分布检测

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分布检测相关的耗材

  • 抗生素检测(慢抗)
    用于生牛乳、生羊乳、生鲜乳、复原乳、消毒灭菌乳、乳粉等乳品中多种抗生素残留的定性检测。2.试剂盒原理本试剂盒基于GB/T 4789.27《鲜乳中抗生素残留检测》研发而成,其检测原理是利用微生物生长受到抗生素抑制来实现样品中多种抗生素的广谱定性检测。该试剂盒包括一块微孔板,微孔内注有分布了嗜热脂肪芽孢杆菌孢子和酸碱指示剂的培养基。当待测样品加入微孔板后,置于65 ℃培养时,孢子萌发,细菌生长并代谢产生酸,使得微孔中的酸碱度降低,从而导致培养基中酸碱指示剂由紫色变为黄色。如果待检的乳样品中含有高于检出限的抗生素残留,则微生物的生长被抑制,微孔中的颜色不发生变化。
  • 美国赛默飞 热电i系列 颗粒物浓度检测仪 扬尘检测仪 纸带 滤纸
    美国赛默飞 热电i系列 颗粒物浓度检测仪 扬尘检测仪 纸带 滤纸 专为β射线自动监测 PM2.5/PM10 而开发,根据《空气总悬浮颗粒物技术标准》自主生产的空气监测纸带,通过与国外同类产品进行对比,采用进口GF10玻璃纤维滤纸,玻纤滤纸具有各向同性好、孔径分布均匀、定量偏差小,耐热、阻燃、耐水、纳污量大、过滤精度高、数据准确的特点。达到了国际技术水平,现已应用到全国各地环境保护局环境监测站和国内外空气自动监测仪器厂家,得到了用户高度认可。产品特点:(1)流速非常快,疏水设计,对0.3-0.5um标准粒子截留度大于99.995%,非特异性吸附很低,重量稳定性和机械稳定性好,可耐高温达180℃。(2)优质不易断,从原料精选到产品出厂、全过程质量管控、打造质量过硬不易断纸带。(3)环保无纸屑精选优质玻璃纤维+先进生产工艺,缠的紧,用的久、造就非凡品质。(4)数据平稳免追责,劣质纸带易断且容易造成数据忽高忽低,纸带数据平稳,检测PM10/PM2.5过滤效率达99.995%。(5)进口的GF10玻纤滤纸具有各向同性好、孔径分布均匀、定量偏差小,耐热、阻燃、耐水、纳污量大等特点。
  • 羊毛纤维检测仪配件
    羊毛纤维检测仪配件是全自动纤维检测仪器,装配有纤维形态分析软件,用于检测纤维的数量,宽度和长度等指标。羊毛纤维检测仪配件测量参数数量:通过插补形态参数来测定纤维数量 ? 宽度:由于外部条件如季节,天气,饲料等的作用,不同生长期的羊毛纤维的纤度不同?长度:通过计算5mm级的须的纤维的数量来测定长度。直径,长度, Hauteur and Barbe(以数量或以重量计)和分布是长纤维最重要的测量项目,它们影响纺纱质量。沿着须分布的纤维直径的改变会造成不同长度的纤维的豪特不同。? 直径定义造成须上直径分布的原因: -用来混合成顶级产品的羊毛有一个定义,如羊毛来源于同年同一时间,来自吃季节性饲料的绵羊。 -在制作过程中,纤维会被选择性地断裂,例如:如果细纤维断裂则直径将沿须增加。 -不同来源的羊毛混合,例如:短细羊毛与更宽更长羊毛混合,会创造出沿须直径增加的羊毛形态羊毛纤维检测仪配件功能 给出有关纤维质量的更多信息,整体购买和运营成本却更低。 直接测量纤维长度,计算豪特Hauteur 不需要横截面偏长。 测量长度而不是Hauteur 豪特时,短纤维含量有很大的不同,新的测量可能会解决先前无法解释的处理结果。 使用数字视频技术,用户可以管理会影响产品质量和利润的长而细的地方,短纤维含量。 现在用户不仅可以分析原材料,还可以分析整个纺纱过程。 羊毛纤维检测仪配件是纺织工厂,研究机构和仲裁员的理想仪器,用于所有类型的纤维的质量控制。 全自动检测功能,和能自动创建报告的用户友好型软件,使得该设备使用起来非常舒适,并且通用于各种各样的应用,因为它可以测量大部分类型的纤维,包括羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维。羊毛纤维检测仪配件特点 确定粗纤维含量,在某些服装中发现粗纤维含量造成了刺感。可用于羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维的在线质量检验。具有精确、易用和省时的优点。只要制备一个样品,测量阶段不需要人员操作,省时省力。成本优化的过程只能用精确的测量数据控制,测量数据会提供相关的纺织技术这是第一次,可以自动获得直径资料(比如,直径与长度的不同图形和直径分布图,自动生成报告)

