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上下游颗粒计

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    [font=Tahoma, &][color=#444444]邹亚雄 王婷 张明 刘巍 刘伟光 陈全森[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]青岛市计量技术研究院[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]摘要:口罩颗粒物过滤效率的检测过程比较复杂,涉及到气溶胶的发生、输送与上下游质量浓度的测量,影响过滤效率测量结果的因素包括试验气溶胶的粒径和分布、试验流量、气溶胶浓度测量等。为了确保测量结果的准确性和一致性,需要对过滤效率测试仪进行校准或验证。由于尚不存在具备计量溯源性的过滤效率标准试验设备或标准过滤膜,无法通过比较法对仪器进行直接校准,所以采用分部法对各影响因素进行评定,以判断测试仪是否满足口罩检测标准的要求。其中,气溶胶的粒径及分布采用了国际标准推荐的测试方法,而气溶胶浓度测量仪除进行示值误差[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]的校准外,还对上下游浓度测量值的相关性进行了评价。[/color][/font]

  • 关于印发《关于深化流域上下游生态保护补偿机制建设助推流域综合治理的指导意见》的通知

    [align=center][font=宋体, SimSun][size=20px]关于印发《关于深化流域上下游生态保护补偿[/size][/font][/align][align=center][font=宋体, SimSun]机制建设助推流域综合治理的指导意见》的通知[/font][/align][font=宋体, SimSun][/font][font=宋体, SimSun]各市、州、直管市及神农架林区人民政府:[/font][font=宋体, SimSun]为进一步强化流域横向生态保护补偿机制建设,推进流域综合治理,经省人民政府同意,现将《关于深化流域上下游生态保护补偿机制建设助推流域综合治理的指导意见》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。[/font][align=right][font=宋体, SimSun]湖北省生态环境厅????湖北省财政厅[/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun]2023年1月5日[/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][/font][/align][align=center][font=宋体, SimSun]关于深化流域上下游生态保护补偿机制建设助推流域综合治理的指导意见[/font][/align][font=宋体, SimSun]为深入贯彻党的二十大精神,落实好省第十二次党代会关于流域综合治理的部署要求,深化流域上下游生态保护补偿机制建设,根据《中华人民共和国长江保护法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化生态保护补偿制度改革的意见》要求,提出如下指导意见。[/font][font=宋体, SimSun]一、目标任务[/font][font=宋体, SimSun]落实好省委省政府关于流域综合治理的决策部署,以流域水环境质量改善为主要目标,强化政策引导,深化流域上下游生态保护补偿机制建设,形成权责清晰、合作共治的流域保护和治理长效机制,坚决守住流域水环境安全底线,促进水生态环境持续改善和经济社会高质量发展。加快建立跨省流域生态补偿机制,全面推进跨市流域生态补偿机制建设,促进跨县流域生态补偿机制提档升级,探索开展乡镇跨界断面水质考核奖惩机制,水质不达标或水质较差流域要优先建立,力争到2025年长江、汉江、清江及重点支流全面建成跨市流域横向生态补偿机制,实现跨县流域横向生态补偿机制全覆盖。[/font][font=宋体, SimSun]二、加快推动跨省流域生态补偿机制建立[/font][font=宋体, SimSun](一)强化部门协调联动。省财政厅、省生态环境厅、省水利厅、省林业局等部门建立工作协商联动机制,加强信息共享和联合会商,通过书面征询、现场调研、座谈对接等方式加强与相邻省市的沟通协商。[/font][font=宋体, SimSun](二)加强跨省流域生态补偿方案研究。积极筹措跨省生态补偿资金,加强跨省界补偿考核断面设置和补偿标准研究,强化补偿考核断面水环境监测数据分析,科学提出跨省流域生态补偿协议方案。[/font][font=宋体, SimSun](三)建立完善工作推进机制。充分利用推进长江中游三省协同发展联合办公室、南襄协作等平台和机制,加快推进跨省流域横向生态补偿机制建设,建立完善流域上下游联防联控机制。相关市州及所属县市积极配合做好跨省补偿机制落实和流域水环境质量日常监督管理工作。[/font][font=宋体, SimSun]三、全面推进跨市流域横向生态补偿机制建设[/font][font=宋体, SimSun](四)明确补偿责任断面。跨市流域生态补偿断面原则上选择国控、省控断面,对不能充分区分上下游、左右岸水生态环境保护责任的,相关地市可协商增设监测断面,同时结合跨界区域污染源现状情况,合理确定流域上下游、左右岸保护责任。[/font][font=宋体, SimSun](五)确定补偿原则。签订协议既可由流域上下游两地签订,也可由流域上中下游多地联合签订。跨界出境水质为优或类别提升的,下游应对上游作出适当补偿 跨界出境水质不达标或类别下降的,上游应对下游予以合理赔偿。其他情况上下游可根据水质类别、主要污染物浓度、出入境改善幅度等情况具体协商补偿原则。[/font][font=宋体, SimSun](六)强化补偿基准。守住“只能变好、不能变坏”的流域水环境底线,补偿基准原则上不低于国家、省已确定的水质目标要求,跨界断面水质指标前3年平均值优于国家或省里确定的目标值的,可参考3年均值确定补偿基准。[/font][font=宋体, SimSun](七)科学设置补偿指标。各地要因地制宜、科学设置补偿指标。除考虑跨界断面水质类别外,也可采用高锰酸盐、氨氮、总氮、总磷等浓度指标或综合污染指数。突出问题导向,可针对流域的污染特征对指标因子设置不同权重。对于河湖的交界断面应考虑总磷指标与河湖标准的衔接,合理设置总磷浓度限值。缺水地区可因地制宜增加用水总量和用水效率、下泄流量等指标。原则上以跨界断面水质自动监测数据作为补偿依据,暂无自动监测数据的以手工监测数据作为补偿依据。[/font][font=宋体, SimSun](八)落实补偿标准。各地按照《湖北省支持推进流域横向生态保护补偿机制全覆盖的实施方案》确定的标准,结合流域生态环境现状、保护治理和节约用水成本投入、水质改善的收益、上下游支付能力等因素协商补偿标准。跨市界流域补偿发生金额连续两年低于200万元的,应优化调整补偿协议。[/font][font=宋体, SimSun](九)探索多元化补偿模式。除资金补偿外,流域上下游地区可根据当地实际需求及操作成本,探索开展对口协作、产业转移、人才培训、共建园区等补偿方式。鼓励流域上下游地区开展排污权交易和水权交易。[/font][font=宋体, SimSun]四、持续提升跨县流域生态补偿机制成效[/font][font=宋体, SimSun](十)实现县级流域生态补偿机制全覆盖。按照“市级统筹”的工作模式,流域补偿机制建设的“空白县”要加快推进落实,跨县流域横向生态补偿协议到期的应尽快更新,2024年底前基本实现跨县流域横向生态补偿机制全覆盖。[/font][font=宋体, SimSun](十一)促进跨县流域生态补偿机制提档升级。各地市在巩固已建机制的基础上,总结经验成果,通过横向补偿与纵向补偿有效结合,进一步深化跨县流域横向生态补偿机制建设,持续优化完善流域补偿指标和方式,探索推动生态产品价值核算结果应用,确保建成内容丰富、实施有效、运行顺畅的长效生态补偿机制。[/font][font=宋体, SimSun](十二)探索开展乡镇跨界断面水质考核奖惩机制。各地市和县区加强工作协同,结合流域细化控制单元,探索开展乡镇跨界断面水质考核奖惩机制。[/font][font=宋体, SimSun]五、强化保障措施[/font][font=宋体, SimSun](十三)落实责任分工。各级政府是流域上下游生态保护补偿的责任主体,要加强工作组织领导和督办。根据流域横向生态补偿跨界层级情况,实施分级管理。省级相关部门负责跨省流域横向生态补偿机制建设,指导市、县建立流域横向生态保护补偿机制。各地市负责协商建立跨市域流域横向生态保护补偿机制,推进本市域内上下游县区横向生态补偿机制建设,加强跨县流域生态补偿协议履行情况监督。流域上下游县区要积极落实或主动协商推进流域横向生态保护补偿机制建设。加强调度管理,各地市生态环境局、财政局每季度向省生态环境厅、省财政厅上报流域横向生态补偿机制建设及运行情况。[/font][font=宋体, SimSun](十四)实施省级奖补。根据省财政厅、省生态环境厅印发的《省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金管理办法》,按照“早建早补、多建多补”原则,对按时限要求建立跨市流域横向生态保护补偿机制和成效突出的市州予以省级补偿资金奖励,对重点流域跨市界断面(附表)年度水质相对目标类别提升或下降的,分别给予省级生态补偿资金奖励或扣减。同时,将各地流域横向生态补偿机制建设和推进情况,作为省级生态环境保护“以奖代补”资金、中央水污染防治资金分配的因素考虑。[/font][font=宋体, SimSun](十五)纳入污染防治攻坚战年度考核。将流域生态补偿机制建设运行情况纳入省污染防治攻坚战考核指标体系,对各地推进流域补偿机制建设情况、补偿资金结算情况等进行年度评分。[/font][font=宋体, SimSun](十六)加强上下游协同联防联治。流域上下游应当以签订横向生态补偿协议为契机,健全完善区域联防共治机制,建立联席会议制度,开展联合执法、信息共享、定期会商,按照流域水生态环境统一管理要求,协商推进流域保护与治理,联合查处跨界违法行为,建立重大工程项目环评共商、环境污染应急联防机制,促进协同发展。[/font][font=宋体, SimSun]附表 跨市流域上下游省级生态保护补偿断面清单[/font][font=宋体, SimSun]附表[/font][align=center][font=宋体, SimSun]跨市流域上下游省级生态保护补偿断面清单[/font][/align][table][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]序号[/font][/align][/td][td=1,1,85][align=center][font=宋体, SimSun]所在河流[/font][/align][/td][td=1,1,99][align=center][font=宋体, SimSun]生态补偿[/font][font=宋体, SimSun]责任市州[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]断面名称[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]断面属性[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]水质目标[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]1[/font][/align][/td][td=1,9,85][align=center][font=宋体, SimSun]长江干流[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]培石[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]恩施入境(省界)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]2[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]恩施州[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]黄腊石[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]恩施出境-宜昌入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]3[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]砖瓦厂[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌出境-荆州入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]4[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]黄盖湖镇[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]咸宁入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]5[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]荆州市、咸宁市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]纱帽[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]荆州出境、咸宁出境-武汉入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]6[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]武汉市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]白浒山[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]武汉出境-鄂州入境、黄冈入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]7[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]鄂州市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]三峡[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]鄂州出境-黄石入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]8[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]黄石市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]中官铺(上巢村)[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]黄石出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]9[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]黄冈市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]刘佐[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]黄冈出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]10[/font][/align][/td][td=1,8,85][align=center][font=宋体, SimSun]汉江[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]羊尾[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]十堰入境(省界)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]11[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]十堰市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]沈湾[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]十堰出境-襄阳入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]12[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]转斗[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳出境-荆门入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]13[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]荆门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]罗汉闸[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]荆门出境-天门入境、潜江入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]14[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]潜江市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]黑流渡[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]潜江出境-仙桃入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]15[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]仙桃市、天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]石剅[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]仙桃出境、天门出境-孝感入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]16[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]孝感市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]新沟(郭家台)[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]孝感出境-武汉入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]17[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]武汉市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]龙王庙[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]武汉出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]18[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]清江[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]恩施州[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]桅杆坪[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]恩施出境-宜昌入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]19[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]清江大桥[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]20[/font][/align][/td][td=1,1,85][align=center][font=宋体, SimSun]沮河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]马渡河[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳出境-宜昌入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]21[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]沮漳河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]两河口(草埠湖)[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌出境-宜昌入境、荆州入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]22[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌市、荆州市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]荆州河口[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]宜昌出境、荆州出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]23[/font][/align][/td][td=1,4,85][align=center][font=宋体, SimSun]四湖总干渠[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]丫角桥[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]荆州入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]24[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]荆州市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]运粮湖同心队[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]荆州出境-潜江入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]25[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]潜江市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]新河村[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]潜江出境-荆州入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]26[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]荆州市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]新滩[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]荆州出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]27[/font][/align][/td][td=1,3,85][align=center][font=宋体, SimSun]涢水[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]随州市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]平林[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]随州出境-孝感入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]28[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, 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SimSun]隧洞河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]咸宁市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]隧洞村[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]咸宁出境-黄石入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]63[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]北河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]十堰市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]彦家洲[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]十堰出境-襄阳入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]64[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]聂家滩[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]65[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]南河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]神农架林区[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]阳日湾[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]神农架出境-襄阳入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]66[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]茶庵[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]襄阳出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]67[/font][/align][/td][td=1,4,85][align=center][font=宋体, SimSun]天门河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]杨家浲桥[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]天门入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]68[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]荆门市、天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]拖市[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]荆门出境、天门出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]69[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]汉川新堰[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]天门出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]70[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]净潭[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]天门出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]71[/font][/align][/td][td=1,3,85][align=center][font=宋体, SimSun]汉北河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]拖市[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]天门入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]72[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]垌冢桥[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]天门出境-孝感入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]73[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]孝感市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]新沟闸[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]孝感出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]74[/font][/align][/td][td=1,1,85][align=center][font=宋体, SimSun]马栏河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]十堰市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]马兰河口[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]十堰出境-襄阳入境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]75[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]京山河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]荆门市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]京山河邓李港[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]荆门出境-天门入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]76[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]天门市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]皂市河入河口[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]天门出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]77[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]大富水[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]荆门市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]田店泵站[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]荆门出境-孝感入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]78[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]孝感市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]天鹅镇[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]孝感出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]79[/font][/align][/td][td=1,1,85][align=center][font=宋体, SimSun]应山河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]随州市[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]孝昌王店[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]随州出境-孝感入境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]80[/font][/align][/td][td=1,1,85][align=center][font=宋体, SimSun]落羊河[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]神农架林区[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]落羊河九湖[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]神农架出境[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅱ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]81[/font][/align][/td][td=1,2,85][align=center][font=宋体, SimSun]澴水[/font][/align][/td][td=1,1,110][align=center][font=宋体, SimSun]—[/font][/align][/td][td=1,1,103][align=center][font=宋体, SimSun]大悟界牌[/font][/align][/td][td=1,1,198][align=center][font=宋体, SimSun]孝感入境(省界)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,50][align=center][font=宋体, SimSun]82[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=center][font=宋体, SimSun]孝感市[/font][/align][/td][td=1,1,123][align=center][font=宋体, SimSun]河口大桥[/font][/align][/td][td=1,1,184][align=center][font=宋体, SimSun]孝感出境(河口)[/font][/align][/td][td=1,1,89][align=center][font=宋体, SimSun]Ⅲ[/font][/align][/td][/tr][/table]

