精准治霾

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精准治霾相关的资讯

  • 浅谈网格化监测这一精准治霾新主流
    p   空气污染数值时时牵动着人们的目光,干净的水、洁净的空气成为生活品的一部分。从盼温饱到盼环保、从求生存到求生态,民众对绿色发展的呼声越来越高。面对我国空气污染的严峻形势,环保相关部门采取新措施,推行新环保法,利用高科技的网格化监测系统治理大气污染。 /p center img alt=" 图片1" src=" http://p1.ifengimg.com/fck/2017_18/aeeff931c41195b_w321_h180.png" width=" 321" height=" 180" / /center p   网格化监测是何物? /p p   今年是“大气十条”的收官之年,各地政府为了更好的完成目标,纷纷走上了精准治霾之路。而网格化监测系统,因其精准、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为精准治霾的新主流,也备受一些地方政府的喜爱。 /p p   网格化监测系统,顾名思义,是将城市以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,能够区域网格全覆盖,实时了解污染来源,客观真实反映污染现状,综合分析污染原因。 /p p   详细的来说,网格化监测系统能形成一张监测空气的“天网”,可以将采集到的数据和现有的标准站监测站点进行叠加、对比分析和校准,二者结合,生成时空动态趋势图从而获取全区高密度高频度的大气颗粒物浓度监测数据,运用基于GIS的后台数据分析统,进行监测数据的筛查、校准、统计分析和动态图绘制,实现全区大气颗粒物浓度的时空动态变化趋势分析,进而判断污染来源,追溯污染物扩散趋势,对污染源起到最大程度的监管作用,为环境执法和决策提供直接依据。 /p p   网格化监测,因何成为精准治霾新主流? /p p   区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。 /p p   第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。 /p p   第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。 /p p   第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。 /p p   网格化监测,有用才是硬道理! /p p   目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。这两者治理效果相差甚大。这里选用网格化监测系统治霾的北京市通州区、河北省石家庄市,进行治理效果对比。 /p p   “通州模式”——对污染源的精准把控 /p center img alt=" 图片2" src=" http://p1.ifengimg.com/fck/2017_18/7b31ce9398b4bbc_w301_h188.png" width=" 301" height=" 188" / /center p   通州区是北京首都的副中心,京滨发展带上的重要节点,空气污染指标在2014年时却为倒数第一,北京市通州区环保局局长裴志刚曾强调:“通州区会举全区之力,全面推进清洁空气行动计划,让北京的天更蓝、水更清。”此后,通州区大胆尝试治霾新方案,采用由国家环境保护污染源监控工程技术中心承建单位——罗克佳华提供的“网格化环境质量监管综合解决方案”,成为全国第一个应用网格化监测系统进行大气污染治理的区域,共完成18个大气PM2.5监测子站和1个大气环境监测子站的建设,完成覆盖全区的450个大气颗粒物监测站点建设,形成了一张远程全天候监测空气质量的“大网”。 /p p   通州区的网格化监测系统,将重点放在“对污染源的精准把控”上。在应用网格化监测系统的两年里,通州区积极查找自身问题,提升环境管理水平,全境推进“三查十无”工作。通过网格化在线监测,发现大片污染源,及时启动重污染预警,制定精准措施,大力整治小散乱污企业。 /p p   截止2016年12月,通州区十五个街道、乡镇已出动环保执法队员及环保网格员5600余人次,检查点位6000余家次,共计立案处罚各类环境违法行为118项。通州共拆改燃煤锅炉2207蒸吨,压减燃煤48.57万吨,在全市率先建成“无燃煤锅炉区”。 /p p   找准污染源,采取有用措施,通州区的空气质量大幅度发生改变。2015年PM2.5的日均浓度是92.5,比2014年改善了12.7%, 2016年1-4月份PM2.5累计浓度下降32.7%,一跃成为全市第一。空气质量的改变,为通州区的转型奠定了基础,并在2016年初由“行政副中心”的角色正式转变为“城市副中心”。 /p p   通州空气质量的改变,吸引了多市环保局领导的考察学习,通州也建立了享誉全国的“通州模式”。 /p p   “心腹大患”——对数据的精准把控 /p center img alt=" 图片3" src=" http://p1.ifengimg.com/fck/2017_18/8ee7c0593996809_w278_h168.png" width=" 278" height=" 168" / /center p   石家庄是河北的省会,地处河北省中南部,环渤海湾经济区,却长期受雾霾侵扰,或者说,大气污染是石家庄的心腹大患。在2014年全国大气污染防治重点城市排名中,石家庄列倒数第二,2015年列倒数第八。 /p p   在这样的形势下,石家庄在2015年12月采用了网格化监测系统治理雾霾,建成国控点位周边六参数微型监测站64套、颗粒物微型站113套、贝塔射线法扬尘监测仪56套,大气污染防治网格化监控预警及决策平台软件,提升全市大气污染防治监管能力。 /p p   针对大气污染治理,石家庄采取了一系列的措施。据介绍,2016年石家庄市压减钢铁产能100万吨,淘汰燃煤锅炉977台,实现工业减煤147万吨,散煤压减62万吨,同时也针对多次重污染天气,实施了史上最严的大气污染防治措施,开展了为期45天的“利剑斩污”行动。 /p p   但大气质量向好的趋势并不明显。2016年,石家庄市的大气污染指数不降反升,在全国重点监测城市中的排名,由2015年的倒数第八跌回到了倒数第二。2017年前两个月,PM2.5的浓度更是较去年同期上升了64.4%。 /p p   在全国人大代表、石家庄市委书记邢国辉看来,石家庄2016年大气污染治理情况不理想,有客观方面的原因,也有主观努力不够的原因。“我们会艰苦努力,制定具体措施,继续啃大气治理这块‘硬’骨头。”对于未来三年的大气污染治理,邢国辉这样总结。 /p p   同样都是采用网格化监测系统来治理雾霾,但两者取得的结果却是大相径庭,一个由“空气质量倒数”变为“全市空气第一”,一个只能用“大气质量向好的趋势并不明显”这样的话语来总结。面对这样的治理效果,除了城市产业结构、能源结构和发展所处不同阶段的客观影响外,或许人们对网格化监测系统的“精”“准”理解出现偏差才是主要原因。 /p p   当网格化监测系统成为主流,如何纠正理解性的偏差,防止网格化监测误入歧途,使其发挥实际存在价值,才是政府、相关专家真正要思考的问题。 /p
  • 大气污染治理的“辛集路径”——辛集市利用科技手段实施精准治霾、铁腕治霾、合力治霾
