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沥青全自动抽提仪操作规程

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沥青全自动抽提仪操作规程相关的资讯

  • 新版血液净化标准操作规程出台
    为加强血液净化质量安全管理,卫生部2月2日印发《血液净化标准操作规程(2010版)》,并要求以往文件与操作规程不一致的,以操作规程为准。   近年我国慢性肾脏病发病率逐年上升,慢性肾脏病导致的尿毒症而接受血液净化治疗,给社会、家庭带来沉重负担。提高血液净化治疗水平,保障患者医疗安全,降低血液净化治疗过程中的感染等重大事件的发生,已经成为亟待解决的问题。   受卫生部委托,中华医学会肾脏病学分会组织专家编写了血液净化标准操作规程。   操作规程主要包括血液净化室(中心)管理标准操作规程、血液净化透析液和设备维修、管理标准操作规程、血液净化临床操作和标准操作规程等内容。   中华医学会肾脏病学分会主任委员陈香美院士在操作规程的前言中指出,针对目前我国血液透析患者丙型肝炎的群发事件,血液净化标准操作规程特别规范了合并丙型肝炎患者的血液透析操作。   陈香美表示,由于我国地域广阔,各地区从事血液净化的医疗单位条件不同,血液净化操作的具体方法存在差异。因此,《血液净化标准操作规程(2010版)》还需要在临床使用过程中不断修改和完善。
  • 关于气相色谱仪的操作规程你了解么
    气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含有液体或固体固定相,样品中各组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。那么接下来就让我们来详细的了解一下气相色谱仪的操作规程。一、开机前准备1、根据实验要求,选择*的色谱柱 2、气路连接应正确无误,并打开载气检漏 3、信号线接所对应的信号输入端口。二、开机1、打开所需载气气源开关,稳压阀调至0.3~0.5 Mpa,看柱前压力表有压力显示,方可开主机电源,调节气体流量至实验要求 2、在主机控制面板上设定检测器温度、汽化室温度、柱箱温度,被测物各组分沸点范围较宽时,还需设定程序升温速率,确认无误后保存参数,开始升温 3、打开氢气发生器和纯净空气泵的阀门,氢气压力调至0.3~0.4Mpa,空气压力调至0.3~0.5Mpa,在主机气体流量控制面板上调节气体流量至实验要求 当检测器温度大于100℃时,按《点火》按钮点火,并检查点火是否成功,点火成功后,待基线走稳,即可进样 三、关机关闭FID的氢气和空气气源,将柱温降至50℃以下,关闭主机电源,关闭载气气源。关闭气源时应先关闭钢瓶总压力阀,待压力指针回零后,关闭稳压表开关,方可离开。四、 注意事项1、气体钢瓶总压力表不得低于2Mpa 2、必须严格检漏 3、严禁无载气气压时打开电源。以上便是本次为大家分享的关于气相色谱仪操作的全部内容,希望大家在看完之后能够对该仪器的使用有更多的了解。
  • 宁夏化学分析测试协会对《支原体中西药MIC检测标准操作规程》等3项团体标准征求意见
    各相关单位:按照宁夏化学分析测试协会团体标准工作程序,标准起草组已完成《支原体中西药MIC检测标准操作规程》、《肉牛发情及冷配技术规程》和《肉牛繁殖障碍的判定和防治技术规范》3项团体标准征求意见稿的编制工作。现按照我协会《团体标准制修订程序》要求,公开征求意见。请有关单位及专家提出宝贵意见,并将征求意见表(附件)于2024年9月30日前反馈给秘书处。联系人:张小飞 电 话:13995098931邮箱:1904691657@qq.com 关于团标征求意见函 -9.1.pdf团标表格7-专家意见表.doc支原体中西药MIC检测标准操作规程.pdf肉牛繁殖障碍的判定和防治.pdf肉牛发情及冷配技术规程.pdf
  • 西农产品质量安全服务协会立项《水产动物线粒体DNA序列遗传多样性分析操作规程》团体标准
    各有关单位:根据《广西农产品质量安全服务协会团体标准管理办法》的相关规定,协会组织专家对《水产动物线粒体DNA序列遗传多样性分析操作规程》团体标准进行讨论评审,符合立项条件,现批准立项。同时欢迎与本标准有关的高校、科研机构、技术机构及相关企业单位或个人加入本标准的起草制定工作,有意参与本团体起草制定工作的人员请与协会联系。联系人:高工电话:15177796006邮箱:664987261@qq.com广西农产品质量安全服务协会2023年4月20日
  • 上海近期将出台日本进口食品辐射测试操作规程
    日本福岛核电站日前受地震影响发生爆炸,产生核泄漏,多人遭到核辐射污染。外界担心核辐射产生后遗症,多地决定对从日本进口的食品的放射剂量进行检测。   据媒体报道,中国香港已开始对日本进口的生鲜食品进行辐射测试 中国澳门已加强对日本进口食品的检验。韩国、新加坡和菲律宾等国家也将对从日本进口的食品进行放射性检测,其他国家和地区也可能会加入监控的行列。   3月15日,上海市检验检疫局相关人员表示,目前已经注意到该情况,该局正在积极研究应对措施,近期将出台实施细则及相关操作规程。
  • 全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
    全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法一、前言:全自动氯离子含量测定仪的出现,能够在较短的时间内对水泥样品中的氯离子含量进行准确测定,大大提高了检测效率和精度。它不仅为水泥生产企业的质量控制提供了有力的技术支持,也为建筑工程质量检测机构提供了可靠的检测工具。二、测定方法选择1.硝酸银滴定法原理:以铬酸钾为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定待测溶液中的氯离子,当氯离子与硝酸银反应完全后,过量的硝酸银会与铬酸钾反应生成砖红色沉淀,指示滴定终点。适用范围:适用于水中、土壤浸出液、水泥等材料中氯离子含量的测定。2.离子色谱法原理:利用离子交换原理,使待测溶液中的氯离子在离子色谱柱上分离,通过检测器检测氯离子的浓度。适用范围:适用于各种水样、食品、药品等中低浓度氯离子的测定,具有高灵敏度和准确性。3.电位滴定法原理:通过测量电极电位的变化来确定滴定终点。在滴定过程中,随着硝酸银标准溶液的加入,氯离子与银离子反应,电极电位发生变化,当达到滴定终点时,电极电位发生突变。适用范围:适用于各种复杂体系中氯离子含量的测定,尤其是颜色较深或浑浊的溶液。三、实验准备1.仪器设备硝酸银滴定法:酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。离子色谱法:离子色谱仪、色谱柱、淋洗液发生器、自动进样器等。电位滴定法:电位滴定仪、电极、搅拌器等。2.试剂硝酸银滴定法:硝酸银标准溶液(需标定)、铬酸钾指示剂、蒸馏水等。离子色谱法:淋洗液(如碳酸钠/碳酸氢钠溶液)、再生液、氯离子标准溶液等。电位滴定法:硝酸银标准溶液、电极填充液、蒸馏水等。四、实验步骤1.硝酸银滴定法准确移取一定体积的待测溶液于锥形瓶中,加入适量的蒸馏水。加入几滴铬酸钾指示剂。用硝酸银标准溶液进行滴定,边滴边摇动锥形瓶,直至溶液出现砖红色沉淀且 30 秒内不消失,即为滴定终点。根据硝酸银标准溶液的用量计算氯离子的含量。2.离子色谱法按照离子色谱仪的操作规程进行仪器调试和校准。准备好待测溶液和氯离子标准溶液。将待测溶液和标准溶液分别注入离子色谱仪进行分析。根据标准溶液的浓度和峰面积绘制标准曲线,通过待测溶液的峰面积在标准曲线上查得氯离子的浓度。3.电位滴定法将待测溶液置于电位滴定仪的滴定杯中,加入适量的蒸馏水。插入电极,开启搅拌器。用硝酸银标准溶液进行滴定,同时记录电极电位的变化。当电极电位发生突变时,即为滴定终点。根据硝酸银标准溶液的用量计算氯离子的含量。实验编号样品名称取样体积(mL)消耗硝酸银标准溶液体积(mL)氯离子浓度(mg/L)平均氯离子浓度(mg/L)相对标准偏差(%)1水样A50.0012.50250.02水样A50.0012.45249.03水样A50.0012.55251.0250.00.404水样B50.008.50170.05水样B50.008.45169.06水样B50.008.55171.0170.00.59 五、注意事项1.硝酸银滴定法中,滴定终点的判断要准确,避免过早或过晚判断导致结果误差。2.离子色谱法中,要注意仪器的维护和保养,定期清洗色谱柱,防止污染。3.电位滴定法中,电极的选择和维护很重要,要确保电极的灵敏度和稳定性。4.实验过程中要严格控制实验条件,如温度、pH 值等,以保证测定结果的准确性。5.所有试剂要使用分析纯或更高纯度的试剂,蒸馏水要使用去离子水或蒸馏水。6.进行多次平行测定,取平均值作为最终结果,以提高测定的准确性。
  • 全自动消解仪 向无机前处理手工操作说“拜拜”
    发布: 2010-11-30 12:41 作者: webmaster 来源: 分析测试百科 查看: 9510次收藏到BLOG   普立泰科全自动消解仪&mdash &mdash 无机样品前处理革命性创新   邵经理接下来为我们耐心地讲起了全自动消解仪的研发初衷。   无机样品前处理,我们称之为消解,所谓的湿法消解就是向样品中添加各种强酸或者氧化剂硝酸,盐酸,高氯酸,双氧水等,加热到一定的温度后对样品进行消解处理;消解完成后,过量的试剂在某些情况下还要蒸发掉,最终的样品溶液也要定容至一定的体积(50ml为典型值),以备之后的上机测定。   整个消解过程是非常费时费力的,并且有很大的危险性,对操作人员的要求也比较高。基于以上种种原因, 同时为了给无机样品的前处理提供自动化的解决方案,满足实验室用户日常工作需要、提高他们的工作效率,普立泰科便萌生出研发全自动消解仪的想法,之后便自筹资金加大力度来研发全自动消解系统。   全自动消解仪作为无机样品前处理设备,处于同类技术产品的最前沿,其消解方法符合EPA 以及中国国家标准及行业标准规范。ST40全自动消解仪的成功推出具有革命性的意义。它的出现彻底将实验室人员从复杂的手工操作中&ldquo 解救&rdquo 出来,完全实现了全程的自动化和无人值守,为广大的实验室用户带来了无限便利。   全自动消解仪性能卓越 注重用户体验   一站式解决方案 技术特点突出   谈到仪器的技术特点,邵经理娓娓道来。普立泰科全自动消解仪器可提供一站式解决方案,样品消解过程的多个步骤如试剂添加、加热消解、程序升降温、赶酸、最终定容等复杂的操作过程完全交给机器来做,完全实现了自动化。这样不但大大节省了昂贵的劳动力,而且提高了分析工作效率,并保证测定结果更加准确可靠。其中ST40仪器具有40 位样品处理能力,分析通量高,升级后的ST60仪器具有双加热模块可满足在两种不同升降温程序下进行同时操作,可同时处理60个样品。   此外全自动消解仪还具备了以下的技术特点: 具有8 个试剂通道,可自动高精度添加各种强酸及其他分析试剂; 高孔隙率石墨加热体,网状加热片加热,一致性和重复性好; 具有多级升降温编程,快速升温,高精度PID 控制器精确控温; 可编程偏振电机震荡消解管架,实现样品与试剂的充分混合,加快消解速度; 高精度超声传感器智能液面监测,自动准确地对样品进行定容误差范围不超过1%; 卓越的耐腐蚀性能,可长期工作在恶劣环境中; 聚四氟乙烯消解管专为需要添加氢氟酸的消解实验制作; 友好的操作工作站界面,易于操作; 全自动消解仪器具有巨大的技术优势。   和微波消解相比,全自动消解仪具有非常明显的技术优势。微波消解适用性比较窄,比较适合做硝酸双氧水体系,其他的体系则不太适合;并且无法实现消解全程的自动化,在试剂添加以及最终的定容操作步骤中还需要实验室人员的手工操作。相比之下全自动消解仪不仅可实现操作全程的自动化,而且兼容所有常见的消解体系,如硝酸/高氯酸,硝酸/氢氟酸/高氯酸等。   和同类国内外产品相比,普立泰科全自动消解的产品性能更加优异,尤其是它的耐腐蚀性,比如耐高氯酸腐蚀。邵经理补充说道,美国EPA中没有用高氯酸进行样品消解处理操作,因此国外的消解仪器不管是表面材料还是消解管,耐腐蚀性都较差,尤其不能耐高氯酸腐蚀;而在中国,用高氯酸进行样品消解需求广泛,除进出口检验检疫之外,包括质检、农业、环境监测、疾控等等大多实验室人员在进行湿法消解操作时,都会用到高氯酸,因此普立泰科全自动消解仪的耐腐蚀性是一项技术创新,它符合了中国分析工作者的操作习惯,得到了广大实验室用户的称赞。   注重用户体验 一切为用户着想   &ldquo 没有实践就没有发言权&rdquo !产品的好与差,只有真正的使用者才有评价的权利。目前普立泰科全自动消解产品的用户已经有很多家,包括农业部蔬菜所,农业部稻米检测中心,北京海淀区质量技术监督检验所,浙江省环境监测中心站等等多家实验室。邵经理自豪地讲到,在客户回访中,大家对该款产品给予了极高的评价:&ldquo 全自动消解仪真是帮了大忙!它节省了我们操作者大量的时间和精力;而且能精确控温,精确加液和精确定容,保证了消解结果均一性;它避免了传统电热平板消解局部过热而引起的爆炸、鼓泡,让我们操作者在使用过程中更安全、更放心!&rdquo   邵经理进一步补充说,在研发该产品期间,普立泰科技术人员同样奔着&ldquo 一切为用户着想&rdquo 的目标,提供性能卓越的产品同时,尽力做到为用户降低维护成本。全自动消解仪作为一款长期工作在强酸环境下的仪器,定期维护是非常必要的,一般而言,三个月需要维护一次,如擦拭仪器表面,检查机械传动是否正常,校准自动进样器和传感器等等,这些维护操作简单方便,经过培训的操作人员便能够独立顺利完成。其中仪器配置的蠕动泵管,由于长期遭受腐蚀,使用一定时间后弹性会下降,易老化因此需要定期更换,时间一般是半年左右。但是用户丝毫不用担心更换成本,因为在用户购买仪器时附带的系统启动包中提供了足够多的备件。   谈到售后服务,邵经理斩钉截铁地说道:&ldquo 我们可以做到实时响应&rdquo !普立泰科公司在北京、上海、广州、成都等地都设有维修中心,并有10名以上的资深技术人员对该产品提供技术支持,可以做到实时响应,一切为用户着想。   研发历程艰辛漫长 市场前景无限好   任何一款产品的研发都是一个艰巨又漫长的过程,邵经理在全自动消解仪上的投入同样如此。问及研发过程中遭遇到的最大困难时,邵涛经理说,仪器的耐腐蚀设计是最令人头疼的。仪器部件的材质,需要耐各种氧化剂的腐蚀。为找到最佳的材料,邵经理进行了长期反复的测试,最终找到了适合各个部件的合适材质。   全自动消解仪的整个酸接触面板,采用的都是特氟隆塑料;甚至连石墨加热体表面都进行了特氟隆镀层,不但耐腐蚀、而且清洁、卫生、防止样品粘污。对于消解管架的材质选择,研发者更是煞费苦心。因为采用一般金属质地管架材料如不锈钢,在其表面镀特氟隆往往失败,因此需要对金属表面进行特殊的处理。经过反复失败实验后,最终邵经理攻克了技术难题,成功将特氟隆镀在特殊处理后的金属表面。呈现在眼前的ST40 乍一看似乎没有什么特别,但是它的各个部件却都是&ldquo 无酸可摧&rdquo 的。   &ldquo 多数用户还是用传统的手工操作来消解样品,是目前无机分析的主要瓶颈。&rdquo 邵经理补充说道:&ldquo 分析技术水平已经发展到了一个非常高的阶段,分析仪器无论是在分析精度,灵敏度,自动化方面都达到了比较高的水平,而样品前处理则相对滞后,多数采用手工消解样品,今后在前处理方面,全自动消解仪器具有广大的市场前景,在今后几年内年增长率甚至会达到100%以上。