次磷酸镁

仪器信息网次磷酸镁专题为您提供2024年最新次磷酸镁价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括次磷酸镁参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的次磷酸镁您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合次磷酸镁相关的耗材配件、试剂标物,还有次磷酸镁相关的最新资讯、资料,以及次磷酸镁相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

次磷酸镁相关的资料

次磷酸镁相关的论坛

次磷酸镁相关的方案

次磷酸镁相关的资讯

  • 磷酸铁锂迎发展“第二春”,欧美克高性能激光粒度仪需求强劲
    近日,在北京召开的第七届中国电动汽车百人会论坛(2021)上,比亚迪股份有限公司董事长王传福表示,“按照规划,到2025年,我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。”这意味着接下来5年,新能源汽车行业年复合增长率将达37%以上。结合前期“特斯拉Model Y低价发售”、“宁德时代逼近万亿股价”、“蔚来包下宁德时代磷酸铁锂电池生产线!”等新闻发酵,不难发现随着磷酸铁锂电池以其低成本高安全性的优势在中低端市场不断渗透,特别是相关技术的进步也助推磷酸铁锂电池自2020年起重新扩展市场空间,其需求快速反转向上。中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布的数据显示,2020年我国动力电池累计销量达65.9GWh,同比累计下降12.9%。其中,三元锂电池累计销售34.8GWh,同比累计下降34.4%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh,同比累计增长49.2%,是唯一实现同比正增长产品。中信证券指出,目前,特斯拉、戴姆勒等海外新能源汽车主流企业均明确了磷酸铁锂电池技术路线,预计宝马、大众等其他海外车企也将在其动力电池技术路线中选择磷酸铁锂方案。而国内无论是宁德时代的CTP电池管理控制技术还是比亚迪的“刀片电池”,磷酸铁锂的高安全性助力了其在乘用车领域的回暖,都让磷酸铁锂电池开始经历第二春!伴随着宁德时代年产8万吨磷酸铁锂投资项目签署,磷酸铁锂第二春的帷幕已然拉开,大规模的量产也必将刺激高性能激光粒度仪的市场需求。众所周知,激光粒度分析仪在锂离子电池行业有着广泛的应用需求,主要应用于正极材料、三元前驱体材料、负极材料、导电剂、隔膜涂覆用氧化铝等材料的粒度测试。从大量的制浆经验以及行业交流反馈来看,诸如钴酸锂(LiCoO2)、锰酸锂(LiMn2O4)、镍酸锂(LiNiO2)、镍钴锰酸锂(LiNiCoMnO2)和磷酸铁锂(LiFePO4)等多种不同的正极材料,通常采用中值粒径D50、代表大颗粒的D90作为关键质控指标。不同材料不同工艺的产品对原材料的粒径要求也不尽相同,以分布在1-20μm范围内居多。负极材料以石墨为例,当其平均粒径为16-18μm,且粒度分布较为集中时,电池有较好的初放容量及首次效率。此外,随着电池隔膜的厚度要求不断提高,对其中添加阻燃材料的粒径要求也随之不断提高,常使用的隔膜氧化铝粒径从微米级逐渐发展到亚微米甚至是纳米级。随着电池性能提高对原材料的粒度要求不断提高,激光粒度仪发挥着不可替代的作用,同时对粒度测量仪器的重复性、重现性、分辨能力提出了更高的要求。锂离子电池正、负极材料标准中的粒度分布要求激光粒度仪的高分辨能力在电池材料的检验中,对测试样本中少量的大颗粒或小颗粒的准确识别有着重要的意义。比如说在电池材料活性物质中如果存在少量的大颗粒,可能会对涂布、滚压造成负面影响。如果在原材料检测时就发现,则可以避免后续不良品的产生。另一个典型的例子是粒径过小的石墨粉在粉碎过程中更易于使其晶型结构发生改变,小颗粒石墨粉中菱形晶数量相对较多,而菱方结构的石墨具有较小的储锂容量,使电池的充放电容量有所降低。另外颗粒直径太小,单位重量总表面积就会很大,需要的包覆材料越多,导致电极材料的堆积密度减小而体积能量密度下降。如果能准确的对各种原材料进行粒度测试,在一定程度上有助于预判后续产品性能、防范风险… … 可见,电池性能的诸多方面都与正负极材料和隔膜材料等的粒径息息相关。欧美克Topsizer激光粒度分析仪对少量的大/小颗粒及样品各个粒径组分的准确识别,需要仪器制造商在无盲区光学设计、高品质高精度元器件、装配工艺、算法及软件智能控制上不断优化,提高产品分辨能力。例如早先的激光粒度仪将多个光电转换元件探测通道放置在一块或两块平面上,然而傅立叶透镜的聚焦面通常呈弧形分布,平面布置的探测器很难将所有角度的散射光信号都精确地聚焦获取,通过精准的独立探测器焦点曲面排布设计和一致性定位工装提高粒度仪分辨能力和仪器之间的重现性。欧美克Topsizer激光粒度分析仪和Topsizer Plus激光粒分析仪是在锂离子电池行业被广泛应用的高性能激光粒度分析仪。量程宽、重现性好、分辨能力强、自动化程度高、故障率低等优异性能保证了测试结果和分析能力,而且与国内外、行业上下游黄金标准保持一致,不仅为用户节省了方法开发和方法转移上的时间和成本,更重要的是可以避免粒径检测不准带来的经济损失和风险,无论在产品研发、过程控制还是质量控制上,都能够为用户带来真正的价值。欧美克LS-609激光粒度分析仪而欧美克LS-609激光粒度分析仪就采用了先进的激光粒度仪散射光能探测的设计,将常见的失焦影响较大的多个大角探测器通道以分个独立的方式精确放置于与其散射角相对应的傅立叶透镜焦点位置,以保证所有散射光角度的信号都是无混杂的,提高了散射光分布角度分辨能力。与此同时,各个独立的探测器有利于在探测器上布置杂散光屏蔽装置,同时也防止了散射光在不同探测器上的相互干扰,进一步降低系统的噪声,提高细微差异的分辨能力。我们以具体的电池材料样品来看欧美克激光粒度分析仪的测试性能对材料准确表征的案例。1. 