  • 真空度(气压)控制:上游模式和下游模式的特点以及新技术

    真空度(气压)控制:上游模式和下游模式的特点以及新技术

    [size=14px][color=#cc0000]摘要:本文详细介绍了真空系统中上游和下游控制模式的特点以及在应用中存在的问题,并介绍了上下游模式同时使用的双向控制新技术,新技术可有效发挥上下游控制模式的优点和抑制缺点。[/color][/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [b][color=#cc0000]1. 真空度(压力)控制概述[/color][/b][size=14px][/size]  在许多真空系统中,为了实施特定的工艺过程或达到一定的实验条件,需要真空系统中的真空度恒定在特定以及关键的设定值,这就需要对真空系统内的真空度进行控制。真空度控制一般通过上游模式(upstream model)、下游模式(downstream model)和两种模式结合的方法实现。业内一般将上游模式定义为控制输入真空系统的气体,下游模式定义为控制泵送系统的节流,即以真空系统为参照物,真空系统上游的进气控制为上游模式,真空系统下游的出气控制为下游模式。[size=14px][/size]  无论是自动的上游控制还是下游控制,都需要电动控制阀来实现。在目前国内外真空系统的真空度控制过程中,由于技术的限制,绝大多数还都是采用单一控制方式,即或是上游模式,或是下游模式。但随着双向控制技术的突破,可以实现上下游模式的同时控制。[size=14px][/size]  本文详细介绍了真空系统中上下游真空度控制模式的特点以及在应用中存在的问题,介绍了双向控制技术的特点。[size=14px][/size][b][color=#cc0000]2. 上游控制模式(Upstream Model)[/color][/b][size=14px]  如图2-1所示,上游控制模式是一种控制系统中压力的方法,在该系统中,气体流入腔室,通常由电动控制阀进行控制。[/size][align=center][size=14px][img=,500,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101042202534200_9124_3384_3.png!w690x582.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图2-1 上游控制模式示意图[/color][/size][/align][size=14px][/size]  上游真空度(压力)控制器维持真空系统本身上游的压力,在真空泵抽速一定的情况下,增加进气流量以降低压力,减少进气流量以增加压力。因此,这称为反向作用,该配置在行业中通常称为背压调节器。[size=14px][/size]  在真空度(压力)上游模式控制期间,控制阀将以特定的速率注入气体,同时还与控制器通信。如果从控制器接收到不正确的输出电压(意味着压力不正确),控制阀将调整流量。压力过高,控制阀会降低流量,压力过高,控制阀会提高流量。[size=14px][/size]  上游模式具有以下特点:[size=14px][/size]  (1)可提高真空系统中工艺的稳定性和速度;[size=14px][/size]  (2)使用快速作用控制阀,将控制仪器放置在真空系统的上游可提供更快的响应时间和更好的稳定性。上游模式还消除了对附加阀的需求,减少了系统中潜在泄漏点的数量,减少了下游设备的需求并降低了安装成本。例如在真空镀膜应用中,将压力控制装置放置在腔室的上游可以节省时间,成本,并提高真空沉积工具的精度。[size=14px][/size]  (3)很多真空工艺,如等离子熔炼和真空沉积等,都使用了下游控制模式来维持真空室内的气体压力,而节流阀的使用会有几万元的配置,并还需要一个单独的控制模块来为阀门供电、提供PID数据和设定点功能。因此,上游模式有时可有效的降低真空系统的造价成本。[size=14px][/size]  (4)由于下游真空泵不受控制,一般都以较大的抽速运行,这就造成在单独使用上游模式时会出现比较费气的现象,特别是在工艺气体为较贵的高纯惰性气体时尤为明显。[size=14px][/size][b][color=#cc0000]3. 下游控制模式(Downstream Model)[/color][/b][size=14px]  如图3-1所示,下游控制模式是一种控制真空系统内部压力的方法,其中抽气速度是可变的,通常由真空泵和腔室之间的控制阀实现。[/size][align=center][size=14px][img=,500,418]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101042203517636_9658_3384_3.png!w690x578.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图3-1 下游控制模式示意图[/color][/size][/align][size=14px][/size]  下游控制模式是维持真空系统下游的压力,增加流量以增加压力,减少流量以减少压力,因此,这称为直接作用,这种控制器配置通常称为标准压力调节器。[size=14px][/size]  在真空度(压力)下游模式控制期间,控制阀将以特定的速率限制真空泵抽出气体,同时还与控制器通信。如果从控制器接收到不正确的输出电压(意味着压力不正确),控制阀将调整抽气流量。压力过高,控制阀会提供抽气流量,压力过低,控制阀会降低流量。[size=14px][/size]  下游模式具有以下特点:[size=14px][/size]  (1)下游模式作为目前最常用的控制模式,通常在各种条件下都能很好地工作;[size=14px][/size]  (2)但在下游模式控制过程中,其有效性有时可能会受到“外部”因素的挑战,如入口气体流速的突然变化或等离子体事件的开启或关闭。此外,某些流量和压力的组合会迫使节流阀在等于或超过其预期控制范围的极限的位置上运行。在这种情况下,精确或可重复的压力控制都是不可行的。或者,压力控制可能是可行的,但不是以快速有效的方式,结果造成产品的产量和良率受到影响。[size=14px][/size]  (3)在下游模式中,会在更换气体或等待腔室内气体沉降时引起延迟。[size=14px][/size][b][color=#cc0000]4. 双向控制模式(Bidirectional Model)[/color][/b][size=14px][/size]  通过上述两种控制模式的特点可以看出,两种模式各有优缺点。目前在真空度控制中常用的方法是以下游控制模式为主控方法,同时在真空系统的上游设置几个控制档位来控制进气流量,由此来最大限度发挥两种模式的优点,但这种控制方式还无法实现全自动化。[size=14px]  随着自动化控制技术的发展,目前上海依阳公司已经开发出双向自动控制技术,其结构图4-1如所示。[/size][align=center][size=14px][img=,500,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101042205187960_2317_3384_3.png!w690x572.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图4-1 双向控制模式示意图[/color][/align][size=14px][/size]  这种双向控制模式可以最大限度发挥控制优势,节省时间和成本,并提高真空工艺的效率和质量。[size=14px][/size][align=center]=======================================================================[/align][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size]

