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热电性能分析系统

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  • 路用性能分析系统

    主要特点 微机控制沥青混合料路用性能试验系统是一种多功能轮载测试仪,采用工控机技术、多通道数据采集技术、传感器技术和计算机数据处理技术开发的,属国内首创。主要用于评估干燥或潮湿条件下沥青混合料的永久变形(车辙)、疲劳断裂和潮湿敏感性。本系统是在已有(美国)LAPA-1沥青路面分析仪技术上消化吸收并改进提高的,更接近我国《公路沥青及沥青混合料试验规程》对试件的要求和我国路面实际情况。进行一次完整的永久变形评估测试需要2小时15分(8,000次循环)。疲劳断裂测试时间取决于被评估系统的疲劳状况。 沥青混合料的永久变形(车辙)敏感度的评估,是通过将条块形可柱形的试样放在可重复进行的车轮荷载下测量其轮迹处的永久变形量而得出的。本系统具有自动数据采集系统测量车辙数据,并以数值和图形方式显示。每经过条形试样或六个圆形试样(最大为113kg/250lbs),相对应的接触压力最大可达1.4Mpa。三个条形试件或六个圆形试件(可由旋转压实机、振动压实机、马歇尔仪、或道路取芯获得)放入特制的模具内在可控的高温、干燥或浸水环境下作测试。 沥青混合料的疲劳耐久性,可以通过将梁形试件放在低温环境下,用可控数值和接触压力的重复轮载进行试验来测定。在可控高温的干燥或浸水环境下,同时可进行三个条形试件或六个圆形试件(搓揉成形或现场取芯试件)的试验。自动数据采集系统具有测疲劳软件。疲劳软件将条形试件两端的测量值平均,画出一条参数实线。在条形试件中间获得一个测验量值,画出一条点划线。随着疲劳增加,两条曲线分叉增加,在试样断开时,曲线迅速爬升。 用LAPA-1确定疲劳特性的方法 详细介绍 本系统一次可容纳三个样品,可测试振动压实机(条形或圆形)、旋转压实机、马歇尔仪获得的样品,以及现场取芯、铺板试样。LAPA-1车辙和疲劳测试的作用:在设计阶段预测沥青混合料的车辙和疲劳潜力;防止铺设不合格的材料;监控工厂生产混合料质量;鉴定沥青混合料设计的质量、节省开支;加速性能测试。 本方法描述用LAPA-1测试沥青混合料疲劳特性的测试步骤。

  • 热电阻温度计酌使用和误差分析

    1 使用注意事项 关于普通热电阻温度计的使用和安装清参照热电偶的使用和安装。这里只给出它的使用注意事项如下: (1)为丁减少热电阻的时效变化,应尽可能避免处于温度急剧变化的环境。 (2)为保证测量准确度,应在经过充分接触换热,即约为时间常数的5—7倍以后再开始测量: (3)在测量热电阻时,需要通以电流,虽然电流增大可以提高灵敏度,但电流过大会引起电阻发热,而造成测量误差,所以热电阻使用时电流受到限制。热电阻不应施加过电流,否则将被损坏。 (4)当热敏电阻采用金属保护管时,为减少由热传导引起的误差,要保证有足够的插入深度:当介质为水和气体时,其插入深度应分别为管径的15倍和25倍以玉, (5)如果引线间或者绝缘体表面上附着有水滴或灰尘时,将使测量结果不稳定并产生误差,因此,要注意使热电阻具有防水、耐湿、耐寒等性能; 2 误差分析 对于一般的热电阻侧温系统,应从以下几方面进行误差分析: (t)传热误差。它是由于测温时未与被测对象充分接触,未达到热平衡等而造成的误差,使用时应该技照相关说明多加注意。 (2)分度误差。标准化的热电四分度表是由统计分析产生的,然而具体所采用的热电阻会因为材料、制造工艺而有所不同,这就形成了分度误差,如Ro与标称电阻值不符而引进的误差。 (3)自热误差。这是由于测量过程中电流流经热电阻时产生温升而引起的附加误差;它与电流大小及传热介质有关。我国工业—L用的热电阻限制电流不超过6MA.这样可以把温度误差限制在o.1Y以内。 (4)测量线路和显尔仪表的误差。它是由显示仪表本身的准确度等级和线路电阻决定的。如用c谨o型饲电阻测温,在规定条件下铜导线的电阻为5H,仪表指示被测温度为4012。若此时环境温度变化10Y,则两线制连接的导线会给测量值带来约21的误差,子线制连接会带来o.12的误差c:此外,引线电阻、连接导线的阻值变化也将引起误差。 (5)其他误差。这是指除上述误差以外的,由屏蔽绝缘不良、插入深度不够、热电阻劣化等所引起的误差。返回——仪器仪表网

  • 比较下PE公司,Thermo fisher公司几款原子吸收仪器的性能指标

    已从网上查过PerkinElmer公司 pinaacle900系列原吸, Thermo fisher公司ThermoM系列原吸的性能手册,发现在很多指标上都是空白,求高手帮忙给下上述两公司仪器的性能指标,同时分析下这两个公司原吸仪器在性能上的优劣,谢谢!各项指标如下:波长范围 波长准确度与重复性 光谱带宽 基线稳定性 特征浓度及检出限 灵敏度 吸光度误差 精密度与准确度 线性误差 边缘能量 背景校正能力

