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  • “好奇心害死猫”——诺巴迪马弗炉究竟有多牛?

    前段时间去参加“中国材料大会2012”碰见了河南诺巴迪材料科技有限公司,说是很牛,在国产里的马弗炉是最厉害的。技术是跟沙特阿拉伯国王大学有合作。但是我之前没有听说过,不知道各位大大,对这家公司有没有了解。听说他们公司今年的产值达到了3000万?就一个马弗炉生产商,就能卖这么多,也不知道是不是真的。

  • 70.1 高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    70.1  高效液相色谱法测定人肝微粒体中帕洛诺司琼的浓度

    【作者】:赵娜萍, 余露山, 姚彤炜, 曾苏【摘要】:目的研究帕洛诺司琼的体外代谢,建立人肝微粒体中帕洛诺司琼的反相高效液相色谱测定法。方法帕洛诺司琼与人肝微粒体共孵育之后用乙醚提取,采用地非三唑为内标,以DiamonsilC18柱(4.6mm×200mm,5μm)为分析柱,0.01μmol.L-1KH2PO4(pH3.0)-甲醇(30∶70)为流动相,流速1.0mL.min-1,紫外检测波长为241nm。结果帕洛诺司琼在1~100μmol.L-1内线性关系良好(r=0.9999,n=5),检测限为0.05μmol.L-1(S/N≥3),定量限为(0.21±0.04)μmol.L-1(n=5)。方法提取回收率和方法回收率平均分别为89.7%和100.0%,日内,日间RSD均10%(n=5)。结论此法简便,准确,可用于研究帕洛诺司琼在人肝微粒体中的代谢。 【作者单位】:浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室; 浙江大学药学院药物分析与药物代谢研究室 杭州310058; 杭州310058;【关键词】:帕洛诺司琼; 高效液相色谱法;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209022110_388001_1838299_3.jpg

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  • 2016年诺贝尔奖预测出炉 化学奖张锋、卢煜明折桂
    天凉好个秋!又到关心炸药奖的时候了~~~  虽然汤森路透今年7月宣布将旗下的知识产权和科技业务出售给Onex公司和霸菱亚洲投资基金,但一切业务照常,一年一度的诺贝尔奖预测也如期出炉。  今年的预测中,有张锋,就是研究CRISPR-cas9 基因编辑技术的那位华人科学家 还有卢煜明,就是刚刚摘得未来科学大奖的那位。最近几年获得此奖的华人科学家还有:王中林(2015)、杨培东(2014)、张首晟(2014)、邓青云(2014)、钱泽南(2014)。首位获此殊荣的华裔科学家钱永健(2008)在当年即获得了诺贝尔化学奖。当然也有之后若干年才得奖的,比如2014年诺贝尔物理学奖得主Shuji Nakamura是2002年的引文桂冠奖得主,滞后了12年!  美国宾夕法尼亚州费城当地时间 2016 年 9 月 21 日上午 12:01(东部时间)– 全球领先的专业信息服务提供商汤森路透旗下的知识产权与科技事业部今天发布了其 2016 年引文桂冠奖(Citation Laureates)名单,预测在今年或不久的将来可能获得诺贝尔奖的科研精英。  自 2002 年以来,每年发布的引文桂冠奖已成功预测了 39 位诺贝尔奖得主。该奖项通过对 Web of Science? 数据库平台(全球最重要的学术研究与发现平台,涵盖自然科学、社会科学和人文艺术三大领域)中科研论文及其引文进行深入分析,遴选出今年或未来几年在化学、物理学、生理学或医学、以及经济学领域可能摘取诺贝尔奖的全球最具影响力的研究人员。  在今年的获奖名单中,各领域值得关注的科学家有:物理学家 Ronald W.P.Drever、Kip S.Thorne 及Rainer Weiss,他们设立了激光干涉引力波天文台 (LIGO),使检测黑洞所产生之引力波成为可能。