噻嗯基

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  • 除草剂:氟噻草胺 介绍

    氟噻草胺(flufenacet)是由拜耳于1998年首次推出的,氟噻草胺与苯噻酰草胺一样同属芳氧乙酰胺类化合物,与氯代乙酰胺类除草剂具有类似的杂草防除谱,可用于玉米、大豆、番茄、马铃薯、水稻等作物,防除一年生禾本科杂草、莎草和一些小粒阔叶杂草。目前,氟噻草胺主要用作土壤处理剂,芽前、芽后皆可使用。1998年氟噻草胺在美国取得全球首次登记,近年来拜耳作物科学将氟噻草胺与防治阔叶杂草的除草剂,如嗪草酮、吡氟酰草胺、异恶唑草酮、磺草唑胺及二甲戊灵等进行复配,并上市了众多产品。近几年的销售额呈逐年下降趋势,2012年的全球销售额为1.79亿美元,2013年为1.55亿美元,到2014年销售额为1.50亿美元。目前,氟噻草胺的全球原药产量在1000吨左右,全球市值超过1亿美元。美国Albaugh公司在2015年取得欧洲的登记。由于该产品被列入欧盟ANNEX I,数据保护要到2018年才到期,这也意味着在2019年之前,在欧洲市场只有拜耳和Albaugh两家公司有权销售氟噻草胺,其他公司要等数据保护结束后重新登记才可以。2015年,拜耳取得了几个临时登记,氟噻草胺在中国首次正式亮相,国内暂无氟噻草胺的正式登记。虽然氟噻草胺的化合物专利已于2009年到期,但其工艺专利仍处于有效期内。此外,氟噻草胺的生产工艺中包含多个独立步骤,其中一些工艺需要特殊的操作,涉及到技术、安全、环保等问题,这也是国内企业在实现大规模生产之前必须解决的问题。

  • 【分享】杀菌剂-噻氟菌胺

    【分享】杀菌剂-噻氟菌胺

    5.6g/kg,蓝翻车鱼LC50(96小时)为1.2mg/L,虹鳟LC50(96小时)为1.3mg/kg,水蚤LC50(48小时)为1.6mg/L,鲤鱼LC50(96小时)为2.9mg/L。噻呋酰胺是美国孟山都公司研制的一种广谱性杀菌剂,1994年美国罗门哈斯(已并入美国陶氏益农公司)购买了专利开始商品化生产。陶氏益农在中国获得登记的噻呋酰胺商品为24%满穗SC,登记作物和病害为水稻纹枯病;在其他国家还在花生、草坪、咖啡、马铃薯、棉花、甜菜、谷类等作物上获得登记。噻呋酰胺是苯基酰胺类内吸预防兼治疗性杀菌剂,抑制真菌三羧酸循环中的琥珀酸酯脱氢酶。导致菌体死亡。影响病原菌呼吸链电子传递,持效期长。适用于水稻防治纹枯病。在推荐使用剂量下,对作物安全,无药害。噻呋酰胺克服了当前市场上用于防治黑粉病的许多药剂对作物不安全的缺点,噻呋酰胺的强内吸传导性和长持效性在种子处理防治系统性病害方面发挥更大的作用。既可用于水稻、禾谷类作物、大田作物和草皮茎叶喷雾,又可用于禾谷类作物和非禾谷类作物拌种处理。其广谱杀菌活性,防效优异,尤其对担子菌纲真菌,其次有丝核菌属、柄锈菌属、伏革菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属和核腔菌属等致病真菌。一般叶面处理可有效防治丝核菌、锈菌和白绢病菌引起的病害。噻呋酰胺对藻状菌类没活性,对由叶部病原物引起的病害,如花生褐斑病、黑斑病效果不好。对担子菌纲真菌引起的病害立枯病等有特效。与五氯硝基苯相比,不仅效果好,而且用量仅为1/3~1/5。

  • 赛庚啶酶联免疫反应试剂盒

    1.概述赛庚啶酶联免疫反应测试盒是用于检测肌肉,肝脏,肾脏和尿液中赛庚啶残留。该试剂盒特点包括:Ø 高回收率,快速 ;Ø 高灵敏度(0.03ng/g或ppb),低检测限(肉类/组织0.1ppb,尿液0.1ppb);Ø 快速的ELISA检测方法(在不考虑样品数量下只需不到2小时);Ø 高重现性。2.试剂盒原理赛庚啶酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理,相关的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时,样品同特异性抗体一同加入孔中,如果样品中含有赛庚啶,会特异性竞争抗体,因而抑制板上包被的赛庚啶与抗体结合。HRP标记的二抗,与结合在板上一抗相结合,TMB底物加入板孔中,底物的颜色显色强度与样品中赛庚啶的含量成反比。

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  • 液质联用系统检测鸡肉中抗球虫药赛杜霉素
    本文采用岛津高效液相色谱系统以及三重四极杆质谱系统,建立了鸡肉中抗球虫药赛杜霉素的检测方法。鸡肉中赛杜霉素经乙腈提取,无需净化,Shim-pack GIST C18分离,上机测试,结果显示,赛杜霉素在1~20 ng/mL范围内,线性良好,相关系数R均 0.9999,准确度93.4%~107.1%之间,赛杜霉素检出限0.07 μg/kg,定量限0.2 μg/kg,10 μg/kg加标回收率81%。该方法前处理简便,灵敏度高,适用于鸡肉中赛杜霉素的定量分析。
