常绿钩吻碱

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  • GC-2010 STATUS 指示灯 常绿,怎么回事?

    记得以前,开机后,温度和流量没有到设定值,温度灯 、流量灯 都是黄色,表示没有准备好,status灯 也是黄色,等温度和流量灯 变绿(达到设定值并稳定)后过一会儿 status 也变绿 就可以实验了。 但是 现在 status 只有一个颜色,就是绿灯,不会变色了。什么情况?备注:不影响使用。

  • 安捷伦液相泵的指示灯常绿

    不知道怎么回事,实验室搬家后,我把液相的线和插头都重新插了一遍,泵开机时,泵的指示灯就变成绿色,不论我如何操作都是绿色,不管是排气,冲柱子,检测,都是绿色,但是好像不太影响使用,请问是怎么回事?

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  • 福建师范大学黄锦学、刘源豪等研究人员揭示外源碳输入对常绿阔叶林土壤碳排放的影响
    2018年,由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,一经推出便得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达25篇。 今天与大家分享的是福建师范大学黄锦学、刘源豪等研究人员在研究外源碳输入对常绿阔叶林土壤碳排放影响方面取得的进展,在该项研究中,研究团队利用PRI-8800测定土壤CO2排放速率,为研究结果提供了有力的数据支撑。 土壤是陆地生态系统中最大的碳库,其碳储量约占陆地生态系统碳储量的60%,其微小变化对大气中的CO2浓度影响较大。土壤微生物呼吸是陆地生态系统向大气释放CO2的主要途径,对维持土壤碳库平衡起着重要作用。气候变暖将提高植物净初级生产力,从而提高凋落物和根系分泌物的输入量,导致外源葡萄糖输入增加,进而改变土壤碳循环过程。土壤微生物呼吸是土壤微生物为获取化学能量和营养物质,分解土壤有机碳并释放CO2的过程,其速率不仅受土壤pH值和碳、氮含量等因素的影响,而且受葡萄糖输入的显著影响。 目前对葡萄糖输入后土壤CO2排放动态特征的研究多集中在长期(60d以上)观察,对于短期内的变化研究较为缺乏。多数研究对于土壤CO2排放的动态观测时间间隔较大。因此,探究短期内不同葡萄糖输入量对土壤CO2排放的影响及其动态变化特征,对预测外源碳输入对土壤碳动态的影响具有重要意义。图1 不同浓度葡萄糖输入对土壤CO2排放速率和土壤CO2累积排放量的影响注:图中不同小写字母表示不同处理间差异显著(P3处理)进行室内培养试验,测定不同浓度葡萄糖输入下不同时间的土壤CO2排放。 在室内培养试验过程中,研究团队采用由普瑞亿科研发的PRI-8800全自动变温土壤培养温室气体分析系统测定土壤CO2排放速率,采样时间间隔为1h,室内培养试验结束共计获得1232条土壤CO2排放速率数据,为该项研究提供了有力的数据支撑。图2 预培养期间土壤CO2排放速率和土壤CO2累积排放量图3 葡萄糖输入后土壤CO2排放速率和土壤CO2累积排放量的动态特征注:*表示培养28h前后的土壤CO2排放速率、土壤CO2累积排放量差异显著(P3处理的土壤C/N、DOC变化量较CK显著增大(P 截至目前,以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达25篇,分别发表在10余种影响因子较高的国际期刊上——数据来源:https://sci.justscience.cn/ 很荣幸PRI-8800可以为这些高质量学术研究贡献一份力量,感谢各位老师对普瑞亿科产品的支持和信任。如果您成功发表文章,并且在研究过程中使用了普瑞亿科的国产仪器设备,请与我们公司联络,我们为您准备了一份小礼物,以感谢您对国产设备以及普瑞亿科的信任和支持! 为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。 土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。 以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。可设定恒温或变温培养模式;温度控制波动优于±0.05℃;平均升降温速率不小于1°C/min;150ml样品瓶,25位样品盘;大气本底缓冲气或钢瓶气清洗气路;一体化设计,内置CO2 H2O模块;可外接高精度浓度或同位素分析仪。 为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。 1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。 2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。 3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。 除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。 PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。 4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。 5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。 