分布检测相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 2300 分布式多通道气体监测系统主要由全新自主研发的多通道采样仪和化学电离源飞行时间质谱仪(PTR-MS)组成,同时兼容NH3、H2S、有机硫、有机胺等多种异味因子分析仪。最多可实现124个点位监测,单点位分析周期小于30s,覆盖范围超过7.07km2。满足园(厂)区有毒有害和异味因子的连续监测需求,可实时掌握有毒有害和异味因子的排放水平和园(厂)区的风险状况,通过复合模型模式实现异味因子的精准溯源并构建完善的风险预警体系。产品特点1.多点位轮巡采样,覆盖面广;2.轮巡周期短,监测效率高;3.监测因子多,可分析有毒有害气体和异味因子;4.样品间避免交叉干扰,监测结果更精准;5.可自定义通道配置,适应不同监测需求,调整轮巡顺序,自动增加轮巡频次;6.配备智能信息化平台;应用领域园区异味溯源
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  • 光谱角分布测量系统■ 全波段光谱透过率测量,反射角分布测量■ 全波段光谱反射率测量,反射角分布测量■ 波长范围:200nm-IR■ 不同的光谱范围可能需要不同的光学光路设计结构■ 双层平台独立旋转,重复定位精度0.005度,分辨率0.00125度;■ 样品置于上层旋台,探测器置于下层旋台,样品和探测器可以任意角度工作;■ 台面上放置一个五维调整镜座,可将样品调整到旋台的旋转中心并且垂直于台面■ 功能扩展:测量光栅衍射效率
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  • 超声声场分布检测系统优势采用独特的测试软件和硬件设施双重保险,完全杜绝水听器与超声换能器及水箱壁碰撞所导致的水听器损坏。程序软件使用先进的Delphi语言编写,便于日后的软件升级。AIMS系统的外部控制程序可通过以太网进行连接,并可以自定义测试步骤,无需修改软件就可以调整系统参数。可选用多种水听器,采用多种扫描测量模式:声束可以在水平和垂直方向进行扫描,角度调节器可使用在水听器和超声换能器上。超声换能器的方向可通过计算机调节,使用便捷。独特的交叉修正算法可以排除振动的干扰影响。AIMS系统的超声换能器和水听器均有专用的支架,从而得到超稳定的固定,以防止操作过程中的震动。透明水箱系统:便于观察探头和水听器上是否有小气泡——当超声换能器和水听器的表面处于垂直方向时,在其表面很容易聚集小的气泡而影响到测量结果(其他同类产品的系统由于水箱不是透明的,所有很难观察到是否有气泡存在)。水听器和超声换能器后方采用吸声材料(其他同类产品的超声探头只能从水面上方垂直插入,将无法有效地使用吸声材料,因为空气与水的交界面具有很强的反射效应)。AIMS水箱特意为测量长声束而加长了尺寸,当超声探头水平放置时,它可测量的声束大于45cm(而其他同类产品的zui大Z方向仅为20cm)。功能超声声场分布检测系统应用于测量《GB 16846医用超声诊断设备声输出公布要求》(IEC 61157)、《GB9706.7医用电气设备 第2-5部分:超声理疗设备安全专用要求》(IEC60601-2-5)、《GB9706.9-2008医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求》(IEC60601-2-37) 、YY/T 0750-2009、AIUM-NEMA UD-2/UD-3、61217-1、62359、US 21 CFR1050.10、61689标准中规定的相关参数,满足美国FDA要求,并为FDA认证超声设备的wei一一款设备(FDA使用3台)。测量参数:zui空间平均声功率输出(zui大功率);峰值负声压(p-);输出波束声强Iab;空间峰值时间平均导出声强(Ispta);换能器输出端面至zhui大脉冲声压平方积分点(对连续波系统,为zui大平均平方声压)之间的距离(Lp);- 6dB脉冲波束宽度(Wpb6);脉冲重复频率(Prr)或是扫描重复频率(srr);输出波束尺寸:平行于或垂直于参考方向的尺寸算术平均声工作频率(fawf);支持声输出冻结模式换能器至换能器输出端面距离换能器投射距离标准《GB 16846医用超声诊断设备声输出公布要求》(IEC 61157)《GB9706.7医用电气设备 第2-5部分:超声理疗设备安全专用要求》(IEC60601-2-5)《GB9706.9-2008医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求》(IEC60601-2-37) 、《YY/T 0750-2009》以及AIUM-NEMA UD-2/UD-3、61217-1、62359、US 21 CFR1050.10、61689标准以及美国FDA要求。
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  • 土壤粒度检测和粒度分布