  • LC-MS/MS法测定动物源性食品中氢氯噻嗪等10种利尿剂的残留量
    本文参考国家出入境检验检疫行业发布的行业标准《SN/T 5167-2019 出口动物源食品中氢氯噻嗪等10种利尿剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》,使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8050建立快速分析方法。该方法采用基质匹配曲线外标法定量,线性关系良好,相关系数均大于0.9969;仪器检出限在0.06~0.32 ng/mL之间,完全满足标准中对检测灵敏度的要求;不同浓度标液重复测试,其保留时间和峰面积的相对标准偏差RSD值分别在0.05%~0.17%和0.43%~4.12%之间,仪器精密度良好;平均加标回收率在64.82%~83.78%之间,回收率良好。该方法灵敏可靠,可为相关行业人员参考使用。
  • 注射用头孢噻呋中头孢噻呋含量的测定
    近日,中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,其中提到培育以技术、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势。多项举措与仪器仪表、检验检测等领域相关,包含提高药品检验检测能力等。悟空仪器积极响应国家政策,致力于高效液相色谱仪的研发及应用,为用户提供优质的解决方案。K2025高效液相色谱仪应用于药物分析、生命科学、食品检测、环境监测等多个领域。实验方案《注射用头孢噻呋中头孢噻呋含量的测定 高效液相色谱法》,为悟空仪器在药物分析领域中的应用案例之一。

噻嗯基相关的资讯

  • 赛分科技发布橙汁中多菌灵检测解决方案
    近期,可口可乐公司在橙汁中发现未经许可的杀菌剂,并向美国食品与药物管理局(FDA)报告。此次检出杀菌剂多菌灵的橙汁,原料橙来自巴西,当地多菌灵多用于杀灭霉菌,但实验时发现,该物质有导致动物肝癌病变的高风险。这一事件引发了外界对中国橙汁饮料食品安全的担忧。中国是巴西橙汁第四大进口国,据悉,中国市场现售的熟知品牌橙汁,不同程度地兑入了巴西橙汁。 目前,国内对于果汁中多菌灵的检测主要依据SN/T 1753-2006《进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留检测方法高效液相色谱法》,赛分科技日前建立了采用QuEChERS和LC/MS/MS检测橙汁中多菌灵的方法,不仅操作上更加快速简单,而且大大提高了目标物质的检出限(多菌灵检测限达到ppb级)。 采用QuEChERS和LC/MS/MS方法检测橙汁中的多菌灵 产品描述 ECQUEU750CT-MP 50 mL离心管,每袋包含4 g MgSO4,1g NaCl,500 mg 柠檬酸二钠和1 g 柠檬酸三钠 CUMPSC18CT 2mL微离心管装有150 mg无水硫酸镁、50 mg PSA、50 mg封尾C18 一、样品前处理 1. 向50mL离心管中加入10 mL橙汁,涡流混均、平衡15 min。 2.加入10 mL乙腈混合。加入盐包 (ECQUEU750CT-MP),剧烈振荡1min,然后在20 º C,5000 rpm转速下离心5 min。下面是经过QuEChERS提取后的样品图片,上层是乙腈提取液。 3.移取1 mL提取液至装有150 mg无水硫酸镁、50 mg PSA、50 mg封尾C18的2 mL微离心管中(CUMPSC18CT) 4. 振摇1 min后在10000 rpm转速下离心5 min。移取 0.5 mL提取液至2 mL自动进样瓶。加入25 &mu L 1 ppm 三苯基磷酸酯(TPP),然后进行LC/MS/MS分析。 二、液相色谱-串联质谱条件 色谱柱: Sepax HP-C18, 2.1 x 100 mm,3 &mu m, 120 Å 柱温: 室温 进样体积: 10 &mu L (15 º C) 流动相: A: 0.1% 甲酸溶液;B:含 0.1% 甲酸的甲醇溶液 流速: 200 &mu L/min 流动相梯度程序 时间(min) %A %B 0 50 50 3 0 100 8 0 100 9 50 50 14 50 0 电离模式: 电喷雾离子源(ESI) 离子极化方式:正离子 ESI 电喷雾电压: 3000 V 雾化气压力 (N2): 40 psi 辅助气(N2)压力: 10 psi 离子传输毛细管温度: 350 ° C 扫描方式: 选择反应监测(SRM, 0-10 min) 碰撞诱导裂解(CID)条件: 1.5 mTorr 氩气 SRM模式下监测的跃迁过程如下: 化合物 母离子 子离子1 碰撞能量(CE) 子离子2 碰撞能量(CE) S-Lens 驻留时间(s) 多菌灵 92.093 132.080 29 160.080 17 81 0.2 TPP(内标) 327.093 77.020 37 152.070 33 98 0.10 三、数据分析及实验结果 多菌灵的基质匹配校准曲线: 线性范围是2-500 ng/mL,R2 =0.9992。