6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。1.Li C, Xiao C, Li M, et al.The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experimentsof SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 167: 108589.7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.10.Xu M, Wu SS,Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.11.Liu Y, He NP, Xu L, Tian J, GaoY, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. 2019. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, 138, 107596.12.Yingqiu C, Zhen Z, Li X, et al. Temperature Affects new Carbon Input Utilization By Soil Microbes: Evidence Based on a Rapid δ13C Measurement Technology[J]. Journal of Resources and Ecology, 2019, 10(2): 202-212.13.Cao Y, Xu L, Zhang Z, et al. Soil microbial metabolic quotient in inner mongolian grasslands: Patterns and influence factors[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29: 1001-1010.14.Liu Y, He NP, Wen XF, Xu L, Sun XM, Yu GR, Liang LY, Schipper LA. 2018. The optimumtemperature of soil microbial respiration: Patterns and controls. Soil Biology and Biochemistry, 121: 35-42.15.Liu Y, Wen XF, Zhang YH, Tian J, Gao Y, Ostle NJ, Niu SL, Chen SP, Sun XM, He NP. 2018.Widespread asymmetric response of soil heterotrophic respiration to warming and cooling. Science of Total Environment, 635: 423-431.16.Wang Q, He NP, Xu L, Zhou XH. 2018. Important interaction of chemicals, microbial biomass and dissolved substrates in the diel hysteresis loop of soil heterotrophic respiration. Plant and Soil, 428: 279-290.17.Wang Q, He NP, Xu L, Zhou XH. 2018. Microbial properties regulate spatial variation in the differences in heterotrophic respiration and its temperature sensitivity between primary and secondary forests from tropical to cold-temperate zones. Agriculture and Forest Meteorology, 262, 81-88.18.He N P, Liu Y, Xu L, Wen X F, Yu G R, Sun X M. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition:New insights into models of incubation and measurement. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(11): 4045-4051.19.Li J, He NP, Xu L, Chai H, Liu Y, Wang DL, Wang L, Wei XH, Xue JY, Wen XF, Sun XM. 2017. Asymmetric responses of soil heterotrophic respiration to rising and decreasing temperatures. Soil Biology & Biochemistry, 106: 18-27.20.Liu Y, He NP, Xu L, Niu SL, Yu GR,Sun XM, Wen XF. 2017. Regional variation in the temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in China’s forests and grasslands. Global Change Biology, 23: 3393-3402.21.Wang Q, He NP*, Liu Y, Li ML, Xu L. 2016. Strong pulse effects of precipitation event on soil microbial respiration in temperate forests. Geoderma, 275: 67-73.22.Wang Q, He NP, Yu GR, Gao Y, Wen XF, Wang RF, Koerner SE, Yu Q*. 