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39776.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]所谓粒度分布就是粉体样品中各种大小的颗粒占颗粒总数的比例。当样品中所有颗粒的真密度相同时,颗粒的重量分布和体积分布一致。在没有特别说明时,仪器给出的粒度分布一般是指重量分布或体积分布。粒度分布最常见的表达方式是表格和曲线,分别称为粒度分布表和粒度分布曲线。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]粒度分布粒度分布检测范围土壤、污泥、淤泥、海洋沉积物、底泥等[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]海洋沉积物[/td][td]粒度分布[/td][td]GB/T 12763.8-2007[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]菲优特检测服务形式委托检测:环境检测、食品/医药/保健品检测、化工检测、水产养殖检测、微生物检测等。科研服务:高校科研服务(氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、有机酸类、动/植物激素类、核苷酸类、生物胺类、花青素类、黄酮酚酸类、皂苷类、氮代谢类、植物提取物类、神经递质类等。生物项目研发(毒理测试、动物饲养、动物模型构建、保健食品功能性评价服务、动物实验技术服务等)。仪器共享:HPLC检测平台、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]检测平台、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]检测平台、动物实验服务平台。方法开发及咨询:实验室检测方法开发和应用、实验室管理咨询和培训、质量控制咨询与培训、实验仪器配置和选型等

  • 市场调查之国内食品检测机构分布情况

    仪器信息网讯 截止到2013年7月,根据国家质量监督检验检疫总局发布的统计数据,国内获取食品检验机构资质认定(CMAF)的检测机构总计3500-3900家(质检总局公布的数据是3503家,认监委肖亮在第五届中国第三方检测实验室发展论坛暨实验室展览会公布的数据是3827家),其中国家级获证机构410家。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/20155111406.jpg  图1 各省获证食品检测机构分布图http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201551114319.jpg  图2 食品检测机构系统系统分布百分比  2013年,全国疾控中心总计3522家,其中具有CMAF资质认证的中心数量为1625家,约占整体数量的46.14%。虽然从数据上看,具有CMAF认证的疾控中心在整个疾控体系中比例较高,但是目前的疾控中心基本是有原来的防疫站更名成立的,尤其是地市级和县级的疾控中心更是如此,并且这类拥有CMAF资质疾控中心大部分从事食源性疾病的检测,食品和农产品的质量安全检测能力薄弱。  由于大部制改革还在逐步整合,目前食品药品及技监系统均有从事食品检测的检测机构。根据国家产品质量技术监督管理总局公布的数据,技监系统和食品药品系统的获证食品检测机构总计1299家,具体省份分布请见下表:  表1 1299家技监、食品药品系统食品检测机构分布情况http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/2015511135722.jpg  民营的食品检测机构数量为116家,主要集中在上海、浙江、广东、山东等沿海城市。表2 116家民营食品检测机构分布情况http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/2015511135744.jpg

  • 低聚肽分子量分布国际检测标准

    目前国内对于食源性低聚肽的分子量分布基本都是参考GBT22729-2008海洋鱼低聚肽粉的检测方法。对于食源性低聚肽的分子量分布检测方法,国外都用什么检测标准?有没有国际通用的标准可以用?