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    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-82555.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]现场服务工程师/应用工程师-电镜/失效分析-合肥市[b]职位描述/要求:[/b]现场服务工程师-电镜工作地点:北京,上海,南京,合肥等全国驻地岗位职责?进行仪器设备的现场安装,并遵循测试程序确保正常的工作秩序?进行定期的现场维护拜访,完成并提交现场服务报告?为客户和其他现场服务人员提供故障排除和维修支持?培养和发展与客户、系统用户和公司人员的积极的工作关系?为客户和用户提供系统维护方面的培训,向产品质量团队提供反馈?更新和修正产品系统文件职位要求?大学本科及以上学历,电子、机械、材料相关专业,优秀应届硕士亦可考虑。?2年及以上SEM, TEM, FIB或相关仪器设备安装,故障排除,维修和校准复杂分析工具的技术经验,具有超高真空和高压系统故障排除和维修经验者优先,有半导体、电子芯片行业经验者优先。?优秀的人际沟通能力、学习能力。?能够阅读和解释原理图,具备排除复杂系统和子系统故障的能力。?适应较高频率的出差。应用科学家工作地点:上海浦东新区张江工作职责:1.进行高质量的SEM/SDB产品演示,包括为赛默Fisher合作伙伴和客户开发新技术和应用。2.进行客户培训,将客户需求转化为可行的解决方案3.技术产品专家协助销售周期的各个阶段。4.培养积极的客户关系,并在特定的仪器/应用问题上充当高级客户界面,解释复杂的技术细节,进行深入的技术演示,并协助应用开发。5.售后周期和仪器安装后的客户支持和应用培训。6.在与市场/开发团队合作进行未来产品开发的同时,持续向产品组提供系统性能、功能和潜在问题的反馈。任职要求:1.硕士及以上学位,材料科学,化学和或物理,具有较强的学术后背景,证明在关键的显微镜应用领域的专业知识2.需要具备SEM/SDB的相关知识和近期的实际操作经验。先进的知识分析技术。3.掌握先进的技术诊断和故障诊断技术,操作优化和分析设备经验 特别是电子/离子显微镜。4.优秀、热情、清晰的书面和口头沟通技巧,面对不同的受众是这个职位成功的关键。5.具有与跨职能和跨文化团队互动的能力6.能适应出差应用工程师-EFA工作地点:上海浦东新区张江工作职责:1.进行OFI和LIT产品演示,包括为赛默飞世尔的合作伙伴和客户开发新技术和应用。2.培养积极的客户关系,并在特定的仪器/应用问题上充当高级客户界面,解释复杂的技术细节,进行深入的技术演示,并协助应用开发。3.对新安装的工具进行标准验收测试和客户验收测试售后周期和仪器安装后的客户支持和应用培训。4.持续向产品组提供系统性能、功能和潜在问题的反馈,同时与市场/开发组合作进行未来的产品开发。任职要求:1.半导体、微电子和/或物理专业硕士学位,在关键EFA应用领域有较强的半导体背景2.具备EMMI/SLS/OBIRCH/Lock-in热发射方面的知识和近期的实践经验。具备先进的分析技术知识。3.3年或以上在相关商业/研究机构工作的经验,并具有使用EFA技术的近期经验。4.了解半导体器件/材料/工艺流程5.具备先进的诊断技术和故障诊断技术,操作优化和分析设备经验 特别是tvet方面的工具。[b]公司介绍:[/b] 赛默飞世尔科技简介赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过300亿美元。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。我们全球超过80,000名赛默飞员工将借助于一系列行业领先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosy...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-82555.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

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  • 【培训信息】赛默飞世尔科技2010年分析仪器技术交流会

    【培训信息】赛默飞世尔科技2010年分析仪器技术交流会

    尊敬的先生/女士:作为全球科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技以卓越的产品性能、创新的分析技术和优秀的售后服务得到了广大用户的不断认可。全国各地有越来越多的用户使用我们的各类仪器,行业客户对赛默飞世尔科技的一流技术与可靠服务青睐有加。为了与更多的业界人士分享分析测试技术的杰出成果,共同探讨分析行业发展的新方向,为各行业的实验室分析提供更好更全面的产品及技术支持,赛默飞世尔科技科学仪器事业部诚挚邀请您参加:5月10日-6月18日在四川、吉林、辽宁、河南、湖北、江苏、浙江和广东等省份的十六座城市举办的赛默飞世尔科技分析仪器技术交流会。来自赛默飞世尔科技公司的国内外专业技术人员将向您介绍赛默飞世尔科技分析仪器的全面解决方案,与您面对面讨论交流分析研究中遇到的各种具体问题。通过本次讲座您将了解: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]在环境分析、食品安全、日常有机化合物分析及科研中的应用、现代红外光谱分析方法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]和ICP光谱分析系统的最新进展。服务科学、世界领先的赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific(纽约证交所代码:TMO)致力于帮助客户使世界更健康、更干净、更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约35000人,在全球范围内服务超过350000家客户。客户遍布于:食品安全检测、药物开发和临床诊断、生命科学研究、大学、科研院所和政府机构,环境与工业过程控制等各个领域。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。[b][i][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005221100_220101_1632583_3.jpg[/img][/i][color=#000080][size=2]由于端午假日调休,原定于6月14日/15日举行的赛默飞世尔科技湖州[/size][/color][color=#000080]/[/color][color=#000080]嘉兴分析仪器交流会取消。[/color][color=#000080][size=2]对于因此给您带来的不便,我们深表歉意![/size][/color][/b][font=SimSun]讲座日程安排([font=黑体]宜昌、温州、宁波[/font])[/font][font=SimSun] [/font][font=SimSun]8:30 –9:00 来宾签到[/font][font=SimSun]9:00 –9:20 赛默飞世尔科技公司简介及分析仪器全面解决方案介绍[/font][font=SimSun]9:20 –10:10 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]在环境分析、食品安全、日常有机化合物分析、科研中的应用[/font][font=SimSun]10:10 –10:30 茶歇[/font][font=SimSun]10:30 –11:20 快速无损检测:现代红外光谱分析方法(有机)[/font][font=SimSun]11:20 –11:40 快速无损检测:荧光能谱仪分析方法(无机) [/font][font=SimSun]11:40 –12:30 无机分析的利器 – [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、ICP光谱的新进展[/font][font=SimSun]12:30 –13:40 工作午餐[/font][font=SimSun] [/font][font=SimSun]讲座日程安排(常州、东莞、佛山)[/font][font=SimSun]8:30 -- 9:00 来宾签到9:00 -- 9:30 赛默飞世尔科技公司简介及分析仪器全面解决方案介绍[/font][font=SimSun]9:30 – 10:20 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]在环境分析、食品安全、日常有机化合物分析、科研中的应用[/font][font=SimSun]10:20 – 10:40 茶歇[/font][font=SimSun]10:40 – 11:30 快速无损检测:现代红外光谱分析方法[/font][font=SimSun]11:30 – 12:20 无机分析的利器 – [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、ICP光谱的新进展[/font][font=SimSun]12:20 – 13:30 工作午餐[/font]

