形成过程

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形成过程相关的耗材

  • 德国WTW过程pH电极ProcessLine
    WTW过程pH电极ProcessLine 用于测量pH、温度和氧化还原电位的过程检测高温高压电极一、优点1、从准确度、稳定性、快速响应和长使用寿命方面考虑,专业制造的ProcessLine在性能上几乎等同于液态电解液的电极;2、保养省,即无需添加电解液及安装无需进行复杂的压力顺序控制;3、针孔式隔膜,防止参比电极污染或积垢;4、Duralid电解质KCl含量高,且具有特殊性能,能确保很长的使用寿命和快速且稳定的测量结果;5、经实践验证的H膜式玻璃,钠差极低,且呈完美的球形;6、应用领域更广,可在具有极端离子强度、强氧化剂、强酸及强碱的介质或溶剂中使用;7、基于以上因素,ProcessLine电极维护保养非常省,且极为节省成本,是最复杂过程领域(特别是已知的化工领域)的首选产品。 二、技术参数型号PL 80-225 pHPL 81-225 pHT VPPL 82-225 pHT VPPL 89-225 Pt测量范围0 - 140 - 140 - 140 - 14温度范围0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃温度传感器-Pt 1000Pt 100-接头S7插头,PG13.5VP插头VP插头S7插头,PG13.5参比系统Duralid凝胶电解液,低维护,Ag/AgCl系统隔膜双孔最大压力12bar
  • 泵的日常维护过程
    产品信息: 蓝宝石柱塞杆和密封垫 订购信息:泵的日常维护过程:现象原因解决方案当阀关闭后,有溶剂从废液管出口滴出泵头漏液更换冲洗阀滤芯或冲洗阀压力脉动不稳定主动入口阀滤芯不干净泵头漏液更换主动入口阀后,进行渗漏测试以验证更换出口球阀筛网或者整个阀后,进行渗漏测试以验证梯度性能问题,间歇性的压力波动溶剂过滤头堵塞更换溶剂过滤头滤芯的压降大于 10 bar(5 mL/min H2O冲洗阀打开)说明堵塞了滤芯不干净更换冲洗阀滤芯或冲洗阀泵头下侧漏液保留时间不稳定压力脉动不稳定密封垫磨损严重更换泵密封垫后,进行渗漏测试以验证密封垫寿命比通常期望的要短柱塞杆有划痕更换密封垫时请检查柱塞杆清洗溶剂减少清洗密封垫漏液更换清洗密封垫
  • 美国YSI 6500型环境过程监测器
    唐海红 13120400643 美国YSI 6500型环境过程监测器 Description The YSI 6500 Environmental Process Monitor is great for continuous monitoring of multiple data parameters. Features Continuously monitor DO, conductivity, temperature, and pH by providing uninterrupted data Eight scaleable 4-20 mA current loop channels allow monitoring of up to eight parameters Four SPDT relays

形成过程相关的仪器

  • Prima BT过程开发质谱仪a)工作原理:Prima BT是Prima PRO的小型化,其在基本原理和内部构造上基本与Prima PRO完全一致,是Prima PRO在小型试验装置或实验室开发过程应用的缩小版。它的分析性能指标几乎与Prima PRO完全一致,既可以作为实验室质谱仪使用,也可以作为小型在线分析仪使用。Prima BT过程开发质谱仪是非常强大的连续分析仪器,能够快速、准确灵活的分析多个流路、多个组分的气体。