);移动范围≥76mmx52mm(XxY);载物台XY 移动可锁定; 3、调焦机构:载物台高度调节 ( 粗调: 15mm ),可以进行张力调节;有粗调限位,避免标本或物镜的损伤;细调焦旋钮最小调节幅度: ≤2.5μm; 4、聚光镜:内置孔径光阑;阿贝聚光镜 NA 1.25(油浸时);2孔位:明场/暗场; 5、照明系统:内置LED透射光照明系统;LED光源寿命不小于60000小时; 6、三目观察筒:瞳距调整范围48-75mm,倾斜角度30°;目镜:10X,视场数≥20;分光:100/0或0/100; 7、物镜转盘:与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘,便于放置标本; 8、物镜:平场消色差物镜4X(N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm)、10X(N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm)、40X(N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm)、100XO(N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm); 9、防霉装置:在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理; 10、配显微成像系统,带成像拍照功能; 11、800万像素高灵敏度彩色相机,含成像软件和相机接口; 12、基本配置:主机一台,显微成像系统1套、说明书及电源线等安装包1套。500001-21A033412-教学专用仪器普通光学显微镜20(台)否△1、光学系统:无限远光学矫正系统,齐焦距离≥45mm; 2、载物台:钢丝传动,无齿条结构;行程为:≥76mm(X)x 30mm(Y); △3、调焦机构:有粗调限位,可以进行张力调节,避免标本或物镜的损伤; 4、聚光镜:带有孔径光阑的阿贝聚光镜,N.A.1.25,带有蓝色滤色片; 5、照明系统:≥20000小时寿命LED光源; 6、双目观察筒:瞳距调整范围48-75mm,倾斜角度30°,360°可旋转,铰链式; 7、目镜:10X,带眼罩,视场数≥20,带屈光度调节; 8、物镜转盘:与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘,便于放置标本等操作; 9、物镜:平场消色差物镜4X(N.A.≥0.1 W.D≥27.8)、10X(N.A.≥0.25 W.D≥8)、40X(N.A.≥0.65 W.D≥0.6)、100X(N.A.≥1.25 W.D≥0.13); 10、防霉装置:在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理; 11、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。2000001-22A033412-教学专用仪器低温药品储存柜2(台)否1、容积:≥600L; 2、箱门结构:对开门; 3、能效等级:不低于1级能耗; 4、最低温可达到-20℃; 5、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。300001-23A033412-教学专用仪器超声破碎仪4(台)否1、频率:20-25 KHz; △2、功率:≥600W; 3、样本处理量 :0.5-500 ml; 4、显示方式:TFT触摸屏; 5、随机变幅杆:≥Φ6 mm; 6、占空比:0.1-99.9%; 7、温度报警0-99℃(防止样品过热); 8、报警:时间,温度、过载; 9、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。600001-24A033412-教学专用仪器水平电泳槽+配套胶板10(套)否1、制胶器模具成型,可以制作四种以上尺寸不同的胶; 2、采用透明上盖开孔式设计,便于散热,方便观察,凝胶托盘带有荧光标尺,便于观察; 3、可拆卸电极架及电极头,方便彻底清洗和维修; 4、凝胶板规格(L×W):≥120×120mm;60×120mm;120×60mm;60×60mm; 5、试样格:2+3齿(2.0mm厚),6+13齿,8+18齿(1.5mm厚),11+25齿(1.0mm厚); 6、缓冲液总容量:≤1000ml; 7、电源输出电压:10-300V; 8、输出电流:4-400mA; 9、输出功率:≥75W; 10、输出类型:恒压或恒流; 11、基本配置:电泳槽1台,凝胶板4套、说明书及电源线等安装包1套。600001-25A033412-教学专用仪器水平脱色摇床4(套)否1、频率:40~240转/分; 2、旋幅:回转半径≥15mm; 3、速度:无极调速; 4、托盘: ≥320×265mm; 5、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。60001-26A033412-教学专用仪器分析天平2(台)否1、最大秤量:≥220.0g;可读性:小于0.1mg;分辨率小于 0.1 mg; 2、线性误差:小于0.2 mg;重复性:小于0.1mg ; 3、秤盘直径:不小于90.0 mm; 4、校正方式:外部校准; 5、基本配置:主机一台,各配件、说明书及电源线等安装包1套。200001-27A033412-教学专用仪器精密pH计2(台)否详见招标文件 本采购包:不接受联合体投标
  • 二碳箱气套式与水套式加热该如何选择?
