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  • 专访吉田博久教授:深入探究材料奥秘,促进社会可持续发展
    p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   本文转载日立高新技术公司《SI NEWS》第58-1刊,刊载了吉田博久老师撰写的“使用AFM和DSC观察高分子相分离界面”,为读者介绍了结合原子力显微镜和热分析对高分子混合物的相分离界面,分别进行微观观察和宏观性能分析的案例。我们有幸参观了位于首都大学东京南大泽校园的实验室,零距离接触吉田老师,还观摩了他研发新材料的过程。& nbsp /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" style=" HEIGHT: 357px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/9b020a3d-44a7-4306-acd2-d498a664f88a.jpg" width=" 500" height=" 357" / & nbsp /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" 吉田博久,1974年毕业于东京农工大学。曾任日本热分析学会会长一职,现任东京都立大学研究生院城市环境科学研究科教授。主要致力于高分子化学领域,对有机分子集合体进行纳米结构的研究等。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   1986年荣获纤维学会论文奖 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   2007年荣获文部科学大臣表彰 科学技术奖。 /span /p p strong   感受科研的乐趣,开启分子世界 /strong /p p   有时偶然因素会左右人的判断,对未来结果产生巨大影响。吉田博久先生从事高分子研究工作,是深受当时社会环境的影响。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “我上研一的时候,全球第一次石油危机爆发,新生们的就业前景十分堪忧。我一开始觉得进了研究生院,也算是找到工作了。但是在我们实验室,成绩差的学生会被叫到实验室外。” /span /p p   其中就有吉田先生,大四的时候他在横滨的工业技术院纤维高分子材料研究所(前身:产业技术综合研究所)工作过一年。1918年绢业实验室成立,这是当时唯一一家研究高分子材料的公立机构,由此开启了研究所的新未来。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" style=" HEIGHT: 448px WIDTH: 300px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5a1e668f-01ef-432b-a5d0-2c95dc63c08b.jpg" width=" 300" height=" 448" / /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “如果我没去绢业实验室,应该会成为一个普通小职员。就在这个重要时期,我遇到了三位恩师,他们给日本化学带来了黎明的曙光。人都十分热心,他们并不是直接教给学生科研知识,而是让大家一起钻研” /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   “高分子和低分子有什么不同?”前辈们对某个未知概念提出疑问,激发大家自己钻研。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   “低分子末端的官能团决定分子的性质,形成高分子后,其末端分子性质也不会消失。我们还讨论过‘分子本身能否识别自身末端’,‘高分子的定义是什么’,探索的过程十分有趣。而且老师们并不觉得学生提出的想法是天方夜谭,反而认为这是非常值得推敲的设想。我觉得这个非常难得。” /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 03.jpg" style=" HEIGHT: 353px WIDTH: 300px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/9f8a0ce7-1b5d-443d-a225-2114e88b408d.jpg" width=" 300" height=" 353" / /p p strong   控制高分子结构,迎合时代需求 /strong /p p   高分子究竟是什么呢?