八癸

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  • 小巴西龟可爱,勿买。

    小巴西龟可爱,勿买。

    巴西龟,大家一定都见过,尤其公园门口什么的,小孩儿看见都想买来玩。。。。。如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204241838_363143_1786353_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204241838_363144_1786353_3.jpg其实巴西龟是外来入侵品种。如下是来自百度百科的巴西龟说明:巴西红耳龟因其头顶后部两侧有2条红色粗条纹,故得名。红耳龟在市面上更经常被叫做巴西龟,大多数种类产于巴西,个别种产于美国的密西西比河。 巴西龟是世界公认的生态杀手,已经被世界环境保护组织列为100多个最具破坏性的物种之一,多个国家已将其列为危险性外来入侵物种!中国也已将其列入外来入侵物种,对中国自然环境的破坏难以估量。 =====================================================所以,大家见了千万别买,因为如果你后来不养了,扔到大自然,那将是灾害。千万不要带着天真想法,认为可以一直养着。

  • GCMS 打八甲基环四硅氧烷的问题

    我用GC-ms, 柱是HP-35MS,打八甲基环四硅氧烷的时候发现,就是在溶剂中也会有很高的响应,不知道是什么原因?我用的溶剂是乙酸乙酯,发现溶剂 M/Z 281有很大的响应,最初怀疑是溶剂有问题,后来用LC的甲醇,发现也有同样的问题,说明不是溶剂的原因,大家有什么好的办解决吗?、

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  • 神州八号飞船成功发射 进入预定轨道
    中广网北京11月1日消息 神舟八号飞船于北京时间11月1日5时58分发射升空,并顺利进入预定轨道。飞船将在两天内与天宫一号进行首次空间交会对接。目前天宫一号运行稳定,满足交会对接任务要求。   神舟八号起飞瞬间 中广网记者路林强摄   中国载人航天工程新闻发言人武平表示,与以往飞船发射不同,这次交会对接任务要求飞船“零窗口”发射。为确保将飞船发射到与目标飞行器共面的轨道,神舟八号必须在天宫一号轨道面经过发射点后的一定时间内准时点火起飞,否则就需要消耗很多的推进剂来修正两者之间的轨道面偏差。   点火瞬间:轰鸣声震动大地 橘红色火焰照亮夜空   记者:让我们直接进入最激动人心的点火时刻,现场点火时间是5点58分07秒,这与此前预设的火箭发射零窗口时间分秒不差。我的位置是距离发射塔架15 公里的指控大厅里,当零号指挥员发出最后的点火口令时,我看到火箭底部两边喷出火焰。几秒钟之后火箭升空,橘红色的火焰把黑色的黎明照亮,天空好像变成一幅桔红色的泼墨画,我甚至能看清云彩的轮廓。   还有一个有意思的现象是,火箭升空的开始,我听不到任何的声音,过了一段时间以后指控大厅才传来轰隆隆的轰鸣声,玻璃也开始明显的颤抖。神舟八号打入云层之后就消失在了我的视线里,但是巨大的轰鸣声和玻璃的颤抖仍然持续了数十秒,这种感觉非常奇妙。[详细]   3日凌晨与天宫首次交会对接   据北京飞控中心副总工程师周建亮介绍,神八这次任务的重点是完成交会对接。也就是为接下来的飞船能够载人上天而进行模拟飞行,所以在神八的前端加装了交会对接装置,同时神八入轨轨道也与前几次有很大的不同。   周建亮:神舟七号飞船入轨的轨道高度是近地点高度200公里,远地点高度350公里,现在神舟八号入轨远地点高度是330公里,之所以采取这样一个轨道的方案,主要是出于交会对接的需要。   周建亮:后面有两次交会对接工作,第一次是在3号凌晨,另一次是在14号。