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室内承载比试验仪原理

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室内承载比试验仪原理相关的资讯

  • 国土部资源环境承载力评价重点实验室学术委员会成立
    10月28日,国土资源部资源环境承载力评价重点实验室第一届学术委员会在京成立。中国工程院院士、长安大学教授李佩成担任学术委员会主任,国务院参事、国土资源部原总工程师张洪涛,中国地质大学(北京)副校长雷涯邻教授担任学术委员会副主任,17位资源环境学科和相关领域的知名专家受聘担任第一届学术委员会委员。国土资源部总工程师钟自然出席会议。   资源环境承载力评价重点实验室由中国国土资源经济研究院和中国地质大学(北京)共同建设。会议提出,实验室要发挥两个依托单位的优势,强化整体运转功能,实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,建设有特色、权威性的实验室 要加强研究顶层设计,开放研究课题设置要关注对国土资源管理工作具有全局性和关键性影响的重大宏观问题。实验室重点研究区域及国家层面土地、矿产、水等资源承载力,资源开发与环境保护耦合关系,环境恢复与补偿等社会经济发展急需解决的问题,创建相应的理论和技术方法体系 开展国土资源战略与规划研究,建立指标体系与评估方法,研究制定国土资源标准。   实验室主任、国土资源经济研究院副院长付英介绍说,自今年6月获批准以来,实验室开展了组织机构建设、制度建设及资源环境承载力方面的重大项目和对策研究等工作,基本形成了结构合理的研究团队。今后,实验室将在资源环境承载力评价、国土资源战略与规划相关学科领域取得集成和创新性成果,集聚和培养一批高层次人才团队,为国土资源合理开发利用和保护提供理论、技术和政策法规支撑,力争把实验室建设成为国际一流的软科学类实验室和思想库、国土资源部优秀重点实验室和国家重点实验室,成为我国创造高水平科技成果和培育优秀创新人才的孵化器。
  • 北方华创“承载装置及半导体工艺设备”专利公布
    天眼查显示,北京北方华创微电子装备有限公司“承载装置及半导体工艺设备”专利公布,申请公布日为2024年5月7日,申请公布号为CN117987807A。本申请公开了一种承载装置及半导体工艺设备,涉及半导体装备领域。一种承载装置,包括:承载件、第一气道和限位组件;承载件设有用于容纳晶圆的容纳槽,容纳槽的槽底面为承载面;第一气道的出气口位于承载面上,用于通气,以使晶圆悬浮;容纳槽的边缘处设有多个滑道,多个滑道围绕容纳槽的周向排布,承载件内设有多个第二气道,多个第二气道与多个滑道分别连通;限位组件包括用于与晶圆的外缘周面抵接的多个限位件,多个限位件一一对应地滑动连接于多个滑道,通过向第二气道内通气,使限位件朝向或背离容纳槽的中心可移动。一种半导体工艺设备,包括上述承载装置。本申请能够解决托盘与晶圆的间隙不重复导致晶圆的圆周膜厚不均匀等问题。
  • 县城将承载中国未来科学仪器产业?
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》指出要科学把握功能定位,分类引导县城发展方向,支持位于城市群和都市圈范围内的县城融入邻近大城市建设发展,主动承接人口、产业、功能特别是一般性制造业、区域性物流基地、专业市场、过度集中的公共服务资源疏解转移,强化快速交通连接,发展成为与邻近大城市通勤便捷、功能互补、产业配套的卫星县城。此外,《意见》提出,培育发展特色优势产业,稳定扩大县城就业岗位。其中特别提出,提升产业平台功能,依托各类开发区、产业集聚区、农民工返乡创业园等平台,引导县域产业集中集聚发展,支持符合条件的县城建设产业转型升级示范园区,根据需要配置公共配套设施,健全标准厂房、通用基础制造装备、共性技术研发仪器设备、质量基础设施、仓储集散回收设施。鼓励农民工集中的产业园区及企业建设集体宿舍。卫星县城或将承载共性技术研发仪器设备产业,并融入临近大城市建设发展中。科学仪器产业主要服务科研院所、大学、医院、政府机构等客户。与其他产业相比,科学仪器产业其实是一个市场容量和需求量较小的行业。科学仪器固然同汽车一样是高度集成型产品(需要各种原材料和技术的集成),但单靠科学仪器产业自身,却很难像汽车一样养活或带动庞大的原材料和配件产业。换言之,科学仪器产业较难像汽车产业一样——出现由“原料—零部件—原型—批量加工”上下游聚集而成的产业聚集区。科学仪器产业的聚集,往往依附科学研究的“主产业”,比如化学、光学、生命科学等,形成伴生聚集的场景。新兴的前沿科学或创新产业往往是“嫌贫爱富”的。比如,目前热门的生物医药产业,本身是一个“既冒险又烧钱”的游戏,具有高技术、高投入、高风险、高回报的特点。在布局影响因素上呈现出“科研人才>投融资金>政商环境>生物资源”的规律。因此,生物医药产业往往偏爱既有科研和人才底气又“财大气粗”担得起风险的玩家。因此,具有综合实力优势的大城市,更容易在这类产业抢夺中先发获胜。虽然在前沿产业的城市竞争中大城市占尽风头,但是如果转向科学仪器产业,城市“战局”则有可能不一样。这是因为,以科学“服务”为己任的科学仪器产业,虽然需要与主产业伴生聚集,但是不一定非要在创新中心或大城市之中。虽然作为与科研和用户强关联性的服务产业,科学仪器产业需要靠近创新中心城市和主产业,需要处于大城市区域的产业生态群落中,以便于把握科研源头的需求,也便于利用大城市的展会市场进行信息、渠道、资源的集散和前沿跟进,但是科学仪器产业并不是科研创新的直接前端,而是作为类似“助理”的角色,属于技术支持服务且具有一定的制造属性,对于城市能级的要求也较低。因此,科学仪器产业虽然需要邻近创新中心,但是可以适度空间脱离,选择周边郊区或卫星城市聚集。而这种科学仪器与主产业伴生聚集的逻辑特点,能够给作为卫星城市的县城带来以科学服务逆袭的新路径。实际上类似的案例早已出现在国外,沃尔瑟姆是位于波士顿西部约14千米的一个小镇,曾经是北美工业革命早期的重镇之一,拥有美国第一个综合纺织厂——波士顿制造公司(Boston Manufacturing Company)、美国第一辆摩托车制造商梅斯汽车公司(Metz)、美国军火公司雷神等公司,尤其以“钟表之镇”名声大噪——1854年在这里成立建厂的沃尔瑟姆钟表公司(Waltham Watch Company)是第一家用生产线制作钟表的公司,至1957年关闭时共制作了超过4000万只手表。其所生产的钟和其他精密仪器,在1876年费城大陆展览中还赢得过金牌。但是同大部分传统工业小镇一样,在20世纪中期,沃尔瑟姆因制造企业的接连倒闭而陷入困境——失业率急剧上升、房价直跌、人口流失,成为波士顿旁边一个一无所有、再普通不过的没落小镇。不过,沃尔瑟姆的故事并没有就此结束。在科学创新时代到来后,沃尔瑟姆虽然单靠自身的传统工业基础很难“出头”,但是它拥有一个最大机遇——邻近波士顿。波士顿是全美生物医药产业的领头羊,位居2019年全美生命科学领域市场第一、生命科学人才池第一。尤其是波士顿剑桥区,依托哈佛和麻省理工两大名校,在肯德尔广场区域成为“地球上最具创新性的1平方英里”,拥有渤健(Biogen)等众多生物医药巨头。在波士顿这一创新中心的产业版图上分一杯羹,成为沃尔瑟姆产业“翻盘”的机会。不过,沃尔瑟姆没有“硬碰硬”,而是在依托波士顿生物医药主产业优势的同时,巧妙地选择以科学服务业进行突破——吸引赛默飞这类的科仪企业入驻。赛默飞自身的定位就是“全球科学服务领域的领导者”,专门为医药和生物公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所、政府机构等客户提供相关的科学服务,包括高端科研仪器、实验室设备、试剂、耗材、专业诊断等在内的综合解决方案。经过长期的创新发展,赛默飞几乎集齐了生命科学领域的所有先进技术和相关仪器,包括PROSIS红外传感器、BetaPlus系列穿透式定量传感器、荧光定量PCR仪、冷冻电镜等,成为世界科仪领域无人能出其右的老大。除了赛默飞,小城沃尔瑟姆还吸引来了全球最大的分析仪供应商珀金埃尔默(PerkinElmer)、全球健康诊断服务龙头艾利尔(Alere,2017年被雅培收购)等数十家科学仪器企业,成为波士顿区域著名的科学服务明星。沃尔瑟姆的成功正是科仪产业聚集规律的印证。进一步分析,沃尔瑟姆的成功更是抓住波士顿这一创新中心并以此进行产业赛道选择的成功。
  • 网络性能测试工具关于5G承载网测试
    网络性能测试工具关于5G承载网测试背景5G时代已经来临,而业界众所周知的一句话“5G商用,承载先行”,由此可见5G承载网的重要性。承载网是基础资源,必须先于无线网部署到位,而5G典型的应用场景为:增强移动宽带:eMBB超低时延高可靠通信:uRLLC海量连接:mMTC5G应用要求承载网能够提供低时延、高带宽、高可靠性的网络,为了满足5G应用的要求,FlexE/50G PAM4/EVPN/SR/SR-TE/SR-BE/SRv6/PCEP等新技术孕育而生。解决方案针对5G承载网能提供的低时延、高带宽、高可靠性的网络,信而泰提供完整的测试解决方案: 高带宽低时延: DarYu系列X1-100G(支持100G/50G/40G/25G/10G多速率)、X1-400G(支持400G/200G/100G/50G多速率)系列测试模块是信而泰推出的面向高端路由器、高端交换机、数据中心交换机以及高性能应用层设备的测试产品,具有高性能、高密度、高速率、多速率等特点,帮助运营商、网络设备制造商及企业用户轻松应对测试业务的快速增长和未来业务发展。 高可靠:Xcompass-S系列网络损伤仪是信而泰推出的基于现场可编程门阵列(FPGA)的平台,可提供最真实且可重复的网络损伤仿真测试。具有带宽限制、延时/抖动、丢包、乱序、重复报文、物理链路损伤等典型损伤仿真功。方案优势国产高性能网络测试仪 支持大规模2-3层流量及路由交换协议仿真 单端口最多支持64K流量的独立发送统计和128K流量统计 单端口最多支持400万的离散路由插入表 支持路由、组播、接入、MPLS、VXLAN以及分段路由(SR)等协议的极限性能测试 基于FPGA的100%线速流量生成、统计与捕获功能 支持RFC2544、RFC2889、RFC3918等基准测试套件 支持中英文测试操作软件 支持中英文测试报告系统产品特点  ★基于软件的网络及应用服务性能测试工具  ★通过测试端点产生网络流量对性能进行测量  ★TCP、UDP、PING   ★ 语音、视频、HTTP、FTP、MAIL、组播  ★支持1ms精度的分布式WLAN漫游测试◆产品组成  X-Launch由控制端(TestConsole)和测试端点(TestPoint)组成:  ★X-Launch 控制端软件安装于Windows 7\10(64位),需要4核CPU,8 GB内存以上150 GB硬盘。  ★测试端点软件支持Linux、Windows、Android、VxWorks、各种国产OS。◆测试类型  X-Launch持双臂测试和单臂测试两种类型。  ●双臂(Two-Arm)测试  被测试对象(网络\设备)的两边都是X-Launch测试端点,在测试端点之间产生真实的流量对被测试对象进行性能测试。  ●单臂(One-Arm)测试  测试端点发起应用会话对真实服务器(如网站)进行测试。在测试结构中一侧是测试发起点,另外一侧是被测试的真实服务。
  • 积塔半导体“晶圆承载设备及半导体机台”专利公布
    天眼查显示,上海积塔半导体有限公司“晶圆承载设备及半导体机台”专利公布,申请公布日为2024年7月23日,申请公布号为CN118380367A。背景技术目前,半导体机台面临许多快恢复二极管(Fast recovery diode,简称FRD)工艺,且产品越来越薄,致使产品制程中形成的薄片只要进入半导体机台的预抽真空(XC)平台就会由于受到向下的真空压差而产生位移。因此,如何避免薄片在预抽真空平台中产生位移是当前亟需解决的问题。发明内容本申请涉及一种晶圆承载设备及半导体机台。该晶圆承载设备包括:承载平台,用于承载目标晶圆;预抽真空室,固定设置于承载平台上方;预抽真空室预抽真空后形成真空压差,对目标晶圆施加位移驱动力;承载平台表面具有预设晶圆放置区域,用于放置目标晶圆;预设晶圆放置区域上设有间隔排列的多个防滑结构,多个防滑结构与目标晶圆之间形成的摩擦力大于或等于位移驱动力。该晶圆承载设备可以抵消真空压差,不必对预设晶圆放置区进行整体打磨,即可限制目标晶圆相对承载平台发生滑动,避免因目标晶圆位移影响线宽量测结果,提升了线宽量测的准确性和可靠性,又可以节约时间和成本;同时,由于防滑结构的存在,还可以减少对目标晶圆的污染。
  • 果纳半导体“基片承载装置和贴膜设备”专利公布
    天眼查显示,上海果纳半导体技术有限公司“基片承载装置和贴膜设备”专利公布,申请公布日为2024年7月23日,申请公布号为CN118380370A。背景技术半导体加工过程中,在基片部分前道工序完成后,需要直接对基片进行贴膜封装,然后进行存储、运输或直接进入下一步的加工工序。基片贴膜封装需要保证贴膜后的基片表面无气泡,且需要保证基片的水平度。这就对基片的平整度提出了要求,只要保证基片在贴膜前的平整度,才能保证基片贴膜的质量。因此需要一种承载装置,基片放置在其上时,能够被整平。发明内容本发明公开了基片承载装置和贴膜设备,基片承载装置包括第一区域,第一区域设置有第一柔性垫,第一柔性垫包括仅供基片中间区域放置的第一放置面;第二区域,第二区域位于第一区域的外侧,第二区域设置有吸附模块。吸附模块包括第二柔性垫,第二柔性垫具有与第一放置面位于同一高度位置的第二放置面,第二柔性垫上沿厚度方向开设有多个尺寸不同的真空吸附孔;多个尺寸不同的真空吸附孔为第二柔性垫在靠近基片边缘或拐角区域提供大于第二柔性垫其他区域的吸附力。承载装置能对基片进行稳定的吸附,并在吸附过程中整平基片,以提高贴膜质量。
  • 耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料取得重要进展
    中国科学院金属研究所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,并通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料。近日,《ACS Nano》在线发表了该项研究成果。 航天航空飞行器在发射和再入大气层时,因“热障”引起的极端气动加热,震动、冲击和热载荷引起的应力叠加,以及紧凑机身结构带来的空间限制,给机身热防护系统带来了异乎寻常的挑战,亟需发展耐超高温并兼具良好机械强度的新型隔热材料。碳气凝胶(CAs)因其优异的热稳定性和热绝缘性,有望成为新一代先进超高温轻质热防护系统设计的突破性解决方案。然而,CAs高孔隙以及珠链状颗粒搭接的三维网络结构致使其强度低、脆性大、大尺寸块体制备难,大大限制了其实际应用。国内外普遍采用碳纤维或陶瓷纤维作为增强体,以期提升CAs的强韧性及大尺寸成型能力。然而,由于碳纤维或陶瓷纤维与有机前驱体气凝胶炭化收缩严重不匹配,导致复合材料出现开裂甚至分层等问题,反而使材料的力学和隔热性能显著下降。目前,发展兼具耐超高温、高效隔热、高强韧的碳气凝胶材料及其大尺寸可控制备技术仍面临巨大挑战。 超临界干燥是碳气凝胶的主流制备技术,其工艺复杂、成本高、危险系数大。近年来,热结构复合材料团队相继发展了溶胶凝胶-水相常压干燥(小分子单体为反应原料)、高压辅助固化-常压干燥(线性高分子树脂为反应原料)2项碳气凝胶制备新技术。为了实现前驱体有机气凝胶和增强体的协同收缩,本团队设计了一种超低密度碳-有机混杂纤维增强体,其碳纤维盘旋扭曲呈“螺旋状”,有机纤维具有空心结构,单丝相互交叉呈“三维网状”,赋予其优异的超弹性。该超弹增强体的引入可大幅降低前驱体有机气凝胶干燥和炭化过程的残余应力,进而可获得低密度、无裂纹、大尺寸轻质碳基复合材料。该材料在已知文献报道的采用常压干燥法制备CAs材料领域处于领先水平,可实现大尺寸样件(300mm以上量级)的高效、低成本制备,并具有低密度(0.16g cm-3)、低热导率(0.03W m-1 K-1)和高压缩强度 (0.93MPa)等性能。相关工作在Carbon 2021,183上发表。 在此基础上,本团队以工业酚醛树脂为前驱体,采用高沸点醇类为造孔剂并辅以高压固化,促使有机网络的均匀生长及大接触颈、层次孔的生成,实现了骨架本征强度的提升,同时采用与前驱体有机气凝胶匹配性好的酚醛纤维作为增强体,通过纤维/基体界面原位反应,实现了炭化过程中基体和纤维的协同收缩及纤维/基体界面强的化学结合,最终获得了大尺寸、无裂纹的碳纤维增强类碳气凝胶复合材料。该材料密度为0.6g cm-3时,其压缩强度及面内剪切强度分别可达80MPa和20MPa、而热导率仅为0.32W m-1 K-1,其比压缩强度(133MPa g-1 cm3)远远高于已知文献报道的气凝胶材料和碳泡沫。材料厚度为7.5–12.0mm时,正面经1800°C、900s氧乙炔火焰加热考核,背面温度仅为778–685°C,且热考核后线收缩率小于0.3%,并具有更高的力学强度,表现出优异的耐超高温、隔热和承载性能。相关工作在ACS Nano 2022,16上发表。 此外,上述隔热-承载一体化轻质碳基复合材料还首次作为刚性隔热材料在多个先进发动机上装机使用,为型号发展提供了关键技术支撑。 上述工作得到了国家自然科学基金委重点联合基金、优秀青年基金、青年科学基金、科学中心以及中科院青促会会员等项目的支持。 图1. 轻质碳基复合材料表现出优异的承载能力、抗剪切能力以及大尺寸成型能力图2. 高压辅助固化-常压干燥可实现较大密度范围轻质碳基复合材料的制备,其压缩强度显著高于文献报道的气凝胶和碳泡沫
  • 芯恩“晶圆承载装置和半导体检测系统”专利获授权
    天眼查显示,芯恩(青岛)集成电路有限公司近日取得一项名为“晶圆承载装置和半导体检测系统”的专利,授权公告号为CN221176194U,授权公告日为2024年6月18日,申请日为2023年11月10日。 背景技术在半导体制程过程中,需要利用一种量测机台通过电容-电压特性曲线即CV特性曲线来检测晶圆的等效电容厚度(CET)、表面损伤(PDM)、表面势垒电压(VSB)、表面界面态密度(LI)等相关参数,以此来表征晶圆表面膜即介电质层的质量。晶圆检测仪(Semiconductor Diagnostics Inc,SDI)是利用电晕枪将电荷激发在晶圆即介电质层的表面,同时用非接触式振动探针来测量表面电压,并作CV特性曲线进而分析其晶圆表面膜的质量。在SDI的实际量测过程中,如图1和图2所示,电晕枪10激发出的电荷11会打在放置在承载台12上的晶圆13的表面,但在晶圆边缘14处的部分电荷11会发生偏移,导致电荷11出现在晶圆边缘14外。晶圆边缘14因电荷11丢失容易引起漏电,从而导致量测数据异常。因此,有必要提供一种新型的晶圆承载装置和半导体检测系统以解决现有技术中存在的上述问题。现有技术中的电晕枪激发出的电荷在晶圆边缘处发生偏移的侧视示意图电晕枪激发出的电荷在晶圆边缘处发生偏移的俯视示意图专利说明据专利摘要显示,本实用新型提供了一种晶圆承载装置和半导体检测系统,晶圆承载装置包括晶圆承载台和磁性件;晶圆承载台用于承载待检测晶圆;磁性件设有若干个,若干个磁性件间隔围设于晶圆承载台,磁性件由N极和S极相邻设置而成,任意一个磁性件沿顺时针围设方向或逆时针围设方向均为S极到N极排列,以使若干个磁性件形成环形磁场,待检测晶圆位于环形磁场内,磁性件利用环形磁场对电荷的洛伦兹力,使偏移于待检测晶圆的边缘外的至少部分电荷返回于待检测晶圆的表面。本实用新型避免了待检测晶圆的边缘处的电荷丢失,解决了电晕放电单元打到待检测晶圆的边缘处的电荷丢失而引起漏电,导致量测数据异常的问题。本实用新型第一种实施例中晶圆承载装置的侧视示意图本实用新型的实施例中电荷在待检测晶圆的边缘的俯视示意图
  • 星火燎原,初心如一 | 15年承载深耕,专注重大科学仪器研发及产业化