    细胞生长需要适宜的温度。哺乳动物细胞培养温度一般为36.5±0.5℃,偏离这一温度范围,细胞的正常代谢会受到影响,甚至死亡。总的来说,培养细胞对低温的耐受力比对高温强。温度上升不超过39℃,细胞代谢强度与温度成正比。39-40℃培养1h,细胞受到一定损伤但仍可能恢复;41-42℃培养 1h,细胞受到严重损伤,但不致全被杀死,个别仍可能恢复;43℃以上培养1h,细胞将被杀死。相反,温度不低于0度,对细胞代谢虽有影响,但并无伤害作用;把细胞置于25-35℃,细胞仍能生存和生长,但速度减缓;放在4℃数小时后,再回到37℃,细胞仍能继续生长。细胞代谢随温度降低而缓慢,温度降至冰点以下,细胞可因胞质结冰受损而死亡。温度控制对培养细胞的健康和生长非常关键。CO2培养箱能够对温度提供准确稳定的控制,主要有两种温控类型:水套式和气套式。它们的区别主要在它的加热方式上,其实气套式与水套式这两种加热方式对实验结果影响不大、都能够达到可靠的效果,只是在温度恒定和加热快慢上有所区别,所以用户可根据自身的实验环境和实验室条件来选择。1、水套式加热水套式加热方式是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,其主要优点是:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以较长时间保持培养箱内的温度准确性和稳定性。但水套式需要对水箱进行定期加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况,若清理不及时可能会有潜在的污染隐患。2、气套式加热气套式加热主要是通过设置在箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,也叫六面直接加热;气套式和水套式相比较,加热速度更快。为了不影响培养,培养箱应在培养区域外安装一个风扇,可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养;当箱门开启或关闭时,这种温和的空气循环可以加快内部温度,CO2浓度和湿度的恢复。此加热方式特别适用于短期培养以及需要箱门频繁开关取放样的实验。另外,对于用户来说气套式设计比水套式更简单化。
  • 新品发布 |“稳• 灵• 慧”岛津AOC-30系列液体自动进样器
    样品数量不断增长、数据质量要求日益严格、提高运行效率的压力日益紧迫是现代分析实验室面临的三大主要挑战,很多管理者一直努力在速度、效率和质量要求之间寻找平衡点......针对这些问题,岛津基于过去50年GC/GCMS自动进样器生产创新的历史和经验积淀,全新推出AOC-30系列液体自动进样器,助力气相色谱和气相色谱质谱分析达到新高度。 AOC-30系列液体自动进样器 主要特点如下: 稳——质效兼修稳无忧AOC-30采用独特进样方法,实现优异的重现性,同时减小隔垫损伤和降低衬管污染。可搭配高质量岛津原装消耗品(如超长寿命隔垫、超长寿命进样针、锥形清洁瓶垫等),能够实现更长时间的稳定分析。通过降低维护频率和减少系统停机时间,您将有更多时间用于样品分析和出具结果。 AOC-30可使用多达4种类型的洗针溶剂,从而能实现超低交叉污染,同时也支持超大容量的溶剂使用,您再也无须担心大量样品连续分析时洗针溶剂意外耗尽的问题。另外,还采用了超强耐腐蚀设计,即使在复杂和严苛的环境中(潮湿、粉尘等),亦可降低意外故障所导致的停机时间,保证系统长期稳定,使用无忧。 灵——以灵驭繁效率高AOC-30方法非常灵活,支持自定义洗针溶剂类型和多达4种溶剂交互的洗针程序, 以及多层进样、大体积进样、调整柱塞运行速度等。采用了紧凑式机身设计,占用空间很小,在与GC或GCMS配置使用时,整套系统能够充分利用现有实验室的工作空间。AOC-30配置灵活,扩展丰富,单塔模式作为首选,可满足多达30位的样品容量需求,覆盖了广泛的样品分析任务。根据分析工作的需要,也可扩展双塔模式、塔+样品盘模式、双塔+样品盘模式等,满足更高的任务要求。同时还可选配其他功能,如样品冷却/加热模块、条形码扫描模块等,升级无忧。AOC-30+Nexis GC-2030 AOC-30双塔模式 慧——秀外慧中易操作 围绕“Analytical Intelligence”理念,岛津创新设计了[进样助手]功能——基于多年积累的专业分析经验,将适于典型特性样品的进样参数预先内置在系统中,分析时仅需设置进样体积和洗针溶剂类型,然后“一键选择”预置的方法参数,即可创建适合的进样方法。同时采用贴近实际操作的图标显示真实操作流程,直观方便,易于理解。也可根据需要在图示中进一步调整进样参数和程序,从而得到针对性更强的定制化进样方法,助您打造智慧型实验室。进样助手界面 不管您是经验丰富的资深用户,还是刚刚开始使用GC/GCMS的新手,使用[进样助手]功能,简单操作即可让进样得心应手。 AOC-30搭配岛津GC/GCMS产品 此外,AOC-30还设计了一系列能够满足当下和未来实验室所需的自动化、通量和远程操作等多方面的功能,有助于长期稳定可靠的连续分析,为现代实验室赋能。AOC-30将用于食品、化工、环境、教育、科研、医药等广泛领域的分析工作,与GC/GCMS共创新价值。 AOC-30进样大师激发分析潜能为高品质进样代言!