它采用磁扇扫描原理实现对多种气体浓度的检测,工作原理如下图: 质谱分析仪工作原理图 由RMS多流路快速进样系统导入气体分子样品;经过离子源将该样品转为离子态片段或气体离子,然后按照样品离子的质荷比不同,对经过磁扇区进行分离,分离过程遵循如下基本物理公式: ,其中:r为离子运动的轨道半径,M是粒子的质量,V是加速电压(1KV),β是磁场强度,e是离子的电子电荷。只有在一定的V及β的条件下,具有特定质荷比M/e的正离力才能通过运动半径为r的轨道进入检测器。当V,r固定,M/e与β2成正比,连续改变扫描磁场强度,就可使具有不同的M/e离子顺序到达离子检测器。 被选定的离子进入检测器后形成微弱的电流信号,检测器的输出信号经过板载微处理器转换,最终输出的信号表征样气中各个组分的浓度。在整个分析过程中,质谱仪工作在真空状态。该真空系统,由两部分组成:由选装机械泵提供的初级真空和由涡轮分子泵提供的高度真空。 b)产品用途:在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括:l 发酵研发 l 生物燃料研发 l 催化剂研发 l 热分析 l 人类热量研究 l 实验装置气体分析 l 析出气体分析 c) 特点:l 最好的在线测量精度 l 最号的测量稳定性 l 界面有好的软件能够灵活设定分析方法 l 容错设计能够确保达到99.9%的运行时间 l 延长的预防性维护时间间隔 l 高度简单化的维护步骤l 出色的“分析仪到分析仪”重复性d)技术指标:离子源 封闭式电子轰击源,双灯丝,带精密温度控制(120-200℃±0.1℃) 质量分析器 层叠式扫描电磁铁,150px半径,80°偏转 质量范围 1-150 amu 在1000 eV 离子能 (1-200 amu 在750 ev 离子能) 分辨率在两个分辨狭缝之间切换,分辨率60/20(标准);可选140/85, 100/45 重量刻度稳定性 0.013 amu 在 28 amu 超过 24 hours 峰形 在分辨率60时,顶部宽度为底部宽度的一半 丰度灵敏度 250 ppm 以27/28为准检测器 法拉第检测器或法拉第和SEM双检测器(可选) 进样口16个,15个用于分析,另外1用于与标定口连接标定口6个,1/4”卡套进样类型 毛细管,带分子渗漏和旁路(标准) 真空系统 涡轮分子泵和旋转泵;可替换为涡轮分子泵和内部膜片泵 进样流量 数字测量和记录每一流路流量 精度 0.1% 相对 (典型, 依据应用) 线性 1%,样气浓度变化超过10倍 (典型, 依据应用) 动态范围 10 ppb – 100% (理论l, 依据应用,使用外部旋转泵)稳定性 1% 相对,超过1 周 (典型, 依据应用) 控制器内置工业CPU,独立的操作系统,不依赖外部电脑独立工作。与外部控制软件GasWork的通讯功能。电源230 VAC (± 10VAC),50Hz通讯MODBUS RTU,以太网,OPC.安装方式桌面放置
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  • 产品亮点:伏安法(VA)和循环伏安溶出法分析(CVS)在工厂日常分析规程中起着重要的作用。2060 VA/CVS过程分析仪与瑞士万通884 专业伏安极谱仪理想集成,性能可靠。该过程分析仪安装在坚固的外壳中,确保所有组件都适合最苛刻的生产环境。此外,直观的设计易于操作和定制化。2060 VA过程分析仪是通过伏安法进行典型的痕量分析,2060 CVS过程分析仪专用于电镀槽液有机添加剂的定量分析。强大的专用viva软件结合多思单元,泵和液位传感技术定制化液体处理技术多达10个样品流路可扩展到在线VA/CVS分析自动预处理样品,包括pH值调整,消解和稀释灵活整合各种分析技术(如伏安法与光度法)在一个统一平台耐蚀组件和坚固机箱确保无污染痕量分析产品优势:Metrohm瑞士万通——-自动伏安分析法先驱伏安法是一种电化学方法,可以精确测定痕量和超痕量重金属和其它电化学活性物质的浓度。它通过改变电极电位,测量和分析由相关电化学反应中的电子转移产生的电流经过一个多世纪的研究和优化,结合各种电极,如瑞士万通的多模电极pro (MME),2060 伏安极谱过程分析仪成为2060分析平台的组合,专门用于伏安分析。