    “要想成为科研强国,必须首先成为仪器强国。”——《人民日报》科学仪器,是科学研究和技术创新的基石,很大程度上决定基础科学研究的广度和深度。在贡献了我国1/3 GDP的工业领域,科学仪器被形象的称为先进工业的“急先锋”。因此,从某种意义上讲,科学仪器是经济社会发展和国防安全的重要保障。我国科学仪器研究起步晚,特别是在重大科学仪器的研究上核心技术薄弱,专业人才匮乏,和国外实力相差悬殊,大部分情况下都受到国外品牌的垄断和制约。2006年,为打破国外产品垄断,推动行业自主创新,助力实现重大科学仪器的“中国梦”,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)集结核心技术骨干,成立了首支实验室研发团队,正式开始进军重大科学仪器领域。『从星星之火 到燎原之势 』2006~2010年,聚光科技实验室研发团队开始全面布局构筑质谱、色谱、光谱等核心技术平台,通过技术平台搭建和核心技术掌握,逐步衍生出了其他产品平台;同时,对标国际行业标杆企业,紧随脚步,不断完善并搭建公司产品体系平台。2011年,科技部正式设立“国家重大科学仪器设备开发专项” (以下简称“重大科仪专项”),体系性地推动了重大科学仪器设备国产化的工作。聚光科技积极响应这一国家科技战略,顺势而为,加大配套研发投入,先后承担并完成了十余项国家重大科学仪器设备开发专项任务,成功研制并产业化了十余款填补国内空白的重大科学仪器设备。15年来,聚光科技坚持以技术立业,不断加大研发投入,帮助了国家在重大科学仪器领域的整体技术实力提升和全产业链构建,打破了国外企业的垄断局面,掌握了质谱、色谱、光谱等二十余项新型技术平台,培养了一大批极具竞争力的科学仪器产业人才,为国家在该领域的技术和产业突破提供了有效支撑。从星星之火 到燎原之势,通过聚光科技为代表的国内优秀高端分析仪器企业的不断努力,国产重大科学仪器正迎来一个全新的发展阶段。『从掌握核心技术 到实现弯道超车 』科学技术通过服务于产业应用,才能发挥其第一生产力的作用。随着我国从“制造大国”向“制造强国”迈进,“两化”融合加速推进,产业结构和技术改造持续升级,各行业的对于重大科学仪器新的高端需求不断涌现。聚光科技一方面为了将重大科学仪器成果产业化,更好地服务科学研究和先进工业;另一方面为了使重大科学仪器更好地满足国家产业升级和持续改造的需求,服务经济社会发展 ,于2015年4月成立了杭州谱育科技发展有限公司(以下简称“谱育科技”),开启了重大科学仪器高端化、定制化的道路。从通用设备产品到深度定制产品,从掌握核心技术到实现弯道超车,谱育科技成立5年来,始终围绕“自主研发、持续创新、深度定制”的核心发展战略,积累了全面的分析技术平台和适应于各类场景的进样技术平台。针对行业客户越来越高端、多样的检测需求,谱育科技将重大科学仪器成果产业化应用到相关产业升级和发展,开拓出多个行业的引领型创新应用,适应便携检测、在线检测、移动检测、实验室自动化检测等全新的分析检测应用场景和创新产品组合。谱育科技成立5年来,创新产品广泛应用于环保/食品新型污染因子监测、医疗临床检测、生命科学研究、工业物联网、安全应急等领域,持续为不同行业客户提供全面的分析检测解决方案支撑。『 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山』2020年,重装上阵的聚光科技,将展现出更加勇猛开拓的姿态。在重大科学仪器领域,我们坚持以技术立业,不断加大研发投入;追逐创新之路,注定充满挑战和崎岖,但唯有踏平坎坷,才成大道。15年承载,初心如一,专注重大科学仪器研发及产业化的道路上,我们从未停止! 心中有火,眼里有光,未来可期!
  • 实验称室内PM2.5大约九成来自烟草
    “控烟新武器”——空气PM2.5测试仪“智能防暴粉尘仪”亮相   今年3月1日是《上海市公共场所控制吸烟条例》贯彻实施三周年。今天,本市针对“问题”网吧、餐饮和娱乐场所等开展全市统一 “控烟执法行动日”活动,“控烟新武器”——空气PM2.5测试仪也同时亮相。一项由市健康促进委员会办公室与复旦大学公共卫生学院联合开展的 “二手烟雾对室内PM2.5浓度影响因素”实验结果显示,吸烟产生的烟雾对PM2.5“贡献”非常大。据悉,室内PM2.5大约九成来自烟草。   屋内一点烟,PM2.5数值飙升   近日,上海市健促办工作人员在复旦大学公共卫生学院专业指导下,开展 “二手烟雾对室内PM2.5浓度影响因素”的实验。记者跟随有关人员,在一间密闭的房间里通过吸烟,对室内进行PM2.5检测。   记者看到,这台室内PM2.5测试仪名叫“智能防暴粉尘仪”,价格约3万元人民币左右,外包装更像一个有按键的保温饭盒,接着一根塑料(10845,20.00,0.18%)管,空气从这根管子里进入,在内部检测。 “新武器”的工作原理是利用内置气泵,将气溶胶微粒吸入光学室中,再由光的散射量来测微粒的浓度。工作人员用它测定室内PM2.5的数值,可检查公共场所控烟效果。   “以前检查时,被检查的人会把烟灰缸藏在抽屉里,开窗散味! ”操作这台仪器的复旦大学公共卫生学院社区卫生与健康促进专业的付文捷说,现在用这台仪器一测就清楚。在这间20平方米的屋内,待仪器稳定5分钟后,显示室内PM2.5的平均浓度为52微克/立方米。在进行二手烟雾检测过程中,首先吸第一支烟,4分钟后当第一支烟吸完时,距离吸烟者2至3米处PM2.5浓度达到251微克/立方米 两分钟后,同时吸第二支烟,4分钟后当二支烟吸完时,距离吸烟者2至3米处PM2.5浓度达到648微克/立方米 两分钟后,再同时吸第三支烟,四分钟后当三支烟吸完时,距离吸烟者2至3米处PM2.5浓度达到955微克/立方米。将正在燃烧的两支烟置于距仪器检测口40厘米处,显示PM2.5浓度瞬间上升至1454微克/立方米。   实验结束后,吸烟人员离开室内区域,未开任何通风设备,仪器继续测量,10分钟后,PM2.5浓度达到1130微克/立方米 20分钟后,PM2.5浓度达到1035微克/立方米 30分钟后,PM2.5浓度虽下降,但仍高达872微克/立方米。   室内通风和加湿可降低PM2.5   PM2.5,也称为可入肺颗粒物,它可以到达呼吸系统深部,如细支气管、肺泡,甚至可以穿过细胞膜进入身体的其他器官,包括脑部,从而对人体造成伤害。付文捷说,烟草产生的烟雾,对室内空气中的PM2.5浓度,有着举足轻重的影响。有国外研究表明,在吸烟的状况下,室内的PM2.5,大约90%至93%源于烟草烟雾。而我国室外PM2.5的国家标准是75微克/立方米,室内参照室外标准。   现在,一些饭店、餐厅或写字楼等各场所实行控烟,环境总体不错。但有一个死角,就是公共卫生间,偶尔有顾客躲在男厕所里吸烟,如果卫生间没有窗子通风,PM2.5的数值可能会超标上百倍。还有一些人喜欢躲在办公大楼的楼梯间等角落里吸烟,如果大楼通风情况不好,对PM2.5数值也会有影响。   人每天在室内逗留时间最长,如何降低或消除室内的PM2.5?有专家说,最有效果的是通风,加速室内悬浮颗粒物流出。虽然很多人担心室外PM2.5也可能较高,但通风还是比封闭要好。还有一个办法就是加湿,促使悬浮颗粒物沉降。保持室内湿润,可促使悬浮颗粒物沉积。最健康安全的办法,是保持室内环境清洁无烟,就餐与住宿选择无烟饭店和宾馆。
  • 层压板拉伸模量及泊松比试验
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合手动楔形拉伸夹具、Reliant精密轴向引伸计以及横向引伸计,参考《ASTM D638-22塑料拉伸性能的标准试验方法》,进行了层压板的拉伸模量及泊松比试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应层压板的拉伸试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 层压板 PCB基板 拉伸试验 拉伸模量 泊松比层压板是层压制品中的一种。层压制品是由两层或多层浸有树脂的纤维或织物经叠合、热压结合成的整体。层压制品可加工成各种绝缘和结构零部件,广泛应用在电机、变压器、高低压电器、电工仪表和电子设备中。随着电气工业的发展,高绝缘性。高强度、耐高温和适应各种使用环境的层压塑料制品相继出现。印制电路用的覆铜箔层压板也由于电子工业的需要迅速发展。层压制品的性能取决于基材和粘合剂以及成型工艺。按其组成、特性和耐热性,层压制品可分为有机基材层压板和无机基材层压板,本次应用选用电路板行业常用的PCB基板-环氧玻纤层压板作为样品进行试验,通过万能材料试验机可以进行层压板的各项力学试验,表征层压板的各项力学性能,从而做好层压板的质量控制。鲲鹏试验机配备的手动楔形拉伸夹具,可以在不借助工具的情况下,实现试样的快速夹紧,同时配备样品夹持装置确保每次试样放置位置统一,可以大大测试提高效率以及测试的重现性;夹具采用的楔形夹紧方式,可以比传统的平面夹持夹具夹紧后更小的预应力,并且在拉伸过程中持续稳定的提供夹持力。除夹具外,本次试验采用的Reliant精密轴向引伸计以及横向引伸计配合试验机主机的高精度和超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录拉伸过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠 的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。1.试验部分1.1仪器与夹具BOYI 2025-010 电子万能试验机10KN手动楔形拉伸夹具Reliant轴向引伸计Reliant横向引伸计Smartest软件1.2分析条件试验温度:室温22℃左右载荷传感器:10kN(0.5级)加载试验速率:5mm/min夹具间距:115mm标距:50mm1.3样品及处理本次试验,选取层压板长度为165mm,中间平行段宽度约10mm,数量3个。图1 标准试样2.试验介绍使用BOYI 2025-010电子万能试验机进行试验,将样品夹持在上下夹具中,开启载荷零点保持功能后将自动消除因夹持产生的夹持力,然后分别将横向引伸计及轴向引伸计夹持在试样的中间部位,再将两个引伸计清零,以5mm/min的速度进行试验,直至拉伸应变超过拉伸模量及泊松比取值范围后卸除引伸计并直至拉伸到样品断裂。测量过程中的力以及变形数据,并生成拉伸试验曲线。图2 测试系统图(主机、夹具、引伸计)3.结果与结论3.1试验结果具体试验结果如下表1所示。表1.试验结果图3-试验曲线从上(表1)数据以及试验曲线可以看出,拉伸曲线平滑连续,无松动打滑等异常现象,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,可以获取载荷、位移、轴向变形、横向变形等各项数据用于分析,数据重现性良好,可满足标准要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机配合手动楔形拉伸夹具、Reliant轴向引伸计以及横向引伸计,可以完全满足《ASTM D638-22塑料拉伸性能的标准试验方法》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得层压板的各项力学数据,且稳定可靠,这对于塑料材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 水质检测大比武首战西南赛区现场操作比——守护世界水质,哈希与您相伴,五年承载,武动中国
    2014-2015哈希“水质检测大比武—寻找水质守护者”西南赛区的比赛于12月11日在重庆大学城环学院成功举行。来自水质分析各行各业的25名选手参加了现场操作比赛。本次是第五届哈希水质检测大比武,四年来已经有700多人次的水质分析同行,参与了现场操作赛,选手来自各行各业,充分体现出哈希一直致力于为水质分析各个领域提供全面优质的解决方案。 全新亮点:本届大比武在延续前四年优良传统的基础上,增加了很多全新的环节,比如现场模拟工作场景,让选手自行选择,包括实验室分析组,现场移动测试组,以及在线数据比对组,选手在现场接受检测任务并更具检测结果做出判断。“急速前进”环节,选手携全新的DR1900便携式水质多参数光度计执行现场测试任务,对水样中的铜离子,铁离子,氯等参数进行分析。 年度关键词“水质守护者”作为水质分析工作者,我们每天都在从事着与水质分析相关的全分析或者科研工作,为的是保证水质安全,确保水质符合各个生产工艺过程的要求,相关水质标准的要求,以及国家规定的排放要求等等,因此我们同时也都是水质守护者,今年的关键词正是围绕“水质守护者”进行。 同场竞技,展示风采:通过紧张激烈的笔试环节,水质守护者答题,现场操作以及抢答环节之后,决出了西南赛区的前三名,恭喜在比赛中胜出的选手,分别来自重庆沙坪坝区环监站、重庆市巴南疾控中心,以及成都的通威股份有限公司,他们将代表西南赛区前往北京参加年度总决赛,争夺“水质守护者”的桂冠。 更多场次的比赛,即将开战,敬请各位期待各大赛区选手的精彩表现!比赛的官方报名通道,“在线仪器用户组的网络报名”依然开启,欢迎大家前往报名:http://www.hach.com.cn/promotion/2014dabiwu/
  • 塑料拉伸模量及泊松比试验
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合手动楔形拉伸夹具、Reliant精密轴向引伸计以及横向引伸计,根据《GB /T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 》和《GB/T 1040.2-2022塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》,进行了塑料拉伸模量及泊松比试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应塑料拉伸试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 塑料 高分子 聚合物 拉伸试验 拉伸模量 泊松比塑胶原料定义为是一种以合成的或天然的高分子聚合物,可任意捏成各种形状最后能保持形状不变的材料或可塑材料产品。塑料是重要的有机合成高分子材料,由于其良好的物理化学性能,以及加工特性,被广泛应用于日常工作与生活中。根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。本次应用选用日常生活中最常见的5种塑料进行试验,可以很直观的对比出各种塑料的力学性能差异。电子万能材料试验机在塑料的力学性能分析中是属于最重要的物理性能测试设备之一。鲲鹏试验机配备的手动楔形拉伸夹具,可以在不借助工具的情况下,实现试样的快速夹紧,同时配备样品夹持对中装置确保每次试样放置位置统一,可以大大测试提高效率以及测试的重现性;夹具采用的楔形夹紧方式,可以比传统的平面夹持夹具夹紧后更小的预应力,并且在拉伸过程中持续稳定的提供夹持力。除夹具外,本次试验采用的Reliant精密轴向引伸计以及横向引伸计配合试验机主机的高精度和超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录拉伸过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。1.试验部分1.1仪器与夹具BOYI 2025-010 电子万能试验机10kN手动楔形拉伸夹具Reliant轴向引伸计Reliant横向引伸计Smartest软件1.2分析条件试验温度:室温22℃左右载荷传感器:10kN(0.5级)加载试验速率:5mm/min夹具间距:115mm标距:50mm1.3样品及处理本次试验,选取5款注塑成型的塑料试样,包括原材料或增强塑料,材质分别为PP、PP+EPDM+TD20、ABS、PC、PA6+30GF,尺寸均为GB/T 1040.2的1A型试样,数量各5个。2.试验介绍使用BOYI 2025-010电子万能试验机进行试验,将样品夹持在上下夹具中,开启试样保护,将夹持后的预应力消除,然后分别将横向引伸计及轴向引伸计夹持在试样的中间部位,然后将引伸计清零,再以5mm/min的速度进行试验,直至拉伸应变超过拉伸模量及泊松比取值范围后,停止测试,将引伸计卸除。测量过程中的力以及变形数据,并生成拉伸试验曲线。图7 测试系统图(主机、夹具、引伸计)3.结果与结论3.1试验结果具体试验结果如下表1所示。表1.试验结果图8-试验曲线PP图9-试验曲线PP+EPDM+TD20图10-试验曲线ABS图11-试验曲线PC图12-试验曲线PA6+30GF从上(表1)数据以及试验曲线可以看出,拉伸曲线平滑连续,无松动打滑等异常现象,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,可以获取载荷、位移、轴向变形、横向变形等各项数据用于分析。可以看出各种样品之间因材质不同的曲线差异,模量大刚性高的样品,曲线斜率更大,每组各5个试样重现性良好,满足标准要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机配合手动楔形拉伸夹具、Reliant轴向引伸计以及横向引伸计,可以完全满足《GB /T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 》和《GB/T 1040.2-2022塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得塑料材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于塑料材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 托普云农智能虫情测报灯全国比试第一名,厚积薄发夯基础,行稳致远谋新篇