  • 【转帖】颗粒表征确保碾压工艺的稳定性

    在碾压过程中,颗粒分布是影响下游工艺性能和最终片剂产品质量的最为关键的参数之一。在碾压过程中使用颗粒表征,可将工艺控制参数与产品质量直接关联在一起。 使用 FBRM 颗粒表征优化碾压工艺在碾压过程中,颗粒分布是影响下游工艺性能和产品质量的最为关键的参数之一。颗粒分布会影响下列操作单元: (图) 利用碾压工艺获得稳定的后处理压片,从而保证溶出度均一和含量均匀。一个成功的工艺能生产出粒度、密度和孔隙度控制均匀的颗粒。但是,在制粒放大生产过程中由于原材料的变化或工艺的动态变化将导致不均匀性。与 Patheon 的合作证明了 FBRM® 在线具有了解设计空间和优化一系列碾压运行单元的能力,同时具有不同的垂直/水平进料速度、碾压力和粉碎速度。确定颗粒分布特征可使用户能够直接将工艺控制参数与产品质量关联在一起。通过设计稳定可靠的工艺,即能实现从干法制粒到压片一系列稳定的工艺处理。实验设计进行了 19 批次的实验设计以了解工艺参数对下游产品质量的影响。使用 FBRM® 技术来测量和控制颗粒粒数和粒度变化。将 FBRM® 探头在线3插入 Comil 下游收集漏斗,当粉末流过探针尖端时,由于压缩颗粒系统中的内嵌4 或在线5测量,可获得具有代表性的测量结果,样品量的增加会提高细小颗粒高灵敏度。在此情况下更需要使用在线测量方法6。在下游取 10 克粉末样品,并分散于 100 克矿物油中。由于浓缩了取样量,测量具有代表性。中位数(第 50 个百分位)统计中的样品重复率小于 1%。 结果碾压和粉碎后,预混分布比分布具有更少的粗颗粒(图 1)。试验 10、12、13 和 19 具有最高数量的细颗粒、高孔隙度和密度。它们也具有 4000 磅/英寸的碾压力和 1000 rpm 的粉碎速度。细粉总数是下游流动特性和可能的溶出度不均一的早期指征。试验 6 和 11 具有最高数量的粗颗粒、低孔隙度和密度。它们亦具有 8000 磅/英寸的碾压力和 2000 rpm 的粉碎速度。 统计结果对上游碾压力和粉碎速度参数的压缩孔隙度和变化而言,颗粒分布平均值、每秒钟的细颗粒 (0-50μm) 计数和粗颗粒 (200-2000μm) 数量是高灵敏度的早期指征。平均粒度和每秒钟计数的细颗粒、粗颗粒数量亦是下游流程和溶解度或崩解时限的早期指征。通常,碾压力显著影响到粉碎密度、孔隙度挤压和粉碎挤压粒径。 平均值与孔隙度相关性的关系通过实时测量颗粒粒径,可以将碾压工艺条件控制在特定的平均粒径的目标上。由于平均粒径与颗粒孔隙度相关,实时控制就能确保均匀性。 结论碾压是一种复杂工艺,存在粉碎和聚集相互竞争的机制。采用 FBRM®,可以量化关键工艺参数的影响变化并将此与粉碎参数关联在一起。通过确定这些影响,可使用工具 (FBRM®) 来减少放大时间,充分减少扰动以及可能出现的问题。在该研究中,高碾压力和粉碎速度能获得低孔隙率、低密度的粗颗粒,而低碾压力和粉碎速度导致出现高孔隙率、高密度和高数量的细颗粒。在线颗粒表征亦用于确定过筛问题、硬件故障,从而降低制造成本。 参考文献1. Sheffield Products2. Peter Greven3. Arp, Z. et al.AAPS, Atlanta, GA, 10 November 20084. Wiesweg, S. et al.Tablet Tech Seminar, Brussels; Belgium; 25 October 20075. Hu, X. et al.International Journal of Pharmaceutics 347 (2008) 54–616. Michaels J. N. et al.Powder Technology Volume 189, Issue 2, 31 January 2009, 295-303 鸣谢Arasu Kondappan(Patheon)对碾压粉碎物物理特性的检测。Diane Lillibridge(Patheon)提供统计设计方面的指导并执行统计分析。Russ Neldham(梅特勒-托利多)进行 FBRM® 测量。

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    请教下,测无组织的粉尘、重金属等等项目时,上风向一个点,下风向三个点。有没有下风向测出的值要高过上风向的说法?上下游的值也有同样的问题

  • 月旭拓展欧洲市场,促成上下游供销体系

    月旭拓展欧洲市场,促成上下游供销体系

    [align=center][/align][align=center][b][color=#5a5a5a]20[/color][color=#5a5a5a]18[/color][color=#5a5a5a]年[/color][color=#5a5a5a]4[/color][color=#5a5a5a]月[/color][color=#5a5a5a]10[/color][color=#5a5a5a]日—[/color][color=#5a5a5a]13[/color][color=#5a5a5a]日,月旭科技参展了第[/color][color=#5a5a5a]28[/color][color=#5a5a5a]届德国慕尼黑生化分析展。[/color][/b][/align][align=left][b][color=#5a5a5a][/color][/b][/align][align=center][b][color=#5a5a5a][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804231043508694_6918_932_3.jpg!w690x518.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#5a5a5a][/color][/b][/align][align=left][b][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e]德国慕尼黑分析生化展是世界领先分析、实验室技术和生化技术领域的国际盛会,每届都吸引了来自全球主要工业国家的分析、诊断、实验室技术和生化技术领域的厂商。是全世界最大最专业的分析生化技术展览会,在全球生化界享有盛誉。展会应用领域定位为食品安全、环境分析、生物技术、公共卫生、教育科研等行业。[/color][/color][/b][/align][align=left][b][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][/color][/color][/b][/align][align=center][b][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804231044201631_8018_932_3.jpg!w690x518.jpg[/img][/color][/color][/b][/align][align=center][b][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][/color][/color][/b][/align][align=left][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e]此次参展目的旨在开拓月旭科技的欧洲市场,月旭联合了美国QLA溶出仪耗材厂家共同参展,显示了月旭与厂家间亲密无间的合作关系。月旭科技是美国QLA溶出耗材在中国的一级代理。我们与其有着密切的合作关系,供货稳定,价格相对其他品牌优势明显。[/color][/color][/color][/align][align=left][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][img=,500,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804231044409521_7375_932_3.jpg!w690x520.jpg[/img][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#5a5a5a][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][/color][/color][/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e]月旭科技在此次展览上收获满满,我们展示了全线的色谱柱产品及填料、FLASH中低压快速分析柱、SPE及QuEcHERS净化产品;新品包括Ghost-Buster流动相杂质捕集小柱,键合相种类丰富的核壳柱系列等,给来自欧洲各地的客户留下了深刻印象,有不少客户表示了明确的试用或购买意向。[/color][/color][/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][img=,500,666]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804231045023674_1168_932_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][/color][/color][/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][color=#3e3e3e][b]通过本次展会,月旭工作人员也对来自世界各地的优质产品进行了调研考察,并与多家签订了国内代理协议,为打造实验室全方位供应链体系做积极的储备。[/b][/color][/color][/color][/align]