如果将分子置于某种环境中,分子将如何识别所处的环境?吉田老师以此为出发点,开始研发功能高分子材料。 /p p   高分子一旦形成,其化学结构将很难控制。因此,为发挥高分子的某种特定功能,控制高分子结构(即分子的排列和结构重组)就变得尤为重要。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 04.jpg" style=" HEIGHT: 336px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7abf3343-676d-42d3-950b-a334f3556ebd.jpg" width=" 500" height=" 336" / /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “我们也称之为‘分子积木’,例如,我们在生产高性能的传感器时,首先要考虑的就是结构。然后在高分子膜外侧,紧密排列官能团。所以首先要考虑的是如何设计高分子。通过单体控制结构,直接形成高分子,然后进行固化。” /span /p p   以最大程度发挥分子特性,设计分子排列顺序,结构固定后的分子聚集体可应用到能源、医疗、环境等多个领域。为推进新材料和产品的研发,吉田老师经常和材料公司、化妆品公司合作,有时一年要和5、6家公司合作,他们就各自的看法展开讨论。 /p p   例如,在正常行驶和停车时汽车“低滚动阻力轮胎”所需要的阻力,正是影响燃油经济性的因素。为满足更高的用户需求,轮胎必须采用纳米结构材料。橡胶特性是亲油性材料,如何在橡胶内均匀分布可提高燃油性能的亲水性二氧化硅?这项研究吉田先生和轮胎厂家研究了十多年,这里必须要做的就是不同高分子间的界面分析。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “炭黑、二氧化硅纳米颗粒的表面和橡胶之间相互作用且平衡,其原因也非常值得我们去探索。为探其究竟,我使用日立高新技术公司研发的DSC进行热分析。值得一提的是,日立高新技术的DSC7000X灵敏度比前代仪器提高了3个数量级。之前热分析只能测定毫克级别,而DSC7000X产品可以实现微克级别。” /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 05.jpg" style=" HEIGHT: 333px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c263947f-22a8-490e-82b8-bc72bc80b63f.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p   strong  热分析迎来了表面和界面分析的新时代 /strong /p p   2009年至2011年期间吉田先生担任日本热分析学会会长一职,据他所说,传统的热分析旨在研究材料的“平均值”变化,不适用于某些特殊的界面和表面分析。而日立热分析仪灵敏度高,可测量微克样品,实现了过去做不到的界面分析。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “高分子混合物由两种物质混合时,以前无法判别AB聚合物融合的界面的浓度梯度大小。而通过热分析,我们可以观察到界面的物质浓度和分布面积。” /span /p p   无论是日常生活,还是在最先进的领域,使用单一组成的高分子的案例少之又少。由于高分子材料可充分发挥混合高分子的所有特性,现已成为当今时代的迫切要求,界面分析的重要性也日益凸显。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “并不是均匀地混合不同的高分子形成高分子复合材料,而是进行局部处理,使得到的高分子复合材料具备新特性。如果界面处理不当,力学特性会很差,而且得到的高分子复合材料没有实用价值。虽然一定程度上实现了相分离,但是部分分子还是会相互融合,因此界面问题的解决对于现代生产领域至关重要。” /span /p p   乍一看,化妆品似乎与汽车轮胎毫不相干。了解皮肤角质层的组成细胞和细胞间脂质的界面状态对于化妆品来说尤为关键。什么时间,什么样的化妆品,如何使用会有效果?吉田老师和学生们结合物质界面因素,研究化妆品成分在角质层的分散情况。 /p p   无论是轮胎还是化妆品,“达到纳米级别会是什么样子”,这项评估的重要性从未改变。吉田老师联用原子力显微镜(AFM)对样品进行结构分析,以提高整体热性能评价和分析精度水平。吉田老师曾参观过由日立高新科学研发的原子力显微镜国产1号机。