在线CVS分析电镀槽液铜的电沉积,在PCB生产是基本工艺,要求对槽液有机添加剂浓度精准的监测,以保持最佳的电镀条件循环伏安溶出(CVS)技术在电镀工业中广泛应用于有机添加剂的测定,如抑制剂、整平剂和光亮剂。2060 CVS过程分析仪提供实时监控,能够连续快速观察浴槽和检测参数变化。通过集成实时分析监控技术,过程分析仪可以连续观察电镀槽,保持主动干预和稳定的产品质量。2060平台提高自动化为了减少人工劳动,提高结果的准确性和重复性,您可以在2060 VA过程分析仪和2060 CVS过程分析仪中添加加液单元、泵和液位传感器。例如,集成蠕动泵自动冲洗功能的模块采样系统,实现样品预处理。此外,组合样品消解器(热消解或紫外消解),可去掉如样品中有机物或不需要的电活性物质,完成复杂样品中痕量金属的分析。IMPACT 软件2060 VA/CVS 过程分析仪预装特有的在线过程控制伏安法分析软件。它旨在为工业应用高效编程和控制分析仪:过程分析仪执行程序以清晰的时间线图形显示可编程实现对分析仪当前运行状态的监控和警报满足各种过程通信协议(例如,Modbus 或离散 I/O)进行数据通信后台viva 软件控制分析数据简洁明了
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  • Thermo Scientific Prima BT致力于实验室过程实验装置或小型过程的在线监测,能够对浓度在20ppm-100%范围内的气体进行精确测量。同时,可选的微通道板倍增检测器可用于检测低于ppm级的气体浓度。Prima PRO 是一款专门用于在线分析的质谱仪,几乎可以配置在任何种类的工业环境中,并都能可靠的运行。Prima BT使用了与Prima PRO完全一样的质谱分析技术,但是它被定义应用于小型工业环境和一般环境(环境温度得到控制),并且能够提供最好的分析性能。如果您为大型的工业在线检测寻求分析仪,Prima PRO能够提供最好的应用测量品质。相对而言,如果您需要分析最多不超过15个监测点,且需要同样的性能,但是应用于您的过程开发实验室或是一般环境下的小型工业装置检测,Prima BT同样能够提供完美的分析方案。工作原理磁扇质谱仪是根据离子化的样品分子(离子)和磁场之间的相互作用,实现了对组成样品的各个独立质量组份的分离和测量。在离子化腔,离子由一束具有一定能量的电子与中性气态样气分子相互作用而形成。新生成的离子立即被电场加速,使其向着垂直于磁场方向运动。每一个带电粒子在磁场内受到一个横向力,该力的大小正比于磁场的强度、粒子的速度和它所携带的电荷大小。根据磁场强度预设值来确定选择需要分析的离子,每一个适合的离子被依次选中后通过前方的接收狭峰到达检测器。在这里,检测器测量到的信号正比于被选中的样气分子的浓度。通过测量这些预先定了的离子数量,一个完整组份分析得以呈现。样品导入Prima BT采用著名的快速多流路进样器(RMS)将样气导入分析仪。这种高可靠性的设备能够实现样气流路的切换同时不影响分析仪内部样气的品质。RMS具有长期的优良使用记录,其坚如磐石的可靠性,每年执行多达六百万次的流路切换,而只需很少甚至根本不需要维护的能力已经被实践检验过。它确保Prima BT能够监测多达15个流路。步进电机驱动的快速多流路进样器在一定的时间依次切换至每个流路,将样品导入质谱仪并且记录每一个流路的流量。该快速多流路进样器能够被加热到80℃,它能够确保对诸如甲醇、乙醇和氨等极性分子的快速响应。注意:由于RMS不是旋转阀,而是一个样品连续流动的进样选择器,因此,我们必须为标气设置控制阀,它们位于快速多流路进样器的下方。Prima BT的进样流量通常为大气压下0.1-1升/分钟, 标准的流量为0.2升/分钟,该流量值可以通过转子流量计来调节。所需要的样品压力与排放总管有关,该压力应能确保一定流量的样气通过快速多流路进样器(RMS),并克服 RMS 管路内径和长度相关的管道压降,通常该值小于100毫巴(1.5psi)。