  • 电动针阀在上游模式以及电动球阀在下游模式真空度(压强)控制中的考核试验

    电动针阀在上游模式以及电动球阀在下游模式真空度(压强)控制中的考核试验

    [align=center][img=,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311949282951_4033_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/align][color=#ff0000]摘要:针对密封腔体内真空度(压强)的准确控制,本文基于薄膜电容真空计、电动针阀、电动球阀、真空泵和高精度PID控制器组成的真空控制系统,设计了上下游两种模式的控制试验方案。依据对两种试验方案分别进行了试验,考核了10Pa~600Torr真空度范围内十几个设定点的恒定控制精度,并用波动率描述了考核试验结果。试验结果显示在整个真空度量程范围内,恒定控制的波动率小于±1%。[/color][color=#ff0000][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]1. 考核试验方案[/color][/size]  在真空腔体的真空度(压强)控制过程中,会针对具体要求对真空度进行准确的定点控制或程序曲线控制,并配套使用真空计、电动针阀、电动球阀(电动蝶阀)、真空泵和高精度PID控制器。  在真空度具体控制过程中,一般会根据具体工艺要求在上游控制和下游控制这两种模式中选择一种。一般而言,在低真空(高压)下会选择下游控制模式,在高真空(低压)下会选择上游控制模式。  为了考察真空度(压强)控制模式和控制系统的控制精度,分别设计了两个考核试验方案。[color=#ff0000]1.1. 配备电动针阀的上游控制模式[/color]  上游控制模式考核试验方案如图1-1所示。  在上游模式中主要考核1Torr以下的高真空度恒定控制,所以采用了1Torr量程的薄膜电容真空计。真空腔体的进气由24位高精度的PID控制器控制电动针阀来进行调节,真空腔体的出气则由真空泵进行抽取。在真空泵抽气速率恒定的情况下,通过自动调节电动针阀的开度来实现腔体内真空度的控制。[align=center][img=1-01.上游控制模式试验方案示意图,400,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311953076843_6825_3384_3.png!w690x710.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图1-1 上游控制模式试验方案示意图[/color][/align]  实施上述设计方案的考核试验装置如图1-2所示。[align=center][color=#ff0000][img=1-02.上游控制模式考核试验装置,690,466]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311953439851_1379_3384_3.png!w690x466.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1-2 上游控制模式考核试验装置[/color][/align][color=#ff0000]1.2. 配备电动球阀的下游控制模式[/color]  下游控制模式考核试验方案如图1-3所示。  在下游模式中主要考核小于一个大气压(760Torr以下)的低真空度恒定控制,所以采用了1000Torr量程的薄膜电容真空计。真空腔体的进气由手动阀门保持一恒定开度,真空腔体的出气则由真空泵进行抽取,但通过24位高精度的PID控制器控制电动球阀来调节出气速度。在进气和真空泵抽气速率都恒定的情况下,通过自动调节电动球阀的开度来实现腔体内真空度的控制。[align=center][color=#ff0000][img=1-03.下游控制模式试验方案示意图,400,428]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311954050798_6215_3384_3.png!w666x713.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1-3 下游控制模式试验方案示意图[/color][/align]  实施上述设计方案的考核试验装置如图1-4所示。[align=center][color=#ff0000][img=1-04.下游控制模式考核试验装置,690,425]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311954267687_6095_3384_3.png!w690x425.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1-4 下游控制模式考核试验装置[/color][/align][size=18px][color=#ff0000]2. 试验和结果[/color][/size][color=#ff0000]2.1. 上游控制模式试验和结果[/color]  在上游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,然后在68Pa左右对PID控制器进行PID参数自整定。自整定完成后,分别对12、27、40、53、67、80、93和107Pa共8个设定点进行了控制,整个控制过程中真空度的变化如图2-1所示。[align=center][color=#ff0000][img=2-1. 上游考核试验曲线,690,418]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311955268759_6495_3384_3.png!w690x418.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2-1 上游控制模式真空度定点控制考核试验曲线[/color][/align]  将上述不同真空度恒定控制点处的控制效果以波动率来表达,则得到如图2-2所示的不同真空度下的控制波动率。从波动率图可以看出,采用1Torr真空计控制1Torr以下真空度时,波动率会随着真空度的升高(压强降低)而增大,主要因为以下几方面的原因:[align=center][color=#ff0000][img=2-2. 上游模式真空度恒定控制波动度,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311955531485_5277_3384_3.png!w690x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2-2 上游模式真空度恒定控制波动率[/color][/align]  (1)在整个控制过程中,始终采 用的是在68Pa真空度恒定点处自整定后的PID参数,显然将此PID参数应用于12Pa恒定点控制并不太合适,还需进行单独的PID参数。  (2)在PID参数自整定后,并未对PID进行更进一步的精细调节,直接采用了自整定获得的PID参数,这也是影响波动率的一个原因。  (3)1Torr真空计的量程为0.0001~1Torr,即0.013~133.32Pa,对应的模拟信号输出为0~10V。在上述实际测量中,最低真空度恒定点107Pa时的模拟信号为8.026V,最高真空度恒定点12Pa时的模拟信号为0.900V,那么对于一定采集精度的控制器而言,测量和控制0.900V时的测控误差显然会较大。[color=#ff0000]2.2. 下游控制模式试验和结果[/color]  在下游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,并将进气阀调节到微量进气的位置,然后在300Torr左右对PID控制器进行PID参数自整定。自整定完成后,分别对70、200、300、450和600Torr共5个设定点进行了控制,整个控制过程中真空度的变化如图2-3所示。[align=center][color=#ff0000][img=2-3. 下游考核试验曲线,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311956082491_876_3384_3.png!w690x411.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2-3 下游控制模式真空度定点控制考核试验曲线[/color][/align]  将上述不同真空度恒定控制点处的控制效果以波动率来表达,则得到如图2-4所示的不同真空度下的控制波动率。从波动率图可以看出,采用1000Torr真空计控制1000Torr以下真空度时,波动率会随着真空度的升高(压强降低)而略有增大,与上游控制模式中的现象一致。[align=center][color=#ff0000][img=2-4. 下游模式真空度恒定控制波动度,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311956206407_9051_3384_3.png!w690x427.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2-4 下游模式真空度恒定控制波动率[/color][/align][size=18px][color=#ff0000]3. 结论[/color][/size]  通过上下游两种控制模式的考核试验,可得出以下结论:  (1) 配备有目前型号电动针阀、电动球阀和PID控制器的真空度(压强)控制系统,在采用了薄膜电容真空计条件下,恒定真空度(压强)控制的波动率可轻松的保持在±1%以内;  (2) 由于真空控制系统中进气或出气流量与真空度并不是一个线性关系,因此在整个测控范围内采用一组PID参数并不一定合适,为了使整个测控范围内的波动率稳定,还需采用2组以上PID参数。  (3) 今后还需开展进一步的研究和试验工作,希望控制波动度能降低到±0.5%以下,而且提高控制响应速度,以满足更苛刻的真空工艺要求。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [align=center][img=,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107311952439870_640_3384_3.jpg!w690x305.jpg[/img][/align]

  • 镁颗粒的研磨粉碎

    镁颗粒的研磨粉碎

    [b][font=宋体]研磨对象:[/font][/b][font=宋体]镁、镨、镱等颗粒,粒度级别[/font]5mm[font=宋体]及以下[/font][b][font=宋体]研磨目的:[/font][/b][font=宋体]金属基材料制备、机械合金化[/font][b][font=宋体]研磨难度:[/font][/b][font=宋体]超硬性、延展性、氧化性[/font][img=,211,281]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101025072815_3534_1812435_3.jpg!w211x281.jpg[/img][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101025185347_1343_1812435_3.jpg!w690x236.jpg[/img]镁颗粒研磨前 镁颗粒研磨后粒径图[b][font=宋体]所用仪器:[/font][/b][font=宋体]天昶科技[/font][font='Calibri',sans-serif] D-VibrateMiller[/font][font=宋体]三维震荡研磨仪[/font][img=,285,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101026199726_8347_1812435_3.jpg!w285x285.jpg[/img][b][font=宋体]研磨原理:[/font][/b][align=left][font=宋体]研磨罐带动物料,做上下左右三维式旋转摆动、振动、冲击运动,运动幅度是:[/font][font=宋体]上下[/font]60mm[font=宋体],左右[/font]20mm[font=宋体],前后[/font]20mm[font=宋体],震动频率为:[/font]Speed Max=2800rpm[font=宋体],[/font][font=宋体]磨球和罐壁对物料的三维无序撞击摩擦,撞击能远远高于常规行星球磨仪,使得微纳米颗粒成为可能。[/font][/align][align=left][font=宋体]该仪器自重120kg,空载噪音75dB,连续运转时间72h,可供您选择的研磨罐体容积50~250ml,同时3个罐体运转,可以获得3种不同实验材料。可提供高分子、PTFE、玛瑙、氧化锆、碳化钨等多种类罐体材质,适应无铁研磨、干法研磨、湿法研磨,可通N2、Ar等惰性气体气氛保护。研磨罐方便拆卸,可在真空手套箱中装卸物料,防止超细金属自燃。[/font][/align][b][font=宋体]研磨方法:[/font][/b][font=宋体]将磨球[/font]25mm 1[font=宋体]粒,[/font]5mm 5[font=宋体]粒,[/font]3mm 20[font=宋体]粒,一定质量初始直径[/font]5mm[font=宋体]的镁颗粒,放入[/font]50ml[font=宋体]不锈钢研磨罐中,研磨罐为椭球形结构,如图示。加入溶剂,或者加无水乙醇并通入惰性气氛保护,利用上下左右三维式震击研磨仪,研磨时间[/font]2h[font=宋体],即可得细度微米级的悬浊液。[img=,179,197]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101026588915_1479_1812435_3.jpg!w179x197.jpg[/img][/font]

  • 可比性研究对上游和下游工艺开发的支持——默克密理博生物制药工艺基础课堂九

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif可比性研究对上游和下游工艺开发的支持——默克密理博生物制药工艺基础课堂九讲座时间:2014年10月23日 10:00 主讲人:朱蓉蓉在加州大学戴维斯分校的物理化学系完成了所有博士学位的课程和资格考试,获得ABD 资格。现默克密理博生物分析部的高级科学家。 建立了许多先进的分析方法和技术。在小分子、蛋白质和抗体药的生物物理及生化特性的研究领域,从发现到投入商业化,具有20多年的资深经验。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】 生物蛋白药制造工艺的变化往往会造成产品质量的变化。因此,在工艺变更时必需进行可比性研究,以确保生产工艺的变化不影响生物药的质量,安全性和有效性。建立产品质量和工艺参数之间的相关性,可以最好地帮助我们了解制造工艺,并协助上游和下游工艺的开发。在这次讲座中,将会举例讲述上游工艺过程的变化(细胞系,细胞培养基和收获时间)如何影响产品质量。也将提出如何改善下游工艺可以提高单克隆抗体产品的质量(包括低聚合体和较低的工艺相关杂质)。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年10月23日 9:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 【求助】关于利用衍射信息确定100纳米颗粒的结构

    请教各位大侠一个人问题:小弟在自己的合金中发现了一些50~100纳米大的颗粒(应该是晶体), 现在用线扫描和面扫描确定了其大概成分,但是现在想用CBED或者SAED研究一下他的晶体结构. 现在的问题是颗粒太小,一没有Kikuchi band, 二获取衍射信息的时候,似乎来自颗粒上下的基体的信号比颗粒本身还强.现在先问问大家有什么建议? 还有这样的东西在场发射和普通灯丝下做EDS和SAED有什么区别吗?

  • 电磁流量计直管段

    电磁流量计直管段,电磁流量计安装能确保直管段的长度规定,则能确保精确测量的精密度.,下面小编说下电磁流量计安装对直管段的规定:  电磁流量计安装部位要求严苛,安装部位上的直管段要求也很严苛,,一段安装前端5倍管径,后段3倍管径来安装,  电磁流量计直管段  为得到一切正常测量精准度,电磁感应流量传感器上下游还要有一定长短直管段,但其长短与大部分其他流量仪表对比规定较低。90度弯管、T形管、同心异径管、开全截止阀后一般认为要是离电磁流量计电级轴线(不是控制器进口端联接面)5倍直徑(5D)长短的直管段,不一样开度的阀则需10D;  下游直管段为(2~3)D或无规定;但要避免碟阀阀片伸进到控制器测量管中。各规范或计量检定规程所明确提出上下游直管段距离亦不一致,规定比一般要求高。这是因为为确保达到当今0.5级精密度仪表的规定。  电磁流量计对直管段的规定:  电磁流量计务必水平安装在管道上(管道歪斜在50之内),安装时流量计轴威力巴流量计线应与管道中心线同心,流入要一致。  电磁流量计上下游管道长短应有不低于2D的等径直管段,如果安装场地充许提议上游直管段为20D、中下游为5D。  电磁流量计对穿管的要求:  流量计安装点的上下游穿管的公称直径与流量计内径同样。  电磁流量计对旁通阀管的规定:  为了确保流量计维修时不影响物质的一切正常应用,在流量计的前后管道应该安装切断阀门(截止阀门),另外应设置旁通阀管道。流量调节阀要安装在流量计的中下游,流量计应用时上游所装的截止阀门务必开全,防止上游部分的流体力学造成不稳流状况。  电磁流量计对环境因素的规定:  流量计最好是安装在房间内,必须要安装在室外时,隔热宝典一定要选用防晒隔离、防雨.避雷对策,以防危害使用寿命。  上海瓷熙在国内外市场一片好评,瓷熙流量计可以满足大多数市场的需求,包括包括水,油,食品,润滑油,化学,化妆品,墨水,制药,涂料,石油,汽车,胶水,聚氨酯,电解液和添加剂等行业。

  • 【求助】关于纳米颗粒粒度仪

    由于工作的关系,需要了解一下有关测量纳米颗粒的粒度仪,以前在德国新帕泰克有限公司的报告会,其中介绍到他们公司的光子交叉相关光谱法来纳米颗粒的,另外好像电镜也可以,那么除此之外还有别的信息吗?我想知道的更多一些,哪位知道的还请不吝赐教,谢谢!