通过不断提高仪器的灵敏度,“以前使用热分析无法观察到的,可通过AFM实现,而仅用AFM无法实现的,利用热分析数据又可以知晓”。其中,我们可以在使用AFM观察皮肤结构的同时,通过热分析仪观察皮肤细胞间角质层结构的变化过程。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 06.jpg" style=" HEIGHT: 195px WIDTH: 600px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/d8932cc1-16e1-4f8c-be95-ab379e31de8d.jpg" width=" 600" height=" 195" / /p p   吉田老师毕业时正值经济高度增长期,高分子材料作为生产领域的原材料,与金属相比,种类还是少之又少。之后,高分子材料发展迅速,应用广泛,未来前景也十分可观。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “说起一辆最新型电动汽车使用的高分子材料量,算上车身我想应该是相当多。原来用金属,现在大量的开始采用有机材料。” /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 07.jpg" style=" HEIGHT: 333px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/35ff7e0c-910a-40bd-9f98-a25c90fc1644.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p strong   表面、界面分析向环保难题挑战 /strong /p p   未来在医疗和通信领域将着重推进高分子的科研工作。吉田老师十分重视环保问题。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “如何减少二氧化碳的排放?如何减少垃圾的产生?我认为这是关乎环境的最重要的两个问题。那么对于如何减少废弃物品,如何有效实现物质转换,能量转换和物质转换尤为重要,使用高分子材料合成产品也十分重要。” /span /p p   为解决这一环保课题,吉田老师全身心投入到放射性物质的研究中。吉田实验室研发了一种新型纤维,可在高分子表面形成普鲁士蓝的纳米晶体,并使用过滤装置过滤98%以上的原子弹爆炸中释放的放射性铯离子。过滤装置不仅可以吸附放射性铯,还可以作为环境监测系统使用。为查证水中放射性铯的分布情况,目前在福岛各地区进行验证试验。美国土壤受放射性铯污染严重,吉田研究室使用过滤装置治理污染的方式得到了美国环保局科研人员的高度关注。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “吸附放射性铯的过滤装置研发成功对于福岛人民意义深远,进而言之,这项研究将造福于日本乃至世界,所以这项研究也必须要坚持下去。” /span /p p strong   从热性能评价到新材料的研发 /strong /p p   吉田老师在新材料研发和环保活动等一系列研究中,围绕高分子表面和界面进行了多项调查,以真实反映社会现状和需求,为世人呈现更多彩的世界。虽然各项研究的目的不同,但科研人员凭借强烈的好奇心展开实用性的探索。这里我讲一件趣事儿,小学5年级的时候,我对烟花非常好奇,便混合火药,自制烟花。因为这事儿还被妈妈狠狠地骂了一顿,现在回想起来觉得挺好笑的。 /p p   目前小学生也能够接触到电子显微镜,鉴于此现状,吉田老师谈到“如何培养孩子对科学的兴趣十分重要”,他从用户角度出发,十分期待以日立高新技术为主的测量仪器厂家能够尽快研发出更多的“最先进的研究装置和一般人可轻松操作的装置”、并且产品可满足高性能和通用性这两种需求。科研人员站在历史车轮最前线,应明确将用户的真实意见和需求传达给厂商。DSC7000X可满足用户的“DSC灵敏度提高100倍”的需求。 /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" “这是至关重要的一点,为满足用户需求,我们一鼓作气开展科研工作,只要用户说出自身的需求,我们就会付诸于实践,并全力以赴。所以用户反馈十分重要。” /span /p p   吉田老师于2016年3月退休,但是他还继续为企业科研项目提供宝贵意见,围绕放射性物质研究项目以及物质如何识别界面,材料厚度和尺寸对界面的影响,他连同日立高新技术其他科研人员一起钻研调查,干劲十足。最终实现了以前做不到的热性能评价和分析,为新材料的研发提供更多的可能性。从界面评价到引领新时代产业发展的材料研发。吉田老师开拓了肉眼看不到的微观世界的无限可能性。 /p p style=" TEXT-ALIGN: right"   (采访· 撰稿:石桥今日美) /p p strong   span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  编者按 /span /strong /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   弄清每个分子的性质,充分发挥其特点。就像是理想型育儿一样。吉田老师发掘分子的无限可能性时,犹如对待自己的孩子一般。我忽然想起了一件事。20多年前,日立高新技术公司的某位老师讲过,“界面研究方面的一位顶尖老师曾说‘分子也有感情’”,我不知道他叫什么,斗胆设想一下,或许他就是那个老师? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   吉田老师培养的学生们会在解决社会难题的过程中不断进步。素材取自20年前体验的“科研奥秘”、“乐趣”和“开拓未来科学的可能性”。 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   (编辑:大塚智惠) /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" & nbsp /p
  • 2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
    近日,北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)在江西九江举办的线下技术交流会成功举办,会议邀请到九江市各级疾控系统、自来水系统及供排水系统等四十余位客户代表参加,大家齐聚一堂,共同交流原子荧光和流动注射技术的理论应用,探讨新技术的创新发展趋势和应用方向。交流会由吉天仪器华中大区经理王德春主持并为会议致开场词,首先王大区对参会的各级单位领导、代表表示热烈的欢迎,感谢大家对于吉天仪器的信任与支持,并发言表示“技术创新是公司发展的核心动力,也是推动产业升级和行业进步的关键,希望借此机会,聆听实际用户的真实需求,有助于公司更好的完善产品体系,为客户提供更高效、更便捷、更智能的综合服务”。最后对本次技术交流会日程安排做详细介绍。北京吉天仪器有限公司副总经理周云亲临此次会议。周云于1986年1月出生,山东阳信人,2009年6月加入中国共产党,毕业于北京语言大学,现任北京吉天仪器有限公司副总经理。会议上半部分,首先由吉天仪器售后工程师对原子荧光及流动注射两款仪器的技术原理、应用分析和仪器日常维护保养等方面进行详细讲解,再由产品经理对于吉天仪器的新技术、新产品逐一介绍,同时针对食品和水质的检测标准输出整体解决方案。会议下半部分,邀请参会代表前往实验室进一步讲解原子荧光及流动注射仪器的实操注意事项,配件更换等售后问题。与此同时,也向大家实景演示吉天仪器的新品全自动游离二氧化硅前处理仪和全自动高锰酸盐指数分析仪等仪器的实操过程,深入了解新产品的实践应用。展现公司科技创新,实地检验技术成果,吉天仪器将会继续加大研发生产的投入,利用与多个科研院所深度合作的优势,积极与各行业用户交流互动,携手推动技术创新和产业升级,为未来分析检测行业的蓬勃发展助力。
  • 北京吉天将在南昌举办原子荧光及形态分析讲座
    邀请函   关于举办原子荧光新技术在食品检测和元素形态分析等领域应用技术的讲座   各位专家:   您好!   近年来,北京吉天仪器有限公司自主创新的原子荧光光度计、原子荧光形态分析仪、流动注射分析仪、快速溶剂萃取仪、介质微波消解仪等一系列实验室分析测试仪器在各个领域的使用情况越来越被分析实验室人员认可。不仅原子荧光分析技术在科研、检测以及在食品、环境、农业等领域的分析应用更加广泛,近期应用原子荧光联用技术做元素形态分析的要求也越来越多,利用快速溶剂萃取仪、介质微波消解仪进行样品前处理,用流动注射分析仪进行溶液化学分析等一系列方案逐渐成为热门。   为了把这些新的应用技术与分析方法及时与大家共享,北京吉天仪器有限公司定于2010年5月12日,在江西省南昌市七星商务酒店举办应用技术讲座,届时将邀请原子荧光发明人刘明钟等仪器研发技术专家前来,特邀贵单位1-2人前来交流。   有关注意事项如下:   一、 时间:2010年5月12日(星期三)上午9时——下午4时   二、 地点:江西省南昌市七星商务酒店(南昌南京西路225号)   三、 内容:   1、 原子荧光分析技术应用与拓展(有样机)   2、 形态分析仪的技术应用   3、 样品微波消解前处理方法及新技术介绍   4、 流动注射分析仪的新技术介绍   5、 快速加压溶剂萃取仪新技术介绍。   