检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别是0.4 和1.4 ng/mL。 多菌灵的准确度和精密度数据加标浓度(ng/mL) 回收率(%) RSD%(n=4) 10 96.6 4.5 50 100.2 3.4 250 103.7 2.1 按照优化的方法,对三家知名品牌的橙汁进行了检测,结果见下表: 样品 样品描述 检测到的多菌灵含量样品1 100% 鲜橙汁-品牌A 1.4 ng/mL 样品2 橙汁-品牌B 1.4 ng/mL 样品3 含果粒的橙汁-品牌B 5.3 ng/mL 样品4 纯果乐(低酸)-品牌C 1.4 ng/mL 样品5 橙汁-品牌B 1.4 ng/mL 样品6 纯果乐(含一些果粒)-品牌C 1.4 ng/mL 这六种橙汁样品每种平行测定3次。仅在样品3(含果粒的橙汁-品牌B)中检出多菌灵,含量为5.3 ng/mL,远远低于欧盟规定的最大允许量 200 ppb。图1为空白样品3(a)和加标样品3 (50 ng/mL)中多菌灵的色谱图。 附件下载 关于赛分科技 赛分科技有限公司(Sepax Technologies, Inc)总部位于美国特拉华州高新技术开发区,致力于开发和生产药物与生物大分子分离和纯化领域的技术和产品。赛分科技是集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业。公司主要产品为液相色谱柱及耗材、固相萃取柱(SPE)及耗材、液相色谱填料以及分离纯化仪器设备。在液相色谱领域里,赛分科技已开发出了100多种不同型号的液相色谱材料,涵盖了反相、正相、超临界(SFC)、手性(Chiral)、离子交换、体积排阻、亲和、HILIC等各种类别,为世界范围内液相色谱产品最为完善的企业之一。 赛分科技的创新技术使之生产出具有最高分辨率及最高效的生物分离产品,包括体积排阻、离子交换、抗体分离、和糖类化合物分离色谱填料和色谱柱,可广泛地应用于单克隆抗体、各种蛋白、DNA、RNA、多肽、多糖和疫苗等生物样品的分析、分离和纯化。赛分科技先进的技术和完善的产品线已使赛分成为全球生物分离的领航者。
  • 毒品检测限1ng/g!普识纳米拉曼技术再上一城
    1月3日,从云南省公安厅获悉,2020年,云南省缴获毒品共35.4吨,再创历史新高,占全国47.45%,继续保持全国第一。其中冰毒、海洛因等主要毒品缴获数占全国总数的80%以上。实施多层布网、多线设卡、多点查缉,完善“一线堵、二线查、三线截”的查缉机制,推进“陆水空邮物”立体查缉体系,始终保持对毒品走私贩运活动的强大威慑。  在常规毒品检测中,拉曼快检在海关、缉查、公安禁毒领域运用已经越来越成熟。随着技术的发展、毒品荧光干扰问题也得到了很好的解决。目前,低浓度毒品检测需求(目前快检灵敏度要求是1000ng/g,即百万分之一克)成为了当下亟待解决痛点难点。  普识纳米手持式痕量毒品检测装备【获得公安部认证】,由国际领先的厦大拉曼研究团队研发,核心技术登上世界最权威的《自然》杂志,并获得了国际专利和2019年国家科学技术奖。  对各种常见毒品、芬太尼类、易制毒化学品和新精活等物品进行快速检测和准确识别。该设备采用革新技术(表面增强拉曼光谱技术),能完美解决执法中遇到的实际样品毒品浓度低、海洛因和部分芬太尼药品等带有荧光物质干扰的常规拉曼无法检测的问题。  在对痕量毒品样品检测中,普识纳米针对舒芬太尼、4-苯胺基-N-苯基哌啶、硫代芬太尼、芬太尼进行测验。  低浓度毒品样品(芬太尼)  在低浓度毒品样品检测中(1ng/g,十亿分之一),普识纳米手持式拉曼光谱仪成功识别。  普识纳米表面增强拉曼光谱技术,相较于常规拉曼快检能力又提升一大步,目前能够检测60余种芬太尼以及140余种新精神活性物质,目前检测限可到10-9(1ng/g、十亿分之一),拥有国内外最全的痕量毒品检测数据库。目前已经在深圳海关、福建省公安厅、深圳市应急局、中国应急危化品管理司等单位采纳使用。
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨多模式成像分析小鼠心肌梗塞
    简介作为一种成像技术,磁共振成像(MRI)广泛应用于日常临床诊疗中。为了在检查过程中增强对比度,可以使用几种不同的造影剂。由于五个或七个不成对电子具有出色的顺磁性,因此最常使用Fe3+、Mn2+或Gd3+。因游离形态的Gd3+具有毒性,此探针与氨基羧酸一起作为复合物给药。大多数钆造影剂(GBCA)是全身分布的,一些靶向特异性GBCA也正在研究中。图1 Gadofluorine P的结构Gadofluorine P是一种靶向造影剂,对富含胶原蛋白的细胞外基质(ECM)具有高亲和性,ECM在发生心肌梗塞(MI)时分泌。多模式生物成像技术能够可视化靶向造影剂的分布。