  • 颗粒镁的检测方法

    求教下有做颗粒镁的化学成分检验的不啊?我以前没做过,主要就是按照规程上的方法做的,用盐酸和硝酸溶解样品,用EDTA滴定,但是做的平行样之间的差别多的能差1毫升多,很不理解,加氢氟酸后样品的镁含量高了,但是还是不平行,这样的数据也不敢肯定对不。想请哪位做过师傅帮忙处理下,最好给小弟一个完整点的方法。万分感谢!!!

  • 【讨论】光阻法颗粒测试与激光法颗粒测试的比较

    各位前辈,晚生最近查阅关于颗粒计数测试的一些资料,发现在光学方面主要有:光阻法、激光法。理论上讲光阻法测量下限不如激光法,不过光阻法也有不少仪器。那么光阻法优势在哪里和激光法测微粒有什么区别,两者在价位上是否有很大差异?另外光阻法原理测量时根据遮光区大小来测量粒径的,那么对于不同透明度的待测液体怎么处理?比如测水和油的颗粒数,透明度不同,即使颗粒相同,测量结果也会不同吧。 本人新手,希望各位大侠不吝赐教,欢迎各位讨论。

  • 一次TSI 8130A自动滤料测试仪维护保养

    一次TSI 8130A自动滤料测试仪维护保养

    [align=center][b][font=宋体]一次[/font][font=宋体]TSI 8130A[/font][font=Arial][color=#222222][font=宋体]自动滤料[/font][/color][/font][font=宋体]测试仪[/font][font=宋体]维护保养[/font][/b][/align][font=宋体][font=宋体]自动过滤器测试仪[/font] 8130A是测试颗粒呼吸器过滤器、一次性滤芯面件[/font][font=宋体]以及[/font][font=宋体]各种滤芯介质的解决方案。提供高灵敏度和分辨率[/font][font=宋体],[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][color=#333333]ULPA测试高达99.9999%的效率[/color][/font][font=宋体][font=宋体]。[/font] 8130A 型号具有高度的自动化和自诊断功能,[/font][font=宋体]这么精密,高度自动化功能的设备就像一部高端的汽车一样,维护保养工作肯定必不可少,维护保养关乎着设备的运行寿命;下面我们来分享关于[/font][font=宋体][font=宋体]自动过滤器测试仪[/font] 8130A[/font][font=宋体]的维护保养。[/font][font=宋体]一[/font][font=宋体] [/font][font=宋体].[/font][font=宋体]TSI 8130A[/font][font=宋体][color=#222222]自动滤料[/color][/font][font=宋体]测试仪维护保养[/font][font=宋体]项目:[/font][font=宋体][font=宋体]维护保养项目一共[/font]5项,分别为[/font][font=宋体]流[/font][font=宋体]路滤芯的更换[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]上下游管道的清洁[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]混合歧管清洁[/font][font=宋体],[/font][font=宋体] [font=宋体]光度计滤芯的更换[/font][/font][font=宋体],[/font][font=宋体]盐气溶胶发生器清洁[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]下面我们对[/font][font=宋体]TSI 8130A[/font][font=宋体]一一分享维护保养具体事宜。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].1 流路滤芯的更换[/font][font=宋体]流路滤芯安装在滤芯器套内,它位于气溶胶管道的下游,用于防止温度传感器,相对湿度传感器,流量计,流量调节阀,真空泵出现污染[/font][font=宋体];[/font][font=宋体]流路滤芯建议半年更换一次[/font][font=宋体].[/font][font=宋体]更换流路滤芯的步骤如下:[/font][font=宋体]1.1[/font][font=宋体].1[/font][font=宋体] [font=宋体]关闭[/font]8130A的电源和气路。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].1.2 移去机身右上角的面板,[/font][font=宋体]箭头所指的白色圆柱体[/font][font=宋体]即为流路滤芯位置。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].1.3 一手握住滤芯,一手拨动上方的弹性夹片,即可取出滤芯,注意滤芯的方向,将新的滤芯按照指示的方向装好。[/font][img=,690,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072011197880_4376_2256877_3.jpg!w690x337.jpg[/img][font=宋体][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].2 上下游管道的清洁[/font][font=宋体]由于我们的[/font][font=宋体]8130A设备所使用的气溶胶为NaCl[/font][font=宋体]溶液[/font][font=宋体],随着测试的[/font][font=宋体]不断[/font][font=宋体]进行,上下游管道都会附着有一定[/font][font=宋体]量[/font][font=宋体][font=宋体]的[/font]NaCl颗粒,[/font][font=宋体]所以[/font][font=宋体]需要定期对管道进行清洁,建议每半月清洁一次。具体清洁过程如下:[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].2.1 关闭电源和压缩空气,[/font][font=宋体]左手[/font][font=宋体]拨动弹夹,[/font][font=宋体]右手[/font][font=宋体]扶夹具臂,将夹具臂抬起,链条放入卡槽中。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][img=,690,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072012157902_9309_2256877_3.jpg!w690x448.jpg[/img][font=宋体]1[/font][font=宋体].2.2 将上游管道从夹具中抽出,在混合腔出口处拆掉卡夹,将管道也抽出,将光度计连接上游管道的快速接头B拔出,然后将上游吹扫气的快速接头也拔出,即可抽出所有的上游管道,使用清水清洗上游管道,并用压缩空气吹干,避免管道中残留有水珠,待管道晾干后,将所有上游管道[/font][font=宋体]对应[/font][font=宋体]接回,即完成上游管道的清洁。[img=,690,426]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072012597388_4044_2256877_3.jpg!w690x426.jpg[/img][/font][font=宋体][img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072013265625_3685_2256877_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].2.3 将下游管道从下游夹具接口取下;拿掉设备右侧的盖板,取下流路滤芯(为了更容易取下下游的排气管道);下游连接排气管道的接口位于流路滤芯的下方,取下黑色的卡夹即可取下连接排气管一端的下游管路;拔掉下游管道吹扫气,黑色的塑料管;然后再拔出连接光度计的下游快速接头;取出整个下游管道,使用清水清洗下游管道,并用压缩空气吹干,避免管道中残留有水珠,待管道晾干后,将所有下游管道[/font][font=宋体]对应[/font][font=宋体]接回,即完成下游管道的清洁。[/font][img=,532,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209071934416728_6036_2256877_3.jpg!w385x217.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3 混合歧管清洁[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3.1从混合歧管上拧下蓝色的混合腔底瓶,瓶子底部用清水清洗,晾干或者用压缩空气吹干。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3.2 取掉蓝色混合底瓶后,握住里面的黑色塑料混合管,轻轻逆时针拧开,从歧管上卸下来,用清水清洗上面的盐分,晾干或者用压缩空气吹干。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3.3 拧下夹管阀的两个固定螺栓,打开套筒取出里面的套管,一般用清水清洗即可,压缩空气吹干[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3.4 将套管和套筒重新安装在夹管阀,黑色混合管和蓝色的混合腔也都依次安装在混合歧管上,即可完成混合歧管的清洁。[/font][font=宋体][img=,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072014159563_6794_2256877_3.jpg!w690x414.jpg[/img] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].4 光度计滤芯的更换[/font][font=宋体]8130A设备中的上下游光度计都配有两个滤芯器,一个用于鞘气,一个用于清楚光度计中残留的气溶胶,需要定期更换,上下游管路都是流动的氯化钠的气溶胶,也需要定期清洗,具体步骤如下:[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].4.1 在[/font][font=宋体]关闭电,气[/font][font=宋体]的状态下,断开位于光度计盒上方的四个快速接头和数据连接线,并打开与设备连接的蝴蝶锁;抓住盒子右侧的黑色把手,小心移出光度计,移出设备后,抓住光度计上方的金属把手,即可将光度计取出。 [/font][font=宋体][img=,690,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072014444819_2938_2256877_3.jpg!w690x392.jpg[/img] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].4.2 将光度计放置在平整桌面上,打开两侧的蝴蝶锁,打开盒子的上半部分即可看到光度计的内部结构[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体] [img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072021488652_7499_2256877_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]备注:[/font]A:下游光度计;B:上游光度计;C:下游光度计滤芯器;D:上游光度计滤芯器;E:电磁阀;F:喷射泵。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].4.3 将上下游光度计的出入口以及鞘气出入口的连接管道都断开,清洁各管道,建议上游管道半年清洁一次,下游管道一年清洗一次。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].4.4 [/font][font=宋体]上图中[/font][font=宋体]C和D所示是上下游的滤芯器,打开轧带,取下管路即可更换滤芯器。[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].5 盐气溶胶发生器清洁[/font][font=宋体]盐气溶胶发生器长时间使用,喷嘴上容易[/font][font=宋体]积聚[/font][font=宋体]氯化钠颗粒,氯化钠溶液放置时间过长也容易引起浓度的变化,建议气溶胶发生器每半月清洗一次,盐气溶胶发生器的清洁维护步骤如下:[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].5.1 拔出压缩空气管路和气溶胶发生器出口的软管,将气溶胶发生器取出,拧下表面的螺丝即可打开气溶胶发生器;[/font][font=宋体][img=,690,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072022075968_5604_2256877_3.jpg!w690x392.jpg[/img] [/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].5.2 拧下[/font][font=宋体]白色[/font][font=宋体][font=宋体]废液瓶,拆下气溶胶发生器的盖板,将残余的氯化钠溶液全部倒出,使用清水清洁喷嘴和气溶胶发生器的内壁,然后再用[/font]2%氯化钠溶液润洗,擦干外部的水分后即可将气溶胶发生器重新装回。[/font][font=宋体][color=#ff0000][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072022259748_3281_2256877_3.jpg!w690x387.jpg[/img] [/color][/font][b][font=宋体]二[/font][font=宋体].[/font][font=宋体] [font=宋体]注意事项[/font][/font][/b][font=宋体]2[/font][font=宋体].[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体]测试过程中如果听见有东西卡在滤料机夹具中,或者听见强烈的嘶嘶声,可以启用紧急开关按钮。同时,在这种情况下,需要断开压缩空气。[/font][font=宋体]2.2[/font][font=宋体] [font=宋体]每天测试前都需要确认气溶胶发生器的液位,红色的浮标必须在两个黑色的橡胶圈之间。[/font][/font][font=宋体][img=,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072022504058_7280_2256877_3.jpg!w690x423.jpg[/img] [/font][font=宋体]2.3[/font][font=宋体] [font=宋体]闭合夹具使用最大压力为[/font]40 PSI,压力越高会使得夹具关闭时的力道越大,手和手指在测试过程中一定要远离夹具。[/font][font=宋体][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209072023086243_2274_2256877_3.jpg!w690x397.jpg[/img] [/font][font=宋体]2.4[/font][font=宋体] [font=宋体]氯化钠溶液配制完成后,需要放置[/font]4h后再使用。[/font]