也正是因此,神八升空之后的控制动作将非常的密集,在今天中午12点左右,神八运动到第五圈届时将进行第一次轨道控制,抬升它的近地点高度。此后在明天当它运行到第13圈、16圈、19圈、24圈时,还将进行4次轨道控制。这样经过5次远距离的导引控制,在3号凌晨时就可以进行第一次交会对接。然后进行锁紧,也就是我们之前所说的让天宫和神八的接吻能够更加紧密更加严丝合缝。   此后在天宫一号与神舟八号组合飞行12天之后,也就是在本月14号时,神八将撤离天宫一号,然后再进行对接,他们共同飞行2天之后,16号神八将第二次撤离天宫一号,17号返回地面,这样天宫其神八交会对接工作就算圆满完成。   “成都造”仪器将控制神八飞船安全返回   备受关注的神舟八号飞船于今日5时58分发射。“神八”飞天,而“成都造”的“静压高度控制器”,则控制着其安全着陆。记者10月31日获悉,由中航工业成都凯天电子股份有限公司研制生产的静压高度控制器,从“神一”一直应用到“神八”!   据专家介绍,静压高度控制器是飞船回收系统的核心部件之一,被定为飞船的A级产品,是飞船回收舱打开降落伞系统的关键控制单元。飞船返回舱进入大气层,到达距地面11公里高度时,安装在返回舱内壁的静压高度控制器发出开伞指令,飞船的控制操作系统收到信号后,拉出引导伞、降落伞、减速伞和主伞。飞船下降到6公里和5公里高度时,静压高度控制器再次发出信号,监测主伞是否工作正常,如果主伞出现意外,静压高度控制器将再次发出指令,启动备份伞,确保飞船回收舱百分之百安全降落。   除此之外,该公司还为“神八”提供了两种型号的压力信号器,主要使用于飞船对接压控装置和目标飞行器供氧组件。作为对接压控装置的功能部件,这两种信号器安装于运输飞船轨道舱内 作为供氧组的功能部件,安装在目标飞行器实验舱内。其主要功能是感受并指示组件的压力变化,为飞船的控制系统提供有力的压力数据保证。(成都日报)   神八天宫交会对接系统上海研制   与以往神舟系列飞船单独飞行不同,神八肩负着“交会对接”新任务,因此在它的轨道舱和天宫的实验舱前面,都各有一个对接机构,分别称为主动对接机构和被动对接机构。主、被动两套对接机构上,总共有13个电机、243个齿轮、680个轴承、5个电磁拖动机构、5个电子单机和2套结构本体,各自承担着他们的重要角色。   十多分钟的空间对接,却让上海航天人忙了12年。从1999 年开始,对接机构就进行了方案论证,以及大量研制、试验工作,神八和天宫两套对接机构在上海航天人“老中青”三代的目睹下成长起来。樊萍回忆道,“从方案论证到正样产品出厂,对接机构的结构外形没有变动过,但是里面部件几乎全部被改进了。”   记者获悉,上海航天技术研究院作为承担我国载人航天工程任务的主要单位之一,承担了神舟八号对接机构分系统、电源分系统、推进舱结构与总装、测控通信子系统以及总体电路分系统相关设备的研制工作。   据悉,天宫与神八此次要完成两个重要任务,一是完成交会对接 二是完成组合体运行,收集遥测数据、大气环境以及温度控制。试验结束后,神八返回舱将返回地面,天宫继续在太空服役,等待神九和神十飞船前来对接。只有三次都对接成功,中国的载人航天工程第二步战略目标才全部达到。   1992年,中国就正式确立了载人航天工程分三步走。第一步,发射两艘无人飞船和一艘载人飞船,开展空间应用实验。第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个8吨级的空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。   据外媒报道,有美国学者认为,天宫一号相当于美国1973 年发射、1979年坠落的首个空间站天空实验室。这个载人空间站上拥有“阿波罗”望远镜和其他仪器,主要观测太阳和地球,还从事人类在失重状态下生理和心理反应等各种科学研究工作。对此,《国际太空》杂志副主编庞之浩却打趣道,与国外20吨级以上的同类试验性航天器相比,天宫一号在功能和用途方面有相似之处,但质量较小,只有8吨,因此称为“迷你空间实验室”更妥当。   下一步,中国还将建造较大规模的空间站。有消息称,中国空间站预计在2020年左右建成。(东方网)
