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激径分布分析仪

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激径分布分析仪相关的资讯

  • 400万!江南大学宜兴研究生院元素分析仪和有机物分布测定仪采购项目
    项目编号:JSTCC2200213625、JSTCC2200213631项目名称:宜兴市教育局江南大学宜兴研究生院有机物分布测定仪 宜兴市教育局江南大学宜兴研究生院元素分析仪预算金额:400.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量01有机物分布测定仪1套 02元素分析仪1套合同履行期限:合同生效后120天内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 应用案例 | J200 LIBS元素分析仪在植物组织元素空间分布研究中的应用
    化学元素空间分布制图(Mapping)及深度剖析分析法在生物组织、法证分析、生物医学等领域,有着十分广泛的应用前景,如植物修复(利用绿色植物来转移、容纳或转化环境中的污染物,是当前植物学、生态学、环境科学等领域研究的热点)。基于激光剥蚀技术的激光诱导击穿光谱(LIBS)法成功地应用于生物样品化学元素空间分辨分析,实现多种元素同时检测,且不需或仅需简单样品制备,同时避免了污染物的产生及误差的引入。Kaiser等采用LIBS和LA-ICP-MS技术(J200 Tandem系统)检测处理后的向日葵叶片上元素Pb、Mg、Cu的空间分布情况,来探寻和验证样品元素分布研究手段。 1 实验方法 将向日葵水培,按0、100、250、500 μM的浓度梯度加入Pb-乙二胺四乙酸溶液进行处理,处理后的幼苗定期进行取样。采用LIBS和LA-ICP-MS方法对叶片的Pb、Mg、Cu元素分布进行测量,并采用AAS对三种元素的总量进行检测。 2 实验结果 下图为LIBS光谱图a)及LA-ICP-MS信号图b)。在LIBS光谱中,选择283.31nm及277.98nm分别作为Pb和Mg的特征峰,用以检测两种元素。 下图为Pb和Mg在样品取样区域内的元素分布情况。处理过的叶片,在叶脉周围组织中有更高的目标元素的含量。LIBS和LA-ICP-MS两种方法得到的元素分布有所不同,这是由于他们的剥蚀采样方式不同造成的。 Kaiser对不同时期收获的样品,分别进行了LIBS和LA-ICP-MS累计定量分析,得到元素的平均信号强度。下图显示Mg含量随着Pb含量的变化而变化。 下图为空白处理叶片上1×1cm取样区域内Cu元素分布情况。采用的Cu的特征峰为324.75nm。在取样区域内,进行20×20的单次剥蚀。 Kaiser认为LIBS激光技术非常适合样品的元素空间分析工作,例如用于监测元素在植物样品中的迁移及空间分布等研究。
  • 发布3P 竞争性吸附分析仪新品
    mixSorb 系列竞争性吸附分析仪具备独特的设计,能够保证整个动态吸附过程安全、简单地实现。在宽泛的温度和压力范围内,用已知组分的混气对工业吸附剂和研发用样的相关性能进行研究,混气的流量可以自行调节。目前常见的新型材料如MOF,COF等,由于其表面具有高度选择性,因此通过竞争吸附来研究该材料不失为优质方案。吸附柱吸附柱压力可自动调节,进口和出口之间的压降将由设备测量。根据不同的产品型号,将吸附柱分为以下几种:mixSorb S, SHP:微型吸附柱 (? 4.57 mm, 高 4.5 cm) 小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb L:标准吸附柱 (? 3 cm, 高20 cm)小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb 优势在线预处理温度可达400 °C 线性加热速率为 10 K/min气体自动混合电脑控制及数据采集吸附柱入口及出口压力的测定内置热导检测器 (TCD)旁路连接全自动压力控制通过接口质谱进行3种及以上组分气体的痕量分析显示面板内置电源安全防护传感器工作区智能照明质量流量计mixSorb L: 2, 3, or 4 MFCs 提供八种不同规格的质量流量计mixSorb S, SHP: 2, 3, or 4 MFCs 提供4种不同规格的质量流量计mixSorb 软件控制mixSorb ManagermixSorb Manager是一款用户友好型软件,它提供了所有系统功能的实时控制和可编程操作。所有传感器和阀门的状态、气流的路径和方向以及安全和输送操作的所有相关系统信息都可以在控制 面板上清楚地看到。3P sim3P sim 可将实验数据整合处理,并拟合成相应的曲线。以下列出了用3P sim完成的测试:穿透曲线的生成穿透行为的模拟及预测,吸附柱的热分布单组分及多组分气体吸附数据的计算吸附选择性、亲和力及动力学数据的测定创新点: 采用多组分气体对吸附剂的分离性能进行测定 不同型号的仪器配置不同规格的吸附柱; 最多可配置四个MFC供用户选择; 可连接质谱,从而对三种以上痕量气体进行分析; 具有安全防护传感器,当歧管中测试气体达到一定浓度,便发出警告; 吸附柱进,出口压力均可进行检测; 可进行穿透曲线的测定,PSA变压吸附实验,以及吸附动力学数据的测定 3P 竞争性吸附分析仪
  • HORIBA发布新品纳米颗粒追踪粒径分析仪
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 近日仪器信息网从HORIBA处获悉,HORIBA新品纳米粒度仪ViewSizer& nbsp 3000已于2020年正式在中国上市。该产品是一款全新的多光源纳米颗粒追踪粒径分析仪,能同时给出颗粒的粒径分布和数量浓度信息,不仅能测量单分散样品的粒径,也能准确测量多分散性样品和多峰样品技术。该新品研发的技术来源于HORIBA刚刚于2019年收购的美国MANTA仪器公司。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/b3456bab-739e-4784-ac6e-f9ee64da138a.jpg" title=" HORIBA发布新品纳米颗粒追踪粒径分析仪.jpg" alt=" HORIBA发布新品纳米颗粒追踪粒径分析仪.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong ViewSizer& nbsp 3000 多光源纳米颗粒追踪粒径分析仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据了解,目前市面上可以进行单颗粒追踪的主要有两种技术,一种是ICP-MS,另外一种就是纳米颗粒跟踪分析技术(NTA),ViewSizer& nbsp 3000正是一款采用了NTA技术的纳米颗粒追踪粒径分析仪。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据HORIBA粒度表征应用工程师肖婷介绍,与普通的动态光散射纳米粒度仪相比,ViewSizer& nbsp 3000具备如下三大优点: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第一,仪器同时配备三种不同波长的激光光源,因而能够准确测量多分散性样品和多峰样品的粒径。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第二,测量样品粒径分布的同时,能给出样品的数量浓度信息,并提供颗粒运动的视频,满足用户的可视化需求。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第三,仪器可配置荧光功能模块,利用此功能可以扣除样品荧光的干扰,也可进行荧光标记,进一步测试各组分颗粒的粒径和数量浓度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ViewSizer& nbsp 3000当前主要目标用户群为高校、研究所用户,肖婷表示,该仪器特别适合做生命科学和纳米材料方向的应用研究。在生命科学方向,ViewSizer& nbsp 3000的荧光功能模块将发挥很大作用,通过荧光标记能得到各组分的粒径和数量浓度。而在纳米材料领域,该仪器能带来宽粒径分布的样品和多峰样品测量。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/KLDHFIRST/" target=" _self" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/cb5743d2-5345-4ce6-9a26-eab372832a55.jpg" title=" 640_300.jpg" alt=" 640_300.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 75px height: 110px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c823118b-54b9-4f5f-b995-34a69862bcfd.jpg" title=" 微信图片_20200330103948.png" alt=" 微信图片_20200330103948.png" width=" 75" height=" 110" border=" 0" vspace=" 0" / 想了解ViewSizer 3000更多信息?4月9日-10日,仪器信息网将联合中国颗粒学会举办首届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络大会。HORIBA粒度表征应用工程师肖婷也将在4月10日10:00-10:30带来《纳米颗粒追踪粒径分析技术的特点及应用》的精彩报告,重点讲解ViewSizer 3000的更多性能特点和应用方案。欢迎大家报名参会。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 免费报名渠道: span style=" color: rgb(0, 0, 0) " /span /strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 点击进入 /span /span strong style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/KLDHFIRST/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " 首届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络大会 /a 官网 /span /strong ,点击“我要参会”,报名即可。 /p
  • 药物片剂中成分的分布和内部空隙对其溶解的速度影响分析
    导 读药物片剂中成分的分布和内部空隙的状态会影响其溶解的速度,并导致其疗效的差异。在含有不同成分的多层药物的片剂中,药物层厚度的不均匀性可阻止各层获得足够的疗效。因此,片层厚度和压片角度是重要的质量控制标准。 实验方法使用XRAY透视和CT 扫描,对其内部进行扫描和分析。除了不需要任何特殊的预处理,X射线CT检查系统允许在不损坏样品的情况下获得内部信息。因此,它们可用于三维观察和分析药物层的分布状态或厚度。 实验方法使用XRAY透视和CT 扫描,对其内部进行扫描和分析。除了不需要任何特殊的预处理,X射线CT检查系统允许在不损坏样品的情况下获得内部信息。因此,它们可用于三维观察和分析药物层的分布状态或厚度。 具体案例数据本例描述了使用inspeXio SMX-90CT Plus台式微焦点X射线CT系统(图1)分析两种药片。图1 inspeXioSMX-90CT Plus台式微焦点X射线CT图2 样品照片:左边片剂A,右边片剂B 在本例中,观察到两种具有不同结构的片剂(片剂A和B)(图2)。片剂的透视图像如图3所示。片剂A (左) 片剂B(右)图3 片剂透视图图4片剂A的CT效果图(左)图5片剂B的CT效果图(右)图6高密度药物分离的片剂A 分析片剂图像的一个例子除了观察片剂内部外,CT X射线图像还可用于执行各种图像分析。在本例中,利用CT数据结合三维图像处理软件,分析药物的分布状态,分析药物的层厚。 图6所示为片剂A与高密度药物分离的区域。这些区域使用VGStudio MAX 3D图像处理软件(来自Volume Graphics GmbH)以及缺陷和夹杂物分析模块隔离。这种图像处理软件可以对分离的体积进行颜色编码,从而可以确定药物在三维空间的分布和每个体积的大小。 图7测量B片包衣厚度示例 图7示出了分析片剂B中的层厚度的示例。该分析是使用VGStudio MAX 3D图像处理软件与厚度分析模块一起执行的。厚度用从红色到蓝色的颜色进行颜色编码,其中最薄的区域用红色表示,最厚的位置用蓝色表示。这样可以直观地理解厚度变化的分布。 结论应用inspeXio公司的SMX-90CT-Plus结合三维图像处理软件,可以对片剂内部进行观察和特征分析。利用该系统对药物的分布和厚度进行定量和非破坏性分析,并对其他性质进行评价,对药物的开发尤其有用。inspeXio SMX-90CT Plus由于其紧凑的工作台设计和简单的操作,是一个非常有用的工具,可以快速、方便地获得关于药片内部的信息。 撰稿人:宁棉波
  • 青花瓷微区元素分布的扫描分析
    X射线荧光分析(XRF)作为一种重要的元素分析方法已经在环境科学、地球科学、生命科学、文化遗产的科技研究等学科中发挥了重要的作用。由于微分析技术在这些学科中例如分析单颗粒大气污染物、生物单细胞等成分分析方面具有独特的优势,其应用一直都受到科学研究工作者的重视。常见的微分析技术主要是扫描电子微探针(EPMA)、扫描质子微探针(&mu PIXE)和同步辐射X射线荧光分析(SRXRF)等,一般最简单产生微束的方法就是通过微小的狭缝来限制束流以产生微束,但是这种方法会造成用于激发分析样品的元素X射线强度减小,并且能量利用率极低。下图为常规的X射线光源采用狭缝和使用X光透镜两种方式产生直径为50&mu m微束光斑分析直径同样为50&mu m大气单颗粒物的X射线荧光分析谱,从图中很明显看出常规的X射线光源通过采用狭缝的方式产生微束来分析样品的可能性是很小的。但由于同步辐射装置所提供的X射线能量高、亮度大,采用狭缝的方法产生微束可以使用在同步辐射X射线荧光分析上,如北京同步辐射X射线荧光分析系统就是采用狭缝的方式来产生微束来满足环境科学、生命科学等对微分析技术的需求。比较复杂的聚焦方法是利用光学聚焦系统,设备比较复杂,成本比较高,其应用有很大的限制性。   自20世纪80年代以来,随着X光透镜技术的发展,X光透镜具有聚焦性能好、成本低、设备比较简单、能量利用率高,并且可以以成像的方式显示样品中元素分布等优点,于是便和X射线荧光分析系统有机地结合在一起。目前比较常见的有两种结合方式,一种是X光透镜和同步辐射X射线荧光分析系统相结合,另一种是X光透镜和常规的X射线荧光分析谱仪相结合,这两种结合主要都是利用X光透镜的优点,使X射线荧光分析系统具有束斑小(束斑的直径可以达到10~50&mu m)、光强度可以达到~107光子/秒、所需要的样品量少、分析速度快、散射本底小、探测极限低、可以分析厚靶样品中几十个&mu g· g-1的微量元素等优点。下图为使用X光透镜的微束X射线荧光分析美国国家标准局研制的玻璃有证标准参考物质(SRM NIST610)各元素的探测极限。由于微束XRF具有比常规的X射线荧光分析更多的优点,因而使其应用范围越来越广泛。如工业上汽油中含硫量的测量 大气中单颗粒物的成分测量 参与植物新陈代谢过程中某些元素如Mn,Ca,Zn,Rb等在不同年龄的松针中从顶部到根部的分布 古陶瓷和青铜器中焊接物等微区的成分分析等。由于同步辐射X荧光分析需要大型加速器提供同步辐射光源,设备比较昂贵,机时比较有限。而使用X光透镜的微束X射线荧光分析系统与此相比设备比较简单,成本低、使用比较方便,因此研究使用X光透镜的微束X射线荧光分析在环境科学、地球科学、生命科学、文物保护等方面具有重要的意义。   微束X射线荧光分析在文物样品分析中有广泛的应用前景。   古陶瓷是由古代的土壤和岩石经过加工烧制而成,其化学成分主要是由Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、K2O、CaO等组成,其中SiO2和Al2O3的含量之和在80%以上,因此古陶瓷样品主要是由Si和Al等氧化物组成的轻基体。在实验中既要准确的测量出Na和Mg,又要测量出Rb、Sr、Y、Zr等重元素氧化物的含量,其实验条件的选择是非常关键的。对于Na、Mg、Al和Si等元素需要在真空中或氦气的气氛下探测器才能探测到其被激发的特征X射线。由于文物样品的特殊性,一般采用在探测器和被测样品之间形成氦气的光路来测量或者直接在大气中测量。本工作是在大气中直接分析被测样品,同时也就意味者Na、Mg、Al、Si等元素的特征X射线没有被探测器探测到。   实验工作是在两种条件下测量:第一种条件是在电压35kV,电流10mA,测量时间为300s,探测器与样品之间的距离为25mm 第二种条件是电压为40kV,电流10mA,测量时间120s,探测器前加1mm的准直器来降低散射造成的本底,探测器与样品之间的距离为42mm。测量国家有证标准参考物质GBW07406(GSS-6)的谱如下图所示。从谱图上看,在探测器加准直器更能降低散射本底,提高探测极限。   青花瓷是中国古陶瓷中具有很高艺术价值的瓷器,但对青花瓷的产地、年代、钴料的来源、制造工艺及其真伪辨别等问题一直缺乏系统的研究。由于微束分析的一系列的优点,用微束X射线荧光分析扫描分析了一块明代青花瓷残片中青花部位的元素分布,样品的照片见下图。   实验装置如下图,采用旋转阳极靶和会聚X光透镜组成激发样品的微束X射线源,SiPINX射线探测器收集样品中激发出的元素特征X射线,采谱活时间为5min,每隔50&mu m测量一个点,扫描面积为1mm× 35mm AXIL程序进行峰的拟合和本底的扣除。   对比青花部位和白釉部位的MXRF谱图可知,青花部位与白釉部位有差异的元素为主要为K、Ca、Fe、Co、Ni 以这五种元素的峰面积为变量,Matlab程序做图得到青花瓷五种元素的分布图。从几种元素的微区分布图对比青花瓷图片,可以看出Mn和Co的分布基本上和青花瓷釉色的深浅相一致的,Fe元素的分布基本上与青花瓷釉色的变化没有明显关系。相关性分析表明,Mn和Co有非常好的相关性,而Ni与Mn和Co没有相关性。   本文摘编自程琳、金莹著《现代核分析技术与中国古陶瓷》一书。