    精准溯源 强力执法 靶向治理大气污染治理的“辛集路径”——辛集市利用科技手段实施精准治霾、铁腕治霾、合力治霾来源:中国环境报 记者:刘晓星对于河北省辛集市的百姓来说,地处京津冀这一特殊的扩散区域内,“蓝天常在,繁星闪烁”曾几何时是如此奢侈;而现如今,他们更加期许的是碧蓝如洗的天空能够常驻,飘逸灵动的云彩可以长留。这一改变缘于以下一组数据:2017年8月原环境保护部发布的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的数据显示,辛集市PM2.5平均浓度同比下降25%,重污染天数同比下降20%;来自辛集市环保局的最新数据显示,2018年1至6月份,辛集市PM2.5为78微克/立方米,较2017年同期下降25%,下降率在河北全省168个县中排名第18位。自2017年以来,为坚决打赢大气治理攻坚战,辛集依托泛测(北京)环境科技有限公司国内领先的博士专家团队和设备生产基地,成立了辛集市空气质量监测反应指挥中心,严格落实精准治霾、科学治霾、铁腕治霾、协同治霾,2017年全市PM2.5年均浓度同比下降21.6%,下降幅度位居全省第一,走出了一条大气污染综合治理的“辛集路径”。关注一:监测监控突出“全”,确保无缝隙全覆盖辛集市属于京津冀大气污染防治重点区域,污染形势严峻,特别是冬季采暖期间,多次出现重污染天气,对生产生活秩序、群众身心健康造成严重影响。在辛集治霾的历程中,也曾一度受到PM2.5数值爆表却无法精准找到污染源的困惑。如何通过对大气环境全方位、立体化、全时段的实时监测,最终实现大气污染治理的精细化、科学化及精准化?辛集市委书记邸义给出的答案是:大气污染的有效控制依赖于核心技术问题的突破和环境管理指导思想的创新,因此,必须依靠科技力量来实现精准治霾。在实施蓝天保卫战的征程中,辛集市始终坚持把科技创新作为破解难题、引领发展的第一动力,瞄准国内一流的大气环境监测设备生产商——泛测(北京)环境科技有限公司,引设备、引技术、引人才、引服务,并在辛集建设了国内领先的环保设备生产基地,走在了国内大气污染治理的最前沿。2017年11月,由河北思蓝环境科技有限公司承建的辛集市空气质量监测反应指挥中心正式建成,由市委督查室牵头,从环保局、交通局、住建局、城管局、公安交警大队、辛集镇各抽调一名骨干成员组成专门队伍,全面调度开展大气污染防治有关工作。走进辛集市空气质量监测反应指挥中心,记者看到电子屏上显示着一个个监测点位及分布情况,且每个监测点颜色不一,实时反映着监测点位的污染程度变化情况。泛测(北京)环境科技有限公司管祖光博士向记者介绍说,近年来,我国人工智能云计算技术、物联网技术发展迅速,将物联网大数据的功能融合在环境监测领域,有效地解决了目前监测工作中的难点问题。辛集市空气质量监测反应指挥中心这个平台融合了一个辛集市网格化空气环境全覆盖监测网络、一个空气质量传感监测设备的管理平台、一个空气环境监测大数据展示和分析平台及对散煤、秸秆和典型排放源智能监控与解析。图为高新区高桥科技公司微站站点。辛集市空气质量监测反应指挥中心主任刘理宪指着显示屏介绍说,生态环境部将京津冀及周边重点区域“2+26”城市按照3km×3km划分网格,共计约3.6万个。在这个基础上,辛集结合自身企业分布和污染源分布情况进一步优化,在全市工业园区、重点企业、典型村街、主要道路等关键部位加密安装150个微型大气环境监测仪,并预留10个流动监测仪,根据监测情况,随时对重点区域、异常区域加密布置,确保做到监测无缝隙、全覆盖;在全市所有乡(镇、区)设置34个蓝天卫士高清视频探头,采用红外捕捉功能,对其周边2至3公里范围内发生的焚烧秸秆、垃圾等污染行为进行实时报警,并抓拍锁定证据;三是用好“无人机”。指挥中心两台无人机,与各乡镇40余台无人机集团作战,实现市域全覆盖,彻底消灭监控死角死面;组织人员每天开展日常巡查,特别是对异常点位进行重点巡查。从“雷达站”“千里眼”再到“无人机”,辛集在全市960平方公里上建起了一张空气质量监测监控网。自指挥中心成立以来,蓝天卫士视频监控系统发挥了重大的作用,已经有效制止焚烧秸秆垃圾的行为360余起,各乡镇区、公安派出所共对31名故意焚烧的行为人采取了行政拘留措施,收到良好社会效果。2018年麦收期间,全市彻底实现了“不着一把火、不冒一股烟”的目标。截至目前,指挥中心两台无人机已经查处取缔散乱污企业20余家,拆除沿街商店燃煤锅炉30余台,查扣非法超载超限、拉运蓝湿皮车辆12辆,解决群众反映强烈的周边异味、偷拍偷放问题10余起,起到强有力的震慑作用。关注二:污染成因突出“准”,确保科学分析研判在建立完善监测网络的基础上,辛集市坚持问题导向,及时对监测数据进行精准分析,研判成因,有针对性地制定治理措施。泛测(北京)环境科技有限公司王立国向记者介绍说,该公司拥有一套“数据采集——数据分析——技术服务”的完整技术体系。在数据分析和技术运维服务方面,汇集了一支包括环境科学家、大数据和人工智能专家的强大科学家团队,运用物联网+云计算+大数据技术,自主研发生态环境大数据分析与管理平台(FDATA)和空气质量大数据监管与解析平台(AQmap)。生态环境大数据分析与管理平台融合了地理、空气、气象和溯源等多源数据,不仅可对指定地区空气质量多维监测数据进行可视化展示,更多是对环境全方位分析,助力环保部门的日常管理。比如从时间维度上实现历史数据的横向和纵向对比分析,从空间维度上实现区域污染事件发现和报警,支持具体污染情况深入分析。空气质量大数据监管与解析平台,配合数据服务功能可实现每日污染排放监管和特定事件来源分析,从而为环境管理者提供高精度空气质量监测数据的大数据分析和服务。保证实时反馈到位。采用泛测公司自主研发的高精度、高集成、高性价比全参数空气质量传感器,对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3以及温湿度等参数进行实时监测,所有采集数据利用物联网技术传输到中心平台,为及时掌握分析空气质量情况提供大数据支撑。保证精准分析到位。以泛测公司博士团队为依托,对辛集市空气质量大数据及时进行研判,既分析辛集内生因素,又分析周边环境影响;既分析短期数据异常,又分析长期波动变化;既分析自然天气因素,又分析人为影响因素,科学研判全市空气污染成因。保证分类施策到位。2017年,辛集市出台了《中共辛集市委辛集市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(“1+27”方案)、《辛集市2017-2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等一系列文件,将每项治理任务逐一分解到牵头部门、责任部门,同时各牵头单位分别制定了本部门、本系统的工作实施方案,将任务逐步分解到责任领导、责任科室及具体责任人,并明确时间节点和任务要求。图为辛集市委书记邸义现场分析污染状况。关注三:反应处置突出“快”,确保第一时间查处2017年12月1日16时到12月2日15时辛集市空气质量指数AQI为222,空气质量为重度污染,首要污染物为PM2.5。平台通过对辛集市及周边区域的污染过程研究发现,在重度污染天气的大环境前提下,辛集市的空气质量要明显好于周边县市,说明辛集市的本地污染排放控制初见成效,但是辛集市的污染主要受到不利的气象地理条件以及周边城市的污染传输的影响比较明显。依据排污活动分析结果,建议落实预警期间工业源停产状况;城区及周边减少劣质煤燃烧及杜绝秸秆等生物质类燃烧。辛集市在第一时间发布橙色预警,启动重污染天气Ⅱ级(橙色)应急响应。