使用激光剥蚀与电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)以高空间分辨率在元素水平上生成定量图像,而基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS)用于在分子水平上验证研究结果,提供更多分布信息,例如磷脂或血红素b的分布。材料和方法动物实验此项动物实验在明斯特大学医院临床放射学研究所Moritz Wildgruber教授的研究小组进行。使用诱导心肌梗塞六周的小鼠,注射照影剂Gadofluorine P后进行MRI检查。小鼠被处死后,取出心脏并快速冷冻。用冷冻切片机制备厚度为10μm的切片。标准品制备对于LA-ICP-MS分析,用明胶制备基体匹配标准品,用于外标 校正。明胶(10%w/w)添加9种不同浓度,范围为0至5000 μg/g Gd。另制备了厚度为10μm的标准品切片。样品制备对于MALDI-MS成像分析,将切片放置于氧化铟锡(ITO)涂层的载玻片上。先用升华法涂敷α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)至组织表面,然后用500μl水和50μl甲醇混合溶液喷雾于组织表面2.5分钟进行再结晶。分析条件对于LA-ICP-MS分析,使用Tygon管,将ICPMS-2030与激光剥蚀系统LSX-213 G2+(Teledyne CETAC)连接,此系统配有HelEX II池和波长为213nm的Nd-YAG激光。氦气用于剥蚀池的冲洗和传输。ICP-MS 2030配有镍采样锥和截取锥。在碰撞模式下,31P、57Fe、66Zn、158Gd和160Gd的积分时间为100ms条件下进行测量。每种标准品的标准曲线使用了10个浓度水平进行分析,并且同样的条件下分析了样品(表1)。表1 LA-ICP-MS的实验条件MALDI-MS分析使用了配有离子阱-飞行时间(IT-TOF)质谱分析仪iMScope TRIO。选择正离子模式,质量范围为m/z 700到1200。其他实验条件列于表2中。基质使用iMLayer升华20分钟。表2 MALDI-MS的实验条件结果LA-ICP-MS用基体匹配标准品进行的外标法定量分析结果显示,在高达5000μg/g的浓度范围内存在良好的线性关系,相关系数R2为0.997。采用15μm光斑尺寸时,基于158Gd的检测限(LOD)为43ng/g Gd,定量限(LOQ)为140ng/g Gd(根据Boumans[1]算出)。图2 小鼠心脏组织切片的H&E染色图2所示为连续切片的苏木精伊红染色结果,检测出心肌梗塞的区域(以黑线标出)。图3 两个连续切片的显微图像(a.和b.);经LA-ICP-MS测定的Gd定量分布(c.);Gadofluorine P的配体分布(d.);配体结构及理论峰值(青色条)、MALDI-MS测定峰值(黑线)(e.)图3所示为两个连续切片的显微图像(a.和b.)。使用LA-ICP-MS(c.),检测到健康心肌中Gd的均匀分布,平均浓度约为50μg/g。梗塞区的Gd浓度高两倍,约为110μg/g,最高值可达370μg/g。由于静脉注射造影剂的作用,心室中也存在较高浓度的Gd。这些分布可以通过MALDI-MS成像进行验证(d.)。该实验中,只能检测到Gadofluorine P的质子化配体,而不是完整的复合物(e.)。结果显示,主峰m/z 1168.39的质谱成像图与LA-ICP-MS检测的Gd分布具有良好的相关性。在心机梗塞和心室区发现了分子探针的最高强度,而健康心肌则显示出低而均匀的强度。结论 该应用表明,元素选择性(LA-ICP-MS)和分子选择性(MALDI-MS)成像技术的组合是可视化心机梗塞后小鼠心脏组织中靶向钆造影剂分布的有力工具。通过LA-ICP-MS技术实现了高空间分辨率和定量,并通过MALDI-MS在分子水平上验证了其分布。参考文献[1] P.W.J.M.Boumans, Spectrochimica Acta 1991, 46 B, 641-665.文献题目《Gadofluorine P多模式生物成像分析用于小鼠心肌梗塞研究》使用仪器岛津iMScope TRIO作者Rebecca Buchholz1、Fabian Lohofer2、Michael Sperling1,3、Moritz Wildgruber4、Uwe Karst11 明斯特大学无机和分析化学研究所 2 慕尼黑工业大学放射学研究所3 明斯特欧洲物种分析虚拟研究所(EVISA) 4 明斯特大学医院临床放射学研究所声明1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。

噻嗯基相关的仪器

  • 产品介绍:Gascard NG红外气体传感器易于集成到多种要求高质量、长期稳定、良好的重复性和可靠的气体检测系统中,实现对二氧化碳、一氧化碳或甲烷气体浓度的测量。Gascard NG还可以根据用户需求定制检测涵盖广泛的气体,包括CO、CO2、CH4和N2O等。检测水平在0-5000ppm到0-100%之间(与气体有关)。 产品特点:1. 具有可增加微处理器功率及多样性的现代电子平台。2. 机载气体压力矫正范围:800mbar— 1150mbar3. 广泛的电压操作范围(7V-30V) 4. 用于控制及数据采集的RS232通讯5. 现场可更换红外光源6. 扩展端口支持简单的4位和128 x 64像素图形显示模块 应用领域:泄露检测人身安全TOC农业生产 过程控制等