在生理学或医学领域,James P.Allison、Jeffrey A.Bluestone 及 Craig B.Thompson 解释了 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,而 Gordon J.Freeman、Tasuku Honjo 及 Arlene H.Sharpe 阐明了程序性死亡受体-1的功能,这两个科研小组的发现促进了癌症免疫治疗的发展。在经济学领域,Olivier J.Blanchard 被公认为对宏观经济学作出了极具价值的贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素。  继2014年和2015年之后,今年的引文桂冠奖名单中连续第三年出现华人科学家——来自麻省理工学院的华裔科学家张锋教授、以及来自香港中文大学的卢煜明教授均入选今年引文桂冠奖化学领域的获奖名单。张锋因其在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术获此殊荣 卢煜明则因其在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,从而取得了无创产前检测的革命性成果而入榜。截至目前,共有8位华裔科学家曾摘得汤森路透引文桂冠奖。  “高被引论文是世界一流研究的最可靠指标之一,使我们能够了解哪些研究最有可能获得诺贝尔奖。” 汤森路透知识产权与科技事业部负责政府及学术部全球业务的 Jessica Turner女士表示,“我们为 2016 年引文桂冠奖的获奖者及其开创性的研究成果喝彩,并祝愿他们在本届以及未来诺贝尔奖评选中取得佳绩。”  汤森路透连续第二年邀请全球的科学爱好者参加“People’s Choice”诺贝尔奖调查活动,在引文桂冠奖获奖者中,为自己预测的诺贝尔奖得主投票。对此活动感兴趣的人士可访问 StateOfInnovation.com 进行投票。  2016 年汤森路透引文桂冠奖:  生理学或医学  James P.Allison  医学博士,德克萨斯大学安德森癌症中心免疫学系教授兼主任  美国,德克萨斯州,休斯顿  Jeffrey A.Bluestone  美国加利福尼亚大学旧金山分校 (UCSF) 医学院内分泌新陈代谢学 A.W.and Mary Margaret Clausen 特聘教授  美国,加利福尼亚州,旧金山  Craig B.Thompson  纪念斯隆-凯特琳癌症中心总裁兼首席执行官  美国,纽约州,纽约  入选理由:解释 CD28 和 CTLA-4 如何成为 T 细胞活性的调节因子,调节免疫反应  Gordon J.Freeman  丹娜法伯癌症研究院肿瘤内科学系教授,哈佛医学院医学教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  Tasuku Honjo  京都大学医学研究生院免疫与基因组医学学系教授  日本,京都  Arlene H.Sharpe  哈佛医学院微生物学与免疫生物学系比较病理学 George Fabyan 教授,布莱根妇女医院病理科成员  美国,马萨诸塞州,波斯顿  入选理由:阐明程序性死亡受体-1 (PD-1) 及其路径,促进了癌症免疫治疗的发展  Michael N.Hall  巴塞尔大学教授  瑞士,巴塞尔大学  David M.Sabatini  麻省理工学院生物学教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 白头研究所 (Whitehead Institut) 成员 布洛德研究所 (Broad Institute) 资深成员 科赫综合癌症研究所 (Koch Institute for Integrative Cancer Research) 成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  Stuart L.Schreiber  哈佛大学化学与化学生物系 Morris Loeb 教授 霍华德?