辛集市委书记邸义带领相关部门负责人第一时间赶到空气质量监测反应指挥中心,从监测平台上研判空气质量变化情况,分析恶劣天气形成原因,要求采取更加强有力的应对措施,开展精准治霾、协同治霾。预警启动后,各乡镇、各部门迅速落实红色预警应对机制,采取各种措施积极应对。辛集市环保局派出6个督导组61人,对全市重点企业、施工工地进行检查。各督导组严格按照市新版预案要求,认真检查企业重污染天气应急响应操作方案、在线设备监测数据,设备停限产、厂区环境现场管理等情况,现场督促指导企业将停限产措施落实到方案、落实到设备、落实到操作人员,切实实现削峰降速、科学减排、精准治霾效果。辛集市空气质量监测反应指挥中心主任刘理宪介绍说,辛集市空气质量监测反应指挥中心设置预警专员,实时监测各类影响环境质量的问题,并实现了随时发现、随时交办、随时处置的目标。设置巡察专员,利用两台无人机、手持式VOCS检测仪对重点区域、重点企业、建筑工地等不断进行巡察监测,及时解决发现的各类问题。设置分析专员,随时对空气质量检测仪、蓝天卫士视频探头监测情况进行汇总分析,一日一报告、一周一通报、一月一考核,为政府决策提供科学精准数据。那么,这么多的任务又是怎样实现及时交办、快速处置的呢?——织牢三级责任网。健全完善生态环境保护市乡村三级网格管理体系,进一步明确辛集市19个市直部门、16个乡(镇、区)、344个村街网格长、网格员的监管范围、工作职责、考核奖惩,做到千斤重担万人挑、人人肩上有担当。——建立互动微信群。组建500人的“大气污染防治治理微信群”,市级领导、各职能部门“一把手”、各乡(镇、区)主要领导和主管副职、各派出所所长、重点企业负责人、各村街支部书记和村主任全部加入。指挥中心交办任务后,市委、市政府主要领导及时跟进督导。截至目前,指挥中心交办的焚烧柴草垃圾、监测点数据不正常等400余件问题,全部得到快速有效解决。——联合打好保卫战。指挥中心牵头,协调公安、环保、市场监管、法院等部门开展联合执法,严管重罚、顶格处理,对7家违法排污企业进行了行政处罚,对31名焚烧秸秆垃圾的行为人实行了行政拘留,收到良好社会效果。同时,积极发动人民群众举报各类环境违法行为,共奖励举报人员7人,奖励金额48.5万元,打了一场保卫蓝天的人民战争。图为生态环境大数据分析与管理平台。关注四:压力传导突出“严”,确保治理效果长效大气污染治理是民生工程,更是政治任务,辛集市站在与京津共享一片蓝天的高度,辛集市委、市政府主要领导亲自科学布置监控点位,亲自到基层一线夜查空气污染源,亲自跟专家一起研判污染成因,亲自研究制定有针对性的严实举措,确保了大气污染综合治理工作取得实效。在大气污染治理攻坚战中,辛集市委书记邸义是一位多面手,是领导,是专家,更是司令员!从技术选择到监测点位设计都有自己独到的见解。在他的领导下,辛集市善于利用高科技秘密武器来解决环保问题。除了引进泛测公司的空气质量网格化监管方案,辛集市还将申科公司的环保设备精准在线监测系统应用到污染企业的生产过程监控中,通过物联网通信和大数据分析技术来预防企业“偷排漏排”;在水环境治理方面,辛集市率先引进光纤传感技术,实现了对长距离流域的高密度监测监管。“环境监测点位的选择要有代表性、可比性及科学性。”他解释说,监测点位的设计要能客观反映一定空间范围内环境空气质量水平和变化规律,客观表征污染源排放特征或评价区域环境空气状况;又要考虑地理、气象、工业布局、人口分布特点,反映城市主要功能区和主要大气污染源的污染现状及变化趋势。压力在层层传导中更严,更实。针对监测中发现的问题,辛集市探索建立务实管用的长效机制,确保治理效果稳定化、常态化,持续改善辛集空气质量。——用好通报“利剑”。每天对污染排放活动频繁排名前10的点位,通过《空气质量日报告》进行通报,责成相关部门第一时间排查问题原因并反馈现场照片,对排查后仍然排名靠前的点位,指挥中心会同思蓝泛测公司专家利用无人机、热感摄像头等手段进行现场排查,真正查找污染源头。同时,每月对各乡镇常规空气污染6参数综合指数、同比改善率一月一排名、一月一通报,切实增强了乡村干部的责任感和压力感。——用好督查“利剑”。建立空气质量监测反应指挥中心发现问题交办反馈情况台账,对发现的问题及时交办乡镇部门主要负责同志,责任到人,及时解决。同时,对交办事项进行跟踪督查问效,确保问题真正解决到位。对敷衍推诿、瞒报谎报的严肃问责,并在全市通报。——用好考核“利剑”。将大气污染综合治理纳入全市重点工作大督查,并将督查结果与乡科级领导班子年终考核挂钩。制定了农村干部基础职务补贴发放办法,明确了环境治理、违法占地、信访稳定、软弱涣散、场所建设五个绩效补贴一票否决项,以此倒逼村级组织这第一道防线认真履行监管职责,确保从源头上解决大气污染问题。应该说,辛集充分利用网络化监测与服务,通过人工智能技术对空气的大数据进行分析和挖掘,为科学决策提供强大支撑。总结辛集大气治理的路径,对于区域大气污染治理带来了诸多启示。2017年,为提高重点区域环境监管效能,第一时间发现问题、解决问题,生态环境部启动“千里眼计划”,对京津冀及周边地区“2+26”城市(以下简称“2+26”城市)全行政区域按照3km×3km划分网格,利用卫星遥感技术,筛选出PM2.5年均浓度较高的3600个网格作为热点网格,进行重点监管。经过一年多的试点,现已在“2+26”城市全面开展,取得较好成效。据了解,下一步,生态环境部将逐步扩大“千里眼计划”实施范围。2018年10月前实施范围为“2+26”城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加长三角地区41城市,从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。此外,生态环境部还将研究通过地面监测微站和移动式监测设备(车载式或便携式)等技术手段,综合运用互联网技术和大数据理念,探索构建“热点网格+地面监测微站+移动式监测设备”的工作模式,不断深入实施“千里眼计划”,细化执法监管区域,精密监控PM2.5等污染物质的浓度变化和异常时段,进一步提升热点网格日常监管和执法检查的针对性和精准性,提高大气污染监管水平。辛集在大气污染治理的历程中,为探索“热点网格+地面监测微站+移动式监测设备”的工作模式积累了丰富的实践经验,走出了一条大气污染治理的“辛集路径”。
  • 中科宇图的“精准治霾”和“系统治水”理念——访中科宇图科技股份有限公司副总裁刘锐
    p    strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 2017年6月13-16日,第十五届中国国际环保展(CIEPEC2017)在北京中国国际展览中心(静安庄馆)举行,众多环境监测仪器厂商共聚北京,显示了这个行业的欣欣向荣。仪器信息网以视频采访的形式带大家感受展会现场的热度。 /p p   中科宇图科技股份有限公司副总裁刘锐为大家介绍了中科宇图的精准治霾和系统治水理念。精准治霾,即中科宇图通过收集卫星、遥感、地面站等的数据,通过模型分析和专家判断,为我国雾霾治理提供管控建议。系统治水的理念也基本类似,只不过主要关注的是黑臭水体。刘总还对智慧环保市场进行了评价:“未来,智慧环保主要的市场包括仪器设备市场、数据分析系统市场、模型和软件开发系统等。” /p p   更多详细信息,请见视频! /p p br/ /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=1E7869AA841F736B9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script p br/ /p