&rdquo   国产分析仪器前路漫漫 自主研发力度依然加大   采访的最后,普立泰科总经理田莉娟针对国产仪器的发展和公司的战略导向,谈及了几点看法。   国产仪器的发展离不开用户的支持   田莉娟总经理首先谈到,目前国内的许多仪器使用者往往存在崇洋心理,总认为&ldquo 外国的月亮比中国圆&rdquo ,对国产分析仪器缺乏信心。&ldquo 比如国外的仪器卖到50万、60万,人们普遍可以接受;而同类国产产品卖到30万,大家就会抱怨价格贵。&rdquo   销售过二十年各种进口仪器的田总经理应该很有发言权,她说:&ldquo 事实上,无论从仪器的性能、技术参数、所用材料、配件上,还是仪器维护、售后服务上比较,国产仪器未必比国外差,甚至会比进口的好很多。&rdquo   田莉娟总经理用极富感染力的语句说道:&ldquo 长江之所以为长江,是因为它有下游;同样,国产仪器要想发展,离不开用户的支持。我们的国产仪器需要让国内用户真正使用、广泛使用!实际运用是唯一的试金石!&rdquo 为了让更多的实验室用户更快地接触到新产品,获得更好的使用体验,普立泰科已经送出近10台全自动消解仪给各行各业的实验室来试用,目前已获得了用户实验室的广泛好评。&ldquo 我们欢迎用户们为我们提出更多的反馈意见,并加强投入不断满足用户的需求。&rdquo   加大自主研发力度 完成从代理到研发的成功转型   &ldquo 明年的研发力度会大大加强,普立泰科将有更多的新产品问世,我们将为此投入1000万人民币!&rdquo 田总坚定地表示。   在加强研发投入的同时,田总表示,普立泰科将会在各类型产品上建立更多的分销渠道,比如对于大家熟知的GPC及GPC净化产品、O.I.产品等,将会在各省招募更多的代理商,并将公司原有的销售所得更多让给代理商,欢迎更多代理商加入普立泰科的销售体系。&ldquo 普立泰科将更专注于产品研发、售后服务、和应用支持。让客户获得优质的产品和最好的服务。&rdquo   关于普立泰科仪器有限公司   北京普立泰科仪器有限公司成立于2007年,是一家集生产、研发和产品销售为一体的高科技公司,公司致力于寻求各种新技术和改良方案,为客户尽早提供中国制造的产品。   公司价值观:信念,创造,分享;诚信、专业、共赢
  • 空气监测: 臭氧前体物的野外全自动在线监测
    臭氧前体物的野外全自动在线监测 PerkinElmer 与美国国家环保局(US EPA)成功合作案例---无需液氮、无需人员照看、24小时连续监测、化合物测量范围更宽、更高灵敏度的全自动热脱附-气相色谱臭氧前体物(C2-C12 VOCs)分析解决方案 在美国,1970 年的清洁空气法赋予了环保署(EPA)保护空气清洁和保障公众健康的责任。1990年,在传统的六项环境空气监测指标基础上加入了挥发性有机物(VOCs)的监测。VOCs、羰基类化合物(carbonyls)以及氮氧化物(NOx)是地面臭氧生成的前体物,无论是在城市还是乡村地区,它们都以低至ppb 级别的浓度存在于环境空气中。在美国这些项目的测试是通过光化合物评估监测站(PAMS)来实施的。全球范围内也有一些其他类似机构进行这样的工作。例如,欧洲现在就在遵循联合国欧洲经济局有关控制VOCs 排放的协议。 在我国,即将发布的《环境空气质量标准》中将增设臭氧8小时平均浓度限值,并将该指标纳入空气质量的日常评价。作为臭氧前体物及大气的主要污染物之一---挥发性有机物(VOCs)无疑将在&ldquo 十二五&rdquo 期间倍加重视。2011年12月发布的《国家环境保护&ldquo 十二五&rdquo 规划》中已明确提出要求开展挥发性有机污染物等有毒废气监测,并将对 VOCs 相关重点行业如石化、有机化工、合成材料、化学原料药、塑料、设备涂装、电子元器件、电子电器产品、包装印刷等行业进行重点监管。 PerkinElmer 作为全球著名分析仪器供应商,从1955年率先推出全球第一套商用气相色谱仪以来,已屡创多项业内关键第一,如第一套全自动热脱附分析仪、第一套自动进样器、第一根毛细管色谱柱、第一套FID/NPD检测器、第一套GC/MS等。对于臭氧前体物分析,现可提供从样品前处理到分析结果的整体解决方案 方案特点 完全满足美国环保局(U.S.EPA)《臭氧前体物采样和分析技术支持文件》EPA/600-R-98/161 允许无人操作双柱同时分析 中心切割技术产生平行色谱图增大产出和色谱分离效果 1小时间隔采样 采样与色谱分析同时进行 系统自动校准 完整的数据处理 可选择热脱附系统、气相色谱和数据处理的远程软件控制 无需冷却剂操作 一家供应商提供全部分析方案包 配备中心切割设备及双FID检测器的 Clarus 气相色谱仪 和配备联机进样附件 TurboMatrix 热脱附仪 TotalChrom 和 Turbomatrix 远程控制软件 Swafer 中心切割设备 注:双柱分离5ppb 臭氧前体物(C2-C12 VOCs)标准物质典型色谱分析图 PerkinElmer 典型客户郊外臭氧前体物在线监测监测站照片 请点击查阅相关应用文章
  • 理加LI-2100全自动真空抽提系统的海外之旅
    不同水体的氢氧稳定同位素可用于植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等方面的研究。因而引起了水文学家,生态学家以及气候学家等的广泛关注。但问题是:在进行水稳定同位素测试之前如何将植物木质部和土壤中的水分无分馏的提取出来?LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,且已通过CE认证。从根本上解决了植物和土壤水分提取的难题,克服了传统液氮冷却的繁琐,不仅可以防止同位素分馏,而且安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。可与LGR水同位素分析仪和质谱仪配套使用。许多科学家已经结合LI-2100和LGR的水同位素分析仪进行了诸多研究。从研发生产至今,LI-2100在国内已经销售了近百台,国内的科研工作者利用这台仪器发表了诸多文献,得到了用户的众多好评。随着LI-2100在国内的广泛应用及众多文献的发表,国外的一些科学家也开始关注理加公司研发生产的LI-2100,理加公司也积极在海外推广该产品,由此拉开了LI-2100走出国门、走向海外的序幕。LI-2100在海外的安装案例1. 巴西国家空间研究所(INPE)应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。科学家简介:Laura De Simone Borma (劳拉德西蒙娜博尔玛)1988 年毕业于欧鲁普雷图联邦大学土木工程专业,1991 年获得里约热内卢联邦大学土木工程硕士学位,以及里约热内卢联邦大学土木工程-环境岩土工程博士学位(1998)。自 2009 年起在 INPE(国家空间研究所)担任研究员,从事生态水文学和土壤物理学领域的工作,重点是实地观察陆地和极端天气事件对土壤-植物-大气相互作用以及气候变化、土地利用和覆盖变化的影响。她目前是 INPE 的 PGCST(地球系统科学研究生)和 PGSER(遥感研究生)的教授。协调 CCST/INPE 的生态水文学 (LabEcoh) 和生物地球化学 (LapBio) 实验室。她是 ISMC(国际土壤建模联盟)的成员。她对巴西不同生物群落中土壤-植物-大气相互作用、生态水文学以及水和气候调节的生态系统服务领域的研究感兴趣。LI-2100在海外的安装案例2. 澳大利亚Flinders大学 College of Science and Engineering应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。 LI-2100在国内的部分安装案例1、沈阳气象局2、中国林业科学研究院亚热带林业研究所3、广西植物园4、中国科学院西双版纳热带植物园...发表文献1. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ. 2016. Preliminary research on hydrogen and oxygen stable isotope characteristics of different water bodies in the Qilian Mountains, northwestern Tibetan Plateau. Environmental Earth Sciences, 75(23):1491.2. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2017. Seasonal variation in water uptake patterns of three plant species based on stable isotopes in the semi-arid Loess Plateau. Science of the Total Environment, 609: 27-37.3. Huang XY, Meyers PA. 2018. Assessing paleohydrologic controls on the hydrogen isotope compositions of leaf wax n-alkanes in Chinese peat deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.12.017. 4. Sun L, Yang L, Chen LD et al. 2018. Short-term changing patterns of stem water isotopes in shallow soils underlain by fractured bedrock. Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2018.086. 5. Zhang YG, YU XX, Chen LH. 2018. Comparison of the partitioning of evapotranspiration –numerical modeling with different isotopic models using various kinetic fractionation coefficients. Plant and Soil, 430: 307-328, https://doi.org/10.1007/s11104-018-3737-z. 6. Zhao X, Li FD, Ai ZP et al. 2018. Stable isotope evidences for identifying crop water uptake in a typical winter wheat–summer maize rotation field in the North China Plain. Science of the Total Environment, 121-131.7. Zhu G, Guo H, Qin, D et al. 2018. Contribution of recycled moisture to precipitation in the monsoon marginal zone: estimate based on stable isotope data. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.014. 8. Che CW, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2019. The stable isotopic composition of different water bodies at the Soil–Plant–Atmosphere Continuum (SPAC) of the western Loess Plateau, China, Water, doi:10.3390/w11091742.9. Li EG, Tong YQ, Huang YM et al. 2019. Responses of two desert riparian species to fluctuation groundwater depths in hyperarid areas of Northwest China. Ecohydrology, 1-12. 10. Liu JC, Shen LC, Wang ZX et al. 2019. Response of plants water uptake patterns to tunnels excavation based on stable isotopes in a karst trough valley. Journal of Hydrology, 571: 485-493.11. Liu Y, Zhang XM, Zhao S et al. 2019. The depth of water taken up by walnut trees during different phenological stages in an irrigated arid hilly area in the Taihang Mountains. Forests, doi:10.3390/f10020121. 12. Liu Z, Ma FY, Hu TX et al. 2019. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933.13. Luo ZD, Guan HD, Zhang XP et al. 2019. Examination of the ecohydrological separation hypothesis in a humid subtropical area: Comparison of three methods. Journal of Hydrology, 571, 642-650. 14. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau. Ecohydrology, https://doi.org/10.1002/eco.2077.15. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. Water stable isotopes in an Alpine setting of the northeastern Tibetan Plateau. Water, doi:10.3390/w11040770.16. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2019. Water use characteristics of native and exotic shrub species in the semi-arid Loess Plateau using an isotope technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276: 55-63. 