  • 理化联科发布理化联科iPore400比表面和孔径分析仪新品
    iPore系列全自动比表面和孔径分析仪按照欧洲标准设计制造,符合ISO15901及GB/T 19587-2017 标准,可对沸石分子筛、碳材料、金属氧化物、MOF、COF、石墨烯等多孔材料进行比表面积、孔径分布和总孔体积等分析。iPore 400可广泛应用于电池材料、金属粉末、固体药物制剂(原料药API及其辅料)等超低比表面样品的质量控制和研发。iPore 400型能同时测定6个样品,并对另外六个样品进行独立地脱气处理。具有两套独立的真空系统,适合高校及企业单位对材料比表面及微介孔材料进行精确分析。iPore系列物理吸附分析仪配置iBox26全自动智能脱气站,符合新一代物理吸附分析仪的5S标准。 1S: 全系统温度恒定控制 2S: 全新死体积恒定控制技术 3S: 32位模数转换电子电路系统 4S: 全新的智能化脱气系统 5S: 移动端远程操控及售后服务APP技术特点全新死体积恒定技术通过压力传感器和伺服反馈电梯精确控制液氮液位,保持分析过程中死体积的精确恒定。全域自动恒温系统拥有双路进气预热及0.02℃高精度恒温系统,可在35-50℃之间设定温度,实时显示全区域气路和歧管的系统温度,克服实验环境带来的误差。配置PFC流控阀组系统抽真空时按程序设定比例进行,合理调节真空抽速,防止粉末扬析以及高真空状态下抽速过慢的问题。32位芯片及电路系统采用全新32位芯片及电路系统,相比24位系统,压力传感器分析精度提升30 倍以上,确保超低比表面测量的精度。内置13.3' ' 触屏电脑可对仪器进行实时控制和数据分析。安装专用移动APP后可实现远程操控和售后服务。创新点:iPore系列物理吸附分析仪按照欧洲标准设计制造。全系列标准配制iBox26全自动智能脱气站,符合新一代物理吸附仪的5S标准。 ★ 内置13.3”PAD电脑,可对仪器进行实时控制和数据分析。安装专用移动APP后可实现远程操控和售后服务。 ★ 压敏死体积恒定技术:通过压力传感器和伺服反馈电梯精确控制液氮液位,保持分析过程中死体积恒定。 ★ 全域自动恒温系统:拥有双路进气预热及0.02℃ 高精度恒温系统,可根据需要在35-50℃之间设定恒定温度;实时显示全区域气路和歧管的系统温度,克服环境带来的误差。 ★ 配置PFC流控阀组:系统抽真空时按程序设定比例进行,合理调节真空抽速,防止粉末扬析以及高真空状态下抽速过慢的问题。 ★ 32位芯片及电路系统:采用全新32位芯片及电路系统,相比24位系统,压力传感器分析精度提升30倍以上,确保超低比表面测量的极致精度。 理化联科iPore400比表面和孔径分析仪
  • “小贝开讲”之如何快速实现悬浮液、粉体颗粒粒度分布的准确分析
    时间:2018年12月12日 14:00 - 15:00内容简介:作为应用领域最广的粒度分析设备,激光衍射粒度仪有着其它粒度分析设备没有的更宽的测量范围,更高的重复性,更快的测量速度以及更简便的操作。但我们所测样品种类繁多,粒度分布极广,所以如何确保仪器上下限粒度的极限测量?如何确保快速准确区分单峰、多峰样品?如何简化并规范操作流程?这些都是我们关注的焦点。 本讲座将通过对样品的前处理探讨,以及测试过程中对激光粒度仪LS 13 320 XR软硬件设计的详细剖析,为您快速获知任何所测样品的准确粒度分布提供有力保障。主讲人简介:史艳轻产品应用技术专家 贝克曼库尔特生命科学市场部 在粉体制备、颗粒表征以及颗粒特性产品应用领域工作多年,有着丰富的样品颗粒分析和检测经验,现为贝克曼库尔特公司颗粒特性和计数产品专员,负责颗粒产品的技术和应用开发等相关工作。美国贝克曼库尔特公司于1997年由贝克曼公司和库尔特公司合并成立,现已成为世界著名的颗粒分析仪器公司。作为颗粒特性分析领域的先驱和领导者,贝克曼库尔特专注于为全球用户创造卓越的价值。众多应用领域如食品、制药、化工等和国际组织如美国ASTM,国家航空航天局 (NASA)等均将贝克曼库尔特的技术和产品定为标准方法或质量控制的专用仪器。秉承“为全球客户提供富于创新和值得信赖的科学解决方案”的使命,贝克曼库尔特不忘初心,不断创新,致力于为客户提供完整领先的颗粒表征及粒度分析解决方案。
  • 草莓中农药残留分布分析
    作者:UDO LAMPE、JUAN HAMDI、ABRAHAM WELDAY、SEBASTIAN BIHL、J.-PETER KRAUSE博士草莓之所以受欢迎,部分原因是它们含有大量的健康物质,如膳食纤维和多酚。然而,草莓是最具挑战性的园艺作物之一。种植者必须管理害虫问题的多样性和复杂性,化学植物保护剂,特别是防虫、防螨和防病剂,一直是维持作物产量和质量标准的关键组成部分。为了保护消费者免受残留物的不利影响,欧盟委员会制定了最大残留水平(MRL)。如果按照良好农业惯例施用农药,则代表预期的最高残留浓度。因此,当局认为符合MRL的产品是安全的,并且可以合法销售。除了公共法规外,主要食品零售集团还制定了私人标准。在某些情况下,这些规格比官方MRLs或其他参数(如急性参考剂量)低得多(在某些情况下为1/3或更低)。因此,在常规对照分析中,实验室必须对水果进行分析,以评估MRL的合法适销性。2014年第752号欧盟法规规定,对于浆果和小水果,去除冠叶和茎(葡萄干除外)后,MRL适用于整个产品。如果是草莓,必须去掉冠层叶子。然而,文献中未发现有关水果和叶子之间残留物分布的数据,因此也未发现加工过的叶子对可食用部分残留物浓度的影响。没有迹象表明必须通过大幅度切割或精确移除冠的程度。最近一项研究的目的是调查叶和果实之间的农药残留分布,以评估冠叶未完全移除的风险。材料和方法草莓(500克盒),从当地超市购买,按照农药残留测定的多残留法进行加工和分析。与常规方法将冠叶与水果的一小部分分开相比,在本研究中,只有冠叶(绿色部分)被完全移除,而水果没有任何部分移除,见图1。图1 冠叶(绿色部分)被完全移除,果实没有任何其他部分水果的可食用部分用搅拌机均质(Mycook 1.8,Taurus Professional)。将绿色部分填充到低温研磨机(Retsch CryoMill)的瓶子中。将瓶子冷却至约-30摄氏度(冷震霜SF 51,Nordcap),然后在没有进一步冷却的情况下将冻结的绿色部分研磨3分钟,见图2。之后,按照QUEchERs的方法,通过溶剂萃取萃取农药。采用气相色谱法结合串联质谱法(德国安捷伦)对农药进行测定。用同样的方法处理果肉。农药残留浓度根据产品的千克鲜重(mg/kg)计算为毫克农药。图2 水果的可食用部分用搅拌机均质结果与讨论共准备了30盒草莓用于调查。仅去除冠叶的方法导致叶和果实之间的平均重量比为0.012,见图3。叶面和果实间的农药残留浓度比在6到277之间,变化很大。这种变化是由于样品的选择不具体,可能在处理、果实生长、贮藏等方面有所不同,并影响比例。此外,52%的样品中,残留量仅在叶子中测量,而在水果中未测量。通常可以检测到草莓的典型残留物,并用于评估分布情况,见图4。农药的发现越多,因子的变化越大。由于未满足统计要求,因此无法计算平均分布系数。但结果清楚地表明-残留在叶片中的农药浓度远高于在果实中的农药浓度。如果将冠叶的一小部分与果实一起分析,会发生什么情况?计算的最高因子为277。如果将整个草莓均质化,残渣浓度将增加4.2倍。只有10%的冠叶会将浓度增加1.3倍,这对于MRL较低的农药来说至关重要,并可能导致假阳性结果。草莓的冠状叶应在冠状叶下方进行清楚的切割,以确保完全去除。消费者也应这样做,以避免不必要的残留物摄入。图3 仅去除冠叶的方法导致叶与果实之间的平均重量比为0.012。图4 通常可以检测到草莓的典型残留物并加以利用用于评估分布。• Cyprodinil 嘧菌环胺• Fludioxonil 氟二氧嘧啶• Fluopyram 氟吡仑• Pyrimethanil 乙胺嘧啶• Trifloxystrobin 三氧斯特罗宾原文:Pesticide Residue Distribution in Strawberries——A methodological approach,FOOD QUALITY & SAFETYBY UDO LAMPE、JUAN HAMDI、ABRAHAM WELDAY、SEBASTIAN BIHL、J.-PETER KRAUSE,PHD供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • STEM-EDS分析化合物半导体晶体管元素分布
    自硅基半导体作为一个规模庞大的产业发展起来后,集成电路单位面积上晶体管的数量增加趋势始终遵循摩尔定律[1]。目前,硅基半导体中的关键尺寸(线宽或特征尺寸)已经降低到到10nm以下[2]。相比于硅基半导体,化合物半导体如SiC和GaN基半导体可以满足更苛刻的工作条件(高击穿电场、高热导率、高电子迁移率、高工作温度等),具有更大的输出功率和更好的频率特性,市场需求方兴未艾。化合物半导体的应用场景面向射频、高电压大功率、光电子等领域,不追求硅基半导体级别的先进制程工艺。如GaN制程的基本线宽在0.25~0.50µ m ,生产线以4英寸为主[3]。图1 电子束和样品的相互作用区域及逸出的信号半导体器件结构的微细化演进对电子显微镜视野下的微区元素分析带来了很大的挑战。在电子显微镜中,电子束照射在观察区域上,形成水滴形的相互作用区域,如图1 所示。从该区域中会逸出多种信号,如观察表面形貌的二次电子(SE)、区分成分衬度的背散射电子(BSE)和分析成分的X射线。电子显微镜会配置不同的探测器来接收这些信号进行成像。能谱仪(EDS, Energγ Dispersive Spectrometer)以X射线为信号源分析微区成分分布。图1也显示,这几种信号源的深度不同,SE最浅,BSE次之,X射线最深。不同信号源的逸出深度可以解释同样条件下SE、BSE和EDS成像的空间分辨率差异。
  • 盘点:从百万用户“找仪器”行为管窥仪器市场分布 ——分析仪器及实验室常用设备篇
    p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px " 仪器信息网仪器导购专场是国内品质高、影响力大的仪器导购平台,近800个专场,数万台精选优质仪器,涵盖分析仪器、生命科学、物性测试等12个一级大类,满足各行业仪器用户查找仪器的需求,受到百万用户的青睐。对仪器导购专场全年访问量及各品类厂商留言数据分析,一定程度上可反映出仪器用户对各类仪器的需求和关注程度以及各细分领域企业的市场占比。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px " 对专场全年的访问量和留言量分析发现,用户关注度较高的仪器仍主要集中在分析仪器类别,访问量前十中,分析仪器占据前五席,分别是气相色谱仪、紫外分光光度计、液相色谱、红外光谱和ICP-AES。其次是实验室常用设备,上榜仪器有离心机和纯水机,此外光学仪器中的扫描电镜、环境监测领域的VOC检测仪热度依旧不减。 /p p style=" text-indent: 32px text-align: left " span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 font-size:16px" span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 表 /span 1 2018 span style=" font-family:宋体" 年 /span /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 " 仪器专场 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 font-size:16px" span style=" font-family:宋体" 访问量 /span TOP10 /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" width=" 407" tbody tr style=" height:19px" class=" firstRow" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 排序 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 名称 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 1 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱仪(GC) /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 2 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/35.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 紫外分光光度计 /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 3 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/23.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 液相色谱(LC) /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 4 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/31.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 红外光谱(IR、傅立叶) /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 5 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " ICP-AES/ICP-OES /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 6 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 原子吸收光谱(AAS) /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 7 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/53.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 扫描电镜(SEM) /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 8 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/164.