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生化工艺检测仪

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生化工艺检测仪相关的论坛

  • 生化检测仪器主要应用

    生化检测仪器在医药上主要用来检测人体生化指标,如 1.肝功类   GPT/ALT(谷丙转氨酶) ALP(碱性磷酸酶) Alb(白蛋白)   GOT/AST(谷草转氨酶) T-Bil(总胆红素) CHE (胆碱脂酶)   TTT (麝香草酚浊度) D-Bil(直接胆红素) FB(纤维蛋白原)   NH3 (血氨) TP(总蛋白)   2.肾功离子   BUN(尿素氮) K(血清钾) Na(血清钠)   Cr(肌酐) Fe(血清铁) Ca(血清钙)   UA(尿酸) Mg(血清镁) Cl(血清氯)   CO2-Cp(二氧化碳结合力) Zn(血清锌) P(血清磷)   血糖血脂 T-CHO(总胆固醇) HDL-C(高密度脂蛋白胆固醇)   TG(甘油三脂) LDL-C(低密度脂蛋白胆固醇)   GLU(血糖)   心肌酶谱   CK(肌酸激酶)   LDH(乳酸脱氢酶)   GOT(谷草转氨酶) 等

  • 核酸蛋白检测仪应用和原理

    核酸蛋白检测仪是层析分析的主要装置,核酸蛋白检测仪配上层析柱、恒流泵、部分收集器、层析谱分析系统(根据需要选配)和电脑打印设备即构成一套完整的核酸蛋白检测仪分离层析系统。它是当今从事生命科学研究、药物测定、化工、食品科学及医学研究等行业的现代分析实验仪器。核酸蛋白检测仪分析系统广泛用于工业、农业、科研和大专院校的科学研究和教学实验。其原理是根据物质(样品)对紫外光有明显吸收的特征,实现对样品成份含量比对分析,以便进行样品蛋白、核酸物质识别检测和含量测定。在生化分析、环保科学、食品研究、毒理研究、新药开发等领域中对核酸、蛋白检测、纯化和提取提供了一种独特的分析手段。

  • B3500c TOC检测仪在石化企业化工装置区冷凝液 TOC 监测中的应用

    在浙江省某大型炼化一体化企业中,对于化工装置区冷凝液的TOC(Total Organic Carbon,总有机碳)监测尤为关键。冷凝液的TOC含量直接影响到是否可以将冷凝水再循环使用或是必须进行排放处理,这不仅关系到工艺生产过程的实时把握,还涉及到冷凝液回用的控制与优化。然而,现场部分回水中可能含有来自化工生产装置的难降解有机物和挥发性有机物,使得传统UV法TOC分析仪的测量结果难以与实验室数据相符,导致数据可靠性的问题。针对上述挑战,哈希公司推出的B3500c在线[url=https://www.hach.com.cn/product-categories/codfenxiyi]TOC分析仪[/url]以其独特的技术优势和高准确性,在此石化企业化工装置区的冷凝液TOC监测应用中大放异彩。B3500c在线TOC分析仪通过采用先进的二阶段高级氧化法(TSAO),有效地解决了传统UV法在处理含有苯环结构的碳氢化合物以及挥发性有机物方面的不足。B3500cTOC检测仪的应用,不仅提高了冷凝液TOC监测的准确性和可靠性,而且通过其双通道进样系统的自动切换功能,实现了两路凝液TOC分析的高效并行,大幅提升了监测工作的效率。同时,该仪器的VOC检测功能能够灵敏、快速地检出挥发性有机物,进一步确保了监测数据的全面性和准确性。此外,客户对B3500cTOC检测仪的另一个重要评价是其维护的便利性和经济性。在进行了一个月的实验室数据比对后,由于B3500c所提供的双通道数据均表现出高准确性和可靠性,客户决定将该点位TOC的比对频次由每月一次降低至每季度一次,显著降低了维护成本和比对工作量。同时,由于B3500c的载气需求量小,能够在原有防爆分析小屋内进行安装改造,节省了安装空间并降低了载气费用。综上所述,哈希公司的B3500c在线TOC分析仪在石化企业化工装置区冷凝液TOC监测中的应用展现了其卓越的技术优势和实际应用价值。通过提供准确可靠的监测数据,B3500c不仅助力石化企业有效控制和优化冷凝液的回用过程,还为企业节约了大量的运维成本,体现了哈希在水质监测领域的专业实力和对客户需求的深刻理解。

  • 高精度亚硝酸盐检测仪检测项目有哪些

    高精度亚硝酸盐检测仪主要用于检测和分析不同样本中的亚硝酸盐含量。具体来说,其检测项目主要包括但不限于以下几种情况:  食品检测:可检测肉食品、肉类食品水果罐头、蔬菜水果、酱腌菜、鲜肉类食品、鱼类、食盐、饮料、各种坚果及药草等食品中的亚硝酸盐成分。这对于确保食品安全,防止食品中亚硝酸盐含量超标对人体健康产生危害具有重要意义。  环境监测:除了食品外,亚硝酸盐检测仪还可用于监测土壤、水体等环境样本中的亚硝酸盐含量,评估环境污染情况。  化工生产:在化工生产过程中,亚硝酸盐检测仪可用于检测工业原料中亚硝酸盐的含量,以优化生产工艺,确保产品质量。  此外,一些高智能全项目多通道食品安全综合检测仪器除了能检测亚硝酸盐外,还能检测其他食品添加剂和有害物质,如二氧化硫、双氧水、硝酸盐、山梨酸、糖精钠、甜蜜素等。这些仪器还具备果蔬中农残留、病害肉诊断、重金属含量以及食用油脂检测等功能。  请注意,不同型号和品牌的高精度亚硝酸盐检测仪可能具有不同的检测项目和功能,具体检测项目还需根据仪器说明书和实际需求进行选择。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151517329623_250_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 炭黑吸油计-吸油值检测仪器

    现如今炭黑材料应用于很多场合,轮胎生产和橡胶工业的二氧化硅等炭黑物质的使用及融合都需要炭黑材料,可以说炭黑是轮胎行业及橡胶行业生产等领域不可缺少的催动剂和检测原材料。  如今炭黑工业的成熟发展,汽车轮胎、橡胶合成、钢铁工艺等行业也逐渐变得成型。为了提高各个领域的产品质量,炭黑检测的合格率和产品的质量度成为了各个工业率先考虑的问题。,在科技领域,炭黑检测主要以一下几个领域进行检测,如:炭黑吸油值,炭黑吸碘值,炭黑硬度分析等,他们都是检测炭黑结构的主要组成部分。  随着科技的发展,炭黑吸油值检测仪器--炭黑吸油计的诞生,可以更好的提高产品的质量度。炭黑吸油计作为炭黑结构和橡胶橡塑和成的重要国际标准,逐渐呈现在化工企业领域和炭黑生产企业当中。在炭黑领域发展当中,来自德国Brabender炭黑吸油值检测仪器——C型炭黑吸油计能够在符合国际检测标准ASTMD2414/D3493文件的前提下,准确的检测出炭黑结构数据和碳黑分子数据,帮助更多的人完成炭黑吸油值检测仪器的数据的收集和产品的改革,让其在更多的产品成为“领头羊”。  德国Brabender炭黑吸油值检测仪器不仅是国际标准炭黑结构分析的专业仪器,还是世界标准检测炭黑吸油值检测仪器中的特色产品,所以,在整个炭黑吸油值检测仪器的主要特色当中。  作为世界标准炭黑检测仪器,德国Brabender炭黑结构分析仪——C型炭黑吸油计是经过德国炭黑检测实验室准确检测的仪器设备,在世界领域炭黑结构分析仪也逐渐成为了炭黑橡胶工业生产的主要检测仪器,被化工企业所知晓。

  • 【分享】二氧化氮检测仪的特征及用途

    二氧化氮检测仪是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。二氧化氮检测仪结构体积小巧,具有重量轻、防水、防尘、防爆、防震的功能,具有高精度、高分辨率、响应迅速的优点。 二氧化氮检测仪采用电化学传感器,具有极好的灵敏度、较高的准确度和出色的重复性;采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高;二氧化氮检测仪采用特殊材质及工艺,不易磨损、易清洁,具有防高浓度气体冲击的自动保护功能,自动跟踪零点、满量程、温度补偿;采用模块化设计,具有维护方便的特点。 二氧化氮检测仪能够测量相关的温度、湿度、VOC的浓度,可以控制设备以保证优良的生活环境,二氧化氮检测仪广泛使用于冶金、电厂、化工、石油、石化、、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。