17. Wang J, Lu N, Fu BJ. 2019. Inter-comparison of stable isotope mixing models for determining plant water source partitioning. Science of the Total Environment, 666: 685-693. 18. Wu X, Zheng XJ, Li Y, Xu GQ. 2019. Varying responses of two Haloxylon species to extreme drought and groundwater depth. Environmental and Experimental Botany, 158, 63-72.19. Xu YY, Yi Y, Yang X, Dou YB. 2019. Using stable hydrogen and oxygen isotopes to distinguish the sources of plant leaf surface moisture in an urban environment. Water, doi:10.3390/w11112287. 20. Dai JJ, Zhang XP, Luo ZD et al. 2020. Variation of the stable isotopes of water in the soil-plant-atmosphere continuum of a Cinnamomum camphora woodland in the East Asian monsoon region. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125199. 21. Jiang PP, Wang HM, Meinzer FC et al. 2020. Linking reliance on deep soil water to resource economy strategies and abundance among coexisting understorey shrub species in subtropical pine plantations. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16027. 22. Liu L, Bai YX, She WW et al. 2020. A nurse shrub species helps associated herbaceous plants by preventing shade‐induced evaporation in a desert ecosystem. Land Degradation and Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3831. 23. Liu Z, Ma FY, Hu TX. 2020. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933. 24. Pan YX, Wang XP, Ma XZ et al. 2020. The stable isotopic composition variation characteristics of desert plants and water sources in an artificial revegetation ecosystem in Northwest China. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104499. 25. Su PY, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Contrasting water use strategies of Tamarix ramosissima in different habitats in the Northwest of Loess Plateau, China. Water, 12, 2791 doi:10.3390/w12102791. 26. Wang J, Fu BJ, Wang LX et al. 2020. Water use characteristics of the common tree species in different plantation types in the Loess Plateau of China. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108020. 27. Xiang W, Evaristo J, Li Z. 2020. Recharge mechanisms of deep soil water revealed by water isotopes in deep loess deposits. Geoderma, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114321. 28. Xiao X, Zhang F, Li XY et al. 2020. Hydrological functioning of thawing soil water in a permafrost-influenced alpine meadow hillslope. Vadose Zone Journal, doi: 10.1002/vzj2.20022.29. Yang B, Meng XJ, Singh AK et al. 2020. Intercrops improve surface water availability in rubber-based agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 298, 106937.30. Yang B, Zhang WJ, Meng XJ et al. 2020. Effects of a funnel-shaped canopy on rainfall redistribution and plant water acquisition in a banana (Musa spp.) plantation. Soil, Tillage Research, https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104686.31. Yong LL, Zhu GF, Wan QZ et al. 2020. The soil water evaporation process frommountains based on the stable isotope composition in a headwater basin and northwest China. Water, 12, 2711 doi:10.3390/w12102711. 32. Zhang Y, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Water use strategies of dominant species (Caragana korshinskii and Reaumuria soongorica) in natural shrubs based on stable isotopes in the Loess Hill, China. Water, doi:10.3390/w12071923. 33. Zhang YG, Wang DD, Liu ZQ et al. 2020. Assessment of leaf water enrichment of Platycladus orientalis using numerical modeling with different isotopic models. Ecological Indicators, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105995. 34. Li Y, Ma Y, Song XF et al. 2021. A δ2H offset correction method for quantifying root water uptake of riparian trees. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125811. 35. Yang B, Meng XJ, Zhu XA et al. 2021. Coffee performs better than amomum as a candidate in the rubber agroforestry system: Insights from water relations. Agricultural Water Management, doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106593. 36. Qiu X, Zhang MJ, Dong ZW et al. 2021. Contribution of recycled moisture to precipitation in northeastern Tibetan Plateau: A case study based on Bayesian estimation. Atmosphere, 12, 731. https://doi.org/10.3390/ atmos12060731. 37. Zhao Y, Wang L. 2021. Insights into the isotopic mismatch between bulk soil water and Salix matsudana Koidz xylem water from root water stable isotope measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 25, 3975-3989.38. Shi PJ, Huang YN, Yang CY et al. 2021. Quantitative estimation of groundwater recharge in the thick loess deposits using multiple environmental tracers and methods. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126895.39. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Infiltration process of irrigation water in oasis farmland and its enlightenment to optimization of irrigation mode: Based on stable isotope data. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107173.40. Fang FL, Li YJ, Yuan DP et al. 2021. Distinguishing N2O and N2 ratio and their microbial source in soil fertilized for vegetable production using a stable isotope method. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149694.41. Wang JX, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2021. Recharge and infiltration mechanisms of soil water in the floodplain revealed by water-stable isotopes in the upper Yellow River. Sustainability, 13, 9369.42. Zhu G F, Yong L L, Xi Z et al. 2021. Evaporation, infiltration and storage of soil water in different vegetation zones in Qilian mountains: From a perspective of stable isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-376.43. Qiu GY, Wang B, Li T et al. 2021. Estimation of the transpiration of urban shrubs using the modified three-dimensional three-temperature model and infrared remote sensing. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125940.44. Tang YK, Wang LN, Yu YQ et al. 2021. Differential response of plant water consumption to rainwater uptake for dominant tree species in the semiarid Loess Plateau. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-351.45. Lin W, Ding JJ, Li YJ et al. 2021. Determination of N2O reduction to N2 from manure-amended soil based on isotopocule mapping and acetylene inhibition. Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117913.46. Liu JZ, Wu HW, Zhang HW et al. 2021. Controls of seasonality and altitude on generation of leaf water isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-289.47. Qin WY, Chen G, Wang P et al. 2021. Climatic and biotic influences on isotopic differences among topsoil waters in typical alpine vegetation types. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105375.48. Zhang X, Zhang QL, Xu ZH et al. 2021. Mechanism of environmental factors regulating water consumption of Larix gmelinii forests. Journal of Soils and Sediments, https://doi.org/10.1007/s11368-021-03025-7.49. Zhu WR, Li WH, Shi PL et al. 2021. Intensified interspecific competition for water after afforestation with Robinia pseudoacacia into a native shrubland in the Taihang Mountains, northern China. Sustainability, 13(2), 807 https://doi.org/10.3390/su13020807.50. Liu ZH, Jia GD, Yu XX et al. 2021. Morphological trait as a determining factor for Populus simonii Carr. to survive from drought in semi-arid region. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106943.51. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Effects of plastic mulch on soil water migration in arid oasis farmland: Evidence of stable isotopes. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105580.52. Zhao Y, Wang L, Knighton J et al. 2021. Contrasting adaptive strategies by Caragana korshinskii and Salix psammophila in a semiarid revegetated ecosystem. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108323.53. Shi Y, Jia WX, Zhu GF et al. 2021. Hydrogen and oxygen isotope characteristics of water and the recharge sources in subalpine of Qilian Mountains, China. Polish Journal of Environmental Studies, 30, 3, 2325-2339.54. Wu A, Behzad HM, He QF et al. 2021. Seasonal transpiration dynamics of evergreen Ligustrum lucidum linked with water source and water-use strategy in a limestone karst area, southwest China. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126199.55. 周盼盼, 张明军, 王圣杰等. 2016. 兰州城区绿化植物稳定氢氧同位素特征. 生态学杂志, 35(11): 2942-2951.56. 李亚飞, 于静洁, 陆凯等. 2017. 额济纳三角洲胡杨和多枝柽柳水分来源解析. 植物生态学报, 41(5): 519-528.57. 李桐, 邱国玉. 2018. 基于稳定氢氧同位素的盐水与纯水蒸发差异分析. 热带地理, 38 (6): 857-865.58. 霍伟杰, 蒲俊兵, 李建鸿等. 2019. 断陷盆地高原面典型岩溶洼地旱季土壤水氢氧同位素时空差异特征.中国岩溶,38(3): 307-317.59. 戴军杰, 章新平, 罗紫东等. 2019. 长沙地区樟树林土壤水稳定同位素特征及其对土壤水分运动的指示. 环境科学研究,32(6): 974-983.60. 胡士可和叶茂. 2020. 基于氢氧稳定同位素的柽柳水分来源分析. 广东农业科学, 47(2):54-60.61. 李盼根, 王震洪, 李赫等. 2020. 基于稳定氢氧同位素的黄土高原不同生长年限油用牡丹水分来源研究. 水土保持通报, 40(1): 108-115.62. 史佳美, 余新晓, 贾国栋等. 2020. 不同动力学分馏系数对北京山区侧柏叶片水δ18O的模拟. 应用生态学报, 31(6): 1827-1834.63. 苏鹏燕, 张明军, 王圣杰等. 2020. 基于氢氧稳定同位素的黄河兰州段河岸植物水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1835-1843.64. 孜尔蝶巴合提, 贾国栋, 余新晓. 2020. 基于稳定同位素分析不同退化程度小叶杨水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1807-181665. 王露霞, 梁杏, 李静. 2020. 基于典型钻孔的江汉平原地下水成因分析. 地球科学, 45(2): 701-710.66. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带地区不同林分下植物水分利用的季节差异. 生态环境学报, 29(4): 665-675.67. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带典型植物水分利用来源变化的水稳定同位素分析. 水土保持学报, 34(1): 202-209.68. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带湿润区樟树吸水的土层来源及研究方法对比. 水土保持学报, 34(5): 267-276.69. 郝帅和李发东. 2021. 艾比湖流域典型荒漠植被水分利用来源研究. 地理学报, 76(7): 1649-1661.70. 李雨芊, 孟玉川, 宋泓苇等. 2021. 典型林区水分氢氧稳定同位素在土壤-植物-大气连续体中的分布特征. 应用生态学报, 32(6): 1928-1934.71. 刘秀强, 陈喜, 刘琴等. 2021. 西北干旱区尾闾湖过渡带陆面蒸发和潜水对土壤水影响的同位素分析. 干旱区资源与环境, 35(6): 52-59.72. 王家鑫, 张明军, 张宇等. 2021. 基于稳定同位素示踪的黄河兰州段河漫滩土壤水特征分析. 干旱区地理, 44(5): 1449-1458.73. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2021. 亚热带针阔混交林土壤-植物-大气连续体(SPAC)中水稳定同位素特征. 生态环境学报, 30(6): 1148-1157.74. 王欣, 贾国栋, 邓文平等. 2021. 季节性干旱地区典型树种长期水分利用特征与模式. 应用生态学报, 32(6): 1943-1950.75. 武昱鑫, 张永娥, 贾国栋. 2021. 基于多种同位素模型的侧柏林生态系统蒸散组分定量拆分应用生态学报, 32(6): 1971-1979.76. 张泽, 孙贺阳, 李陶珂等. 2021. 拆分典型草原群落蒸散组分方法研究. 中国草地学报, 43(4): 87-95.LI-2100特点1. 沿用传统经典的真空蒸馏冷冻方法,数据可靠2. 无需液氮:压缩机制冷,提高安全性3. 快速高效:一次可同时提取14个样品4. 全自动抽提:全过程无人值守5. 安全便捷:自我断电与自我保护功能6. 质量控制:故障提示与自动报警7. 全球首创:专利技术8. 氢氧稳定同位素前处理 性能指标提取速度>110 个/天可同时提取样品数14 个系统真空度<1000 Pa系统漏率<1 Pa/s抽提率>98%回收率99%-101%真空泵5 L/min, 24 V, 最大压力, 0.3bar制冷无需液氮,压缩机与冷阱结合,最低制冷温度可达 -95℃制热电磁制热,最高制热温度可达 130℃显示与操作TFT LCD (7寸, 800*480 65536). 触摸式人机友好交互界面自动保护温度过高或超出设定温度值,加热系统自动关闭自动报警制冷系统故障提示并报警与真空泄露故障报警尺寸90 cm (H)×74 cm (W)×110 cm (D)重量120 KgLI-2100是国际上第一款全自动植物土壤真空抽提系统,也是国内全自动植物土壤真空抽提系统的领导品牌。LI-2100为客户取得更为准确的数据提供了有利的方法和保障。理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,是国内生态领域自主研发比较早、国产化比较好的一家公司。相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。海外市场的拓展不是一条容易走的路,但理加会坚定地走出去。
  • 全自动固相萃取仪:单人操作可同时进行1~6个样品的处理
    【点击咨询】→全自动固相萃取仪:单人操作可同时进行1~6个样品的处理,全自动固相萃取仪对实验具有显著帮助。这种仪器可以自动化地进行固相萃取,提高了工作效率,同时降低了人为操作错误。它利用固相萃取的原理,通过涂有特定吸附剂的萃取柱对样品进行分离和纯化,能有效地去除样品中的杂质,提高分析的准确性和可靠性。 全自动固相萃取仪还具有更高的精密度和重复性,它可以均一地分配样品,确保每个样品都得到相同的处理。此外,由于其自动化的特性,可以同时处理多个样品,大大提高了实验室的效率。 此外,全自动固相萃取仪还可以降低实验成本,减少溶剂和样品的使用量,同时也降低了实验室废弃物的产生。对于那些需要大量处理样品或要求高度准确的分析工作来说,全自动固相萃取仪无疑是一种强大的工具。 总的来说,全自动固相萃取仪的引入对实验室工作产生了积极的影响,提高了实验的效率、准确性和精密度,降低了实验成本,同时也为实验人员提供了更好的安全保障。
  • 盛泰仪器全自动运动粘度计助力新奥石墨烯技术研发团队打造高端节能复合材料
    盛泰仪器全自动运动粘度计助力新奥石墨烯技术研发团队打造高端节能复合材料 新奥石墨烯技术有限公司(以下简称“公司”)是新奥集团旗下的直属公司,总部位于河北廊坊。公司在廊坊和鄂尔多斯建有石墨烯、碳纳米管、复合材料的研发及生产基地,获批河北省碳纳米材料技术创新中心,并设立了江苏新奥碳纳米材料应用技术研究院。 公司以市场为导向,打造了一支具有强大技术开发和产业化能力的核心科研团队。 新奥石墨烯技术研发团队经过市场调研和国外品牌全方位对比 对盛泰仪器ST204系列全自动运动粘度计的质量、性能、稳定性非常满意。2021年07月18日,盛泰仪器技术工程师前往新奥石墨烯进行安装调试 工程师凭借丰富的经验,对全自动运动粘度计的结构、原理以及操作方法、维护保养、仪器运行过程中的注意事项进行了多方面详细培训,并分享了设备在行业应用中的经典案例。现场实验人员也依次使用ST204系列运动粘度计进行了实验操作和数据分析,对仪器的质量、性能、稳定性、应用、软件操作和数据分析都非常满意。ST204系列全自动运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。ST204系列全自动运动粘度计可在许多不同行业中多种应用包含:药品:混悬剂,药膏,明胶和糖浆建筑行业材料:水泥,密封剂,涂料和砂浆。石油和天然气工业材料:燃料油,钻井液,沥青等造纸涂料,油漆,油墨,陶瓷,洗涤剂,粘合剂和树脂的化学药品等洗发水,睫毛膏,指甲油,凝胶,乳液,洗发水,面霜等化妆品和个人护理产品含有海藻,淀粉,饮料,果酱,乳制品和巧克力食物等 十多年来,盛泰仪器始终秉承以“顾客至上”为宗旨,以“价格合理、诚实守信”为经营方针。坚持技术创新,拥有丰富的仪器知识的技术团队和经验丰富、细心周到的售后服务团队。
  • 热重分析仪操作规程
    热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的仪器,它通过测量物质的质量变化与温度的关系,帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学。本文将介绍如何使用热重分析仪。在操作热重分析仪之前,需要先了解其基本原理。热重分析仪主要基于热力学原理,通过测量样品质量随温度变化的关系,推导出样品的热性质和反应动力学参数。热重分析仪主要由加热系统、称重系统、控制系统和数据处理系统组成。上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪使用热重分析仪需要按照以下步骤操作:开机:先打开电脑,再打开热重分析仪,等待仪器自检完毕。设置温度:根据实验需要设定升温速率、起始温度和终止温度等参数。放置样品:将待测样品放置在样品盘上,确保样品均匀分布在样品盘上。开始实验:点击开始按钮,仪器开始升温并记录样品质量随温度变化的关系。数据处理:将实验数据导入计算机,通过软件进行数据处理和分析。使用热重分析仪时需要注意以下事项:保护气体的纯度:实验过程中需要使用高纯度的氮气等保护气体,以避免样品被氧化。实验前的预处理:对待测样品需要进行预处理,如干燥、脱气等,以去除样品中的水分和气体,确保实验结果的准确性。仪器的维护:定期对热重分析仪进行维护和保养,以保证其正常运行。通过对热重分析仪测量的结果进行分析,可以判断设备的正常运行。例如,如果样品的质量随温度变化关系呈现规律性变化,说明仪器正常运行。如果变化关系异常,则需要检查仪器是否出现故障。总之,热重分析仪是一种重要的实验仪器,通过正确操作和使用可以有效地帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学参数。在使用过程中需要注意保护气体的纯度、实验前的预处理以及仪器的维护等方面,以确保实验结果的准确性和设备的正常运行。
  • 本土生产!日立全自动氨基酸分析仪战略国产化