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 离心机 /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 9 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/327.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " VOC检测仪 /span /a /p /td /tr tr style=" height:19px" td width=" 90" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 10 /span /p /td td width=" 317" valign=" center" style=" padding: 1px border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext " p style=" text-align:center vertical-align:middle" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/478.html" target=" _self" style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px color: rgb(0, 176, 240) " 纯水机/超纯水机 /span /a /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-size: 16px color: rgb(192, 0, 0) " strong br/ /strong /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-size: 16px color: rgb(192, 0, 0) " strong 一、分析仪器——跨国大公司表现抢眼 /strong /span /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 综合分析仪器专场访问量和留言量数据,本网从中选出连续多年用户访问量高且求购留言数前五的仪器专场,对专场中所有厂商留言数据进行分析,结果如图1-5。 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 从分析结果看,安捷伦、岛津、赛默飞作为分析仪器巨头企业,品牌形象深入人心,市场占有率高,因此在多个热门分析仪器品类中均有上榜。气相色谱品类,福立作为国产气相色谱的知名企业,在国内用户中同样有非常高的认可度;液相色谱品类,waters长年专攻液相、液质,技术领先,深受广大用户认可,留言榜名列前茅;激光拉曼光谱品类中,老牌企业HORIBA的人气尤为突出;气质联用品类中,天瑞仪器作为国产品牌,表现不俗,尤其在RoHS市场深耕细作,随着RoHS& nbsp 2.0即将实施,天瑞仪器的市场需求或将大幅增长。 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 值得注意的是,每一品类均有国产厂商上榜,可见在分析仪器领域,起步较晚的国产厂商正奋起直追。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/4ccae66e-ea11-48c8-bd44-62f0382ad56a.jpg" title=" 气相色谱.png" alt=" 气相色谱.png" width=" 478" height=" 288" style=" width: 478px height: 288px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图1 /span span style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " & nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/2b62437a-1172-42ff-8443-137a829ef26a.jpg" title=" 液相.png" alt=" 液相.png" width=" 478" height=" 289" style=" width: 478px height: 289px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图2& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/23.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 液相色谱专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/57f739c1-44d3-4197-a110-f2ed81f13398.jpg" title=" 拉曼.png" alt=" 拉曼.png" width=" 478" height=" 289" style=" width: 478px height: 289px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图3& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 激光拉曼光谱专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/543572c4-0d0b-4ea4-9def-3979fd5b0d6a.jpg" title=" 气质.png" alt=" 气质.png" width=" 477" height=" 285" style=" width: 477px height: 285px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图4& nbsp /span span style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration-line: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/290.html" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气质联用专场 /a /span span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/09012a0e-de03-4cb0-a9e4-4a134b790a95.jpg" title=" 紫外.png" alt=" 紫外.png" width=" 478" height=" 288" style=" width: 478px height: 288px " / /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图5& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/35.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 紫外分光光度计专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p span style=" font-size: 14px " br/ /span /p p span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 二、常用设备——国内外企业竞相绽放 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 实验室常用设备应用广泛,市场需求量大,竞争同样十分激烈。本网实验室常用设备大类下求购留言前五的仪器品类包括微波消解仪、纯水器、固相萃取仪、离心机和马弗炉。图6-10为各品类留言量TOP5厂商。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 不同于分析仪器,实验室常用设备各仪器品类,上榜的国产企业超过五成。微波消解仪品类,上海屹尧在用户关注方面拔得头筹,这与屹尧公司2018年的努力密不可分——不仅推出智能型微波消解仪新品,且在市场宣传方面十分用心;纯水机品类,默克密理博NO1.地位依旧,此外上海和泰、上海乐枫近几年市场关注度也在逐年攀升;离心机品类,湘仪本网留言量位列第一,而其国内销量同样首屈一指。 /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center text-indent: 0em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/95108e36-c678-435c-a10e-c264733ffa17.jpg" title=" 哈微波消解.png" alt=" 哈微波消解.png" width=" 475" height=" 289" style=" width: 475px height: 289px " / /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图6& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/398.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 微波消解仪专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/9efc0c6c-8d61-4e92-9685-084847e18627.jpg" title=" 哈纯水.png" alt=" 哈纯水.png" width=" 475" height=" 292" style=" width: 475px height: 292px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图7& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/478.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 纯水器专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/cda33c2c-9ae3-4c9f-a5c9-1ca4742503ac.jpg" title=" 哈固相萃取.png" alt=" 哈固相萃取.png" width=" 471" height=" 282" style=" width: 471px height: 282px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图8& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/399.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 固相萃取仪专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/2fd7103c-4ff2-47a6-8b92-fbf1eb4e4445.jpg" title=" 离心机.png" alt=" 离心机.png" width=" 474" height=" 285" style=" width: 474px height: 285px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图9& nbsp /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/164.html" target=" _self" style=" font-size: 14px color: rgb(0, 176, 240) " 离心机专场 /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/872f7af1-30a7-4e4e-874f-9039b14ed6f4.jpg" title=" 天平.png" alt=" 天平.png" width=" 475" height=" 288" style=" width: 475px height: 288px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 图10 /span span style=" font-size: 14px " /span a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/157.html" target=" _self" style=" font-size: 14px " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 天平专场 /span /a span style=" font-size: 14px " 厂商留言TOP 5 /span /p p br/ /p p i span style=" font-family: 宋体, SimSun " 数据来源:仪器信息网 /span /i /p p style=" text-indent: 32px margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " /span /p p style=" text-indent: 2em " 厂商能够上榜,除品牌影响力这一重要因素外,还有以下共同之处:仪器专场中发布仪器数量较多,产品维护比较完善,产品或品牌显示位置突出,产品获奖。 /p p style=" text-indent: 32px margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " 2018 span style=" font-size: 16px " 年,根据用户找仪器的特点,仪器导购专场新增百余个品类的专场,在内容建设方面,对蛋白纯化系统、制备液相色谱、 /span span style=" font-size: 16px " COD /span span style=" font-size: 16px " 测定仪、粘度计等近百种品类的专场进行了核心参数的增修,同时根据相关领域专业编辑的意见,对质谱相关专场进行了梳理和归类。 /span span style=" font-size: 16px " 2019 /span span style=" font-size: 16px " 年,我们还会对仪器导购专场进行进一步的整理,让仪器专场更好的发挥导购功能,更好的满足用户查找仪器的各项需求。 & nbsp /span /span /p p style=" text-indent: 32px margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " a href=" https://www.instrument.com.cn/show/" target=" _self" span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(192, 0, 0) " 找靠谱仪器,就上仪器信息网! /span /a /p p br/ /p
  • 国产BET比表面积及孔径分析仪首进中东市场