  • 热电集团推出全新ARL 9900 XRF和XRD双子系统

    2月9日,美国热电集团正式推出ARL 9900全新X射线分析系统,该系统将X射线荧光技术和X射线衍射技术融为一体。该系统即可以满足金属行业对于化学分析高准确度和可靠性的要求,也适用于水泥行业的在线分析控制,同时也为制铜行业和采矿业的质量控制提供了先进的解决方案。 该系统采用了热电获得专利的XRD系统,并配合XRF技术,除可对各种固体样品的83种元素进行快速、精确的常量及微量(ppm)分析外,还可对相关化合物进行定量的相分析。此外,用户可根据实际需要,选择其中一种分析模式,或是化学分析和相分析同时进行。 ARL 9900的简易、经济型配置采用了创新性的SmartGonio测角仪,当然,也可以配置通用型测角仪以适用于更广泛的应用领域。ARL 9900 的Oasis型采用了1200W的X射线能量输出,并且无需外置冷却循环水设备。

  • 【转帖】赛默飞世尔发布新型微型气相色谱分析仪

    赛默飞世尔发布新型微型气相色谱分析仪http://lab.sciencenet.cn/upload/paper/images/2011/3/20113211358144860.jpgC2V-200微气相色谱分析仪赛默飞世尔科技公司近期发布了一款新型C2V-200微型气相色谱分析仪,用于快速分析天然气组成。C2V-200微气相色谱分析仪可用于实验室和在线分析,能够减少分析成本。分析器中独特紧凑的分离设计和集成芯片技术使它更易于产生较大的控制力和生产效率。赛默飞世尔科技在3月13日-18日亚特兰大举办的Pittcon 2011展览会上展示了其新型C2V-200微型气相色谱分析仪。自然资源短缺要求我们创造更高更快,更可靠的分析仪。C2V-200微型气相色谱通过精确分析天然气的热值提高生产力,能够在几秒钟内得到精确的结果。依据赛默飞世尔科技微型气相技术,C2V-200的核心技术是拥有一个只有信用卡大小的独特的分离柱,它包括一个注射系统,柱子和能够高效分析气体的检测器,能够提少维修费用和用气量。可交换柱盒提高了安装时的灵活配置和易用性。C2V-200增强型的控温装置使得微型气相柱的增温速率为240℃/min,以适用于更广泛的化合物分析。集成流路选择器的自动校准功能,提供了在线的、精准的分析数据。C2V-200微型气相色谱仪采用专用仪器控制和数据处理软件,在仪器运行中能够快速得到分析数据。报告结果完全遵循ISO、ASTM以及GPA标准。注明:该贴引自科学网。

  • ICP观测方式对分析性能的影响

    目前主要使用轴向、径向、双向观测方式,在整体思路设计上各有特色和重点,不过双向观测融合了轴向、径向的特点,具有一定的灵活性,增加了测定复杂样品的适应性。  所谓径向观测即垂直观测,其分析性能在测定易受易电离元素(如:碱金属、碱土金属)干扰和基体效应影响的元素时要远远高于水平观测,且其分析最佳观察高度的选择余地也要比水平观测好,但由于在等离子体发射光谱中,其发射信号的强度主要取决于光源通道的长度,而垂直观测受狭缝高度的限制,其光源通道的长度远比水平观测有限,从而造成其检出限相对于水平观测高倍数,同时采用垂直观测时检测器不可避免地接受到环形区较强的辐射背景,降低了测定时的信背比。  而水平观测可以接受比较强的发射信号,保证较低的检出限和背景强度(即背景等效浓度比较小),具有较高的信背比及较低检出限的优点。但由于炬管是水平放置,外层石英管的延伸部分要包含整个等离子体焰炬,容易使炬管沾污。同时,由于产生的热量不能及时排除,RF功率也不能太高。  为了弥补上述两种观测方式各自的不足,仪器厂家开发了双向观测技术(如:热电、利曼等公司的产品),他们在水平观测的基础上通过平面反射镜来实现垂直观测功能,比较好地融合了垂直和水平观测的优点,是一大发展方向。  对于采用水平炬管,需要进行等离子体尾焰消除技术来减少分析过程中尾焰背景的影响,目前商品化的仪器主要通过加长炬管、冷锥接口、空气吹扫切割来实现。  采用加长炬管(如热电)主要是考虑加大进样通道,集中热流和增强原子化,增加等离子体的惰性气氛,尽量减少空气分子背景的影响;  冷锥接口(如VARIAN的700系列等)是在加长炬管的基础上,增加了水冷却取样锥,其消除尾焰完全,减少了分子背景产生的结构背景,线性范围较好、等离子体稳定。但对于高盐类或有机样品分析会造成锥口的污染,需要及时清洗维护;  空气吹扫切割(如[/ba

  • Thermo Scientific 3100VA 系列在线分析仪

    GSX9BT5I`B.png Thermo Scientific 3100VA 系列在线分析仪专门设计用来实时监测自来水、河水、海水、污水等各种水样品中的不同离子的浓度。它是一款全自动仪器,尤其适合绝大多数重金属,如As、Hg、Pb、Cu、Bi、Ti、Cr、Fe、Mn、Se 和部分非金属离子(比如氯化物、亚氯酸盐、溴化物、磷酸盐等)的分析,量程宽,线性关系好,稳定性高。本3100VA 在线溴离子分析仪基于计时电位法原理, 3100VA采用专利的流动测量池、以无汞材料为工作电极、特殊的流动注射系统,分析速度快,反应物消耗少,测量精度高。GSX9BT5I`B.png