精准治霾相关的方案

  • 湿度对手机声音部件的危害及精准筛选方案
    本文重点探讨了湿度对手机声音部件(包括扬声器和麦克风)的危害,并提出精准筛选方案。详细阐述了在现代通信中手机声音部件性能对用户体验的重要性,指出湿度常被忽视却能严重影响其正常运行和寿命。通过采用高低温交变湿热试验箱,设定不同湿度和温度条件,对多种试验样品进行包括初始检测、湿度暴露试验、中间检测、恢复处理及最终检测的系统试验步骤。实验结果表明湿度会导致扬声器振膜受潮、频率响应和失真度变化,麦克风灵敏度降低等问题。结论强调湿度显著影响手机声音部件性能,精准筛选方案可为产品质量控制和改进提供依据,手机制造商应重视防潮措施以保障部件稳定性和耐久性。
  • 丹纳赫生命科学精准医疗解决方案
    精准医学(Precision Medicine)是以实现个体化医疗为目标,伴随基因组测序技术的快速发展以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过适合人群大队列研究的基因组、转录组、蛋白质组、翻译后修饰组和代谢组学等新一代“基因型-表型”的大数据,结合最先进的医学前沿技术与个体临床表型,对大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析、鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的病因和治疗的靶点,并对同一种疾病的不同状态和过程进行精确分类,提高疾病的预防效益与诊治效率,最终实现对患者进行个性化精准治疗。我国的精准医学涵盖疾病“研究”、“诊断”和“个性化治疗”等三个方面,国家鼓励在基因组测序、多组学等生物标志物等研究技术的基础上,结合“合成生物学”、“系统生物学”、“疫苗”和“生物药”的最新技术与进展,借助“大数据”、“大健康”、“人工智能”等新兴技术手段,促进“生物样本库”、“人群队列研究”往纵深方向发展,进而加快科学研究成果向临床应用的转化,不断推进个性化治疗。与此同时,国家对“癌症”、“疑难杂症”、“糖尿病”、“心脑血管疾病”等具有代表性的疾病投入了大量的资源,并且在监管和制度方面也给予了政策扶持,其目的就是为了集中力量快速实现研究、诊断及治疗疾病的“个性化”和“精准化”,全方位推进精准医学在我国的发展。丹纳赫生命科学拥有丰富的精准医学解决方案和业界领先的技术创新。产品、流程与应用的有机组合,能更好地满足精准医学的市场需求,加速实验室的研究成果向临床转化。结合精准医学的具体实践,解决方案可以分为“基础/临床医学研究”、“诊断”和“个性化治疗”三个方面,这三个方面层层递进,又互相依存,形成了支撑中国精准医学事业迈向纵深发展的的巨大宝库。为了让大家全面了解丹纳赫精准医学的具体应用,我们推出了“合成生物学”、“多组学”、“高通量自动化二代测序”、“超微病理研究与应用”、“基因治疗与细胞治疗”等具有代表性的解决方案;同时,结合“新型冠状病毒解决方案”,一共推出了六大核心解决方案,希望大家喜欢。如需获取进一步的信息,欢迎大家扫描封底上的二维码,关注丹纳赫生命科学微信公众号,即时获得支持。
  • 2017年春播期植保工作精准解析
    气温逐渐回升,春播工作已陆续开展。当前加强春播期的病虫鼠害防治和防寒防冻工作,培育无病壮秧,减轻病虫为害,是保障早稻取得丰收的关键措施之一。专家做出以下精准解析供农民朋友参考。