    日立自1952年推出第一代氨基酸分析仪,经过70多年的产品升级迭代,始终保持优异稳定的性能。为了更好地服务中国客户,助力“健康中国”,日立全自动氨基酸分析仪战略国产化!日立国产全自动氨基酸分析仪,由日立仪器(大连)有限公司生产,延用日立特别开发的第3.5代TDE3衍生技术,具有以下优异性能:&bull 日立特别开发的第3.5代TDE3衍生技术,灵敏度比第1代反应盘管(圈)提高4倍&bull 配置 1 mL/min高精度半微量泵,可实现色谱柱自行装填&bull 内置仪器自维护清洗程序&bull 3 μm色谱柱,可节省45%的试剂消耗&bull 采用光栅分光,通道1噪音值低到小于 25 μV&bull 茚三酮衍生试剂及缓冲液分开放置,保质期长达12个月&bull 可使用自行配制的缓冲液,成本降低到进口试剂的1/10符合多项国家级和行业级标准:1、GB 5009.124-2016 食品中氨基酸测定(2023年修订)2、谷氨酰胺的测定,QB/T 5298-2018 小麦低聚肽粉(附录D)3、羟脯氨酸的测定, NY/T 3130-2017 生乳中L-羟脯氨酸的测定(第三法)4、游离氨基酸的测定,GB/T 30987-2020 植物中游离氨基酸的测定5、肽的测定,GB 31645-2018 食品安全国家标准 胶原蛋白肽6、植物源性食品中γ-氨基丁酸的测定(农业行业标准2022年立项)7、食品中γ-氨基丁酸的测定(食品安全国家标准2023年立项)8、食品中牛磺酸的测定9、GB 18246-2019 饲料中氨基酸测定16种氨基酸(Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Ala、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、Lys、His、Arg、Pro)和胱氨酸(Cys)10、GB 15399-2018 饲料中含硫氨基酸测定11、GB 32016-2015 丝绸中氨基酸测定12、NYT 1618 鹿茸中氨基酸测定13、JJG 1064-2011 氨基酸分析仪检定规程14、药典:含Cys复方氨基酸注射液测定自2024年7月1日起,日立全面接收国产全自动氨基酸分析仪的垂询和订单。有采购意向和感兴趣的客户,欢迎扫码登记、预定,我们将有精美礼品赠送。日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下子公司,秉承日立集团的使命、价值观和愿景,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。不断响应中国客户的需求,精益求精,力求成为您分析检测的得力伙伴。
  • 盛奥华发布盛奥华SH-8801型COD全自动分析仪新品
    SH-8801型COD快速法自动分析仪是盛奥华科技结合实验室水质智慧分析的需求现状,研发的新型智能自动化产品;该产品的成功研发标志着国产COD快速法提前进入了自动化时代,该产品的问世填补了实验室无国产COD快速法全自动分析仪的空白。该仪器将繁琐、复杂的COD分析实现了自动化,解放了检测人员的双手,是强有力的实验室好帮手。该仪器采用精密三轴机械臂设计,全程具有取样、开关瓶盖、清洗、混匀、消解 、检测等自动化功能;实现了全过程COD快速法分析无人值守、水样批量处理、结果显示打印、自动保存和接入盛奥华物联网云数据库等功能,可对所有批量检测数据进行管理、编辑及综合分析;该机配备8寸IPS高清触屏,搭载本公司的新AOS操作系统,体现功能强大的人机交互界面,应用国家标准方法与个性化菜单操作结合,确保整个分析过程简便、高效、准确。该产品依据国家标准:HJ/T 399-2007方法标准 和HJ 924-2017仪器标准;同时满足GB/T 32208-2015的化学需要量测定仪的检定规程;也符合GB/T 12519-2010分析仪器通用技术条件的生产要求。可广泛应用于高校及科研院所、环境监测(第三方检测)、污水厂、水利、环保工程、石化行业等实验室水质COD分析(柜式机)(台式机)SH-8801型全自动COD分析仪◆显示界面:8寸彩色触屏液晶显示,中文菜单人机交互;◇仪器光源:进口冷光源,光源寿命10万小时;◆测试方式:支持比色管360°旋转比色方式,减少由试管引起的数据误差;◇仪器校准:具有手动校准功能;◆三轴校准:支持手动校准;◇冷却方式:大风量静音风扇高效降温,保证样品充分冷却;◆流程优化:配套专用检测试剂及配件,减少客户操作流程,方便安全;◇清洗方式:采用双通道防溢流,防污染结构;◆摇匀方式:采用大角度摇匀方式使液体充分混匀;◇故障检测:具有超声波及红外传感器,故障检测报警功能,增加系统运行安全性;◆抓取方式:采用高精度机械手抓取方式,稳定可靠;◇拧盖方式:内置高精度机械卡盘旋转式拧盖;◆数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持;◇光学结构:采用后分光光路结构减少外界光干扰;◆软件升级:可实现软件版本远程升级;◇加热控制:自适应加热方式动态调整加热参数,确保消解质量;性能参数物理参数波长范围420/610nm±1nm屏幕参数8寸高清触摸彩屏光路稳定性≤±0.002Abs/h比色方式管比色光度重复性0.2%T样品处理20样/批测量误差±5%数据传输远程物联网测定范围50-1000mg/L打印方式全自动吸光度重现性±0.003Abs仪器电源AC(220±10%)50Hz控温精度165℃±1℃使用环境温度0-50℃,湿度10-90%液量准确度≤1%仪器尺寸柜式机(830*800*1780)mm台式机(830*700*700)mm取样量0-5ml仪器重量约60kg抓取定位精度0.1mm额定功率约780W预制试剂等凡是我方提供的仪器,运输、包装等费用均由我方承担;一年之内免费保修,一年后进行有偿服务。凡是我方提供的仪器一年以后均按照供货范围表的报价进行有偿服务。 创新点:该仪器采用精密三轴机械臂设计,全程具有取样、开关瓶盖、清洗、混匀、消解 、检测等自动化功能; 实现了全过程COD快速法分析无人值守、水样批量处理、结果显示打印、自动保存等功能,可对所有批量检测数据进行管理、编辑及综合分析; 该机配备8寸IPS高清触屏,搭载本公司最新AOS操作系统,体现功能强大的人机交互界面,应用国家标准方法与个性化菜单操作结合,确保整个分析过程简便、高效、准确; 测试方式:支持比色管360° 旋转比色方式,减少由试管引起的数据误差; 数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持; 盛奥华SH-8801型COD全自动分析仪
  • 即买即送 | 安东帕沥青日限时促销活动
    随着“十四五”规划的发布,高速公路建设规模将不断扩大,而石油沥青作为高等级道路建设不可或缺的材料之一,需求量也随之步入快速增长的轨道,与此同时,为了提高路面寿命,减少维护费用,国家对公路沥青质量要求将不断提高。为了助力国家交通建设,实现“人享其行、物优其流”的美好愿景,安东帕提供全面的沥青质量控制解决方案,并提供检测设备限时促销活动。限时活动即日起到2022年3月31日,安东帕针对沥青和沥青测试客户推出优惠购买活动。活动期间,只要购买以下三款仪器中的任意一款,将免费获得指定款配件:01自动针/锥入度测试仪PNR 12购买赠送测试杆自动针/锥入度测试仪PNR 12适用于测量高黏性材料如沥青的稠度,定制化的各种配件满足不同标准的测量需求。自动表面检测,无需手动调节样品表面针尖,自动释放测试头传感器连杆可在液面下进行自动对针手动模式下放大镜和LED灯助力样品表面检测测试结果可转换为 NLGI等级、EN沥青值、C值等测试结果可直接导入LIMS系统PNR12选择不同的配件可满足如下标准:ASTM D5、ASTM D217、ASTM D937、ASTM D1321、ASTM D1403、ASTM D7342、ISO 2137、ISO 6873、GB/T 4985、GB/T 269、GB/T 4509。02全自动开口闪点和燃点测试仪CLA 5购买赠送大礼包:软件、杯子一个、点火头一个自动克利夫兰开杯 (COC) 可用于测量和描述样品对热以及对受控条件下测试火焰的响应特性,闪点可测出其与空气形成可燃混合物的趋势,而燃点则可表征其持续燃烧的趋势。适用于润滑剂或沥青材料闪点和燃点测试。可存储 1000 次测试、20 个操作员、100 种样品名称、21 种测试方法统计分析(最小值、最大值、平均值、重复性)测量含硅样品的闪点没有任何问题自动点燃测试火焰,通过电子点火器可将其重新点燃,并且在测试结束时可切断气源对不符合技术规格的结果发出讯息提示Pt100 样品温度探头可通过经用户认证的ASTM 温度计进行动态校准,或通过具有21 个校准点的校正表进行校准标准方法:ASTM D92、ISO 2592、JIS K 2265-4、 AASHTO T48、FTM 791-1103、IP 36、GOST433303弗拉斯脆点测试仪BPA 5购买赠送熔点测试仪BPM 5(熔点是指物质由固态变为液态时的温度,BPM 5可用于测量各种有机结晶物质的熔点)脆点测试仪能够自动测定低温下沥青的脆性。涂有试样的平直薄钢片在规定条件和连续递减的温度下被弯曲,直至沥青涂层出现裂纹为止,沥青涂层出现裂纹时的温度即为沥青的脆点。自动固定和调节涂层测试板无需使用温度计进行冷凝速率调整和温度监测脆点探测系统,无需人工监测数据存储(单机存储 99个数据),无需传输数据到实验室管理系统,BPA5单机可实现管理测试结束后,无需手动记录结果、测试条件和样品温度EN 12593, JIS K2207, IP 80,GB/T 4510,JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0613-1993《沥青脆点试验(弗拉斯法)》熔点测试仪BPM 5安东帕自动针/锥入度测试仪PNR 12、全自动开口闪点和燃点测试仪CLA 5和脆点测试仪BPA 5,安东帕通过这三台代表性仪器为沥青实验室用户提供了一套非常可靠且成熟的测量方案:测量设备通过分析所用的添加剂,帮助您微调沥青产品的弹性。测量结果为评价沥青的长期稳定性以及成分的变形和流动特性提供了依据。您可以联系我们咨询详情或点击下方文字留下您的信息 促销活动 (该活动仅限沥青行业用户)※本活动最终解释权归安东帕公司所有
  • epMotion5075TMX全自动移液工作站上市
    I love high performance-epMotion® 5075 TMX 全自动移液工作站全面上市 在epMotion 5075 LH大型多功能移液工作站基础上,Eppendorf 最新推出 epMotion® 5075 TMX 全自动移液工作站。 epMotion 5075 TMX全自动移液工作站集成了一个可控温的混匀振荡模块,可实现更多复杂和高通量的自动化移液操作,如倍比稀释、随机点样、PCR /定量 PCR 反应制备、测序前反应制备、细胞培养以及磁珠法核酸分离纯化等。 epMotion 5075 TMX新增加的混匀振荡模块采用 Eppendorf创新的两维混匀操控技术2DMix-Control,样品的混匀达到最佳效果。混匀中无溅射和管盖润湿,避免了交叉污染,混匀后也无需额外的离心。 epMotion 5075 TMX自动移液与自动混匀的完美结合,可以有效提高核酸纯化的得率和均一性。例如使用Machery & Nagel 公司的NucleoSpin® 血液和组织试剂盒,DNA的得率可提高20%,结果均一性更好,并且可以节省高达 50 % 的吸头成本。 除了常规的各种移液程序,epMotion 5075 TMX全自动移液工作站还提供多种即用型 Plug'n'Prep® 核酸抽提纯化方法,让您的应用更简便。 更多信息请登录 www.epmotion.com www.eppendorf.cn
  • ASTM D4378-22《蒸汽、燃气及联合循环涡轮机矿物油在运行中监测的标准实施规程》标准解读
    长期以来,发电行业一直认为涡轮机油的运行监测是确保涡轮长期无故障运行的必要手段。用于发电的两种主要类型的固定式涡轮机为蒸汽涡轮机和燃气涡轮机;涡轮机可以作为单独的涡轮机,也可以配置为联合循环涡轮机。联合循环涡轮机有两种类型:第一种连接燃气轮机和蒸汽轮机,具有单独的润滑回路。第二种将蒸汽和燃气轮机安装在同一轴上,并具有共同的润滑回路。润滑要求非常相似,主要重要的区别就是燃气轮机油受到明显较高的局部热点温度和水污染的可能性较小。汽轮机油通常可以使用很多年。相比之下,燃气轮机油的使用寿命较短。燃气轮机的优点之一是能够快速响应发电调度要求。因此,越来越多的现代燃气轮机被用于峰值负载或循环负载(频繁的机组停止和启动),使润滑油处于可变条件(非常高到环境温度),这给润滑油增加了额外的压力。为了确保工厂设备的安全、可靠和具有成本效益的运行。我们就需要通过对在用润滑油进行有意义的取样和测试,来帮助用户验证润滑油在整个生命周期中的状态。收集数据和监测显示润滑油退化迹象的趋势进行相应的处理和补救措施。现行标准ASTM D4378-22《Standard Practice for In-Service Monitoring of Mineral Turbine Oils for Steam, Gas, and Combined Cycle Turbines》,中文译为《蒸汽、燃气及联合循环涡轮机矿物油在运行中监测的标准实施规程》第一版发布于1984年,上一版为2020年,最新版为ASTM D4378-22。本操作规程涵盖了有效监测蒸汽和燃气轮机(作为单独或联合循环涡轮机)中使用的矿物涡轮机油的要求。本操作规程包括取样和测试计划,以验证润滑油在整个生命周期中的状态,并通过确保所需的改进,使润滑油的当前状态达到可接受的目标。本操作规程的目的是帮助用户,特别是电厂运行和维护部门,保持涡轮所有部件的有效润滑,防止出现与油降解和污染有关的问题。本操作规程中提到的各种试验参数的值是指示性的。事实上,要对结果进行正确的解读,需要考虑设备类型、操作工作量、润滑油回路设计、补油水平等诸多因素。涡轮机油的性能多数涡轮机油由深度精制的石蜡基矿物油复合抗氧化剂和防锈剂而成。依据其质量等级不同,还可以添加少量的其他添加剂,如金属钝化剂、降凝剂、极压添加剂和消泡剂。涡轮机油的主要功能是润滑和冷却轴承和齿轮。在有些设备中,涡轮机油也可以充当调节液压油。新涡轮机油应具有良好的抗氧化性,并提供足够的防锈性、抗乳化性以及抗泡特性,同时能抑制油泥和漆膜沉积物的形成。然而,这些油在涡轮润滑系统中使用期间不能保持不变,因为润滑油会经历热应力和氧化应力,这些应力使润滑油中的基础油的化学成分降低,并逐渐耗尽润滑油中的添加剂。在不损害系统安全或效率的情况下,可以容忍某些恶化。良好的监测手段是必要的,以确定何时润滑油性质发生了足够大的变化,以证明可以在很少或没有损害生产计划的情况下实施纠正措施。影响涡轮机油使用寿命的因素影响涡轮机油使用寿命的因素有:(1)系统的类型和设计,(2)油系统运行前条件,(3)新油的质量,(4)系统的运行条件,(5)油品受污染状况,(6)补油率,(7)油品的处理和储存条件。涡轮机油检测项目、异常原因及处理措施涡轮机油的闪点,与大多数润滑油一样,涡轮机油的闪点必须远高于最低适用安全标准要求。然而,闪点对于测定涡轮机油废油的降解程度意义不大,是因为正常涡轮机油降解对其闪点值的影响不大。闪点测试对于检测涡轮机油中低沸点溶剂的污染非常有意义(燃油稀释)。在ASTM D4378-22的最新发布标准中,更新了常用的闪点测定方法包含了D6450(连续闭杯法),D7094(连续闭杯法),D92(克利夫兰开杯法)和D93 (宾斯基马丁闭杯法)。每次使用相同的测试方法,以确保闪点的准确趋势。 —开杯闪点:适用于评估散装润滑油(新油)性质及其在运输中的安全性能。 —闭杯闪点:适用于评估设备运行中润滑油(在用油)的性质。闭杯闪点值与润滑油中非常少量的轻组分(低至0.1%)息息相关。即我们所说的润滑油污染分析或燃油稀释。在用油目测项目、异常原因及处理措施注1:为了保持一致性,建议如下: (1)在静置5分钟后进行目视检查,(2)使用透明的样品容器,(3)使用聚焦照明来增强目视观察取样后,涡轮机油的气味检查:是否具有异常气味;静置1小时后,涡轮机油的气味检查:刺激性难闻气味;异常原因:过热导致机油开裂;处理措施:调查原因。检查粘度,酸值,闪点等指标。汽轮机油检测项目、异常原因和处理措施注1:采样频率:新涡轮机安装完12个月内,建议的采样频率为每1至3个月,或与润滑油或状态监测供应商商定。正常运行为每4至6个月一次,或与润滑油或状态监测供应商商定。以上述采样频率仅作为参考。对于服务年限较长的,易出现故障的涡轮机或接近使用寿命的机油,建议增加采样频率(建议采样间隔缩短减半)。本检测项目可适用于大多数涡轮机。采样频率基于连续运行或总累计使用时间得到。注2:对于燃气轮机(见表6)和蒸汽轮机(见表5)具有独立润滑回路的联合循环系统,应遵循单个涡轮类型的试验项目。燃气轮机油检测项目、异常原因和处理措施单轴联合循环涡轮机油检测项目、异常原因和处理措施A. 警戒极限值适用于润滑油使用的任何阶段,除非另有说明。闪点:在用润滑油闪点比新油的下降15°C或更多(相同闪点测试方法)。 —异常原因:可能润滑油被污染了。 —处理措施:查明原因。结合其他试验结果比较,考虑处理或换油。C. 如果怀疑润滑油被污染了,其他测试(如闪点、泡沫性、水分、锈蚀和空气释放值)可能有助于确定污染的程度和影响。外部供应商或油品供应商也可以协助进行更深入的分析。闭杯闪点方法更适合于评估设备在用润滑油的性质。闭杯闪点值与润滑油中非常少量的轻组分(低至0.1%)息息相关。润滑油闪点测定解决方案油闪点测定解决方案1987年,奥地利格拉布纳仪器公司Grabner Instruments成立;1992年设计和生产了世界上第一台微量闭口闪点测定仪MINIFLASH;1999年,由Grabner根据MINIFLASH编写和提交的ASTM D6450(常闭杯闪点方法)(已编译成电力行业DL/T 1354,石化行业SH/T 0768,出入境行业SN/T 3077.1);2003年,由Grabner根据MINIFLASH编写和提交的ASTM D7094(改进常闭杯闪点方法)(已编译成出入境行业SN/T 3077.2)标准发布。ASTM D6450/D7094标准充分考虑闪点测试的危险性,Grabner发明了连续闭杯闪点测试方法和仪器MINIFLASH系列闪点测定仪。使其成为最安全的闪点测定仪器。微量闪点测定仪+12位自动进样器全自动微量闭口闪点测定仪MNIFLASH FPH VISION 作为Grabner最新的工业4.0智能化的全自动微量闭口闪点测定仪,因其微量1ml、快速3-5min、电弧点火、无明火、无刺激性气体、点火保护技术、爆炸探测技术、空气补偿控制等先进技术,使其成为最安全的闪点测定仪。1、高安全性、无明火、无刺激性气体、连续闭口测试过程 2、微量:1ml样品量3、快速:测试时间3-5min4、测试温度高达400℃5、燃烧稀释功能用于状态监控,判断在用油污染和泄漏情况6、完全适用于变压器油、汽轮机油或其他油样的闪点测试7、完全满足DL/T 1354, ASTM D6450/D7094, SH/T 0768, SN/T 3077.1/28、全自动、一键式操作过程9、10英寸全彩触摸屏10、便携式设计,可现场测试
  • 全自动冷冻研磨仪使用方法及注意事项:一款仪器多种功能,正确操作安全保障
    随着科技的不断进步,全自动冷冻研磨仪在科研领域中的应用越来越广泛。这款仪器采用先进的冷冻技术,能够快速、高效地研磨各种冰点以下样品,为实验研究提供了极大的便利。本文将详细介绍全自动冷冻研磨仪的构造、功能、使用方法以及优势,让读者了解这款科研利器的强大作用。一、仪器构造及原理全自动冷冻研磨仪主要由研磨室、研磨棒、样品杯、制冷系统、驱动系统和控制系统等组成。其主要工作原理是利用高速旋转的研磨棒对样品进行冲击和研磨,同时制冷系统将样品维持在较低的温度,以保持样品的物理特性。二、功能及应用领域全自动冷冻研磨仪具有多种功能,主要包括冷冻研磨、组织破碎、细胞破碎等。广泛应用于冰点以下样品的精细研究,如生物医药、化妆品、食品等领域。通过这款仪器,科研人员可以轻松获取高质量、高纯度的样品,为后续的实验分析提供可靠的原料。三、使用方法及注意事项使用全自动冷冻研磨仪使用方法及注意事项,需要按照以下步骤进行操作:准备样品:选择合适的样品杯,将待研磨的样品装入其中。冷冻样品:将样品杯放入制冷系统中,将样品冷却至所需温度。安装研磨棒:取出冷却好的样品杯,将研磨棒安装到研磨室中。开始研磨:将样品杯和研磨棒一起放入研磨室中,关闭研磨室,启动研磨程序。收集样品:研磨完成后,取出样品杯,收集研磨好的样品。在使用过程中,需要注意以下事项:确保样品杯和研磨棒的清洁度,避免污染样品。根据不同的样品性质选择合适的研磨程序和参数,避免样品受损。在研磨过程中,要保持制冷系统的正常运行,确保样品温度维持在所需范围内。研磨完成后,及时清理研磨室和研磨棒,保持仪器的清洁。四、全自动冷冻研磨仪的优势高效率:全自动冷冻研磨仪能够快速、高效地研磨各种冰点以下样品,大大提高了实验效率。高质量:通过精确控制研磨程序和参数,可以获得高质量、高纯度的样品,为后续实验提供可靠的原料。高安全性:全自动冷冻研磨仪具有完备的安全保护装置,能够确保实验过程的安全性。适用范围广:该仪器广泛应用于生物医药、化妆品、食品等领域,具有广泛的应用价值。全自动冷冻研磨仪作为一款先进的科研利器,为冰点以下样品的精细研究提供了极大的便利。通过这款仪器,科研人员可以获得高质量、高纯度的样品,为后续的实验分析提供可靠的原料。同时,全自动冷冻研磨仪的高效率、高质量、高安全性和广泛适用性等特点也使其在科研领域中具有广泛的应用价值。
  • 沃特世公司拓展开放体系操作平台,推出新型自动化集成方法SOP软件
    沃特世公司拓展开放体系操作平台,推出新型自动化集成方法SOP软件 NuGenesis SDMS 智能步骤管理系统:充实实验室功能流程的完整性,提高效率减少错误 新奥尔良 –2008年3月3日 – 沃特世公司(股票代码:WAT)今天拓展了信息开放操作平台,装有沃特世公司NuGenesis Scientific Data Management System (SDMS)科学数据管理系统,针对分析方法或测试的标准操作规范所要求的手工报告的改进。 沃特世公司NuGenesis® SDMS 智能步骤管理是一种流程软件包,可在日常复杂的标准操作规程中指导实验室分析人员,并整合了色谱数据系统,如沃特世公司Empower™ 2 色谱数据软件的结果。 “沃特世公司的实验室信息解决方案历来推行开放体系,可与各种仪器,厂商和学院一起合作,” 沃特世公司信息市场部高级经理,Phil Kilby说。“作为唯一可以从任何来源管理和查询科学数据的实验室软件包, NuGenesis SDMS 是这种开放式信息平台的神经中枢。通过集成这种开放体系的突出优势, 沃特世公司平台的设计使得实验室将仪器和软件分区在线直到实现全企业范围的整合。” 智能流程管理是在匹茨堡2008大会上最新推出的解决方案。“我们支持‘第一次就把事情做对’这一理念, 沃特世公司估计使用智能步骤管理将标准操作规程自动化集成化,相比传统的书面形式,可以降低一半的潜在循环周期,实现较少的错误机会,” Phil Kilby补充道。 由于当今实验室的手工或书面标准操作规程大纲都依赖于书面大纲,往往会导致时间低效率和数据转录错误。例如,1)仪器检查, 2) 标准品和样品制备, 3) 溶剂和流动相分离, 4) 分析检查, 5) 结果批复, 和6) 最后产品发布等,智能流程管理针对此方面进行了提高和改进。 从后期的开发到最终产品质量控制和批次投放,智能流程管理可以同步应用到任何必须严格遵守指定实验方法和标准操作规程的实验室环境中,包括现行药品生产管理规范操作的法规遵从要求。所有主要实验室数据和元数据都可以快速且容易地以电子形式进行采集并储存符合21 CFR Part 11、 cGMP-、GLP- 法规遵从的数据库中。 关于沃特世公司(www.waters.com) 50年来,沃特世公司在全球范围内,通过传递实用,可持续发展的创新技术,为实验室依赖型单位和组织,在人体保健,环境管理,食品安全和水质分析领域建立商业优势。 潜心钻研相互关联的整合分离科学,实验室信息管理,质谱和热分析技术,拥有专家水平的客户服务团队, 沃特世技术突破和实验室解决方案为用户的成功提供了持久的平台。 2007年,沃特世公司年销售额14.7亿美元,5000员工,为全球客户努力推进科学发现并保障卓越性能。 (Waters, NuGenesis 和 Empower 是沃特世公司商标。) 沃特世科技(上海)有限公司 蔡卓尔小姐 电话:+86 21 68794052 传真:+86 21 68794588 Email:joy_cai@waters.com 网址:www.waters.com www.waterschina.com
  • 【视频采访】法国Interscience全自动菌落计数:告别手工操作,效率提升3倍
    p   Interscience成立于1979年,是一家专业研发、制造微生物前处理设备及耗材的法国企业。公司提供样品收集、稀释、均质、存放、吸取过滤、培养基分装、全自动接种和菌落计数等样本制备到细菌分析全流程的实验设备,具体包括均质器、重量稀释器、培养基分装泵、螺旋接种仪、菌落计数器、全自动接种仪等。 /p p   在第十九届世界制药原料中国展(CPhI China 2019)展会上,仪器信息网编辑特别采访了Interscience上海办事处经理郭旭,郭经理重点介绍了最新研发的全自动菌落计数器Scan 4000和高通量微生物在线培养及菌落分析系统ScanStation 100。以下是采访视频: script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=2EB8254150E20D209C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color:#ff0000" span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 小编对郭经理介绍的两款设备的创新点进行了总结,如下: /span /span /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " & gt 全自动菌落计数器Scan 4000 /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/d91ea1f8-9d9d-454d-bd3e-c620465af72b.jpg" title=" Scan& reg 4000 全自动高清彩色菌落计数器.jpg" alt=" Scan& reg 4000 全自动高清彩色菌落计数器.jpg" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103482/C244446.htm" target=" _self" Scan& reg 4000 全自动菌落计数器 /a /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103482/C244446.htm" target=" _self" (仪器信息网2016年度科学仪器优秀新产品) /a /p p   全自动菌落计数器Scan 4000,对制药企业是很友好的。传统方法往往采用手工菌落计数的方法,技术结果重复性和再现性是不稳定的,而Scan 4000菌落计数器则不会出现此种情况,除此之外,Scan 4000还具有以下特征: /p p    strong 1. 500万像素超高分辨率照相机,以69倍变焦,形成更生动的图片; /strong /p p strong   2. 白色LED圆顶灯扩散光源,使成像无反射或阴影; /strong /p p strong   3. 计数区域大,可以计数50-150mm的圆形培养皿,也可适合120mm的方形培养皿; /strong /p p strong   4. 符合联邦法CFR21 PART 11,电子签名,审计追踪, 数据安全; /strong /p p strong   5. 最小检测直径为0.05mm。 /strong /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " & gt 高通量菌落实时培养及计数工作站ScanStation 100 /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/ccb1a404-bd06-4f03-b55f-9752bbfc8de0.jpg" title=" ScanStation菌落实时培养及计数工作站.jpg" alt=" ScanStation菌落实时培养及计数工作站.jpg" / /p p style=" text-align: center " ScanStation 100菌落实时培养及计数工作站 script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=7F41DEB98740CD6F9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script /p p   ScanStation 100是一款高通量微生物在线培养及菌落分析系统,可针对100个培养皿进行同步的菌落培养、监测和计数,该设备适用于制药,农产品,化妆品以及科研院校。 /p p   在传统的巴氏微生物学中,培养皿必须放置在一个培养箱中培养24小时到5天。然后通过耗时的人工读数来计算菌落的数量。操作员会发现有连片的或者重叠的菌落混合着气泡,杂质等,这些都会增加计数结果的误差。ScanStation 100能够在菌落培养初期6小时后得出计数结果,这一时间比之前快了3倍,速度更快,准确度也更高。 /p p   ScanStation 100的创新在哪里? /p p   strong  1. 完成培养和计数的同步进行; /strong /p p strong   2. 实时关注菌落生长状态,自菌落培养初期6小时,在菌落生长的早期阶段进行计数; /strong /p p strong   3. 计数结果精确,菌落在连片或者重叠之前就已经被检测到了,避免误判; /strong /p p strong   4. 可同步完成100个培养皿的菌落培养和自动计数,提高效率。 /strong /p p strong /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp br/ /p p style=" text-align: center " span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " strong 扫码关注 span style=" text-decoration: underline color: rgb(192, 0, 0) " 【3i生仪社】 /span ,解锁更多生命科学仪器资讯 /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/91b4ed5e-09f3-4cf9-8c4f-e8fd03a9271a.jpg" title=" 小icon.jpg" alt=" 小icon.jpg" / /p p br/ /p