休斯医学研究所研究员 布洛德研究所 (Broad Institute) 化学生物科主任  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:发现雷帕霉素靶蛋白 (TOR) 及雷帕霉素机能靶蛋白 (mTOR) 的生长调节因子  物理学  Marvin L.Cohen  加州大学伯克利分校物理学系校聘教授  美国,加利福尼亚州,伯克利  入选理由:固体材料的理论研究及其属性预测,尤其是经验赝势方法  Ronald W.P.Drever  加州理工学院物理学名誉教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Kip S.Thorne  加州理工学院理论物理学 Feynman 教授  美国,加利福尼亚州,帕萨迪纳  Rainer Weiss  麻省理工学院理论物理学名誉教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:设立激光干涉引力波天文台 (LIGO) 并使检测黑洞所产生之引力波成为可能  Celso Grebogi  亚伯丁大学自然科学与计算科学院非线性及复杂系统“六世纪”(Sixth Century) 讲座教授  苏格兰,亚伯丁  Edward Ott  马里兰大学电子与应用物理研究所以及系统研究所电气工程与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  James A.Yorke  马里兰大学物理科技所数学与物理学杰出校聘教授  美国,马里兰,帕克分校  入选理由:描述了混沌系统的一种控制理论(OGY 方法)  化学  George M.Church  哈佛医学院遗传学 Robert Winthrop 教授  美国,马萨诸塞州,波斯顿  张锋  W.M.麻省理工学院生物医学工程学 Keck Career Development 教授,博德研究所 (Broad Institute) 核心成员  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:在老鼠和人类细胞中应用 CRISPR-cas9 基因编辑技术  卢煜明  香港中文大学李嘉诚健康科学研究所医学及化学病理学教授,李嘉诚健康科学研究所所长  中国,香港  入选理由:在孕妇血浆血中检测到胎儿游离 DNA,是无创产前检测的革命性成果  Hiroshi Maeda  崇城大学药物输送科学研究所教授,熊本大学医学院荣誉教授  日本,熊本  Yasuhiro Matsumura  日本国家癌症中心 (National Cancer Center Japan) 探索性肿瘤学研究和临床试验中心 发展疗法部主任  日本,东京  入选理由:发现大分子药物的高通透性和滞留效应,是癌症治疗学的重要发现  经济学  Olivier J.Blanchard  美国华盛顿彼得森国际经济研究所 C.Fred Bergstrom 高级研究员,麻省理工学院经济系经济学 Robert M.Solow 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对宏观经济学作出贡献,其中包括经济波动与雇佣的决定因素  Edward P.Lazear  胡佛研究所 Morris Arnold 及 Nona Jean Cox 高级研究员,斯坦福商学院管理与经济系人力资源 Jack Steele Parker 教授  美国,加利福尼亚州,斯坦福  入选理由:对人事管理经济学独特领域的发展  Marc J.Melitz  哈佛大学经济系政治经济学 David A.Wells 教授  美国,马萨诸塞州,坎布里奇  入选理由:对于企业异质性及国际贸易的开创性的描述 汤森路透简介  汤森路透是全球领先的专业信息服务提供商。我们将专业知识与创新科技相结合,为金融市场及风险管理、法律、税收与会计、知识产权与科技和媒体领域的专业人员和决策者提供重要的信息。我们的产业还包括世界上最受信赖的新闻机构。汤森路透股票在多伦多和纽约证券交易所上市交易(代码:TRI)。  汤森路透知识产权与科技事业部  汤森路透旗下的知识产权与科技事业部长期致力于为全球学术界与企业界的研发和创新提供强大的科技与知识产权信息解决方案。我们的智能研究平台和服务将权威、准确与及时的信息和强大的分析工具相结合:帮助科研人员迅速发现相关的学术文献,跟踪最新的科学成果,加强科研管理和决策 加速医药企业发现新的药物并更快地推向市场 助力企业迅速获取研发所需的关键信息,跟踪行业与竞争对手的动态,发展和优化企业的知识资产。
  • 英诺德与德国PAS正式签订技术转让协议