  • TEC半导体可编程超高精度温度控制装置在热电化学电池性能测试中的应用

    TEC半导体可编程超高精度温度控制装置在热电化学电池性能测试中的应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:电化学热电池(electrochemical thermcells)作为用于低品质热源的热电转换技术,是目前可穿戴电子产品的研究热点之一,使用中要求具有一定的温差环境。电化学热电池相应的性能测试就对温度和温差形成提出很高要求,特别是要求温度控制仪器具有高控制精度、可编程控制、周期交变控制、通讯和随机软件功能。本文介绍了新型超高精度具有多功能的PID控制仪,并详细描述了电化学热电池特性测试中的温度控制系统结构。[/color][/size][align=center][size=16px][img=电化学热电池性能测试中的TEC半导体制冷片温度控制解决方案,600,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171026207841_631_3221506_3.jpg!w690x436.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 温差发电在固体材料与半导体材料的发展上均比较成熟,而近年出现了一种新型的电化学热电池(electrochemical thermcells)拥有更高的塞贝克系数,同时成本较低、能够适应复杂热源表面,因而具有一定的应用前景,成为当前研究的热点方向之一。如图1所示,这种电化学热电池的基本原理是利用电化学体系中的赛贝克效应,将冷热电极之间的温差直接转化为电势差而产生发电效果,因此温差环境是使用和测试评价电化学电池的必要条件。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.电化学热电池原理图,450,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171027053355_4631_3221506_3.jpg!w690x608.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 电化学热电池基本原理[/b][/color][/size][/align][size=16px] 电化学热电池中的电解质、材料和电极受温度的影响,以及整个热电池的相关性能测试评价,对测试过程中的温差形成有十分复杂的要求,具体内容如下:[/size][size=16px] (1)热电池的两个冷热端电极要处于不同温度以形成温差,两个电极温度要具有一定的变化范围以便在不同电极温度和不同温差条件下测试评价热电池的各种性能。[/size][size=16px] (2)对于冷端温度,可采用TEC半导体制冷片进行调节和控制,但热端温度普遍较高,采用制冷片无法实现高温加热,需采用电阻等加热。[/size][size=16px] (3)在热电池性能测试过程中,需要在冷热电极处实现台阶式或周期交变式可编程温度变化。这样一方面是能够测试不同电极温度和不同温差下的热电池性能,得到热电池最佳工作状态时的温度和温差条件,另一方面是测试考核热电池的疲劳衰减特性。[/size][size=16px] (4)新型的电化学热电池往往很薄,如各种可穿戴电子产品用热电池。在实际应用中,这类薄片或薄膜状热电池上形成的温差很小,这就要求热电池性能测量装置需要具备在冷热电极之间提供小温差的能力。[/size][size=16px] 根据上述要求可以看出,一旦电化学热电池形状确定,热电池性能测试装置的结构也基本确定,而测试装置中温度控制的关键是确定合理的加热方式和温控仪表。[/size][size=16px] 对于加热形式,采用电阻加热和TEC半导体制冷片两种形式,可满足绝大多数电化学热电池在任意温度和温差范围内的测试需要,对于温度不高的测试,可仅使用TEC半导体制冷片进行温度控制。电阻加热用于热电极处的高温加热,温度范围为50~150℃以上。TEC半导体制冷片加热用于冷电极处的低温加热和冷却,温度范围为-10~60℃。[/size][size=16px] 对于温控仪表,满足上述温度控制要求的控温仪表需具备以下功能:[/size][size=16px] (1)可对电阻加热和TEC半导体制冷片分别进行控制。[/size][size=16px] (2)可编程控制功能,可控制温度按照编程设定的温度折线进行变化。[/size][size=16px] (3)交变温度控制功能,可控制温度按照设定周期和幅度进行交替变化。[/size][size=16px] (4)带PID自整定功能,避免繁琐的人工调整PID参数,并可存储和调用多组PID参数。[/size][size=16px] (5)测量和控温精度高,特别是要满足薄膜热电池的温差控制,控温精度要达到0.01℃。[/size][size=16px] (6)带通讯功能可与上位机连接,由上位机进行设置、编程、控制运行、显示和存储。[/size][size=16px] (7)带计算机软件,无需编程,可通过计算机进行设置、编程、控制运行、显示和存储。[/size][size=16px] 从上述功能要求中可以看出,电化学热电池性能测试中对温度和温差形成的要求很高,特别是要求温控仪表具有高控制精度、可编程控制、周期交变控制、通讯和随机软件功能,而这些很多都是目前电化学热电池性能测试用控温仪无法具备的功能。为此,本文介绍了新型超高精度具有多功能的PID控制仪,并详细描述了电化学热电池特性测试中的温度控制系统结构。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案设计的温控系统典型结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.电化学热电池性能测试温控系统结构示意图,690,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304171027488618_9875_3221506_3.jpg!w690x343.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 电化学热电池性能测试温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图2所示的解决方案示意图包含了电化学热电池性能测量装置和温度控制系统两部分。其中的电化学热电池测量装置示出的是对块状、板状或薄膜状热电池的测试结构,电极分别贴服在热电池的顶部和底部,顶部的阴极电极处通过TEC半导体制冷片进行低温控制形成冷电极,底部的阳极电极处通过电阻加热方式(电热膜和电热块)进行高温控制形成热电极,由此在热电池上下两端形成所需温差。需要说明的是,解决方案在冷电极处选择TEC半导体制冷片的主要目的是为了实现高精度的温度控制,这在测试评价薄膜式可穿戴用热电池中实现高精度小温差时非常重要。在热电极出选择电阻加热方式主要是为了满足更高温度的大温差测试需要。[/size][size=16px] 由于半导体制冷片和电阻加热是两种完全不同的发热制冷原理,它们的温度控制方式也完全不同,因此图2所示解决方案设计了两个独立的温控回路,两个温控回路采用的是相同的超高精度PID控制器VPC2021-1。选择使用VPC202-1这种PID控制器,是出于多功能和超高精度的考虑,此控制器可以满足前面所述的对温度控制器的所有要求。[/size][size=16px] 在TEC半导体制冷片温控回路中,使用了VPC2021双向控制功能,通过采集温度传感器信号与设定温度进行比较后,驱动双向电源对TEC制冷片进行加热或制冷控制,由此实现高精度的温度控制。[/size][size=16px] 在电阻加热温控回路中,使用了VPC2021基本的温度控制功能,通过采集温度传感器信号与设定温度进行比较后,驱动固态继电器进行加热,由此实现高精度的温度控制。这里需要注意的是,如果要在电阻加热中实现较高精度的温度控制,除了采用高精度的温度传感器(如铂电阻或热敏电阻)之外,还需要与相应的冷源配合以减小热惯性,如在电阻发热体下面配备冷却装置以便能够形成快速散热。如果是测量薄膜热电池,则无需这些考虑,只需在电阻发热体下面增加绝热层即可,因为热电池和电阻加热膜厚度很小,热惯性自然也小,冷电极的低温可以对热电极进行快速散热,有利于热电极处的温度高精度控制。[/size][size=16px] 为了实现热电池的温度交变试验,解决方案采用了VPC2021控制器的高级功能:远程设定点功能,即在辅助输入通道上接入外部信号发生器以生成各种周期性波形信号作为交变设定值,由此可控制热电极温度按照此设定波形进行周期性变化,从而形成交变温差。如图2所示,此远程设定点功能的选择可以通过一个外置开关进行选择,实现正常控温和交变控温之间的切换。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,可以满足绝大多数电化学热电池性能测试中的温差环境控制需要,为测试评价热电池性能和优化使用条件提供了便利的试验和考核手段。[/size][size=16px] 更重要的是高精度PID控制器配备了相应的计算机软件,采用了具有标准MODBUS通讯协议的RS485接口,与计算机一起可以组成独立的测控系统,通过计算机可方便的对PID控制器进行远程操控,设置控制器的各种参数,采集、存储和曲线形式显示PID控制器的过程参数,无需再进行任何编程即可进行测试试验,非常适应于实验室研究试验。[/size][size=16px] 此解决方案的另外一个特点是具有很强的灵活性和拓展性,可通过外置不同传感器和信号发生器实现多种物理量和波形的准确控制,更可连接上位机直接与中央控制器进行集成,与整个设备形成很好的配套。[/size][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【新品扫描】Thermo发布新款尼通 XRF GOLDD分析仪