  • 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
  • 睿科集团发布睿科 Vitae 100全自动液体处理工作站新品
    产品简介Vitae 100 是一款功能强大、高性价比的全自动液体处理工作站,适用于高通量处理多种基因组学研究的实验室以及研究机构。Vitae 100 配有不同的工作模块,包括单通道、4/8通道、振荡、加热制冷等,用户可以根据应用需求选择不同的模块,并且可以灵活应对常规的液体处理工作,如随机挑选、母液配制及盘面重排等。我们具备应用开发解决方案及定制化开发,可为用户提供专属的工作站。Vitae 100 全自动液体处理工作站作为一个真正开放平台,兼容市面上绝大多数品牌试剂耗材,可根据不同的实验需求定制适合的实验模块,灵活性强,性价比极高。因此,拥有Vitae 100 即可将耗时而复杂的液体处理工作实现全自动化,减轻人工负担,节约成本与时间,使您的实验得心应手。 紧凑型设计,动作迅速盘面紧凑:标准9盘位,独特的磁吸与加热振荡器,可节约盘面空间以及实验时间快速分液:每孔分配50μL液体,一块96孔板时间小于1分钟。 具备可扩展性,满足不同实验需求4/8通道空气泵移液模块,兼单通道功能,可全自动化处理1到96个样品。 防止样品污染选配紫外灭菌灯与 HEPA 空气过滤装置,用于消除污染和洁净空气。 兼容性强开放平台,兼容市面上绝大多数品牌试剂耗材。 高效便捷的PIVOTING控制软件界面简洁,一目了然界面人性化设计,拖拽式布局,操作方便,易于使用;模块端口自动扫描,无需用户手动配置,用户使用更为省心;用户根据使用耗材拖拽式布置盘面,方便快捷;拖拽式生成实验流程,每个动作可独立配置参数,满足用户不同的实验需求。 产品参数移液体积:1μL-250μL 或 1μL -1000μL盘面容量:9个盘位(支持各种离心管(0.2 mL 到 50 mL)及孔位数高达 384 孔的各种孔板)液体处理模块:4/8通道空气泵移液模块,配备Tip更换器,兼单通道功能,1~6通道大体积试剂喷加器,分液范围(100μL-5000μL)选配模块:温控模块 (4℃-90℃)试剂冷槽 (4℃-90℃)独特的磁吸与加热(室温-90℃)振荡器,振荡器的转速可根据实际情况进行调节紫外灭菌灯与HEPA空气过滤装置通量:全自动完成96个样品,无须人工干预 应用领域基因组学:DNA/RNA 提取纯化DNA/RNA 片段长度选择酶反应体系构建文库标准化建设与混合单一/多重RT-PCR体系构建测序反应体系构建Oligo合成体系构建磁珠纯化应用 通用液体处理:盘面转移、复制与重排系列稀释、平行稀释ELISA操作(微孔板包被与洗板)母液配制和分装细胞接种和更换培养基细胞检测类实验基于孔板的生化类检测化合物及试剂添加创新点:1.可根据客户换移液端,单通道/四通道/八通道/1+8通道灵活定制; 2.功能模块可根据实际实验操作量身定做; 3.软件界面新颖时尚,使用简便,具有权限管理系统; 4.性价比高,纯国产自主研发,成本大幅降低。 5.测试结果准确可信,产品检验结果符合国际最新ISO9001-2015标准 睿科 Vitae 100全自动液体处理工作站
  • 标液配制管理,一站搞定——AP 300全自动液体样品处理工作站全新上市
    睿科全新推出AP 300全自动液体样品处理工作站,可将实验人员从繁琐的样液配制过程中解放出来,保护实验人员身心健康。同时仪器可覆盖样液登记录入、样液配制和实验数据记录等功能,为客户提供液体样品处理全方位体验。全新亮点更严谨多级清洗 新增吹干功能更高效双Z轴取样针 适配多种应用更精准三量程注射器协同配合更便捷增加快速振荡摇匀功能产品特点1►高精度高精度注射器实现微量样液转移,配制稀释范围高达10000倍2►双模式枪头+加液针模式及穿刺针模组两种模式可供选择3►多功能可实现标准曲线配制、混标配制、固标配制等复杂流程4► 样品架样品架具有帕尔贴制冷与加热功能,集成振荡混匀功能,兼容性强性能可靠丨 智能便捷丨 安全健康应用范围:可应用于各种检测项目的标准曲线配制
  • 原子荧光光谱法 同时测定食盐中砷、锑、铋和汞的含量
    摘要: 本文应用北京吉天仪器有限公司(以下简称:吉天仪器)的Kylin S18四通道双光束原子荧光光度计同时测定食盐中砷、锑、铋和汞元素的含量,并对方法进行了验证。实验结果表明:参考国标方法,用微波消解食盐样品,同测砷、锑、铋和汞四种元素,方法检出限为As 0.0004μg/g,Sb 0.0005μg/g,Bi 0.0003μg/g,Hg 0.0001μg/g,加标回收率在94.4%~114.9%。采用Kylin S18可以同时测定食盐中砷、锑、铋和汞四种元素的含量,结果真实可靠。1.前言食盐是人们日常生活中不可替代的特殊调味品,但如果食盐中含有砷、锑、铋、汞等重金属,便会危害人们的身体健康。GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中明确规定了食盐中砷、汞、铅、镉等元素的限量指标,并且指明了砷和汞的检验方法,按GB 5009.11和GB 5009.17规定的方法测定。