欧美克Topsizer激光粒度仪测试含有少量大颗粒的石墨原材料的粒度分布图和粒度分布表如下图所示,可以看到对于体积含量在0.5%以下的极少量60-100μm的颗粒,以及体积含量在1%左右的2μm以下颗粒,均能够灵敏的检测出来其详尽的粒度分布。显示了Topsizer对粉体材料的大、小颗粒具有高超的分辨能力,对于最终下游应用中电池产品的安全性能和容量性能有更准确的指导意义。如果对于对少量小颗粒特别关注,在软件上,甚至可以采用数量分布替代体积分布的计算方法,进一步放大小颗粒的权重,对小颗粒数量上的变化进行更易识别的测试和生产质控。但需要注意的是,对于分布较宽的样品,由于大小颗粒在尺寸上差异本身就很大,同样体积的大小颗粒的数量相差将会异常巨大,取样和分散测量上的少许波动会导致测试结果数量分布上较大的偏差。2. 下图是欧美克LS-609激光粒度仪对磷酸亚铁锂3次取样分散测试粒度分布的叠加图,及特征粒径的统计结果,显示该仪器对磷酸亚铁锂的测试拥有优良的重现性。由此可见高分辨能力和重现性的激光粒度分析仪在电池原材料粒度检测领域能带来更好的质控效益。正如中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高所说,中国动力电池技术创新模式已经从政府主导向市场驱动转型,目前中国电池材料研究处于国际先进行列。而在中国动力电池的快速创新发展必然也离不开高分辨能力和重现性的激光粒度分析仪作为质控的好帮手。通过给动力电池行业提供更专业优化的粒度检测方案,欧美克激光粒度仪的行业销售也在持续高速增长。欧美克必将一如既往不断探索,与中国动力电池行业并行快速发展,携手创造中国奇迹,助力新能源引领世界美好未来!参考资料:1. 沈兴志,珠海欧美克仪器有限公司,《高性能激光粒度分析仪在电池材料测试中的应用》2. 经济日报,《第七届中国电动汽车百人会论坛举办》3. 腾讯网,《磷酸铁锂厂家齐涨价,2021年将回潮迎来“第二春”?》4. 中国证券报,《磷酸铁锂电池迎来发展“第二春” 2020年累计销售同比增长近
  • ​整合结构质谱法和计算模拟法探究糖原磷酸化酶中磷酸化介导的蛋白变构调控和构象动态性
    大家好,本周为大家介绍一篇本课题组发表在ACS Chem. Biol.上的文章,Insights into Phosphorylation-Induced Protein Allostery and Conformational Dynamics of Glycogen Phosphorylase via Integrative Structural Mass Spectrometry and In Silico Modeling1。变构调节在自然界中广泛存在,可以用于调控细胞过程。糖原磷酸化酶(GP)是第一个被鉴定出的与变构调节相关的磷酸化蛋白。GP是一个分子量约196kD的同源二聚体蛋白,是糖代谢中重要的组分,也是2型糖尿病及癌症的靶点。AMP结合以及Ser14的磷酸化介导了GP的变构调节,使其构象从非活化的T-state GPb(未磷酸化状态)转变为活化的R-state GPa(磷酸化状态)。即使目前X-射线晶体学法解析出了GP的原子级蛋白结构,但受限于较大分子量,其结构动态性的检测较为困难,因此与GP变构调节相关的结构动态变化过程仍较为模糊。核磁共振(NMR)谱及分子动力学(MD)模拟等是探究蛋白质结构动态性的常用方法,但NMR分析存在分子量上限,且样品消耗量大,MD模拟的时间尺度和力场准确度有限。质谱(MS)法具有快速、灵敏的特点,是蛋白质结构、动态性以及构象变化分析中强有力的一款技术。氢氘交换质谱(HDX-MS)通过监测蛋白骨架酰胺氢原子与溶液中氘的交换来反映蛋白质构象动态性,因此适用于探究由配体、蛋白结合或共价修饰引起的蛋白质构象变化。同时,多个软件实现了由HDX-MS数据计算保护因子(PFs)和吉布斯自由能,从而提取残基水平的蛋白动态性信息。此外,在先前的工作中2, 3,我们整合了native MS和top-down方法(native top-down,nTD-MS技术),成功实现了多个蛋白复合物的一级序列到高阶结构等多方面信息的检测(包括测序、翻译后修饰、配体结合、结构稳定性、朝向等)。整合多种结构质谱法(整合结构质谱法)可以有效填补传统生物物理法中结构到动态性联系中的空缺,更好地表征变构调控现象。本文整合了HDX-MS、nTD-MS、PF分析、MD模拟以及变构信号分析检测了磷酸化介导的GP变构调控的结构和动态性基础,为GP的变构调控过程提供了见解。根据X-射线晶体学结构报道(图1a),T-state GPb转变为R-state GPa时,二聚体界面中N-末端尾部、α2、cap’(图1b)以及tower-tower helices区(图1c)发生了明显的结构重排,导致催化位点开放,从而底物磷酸吡哆醛(PLP)可以结合。尽管有晶体学报道,但与变构调控关联的构象动态性仍有待探寻。图1.(a)磷酸化介导T-state GPb(PDB:8GPB)向R-state GPa(PDB:1GPA)的构象转变;亚基相互作用界面:(b)C端区域和(c)tower-tower helices,GPb为蓝色,GPa为绿色。首先我们通过nTD-MS进行了检测。如图2a、b,谱图中观察到了GPb的单体和二聚体信号,其中二聚体为主要形式;GPa除了单体和二聚体外,谱图中还存在少量四聚体,但仍以二聚体为主要形式。当增加sampling cone(SC)电压时,GPb、GPa保留了其二聚体形式(图2c、d)。随后我们选择离子(29+)并在trap池中进行了碎裂(图2e、f、g、h),谱图低质荷比区GPa的碎片相对峰强度较GPb高,说明GP的二聚体互作界面较为稳定,且GPb亚基结构较GPa稳定。nTD-MS不仅能够探究GPb、GPa的结构差异,也能够为接下来的HDX-MS实验做好前期样品质量检查工作。图2.不同活化条件下GPb、GPa的nTD-MS谱图。(a、b)SC=40V;(c、d)SC=150V;(e、f)SC=150V、trap=100eV;(g,h)SC=150V、trap=200eV。左侧为GPb,右侧为GPa。随后我们进行了HDX-MS实验。图3a中展示了五个时间点的HDX heat map。图3b为通过PyHDX软件计算产生的PF值。