2016. Soil microbial respiration rate and temperature sensitivity along a north-south forest transect in eastern China: Patterns and influencing fa
  • 警惕!断肠草又现江湖,还是剧毒生物碱惹的祸!
    导读近期,广东省报告了1起较大级别突发公共卫生事件,因有人误食混有钩吻的树根泡酒,导致中毒3例,死亡1例。那么什么是“钩吻”?它为什么具有毒性,又该如何快速判定是钩吻中毒呢?什么是钩吻?其实,它有一个俗称:断肠草,在有些地方也叫它大茶药、毒根、胡蔓藤等,而它的学名叫“钩吻,Gelsemium elegans (Gardn. & Champ. ) Benth.”,是马钱科常绿木质藤本植物。断肠草是一种全株都有剧毒的植物,它的根、茎、叶中都含有一种叫“钩吻生物碱”的物质,误食者轻则呼吸困难,重则致命,5-8片叶子就能放倒一个成年人,毒性之烈不容小觑。华南地区主要有毒植物有150余种,很多人喜欢到野外采挖中药材服用,导致误采误服事件时有发生。钩吻的致命密码钩吻含有一类名为钩吻素的生物碱,是很强的神经抑制剂,可以抑制脑间的呼吸中枢,最后使人因呼吸麻痹而死。目前,相关科研工作者已从钩吻中分离出了多种有毒的生物碱,其中含量最大的是钩吻素子,其次是钩吻素甲。生物检材中钩吻生物碱的快速鉴定参考《GA/T 1912-2021 法庭科学 生物检材中钩吻素甲和钩吻素子检验 气相色谱-质谱法》方法,称取适量的生物检材样品,用乙酸乙酯提取后,8000r/min离心5min,取上清液用GCMS分析,使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪即可轻松鉴定其“真身”。岛津气质联用仪方法优势&bull 钩吻素甲和钩吻素子检测浓度在5-10 ng/mL 水平,远低于标准要求。&bull 样品前处理简单快速,操作人员易学易会。样品前处理标准曲线图1. 钩吻素甲和钩吻素子标准曲线回收率测试将钩吻素甲和钩吻素子标准溶液添加到空白血液检材样品中,样品加标浓度为1.0 μg/mL,按照样品前处理方法制备,分别平行制样3次。空白血液样品谱图以及空白血液加标样品谱图如图2和3所示。回收率结果见表1。表1. 回收率结果(%)小编温馨提醒许多生物碱对人体具有药理或毒理作用,除了断肠草中的钩吻碱,还有乌头碱、吗啡等。中毒原因多为误服,也有用作自杀和他杀的。最后小编提醒,断肠草也常被人误作野菜或者金银花食用而中毒。因此,为了您的生命安全和身体健康,请大家务必要提高食品安全意识,珍惜生命,切勿随意采集、食用不熟识的植物,以防误食中毒。“生物碱类毒物分析系列”后续预告&bull 乌头碱&bull ……本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 国务院发文,“绿色仪器”迎来优先采购或强制采购政策支持
    近日,国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024—2026年)》(下称《方案》),着力解决当前政府采购领域存在的突出问题,其中提出要完善政府绿色采购政策。《方案》明确,将制定出台面向绿色产品的政府采购支持政策。对获得绿色产品认证或符合政府绿色采购需求标准的产品实施优先采购或者强制采购,促进绿色低碳发展。仪器设备,作为科学探索和工业生产中的工具,在各个领域发挥着不可或缺的作用,其绿色转型对于促进各行各业绿色低碳发展具有重要意义。基于此,仪器信息网发起“绿色仪器”评选,旨在将中国市场上推出的,在绿色、低碳、环保以及保护人身体健康和安全等方面有突出设计的国内外仪器产品全面、公正、客观地展现给广大用户。截至目前,已有300余家仪器企业参与到此评选过程中,评选出的“绿色仪器”也受到众多检测机构、企事业实验室等相关单位的关注和重视。2023年度“绿色仪器”评选已结束,获奖名单已揭晓,详情可进入此处链接查看。2024年度“绿色仪器”评选进行中,点击此处链接查看“绿色仪器”评选办法,欢迎各仪器厂商申报。【申报通道】点击上方【申报通道】,登录【仪信通】,点击左侧菜单【奖项】→【绿色仪器】,即可进行申报。附:近三年“绿色仪器”获奖名单2023年度“绿色仪器”获奖名单产品名称公司名称PerkinElmer NexION 2200 ICP-MS珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司气相分子吸收光谱仪 AJ-3700上海安杰智创科技股份有限公司全自动吹扫捕集装置PT-8200北京中仪宇盛科技有限公司 2022年度“绿色仪器”获奖名单产品名称公司名称SH150-3000循环水冷却器北京莱伯泰科仪器股份有限公司HGF-S/T系列原子荧光光度计北京海光仪器有限公司Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪沃特世科技(上海)有限公司(Waters) 2021年度“绿色仪器”获奖名单产品名称公司名称实验室智能中央纯水系统升级款 CENTRA R500/R600威立雅水处理技术(上海)有限公司