目前,砷、锑、铋和汞的测定方法主要有原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法等。其中,原子荧光光谱法因其灵敏度好、重复性好、准确度高等优点而被广泛使用。国标采用原子荧光光谱法测食品中砷、锑、铋和汞元素均单独检测。本研究参考GB5009,采用微波消解前处理,原子荧光光谱法四通道同时测定食盐中砷、锑、铋和汞四种元素。该方法操作简单,准确可靠,且检测效率高,为食盐中重金属元素含量的测定提供了较好的参考方法。2.仪器设备表1:实验所用仪器/设备/耗材/试剂#仪器/设备/耗材#试剂1Kylin S18 四通道双光束原子荧光光度计(北京吉天仪器有限公司)1砷标准溶液(GBW(E)080117)2微波消解仪2锑标准溶液(GBW(E)080545)3智能控温电加热器3铋标准溶液(GBW(E)080271)4分析天平(万分之一)4汞标准溶液(GBW(E)080124)5超纯水仪5硝酸(优级纯)6氩气(纯度≥99.99%)6盐酸(优级纯)7容量瓶7氢氧化钾(优级纯)8比色管8硼氢化钠(分析纯)9离心管9硫脲(分析纯)10抗坏血酸(分析纯)1130%过氧化氢(分析纯)3. 测试原理样品经微波消解后,加入硫脲使五价砷和五价锑预还原为三价砷和三价锑,再加入硼氢化钾(或硼氢化钠)使其进一步还原生成砷化氢和锑化氢,铋被还原为铋化氢,汞被直接还原为原子态汞,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷、锑和铋。在高强度砷、锑、铋和汞空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测溶液中砷、锑、铋和汞的浓度成正比,与标准系列比较定量。多道原子荧光同时检测砷、锑、铋和汞元素的含量。4.分析方法4.1 试样制备4.1.1 试剂溶液盐酸溶液(1+1):量取50mL盐酸,缓缓加入到50mL去离子水中。5%盐酸(V/V):量取50mL盐酸,用去离子水定容至1000mL。1.05%硼氢化钠(W/V,或1.5%硼氢化钾,溶于0.5%氢氧化钾溶液):先称取5g氢氧化钾,放入1000mL去离子水中,待完全溶解后,再加入称好的10.5g硼氢化钾,溶解后摇匀。10%硫脲+10%抗坏血酸混合溶液(W/V):称取10g硫脲和10g抗坏血酸,加去离子水定容至100mL,搅拌、超声或加热,使其溶解。4.1.2 标准品溶液砷标准使用溶液(1μg/mL):精确吸取100μg/mL砷标准贮备液1mL至100mL容量瓶中,用5%盐酸稀释至刻度。锑标准使用溶液(1μg/mL):精确吸取100μg/mL砷标准贮备液1mL至100mL容量瓶中,用5%盐酸稀释至刻度。铋标准使用溶液(1μg/mL):精确吸取100μg/mL砷标准贮备液1mL至100mL容量瓶中,用5%盐酸稀释至刻度汞标准使用溶液(1μg/mL):精确吸取100μg/mL汞标准贮备液1mL至100mL容量瓶中,用5%盐酸稀释至刻度。 测定用砷、锑、铋和汞混合标准溶液: 准确吸取砷标准使用液1mL、锑标准使用液1mL、铋标准使用液1mL、汞标准使用液0.1mL于100mL容量瓶中, 加入5mL浓盐酸,加入10mL 10%的硫脲+10%的抗坏血酸混合溶液,用去离子水定容至刻度(混合标准溶液中砷、锑和铋的浓度为10.0 ng/mL、汞的浓度为1.0 ng/mL)。4.1.3 样品溶液称取样品1g,精确至0.0001g,置于消解罐中,加入硝酸和过氧化氢,按照微波消解条件(表2)进行微波消解。消解完毕,待消解罐冷却后打开,用少量去离子水将消解罐的盖子进行冲洗,并入到消解罐内罐中。将消解罐内罐放入智能电加热器中,130℃加热赶酸至约2~4mL。用少量去离子水分三次冲消解罐内罐,将溶液移至25mL比色管,加入2.5mL盐酸溶液(1+1),加入2.5mL10%的硫脲+10%的抗坏血酸混合溶液,用去离子水稀释定容,摇匀,预还原30min后上机测定As、Sb、Bi和Hg元素的含量。同时做试剂空白试验和样品加标实验。 表2:微波消解条件步骤温度/℃保温时间/min压力/atm11205202150535318054042002540 4.2 仪器工作条件表 3:仪器工作条件仪器北京吉天仪器有限公司kylin S18 原子荧光光度计通道A道(As)B道(Sb)C道(Bi)D道(Hg)灯电流(主阴极/辅阴极)80/40 mA80/40 mA60/30mA35/0 mA负高压280V灯双光束扣漂移是载气400 mL/min屏蔽气800 mL/min原子化器温度200 ℃原子化器温度高度12 mm5 实验结果5.1 重复性连续进样7次测定用混合标准溶液1.0 mL,重复性统计见表4。 