  • 从哈佛到科学岛:八位博士后的无悔归途
    p   2009年8月2号深夜,在安徽合肥科学岛一所临时租来的房子里,从哈佛归来的博士后王俊峰,见到了在那里守候的中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心的同事。 /p p   一个多月前,在科学岛仅仅见到了强磁场科学中心的规划蓝图,王俊峰就决定将14年国外学习、生活的历程打包进12件行李,和爱人一起带着两个孩子,飞行十几个小时,结束海外的漂泊,成为了一名强磁场人。他的归来,也奏响了后续7位哈佛博士后归国历程的序曲。 /p p strong   回国:凭直觉做的决定 /strong /p p   在美国求学近十年之后,王俊峰在2007年面临着职业规划的关键转折,留美工作还是回国寻找机会,是当时他一直考虑的问题。 /p p   “当时思考回国或留在美国,那时中国经济发展迅速,在科技方面投入非常多。”王俊峰说。中国发展的趋势,特别是科技迅猛的发展速度,让王俊峰身边许多在海外求学的中国学子,都在思考回国这件事。 /p p   “当时,从科研条件来讲,美国条件会相对好一些,很多人都在挣扎纠结。”王俊峰回忆道。 /p p   同样是2007年,在太平洋西岸,王俊峰的祖国,强磁场实验装置国家重大科技基础设施项目得到国家发改委的批复,并进入开工前的准备阶段。 /p p   经过一年多的筹备,2009年4月10日,稳态强磁场实验装置配套基建工程正式开工。 /p p   “2009年,朋友介绍说中国要建自己的强磁场实验室,并且有一个非常宏大的计划,很兴奋。”王俊峰说。那一年,他在国内多个城市获得面试机会,第一站便是合肥。 /p p   “6月17号面试,当天晚上就说希望我来。”王俊峰说。 /p p   1个多月后,王俊峰踏上了归程。 /p p   “很多人觉得是很仓促的决定,但我是凭直觉做的决定。”他说。 /p p   王俊峰归国时,在美国一同求学的中国学子中也有人“蠢蠢欲动”。为王俊峰践行时,他们开玩笑叮嘱他,“你回去给我们趟趟路”。 /p p   王俊峰确实趟出了一条从哈佛到科学岛的归国路,并成功用强磁场的吸引力吸引到了哈佛博士后刘青松的注意。 /p p strong   自信:归来是对的选择 /strong /p p   2010年,强磁场的“戏台子”已经搭起来,为了配齐唱戏的“角儿”,在全球范围的科研人员招聘也大规模展开。 /p p   同一年,“身体出国,思想没出国”的哈佛博士后刘青松,正密切关注着国内相关生命科学研究的进展,并寻觅着归国的机会和可能性。 /p p   “必然中的偶然”将刘青松引回了国内,指向了安徽合肥科学岛。 /p p   那一年,刘青松随哈佛归国代表团到上海考察,从上海到合肥开通高铁的便利,让刘青松偶然踏上了奔赴合肥探访朋友的路,并与已在强磁场工作一年多的王俊峰取得联系,成功踏上了“科学岛”这片具有魔力的土地。 /p p   “当时就觉得热血沸腾,觉得这就是创业的好地方。”刘青松说,“回来几年发现,是对的选择。”2012年7月,刘青松归国,他在哈佛医学院的整个团队也陆续随他一起踏上了科学岛。 /p p   在刘青松之后归国的6位哈佛博士后,基于王俊峰和刘青松的判断,回到了这个当时仍在建设中的实验室。用刘青松的话说,这是“自信”。 /p p   “没有比较就没有自信。”在刘青松比较的天平两端,一端是科学研究冉冉升起的中国,一端是经济危机后学术研究不断下挫的美国。这样的比较,让海外学子看到了中国科技发展的前景,而对科研规律的准确认识和把握,也让他们有信心自己做的是对的选择。 /p p strong   八剑客:构建完整研究链条 /strong /p p   科学研究从来不是一场单打独斗的“独角戏”。