  • 【我们不一YOUNG】生化需氧量(BOD)在线监测仪校准方法研究

    [font=&][color=#666666]本文介绍了基于紫外-可见光谱法原理的生化需氧量(BOD)在线监测仪的基本结构和工作原理,明确了监测仪的计量特性,确定了校准环境条件、测量标准、校准项目和校准方法,并对监测仪的关键性能指标的示值相对误差进行不确定度评定。同时,对不同监测仪进行试验验证。结果表明:该监测仪性能指标设置科学合理,且校准方法具有可操作性。[/color][/font]

  • 小麦大米大豆水分检测仪优点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407100936230499_4164_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  小麦、大米和大豆作为我们日常饮食的重要来源,其品质直接影响到我们的健康。水分含量是判断这些农产品品质的关键指标之一。因此,一款高效、准确的水分检测仪对于确保农产品质量至关重要。下面,我们将继续探讨小麦大米大豆水分检测仪的优点。  首先,这款水分检测仪具有高度的准确性和稳定性。通过采用先进的传感技术和算法,它能够快速、准确地检测出小麦、大米和大豆中的水分含量。同时,其稳定性和可靠性也得到了广泛认可,即使在长时间、高频次的使用下,也能保持稳定的性能。  其次,这款水分检测仪的操作简便,易于上手。它采用了人性化的设计,使得用户无需复杂的培训即可轻松掌握操作方法。同时,检测仪还配备了清晰的显示屏和直观的操作界面,使得用户可以快速读取检测结果,并做出相应的处理。  此外,这款水分检测仪还具有广泛的适用性和灵活性。它不仅可以用于检测小麦、大米和大豆等农产品的水分含量,还可以应用于其他领域,如食品、化工、制药等行业的水分检测。同时,检测仪还支持多种检测模式和参数设置,可以根据不同用户的需求进行灵活调整。  最后,这款水分检测仪还具有良好的耐用性和维护性。它采用了高品质的材料和先进的生产工艺,使得其具有很高的耐用性和抗腐蚀性。同时,检测仪还配备了完善的维护体系,包括定期保养、故障排查和维修服务等,可以确保用户在使用过程中得到及时的帮助和支持。  综上所述,小麦大米大豆水分检测仪具有准确性高、稳定性好、操作简便、适用性强、耐用性好和维护方便等优点。这些优点使得它在农产品品质检测领域得到了广泛的应用和认可。

  • 研制波长色散法测油品和化工产品中低含量的硫的检测仪器

    求助:寻找技术专家或者相关单位研制波长色散法测油品和化工产品中低含量的硫的检测仪器,专利或技术转让也可简单描述:我公司希望找人开发波长色散法测油品、化工产品中低含量的硫、氯等元素。如有相关专利或技术也可转让。 技术指标。1、S≤0.1ppm以下 Cl≤0.4ppm以下。 预期经济效益:国外(美国XOS)目前市场价格为70万元人民币左右,日本的同类产品价格为人民币40万元左右,预计研制成功后,年销量大概在50台到100台之间,单位销售价格约为20万元人民币左右,估计销售额1000万~2000万之间,利润大概在300~500万之间。