四、 有关注意事项   1、 由于本次讲座内容丰富,时间紧,请大家自觉遵守会议安全   2、 为统计午餐与礼品的人数,将按通知回执(包括Fax、Email、电话及回执)人数安排,回执时间于2010年5月10日前,交通费与住宿费请自行安排。   3、 本次讲座在下午安排了讨论和交流的时间,欢迎大家认真准备在实际工作中遇到的问题,以便在会上和专家讨论交流。   4、 请参加会议人员通过电话、Fax、Email、回执等形式通知组委会,以便安排有关事宜。   北京吉天仪器技术交流会(南昌)会务联系方式   联系电话:0791-6372882 0791-8213036(刘燕) 13479112401(刘燕)   Email: zoelove1234@msn.com 传真:0791-8213036   联系人:刘燕   北京吉天仪器技术交流会(北京)会务联系方式   联系电话:010-64377759 64377592 64377316(高文君)13910122715(王昭强)   Email:jokingwong@163.com 传真:010-64379929   联系人:高文君 / 王昭强   北京吉天仪器有限公司   2010年4月20日   北京吉天仪器技术交流会回执   我单位拟参加此次交流会   单位:   地址:   电话:   传真:   参加人数: ___人,姓名:

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  • 3.15谈“食物相克”?吉天帮您辟谣
    使用北京吉天的SA-50液相色谱-原子荧光联用仪可很好的满足GB 5009.11-2014国标的要求进行食品中无机砷的检测。定性重复性均小于1%,定量重复性均小于2%;线性关系良好;方法检出灵敏;在测试回收率时有时会发生As(III)与As(V)相互转化的现象,但国标方法中要求是计算总无机砷的含量,也就是As(III)和As(V)的总和,回收率可以满足需求。
  • 知否知否,吉天为您“佩奇”流动注射土壤检测方案
    流动注射(FIA)技术已被广泛应用于很多分析领域,使用流动注射分析仪不仅可以大大提高检测分析的效率,并且具有检测精度高、可靠性好、稳定性强等特点,所以在土壤检测方面同样具有广泛的应用。本文采用聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)土壤样品经过批量处理后使用流动注射分析仪进行检测,根据检测项目的不同对土壤样品进行不同方法的样品处理,本文介绍了使用流动注射分析仪检测土壤中“氮”和“磷”含量的样品前处理方法。
  • 北京吉天:固体进样-原子荧光分析大米中镉
    通常,分析大米中镉、汞两元素,要求将大米样品进行消解、提取等复杂的前处理过程,而且两个元素不能用同一方法处理,测量也往往在两种仪器上完成,对分析人员的要求较高,分析时较长,需要消耗大量化学试剂并产生废液废气。北京吉天仪器有限公司推出的镉、汞直接进样分析仪DCMA-200,一款固、液、气体进样技术与原子荧光联用仪器,可以直接、快速、准确、同时分析大米中镉和汞。只需将大米颗粒进行粉碎过筛处理,制成一定目数的大米粉,称取一定量的大米粉至于样品舟中,即可上机测量,3-5分钟可得到镉和汞的准确含量。分析过程无需任何化学试剂,也不产生废液废气,非常适合于大米中镉和汞的快速、准确分析。

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  • 【求助】前几天新装的U6剧烈波动

    前几天刚装上的U6(CO:0-2.5%)在装置运行时通空气的情况下,剧烈波动(-0.09%到0.13%之间波动,平时工艺样品CO含量在0.1%左右),但是装置一停,仪表立刻就恢复正常了,到达现场时发现分析仪所在位置剧烈晃动,百思不得其解,后来想起切光片不是也有个转动的频率吗,修改完切光片频率重新标定后,波动明显减缓,但是在通空气的情况下,还是在-0.01%到0.02%之间波动,有没有可能使波动更小点呢?谢谢大家。

  • 关于吉田原子荧光X8220

    公司新入一台吉田AFS——X8220的原子荧光,今天第一次自己尝试做Se的标准曲线。可是,除了载流空白有荧光值,后面几个点的荧光值都是负数。检查了水封有水,点火器在测样过程中也能点燃纸片,反应管路检测过程中也会有大量的小气泡产生。究竟是什么原因,求大神指点。