  • 我自己编写的固定源颗粒物检测与气体污染物采样作业指导书

    我自己编写的固定源颗粒物检测与气体污染物采样作业指导书

    我们准备增项做固定源废气检测,之前做过锅炉烟尘检测时间不长,领导要增项,我学了标准后写了这个东西,有些是未经实践闭门造车的,希望大家指点,也欢迎拍砖。1. 编写依据:1.1GB/T 16157-1999《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1.2《空气和废气监测分析方法(第四版)》1.3 HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》2采样的基本规定:2.1采样工况:应在生产设备正常运行状态下进行,或根据有关污染物排放标准要求,在所规定的工况条件下进行。2.1.1采样位置:2.1.1.1颗粒物:优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,采样位置应设在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于六倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道,以当量直径作为直径计。【当量直径=2×长×宽/(长+宽)】2.1.1.2气态污染物:避开涡流区。2.1.2采样口:直径可以满足检测需要,不用时采用有效措施封闭。2.1.3采样平台:面积不小于1.5m2,设有1.1m高护栏,采样孔距平台面约1.2-1.3m。2.2.颗粒物采样:2.2.1准备滤筒:用铅笔将滤筒编号,在105-110℃烘箱中烘1小时,取出后放入干燥器冷却至室温,用感量0.1mg天平称重,恒重(指两次重量只差不超过0.5mg)后放入专用容器备用。当滤筒在400℃以上高温排气中使用时,应预先在400℃高温炉中烘烤1小时,恒重后使用。2.2.2检查仪器状态是否正常,干燥器中硅胶是否失效。2.2.3检查系统是否漏气,发现漏气及时解决至合格。2.2.4将采样现场大气压输入烟尘采样仪,将排气筒形状及直径等参数输入烟尘采样仪,计算采样点个数。2.2.5清理采样孔表面,打开采样口。按照仪器说明书要求检测排气基本参数(包括烟温、含湿量、静压、动压、烟气流速、烟气流量等参数),选择合适采样嘴,计算合适的采样时间,设置每点采样时间。2.2.6安装处理好的滤筒及选中的采样嘴,将采样管伸进排气筒至第一个采样点,封闭采样孔,位置采样嘴对准气流方向,开始采样,待第一个采样点采样结束后,将采样管移至二个采样点进行采样,依次采完所有截面所有采样点时,小心从烟道取出采样管,注意不要倒置。用镊子取下滤筒,轻轻敲打前弯管,用细毛刷将附着在前弯管的尘粒刷到滤筒中,在专用袋上记录委托编号、采样位置及滤筒编号等信息,将滤筒放入专用袋中,将专用袋封严。2.2.7按照2.2.6步骤进行下一滤筒的样品采集,同一截面每个采样点采样时间相同,每个截面至少采集3个样品,累积采样时间不少于60min。2.2.8采样完成后及时封闭采样孔。2.2.9将采样后的滤筒放入105℃烘箱中烘烤1小时后,将滤筒置于干燥器中,冷却至室温后称重,直至恒重。2.3气态污染物采样:2.3.1基本要求:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205111042_366183_1978540_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205111044_366186_1978540_3.jpg2.3.2 采样点:烟道截面中心位置(当要求进行等速采样时采样点的设置与颗粒物采样采样点设置一致。2.3.3 采样检查仪器状态是否正常,干燥器中硅胶是否失效。2.3.4 检查系统是否漏气,发现漏气及时解决至合格。2.3[font

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析

    二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析

    二维付立叶变换光学系统的空间带宽积与颗粒大小分析任中京(山东建材学院 250022)提要用付立叶光学原理,从理论与实践讨论了二维付立叶变换光学系统的空间带宽积的物理意义。首次提出了具有重要实用价值的敏感空间带宽积概念并介绍了它的主要应用。关健词光学付立叶变换,空间带宽积,粒度分析二维付立叶变换光学系统最成功的应用领域之一就是颗粒粒度分析。依据付立叶光学原理,通过检测群的付立叶谱,无需颗粒按大小在空间分离,便可实现粒度实时与动态测试与分析,从而开辟了粒度在线分析的广阔前景现在已被广泛应用于建材、冶金、能源、化工等许多领域。此类粒度分析仪与经典的成象光学仪器不同,不能用放大率、景深、清晰度等参数来描述,概括仪器本质特征的参数是空间带宽积,空间带宽积制约着激光粒度仪的测量范围、分辩率、粒度的分级。正确理解空间带宽积,是改进与提高激光粒度分析仪的基础。本文着重探讨空间带宽积的物理意义,及其与颗粒大小分析之间的密切关系。空间带宽积在二维付立叶变换光路中,直径为d的圆孔屏置于前焦面,在平行激光照射下,在后焦面可得到此孔的衍射图样,中心O级衍射谱称为爱里斑,爱里斑半径由下式表示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441887_388_3.jpg从(2)式可见,衍射物的空间尺度d与衍射空间频谱宽度ρ/λf的乘积为一常数,我们称d*ρ/λf为空间带宽积。为了不失一般性,我们讨论二维付立叶变换系统对任一空域函数的抽样,在空域频域均采用直角座标系。由抽样定理可知,在空域对于带限函数g(x,y)使用间隔为△x△y的寻距抽样,得样本函数:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441888_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441889_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441890_388_3.jpg我们称满足(5)式的抽样间隔为尼奎斯特间隔。(5)式表明尼奎斯特间隔与原函数的带宽之积等于1。此乘积即为直角座标系中的空间带宽积。以上分析表明:小的空间尺寸必然对应着一个宽的频带,换句话说,要测量小颗粒必须要用较宽的频带。如果尼奎斯特间隔大子所测的颗粒,则此颗粒在抽样中将被漏掉,频率将失真。尼奎斯特间隔对激光粒度仪来讲就是该仪器最小可分辩尺寸。激光粒度仪的空间带宽积在激光粒度仪中,由于颗粒群的空间频谱具有中心对称性,因此通常采用同心环状的阵列探测器对功率谱进行抽样。现考察一个半径为r0的颗粒,其透过率函数为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441891_388_3.jpg(11)式给出了颗粒与其付立叶径向功率谱的敏感空间带宽积。其物理意义是颗粒直径d发生变化时,满足上式的ρm处的功率谱变化最大。敏感空间带宽积在激光粒度分析仪的设计中具有重要作用。敏感空间带宽积的应用敏感空间带宽积在激光粒度分析仪的设计中可用来确定测量的上下限粒径,与颗粒的分级。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281052_441892_388_3.jpg从(11)式还可看出,使用长波长的激光光源或者增大付立叶透镜的焦距有利于扩大测量范围;反之,则有利于提高仪器的分辩率。[s

  • 【求助】求助几个汉译英的翻译

    需要翻译的内容如下:(1)甲烷及其上下游产品(2)中国石化业投资主体多元化初步形成 (3)二甲醚工业发展亟需完善产业链谢谢各位了

  • 粮食饲料谷物颗粒硬度计是什么

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407180945407757_1793_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  粮食饲料谷物颗粒硬度计,作为一种专业的农业和畜牧业检测设备,其核心功能在于准确测量谷物颗粒的硬度。这种设备对于确保粮食和饲料的质量至关重要,因为它能够直接反映出谷物的物理特性,如耐磨性、抗破碎性和抗压强度等。  在实际应用中,粮食饲料谷物颗粒硬度计的工作原理通常是通过将谷物颗粒置于特定的测试平台上,然后施加一定的压力或力量,以观察谷物颗粒在压力下的变形程度。这种变形程度的大小将直接反映谷物颗粒的硬度,进而为粮食和饲料的加工、储存和使用提供重要的参考依据。  此外,随着科技的不断进步,现代的粮食饲料谷物颗粒硬度计已经具备了更高的测量精度和更快的测量速度。这些设备不仅能够自动记录和分析测量数据,还能通过数据连接功能将数据传输到计算机或移动设备中,便于用户进行进一步的数据分析和处理。  总的来说,粮食饲料谷物颗粒硬度计是农业和畜牧业领域中不可或缺的一种检测设备。它不仅能够提供准确可靠的测量数据,还能帮助用户更好地了解谷物颗粒的物理特性,从而优化粮食和饲料的加工、储存和使用过程,提高产品的质量和效率。在未来,随着科技的不断发展和创新,粮食饲料谷物颗粒硬度计的性能和功能将会得到进一步的提升和完善。