    全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技有限公司发布Niton® XL2 GOLDDTM系列手持式X射线荧光光谱(XRF)分析仪(www.thermoscientific.com/niton)。公司还推出了增强版Niton XL3t GOLDD+系列分析仪,该分析仪性能卓越且功能强大,能够符合用户进行高效质检的要求。Thermo Scientific Niton分析仪是理想的元素分析解决方案,适用于合金无损检测,探矿和采矿检测,环境土壤污染检测和消费品和电子元件检测,可在短时间之内达到准确检测结果同时检测数据经过加密以防篡改。赛默飞世尔科技是手持式X射线荧光光谱(XRF)分析仪的全球领先制造商。 Thermo Scientific几何优化大面积电子漂移探测器(GOLDD)技术可提高检测速度,检出下限更低 — 它的检测速度比传统的 Si-PIN 探测器快了10倍,精确度比普通小型硅电子漂移探测器(SDD)高出3倍。这项创新技术可以在没有氦气吹扫和真空辅助的条件下对镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)等轻元素进行检测。GOLDD与先进的Thermo Scientific Niton分析仪的专利电子元件相结合,分析能力获得进一步提升。 凭借Niton XL2 GOLDD和增强版Niton XL3t GOLDD+,我们现在能为航空航天、金属加工、金属铸造和相关行业提供一系列分析仪。也能提供如《2008消费品安全改进法案》(CPSIA)、加利福尼亚州的《第65号提案》和欧洲的EN-71玩具安全标准高效的解决方案。此外目前为止全球矿业公司中已经有超过2000台的Niton分析仪正在恶劣的检测环境中帮助这些矿业公司节省了大部分的矿石分析成本和时间。 http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/Image/2010/9/2010090610595315774.jpg http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/Image/2010/9/2010090611102870907.jpgNiton XL2 GOLDD Niton XL3 GOLDD+

  • 【第三届原创大赛】热重分析仪检测器的热电偶断裂与保护

    【第三届原创大赛】热重分析仪检测器的热电偶断裂与保护

    本文为tutm 原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。热重分析仪检测器的热电偶断裂与保护热重分析(TGA)是在程序控温条件下,监测样品重量变化的技术手段。程序控温条件包括升温、恒温等过程。热重分析应该是热分析技术中的元老,也是最基础的热分析手段。热重分析可以检测到样品性能的不少信息,如脱水、分解、氧化等。由于热重分析(包括TG-DTA同步分析)大多数情况下检测温度较高,一般多在600度以上。长期使用中在反复高温加热后,样品支架上检测器件的热电偶金属材料可能由于晶格改变而脆化,在受外力或本身热胀冷缩变化的影响下而断裂,这几乎是无法避免的。另外,绝大多数热重分析仪不可避免地要升温到样品分解点以上,检测器使用中长期处于样品的高温热分解物气氛中,由于这些分解气体在高温下可能有不同程度的腐蚀作用,使用日久后检测器件很容易被腐蚀而加速了损坏过程,这应该在使用中小心防范,尽可能减轻测试样品对仪器的损伤。常见的容易分解产生对器件有高腐蚀性气体的样品主要有:含卤素有机化合物、含氰基有机化合物(-CN)、含铅化合物(氧化性气氛下)。这些样品常温下可能很稳定,许多人会忽略了它们高温下热分解物的腐蚀性。但事实上这些物质在高温下很可能分别会产生卤化氢、氢氰酸、气态氧化铅等强腐蚀性气体,对仪器的损伤很大。由于检测器样品支架是热重分析仪的重要部件,属于易损件,价格不菲。因此保护其完好、延长使用寿命是很重要的。据有些用户,包括这里版友的使用情况来看,这类检测器支架使用期短的只有半年左右,多数可在1年以上。这可能与使用条件、频度及样品种类有关。最近,我们的一台热重分析仪样品支架上的热电偶也断裂了,这个支架使用了4年半,测试了3200余次各类样品,其中不少含有上述可能有腐蚀性的样品,比如有机氟化合物、含卤素有机阻燃剂、聚丙烯腈、聚氨酯材料等。对这类高度可疑样品,我们采取的预防措施主要是:1. 使用较小的样品量,一般3mg以下,尽可能减少可能的有害分解物。2. 使用较大的扫气流量,这样便于稀释分解气体,并能将其尽快带离传感器。当然,这与仪器结构有关,以不影响仪器测试为限,对于TGA209,我们总流量一般不低于60ml。3. 日常随时注意支架及炉内清洁,尽可能减少分解样品的挥发残留物影响。附图:断裂的热电偶(箭头所指处为断裂点)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012081448_265472_1633752_3.jpg