  • 固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    [color=#990000]摘要:差示扫描量热(DSC)和调制式扫描量热(MDSC)技术在复合材料固化工艺研究中应用十分广泛,但无法应用于固化过程的在线实时监测。为解决固化过程在线监测难题、提高固化工艺优化效率和实现仿真计算的准确考核,需要在差示扫描量热技术基础上开发低价、简便、高效和实时的新型热分析技术。本文介绍了近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析这些研究的特点和不足,并提出了后续工作的技术方案。[/color][color=#990000]关键词:固化工艺、固化过程、固化度、差示扫描量热、DSC、调制式差示扫描量热、MDSC、MTDSC、比热容、热扩散系数、导热系数[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#cc0000]1.问题的提出[/color][/b] 在复合材料研究过程中,需要对固化工艺进行研究和优化。而在复合材料生产过程中,为保证复合材料成品质量及生产的可重复性,理想方式是对复合材料固化过程进行实时在线监测,确保固化过程中各部分充分固化、累积残余应力和温度非均匀性引起的应变尽可能小、控制复合材料固化温度避免热降解以及降低完全固化的总时间。为了实现固化工艺研究和优化以及固化过程的实时在线监测,需要针对材料固化过程中可监测的物理量,并结合固化过程中出现的物理化学反应特性,采用相应准确有效的测试技术。在固化工艺中,当前常用来判断固化是否完成的直接准则是最能表现固化反应的固化度,但在固化工艺研究和固化度监测方面面临着以下三方面的技术难题需要解决:(1)现有扫描量热技术测试样品小,测试结果与实际生产现场有差异 目前用于研究固化工艺最有效的手段是差示扫描量热(DSC)技术以及灵敏度和精度更高的调制式扫描量热(MDSC)技术,树脂供应商大多采用这两种技术提供树脂固化度信息。这两种技术的局限性是测试样品量很小,与实际固化过程中的产品尺寸和形状有巨大差异,扫描量热技术测试得到的固化工艺过程和参数很难在实际固化工艺中直接使用,还需要进行大量固化工艺优化研究工作。(2)现有扫描量热技术无法应用于在线实时监测 由于基于热动力学原理,并且可以与固化工艺具有完全相同的温度、压力和气氛变化过程,目前的各种扫描量热技术作为最成功的热分析技术,可以说是完美解决了微量样品层面的热分析问题,为固化工艺研究和优化、为固化工艺仿真计算研究提供了准确的基础数据。但目前热分析技术的最大局限性是无法推广应用到产品生产现场,无法采用扫描量热技术对固化过程进行在线实时监测,无法对固化工艺研究和仿真模拟结果进行快速的在线实时验证。(3)现有在线监测技术无法达到扫描量热技术的准确性,未达到实用水平 尽管扫描量热技术无法推广应用到生产现场,但为了满足复合材料研制和生产需要,近些年来开发了许多新技术来进行固化过程的实时在线监测。这些技术大多采用间接方法,而且种类繁多,主要分为光纤法、超声法、电学法和热学法。尽管这些方法都证明了其在监测固化过程中的有效性,但也存在局限性,还都无法替代扫描量热技术的有效性,每一种方法只能监测部分参数,在使用时需要根据具体条件进行选择评估,而且这些测试方法目前大多还都停留在实验室研究阶段,还未看出具有多大的市场使用前景。[b][color=#cc0000]2.解决方案[/color][/b] 综上所述,为了准确了解固化中的吸放热过程、实现固化工艺设计、快速准确寻找最佳固化工艺过程,并能对整个固化过程进行实时在线监测,就需要在扫描量热技术的基础上,开发新的测试技术并应用到实际固化工艺中,所开发的新技术方案主要包括以下几方面内容: (1)首先要解决大尺寸规则形状样品或材料的热分析测试问题,即在各种大尺寸的板状、柱状和球型模具/样品和构件上实现扫描量热测试功能,这相当于把DSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (2)解决材料热物理性能测试问题,即在DSC比热容测试能力基础上,增加了在整个固化过程中的热扩散系数和导热系数的连续测量能力,在得到固化特性的同时得到复合材料传热特性,这相当于把MDSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (3)最终要解决单样品热分析测试技术问题,一方面要避免像DSC和MDSC那样需要同时进行参考样品测试,另一方面还要避免使用传统热物性测试中那样长时间稳态一维热流测试形式,而是需要仅采用温度传感器测量模具/样品和构件内外的温度和热流变化,并在与固化工艺相同的升温、恒温和降温的动态过程中,同时测量得到多个热物理性能参数,如热扩散系数、热焓、比热容和导热系数,最终得到固化度等相应的固化工艺参数。[b][color=#cc0000]3.本文目的[/color][/b] 上述解决方案是当前复合材料固化度监测及固化反应动力学研究的发展方向,对复合材料研制和生产有着重大意义,特别是热分析技术在固化工艺和固化过程中的应用研究方面,很多研究机构和学校都开展了研究工作,但并没有取得实质性进展,基本还停留在实验室探索阶段。本文将介绍近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析各种研究的特点和不足,为后续的技术攻关提供参考。[b][color=#cc0000]4.温度调制型DSC:MDSC技术[/color][/b] 经典的DSC技术可以测量微小样品比热容随温度的变化特性,由此常用于固化反应动力学的研究和分析,但无法测量样品的热扩散系数和导热系数,因此采用DSC技术无法对固化过程中的热传递进行研究,无法了解材料内部的温度分布,进而使得无法进行固化工艺的优化。另外,传统的DSC对于微量样品的微弱吸热和放热还是不能提供足够高的灵敏度和精度。 为此,结合传统的Angstrom技术,在DSC技术基础上开发了温度调制型DSC(MDSC)技术,即在以往DSC测试的温度变化曲线上叠加了温度调制波,由此大幅度提高了测量灵敏度和测量精度,同时还实现了热扩散系数的测量。 目前,MDSC技术已经非常成熟,并有相应的商品化测试仪器,如图4-1所示。很多研究机构采用MDSC仪器对固化过程中的热传递进行研究,如侯进森等人对碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中不同纤维方向上的导热系数进行了测量。[align=center][color=#cc0000][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141816583388_7031_3384_3.png!w690x230.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 MDSC测量原理和测试仪器[/align] 尽管MDSC已经具有很高的测量精度和灵敏度,但这种技术复合材料固化工艺研究和在线监测中的应用十分有限,主要因为以下原因: (1)样品量太小,很难保证样品对复合材料的代表性; (2)测试模型假设被测样品始终处于温度均匀状态,这就造成MDSC测试模型无法放大应用到大尺寸样品和固化部件的热分析测试; (3)与DSC一样,MDSC同样需要结合参考材料同时进行测量,这也限制了这种技术的实际应用; (4)为了保证MDSC技术中规定的边界条件,在被测样品周围需要配备复杂的配套装置,这在固化工艺现场根本无法实现。[b][color=#cc0000]5.固化过程的其他热分析技术研究[/color][/b] 到目前为止,固化过程中其他热分析技术的研究,主要侧重于对恒温固化过程中热物理性能变化过程的测量,重点是测量热扩散系数的变化规律,然后用不同阶段的热扩散系数来表征固化度C,即:[align=center][img=,690,57]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817455522_5587_3384_3.png!w690x57.jpg[/img][/align] 式中,B、A和D分别是液态、随时间推移和完全固化状态下的热扩散系数值。[color=#cc0000]5.1. Friis-Pedersen等人的研究工作(2006年)[/color] 较早尝试将DSC热分析技术推广应用到复合材料固化过程在线监测的是德国的Friis-Pedersen等人,他们模仿MDSC技术进行了初步的研究工作。在他们的研究中,模仿MDSC同样采用了Angstrom测量原理进行定点温度交变调制,模仿MDSC仪器结构搭建了一套经典的Angstrom法薄板热扩散系数测量装置,如图5-1所示,可以测量薄板材料(面积为100mm×100mm,厚度约为3mm)在不同恒定温度固化过程中热扩散系数的变化过程,并由此热扩散系数变化过程来表征复合材料固化度特性。[align=center][color=#cc0000][img=,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817271162_7843_3384_3.png!w690x226.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-1 试验装置示意图[/color][/align] 尽管采用了已知热扩散系数的硼硅酸盐玻璃对此测量装置进行了测量误差考核,并标称测量误差小于3%,但从文献报道来看,整个装置简陋,重复性测量结果偏差很大。特别是对于低粘度未固化树脂以及厚度的变化情况测试会有很多问题。 Friis-Pedersen等人还分别采用两种DSC仪器分别对微量样品的比热容进行了测量,并结合上述装置测量得到热扩散系数和密度计算得到了导热系数,通过对比证明了固化度与热扩散系数和导热系数的变化密切相关,采用热扩散系数来表征固化度甚至在灵敏度上更优于比热容。 尽管Friis-Pedersen等人的研究工作比较简易,测量误差也较大,但在采用热物理性能参数来表征固化度方面进行了积极的探索,并获得了初步的结果,证明了采用热扩散系数来表征固化度是一种切实可行的技术途径,并具有显著特点。[color=#cc0000]5.2. Rudolph 等人的研究工作(2016年)[/color] 为了实现固化过程的在线监测,基于经典的Angstrom法薄板热扩散系数测试技术,德国的Rudolph 等人搭建了一套更简易的试验装置来测量环氧树脂固化过程中的热扩散系数变化,并基于上述固化度的定义来对固化过程进行表征。 装置的测量原理基于经典的Angstrom法,如图5-2所示,不同之处在于温度的调制不是传统的正弦波,而是采用了三角波,相应的热扩散系数测量公式则采用了参数估计算法获得。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818091906_4688_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-2 基本思想是假设一维热流,评估两个温度信号之间的差异。a)样品描绘,b)顶部和底部温度信号[/color][/align] 为模拟在线固化过程,Rudolph 等人搭建的试验装置模仿了真空袋成型工艺,如图5-3所示,被测环氧树脂样品尺寸为直径29mm、厚度不超过3mm,样品装在外径为30mm、高度为4mm的铝制料盒内。试验参数中设置了温度振荡周期长度为4分钟,振荡幅度被设置为2K。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818230117_8499_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-3 实验装置:1)隔离试验箱;2)温度控制器;3)用于温度测量和控制的PC机;4)测量放大器;5)室温显示;6)带有温度传感器的样品;7)铝块;8)珀尔帖元件;9)散热器[/color][/align] 采用这套试验装置,分别在不同温度下进行了固化过程中的热扩散系数测试,热扩散系数转换为固化度后的结果如图5-4所示。[align=center][color=#cc0000][img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818383568_7396_3384_3.png!w690x519.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 在不同温度下测量热扩散系数推断出环氧树脂的固化度[/color][/align] 通过上述Rudolph 等人的工作,至少可以看出以下几方面的优缺点: (1)再一次证明了热扩散系数作为固化度评价参数的有效性; (2)对于板材结构的复合材料固化过程,可以用很简易的装置就可以实现固化度的在线监测,特别是仅采用单面加热和厚度方向双点测温的方式,就可以在线实时对整个固化过程的固化度变化进行测试表征,这已经非常接近实用化水平。 (3)出于测试方法需要,样品加热采用的是单面加热三角波温度调制方式,这种加热方式显然不符合常规固化工艺线性加热模式,增加了在线监测设备的复杂程度。同样,这种测试结构并不适合低粘度液体以及厚度变化的固化过程。 (4)Rudolph 等人的工作实际上为今后的实用化研究奠定了一个基础,这种单面加热方式完全可以拓展到常规固化工艺中的线性加热模式,即只需采用一个温度传感器测量板材中心位置在固化过程中的温度变化,就可以实现板材固化过程的在线实时监测。 沈阳航空航天大学的卢少微等人出于对巴基纸(Buckypaper)作为温度传感器在固化工艺在线监测中的应用研究,借鉴了上述Rudolph 等人的工作,直接在真空袋固化工艺中研究固化度与巴基纸的电阻温度系数关系。尽管直接采用温度传感器在线监测固化过程的有效性十分有限,但他们对巴基纸的研究不失为给今后固化工艺中使用的温度传感器增加了一种可选性。[color=#cc0000]5.3. Struzziero等人的研究工作(2019年)[/color] 上述研究工作基本都是基于板材固化工艺的在线热扩散系数测试测试方法,但这些水平结构的固化过程并不适合流动性较强的低粘度液体树脂的固化过程监测,而且监测过程中样品厚度会发生变化而带来测量误差。为了提高材料的适用性,Struzziero等人采用了柱状结构的传热模型报道了在线固化监测的研究工作。 Struzziero等人研究的测试方法还是基于经典的Angstrom技术,在定点温度下交变调制加热温度来测量得到热扩散系数。设计的测量装置包括一个带冷却管的铜块,其中心有一个圆柱孔用于容纳直径为7mm、壁厚为1mm、高度40mm的空心铜管。该装置如图5-5所示。[align=center][color=#cc0000][img=,690,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818568815_9052_3384_3.png!w690x223.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-5(a)实验装置;(b)截面图;(c)俯视图[/color][/align] 液体树脂倒入铜管,然后用软木塞封闭。软木塞在其中心有一个开口,以允许放置在中心的热电偶接触树脂。然后将铜管插入铜块的圆柱形孔中,两块隔热板放置在铜块的上下两侧,一根柔性电热丝缠绕在冷却管周围。铜块温度由温度控制器调节加热软线上的功率进行控制而产生周期性的变化。由于树脂的热惯性,在树脂区域中心测量的温度是相位滞后的周期性曲线,树脂和铜温度的周期性变化信号如图5-6所示,通过相位差的测量可以得到相应的热扩散系数。[align=center][color=#cc0000][img=,600,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141819092006_7113_3384_3.png!w690x405.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-6 树脂区域边界和中心的温度变化[/color][/align] 每次测试前,树脂在铜管中的填充量为四分之三左右,用软木密封封闭,并放置在铜块中。随后,外径0.5mm的测量热电偶探针穿过软木塞密封件的中心开口,使热电偶敏感区位于树脂的几何中心位置。在测试过程中,铜块温度调制所采用的幅度为1℃、一个调制周期为4分钟。Struzziero等人采用搭建的测量装置对三类材料进行了测试,第一类是非固化材料甘油作为该方法的考核;第二类包括一种脱气、预混合、单组分树脂,专门设计用于树脂传递模塑工艺的环氧树脂RTM6和另一种为灌注应用设计的低反应性单组分液态环氧树脂890RTM;第三类是采用液体增韧环氧树脂的双组分系统,用于缠绕和拉挤成型的XU3508/XB3473。 Struzziero等人用上述装置测量了上述材料不同温度下的热扩散系数,并采用MDSC进行了比热容测量和固化表征,同时还建立了相应的固化动力学模型,由此来进行相应的对比和验证。 通过甘油的导热系数测量验证了与文献值相差约为8%,需要注意的是这个偏差是包含了测量装置热扩散系数测量误差和MDSC比热容测量误差的合成误差。 Struzziero等人在此测量装置上开展了大量研究,在此就不再详细介绍。总之,Struzziero等人的工作再一次有效证明的热扩散系数表征固化过程的有效性,同时还证明了测量液体热固性塑料固化过程中的热扩散系数方面是可靠的,测量精度由树脂区域中心热电偶放置的精度控制,要求位置精度为0.5mm以将测量误差限制在3%以下。固化环氧树脂的导热系数测试结果显示出对固化度的线性依赖增加和对温度的反向线性依赖,所得结果可以根据声子输运解释为固化材料中的主要热载体。实验装置测量结果可用于生成材料表征数据,这些数据是建立固化模拟所需的精确导热本构模型所必需的。 Struzziero等人的工作最重要的是验证了固化过程中热扩散系数和导热系数变化的准确测量,热扩散系数和导热系数的获得可以更可靠地预测热梯度、放热现象和缺陷,如残余应力,有助于提高固化工艺预测的整体精度。另外,Struzziero等人的圆柱体测试结构,从测试模型上已经完全接近于实际固化工艺,而且还可以进行各种形式的推广应用。[b][color=#cc0000]6.分析[/color][/b] 上述研究工作基本上都是模仿MDSC而采用了Angstrom技术,同时也证明了测量得到的热扩散系数和导热系数完全可以用于固化评价。由于加热方式的复杂性,使得这种Angstrom技术还是无法应用到实际复合材料固化工艺中的在线监测,还只能停留在样品级别的应用。为了真正在复合材料固化工艺中采用热分析技术实现在线监测,依阳公司通过前期的大量研究,做出如下分析: (1)基于MDSC发展历史做出的分析:在DSC测试过程中,由于样品量小,样品的吸热和放热量以及热流信号都十分微弱,而Angstrom温度交变测试是一种灵敏度和精度很高的技术,因此MDSC采用了Angstrom技术实现了灵敏度和精度的大幅度提高,并同时实现了热扩散系数测量,结合已经具有的比热容测试能力,MDSC可用来测量导热系数。 (2)从实际固化工艺做出的分析:在产品生产固化工艺中,产品尺寸普遍较大,吸热和放热量以及热流信号普遍都较大,从信噪比分析来看根本无需高灵敏度的Angstrom技术。另外,在实际固化工艺设备上也很难实现Angstrom技术要求的温度交变调制。 (3)从热扩散系数测试技术做出的分析:尽管上述研究文献报道都是基于交变的Angstrom技术,但不采用这种交变技术,只通过加热变化过程也能准确测量出热扩散系数,而这种加热变化过程与固化工艺中的加热过程完全相同。这也就是说在现有固化工艺设备和固化加热过程中,通过工件中单点温度的测量,可以准确得到整个固化过程中的热扩散系数变化。 (4)从比热容测试技术做出的分析:DSC和MDSC的强大之处在于可以对热流进行测量,从而量化得到吸热和放热变化过程,其技术关键是采用了参考材料的对比测试,这也是限制DSC技术推广应用于在线热分析的主要障碍。这个主要障碍目前也有解决途径,就是设法将参考材料等效到现场固化工艺加热装置上,从而可以具备DSC的所有测试能力。[b][color=#cc0000]7.总结[/color][/b] 通过上述研究文献综述和分析,针对固化工艺研究和固化过程在线监测,可以描绘出这样一个技术愿景: (1)因为都是基于升温和降温过程,可以将差示扫描量热(DSC)技术等效到固化工艺设备上,只通过简单增加相应的温度传感器等,就基本可以实现MDSC的大部分功能,至少能具备热焓、比热容、热扩散系数和导热系数的测试能力,实现高效的固化过程在线监测。 (2)这是一种单点测温和基于一维传热的测试技术,可以应用在各种尺寸和形状的复合材料固化工艺中,造价极低使用便捷,单点植入式温度传感器对复合材料整体性能影响小。 (3)随着分布光纤技术和巴基纸(Buckypaper)技术的发展,温度传感器可以采用分布式植入结构,将会更高效的进行固化工艺现场监测。[b][color=#cc0000]8.参考文献[/color][/b](1)王奕首, 李煜坤, 吴迪, et al. 复合材料液体成型固化监测技术研究进展. 航空制造技术, 2017, 538(19):50-59.(2)侯进森, 叶金蕊, 王长春, et al. 碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中的热导率测定. 复合材料学报, 2012(4):23-28.(3)Friis-Pedersen H H, Pedersen J H, Haussler L, et al. Online measurement of thermal diffusivity during cure of an epoxy composite. Polymer testing, 2006, 25(8): 1059-1068.(4)Rudolph M, Naumann C, Stockmann M. Degree of cure definition for an epoxy resin based on thermal diffusivity measurements. Materials Today: Proceedings, 2016, 3(4): 1144-1149.(5)Lu S, Zhao C, Zhang L, et al. Real time monitoring of the curing degree and the manufacturing process of fiber reinforced composites with a carbon nanotube buckypaper sensor. RSC Advances, 2018, 8(39): 22078-22085.(6)Struzziero G, Remy B, Skordos A A. Measurement of thermal conductivity of epoxy resins during cure. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136(5): 47015.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 分析实验室气体分析仪与气体检测仪不同