    托普云农智能虫情测报灯全国比试第一名,厚积薄发夯基础,行稳致远谋新篇广袤平原上的农作物,每年因病虫害导致的粮食损失高达1400万吨。如何“虫口夺粮”,降低危害,减少损失,保障粮食安全?6月以来,东亚季风一路北上,逐渐靠近华北平原、东北平原。伴随着季风,东南亚国家的一些重要病虫害,包括我国南方的病虫害,也在不断北上。全国农业技术推广服务中心发布的《2023年全国农作物重大病虫害发生趋势预报》显示,预计小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物重大病虫害呈重发态势,全国发生面积20.20亿亩次,比2022年和2017—2021年均值分别增加29.5%和10.6%。伴随着农作物迁飞性害虫的北迁肆虐,新一年的“虫口夺粮”战也更加紧迫。作为国内先行的数字农业综合服务商,托普云农早在2012年就开始了农作物病虫害测报防治技术的研究,立志做好植保测报防治工作,保障粮食安全。多年来,组建了一支来自上海交大、纽卡斯尔大学、南京农业大学、福建农林大学等知名院校的多学科交叉结合的专业研发团队。他们在机器视觉、AI算法、机械工程、植物病虫害识别鉴定等领域拥有丰富经验,十余年来,基于对植物保护以及人工智能的深度理解,从解决市场痛点发力,不断研发升级符合应用端需求的优质产品。#1深研其中,将“一米宽”做到“百米深”2012年至今,潜心钻研十二载,历经五代硬件升级,三代算法升级,其产品性能、参数、功能全方位进化。从1200万升级到2000万工业级摄像头,实现拍摄图像更高清;从智能雨控装置到超大防雨棚,实现雨天照常工作;从虫体堆叠到自动散虫,实现识别计数更准确,硬件基础更加夯实。托普云农智能虫情测报灯识别出害虫另一方面,从特征识别法进阶到深度学习法,构建多维混合算法模型,软件内核全面优化,由单一水稻害虫识别扩充到多种农作物主要害虫识别。现有图库92TB约3000多万张,精选样本库25万张,每月增量达4.5TB。针对水稻、玉米、小麦、棉花、大豆等多种农作物,实现了草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、棉铃虫等包括国家一类农作物害虫和省级二类农作物害虫在内的119种农、林业趋光性害虫的识别。随着技术的更迭,可识别种类和准确率还在快速提升。与之相应的,为进一步提升产品技术与性能稳定性,2021年开始,托普云农持续参与全国农业技术推广服务中心组织开展的智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证工作,分别在廊坊基地、江西省九江市瑞昌市农业农村局植保植检站开展了连续试验,2021年6月(验证初期),托普云农智能虫情测报灯在试验点成功识别出白背飞虱,得到专家的验证与确认。全国农技中心关于开展智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证工作的通知布设于试验点的智能虫情测报灯(拍摄于2021年)而针对中心领导及行业专家提出的虫体堆积,粘虫、草地螟识别效果欠佳等问题,托普云农研发团队积极进行了功能改进与算法升级,实现了均匀散虫不堆积,普通粘虫、草地螟识别率超过90%以上。2022年,托普云农的研发团队携全新智能虫情测报灯再次前往试验区域进行验证。7月,托普云农智能虫情测报灯在河北廊坊试验基地识别出草地贪夜蛾,8月,智能虫情测报灯单日识别到585头甜菜夜蛾。灯具自动识别虫量与灯具采集图片人工识别虫量具有显著相关性,综合识别准确率达到95%以上。2021年和2022年智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证报告廊坊基地党支部书记耿亭、高宇博士一行与托普云农研发团队合影(拍摄于2022年)多地实践见实效01 宁夏——监测到草地螟蛾峰宁夏靠近黄河上游,是西北地区重要的粮食产区。去年5月,在中宁县、贺兰县、灵武市、平罗县四地,托普云农农作物病虫疫情智能监测点分别监测到草地螟、小菜蛾高峰,平台发送短信预警,宁夏农技推广总站迅速做出部署,发布防范措施。2023年5月,中宁县佳成蔬菜监测点单日诱蛾1093头,再次达到诱蛾高峰,且蛾峰高于2022年同期,宁夏农技推广总站及时开展灯下和田间蛾量调查,避免出现大面积危害。2022年5月草地螟高清照2022年5月诱蛾情况展示图2022年5月宁夏农技推广总站发布虫情简报2023年5月草地螟识别图片2023年5月中宁县诱蛾高峰预警宁夏农技推广总站发布植保情报,部署防控工作02 河北——监测到草地贪夜蛾去年7月,依托布设于河北省内的智能虫情测报灯,监测到省内有草地贪夜蛾出现。经过及时与当地部门汇报确认,河北省植保植检总站迅速作出部署,发布一系列防范措施,要求各地加强监测防控工作。7月7日,识别出草地贪夜蛾高清照河北省植保植检总站发布草地贪夜蛾虫情简报03 浙江——监测到稻纵卷叶螟蛾峰受台风“轩岚诺”影响,去年8月末,杭州市余杭区出现持续大风和高湿天气,托普云农智能虫情测报灯有效监测到稻纵卷叶螟及二化螟蛾峰,当地农业农村局根据虫害发生态势,立即开展分品种、分区块普查,结合系统调查结果,掌握防治适期,科学用药,杜绝滥用药。识别出稻纵卷叶螟及二化螟峰余杭区农业农村局发布防治意见中心验证获第一托普云农智慧农业研究院院长说,“植物保护工作很重要的一项内容就是对病虫害的监测预警、防治适期,因此,对害虫精准的识别监测显得尤为重要。”为促进智能化监测预警技术推广应用,引导监测设备市场健康有序发展,全国农业技术推广服务中心以《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》(农业行业标准NY/T 4182-2022)为验证评价指标,开展了智能化监测设备现场展示和比试,托普云农的智能虫情测报灯图像自动识别综合准确率高达97.5%,优势凸显。智能化监测设备展示和比试现场全国农技中心发布比试结果,托普云农测报产品识别准确率达97.5%回顾托普云农在植保方面的发展,可以发现,立足于市场需求,托普云农正在和需求方共同探索从数据采集——分析——应用——反馈的闭环之路,数据服务能力不断提升,原始创新能力也不断增强,正一步步迈向深层次、多领域的创新格局。数据显示,托普云农智能测报系列产品目前拥有发明专利6项,软件著作权8项,新型实用专利18项,外观专利3项,被写入科研论文2次。#2创新蓄力,从单环节应用到多场景闭环管理深耕虫害细分市场测报研究在国家规定的一二类趋光性害虫的识别准确率取得突破后,针对作物虫害细分市场的专业化识别,托普云农开始着手于稻飞虱等体积小、识别难、危害大的虫体识别测报。稻飞虱作为远距离迁飞性害虫,其危害具有隐蔽性、突发性和猖撅性,曾经无数次造成粮食大面积减产,甚至绝收,成为农业生产的心腹大患。托普云农在农业科研院所专业指导下,自主研发了小虫体智能测报系统,采用专一诱虫光谱,双灯源捕灭系统,定制进虫口,减少识别干扰,同时活体诱捕,高清拍摄,大大提高识别准确率、检出率,测报识别准确率达90%以上。目前已经在广西、江苏、海南、湖南等多地粮食主产区开展试验测试,并取得较好效果。托普云农小虫体智能测报系统能准确识别白背飞虱、褐飞虱属、灰飞虱等小虫体智能测报系统参与全国农技推广中心组织的试验小虫体智能测报系统在各地开展试验形成严密而完善的植保闭环农作物病虫害呈高发、多发趋势,如何有效提高农作物病虫害监测预警水平,确保农作物生产安全,是摆在植保监管部门面前的一项重要课题。科技的发展对植保工作的开展发挥了巨大作用,尤其是信息技术的发展。在浙江,托普云农支撑浙江省植保检疫与农药管理总站建立起农作物病虫疫情智能监测网点,实现从监测预警、分析研判到统防统治、服务反馈的闭环管理。“浙江植保服务在线平台”汇集全省11个地市农业生产种植、专业合作社、植保服务组织等基础信息。平台通过采集布设在各地市的监测点数据,对害虫信息进行动态展示和对比分析,并联动水文、气象等进行综合研判、智能预警,及时发现迁入时间、发生峰值,有效开展统防统治,避免重大病虫害暴发成灾,最后,还会对整个防控过程进行服务反馈,确保应防尽防应治尽治,实现了植保工作的闭环管理。浙江植保服务在线平台植保服务在线平台上的水稻虫情预警托普云农智慧农业研究院院长介绍,“以前病虫害的防治,需要测报人员高频率到田间调查测报,随着物联网、大数据、算法模型等先进技术在植保领域中的逐步应用,传统植保逐步转向精准、高效、便捷的智慧模式。”浙江的经验在持续影响着更多地区。6月,在长三角农业重大病虫疫情联防联控暨早稻病虫害发生趋势会上,上海、江苏、安徽等省份的领导、专家,现场参观了浙江省的植保数字化应用,浙江省植保检疫与农药管理总站陆剑飞站长说,随着数字化、智能化技术的日新月异,浙江拥有自己的植保服务在线,“虫脸识别”、无人机飞防,动态智能预警等植保数字化手段投入使用,精准推送预警信息达13万多人次,让植保工作如虎添翼。“目前,托普云农的智能虫情测报灯、风吸式杀虫灯、小虫体智能测报系统、农作物病虫害监测预警平台等相关植保产品和应用,从海南、广州到甘肃、黑龙江,已经在25个省级行政区推广应用,每年参与粮田农作物病虫害防治面积达上亿公顷。”托普云农智慧农业研究院院长说。
  • “100家实验室”专题:访内蒙古矿产实验研究所
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。2010年12月22日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第六十站:内蒙古矿产实验研究所。 内蒙古矿产实验研究所大楼   内蒙古矿产实验研究所(以下简称“矿研所”)始建于1958年,是原国家地矿部在 内蒙古设立的第一个中心实验室。经过近五十年来的不断发展,现已成为 内蒙古唯一一家以地质勘查、矿业开发、实验测试为主导产业,集地质勘查、岩矿测试、选矿试验、珠宝检测等多专业为一体的现代科技型地勘单位。   矿研所建立了以专家团队为核心的高端科研人才队伍,在矿研所现有271名职工中,教授级高工10人、高级工程师85人、工程师56人、博士生1人、硕士生15人、在读研究生13人、大专以上学历198人,大学本科以上学历占70%。整个团队业务素质精良、年龄结构合理,并具有积极的开拓进取精神。  内蒙古矿产实验研究所市场总监孟康先生接待了仪器信息网工作人员,并介绍了矿研所的基本情况。   拥有众多地矿相关检测资质   孟康先生首先介绍了矿研所取得的一系列资质认证和拥有的强大技术力量,如,1990年,矿研所实现了内蒙古首家专业质检机构的国家级计量认证。2003年,矿研所被内蒙古自治区科学技术厅认定为“内蒙古自治区岩石矿物综合分析重点实验室”,是内蒙古首批12家重点实验室之一。2005年,矿研所通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可。此外,矿研所还具有国土资源部区域地质调查、固体矿产勘查、岩矿测试、岩矿鉴定、选冶加工、岩土试验六个甲级资质。   矿研所在为地质普查、找矿中完成大量检测任务外,还进行了大量岩矿研究、选冶试验、测试方法及相关的应用研究和开发研究。获得国家、省、部级的上各类科技成果奖116项,取得有价值的科技成果奖60余项。   地矿领域领先的科研设备   “工欲善其事、必先利其器”,一流的设备、才能保证检测质量。孟康先生带领我们参观了矿研所的实验室,并详细介绍了矿研所的一些大型分析测试仪器和测试业务。   为不断提高实验测试为地质找矿服务的能力,提高测试分析工作效率,矿研所近年购买了大量的仪器设备,矿研所的科研设备已完全可以和世界先进地矿研究单位相媲美。全所总资产8000多万元,拥有价值4000余万元的各类先进的大型仪器设备160台(套)。   矿研所现有主要仪器设备: ICP-MS(等离子体质谱仪)、ICP-OES(全谱直读光谱仪)、原子吸收分光光度计,X-射线荧光光谱仪,原子荧光光度计,还有气相色谱仪、快速智能测硫仪、示波极谱仪、光栅光谱仪、分光光度计等。先进的检测设备为大幅提高监测分析速度和提供高质量的检测报告奠定了坚实的基础。 日本理学ZSX Primus II型X射线荧光光谱仪 工程师展示粉末压片样   实验室内放置了2套ZSX Primus II,据负责使用、维护ZSX Primus II仪器的工程师介绍,该仪器配备了48位自动进样器,对于矿研所这种日常检测工作量大的单位来说,是非常方便的,两套仪器一天测定1000个的样品;并且ZSX Primus II采用上照式检测,可以防止粉末污染分光室。 澳大利亚GBC科学仪器公司SavantAA原子吸收光谱仪   矿研所配备的原子吸收光谱仪多为GBC公司的产品,除了SavantAA外,还有Avanta,共三套。 北京海光仪器公司原子荧光光度计   矿研所配备了7台原子荧光光度计,且皆为北京海光仪器公司的产品。 赛默飞世尔科技全谱直读等离子体光谱仪IRIS Intereped II XSP 赛默飞世尔科技的等离子体质谱仪   该实验室内并排摆放着两台赛默飞世尔科技的等离子体质谱仪,两位测试人员在不停地忙碌着。据其介绍,为了方便起见,这两台仪器都是采用手动进样方式,但一天也可以测试3000个样品。   全面的地矿相关检测业务   矿研所拥有实验测试、地质勘查、选冶试验、矿业开发等四大业务领域,是内蒙古自治区专业最全的地矿实验单位。自2003年起完全走向市场以来,矿研所独立运作、自负盈亏,经过几年的发展,目前,矿研所单就检测业务的年收入就已经高达5000多万元。 正在制备样品   地矿样品检测中,样品的前处理非常重要,并且所需的时间、人力、物力等也都很多。   矿研所的检测业务主要包括:   1、测定1:20万、1:5万区域化探样品,如岩石、土壤、沉积物、生物样品中的Cu、Pb、Zn、Ag、Au、Sb、Bi、Hg等54种元素。其中金和汞可以测到纳克级。并且据介绍,矿研所每天能够完成3500多个化探样品的测定,全年可完成100万件1:5万化探任务。   2、煤质分析。据了解,矿研所煤质分析所能提供的检测项目是内蒙古地区最全面的,共可检测43项指标。   3、岩矿测试。黑色金属、有色金属、贵金属及其他金属矿和非金属矿中的元素分析和物相分析。   4、岩土工程检测。包括渗透、常规五项、压缩、剪切等的土工试验 抗压、抗拉、抗剪强度、弹性模量、膨胀等的岩石试验 击实试验、承载比、无侧限抗压强度、沥青及其混合料试验、混凝土配合比试验的公路工程检测。   5、岩矿鉴定、珠宝玉石鉴定。   并据孟康先生介绍,矿研所在保有、发展地矿领域相关业务的同时,近年来还积极开发了诸如室内环境检测、矿泉水及水质分析等新业务。   附录:内蒙古矿产实验研究所   http://www.nmgkc.com/
  • 突破!我国新一代载人火箭完成多机并联静动联合试验
    记者28日从中国航天科技集团一院获悉,该院所属702所近日圆满完成我国新一代载人运载火箭多机并联静动联合试验,有力支撑了该型火箭研制顺利转入初样研制阶段。本次试验是验证新一代载人运载火箭多机并联、箱底传力关键技术的重要试验,是型号转入初样研制阶段的标志性工作。702所所长王晓晖表示,该试验的圆满完成标志着我国首次突破大载荷静动联合试验技术,是试验方法和试验能力的重要创新,为新一代载人运载火箭采用多台大推力发动机并联技术奠定了坚实基础。“这是我国力学试验领域迄今为止开展的规模最大、技术难度最高、试验过程最复杂的试验。”702所副总设计师朱曦全介绍,试验需要突破在实际飞行工况下多台发动机的静态推力和振动载荷联合加载,涉及振动弹性边界模拟、近千吨静载弹性加载、大静载下的多机联合多维振动控制和加载等关键试验技术。新一代载人运载火箭基础级模块直径为5米,安装多台120吨发动机。朱曦全说,大推力发动机多机并联技术是我国运载火箭首次采用,带来了复杂结构的静力和动态力耦合作用及在联合载荷作用下的非线性传递问题,是新一代载人运载火箭需要深化攻关的关键技术之一。为分析解决该问题,验证设计方案的有效性,技术团队设计实施了我国首次多机并联静动联合试验。自2019年起,702所同相关单位论证确定试验技术方案。团队依据方案,相继突破了试验所需各项关键技术,于今年研制出由28套50吨油气支撑系统、多套20吨感应式振动台和1套1000吨振动弹性边界系统组成的静动载荷联合加载试验系统。试验系统设计负责人侯京锋介绍,4个油气支撑系统和1个感应式振动台构成了一套静动联合激励系统,可以模拟一台发动机对火箭结构的激励。多套系统就能够模拟多台发动机对火箭的激励载荷。该试验系统构成复杂,涉及多个分系统。团队集智攻关,对方案及分系统原理设计层层迭代,攻克多项关键技术,将复杂的技术方案变成工程现实。针对静动联合加载试验技术难度大的问题,技术人员开展了虚实结合试验方法研究,通过数字流程仿真和虚拟试验确保了试验方案一次成功。试验负责人毕京丹介绍,数字化流程仿真技术有效指导了试验虚拟安装过程,并对试验产品和试验系统装备的装配和调试过程进行了优化、检查与验证。此外,多部段联合、复杂边界和环境下的结构承载能力,以及载荷传递规律和结构响应,均存在未知的科学机理问题。试验分系统负责人杨蓉介绍,试验团队创新采用实物试验与虚拟试验相结合的数字化试验验证思路,以实测试验数据修正仿真计算模型,以修正后的虚拟模型识别一体化结构设计的薄弱环节,进而获得真实工作条件的载荷和环境条件,再通过仿真验证尾舱结构承载能力,对复杂结构传力和响应规律作出评估。(许诺 记者付毅飞)
  • HALT/HASS试验箱原理概述
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 0 引言 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着科技的发展,电子设备的集成度越来越高,升级换代的速度越来越快,随之而来的可靠性问题也越来越突出。传统的可靠性试验已经很难满足发展的要求,因此近些年越来越多机构开始引进高加速寿命试验(HALT:Highly Accelerated Life Testing)/高加速应力筛选(HASS:Highly Accelerated Stress Screening)试验方法,用于克服传统的可靠性试验存在的周期长、成本高和效率低等问题。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a)HALTHALT主要应用于产品的研制阶段,是为了得出产品的设计裕度和极限承载能力(破坏或损伤极限)而设计的一种试验,主要试验步骤有: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1)低温步进应力试验(以5℃或10℃为步长); /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2)高温步进应力试验(以5℃或10℃为步长); /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3)温度循环试验(温度变化速率为60℃/min,5个循环); /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 4)振动步进应力试验(以5 Grms为步长); /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 5)综合应力试验(第3)和第4)步综合试验)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " b)HASS /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " HASS应用于产品量产阶段,目的是在极短的时间内发现批量生产的成品是否存在生产质量上的隐患。HASS试验剖面的选择主要是依据HALT的结果、产品性能测试所需要的时间、 产品试验过程中所施加的应力和产品产量等,其一般试验如下所述。& nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1)温度循环 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 试验温度一般取工作极限温度范围的80%,试验温度保持时间一般取决于样品温度到达平衡所需要的时间和测试样品工作状态所需要的时间,温度变化速率为40~60℃/min。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2)振动应力 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动量级一般取破坏极限的50%,如果超过工作极限,则取工作极限的80%。以上是开展HALT/HASS的基本要求,能满足HALT/HASS试验要求的试验设备要求如下:温度范围为-100~+200℃,温度变化速率为40~60℃/min,气动式三轴六自由度振动台(可产生多轴连续的超高斯宽带伪随机振动信号)的振动频率为5 Hz~10 kHz,振动方向包括X、Y、Z轴向的线加速度和转动加速度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 1 设备介绍& nbsp /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 基于上述试验要求,需要有一套试验设备才能满足HALT/HASS试验的开展。现以广五所研制的HALT/HASS试验箱来阐述其实现原理。本试验箱可用于电子、电工和军工产品按国标、国军标和行业标准进行上述单项环境应力或多环境综合应力组合的可靠性与模拟环境试验。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.1 技术指标和性能 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a)标称内容积:1.0 m sup 3 /sup 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " b)温度范围:-100~+200℃。