  • 新型RaySphere太阳能分析系统(RaySphere)

    海洋光学推出新型光学测量系统-RaySphere,用以测量太阳光模拟器和其他辐射源从紫外线到近红外(350-1700nm)的绝对辐射。该款便携式系统用于验证模拟器中闪光灯的输出,是太阳光模拟器制造商以及研发实验室的绝佳选择。太阳光模拟器主要通过光谱响应,在制造过程中进行对光伏产品的装箱前检测和对最终光电模块的效能检测。RaySphere系统采用超低抖动触发为闪光测量计时,精确度和分辨率完全具备测定检验模拟器工作性能及稳定性的要求。经权威认证部门鉴定,辐射定标完全符合IEC60904-9(2007)标准,能够满足精确检测要求,具备进行太阳闪光器和太阳光模拟器光谱分布的评估和资格认证的能力。该系统配备两台热电制冷检测器,可对350-1700nm的闪光器进行精确、可重复的光谱分析。此外,另有配备单台热电制冷检测器,测量范围至1100nm的型号可供选择.RaySphere以高速的电子设备为内核,软件界面直观,功能强大。一次闪光瞬间甚至不足一次闪光的测量时间就能够实现全光谱的读取,还可以通过快速响应光电二极管触发的方式实现检测。该光电二极管可在亚微秒的时间内对闪光强度的增加作出反应。特点直观的图表式界面按照波长,分类显示图像和表格结果以mW/cm2 nm为单位输出真实光谱输出真实测量结果和触发时间,分辨率为+/-41μs可打印各类报告内部参数 RaySphereRaySphere 1700光谱范围:350-1100 nm300-1700 nm光谱分辨率:光谱范围为300-1100nm分辨率为1.9nm(FWHM)光谱范围为1100-1700nm分辨率为12.5nm(FWHM)光学输出:50mm积分球检测器类型:TEC冷却Hamamatsu CCD传感器TEC冷却Hamamatsu InGaAs传感器动态范围:25000:1(背照式Si)15000:1(InGaAs)线性:99.8%最小积分时间:8 ms校准:已根据可溯源国家标准(NIST、PTB、CNIM)进行辐射校准校准精度:经过权威认证机构鉴定,在400-1100nm的光谱范围内的标准值精度高于2%触发模式:设有内部光触发、外触发、手动触发运行环境:周围温度为10-35摄氏度软件:客户分析软件,适用于Windows XP、Windows Vista和Window 7(32和64位)通信:高速USB2.0光触发参数振动(实时)100 ns振动(软件显示)164 μs最小测量时间:~9 ms可编程触发器延迟:1040 μs - 168 ms触发器延迟增量2.56 μs显示器时间分辨率:+/- 41 μs

  • 【讨论】PE 热电 Angileng的varian比较

    最近单位采购ICP,准备从PE7000,热电6300,安捷伦的725(varian已被安捷伦收购)中选择,三个品牌的性能都不错,很难抉择,我们是冶金行业,样品量不是很大,我总结了这三种品牌的优缺点,欢迎大家指正,我觉得PE7000是双光路系统,在分辨率应该很低,优于其它两家,进样系统是耐腐蚀的,应该很皮实,但因为光路系统不是恒温的,对环境的要求就特别苛刻,而且论坛上很多人说PE7000是分段扫描,分析速度慢;至于热电,因为检测器是CID的,有涂层,在强光照射下容易老化;VARIAN的据说光栅分辨率不行,衍射角44,其它两家是64,分辨率先天不足。纠结呀...欢迎大家踊跃发言,多多指正!

  • 热电集团推出全新的Finnigan Surveyor Plus高效液相色谱系统

    3月9日,美国热电集团推出一款全新的高效液相色谱系统——Finnigan Surveyor Plus。该仪器号称采用了当今最高性能的光二极管阵列(PDA)检测器,其紧凑式的设计使得仪器占地面积大为减小。 从应用范围来看,Finnigan Surveyor Plus高效液相色谱系统可被广泛使用在QA/QC实验室,科研机构,药物研发以及食品和饮料工业。 该产品采用了一体式柱温箱设计,同时,热电的LightPipe专利技术保证了仪器的高灵敏度,灵敏度是传统的光二极管阵列检测器的五倍。

  • 两大公司顶级ICP大比拼!之蓝方观点:热电公司iCAP 6500 DUO

    作为顶级产品,这两台ICP没有谁输谁略,我们pk的目标是“没有最好,只有更好”进样系统、气路系统、等离子体系统、检测器、工作站、稳定性和售后服务等等方面欢迎大家各抒己见!热电 iCAP 6500DUOhttp://www.instrument.com.cn/netshow/SH100296/C16880.htm技术参数 当今世界体积最小的新型iCAP 6000系列等离子体发射光谱仪 更优异的仪器性能 更高的工作效率 更方便的操作 更低的运行成本 广泛应用于环境、石化、冶金、食品饮料、地球化学和水泥行业的普通和元素分析实验室主要特点降低了气体消耗 改善了对于诸如砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)和碲(Te)的元素分析性能全自动波长校正和补偿校正保证了长时间的优异稳定性 第四代电荷注入式(CID)检测器RACID86 快速、可靠和便捷性能的常规分析,既可采用单一的等离子体炬垂直观测,也可采用双向观测