当样品进样量为0.1升/分钟时,RMS压降为1.5毫巴(0.2psi)。RMS管道产生的压降可以用下面的公式表示:C = 0.006D4P/L, 这里 C是样品的流速,单位升/分钟;D是样品管道的内径 单位毫米;P是样品管道内的压降,单位毫巴;L是样品管道的长度,单位米; 例如: D = 3 毫米 L = 10 米,当流量为0.2 升/分钟,差压 P 为4 毫巴。 分析仪控制架构分析仪的控制架构由高度集成的电路板与内部链接网线组成。基于RS-485通讯标准,它提供了安全、准确的控制和分析仪所有功能的监测,并且允许不需要切断整个分析仪的电源,就可以更换单独的系统模块。VGiNet是Prima PRO内部的网络通讯协议,它具备分布式控制引擎的协助能力。该内部协议增强了内外部通讯的速度和安全性。最先进的即插即用的电子部件、卓越的分析功能和工业级标准的通讯工具的集合,提供了灵活的平台,能够适用于非常宽泛的气体分析应用。计算机控制作为控制电路核心的是基于Freescale的控制器,它通过快速逻辑运行工业级实时操作系统(RTOS)。拥有超过十亿的应用,RTOS被证明是最可靠的。该控制器是赛默飞世尔科技设计的,拥有数以万计的使用量和牢靠的可靠性记录。处理器的母板是专为Prima BT而特殊设计的,它提供了一系列灵活的通讯选项。三个串口中的一个被保留与远程安装有GasWorks的PC进行通讯,该PC用于分析仪组态和数据显示(当需要时)。处理器的独立设计确保了当PC被锁定或崩溃时不会对分析仪的性能产生冲击,该分析仪的数据通过其他两个串口直接传输至LIMS,DCS,SCAD, PLC总线或上位主机。这些接口可以单独按照各种通讯协议配置。这些协议包括标准的配置Modbus和OPC。该模板同时提供15针的插头,用于连接一定数量的数字输入和输出信号,该信号可根据多种不同应用被组态。历史数据存贮分析仪本地的历史数据存贮器首先用于记录分析仪整个生命周期内的诊断信息。这里被采集的数据被设计成用以提供系统全面的健康状况。它为维护工程师提供了识别导致故障发生根本原因的最大可能性。如果需要,该存储器也可以用于分析数据的存储。系统维护标准的服务组件。这是一个可选项。一旦客户购买,可以随Prima BT一起运输。该组件包括了完成固定维护的所有的部件和工具。该组件能够最大限度方便客户,简化维护步骤。例如:客户如今仅需简单的更换整个离子源,而不是更换灯丝或是清洗离子源,经过测试的部件完全可以替代。对于真空计也是一样,不需要拆解清洗真空计,使用服务组件中的备件方便的替换该真空计。一旦服务结束,简单的将替换下来的部件寄给最近的服务中心做清洗。由于精心设计,“百宝箱”将服务间隔扩展至3年。仅有的必要性预防维护是对处于机箱外部的二级真空泵的固定维护。该维护间隔与具体的应用有关,而维护步骤仅需要花费很少的几分钟。世界级的服务与支持我们提供的服务和支持确保了仪表运行的优化,并能减小其停运的时间。由于每个客户和每个仪表的需求不同,我们将根据他们独特的需求提供与之一致的服务服务合同备件技术支持现场安装与服务产品培训技术规格表离子源封闭型,电子轰击式,双灯丝,温度控制(可在120-200。C范围内设定,精度为±0.1。C)。分析原理层叠式扫描磁扇,半径6cm,80度偏转角。质量范围可调整。离子加速电压为1000V时,质量范围1-150amu(标准);离子加速电压为750V时,质量范围1-200amu。分辨率可通过两个收集解析狭缝进行切换,标准配置为60/20,1mm狭缝为60,4mm狭缝为20;也可以选择其他组合,140/81(0.36mm/0.69mm),100/45(0.56mm/1.45mm),140/45(0.36mm/1.45mm)。质量稳定性质量数为28时,0.013amu,24小时测量。峰形平顶峰,分辨率为60时,峰顶(99%峰高处的宽度)与峰底(5%峰高处的宽度)的比值为0.5。丰度灵敏度250ppm, 27/28检测器法拉第检测器。可选法拉第检测器/微通道板倍增检测器进样类型带分子渗漏和旁路(标准配置)的毛细管真空系统涡轮分子泵和外部旋转机械泵,可选涡轮分子泵和内部膜片泵样品流速对每个流路进行数字测量并记录精度0.1%,相对精度(典型值,根据实际应用)线性度1%相对精度,浓度变化超过10%动态范围10 ppb–100%(理论值,根据实际应用)稳定性1%相对值,超过一周,(典型值,根据实际应用)