    国产BET比表面积及孔径分析仪首次签约沙特国王大学 2013年3月,金埃谱公司为沙特国王大学进行了免费的样品测试,测试结果的准确性得到了客户的肯定。之后的一周内顺利与沙特国王大学签约静态法BET比表面积及孔径分析仪。这表明金埃谱仪器向国际知名院校的实验室更迈进了一步! 沙特阿拉伯国王大学(King Saud University)是沙特阿拉伯最高学府、又称利雅德大学。建于1975年。设有教育等8个学院,以培养各方面高级人才为宗旨,尤以伊斯兰教教育占重要地位。其建立的主要目的是为了满足沙特缺乏技术工人的状况,现已成为阿拉伯区域高科技人才的重要输出地。目前该校有7万在校生,其中5000名为博士和硕士生。根据ARWU2012年的学术排名报告,沙特阿拉伯国王大学在阿拉伯区域排名第一,在全亚洲名列十九,由此可见在阿拉伯世界,乃至全球都有很大的影响力。 金埃谱科技是BET比表面测试,氮吸附比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,孔径分析仪,孔隙率测定仪,比表面仪和微孔分析仪,真密度仪,高压气体吸附仪,孔径分布测试仪,比表面及孔隙度分析仪国产实现真正完全自动化智能化测试技术的开拓者和引领者,多项独特技术已成为业内厂商仿效典范. 金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并获取权威认证机构的检测证书,同时金埃谱科技也是国内同行业中注册资本规模最大,最早通过ISO9001质量认证的生产型企业,雄厚实力和完善的质量及服务体系,让您选购的产品无后顾之忧!   欲了解更多信息请致电我公司做进一步交流。免费电话:400-888-2667。www.app-one.com.cn
  • “麦奇克Sync”首款同步激光粒度粒形分析仪发布
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 3月21日,北京富力万丽酒,大昌华嘉(DKSH)成功举办颗粒表征技术应用暨新品发布会。本次会议安排了内容丰富的激光粒度仪在材料表征研究中的应用报告,同时发布一款美国麦奇克同步激光粒度粒形分析仪。全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会秘书长侯长革出席会议并致开幕辞,100多名各行业专家与会。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/41037f70-02dd-4862-8e1b-1e5d61aed179.jpg" title=" 侯长革.jpg" style=" width: 400px height: 286px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 286" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   侯长革会议致辞 /p p   大昌华嘉(DKSH)科学仪器部总经理林波、美国麦奇克有限公司市场与销售副总裁Paul Cannon携手为Microtrac Sync干湿两用激光粒度粒形分析仪在中国的首发揭幕。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/139542d7-e5b9-49d9-88b2-b13cb537651e.jpg" title=" 揭幕.jpg" / /p p style=" text-align: center "   林波(左一)和Paul Cannon(左二)为Microtrac Sync揭幕 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/06b0fb05-0247-4bdd-8659-3294b9dfbb18.jpg" title=" 会场2.jpg" / /p p style=" text-align: center "   会议现场 /p p style=" text-align: center "    strong Sync:粒度和粒形同步测量 /strong /p p   在粒度分析全球市场中,中国占比已经超过10%,其中激光粒度仪占据很大市场份额。对材料研发人员来说,材料特性不仅受粒度的影响,粒形也影响材料的特性 材料供应商也希望在产品指标上提供粒度之外的更多丰富信息。因此,越来越多的电池、水泥、医药等行业用户希望同时了解粒度之外的丰富的粒形信息。激光粒度仪技术已经非常成熟,激光衍射技术已经为工业提供了最常用和可靠的粒径分析方法 但想要了解颗粒的更多信息,比如粒形,用户需要运用不同的技术来测量。通常采用两种仪器或测试技术,用户可以分别测量得到其粒度、粒形信息,但会消耗额外的费用和时间等资源,且这仅仅是代表测试不同样品的粒度、粒形信息。 /p p   麦奇克是全球粒度分析市场的重磅玩家,始终站在激光粒度分析技术发展的前沿。2003年推出经典的S3500系列激光粒度分析仪 与挪威图像处理公司AnaTec合作,2013年推出S3500SI激光粒度粒形分析仪,在S3500的基础上添加粒形测试功能,为用户提供了通过一台仪器、两个样品池串联的方式实现测试颗粒粒度、粒形信息的能力 随即,麦奇克收购了AnaTec,在硬件和软件两个层面全面融合,实现了激光衍射法和动态图像法的同步测量,完美继承了S3500的优点,于2018年推出“Sync干湿两用激光粒度粒形分析仪”。“Sync”就是指实现粒度和粒形同步测量——一台仪器,同一样品,一个样品池,一次运行,同时得到粒度和粒形结果。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/83351043-84cd-4c10-8f87-5640518e75b6.jpg" title=" Paul.jpg" style=" width: 400px height: 286px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 286" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   麦奇克市场与销售副总裁Paul Cannon /p p style=" text-align: center "    strong 更多的材料信息为材料企业或研究者们提供更高的商业价值 /strong /p p   从发布会现场了解到,为实现在一个样品池上同步进行激光衍射和动态图像测量的目标,麦奇克用了6年的时间,克服了巨大的挑战,开发出在非常有限的空间里同时摆放相机、激光器的专利技术,克服了由空间限制导致光学干扰方面的困难。Sync实现了在一个样品池上,同时测得样品的粒度、粒形信息,给出球形度、长宽比、凹凸度等30多项形态参数,包括独有的长厚比等3D形态参数。 /p p   对材料研发人员来说,材料特性不仅受粒度的影响,粒形也影响材料的特性,球形、锥形??不同的形状会影响产品的性能,例如,在粒径分布相同的情况下,不同的粒形会影响颗粒的流动性。激光衍射法已经是很多工厂来料和成品输出粒度的质量控制标准,在设定QC指标的时候,通常都是粒度分布的指标。Sync给用户提供一个机会,同时观察样品的粒度、粒形信息,帮助研发人员、QC更好地生产出符合性能要求的产品,如果原来是用2-3个数据指标来表达产品的性能,那么现在可以增加更多的数据指标。从现场采访的听众中了解到,作为材料生产企业,现在产品仅标注粒度指标,如果能添加丰富的粒形指标,将会让材料用户更好地接受其产品的可靠性,提高企业的商业价值! /p p   此外,由于Sync集成了激光衍射和动态图像测量,同时获得该样品的两个测试结果,用户可以把两者的测量结果进行相互验证,很好地保障测量结果的准确性。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/86dccb36-e776-4c98-947e-3d2eac0c56e3.jpg" title=" Mike.jpg" style=" width: 400px height: 286px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 286" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   麦奇克研发经理Mike Cunningham详细介绍Sync技术特点 /p p style=" text-align: center " strong   为中国用户提供充分验证的应用测试能力 /strong /p p   麦奇克是世界上著名的激光应用技术研究和制造厂商,在中国地区,大昌华嘉(DKSH)为麦奇克的独家代理。2006年大昌华嘉接手麦奇克在中国的业务,相当于从零开始 2013年,Paul Cannon加入麦奇克成为全球市场与销售副总裁。2017年,麦奇克达到一个新的高峰,全球市场表现非常好 Paul Cannon说到:“亚洲市场对麦奇克来说非常关键,尤其是我们在中国取得巨大成功,DKSH作为麦奇克长期合作伙伴,有着非常优越的表现。”林波表示,面对中国粒度仪巨大的市场空间,希望在2-3年内,麦奇克在中国市场的销售台数赶上并超越麦奇克激光粒度仪在日本市场的表现。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/331f9fa7-6f65-443b-97c1-fce6488aa8a8.jpg" title=" 林波2.jpg" style=" width: 400px height: 286px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 286" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   大昌华嘉(DKSH)科学仪器部总经理林波 /p p   Paul Cannon谈到,DKSH作为我们非常重要的合作伙伴,在Sync的研发过程中贡献了很多有价值的意见、建议。林波表示,大昌华嘉在2018年会加强北区应用试验室的建设,扩大售前及售后团队 进一步拓展制药,新能源,新材料等新的应用领域。“当前最重要的一件事,就是在正式发货之前进行各种样品的测试,与S3500、竞争对手产品的测试结果进行比对,帮助麦奇克在正式发货之前做出所有的改进,确保用户拿到这台仪器已经经过充分的应用测试验证。”林波说到。 /p p   会仪还特别邀请中国标准化研究院实验中心技术负责人李坤威作《激光粒度仪数据质量保证》报告、北京农林科学院副研究员张超作《激光粒度仪在果蔬加工中的主要应用》报告,中国食品发酵工业研究院高级工程师侯占群作《激光粒度分析仪在食品饮料中的应用》报告、中国医学科学院药物研究所副研究员杨德智作《粒度与晶型研究在药物研发中的意义》报告。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/efbaa271-081c-4698-a128-aec16b556c49.jpg" title=" 报告人.jpg" / /p p style=" text-align: center "   精彩学术交流 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3e78d101-8ac6-418d-9b25-5beaee5e2dc7.jpg" title=" 抽奖.jpg" / /p p style=" text-align: center "   幸运观众领取抽奖奖品 /p
  • 岛津推出激光粒度分析仪应用数据集册
    颗粒的粒度粒形是决定物料性能的重要参数之一,食品、医药、化工和电池等众多行业对颗粒的粒度粒形都有严格要求。有效地测量与控制颗粒粒度及其分布,对提高产品质量、降低能源消耗、控制环境污染、保护人类的健康等具有重要意义。激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今最流行的粒度测量仪器之一。 近年来,各种原辅料颗粒的粒度粒形也逐渐成为生产工艺过程中关注的重要参数之一,颗粒的粒径会直接或间接影响成品的质量和性能。有效准确地测量与控制颗粒粒度及其分布,对提高产品质量、降低能源消耗、控制环境污染、保护人类的健康等具有重要意义。目前国内外的使用激光粒度仪测试粒径分布的方法标准相对较少,当前的主要方法标准有: 岛津公司针对近年来激光粒度仪需求量日益增加的市场趋势,使用岛津不同型号激光粒度仪分别开展了粉体材料,医药研发和食品安全等相关领域的应用方法开发,并精心汇编了《岛津激光粒度分析仪应用数据集册》,应用报告题目如下: 1.岛津激光粒度仪系列产品介绍2.激光粒度仪在粉体材料中的应用 激光粒度测试中折射率的选择技巧SALD测定金属硅粉的粒径分布SALD测定磷酸铁锂的粒径分布SALD-2300测定二氧化钛粉末样品的粒径分布SALD-2300测定聚苯乙烯粉末树脂的粒径分布SALD-2300测定氧化铝浆料样品的粒径分布SALD-2300测定氧化锌固废粉末的粒径分布SALD-2300测定环氧树脂粉末的粒径分布激光粒度仪在涂料行业中的应用激光粒度仪在卫生陶瓷洁具行业的应用3.激光粒度仪在医药研发中的应用 干法激光粒度在制药行业的应用干法激光粒度仪在注射剂一致性评价中的应用SALD-2300测定原料药盐酸万古霉素样品的粒径分布SALD-2300测定药用辅料药吡哌酸样品的粒径分布Aggregates Sizer在疫苗聚集体评价系统中的应用4.激光粒度仪在食品安全中的应用 干法激光粒度在乳制品行业中的应用SALD-2300测定牛乳样品的粒径分布
  • 激光粒度分析仪在水泥行业的应用
    p style=" text-indent: 2em " 现如今水泥厂都偏向于将水泥磨细来提高水泥强度,其实水泥石强度并不一定随水泥细度的增加、组分水化活性的提高而提高。但颗粒越细,水化活性越高;最初的强度发展速率随细度增加而增长。在规范中,水泥细度通常用筛余或比表面积来衡量。实际上除了进行上述指标的控制,对于细度而言粒度分布(水泥行业称“颗粒级配”,这里统称“粒度”或“粒度分布”)也是重要因素。 /p p style=" text-indent: 2em " 粒度分布是指组成水泥的所有颗粒中,不同粒径颗粒所占有的百分比。粒度分布的测定不仅是控制水泥颗粒细度的一种有效的方法,更重要的是它将对粉磨、分级等环节的优化提供准确的依据。水泥的粒度分布情况将极大地影响混凝土的强度。粒度分布的测量对最终产品的质量控制,以及在生产的过程中,如何使生产工艺最佳化,来提高产品的质量,同时在减少能耗,降低生产成本等方面均有极大的作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 大量研究表明,在原料及烧成条件确定的情况下,粒度决定水泥性能,同时物料的颗粒分布也能用来判断粉磨系统的性能。水泥颗粒只有发生水化,才对强度有贡献,而水化过程对一个单独的水泥颗粒而言又是由表及里,渐进发生的,1微米以下细颗粒由于在和水的拌和过程中就完全水化,对强度没有贡献。其含量增加,说明存在过粉磨,浪费了粉磨能量;同时显著增加了拌和的需水量,降低了浇筑性能。因此,该组分颗粒应尽可能减少。1~3微米颗粒含量高,3天强度就高,同时需水量会相应增加,浇筑性能下降。因此,该组分颗粒在3天强度能满足要求的前提下,也应尽可能低。大颗粒水化的慢,在后期才能逐渐发挥作用,特大颗粒只有表层被水化,内核只起骨架作用,对强度没有贡献。浇筑28天后的水化深度约为5.46µ m。这就意味着大于两倍水化深度(约11µ m)的颗粒,总是有一部分内核未水化。未被水化的内核在混凝土中只起骨架作用,对胶凝没有贡献。16、32和64µ m颗粒的水化率分别为97%、72%和43%,因此通常认为3~32µ m颗粒对28天强度起主要作用。32µ m以上颗粒,尤其是65µ m以上颗粒水化率较低,是对熟料的浪费,应尽可能降低。3~16µ m颗粒含量越高,熟料的作用发挥得越彻底,相同条件下混合材添加量就可以越高。32µ m以上颗粒含量过高,泌水性会增大。混合材在粒度上如果能与熟料互补,形成最佳堆积,则混合材的添加不仅不会降低水泥强度,而且还能增加强度。而传统的细度和比表面积同水泥的性能的相关性并不理想。因此,在现代水泥生产中,测定水泥的颗粒分布对水泥性能(比如强度、流动性、混合材的掺加比例等)有强烈影响。 /p p style=" text-indent: 2em " 那么如何更好的测得水泥的粒度呢?现代比较流行的粒度测试仪器有:激光粒度仪、沉降粒度仪、电阻法颗粒计数器、显微颗粒图像分析仪以及纳米激光粒度仪等。其中用动态光散射原理的光子相关动态光散射仪的测量范围主要在亚微米和纳米级,显然不适合水泥的测量;沉降仪、电阻法计数器和图像仪的测量范围虽然主要在微米级,但它们的动态范围不够。所谓动态范围就是粒度仪器在一个量程内能测量的最大与最小粒径之比。前述三种仪器的动态范围均在20:1左右,而一个水泥样品的粒度分布范围大约在100:1左右,所以这三种仪器也难以满足水泥的粒度测试需要。激光粒度仪的动态范围可以达到1000:1以上,大于水泥的粒度分布范围;其次它在样品分散方式上还可用空气作为介质(干法分散),做到了既方便又低成本,测试速度快,测一个样品只需1min左右,而且测量的重复性好,D50的相对误差小于1%。因此激光粒度分析仪已逐渐成为水泥行业中一种日常的控制方式而得到广泛应用。 /p
  • 通过高分辨成像质谱分析大鼠视网膜中氯喹的分布