而强磁场的人才聚集效应,吸引八位哈佛博士后,也让这里形成了强磁场生命科学研究的人才“小气候 ”。 /p p   王俊峰与张钠从事蛋白质、核酸层面的研究,张欣研究放在细胞层次,林文楚专注做模式动物、组织层面的研究,而刘青松、刘静、任涛和王文超则重点在药物研发的层面攻关。 /p p   “从分子到细胞,再到模式动物,最后到人体。”王俊峰告诉《中国科学报》,如今的强磁场中心在生命科学领域搭建了完整的研究链条,并形成了癌症研究和磁生物学相关研究两条研究线路。 /p p   与此同时,稳态强磁场实验装置也于2010年起投入掀起试运行至今,并屡创记录。与此同时,稳态强磁场实验装置也于2010年起投入掀起试运行至今,并屡创记录。2015年6月16日,水冷磁体WM1调试成功并刷新世界纪录,获得38.52 T的磁场强度,创造了32mm孔径磁场强度最高的世界纪录 2016年11月5日,混合磁体外超导磁体励磁成功,实现了10万高斯的设计指标 11月13日,混合磁体首次调试达到工程验收指标-40万高斯稳态磁场,是国际第二强的稳态场。 /p p   不断再攀新高的实验平台,自试运行至今,已为国内40多所高校、研究机构和企业的1200多个实验课题提供了实验条件,其中用户发表论文成果达500余篇。而对于八位哈佛博士后而言,它更是带来了无限的研究可能性。 /p p   “从研究来讲,我在美国还是做比较传统的生物学研究,而这里因为强磁场平台,在硬件条件上,比绝大部分美国实验室条件会更好。”张欣说。 /p p   更重要的是,在科学岛这个科学小王国中,不仅研究链条上下游的交流合作广泛,更令张欣兴奋的是与物理、技术等领域的跨领域交流碰撞出的火花。 /p p   “比如做磁性材料,我们与磁体运行与实验测量部的同事合作,用生物办法合成新材料,应用到生物体内,比传统化学方法拿到的材料有特殊的优势。”张欣说。 /p p strong   身份:我们是强磁场人 /strong /p p   在科学岛不断建设的高楼中,一座红色砖瓦结构的二层小楼十分显眼,刘青松称它为“小红楼”。 /p p   穿过小红楼一层狭长的通道,爬上铁制楼梯,到达二楼实验室。这里是科学岛的磁共振生命科学部的主要实验场所之一。 /p p   在安徽8月的骄阳下,即使开着空调,实验室内仍闷热的让人透不过气,仅仅十几分钟的时间,室内工作的科研人员头上便渗出了细密的汗。而他们在这里做实验一直到深夜是常态。 /p p   如今,在科学岛生命科学研究分散在几处,从条件艰苦的小红楼,到行政楼专门为他们腾出来的半层,再到10年年底建好的强磁场中心大楼。不断建设的生命科学基础设施,始终追不上高速发展的生命科学研究队伍。 /p p   然而,吸引哈佛八博士后和许多国外科研人员不断到这里集聚的,“是科研本身”,是“很吸引人的事业”。 /p p   自然,对于回国,总有质疑。团队中第八位归国的哈佛博士后任涛,就曾遭到朋友的质疑,“你能适应吗?说不定没几天又跑回来了”。 /p p   “但我觉得不会,我是想,回来就要沉下来。”任涛说。 /p p   任涛一来到合肥,就买了一张公交卡,把这个城市大大小小的地方走了个遍,在他心里,自己早已经是个合肥人。 /p p   “以前总是不停在不同的地方漂,每个地方平均下来,多得六七年、少得三四年,很少对自己有身份定位。”到科学岛已经八年的王俊峰,如今找到了自己的身份定位——科学岛的强磁场人。 /p p   “在强磁场建设中付出了很多心血,达到了世界最高水平的装置,作为中国科研人员,我们的骄傲、自信来自于我们共同看到的结果。”王俊峰说。 /p p   对于强磁场而言,哈佛八博士后是研究的中流砥柱,但对于归国的大潮,他们只是沧海一粟。 /p p   根据2017年留学人员回国服务工作部际联席会议公布的数据,中国留学回国人员由2012年的72.38%,2016年的82.23%,这5年的海归人数更是占到了总留学归国人数的70%。越来越自信的中国科研平台,正吸引越来越多的海外学子加入中国科技发展的大潮中。 /p