表4:砷、锑、铋和汞四种元素的重复性#信号值A道(As)B道(Sb)C道(Bi)D道(Hg)13398.093581.324146.192106.4623382.683597.364129.802108.9933402.693601.064164.762118.9343359.803572.504177.612086.2553359.873582.684185.082098.3063361.893590.254128.902078.0573364.463575.624151.212095.27RSD0.55%0.30%0.53%0.66%5.2 标准曲线和方法检出限将混合标准溶液依次进样0.1 mL,0.2 mL,0.4mL,0.8 mL和1.0mL,以元素浓度为横坐标,信号值为纵坐标绘制标准曲线,砷、锑、铋和汞的线性见图1、图2、图3和图4,线性及相关系数见表5。连续进11次标准空白溶液,计算方法检出限,结果见表6。 图1 As的标准曲线 图2 Sb的标准曲线图3 Bi的标准曲线 图4 Hg的标准曲线 表5:线性范围、线性回归方程及相关系数元素线性范围(ng/mL)线性方程相关系数rA道(As)1.0~10.0Y=319.66X+1.260.9998B道(Sb)1.0~10.0Y=356.71X-21.780.9995C道(Bi)1.0~10.0Y=410.20X-11.510.9999D道(Hg)0.1~1.0Y=2071.6X-23.080.9998 表6:方法检出限元素11次空白信号值方法检出限(μg/g)A道(As)1.77,3.26,0.39,2.16,4.31,1.85,0.49,-0.51,3.53,1.74,-1.200.0004B道(Sb)3.73,5.79,1.59,3.72,6.24,2.71,0.19,4.22,1.08,1.02,-0.060.0005C道(Bi)-2.15,-3.01,-1.43,-2.02,-2.23,-1.35,1.44,0.02,-0.10,-3.26,-0.870.0003D道(Hg)15.65,18.21,15.80,21.49,19.13,24.16,26.30,23.14,21.57,19.78,20.430.00015.3 样品测试结果及准确度表7:样品测量浓度及准确度结果表样品名称测定值(mg/kg)加标回收率(%)A道(As)B道(Sb)C道(Bi)D道(Hg)A道(As)B道(Sb)C道(Bi)D道(Hg)海藻盐未检出未检出未检出未检出97.194.5103.3103.0未检出未检出未检出未检出96.399.5100.799.4井盐未检出未检出未检出未检出94.499.2103.5101.7未检出未检出未检出未检出97.0100.7101.595.8湖盐未检出未检出未检出未检出101.7105.8105.1103.7未检出未检出未检出未检出114.9112.1104.0101.2腌制盐未检出未检出未检出未检出94.899.599.9101.5未检出未检出未检出未检出99.8 102.4 106.0 103.3 6 结论  应用北京吉天仪器有限公司的Kylin S18四通道双光束原子荧光光度计四通道同时测定食盐样品中砷、锑、铋和汞四种元素的含量。实验结果表明,采用该方法可以准确地测定食盐样品中砷、锑、铋和汞元素的含量,测量重复性好,线性好,加标回收率较好。该方法参考了GB5009,结果准确可靠,值得推广。
  • 【新品上线】得利特最新推出液体介质体积电阻率测定仪
    新品推荐——液体介质体积电阻率测定仪01产品介绍产品名称:液体介质体积电阻率测定仪型号:A1153执行标准:DL/T 421-2009《电力用油体积电阻率测定法》A1153液体介质体积电阻率测定仪适用于测定绝缘油和抗燃油体积电阻率。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。02仪器特点1采用双CPU微型计算机控制。反应速度快,抗干扰强。2进样,控温、检测、打印、冷却,清洗自动进行,操作简便。3采用三电极双控温结构,控温精度高,温度波动≤0.5℃,避免因温度波动影响结果。4电极采用特殊工艺加工,表面光滑度Ra≤0.012μm,确保电极间隙2mm,从而使结果更准确。5电极杯绝缘材料选用PTFE高分子材料,受热不变型,且不吸水,既能保证空杯电容又有利于清洗油杯。6同时具有制冷和加热功能,既可以做绝缘油也可做抗燃油。一机两用经济实惠。7具有开盖防触电保护功能,开盖自动切断高压。03技术参数•测量范围:0.5×106~1×1015Ωm •分 辨 率:0.001×107Ωm•重 复 性:>1010 Ωm,≯25% <1010 Ωm,≯15% •再 现 性:≤25%•控温范围:10~100℃ •控温精度:±0.5℃•空杯电容:30pF±1pF •实验电压:DC 500V•显示方式:液晶显示•打 印 机:热敏型、36个字符、汉字输出 •工作电源:AC220V±10%,50Hz•功 率:500W•外形尺寸:500mm×380mm×350mm•重 量:17.5kgEND
  • 使用MANTIS® 液体处理器扩大类器官培养:来自麻省理工学院的案例研究