精准治霾相关的论坛

  • 咖啡机如何实现精准流量控制

    实现咖啡机的精准流量控制,可以采用小型流量计这一关键装置。在咖啡机内部安装小型流量计,其中包括霍尔流量计和光学流量计两种主要类型。霍尔流量计利用霍尔效应原理,将带有磁铁的叶轮放置在磁场中,当叶轮转动时,由于磁场的影响产生GS值,最终转换为脉冲信号输出。这种流量计具有内部铁氧体磁铁,保证了其精度和稳定性,可靠性高。通过对脉冲信号的监测和计算,可以准确测量流量,实现精准的流量控制。另外一种流量计是光学流量计,其原理是利用叶轮切割光线通路产生脉冲信号,通过计算叶轮的转动次数来测量水流量的多少。这种流量计通过光学传感器实现流量测量,具有较高的灵敏度和精准度,能够实现对流量的准确控制,从而确保咖啡机制作出口味一致的咖啡。[align=center][img=咖啡机,690,479]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403071427066009_9798_4008598_3.png!w690x479.jpg[/img][/align]通过在咖啡机内部安装小型流量计,无论是[url=http://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]还是光学流量计,都可以实现精准的流量控制。这些流量计具有各自的优势,如稳定性、可靠性和精准度,能够有效帮助咖啡机实现对水流量的准确监测和控制,提升咖啡制作的品质和稳定性,满足用户对口感要求的需求。具体使用哪一种流量计,还是要根据实际应用情况来选择合适的流量计。

  • 自动奶茶机如何实现精准流量控制

    自动奶茶机如何实现精准流量控制

    在自动奶茶机的设计中,流量控制是一个至关重要的环节。它不仅影响到奶茶的口感,还直接关系到生产效率和成本控制。为了实现精准的流量控制,自动奶茶机采用了多种先进的测量技术。其中,霍尔式流量计和光电式流量计是两种最常用的测量工具。[url=https://www.eptsz.com]霍尔式流量计[/url]是利用霍尔效应来测量流量的。它通过将带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,当叶轮转动时,会改变磁场的状态,产生GS值。这个GS值会被转换成脉冲信号输出,通过计算脉冲信号的频率或数量,就可以得到流体的流量。这种流量计对于透光性较好的液体(如水)有很好的测量效果,但在透光性差的液体中可能会有所差异。相比之下,光电式流量计则不含磁铁,而是利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量流量。这种流量计通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。由于它是纯光学感应,对水质保护更好。然而,它只适合测量透光率高的液体,对于透光性差的液体可能会有所局限。[align=center][img=液体流量控制,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401081718059580_5606_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align]为了确保自动奶茶机在各种液体条件下的精准流量控制,通常会结合使用这两种流量计。通过比较和校准,自动奶茶机能够根据不同的液体条件和流量需求,自动调整流量,从而确保每次制作的奶茶口感一致,满足消费者的需求。自动奶茶机通过结合霍尔式和光电式流量计,实现了对流量的精准控制。这种控制不仅提高了生产效率,还保证了奶茶的品质和口感。随着技术的不断进步,相信未来会有更多创新和高效的测量技术应用于自动奶茶机中,进一步提升其性能和用户体验。

  • 自动奶茶机如何实现精准流量控制

    自动奶茶机如何实现精准流量控制

    [align=left][font=宋体]随着现代科学技术的不断进步,自动奶茶机也走进了我们的生活,给我们的生活带来方便、快捷的茶饮服务,在自动奶茶机的众多功能中,精准流量控制是其核心之一。为了实现这一功能,小型霍尔流量计发挥了重要作用。[/font][/align][align=left][font=宋体]霍尔流量计是一种基于磁场感应原理的流量测量仪表。当流体流过一个磁场时,会产生电动势,通过测量这个电动势的大小,可以推算出流体的流量。霍尔流量计具有测量精度高、量程大、结构简单等优点,被广泛应用于各种流体流量测量领域。[/font][/align][align=left][font=宋体]在自动奶茶机中,小型霍尔流量计被安装在管道中,霍尔式流量计:[/font][font=宋体]利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的[/font] GS [font=宋体]值转换成脉冲信号输出。这个电信号经过处理后,可以转化为具体的流量值,进而实现精准流量控制。[/font][/align][align=center][img=奶茶机流量控制,633,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281721506842_1602_4008598_3.jpg!w633x195.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]通过小型霍尔流量计的精准流量控制,自动奶茶机可以确保每次制作出的奶茶口感一致,不会出现因流量不稳定而导致的口感差异。同时,这种精准流量控制也有助于减少茶饮的浪费,提高了资源利用率。[/font][/align][align=left][font=宋体][url=https://www.eptsz.com]小型霍尔流量计[/url]在自动奶茶机中起到了精准流量控制的作用。它通过磁场感应原理实时监测茶饮的流量,并将电信号转化为具体的流量值,确保了奶茶口感的稳定性和一致性。这种精准流量控制不仅提高了自动奶茶机的智能化水平,也为消费者带来了更好的饮用体验。[/font][/align]