  • 全自动石墨消解仪在土壤样品前处理中的优势
    土壤改良在国家发展中日益受到重视,土壤利用的标准化也逐渐增多,因此在选择土壤消解仪时,很多用户都会对全自动石墨消解仪和微波消解仪之间的优劣产生疑虑。接下来简要介绍一下在土壤样品前处理中选择仪器的建议。使用微波消解仪和全自动石墨消解仪做土壤消解都可以达到实验效果,但两者在某些方面存在差异。1.微波消解仪采用封闭式处理样品进行高温消解,具有20多到60多个微波孔,可为用户提供大批量的消解能力。然而,微波消解孔数越多,每个消解管可装填的样品量就越小,不适合处理微量含量的样品消解,甚至在处理微量含量的样品时可能无法检测出来。2.格丹纳全自动石墨消解仪与微波消解相反,它在常温环境下进行消解,消解孔数可由36到72个进行设定,每个消解孔的直径都相同,能够处理大量样品。相较于微波消解,全自动石墨消解仪处理土壤样品的速度快。全自动石墨消解仪省去了微波消解中的手动加液、赶酸等繁琐操作,只需在电脑中设置好程序,就能轻松完成。另外,微波消解存在罐体爆炸风险的问题,而全自动石墨消解仪则不需要考虑这个问题。3.全自动石墨消解仪还配备了抽风系统,可将样品消解时产生的气体等一并抽走,无需再购买排风柜来排气。石墨消解仪不仅可以根据国家标准方法进行消解,还能自定义消解方法并将其自动保存在电脑软件中,随时调用使用。
  • 优化实验流程:全自动水浴氮吹仪提升工作效率
    在实验室中,快速且无损地浓缩样品是实验流程中的关键步骤。常见的浓缩设备如旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫装置(氮吹仪),各有其应用场景和局限性。传统方法在处理大批量样品和大量溶剂时往往费时费力,且对操作人员的健康存在风险。全自动水浴氮吹仪的出现,为实验室带来了可靠、安全的解决方案。了解更多全自动水浴氮吹仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C546573.html创新浓缩技术:提升效率与安全全自动水浴氮吹仪采用先进的浓缩技术,大幅提升了样品浓缩的速度。其内置的抽气风扇系统,将蒸发产生的废气通过排气管道安全排出,使得设备可直接放置在实验平台上使用。这不仅节约了实验室成本,还减少了对有毒有害溶剂的接触,保障了操作人员的健康安全。自动化与多样品处理:简化操作流程该设备配备了光学传感器,可实时监控多个样品的浓缩状态。当样品达到预设体积时,系统会自动停止氮气吹扫并发出报警提示。这种全自动化的设计减少了对人工看管的需求,大幅提高了工作效率,使实验人员能够专注于其他复杂任务。特别设计:保障样品完整性全自动水浴氮吹仪采用特殊的气流吹扫轨迹及缓冲设计,加速溶剂的蒸发浓缩,同时防止溶剂的喷溅和损失。所有气路及相关部件均使用经过验证的无污染材料,确保样品不受外界污染,保证了实验结果的准确性和可靠性。灵活控制与实时监控:精确操作设备允许用户灵活设置氮吹压力、水浴温度和工作时间等主要参数,并实时显示。这种设计不仅提高了操作的准确性,还确保了不同实验需求下的灵活性。其自动调压装置保持气流压力的稳定性,不受样品数量和通道开启关闭的影响,保证了浓缩过程的一致性。简便易用与全封闭设计:保障操作安全全自动水浴氮吹仪的设计简便易用,操作界面友好,样品的置入和取出过程简便快捷。同时,全封闭设计及强力排风系统有效防止了水浴蒸汽和有机挥发组分对仪器和操作人员的影响,是实验室中理想的样品前处理工具。通过这些创新和精细的设计,全自动水浴氮吹仪为实验室提供了一个可靠、安全的解决方案,优化了实验流程,显著提升了工作效率。
  • 新羿生物推出新一代全自动数字PCR系统
    金秋十月,相聚赣江,2022年10月26日-28日,第十九届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(简称“CACLP”)在南昌绿地国际博览中心隆重举行。新羿生物在大会上展示了新一代D系列全自动数字PCR系统,重量级嘉宾共同出席了本次发布会。10月27日上午10:00-12:00,新羿生物线上、线下同步举办了D系列全自动数字PCR系统新品发布,受到各界人士广泛关注,会议人气异常火爆。会议伊始,新羿生物杨文军博士与厦门致善生物科技股份有限公司(简称“致善生物”)吴钦先生签署了战略合作协议。新羿生物将与致善生物共同致力于数字PCR平台技术产品的开发与应用,为终端用户提供更多高品质产品及服务,共同推进精准诊断的发展。报告环节,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所中心实验室主任 马学军教授和北京大学第一医院实验中心遗传病诊断实验室分子诊断负责人 马祎楠博士,通过线上会议的方式分别做了题为“数字PCR平台在病原体高敏检测中的应用”和“基于数字PCR技术的脊髓性肌萎缩症(SMA)精准筛查与诊断”的精彩报告。并引起现场与线上参会人员浓厚兴趣,并进行了基于数字PCR在相关应用领域的答疑解惑。接下来,新羿生物资深产品经理就“D系列全自动数字PCR系统新品”做了详细的产品介绍,该系统取得了几大突破性进展:(1)简单智能,一键启用,无需值守;(2)稳定可靠,样本利用率高,全程质控,高效防污染;(3)灵敏精准,反应体系可达50 μL,液滴数目5-20万或更高;(4)快速高效,40分钟取结果,流水线模式,日检超千例;(5)灵活多重,多项目同步检测,随到随检。D系列全自动数字PCR系统的杰出性能得到了与会嘉宾的高度评价和极大兴趣,大家就产品性能、应用场景等方面提出了精彩的问题并进行了深度的交流,普遍认为新羿生物的这款新产品代表了数字PCR领域的国际领先水平。产品解决了目前数字PCR仪器平台的主要痛点,具备了全自动、高灵敏、高精准、高通量、高灵活等优点,展示了中国创造,在生命科学和体外诊断领域大有可为。大会主席、全国卫生产业企业管理协会副会长、医学检验产业分会会长、上海市实验医学研究院副院长、VIEW荣誉主编、CACLP创始人 宋海波会长、大会主席、上海市实验医学研究院院长,全国卫生产业企业管理协会实验医学分会主任委员、VIEW主编 王华梁主任、厦门大学生命科学学院教授、分子诊断教育部工程研究中心主任、国家万人计划入选者 李庆阁教授等嘉宾共同出席了本次发布会。  嘉宾寄语宋海波会长表示:新羿生物是一家优秀的且具有极强研发能力的创新型企业。感谢新羿生物为实验医学行业提供了新的检验利器,感谢新羿生物为检验实验室提供了又一先进的仪器。相信新羿D系列全自动数字PCR系统在未来的市场应用中会有强大又亮眼的表现。王华梁主任表示:新羿生物作为一家同时获得“中国体外诊断优秀创新产品金奖”和“中国体外诊断产业领军人物”等重磅奖项的企业,表明了新羿生物具备极高的创新水平。新羿生物D系列全自动数字PCR系统在核酸绝对定量、检测速度、通量、灵活性等多方面具有优异的表现,这将对医学实验室的实际应用具有重要意义。期待看到更多更好的产品在新羿生物诞生。李庆阁教授表示:很高兴见证新羿生物D系列全自动数字PCR系统的发布!新羿生物D系列全自动数字PCR系统,是完美融合多领域高难度技术的优秀仪器平台。致善生物在长期与新羿生物的合作过程中,优势互补并建立了良好的战略伙伴关系。祝新羿生物发展得越来越好,也希望双方的合作能奉献出更多更好的产品以服务社会。
  • mRNA合成 | 全自动体外转录(IVT)反应平台
    “mRNA就像一个电脑程序,你可以对其进行编程以执行所需的任何操作,你甚至都可以变成蝴蝶。医学的未来是mRNA,基本上你可以使用mRNA治愈一切。”在Axel Springer的专访中,新晋世界首富埃隆马斯克给予了mRNA技术超高评价,称它是医学的未来。mRNA(信使核糖核酸)是由DNA的一条链作为模板转录而来、携带遗传信息能指导蛋白质合成的一类单链RNA。mRNA理论上可以表达任何蛋白质,被称为“万能钥匙”,可以探索治疗几乎所有基于蛋白质的疾病。mRNA技术的应用领域包含免疫疗法、蛋白质替换疗法和再生医学疗法等;在新冠疫苗研发中,mRNA技术首次得到产业化验证,推动其在生物制药领域成为极具潜力的技术平台。截至目前,全球mRNA疫苗和药物在研管线已超200条。其中,传染病、罕见病和肿瘤相关管线多达158条,印证了mRNA技术的应用场景在不断拓宽。新冠疫情的爆发无疑大大加速了mRNA技术的商业化进程。随着mRNA疫苗研发管线越来越丰富,其生产工艺也逐渐趋于成熟。mRNA生产工艺主要包括质粒原液生产、mRNA原液生产、mRNA制剂制备与纯化、质检及储存运输。mRNA自身存在精准合成难度高、易降解、难保存等特性,使得mRNA药物在研发生产过程控制、工程保证、大规模制备工艺、质量控制与质量体系等多方面存在复杂挑战。mRNA技术的开发难点和关键技术点在于合成修饰(提高mRNA分子的稳定性,防降解)和递送系统(提高进入人体细胞的效率,产生抗原刺激人体发生免疫反应)。针对mRNA的批量合成,目前较为高效的方式为体外转录(In Vitro Transcription,IVT)。IVT主要是以线性DNA为模板制备mRNA,主要工艺环节包括将线性化质粒DNA转录为mRNA、化学修饰(包含5’端加帽结构(Cap)和3’-polyA加尾结构)、分离纯化等过程。体外转录所用质粒DNA的质量、转录和修饰工艺优化、反应过程控制,都对最终mRNA原液质量至关重要。体外转录合成(IVT)是一个相对复杂的酶催化过程。在合成mRNA的过程中,除DNA模板外,科研人员还需加入所需的酶、核苷酸及其它相关试剂。为了保证工艺稳定性,研发人员通常采用实验设计法(DoE)进行工艺优化和规模逐级放大(比如从1mL-50mL-500mL-5L的放大路径),以实现产量的稳步提升。尽管酶促合成技术在生化行业是较为成熟的(常用于合成多肽、DNA、RNA、小分子化合物等),但是在mRNA的转录合成中,研发人员仍面临如下挑战:i.合成批次间的不一致性;ii.升温速率、温度控制、加料过程等条件的可重现性;iii.工艺过程中包含多个人工操作步骤,人为误差影响较大。梅特勒托利多全自动合成反应器可智能管理合成过程(包括试剂与原材料识别、加样、混合等)并控制和监测关键过程参数(包括pH,温度等)。i. 精准地控制反应温度、搅拌速率、加料过程等,保证合成批次间的稳定性。体系可迅速达到设定所需温度(如:2˚C、37˚C、70˚C),并在反应过程中保持±0.1˚C温度稳定。ii. 提供多种不同规格的反应釜选型可以适应多种体积规模的反应,保证了mRNA合成工艺规模放大的可行性。iii. iControl控制软件全程控制并记录所有工艺过程参数,自动保存并生成、导出实验报告,方便批次追溯和数据化管理。iv. iControl控制软件可编辑模板实验方法,调用统一工艺流程模板,运行批次实验,实现批次间的可重复性。v. 合成平台扩展性优良,可搭载原位在线光谱探头设备,深化工艺开发过程监测控制。文末福利 扫描二维码可下载查看《全自动合成反应器EasyMax助力mRNA合成工艺优化及放大》方案。扫码填写信息后我们将从参与的小伙伴中抽取20位送出以下奖品(奖品图片仅供参考,以收到的实物为准):l 富士instax拍立得(价值379元)1份l 摩飞便携榨汁杯(价值 199元)4份l 哈根达斯代金券(价值50元)15份 活动截止日期:2022年7月31日(通过梅特勒托利多官方微信号公示中奖名单)
  • 云唐新品上市|全自动还原糖测定仪新升级
    云唐新品上市|全自动还原糖测定仪新升级  山东云唐智能科技有限公司生产的全自动还原糖测定仪为集成化食品安全快速检测分析设备,采用台式一体化设计,全自动还原糖测定仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、蜜蜂养殖场、蜂蜜加工厂及检验检疫部门等单位广泛使用。全自动还原糖测定仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm 全自动还原糖测定仪创新点和产品特性:  1、仪器采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测多种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。  2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  3、显示屏幕:仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。  4、检测通道:≥12通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。(1-12通道间误差0.1%,专利号:ZL202022821055.2)  5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。  6、设备可一键校准,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源,采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。  7、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。  8、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。  9、智能化操作系统:  9.1、操作系统:仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道,一次性选择1-12个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑,例如送检单位、人员,检测人员等,打印时勾选打印显示。  9.2、数据集成系统:设备首页自动汇总分析检测数据,包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,均包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,各项检测数据一目了然,无需电脑查询,更加快捷直观。  9.3、数据库系统:十几项数据库分类管理仪器:包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等,数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。  9.4、限量规判系统:具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后,系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定,客观显示判定结果是否合格。  9.5、项目预设系统:仪器具有任务预设模块,一键提前预设,给出方便快捷的新检测方案,每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息,并可多次调取,大大提高检测效率。  9.6、数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。  9.7.1、全新打印系统:内置全新打印机,新创自定义打印方式,可按需灵活勾选控制:产品合格证(国家农业部标准要求),二维码,抽样信息、检测信息,受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。  9.7.2、A4纸版本报告打印功能(可选配):设备拥有两种结果展示方式,可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式,可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。  10、供电模式:仪器交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,电量可实时显示,方便户外流动测试。  11、仪器具备远程升级功能,可定向分客户分仪器更新,开机后自动更新,并可持续性免费更新系统版本,无需像传统产品返厂更新,节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。