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " c)温度波动度:≤2 ℃。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " d)温度最大变化速率: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1)≥70℃/min(标准负载下,-80~+150℃,全程平均,试验空间入风区控制点测量); /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2)≥60℃/min(标准负载下,-100~+200℃,全程平均,试验空间入风区控制点测量)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " e)标准负载:10kg铝锭。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " f)气锤振动台:采用三轴6个自由度的随机振动,频率范围为5~10 kHz。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " g)振动能量:100 Grms,90%的振动能量集中在5 Hz~4 kHz低频范围内。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " h)振动稳定度:± 1 Grms(达到稳定设定值1 min内)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " i)控制精度:± 1 Grms(稳定1 min后),最小1 Grms起振,步进1 Grms。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " j)台面振动均匀度:振动台面振动均匀度在30%以内。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.2 主要特点 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a)适用于温度、振动应力综合试验。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " b)控制方式:液氮比例控制阀控制冷量,可实现温度变化速率无级可调,高效节能,控制精度高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " c)结构紧凑,占地面积少。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " d)噪声低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 2 试验箱结构及控制原理 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 试验箱主要由试验箱体、振动机构、液氮机构和电气控制系统组成。其剖面结构图如图1所示,图中主要功能部件名称为:1. 试验箱体保温层,2. 液氮系统,3. 电机及叶轮,4. 气压平衡口(排气口),5. 加热器,6. 出风口,7. 指示灯,8. 人机界面,9. 控制端子,10. 电控部分,11. 气动部分,12. 气锤振动台,13. 安装座,14. 气锤。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/9afcefb0-fa4e-4345-8b8a-156eb0bfd143.jpg" title=" 图1.jpg" alt=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1 试验箱总体结构 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.1 试验箱体 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 试验箱体由外箱、内箱和保温层组成。外箱为双面镀锌钢板,表面喷塑处理,外箱内侧辅以钣金结构件或型材作为骨架加强。各个零件间采用CO sub 2 /sub 气体保护电弧焊、点焊和压铆等工艺进行连接,整体结构牢固美观。内箱材料选用需考虑到满足温度范围、防止生锈、振动和可焊接性等因素,板材方面使用SUS304不锈钢板,具有高的耐蚀性,较好的冷作成型和焊接性,很好的机械性能。在低温、室温和高温下均有较高的塑性和韧性。试验箱体保温层由硬质聚氨脂发泡层和玻璃纤维材料进行绝热保温,硬质聚氨脂板是一种具有保温与防水功能的新型合成材料,其导热系数仅0.022~0.033 W/(m.K)。硬质聚氨脂发泡层通过多异氰酸酯、组合聚醚(多元醇)、阻燃剂、催化剂和发泡剂等其他助剂混合而成,覆盖在外箱内表面。玻璃纤维是一种无机质纤维,具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀和化学性能稳定等特点。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2 电气控制 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本试验箱的电控部分所使用的测量系统、IO模块、HMI和CPU模块都是由广五所研发,使用RS485通讯方式,电控系统的总体框图如图2所示。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/77b077ac-921a-4a77-81e7-40557824311d.jpg" title=" 图2.jpg" alt=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2 试验箱电控总体框图 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.3 温度调节机构及控制 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 温度调节结构是温度控制的关键部分,包括加热器、液氮系统和搅拌风机。其中,加热器、液氮雾化喷嘴和搅拌风机按顺序(如图1所示)设置在箱体的气体调节通道内。其工作原理为:采用强制空气对流的方法来进行热量的传递, 以保证试验空间的温度均匀性。 试验箱气体由离心风机叶轮从回风口吸入, 通过导流装置后吹出, 可以使调节通道内的加热器和雾化后的液氮进行充分的热量交换,经过搅拌均匀后的风经导风口吹出进入试验区域, 导风口还可以安装导风管,可以通过导风管使大件样品和散热口不在风流方向的样品内部能以最快的速率实现温度变化。出风口设置有温度测量元件,连接至测量板,测量数据通过通讯电缆传送给CPU单元,算法运算后输出控制量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本试验箱要求温度变化速率要超过60℃/min,这是温度控制的关键,升温功能由镍铬丝通电发热实现。镍铬丝具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,温度级别高,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能和可焊性,是现有高效的加热材料,应用时设计为三相平衡。由于机械制冷很难实现这样的降温速率,因此本试验箱采用的是液氮制冷方式。液氮的沸点低,价格相对便宜,常压下液氮的温度为-196℃,1 m3的液氮可以膨胀至696m3、21℃的纯气态氮。虽然液氮汽化后变为氮气,氮气是惰性气体,在大气中重量比75.5%,但是在实验室内,如果试验时氮气不能及时排到室外,可能会造成室内人员缺氧,因此试验箱配有气压平衡装置把氮气排到室外,由于气化过程中压强升高,气体能从试验区顺利排出,避免箱体受压变形,这也是气压平衡装置名称的由来。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 液氮系统是温度调节结构的核心,其结构示意图如图3所示,各个功能部分的名称如下:1.空气压力报警,2.空气调压阀,3.空气电气比例阀,4.液氮比例控制阀,5.液氮管路排气电磁阀,6.液氮压力安全泄压阀,7.液氮压力报警,8.液氮主管路电磁阀,9.保温层,10.液氮雾化喷嘴。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/75049ce4-c225-4da0-8243-899fea2e5ab3.jpg" title=" 图3.jpg" alt=" 图3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图3 液氮系统图 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 液氮由氮气罐接口接入,通过液氮电磁阀控制通断,液氮电磁阀在运行时打开,设备故障或停止时关闭。排气阀的作用是试验前对液氮管路进行排空,保证试验时管路里面都是液态氮,以确保试验的可靠性、稳定性和可重复性。液氮比例控制阀属于节流元件,是控制执行器的关键器件,开度在0~100范围接近线性的输出,以利于大范围的调整,能保证降温时的大流量要求,也可以满足恒定时小流量的需要,具有明显的节能效果。由于液氮在常压下 span style=" text-indent: 2em " 的蒸发温度为-196℃,与试验设定温度相差很大,因而需要精确控制流量才不会造成温度过冲或大幅回升。为了保证对温度的精确控制,就要考虑响应时间的问题,传统的电动执行装置响应时间过长,明显不能满足这个需要。因此本试验箱采用的是气动驱动以保证快速响应。 为了使液氮比例控制阀的响应速率满足要求,我们使用了一个称为电气比例阀的驱动器来控制供气的压强, 它可以把控制输出的模拟电信号转化为压强输出,电气比例阀的输入信号 类型及范围需要和控制输出一致,输出压强范围要和液氮比例控制阀一致,这样才能保证控制精度。为了防止快速升温、降温过程中过冲量过大,还需要做控制算法上的处理,如果不能及时预判当前温差、温度变化的速率,就会造成过冲量大,震荡次数多,或者过早减少输出保证不了速率。针对长距离快速温度变化,对设定曲线增加一些非线性的降温处理,并在降温转恒温阶段由PID控制切换到PI控制。针对短距离步进,使用模糊控制加PID的控制方式,并对输出的范围加以约束。经过液氮比例控制阀的液化氮送到雾化组件进行雾化,雾化组件的核心部件是液氮喷嘴,其作用就是把液氮雾化,喷到通道后快速汽化,雾化后颗粒的大小、喷射角度和流量的多少都要与降温的需要相一致,这样才能保证控制精度。流量决定了降温速率的达成可能性,喷射角度和雾化后颗粒直径决定了换热的效率,颗粒越小越好,喷射角度越大越好。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.3 振动系统及控制 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动台系统由振动台、供气系统和控制系统组成。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动台有两层结构面板,由结构螺丝连接,上层固定待测物,下层锁紧气锤,其特点是台面质量轻,同时增加台面刚性,刚性加强后可以有更好的振动传导特性,低频振动能量较高。频率范围更宽,扩展到5~1 000 Hz,并且90%的能量都集中在5~4 000 Hz范围内,因为大部分电子产品的失效频率都集中在这一频段内,可以有效地快速激发产品故障。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动台上表面采用衬垫式的安装螺孔,并有凸起部分,采用此结构的设计理念,一是可以改善振动的传导特性,把更多的振动激励传导到样品上;第二是凸起结构可以使得样品或夹具和台体表面具有一定的空余间隙,风流可以顺利通过样品或夹具底部从而保证样品的上下表面温度更加均匀。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动台面增加陶瓷涂层的结构设计,可以抗腐蚀,耐高低温,更好地保护振动平台和气锤,延长使用寿命;还可以保证设备长时间在高低温环境下运行,延长设备的使用寿命。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 气锤分大中小3种不同的型号,多种气锤的组合更有利于台面激励的均匀性,采用高压油雾器对气锤进行润滑,可以降低气锤的故障率,延长气锤的使用寿命。排气时气体统一由消声器排出,降低振动噪音。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 振动台安装在箱内弹簧隔离座上,可起到减震作用,不影响气锤工作时的激励作用。在密封连接处理上,振动台面与试验箱底板采用软连接,需要时可以拆装。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对振动台的控制其实就是对气锤的控制,也就是对进入气锤的气体压强的控制,有点类似于液氮的控制方法,既需要振动的快速性又需要稳定性,这里也用到了电气比例阀。由于加速度的测量不像温度测量那样稳定,需要用到振动信号的转换板,将其转化为模拟信号或者通过通讯反馈到CPU单元,进行算法运算,输出模拟信号给电气比例阀,控制进入气锤的气体压强,从而控制气锤产生的激励。只要气源压力和供气管路保证流量,正常的负反馈控制都可以实现。这里有两个难点,都属于硬件的固有特性方面的问题。一个是加速度传感器的信号微弱,测量值不够精确稳定,需要在测量时做滤波处理,转换为数字量后还可能需要再次做滤波处理,这两次滤波效果会直接影响控制精度和控制品质;另一个就是气锤在较小能量级时整个台面不太稳定,会造成加速度传感器测量跳动比较大,也会影响控制品质,这时候需要更慢的输出变化。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3 结束语 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本文对HALT/HASS试验箱的结构和工作原理进行了阐述,以上系统经多个客户的使用证明完全满足HALT/HASS的要求。通过该试验箱进行HALT/HASS能切实提高电子设备的可靠性, 大大地降低试验成本。此结构简单紧凑,运行噪声小,能耗适中,可靠性高。此类试验设备在国内的产品化对HALT/HASS试验的推进起到了积极作用,可大大地提高电子行业及其他相关行业产品整体的可靠性。 /p p br/ /p
  • PM2.5来势愈凶,莫让室内成盲区
    近日,柴静拍摄的纪录片《穹顶天下》以突破2亿次的点击率成为了大受关注的头条新闻。纪录片内大量涉及到的雾霾、环境污染、空气质量等本就受关注的关键词,被重新引爆,再次成为热议话题。据统计,2013年1月雾霾覆盖范围涉及17个省、市、自治区大约1/4国土面积,影响近6亿人口。据环保部门监测数据显示,74城市空气质量总体超标天数比例为68.4%,重度及严重污染比例达到30.2%,其中PM2.5超标尤为严重,平均超标率为68.9%,最大日均值达到766μg/m3。 莫让室内污染成盲区相对于《穹顶之下》所关注的室外空气污染,室内空气污染同样不可小觑,室内因其半封闭的环境,存在着空气流通等问题,其污染程度有时甚至高于室外污染程度2~3倍,我国每年因室内空气污染死亡人数达11.1万(数据来源:中国室内装饰协会环境检测中心)。但相对于室外PM2.5超标时,环境监测站点发布的实时报警数据和雾霾天室外肉眼可见的严重污染, 室内污染往往因为“只缘身在此山中” 以及缺乏实时有效的监测设备而被大家忽视。据了解当前写字楼等公共建筑室内空气污染源除由室外所飘进的PM2.5之外,还包括烟,灰尘,挥发性有机物,甲醛、浮游菌,霉菌,氡,办公设备产生的超细颗粒物等室内空气污染源。作为人们办公和生活的场所,室内空气质量更应该受到重视,实现绿色健康环境。对于如何应对室内空气污染现状时,金地商置集团北京公司副总经理吕丽华表示,引入室内PM2.5检测仪是一个行之有效的方法,对于写字楼的开发商来讲,每一个公共建筑都应安装室内PM2.5检测仪,防患于未然。人每天在写字楼等公共建筑空间里的时间普遍大于8小时,这些地方每天都聚集了大量人群,如呼吸、吸烟、厨房油烟、微生物及粉尘都对人体健康有危害,生活在室内时间越久,危害就越大。吕丽华认为,无论从人文关怀,给予租户最直接的贡献,还是从长久发展考虑,引入室内PM2.5空气质量检测仪都将是一项利好事情。据世邦魏理仕项目管理部董事古城介绍,不久前国贸在三栋写字楼改造当中使用了美国TSI公司的专业检测产品,为北京写字楼市场PM2.5室内检测装置的使用开创了先河,此举也必将会成为高档写字楼运营中的一种趋势,简便、高效、易识别的室内PM2.5监测仪器注定会成为高端物业的品质象征。需求的激增,令越来越多的国际大型空气检测仪器制造商,将目光瞄准了国内市场。 领跑市场需专业级水准 美国TSI公司作为世界级权威的精密仪器制造商,多年来一直专注于颗粒物检测技术的研究和创新,尤其是其PM2.5和PM10相关检测产品,已获得国际、国内市场的高度认可。面对目前日益严重的雾霾危机,TSI公司为了满足国内客户的迫切需求,2015年正式推出一款专门为中国市场量身定制的产品——AirAssure室内PM2.5在线监测仪。美国TSI公司中国区总经理梁东表示,人们80% 以上时间是从事各种形式的室内活动,目前大家对室外的空气质量基本上都有了防范意识,但是公共建筑物内部的空气质量, 特别是室内PM2.5的浓度,同样值得关注。TSI公司此次发布的室内PM2.5在线监测仪,是兼具专业型监测仪的精度以及平民化价位的一款工程应用级的产品,产品定位符合目前市场大势。业内专家表示,目前市场上比较多的还是一千块钱以下的非常廉价的PM2.5产品,实际上不能准确检测PM2.5, 只能显示大概的粉尘浓度变化。目前市场上没有具备专业品质同时价位又平易近人的PM2.5检测产品,TSI能够很好的抓住市场的空白点,在专业级和玩具级中间推出一个准专业级产品。这款具备专业级的检测精度,价位又很平民化的产品,目前没有竞争对手。据了解,AirAssure室内PM2.5在线监测仪,采用先进的光学检测技术,利用光散射原理,通过主动采样,将室内环境的空气均匀地送入仪器内部,当颗粒物以特定流量进入光学室,由光源发出的光线照射在颗粒物上产生光散射,此散射光通过集光镜到达检测器上,检测器将感受到的散射光信号转换成电信号。再通过美国TSI公司专利算法,从而高精度地计算出颗粒物的质量浓度。同时,AirAssure室内PM2.5在线监测仪通过模拟信号和数字信号双通道数据输出,可与写字楼自控系统无缝连接和通讯,实时提供PM2.5的当前浓度数值。另外,也可将PM2.5数据反馈到大屏显示,同时用色标显示空气质量指数分级,对写字楼等公共建筑内不同区域的PM2.5浓度数据进行24小时实时的监测和播报。AirAssure室内PM2.5在线监测仪还通过免费数据管理软件和以太网通讯,自动采集存储管理数据,可实现远程系统升级和设置、以及数据修正,并可通过网页界面在手机和平板电脑等移动终端实时显示数据。从室内空气治理方面,梁东表示说,楼宇自控系统在常规环境监控参数中增加PM2.5的监控,与通风空调系统和新风过滤系统联动,在室内PM2.5浓度超过标准时,可以及时开启新风及空气净化系统,提供新鲜空气,实现换气功能。Air Assure可以应用在各类建筑物,例如写字楼、饭店、学校、商场、影剧院、机场、车站、高档公寓、别墅等建筑的室内空气质量实施实时监测,满足不同用户对于室内PM2.5快速监测的需求。 提高不动产投资回报率 世邦魏理仕日前指出,北京CBD国贸三座写字楼用了美国TSI公司的PM2.5检测产品,在重度雾霾天,室内PM2.5和PM10平均值基本保持在20-40微克/立方米左右,大大优于室外PM2.5两百到三百,甚至更高的PM2.5浓度数值。随着室内空气质量的关注度的提高,越来越多的写字楼运营服务商将引入室内PM2.5在线监测仪,那么后期该如何去运营管理?世邦魏理仕副董事古城表示,很多开发商都是重前期投入,而不重视后期管理。“加装空气净化系统及监测系统的运营成本,跟之前相比增长幅度不会超过10%,但是良好的室内环境会对物业质量的提升带来很大的提高,从而吸引更好的客户。根据国际可持续发展房地产杂志(GOSIE)上发表的一篇研究室内空气质量和办公物业的文章,研究结果证明在室内空气质量方面的投资回报可能是相当显著的,会超过78%,同时资产的价值也能够得到有效的提高,会超过3.8%。