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分布检测相关的资讯

  • 市场调查之国内食品检测机构分布情况
    仪器信息网讯 截止到2013年7月,根据国家质量监督检验检疫总局发布的统计数据,国内获取食品检验机构资质认定(CMAF)的检测机构总计3500-3900家(质检总局公布的数据是3503家,认监委肖亮在第五届中国第三方检测实验室发展论坛暨实验室展览会公布的数据是3827家),其中国家级获证机构410家。   图1 各省获证食品检测机构分布图   图2 食品检测机构系统系统分布百分比   2013年,全国疾控中心总计3522家,其中具有CMAF资质认证的中心数量为1625家,约占整体数量的46.14%。虽然从数据上看,具有CMAF认证的疾控中心在整个疾控体系中比例较高,但是目前的疾控中心基本是有原来的防疫站更名成立的,尤其是地市级和县级的疾控中心更是如此,并且这类拥有CMAF资质疾控中心大部分从事食源性疾病的检测,食品和农产品的质量安全检测能力薄弱。   由于大部制改革还在逐步整合,目前食品药品及技监系统均有从事食品检测的检测机构。根据国家产品质量技术监督管理总局公布的数据,技监系统和食品药品系统的获证食品检测机构总计1299家,具体省份分布请见下表:   表1 1299家技监、食品药品系统食品检测机构分布情况   民营的食品检测机构数量为116家,主要集中在上海、浙江、广东、山东等沿海城市。 表2 116家民营食品检测机构分布情况 撰稿:孙立桐
  • 分布式光纤应变监测仪取得重要进展
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 由中兴通讯股份有限公司牵头的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“分布式光纤应变监测仪”项目经过近两年的努力,突破了高空间分辨率技术、超长距离测量技术和高精度布里渊信号处理等关键技术,开发出分布式光纤应变监测仪样机。近日,项目顺利通过了科技部高技术中心组织的中期检查。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 分布式光纤传感以光纤作为传感器,其测量参数包括应变和温度等,可以实现空间上的连续测量,监测点位可达百万个,测量距离可达百公里,具有传统点式传感器不可比拟的优势,是大尺度基础设施结构健康监测和大范围地质灾害监测最有效的技术手段。目前国内高性能分布式光纤传感监测仪主要依赖国外进口,国内还不能实现厘米级超高空间分辨率和百公里超长距离产品供货。该项目通过采用差分脉冲对技术和双频激光扫描技术,所开发的可工程化应用的分布式光纤应变监测仪,具有厘米级空间分辨率和百公里测量距离,已成功应用于油气管道、高速铁路、高压输电线、大型桥梁和山体滑坡监测等领域,中国公路学会组织的科技成果鉴定认为该项目整体技术达到了国际领先水平。开展分布式光纤应变监测仪的自主化研究,对于提高我国大型基础设施、大型结构装备和地质灾害的安全监测能力,提升公共安全水平,以及减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项目下一步将加强仪器小型化设计,提高产品的工程使用灵活性;进一步加快工程应用示范及产业化推广等工作。& nbsp /p
  • 无人机监测揭秘PM2.5时空分布