    2023年8月31日,德祥集团旗下英诺德科学仪器有限公司与德国PAS Technology在图林根州举行了技术转让仪式。德祥集团董事长Stephen、德祥集团/英诺德科学仪器有限公司CEO Hawk与德国PAS Technology公司Dietmar Hein、George Hein共同出席了本次仪式。 自此,英诺德(INNOTEG)将获得德国PAS Technology旗下Needle Trap动态针捕集技术及配套采样装置的所有权,并获得该技术产品与*权相关的一切权益。 英诺德(INNOTEG)致力于研发高效的实验室创新设备,为客户提供*的一站式解决方案。在样品前处理领域,英诺德已经相继推出了多款具有竞争力的薄膜固相微萃取(Thin Film SPME)及固相微萃取针(SPME Fiber)。此次签约项目的落地进一步丰富了英诺德(INNOTEG)产品线,为全球科研人员提供更多高效的固相微萃取产品选择。 对于科研人员来说,样品前处理非常重要,完成一个实验时约60%甚至更多的时间都花在了前处理上,给实验带来的误差有30%以上是源于样品前处理。结合该项技术,英诺德(INNOTEG)能够为分析检测人员提供更高效的样品前处理解决方案,节省大量样品前处理时间,减少实验误差。Needle Trap动态捕集针,手动采样器AP-20,气体采样器Sampling Case,都是由德国PAS Technology和微萃取及固相微萃取领域权威教授Janusz Pawliszyn及其研发团队共同合作研发的。英诺德(INNOTEG)与Janusz Pawliszyn一直保持着深厚的合作关系,获得了其研发产品薄膜固相微萃取技术(Thin Film SPME)在全球的独家授权,此次技术转让也让双方之间的合作更为紧密。 产品介绍 Needle Trap动态针捕集技术 新型的动态针捕集装置(Needle Trap),把吸附剂填充在针尖内,可装填多达三种不同商用固体填料,是一种新型的无溶剂微萃取技术,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,适于痕量挥发性及半挥发性有机物分析。Needle Trap动态针捕集技术,为气态基质中的痕量分析提供了一种新的样品制备方式。通过增加吸附剂的量以及复合不同种类的吸附剂在增加吸附能力,尤其是对小分子的吸附。利用样品量少和内部膨胀气流热解析的技术进行快速解析而无需冷凝装置,有利于痕量级别的气体分析,其灵敏度高,检出限低。技术特点1. Needle Trap技术易于操作使用,便捷,可用于现场采样的技术;2. 灵敏度高,填有多种吸附剂的动态针捕集装置分析ppb/ppt级低浓度范围挥发性有机物;3. Needle Trap的体积小,需要的样品量少,热解析速率只需30s,一方面不需要冷阱聚焦聚焦来解吸样品并且不会造成拖尾峰,另一方面,投入成本和使用成本大大降低;4. 样品采集和存储稳定性强,针头两端有PTFE堵头密封,易于保存,运输方便。产品规格Luer-Lock连接头长度:在50mm至70mm之间直径:三种尺寸可选 0.7mm/0.4mm; 22号规格 (0.72mm/0.4mm) ; 23号规格 (0.64mm/0.35mm) ;针尖形式:圆锥形(侧孔,钝面,或根据需求定制)填料:可根据目标组分选择填充不同种类的吸附剂,增大吸附容量和吸附范围 产品介绍 采样过程产品手动采样器AP-20 采样量范围10mL-100mL,可根据实际应用,选择设定 10ml、50ml、100ml 三个档位;自动采样器:气体采样器Sampling Case 取样量:10mL-10L流速范围:1- 50mL/min或5-250mL/min控制器:带液晶屏的控制器单元多种型号供选择,用于不同萃取技术采样: 可用于NT对环境空气中VOCs进行采样 可用于静态或动态顶空的样品进行采样; 可用于带U形管的吹扫捕集的样品进行采样; 可用于NT对人或动物呼吸气体中的VOCs进行采样。 产品介绍 气体采样器Sampling Case Sampling Case气体采样器是一种采集VOCs样品的便携式自动采样装置,与Needle Trap动态捕集针技术或热吸附管联用,用于挥发性有机物VOCs分析。用户通过设定采样体积,采样流速即可实现自动采集气体样品。Sampling Case气体采样器和Needle Trap动态捕集针相连,采样器自动采集气体样品中的挥发性有机物到动态捕集针或热脱附管中。应用于环境,食品,植物,临床呼吸等不同行业VOCs采样,不仅可用于现场采样和临床采样,还可以便携式带到野外采样。产品优势1. 便携式设计:可实现实验室和野外采样;2. 