  • 室内环保检测乱象:八成机构无资质
    空气质量检测人员正在一新装修的房间里作业。室内环保问题近年来越来越受到市民重视。 (资料图片)   最高容许浓度 0.08毫克/立方米   释放量达0.1~2.0毫克/立方米 50%正常人能闻到臭气。   释放量达2.0~5.0毫克/立方米 出现打喷嚏、咳嗽等症状。   释放量达10毫克/立方米以上 呼吸困难。   释放量达50毫克/立方米以上 会引发肺炎等危重疾病,甚至导致死亡。   家里甲醛含量有没有超标?室内空气有没有污染?室内环保近年来越来越受到市民重视,室内环保检测公司也如雨后春笋般出现。   不过,商报记者调查发现,全市打着室内环保检测治理旗号的机构有200多家,但真正有资质的仅50余家。八成无资质的室内环保检测治理机构,不少以免费检测为幌子,高价兜售空气净化产品。   最近,家住石桥铺的李建华有点郁闷:因担心新家甲醛超标影响3岁的孩子,他在网上找了家声称免费检测室内空气质量的公司。结果对方检测后说甲醛、苯严重超标,为此他花3880元买了对方提供的一台空气净化器,但用了一个月,房内的异味仍未消除。   个案   免费检测甲醛超标   这家公司工商无记录   “新房2月初装好,我闻到屋子里有气味,就找了家名叫‘治立明’的室内治理公司来检测。”李建华说,“2月7日,‘治立明’公司的检测员按约上门免费检测,他拿出一台仪器到处走了走,现场出具了检测报告说室内空气甲醛超标6倍、苯超标10倍。”   当时,那位检测员表示,污染问题很严重,并以“优惠价”向李建华推荐了一款“红外纳米级”空气净化器,价格3880元。焦急的李建华想也没想就买了下来。   不过,让李建华意外的是空气净化器开了1个多月,屋子里依然有味道。3月4日,李建华找到“治立明”公司,对方敷衍几次后,电话号码竟变成了空号。随后,李建华到工商部门查询后发现,竟然没有该公司任何记录。此时,他才知道遇到了“歪公司”。   市场   市内空气检测治理   仅50余家单位有资质   其实,像李建华一样遇到室内环境检测“歪公司”的人不少。记者从市质监局获悉,去年10月至今,就有十起左右关于室内环境检测“歪公司”的咨询和投诉。   记者上网输入“重庆室内空气检测治理”发现,有不少于200家室内环境治理公司或机构声称拥有计量认证资质。不过,市质监局消息称,目前,重庆市获得室内空气检测资质的检验机构及公司仅50余家。随后,记者从市工商局查询了解到,全市注册登记与环保相关的单位有1734家,但无法确认有多少企业在进行室内环境检测和治理。   市质监局相关负责人介绍,根据国家认监委《关于对室内空气质量检测机构开展计量认证的通知》规定,室内空气检测机构应当取得计量认证资质。而根据《计量法》等法律法规规定,向社会出具公证数据的技术机构应当取得省级以上质监部门颁发的实验室资质认定证书。   调查   上门免费检测   不买产品就收检测费   我市室内空气检测治理单位中,八成无资质,其间究竟藏着怎样的猫腻?日前,记者找了两家无资质的机构,以九龙坡香榭丽某小区陈女士家作为场所,进行了实验性调查。   这两家公司皆声称免费上门检测。3月17日上午,其中一家公司的工作人员王某提着一台外包装标注着“空气净化器”字样的机器来到陈女士家,王某从随身挎包里掏出一台比巴掌略大的机器,开始在屋内走动。“用这个可以测出来?”记者询问。“开玩笑,这是国外最新研制的便携仪器,上万元一台,准确得很!”这名工作人员自信地说。大约过了一刻钟,王某检测完说:“屋子甲醛超标60倍,不快点治理要得白血病。”随后,王某开始推销他带来的空气净化器,打八折只需要4000元,放在屋子里启动一周,就能让甲醛指数回归正常水平。记者推托要考虑一下,王某马上表示,不买产品就要缴检测费500元。一番讨价还价后,王某收了100元检测费离开。   当天下午,另一家检测公司的员工赵某同样带着一台空气净化器登门,不同的是他带的检测仪器比王某携带的大不少,呈密码箱样式。赵某打开箱子,加了各种药剂又用玻璃管采集空气样品,忙活了大约40分钟后,他告诉记者,屋内甲醛超标43倍,需要进行治理。随后,他开始推销空气净化器,价格为3888元。记者敷衍一番后,赵某最终收了120元检测费才离开。   真相   甲醛超标60倍?   权威机构:从未遇到过   两家室内环保公司出具的检测数据为何不一样?到底谁准确?3月18日,记者联系上质监部门检测人员上门,利用专门的采集泵,在不同房间收集了7份空气样本,两天后,检测结果显示:甲醛含量仅0.06毫克/立方米,远低于国标中对室内空气中甲醛最高容许浓度的标准。   “在我们这么多年的检测中,从未遇到过室内空气甲醛超标60倍的例子,即使是超标四五倍都很少见。”市计量质量检测研究院相关负责人告诉记者,根据国标《居室空气中甲醛的卫生标准》规定,居室空气中甲醛最高容许浓度为0.08毫克/立方米。如甲醛释放量达到0.1~2.0毫克/立方米,50%的正常人能闻到臭气 达到2.0~5.0毫克/立方米,眼睛、气管将受到强烈刺激,出现打喷嚏、咳嗽等症状 达到10毫克/立方米以上,呼吸困难 达到50毫克/立方米以上,会引发肺炎等危重疾病,甚至导致死亡。   记者从市计量质量检测研究院了解到,市民委托室内空气检测,首先一般需要前往检测中心委托,然后检测人员上门采集空气样本。采集前,房屋门窗要全部关闭一小时以上。采集期间,检测人员会在每50平方米左右的面积选择3到5个采集点收集空气样本。“之所以设置多个采集点,是为了让检测结果更客观科学。”市计量质量检测研究院相关负责人介绍,检测结果一般两天左右就能出炉。   而根据市物价局批准的收费标准,市计量质量检测研究院对室内空气检测的收费,每个采集点500元。   纵深   免费检测是诱饵 买产品利润达数千元   为何这些机构打着免费检测的幌子,可大行其道?他们标榜的免费检测究竟有何目的?   一位不愿具名的业内人士分析称,结合质监部门的检验结果,不难发现上述两家无资质的室内环保公司,只是以免费检测诱使消费者上钩。他们通常以免费检测为诱饵,胡乱检测后故意夸大空气污染程度,让不懂室内环保知识的消费者无所适从,真正目的是为了推销空气净化产品。   记者走访市内几家大型家电商场发现,普通家用的空气净化器卖价普遍在500元至2000元之间。而王某和赵某上门推销的空气净化器,记者在购物网站看到,卖价都仅800元左右。如果他们卖出一台空气净化器,便能净赚数千元,利润高达四五倍。   应对   严打无资质机构 通风养盆栽可防污染   室内环保检测治理单位鱼龙混杂,消费者该如何选择,如何才能净化市场?   针对一些机构在宣传材料中夸大其检测资质、非法向消费者提供检验检测服务的情况,市质监局相关负责人表示,质监部门正在严厉打击。目前,已有3家公司机构因有类似非法行为被质监部门查处整顿,公司网站上涉及虚假宣传的内容已被要求删除。同时,消费者若发现提供室内环保服务的企业有类似违法情况,可拨打12365向质监部门举报。   记者从工商部门获悉,消费者遇到类似虚假宣传的情况,也可向工商部门举报投诉。   市质监局相关负责人称,如果市民怀疑室内空气遭污染,也可登录“重庆检验检测实验室网”,选择“实验室名单”查询,联系室内环保检测机构。   至于空气净化器,市计量质量检测研究院相关负责人表示,目前,国家还没有相关认定标准,这些仪器到底有没有用、用处有多大,都尚无定论。该负责人说:“因此,如果室内出现污染情况,我们推荐市民将房屋门窗全部打开长时间通风,再多买些盆栽多养点绿色植物,一般都能很好地解决室内空气污染的情况。”
  • 新装修房室内空气质量检测结果“惨” 多数甲醛超标
    浙江在线06月17日讯每个人心里都有一个家装梦——不过无论是田园风,还是地中海式风格,大家都希望住进去时,不仅焕然一新,而且还是“绿色”的。   其实,环保装修的观念很早就提出过,市面上也有很多的环保材料供大家选择,但是你真的会装修吗?要让你的家装够环保,哪些要素得真正留意呢?   这个答案从最近杭州市质量技术监督检测院的一份检测结果来看,并不理想——上个月23日,本报受杭州市质量技术监督检测院委托,征集刚装修好的业主免费检测室内空气质量。   最近检测结果出炉了,不过情况不容乐观,最终通过本报报名参加检测的9户业主家,有7家甲醛超标,超标最多的一户甲醛浓度甚至是国家标准的3倍多,而这9户人家都是通过装修公司来装修的。   最高的超标了三倍多   甲醛是装修中的“隐形杀手”   “懂”一点:根据国家住房和城乡建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,提出室内环境质量验收,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行 检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在对外门窗关闭1小时后进行。   这次通过本报征集的9户业主,绝大部分都是在今年上半年刚刚装修完,有的家具已经进场,有的则还没进行软装。   这次市质检院主要检测苯、甲醛和TVOC(总挥发性有机化合物)三个指标,这几种污染物也是新装房中较易出现超标问题的。   先说第一个指标苯。   苯系物主要存在于油漆、涂料、乳胶漆等化工产品里以及含有苯的各类装修辅料。苯系物被人体吸入后,可出现中枢神经系统麻醉作用,可抑制人体造血功能。   检测结果显示9户业主家中都没有发现苯超标,最高的是和谐嘉园的刘先生家,苯浓度是0.013毫克/立方米,但也远低于国家标准0.09毫克/立方米。   第二个指标TVOC,在室内装饰过程中大家可能比较陌生,其实它在许多装修材料中都存在,比如油漆、涂料和胶粘剂等。   据报道,室内TVOC浓度通常在0.2毫克/立方米到2毫克/立方米之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。TVOC可能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状,甚至可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等。   这次检测中有3户人家高于国家标准0.5毫克/立方米,其中还是和谐嘉园的刘先生家最高,超标4倍多,另外两户人家分别是0.68毫克/立方米和0.58毫克/立方米。   苯过关了,TVOC也只有1/3的家庭超标,但甲醛的情况就有些严重了——   对普通住宅而言,甲醛的浓度应该≤0.08毫克/立方米。甲醛的危害不用多说,它的超标会导致嗅觉异常,肺、肝等免疫功能异常,甚至还会影响新生儿的健康。可9户业主中竟然有7户都超过了国家标准,最高的是德胜新村付先生家,甲醛浓度0.268毫克/立方米,超标了3倍多。   而在杭州市质检院征集的另外10家业主的检测结果中,甲醛这一项也超标严重,只有两户人家低于国家标准。   深色窗帘或藏“污染陷阱”   装饰布用前最好浸泡洗   “懂”一点:市质检院的专家建议,首先消费者应挑选环保的装修材料,要注意选用符合国家标准规定的环保材料,力求从根本上减少室内污染。像胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材、木地板以及贴壁布、壁纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等,会释放出各种危害人体健康的挥发性有毒物质。   “这次检测活动的门窗关闭时间由业主控制,且大部分业主已经将家具搬入检测房间,各种状况对检测结果可能会有影响,所以国家标准规定的限量值只能作为参考。”对于这个检测结果,杭州市质检院负责人说,大部分居室的污染物浓度超出标准限量值,情况不容乐观。   还有一个误区,是专家委托我们要告诉读者的:环保材料,并不是100%的无污染材料,只是含有的成分相对较低。如果建筑装修材料的搭配不合理,或者大量使用了装修材料,往往会致使室内有害物质超过房屋空间的承载量。   以往人们以为家庭装修得越豪华越好,其实装修越豪华,所用的装修材料肯定越多,在房间的单位面积不变的情况下,用料过多也意味着各种有害元素的总量增大。   此外,市质检院专家还特别提到了容易被大家忽略的软装污染。   “在许多人的概念里,窗帘、桌布、沙发套、门帘、地毯这些装饰布,很多人买回后就直接使用。”难道不是吗?面对记者想当然的疑问,专家解释说,其实,装饰布在生产过程中,常会加入人造树脂等助剂以及染料、整理剂,其中大多含有甲醛。“尤其是深色布料以及经抗皱、柔软等特殊处理的布料,甲醛含量更大。”   因此,装饰布买回后别忙着用,最好先在清水中充分浸泡,以减少残留在上面的甲醛含量。选购时,也不要买有刺鼻异味的,颜色越浅越安全,并注意染料应无异味,稳定性强且不易褪色。   装修完最好过一个夏天再住   有几点得记牢   家里甲醛万一超标了,大家也不要惊慌,因为还是有很多办法可以改善或者治理的。   ●市质检院专家说,解决室内空气污染最有效途径就是通风,应多开窗、通风让室内污染空气散发,加强通风频率有利于有害物质的散发和排出。装修后也不宜立即入住,如果条件允许,最好过了夏季的有害气体释放期以后再入住,高温、高湿、负压会加快有害物质的散发。   即使入住以后,也要特别注意室内环境因素,充分考虑室内空间的通风量,尽可能不要遮挡自然通风。如果自然通风不足,可以增加强制机械通风设备如中央空调(具有新风功能)等,以提高室内空气质量。   ●绿色植物是清除装修污染的“清道夫”。在室内种植吊兰、芦荟、虎皮兰等植物也能降低室内有害物质的浓度。另外可以放置一些活性炭,能够对室内有害气体起到吸附作用。   ●新装修的房屋和新购买的家具,或当感觉室内空气质量不好时,最好请具有资质的检测单位进行检测。并根据检测结果,确定污染程度和主要的有害成分,然后根据有害物质的具体情况,选择适当的方法,减少、清除污染。   室内环境污染引起的原因有很多方面,一般而言,主要应从四个方面考虑:首先是居室设计的合理性 二是选用环保的材料 三是环境如通风等条件的制造 四是家具及饰物的选用。
  • 热失重分析仪:工作原理、设备构成及实验流程
    热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它能够提供有关材料性质的重要信息,如热稳定性、分解行为和反应动力学等。本文将介绍热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容。上海和晟 HS-TGA-101 热失重分析仪热失重分析仪主要利用样品在加热过程中质量的损失来分析其热性质。仪器通过高精度的称量装置,实时监测样品在加热过程中的质量变化,并将质量信号转化为电信号。这些电信号进一步被数据采集装置转化为可分析的数据,从而得到样品的热失重曲线。热失重分析仪的主要组成部分包括称量装置、加热装置和数据采集装置。称量装置负责样品的质量测量,要求具有极高的精度和稳定性;加热装置则为样品提供加热环境,要求具备可调的加热速率和温度范围;数据采集装置则负责将质量信号转化为电信号,并进行进一步的数据处理和输出。实验流程一般包括以下几个步骤:首先,将样品放置在称量装置中并设置加热装置参数;然后开始加热,同时数据采集装置开始工作;在加热过程中,持续观察并记录样品的质量变化;最后,通过数据处理软件对数据进行处理和分析。在实验过程中,需要注意安全事项。首先,要确保实验室内有良好的通风系统,避免长时间处于高温环境下;其次,要随时观察样品的状态变化,避免发生意外情况;最后,在实验结束后,要对设备进行及时清洗和维护,确保设备的正常运行。数据分析是热失重分析仪的重要环节。通过对热失重曲线的分析,可以得出样品的热稳定性、分解行为和反应动力学等方面的信息。通过对这些数据的处理和分析,可以得出样品在不同条件下的性能表现,为材料的优化设计和改性提供理论支持。综上所述,热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它可以提供有关材料性质的重要信息。通过了解热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容,我们可以更好地理解和应用这一技术。热失重分析仪在材料科学、化学、生物学等领域具有广泛的应用价值,对于科研工作者来说具有重要的意义。
  • 国家标准室内空气质量标准
    GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准   1、范围   本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。   本标准适用于住宅和办公建筑物。   2、规范性引用文件   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法 重量法   GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法   GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法   GB 12372-90 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法   GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法   GB/T 14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法   GB/T 14582-93 环境空气中氡的标准测量方法   GB 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法   GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺分光光度法   GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法   GB/T 15438-1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法   GB/T 15439-1995 环境空气 苯并 [a] 芘测定 高效液相色谱法   GB/T 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法   GB/T 16128-1995 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收 - 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法   GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法   GB/T 16146-1995 住房内氡浓度控制标准   GB/T 16147-1995 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法   GB/T 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准   GB/T 18204.18-2000 公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法   GB/T 18204.23-2000 公共场所空气中一氧化碳检验方法   GB/T 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳检验方法   GB/T 18204.25-2000 公共场所空气中氨检验方法   GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法   GB/T 18204.27-2000 公共场所空气中臭氧检验方法   5 室内空气质量检验   5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录 A 和附录 B 。   5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录 C 。   5.3 室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法见附录 D 。   5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录 E 。   5.5 室内热环境参数的检验方法见附录 F 。   附录 A   (规范性附录)   室内空气采样技术导则   1、范围   本导则在进行室内空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。 本导则作为《室内空气质量标准》配套的空气采样技术的指导原则,适用于《室内空气质量标准》中所规定的各种化学污染物的采样。   2、选点要求   2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于 50m 2 的房间应设 1~3 个点 50~100m 2 设 3~5个点 100m 2 以上至少设 5 个点。在对角线上或梅花式均匀分布。   2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m 。   2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度 0.5m~1.5m 之间。   3、采样时间和频率   采样前至少关闭门窗 4 小时。日平均浓度至少连续采样 18 小时, 8 小时平均浓度至少连续采样 6 小时, 1 小时平均浓度至少连续采样 45 分钟。   4、采样方法和采样仪器   根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于 50dB 。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。   5、采样的质量保证措施   5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。   5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过 5% 。   采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准 5 个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。   5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。   5.4 仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。   5.5 在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:   式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。   5.6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20% 。   6、记录和报告   采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。   附录 B   (规范性附录)   室内空气中各种参数的检验方法 *   污染物 检验方法 来源   (1) 二氧化硫 SO 2 甲醛溶液吸收 —— 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 ( 1 ) GB/T 16128-1995   ( 2 ) GB/T 15262-94   (2) 二氧化氮 NO 2 改进的 Saltzaman 法 ( 1 ) GB/ 12372-90   ( 2 ) GB/T 15435-1995   (3) 一氧化碳 CO ( 1 )非分散红外法   ( 2 )不分光红外线气体分析法 、气相色谱法 、汞置换法 ( 1 ) GB 9801-88   ( 2 ) GB/T 18204.23-2000   (4) 二氧化碳 CO 2 ( 1 )不分光红外线气体分析法   ( 2 )气相色谱法   ( 3 )容量滴定法 GB/T 18204.24-2000   (5) 氨 NH3 ( 1 )靛酚蓝分光光度法   纳氏试剂分光光度法   ( 2 )离子选择电极法   ( 3 )次氯酸钠—水杨酸分光光度法 ( 1 ) GB/T 18204.25-2000   ( 2 ) GB/T 14669-93  ( 3 ) GB/T 14679-93   (6) 臭氧 0 3 ( 1 )紫外光度法   ( 2 )靛蓝二磺酸钠分光光度法 ( 1 ) GB/T 15438-1995   ( 2 ) GB/T 18204.27-2000   (7) 甲醛 HCHO • AHMT 分光光度法   • 酚试剂分光光度法   气相色谱法   ( 3 )乙酰丙酮分光光度法 ( 1 ) GB/T 16129-95   ( 2 ) GB/T 18204.26-2000   ( 3 ) GB/T 15516-95   (8) 苯 C 6 H 6 气相色谱法 • 附录 C   ( 2 ) GB 11737-89   ( 9 ) 甲苯 C 7 H 8 、   二甲苯 C 8 H 10 气相色谱法 GB 14677-93   (10) 苯并 [a] 芘   B(a)P 高压液相色谱法 GB/T 15439-1995   (11) 可吸入颗粒   PM10 撞击式 —— 称重法 GB/T 17095-1997   (12) 总挥发性有机物   TVOC 气相色谱法 附录 D   (13) 细菌总数 撞击法 附录 E   (14) 温度、相对湿度、空气流速 热环境参数的检验方法 附录 F   (15) 新风量 示踪气体法 GB/T18204.18-2000   (16) 氡 Rn ( 1 )空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法   ( 2 )环境空气中氡的标准测量方法 ( 1 ) GB/T 16147-1995   ( 2 ) GB/T 14582-93   * 注:检验方法中( 1 )法为仲裁法。   附录 C   (规范性附录)   空气中苯浓度的测定   (毛细管气相色谱法)   1、方法提要   1.1 相关标准和依据   本方法主要依据 GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—气相色谱法。   1.2 原理:空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。   1.3 干扰和排除:空气中水蒸汽或水雾量太大,以至在碳管中凝结时,严重影响活性炭的穿透容量和采样效率。空气湿度在 90% 时,活性炭管的采样效率仍然符合要求。空气中的其他污染物干扰,由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件可以消除。   2、适用范围   2.1 测定范围:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,测定范围为 0.05~10 mg/m 3 。   2.2 适用场所:本法适用于室内空气和居住区大气中苯浓度的测定。   3、试剂和材料   3.1 苯:色谱纯。   3.2 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。   3.3 椰子壳活性炭: 20~40 目,用于装活性炭采样管。   3.4 纯氮: 99.99% 。   4、仪器和设备   4.1 活性炭采样管:用长 150mm ,内径 3.5~4.0mm ,外径 6mm 的玻璃管,装入 100mg 椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氮气于 300~350 ℃温度条件下吹 5~10min ,然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存 5 天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。   4.2 空气采样器:流量范围 0.2~1L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。   4.3 注射器: 1ml 。体积刻度误差应校正。   4.4 微量注射器: 1μl , 10μl 。体积刻度误差应校正。   4.5 具塞刻度试管: 2ml 。   4.6 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。   4.7 色谱柱: 0.53mm × 30mm 宽径非极性石英毛细管柱。   5、采样和样品保存   在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少 2mm ,与空气采样器入气口垂直连接,以 0.5L/min 的速度,抽取 20L 空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存 5 天。   6、分析步骤   6.1 色谱分析条件:由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析苯的最佳的色谱分析条件。   6.2 绘制标准曲线和测定计算因子:在与样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。   6.2.1 用标准溶液绘制标准曲线:于 5.0ml 容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用 1μL 微量注射器准确取一定量的苯( 20 ℃时, 1μl 苯重 0.8787mg )注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的储备液。临用前取一定量的储备液用二硫化碳逐级稀释成苯含量分别为 2.0 、 5.0 、 10.0 、 50.0μg/ml 的标准液。取 1μL 标准液进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复 3 次,取峰高的平均值。分别以 1μL 苯的含量( μg/ml )为横坐标( μg ),平均峰高为纵坐标( mm ),绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数 Bs[μg/mm] 作样品测定的计算因子。   6.3 样品分析:将采样管中的活性炭倒入具塞刻度试管中,加 1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,放置 1h ,并不时振摇。取 1μl 进样,用保留时间定性,峰高( mm )定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未经采样的活性炭管按样品管同时操作,测量空白管的平均峰高( mm )。   7、结果计算   7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积   式中 c —空气中苯或甲苯、二甲苯的浓度, mg/m 3   h —样品峰高的平均值, mm   h ' —空白管的峰高, mm   B s —由 6.2.1 得到的计算因子, μg/mm   E s —由实验确定的二硫化碳提取的效率   V 0 —标准状况下采样体积, L 。   8、方法特性   8.1 检测下限:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,检测下限为 0.05mg/m 3 。   8.2 线性范围: 10 6 。   8.3 精密度:苯的浓度为 8.78 和 21.9μg/ml 的液体样品,重复测定的相对标准偏差 7% 和 5% 。   8.4 准确度:对苯含量为 0.5 , 21.1 和 200μg 的回收率分别为 95% , 94% 和 91% 。   附录 D   (规范性附录)   室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法   (热解吸 / 毛细管气相色谱法)   1、方法提要   1.1 相关标准和依据   ISO 16017-1 “Indoor , ambiant and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — part 1 : pumped sampling”   1.2 原理   选择合适的吸附剂( Tenax GC 或 Tenax TA ),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。   1.3 干扰和排除   采样前处理和活化采样管和吸附剂,使干扰减到最小 选择合适的色谱柱和分析条件,本法能将多种挥发性有机物分离,使共存物干扰问题得以解决。   2、适用范围   2.1 测定范围:本法适用于浓度范围为 0.5 m g/m 3 ~100mg/m 3 之间的空气中 VOC S 的测定。   2.2 适用场所:本法适用于室内、环境和工作场所空气,也适用于评价小型或大型测试舱室内材料的释放。   3、试剂和材料   分析过程中使用的试剂应为色谱纯 如果为分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。   3.1 VOC S :为了校正浓度,需用 VOC S 作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体,然后采用液体外标法或气体外标法将其定量注入吸附管。   3.2 稀释溶剂:液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯,在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。   3.3 吸附剂:使用的吸附剂粒径为 0.18~0.25mm ( 60~80 目),吸附剂在装管前都应在其最高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜。为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温,储存和装管。解吸温度应低于活化温度。由制造商装好的吸附管使用前也需活化处理。   3.4 纯氮: 99.99% 。   4、仪器和设备   4.1 吸附管:是外径 6.3mm 内径 5mm 长 90mm 内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂,应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度,吸附管中可装填 200~1000mg 的吸附剂,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住。如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列,并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力最弱的装填在吸附管的采样人口端。   4.2 注射器:可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 液体注射器 可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 气体注射器 可精确读出 0.01mL 的 1mL 气体注射器。   4.3 采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围 0.02~0.5L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。   4.4 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器。   色谱柱:非极性(极性指数小于 10 )石英毛细管柱。   4.5 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。   4.6 液体外标法制备标准系列的注射装置:常规气相色谱进样口,可以在线使用也可以独立装配,保留进样口载气连线,进样口下端可与吸附管相连。   5、采样和样品保存   将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带 固定位置采样时,选择合适的采样位置。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积( 1~10L )。如果总样品量超过 1mg ,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。   采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存 5 天。   6、分析步骤   6.1 样品的解吸和浓缩   将吸附管安装在热解吸仪上,加热,使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱,进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反。然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管气相色谱仪。传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结。解吸条件 ( 见表 1) 。   