其中N-端(1-22)以及tower helix前的loop区域(256-261)的氘代值较高、PF值较低,说明这些区域较为柔性或是结构较为无序。此外我们发现,tower-tower helices(262-276)区域的氘代值较低、PF值较高,表明helices的旋转可能是由前端可塑性铰链区触发的,而非helices本身的变形和重塑引起的,这些发现在晶体结构数据中均有吻合之处。除这两个区域外,GPa和GPb基本保持了稳定的整体结构。而从1μs原子级MD模拟计算得到的均方根波动(RMSF)和溶剂可及表面(SASA)中我们也发现(图3c),这两个区域数据与HDX-MS信息有所吻合,但MD模拟中部分区域未和HDX-MS相吻合的区域可能跟序列覆盖不足相关。图3. (a、d)GPb和GPa在不同标记时间下的氘代热图并映射到结构中(PDB: 1GPA)。(b、e)基于HDX-MS数据计算得到的PF值并映射到晶体结构中。(c、f)MD模拟中RMSF和SASA值并映射到结构中。从氘代差异图(图4a)中可以看出,4个区域呈氘代降低趋势(红色方框),多个区域呈氘代上升趋势(蓝色方框)(GPa-GPb)。而PF差的变化趋势与氘代变化趋势基本一致(图4b)。由数据可知,N-端和tower-tower helices的变化说明磷酸化介导的变构稳定了这两个区域,α1-cap-α2区域的动态性轻微下降。除此之外多个区域(尤其是tower-tower helices序列后的区域)均表现为PF值下降,说明相比于GPb,GPa催化位点附近的区域动态性增强了。接下来我们根据HDX kinetic plot特征将其进行了分类,并详细讨论了所属区域的变化。图4.(a)GPa-GPb HDX-MS的氘代差异图。(b)GPb到GPa PF的变化。 首先是N-端和C-端的变化(图5)。N-端残基1-22表现氘代下降,这说明N-端具有一定可塑性。受N-端区域磷酸化和结构变化影响,C-端区域也产生了一定的变化。此外,残基30-50(cap区)和残基111-117(α4back-loop)区表现氘代下降,而103-109(α4front)表现氘代上升。根据晶体结构推测,cap区和α4back-loop的氘代变化受N-末端变化影响,原有的残基相互作用被打破,形成新的残基间相互作用,同时这两个区域也经历了结构重排,因此表现出较明显的氘代变化。残基88-99(β2-α3)和残基125-141(β3-L-α6)氘代上升。总的来说,磷酸化使得cap′/α2界面互作增强了,同时磷酸化基团和精氨酸残基的静电相互作用是cap区产生变化的主要原因,而α1和α2起到锚定作用,其相对位置基本保持不变。图5.GPb(a)和GPa(b)的N-端和C-端区域的局部结构和HDX动力学曲线(c)。 此外,tower-tower helices(α7,残基262-278)区的变化同样值得关注(图6)。250s loop是表面暴露区域,未与其他区域发生接触,其氘代下降可能是因为自身结构的收缩。而肽段262-267和268-274氘代下降提示该区域可能发生了低周转率或强互作的结合反应。280s loop区氘代值上升。这些变化均说明,tower-tower helix的角度的改变不仅影响了二聚体界面结构,而且还影响了其靠近催化位点的周围区域。因此我们结合晶体结构推测,磷酸化和N-端相对位置的改变,使250s loop自身结构收缩,从而打破了Tyr262' -Pro281和Tyr262-Tyr280′之间的相互作用,导致两个亚基的tower helices发生相对滑动,倾斜角度增加。图6.GPb(a)和GPa(b)tower helix区域的局部结构和HDX动力学曲线(c)。 最后是催化位点、PLP结合位点和糖原存储位点的变化情况(图7)。催化位点周围多数区域均表现氘代上升趋势。我们推测,随着Pro281、Ile165和Asn133间的相互作用被打破,Arg569与Ile165、Pro281、Asn133间的互作也随之打破,因此催化位点和PLP结合位点周围的残基溶剂可及性上升,局部区域结构变得更为灵活,催化位点开放并转变为活化构象。糖原储存位点位于GP表面,距离催化位点30Å,除了α23(残基699−708)外,HDX-MS在糖原存储区没有观察到明显的变化。图7.GPb(a)和GPa(b)的催化位点和PLP(橙色)结合位点的局部结构和HDX动力学曲线(c)。结合以上所有数据,我们对磷酸化调节的动态机制进行了推测(流程图1)。磷酸化后,N-端尾部残基与acidic patch的互作被打破,也导致N-端尾部的有序化以及C-端尾部的无序化以及伴随的其他结构变化。通过在pSer14和Arg69和Arg43′之间形成新的盐桥,N-端残基被重定位,随之带来的是Asp838和His36′间的盐桥断裂。随着三级和四级结构的转变,250s loop收缩并发挥类似“门环”的作用,当其收缩时,Tyr262′-Pro281与Tyr262-Tyr280′之间的相互作用、276-279区与162-164区之间的氢键也被打破,导致tower helix发生相对滑动,tower-tower helices之间的作用被打破,同时将结构变化传递到催化位点。最后,280s loop和催化位点以及PLP结合位点附近的残基松动,通往催化位点和底物磷酸盐识别位点的通道打开,酶得以活化。流程图1.GP变构调节过程中,被打破(蓝色)或新形成的(红色)关键残基相互作用。 本文整合nTD-MS、HDX-MS、PF分析和MD模拟检测了GP磷酸化变构调节过程的结构和动态基础,通过该整合结构手段揭示了GP构象柔性、局部动态性以及长程变构调控构象变化中值得关注的信息。各个方法具有各自的优势,但也在一定层面存在局限,我们期待将HDX-MS信息与计算模拟信息进行更深度的整合以实现二者对蛋白质结构更精确的分析。