    1.仪器结构的不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。 4.完成测定全过程的操作方法不同 气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。 5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同 气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。 6.数据的准确度不同 气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。

  • 【原创】药品检测仪器大征集

    征集药品检测仪器,请版友多多出力,回帖送积分!回帖方式:常用药品检测仪器:化学药品专用检测仪器:生化药品专用检测仪器:中药专用检测仪器:药理毒理专用检测仪器:药材包专用检测仪器:药用辅料专用检测仪器:放射性药品专用检测仪器:抗生素药品检测仪器:微生物检测仪器:欢迎回帖,回帖质量不同得不同积分啊,加油,看各位版友的了!回帖要有质量啊,不能复制版友帖http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif

  • 蛋白质检测仪有什么作用

    云唐蛋白质检测仪是一种用于测定食品、生物样品等中蛋白质含量的仪器设备。它在食品科学、生物学、医学和生化等领域具有重要作用,以下是其主要作用:  食品质量控制: 在食品工业中,蛋白质是食品的主要组分之一,其含量影响着食品的口感、质地、营养价值等。蛋白质检测仪可以用于监测食品样品中的蛋白质含量,确保产品的质量稳定性和一致性。  生物学研究: 在生物学研究中,蛋白质是细胞功能和结构的重要组成部分。蛋白质检测仪可以帮助研究人员测定生物样品(如细胞提取物、血清等)中蛋白质含量,从而深入了解细胞的生物学特性和疾病机制。  医学诊断: 在临床医学中,某些疾病的发展可能会导致血清蛋白质含量的改变。蛋白质检测仪可以用于测定血液和尿液中的蛋白质含量,帮助医生进行疾病诊断和监测。  药物研发: 药物研发过程中,蛋白质的定量分析是评估药物效果的重要环节。蛋白质检测仪可以用于分析药物与蛋白质的相互作用,评估药物对蛋白质的影响。  生化实验: 在生化实验室中,蛋白质检测仪常用于定量测定蛋白质样品,用于分析实验数据和评估实验结果的可靠性。  环境监测: 在环境科学领域,蛋白质检测仪可以用于监测水体、土壤等环境中蛋白质的含量,从而评估环境质量。