精准治霾相关的资料

精准治霾相关的仪器

  • ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料生物反应器,是“上海智城”联手华东理工大学生物工程领域专家团队,共同研制开发的一款具有自主知识产权的创新产品。该产品将“pH在线精准检测技术”和“微量脉冲精准补料技术”相结合,为微生物菌种筛选和培养条件优化提供了一款高通量、高效率的新型生物振荡反应器。 该产品设置了六个具有独立控制功能的工位,可安放六个反应瓶。每个反应瓶中pH值的检测和营养液的补充可以分别控制,各项参数可独立设置,根据pH值的变化加酸或者加碱来保持设定的pH值的稳定,以保持最佳的反应过程。在菌种生长反应过程中,会消耗培养基中的糖(养)份,当养份消耗完时pH值会发生逆向变化,表示繁殖已无法继续进行下去,此时通过补料添加培养基增加养份使菌种反应得以继续,或将此时作为这次反应过程的结束。该产品对六个反应瓶中的菌种生长反应过程有完整的记录,可以从记录的数据和描绘的曲线分析此次反应的质量。设定不同的pH值通过加酸或者加碱量的曲线可以观察出这种菌种的反应速度、需要反应的时间、最佳的pH设定值、合适的补料速度。通过这一过程,可实现对菌种生长过程的观察了解、菌种的筛选和最佳生长环境的确定,能大幅度提高生物发酵研究的工作效率。 应用范围:可广泛应用于生化工程领域的不同微生物菌种的研发、生产菌种的制备、微生物细胞转化、全细胞酶催化等。 产品特点:? 对pH值进行在线精准检测、设定和自动控制;? 闭环微量脉冲精准补料,实现微生物培养过程的最优状态控制;? 提供pH值与补料的连续可调关联控制;? 实现多参数(如温度、转速、pH、补料总量等)在线检测和培养过程数据记录、保存、远程输出,显示培养过程的全程趋势;? 自动计算补料速率,并在线显示各速率曲线;? 特制专用摇瓶,能提供多种检测、补料接口,并显著提高供氧能力;? 嵌入式大屏幕一体化工业触摸屏;? 提高菌种筛选效率,优化发酵过程的工艺路线。 技术参数产品型号ZWYB-292控制方式P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)面板显示方式触摸式显示屏对流方式强制对流式振荡方式回旋振荡式驱动方式多维悬架多振幅环境温度要求(℃)5~35参数指标显示屏10.2吋65535真彩工业级触摸屏显示分辨率1024*600pH检测范围2.00~12.00pH检测精≤±0.1pH控制精≤±0.05反应瓶规格(ml)1000ml(带有补料口和传感器插口的专用反应瓶)反应瓶最大配置(支)6温度调节范围(℃)4~60温度分辨精度(℃)≤±0.1温度均匀度(℃)≤±0.2(37℃时)温度波动度(℃)≤±0.1转速范围(r/min)30~250转速精度(r/min)≤±1曲线编程设定(段/H)4/100每段时间(H)100托盘振荡幅度(mm)Φ0~50无级可调定时范围(H)0~500机构功能编程功能反复.步调.温度阶梯制冷功能空冷式.R134.功率可控式制冷.无霜运行设计安全功能上下限超温报警,上下限超速报警,传感器故障报警,独立式过升保护器,独立式超温保护器,(可调),独立式漏电保护器,过电流跳闸保护,门与摇板连锁附属功能自动停机、自动开机,温度显示校正,监视计时器,时钟显示,来电恢复,参数记忆,参数加密,可扩展RS—232通讯接口规格尺寸夹具类型柔性粘板(标配6块)摇板尺寸 (mm)850*450内胆尺寸(长*宽*高)(mm)937*572*420外型尺寸(长*宽*高)(mm)1320*940*1220包装尺寸(长*宽*高)(mm)1440*1060*1380重量/单元(kg)108电源AC 220V 50/60Hz,1450W
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  • 想要拥有一套好的影像测量仪器,就会考虑到这个仪器能保证测量产品的精准、高效检测,那么你可以选择妙机影像测量仪器,MPC精准测量,你值得选购!接下来妙机小编和大家讲讲选购好的测量仪器精准度的方法。  1.保证影像测量仪器在有效的校准期间内:影像测量设备在出厂时都会有标示的测量不确定度,该不确定度代表在实际测量产品时可能发生误差的范围,但是设备在使用一段时间后,是否还能够有足够的精度测量产品,这就需要年度校准证书来保证。通常影像测量仪器与传统的三坐标测量仪器一样,都是采用年度精度校准的方法,由设备的生产厂家或授权的校验机构使用可以追溯到国际标准的标准件进行校验并提供报告,测量精度是否达标就要看精度报告的具体数值了,当然,您也可以请第三方校验机构进行精度验证贴牌,但是这个过程不是必须的,因为不能保证设备偏离后的回归精准。  2.熟悉零件图纸和测量要求:影像测量仪器的程序与三坐标的编程方式相同,可以建立三维空间坐标系,并在坐标基准下来评估几何形位公差。因此,结合测量要求和基准位置,摆放零件并在一个拜访位尽可能测量到多的尺寸,提高检测效率。对于成为基准的特征边界或平面,如果具有好的边界条件和平面度,其余特征的测量位置及重复性也就会得到好的保障。另外,影像仪的编程人员需要熟悉对应产品图纸的边界位置,以防测错边界。  3.影像测量程序的优化:结合测量需要,根据测量放大倍率,统筹规划合理安排测量路线,使测量平台按照安排顺序或路径或顺时针或逆时针有序完成测量,尽可能压缩单件测量时间。  以上就是我们影像测量仪厂家的内容介绍了,相信大家对此会有更深入的了解了,如有朋友需要购买的或者想了解更多关于这方面的知识,可以随时联系妙机科技咨询或者关注妙机科技了解更多。广东妙机精密科技股份有限公司(以下简称妙机科技)致力于为高科技领域提供完整的微米、奈米测量解决方案。妙机科技拥有完全自主品牌体系,从研发、生产、销售等关键环节,提供上、中、下游完整的产品供应及售后服务,目前在国内外占有一定的市场并享有较高的品牌知名度,未来将持续朝更高速、更高精度测量产品方向发展。
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  • 超精准可调节温度控制模块-VAHEAT德国INTERHERENCE公司推出的超精准可调节温度控制模块-VAHEAT是一款用于光学显微镜的精密温度控制模块,兼容市面上绝大多数的商用显微镜和物镜。该模块独有的智能基底将透明加热元件与高灵敏度温度探头相结合,实现了在高清成像的同时快速和精确地调节温度,加热速率可达100℃/s,最高温度可达200℃,稳定性0.01℃。该模块尤其适用于生命科学和材料科学中的温度敏感过程研究,如活细胞高分辨成像、DNA生物学、热休克蛋白、相分离等。应用领域超分辨活细胞成像DNA生物学微流控相变神经生物学原子力显微镜产品特点 温度稳定性高:0.01℃在长时间(小时到天)和短时间(秒到分钟)下的温度稳定性可至0.01°C (RMS)。通过样品内部的直接温度反馈,检测和补偿空气流动、流体交换等引起的外部温度变化。温控范围广:RT-200℃根据用户的实验需要,实验温度范围可以由RT-100℃(标准版)扩展至RT-200℃(扩展版)。标准版与油浸物镜兼容,而扩展版可以与空气物镜兼容。加热速率局部加热和反馈机制使得视野内的温度可以得到良好控制和快速变化。加热速率高达 100℃/s。对于液体,加热速率可以达到40℃/s。Profile模式允许在100°C/s和0.1°C/h之间设置加热和冷却速率。优越的成像质量在20°C到100°C的温度范围内,空气物镜视野中的图像没有变化。在20°C到80°C的温度范围内,油浸物镜和空气物镜中图像质量横向方向上没有变化。100x, NA=1.46, 油浸物镜40x, NA=0.4, 空气物镜快速且可靠,用于油浸物镜VAHEAT可以让用户控制视场内的温度,而不受显微镜物镜类型或物镜温度的影响。该系统被设计为独立的单元,不需要对光学设置(如物镜加热器)进行任何额外的修改,以避免在视野中出现温度下降。此外,智能基板的独特设计确保了物镜的性能即使在更高的温度下也不会改变。四种加热模式VAHEAT设有四种加热模式,可根据用户需求进行不同的实验。自动模式(AUTO):通过PID控制回路,以保持样品在所需的温度。直接模式(DIRECT):直接控制加热功率,闭环控制,快速加热。脉冲模式(SHOCK):类似于定时的DIRECT模式,规定时间内多次对样品进行加热。自定义模式(PROFILE):自定义设置目标加热率、冷却率和保持时间。适用于温度变化相关的化学反应,如:相变。设备兼容性高VAHEAT配有专用的显微镜适配器,可以兼容市面上绝大多数商业显微镜,同时兼容多种成像技术:全内反射显微镜 (TIRM)共聚焦显微镜干涉散射显微镜(iSCAT)原子力显微镜(AFM)超分辨显微镜(SIM, STORM, PALM, PAINT, STED)宽场显微镜 组成部分控制器控制单元作为用户与样品温度控制之间的载体,可以实时显示当前的温度,并且可以通过旋钮轻松地调节温度。一个USB接口授予远程控制、同步系统参数、图像采集功能。具有四种加热模式。 标准版 扩展版 适用于研究活细胞成像或其他高分辨率、超分辨率显微镜的温度敏感过程。加热功率: 2500 mW最高温度:105℃可适配智能基底:SmS, SmS-R可用于空气显微镜物镜,适用于研究相变或扩散行为。加热功率: 5000 mW最高温度:200℃可适配智能基底:SmS, SmS-R, SmS-E 智能基板智能基板取代了传统的盖玻片。集成的加热元件与高灵敏度的温度传感器可以在不影响成像质量的情况下快速、精确地控制视场内的温度。 SmS 标准版SmS-R 标准版含样品池SmS-E 拓展版面积:18mmx18mm厚度:170um温度范围:RT - 105°C面积:18mmx18mm厚度:170um体积:100-600uL温度范围:RT - 105°C面积:18mmx18mm厚度:500um温度范围:RT - 200°C 显微镜适配器面 积:75 mm x 25 mm厚 度:11mm显微镜适配器与加热区域隔热,即使在200°C的样品温度下也能保持在室温。 用户软件界面配套软件可以远程控制VAHEAT设备,编程任意温度曲线并将温度数据流式传输到本地硬盘。可通过软件来精确和实时控制样品温度和当前加热功率。应用案例活细胞成像活细胞对温度的变化非常敏感,传统的加热仪一般采用大型的环境箱,温度测量距离样品很远,温度变化非常缓慢,显微镜需要几个小时才能达到热平衡,缓慢的平衡也意味着与温度相关的样品漂移更显著。同时,显微镜载物台、框架和物镜可以充当散热器,抵消样品加热系统的作用。在这种静态加热室的情况下,物镜正下方的区域通常比试样的其余部分低5°C。VAHEAT能够实现直接对局部样品加热,抵消由灌注系统或室温变化引入的任何外部干扰并将其与环境热分离,避免对物镜等温度敏感设备产生影响。这种局部加热和温度感测具备了快速、精确的温度变化,并且加热速率高达100°C/s,精度高于0.1°C,可以像PCR热循环仪一样编程任意温度曲线。VAHEAT能够确保在成像过程中的精准温度控制,并且支持高分辨显微镜,非常适合研究温度敏感细胞行为过程。嗜热菌成像Institute Fresnel的Guillaume Baffou实验室使用VAHEAT在空间限制下,保持嗜热菌处于60°C和70°C下并进行成像。