地拉考昔

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  • DILAC体系文件

    请问各位老师,谁能发我一份通过DILAC认证的体系文件,程序文件和质量手册,实验室想申请DILAC认证,想参考一下,学习一下国防特殊要求该怎么在体系文件中落实。不胜感激!!

  • SciAps拉曼用于考古方案

    SciAps拉曼用于考古方案

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407142330_506611_2849877_3.jpgSciAps拉曼用于考古方案一、 SciAps拉曼适用于考古检测的产品系列简介ü 现场检测:手提式拉曼光谱仪-Inspector 300(785nm)/Inspector 500(1030nm)1) 一机两用,一用现场快速鉴别,二用搭建简易显微拉曼快速分析2) 独特的1030nm长波长,使得仪器同时具备便携性和良好的抗荧光效果ü 实验室分析:小型台式拉曼光谱仪-Advantage系列(532nm、633nm、785nm、1064nm)1) 目前拉曼市场性价比最高产品2) 支持光纤、显微镜,支持精密分析ü 遗址现场检测:手持式遥感拉曼光谱仪-Observer 1) 能实现远距离测试(0.3m-3m)2) 是目前最便携的遥感拉曼光谱仪~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~更为详细介绍请下载附件!

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  • 用拉曼光谱对烧焦物进行考古研究(下)
    上篇我们了解到,利用拉曼光谱可以确定巴黎圣母院大教堂在火灾中屋顶结构燃烧时达到的最高温度,这对于安全高效地完成重建工作非常重要。此外,科学家们还分析了法国南部布吕尼屈厄洞穴 (Bruniquel caves) 中的烧焦物遗迹,以揭示它们的前身是动物还是植物。考古学家利用拉曼光谱研究烧焦物遗迹考古学家通过研究烧焦物遗迹来了解史前人类的生活。在探寻早期火驯化痕迹的研究中,烧焦物可证明火的踪迹。烧焦物是有机物发生热解产生的固体残留物。它可能是木炭,也可能是烤焦的肉或脂肪。通过分析这些残留物可以揭示考古遗址的古代居住者使用的燃料类型和饮食习惯。显微拉曼光谱技术非常适合对烧焦物进行考古研究。它对碳化合物的芳香环纳米结构非常灵敏,同时又不具破坏性。拉曼分析只需要几微克的样本,但空间分辨率优于1 µ m。拉曼光谱能否区分木炭和骨炭?拉曼光谱在表征史前炉膛或火炉中的碳化残留物方面很有前景。即使风化改变了烧焦物的有机物前身的特征形态,但仍可确定它是植物源还是动物源。D. Deldicque和他的同事们开发了一种方法,可区分植物源或动物源风化炭。他们发现,在风化木炭(植物源)的拉曼光谱中,1,700 cm&minus 1处的羰基谱带强度更高。而在动物源风化烧焦物的拉曼光谱中,同一谱带的强度则弱很多。此外,动物源风化烧焦物拉曼光谱的HD/HG比率通常高于风化木炭。通过绘制1,700 cm&minus 1处谱带强度随HD/HG高度比的变化关系,他们可以将木炭和动物烧焦物的拉曼光谱区分开。17.65万年前尼安德特人在布吕尼屈厄洞穴建造的环形岩洞结构遗址然后,他们将这种方法应用于布吕尼屈厄洞穴的炉膛中的两块风化烧焦物上。布吕尼屈厄洞穴是一处耐人寻味的旧石器时代考古遗址。这些洞穴因由断裂石笋组成的环形结构而闻名。这些结构距今约17.6万年,经证明是由早期尼安德特人建造的精致建筑。布吕尼屈厄洞穴的两种非晶烧焦物都是模糊的球状形态,没有任何明显的植物或骨骼结构。利用这些样本的拉曼光谱,他们绘制了i1700/iG比率与HD/HG比率的函数关系图。