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  • 产品概述  为您引领无机分析全新时代  原子荧光作为一项我国自主知识产权的检测技术,在技术水平和应用领域上,始终处于国际领先地位。  被广泛应用于环境监测,食品检测,疾病预防与控制,地质勘探等诸多领域,可对各类样品中汞(Hg)、砷(As)、锑、铋、硒、碲、铅、锡、锗、锌、镉、金等12种元素的痕量或超痕量分析。基于原子荧光分析方法建立的国家标准、行业标准和地方标准已有200个左右。  一直以来吉天仪器在原子荧光技术领域不断的进行创新,全新的Kylin 系列原子荧光光度计,致力于为客户提供全面、快速、准确、安全的项目检测解决方案,给您的实验室带来智慧变革。产品特点集聚核心技术,更好的检测性能助您出类拔萃  全正交双光束立体光学系统  最小化杂光影响;多灯位设计,可多元素同时测定,元素测定自动切换,提高仪器分析速度;全通道双光束对等设计,具有极佳的通道一致性,所有通道支持参比漂移扣除功能,提高仪器准确性和稳定性。  直插式免调智能空心阴极灯  采用独创的直插式智能免调空心阴极灯,高强度的空心阴极灯内置存储芯片。免调光源,即插即用,无需手动调节元素灯位置。  先进的气动注射配置,方便您多种选择  恒压注射,反应过程更平稳,清洗和进样速度更快,解决蠕动泵管脉动及寿命问题,密闭试剂瓶组,充分反应,同时具备液位报警功能。  全新设计的灯电源  全新专利设计的灯电源,稳流精度更高,自动激发启辉,保障仪器正常工作,支持元素灯使用计时,灯电流实时监控,随时掌握灯运行状态。  原子化系统  具备温控原子化器功能,根据所测元素,自动匹配原子化器温度,获得更好的检测灵敏度,免受环境温度波动影响,提高系统运行稳定性;同时原子化器高度自动调节,无需手动调节。  电子流量控制气路系统  气路系统采用EFC电子流量控制,流速采用PID调节,具备自动保护装置,无载气安全保护;关机可自动切断气路,同时具有实时压力、流速监测与报警功能,其气体流量控制精密、准确,可靠性更高,测量重复性更好。  碳纤骨架PTFE取样针  采用碳纤骨架PTFE取样针,避免石英针易碎问题,减少挂液,增加洗针功能,清洗针内/外壁,减少交叉污染。易学易用的软件设计,智能监控、友好互交  全面的系统自检,保障仪器正常运行  实现自动查找故障信息,及时排查,自检内容涵盖光学单元、蒸汽发生单元、原子化器单元、气路系统、进样系统、液位监测及智能灯等核心部件。  集成的方法管理,您想要的一应俱全  方法模块集成了元素灯、 仪器参数、运行参数、进样程序等运行参数的设置,可以针对不同行业提供相应的应用解决方案,胜任您的多类型样品分析的任务。同时,可将用户编辑仪器使用条件和测量参数作为方法文件保存,实现直接调用,方便用户去做方法开发。  图形化的设备状态监控,简约而不简单  实时的设备状态及参数显示。同时,图形化设计的设备状态监控,更直观、简约。  详尽的报警提示,让仪器时刻处于最佳状态  报警提示的部件及详细的报警描述,方便用户快速定位和排查问题。  实时的荧光及辅助信号采集,便于您的数据分析  实时的荧光及辅助信号的采集,便于用户观察,及时排查故障,确保分析结果。  待机方法设置,让您更省心  序列运行后转待机,设置自动清洗、减少气体消耗…  独立的数据分析模块,确保仪器的准确性  谱图叠加分析、数据重新计算、校准曲线设置,可单独控制,区分更清晰,独立方法文件更准确、更易复现,对不同方法可以进行保存。在运行的同时可以去查看、和处理其他数据,不受影响。  灵活的强大的自定义报告模板,便捷您的多种需求  用户可以根据自己的需求,自定义报告格式,支持多种报告格式的保存。  不同权限的设置功能,您的数据安全卫士  分级的用户角色定义,可自定义的权限分配,软件操作界面上能够修改的内容不同,增强了数据的安全保障。  审计追踪,强大的记录功能,为您排忧解难  准确详实的日志,记录所有系统活动及用户活动,可对所有数据进行查询、导出、删除,便于系统故障分析。检测项目涉及环境检测、农业/食品安全、冶金等众多领域  环境(Hg,Pb,Cd,As… )  废水  饮用水  土壤等  农业/食品安全(As,Hg,Pb,Sb,Se… )  乳制品、肉类、酒类  饲料和动物副产品  烟草等  冶金(Ge,Hg,Se,As , Sb,Te ,Au… )  岩石和矿石  钢铁和合金  金属等  制药(Hg,Pb,As,Se…)  有效成分  辅料等  临床医学(Se,Pb,Hg,As…)  血液、尿液  组织、指甲、头发等  石化(Hg,Pb,As,Cd,Sn,Zn…)  燃料、润滑油、原油等更多行业的检测解决方案  1原子荧光光谱法同时测定土壤中汞、铋、锑和砷的含量等  2原子荧光光谱法同时测定自来水中硒、汞、砷和锑的含量等  3原子荧光光谱法同时测定矿石中砷、锑和汞的含量等  4原子荧光光谱法同时测定绿茶中的砷和汞含量等  