    类器官使研究人员能够以非凡的保真度研究组织生物学。通过使用3D体外培养系统显示特定器官关键特征,这些复杂的多细胞结构给予了我们与生理相关的见解,帮助推动了许多研究领域。传统类器官培养的一个主要限制是它通常是一个劳动密集型、高接触的过程,需要高度专业化的人员来实现中等通量。麻省理工学院 (MIT) Shalek 实验室的研究人员使用 FORMULATRIX公司 的 MANTIS® 液体处理器,能够快速筛选超过 450 种不同剂量的小分子,以了解它们增强小肠类器官内潘氏细胞分化的能力。MANTIS® 提供了之前无法实现的通量水平,对于推进对有限样品材料的多重变化的理解至关重要。肠上皮屏障是重要的治疗靶点由皮肤、气道和肠道细胞形成的组织屏障提供与环境的相互作用和保护。它们起到平衡体液、营养、电解质和代谢废物水平的作用,与免疫系统密切合作,提供对病原体的防御,并在肿瘤监测和根除中发挥重要作用。 组织屏障功能障碍与广泛的疾病状态有关,比如感染、癌症、过敏和各种自身免疫性疾病。尽管可以通过抗病毒药物和抗生素等疗法来减轻环境暴露,而且还可以使用疫苗和免疫疗法改变免疫反应,但在某些情况下,靠现有方法并不能解决问题。 尽管是组织屏障的关键组成部分,但迄今为止,肠上皮屏障作为治疗靶点尚未得到充分利用。使用类器官系统对不同来源的肠上皮屏障组织进行建模,研究人员可以更好地了解这些复杂的系统,从而开发出治疗多种疾病的疗法。类器官模型正在推动研究进展类器官代表了近年来干细胞研究中最有价值的进展之一。源自单个成体干细胞、包含成体干细胞的组织样本或通过多能干细胞的定向分化,类器官包含能够分化为器官特异性细胞类型的干细胞群。这些细胞表现出与所代表器官相似的空间组织和功能,产生模拟体内条件的生理相关系统。图 1. 类器官表现出与代表器官相似的空间组织和功能,例如这种小肠类器官的隐窝/绒毛形态。类器官研究受到通量的限制有多种方法可以培养类器官。这些方法包括在存在成纤维细胞饲养层的情况下或在受控生物材料基质的表面上培养干细胞,但最流行的方法是将干细胞封装在生物衍生的细胞外基质 (ECM) 中,例如 Matrigel® 。通过用含有特定生长因子的细胞培养基包裹平板接种的 Matrigel® dome,细胞随后增殖形成代表研究者感兴趣器官的三维结构。图2. Matrigel® dome 包裹干细胞,促进它们增殖以形成与生理相关的三维结构。Matrigel® dome上进行类器官平板接种有三个特定要求:1) 将载有细胞的 ECM 精确沉积到预热的组织培养板上,避免孔的边缘以保持最大生长所必需的dome形状; 2) 以非常小的体积进行精确操作,因为样品材料通常非常有限; 3) 合理程度的温度控制,因为 Matrigel® 和类似基材在 4℃ 时以粘性液体形式存在,需要温暖的表面和环境才能形成固化的水凝胶。由于这些要求,将类器官培养物小型化以达到与传统筛选设备(96/384/1536孔格式)兼容的规模是极具挑战性的。虽然,相当琐碎且耗时的Matrigel® 沉积过程可以在 48 孔板上通过手动完成,但是在更大的孔板容量时液滴错误形成率会显著上升,并极大地限制了实验的可重现性。MANTIS® 是一种用于小型化类器官研究的实验台大小的解决方案为了克服手动 Matrigel® 沉积方法的局限性,麻省理工学院 Shalek 实验室的研究人员使用 FORMULATRIX 的 MANTIS® 液体处理器将 Matrigel® 液滴分配到各种板格式(最多 384 孔)中。本研究的目的是在适合高通量方法的规模下使用小肠类器官系统完成化合物筛选活动。 MANTIS® 使用单通道非接触式微流控分配器一次输送单个试剂至单个孔中,将液体限制在一次性芯片内,以防止交叉污染,且无需清洗。行业领先的小于3%的CV支持着低至0.1µL的精确体积输送,同时通过容纳6-48个芯片和处理高达25 cP的水溶液(相当于室温下约60%的甘油)实现了多个工作流程的灵活性。除了这些功能外,MANTIS占地面积很小,仅1ft3,这意味着它可以轻松地安装在冰箱或培养箱等温度控制环境中。它还与广泛的实验室软件和仪器兼容,能够无缝集成到现有的工作流程中。图3. MANTIS® 的占地面积非常小,可以在温度受控的环境中进行密封。在本次试验中将MANTIS® 放置于冰箱内,使得在 4℃下将 Matrigel® 平板接种到加热表面(灰色 =冷,红色 = 暖)。这些是形成
  • 在液体中测颗粒的比表面积?是的,你没有看错!
    日前,仪思奇(北京)科技发展有限公司杨正红总经理在长沙举办的“锂电及多孔材料的粒度和形貌表征技术进展研讨会”上高调介绍了Xigo系列胶体和悬浮液颗粒比表面积分析仪。在液体中测颗粒的比表面积?是的,你没有看错——测定胶体、乳液和悬浮液中颗粒的比表面积! 有什么用途? 浆料体系的颗粒比表面积与颗粒在体系的分散状态有关。比表面积能反映材料的许多性能,例如:涂料的遮盖能力,纳米颗粒的改性和包覆效果,乳液或浆料配方的稳定性,催化剂的活性、药物的疗效以及食物的味道等等。但是,目前的经典方法是气体吸附法测干燥固体的比表面。然而,绝大多数的样品无论是在生产过程中还是最终使用时,却都是分散在液体中,通过制浆过程形成终产品。因此,必须知道样品在悬浮液状态下的比表面信息,而固体样品的比表面积不具有代表性。