  • 欧赛众泰发布欧赛众泰全自动卡氏水分进样器(高通量)KFas-3036H新品
    样品粘度大,不易溶于卡尔费休试剂?样品干扰卡氏试剂,结果不稳定,不准确?样品测试量大,自动化测试需求迫切?通风橱/实验台空间局促,需要一体化或紧凑型的卡氏水分检测设备? … … 欧赛众泰高通量全自动卡氏水分进样器KFas-3036H,可以解决您的这些困扰。 KFas,即Karl Fisher Assistant(卡尔费休水分测定实验助手),欧赛众泰KFas系列是卡尔费休水分测定的得力助手,该系列产品主要包括3011经济型全自动卡氏水分进样器,3036型高通量全自动卡氏水分进样器,2010型单通道卡氏水分进样器,6001型卡氏水分换液器等。 卡氏水分进样器(卡氏炉)是高沸点石化产品(橡胶、塑料粒子、润滑油脂、原油、沥青等)微水检测的必备工具,可有效避免高沸点物质对卡氏水分检测系统的干扰(尤其是电解液和电极),其原理是高温顶空进样法,即将一定量的样品在密闭干燥的卡氏瓶中加热到水分沸点以上,然后通过固定流速的干燥载气,将气化的水分吹扫到卡尔费休滴定杯中,从而准确、快速、专一的测定蒸发气体中的水含量,进而推算样品的微水含量。 3036型高通量全自动卡氏水分进样器配备36个样品位,每个样品位均可独立控制测试温度和载气流量。内置干燥空气发生器,无需额外配备载气源。温度范围0到200℃,温度精度±0.1℃,流量范围0到200ml/min,流量精度±1ml/min。紧凑式工业设计,可与卡氏水分仪一体化安装,整体宽度小于40cm(半张实验台),满足现代化学实验紧凑、高效,智能的需求。完美兼容瑞士万通卡氏水分仪(库仑法831/899/851/852等或容量法870/787等)和Tiamo软件,是实验室微水自动化检测的得力助手。创新点: 与市面上的国产卡氏炉(卡氏水分加热炉)相比,KFas-3036H是36样品位的全自动卡氏炉,全电子流量控制,数字温度,触摸屏窗口式操作界面,可以实现一键式自动化操作,而且每个样品位都可以独立控制流量和温度; 主要的创新点: 1)突破性的将自动进样引入卡氏炉(卡氏水分加热炉),实现固体样品、难溶样品、干扰样品的一键式全自动分析; 2)兼容市面上绝大部分品牌的卡氏水分仪,不论是库仑法还是容量法,如瑞士万通、梅特勒、京都电子KEM、三菱、平沼、国产水分仪等; 3)、全电子气体流量控制(而非手调浮球式流量计),全电子智能温控系统(而非普通国产按键式调温),具备风冷控温系统,彩色触摸屏; 4)、每个样品位都可独立控制测试温度和测试流量,灵活度更高; 5)、7吋彩色触摸屏,实时监控自动进样器的进程和状态(包括逻辑步骤和各路光电传感器的状态等) 欧赛众泰全自动卡氏水分进样器(高通量)KFas-3036H
  • 全自动水质分析实验室 | 全自动水质COD分析仪、全自动总磷总氮分析仪 新品上市
    谱育科技成立5周年 诚意之作始终以客户为中心重磅打造一系列新品,敬请期待!谱育出品,必属精品全自动水质分析实验室面对越来越多的水质检测需求,针对传统实验室手工检测“效率低、投入大、安全风险高、数据质量不可控”等问题,谱育科技率推出了“全自动水质分析实验室”系列产品,通过一体化信息管理,标准化、全自动、大通量、快速监测等手段,能够“自动、快速、精准”地检测高锰酸盐指数、重金属、TP、TN、COD、NH3-N等因子,实现从分样-前处理-分析-报表的全流程自动化。根据“全自动水质分析实验室”理念,谱育科技推出了“全自动水质COD分析仪”和“全自动总磷总氮分析仪”两大新品,分析方法完全符合相关国家或行业标准方法,通过水质分析自动化,有效缩短了分析检测周期,数据质量全流程在线可控、数据全流程可溯源,大幅度提升了水质分析的检测效率和数据质量。全自动水质COD分析仪全自动总磷总氮分析仪全自动分析仪特点全自动系统集成了开盖/关盖、取样、前处理、分析、质控、数据报告全自动水质分析功能,精准高效,避免误差,免去手工检测的一系列烦恼。高通量可实现复杂工序多位并行处理,单台分析仪器每天可处理上百个样品量,满足高峰时期大批量的样品检测需求。信息化全过程对样品信息进行智能记录,自动、实时采集检测过程中的样品信息、仪器设备状态、监测数据等,自动质控并生成检测报告。全自动水质COD分析仪,从开关盖,加试剂,混匀,清洗、排空,生成报告,不仅涵盖了全流程自动化的特点,同时,还具备光程范围更宽泛,测量范围更宽广,不同比色皿产生的误差极小等优点,可广泛适用于综合排放、农林养殖、公共卫生等领域。全自动总磷总氮分析仪,支持总磷总氮同批次检测,全自动化执行分析检测任务,批次水样同步质控,每一个测量值都可溯源,实时掌握样品检测状态、设备运行状态,操作维护便捷,可广泛适用于有色、浑浊、清澈样品检测。 全自动分析系列产品● 全自动高锰酸盐指数分析系统基于智能机械臂技术平台,实现高锰酸盐指数的自动化检测,检测方法完全符合地表水、地下水、饮用水等相关的国家标准。● 全自动重金属分析系统基于ICP-MS/ICP-OES分析技术,满足70多种元素ppt级痕量检测需求。通过搭配石墨全自动消解、自动过滤等辅配系统,满足水质、土壤、食品、药品、血液等有毒有害限值元素国家法规标准分析检测要求。
  • 斯珀特发布智能定量浓缩仪(全自动定量氮吹仪)INC-8A +新品
    视频演示产品型号:INC-8A+ 全自动氮吹吹扫浓缩仪◆ 样品位 :4位 最多可扩充到32位,一次可实现32位样品的自动浓缩。样品容量:0-50ML ◆ 独有的Level- tracing技术,实现吹气针自动追踪液面高度,最高效地处理样品。◆0.2-10ML定容功能 实现吹干、近干及0.2-10ML内的任意容量的定容。◆ 全自动气路控制 可实现气源的自动打开与关闭,最大限度节约资源。◆ 全封闭气路系统 实验样品在一个封闭系统内,吹出来的气体可通过导管直接导出室外或做进一步除害处理,无须在通风橱内操作,节省实验室可利用空间。◆ 自动抽屉式样品箱 样品自动出仓和进仓,方便取放样品。◆上位机工作站软件 人性化设计,所有的控制轻松解决,简化设置和操作,浓缩时间预判,无人值守。 独有的吹扫流量控制系统,确保吹扫过程吹气量最大效率化,并拒绝样品飞溅 独立样品加热,恒温干浴。 设温精度:1℃ ; 加热功率:单样品功率40W 一次性吹气头,避免交叉污染。标准配置主机系统 上位机工作站软件 从机系统(标准配置4样品位,可扩展到32位)气路自动控制系统 Level- tracing模块 全量程定容模块 干浴加热模块专用抽气系统 创新点:智能定量浓缩仪创新优势: 1.目前市面上唯一一款可以做到0.2-10mL任意容量定容的产品 2.实现吹气针自动追踪液面高度,最高效的样品浓缩 3.一键设置,吹扫流量全自动控制,确保吹扫效率,并防止样品飞溅 4.上位机工作站软件,一键启动,全程无需人工值守 智能定量浓缩仪(全自动定量氮吹仪)INC-8A +
  • 仰仪科技|全自动连续流动反应量热仪&原位红外光谱分析仪,两大新品联袂上市
    近日,仰仪科技推出两款新品——全自动连续流动反应量热仪和原位红外光谱分析仪。让我们一起来了解这两款仪器的特点吧!全自动连续流动反应量热仪 RC CF-200A该产品是一款自动化程度高、可定制能力强的连续流动反应热分析与量热平台,平台具备自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能,能够精确控制连续化反应条件,并实时监测各点温度变化。能够结合热分析理论,分析计算连续流反应器内的反应放热总量、热流分布、峰值温度、温度梯度等结果,可广泛应用于连续化反应的热力学和动力学参数分析、热风险评估和工艺优化等研究。产品特点1)使用系数标定法、流量调节法量热,快速获取反应放热与热流分布,计算峰值温度与温度分布;2)全自动连续化反应工艺操作,可实现自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能;3)高性能程控循环水浴,可设定并自动完成预热与反应环境控温;4)安全高效,系统可实现无人运行,自动完成数据记录和分析;5)反应器可更换或加装数量,依照实际需要选择不同材质的反应器;6)支持依据不同反应类型进行实验方案设计,对反应器结构、管路长度与直径、测温位置进行调整,对油浴、混合器、进料泵等各零部件的定制,满足个性化实验需求。技术规格进样流量范围(0.01~50)mL/min进样通道数2(可扩展)进样流量精度<±0.5%进样流量分辨率0.01 mL/min进样压力脉动0.05MPa夹套控温范围(0~85)℃夹套控温精度±0.05℃管路使用温度范围(-180~260)℃温度传感器测温范围(-50~200)℃测温点数量反应管路:6个,预热管路:1个,夹套温度:1个。可根据实验情况灵活增减原位红外光谱分析仪 IR 360A该产品是一款实时分析反应变化过程的原位中红外光谱系统,可在反应容器中监测原料、产物、中间体的过程特征,帮助实验人员精准获取反应组分浓度、反应速率、杂质形成等关键参数,深入研究反应机理。其具备高分辨率、高信噪比、高稳定性、超快速扫描、波长范围宽等优势,软件支持基线校准、数据可视化处理、自动化动力学分析等,广泛应用于精细化工、制药、材料、石油、食品等领域。参考标准GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪JJG 001-1996 傅里叶变换红外光谱仪计量检定规程JJF 1319-2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范产品特点1)在间歇、半间歇、连续流工艺中实现长时间原位分析,且不干扰反应进程;2)高性能MCT探测器,具备高灵敏度、高稳定度、高速扫描的能力;3)强大的光谱分析软件系统,支持基线校准、谱图处理、自动化动力学分析等,帮助实验人员建立定性、定量的光谱分析模型;4)ATR钻石探头能承受较为宽广的pH值、温度及压力范围,在多相混合体系中实现无盲区测量,适应各种反应环境;5)工业级紧凑设计,抗振动、抗冲击、抗电磁干扰,占地面积小,使用寿命长。技术规格主机分辨率2cm-1、4cm-1、8cm-1波数范围(5000~834)cm-1探测器探测器类型:探测器型光伏MCT(汞-镉-碲化物)冷却方式:内置TEC控制器工作温度(10~40)℃电源(100~240)V交流电,50/60Hz,1.5A(最大值)湿度<60%尺寸基本单元:189mm×285mm×127mmATR探头晶体材料钻石棱镜光谱范围(3~17)μm光纤类型AgHal-Broad温度范围(-30~130)℃最大耐压100bar探头长度1.6m轴长度280mm轴直径6mm轴材料哈氏合金C22保护管材料不锈钢V2A制成的扁平钢丝螺旋结构,用玻璃纤维编制包裹,外套:硅橡胶软件定量模型纯物质模型、单变量模型、多变量模型成分分析曲线分解,获取未知体系主要成分变化趋势自动寻峰全光谱范围特征峰自动识别数据联用在线光谱数据与反应器量热数据协同分析关于仰仪科技杭州仰仪科技有限公司于2006年成立,是新能源与化工领域测试仪器设备、解决方案的专业开发者。自成立以来,仰仪科技坚持以技术为核心,不断提升自主创新能力。公司现拥有一支由博士、硕士等专业技术人才组成的高精尖研发团队,已获得国家发明、实用新型近40项,外观和软件著作权10余项,2013年被选为化工产品安全测试技术与仪器浙江省工程实验室联合建设单位。目前,公司产品线主要有热分析与量热、理化参数测试、粉尘爆炸测试和化学品物理危险测试等,产品综合性能达到水平,拥有良好的用户体验和性价比;在应急管理、货物运输、海关监管、市场监管、环境保护、高等院校、大型企业及第三方检测等机构具有广泛应用且口碑良好。
  • 奥美泰克发布AMTK ME-480 超高通量全自动核酸提取仪新品
    超高通量全自动核酸提取系统奥美泰克ME-480超高通量全自动核酸提取系统是一款基于磁棒法核酸提取的全自动化样品制备设备,具有高通量、高精度、高性价比、高开放性等特点。系统配置96道超高通量磁棒头、温控模块及磁棒套自动装卸模块。可广泛应用于第三方医学检测中心、血站、医院、防疫中心、疾控中心、科研院校等多个领域。工作原理利用磁珠吸附方法将吸附有核酸的磁珠移动至不同的试剂孔内,再利用套在磁棒外层的搅拌套,反复地快速搅拌液体,使液体与磁珠均匀的混和,经过细胞裂解、核酸吸附、清洗与洗脱,最终得到高纯度核酸。产品特点96道超高通量磁棒:采用96×5道超高通量磁棒头,可并行操作480个样本,处理核酸速度为单个手工提取的8-10倍,只需15-30分钟。磁棒套自动装卸:配备磁棒套自动装卸模块,省去人工操作时费时费力的烦恼,同时还降低了样本间交叉感染的风险,使运行更加稳定可靠。Dispenser:采用蠕动泵原理自动分装试剂,可同时处理6组试剂,适用于大液量、高效率、高精度的分装。技术优势●95×5超高通量磁棒头,适用于高通量处理需求。●高精度样品处理,样品间差CV<5%。●高速度样品处理,根据不同试剂盒1次提取时间仅需15-60分钟。●配备加热模块,温控范围为室温-100°C。●紫外线、抽滤式消毒,消除气溶胶污染风险。●兼容不同磁珠法试剂盒。●操作界面直观易懂,实验过程简单方便。●经验丰富的技术支持,提供优质的解决方案。技术参数超高通量提取工作站指标单道通量96单道板位6加热板位2加热温度100°C通道数5处理体积20-1000μL样品间差CV<5%使用环境指标温度23°C±5°C湿度30-80%功率800W尺寸外形110cm×95cm×77cm重量120Kg消除气溶胶紫外、抽滤自动分液器指标试剂种类6种每板分液速度<3秒分液精度(10μL)CV<5%最小分液体积1μL创新点:奥美泰克ME-480超高通量全自动核酸提取系统是一款基于磁棒法核酸提取的全自动样品制备设备,采用96× 5道超高通量磁棒头,最大可并行操作480个样本,处理核酸速度为单个手工提取的8-10倍,只需15-30分钟。是目前市面上通量最大的核酸提取设备,适用于超高通量的处理需求。 AMTK ME-480 超高通量全自动核酸提取仪
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