    到底是一楼灰霾重还是30楼重?很多专家认为楼层越高,空气会越清洁,但是在相同水平层面分布是比较均匀的。不过,上海交通大学彭仲仁教授的团队利用无人机监测后发现,在逆温条件下PM2.5楼层分布规律和之前专家的预测并不完全一致。他们将飞机从地面一直往上飞,发现从300多米往上一直到500米,PM2.5的浓度反而越来越高,再继续往上污染浓度又急剧下降。  学生自制PM2.5监测大杀器  目前人们研究PM2.5以及空气中其他污染物在垂直空间的分布情况,主要是依赖在高层建筑物上建设监测站点,条件非常受限,所得到的数据非常少。上海交通大学智能交通与无人机应用研究中心主任彭仲仁教授发明了一个“大杀器”。他直接在不同高度测数据,PM2.5在不同地方、不同高度的分布情况一目了然。  彭仲仁的学生根据需要,组装了一部无人机。考虑到飞机要比较长时间在空中飞行监测,他们选择了可以在空中飞好几个小时、烧汽油的固定翼飞机。因为烧汽油会产生废气,他们将排气管放在飞机尾部,飞机头的位置要搭载监测仪器的平台,这样废气和仪器的距离就比较远了。彭仲仁说,只要不是顺风飞,尾气就不会影响到监测结果,如果是在逆风方向飞行,数据就更可靠了。  此外,监测仪器那么大,无人机怎么能拖得动?仪器在飞机上怎么控制?这个问题比较棘手。不过美国的空气监测设备厂家解决了这个问题,专门为他们的飞机量身定做了一批监测仪器。彭仲仁说,经过比对,这些小型设备和大型设备监测出来的数据基本差不多,于是监测PM 2.5的“大杀器”就完成了。  实测数据显示锻炼还是早上好  到了开始使用大杀器的时候。他们首先确定飞行的区域为一个四公里乘以四公里的正方形范围内,飞行时间分别分布在上午和下午的四个不同时段。飞机起飞之后,让飞机每上升100米就围绕这个正方形盘旋一周然后继续爬升,通过控制装载在飞机上的仪器记录下不同时间,不同位置的PM 2.5浓度。  监测数据显示,PM 2.5的浓度在清晨6:00-7:30左右最低。随着太阳的逐渐升起,辐射量增加、空气温度升高,人们开始外出活动,污染物排放开始积累,PM 2.5的浓度也随之升高。所以,锻炼什么时候好?从空气污染的角度来看早晨更合适。在水平方向,此前有专家认为,非常细小的PM 2.5在空中的分布是比较均匀的。但彭仲仁团队监测到的实测数据显示,相比PM 10的空间分布确实要均匀很多,但PM 2.5同一水平位置的分布没有此前推测的那么均匀。彭仲仁说,这表明即使在小范围内,PM 2.5浓度仍因风向、地面排放、外部传输等原因呈现不均匀分布。  而且有一次实测数据发现,PM 2.5也并不完全遵循高度越高PM 2.5浓度越低的规律。有一次他们将飞机从地面一直往上飞,发现从300多米往上一直到500米,PM 2.5的浓度反而越来越高,再继续往上污染浓度又急剧下降。查看温度才发现,气温也是随着地面升高而升高的,而不是每上升100米下降0 .6℃,因此判断300米到500米的这一高度区间恰好有一个逆温层,导致污染物难以扩散。  链接  广州借助“小蛮腰”研究PM2.5垂直分布规律  此前一篇网络帖子中,自称“退役”售楼部小姐称,千万别买9楼到11楼的房子。因为这三层楼的高度是PM 2.5的最爱,是空气最脏的位置。这篇文章的论断很快就被专家和监测人员用理论和数据证明不靠谱。  在PM2.5的垂直分布规律上,研究的城市并不多。广州借助“小蛮腰”,较早研究了广州PM2.5的垂直分布规律。根据广州市环境监测站的研究,在几十米以下的高度,PM2.5的浓度其实差别不大,越往高处PM2.5浓度越低,空气也就越清洁。但这只是小蛮腰所在位置的监测数据,其它地方是这样吗?中山大学的范绍佳教授曾表示,具体到某栋楼某个楼层,差别是非常大的。因为局部地区的扩散条件、小气候都不一样,一栋楼前面有一口池塘和没有一口池塘情况可能都不一样,根本没办法比较。
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