美国Xigo Nanotools公司为我们提供了革命性的技术手段,使得电池隔膜用陶瓷浆料、锂电池正负极浆料、电子浆料、墨水、石墨烯和碳纳米管浆料以及原料药批次间的质量控制有了快速简便的解决方案,并且结合美国分散技术公司(DT)的声学技术,可为浆料体系和纳米粒子的粒度、表面化学状态或吸脱附状态及微观电学性质的研究,为破解导致不同批次之间差异和配方不稳定的原因提供了强有力的武器。 什么原理?Xigo系列采用专利的核磁共振技术(中国专利号:ZL200780016435.3),探知乳液或悬浮体系中“颗粒”与“溶剂”之间的表面化学、亲和性、浸润性,并在该状态下计算颗粒的比表面积。这一划时代的分析手段可以直接测量悬浮液,无需样品处理,无需稀释,无颗粒形状的限制,测量过程仅需5分钟,对研磨和粉碎过程可基本实现实时监控。因此,该方法对任何大小、任何形状的固体或液体颗粒,特别是高浓体系样品是最理想的选择。由于软件可以自动设定所要优化的测量参数,操作者几乎不经培训即可操作,它将在品质管控和改善、缩短开发时间和工艺配方的筛选等方面提供助力。 仪思奇科技同时宣布,即将引进法国高端技术公司(Cordouan Technologies)的产品进入中国,包括Vasco kin原位时间分辨纳米粒度分析仪和MAGELLAN(麦哲伦)痕量纳米颗粒浓度测定仪。 Vasco kin 的突出特点就是不接触样品,原位远程测定包装物及反应釜中的粒度分布及随时间的变化,具有极高的分辨率,并且可以和其它分析手段联用。为制药行业的反应监测和药瓶中的蛋白质聚集体纳米阶段的生成监控,甚至监控和研究中药汤剂在加热过程中的粒度变化都提供了有效的技术手段。同时,也是环境科学、功能化油墨,油田化学、锂电材料、催化剂、化妆品和食品等领域的动力学研究工具。 MAGELLAN(麦哲伦)痕量纳米颗粒浓度测定仪用于水中纳米颗粒的痕量表征,灵敏度高于传统的动态光散射技术一万倍,浓度测定低至ng/L的范围,可对10nm到1000nm之间的颗粒进行计数,为水处理在线监测、超纯水监测、滤膜效率及完整性监测以及过滤工艺、污染检测等提供了前所未有的计数手段。结合法国ZetaCAD流动电位分析仪,MAGELLAN将引领我国膜分析技术跨上新台阶!仪思奇(北京)科技发展有限公司是“产学研商网”一体的仪器技术研发及应用推广的仪器科技创新与服务平台。公司致力于在新能源领域、生物医药、催化基础与应用研究等领域的颗粒特性表征的前沿仪器产品和技术的引进与推广。自2019年6月起,仪思奇(北京)科技发展有限公司正式成为美国XIGO NANOTOOLS公司在中国区的总代理,全权负责该公司全系产品在中国境内的推广销售及售后服务工作。法国高端技术公司(Cordouan Technologies)全新纳米测量仪器的引入,更是填补了国内纳米科学研究技术手段的空白,对仪思奇目前拥有的Occhio图像法粒度粒形和zeta电位分析技术,超声法粒度和zeta电位分析技术是一个完美的补充,使公司能够提供(粒度)从纳米到厘米,(固含量)从极稀到极浓的体系的全方位解决方案,纳米颗粒分析研究将如虎添翼!
  • 见微知著|睿科液体处理工作站助力蛋白质组学前处理自动化
    随着高通量、高灵敏度、高分辨率生物质谱技术的出现,蛋白质组学技术取得飞速发展,蛋白质组学(Proteomics)是蛋白质(protein)与 基因组学(genomics)两个词的组合体,表示“一种基因组所表达的全套蛋白质”,即包括一种细胞乃至一种生物所表达的全部蛋白质。蛋白质组学研究,就是要把一个基因组表达的绝大多数蛋白质或一个复杂的混合体系中绝大多数蛋白质进行精确的定量和鉴定。蛋白质组本质上指的是在大规模水平上研究蛋白质的特征,包括蛋白质的表达水平,翻译后的修饰,蛋白与蛋白相互作用等,由此获得蛋白质水平上的关于疾病发生,细胞代谢等过程的整体而全面的认识。蛋白质组学研究主要包括蛋白质分离、鉴定与生物信息学分析,其中样品中蛋白质的分离至关重要,会直接影响后续的分析结果。对比传统的柱层析分离方式,磁珠法提取蛋白质能轻松实现高通量和多样品平行处理。磁珠法提取蛋白质与提取核酸原理类似,都需经过“结合-洗涤-洗脱”等过程,蛋白纯化后,还需经过裂解、二硫键还原、酶解等多步预处理才能将蛋白样品裂解为可检测的肽段,这些过程同样涉及多次移液、加热、震荡等步骤。Vitae 100全自动液体处理工作站● 睿科Vitae 100全自动液体处理工作站整合移液、磁吸、震荡、加热功能于一体,可全自动完成磁珠法蛋白纯化,可替代蛋白酶解实验过程中大部分手工操作,实现高通量、高效率、高一致性的蛋白纯化。Vitae 100配置了可选4或8通道的空气注射泵移液器,机械定位准确至0.05mm,高通量提取时准确性、均一性均优于手工操作。另外Vitae 100创新性的整合了“磁吸-加热-震荡”三合一模块,节省盘面空间,减少移液步骤,利用自动化操作来减少人为实验操作带来的误差,提升实验结果的稳定性,减少污染的可能性,同时利用自动化精准的时间控制和操作,来优化实验流程,提高实验室运行效率。▲蛋白质组学自动化前处理解决方案睿科生化科技公司睿科生化科技公司是睿科集团旗下专注研发生产生命科学领域样品前处理设备的高科技企业。公司提供自动化的生物样品前处理设备,服务于生物/药物分析、分子诊断、临床检测、蛋白组学、代谢组学等领域。公司核心团队拥有10多年丰富的行业经验,掌握自主核心技术,系统化架构和集成式开发,可提供灵活的定制化服务,为客户提供个性化的产品和服务。