表 1 解吸条件   解吸温度 250 ℃ ~325 ℃   解吸时间 5~15min   解吸气流量 30~50ml/min   冷阱的制冷温度 +20 ℃ ~-180 ℃   冷阱的加热温度 250 ℃ ~350 ℃   冷阱中的吸附剂 如果使用,一般与吸附管相同, 40~100mg   载气 氦气或高纯氮气   分流比 样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择   6.2 色谱分析条件   可选择膜厚度为 1 ~ 5 m m 50m × 0.22mm 的石英柱,固定相可以是二甲基硅氧烷或 7% 的氰基丙烷、 7% 的苯基、 86% 的甲基硅氧烷。柱操作条件为程序升温,初始温度 50 ℃保持 10min ,以 5 ℃ /min 的速率升温至 250 ℃。   6.3 标准曲线的绘制   气体外标法:用泵准确抽取 100 m g/m 3 的标准气体 100ml 、 200ml 、 400ml 、 1L 、 2L 、 4L 、 10L 通过吸附管,制备标准系列。   液体外标法:利用 4.6 的进样装置取 1~5 m l 含液体组分 100 m g/ml 和 10 m g/ml 的标准溶液注入吸附管,同时用 100ml/min 的惰性气体通过吸附管, 5min 后取下吸附管密封,制备标准系列。   用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积的对数为纵坐标,以待测物质量的对数为横坐标,绘制标准曲线。   6.4 样品分析   每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤(即相同的解吸和浓缩条件及色谱分析条件)进行分析,用保留时间定性,峰面积定量。   7、结果计算   7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积   式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。   7.2 TVOC 的计算   ( 1 )应对保留时间在正己烷和正十六烷之间所有化合物进行分析。   ( 2 )计算 TVOC ,包括色谱图中从正己烷到正十六烷之间的所有化合物。   ( 3 )根据单一的校正曲线,对尽可能多的 VOC S 定量,至少应对十个最高峰进行定量,最后与 TVOC 一起列出这些化合物的名称和浓度。   ( 4 )计算已鉴定和定量的挥发性有机化合物的浓度 S id 。   ( 5 )用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度 S un 。   ( 6 ) S id 与 S un 之和为 TVOC 的浓度或 TVOC 的值。   ( 7 )如果检测到的化合物超出了( 2 )中 VOC 定义的范围,那么这些信息应该添加到 TVOC 值中。   7.3 空气样品中待测组分的浓度按( 2 )式计算   式中 : c —空气样品中待测组分的浓度 , mg /m 3   F —样品管中组分的质量 , mg   B —空白管中组分的质量 , mg   V 0 —标准状态下的采样体积, L 。   8、方法特性   8.1 检测下限:采样量为 10L 时,检测下限为 0.5 m g/m 3 。   8.2 线性范围: 10 6 。   8.3 精密度:在吸附管上加入 10μg 的混合标准溶液, Tenax TA 的相对标准差范围为 0.4% 至 2.8% 。   8.4 准确度: 20 ℃、相对湿度为 50% 的条件下,在吸附管上加入 10mg/ml 的正己烷, Tenax TA 、 Tenax GR ( 5 次测定的平均值)的总不确定度为 8.9% 。   附录 E   (规范性附录)   室内空气中细菌总数检验方法   1、适用范围   本方法适用于室内空气细菌总数测定。   2、定义   撞击法 (impacting method) 是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气通过狭缝或小孔而产生高速气流 , 使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上 , 经 37 ℃、 48h 培养后 , 计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。   3、仪器和设备   3.1 高压蒸汽灭菌器。   3.2 干热灭菌器。   3.3 恒温培养箱。   3.4 冰箱。   3.5 平皿 ( 直径 9cm) 。   3.6 制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶, pH 计或精密 pH 试纸等。   3.7 撞击式空气微生物采样器。
  • Labthink拉力机系列再添新成员 “多工位、大量程”成亮点
    2016年5月,Labthink拉力机系列仪器再添新成员。MEGA1500多工位拉力试验仪和MEGA1510电子万能试验仪正式问世,在满足GB、YBB、ASTM、ISO、JIS诸多国内外标准的基础上,实现了“多工位”和“大量程”的完美结合。  作为Labthink第二台六工位拉力机,MEGA1500的力值传感器最高规格达1000N,尚属首例。该款仪器集拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等多种独立测试功能于一体,其测试原理为:将试样装夹于夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化。仪器通过内置软件能自动计算试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标,并提供定伸应力、弹性模量、应力应变等数据分析。该仪器具有0.5级超高测试精度,用户可根据自身需求从50N、100N、200N、500N、1000N五种规格力值传感器中择一而定,配合仪器的六工位设计,即能获得精确的试验结果和高效的测试体验。  突破不断,一直是Labthink坚守的工作信条之一。在其推动下,诞生了MEGA1510电子万能试验仪,彻底填补了Labthink万能试验机的空白。该仪器采用传统的单工位设计,在保持一贯的0.5级高精度的同时,最大承载负荷达到10000N,并增加了抗压性能检测,满足了更多大力值测试项目的需要。  针对拉力机系列仪器,Labthink研制了百余种专用夹具以拓展设备的应用范围,上述两款仪器也同样适用,如表1。这在检测需求日趋多样化的今天来说,具有重要的实用意义。表1 MEGA1500和MEGA1510基础应用和扩展应用基础应用拉伸性能、拉伸强度与变形率、拉断力、抗撕裂性能、热封强度性能、90°剥离、180°剥离、抗压性能*扩展应用 (需特殊附件或改制)组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力口服液盖撕开力倾斜90°输液袋盖拉拔力胶订书页撕开力胶粘物撕开力倾斜23°瓶盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力胶带90°剥离力黏附强度测试(硬)90°水性膏药剥离力果冻杯和酸奶杯开启力黏附强度测试(软)牙刷刷毛拉拔力软管盖剥开力导管和导管接头脱离力化妆刷刷毛拉拔力胶塞拔出力绳类拉断力保护膜分离力奶杯杯膜剥离力热封膜撕开力瓶膜45°剥离力自封袋袋口拉力离型纸分离力135°插销剥离力胶带解卷力裤型撕裂力20°斜面剥离力浮辊剥离夹具偏心夹具宽试样夹具日式夹具英式夹具容器抗压缩力*海绵抗压缩力*注:*为MEGA1510独有,其余皆为共有项目。
  • 瑞德仪器发布室内空气TVOC气相色谱仪新品
    新房装修必有装修污染,若是没有治理达标或急于入住,居住者会很容易生病,甚至引发严重的病变。什么是TVOC?它是一种总挥发性有机物,英文全称Total Volatile Organic Compounds,指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃之间。室内空气TVOC检测已有国家标准: GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G和GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 附录C,现有标准均采用热解吸/毛细管气相色谱法。 山东瑞德化工仪器供应国产TVOC气相色谱仪TVOC/热脱附/气相色谱仪方法原理 用以Tenax-TA为吸附剂的TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中挥发性有机物保留在吸附管中。高温下进行热脱附,解吸挥发性有机物,采集管中待测样品随载气进入气相色谱中,分离后进入FID检测。以保留时间定性,峰面积定量。主要仪器配置及试剂1)GC-7890气相色谱仪,带FID检测器;2)一次热解析仪;3)大气采样器;4)TVOC专用分析柱;5)Tenax-TA吸附管6)TVOC系列浓度标准样品电子流量显示气相色谱仪,GC-7890气相色谱仪,可加EPC气相色谱仪★ 仪器内部设计3个独立的连接IP地址,可以连接到工作电脑(实验室现场)、分管电脑(如质检科、生产部等)、以及高管电脑(如环保局、技术监督局等),需要时可实时监控仪器的运行以及分析数据结果; ★ 仪器配备的工作站可以同时支持多台色谱仪接入,实现数据处理以及仪器反向控制,简化文档管理; ★ 仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程更新等(需用户设置); ★ 仪器配备的 8 吋彩色液晶触摸屏,支持热插拔,可作手持控制器使用; ★ 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可选配多种高性能检测器选择,如 FID、TCD、ECD、FPD 和 NPD,zui多可同时安装三个检测器,满足复杂样品的分析需求。 ★ 仪器采用模块化的结构设计,后期维护简单方便。 ★ 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有八路完全独立的温度控制输出,可实现二十阶程序升温,具有柱箱自动后开门系统,近室温控制能力得到提高,升/降温速度更快; ★ 仪器配置电子流量控制单元(EFC)、电子压力控制单元(EPC)实现了气路的数字化控制,大大提高了仪器的稳定和分析结果的重现性; ★ 色谱机内置低噪声、高分辨率 24 位 AD 电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 ★ 标配的工作站适于 WinXP 、Win2000、Win7、Win8、Win10 等操作系统。 我们提供环保、食品、石油、医药、煤炭、环境等行业色谱分析仪器。创新点:1、之前是压力表控制流量,现在是电子流量显示,也可带EPC控制流量 2、原来是工作站不是内置的,目前可内置反控工作站 3、外观美观 4、应用性广 室内空气TVOC气相色谱仪
  • 科技环保承载未来,RIGOL参加2016中国环博会
    由广东省环保产业协会、德国慕尼黑博览集团等单位共同举办的“2016广州国际环保展览会暨创新创业大会”(简称:中国环博会广州展)于2016年11月24-26日在广交会展览馆举办,本届展会汇集了近20个国家与地区的300余家环保企业参展。RIGOL携手广州西江仪器设备有限公司一起到现场参展,此次展会RIGOL展出了两款经典产品:L-3000高效液相色谱系统(四元低压梯度自动进样系统)和Ultra-3660紫外-可见分光光度计,吸引了大批参展观众前来了解交流。 科技的重大突破和创新,是加速推动环境质量改善的重要支撑。RIGOL作为一家科技创新型企业,致力于提供行业领先水平的技术产品和综合服务。在环境监测领域,RIGOL特别制定了环境监测全套解决方案,包括仪器设备,软件系统,色谱柱,标准品以及配套检测方法,可帮助快速掌握污染物检测方法,高效地对水质土壤和空气进行监测。在此次展会上获得了很多专业人士的肯定和企业客户的广泛关注。 技术工程师与参展观众深入交流专注高水平产品 为客户创造价值 北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)成立于1998年,是业界领先从事测量仪器研发、生产和销售的高新技术企业。RIGOL在国内设有多个办事处,在国际市场上,产品已销往全球60多个国家和地区,并在美国、德国、日本、印度等都设有分公司。RIGOL分析仪器事业部一直专注于分析测试领域,致力于研发和生产高水平高性能产品,不断为客户创造价值。其自主研发的L-3000系列高效液相色谱系统广泛应用于药物分析、食品安全、环境保护、化工制品、生物制品、农林畜牧、教育科研和化妆品检测等领域。我们致力于做一个分享干货的色谱知识平台 RIGOL分析仪器官方微信
  • 透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析
    透射电镜原位样品杆加热芯片设计原理解析 引言在上一篇文章《透射电镜原位样品杆加热功能 4 大特性解析》里,我们以 Wildfire 原位加热杆为例,为大家详细介绍了 DENS 样品杆加热功能在控温精准、图像稳定、高温能谱、加热均匀四个方面的具体表现。通过这篇文章,相信大家对 MEMS 芯片的优良性能有更进一步的了解。 本文将以透射电镜原位样品杆加热芯片的改变为例,与大家深入探讨芯片加热设计具体的变化细节。 01. 加热线圈的变化 1.1 线圈尺寸缩小,“鼓胀”现象得到明显抑制 图 1:新款芯片 图 2:旧款芯片 仔细观察上图中两款芯片的加热区,可以发现新款芯片的加热线圈要明显比旧款小很多。再观察下面的特写视频我们可以看到,加热线圈的形状也有明显变化。新款的是圆形螺旋,旧款的是方形螺旋。 线圈尺寸缩小后,加热功率减小,由加热所导致的“鼓胀”现象也会得到抑制。所谓“鼓胀”是指芯片受热时,支撑膜在 Z 轴方向上的突起。在透射电镜中原位观察样品时,支撑膜的突起会使得样品脱离电子束焦点,导致图像模糊,不得不重新调焦;甚至有时会漂出视野,再也找不到样品。这样一来,就会错失原位变温过程中那些瞬息即逝的实验现象。 1.2 加热时红外辐射减少 尺寸缩小、加热功率减小,所带来的另一个好处就是加热时红外辐射减少,从而对能谱分析的干扰就会降低。这意味着即便在更高温度下,依然能够进行稳定可靠的能谱分析。 图 3:使用新款芯片时,铂/钯纳米颗粒在高温下的能谱结果。 1.3 温度均匀性提升 此外,形状从方形变为圆形,优化了加热区域的温度分布情况,温度均匀性更好,可以达到 99.5% 的温度均匀度。图 4:新款芯片加热时的温度分布情况 02. 电子透明窗口的变化 2.1 电子透明窗口种类多样化 除了线圈尺寸、形状不同之外,新旧两款芯片所用来承载样品的电子透明窗口也明显不同。旧款设计中,窗口都是形状相同的长条,分布在方形螺旋之间。而在新款设计中,窗口种类则更加多样化,根据形状和位置不同可分为三类窗口,适用于不同的制样需求。 图 5:新款芯片中透明窗口分三类,可以适用于不同的样品需求。 红色窗口:圆形窗口,周围宽敞,没有遮挡,适合以各种角度放置 FIB 薄片。蓝色窗口:位于线圈最中心,加热均匀性最好,周围的金属也可以抑制荷电,适合对温度均匀性要求很高的原位实验,也适合放置易荷电的样品。绿色窗口:长条形窗口,和 α 轴垂直,在高倾角时照样可以观察样品,适合 3D 重构。 总结通过以上图文,我们为大家介绍了采用创新设计之后新款芯片的四大优势,全文小结如下:1. “鼓胀”更小,原位加热时图像更稳定,便于追踪瞬间变化过程。 2. 红外辐射更少,在 1000 ℃ 时,依旧可以进行可靠的能谱分析。 3. 优化线圈形状,抵消了温度梯度,提升了加热区域的温度均匀性。 4. 加热区有三种观察孔,分别适用于 FIB 薄片、超高均匀性受热、大倾角 3D 重构等不同需求。此外,优化后的窗口几何不仅便于薄膜沉积,还可消除滴涂时的毛细效应。这些针对不同需求的细节设计都使得制样更加便捷、高效。
  • 震惊!承载全球一半以上人口的海岸带正面临严峻污染
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 海岸带是海洋与陆地相接的地带。海岸带地区人口密集,经济发达,全球一半以上的人口生活在沿海约60km的范围内,是关乎人类社会发展的极为重要的地球关键带。 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 海岸带是海洋与陆地相接的地带,由于陆源性污染物多经地表径流携带入海,在污染物迁移过程中,海岸带是污染物的最先受纳者,又是污染物向深洋扩散的中继站,因此海岸带是最容易感受污染物的场所。加之经济发达地区多集中在沿海。这些地区不仅人口密度大,工业集中,而且大量河流、排污渠在此汇集入海,因此海岸带是遭受人类过度活动、各类污染物排放、气侯变化和生态环境退化综合影响的区域。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 海岸带污染物主要包括: /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 1、生物性污染物,如传染性病菌和病毒 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2、营养元素类污染物,如无机氮、磷 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 3、有机污染物,如石油、农药类 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 4、其他污染物,如金属、放射性污染物及一些固体废弃物等。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近年来,海洋 span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 新型污染物、微塑料 /strong /span 等的监测与研究引起了学者们的广泛关注。全国各地政府也纷纷加大对海岸带污染监测与防治力度,积极采取海岸带污染监测、防治及修复对策。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 探究中国海岸带污染现状并提出合理有效的污染控制对策将对保障海岸带生态安全、保证民众健康、维护海岸带地区可持续发展具有重要作用。为此,仪器信息网将于 strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 2020年11月4日 /span /strong 首次举办 strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " “海岸带污染监测与防治” /span /strong 主题网络研讨会,邀请 strong 国家海洋环境监测中心、中国科学院烟台海岸带研究所 /strong 的专家老师,以及海岸带污染监测仪器生产厂商工程师为业内分享海岸带污染现状、最新监测技术与防治手段,旨在引起公众对海岸带污染的重视,为我国海岸带生态环境改善尽一份绵薄之力。