撰稿:罗宇翔编辑:李惠琳原文:Insights into Phosphorylation-Induced Protein Allostery and Conformational Dynamics of Glycogen Phosphorylase via Integrative Structural Mass Spectrometry and In Silico Modeling李惠琳课题组网址:https://www.x-mol.com/groups/li_huilin参考文献1. Huang, J. Chu, X. Luo, Y. Wang, Y. Zhang, Y. Zhang, Y. Li, H., Insights into Phosphorylation-Induced Protein Allostery and Conformational Dynamics ofGlycogen Phosphorylase via Integrative Structural Mass Spectrometry and In Silico Modeling. ACS Chem. Biol. 2022.2. Li, H. Nguyen, H. H. Ogorzalek Loo, R. R. Campuzano, I. D. G. Loo, J. A., An integrated native mass spectrometry and top-down proteomics method that connects sequence to structure and function of macromolecular complexes. Nat. Chem. 2018, 10 (2), 139-148.3. Li, H. Wongkongkathep, P. Van Orden, S. L. Ogorzalek Loo, R. R. Loo, J. A., Revealing ligand binding sites and quantifying subunit variants of noncovalent protein complexes in a single native top-down FTICR MS experiment. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2014, 25 (12), 2060-8.
  • 成果|利用氢氘交换质谱分析糖原磷酸化酶的瞬时态的结构动力学
    大家好,本周为大家介绍一篇发表在J. Am. Chem. Soc.上的文章,Transient Structural Dynamics of Glycogen Phosphorylase from Nonequilibrium Hydrogen/Deuterium-Exchange Mass Spectrometry,文章作者是英国埃克塞特大学的Jonathan J. Phillips。  变构调节指在蛋白质的正构位点上的变化通过蛋白质内部传递,最终影响到变构位点的结构,从而调整白质功能。理解蛋白质功能转换背后的特定结构动态变化对于分子生物学和药物发现领域至关重要。尽管变构现象自从提出以来已有广泛的研究,但是关于信号如何在蛋白质内部长距离传递的具体机制仍然不甚清楚。很大程度上是由于缺乏能够在时间和空间上高分辨率测量这些信号的生物物理方法。糖原磷酸化酶(glycogen phosphorylase,GlyP)是研究变构调节常用的标准蛋白,GlyP与II型糖尿病和转移性癌症的治疗密切相关。GlyP作为一种典型的变构酶,其活性受磷酸化修饰、多种天然配体和药物的调控。本文旨在通过开发和应用非平衡毫秒级氢/氘交换质谱(neHDX-MS)技术,来精确定位GlyP在变构激活和抑制期间的动态结构变化。这项技术能够提供蛋白质在毫秒时间尺度上的局部结构动态信息,有助于揭示变构调节过程中的瞬态结构特征,从而为理解蛋白质的动态行为和设计变构调节剂提供重要的结构信息。  作者首先确定了能够完全激活或抑制GlyP的条件。25 mM 的AMP能实现GlyPb的最大激活(图1A)。32 mM咖啡因足以完全抑制GlyPa(图1B)。并且观察到50ms内AMP和咖啡因能够达到最佳激活/抑制状态(图1C和1D)。  图1.糖原磷酸化酶b的变构激活和糖原磷酸化酶a的抑制。  随后作者通过neHDX-MS捕捉由AMP引起的GlyPb变构激活过程中的局部结构扰动。通过激活过渡态与未激活和激活状态之间的HDX差异,作者将这些肽段分成了七个类群。其中重点值得关注的类群是c、d(其他类群对应区域及趋势不在此详细介绍),因为他们的HDX行为与未激活和激活时的稳定态都有明显差异,这些局部区域的结构变化是过渡态的独特体现(图2A)。其中,c类群主要涵盖了tower helix区(图2B),说明该区域在从未激活到激活状态的过渡态中,表现出相较于前后二者皆较高的动态性。d类群涵盖活性位点,说明活性稳点结构在因结合发生了结构稳定化现象。为了从原子水平理解这些瞬态结构变化,研究人员使用了一种基于Energy Calculation and Dynamics(ENCAD)的方法,Climber,来模拟从非活性状态到活性状态转变过程中的过渡态内部作用变化。结果显示,tower helix在激活过程中经历了氢键先断裂后形成的变化,这与观察到的HDX增加相一致(图4A)。  图2.GlyPB中表现不同结构动力学行为的类群。  图3.局部区域HDX动力学。  图4.GlyP在活性和非活性状态之间的结构插值。  随后作者探讨了咖啡因如何通过变构抑制影响GlyPa的结构动态。同样作者也比较了抑制过渡态与未抑制和抑制状态之间的HDX差异,分成了七个类群。在这几组类群中,仅有m表现出较未抑制和抑制状态都较明显的氘代上升趋势(图2C、图3C&D)。m区域涵盖了tower helix区(图2D),说明该区域在未抑制状态到完全抑制状态的过渡阶段内,发生了局部去结构化现象。此外,在280s loop和250′ loop区域也表现出类似的瞬时去稳定化现象。结合AMP激活实验中的现象表明,尽管咖啡因和AMP作用于GlyP的不同位点,但它们都可能通过类似的变构路径(即tower helix的去稳定化)来引起GlyP的变构调节,从而实现对该蛋白功能的调控。同样在Climber分析中,可以观察到对应区域发生了氢键重排,与neHDX-MS结果呼应(图4B)。  