取样量:10ml-10L;3. 电子MFC,流速范围: 1-50ml/min或5-250ml/min;4. 控制器:带液晶屏的控制器单元;5. 电源:LiPo-lon锂电池,24V直流,10Ah;6. 充电:110-230V AC,50/60 HZ,2A;7. 多种型号可选,SC-XS和SC-S型号用于常规采集;SC-L型号用于常规采样、静态顶空采样;SC-XL型号用于常规采样、静态/动态顶空采样、外接气源压力控制采样;SC-B型号专门用于呼吸肺泡气采样。不同型号 如果您对上述产品感兴趣,可随时拨打热线400-006-9696咨询我们。 品牌介绍 INNOTEG英诺德英诺德(INNOTEG)是德祥集团旗下自主研发品牌,专业从事科学仪器设备研发生产的高科技企业,是集实验室设备研发生产、方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家。多年以来,英诺德(INNOTEG)致力于研发高效的实验室创新设备。公司十分重视技术的研究和储备,一直保持高比例研发投入,创建了一支由博士、硕士和行业专家等构成的经验丰富,技术精湛的研发团队,在仪器分析技术领域开展了颇有成效的研究开发工作。此外,英诺德还与各大科研院所、高校合作,积极推进科技成果项目的产业化。英诺德凭借强大的研发能力,注重前瞻性技术研发,已推出多款科学仪器设备及实验室耗材产品。 品牌介绍 德国PAS Technology德国PAS Technology成立于2000年,公司总部位于图林根州的马格达拉,是一家集开发和销售全自动样品处理的进样和采样系统及设备的公司,重点关注的是痕量样品的萃取技术,并成为了自动化萃取技术的解决方案专家,为全球的客户提供*的服务。2003年收购ATAS公司,并正式更名为PAS德国有限公司。2005年开始,德国PAS Technology与固相微萃取领域的权威教授Janusz Pawliszyn及其研发团队合作,成功开发了CONCEPT 96及CONCEPT NT等产品。涉及的行业包括:医疗实验室、环境分析、食品分析、空气分析和饮用水分析系统。
  • 首个诺奖就爆冷!新科得主帕博:可爱到犯规,偏执到疯狂
    “今年第一个诺奖,就爆了大冷门!”10月3日,2022年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。瑞典科学家斯万特帕博(Svante Pääbo)获奖,以表彰他“在已灭绝古人类基因组和人类进化方面的发现”。不少关注者直呼“冷门”。执着,是付巧妹对他最大的评价。付巧妹是他曾经的博士生,如今已是中科院古脊椎动物与古人类研究所古DNA实验室主任,当《中国科学报》联系上她时,她给导师写的祝贺邮件还没来得及发送。2022年诺贝尔生理学或医学奖得主斯万特帕博(Svante Pääbo)图片来源:诺贝尔奖委员会官网《中国科学报》:你认识的诺奖得主是怎样的人?付巧妹:他非常执着,兴趣导向非常明确。1997年起,他就一直担任马普进化人类学研究所所长,古基因学可以说是他从无到有开创的,他一直坚定进行着这项研究。《中国科学报》:该研究为何能获诺奖?付巧妹:经过近十几年的发展,古基因学领域的研究产生了很大的辐射影响,除了基因组本身以外,还对我们现代人有很深的影响,比如功能性基因,以及解开其他一些人类未解之谜等。此外,古基因学还影响了其他领域的研究,包括人类、动物和病原菌等,可以说是辐射到了各个领域。《中国科学报》:他的哪些品质或者习惯,对你做科研有很深的影响?付巧妹:他的执着让我深受影响,尤其是发现重要研究时,他的第一反应从来不是有多开心,而是思考这个结果是否可靠,要用各种方式去验证,更多的是去证明这个发现是不是错了,是不是有问题。这对我们是一个很大的警醒。他,凭什么重塑尼安德特人的历史工作了一天的帕博特别疲倦,但5岁的儿子正是闹腾的时候。孩子睡着以后,一个疯狂的问题困住了他:如果今天所有人都带有1%~4%尼安德特人的基因,那么,在精子和卵子产生、结合过程中,DNA片段随机搭配,就可能产生一个奇怪的结果——有一个孩子一出生就完全是尼安德特人,而且这个孩子正好是他桀骜不驯的儿子?帕博特别认真地计算了这件事的概率,结果这个数字是一个零和小数点后76000个零,再加上一些数字。也就是说,期待未来有一个真的尼安德特人走进实验室为他提供血液样本的可能,不存在! 这是帕博在自己书中描述的自己。这样的他,简直“可爱到犯规”。如果有一个人的名字是与古DNA绑定在一起的,那非斯万特帕博莫属。帕博是瑞典演化遗传学家,也是德国马普学会演化人类学研究所所长。从学生时期第一个偷测千年木乃伊DNA,到史上第一次绘制出尼安德特人的基因组图谱,他用了30年把一段科研生涯推向极致。每一个杰出的科学家都携带着一部科学史20世纪80年代,一个尚未“出师”的在读博士,面对两条截然不同的职业道路时,会作何选择?一个是主流的前途可期的分子生物学,一个是神秘却难以看到未来的埃及古文物学。