他们发现适用于大肠杆菌的培养条件不一定适用于其他非模式生物,大多数好氧菌在需要比空间限制环境下更多的氧气才能成功生长。细菌悬浮液滴在样品池内后,放置盖玻片覆盖住样品池的一半,即可同时观察细菌在开放环境和空间限制下的生长。结果表明,大肠杆菌和罗伊氏乳杆菌两种兼性厌氧菌在开放环境和空间限制下均能够正常生长,且倍增时间相似;而嗜热脂肪芽孢杆菌和嗜热栖热菌两种好氧菌在空间限制下生长明显受限。实验过程中,VAHEAT用于保持不同种类细菌在恒温状态下生长。 图a-c:大肠杆菌在37°C下生长0小时,1小时25分钟和2小时50分钟的图像;图d-f:罗伊氏乳杆菌(Lactobacillus reuteri)在35°C下生长0小时,2小时20分钟和4小时40分钟的图像;图g-i:嗜热脂肪芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus)在60°C下生长0小时,1小时和2小时的图像;图j-l:嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)在70°C下生长0小时,1小时15分钟和2小时30分钟的图像。所有图像中,盖玻片位于底部,以粗黑实线表示。参考文献:Molinaro, C., Da Cunha, V., Gorlas, A., Iv, F., Gallais, L., Catchpole, R., ... & Baffou, G. (2021). Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC advances, 11(21), 12500-12506.酵母减数分裂过程中的染色体分离马克斯普朗克研究所的Wolfgang Zachariae实验室使用含温敏等位基因的酵母研究减数分裂过程中的染色体分离。VAHEAT可在选择的时间点迅速控温以达到实验要求的温度,表达温敏型cdc20-3的酵母在升温后由于cdc20-3失活,减数分裂过程被阻断;降温后cdc20-3被激活,减数分裂继续。 表达野生型CDC20(CDC20-mAR ama1)和温敏型cdc20-3(cdc20ts-mAR ama1)的酵母。t = 50 min时,温度升至37°C,温敏型菌株被阻断在减数分裂中期II;t = 120 min时,温度降为25℃,温敏型菌株进入后期II。上图,通过固定细胞的免疫荧光显微定量细胞特征(每个时间点n = 100);下图,减数分裂II期细胞中DNA,纺锤体和Pds1-myc18的染色。参考文献:Mengoli, V., Jonak, K., Lyzak, O., Lamb, M., Lister, L. M., Lodge, C., ... & Zachariae, W. (2021). Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. The EMBO journal, 40(7), e106812.DNA折纸慕尼黑工业大学的Hendrik Dietz实验室利用DNA折纸构建了一种大分子运输系统。VAHEAT用于单分子TIRF成像时的精确温度控制。单分子TIRF等高分辨率成像技术容易受温度变化导致的热漂移影响,VAHEAT能够保证温度稳定保持在设定值,仅有0.01℃波动,进而提高成像准确度。图a:左:聚合反应和微丝端部封顶的示意图;右:琼脂糖凝胶的激光扫描图像。图b:封顶的微丝的负染透射电镜成像。图c:左:聚合微丝的负染透射电子显微镜成像。右:聚合微丝的TIRF成像,分子活塞(绿色)位于微丝(红色)内部。图d:TIRF电影中取自单帧的典型序列,反映了活塞沿着丝状物的移动。底部:整个电影(6000帧,帧速率= 10 / s)的平均图像的标准偏差,说明活塞已经沿着这条约3μm长的丝状物行程全长移动。参考文献:Stö mmer, P., Kiefer, H., Kopperger, E., Honemann, M. N., Kube, M., Simmel, F. C., ... & Dietz, H. (2021). A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 12(1), 4393.纳米颗粒的iSCAT成像马克斯普朗克光学科学研究所的Vahid Sandoghdar实验室致力于研究干涉散射(iSCAT)显微技术。VAHEAT用于表征金纳米颗粒扩散系数与温度的关系。使用VAHEAT调整30 nm的金纳米颗粒的温度并检测扩散系数,测量结果与使用金纳米颗粒的流体力学直径(实线)计算出的扩散系数基本一致。金纳米颗粒直径与扩散系数的关系。小图:30 nm金纳米颗粒在不同温度下的扩散系数。参考文献:Kashkanova, A. D., Blessing, M., Gemeinhardt, A., Soulat, D., & Sandoghdar, V. (2022). Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature methods, 19(5), 586-593.发表文章1. An inkjet-printable fluorescent thermal sensor based on CdSe/ZnS quantum dots immobilised in a silicone matrix. Sensors and Actuators A, 2022.2. Colloidal black gold with broadband absorption for photothermal conversion and plasmon-assisted crosslinking of thiolated diazonium compound. ChemRxiv, 2022.3. Mechanistic Insights into the Phase Separation Behavior and Pathway-Directed Information Exchange in all-DNA Droplets. Angewandte Chemie, 2022.4. Reversible speed control of one-stimulus-double-response, temperature-sensitive asymmetric hydrogel micromotors. Chemical Communications, 20225. Progress and Challenges in Archaeal Cell Biology. In: Ferreira-Cerca, S. (eds) Archaea. Methods in Molecular Biology, 2022.6. Phase-separation antagonists potently inhibit transcription and broadly increase nucleosome density. Journal of Biological Chemistry, 20227. A DNA Segregation Module for Synthetic Cells. Small, 20228. Precision size and refractive index analysis of weakly scattering nanoparticles in polydispersions. Nature Methods, 20229. The Spo13/Meikin pathway confines the onset of gamete differentiation to meiosis II in yeast. EMBO Journal, 202210. Microscale Thermophoresis in Liquids Induced by Plasmonic Heating and Characterized by Phase and Fluorescence Microscopies. The Journal of Physical Chemistry C, 2022.11. A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 2021.12. Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. EMBO Journal, 2021.13. Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of microorganisms. RSC Advances, 2021.已有用户单位VAHEAT发布虽然仅有短短两年时间,但是全球已经有近百个实验室引入,凭借其独特的性能与稳定性,助力科学家取得一个又一个突破,也获得国内外广大科研工作者的一致关注与好评。部分用户评价“我实验室有一部分研究是秀丽隐杆线虫种系中的转录因子和液-液相分离。温度依赖性是显示蛋白质焦点是否由相变机制形成的更好方法之一。过去我们用自制的系统做过温度依赖性实验,我知道这有多难。相比之下,VAHEAT系统非常容易在许多显微镜和样品中使用。我们将其用于秀丽隐杆线虫、斑马鱼和单细胞。”Dr. Senthil ArumugamEMBL Australia/Monash University“我有机会在伍兹霍尔生理学课程中与VAHEAT合作。我们将VAHEAT与我们定制的微流控设备相结合,并对许多不同物种的活古菌细胞进行成像,以获得单细胞生长曲线。借助VAHEAT出色的温度控制以实现在长时间内创建梯度变化,以优化混合种群的生长。VAHEAT对于研究具有挑战性的温度范围课题的细胞生物学家来说是一个很好的工具,而且它可以更好地利用更大的加热表面积来允许多流体通道进行高通量成像。” Dr. Alexandre BissonBrandeis University“VAHEAT允许在我们的TIRF测量中精确快速地控制温度,我们正在研究可转换的DNA折纸机制。”Prof. Hendrik DietzTU Munich“一开始,我对基板有点怀疑。然而,它们可以清洁和重复使用。我们已经测试了几种加热系统,它们可以加热到37°C以上。到目前为止,这是我们最喜欢的。”Dr. Kerstin Gö pfrichMPI for Medical Research, Heidelberg“我们使用VAHEAT将低分子量聚合物加热到略高于其玻璃化转变温度的温度,以研究这些系统中单分子水平的分子运动和动态异质性。VAHEAT使我们能够实现并保持盖玻片所需的温度控制,这反过来又使我们能够同时进行高分辨成像,最大限度地收集光子并限制荧光探针的定位误差。这种功能有助于表征这些复杂系统中的平移迁移率。” Prof. Laura KaufmanColumbia University, New York City
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精准治霾相关的耗材