本文讨论了GlyP的变构调节中间态涉及的局部结构动态变化,并通过毫秒级neHDX-MS揭示了这些变化。结果表明激活和抑制过渡态都涉及到tower helix的氢键断裂和局部结构重排,这是两个途径的共同特点。本研究的亮点在于开发了一种新的neHDX-MS方法,能够在毫秒时间尺度上观察蛋白质的变构结构动态。这种方法不仅对理解GlyP的变构机制具有重要意义,而且可以广泛应用于不同蛋白质的变构研究,为理解蛋白质的变构调节提供了新的视角和工具。  撰稿:罗宇翔  编辑:李惠琳  文章引用:Transient Structural Dynamics of Glycogen Phosphorylase from Nonequilibrium Hydrogen/Deuterium-Exchange Mass Spectrometry  参考文献  Kish, M. Ivory, D. P. Phillips, J. J., Transient Structural Dynamics of Glycogen Phosphorylase from Nonequilibrium Hydrogen/Deuterium-Exchange Mass Spectrometry. J. Am. Chem. Soc. 2023, 146 (1), 298-307.

次磷酸镁相关的仪器

  • 禾工科仪 ALT电镀产线三价铬、次磷酸钠在线分析仪是一款由禾工科仪自主研发的无人值守的工业过程在线分析滴定仪,取代人工分析,可实现自动取样、上样、信号测量、滴定分析、自动清洗、自动分析、在获取分析结果后根据生产工艺控制加药泵对槽液进行精确配比加药,将槽液指标维持在生产工艺的预设范围内,还可将分析结果和加药量发送给服务器的数据库进行存储和统计,满足现代化生产过程控制的要求。ALT电镀产线三价铬、次磷酸钠在线分析仪采用A8处理器,模块化设计, 七英寸中文人机对话全彩触摸屏,高精度滴定管、电磁切换阀、长寿命溶剂泵,高分辨率的颜色采集模块和多样的检测模块,可通过测量电极的电位变化和颜色变化的自动判断,来指示滴定的终点,根据样品性质,仪器选用不同电极和检测器进行自动颜色滴定、pH滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和沉淀滴定等多种滴定,适用于化工、环保、食品、制药、造纸、纺织、冶金、金属表面处理、水质处理等领域。ALT电镀产线三价铬、次磷酸钠在线分析仪 功能示意图在线设备的开发标准:结果准确,控制精确,可靠稳定,智能可控。禾工科仪目前具备下列行业及生产控制领域的样品在线检测及现场药水添加系统开发经验:工业涂装工艺流程生产线、印染工艺生产线、PCB印刷生产流水线、冶金治炼流水线、各类化工过程槽液浓度参数控制等领域的酸值、碱值、水质硬度、钙镁等金属与氯氟等非金属离子的在线浓度监测与药水添加系统。ALT电镀产线三价铬、次磷酸钠在线分析仪 产线应用示意图* 根据行业生产线专业定制研发,在线分析,无人值守,可完全替代人工;* 在线分析模块可进行分析自动化进程的编辑、修改和存储;包括在线自动取样,自动上样,自动分析,自动清洗,自动数据存储;计算公式可进行编辑和存储,分析完成后自动计算最终结果并发送给服务器;* 过程控制模块可监控多台在线分析仪的状态,并可根据客户需要开发配合自动化生产控制功能,本设备具有监控报警功能,可设置,液体,电源及分析结果等异常报警功能;★配置清单(基本配置):数量1、主机控制单元 1套2、高精度滴定馈液单元2套3、搅拌滴定台(通用)1个4、电位滴定(PH滴定)模块1套5、双铂针测量电极1支6、精密辅助泵(含控制系统)2个7、通讯模块(RS232,TCP/IP,MODBUS)1套8、滴定控制软件(在线滴定,自动计算,自动输出)1套9、整机安装及机箱与包装1套10、新机安装培训服务及12个月有限保修服务1台
    留言咨询
  • 产品特点:农业农村部行业标准NY/T 3799-2020、ISO 国际标准,一步检测;无需其他试剂或孵育;无需样品处理,45秒出结果,检测限为20mU/L;权威机构认证。先进的微生物检测技术(1)高灵敏度novaLUMII 采用高灵敏的光电倍增管 (PMT),它对由ATP引起的光信号非常敏感,能够检测低浓度的微生物和有机物污染。该光电倍增管与低灵敏的光电倍增管或二极管相比具有独特优势:信噪比更高、检测范围更宽、检测速度更快、准确性更高。(2)高检测速度novaLUM II 采用高速数据处理器,将读数时间缩短至5秒钟,便于企业快速进行风险评估,及时采取纠正措施,进而提高终产品的合格率。与其他系统相比,novaLUM I可将检测操作时间减少83%。(3)快速判断产品合规性与碱性磷酸酶快速检测试剂盒配套使用,可在45秒内快速检测巴氏杀菌乳中碱性磷酸酶的含量,从而判断牛奶的巴氏杀菌效果。Charm可以为客户提供全面的现场培训和服务,以满足企业的个性化需求。权威机构认证-以Charm PasLite (ISO22160/IDF 209官方方法)为基础-NCIMS(美国国家洲际奶品贸易协会)认可-通过新西兰食品安全局(NZFSA) 认证-澳大利亚塔斯马尼亚乳品工业权威机构 (TDIA) 认证-美国公共卫生协会(APHA)乳制品标准检测方法F-AP检测的特点:-一步检测-无需其他试剂或孵育-自动校准(无需手动校准)-无需样品处理-45秒出结果
    留言咨询