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  • 产品介绍:Guardian NG系列红外气体监测仪可提供可靠精准的测试结果,能够进行连续采样、测量和显示测试气体的浓度。Guardian NG还可根据用户需求进行定制。可以对CO、CO2、CH4、N2O、R125进行高精度检测和测量,检测水平0-500ppm 至 0-3%(气体相关)。 产品特点:1. 能够显示各压力下的真实体积百分比读数(压力补偿)2. 图形屏幕显示可以提供更多信息 3. 轻松设置并使用屏幕上的菜单4. 数字报警设定5. 密码保护功能可以防止意外或故意更改设置6. 图形化显示用户自定义时间段的历史读数7. 通过RS232接口更容易进行数据传输8. 以太网接口选项 9. 用于控制外部设备的继电器输出 应用领域:沼气人身安全泄露检测农业生产过程控制IAQ(室内气体质量) 园艺等
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  • RP-91NG天然气进样单元配合主机采用高频塞曼原子吸收技术(ZAAS HFM)的汞分析仪,无需任何化学处理和金汞富集再生等步骤,可直接自动对油气样品中的汞含量进行高精度测定,并可以应用控制软件进行有效数据采集和处理。同时高频塞曼背景校正技术有效去除油气中烃类化合物等有机质伪数据干扰问题。满足汞直接实时监测,检出限低,灵敏度高,可以2秒钟实时出数据,有效实现高低汞浓度精准监控,实现全自动连续在线监测天然气中的汞含量,适用于脱汞前及脱汞后等全过程汞监控。成套汞监测提供工作环境安全检测和生产过程监控工作原理:采用高频调制偏振塞曼效应背景校正技术,利用基态汞原子蒸气对254nm共振发射线的吸收进行分析应用领域:天然气、煤层气、LNG和LPG等优势特点直接实时检测烃类气体中的汞浓度满足实验室和野外便携操作无需预处理,无需事先用金丝富集,可直接测量汞含量;仪器采用创新技术,抗干扰能力强,避免了芳香族化合物的共振吸收所带来的伪数据问题适用性强,可适用于各种类型天然气,如各种干气、湿气甚至是凝析气 进样方式:直接进样或者气体容器采样,如Tedlar气袋控制终端通过友好的电脑界面,实现样品中汞释放的可视化操作主机可由内置电池供电,可连续工作8小时技术参数浓度检测范围 0.5-20,000 ng/m3 (另有高浓度及超高浓度模式可选)空气泵流量 2-5 L/min环境空气温度 1-40 ℃大气压力 84.0-106.7 kPa相对湿度 >95%(35℃)电源 100–240 VAC,50/60 Hz功率 35 W内置电池连续运行时间 8 h规格尺寸 320x290x160 mm重量 6.5 kg
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噻嗯基相关的耗材

  • CMOS 相机配件 NG-10.0MP
    CMOS 相机配件 NG-10.0MP是Tucsen鑫图公司出口型的新一代1000万像素科学CMOS相机,具有加插即用的的兼容性,并配备了人性化,高效率的成像智能眼软件,是用于科学研究,医疗,教育和工业应用的理想相机。CMOS 相机配件 NG-10.0MP应用:生物科学,凝胶成像太阳能电池/EL检测FITC,FRET生物与化学冷光生物芯片读取CMOS 相机配件 NG-10.0MP参数 传感器 Micron MT9J001 彩色/单色 彩色 传感器大小 1/2.3" 像素大小(μm) 1.67×1.67 有效像素 10.0MP 最高分辨率 (H×V) 3664×2748 扫描方式 渐进式 快门 卷帘式快门 帧频 3fps(3856 × 2764 全帧) 8fps(1832 × 1370) 28fps (916 × 680,4 × 4Bin) 分辨率 10.0 MP 颜色深度 24bit A/D 8 bit 曝光控制 手动/自动 积分时间(S) 0.001-1 白平衡 手动/自动 动态范围 56dB 操作温度 0-60℃ 冷却 — 操作湿度 45%-85% 储存温度 -20-70℃ 冷却温度 — 操作系统 Windows / Linux / Mac 光学端口 C型接口 数据接口 USB2.0/480Mb/s
  • 汞发生富集系统