  • 全自动农兽药检测仪检测用什么卡

    [size=18px]  全自动农兽药检测仪检测用什么卡,全自动农兽药检测仪在检测过程中,使用的卡片类型主要取决于其检测的具体对象和检测方法。一般来说,这类检测仪可能会使用到以下几种类型的卡片:  1. 农兽药残留检测卡  作用:用于快速检测农产品或食品中的农兽药残留。  特点:这些卡片通常包含有特定的生化反应试剂,能够与样品中的农兽药残留发生反应,从而产生可检测的信号。  使用方式:将样品与检测卡上的试剂进行反应,然后通过仪器读取反应结果,从而判断样品中是否含有农兽药残留以及残留量的大小。  2. 特定类型的检测试纸或卡片  例如,对于瘦肉精(如莱克多巴胺)的检测,可能会使用到专门的瘦肉精检测卡。  这些卡片针对特定的农兽药残留设计,具有更高的检测灵敏度和准确性。  3. 光电比色卡  在某些全自动农兽药检测仪中,可能会使用光电比色卡来辅助检测。  光电比色卡通过比较样品反应后的颜色与标准颜色之间的差异,来定量或定性分析样品中的农兽药残留。  注意事项  不同类型的全自动农兽药检测仪可能支持不同类型的检测卡或试纸。  在选择和使用检测卡时,需要确保其与检测仪的型号和检测要求相匹配。  检测卡的保存和使用条件也需要严格遵守说明书中的要求,以确保检测结果的准确性和可靠性。  高权威来源参考  虽然直接的高权威来源(如官方网站、专业机构报告等)可能未直接提及具体类型的检测卡,但根据行业经验和常识可以推断,全自动农兽药检测仪在检测过程中使用的卡片通常是针对特定检测对象设计的专用检测卡或试纸。这些卡片通过生化反应或光电比色等方式,实现对样品中农兽药残留的快速、准确检测。  结论  全自动农兽药检测仪在检测过程中使用的卡片类型多样,具体取决于其检测对象和检测方法。在选择和使用检测卡时,需要确保其与检测仪的型号和检测要求相匹配,并严格遵守说明书中的要求进行操作。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407161009418051_7723_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 氰尿酸检测仪是什么仪器

    氰尿酸检测仪是什么仪器

    [size=16px]氰尿酸检测仪是什么仪器氰尿酸检测仪通常用于测量尿液中的氰尿酸浓度。氰尿酸是一种有机化合物,它是尿液中的一种代谢产物,通常与痛风等疾病相关。氰尿酸检测仪是一种实验室仪器,用于定量测量尿液中氰尿酸的浓度,以帮助医生进行疾病诊断和监测病情。这些仪器通常基于化学分析原理或生化分析原理,可以自动化地进行样本的处理和测量。它们可以提供准确的氰尿酸浓度结果,有助于医疗诊断和治疗决策。不同型号的氰尿酸检测仪可能采用不同的技术和方法,但它们的主要目的是测量尿液中的氰尿酸浓度以监测患者的健康状况。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310943534961_4781_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 食用油检测仪可以检测什么

    食用油检测仪主要用于检测食用油的质量、成分和安全性,通常包括多种检测模块,可以对不同类型的食用油进行全面的检测和分析。具体来说,它可以检测以下几个方面:  物理参数:如食用油的密度、粘度、色泽、水份等,这些参数有助于判断食用油的品质和加工工艺是否正常。  化学参数:如食用油的酸价、过氧化值、碘值、不饱和脂肪酸等。这些参数反映了食用油的化学性质和营养成分,对于判断食用油的质量和稳定性非常重要。  污染物和添加剂:如食用油中可能含有的重金属、农药残留、抗氧化剂等污染物和添加剂,确保食用油的安全性。  微生物指标:如食用油中可能含有的细菌、霉菌等微生物,这些微生物可能对健康产生危害。  此外,一些高级的食用油检测仪还可以检测脂肪酸的组成,从而评价其营养价值和适用性 检测氧化稳定性,判断食用油的耐热性和使用寿命 以及检测色泽和透明度,这是食用油外观品质的表征,可能受到油脂变质或污染的影响。  综上所述,食用油检测仪是一个多功能、全方位的检测工具,能够为食品安全和质量控制提供重要支持。不过,请注意,不同的检测仪可能具有不同的功能和检测范围,因此在选择和使用时应根据具体需求进行考虑。同时,对于检测结果,应结合专业人员的分析和判断,以确保准确性和可靠性。

  • 拉曼检测仪有哪些作用

    拉曼检测仪有哪些作用

    [size=16px]  拉曼检测仪是一种分析仪器,利用拉曼散射现象来获取样品的化学信息。它可以在非破坏性和非接触的情况下提供有关样品的重要信息。以下是拉曼检测仪的一些主要作用:  分子结构鉴定:拉曼光谱可以提供关于样品中分子的化学结构信息。通过分析散射光谱,可以确定分子的键合情况、功能团和化学组成。  成分分析:拉曼光谱可以用于识别样品中的不同成分。这对于材料科学、药物研发、食品检测等领域都非常有用。  质量控制:在制药、化工和食品行业中,拉曼检测仪可用于监测产品质量,确保产品符合规格要求。  反应动力学研究:拉曼光谱可以用于监测化学反应的实时进展,从而帮助研究反应动力学和机理。  生物医学应用:拉曼光谱可用于生物体内的分子分析,例如药物分析、细胞成分分析和肿瘤检测。  材料表征:对于材料科学家,拉曼检测仪可用于研究材料的晶体结构、相变、应力分布等。  环境监测:拉曼光谱可以用于检测环境中的污染物,如水中的化学物质或大气中的气体。  药物分析:在制药工业中,拉曼光谱可用于药物的成分分析、质量控制和制剂特性的评估。  总之,拉曼检测仪是一种功能强大的分析工具,广泛应用于不同领域,以获取样品的化学、结构和成分信息。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309111111493798_8974_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 病害肉检测仪作用介绍

    病害肉检测仪作用介绍

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]病害肉检测仪作用介绍[/color][/font]  病害肉检测仪是一种专门用于检测肉类中病原菌和病毒等有害物质的检测仪器。它的作用主要包括以下几个方面:  检测有害物质:病害肉检测仪可以快速定量检测肉类中的微生物、毒素等有害物质,如组胺、细菌毒素等,从而判断肉类是否符合卫生标准。  监测食品安全:病害肉检测仪适用于食品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测,为政府卫生监管部门提供数据支持,方便其对食品安全进行监管。  保障消费者健康:通过检测肉类样品中的有害物质,病害肉检测仪可以帮助厂商提高生产工艺和生产标准,保证生产出的肉类产品使消费者无后顾之忧。同时,该仪器还可以有效防止病害肉进入消费领域,保证消费者的人身安全。  提高检测效率:病害肉检测仪采用集成化的设计,具有多个检测通道,可以同时检测多个样品,检测过程独立运行,互不干扰,提高了检测效率。此外,该仪器还可以直接与计算机相连,计算机可以控制仪器,降低了检测的人力成本,简化了检测和数据分析的过程。  总之,病害肉检测仪是一种非常重要的检测设备,可以对肉类中的有害物质进行准确的检测,保证消费者享用安全可靠的食品。随着人们关注健康及食品安全问题的不断增加,病害肉检测仪已成为食品加工企业和政府监管部门的必备装备,为保障消费者的健康和食品安全提供了有力保障。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402221121529808_6736_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 肉类检测仪是检测什么的

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  肉类检测仪是检测什么的,肉类检测仪主要用于检测肉类中的有害物质,包括但不限于以下几个方面:  残留农药和兽药:检测肉类中是否含有农药和兽药残留,以确保产品符合食品安全标准。  重金属:检测肉类中是否存在重金属,如铅、镉、汞等,以避免这些重金属对人体健康造成潜在危害。  抗生素残留:检测肉类中是否残留有抗生素,以确保肉类产品的合规性,并避免对人体的不良影响。  微生物污染:包括细菌(如沙门氏菌、大肠杆菌等)、霉菌和其他微生物的检测,以确保肉类的卫生状况,防止食品中毒等问题的发生。  瘦肉精激素类残留:如盐酸克伦特罗、沙丁胺醇等,这些物质对人体健康有潜在危害。  动物疫病类:如猪蓝耳病毒、猪瘟病毒等,检测这些病毒有助于确保肉类产品的安全性。  此外,肉类检测仪还可以检测食品添加剂,如二氧化硫、双氧水等,以及肉类的其他质量指标。这些检测有助于确保肉类产品的安全性,保障消费者的健康。  在技术上,肉类检测仪主要通过化学反应和光学原理来检测样品中的有害物质。当样品中的有害物质与试剂发生化学反应时,会产生特定的光学信号,通过这些信号可以确定样品中有害物质的含量。目前,肉类检测仪主要采用酶联免疫吸附法(ELISA)和质谱法(MS)等方法进行检测。  综上所述,肉类检测仪在食品安全领域扮演着至关重要的角色,是确保肉类产品安全、合规的重要工具。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404221124181752_153_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 果蔬肉类检测仪如何对菠菜进行检测