  • 1.恒奥德仪器便携式磷酸盐测定仪磷酸盐测定仪磷酸盐检测仪 型号H18155可以测量溶解于水中的磷酸盐含量 磷是水富营养化的元素。为了保护水质,,在水环境检测中磷酸盐已经列入监测项目。磷酸盐含量代表的是溶解于水中的部分。对于不溶解的、或另外形态存在的磷,就必须消解,消解就是将水中各形态磷转化成可溶态的无机磷酸盐的方法。消解的方法很多,用户按规程自行选择。 磷酸盐检测仪可以测量溶解于水中的磷酸盐含量,或消解后的水溶液中无机磷酸盐的含量。 磷酸盐测试仪技术:            1.测量范围:0-1.5mg/L 2.电源电压:直流1.5V×5节AA碱性干电池, 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器,自动关机、交直流二用.3.分辨率:0.01mg/L 4.重复性:3% 5.线性误差:±(5%FS+1个字) 成套装箱单 1、主机 1台 2、电源线 1根 3、比色皿 2个 4、磷酸盐显色溶液1 1瓶 5、磷酸盐显色溶液2 1瓶 2.滤筒采样箱/玻璃纤维滤筒/石英纤维滤筒采样H18162 此款采样箱为方便环境监测中烟尘采样用,可放入20个滤筒(其他规格可定制),可以避免样品在运输过程中的二次污染和损坏,能有效保护样品。此产品适用于环境监测站,第三方环境检测公司、医疗疾控、安监、或有粉尘产生的工作场所等需要进行现场采样的单位。为增加采样箱强度,均采用铝材、,确保您毎一次样品运输过程中的保障。 滤筒采样箱规格 可适用样品:玻璃纤维滤筒、石英纤维滤筒 样品保存数量:20个 箱体结构:上开型,上盖配提手 体材质:铝合金框架+高密度板+五金配件 箱体:银/黑3.滤膜夹采样箱/滤膜采样箱/冲击板采样箱 型号H18161 该采样箱以便于进行现场取样,确定职业健康粉尘。可放置60个40毫米滤膜样品或25毫米冲击板,可避免样品在运输过程中的二次污染和损坏,有效保护样品。 该产品广泛用于环境监测站、环境检测公司和疾病控制系统安全监局或产生粉尘的工作场所等。这需要现场取样。为了增加取样箱的强度,所有使用铝材料和加强铰链,以确保您的主要样品运输的保障。 可适用样品:Φ40mm滤膜夹/25mm冲击板盒样品保存数量:60个 箱体尺寸:36×24×21cm(手工测量,误差在2cm之间 箱体结构:上开型,上盖配提手 箱体材质:铝合金框架+高密度板+五金配件 箱体:银 /黑 4.黄曲霉毒素检测仪/黄曲霉毒素测定仪/黄曲霉毒素仪 型号H18160 一、工作原理 本装置采用薄层层析法,样品中黄曲霉毒素B1经提取浓缩薄层分离后,在波长365nm紫外光下产生紫色荧光,根据其在薄层上显示荧光的低检出量来测定含量。 提取 浓缩 点样 展开 确证实验 稀释定量 计算 二、技术参数 检测品种:粮食、食品饲料、鱼虾类发酵品等 低检出量:0.0004微克 工作电压:交流220V 50HZ 烘片器:加热面积200mm*200mm 功率600W 重量 6Kg 外形尺寸 270 mm *235 mm *150mm 点样器:点样直径<3mm 工作尺寸 200 mm *200mm 重量 8Kg 外形尺寸 280 mm *245 mm *315mm 观察箱:紫外光波 365nm 光源功率 12W 重量 11Kg 外形尺寸 300mm*310mm*445mm 5.上下摇摆摇床 多功能摇床 型号YC-24、产品简介: 本产品适用于小容量试剂混匀及细胞培养,可广泛使用于对振荡频率有着较高要求的生物、化学反应、细胞培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究(例如电泳凝胶的固定、马斯蓝染色、脱色、硝酸银染色的固定、染色、显影)及各种细菌的培养、污渍洗涤和普通混匀等应用。 二、仪器特点:1.具有转速调节功能;当选ST型数显定时款时可进行工作时间设置,转速直读显示;仪器操作简单,反应灵敏。2.采用直流电机,启动平稳,噪音低。 三、技术参数:型 号YC-24YC-29YC-24STYC-29ST运转方式上下摇摆定时范围无1~999min转速范围50~210rpm输入电压AC100~240V(50/60Hz)显示方式无LCD数显载 重≤4kg≤6kg≤4kg≤6kg托盘尺寸mm240×200290×255240×200290×255外形尺寸mm255×220×100325×270×100255×220×100325×270×100净重3.4kg5.4kg3.4kg5.4kg 6.滚轴多管混匀仪/多管混匀仪/滚轴混匀仪/多管混匀器 型号GZ-5滚轴混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术。操作简单,能够对常用试管进行滚动摇摆混匀。滚轴混匀仪适用于血液、粘性液体和液固悬浮液等混合。适用于预防血液凝固,血液样品可以免加抗凝血剂,而且不会破坏血细胞。广泛应用于预防血液凝固,免疫沉淀等。功能特点1.可同时实现滚动与摇摆两个动作,适用于血液样品,粘性物质和液- 固悬浮物的混合。 2.选用直流减速电机进行驱动,运行平稳。 3.五根/七根滚轴设计,结构紧凑,,适用于多场所。 4.合理的滚轴间距设计,适用于多种规格的样品管。 技术参数型号GZ-5GZ-7GZ-5TGZ-7T转 速20-110rpm时间设置无1-999 min振 幅 22mm±1mm滚轴数量5根7根5根7根滚轴长度280mm载重4kg输入功率15W电源电压AC100-240V/50-60HZ熔 断 器250V/3A/Ф5×20外形尺寸510x250x100mm仪器净重3.7Kg3.8Kg3.7Kg3.8Kg 7.物联型紫外线灯管监测仪 HAD-LM8单个模块可提供8支紫外线灯管的工作状态 HAD-LM8主要功能 单个模块可提供8支紫外线灯管的工作状态(点亮或熄灭)信息。 PLC通过RS485总线组网,最多可连接16个模块,最多可监测128(16×8)支灯管的工作状态(点亮或熄灭)信息。 主要特点 主控芯片采用意法半导体(ST)公司32位ARM微控制器,其内核是Cortex-M3。芯片集成定时器,12bitADC,UART等多种功能,稳定、高速度、低功耗, 精密电流互感器 对线性范围在0~10A的电流均可进行准确检测,灵敏度高。 抗干扰强 RS485总线接口,适宜远距离传输,抗干扰力极强,方便组网。 输出灵活 既可直接连接过流式紫外线杀菌器电控箱上的紫外线灯管状态LED; 也可通过RS485总线与排架式紫外线消毒系统的PLC直接通信,实时提供最多128(8×16)支灯管的工作状态信息。 技术参数 工作电压: 100~240 VAC; 有效电流: 0~10 A; 模块监测路数:8; 组网监测路数:128; 固定方式: 螺钉固定; 本地信号: 直接连接电控箱LED; 远端信号: RS-485; 地址范围: 1~16; 默认地址: 1; 模块尺寸: 176×68×22 mm; 开孔中心距: 150×60 mm。 