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  • 世界上更小更经济的微波消解仪Multiwave GO Plus 微波消解仪包含获得专利的定向多模腔 (DMC),它结合了单模和多模微波优点与性能。微波场自动依据已安装或空位置数以及反应管的溶液体积进行调节-这是真正的创新。采用涡轮冷却技术,可将满载 12 位转子的冷却时间降低至短短 8 分钟(EPA 法)。Multiwave GO Plus 独特的智能控压技术,是市场上最便捷的微波消解系统。独特的定向多模腔 (DMC),实现高效的 TURBO 加热 Multiwave GO Plus 独特的定向多模腔 (DMC) 可在紧凑的系统中仅使用一个磁控管即可实现高效的 TURBO 加热。在单模系统中,微波定向到样品,在小体积消解系统中提供高效率加热。结合最有效的 TURBO 冷却系统,可在不到 8 分钟的时间内从 180 °C 迅速冷却至 70 °C(EPA 法),Multiwave GO Plus 是市场上整体处理时间更短的产品。这归功于内置冷却单元、排气装置、转子和容器(带有散热片)之间的完美相互作用,并且使得占用面积最小。支持单/双模模式,可同时消解不同类型或不同取样量的样品在单模系统中,微波定向到样品,在小体积消解系统中提供高效率加热。在多模系统中时,可同时消解多个不同样品。新型三组件的耐氢氟酸反应管-操作简单、灵活性高创新的智能控压技术采用安东帕的压力-激活-控压理念,确保实现高品质消解。由三部分组成的容器耐氢氟酸,无需工具即可关闭。 每个反应管高达 3g 的高样品取样量
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  • 山东诺莎自动化仪表有限公司是研发生产多参量变送器、DMP9052多参量两相流变送器(天然气水两相流、蒸汽水两相流、油水两相流)、DMP9052正反向双向计量变送器的厂家。这种一体化差压流量变送器是一种集差压变送器、温度变送器、压力变送器、流量积算仪于一体的变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器(智能差压变送器、微差压变送器)、压力变送器、温度变送器、二次仪表的传统流量仪表测量组合。并可对气体、蒸汽等介质进行自动温度压力补偿计算、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,诺莎多参量变送器为24V、内置锂电池双供电工作,内置锂电池在停电情况下可工作1-2年,在外接24V电源的情况下, 可提供电流、频率、485远传输出。可与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形、德尔塔巴、均速管)直接配套使用,组成一体化多参量差压流量计(多参量V锥流量计、多参量孔板流量计、多参量弯管流量计、多参量喷嘴流量计、多参量文丘里流量计、多参量阿牛巴流量计、多参量威力巴流量计、多参量毕托管流量计、多参量楔形流量计、多参量德尔塔巴流量计、均多参量速管流量计等所有差压式流量计)。诺莎多参量变送器的推出, 方便了客户的使用,这种多参变送器,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。诺莎多参量变送器可以替代传统差压变送器(3051差压变送器、3351差压变送器、1151差压变送器)、加压力变送器、温度变送器、积算仪的组合。诺莎多参量变送器的技术优势: DMP9051系列多参量变送器适用于阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器与节流配套使用,可电池供电进行现场显示无须外接电源,隔离输出抗干扰设计,蔽干扰,可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)、无线(modbus-rtu)等信号,自带温度压力传感器,气体、蒸汽自动温度压力补偿。