    果蔬肉类检测仪对菠菜进行检测的步骤如下:[list=1][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]样品准备[/font]:首先,需要采集菠菜样本。确保采集的样本具有代表性,能够反映整批菠菜的情况。将采集的菠菜样本进行适当的处理,如清洗、切碎等,以便进行后续的检测。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]试剂准备[/font]:根据检测仪的要求,准备所需的试剂。这些试剂通常用于与菠菜中的目标物质发生化学反应,以便进行检测。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]仪器开机与校准[/font]:将果蔬肉类检测仪开机,并按照说明书进行校准。确保仪器处于正常工作状态,以保证检测结果的准确性。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]样品检测[/font]:将处理好的菠菜样本放入检测仪的相应位置,按照仪器的操作指南进行操作。仪器通常会自动进行一系列反应和测量,以得出菠菜中目标物质的含量。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]结果读取与分析[/font]:检测完成后,仪器会显示出菠菜中目标物质的含量。根据仪器提供的标准或参考值,可以判断菠菜是否合格,以及目标物质的含量是否超标。[/list]需要注意的是,不同的果蔬肉类检测仪可能具有不同的操作方法和检测原理。因此,在进行菠菜检测之前,应仔细阅读检测仪的说明书,了解其具体操作步骤和注意事项。此外,为了保证检测结果的准确性,还应定期对检测仪进行维护和校准。通过使用果蔬肉类检测仪对菠菜进行检测,可以快速、准确地了解菠菜中目标物质的含量情况,从而为消费者提供安全、健康的食品。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403111438348316_2151_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 新一代双光束紫外检测仪

    新一代双光束紫外检测仪产品隆重上市一、双光束紫外检测仪研发的背景   双光束、单光束紫外检测仪都是液相色谱中的一种紫外检测仪,它是用来监视生物化学、分子生物学、制药、食品等行业在柱层析在分离分析时必不可少的设备,目前在市场中多数的产品为“核酸蛋白检测仪”该仪器基本上是七十年代生化所转让的产品,鉴于当时受技术水平、市场元器件等限制,因此虽试制成功,但还存在许多问题,如基线漂移、换档零点不准等,为此当时市场上虽有十几家生产厂家,但它们几乎是同一产品,同一面孔,同一性能,无法满足用户的需求。而进口的仪器如法玛西亚等价格昂贵。而国产的核酸蛋白检测仪却大大落后于市场,许多急待改进部分却很少有制造商厂家进行研究改造,20年来除了面目稍有改进,内部结构几乎不变。  不足之处:   1、该仪器光源,因为核酸蛋白检测仪器里用的是汞灯,它的特定谱线是253.7nm,而在生化等行业里检测核酸用的波长为260nm,在检测浓度高的样品中问题不大,但在进行少量宝贵样品中而浓度又比较稀的情况下,得出的结果偏差就大了。  2、在光电转换中核酸蛋白检测仪用的是光电倍增管,我们知道光电倍增管体积大,占地大,并且还需要高压电源支撑,高压电源稳定度直接影响到整个仪器稳定度,做的好不好非常关键,再加上光电倍增的暗流,随温度变化等不确定性,是造成仪器不容易做好根本原因之一,现在市场上进口仪器基本上都是用光敏二极管来做转换器,体积小(只有一只三极管之大),性能稳定,暗流小,如此先进的技术核酸蛋白检测仪却弃之不用。  3、现在市场上的核酸蛋白检测仪看上去具有254nm、280nm波长可测定,实质上在用254nm测定核酸时还可以(真正核酸测定是260nm),但在用280nm去测蛋白时,却有些牵强因为此时它们的能量很弱,进口的仪器在用汞灯作光源测蛋白时,它们280nm波长取得是采用荧光将254nm通过荧光转换为280nm,然后再用280nm滤光片取得280nm波长去检测蛋白的,而在国产核酸蛋白检测仪器中,因无此类技术(荧光粉有毒不好做,也没这门手艺)所以省去此道工序,就只能用280nm滤光片取得280nm波长。结果因为汞灯的特征谱线为254nm,280nm波长是该谱线的延伸段,与254nm相比光强度几乎是它的1/10,因此虽然用280nm滤光片但因254nm能量太强,它照样能透过滤光片进入测量系统,结果测出峰为:254nm、280nm波长的共同吸收峰,因此该种仪器如作教育工具还可以,在科研领域研究中,在制药行业中是非常非常不利的。  4、市场上核酸蛋白检测仪在线路设计上有问题,比如在无样品时灵敏度换档时在记录仪反映的基线会有很大变化,这样对操作者很麻烦,如果在监视过程中发现峰形太大或太小时,想要改变灵敏度得到合适峰时,因基线基准点变化,峰值就受影响,结果就不准确,在灵敏度>1OD时,仪器零点与记录仪零点偏差极大,以其无法工作。  5、现在市场上还有一种紫外检测仪器是用元素灯作为光源的,虽然该灯的谱长比较汞灯来说单色性较好,但元素灯寿命短,一般2000小时,不宜作为长时间监测,经常更换灯成本高。  另外市场上核酸蛋白检测仪基本上都是灵敏度换档时,不仅记录仪基线变,表头读数也会跟着变,实际上灵敏度换档对一个样品的浓度不会变化的,变的是记录仪峰值大小,浓度读数是恒定的。  鉴于看到市场上核酸蛋白检测仪存在种种问题,及它们给科研工作者、给制药业等行业带来不利后果,也为了填补国内空白,因此决定试制颇有难度的双光束紫外检测仪。通过生化所专业技术人员两年的研发新一代UV-DETECTORⅢ双光束紫外检测仪目前已推向市场,经各大院校、科研所、生物药业等单位应用证明,可达到LKB等进口仪器的同等效果。  二、双光束紫外检测仪与其他紫外检测仪的比较   1、紫外光源   双光束紫外检测仪用的光源为无电极放电灯,该灯在国内为空白,在国际上只有瑞典LKB公司生产,该灯通过专业人员查资料查文献,不断试制最终获得成功。  2、线路设计   双光束紫外检测仪的光电转换器用光敏二极管,这是跟上时代步伐要求,省去高压以及高压带来影响仪器不稳定因素。在线路上采用双光束形式,一路为样品光束,另一路为参考光束,参考光束转换为电压后,用来产生反馈,抑制光源随温度变化而引起的变化,这样整个机器稳定,不会像单光束那样因温度等影响,一路慢慢漂移不止。  3、温度控制   灯室采用恒温控制。众所周知,一般光源都会随温度发生变化,采用恒温形式不仅能稳定光源,还会延长灯的寿命,而且也适合仪器在冷室中长期使用。  采用无电极放电灯,体积小只有手指大小,起动灯源的供电部分用微波激发,整个激发光源板只有手掌大小,结构简单,功耗<3W,该灯寿命长,理论上100,000小时,说明书上保守写2万小时,可不关机长期连续使用,完全适合生化等领域长期监视,  双光束紫外检测仪特点:   1、仪器稳定时间短,开机后半小时内足以稳定。   2、仪器外壳设计防腐、防锈、美观、轻巧,市场上尚未见同类产品。   3、线路设计先进合理,除采用反馈等技术外,该仪器在改变灵敏度时,记录仪上的零点基线基本上保持不变,并且面板表上的读数不随灵敏度变化而变化,实验结果正确可靠。  4、因为光源采用无电极放电灯,各波长214nm、230nm、260nm、280nm、214nm、340nm等强度均匀,用滤光片取出波长,单色性好,不会给操作者、研究者等带来波长间互渗混乱效果。  与进口LKB公司仪器比较,我们采用了它们的先进技术,但又作了改进,像无电极放电灯,它们260nm、280nm要用2个滤光片,2个灯来获得,而我们只要用一个灯就可获得5个波长,这样可适应不同人需要,应用范围更广。进口仪器不设面板表,而我们采用面板表这样更直观,并随时从表头上获得监视样品信息,甚至仪器不接记录仪也可用,双光束紫外检测仪比进口仪器更稳定,尤其在高灵敏度区域内。

  • 过氧化苯甲酰检测仪应用行业

    过氧化苯甲酰检测仪应用行业

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311130930291566_8442_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  过氧化苯甲酰检测仪是一种用于检测过氧化苯甲酰的仪器,常用于工业生产过程中。下面将介绍过氧化苯甲酰检测仪的应用行业。  1. 化工行业:过氧化苯甲酰在化工行业中应用广泛,如合成橡胶、合成塑料、粘合剂、涂料、胶粘剂等。在这些生产过程中,过氧化苯甲酰作为一种引发剂和交联剂,能够提高产品的性能和稳定性。因此,过氧化苯甲酰检测仪在化工行业中具有重要的作用。  2. 制药行业:过氧化苯甲酰在制药行业中也得到广泛应用,主要用于合成抗生素、药物中间体等。在这些生产过程中,过氧化苯甲酰作为一种氧化剂和催化剂,能够影响药品的疗效和安全性。因此,过氧化苯甲酰检测仪在制药行业中也具有重要的作用。  3. 食品行业:过氧化苯甲酰在食品行业中也得到应用,主要用于面粉、油脂等食品的保鲜和增白。在这些产品中,过氧化苯甲酰能够提高食品的口感和外观品质。但是,过氧化苯甲酰的使用也可能会对人体造成危害,因此需要对其含量进行严格控制。过氧化苯甲酰检测仪在食品行业中也具有重要的作用。  4. 其他行业:除了以上几个行业,过氧化苯甲酰检测仪还应用于纺织、皮革、橡胶等行业中。在这些生产过程中,过氧化苯甲酰能够提高产品的质量和性能,但同时也需要注意其使用安全和环保问题。  总之,过氧化苯甲酰检测仪的应用行业非常广泛,涉及到化工、制药、食品等多个领域。在这些行业中,过氧化苯甲酰检测仪都发挥着重要的作用,保障生产安全和产品质量。  ?  ?