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在药物研发过程中,候选化合物的体内药代动力学分析是非常关键的步骤。该分析不仅可以掌握其药效药理,还可以得到和毒性评价有关的信息。通常,使用放射性自显影技术(Autoradiography: ARG)和荧光色素标记细胞的方法进行分析。但是,使用ARG的方法成本高,而且一方面这些方法无法区别原药和代谢物,另一方面标记物质的行为可能与未标记物存在差异。因此,最近成像质谱分析法,不进行标记即可对候选化合物进行检测的方法备受瞩目。质谱成像法除了能够在无标记的情况下对各种物质的分布进行分析,还能够使用同一切片同时分析原药及其代谢物,有望在今后的药物研发领域得到应用,取得新的突破。本文介绍使用成像质谱显微镜iMScope i TRIO /i 对氯喹给药后大鼠视网膜进行检测的示例。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c4265e4a-c078-4017-93d2-68a9d4eafbd5.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " 图1 氯喹的结构式 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 大鼠视网膜中氯喹的高空间分辨率成像 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在本次分析中,对给予抗疟剂药物氯喹的大鼠视网膜进行分析。图1为氯喹的结构式。使用氯喹标准品进行分析,对基质及测定模式进行优化,表1为组织切片的分析条件。使用成像质谱显微镜iMScope i TRIO /i 进行高空间分辨率成像,发现在约10 μm厚的视网膜色素上皮周围有氯喹的分布(图2和图3)。在测定氯喹时,如果使用成像质谱分析法常用的MS模式,因受到生物体衍生杂质带来的离子抑制、干扰的影响,无法得到清晰的MS图像(此处数据省略)。在本次分析中,通过iMScope i TRIO /i 的MS/MS模式进行测定,提高灵敏度,能够获得10 μm的高空间分辨率下的MS/MS图像。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b1a9ec68-3837-45b5-a422-9f98ed4422b0.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8fad9a5c-304b-4f86-b070-8ec12bb1a38d.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " 图2 组织切片上的MS/MS质谱图 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/4ba84009-2ef8-4ef5-92af-f47ac86ebdb9.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " 图3 光学图像和MS/MS质谱图像 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 大鼠眼球中氯喹的高速成像 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在药代动力学研究过程中,为了阐明药物分子在细胞及器官水平的特征分布区域,分别需要在高空间分辨率及中等空间分辨率获得药物分子的分布信息。本实验使用MS/MS span style=" text-indent: 2em " 模式测定在中等分辨率(50 μm)下测定大鼠眼球整体的氯喹分布情况,分析条件如表2 所示。虽然使用了更大的激光直径,有可能带来存在噪音高、离子抑制等问题,iMScope /span i style=" text-indent: 2em " TRIO /i span style=" text-indent: 2em " 依然能够检测得到具有较高信噪比的氯喹特征碎片,并获得清晰的质谱图像。成像质谱实验的采集 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 速度取决于目标检测区域中所包含的点数。iMScope i TRIO /i 能够独立更改激光直径及采集间隔等参数,从而能够轻松控制采集速度及图像尺寸,并且不会影响数据质量。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/12e37b19-cce0-4e12-a91f-8af4b67f0802.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 基质涂敷方式的比较 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 在氯喹成像质谱分析中,比较了2 种不同的MALDI 基质涂敷方式。 图5 显示了由升华法获得的成像结果(基质升华方式的示意图如图6 所示)。基质升华由iMLayer 升华仪自动完成,而喷雾方式由手动完成。喷雾方式获得成像结果如图7 所示。对比两种方式的检测结果,升华法获得了更加清晰尖锐的氯喹分布图像,而喷雾的结果则看起来会有一些扩散,如图7 所示。前处理方式的优化依然取决于组织切片的特性以及所使用的基质类型。如示例中的结果,前处理步骤对最终成像结果的图像质量有显著的影响,不仅仅是切片制备的条件,基质涂敷的过程也很重要。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/3e80c956-c24a-4b4f-b277-ff7fa0b9a5ad.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /p p style=" text-align: center " 图6 基质升华方式示意图 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 在相同切片上进行MS 和MS/MS 成像分析 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 成像质谱分析中,在同样位置只能采集一次数据。但是,使用iMScope i TRIO /i 可以调整激光直径及采集间隔,因此可以在采集点之间留下未采集区域,从而实现更多次的成像分析。图8显示了使用激光直径为5μm,采集间隔为10μm时,在同一采集区域内进行4次成像分析的方式。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/7029ec9e-44bf-483d-a071-a1651cfc8ffb.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-align: center " 图4 组织切片上氯喹的MS/MS产物离子质谱图,激光直径50μm /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b8099d01-93e1-49aa-9926-907aeab7a6d9.jpg" title=" 8.png" / /p p style=" text-align: center " 图5 升华法获得的氯喹分布质谱图像 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c8b163cf-961b-4c26-8d20-902c68beed0f.jpg" title=" 9.png" / /p p style=" text-align: center " 图7 喷雾法获得的氯喹分布质谱图像 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/d51c038b-8e0c-4efa-8ecf-87c964a43b83.jpg" title=" 10.png" / /p p style=" text-align: center " 图8 在同一测定区域进行1次MS分析及3次MS/MS分析的数据采集设置方式示例 /p p br/ /p
  • 2022上半年比表面和孔径分析仪新品盘点
    常规测定材料比表面积和孔径的方法有气体吸附法、压汞法、扫描电镜、小角X光散射、以及小角中子散射等,其中,气体吸附法是最常见的测试方法,尤其是针对具有不规则表面和复杂孔径分布的材料,其孔径测量范围从0.35nm到100nm 以上,涵盖了全部微孔和介孔,甚至延伸到大孔。近年来,受益于锂电池等新兴领域应用拓展,气体吸附分析仪市场迎来良好发展机遇。为满足逐渐丰富的应用场景和市场需求,诸多吸附表征仪器企业也在不断推陈出新,2022年上半年,多款比表面积和孔径分析类新品陆续上市,主要以气体吸附法为主。本文特对仪器信息网新品栏目中申报的相关产品进行梳理与盘点,以飨读者。(特别声明:受限于时间与资源,新品盘点范围仅限本网收录的不完全统计,如有遗漏,欢迎补充完善)(1)安东帕安东帕比表面和孔径分析仪:Nova系列2022年2月,安东帕发布最新一代比表面及孔径分析仪 Nova 系列。全新Nova 系列包含600BET、800BET、600、800四个型号,可对不同吸附质在不同温度下,相对压力范围从1x10-4至0.5或0.999的等温线进行测定,从而计算得到材料的比表面积、孔径分布和孔容的信息。全新Nova系列在保证测试精度的基础上,分析速度得以进一步提升,可在短短20分钟内对4个样品进行5点BET分析,且重复性2022年,理化联科(北京)仪器科技有限公司推出专为锂电行业设计的的iPore450超低比表面积与孔径分析仪。理化联科iPore450超低比表面积与孔径分析仪对于低比表面样品,样品管及仪器管路的背景吸附量不能忽略不计,会影响BET计算结果。样品比表面值越小,影响越显著;样品称样量越小,偏差越大。iPore 450采用背景校准技术,消除了电池材料比表面值的质量非线性影响。该设备还采用了气密式一体化填塞棒、快紧接口连接,以及移除式杜瓦瓶托架等全新技术,减少人员操作产生的误差,克服仪器环境引起的的偏差,实现了超低比表面样品的精确测量,重复性可达0.05% ,重现性优于0.5%。(3)国仪精测6月17日,国仪精测发布高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版四款重磅新品。高性能微孔分析仪Ultra Sorb聚焦于微孔材料的表面特性表征,设备在不锈钢管路基础上,突破性设计VCR金属面密封样品管,提升气体管路的整体密封性,具有高真空长时间可保持性、极低的系统漏气率控温精度高、高通量等独特优势。系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s, P/Po低至1x10-9准确测定,让极限0.35nm微孔分析成为可能。可广泛应用于环保、燃料电池、医药和催化等行业。蒸气吸附仪S-Sorb是测定水和有机蒸气等温吸附曲线的设备,可测试材料对水蒸气、有机蒸汽及各种气体的吸脱附量、吸脱附速度等参数。该设备使用不锈钢管路通过VCR接口连接,提升管路真空度。核心系统器件125℃下恒温,具有耐压耐腐蚀型蒸汽发生器,系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s 。可广泛应用于食品、药品和水净化等行业。高温高压气体吸附仪H-Sorb主要是在高温高压场景下使用静态容量法进行材料吸附量的测试,可以测试分析吸脱附等温线、Langmuir模型回归等温线、PCT曲线、吸脱附动力学曲线、吸氢及放氢压力平台、TPD程序升温脱附、吸放氢循环试验和吉布斯超临界吸附等。具备高度集成的测试系统,可实现高精度宽温控温,高压下系统漏气率仍低至1x10-10Pa.m3/s。设备可以应用在煤层气、页岩气和储氢材料等行业。动态法比表面积测试仪F-Sorb采用动态色谱法测试原理,可以通过直接对比法、单点和多点BET快速测试样品的比表面积。设备测试效率高;独有的直管样品管,易安装、易装样、易清洗;配备全自动步进电机,实现精准流量调节。可广泛应用于锂电池、陶瓷、医药等粉末材料的生产质检中。(4)MicromeriticsAutoChem III 化学吸附系统2022年6月,全球领先的材料表征技术公司 Micromeritics宣布新品 AutoChem III 的上市。AutoChem III 的全新设计旨在简化关键实验步骤,每天能够为用户节省几个小时,减少测试时间,提高实验效率。新型 Autocool 高度集成空气冷却系统不需要额外的低温液体或外部冷却介质,即可将实验时间缩短 30 分钟或更长时间;独特的 AutoTrap 为 TPR 实验提供高效的蒸汽捕获,无需制备冷却浴;获得研发专利的KwikConnect 样品管安装一体式设计保证了密封性,规避了由传统螺纹接头带来的泄漏风险。AutoChem III 的动态化学吸附和程序升温分析在开发新催化剂材料至关重要的性能指标中发挥着极其重要的作用,助力碳捕获和利用、氢清洁能源以及其他净零等技术的发展。(5)真理光学 微孔径快速测量仪2022年6月,珠海真理光学仪器有限公司发布微孔径快速测量仪 。测试方法为真理光学团队首创研发的光通量微孔径测量法(专利申请号:CN202110766064.2),测量方法快速可靠,比传统的显微镜和电镜检测方法快10倍以上,且能够输出全部孔的孔径、分布及位置,这是其他方法不具备的。
  • 激光粒度分析仪在锂离子电池行业中的应用
    锂离子电池产业作为我国“十二五”和“十三五”期间重点发展的新材料、新能源、新能源汽车三大产业中的交叉产业,国家出台了一系列支持锂离子电池产业发展的支持政策,直接带动了我国锂离子电池行业的持续高速增长。为了规范锂离子电池行业的健康稳健发展,国家相关部门先后制订了涉及到锂离子电池全产业链的相关行业标准,而相关电池材料的粒度分布检测就是其中一项重要检测指标。下面,我们看一看这些行业标准对粒度分布的相关规定。锂离子电池材料粒度分布要求电池材料的粒度分布影响电池材料的物理性能及电化学性能,进而影响锂离子电池的容量、能量密度、充放电性能、循环性能及安全性能等。在锂离子电池材料中,需要检测粒度的粉体材料主要有正极材料及原材料、负极材料及原材料、导电添加剂、电解质、隔膜涂覆材料。正负极材料正极材料颗粒的粒径越小,越有利于Li+的嵌入和脱嵌,有利于提升锂离子电池的倍率性能;同时,粒径越小的材料首次容量越高。但是,粒径越小的材料比表面积越大,颗粒表面能升高,易团聚并与电解液发生副反应,电池内阻升高,充放过程中会积聚过多能量,温度升高,从而导致安全隐患;同时,粒径越小的材料不可逆容量增加,降低电池的循环性能。如果材料中混入少数超大颗粒,会导致在极片生产过程中出现划痕、断带现象,严重影响产品质量。粒径较小的负极材料具有较大的首次容量,但不可逆容量也较大;随着粒径增大,首次充放电容量降低,不可逆容量减少。同时,粒径越小的颗粒,越有利于Li+的嵌入和脱嵌,有利于提升电池的倍率性能。如果材料中混入少数超大颗粒,会导致在极片生产过程中出现划痕、断带现象,严重影响产品质量。正极材料和负极材料原料的颗粒的粒径大小影响到正极材料和负极材料的生产工艺控制及成品性能。比如,三元前驱体的粒度影响三元材料的煅烧时间及晶粒大小一致性。粒径越小的前驱体煅烧时间越短;粒径分布越窄的前驱体,煅烧时热量从材料表面传导到材料中心的时间一致性越高,晶粒生长时间一致性越高,晶粒大小一致性也越高。碳酸锂作为正极材料的锂源材料,粒度大小对正极材料的生产工艺和性能也有着重大影响。导电添加剂导电添加剂颗粒的粒径太小,容易发生团聚,不能与活性物质充分接触,导致导电作用降低;如果粒径太大,导电添加剂颗粒不能嵌入到活性物质中,同样会降低导电添加剂的导电作用。如果材料中混入少数超大颗粒,会导致在极片生产过程中出现划痕、断带现象,严重影响产品质量。对于电解液的电解质来说,电解质颗粒大小越均匀,电解液性能的一致性越好。电解液作为锂离子电池的血液,承担着运输锂离子的重任,质量的好坏直接影响锂离子电池的电化学性能,并很大程度上影响锂离子电池的安全性能。涂覆隔膜涂覆隔膜是在基膜的单面或双面涂覆一层氧化铝、二氧化硅等粉体无机材料,从而提升隔膜的高温性能、穿刺强度、亲液性能等。涂覆材料粒度大小及分布对涂覆隔膜的性能起着决定性的作用。以最常用的氧化铝涂覆隔膜为例,一般采用亚微米级别的α相氧化铝材料,颗粒大小适中且粒度均匀的氧化铝能很好地粘接到隔膜表面,不会堵塞膜孔,成孔均匀,能够提高隔膜的耐高温性能和热收缩率,能够改善隔膜对电解液的亲和性,同时保持较好的机械性能,从而提高锂电池的安全性能。氧化铝涂层的粒径越大,隔膜的厚度会增加,隔膜的化学性能会迅速下降。综上所述,粒度分布测试已成为提升锂离子电池性能的重要检测手段,选择一款高性能的激光粒度分析仪就成为了研发机构、材料生产厂家、电芯生产厂家的共同需求。一款好的激光粒度分析仪应该具备良好的测试结果的真实性、重现性、分辩能力、易操作性等。测试结果的真实性是指测试结果能够反映颗粒的真实大小,尽管粒度测量不宜引用“准确性”这一指标,但这并不意味着测量结果可以漫无边际地乱给。测试结果的真实性是激光粒度分析仪最根本的分析性能,如果没有测试结果的真实性做基础,仪器的重复性、重现性等其它性能就失去了讨论的意义。