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  • 博乐信息磅房称重系统磅房计量的物资大多采用露天堆放,或筒仓存放,不易二次准确计量,且存在一定的损耗,一旦司磅过程中出现问题,很难及时发现,往往会给企业造成巨大损失。 由于司磅业务量巨大,单据繁多,出现问题很难及时进行查找核对。 如果根据货物质量进行结算,结算工作量十分巨大,而且易处现差错。 由于司磅数据量巨大,且保存在磅房内,各级领导无法全面监控司磅业务。博乐信息磅房称重系统是针以散装物料为主要生产原料和销售产品的对厂矿企业在对物料进行采购、销售、仓储等业务的运输车辆进出计量的防wu弊管理,即在无人干预的情况下迅速、准确、安全、稳定、可靠地完成计量流程,实现计量过程中信息采集的全自动化管理。系统通过严密的计算机流程设计对计量环节进行全程监控,防止人为漏洞的发生,使用本系统可以降低企业生产成本、杜绝舞弊行为、增强管理力度、提高企业信息化程度。  功能特点:  01.整个系统可实现无人值守或司机自助称重;  02.单台地磅可支持单向或双向两种无人值守计量模式;  03.检测到车辆进入系统自动弹起道闸,红绿灯常绿变红;  04.通过刷卡系统自动录入车辆基本信息;  05.称重过程图像采集及视频动态录像;  06.称重过程语音及LED屏引导司机完成整个流程;  07.支持现场打印,票据自动打印并切纸,系统可提示打印纸剩余数量,方便巡检员及时更换;  08.车辆称重完毕语音及LED屏提示车辆进入下一业务环节,车辆下磅后,道闸落杆,红绿灯变绿;  09.系统支持红外光栅、 摄像机、RFID读写器、红绿灯、道闸、LED屏、语音系统、自助终端等外设;  10.引入RFID及IC卡双卡合一,IC卡作为传递介质,便于采样及收发货确认;  11.引入无人值守自助终端,可通过自助终端进行自助发卡、信息录入等操作,辅助司机进行计量;  12.系统支持现场无人值守、司机自助称重及远程集中计量三种无人值守模式;  13.系统支持无人值守采样系统并预留接口(需配接口模块);  14.系统与快速装车系统预留接口(需配接口模块);  15.系统与用友、金蝶、SAP及Orcale的ERP及财务系统预留接口(需配接口模块);博乐信息磅房称重系统
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  • 榧子又名榧实、玉山果,为红豆杉科植物榧的种子。榧又名野杉,为常绿乔木,生长于山坡,野生或栽培。每年 4 月开花,次年 10 月种子成熟,呈核果状。种子成熟后采摘,除去肉质外皮,取出种子,晒干即可入药。榧子水分检测仪是卤素灯加热干燥后测量的,利用的是失重法原理。在测量样品重量的同时,环形卤素灯均匀快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示在电子屏幕上。应用领域:可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。技术参数:型号:XFSFY-60A称重MAX值:120g显示分度值:0.01水分可读性:0.1%称重传感器:德国HBM传感器,处理器:英国ARM干燥方式:自动 手动 定时加热方式:标准、快速、温和停机方式:自动停机、计时停机、手动温度设置:室温- 180℃增温1°C)测试数据:烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间重量校准:100g 称盘尺寸 φ110 (mm)通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备测试步骤:1.在0.000的状态下,把测试样品放在样品盘里面(均匀的铺开)2.合上盖子,按Start开始加热测试。3.测试完后屏幕直接显示样品的水分含量,按Set来切换各种参数,再按一下Start返回下一个样品测试.榧适宜生长在凉爽多雾、潮湿的环境,幼时耐荫蔽,开花结果期则需充足光照。以土层深厚、疏松肥沃、排水良好的酸性或微酸性壤土栽培为好,干旱瘠薄的地方不宜栽培。与国际烘箱加热法相比,榧子水分检测仪采用卤素灯加热可以短时间内达到MAX加热功率,样品在高温下快速被干燥,迅速达到测量要求。其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。榧子水分检测仪是一种能够检测葵花籽医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类等水分含量的仪器。按测定原理可以分为物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的有失重法、蒸馏分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法、甲苯法等,国际标准化组织把卡尔费休方法定为测微量水分国际标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。