  • 【资料】金属物理性能分析

    【资料】金属物理性能分析

    金属物理性能分析 physical examination of metals   选择适当的物理参量进行测定,以研究金属内部组织结构变化规律。通常包括:热分析、电阻分析、磁性分析、膨胀分析、热电分析、内耗分析、弹性分析和穆斯堡尔谱分析等。这些方法的一般特点是:速度快,既可研究测定一定的组织状态,也可综观组织变化的动态全貌。几种常用的物理性能分析法(内耗分析见内耗简述如下:   热分析 金属和合金的组织变化过程常伴有明显的吸热或放热反应。热分析就是利用这种热效应分析金属及合金组织状态转变的一种方法(见固态相变)。   热分析曲线是在一定的加热或冷却速率下测定试样的温度升高和加热时间或温度降低和冷却时间的关系曲线。为了准确测定温度,提高测量的灵敏度及精确度,可以测定一定温度间隔变化所需要的时间;也可以采用在测定的温度范围内不发生内部转变(相变)的标准试样作为参考,将被测试样和标准试样放在同一加热或冷却过程的环境中,测定试样与标准试样的温度差与时间的关系,即建立示差热分析曲线。图1是共析钢(含碳0.8%)的示差热分析曲线及温度-时间曲线,从曲线的转折处可以确定相变的临界点(见铁碳平衡图)。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272027_33822_1634962_3.jpg[/img]热分析方法是测定合金相图的基本方法之一,也用于研究钢中过冷奥氏体的转变过程(见过冷奥氏体转变图)。利用热效应还可用以研究有序无序转变、淬火钢的回火、合金时效(见脱溶)以及冷变形金属加热时形变能的释放等过程。   电阻分析 精确测定金属和合金电阻的变化以分析其组织变化的方法称为电阻分析。其突出的优点是灵敏度高,因为电阻对金属和合金的组织结构变化十分敏感,但影响电阻的因素较多,对测量的结果往往难以确切地进行分析。金属的导电性能一般以电阻率ρ来表示。金属和合金的电阻率与其化学成分、组织结构状态和所处的温度有关。例如,形成固溶体将使电阻升高;淬火或冷变形亦升高电阻。凡是能阻碍金属中自由电子移动的因素,均使其电阻率升高;反之,则使电阻率降低。据此可以进行金属和合金中某些物理化学变化的研究。金属是良导体,ρ值很小,当金属的组织变化时,引起的ρ值变化也很小。因此,金属电阻率的测量一般采用双电桥或高电阻电位计等精密测量仪器。   电阻分析是研究合金时效的最有效的方法之一,亦可用以测定固溶体的溶解度曲线,研究不均匀固溶体的形成,固溶体的有序无序转变,马氏体相变和淬火钢在回火时碳化物的析出,以及研究金属材料的疲劳过程、裂纹的形成和扩展等断裂问题。   磁性分析 测定表征磁性的各种参数(如磁化强度,磁化率,磁导率,矫顽力和磁感应强度等)以分析金属组织的方法。磁化强度M与磁场强度H 的关系为:M=xH其中x为磁化率,根据x的大小及正负,可将物质分为三类:(1)逆磁体的x为负值,约为10-4~10-6,如Cu、Ag、Au、Zn等;(2)顺磁体的x为正值,约为10-3~10-5,如Al、Mg、Na等 (3)铁磁体的x为正值,且数值很大,如Fe、Co、Ni。磁化率与合金的成分、组织、结构和状态有关,测定x可用来研究逆磁与顺磁合金,特别是有色金属及其合金。也可用于测定合金的最大溶解度曲线或研究合金的时效析出等过程。   磁化曲线和磁滞回线是表征铁磁性的基本曲线(图2)。根据磁感应强度B与磁场强度H的关系:B=μH,可以求出初始磁导率 μ0(H=0处)和最大磁导率μmax,还可以求得矫顽力Hc(B=0)以及饱和磁感应强度。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272028_33823_1634962_3.jpg[/img]根据磁滞回线可以判定材料的磁性。例如硬磁(永磁)材料要求Hc及Br(剩余磁感)高,软磁材料要求μ高和Hc低,而作为电子计算机的磁芯材料则要求具有矩形的磁滞回线。由于合金成分、热处理和加工硬化均对材料的磁性有影响,因而可以通过测量磁滞回线来选定最佳的合金成分和加工工艺。   钢中的磁性分析多用于相分析和相变动力学的研究。由于钢中奥氏体在任何温度均为顺磁体,而它的转变产物包括铁素体、珠光体、贝氏体,马氏体在768℃以下均为铁磁体。因此可以通过测量饱和磁化强度的变化来研究过冷奥氏体的等温转变过程,图3是亚共析钢等温转变的动力学曲线,转变自t1开始,至t2结束。磁性分析还常用来测量淬火钢中的残留奥氏体含量,测定马氏体点(Ms)以及研究淬火钢回火过程中马氏体、奥氏体的分解,碳化物类型的转变,以及对渗碳、石墨化、粉末压制工艺中磁性相的分析等。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272028_33824_1634962_3.jpg[/img]

  • 全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

  • 想选购原子吸收(耶拿、日立、热电),想听听大家的意见。【已应助】

    单位准备购买一台石墨炉火焰一体型原子吸收,现在备选的型号分别为耶拿ZEEnit700p、日立ZA3000、和热电ICE3500(PE的性能似乎也不错,但报价过高,这次暂时先不考虑了),知名度上似乎耶拿领先,其次是热电、日立似乎国内卖的较少,但在日本好像是排第一位的。但各家在性能上各有特色很难决断:石墨炉加热模式上耶拿是横向,日立和热电是纵向,热电的控温范围到3000℃,升温速度也较快3500℃/s;背景扣除方面耶拿和热电石墨炉为塞曼,火焰为氘灯,耶拿的优势是磁场可调,而日立火焰也可用塞曼校正,这点不知算不算优势;光学系统日立为实时双光束,另两家好像不是实时的;火焰石墨炉切换方面热电和日立不需要切换,耶拿是自动切换,前两家似乎在稳定性上占优。由于对原子吸收了解不多,不知以上性能指标哪些更重要?有使用过以上机器的,还请说说你们的使用感受,特别是准确性、稳定性、使用的方便程度等方面 。谢谢大家了!