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  • ICP炬形成过程

    ICP炬形成过程如下:1)Tesla线圈----高频交变电流----交变感应磁场;2)火花----氩气----气体电离----少量电荷----互相碰撞----雪崩现象----大量载流子;3)数百安极高感应电流(涡电流,Eddy current)----瞬间加热----到10000K----等离子体----内管通入氩气形成环状结构样品通道----样品蒸发、原子化、激发。

  • 形成ICP炬焰的过程

    作为仪器分析者,针对ICP炬焰的形成,我们需要简单了解其过程,这样可以针对异常情况进行判断,其步骤主要分成如下,首先是要通入所谓的等离子体气和辅助气,这是外管和内管的气体,其次感应线圈接入高频电源,最后感应线圈的尖端放电使整个炬室中的氩气局部电离成导体,从而产生感应电流,感应电流加热进一步形成所谓的火焰,这就是我们通过观测窗看到的点火后稳定的现状,相信大家通过这一个过程,可以了解炬焰形成原理了!

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形成过程相关的资讯

  • 国家重点研发计划 “快速热化学反应过程分析仪”项目已形成样机产品
    由沈阳化工大学等10家单位组成的国家重点研发计划“快速热化学反应过程分析仪”项目组今天召开研究进展与成果产业化推进会。该项目2022年立项,经过项目团队一年多的科技攻关,现已形成“快速热化学反应过程分析仪”样机产品,并开始加快推进成果产业化。据该项目负责人沈阳化工大学教授许光文介绍,过程分析是科学仪器发展的热点和前沿方向,受仪器原理和结构限制,国内外仍缺乏对高温快速反应过程特性的有效监测手段和分析仪器,难以对气相产物全组分信息在线精准采集。2022年,在辽宁省科技厅组织下,由沈阳化工大学牵头,联合中国科学院过程工程研究所、杭州谱育科技发展有限公司等10家在热化学快速反应转化器和小分子、大分子、杂原子等气体产物在线检测仪两方面的产、学、研、用突出单位成功申报国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项立项“快速热化学反应过程分析仪”项目。据悉,该项目主要研制我国首套完全国产化、潜在领先国际同类仪器的快速热化学反应过程分析仪系统,分析产物生成反应动力学、测试全产物质量动态演变特性,提出分别利用快速过程质谱、高分辨率质谱和TDLAS激光光谱仪相结合的综合测试和表征技术方法,测试“小分子永久性气体生成曲线”定量动力学、获取“中等质量数以上产物全质量谱图”研究产物生成特性及其随反应时间的变化、并解决“含N、S等杂原子化合物实时释放”的测试难题,成果可形成有效手段,揭示快速反应气相产物生成过程特性,以全面研究认识反应。据了解,该项目创新之处在于,在“微型平推流”中以高温颗粒加热方式于高压下快速诱发在线伺样的物料发生化学反应、通过微型平推流高保真导出产物信息、全产物在线快速检测产物生成动态特性、解析反应动力学和反应机理,将针对典型物质的快速热化学反应过程特性试验并验证分析仪及系统的应用性能,建设分析仪产品的生产线、构建产业化平台,通过应用推广,推动我国快速反应分析仪及其应用技术的持续发展和核心竞争力。
  • Science发表人类胸腺的细胞图谱,揭示T细胞的形成过程