测试结果的重现性是指将同一批样品多次取样的测试结果的重复误差,误差越小,表示重现性越好。重现性的好坏取决于仪器获取光能分布数据的稳定性、对杂散光的控制能力、对中精确度、光源和背景的稳定性、进样器的分散性能等。只有具备良好重现性的仪器才能对测试样品的粒度分布进行可靠的评价,有利于用于多个样品之间差异的准确识别。激光粒度分析仪的分辨能力指的是仪器对样品不同粒径颗粒的测量分辨能力以及对给定粒度等级中颗粒含量的微小变化识别的灵敏程度。一般来说,除了影响重现性的因素外,散射光能分布角度和光强的获取,低背景噪声的光学电子设计,高精度的模数转换及反演计算水平都对仪器的分辨能力有较大影响。只有高分辩能力的仪器才能准确识别测试样品的细微粒径变化。激光粒度分析仪的原理结构激光粒度分析仪的易操作性是指操作简单、故障率低、易于日常维护保养。如果仪器的易操作性不高,即便有良好的测试性能,也不能高效满足用户的测试需求。Topsizer激光粒度分析仪和Topsizer Pus激光粒分析仪就是这样两款在锂离子电池行业被广泛应用的高性能激光粒度分析仪。量程宽、重现性好、分辨能力强、自动化程度高、故障率低等优异性能保证了测试结果和分析能力,而且与国内外、行业上下游黄金标准保持一致,不仅为用户节省了方法开发和方法转移上的时间和成本,更重要的是可以避免粒径检测不准带来的经济损失和风险,无论在产品研发、过程控制还是质量控制上,都能够为用户带来真正的价值。● 测试范围:0.02-2000μm(湿法),0.1-2000μm(干法)● 重复性:≤0.5%(标样D50偏差)● 准确性:≤±1%(标样D50偏差)● 测量速度:常温测量10秒内完成欧美克Topsizer激光粒度分析仪Topsizer激光粒度分析仪是珠海欧美克仪器有限公司于2010年被英国思百吉集团全资收购后,利用思百吉集团的全球资源全新打造的旗舰产品,具有量程宽、重现性好、精度高、测试结果真实、自动化程度高等诸多优点,真正站在了当前粒度检测领域的前沿。● 测试范围:0.01-3600μm(湿法),0.1-3600μm(干法)● 重复性:≤0.5%(标样D50偏差)● 准确性:≤±0.6%(标样D50偏差)● 测量速度:常温测量10秒内完成欧美克Topsizer Plus激光粒度分析仪Topsizer Plus激光粒度分析仪是继广受赞誉的Topsizer 后,作为马尔文帕纳科的全资子公司,珠海欧美克仪器有限公司推出的又一款高端粒度分析仪器。该仪器引入了国际先进的光学设计,结合欧美克近30年的技术积累,采用全球化的供应链体系,使激光衍射法的测试范围达0.01-3600um。Topsizer Plus保持了Topsizer量程宽、重复性好、分辨力高、真实测试性能强和智能化程度高等优点,通过进一步提升光学设计、硬件和反演算法,拓展了其测试范围以及实际测试性能,代表了当前国产激光粒度仪的技术水平。
  • 《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》正式发布
    为了解2020年全国分析仪器的市场发展行情及分析仪器在不同地区、不同性质单位的分布情况和重点应用领域等内容。仪器信息网产业研究部特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。  《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》统计了2020年1月1日到12月31日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。  由于有些单位中标信息公示渠道单一、公示内容不完整、公示方式不正规等一系列问题,完全地将国内所有的中标信息统计在内是不可能的,然而统计学中,科学的抽样调查同样能说明问题,因此《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》分析结果对仪器公司发展规划,前景预估等市场行为同样具有重要的参考意义。  同已发布的2019年分析仪器中标信息统计分析相比,2020年中标总金额增加了8.35%。在不同单位类型中,***的采购金额居首。在不同应用市场中,***的采购金额居首。在地区分布中,广东、***、***是2020年的仪器采购大省,这与2020年上半年的排名有所出入。更多详细信息请阅读报告具体内容。  报告主要内容包括:各省份中标金额及占比、采购单位类型及采购金额占比、不同行业仪器采购情况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。  报告目录  第一章 中标总体情况概述 1  1.1不同年份中标总金额对比分析 1  1.2不同应用领域中标总金额对比分析 3  1.3不同类型单位中标总金额对比分析 4  第二章 中标金额地区分布及重点地区分析 8  2.1不同省份的中标金额及所占比例 8  2.2不同地区中标金额增长幅度对比 11  2.3重点地区不同性质单位中标金额占比 13  2.3.1广东省 13  2.3.2四川省 14  2.3.3湖北省 16  第三章 采购单位类型及采购金额分布分析 18  3.1采购单位类型及采购金额占比 18  第四章 中标仪器应用领域分析 21  4.1中标仪器应用领域及中标金额占比 21  第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况 24  5.1质谱类仪器采购情况 24  5.2色谱类仪器采购情况 26  5.3光谱类仪器采购情况 27  第六章 总结 30  附录:中标金额前50名采购包明细 32  报告节选  第一章 中标总体情况概述  1.1不同年份中标总金额对比分析  据2020年中标统计数据显示,2020年公开发布的国内分析仪器中标总金额为***元,相比2019年的***元,增长了8.35%。与此同时,2020年招中标的包数总计为***,与2019年相比减少了***。图1.1 近三年中标总金额和增长率1.4不同类型单位中标总金额对比分析图1.2 2019年与2020年不同应用领域中标总金额和增长率  如图1.2所示,2020年的仪器招标采购总金额同比增长率最大的是***领域,为***%。降幅最大的为***领域,较2019年下降了***%。第二章 中标金额地区分布及重点地区分析  2.1不同省份的中标金额及所占比例图2.1 2020年各省份中标金额比例  具体省份的数值描述和原因分析...... 第三章 采购单位类型及采购金额分布分析  3.1采购单位类型及采购金额占比  统计结果显示,大专院校是2020年分析仪器的采购大户,比例高达***。其次是***,占比为***。详情见图3.1。图3.1 2020年采购单位类型及金额占比  第四章 中标仪器应用领域分析  4.1中标仪器应用领域及中标金额占比图4.1 2020年不同应用领域中标金额占比  从图4.1可以看出,2020年**领域中标金额占比居首,为*** **领域中标金额占比第二,为*** 再次是**领域中标金额占比***,位列第三。第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况  2020年质谱类仪器采购包数总计***包,在总包数中占比为***%。与2019年相比增长了***%。......更多内容详询报告:《2020年分析仪器中标信息统计分析报告》
  • 激光粒度分析仪在色釉料中的应用
    激光粒度分析仪在色釉料中的应用 色釉料是陶瓷制品的&ldquo 行头&rdquo ,直接关系到陶瓷产品的&ldquo 卖相&rdquo 。随着我国陶瓷产品产量和质量的迅速提高,色釉料行业在最近10多年也迅速发展壮大,现已成为陶瓷产业的重要分支。从形貌上看,色釉料是一种粉体,其粒度分布直接影响呈色特征和呈色强度,必须准确测定并加以严格控制。目前最先进的测试仪器是激光粒度分析仪,由于其具有测量范围宽、重复性好、速度快、操作容易等显著优点,非常适合色釉料行业的使用。 激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以一束平行的激光在没有阻碍的无限空间中将会照射到无限远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。激光粒度仪的原理和结构决定了其的性能特点:1、能给出详尽的粒度分布数据,这些数据对确定色釉料颗粒的平均大小、均匀性、配料是非常有用的。2、测量范围大,能覆盖色釉料的整个粒度范围。3、测量速度快。4、重复性好、操作方便。总体来说,激光粒度仪是迄今为止最适合色釉料行业使用的粒度测试仪器。 济南微纳颗粒仪器股份有限公司是一家专注颗粒测试的企业,研究颗粒检测技术已有30多年的历史。对于陶瓷行业的检测提供了完善的服务。以坚实的质量与优质的服务实践着。在陶瓷行业受到广大客户们的一致好评。微纳在以永不停歇的脚步与客户共创美好未来。 ---------------中国颗粒测试技术的领航者--------------- 济南微纳颗粒仪器股份有限公司是专门研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备的高科技企业。主要产品激光粒度仪,粒度仪,粒度分析仪,激光粒度分析仪,纳米激光粒度仪,颗粒图像分析仪,喷雾激光粒度仪等。 销售热线:0531-88873312 公司网站:http://www.jnwinner.com 联系地址:济南市高新区大学科技园北区F座东二单元
  • 《中国水质常规五参数在线分析仪市场调研报告(2019版)》已发布
    p   常说的水质五参数指的是水质监测中常规的五个参数,包括:温度、pH、溶解氧、电导率、浊度。作为水质监测的基本指标,水质常规五参数在线分析仪在我国水污染防治中发挥着重要的作用。 /p p   针对中国水质常规五参数在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场现状、前景等内容,仪器信息网特组织了“水质常规五参数在线分析仪市场调研”活动。 /p p   基于调研结果,我们撰写完成《中国水质常规五参数在线分析仪市场调研报告(2019版)》。《中国水质常规五参数在线分析仪市场调研报告(2019版)》就目前国内市场上水质常规五参数在线分析仪的产品、市场等情况进行了分析阐述,内容包括水质常规五参数在线分析仪五个参数不同的测量方法、国内水质常规五参数在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及部分主流品牌的产品价格及市场份额等。 /p p    strong 节选 /strong /p p   第一章 水质常规五参数在线分析仪概述 /p p   1.3水质常规五参数在线分析仪方法标准 /p p   水质常规五参数在线分析仪可同时实现pH值、电导率、溶解氧、浊度及温度的测量,各参数测量传感器的测量原理各不相同,除溶解氧(荧光法)以外,目前国内市场水质常规五参数在线分析仪的测量原理均有相关方法标准支撑。 /p p & nbsp ...... /p p   第二章 水质常规五参数在线分析仪市场抽样统计分析 /p p   2.2水质常规五参数在线分析仪使用单位行业分布 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/11df8e9f-601e-4427-b222-1a3043cc75af.jpg" title=" 图1.png" alt=" 图1.png" / /p p style=" text-align: center "    strong 图2.2单位行业分布 /strong /p p style=" text-align: right " strong   (数据来源:抽样调研) /strong /p p    /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/bd892757-870e-4f6b-8cd9-774a0eba8eab.jpg" title=" 图2.png" alt=" 图2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图2.3单位性质分布 /strong /p p style=" text-align: right " strong   (数据来源:抽样调研) /strong /p p   第五章 水质常规五参数在线分析仪市场综合分析 /p p   根据本次调研结果,本章对2018年水质常规五参数在线分析仪的市场总量以及各大主流品牌所占国内市场的份额进行了一个阐述,并对水质常规五参数在线分析仪主流厂商的经营情况进行了精要介绍。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/1fb0afb1-44e3-42f9-a9cf-fb178d3e9956.jpg" title=" 图3.png" alt=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center "   strong  图5.1水质常规五参数在线分析仪主流品牌2018年销量占比 /strong /p p style=" text-align: right " strong   (数据来源:仪器信息网) /strong /p p    strong 报告目录 /strong /p p   第一章 水质常规五参数在线分析仪概述 1 /p p   1.1水质常规五参数定义 1 /p p   1.2水质常规五参数在线分析仪主要模块 2 /p p   1.3水质常规五参数在线分析仪方法标准 3 /p p   1.4传感器简介 4 /p p   1.4.1 pH传感器 4 /p p   1.4.2溶解氧传感器 5 /p p   1.4.3电导率传感器 6 /p p   1.4.4浊度传感器 6 /p p   1.4.5温度传感器 7 /p p   第二章 水质常规五参数在线分析仪市场抽样统计分析 8 /p p   2.1水质常规五参数在线分析仪使用单位地域分布 8 /p p   2.2水质常规五参数在线分析仪使用单位行业分布 10 /p p   2.3水质常规五参数在线分析仪使用单位性质分布 12 /p p   第三章 水质常规五参数在线分析仪中标信息统计分析 13 /p p   3.1中标公告中招标单位性质分布 13 /p p   3.2中标公告中招标单位地区分布 14 /p p   3.3中标时间分布规律 16 /p p   3.4国家地表水水质自动监测站 17 /p p   第四章 水质自动监测产业政策分析 19 /p p   4.1我国水质自动监测发展历程 19 /p p   4.2产业政策分析 20 /p p   第五章 水质常规五参数在线分析仪市场综合分析 24 /p p   5.1 2018年水质常规五参数在线分析仪市场量及主流品牌市场份额 24 /p p   5.2部分主流国产品牌生产商及产品分析 26 /p p   5.2.1湖南力合 26 /p p   5.2.2中兴仪器 27 /p p   5.2.3江苏德林 28 /p p   5.2.4绿洁科技 28 /p p   5.2.5宇星科技 29 /p p   5.2.6雪迪龙 29 /p p   5.2.7先河环保 30 /p p   5.2.8怡文科技 30 /p p   5.2.9聚光科技 31 /p p   5.3部分主流进口品牌生产商及产品分析 31 /p p   5.3.1 E+H 31 /p p   5.3.2哈希 32 /p p   5.3.3赛莱默& amp WTW 32 /p p   第六章 用户单位采购及使用情况分析 34 /p p   6.1不同类型用户单位用购情况分析 34 /p p   6.2水质常规五参数在线分析仪日常维护 35 /p p   第七章 水质常规五参数在线分析仪未来市场预测 37 /p p   第八章 总结 40 /p p   报告链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=180" target=" _self" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 《中国水质常规五参数在线分析仪市场调研报告(2019版)》 /span /a /p p   欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/203e63c4-ca64-49d1-8982-baff9000e7a0.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更多环境监测精彩资讯! /span br/ /p
  • 《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》正式发布