量程比1:60、1:100、 1:200、1:400,精度 0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选,气体可显示温度、压力、差压、工况流量、标况流量等参数,蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。技术性能:一体化设计、集成差压、温度、压力、流量测量与一体,并且对气体、蒸汽等可压缩介质进行温度压力补偿,将介质补偿为标准状况或者质量流量。可以配所有的节流装置(孔板、V锥、平衡、楔形、喷嘴、文丘里、均速管、威力巴、阿牛巴、毕托巴、德尔塔巴、弯管等)对测量介质进行一体化温度、压力、流量测量并补偿。可内置电池供电现场显示无须外接电源工作1-2年电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 或者无线输出LORA开阔环境通讯距离3公里、6公里、8公里、4G通讯气体、蒸汽自动温度压力补偿量程比1:60 1:100 1:200 1:400精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数可对流量传感器线性进行分段矫正微差压可以测量10Pa-6000Pa用户不需要做调试装上即可使用开放平台,可根据用户要求定制算法传感器逐点补偿,温度稳定性高隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4防护等级IP65使用压力40Mpa供电模式,可选内部电池供电、内部电池/外接24V双供电、内部充电电池/外接24V双供电、内部充电电池/太阳能双供电供电模式备注:电池供电:可以选择电池供电,单个电池可使用1-2年,电池方便更换。内部电池/外接24V双供电:此模式下内部电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),此模式也可以切换到全外部供24V电模式,此时内部电池将不再耗电。内部充电电池/外接24V双供电,此模式下内部充电电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),24V供电时对内部充电电池充电,停电时内部充电电池为变送器供电,此模式只适应远传输出为485输出模式。内部充电电池/太阳能双供电,此模式为内部充电电池为变送器供电,太阳能板给充电电池充电,太阳能板可以选内置太阳能板,或者外接太阳能板。
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  • 诺莎DMP9051多参量变送器的推出, 方便了客户的使用,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。诺莎DMP9051多参量变送器可以替代传统差压变送器、压力变送器、温度变送器、积算仪的组合,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量。 一体化设计、集成差压、温度、压力、流量测量与一体,并且对气体、蒸汽等可压缩介质进行温度压力补偿,将介质补偿为标准状况或者质量流量。 可以配所有的节流装置(孔板、V锥、平衡、楔形、喷嘴、文丘里、均速管、威力巴、阿牛巴、毕托巴、德尔塔巴、弯管等)对测量介质进行一体化温度、压力、流量测量并补偿。 可内置电池供电现场显示无须外接电源工作1-2年 全隔离输出抗干扰性设计,屏bi干扰 电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 或者无线输出LORA开阔环境通讯距离3公里、6公里、8公里、4G通讯无距离限制 气体、蒸汽自动温度压力补偿 量程比1:60 1:100 1:200 1:400 精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级 气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数 蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数 可对流量传感器线性进行分段矫正 微差压可以测量10Pa-6000Pa 用户不需要调试,装上即可使用 开放平台,可根据用户要求定制算法 传感器逐点补偿,温度稳定性高 隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4 防护等级,IP65 使用压力,40Mpa 供电模式,可选内部电池供电、内部电池/外接24V双供电、内部充电电池/外接24V双供电、内部充电电池/太阳能双供电诺莎DMP9051多参量变送器供电模式备注: 电池供电:可以选择电池供电,单个电池可使用1-2年,电池方便更换。 