  • 农药残留检测仪检测方法分类

    农药残留在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、 水产品中以及土壤和水体中的现象;农药残留是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒 代谢物、 降解物和杂质的总称。农药残留检测仪检测方法分类有:1、试纸法2、酶抑制率法3、酶联免疫法4、薄层色谱法5、光谱分析6、色谱分析最快捷的农药残留检测方法纸片法:CSY-N12便携式农药残留测定仪是根据国标方法---速测卡法(纸片法)而专门设计的仪器。主要用于水果、蔬菜、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测,特别适用于各级食品安全检测机构现场执法使用,便携式农药残留检测仪还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。仪器检测原理:采用单片机对温度和时间等参数进行控制,配合生化反应对蔬菜、水果等食品的有机磷和氨基甲酸酯类农药进行半定量检测。生化反应原理:速测卡中的胆碱酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有抑制作用,使催化水解后的显色发生改变。因此,根据结果颜色的深浅,即可判断样品中有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。

  • 病害肉检测仪功能有哪些【云唐】

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405201010594644_8693_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  病害肉检测仪,作为现代食品安全领域的得力助手,其功能可谓多种多样,全面且高效。在保障公众健康、维护市场秩序方面,它发挥着不可或缺的作用。  首先,病害肉检测仪的核心功能之一是快速准确地检测肉类中的病原菌和病毒。这些有害微生物常常潜藏在肉类中,难以肉眼察觉,却对消费者的健康构成严重威胁。通过高精度的检测技术,病害肉检测仪能够在短时间内识别出这些病原体,为食品安全监管提供有力支持。  此外,该仪器还能检测肉类中的污染物质,如农药残留、重金属超标等。这些污染物质同样对消费者的健康构成潜在威胁。病害肉检测仪通过科学的检测手段,能够及时发现这些污染物质,确保肉类产品的安全性。  同时,病害肉检测仪还具备检测肉类新鲜度的功能。新鲜度是衡量肉类品质的重要指标之一,对于保障消费者的饮食安全至关重要。通过检测肉类中的生化指标,如挥发性盐基氮、组胺等,病害肉检测仪能够准确判断肉类的新鲜程度,为消费者提供可靠的购买依据。  除了以上核心功能外,病害肉检测仪还具备高效、便捷的特点。它采用了现代化的操作界面和智能化的数据处理系统,使得检测过程更加简便易行。工作人员只需将肉类样品放入检测仪中,仪器便能自动完成检测并输出结果,大大提高了检测效率。  综上所述,病害肉检测仪以其多样化的功能、高效的检测手段和便捷的操作方式,成为了现代食品安全领域的重要工具。它不仅能够保障消费者的饮食安全,还能够促进肉类市场的健康发展。随着科技的不断进步和应用的不断推广,相信病害肉检测仪将在未来发挥更加重要的作用。

  • 有效氯检测仪应用范围

    有效氯检测仪应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312080935209286_9676_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  有效氯检测仪是一种用于检测溶液中氯离子浓度的仪器,其应用范围广泛,可以应用于多个领域。下面将介绍有效氯检测仪的应用范围及其在不同领域中的应用特点。  1. 水处理行业  水处理行业是有效氯检测仪应用最为广泛的领域之一。在自来水厂、污水处理厂、游泳池、工业用水等场所,有效氯检测仪可以用于检测水中的余氯含量,以确保水质的安全和卫生。余氯是水处理中非常重要的指标之一,可以有效防止水传播疾病和保障公共健康。因此,有效氯检测仪在水处理行业中得到了广泛应用。  2. 食品行业  食品行业中有效氯检测仪也具有广泛的应用。在食品加工过程中,为了防止食品污染和保证食品的安全性,需要检测食品中的余氯含量。有效氯检测仪可以快速准确地检测出食品中的余氯含量,为食品生产过程中的消毒和清洗提供参考。同时,在饮用水和饮料生产中,也需要使用有效氯检测仪来检测水中的余氯含量,以确保饮用水的安全。  3. 医疗保健行业  在医疗保健行业中,有效氯检测仪也有着广泛的应用。例如,在血液透析过程中,需要使用有效的氯消毒剂对透析器和血液管道进行消毒。此时,通过使用有效氯检测仪可以快速准确地检测出消毒液中的余氯含量,从而确保消毒效果和病人的安全。此外,在口腔护理、手术器械消毒以及医疗器械清洗等方面,也需要使用有效氯检测仪来确保消毒液的浓度和效果。  4. 环保领域  环保领域也是有效氯检测仪的重要应用领域之一。在污水处理、水体监测、工业废水处理等环保工程中,需要使用有效氯检测仪来监测水体中的余氯含量。这有助于评估水体的卫生状况和水质的安全性,为环境保护工作提供科学依据。  5. 化工行业  在化工行业中,有效氯检测仪也有着广泛的应用。例如,在生产次氯酸钠、漂白粉等含氯化合物时,需要使用有效氯检测仪来监测产品的质量。此外,在化学实验室、制药等领域中,也需要使用有效氯检测仪来检测化学药品中的余氯含量,以确保实验结果的准确性和药品的安全性。  总之,有效氯检测仪的应用范围非常广泛,可以应用于水处理、食品、医疗保健、环保和化工等多个领域。不同领域的应用特点也不尽相同,但有效氯检测仪都可以为其提供快速、准确的余氯检测结果,从而保障公共健康和安全。