    HJ 910-2017 环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法适用范围本标准规定了测定环境空气中气态汞的金膜富集/冷原子吸收分光光度法。本标准适用于环境空气中气态汞的测定。当采样体积为 60 L(60 min,标准状态)时,方法检出限为 2 ng/m 3,测定下限为 8 ng/m 3;当采样体积为1440L(24 h,标准状态)时,方法检出限为 0.1 ng/m 3,测定下限为 0.4 ng/m 3。方法原理 以金膜微粒汞富集管采集环境空气中的气态汞,汞在金膜表面生成金汞齐。将采样后的富集管在 600 ℃以上加热解析,汞被定量释放出来,随载气进入测汞仪内经过再次富集和解析,在 253.7 nm 下,利用冷原子吸收分光光度法测定。仪器+设备富集管:内含可富集汞的金膜微粒。富集管的制备方法及示意图见附录 A。该管对汞的饱和吸收量为 1 μg。也可直接购买市售金膜微粒汞富集管。注 1:由于不同仪器使用的热解析器规格不同,因此制备或购买的富集管规格应与仪器配套。注 2:采样前将富集管在马弗炉(6.5)内 750 ℃加热 3 h,富集管空白值应低于检出限(约 0.15 ng)。冷却后,富集管两端用聚乙烯或聚四氟乙烯塞塞紧,置于聚乙烯自封袋或专用具塞玻璃管中保存,1 个月内使用。汞发生富集系统1.由空气净化管、富集系统连接管、汞蒸气发生瓶、酸气吸收瓶、U 型干燥管、富集管、汞尾气过滤器、可调流量计和抽气泵组成。2.空气净化管:为空白的富集管,用于汞发生富集系统管路入口空气的净化。3.富集系统连接管:聚乙烯或聚四氟乙烯管,与富集系统接口或连接端配套。4.汞蒸气发生瓶:25 ml 玻璃翻泡瓶,带莲蓬形多孔吹气头的磨口瓶塞。或其他与富集系统相匹配的反应装置。5.酸气吸收瓶:25 ml 玻璃翻泡瓶,带莲蓬形多孔吹气头的磨口瓶塞。内装 10 ml 氢氧化钠溶液,用于汞发生富集系统中酸气的吸收。 6.U 型干燥管:管外径为 1.3 cm、支管外径为 0.5 cm、高度为 10 cm 的 U 型具塞玻璃管,内装无水氯化钙,填料两端用石英棉塞紧。也可直接购买市售无水氯化钙干燥管。7.汞尾气过滤器:含碘活性炭管,直接购买市售或用自行制备的碘活性炭填管。碘活性炭制备参见附录 B。8.可调流量计:流量范围 0.1~1.0 L/min,流量控制误差为±2.5%。9.抽气泵:隔膜泵,负载流量≥1.0 L/min,流量使用范围 0.1~1.0 L/min。
  • SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片
    SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片&bull 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11&bull 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间&bull 在可见光范围内提供均匀的光衰减&bull 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃通用规格涂层:Uncoated厚度容差 (mm):(nominal)波长范围 (nm):400 - 700产品介绍SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃类型制成,能在可见光范围内通过吸收提供均匀的光衰减。这些滤光片的制造目的是实现介于 0.15 到 5.0 之间的指定光密度,以简化光学系统中的集成。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片提供标准的 50 x 50mm 尺寸,可以堆叠多片滤光片以实现定制的光密度。我们会根据您的请求提供从 5 至 160mm 的定制尺寸,以及特定波长的定制光密度或透射率值;如需详细信息,请访问我们的“彩色玻璃滤光片制造能力”网页。此外还提供SCHOTT NG 灰色玻璃滤光片。我们会对每批滤光片进行测量,并调整其厚度,使其对 546nm 波长具有指定的透射率值。然后,我们会对每片滤光片进行抛光,并使其具有 ±0.05mm 的厚度公差,以保证其性能一致。每批滤光片性能的差异会导致其标称厚度有差别;但是,不同批次之间的透射率差异极小。技术数据订购信息Dia. (mm)尺寸 (mm)光密度 OD(平均)玻璃/滤波器编号厚度 (mm)透射率 (%)产品编码25.000.1 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 0.60 79.43 ±1.03% @ 546nm16-71812.50 0.1 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 0.60 79.43 ±1.03% @ 546nm 16-71750.0 x 50.0 0.1 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 0.60 79.43 ±1.03% @ 546nm16-71912.50 0.15 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.10 