    来自英国和比利时的一组研究人员近日在《Science》杂志上发表了人类胸腺的单细胞转录组图谱,对人类T细胞的发育进行了高分辨率的普查。共同通讯作者、比利时根特大学的Tom Taghon教授表示:“我们现在非常了解T细胞如何在健康组织中形成。我们能够从发育中的胸腺和肝脏中鉴定出相似的前体细胞,且我们相信这些前体对于启动胎儿的T细胞发育和建立完全有功能的胸腺器官至关重要。”胸腺是T细胞发育和T细胞受体(TCR)库形成的关键器官,可以帮助人们形成适应性免疫。胸腺中的T细胞发育在空间上是协调的,而且这一过程需要胸腺微环境中的各类细胞精心配合。为了绘制一个完整的胸腺细胞图谱,研究人员从发育期、儿童期和成年期的人类胸腺样本中分离出细胞,并进行单细胞RNA测序。在开展质量控制去除doublet后,他们从发育中的胸腺中获得了138,397个细胞,从出生后胸腺中获得了117,504个细胞。他们对细胞簇进行注释,标记为40多种不同的细胞类型或状态。为了比较人类胸腺和小鼠胸腺的结果,他们随后利用出生后4周、8周或24周的小鼠样本生成了一份完整的小鼠胸腺单细胞图谱,并将这些数据与先前发表的产前小鼠胸腺scRNA-seq数据相结合。成熟T细胞的整合分析表明,不同物种之间的细胞状态有交叉。人类的GNG4+ CD8αα+ T细胞与小鼠的上皮内淋巴细胞前体A型最为相似,不过它们之间也存在高度差异表达的基因,表明其功能存在潜在差异。研究人员还比较了不同细胞的TCR库,以分析不同类型的细胞之间是否存在TCR库的差异。他们观察到,CD8+ T细胞与其他细胞明显分离,这个趋势在所有样本中都是一致的。这与外周血中分离出的幼稚CD4+/CD8+ T细胞极为相似。作者写道:“我们从人类胸腺中鉴定出50多种不同的细胞状态。在胚胎发育以及儿童和成年时期,人类胸腺细胞的丰度和基因表达谱都在动态变化。”研究人员还鉴定出全新的人胸腺成纤维细胞和上皮细胞亚群,并对其进行定位。通过计算机模拟,他们还预测出人类T细胞发育的轨迹,从胎儿肝脏中的祖细胞到多种成熟的T细胞。利用这一轨迹,他们还构建了驱动T细胞命运决定的转录因子框架。作者总结道,他们此次绘制的人类一生的胸腺单细胞转录组图谱以及不同物种的转录组图谱对天然组织微环境下的T细胞发育进行了高分辨率的普查。“人类和小鼠胸腺之间的系统比较突出了人类特有的细胞状态和基因表达特征。我们详细的T细胞发育网络将有助于建立体外类器官培养模型,从而真实地再现体内的胸腺组织。”资深作者、纽卡斯尔大学的Muzlifah Haniffa教授还指出,胸腺细胞的图谱可帮助研究人员阐明发育中胸腺的细胞信号,揭示哪些基因打开才能将免疫前体细胞转化为特异性T细胞。“这张图谱可作为在体外改造T细胞的参考图谱,为人们提供量身定制的治疗方案,”他说
  • 化学键形成首次成功监测
    据物理学家组织网近日报道,英国科学家借助高质量X射线衍射技术以及固态核磁共振技术,首次成功监测到化学反应的不同阶段——一个键断裂,另一个键形成的细节,最新成果有望促进催化剂领域相关研究的发展。  科学家们认为,很难确定化学反应的不同阶段,因为你要么看见反应原材料,要么看见反应得到的产物,很难看到中间过程是怎样的。但最新研究让他们能够测量和观察键形成的程度,包括有多少个电子参与,以及键形成时键两端两个原子之间的磁相互作用。  在最新研究中,来自诺丁汉特伦特大学、华威大学等的科学家使用高质量的X射线衍射数据以及固态核磁共振(NMR)技术,研究了多个由6个原子组成的分子,其中氮原子和碳原子之间的键形成程度各有不同。  他们指出,在单晶体上使用X射线衍射技术精确测量,让他们能够首次跟踪键形成时电子的重新分布情况;而核磁共振技术则作为补充,监测当键形成时两个原子之间的磁相互作用。  该研究负责人、诺丁汉特伦特大学科技学院名誉教授约翰沃利斯说:“我们的工作为其他键形成过程的研究提供了方法。这一点很重要,因为催化剂旨在通过稳定键形成和断裂的途径来加速反应。”同样的两个分子,键形成不同阶段的视图。
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