  • uv法在线检测仪还能在市场上存活多久

    [url=http://zwxl2009.taobao.com/][b][color=#000000][size=4]仪器的基本测量原理[/size][/color][/b][/url][size=4]基于污水中的有机物对紫外线的吸收。工作过程是在流动的样品池中充满要测量的污水,发光光源发出强烈的紫外光通过样品池到达半透反射镜将光束一分为二,一路光(工作光束)直射到光电元件,另一路光(参比光束)照到另一光电元件,工作光束和参比光束的工作波长不同,污水对其光学能量的吸收也不同,在线测量的CODuv值与CODCr值是有差别的,CODuv值只是反映了污水样品中综合污染物对紫外光产生特征吸收的测量值,这个CODuv值必须溯源成CODCr值,才能评价水样被还原性污染物污染的程度。因此,要实现对污水处理厂出水排放口的还原性污染物的污染状况在线监控,就必须将综合性污染物对紫外特征吸收所产生的信号转换成反映CODCr值信号,真正实现对污水排放口所排污水COD受污状况的在线监控。2、应用效果分析从上述六个技术指标的测试结果看,UV法在线COD监测仪监测数据的精密度指标相对标准偏差为0.81%,而根据《水和废水监测分析方法》第四版水质监测实验室质量控制指标[3]中国标重铬酸钾法在250mg/L左右的浓度范围精密度只要求小于10%,虽然方法差异决定了UV法测量精密度大大高于重铬酸钾法,但足可以说明UV法在线COD监测仪的应用能够满足高要求的测量精度。UV法在线COD监测仪在零点和量程漂移上的表现也是比较出色。零点漂移绝对值1.58mg/L,这对于国标重铬酸钾法检出限为5 mg/L的指标优异了2倍多,同样在1000 mg/L浓度测量的量程漂移,也只有1.99%,这也明显优于国标重铬酸钾法在同样浓度范围测量准确度±5%的室内相对误差要求。对UV法在线COD监测仪与国标重铬酸钾法在方法比对上的数据进行分析会发现,对同一个样品检测两次的相对误差,UV法在线COD监测仪都要比国标重铬酸钾法优异一些。由于UV法在线COD监测仪测量示值本身就是用国标重铬酸钾法测量的结果进行校准而来,所以其分析结果相对误差很小,最大相对误差才5.5%。从UV法在线COD监测仪工作原理上看,UV法还具有明显适于应用在线监控的特点。首先UV法的紫外吸收过程在数秒中便可完成,数据处理器具有快速的数据处理速度,加上样品池的冲洗时间,1分钟左右便可完成一个测量过程,这是其它COD测量方法不可比拟的优点;其次UV法双波长测量对水样具有的干扰可以进行补偿测量并在结果中进行扣除,基本上不需要对水样进行预处理;监测过程不用标准物质校准,定期运用国标重铬酸钾法测量的待测样品调校转换系数,实现低费用在线运行。这些鲜明的特点正是在线监控实现的前提条件。3、UV法在线COD监测仪应用的局限性分析虽然UV法在线COD监测仪可以实现快速、准确、经济的在线监控,它的测量工作原理也决定了它致命弱点,使它在应用上受到了很大的限制。一个地区人口、饮食生活习惯具有相对的稳定性,一般的变化不会导致城市生活污水主要污染物基体的改变。而且城市生活污水还具有大水量,水质稳定的鲜明特点。经过生化污水处理工艺处理后水质基体更加稳定,这种稳定的水质条件正是UV法在线COD监测仪的工作要求,从而使它在城市污水处理厂出水COD监控的应用,在各项技术指标上的表现都非常优异。因为UV法在线COD监测仪示值溯源CODCr值的实现是通过待测水样作为标准物质来实现的,也就是说,通过这种待测水样校准的UV法在线COD监测仪只能适宜监控这种待测水样,或者是与这种待测水样基体变化不大的水样,否则的话,通过待测水样调校的转换系数会有差别,水样基体变化越大,其转换系数差别也越大。这是因为不同的水样基体对紫外吸收具有不同的吸收系数,何况COD代表的是多种还原性污染物体现的综合污染指标,不同的水样类型就有不同的还原性污染物类别。工业废水的鲜明特点是,废水排放集中,不仅表现在废水浓度随生产工艺变化而产生较大差异,就是废水中污染物的主要污染物质也会随生产工艺、作业时间的变化而产生较大的变化。通常的工业废水水量相对较少,一旦废水中出现高浓度集中排放时,工业废水的抗浓度冲击能力差,从而容易引起排放水水质变化。这时UV法在线COD监测仪的调校系数已经失效,在线监测仪的示值数据已经不能代表排放水COD的污染状况,从而也会失去在线监控的效用。4 、结论UV法在线COD监测仪在实现对城市污水处理出水快速、准确、经济的在线监控时表现了良好的性能,测试精密度、零点漂移、量程漂移性能指标甚至可以和实验室内COD分析媲美。由于在线监测仪本身示值的定值由国标方法得来,所以在线监测仪和国标方法测试COD的比对结果也呈现出很好的一致性和稳定性,在线得到的数据能够表征污水处理厂出水COD污染物的污染状况。同时分析指出了UV法在线COD监测仪应用的局限性弱点,由于其示值溯源应用待测水样作为标准,使其监控对象也就局限于作为标准的待测水样,承受冲击负荷能力低。基于上述原因,UV法在线COD监测仪将很难承受千变万化的工业污水冲击,使其应用受到明显的限制。需要交流的可以到我小店看看,都是些闲置的配件。有需要的可以联系,价格可以商量[/size]。[url=http://zwxl2009.taobao.com/][b][color=#000000][size=4]http://zwxl2009.taobao.com/[/size][/color][/b][/url]

  • 3PE管道防腐层检测仪器介绍

    3PE防腐(熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层防腐)是目前最为常见的管道防腐技术和管道防腐结构之一,也是最近几年我国从国外引进的先进的管道腐蚀防腐工艺。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(环氧粉末FBE>100um) 中间层为胶粘剂(共聚胶,170—250μm) 面层为挤塑聚乙烯(pe约2.5~3.7mm).防护层总厚度约1.8-3.7mm.  3PE管道防腐结构各组成部分作用:环氧粉末形成连续的涂膜,与钢管表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能 与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性.中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂.共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结 而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能.聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用."  3pe防腐钢管的优点:防腐层结构牢固,经久耐用;污染较小,是一种环保的防腐材料;施工工艺简单,易于操作,可行性高;3pe结构耐腐蚀性能强,可以使用几十年;耐低温性较好,物理化学性质较为稳定;防腐蚀可靠性高;3pe防腐钢管的缺点:原材料成本相对较高。  3pe防腐层检测仪器:3pe施工和验收过程中常用到的检测仪器有电火花防腐层检测仪(又称电火花防腐层检漏仪),涂层测厚仪和红外线测温仪等等  [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检漏仪[/url]原理及方法  金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。  电火花检测仪用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。

  • 农兽药残留检测仪检测依据

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  农兽药残留检测仪检测依据,农兽药残留检测仪的检测依据主要包括以下几个方面:  一、检测原理  生化反应与物理检测技术结合:农兽药残留检测仪的核心原理是利用抗原与抗体的特异性结合反应来检测样品中的农兽药残留。通过固相酶联免疫吸附法(ELISA)或类似的生化方法,使酶与抗体或抗原发生特异性结合反应,并在反应过程中产生特定的信号,如光信号或电信号,这些信号可以被仪器检测并转化为可读的数据。  光谱学原理:利用紫外可见光谱(UV-Vis)、红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)等技术,通过测量样品对光的吸收、散射、发射等性质来研究和识别物质。  色谱学原理:常用的色谱技术包括[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url](GC)和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC),通过分离样品中的化合物并测定其相对含量,实现农兽药残留的定性和定量分析。  质谱学原理:通过测量物质的质荷比(m/z)来研究其分子结构和组成,确定目标物质的分子量和结构。  二、检测方法  酶抑制法:基于农药对乙酰胆碱酯酶的抑制作用,通过测定酶的活性变化来检测农药残留。该方法具有快速、简便、低成本等优点,适用于现场快速检测。  免疫分析法:利用抗原和抗体的高度特异性反应,对待测样品中的农药进行定性或定量分析。该方法具有高灵敏度、高选择性、低成本等优点,适用于大量样品的快速筛选。  光学检测法:包括光谱法、荧光法、化学发光法等,通过对待测样品中农药分子在特定波长下的吸收、反射、散射等特性进行分析,实现对农药残留的定量或定性检测。  质谱法:基于质荷比对农兽药残留进行定性和定量分析,具有高精度和高灵敏度。  三、检测标准  对于肉类新鲜度的农药残留标准,一般设定如下:  残留总量:通常设定为20毫克/千克。  允许残留物质:包括氯霉素、四环素、呋喃西林、红霉素、苯霉素、门冬氨酸、福尔马林、磺胺类等。  危害性农药残留:包括氯胺酮、卡那霉素、克洛硝腈、硝酸甘油等。  检测结果通常分为正常、轻微超标和严重超标三种,分别表示肉类新鲜度良好、不理想但可接受、差且需更换。  四、应用领域  农兽药残留检测仪广泛应用于农业、食品生产和出口业务等领域。农民可以使用这些仪器来监测他们的农产品,确保其达到食品安全标准。食品生产企业和加工厂也使用这些仪器来检查原材料和成品,以确保产品的安全性。此外,出口食品到国际市场的国家和生产商也需要进行农兽药残留检测,以满足国际贸易标准。  综上所述,农兽药残留检测仪的检测依据涵盖了检测原理、多种检测方法、明确的检测标准以及广泛的应用领域。这些依据确保了仪器能够准确、可靠地检测农产品中的农兽药残留,保障食品的质量和安全。[/size] [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406241316029523_7824_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/font]

  • 动物疫病快速检测仪有哪些用途

    动物疫病快速检测仪有哪些用途

    [size=16px]  动物疫病快速检测仪有哪些用途  动物疫病快速检测仪是用于检测动物中潜在疫病病原体的仪器,通常被广泛应用于养殖业、畜牧业和野生动物保护等领域。这些检测仪器具有多种用途,包括但不限于以下几个方面:  早期疫情监测:动物疫病快速检测仪可用于早期监测动物种群中的潜在疫病,有助于快速发现疫情爆发并采取相应的控制措施,从而减少疫情的蔓延。  动物健康管理:这些仪器可用于定期监测养殖动物或野生动物的健康状况。通过检测疫病病原体,可以及早发现动物中的潜在疫情,有助于采取预防措施,减少生产损失。  检疫和出口:在国际动物贸易中,一些国家或地区可能要求进行疫病检测以确保进出口的动物和动物产品是安全的。动物疫病快速检测仪可用于符合检疫和质量标准。  疫苗研发和效力评估:这些仪器还可以用于疫苗研发和效力评估。通过检测疫病病原体,可以评估疫苗的效果以及其在控制疫病方面的潜在用途。  野生动物保护:在野生动物保护领域,这些仪器用于监测野生动物中的传染病,帮助保护生态系统的健康,减少野生动物种群的疫病传播。  紧急反应:在疫情爆发或疫情威胁时,这些仪器可用于紧急反应,帮助快速诊断和控制疫情的扩散。  动物疫病快速检测仪通常使用分子生物学技术、免疫学方法和生化分析等技术,能够检测多种疫病病原体,如病毒、细菌、寄生虫等。这些仪器的使用有助于维护动物健康、确保食品安全、保护野生动植物,同时减少农业和养殖业的经济损失。[/size]

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