70.79 ±0.92% @ 546nm16-64525.00 0.15 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.10 70.79 ±0.92% @ 546nm16-66150.0 x 50.0 0.15 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.10 70.79 ±0.92% @ 546nm14-04212.50 0.2 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.60 63.10 ±0.82% @ 546nm16-72025.00 0.2 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.60 63.10 ±0.82% @ 546nm16-721 50.0 x 50.0 0.2 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 1.60 63.10 ±0.82% @ 546nm16-72212.50 0.3 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 2.50 50.12 ±0.65% @ 546nm16-64625.00 0.3 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 2.50 50.12 ±0.65% @ 546nm16-66250.0 x 50.0 0.3 ±0.006 @ 546nmSCHOTT NG11 2.50 50.12 ±0.65% @ 546nm14-04412.50 0.4 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 0.70 39.81 ±2.39% @ 546nm16-72325.00 0.4 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 0.70 39.81 ±2.39% @ 546nm16-72450.0 x 50.0 0.4 ±0.03 @ 546nm SCHOTT NG4 0.70 39.81 ±2.39% @ 546nm16-72512.50 0.5 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 0.90 31.62 ±1.9% @ 546nm16-72625.00 0.5 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 0.90 31.62 ±1.9% @ 546nm16-727 50.0 x 50.0 0.5 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 0.90 31.62 ±1.9% @ 546nm16-728 12.50 0.6 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.10 25.12 ±1.51% @ 546nm16-64725.00 0.6 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.10 25.12 ±1.51% @ 546nm16-66350.0 x 50.0 0.6 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.10 25.12 ±1.51% @ 546nm14-04612.50 0.9 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.70 12.59 ±0.76% @ 546nm16-72925.00 0.9 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.70 12.59 ±0.76% @ 546nm16-73050.0 x 50.0 0.9 ±0.03 @ 546nm SCHOTT NG4 1.70 12.59 ±0.76% @ 546nm16-73112.50 1.0 ±0.03@ 546nmSCHOTT NG4 1.90 10.00 ±0.6% @ 546nm16-64825.00 1.0 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.90 10.00 ±0.6% @ 546nm16-664 50.0 x 50.0 1.0 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 1.90 10.00 ±0.6% @ 546nm14-048 12.50 1.3 