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " & nbsp span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" text-indent: 2em font-size: 18px " 会议日程 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" text-indent: 2em font-size: 18px " /span /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/98f85e04-68dc-427c-b976-50e41a283055.jpg" title=" 日程.png" alt=" 日程.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 18px " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " 演讲嘉宾 /span /strong /span /p p span style=" font-size: 18px " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/fc0e66d0-bcb4-415e-8957-5137e9f5ab3c.jpg" title=" 高范.png" alt=" 高范.png" / /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 【个人简介】工学博士,高级工程师,硕士生导师,兼任辽宁省海洋学会及大连市海洋学会秘书长。2008年获得大连理工大学学士学位, 2013年获得大连理工大学环境工程博士学位。2014年1月到国家海洋环境监测中心工作至今,主要研究方向为海洋污染防治与修复、海水养殖尾水处理技术。主持及参与国家重点研发计划、省市地方科研项目20余项。发表文章30余篇,获专利1项,软件著作权5项。荣获辽宁省自然科学学术技术奖二等奖(位次1)及大连市科技之星,入选辽宁省百千万人才工程万层次。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/3cc300a5-84a8-4dd6-95d1-42511a1f425b.jpg" title=" 郭英田.png" alt=" 郭英田.png" / /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 【个人简介】地表水的水质监测领域工作18年。熟悉YSI水质仪器的使用,和仪器现场应用。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f41d6b0f-99c6-434f-83a2-d78d88a8aedc.jpg" title=" 陈令新.png" alt=" 陈令新.png" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em font-size: 14px " 【个人简介】中国科学院烟台海岸带研究所、海岸带工程技术研究与发展中心主任,研究员,博士生导师。作为海洋监测技术领域的专家,带领团队聚焦海洋带环境分析监测,通过“交叉、创新、应用”,提出了“分析监测-生态修复”研发新思路,实现相关领域从基础到应用的全链条贯通,在构建健康海岸带生态环境领域取得了系统性,具有现实意义的创新成果。主要研究方向:1)污染识别、分析监测与评估技术;2)海岸带生态环境监测监视技术;3)近岸海域污染控制与生态修复技术。著有《海洋环境分析监测技术》等专著3部,发表SCI收录期刊论文300余篇,他引16000余次,H指数70。获海洋科学技术奖、海洋工程科技奖和山东省自然科学奖等省部级一二等奖5次。 /span /p p span style=" text-align: justify text-indent: 2em font-size: 14px " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/3ec6f8df-8c4b-46fa-8857-60a713aac44e.jpg" title=" 吕剑.png" alt=" 吕剑.png" / /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 【个人简介】中国科学院烟台海岸带研究所研究员,博士生导师,国家“蓝色粮仓科技创新”重大专项总体专家组专家。长期从事海岸带区域环境污染与控制的研究,证实了我国整体近岸海域存在环境污染造成的潜在生态健康风险,揭示了新兴污染物如环境内分泌干扰物和抗生素在海岸带区域展现出较高的潜在风险,发现了近岸海域新兴污染的超级隐形污染途径(海底地下水排泄),发现了海藻扩繁条件下近岸海域典型污染物的自净新机制,构建了基于非常规水资源开发利用的近岸海域污染源控制新技术体系。迄今已发表学术论文100余篇,其中以第一/通讯作者在环境领域重要期刊上发表SCI论文70篇,以第一发明人授权国家发明专利9项。研究成果曾获“青海省自然科学优秀学术论文奖”二等奖。主持国家自然科学基金项目、中科院STS区域重点项目等科研项目10余项。担任环境领域国际主流SCI期刊Chemosphere(Top Journal)编委。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/6a67654c-00da-41e2-a600-e53c22bbb065.jpg" title=" 郑伟.png" alt=" 郑伟.png" / /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 【个人简介】岛津公司分析计测事业部市场部FTIR产品经理。负责岛津中国FTIR光谱产品线的市场和产品管理工作,具有十五年分析仪器行业资深经验。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/0e20a149-0105-4b79-b21f-567669d033ac.jpg" title=" 王清.png" alt=" 王清.png" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em font-size: 14px " 【个人简介】目前就职于中国科学院烟台海岸带研究所,研究员,主要从事海洋生态与环境科学研究,关注近海微塑料污染及其生态风险。作为负责人先后主持国家重点研发计划课题,国家自然科学基金面上项目、青年项目,中国科学院装备研制项目、先导专项子课题等10余项。发表SCI论文60余篇,其中第一作者和通讯作者SCI论文30篇,论文总引用次数1500余次。入选中国科学院青年创新促进会,获得中国科学院“沈阳分院第五届优秀青年科技人才奖”,2017年度获得中国科学院科技促进发展奖(排名第3)。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-size: 18px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报名方式 /span /strong /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 扫描下方二维码 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 或点击“阅读原文” /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 查看会议详情及报名 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 237px height: 237px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/3aa896be-48ee-4807-bb6b-ebed39e2996d.jpg" title=" 海岸带.png" alt=" 海岸带.png" width=" 237" height=" 237" / span style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " br/ /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " 扫描下方二维码, /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " 进入“海岸带污染监测与防治”交流群, /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " 随时获取会议最新动态 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/0a650353-cc2e-403c-b15d-3a5d709db60f.jpg" title=" 海岸带群.png" alt=" 海岸带群.png" / /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " br/ /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 参考文献: /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 14px " 吕剑,骆永明,章海波.中国海岸带污染问题与防治措施,2016 /span /p p br/ /p
  • C919通过试验机极限载荷试验
    p style=" text-indent: 2em " 昨天下午,C919大型客机项目双喜临门——C919-102架机顺利完成首次空中远距离转场飞行,静力试验机通过2.5g机动平衡工况极限载荷静力试验。 /p p style=" text-indent: 2em " 14时57分,C919大型客机102架机从上海浦东机场起飞,历经1小时46分的飞行,于16时43分平稳降落在山东东营胜利机场,顺利完成首次空中远距离转场飞行。 /p p style=" text-indent: 2em " 随着 C919-102架机的顺利转场,中国商飞公司正式开启C919大型客机多机场、多区域协同试飞模式,未来将接受各种复杂气象条件的严酷考验和系列高风险试飞科目的挑战。 /p p style=" text-indent: 2em " 几乎同时,在位于上海浦东祝桥的航空工业强度所上海分部,C919大型客机全机2.5g机动平衡工况极限载荷静力试验也取得圆满成功。 /p p style=" text-indent: 2em " 在此次试验过程中,C919大型客机10001架静力试验机单侧机翼受到向上的载荷将近100吨。随着极限载荷(150%)的加载并保载3秒,静力试验机翼尖变形接近3米,变形和应变符合分析预期,机体结构满足承载要求,为C919大型客机后续试飞取证工作奠定了坚实基础。 /p p style=" text-indent: 2em " 根据计划,C919大型客机10001架机未来还将开展一系列静力试验。中国商飞公司表示,在中国民航上海审定中心监督和审查下,由中国商飞上飞院和航空工业强度所组成的大飞机强度试验团队将以高度的专注、细致的准备和过硬的能力,紧密配合,共同推进各项试验工作。 /p
  • ZooSCAN助力海洋二所专家深入研究东海渔场的生物承载力机制
    近期,海洋二所王春生研究员团队借助ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统对东海的浮游生物样品进行粒径多样性分析,获得的关键数据解释了东海西部浮游动植物生物量之间的时空不匹配现象,为进一步验证粒径多样性假说在实际生态系统或实验中的可靠性提供了方法。相关成果以“Seasonal variation in size diversity: Explaining the spatial mismatch between phytoplankton and mesozooplankton in fishing grounds of the East China Sea”为题发表于Ecological Indicators期刊(IF=4.96,中科院二区)。孙栋副研究员为论文第一作者,刘镇盛研究员和王春生研究员为论文的共同通讯作者。 研究背景东海(ECS)是中国最重要的渔场。在以往的实地研究中,一直发现东海中浮游植物的种群数量与浮游动物生物量之间没有正相关关系。这种现象称为“浮游植物和中型浮游动物之间的不匹配”或“Z/P的变异”。 在浮游生态系统中,物种之间的营养关系会受到群落粒径结构的强烈调节。标准化粒径谱(NBSS)的斜率和群落粒径多样性被认为是粒径结构框架中的两个关键参数。另外,有研究发现,水生群落中食肉动物的存在会阻碍初级生产者向植食性动物传递能量的效率,即当中型浮游动物处于较强的捕食压力下时,它们对浮游植物的控制较弱。此外,还有人认为大型的初级生产者是中型浮游动物的首选,初级生产者的粒径结构变化将影响沿海水域浮游植物和浮游动物之间的营养关系。因此,浮游动物标准化粒径谱(NBSS)的斜率、浮游动物群落粒径多样性、浮游动物食性鱼类的捕食压力及较大型初级生产者的存在都可能会造成东海出现浮游植物和中型浮游动物之间不匹配的现象。研究成果研究团队在东海西部的32个站点进行了采样(图1)。在2019年1月、4月、7月和10月进行的4个航次中,总共收集了122个中型浮游动物样本用于数据分析。 图1. 中国东海西部两个重要渔场的海流和采样站点图。在每个站点进行浮游生物采样和环境调查。箭头表示台湾暖流(TWC)和东海沿岸流(ECSCC)。 收集到的样品使用法国HYDROPTIC公司的ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统(图2)进行测量。在使用过程中,直接将处理好的浮游动物样品倒入ZooSCAN 11cm×24cm的扫描区域中进行扫描, 每次扫描通常测量500-4000个个体,扫描精度为4800dpi,以得到浮游动物样品的图片;之后使用仪器配套的ZooProcess软件对样品图片进行处理,得到浮游动物数量、不同浮游动物的等效球体直径(ESD)等关键生态学数据,由此计算浮游动物个体的粒径、生物量;此外,利用仪器携带的软件上的数据库,可以对被检测对象自动进行浮游动物种类分类,以便对不同类群的浮游动物进行生物学统计。图2. 浮游动物图像扫描分析系统ZooSCAN 此外,采用标准方法测得单位面积浮游动物食性鱼类的生物量(kg km-2),代表对中型浮游动物的捕食压力。测得20 μm Chl a/总Chl a的比值作为浮游植物粒径结构的代用指标,代表较大的初级生产者。使用线性混合效应模型(LMM)研究Z/P如何受到浮游动物群落粒径多样性、NBSS斜率、浮游动物食性鱼类的捕食压力以及较大的初级生产者比率的影响。以此来验证造成浮游植物和中型浮游动物之间不匹配的四个假设:(a)中型浮游动物标准化粒径谱(NBSS)更平坦的斜率提高了Z/P;(b)较高的中型浮游动物粒径多样性增强了Z/P;(c)来自浮游动物食性鱼类的更强的捕食压力降低了Z/P;(d)规模较大的初级生产者提高了Z/P。统计结果表明log2(Z/P)存在较强的季节性变化。春季中,粒径多样性是唯一重要的解释变量(p = 0.004)。夏季中,粒径多样性、NBSS斜率和浮游动物食性鱼类的生物量都是重要的解释变量(p 在ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统的助力下,研究团队验证了东海西部浮游植物与中型浮游动物生物量之间空间不匹配(Z/P的变异)的假设,并得出结论:除冬季外,浮游动物的粒径多样性是东海中各季节Z/P空间变化的最佳解释。该研究受到了国家重点研发计划课题(2018YFC1406304)和国家自然科学基金面上项目(42076122, 41976091)的共同资助。
  • 科研诚可贵 生命价更高——放假了,实验室火灾不得不防的事
    2013年10月18日,武汉大学的研究生和博士生们因忙于出成果,不慎将实验室给烧着了。 2013年12月6日,浙江金华出入境检验检疫局(国检大楼)十二层左侧一实验室发生火灾。 2014年6月2日,在端午小长假期间,成都某高校实验室起火,部分实验仪器被毁。 2014年10月21日,四川大学药学院实验室起火,有一学生受伤,现场一片狼藉。   打开百度,输入&ldquo 实验室&rdquo 、&ldquo 火灾&rdquo 这样的字眼,你就会发现来自国内外的实验室火灾事件层出不穷,曾经实验室中的那些伤痛依然历历在目,&ldquo 死亡&rdquo 、&ldquo 重伤&rdquo 等字眼震撼人心。  实验室为何容易发生火灾事故?   在各类实验室中,化学实验室因使用易燃易爆化学危险物品数量大、种类多、实验条件复杂等因素,火灾危险性也最大。   据100起实验室火灾事故的调查结果表明:电气设备引起火灾占21%;易燃溶剂使用不当占20%;各种爆炸事件引起火灾占13%;易燃气体或自燃所致的各占7%与6%。   71%的事故是由实验室工作人员工作不慎、操作失误所致:   (1)实验室易燃易爆物品保存不当或打碎洒落;   (2)实验过程中违反操作规程;   (3)实验过程缺少专人指导;   (4)实验项目缺少防火措施;   (5)试剂混存。   56%的起火发生在下午6时至清晨6时;89%的事故是由于没有必要的灭火器具,无法及时扑灭火源,从而酿成重大灾情的。  Tips:   1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等非常容易燃烧,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类药品,用后还要及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。   2)有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。   当实验室火灾发生时,如何自救和灭火?   实验室如果着火不要惊慌,应根据情况进行灭火:   (1)对于初期火灾,应首先熄灭附近的所有火源,切断电源,移走可燃物质。   (2)小容器内物质着火可用石棉或湿抹布覆盖灭火。   (3)较大的火灾应根据着火物质性质选用灭火器扑救。   常用的灭火剂有:水、沙、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器等,可根据起火的原因选择使用。   使用水灭火时应采用喷雾水流,少用直流水流,以免冲碎化学品瓶子,增加灭火的难度。   二氧化碳灭火器,适用于灭油类及高级仪器仪表着火   干粉灭火器适用于灭油类可燃气体、电气设备及精密仪器着火   "1211&rdquo 灭火器用于扑救电气设备以及贵重精密仪器着火的效果更好   干燥沙土、石棉毯应隔绝空气灭火,用于不能用水灭火的着火物的扑救   以下几种情况不能用水灭火:   (a)金属钠、钾、镁、铝粉、电石、过氧化钠着火,应用干沙灭火。   (b)比水轻的易燃液体,如汽油、笨、丙酮等着火,可用泡沫灭火器。   (c)有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干沙或干粉灭火器。   (d)电器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。 下表中列举的不同火灾类型灭火器的选择,可以参考   最后,当火势猛烈,确已无法抢救时,赶紧撤离现场!实验室数据还可以重来!养成良好习惯,事先实验室数据备份,就不用担心了!   科研诚可贵,生命价更高,实验室防火,且实验且注意......
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