5原子荧光光谱法同时测定土壤中汞、硒和铋的含量等Kylin技术性能指标规格参数光学系统通道数双通道/三通道/四通道光路结构全正交双光束立体光路参比漂移扣除支持所有通道空心阴极灯免调灯,内置存储芯片元素灯使用计时支持灯电流监测支持光电传感器光电倍增管蒸气发生系统动力系统样品路:注射泵还原剂路:注射泵/气动控制/蠕动泵气液分离器化学气相发生多级气液分离排废方式后排废气路系统EFC电子流量控制流速与压力监控内置压力,流速传感器原子化系统点火方式低温点燃氢氩火焰原子化器屏蔽式石英原子化器温控不控温或100-400℃可调高度调节自动性能指标漂移≤1.5%噪声≤1.5%道间干扰≤±1.0%检出限AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/LHg、Cd:<0.001μg/L, Ge:<0.05μg/L Zn:<1.0μg/L重复性≤0.6% RSD线性大于三个数量级通讯接口LAN/USB/RS-232尺寸主机:76cm(长) × 68cm(宽) × 52cm(高)包装:92cm(长) × 76cm(宽) × 72cm(高)重量40kg电源及功耗220V, 50Hz, 400W(最大)
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  • 提高溶剂萃取效率的最佳选择   方法符合美国 EPA 3545标准以及HJ 782-2016以及HJ783-2016 标准  与传统的提取方式相比,显著提高溶剂的萃取效率。  与传统的索式提取相比,APLE-3500快速溶剂萃取仪,使得单个样品的萃取时间小于20分钟,平均处理1g样品的试剂用量最少可达到1.5mL。  专利的萃取池工艺设计,是获得良好萃取结果的核心。  创新的萃取池设计,具有1mL,5mL,11mL,22mL,34mL,66mL和100mL等7种规格的萃取池设计,适合不同类型样品的萃取需求。  特有的360度环形加热炉设计使加热更均匀。特有的降温功能设计,显著缩短序列之间的转换时间。  加热炉的温度控制范围在室温-200℃,环形加热炉加热更均匀,确保得到更加均匀的回收率和更好的样品平行性。  大功率的输液泵,是提供高压萃取环境的保障。  APLE-3500所配备的100mL/min的高压输液泵,是获得萃取高压萃取条件的保障。萃取的压力能够达到20 M pa。  独创的单针收集针设计,方便定位,防止喷溅,延长收集瓶垫的使用寿命。  高清液晶屏触屏系统,操作便利,并能实时掌握仪器所处的状态。  使用者能够通过高清触摸屏灵活设置萃取的温度,压力,循环次数,淋洗体积等相关参数。并能通过液晶屏实时掌握仪器的运行状态以及实验结果。  独有的软件具有顺序和序列两种操作模式,方法设置方便灵活。  APLE-3500所独有的序列编辑功能,能够实现对单个萃取池的萃取参数编辑。  具有在线净化功能,显著降低背景基质的干扰。应用领域  土壤中的多环芳烃,多氯联苯,有机氯等有机物的萃取。  食品,水果,茶叶中的农残;饲料中的兽残。  高分子化工材料中的各种添加剂的萃取。
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  • JULABO 啤酒保质期水浴 ( 啤酒强化实验仪 )温度范围:-38 ~+100℃该产品是 JULABO 专门为啤酒生产企业及质检单位设计的,主要应用为利用高低温快速冲击原理模拟啤酒变质过程,配合浊度仪或光度计测定啤酒保质期。仪器设计特点 * 加热及制冷功能兼备,温度范围 -38 至 80℃ * 快速加热,快速制冷,并在达到目标温度后快速稳定,过冲小* 温度稳定性为 ±0.05℃ 显示分辨率为 ±0.01℃ * 大的开口浴槽,长 35× 宽 41× 高 27cm* 标配不锈钢材质的啤酒瓶挂篮,一次可以放置 20 个啤酒瓶 * 各种规格酒瓶的挂篮可选 * 标配 Plexiglas 塑钢玻璃透明浴槽盖,在恒温时可实时观察内部状况 * 制冷机前挡板可拆卸,方便清洁 * 后部设计有排液口,方便排放浴液 * 配备了仪器提手和可锁死的脚轮,方便搬运和移动特点* 标配不锈钢浴槽盖和 HST * 底部福马轮设计,方便移动和固定位置 * 溢流口和排水阀设计 * 可同时安装 3 个多功能啤酒瓶挂篮技术参数订货号9 162 6389021709.33型号F38-MEDD-1001F-BF温度范围℃-38~+80 -38~+100稳定性℃±0.05±0.01 功率kW22制冷功率20℃92010000℃660850-20320320泵功率L/min11~168~27bar0.23~0.450.1~0.7v浴槽开口 / 深度WxL/D cm35X41/2735x41/30充液体积L4542~56测量位20 瓶20 瓶大容量高温型啤酒保质期水浴订货号9 352 200型号SL-200温度范围℃室温 +5~85 稳定性℃±0.05功率kW9泵功率L/min22~26bar0.4~0.7浴槽开口 / 深度WxL/D cm98X50/43充液体积L210测量位60 瓶
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