从图中可以看出,第1种非晶烧焦物是动物炭,第2种非晶烧焦物是植物炭,也就是所谓的玻璃化炭。在布吕尼屈厄洞穴的火炉中发现的非晶烧焦物。由于具体形态已经丢失,因此很难明显地识别它们的前身是什么,既可能是玻璃化木炭,也可能是烧焦的脂肪或肉。(a) 第1种非晶烧焦物;(b) 第2种非晶烧焦物(a)第1种非晶烧焦物的拉曼光谱。(b) 第2种非晶烧焦物的拉曼光谱。(c) 拉曼参数图,第1种非晶烧焦物被归为动物类,第2种非晶烧焦物被归为植物类。(d,e) 分别为第1种和第2种非晶烧焦物的能量散射谱为了验证这一结果,他们使用扫描电子显微镜和X射线能量散射谱仪 (SEM-EDS) 对这两种非晶烧焦物进行了分析。第1种非晶烧焦物的EDS分析结果显示其中含有磷、钙和硫,这证实它是一种动物碳。第2种非晶烧焦物的EDS分析结果显示其中含有钙和镁,这证实它的前身是一种植物。通过这种方法,利用拉曼光谱可以区分动物源和植物源的烧焦物遗迹。即使特征形态随着时间推移已经消失,但本质也不会改变。拉曼光谱是研究高度碳化物质的结构和化学成分的理想方法。未来,拉曼测量还可揭示更多人类历史。
  • 用拉曼光谱对烧焦物进行考古研究(上)
    法国科学家利用拉曼光谱对考古遗址中的烧焦物质进行了研究。研究表明,利用拉曼光谱可以确定烧焦的是什么物质,以及烧焦温度有多高。2019年法国巴黎圣母院大教堂大火后,研究人员采用这项技术确定了屋顶结构燃烧时达到的最高温度。使用拉曼光谱对烧焦物进行考古研究法国巴黎高等师范学院地质实验室 (Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure de Paris) 的D. Deldicque和J.-N. Rouzaud一直致力于研究烧焦物,以测量最高碳化温度。在高温和无氧条件下,有机材料将碳化形成含有多环芳烃层的烧焦物。这些层的生长是不可逆的,并且取决于碳化温度。拉曼光谱对碳化程度非常灵敏。研究人员将这种方法称为拉曼古温度测定法。巴黎高等师范学院地质实验室的D. Deldicque使用inVia&trade 共焦显微拉曼光谱仪研究烧焦物他们使用一台高灵敏度inVia 共焦显微拉曼光谱仪采集了多种烧焦物的拉曼光谱。碳的光谱中包含两个主要谱带,即D谱带和G谱带,分别位于大约1,350 cm&minus 1处和1,590 cm&minus 1处。G谱带与芳香环中sp2杂化碳的振动模式相关,D谱带与芳香环边缘的振动模式相关。拉曼光谱对烧焦物中多环芳烃层的生长非常灵敏。温度越高,碳光谱在1,350 cm-1处的D谱带强度就越高。HD/HG高度比随热处理温度升高而单调增加,温度最高可达1,300&ring C。使用校准曲线,这种方法可以确定碳化温度,精确度为±20 &ring C。因此,HD/HG比率是一种合适的古温度计或“化石热电偶”。聚焦巴黎圣母院火灾中最高燃烧温度巴黎圣母院中殿的碳化横梁(感谢Damien Deldicque和Jean-Noë l Rouzaud提供图片)巴黎圣母院大教堂是始建于中世纪的历史性地标建筑。2019年4月15日的一场大火烧毁了建于12世纪的大部分橡木框架结构。巴黎圣母院的标志性新哥特式尖塔倒塌了。然而,石灰石结构大部分得以保存。为了帮助圣母院的后续重建工作,必须确定火灾期间达到的最高温度。高温可能会导致大教堂屋顶上的铅气化,从而对周边地区的公共健康造成影响。此外,大火还可能损坏了剩余的石灰石砖石结构。拉曼古温度测定法是唯一一种可估算圣母院的框架结构和拱顶所达到的最高燃烧温度的方法。Deldicque和Rouzaud对火灾后收集的烧焦物进行了拉曼古温度测定。他们首先对大教堂中未燃烧的橡木碎片进行了碳化处理,以获得500&ring C至1,300&ring C的校准曲线。然后使用配备热电偶的实验火焰验证了校准曲线。