  • 2.0 mm ID 精准型低压进样口衬管 | 22422
    产品特点:2.0 mm ID 精准型低压进样口衬管2.0 mm ID Precision Low Pressure Drop Inlet Liner w/ Wool订货号:22422适用于 Bruker/Varian GCs equipped with 1177 inlets型式:精准型低压衬管ID:2.0mm类似于:Restek 22421(已停产)长度:78.5mm外径:6.3mm惰性化处理:标准包装:去活棉材料:硼硅酸盐玻璃
  • 4.0 mm ID 精准型进样口衬管 | 21031
    产品特点:4.0 mm ID 精准型进样口衬管4.0 mm ID Precision Inlet Liner w/ Wool订货号:21031适用于 Bruker/Varian GCs equipped with 1075/1077 inlets型式:精准型衬管ID:4.0mm类似于:Restek 21030(已停产)长度:72mm外径:6.3mm惰性化处理:标准包装:去活棉材料:硼硅酸盐玻璃
  • 3.5 mm ID 精准型进样口衬管带玻璃毛 | 21021
    产品特点:3.5 mm ID 精准型进样口衬管带玻璃毛3.5 mm ID Precision Inlet Liner w/ Wool订货号:21021适用于 Shimadzu 17A, 2010, 2014, and 2030 GCs equipped with split/splitless inlets型式:精准型衬管ID:3.5mm类似于:Restek 21020(已停产)长度:95mm外径:5.0mm惰性化处理:标准包装:去活棉材料:硼硅酸盐玻璃
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