    p   水是生命之源,人们的生产、生活时时刻刻都离不开它。当前,我国水环境存在三个主要问题,其中之一就是水污染。由水污染造成的灾害影响范围广,持续时间长,其危害往往在相当长的一段时间后才显现出来。与此同时,水污染会加剧水资源短缺并恶化生态环境。近年来,一些水资源丰富的地区和城市形成了所谓的污染型缺水,水污染问题加剧了水资源危机。 /p p   水污染指标是指衡量水体被污染程度的数值指示。近年来,国家出台了一系列水质标准和法律法规来对这些水污染指标进行监测防治水污染,其中有一项常用指标——水质高锰酸盐指数,它可以反映水体受有机及无机可氧化物质污染的程度。高锰酸盐指数是我国江河湖泊等水体常见的检测项目,检测设备主要分为实验室仪器和在线仪器两类,本报告为针对在线仪器所做的调研。 /p p   水质自动在线监测作为一种高效、实时的监测手段,已被广泛应用。随着我国水质自动监测系统的建设,高锰酸盐指数也纳入了水质自动监测指标,并在诸多自动监测站开展监测,高锰酸盐指数在线分析仪在我国水污染防治中发挥了重要的作用。针对高锰酸盐指数水质在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场现状等内容,仪器信息网特组织了“高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研”活动。 /p p   基于调研结果,我们撰写完成《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》。《高锰酸盐指数水质在线分析仪市场调研报告(2020版)》就目前国内市场上高锰酸盐指数水质在线分析仪的产品、市场等情况进行了分析阐述,内容包括高锰酸盐指数水质在线分析仪的测量方法、国内高锰酸盐指数水质在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及主流品牌的产品价格及市场份额等。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告节选: /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/2e29d9d7-53e2-495c-8786-58c647464af4.jpg" title=" 图1.png" alt=" 图1.png" / /p p style=" text-align: center "   图2.1高锰酸盐指数水质在线分析仪主流品牌2019年销量占比 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:仪器信息网) /p p   目前我国生产销售水质在线监测系统的厂商约有**家,其中涉及高锰酸盐指数水质在线分析仪的生产厂家有**多家。2019年高锰酸盐指数水质在线分析仪的市场销量总量在**套左右,主流厂商11家左右。因涉及的厂商较多,高锰酸盐指数水质在线分析仪的市场并没有一家独大的情况。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e84df272-5f27-412d-bf13-d7529e4e7242.jpg" title=" 图2.png" alt=" 图2.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-align: center " 图3.2用户单位地域分布 /span /p p style=" text-align: right "   (数据来源:综合分析) /p p   参与本次调研的高锰酸盐指数水质在线分析仪的用户主要分布在**地区、**地区、**地区三个地区。按省份来看,主要分布在**、**、**、**、**以及**等地,其中位于**地区的**是用户分布最多的。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/44ab3c43-7377-4dab-919d-fa183a0b39cd.jpg" title=" 图3.png" alt=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center "   图4.3典型用户单位采购关注因素分析 /p p style=" text-align: right " (数据来源:综合分析) /p p   参与本次调研的典型用户单位在采购高锰酸盐指数水质在线分析仪时关注的因素中,关注**的用户所占比例最多 其次是关注**的用户所占比例较多。在用户采购仪器时所关注的因素中有一项为“**”,关注这个的用户所占比例是最低的。 /p p style=" text-align: left "   ...... /p p   报告目录: /p p   第一章 高锰酸盐指数水质在线分析仪概述... 1 /p p   1.1高锰酸盐指数定义... 1 /p p   1.2高锰酸盐指数国标检测方法... 2 /p p   1.3高锰酸盐指数水质在线分析仪... 2 /p p   第二章 高锰酸盐指数水质在线分析仪市场综合分析... 6 /p p   2.1 2019年高锰酸盐指数水质在线分析仪市场量及部分主流品牌市场份额... 6 /p p   2.2部分主流品牌生产商及产品分析... 7 /p p   2.2.1厂商A... 7 /p p   2.2.2厂商B... 8 /p p   2.2.3厂商C... 10 /p p   2.2.4厂商D... 10 /p p   2.2.5厂商E... 11 /p p   2.2.6厂商F... 12 /p p   2.2.7厂商G... 12 /p p   2.2.8厂商H... 13 /p p   2.2.9厂商I... 14 /p p   2.2.10厂商J... 14 /p p   2.2.11厂商K... 15 /p p   第三章 高锰酸盐指数水质在线分析仪用户市场调研分析... 16 /p p   3.1高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位监测水质类型分布... 16 /p p   3.2高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位地域分布... 17 /p p   3.3高锰酸盐指数水质在线分析仪使用单位行业分布... 20 /p p   第四章 高锰酸盐指数在线分析仪典型用户采购行为分析... 22 /p p   4.1典型用户单位采购方式分析... 22 /p p   4.2典型用户单位购买渠道分析... 23 /p p   4.3典型用户单位采购关注因素分析... 24 /p p   第五章 高锰酸盐指数水质在线分析仪中标信息统计分析... 27 /p p   5.1中标公告中招标单位性质分布... 27 /p p   5.2中标公告中招标单位地区分布... 28 /p p   5.3中标时间分布规律... 29 /p p   第六章 高锰酸盐指数水质在线分析仪市场发展趋势... 31 /p p   第七章 高锰酸盐指数水质在线分析仪线上访问量统计分析... 34 /p p   7.1部分主流厂商连续三年pv和ip数据情况... 34 /p p   7.2部分主流厂商连续三年pv/ip数据情况... 36 /p p   第八章 总结... 39 /p p   欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/4e0612a4-c382-4b8e-8ad7-c34b89080ac3.jpg" title=" 绿· 仪社.jpg" alt=" 绿· 仪社.jpg" / /p p style=" text-align: center " 扫二维码加“绿· 仪社”为好友 及时了解更多有奖调研活动! /p
  • 精微高博“高性能氮吸附比表面及孔径分析仪”项目通过技术鉴定
    仪器信息网讯 2010年4月20日,受北京精微高博科学技术有限公司委托,中国分析测试协会组织相关专家对其“高性能氮吸附比表面及孔径分析仪”项目进行了技术鉴定。清华大学金国藩院士担任本次鉴定会主任,参加鉴定会的还有中国分析测试协会张渝英秘书长,中国分析测试协会汪正范研究员,北京钢铁研究总院胡荣泽教授,北京理工大学傅若农教授,北京燕山石化公司研究院刘希尧教授,中国石油大学赵震教授等十余位专家。 鉴定会现场 清华大学金国藩院士主持鉴定会 中国分析测试协会张渝英秘书长   “比表面积”是指每克物质中所有颗粒总外表面积之和,比表面积对于材料的吸附、催化、吸波、抗腐蚀、烧结等功能具有重要的影响。目前比较成熟的测定比表面积的方法是动态氮吸附法,已经列入国际标准和国家标准(如国际标准ISO-9277,美国ASTM-D3037,国家标准GB/T 19587-2004)。北京精微高博科学技术有限公司是比表面仪、孔隙率分析仪的专业生产厂家,成立于2004年,目前已经有300多个国内用户。   鉴定会开始,首先由该项目负责人北京精微高博科学技术有限公司董事长、北京理工大学钟家湘教授作“JW系列比表面及孔径分析仪研制报告”。钟家湘教授先介绍了JW系列比表面及孔径分析仪的研制背景:2000年实现了对直接对比法的操作机械化,并融入了计算机技术;2004年解决了氮气和氦气流量的精确控制等关键技术;2005年研制成功动态、常压、单气路孔径分析仪;2007年研制成功全自动动态氮吸附比表面仪;2008年研发了可以测试吸附等温线以及吸脱附滞后环的新方法;2009年研究成功动态阶梯法比表面测定新方法。最后,钟教授着重讲解了动态氮吸附BET比表面测定仪和静态容量法BET比表面测定仪的总体设计,抽气微调阀、真空系统、压力测试点精度控制等关键部件的技术创新以及所能够达到的技术指标。 北京精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授   之后专家严格审核了仪器的技术资料、权威机构的测试报告、科技查新资料、用户反馈信息等。在讨论和质疑环节中,各位专家就仪器的可靠性和稳定性、测试报告的规范性、相关标准的制定等问题与项目负责方进行了深入的交流和探讨,并提出了许多建设性意见。 现场考察仪器 JW系列氮吸附仪   最后,经各位专家充分讨论,一致达成以下鉴定意见:   1. 北京精微高博科学技术有限公司先后研发成功:动态氮吸附BET比表面测定仪、动态常压单气路比表面及孔径分析仪、静态容量法BET比表面测定仪、静态容量法比表面及孔隙度分析仪等两大系列十余种机型,国内外用户已超过300家,为我国氮吸附仪的发展做出了贡献   2. 在动态氮吸附仪的研制中,采用了精密且快速的流量调节系统、准确的定量氮气自动切入系统和无污染真空预处理系统等技术,新开发的动态可测吸脱附曲线和滞后环的方法以及动态阶梯法BET比表面测定仪均达到了国内外先进水平   3. 在静态容量法氮吸附仪的研制中,创造了独有的微型精密微调装置、双级真空系统、以及测试压力点精密控制的软硬件系统,使仪器的控制精度达到国际先进水平,在T-图分析及微孔测试分析方面,已取得突破,填补了国内的空白   4. JW系列氮吸附仪,包括动态和静态两个系列,经过国家计量部门采用比表面在8m2/g-80m2/g的标准样品的检测时,比表面的测试重复性精度±1%,总孔体积和平均孔径的测试重复性精度±1.5% ,达到了国际先进水平 测试速度优于国内外同类仪器的水平   5. JW系列氮吸附比表面及孔径分布测定仪是自主创新与现代技术集成,具有我国自己的特色和自主的知识产权,总体上达到了国内领先水平,部分指标达到了国际先进水平。   鉴定委员会一致同意通过鉴定,希望今后进一步提高产品的性能指标,完善产品的功能,尽快占领国内外市场。   关于北京精微高博科学技术有限公司   北京精微高博科学技术有限公司,以北京理工大学为技术背景,是北京科委批准的高新技术企业,专业生产氮吸附比表面仪及孔径分布(孔隙率)分析仪。公司设有专门的技术研发部门,销售及售后服务部门,在上海设有分公司,为客户提供高品质的产品及高效的服务是公司首要宗旨。   精微高博在中国比表面积及孔径测试仪领域独具特殊优势,是中国最大的氮吸附仪研制、生产、销售的厂家,是中国动态氮吸附BET比表面和孔径分布测试仪的原创者和开拓者。精微高博作为国产仪器的代表,与国外仪器一起参与了国家标准物质比表面标定的200余种样品的测试,产品经计量院出具的检测报告证明了测试精度高,重复性好,达到国际先进水平,完全可代替进口,与国外仪器相比,还具有质优价廉的优势。
  • 《中国总有机碳分析仪(TOC)市场调研报告(2016版)》发布
    p   仪器信息网市场研究中心自2004年开始,对科学仪器技术及市场情况进行跟踪调查,凭借强大的用户数据库、专家库资源和专业化团队,相继发布大量市场研究报告,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。报告推出以来,受到广大业内人士的关注。 /p p   《中国总有机碳分析仪(TOC)市场调研报告(2016版)》内容包含了TOC分析仪在中国的主流品牌及其销售情况、价格分布、用户分布(地域、领域及单位性质)、TOC分析仪的氧化技术、检测技术和配件技术的发展和应用情况、近三年新产品推出情况和特点、主要行业的相关政策和标准解读等内容。 /p p   为完成本报告,仪器信息网市场研究中心采用了多种调研方式,包括公开资料收集、业内专家咨询、调研问卷等多种形式。其中为了解中国市场TOC分析仪的用户分布、相关应用等信息,仪器信息网发起了网上调查问卷,对TOC分析仪的用户进行了调研,共收集有效问卷200余份,用户来自环境、石油/化工、制药等多个行业。 /p p   本报告共计31页(正文26页),图(表)13个,欢迎感兴趣的仪器厂商及用户来电洽谈购买事宜,价格:8,000 元(仪信通会员),12,000 元(非仪信通会员)。 /p p   咨询电话:010-51654077转销售部 /p
  • 雷尼绍发布全新RA802药物分析仪
    雷尼绍发布全新RA802药物分析仪。RA802药物分析仪是用于药物配方分析的紧凑的台式拉曼成像系统。它易于使用,能提供丰富的化学信息。RA802药物分析仪详细视频介绍请参见:http://www.renishaw.com.cn/zh/ra802-pharmaceutical-analyser--39680RA802专为制药行业设计,能够快速获得化学组分分布的详细信息。带有独特的Live Track TM 焦点追踪技术,无需样品制备过程,以让人难以置信的速度,有效地分析凹凸不平、弯曲、粗糙平面。RA802具有满足药物分析特定挑战的功能性,使您更有效地分析药物配方。 - 无需使用者干涉,就能够分析多个药片 - 无需样品制备;适用于测量片剂、粉剂、颗粒剂、液体和喷雾剂 - 不存在样品被改变或被污染的风险 - 可观察到3D表面数据上被赋予的信息丰富的化学成像 - 易于使用,各种背景的使用者都可方便使用,而性能不损失
  • 《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》正式发布