通过拉曼古温度测定法得出的温度与直接测量的温度一致。研究人员分析了大教堂耳堂、中殿和交叉口的烧焦物样本。在巴黎圣母院大教堂的烧焦物中,交叉口的烧焦物燃烧温度最高,达到1,200&ring C;中殿和北耳堂的最高燃烧温度分别为1,088&ring C和1,105&ring C。根据交叉口(绿点)、北耳堂(蓝点)和中殿(卡其色点)的HD/HG比率得出的古温度测定结果火灾对圣母院结构完整性的影响准确确定最高燃烧温度对于安全高效地完成重建工作非常重要。拉曼古温度测定法的结果表明,最高燃烧温度约为1,200&ring C。1,200°C的高温足以烧融大教堂屋顶上的铅。大教堂墙壁上的液态铅溶解流证实了这一点。不过,这些温度均低于1,740&ring C,不足以发生铅气化。圣母院大教堂周边地区的任何铅污染都不可能归因于屋顶上的铅在火灾中发生直接气化,进而导致气溶胶污染。高温还可能损坏石灰石砖石结构的机械强度。由于热应力的作用,石灰石内部在超过300&ring C的温度下可能会出现微裂缝。这会导致孔隙率增加,而密度和强度降低。超过900&ring C之后,固体石灰石 (CaCO3) 则会脱碳,产生粉状石灰 (CaO)。而圣母院大火的温度持续超过了1,000&ring C。因此,这些热变质作用可能会对圣母院的石灰石框架结构产生长期影响。拉曼光谱是研究高度碳化物质的结构和化学成分的理想方法。不仅能提供有关物质本身的线索,还能探知其前身和最高碳化温度。
  • 科鉴可靠性实验室顺利通过CNAS& DILAC现场复评审新增软件测评资质
    科鉴可靠性实验室顺利通过cnas& dilac现场复评审新增软件测评资质 简介:2019年10月28-30日,科鉴可靠性实验室顺利通过cnas &dilac2019年度现场复评审与扩项评审。通过本次评审,实验室在新增一系列最新的安全测试、环境与可靠性试验标准资质基础上,还扩项新增了软件测评、盐雾试验检测资质。 2019年10月28日至30日,广东科鉴检测工程技术有限公司迎来了由中国合格评定国家认可委员会(cnas)与国防科技工业实验室认可委员会(dilac)共同委派的评审专家组一行5人对我司进行现场复评审。评审现场为迎接本次扩项评审,实验室扩充面积近300平方,新增了霉菌实验室、盐雾实验室、软件测评室;购置了温湿度综合应力可靠性试验箱、复合盐雾加速试验箱、高低温湿热霉菌试验箱、符合医疗器械标准要求的安规综测仪等设备及软件测评用硬件和专业工具。实验室100多台套仪器设备均送样至赛宝计量中心进行了年度计量,仪器设备能力能够满足相关认可标准要求。评审专家组依据检测和校准实验室能力认可准则(cnas-cl01&dilac-ac01)及其他相关认可要求和各个领域的应用说明对实验室的管理和技术能力进行了全方位评审,分别对环境与可靠性试验、电气产品通用安全类试验、软件测试的检测能力和体系管理进行了逐一评审检查。评审专家组对实验室先进的仪器设备、完善的检测管理流程以及检测人员工作经验表示赞赏,对实验室的管理和技术水平给予了充分的肯定,经过3天评审对实验室体系运行过程中存在的不足出具了不符合项和整改要求。实验室技术负责人和质量负责人代表公司全体对评审专家组辛勤工作和积极建议表示由衷的感谢,并承诺尽快对评审发生的不符合项进行整改完善。 完成本次评审后,科鉴可靠性实验室具备了以下检测试验业务能力:环境试验:高温、低温、湿热、快速温变、温度冲击、太阳辐射、盐雾、机械振动、机械冲击、碰撞、跌落;可靠性试验:温湿度综合应力可靠性试验、温湿度-振动综合应力可靠性试验、可靠性指标考核验证、加速试验、寿命评价、插拔寿命试验、按键寿命试验;安全测试:gb 4793.1 gb4943.1、gb8898、gb9706.1、gb 9706.15等;软件测评:gb/t 25000.51。