  • 赛恩思HCS-801型碳硫仪服务巴彦淖尔聚光硅业
    近日,公司售后工程师完成了巴彦淖尔聚光硅业采购的赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪的安装调试工作。巴彦淖尔聚光硅业有限公司位于巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区,是东方日升新能源股份有限公司旗下的一家子公司,专业从事单、多晶硅及下游产品的研发、生产与销售。这次客户测试的样品主要是硅。工业硅广泛应用于光伏、有机硅、合金等行业,其品质直接影响下游成品的质量。除了测定铁、铝、钙等元素以外,碳、硫、磷等杂质元素也是关系产品品质的关键。赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪采用红外吸收法,能够快速方便的测定样品硅中的碳、硫含量。其具有检出限低、操作简便、分析速度快等特点,能有效提高企业的生产效率。我公司售后人员在客户现场进行了设备安装调试,并且对操作人员进行了操作培训,保证客户能够顺利开展工作。四川赛恩思仪器专注碳硫分析三十余年,现已开发有HCS系列高频红外碳硫分析仪,此外为满足客户检测需求,同时生产销售OES系列直读光谱仪、ONH系列氧氮氢分析仪。

八癸相关的仪器

  • 梅特勒托利多 Thornton 2800Si 硅分析仪是一种可靠的在线仪器,专门用于纯水处理与电厂循环化学。该分析仪为水的纯度提供保障,从而优化纯水生产的离子交换,最大限度减少硅在涡轮机内的沉积。在尽量减少操作人员巡检工作量的同时,及早地发现痕量级污染。应用在 ppb 级硅的超纯水监测。可在 ppb 级非常低时检测到抛光阴离子树脂的漏硅,受污染的水可在到达重点区域前引走转移。监测纯水处理中的阴离子交换过程,可以第一时间发现硅离子的泄漏,从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程。电力蒸汽质量监测避免硅沉积在涡轮机中和引发的不平衡,以及功能和效率的损失。补给水被大量污染前,电厂凝结水精处理监测就能够在低 ppb 级检测到再生操作需求。产品特性 &mdash 优势自动化、无人值守自动校准 - 提供出色的重复性并节省操作人员时间每次测量时自动零点校正 - 确保测量稳定性便捷的样离线去样测量功能 &mdash 可以对工厂的其它区域进行额外的样品和质量控制检查同步显示硅含量和测量时间 - 提供一目了然的方便分析状态,节省操作时间提供反应室温度测量,确保可靠操作全部封闭 - 安全保护试剂容器和工厂环境中的组件,无需面板开大试剂容器可实现长时间服务间隔 &mdash 减少维护时间规格 - 2800Si硅分析仪(又名硅离子分析仪、在线硅表、全自动硅表)Range0-5000ppbDetection limit0.8ppbТочность读数的 ± 5%,± 1 ppbMeasurement parameter周期时间可调,通常为 20 分钟Pressure range (bar/psi) 7 bar (100 psig)如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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  • 背景介绍“外来物种”指的是非本地生态系统的任何物种,在美国被合法定义为“外来物种”,其引入可能对经济、环境甚至人类造成损害。非本土物种是全球生物多样性的最大威胁之一,仅次于栖息地丧失,考虑到我们已经进入了“地球上第六次大规模物种灭绝”,这是一个需要我们注意的严重问题。船舶压载水是海洋入侵物种的最大载体之一,用某区域的水来填充船舶压载舱,然后再排放至其他区域。