  • WIGGENS柔性金属浴,全能型加热好帮手
    实验室常见的加热仪器,如:加热板、加热套、金属浴、水(油)浴等加热板是通过面传导方式对样品进行加热,适用于有平面导热面的容器,如烧杯,三角瓶等。加热套多用于相应配套容积的圆底烧瓶等容器。金属浴加热块,受限于金属模块加热腔形状的不同,只能适用于特定形状的加热容器。水(油)浴会受到热传导介质的温度局限,容器表面有水(油)的附着情况。推荐使用WIGGENS最新自主研发的柔性金属浴,用一台仪器即可完成对不同形状容器,宽广温度范围的加热控制。wiggens柔性金属浴,使用自主研发生产的高品质合金颗粒作为热传导介质,不锈钢底板对合金颗粒进行加热,快速进行热量传递,PTFE 成型的保温层,形成集热效应。合金颗粒流动性强,对容器包裹性好,加热均匀,导热快。配合使用wiggens 专利的红外加热(IR)技术和ACC 自整定温度控制技术,实现更快的加热效果和更好的温度稳定性WIGGENS柔性金属浴可以对样品进行快速,洁净的加热,适用于各种形状的容器。在相当一部分应用领域,非常适合取代实验室常用的小油浴锅,干浴模块,电加热套等加热方式,是一款名副其实的全能型加热仪器,加热操作的好帮手。
  • 加拿大研究人员开发出测量油藏中液体和岩石相互作用的新方法
    p   加拿大卡尔加里大学的地质学家开发出一种测量极小尺度下水和其它液体以及非常规油藏中岩石相互作用的新技术。他们利用微量注射系统和实时成像技术,第一次在微尺度水平上精确测量液体-岩石间被称为“润湿性”的相互作用。这一研究提高了对润湿性在油藏中如何变化的理解,有助于优化碳氢化合物的采收过程,并能带来提取非常规油气的新方法。相关研究成果《低渗透性油藏的微润湿性实验的实时成像》(Live Imaging of Micro-Wettability Experiments Performed for Low-Permeability Oil Reservoirs)发表在《自然· 科学报告》杂志上。 /p p   正确理解润湿性是优化采收石油和天然气包括非常规油气或“稠密”油藏的关键,因为岩石的低渗透性减少了石油和天然气流动的路径。最新成像技术的发展能够将岩石空隙结构和稠密油藏的组成放在亚微米尺度上进行分析。获得的相关信息用于孔喉尺度模型,可预测重要的油藏特性如渗透性(岩石通过孔和缝隙传输液体的能力)。 /p p   目前,各公司仍然在相对宏观的尺度上(毫米量级)将水滴、油滴或其它液滴置于岩芯的表面来测量润湿性,但这种宏观测量方法无法准确反映微观尺度上润湿性随岩石组分变化而变化的情况,在结合孔喉模型预测岩石中的多相流时会带来误导的结果。 /p p   该研究团队在微观尺度上用三种方法来测量来自萨斯喀彻温省生产稠油的油藏中岩芯样本的润湿性。第一种方法通过冷却和加热过程对蒸馏水的微液滴在岩石样本中凝结和蒸发进行成像。第二种方法让岩石样本吸入水或油,低温冻结后,然后再进行X光成像。第三种也是最具创新性的方法是在岩石样本的精确位置微注射纳升量级的水,控制液体流经微细管——一个比针头还要细的通道。 /p p   研究人员利用卡尔加里大学的一个环境场发射扫描电子显微镜(E-FESEM)捕捉使用这三种方法获得的实时视频图像。这种实时成像技术能够让研究人员确定精确的点来测量液体和岩石表面的接触角度。成像还能让研究人员测量岩石吸入液体的速度,这对利用水力压裂法提高非常规油气的采收率是非常重要的,因为它可以评估注入液体对油藏特性变化的影响。 /p p   研究团队的下一步工作是设计能够改变油藏岩石微润湿性的包含纳米颗粒或聚合物的液体。这将允许研究人员采用适合岩石类型的液体控制润湿性来提高稠密油气的采收率。 /p p br/ /p
  • 北京奥美泰克LH1406低通量自动液体处理工作站
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/23bbbddb-dca5-4a13-aea3-4a0b5dcacc1e.jpg" title=" 奥美泰克.jpg" / /p p   AMTK& reg LH1406低通量自动液体处理工作站基于低通量液体处理而研发的一款设备,该设备具有体积小巧、灵活、可整合性强、移液头自动切换、高性价比、高开放性等特点。 /p p   可整合磁分离模块、加热、制冷模块、震荡模块。该系统可用于单管、整板单排转管、配液、液体梯度稀释等流程,应用于NGS样品前处理、检验检疫、法医、药物筛选、基础科研、分子生物学等多个行业领域 软件人机交互界面友好, 编程灵活、并具有断点续接功能可从任意一步开始,停止,和实时板位图对照等独特功能,并可实现样品条码跟踪和内部管理系统信息互通功能。 /p p br/ /p
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