8. YST 587.6-2006焦炭电阻率测定仪 型号:HAD-300I 概述: 采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门,是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算,标配01A手动粉末测量装置.薄膜按键开关面板,提供中文或英文两种语言操作界 二.参照标准standard: YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定;标配手动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据,自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求. 三、参照标准: 1)GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法 压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm;高度测量范围:15-17mm,测试电流500mA这些参数要求仪器选择(b.高度测量范围:0.001-25.000mm;压力量程a.200kg;b.模具内径16-16.3 mm;模具行程高25mm). 2).YS/T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分粉末电阻率的测定 ISO 10143-1995 铝生产用碳素材料电极用煅烧焦颗粒电阻率的测定 ; 要求:c.模具内径30mm;压强要求3 MPa±0.03MPa(300kg量程);c.模具内径30mm; 3)粉体特性因素外,在粉末电阻率测试过程中,压力和模腔容积决定压实密度对粉末电导率影响.除具有标准要求外 建议选择小规格模腔. 四.型号及指标 1.电阻 10-7~2×107Ω 2.电阻率范围 10-7~2×107Ω-cm 3.电导率 5×10-7~107s/cm 4.测试电流范围 1μA,10μA,100µ A,1mA,10mA,1000mA 5.测量电压量程 测量电压量程:2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±(0.1%读数) 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV 6.电流精度 ±0.1% 7.电阻精度 ≤0.3%标准电阻 8.显示读数 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度,上下限警报 9.测试方式 四端测量法 10.高度量程和精度 高度测量至百分位范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm 11.压力量程选购 a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg 12.粉末测量装置选配 如不选配,则标配模具内径10mm 1.订购压力200kg和300kg机型时,模具可选配以下一种规格; a.模具内径10mm;模具行程高25mm ; b.模具内径16-16.3 mm;模具行程高25mm ; c.模具内径30mm;模具行程高25mm ; 9.智能集菌仪 型号:HAD-W902液晶显示屏 特点: ,减少了对超净操作台的占用空间与气流干扰 采用无级调速,具有转速记忆功能 不锈钢机壳经镜面处理,表面光洁平整,便于清洁和消毒处理 采用防水接口的脚踏开关 技术参数 电源:AC220V/50Hz 悬架总高度:40.5cm 功率:120W 转速:0-220rpm 尺寸:36×19×11.6cm 悬架总高度:40.5cm 重量:12.5kg 最高转速流量:500ml/min 机箱材料:304 10. 6管崩解仪崩解仪 崩解时限测定仪 触摸屏崩解仪 HAD-CM2 崩解吊篮 2组(6管) 吊篮升降频率 30~32次/分钟 吊篮升降振幅 55±1.0mm 筛网至杯底最小距离 25±1.0mm 筛网孔径 标配2.0mm,可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm 调温范围 室温~45.0℃ 温度分辨率 0.1℃ 控温精度 ≤±0.3℃ 崩解时限点 ≤15次 崩解计时时间 ≤9999分钟 电源 AC220V±10% 50Hz 以上参数资料与图片相对应
    留言咨询

次磷酸镁相关的耗材

  • 碱性磷酸酶测试条90612
    碱性磷酸酶测试条(Phosphattesmo MI)90612德国MN磷酸酶测试纸,可以用来检测牛奶中碱性磷酸酶的存在,测试过程既简单又快速。在乳制品行业中可用于巴氏杀菌牛奶的质量控制。产品编号90612类型磷酸酶测试纸测试灵敏度0.5% 生牛奶/巴氏杀菌牛奶300 U/l 碱性磷酸酶/UHT牛奶测试次数50 次颜色变化白 → 黄保质期1年
  • 波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪
    波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪,特点 ● 多通道操作(1-6) ● 极低的运行成本,试剂配方公开 ● 运行维护量小 ● 界面友好,操作简单 ● 内置数据记录仪 ● 自动两点校准(化学零点和斜率)销售热线:13718811058,张经理波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪,原理:波利梅特龙分析仪的样水通过样水选择电磁阀进入仪表,每路样水的流量都能通过针形阀调节。在一路样水进入测量池之前, 它有足够的流动时间来冲洗整个水路和溢流槽。然后,样水阀打开,样水进入测量池。一旦测量池被冲 洗完毕并且充满样水,样水阀关闭,并顺序注入试剂。 