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 2.50 5.01 ±0.3% @ 546nm16-64925.00 1.3 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 2.50 5.01 ±0.3% @ 546nm16-66550.0 x 50.0 1.3 ±0.03 @ 546nmSCHOTT NG4 2.50 5.01 ±0.3% @ 546nm14-05012.50 1.6 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.10 2.51 ±0.43% @ 546nm16-65025.00 1.6 SCHOTT NG9 1.10 2.5116-66650.0 x 50.0 1.6 ±0.07 @ 546nm SCHOTT NG9 1.10 2.51 ±0.43% @ 546nm14-05212.50 2.0 ±0.07 @ 546nm SCHOTT NG9 1.40 1.00 ±0.17% @ 546nm16-65125.00 2.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.40 1.00 ±0.17% @ 546nm16-667 50.0 x 50.0 2.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.40 1.00 ±0.17% @ 546nm14-054 12.50 2.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.60 0.500 ±0.085% @ 546nm16-65225.00 2.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.60 0.500 ±0.085% @ 546nm16-66850.0 x 50.0 2.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.60 0.500 ±0.085% @ 546nm14-05612.50 2.6 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.90 0.250 ±0.043% @ 546nm16-65325.00 2.6 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 1.90 0.250 ±0.043% @ 546nm16-66950.0 x 50.0 2.6 ±0.07 @ 546nm SCHOTT NG9 1.90 0.250 ±0.043% @ 546nm14-05812.50 3.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.10 0.100 ±0.017% @ 546nm16-65425.00 3.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.10 0.100 ±0.017% @ 546nm16-670 50.0 x 50.0 3.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.10 0.100 ±0.017% @ 546nm14-060 12.50 3.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.40 0.050 ±0.0085% @ 546nm16-65525.00 3.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.40 0.050 ±0.0085% @ 546nm16-67150.0 x 50.0 3.3 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.40 0.050 ±0.0085% @ 546nm14-06212.50 3.6 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.60 0.025 ±0.00425% @ 546nm16-65625.00 3.6 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 SCHOTT NG9 2.60 0.025 ±0.00425% @ 546nm14-06412.50 4.0 ±0.07 @ 546nmSCHOTT NG9 2.90 0.010 ±0.0017% @ 546nm16-65725.00

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