据估计,任意一次船舶压载水中存在7000种物种,并且根据船舶贸易路线,在1m3压载水中容易携带超过1亿个浮游生物样本(Kabler,96)。因此,考虑到航运业每年转移类似压载水100亿吨,将会导致巨大的入侵风险。大多数非本土物种确实会造成有害的生态影响,仅英国就拥有超过2000种外来物种稳定存在。而据政府评估,这将使英国每年耗费17亿英镑,而美国则耗费高达1370亿美元,这对全球经济来说是一个巨大的问题!在海洋环境中,水生物种很容易生存并发展,控制和根除在技术上十分具有挑战性,所以预防就显得尤为重要。产品介绍CTG FastBallast压载水合规监测系统能够根据IMO D2和USCG排放标准(10~50μm范围)确定压载水的浮游植物细胞密度。FastBallast的尖端设计使其可以快速、详细的分析,是可以在流动模式下,提供持续、实时更新的排放合规性监测技术。因此可以大大增加分析水样,提供更具代表性的检测结果。 (图 FastBallast便携式压载水合规监测系统)长期以来,人们已经认识到压载水作为用于转移有害生物的载体。为解决物种入侵问题,国际海事组织成立了“压载水管理公约,2004”成立,并在全世界采用。公约规定压载水排放不得超过10 cells/mL,最小尺寸为10~50 μm。因为这个尺寸范围主要为浮游植物,活性叶绿素荧光测定被广泛视为最理想的监测方法。FastBallast活性叶绿素荧光计提供船上合规性测试,而其他大多数系统只能提供指示性结果。表1 FastBallast提供船上合规性测试工作原理FastBallast利用活性荧光测量方法,LED光直接照射样品腔,样品中的浮游植物会在光照射下进行光合作用,高灵敏度的探测器会检测仅发生于活体浮游植物中的光合作用信号—可变荧光,可变荧光的量即可反应样品中浮游植物的状态。光合作用的强弱反映了所有浮游植物的生存状态,能够有效地反映浮游植物是否存活。FastBallast中的荧光测量方法是专门针对压载水监测设计的,用来监测排放出的压载水是否达标。Chelsea technologies group开发的FastBallast采用多波长激发光,确保大小不同的浮游植物群体在光照下释放荧光,每个检测过程只需要几百个微秒,确保够在快速流动的通道内完成高频率监测。用高灵敏度的FastBallast快速压载水监测系统监测活体浮游植物的可变荧光,此方法能够满足IMO D2 和USCG排放标准(10~50 μm)。细胞大小影响表2 数据表明FastBallast分析与细胞大小无关表2说明了不同大小和物种的细胞如何显著影响指示性试验的结果。对于T. punctigera(大硅藻),level 1(指示性)试验产生假阳性(FAIL结果应该是PASS)。level 2(合规性)测试将样品正确评估为PASS。用盐藻(小型绿藻),level 1试验表明细胞密度低于显微镜结果的25%。level 2测试更接近,为显微镜结果的85%。图1 基于分析结果的分布图图1显示了基于表2中2级监测的分布数据(可变荧光,Fv)。尽管两个样品Fv值相差不大,但是T. punctigera物种的Fv值范围明显比D.salina高出许多倍。这种差异是由样品的泊松分布引起的,同时也为FastBallast用于与细胞大小无关的2级测试方法提供了基础。FastBallast VS 指示性监测如果使用其他基于荧光方法的系统进行指示性监测 (level 1),则必须提前假设每个细胞的荧光产量,而由于不同大小和种类的细胞发射的荧光变化非常大,结果会产生很大误差。FastBallast level 1(指示性)测试可为样品是否合规提供快速指示(2分钟内)。如果level 1测试产生的PASS/FAIL结果在IMO D2规范阈值的4%和4000%之间,则会自动触发level 2(合规性)测试。FastBallast level 2测试结果与在岸上的分析测试一样准确,且具有高置信度。