可以用两个不同的方法: a) 测量范围:钒酸盐方法 - 0-50ppm PO4称做“黄色钼钒酸盐”法 试剂1:浓硫酸+二水合钼酸钠+偏钒酸铵 b) 测量范围:钼酸盐法 - 0-5ppmPO4称做“蓝色ANSA”法 试剂1:浓硫酸+二水合钼酸钠 试剂2:1-氨基-2-奈基-4硫酸(ANSA)+偏硫酸二钠+亚硫酸钠 注意:对于试剂的输送现在已由微活塞泵代替了传统的蠕动泵 测量池配有加热器和磁性搅拌器,以保证试剂的充分混合和完全反应。在磷钼兰缓和物形成之前,仪表 要进行参比光密度测量,光的吸收量被计算出,磷的浓度通过对比校准曲线计算得出。波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪,技术指标: 测量范围:0-5ppm SiO20-50ppm SiO2再 现 性:±0.1ppm或±3%取大者,≤±0.1ppm或±3%取大者检测极限:0.1ppm≤0.1ppm循环时间:约10分钟≤10分钟样品要求:5-50℃, 0.2-2bar(0.5-6bar需加选配件)入 口 :6mm外径管PE/PTFE排 放 :12×10mm内经管PE/PTFE供 电 : 100-240VAC, ±10%, 50/60Hz功 耗 :约80VA校 准 :自动, 可设置维 护 :45天, 更换试剂和校准溶液显 示 :数字式背光LCD, 浓度, 自诊断, 报警状态, 校准常数, 历史数据, 趋势曲线模拟输出:6个0/4-20mA(每通道1个), 最大负载650 Ohm继 电 器:8个通 讯 :可选RS485/300-9600波特率, 最多站点32, JBUS/MODBUS, ProfiBUS防护等级:IP65/NEMA 4X材料,盘装, 聚苯乙烯重 量 : 盘装: 10Kg, 墙装柜: 50Kg波利梅特龙Polymetron 9211磷酸盐分析仪,订货号:序号名称订货号109211=A=300X(X=1-6)0-5ppm, 盘装式209211=A=400X(X=1-6)0-50ppm, 盘装式309211=A=310X(X=1-6)0-5ppm, 壁挂式409211=A=410X(X=1-6)0-50ppm, 壁挂式
  • 磷酸钾浓度计数显磷酸钾折射计PAL-
    深圳方源仪器供应日本爱党PAL系列迷你折射仪,该系列有不同种类测试仪器,可广泛地使用在果汁测试、调味料测试、食品加工等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用&diams Pâ tissier 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4508 PAL-Pâ tissier 糖度(Brix)/ 糖Baume(糖波美度) I &diams 蜂蜜 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4422 PAL-22S 蜂蜜水分 B &diams 豆奶,盐卤(氯化镁) 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4427 PAL-27S 豆奶 A 4443 PAL-43S 盐卤(氯化镁) C &diams 拉面汤(两种刻度) 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4496 PAL-96S 拉面汤浓度/面用盐水 A &diams 调味料 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4498 PAL-98S 调味料 A &diams 盐水 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4232 PAL-ES2 盐度(电导法) 4233 PAL-ES3 盐度(电导法) 4403 PAL-03S 氯化鈉(g/100g) C 4506 PAL-106S 氯化鈉(g/100ml) C4404 PAL-04S 氯化鈉(比重) D 4405 PAL-05S 氯化鈉(波美) D &diams 海水 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4406 PAL-06S 海水(浓度) D 4407 PAL-07S 海水(比重) D 4408 PAL-08S 海水(波美) D &diams 食品添加物, 成份 型号 Model 特殊标度种 面板颜色 4429 PAL-29S 檸檬酸 A 4430 PAL-30S 醋酸 A 4432 PAL-32S磷酸 E 4464 PAL-64S 重碳酸钠 E 4465 PAL-65S 酒石酸钠 E 4470 PAL-70S 磷酸钾 E &diams 切割油 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4502 PAL-102S 切割油 E &diams 酒精 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4434 PAL-34S 乙醇 C 4436 PAL-36S 甲醇 C 4437 PAL-37S 异丙醇 C 4485 PAL-85S 聚乙烯醇 C &diams 药剂 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4412 PAL-12S 右旋糖酐 E 4413 PAL-13S 肌酸 E 4423 PAL-23S 甘油 丙三醇 (低浓度) E 4424 PAL-24S 甘油 丙三醇 (高浓度) E 4425 PAL-25S 菊糖 E 4426 PAL-26S 甘露醇 E 4431 PAL-31S 蚁酸 E 4432 PAL-32S 磷酸 E 4451 PAL-51S 溴化钠 E 4455 PAL-55S 硫酸镁 E 4464 PAL-64S 重碳酸钠 E 4465 PAL-65S 酒石酸钠 E 4466 PAL-66S 草酸钾 E 4468 PAL-68S 重铬酸钾 E 4470 PAL-70S 磷酸钾 E 4472 PAL-72S 钨酸盐钠 E
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制