  • 【网络讲座】赛默飞为单抗异质体及药物偶联比分析提供最新利器(2016-12-06 14:00 )

    【网络讲座】赛默飞为单抗异质体及药物偶联比分析提供最新利器(2016-12-06 14:00 )

    讲座题目:赛默飞为单抗异质体及药物偶联比分析提供最新利器  主讲老师:张婷婷  张婷婷,硕士,毕业于南京工业大学。研究生期间的研究方向为高分子聚合物色谱填料合成修饰及色谱行为表征。于2010年加入赛默飞世尔科技(中国)有限公司任液相色谱产品应用工程师,重点支持高效液相色谱在生物制药领域的应用方法开发和深度技术支持。  主要内容:1、 适用于生物治疗蛋白质分析的 LC 系统-Vanquish 和Ultimate 3000 Bio RS;2、 如何实现蛋白电荷异构体的高效分析;3、 疏水作用色谱分析完整 mAb及DAR测定;4、双三元液相色谱系统如何提高生物制药流程的工作效率; 举行时间:2016-12-06 14:00   报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2066http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611141356_616416_0_3.jpg手机扫码,快速报名http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?type=signature&picid=ZX0717-9QlCeoL%7EVb5UZDdhPeiRO6f&uin=1407973628

  • 实验室分析仪器--质谱仪的主要性能参数

    质谱仪的性能参数是用户选购质谱仪和使用过程中验收调试仪器的依据,也是质谱仪分析能力的重要标志,常用质量范围、分辨率(也叫分辨本领)、灵敏度、丰度灵敏度、精密度和准确度等指标表征。[b]一、质量范围[/b]表示仪器测定质量数的能力,例如质量范围1~100,则表示能测定m/z 1~100之间的离子。不同用途质谱仪的质量范围不同,分析气体稳定同位素仪器的质量范围在1~200之间(如MAT251气体同位素质谱仪);热电离同位素质谱仪的质量范围在3~380之间(如MAT261质谱仪);而有机质谱仪的质量范围从几千到几万不等(如 JMS-DX300和 JMS-HX100质谱仪)。[b]二、分辨本领[/b]分辨本领是质谱仪的最重要指标,也是一台仪器对离子束分离和成像总效果的体现。当两个高度相等、质量为M1和M2的质谱峰正好分开时,则质谱仪的分辨本领定义为 Rp=M/△MM=M1+M2;△M=∣M2-M1∣两个峰完全分开是不可能的,因此,国际上有一个比较公认的10%谷值的定义,即质量为M和M-△M的两个等高度的峰,它们被分开到两峰之间峰谷的最低点(谷值),等于峰高的10%,对于质量大于M的类似峰,谷值则会高于10%峰高,此时M1和M2峰叫作“刚好”分开再用上式计算分辨本领Rp。在实际测量中很难找到两个质量峰等高,重叠后的谷高又刚好为峰高的10%。[b]三、灵敏度和丰度灵敏度[/b]灵敏度是质谱仪对样品感测能力的标志,也是仪器电离效率、传输效率、检测效率、本底噪声等状况的综合体现。使用场合不同,灵敏度有不同提法,它涉及多种因素,因此对给定的灵敏度要注意附加条件。有机质谱常用绝对灵敏度,表示一定样品在特定分辨率的条件下,产生一定信噪比的分子离子峰所需要的样品量,其灵敏度可达10[sup]-10[/sup]g 无机质谱和同位素质谱常用相对灵敏度,表示仪器所分析样品中杂质元素的最低浓度,最低可达10[sup]-15[/sup]g/g 气体质谱仪的灵敏度常以单位压强所产生的离子流强度表示,它实际上是一种绝对灵敏度。同位素质谱仪除可用相对灵敏度表示检测元素的能力外,用丰度灵敏度更能表征仪器的检测性能,是低丰度同位素分析时选择仪器的重要依据。丰度灵敏度表示大丰度同位素“拖尾”对相邻小丰度同位素的影响。它实际上是一种相对灵敏度。一般同位素质谱仪的丰度灵敏度为10[sup]-4[/sup]~10[sup]-5[/sup]。[b]四、精密度和准确度[/b]精密度表示质谱仪进行重复测量时,所得结果之间的偏差,即符合程度,常以测定3-6次的“次间”相对标准偏差,外加一定的置信水平来表达。假定在相同测定条件下,独立进行了n次测量,可得到n个同位素丰度比值R1,R2…,Rn,由此可以得到一个算术平均值:[img=CodeCogsEqn(2).gif]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643180043149563.gif[/img]此时n个测定值围绕R值将有一个确定了的标准偏差S间,依据定义则有:[img=10.jpg,400,100]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643180044354019.jpg[/img] 则次间相对标准偏差:S=S间/R平均 x100%准确度是指质谱测定质量、同位素比值,元素含量的测量值与真实值的相对标准偏差。而真实值永远不会测得,因此常用测定标准样品的测量值与标准值相比较来衡量结果的准确度。设测量值为A测、标样的标准值为A标,相对标准偏差S标可由下式求得S标=[(A测-A 标)/ A 标]×100%测量值与真实值的偏差(也叫误差)是由系统误差和测量的精密度构成的,系统误差可通过标样测定进行校正,精密度可通过多次测量而获得,因此,人们总是竭尽全力以获得接近真实值的准确结果。由于标准样品的标准值虽经多种方法或多家实验室用一种方法比对分析后求得,但仍然带有一定的误差(也叫不确定度)。因此,目前在同位素质谱分析中,对测量结果已经不用准确度表示,而改用不确定度来表征

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