    p   仪器信息网产业研究部特别推出中国分析仪器中标信息分析系列报告,将每月搜集到的中标信息汇总统计分析,旨在为仪器公司制定市场、销售策略提供一定参考。 /p p   《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》统计了2018年1月1日到12月31日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。 /p p   由于有些单位中标信息公示渠道单一、公示内容不完整、公示方式不正规等一系列问题,完全地将国内所有的中标信息统计在内是不可能的,然而统计学中,科学的抽样调查同样能说明问题,因此《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》分析结果对仪器公司发展规划,前景预估等市场行为同样具有重要的参考意义。 /p p   同已发布的2017年分析仪器中标信息统计分析相比,2018年中标总金额增加了4.94%。在不同单位类型中,A1的采购金额居首。在不同应用市场中,B2的采购金额居首。在地区分布中,广东、C3、D4是2018年的仪器采购大省,这与2018年上半年的排名情况一致。更多详细信息请阅读报告具体内容。 /p p   报告主要内容包括:各省份中标金额及占比、采购单位类型及采购金额占比、不同行业仪器采购情况,质谱、色谱、光谱类仪器采购情况分析,及按金额排名前50名的采购包明细等。 /p p   报告目录 /p p   第一章 中标总体情况概述 1 /p p   1.1不同年份中标总金额对比分析 1 /p p   1.2不同应用领域中标总金额对比分析 1 /p p   1.3科学仪器潜力行业市场分析 3 /p p   1.4不同类型单位中标总金额对比分析 5 /p p   第二章 中标金额地区分布及重点地区分析 7 /p p   2.1不同省份的中标金额及所占比例 7 /p p   2.2重点地区不同性质单位中标金额占比 11 /p p   2.3不同地区中标金额增长幅度对比 15 /p p   第三章 采购单位类型及采购金额分布分析 18 /p p   3.1采购单位类型及采购金额占比 18 /p p   第四章 中标仪器应用领域分析 22 /p p   4.1中标仪器应用领域及中标金额占比 22 /p p   第五章 质谱、色谱、光谱类仪器采购情况 25 /p p   5.1质谱类仪器采购情况 25 /p p   5.2色谱类仪器采购情况 26 /p p   5.3光谱类仪器采购情况 28 /p p   第六章 总结 31 /p p   附录:中标金额前50名采购包明细 32 /p p   报告节选 /p p style=" text-align: center "    strong 第一章 中标总体情况概述 /strong /p p    strong 1.1不同年份中标总金额对比分析 /strong /p p   据2018年中标统计数据显示,2018年公开发布的国内分析仪器中标总金额为***元,相比2017年的***元,增长了4.94%。与此同时,2018年招中标的包数总计为***,与2017年相比减少了***。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/531fc667-b7da-45e0-b44b-d6c81144e0b0.jpg" title=" 图1.jpg" alt=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图1.1近三年中标总金额和增长率 /p p    strong 1.4不同类型单位中标总金额对比分析 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/0df90332-eb0e-4289-892a-42bb863bbab0.jpg" title=" 图2.jpg" alt=" 图2.jpg" / /p p strong /strong /p p style=" text-align: center "   图1.3 2017与2018年不同类型单位中标总金额和增长率 /p p   根据图1.3可以看出,2018年***的仪器采购金额与2017年相比增幅最大,同比增加了***。其次为***和***,同比增长率分别为***和***。采购金额降幅最大的为***,降低了***。 /p p   现象原因分析...... /p p style=" text-align: center "    strong 第二章 中标金额地区分布及重点地区分析 /strong /p p    strong 2.1不同省份的中标金额及所占比例 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/74e705de-45c9-4a12-b764-ce61fb29a8ae.jpg" title=" 图3.jpg" alt=" 图3.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图2.1 2018年各省份中标金额比例 /p p   具体省份的数值描述和原因分析...... /p p style=" text-align: center "    strong 第三章 采购单位类型及采购金额分布分析 /strong /p p    strong 3.1采购单位类型及采购金额占比 /strong /p p   统计结果显示,大专院校是2018年分析仪器的采购大户,比例高达***。其次是***,占比为***。详情见图3.1。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/5b6a1a5a-8d5a-466d-aba5-153900c314aa.jpg" title=" 图4.jpg" alt=" 图4.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图3.1 2018年采购单位类型及金额占比 /p p style=" text-align: center "    strong 第四章 中标仪器应用领域分析 /strong /p p    strong 4.1中标仪器应用领域及中标金额占比 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/83f589c6-6c2f-4cb2-bac6-ce5325af878d.jpg" title=" 图5.jpg" alt=" 图5.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图4.1 2018年不同应用领域中标金额占比 /p p   从图4.1可以看出,2018年**领域中标金额占比居首,为*** **领域中标金额占比第二,为*** 再次是**领域中标金额占比***,位列第三。 /p p   附录:中标金额前50名采购包明细 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/2c2085c9-b190-4036-bfb5-36437a364b0c.jpg" title=" 附录.jpg" alt=" 附录.jpg" / /p p   更多内容详询报告: a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=171" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 《2018年分析仪器中标信息统计分析报告》 /span /a /p
  • “100家国产仪器厂商”专题:访比表面及孔径分布测试仪专业制造商- 精微高博
    为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”;2009年7月3日,仪器信息网工作人员走访参观了中国氮吸附仪的开拓者、比表面及孔径分布测试仪专业制造商-北京精微高博科学技术有限公司,精微高博公司总经理古艳玲女士、总工钟家湘教授热情接待了仪器信息网到访人员。   北京精微高博科学技术有限公司,以北京理工大学为技术背景,是北京科委批准的高新技术企业,专业生产氮吸附比表面仪及孔径分布(孔隙率)分析测试仪。      精微高博公司总经理古艳玲女士、总工钟家湘教授   钟家湘教授首先介绍到:“中国动态氮吸附仪研制历史要追溯到上世纪70-80年代,如当时中科院化学所与北分厂研制ST-03比表面与孔分析仪、中科院大连化物所研制BC-1比表面仪等代表了我国第一代动态氮吸附仪,但是由于技术上不很成熟、以及没能持续创新,未能在市场上普遍推广应用。”随着超细粉体,特别是纳米材料的发展,对于粉体材料表面特性的表征与测量越来越重要,比表面及孔径分布分析测试仪的需求日益增大,北京精微高博承担起这份重任。   早在2000年,精微高博公司学术带头人、北京理工大学知名材料专家钟家湘教授主持完成新型动态氮吸附仪样机的研制,开创了二十一世纪中国氮吸附仪的新局面;历经二年时间的技术积累,2003年,JW-04型氮吸附比表面测试仪成功推向市场;   2004年,精微高博研制成功动态BET比表面仪,填补了国内空白,在BET测试方法上开始与国际接轨;   2005年,研制成功动态常压单气路孔径分析仪,实现了动态氮吸附仪在技术与应用上的重大突破,至此,精微高博公司形成了具有完全自主知识产权的动态氮吸附仪完整的系列产品。   为了追赶国际先进水平,在努力研发动态氮吸附仪的同时,精微高博一直关注国际上静态容量法比表面及孔隙率的发展,经过近两年的努力与千百次实验,2007年中国独有的静态容量法比表面积及孔径分析测试仪JW-BK和JW-RB系列研制成功,其性能已经达到国际先进水平,钟教授评价说:“这标志着中国比表面积及孔隙率分析测试仪的技术水平步入国际先进行列;精微高博的成功,完全是坚持走自主创新道路的结果。”   另外,精微高博多年来一直参与中国比表面积和孔隙率分布标准的技术讨论,参加了国家比表面标准物质研制的标定工作,尤其在2008年,精微高博被遴选为参加“国家比表面标准物质标定测试”唯一国内生产厂商。      JW-RB系列静态容量法BET比表面仪      JW-BK系列静态容量法比表面及孔径分析仪      JW-004A型动态氮吸附BET比表面仪      JW-K型动态比表面及孔径分析仪      仪器调试现场   古艳玲总经理充满自信的说:“我们的研发核心技术团队由教授、博士、硕士、高工及各种配套专业人才组成,以富有朝气的年轻人为主,在理论研究深度、自主研发能力、设计制造水平、解决实际问题能力等方面,在中国是首屈一指的。”   “另外,我们建立起完善的产品质量控制体系和售后服务体系,在不断完善现有产品同时,根据客户需求反馈,积极研究开发材料物性测试相关新设备,并为我们的用户提供测试整体解决方案。”      访谈现场   目前,精微高博公司生产的氮吸附仪产品在国内用户数量逐年增长,用户群覆盖国家建筑材料认证中心、北京建筑材料科学院检测中心、北京大学、中国科技大学、华东理工大学、武汉大学、四川泸天化集团有限公司、深圳比亚迪股份有限公司、河北风帆股份有限公司、宁夏东方铝业股份有限公司等国内400余家企事业单位;从2006年底开始,公司新型孔径分布测试仪,已经走出国门,远销波兰、日本、伊朗、南非、巴西、蒙古、朝鲜等国家。   附录1:北京精微高博科学技术有限公司   http://jwgbcn.instrument.com.cn   http://www.jwgb.cn/   附录2:精微高博公司总工程师——钟家湘教授简介   钟家湘,北京理工大学材料系教授,历任教研室主任、材料科学研究中心副主任、校学术委员会委员等,曾任中国材料研究学会第一、二届副秘书长;   发表专著6册,学术论文70余篇,科研成果曾获中国科学院科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、机械委科技进步二等奖、北京理工大学科研成果奖等;   从1998年开始,主要从事纳米材料应用开发,先后主持技术研发项目12项,大部分已经实现产业化,并取得发明专利三项。
  • 美国康塔仪器公司发布最新一代全自动比表面积和孔径分析仪 ---- NOVAtouchTM 系列
    2014年12月2日美国康塔仪器公司自豪地宣布,全自动比表面积和孔径分析仪NOVAtouchTM 系列问世,它的快速气体吸附系统代表着NOVA系列的最新一代。NOVAtouchTM提供了更高分析通量和更简便的操作方法,它和其扩展的LX 型系列可搭载最多四个样品分析站和五个进气口,可以高效的满足客户的分析要求。 NOVAtouchTM 具备快速,高效,符合人体工程学的设计理念,它的一个突出特点是装有全彩可视触屏设备,通过此设备可以进行样品脱气条件和分析条件的设置,并且实现分析数据的实时观测。得益于此,NOVAtouchTM可以独立操作,也可以用TouchWINTM 应用软件(搭载21 CFR Part 11)的计算机进行远程控制。仪器集成样品脱气站,同时提供步进加热方法。杜瓦瓶保温时间的延长,使长时间不间断精确测试样品吸附/脱附等温线成为可能。并且,先进的液位控制装置装备最新一代液位探头,可使其同时具备液氮和液氩冷浴液位的探测功能。 该系列仪器能够在不降低用户体验和测试能力的前提下,充分满足实验室日益增长的分析要求。在独立P0传感器、回填气传感器以及扩展的脱气功能(四个脱气站可同时程序化真空脱气),而且扩展的NOVAtouch-LX机型可以为QC/QA实验室、R&D部门等提供有力的高通量测试支持和精确的比表面积和孔径分布结果。 标准机型NOVAtouch突出特点:使用简易:全新外观设计和可触屏幕界面可触屏幕免去了额外配置计算机的需求实时的测试图像和数据可以直接控制或通过局域网远程遥控支持多语言(包括英语,德语,中文等)节省空间(集成脱气装置和保护罩)具有专利的无氦NOVA模式测定死体积性能加强:可以同时测试4个样品专用的饱和蒸汽压(P0)分析站专用的回填或流动气输入口5个进气口最多4个样品同时进行程控脱气分步程控加热方法精密性与准确性:通过保温性能更好的杜瓦瓶延长可分析时间更灵敏和耐用的液位控制装置自主开发的快速分析模式压力传感器精确度<0.1%A/D转换器信号分辨率达到24 bit 应用:催化剂,陶瓷,碳材料,能源材料,药物,沸石,金属-有机框架,介孔分子筛。 欲了解更多详情,请垂询美国康塔仪器公司北京代表处。电话: 800-810-0515
  • 丹东百特出口德国的12台激光粒度分布仪踏上征途
    春华秋实,丹桂飘香。对辛勤耕耘者来讲,金秋的十月注定是一个繁忙又充满收获的季节。经过国外用户为期半年的严格测试,丹东百特仪器有限公司制造的产品——Bettersize3000Plus激光图像粒度粒形分析仪,在与多个国际品牌粒度仪同台竞技中脱颖而出,在某跨国公司集团采购中顺利中标。10月15日,经过严格检验的12台Bettersize 3000Plus激光粒度粒形分析仪整齐列队,带着百特人的智慧和信心,踏上了出口德国的、奔赴海外的旅途。Bettersize3000Plus是丹东百特在激光粒度仪中增加显微图像系统形成的粒度粒形二合一分析系统,既能测粒度又能测粒形,其优越的性能受到国内外用户的好评和瞩目。自2018年起,这种性能优良颗粒分析仪先后出口到德国、美国、俄罗斯、法国、巴西、比利时、韩国、捷克等十几个国家,用户包括非金属矿粉体材料、电池材料、陶瓷、水泥、土壤、大学、研究机构等。这次批量出口的12台仪器,将最终分配到美、欧、亚等多家工厂,标志着百特激光粒度仪进入国际主流市场。Bettersize 3000Plus激光图像粒度粒形分布仪采用斜入射双镜头专利技术,结合前向、侧向和后向散射光探测技术,实现了全角度散射光的探测,加上采用的大功率短波长偏振光源,是一种性能卓越的激光粒度仪。其中显微成像系统采用高性能消色差物镜、远心镜头和高速摄像机,成像清晰,即拍即得,又是一种显微图像粒形分析仪。仪器的测试范围达0.01-3500μm,并且准确性和重复性好、分辨力高、操作简便。Bettersize 3000Plus激光图像粒度粒形分析仪之所以得到国内外用户的青睐,是因为它有许多独特的功能。一是能通过显微图像系统准确捕捉D100(即最大粒径),弥补了常规激光粒度仪无法测试D100的缺憾;二是在测粒度的同时能得出粒形参数,如长径比、圆形度等,一机多用;三是能测量样品的折射率,保证了粒度测量准确性;四是具有“一键操作”功能,只要点击“自动测试”按钮,系统就能自动测试、自动进水、自动排水、自动消泡、自动清洗等。集这些“绝招”于一身的仪器,被跨国公司选中就是自然而然的事了。丹东百特是致力于颗粒测试技术研究和仪器制造26年,百特仪器在国内外市场保有量超过20000台,是世界粒度粒形仪器市场保有量最多的品牌之一,为制药、化工、涂料、农药、食品工业等行业带来粒度控制、粒形研究、粉体特性评价等全方位的解决方案。多年来公司获得73项专利和21项软件著作权,并有一百余项仪器制造专有技术,具有完全自主知识产权和产业化体系。丹东百特通过持续创新和诚信经营,提升了中国品牌在国际科学仪器市场中的地位,展现了中国粒度仪器大步走出国门、走向世界的新形象。
  • 全自动ICP-MS分析法助力建设分布式检测平台
    4月19日,第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2019)的检验检测产业峰会上,核工业北京地质研究院副总工程师兼分析测试研究中心主任郭冬发老师发表了《基于物联网的分布式检测平台及其应用实践——基于ICP-MS技术的全自动分析法》的大会报告,带来最新前沿ICP-MS技术应用分享,引爆全场。郭老师在报告中指出,针对目前分析人员面临的实验室标准化差异,检测方法不统一以及人、试剂、实验室之间存在差异性等难点与痛点,提出建设检测仪器自动化、数据智能化处理的分布式检测平台,为在场嘉宾重点介绍了基于ICP-MS技术的全自动分析法。全自动ICP-MS分析系统是由杭州谱育科技发展有限公司(以下简称”谱育科技“)自主研发智造的,系统采用自动消解技术与先进的ICP-MS分析方法相结合,一键式实现了从样品消解到分析全过程自动化操作。该系统由分析模块、全密闭自动消解模块、可配置石墨或者微波消解、全自动加酸、定容模块、自动进样及控制系统组成。系统高度自动化、智能化,将实验员从手工实验重复劳动中解放出来,使其有精力投入到数据质控、数据综合评价分析等更重要的事情中去,引领了全球仪器发展的新潮流。目前该系统已完成大气、水、土壤重金属分析国标方法的验证,完全满足分析要求,获得市场积极反馈和用户好评。谱育科技将继续砥砺前行,始终坚持以客户需求推动技术创新,让谱育智造更好地助力建设分布式检测平台,打造未来智能实验室。
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