图3 FastBallast的监测方法压载水排放最终分析系统FastBallast为IMO D2规范限制下的船上压载水监测提供了一个超敏感的解决方案。通过采用Single Turnover One Pulse检测方法实现高采样率,使FastBallast比常见的(Multiple Turnover)PAM方法更适合分析接近IMO D2阈值的低密度浮游植物细胞。当分析样品时,FastBallast首先启动1级指示性测试(level 1),耗时不到2分钟。如果产生明确的PASS/FAIL结果(即PASS:小于IMO D2阈值的4%;FAIL:大于IMO D2阈值的4000%),则停止测试并报告结果。若初始监测结果在阈值的4%~4000% 范围内,FastBallast会自动进行2级测试(level 2),用时不到8分钟。与其他需要大量样品的荧光方法相比,基于分布的FastBallast 2级测试不需要假设每个细胞的荧光量,在0~100 cells/mL范围内估算的细胞密度值与显微镜检测结果相比在允许误差范围内。使用FastBallast的2级测试,绝对不可能出现假阴性结果,也几乎不可能出现假阳性结果。为了允许潜在变化以符合法规,FastBallast还包含四个激发波长,为测量蓝藻提供更大的灵活性。应用范围2 压载水处理系统(BWTS)制造商2 轮船公司2 港口管理者2 压载水监测机构产品优势2 针对IMO D2标准(最小尺寸为10~50 μm)提供快速的船上合规性监测2 检测限1 cell/mL2 细胞密度测量不受大小影响2 通过使用20 mL的搅拌体积/分析足够多的水样来获得更具代表性结果,克服了接近IMO D2标准阈值水样的静态采样问题2 超低水平的假阴性和可忽略的假阳性结果2 宽动态范围提供了对背景荧光的高耐受性(来自死细胞、CDOM和其他来源)2 高水平的浊度排除2 可以与任何压载水处理系统进行集成(固定式)2 不需要消耗试剂或样品制备2 工作周期长(大于两年)监测方案操作流程(加水即成):1. 使用附带的量杯将20 mL压载水倒入样品室2. 在触摸板显示屏上按“Run Test”3. 根据样品与IMO D2阈值的接近程度,测试需要1~8分钟4. 测试结果包括 Pass/Fail,置信水平和细胞密度(细胞/ mL)便携式压载水监测系统采用静态监测模式,用于抽样测试,适用于港口国管理以及船舶工程师确定其压载水处理系统(BWTS)是否运行正常。这提供了一个完全自动化和便携式的测试,适用于快速,船上现场检查分析,适合非技术人员使用。使用所提供的量杯将20ml样品倒入样品室中, FastBallast将在4分钟内产生准确的细胞计数。这可以在触摸板显示屏上通过FabTest应用按键“Run Test”来实现,结果会通过准确的细胞计数对比IMO D2规范显示为Pass/Fail,过程无需过滤。数据通过仪器内部存储记录,可以通过USB或以太网下载,以便在检查前将报告发送到岸上。触摸显示屏还可以提供更详细的样品评估报告,包括图形信息,细胞尺寸分布,船名,测试名称,位置,测试的压载舱,日期和时间等详细信息。技术参数用户界面ToughPad或FaBtest GUI软件样品量20 mLInterrogated volume0.5 mL激发波长四通道(450nm、470nm、532nm、624nm)检测精度 1 cell/mL检测范围0~4000 cells/mL检测时间level 1 2 minutes level 2 10 minutes 供电内部可充电电池组,提供8小时连续操作连接方式USB、蓝牙、以太网尺寸240×198×109 mm重量3kg密度0.68 kg/L (浮在水中)IP 防护等级IP68 盖子关闭IP65 盖子打开工作周期超过两年
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