地拉考昔相关的仪器

  • MidiLab9000-E重金属在线分析系统采用样品消解模块,搭配全自动液体样本制备系统,与质谱、光谱分析方法相结合,通过小莱AI机器人,实现从样品消解到分析检测全流程自动化,让分析检测更准确、更快速、更智能。智慧管理信息化软件系统对接LIMS信息化系统智能化洁净实验舱针对理化分析中有毒、有害的试剂设计样本制备系统具有多种功能模块可选,包括但不限于分装、称重、加液溶解、配制标样、全自动电热消解、超级微波消解、赶酸、稀释定容、过滤进样、液液萃取、滴定等智能序列进样系统,在线标曲进样制备分析、在线样品稀释进样分析、在线标曲质控进样分析、远程监控和反控功能机器视觉AI机器人系统采用AGV机器人和6轴机械手一体机,激光雷达导航和机器视觉精准定位兼容国内外主流品牌的ICP-OES、ICP-MS分析仪器
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  • MidiLab9000-Marker组学样本制备分析系统采用生物样本膜过滤烘干系统、全自动膜片打孔、生物样本酶解处理系统,与液相色谱-质谱联用方法相结合,实现蛋白提取、制备,并对生物样本中蛋白进行定性定量分析。智慧管理信息化软件系统对接LIMS信息化系统,打通数据孤岛,做到数据溯源高通量模块化设计。样本制备系统具有多种功能模块可选,包括但不限于样本分装、样本富集、定量加液、振荡混匀、加热合成、避光反应、酶解、蛋白沉淀、过滤、除盐、洗脱净化等Astation智能进样单元可实现样本控温、孔板进样,智能算法叠机进样分析效率更高AI机器人系统采用AGV机器人和6轴机械手一体机,激光雷达导航和机器视觉精准定位兼容国主流品牌的LC-MS分析系统
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  • MidiLab9000-CSI 电子级试剂金属杂质含量在线分析系统是一款用于半导体厂务及FAB产线中电子级湿化学品金属杂质含量的在线监测系统,提供电子级湿化学品“采样-传输-稀释-标曲-内标-进样-分析-报告”全流程解决方案。“多”—集中或分布式采样点20个以上“快”—单个样品分析和异常复测15分钟“好”—无阀流路设计,ppt级流路本底“省”—省人,全自动在线分析;省心,自动在线配制标曲,效率提升100%;省成本,高纯试剂用多少配多少,无需清洗配标容器,高纯试剂消耗量几乎降为0应用于半导体湿电子化学品金属杂质在线检测
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地拉考昔相关的耗材

  • 校准用参考材料 03190033
    校准用参考材料珀金埃尔默的参考材料纯度达到99.999%。DSC需要这种纯度的元素,以使仪器得到准确校准。订货信息:参考材料转变点部件编号铟156.60 °C03190033锡231.88 °C03190034铅327.47 °C03190035锌419.47 °C03190036封装套件*—02190045封装套件**—N5190762*其中包括大量和微量的铟、锡和铅各一份。**其中包括用于DSC 4000、DSC 6000、DSC 8000、DSC 8500、DSC 7、Pyris1 DSC、DSC 6、Pyris 6 DSC、Jade DSC和Diamond DSC的铟和锌。
  • 锥底玻璃内插管,250uL,AB039055,参考货号:2183-2085
    锥底玻璃内插管,250uL,100pk,AB039055参考货号:2183-2085
  • 低镜面反射率白板,反射参考板,标准铝镜
    BR-M5-30低镜面漫反射吸收板BR-M5-30 低镜面漫反射吸收板(低镜面反射率白板,反射参考板,标准铝镜)是一个标准的中性滤光片。可用来测量感光底层、光涂层、机加金属、半导体材料等材料的反射率。BR-M5-30感光底层直径为30mm,安置在一个坚硬的40×12mm大小的蓝色阳极氧化铝盒内并拧上盖作为保护。参数规格BR-M5-30外部尺寸(mm)40×12(厚度)内部尺寸(mm)30×5(厚度)重量(g)30光谱范围(nm)250 ~ 2000外壳材质铝 反射率5% 使用须知? 使用光谱仪时,BR-M5-30波段范围限于200~1100 nm? 用BR-M5-30将低反射率基准设为~5%? 中性滤光片的材料虽耐用,实际使用时请用户备加小心,以确保标准面不被破坏。? 清理BR-M5-30表面时,先用高压气体吹掉表面的污垢和尘土,并用牵引清洁法除去表面的指纹和固定残留物。牵引清洁法是用镜头纸沾丙酮或酒精慢慢的的拉过镜头的表面。该法操作简单,溶剂能均匀挥发后,确保镜头表面不遗留拖尾或污点。
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