  • 当代激光颗粒分析技术的进展与应用

    当代激光颗粒分析技术的进展与应用

    当代激光颗粒分析技术的进展与应用任 中 京( 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 济南 250022)摘 要:简要介绍了当代激光颗粒分析技术的最新主要的进展。内容涉及测试原理的发展、仪器结构的改进、数据处理技术的突破、多次散射的处理、样品分散系统的多样化、颗粒形状对测试的影响、颗粒散射模型、工业在线应用等一系列理论和应用问题。关键词:激光,粉体,颗粒,散射,测试1 前言著名物理学家费曼曾说: 假如由于某种大灾难,所有的科学知识都丢失了,只有一句话传给下一代,那么怎样才能用最少的词汇来表达最多的信息呢? 我相信这句话是原子的假设,所有的物体都是用原子构成的 。”可见物质组成在人类文明中具有多么重要的意义。20 世纪,人们对于宏观与微观的物理世界已经有了相当深入的了解,但是对于微观粒子到宏观物体之间的大量物理现象却知之甚少。颗粒正是二者之间的中介物。如大颗粒主要表现为固体特性。随着颗粒变小,流动性明显增强,很像液体;颗粒进一步变小,它将像气体一样到处飞扬了;颗粒尺度再小,它的表面积则迅速增大,表面的分子所处状态与大颗粒完全不同,颗粒的性质将发生突变,显示出某些令人震惊的量子特性! 现在, 世界上许多优秀的科学家正在这个介观领域辛勤耕耘,大量具有特殊性能的材料将在这一领域诞生。导致颗粒性质发生如此变化的第一特征是它的大小。颗粒大小在人们的生活和生产中也非常重要。如水泥颗粒磨细些,水泥早期强度将明显提高;药品粒度越细,人体对它的吸收越好;磁性记录材料越细,存储密度越高。这样的例子不胜枚举。因此,颗粒超细化已经成为提高材料性能的重要手段。颗粒大小测定受到人们重视也就不足为奇了。人们为了测定颗粒大小,几乎采用了可以想到的一切办法。由于篇幅所限,本文只介绍激光颗粒分析技术的概况。2 激光怎样测量颗粒大小激光测量颗粒大小的方法有多种,其中包括光散射、光衍射、多普勒效应、光子相关谱、光透法、消光法、光计数器、全息照相等,本文所说的激光颗粒分析专指通过检测颗粒群的散射谱分布,分析其大小及分布的激光散射( 衍射) 颗粒分析技术。众所周知,一束平行激光照射在颗粒上,将发生著名的夫琅禾费衍射,使用傅里叶变换透镜汇集衍射光,在透镜后焦面可得到此颗粒的衍射谱。如果颗粒是球体,则衍射谱是著名的Airy 图形,中心的Airy 斑直径与颗粒直径成反比。若将一同心环阵光电探测器置于后焦面用于衍射谱的检测,再配以信号处理系统, 即构成基本的激光衍射颗粒分析系统 (见图1) 。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512221524_579009_3049057_3.jpg当光束中无颗粒存在时,光会聚在探测器中心; 当小颗粒进入光束时, 探测器的光强分布较宽;当大颗粒进入光束时,探测器光强分布较窄。如果进入光束检测区的是具有一定粒度分布的颗粒群, 则探测器的输出为全部颗粒衍射谱的线性叠加,使用反演技术可根据衍射谱反求被测颗粒群的粒度分布 。激光衍射颗粒分析系统适用于粒度大于激光波长很多的颗粒,测量范围大约在6Lm 以上,测量上限决定于透镜焦距,已知最大可测到2000Lm.激光颗粒分析系统的优点是非常突出的,其中包括(1) 测量速度快,其他方法无法比拟;(2)测量过程自动化程度高,不受人为因素干扰,准确可靠;(3)衍射谱仅与颗粒大小有关,与颗粒的物理化学性质无关,因此适用面极广。3 从衍射到散射使用衍射原理的激光颗粒分析系统的主要缺点是在小颗粒范围测量误差很大,特别是无法测量亚微米颗粒的大小。随着颗粒技术的进步,颗粒粒度迅速向超细发展,夫琅禾费衍射已不能满足测试要求,必需采用更精确的Mie 理论。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512221525_579010_3049057_3.jpgMie 散射理论是球形颗粒对单色光的散射场分布的严格解析解。夫琅禾费衍射是Mie 散射理论在特定条件下的近似。Mie 散射理论指出,当颗粒直径比入射光波长小得多时,颗粒的前向散射与后向散射场分布对称;当颗粒直径与入射光波长近似时,前向散射比后向散射强,且散射场关于入射光轴呈周期分布;当颗粒直径比入射光波长大得多时,颗粒将只有前向散射场,这正与夫琅禾费衍射理论一致(见图2) 。由此可见,Mie 散射理论比夫琅禾费衍射理论适用范围更广,更精确。为了适应小颗粒散射谱的测量,光路也发生了重大变化,原平行光路由会聚光路取代。颗粒样品由置于透镜前改为透镜之后,可接收的散射角达到70b。经改进的颗粒分析新光路测量范围从0.1um 至数百um,只要改变样品位置即可方便地调节测量范围,不必更换透镜 。至此,Mie 散射理论正式担当了颗粒分析的主角。4 多重散射激光散射颗粒分析在原理上要求被测颗粒无重叠随机分散在与光路垂直的同一平面内。但是这一要求在实际上很难做到,例如干粉从喷嘴喷出往往呈三维分布,前面的颗粒使平行激光发生散射,散射光遇到后面的颗粒再次散射,此过程经历多次,散射谱分布大大展宽,这种现象称为多重散射。可以证明,N 次散射光场的复振幅是单次散射光场的复振幅的N重卷积。颗粒分布得越厚,散射谱展宽越严重,颗粒分析结果将严重地向小颗粒偏移。为了抑制多重散射,人们曾采用了多种办法。我国学者分析了多重散射与颗粒浓度的关系,发现颗粒三维分布时仍存在最佳衍射浓度,在此浓度下,多重散射可以得到有效抑制。颗粒分布越厚,最佳衍射浓度则越小。在此理论指导下,我国研制的干粉激光颗粒分析仪,其测量结果可以同湿法激光颗粒分析仪相比。5 反演——追求真实的努力我们的测量对象很少有单一粒径的颗粒集合,往往是有一定粒度分布的颗粒群。我们所测得的谱分布是由颗粒分布函数为权重的颗粒散射谱分布对所有粒径的积分。在颗粒分析中的反演运算即通过所测谱分布反求粒度分布(颗粒的散射谱分布作为理论已知)。反演正确与否直接关系到此技术的成败。本文不想全面论述反演技术,只简要介绍两种反演思路。流行的一种方法是先假定被测颗粒粒度服从某种分布函数( 如正态分布、对数正态分布、R - R 分布等,然后叠代求取分布参数。如果预先的假定是错的,那么反演结果必错。怎样才能获得真实可靠的结果呢? 我国研究人员发展了一种无约束自由拟合反演技术,即对粒度分布函数不作任何约束,令每一权重因子独立地逼近最佳值。此技术已在仪器上应用并取得良好效果,提高了颗粒大小分辨率,保证了反演结果的真实可靠性。此技术在其他场合也有应用价值。6 大小与形状有关吗?通常认为物体的大小与物体的形状是互不相关的两个概念。近期关于颗粒学的研究表明,颗粒大小的表征不仅与颗粒形状有关,而且与颗粒测试的方法有关,这恐怕是人们预料不到的。以沉降法为例来说明。在重力场中,某非球形颗粒A 的最终沉降速度与另一同质球体B的最终沉降速度相同,则定义颗粒A 的粒径即为颗粒B 的球体直径,称为沉降粒径。二者实际体积并不相同。与此相反,体积相同的两颗粒,若形状不同,一为球体另一为非球体,则其沉降粒径也不同。由此看来颗粒大小与形状有关。与沉降法类似,激光散射法所测粒径也与形状有关。截面积相同的两颗粒,非球体的衍射谱比球体的谱宽。若用球体衍射谱度量非球体,则测试结果偏小。为了解决这种矛盾,我国学者引入椭圆颗粒衍射模型,即取非球体颗粒的最小外圆直径为长轴,取其最大内圆直径为短轴,所作椭圆即为该颗粒的椭圆模型。颗粒的球体模型发展到椭圆模型是颗粒学的一个进步,椭圆模型引入的实质就是承认颗粒大小与颗粒形状有关,并把形状因素引入大小度量的范畴。椭圆模型的引入,为激光颗粒分析用于非球形颗粒奠定了理论基础,并有效地提高了测量精度。7 从实验室到工业生产第一线事实上颗粒测试生产线早已需要一种颗粒在线检测设备。例如粉磨设备的主要功能是将原料磨细,因此颗粒大小就成为粉磨工艺的首要检测指标,但是无论是沉降法还是库尔特法,无论是图像法还是超声波法,均难担此重任。目前人们只能靠检测磨机负荷与监听磨机发出的声音来判断它的工作状态,至于产品粒度则需数小时一次间隔取样,到试验室分析,再返回现场调整磨机,由于检测不及时,导致产品过粗或过粉磨现象司空见惯,造成的浪费无法计算。现在,激光颗粒分析技术的出现与成熟,为颗粒在线测试提供了可能。激光颗粒分析技术除前面谈到的许多优点外,还有一些优点尚未引起人们的注意:(1)它可用于运动颗粒群的实时颗粒分析;(2)它不但适用于液体中的颗粒,也适用于气体中的颗粒。所有这些优点都注定了这种测试方法必定要在现代化的颗粒生产线担任在线粒度测试的主角。此技术在粉磨系统的应用必将改变磨机的控制模式,磨机将发挥出更大的潜力,能耗也将得到最大限度的节约。我国在气流粉碎机方面的粒度在线测控研究工作业已取得可喜的成果。预计不久,选粉、造粒、喷雾、干燥、结晶等许多工艺过程都将由激光颗粒分析仪担当在线分析的重任。到那时,此种技术的潜力才可得到较为充分的发挥。8 结束语激光颗粒分析技术的研究从70 年代起步,到今天才不过20 年的时间,它已经在测量精度、测量速度、分辨能力、动态检测能力等方面远远超过传统分析方法,在世界许多实验室与生产企业应用表现出无可比拟的优越性,越来越多的产品正在选择激光颗粒分析技术作为产品检验标准。此种

  • 多袋式过滤器选型应注意的事项

    随着上下游压差增加,流量减少,说明滤袋已堵,应停机,打开滤器顶盖,检查滤袋积渣情况酌情将滤袋取出更换新的滤袋,整个操作过程的压力不应超过滤器耐压值。选型多袋式过滤器注意事项如下:1. 如果过滤介质的粘度高,过滤系统的流量则会衰减,实际选的流量应大于理论流量。2. 如果杂质的含量越多,滤袋的更换越频繁,待机时间越长越不利生产。因此在系统设计时要适量增加过滤面积。3. 过滤精度越高,滤材的致密程度越高,介质流过的阻力越大,过滤流量能力越小,需要选择更大的过滤面积。4. 如果截留介质是硬质的,选择表面过滤,如金属网、尼龙网等,如果是软性的或者是胶体颗粒,应选择深层过滤。5. 要注意过滤介质的工况条件,如化学兼容性、流量大小、温度来确定过滤器型式:单袋还是多袋,滤器的材质是用哪种牌号的不锈钢(如304、316L等)以及密封材料。6. 在实际设计系统时,要考虑现场面积和生产的连续性来确定。单台机並联使用还是使用多袋机,如水流量100m3/h,需要选择100/40=2.5 即3个2号滤袋,则应选择一台叁袋式的2号过滤器或者三联过滤机组;前者结构物紧凑,但更换滤袋必须停机;后者可以从容更换滤袋无需停机,但投资成本高。

  • 中药颗粒剂如何质量控制?