内部电池/外接24V双供电:此模式下内部电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),此模式也可以切换到全外部供24V电模式,此时内部电池将不再耗电。 内部充电电池/外接24V双供电,此模式下内部充电电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),24V供电时对内部充电电池充电,停电时内部充电电池为变送器供电,此模式只适应远传输出为485输出模式。 内部充电电池/太阳能双供电,此模式为内部充电电池为变送器供电,太阳能板给充电电池充电,太阳能板可以选内置太阳能板,或者外接太阳能板。诺莎DMP9051多参量变送器按功能可分为: DMP9051-A型 不带温度压力补偿,可测量液体、气体、蒸汽 DMP9051-B型 带温度压力补偿,可测量气体 DMP9051-C型 带温度压力补偿,可测量蒸汽注: 量程比是一个非常重要的参数,直接影响到流量计的量程比,因为差压的需要开方才能得到流量信号,量程比越大,流量能测量的范围越宽。譬如差压量程比为1:100(例10Pa-1000Pa),那么流量就只能达到1:10(例5m3/h-50m3/h),如果差压是1:400(例5Pa-1000Pa),那么流量就可以达到1:20(例2.5m3/h-50m3/h)。 以上所有型号都包含瞬时流量显示,累积流量显示。B型还可以瞬时、温度、压力切换显示。C型的可以瞬时、温度、压力、密度切换显示。公况标况需要设置切换显示。差压可以对参数设置显示,通常设置显示流量。 .DMP9051多参量变送器供电模式是24V供电模式和电池供电模式可切换设计。工作模式(1): 在24V供电模式下,内部电池断开,变送器供电完全由外部24V电源提供,内部电池不消耗电流。此时可以选择电流输出(4-20mA)两线制、或者485输出(modubus-rtu)四线制、或者频率输出(0-1000Hz)三线制,三者选一。内外为全隔离设计,有效提高了系统的抗干扰性。当外部电源停电时候,DMP9051多参量变送器不能正常工作。工作模式(2): 电池提供给CPU内部系统供电,设计使用寿命2-3年。电池使用完可方便更换。此工作模式下,DMP9051多参量变送器可以不需要任何外部电源而独立工作。当需要远传输出时候,此时可以电流输出(4-20mA)两线制、485输出(modbus-rtu)四线制、选择频率输出三线制三种模式。三者选可选一。这个时候需要提供24V电源,给远传模块供电,内外为全隔离设计,有效提高了系统的抗干扰性。当外部电源停电时候,DMP9051多参量变送器能够正常工作,只是不能提供远传输出。注意:此工作模式下,无论有没有电源接入,变送器电池都不可以断开,否则变送器不会工作。 .以上所有型号可以选择频率、485、电流三者选一。不做选择标准带电流输出。电流为两线制电流输出,需要提供24V馈电。485为4线,电源和通讯线。485协议为标准的modubus-rtu模式,可以和PLC、组态软件无缝接口。不再需要编写借口程序。使用方便。频率为三线,流量对应频率1000Hz。以上所有输出都为全隔离。 用户在对变送器不熟悉的情况下,通常由厂家代为设置。用户只需要提供计算书即可。出厂后不需要再做任何设置。装上即可使用。 测量小于120度的低温气体,温度压力传感器全部内置,不在需要外接任何传感器,即可对气体进行温度压力测量并补偿计算。当气体温度高于120度时,用户需安装一个温度探头(跟变送器配套,厂家提供)。测量饱和蒸汽时候,通常选择压力补偿,不需要外接温度传感器。测量过热蒸汽时候,必须要外接一个温度探头(跟变送器配套,厂家提供)。
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