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  • 磅房自动称重管理系统功能与方案设计原理   磅房自动称重管理系统是通过采集系统(设备-读写器,摄像头等),将采集到的信息(车辆识别卡,抓拍的车牌图像),然后通过传输系统(网络),传递给后台处理中心(本系统的软件部分),后台服务中心将接受到数据进行分析处理,得出结果,表现在软件的界面上。  其智能称重管理软件系统主要包括了:系统管理、发卡管理、采样管理、称重管理、收卡管理、打印磅单管理、查询与挂失、辅助功能等功能模块,以及无人采样终端、无人收卡终端、手持签收终端、手持车辆登记系统等几个可选的子模块。  磅房自动称重管理系统,能有效解放工作人员的劳动强度,加强企业管理,提高工作效率,减少称重车辆排队,拥堵现象的高科技,智能化的管理信息系统。  优质无人值守地磅、单(双)向无人值守系统厂家博乐信息,提供较新无人值守地磅称重管理系统(防舞弊无人值守系统),其汽车衡无人值守系统(地磅无人值守系统流程),无人值守地磅软件性能稳定、无人值守地磅型号齐全、(无人值守系统)无人值守式地磅管理系统价格合理,厂家直销.磅房自动称重管理系统  功能特点:  01.整个系统可实现无人值守或司机自助称重;  02.单台地磅可支持单向或双向两种无人值守计量模式;  03.检测到车辆进入系统自动弹起道闸,红绿灯常绿变红;  04.通过刷卡系统自动录入车辆基本信息;  05.称重过程图像采集及视频动态录像;  06.称重过程语音及LED屏引导司机完成整个流程;  07.支持现场打印,票据自动打印并切纸,系统可提示打印纸剩余数量,方便巡检员及时更换;  08.车辆称重完毕语音及LED屏提示车辆进入下一业务环节,车辆下磅后,道闸落杆,红绿灯变绿;  09.系统支持红外光栅、 摄像机、RFID读写器、红绿灯、道闸、LED屏、语音系统、自助终端等外设;  10.引入RFID及IC卡双卡合一,IC卡作为传递介质,便于采样及收发货确认;  11.引入无人值守自助终端,可通过自助终端进行自助发卡、信息录入等操作,辅助司机进行计量;  12.系统支持现场无人值守、司机自助称重及远程集中计量三种无人值守模式;  13.系统支持无人值守采样系统并预留接口(需配接口模块);  14.系统与快速装车系统预留接口(需配接口模块);  15.系统与用友、金蝶、SAP及Orcale的ERP及财务系统预留接口(需配接口模块);
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常绿钩吻碱相关的耗材

  • 螺纹-倒钩转接头 P-663
    螺纹-倒钩转接头 P-663??三个倒钩尺寸:用于1/16 英寸、1/8 英寸和 3/16 英寸内径柔性管?适用于 1/4-28 平底、5/16-24 平底或 10-32 锥形接收端口此类转接头可轻松地将柔性管连接至任何标准 1/4-28 平底或 10-32 锥形接收端口。将转接头简单地螺旋扭入接收端口,并将管子套在倒钩杆上,创建可靠的低压连接。订货信息:螺纹-倒钩转接头零件号描述材料螺纹通孔 数量P-663倒钩转接头,1/16”(1.55 mm) 内径管路ETFE10-32 锥形0.04” (1.0 mm) 一个P-646倒钩转接头,1/16”(1.55 mm) 内径管路ETFE1/4-28 平底0.04” (1.0 mm) 一个P-647倒钩转接头,1/8”(3.20 mm) 内径管路ETFE1/4-28 平底0.08” (2.0 mm) 一个P-648倒钩转接头,3/16”(4.75 mm) 内径管路ETFE1/4-28 平底0.10” (2.5 mm) 一个P-668倒钩转接头,1/16”(1.55 mm) 内径管路PEEK1/4-28 平底0.04” (1.0 mm) 一个P-689倒钩转接头,3/16”(4.75 mm) 内径管路ETFE5/16-24 平底0.10” (2.5 mm) 一个P-692倒钩转接头,0.020”至1/32”(0.50至0.80 mm) 内径管路PEEK1/4-28 平底0.02” (0.5 mm) 一个
  • 地沟油检测色谱柱TSK gel G2500HXL
    北京绿百草科技现货供应地沟油检测色谱柱TSK GEL G2500HXL。针对不断曝光的地沟油事件,为保障市场粮油食品质量安全,国家加快推进了新的油脂国家检测标准的制定与实施工作。动植物油脂聚合甘油三酯的测定标准GB/T26636-2011/ISO,已于2011年11月正式施行。日本TOSOH公司采用凝胶过滤色谱柱TSK gel G2500HXL对食用植物油中聚合甘油三酯进行了测定,并提供了详细的操作条件和谱图。
  • 旋转倒钩转接头 D-646
    旋转倒钩转接头 D-646??倒钩连接可以在螺母内自由旋转,以防止在安装过程中出现扭曲?采用聚丙烯制成来自 IDEX Health Science 的旋转倒钩转接头由两个不可分离的活动部件组成,作为易于使用的一体式接头。该转接头由聚丙烯制成,提供三种尺寸的倒钩,旋转倒钩将有助于柔性管与 1/4-28 平底端口之间的连接。倒钩插入部分可以在螺母内自由旋转,以防止管路在安装过程中扭曲。订货信息:旋转倒钩转接头零件号描述材料螺纹通孔 数量旋转倒钩转接头D-646旋转倒钩转接头,1/16”(1.55 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.03” (0.75 mm)一个D-647旋转倒钩转接头,3/32”(2.40 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.056” (1.5 mm)一个D-648旋转倒钩转接头,1/8”(3.20 mm) 内径管路聚丙烯1/4-28 平底0.08” (2.0 mm)一个

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