    中药颗粒剂如何质量控制? 为了保证颗粒剂成品质量的一致性和稳定性,从休止角、堆密度、吸湿性三个方面对半成品的质量进行了控制,具体方法和结果如下: 一、 休止角的测定: 取适量半成品颗粒,用固定漏斗法测定休止角,结果见下表: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409182050407176_6502_2204446_3.png!w552x189.jpg 结果表明,该颗粒休止角小于40度,流动性好,易于分装。 二、堆密度的测定:称取一定量的半成品颗粒,装入10ml量筒中,以一定高度落下(尽可能控制高度一致),使松紧适宜,以重量及容积计算其堆密度,结果见下表: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409182052049344_2683_2204446_3.png!w533x205.jpg 实验结果表明,该颗粒剂的平均堆密度为0.50 g/ml,为成品的包装提供了依据。 三、颗粒剂吸湿性的研究: 取底部盛有NaCl过饱和溶液的玻璃干燥器,干燥器内置一称量瓶,放入25℃恒温干燥箱内恒温24小时,此时干燥器内的相对湿度为75%。取样品5g,精密称定,置称量瓶中, 将盛皿盖打开,与25℃恒温干燥箱内保存,每隔一定时间称重一次,计算各时间的吸湿百分率,结果见下表. https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409182137529912_59_2204446_3.png!w511x182.jpg 以测定时间为横坐标,颗粒吸湿率为纵坐标绘制曲线,即得颗粒吸湿平衡曲线,结果见下图: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409182139027276_8927_2204446_3.png!w492x207.jpg 由颗粒吸湿平衡曲线可见,本颗粒剂在168小时内基本不在吸湿,吸湿百分率为19.21。 临界相对湿度的测定:水分对固体制剂稳定性影响很大,而环境的湿度是颗粒剂稀释的一个重要来源,为了尽量减少颗粒吸潮,本研究测定了扶正固本颗粒(无糖型)的临 界相对湿度,为控制该制剂的制备及分装车间的相对湿度提供参考依据。 测定方法:取样品颗粒14份,分为2组,每组7份,每份2g,置于敞口的称过重量并编号的称量瓶中,精密称定,打开称量瓶盖,分别放入不同湿度的玻璃干燥器中,在25℃ 烘箱放置168小时,取出称量瓶,加盖后精密称定,计算样品的水分含量,结果见下表.以水分百分含量为纵坐标,相对湿度为横坐标作曲线,结果见下图. https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409182140178751_4701_2204446_3.png!w555x661.jpg 可见,相对湿度在[font=宋体]61%以下时,颗粒的吸水率较小,而在61%以上,颗粒吸湿性明显增加。同时,根据吸湿曲线显示,该品种的临界相对湿度为61%,故在制粒、分装的过程中,环境湿度必须控制在61%以下,以减少水分对药物性质及稳定性的影响。

  • 颗粒测试技术的进展与展望

    颗粒测试技术的进展与展望摘 要:本文简述了当今颗粒测试技术六个方面的进展,对颗粒测试技术的近期发展趋势作了简短的展望,提出了七个颗粒测试领域需要统一认识的基本问题,对促进颗粒测试技术发展提出了几点建议.关键词:颗粒测试;技术进展;发展趋势;基本问题;知识产权1 前 言随着颗粒技术的发展,颗粒测试技术已经受到广泛的关注与重视. 本文就目前颗粒测试领域的新进展,谈一点个人的浅见,请各位指教. 本文谈及的问题有:颗粒测试技术进展、颗粒测试技术展望、颗粒测试的基本问题和促进颗粒测试技术发展的几点建议.2 颗粒测试技术进展近年来颗粒测试技术进展很快,表现在以下几个方面:1) 激光粒度测试技术更加成熟,激光衍射/散射技术,现在已经成为颗粒测试的主流. 其主要特点:测试速度快,重复性好,分辨率高,测试范围广得到了进一步的发挥.激光粒度分析技术最近几年的主要进展在于提高分辨率和扩大测量范围. 探测器尺寸增加,附加探头的使用扩大了测量范围;多种激光光源的使用、多镜头、会聚光路、多量程、可移动样品窗的使用提高了分辨率,采样速度的提高则进一步改善了仪器的重复性. 英国马尔文公司GM2000系列激光粒度仪采用高能量蓝光辅助光源和汇聚光学系统,测量范围达到0.02?2000微米,不需更换透镜. 贝克曼库尔特公司采用多波长偏振光双镜头技术将测量范围扩展到0.04?2000微米.代表了当前的先进水平. 国产的激光粒度仪在制作工艺和自动化程度上尚有欠缺,但大多数在重复性准确度方面也达到了13320国际标准的要求. 目前激光粒度分析仪在技术上,已经达到了相当成熟的阶段.米氏理论模型可以提高仪器的分辨率,但是需要事先了解被测样品的折射率和吸收系数,才可能获得正确的结果.测试结果的优劣不仅取决于测试系统和计算模型,更加取决于样品的分散状态.激光粒度仪对样品的分散要求是,分散而不分离. 仪器厂家应更加注意样品分散系统设计. 尽量避免小颗粒团聚,大颗粒沉降,大小颗粒离析,样品输运过程的损耗,外界杂质的侵入. 对于不同样品选用不同的分散剂和不同的分散操作应该引起测试者的注意.任何原理的仪器测试范围都不是可以无限扩展的. 静态光散射原理的激光粒度分析向纳米颗粒的扩展和向毫米方向的扩展极限值得探讨. 毫米级的颗粒只需光学成像技术就可以轻易解决的测量问题采用激光散射原理则并不是优势所在.2) 图像颗粒分析技术东山再起图像颗粒分析技术是一种传统的颗粒测试技术,由于样品制备操作较繁琐、代表性差、曾经作为一种辅助手段而存在,他的直观的特点没有发挥出来.为了解决采样代表性问题,有人使用图像拼接技术或者多幅图像数据累加技术可以有效提高分析粒子数量,采用标准分析处理模式的图像仪则可以将操作误差减小,这些改进取得了一定的效果.最近几年动态图像处理技术的出现使传统度颗粒图像分析仪备受关注,大有东山再起之势. 动态图像处理的核心是采用颗粒同步频闪捕捉技术,拍摄运动颗粒图像,因此减少了载玻片上样品制备的繁琐操作,提高了采样的代表性,而且可用于运动颗粒在线测量. 这就大大扩展了图像分析技术的应用范围和可操作性. 荷兰安米德公司的粒度粒形分析仪是有代表性的产品。它采用CCD+频闪技术测颗粒形状、采用光束扫描技术测颗粒大小。可测最大粒径为6毫米。如果颗粒在光学采样过程不发生离析现象,此种仪器在微米与毫米级颗粒测量中可能会得到广泛的应用.颗粒图像分析技术需要解决的另一个问题是三维测量. 动态颗粒图像采集由于颗粒采集的各向同性因此可以解决在载波片上颗粒方位的偏析问题,但是仍然无法解决如片状颗粒厚度问题. 厚度测量对于金属颜料,云母、特种石墨都是一个急需解决的实际问题.3) 颗粒计数器不可替代颗粒本身是离散的个体,因此对颗粒分级计数是一种最好的测量方法. 库尔特电阻法在生物等领域得到广范应用已经成为磨料和某些行业的测试标准. 但是他受到导电介质的限制和小孔的约束,在某些行业推广受到阻力.最近光学计数器在市场上异军突起,他将在高精度和极低浓度颗粒测量场合发挥不可替代的作用. 美国Haic Royco 公司颗粒计数器/尘埃粒子计数器是才进中国不久的老产品;美国PSS(Particle Sizing Systems)公司采用单粒子光学传感(SPOS)技术生产的系列仪器可用于湿法、干法、油品等各种场合的颗粒计数。国内颗粒计数器的研究工作起步并不晚,但是除了欧美克的电阻法计数器外,尚未见光学计数器商业化的产品。4) 纳米颗粒测试技术有待突破纳米颗粒测试越来越受到重视.电镜是一种测试纳米颗粒粒度与形态最常用的方法.电镜样品制备对于测试结果有重要影响,北京科技大学在拍摄高质量电镜照片方面作了出色的工作. 由于电镜昂贵的价格和严格的使用条件,以及取样代表性问题,电镜在企业推广不是最佳选择.根据动态光散射原理设计的纳米级颗粒测试技术是一种新技术,近年来获得了快速发展.马尔文,布鲁克海文、贝克曼库尔特等公司提供了优秀的商品,马尔文公司已将动态光散射的测量范围扩展到亚纳米范围,HPPS高性能高浓度纳米粒度和Zeta电位分析仪测试范围0.6-6000纳米,可以测量大分子真溶液粒径。国内开展此项技术研究的单位日益增多,上海理工大学、浙江大学、北京大学、清华大学、济南大学等许多高校都有学者和研究生在做工作. 数字相关器仍然是制约国产动态光散射仪器的瓶颈技术,如果数字相关器问题得到解决,中国自己的动态光散射纳米粒度仪出现在市场上将不会太远.X射线的波长比纳米还要短,因此X射线小角散射是一种测量纳米颗粒的理想方法,(类似于激光衍射原理)国外有商品仪器. 国内,此方法已经列入国家开发计划,国家钢铁研究总院对此方法研究已经作了大量工作,但是尚未见商品问世.5) 光子相关技术独树一帜动态光散射原理纳米颗粒测试采用的技术主要是光子相关谱,光子相关技术是一种70年代兴起的超灵敏探测技术,他根据光子信号的时间序列的相关性检测被测信号的多普勒频移或时间周期性,比通常的光谱仪分辨率高一个数量级,因此此技术也被用于颗粒运动速度的测定和其他场合. 上海理工大学浙江大学利用此原理已经研制成功在线用的颗粒粒度与颗粒流速的探针. 它可用于物料管道内部检测物料的平均大小和物料的流速. 对于在线控制具有指导意义。有报道称使用光子探测技术可以对高压空气喷嘴中的颗粒计数,说明颗粒测试正在向更加精密更加灵敏的方向发展.6) 颗粒在线测试技术正在兴起

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