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保偏在线光衰减器
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保偏在线光衰减器相关的方案
浅谈包装密封性真空衰减法与压力衰减法测试原理的区别
化学药品注射剂仿制药质量与疗效一致性评价技术要求(征求意见稿)中,稳定性研究技术要求中提到:“稳定性考察初期和末期进行无菌检查,其它时间点可采用容器密封性替代。容器密封性可采用物理完整性方法(例如压力/真空衰减等)进行检测,并进行方法学验证。"真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。是目签应用范围广的确定性检测方法,可用于各种液体,负压、常压,有颜色无颜色包装系统,非破坏性。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。适用于具有一定顶空气体,无液体填充的包装。常用于冻干粉、固体粉末类产品。真空衰减法和压力衰减法从原理上来讲有较大差异,我们分别加以介绍:
USP真空压力衰减法的描述与应用详解
MLT-V100型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。
制动器壳体真空衰减泄漏检测
问题/目标:检测制动器壳体是否漏气生产汽车制动器壳体的制造商都会用到对制动器壳体两个组合结构进行真空衰减泄漏检测的泄漏检测系统。检测参数中会涉及到低真空水平下特别长的检测时间。
真空衰减法无损包装泄漏测试仪
微泄漏无损密封测试仪主要用来检测无菌医疗器械包装的一种试验方法,用真空衰减法无损检验包装泄漏,标准号是YY/T 0681.18-2020,无菌医疗器械包装试验方法第18部分,用真空衰减法无损检验包装泄漏是对包装的一种无损检测的仪器。
氦质谱检漏仪光无源器件检漏
光无源器件是不含光能源的光功能器件的总称. 光无源器件在光路中都要消耗能量, 插入损耗是其主要性能指标. 光无源器件有光纤连接器, 光开关, 光衰减器. 光纤耦合器, 波分复用器, 光调制器, 光滤波器, 光隔离器, 光环行器等. 它们在光路中分别实现连接, 能量衰减, 反向隔离, 分路或合路, 信号调制, 滤波等功能. 本文主要介绍上海伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪在无源器件中的检漏应用.
真空衰减法适用于无菌药品容器完整性测试
山东普创工业科技有限公司自主研发生产真空衰减法微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。
岛津高灵敏度单次衰减全反射附件Quest的介绍
衰减全反射法ATR是验证分析和异物分析中广泛使用方法。Quest是用于测定中红外及远红外光谱的ATR附件。测定远红外光谱的常规方法为透射法,但该方法需要进行稀释样品和制备薄膜等预处理。而ATR法基本上不需要预处理,可方便进行远红外区域测定。
利用真空衰减法密封仪测试医药包装密封性
无菌药品包装容器的密封完整性是保证药品隔离外部空气、细菌等的基本保障。为了保证药品的保质期及药品安全,防止药品包装不需要的气体(常见为氧)、有害的微生物或颗粒污染物进入,应对其包装材料的密封完整性效果进行检验。真空衰减法密封仪是一种专门用于检测各类医药包装密封性能的高效仪器。通过使用真空衰减法密封仪,可以准确、快速地检测医药包装的密封性能,确保药品的质量和患者的安全。
真空衰减法检漏仪助力注射剂一致性评价包装密封完整性试验
普创工业科技有限公司研发生产的真空衰减法检漏仪(也称为无菌包装瓶微泄露无损密封性检漏仪、无菌药品密闭容器密封完整性测试仪)满足2015版药包材标准,助力于包装完整性的抽检工作。
Avio 220 Max ICP-OES的衰减模式用于高浓度元素的分析
Avio 220 Max 混合直读 ICP-OES配备独特的衰减模式,可以选择性地减少分析物的信号,实现对较高浓度分析物的测量,从而扩展了ICP-OES的动态范围,并且不会影响其对低浓度分析物的测量能力。衰减模式为使用者提供了诸多优异的性能体验,如简化的方法、最小的样品稀释度以及无需使用次灵敏波长即可测量更高浓度的能力。
真空衰减法测试面膜包装的密封性能
在现代生活中,面膜已成为许多人日常护肤的必备品。然而,你是否曾关注过面膜包装袋的密封性能?一个优质的包装袋不仅能保护面膜免受外界污染,还能确保其品质和功效的持久性。真空衰减法是一种用于检测密封包装完整性的测试方法,特别适用于化妆品面膜包装袋这类需要确保密封性的产品。
IRXross透射法和衰减全反射法对接枝聚乙烯材料表征的异同研究
本文使用红外光谱仪IRXross不同的方法测试了马来酸酐接枝聚乙烯的共聚物,实验结果发现,马来酸酐接枝率较低的聚丙烯,衰减全反射(ATR)法所得谱图由于入射光的穿透深度较浅,只能测试物质表面信息。而透射法所得谱图则可明显分辨,故在测试表征共聚物中较低含量的化合物或结构时,透射法优先于ATR法。同时,红外谱图解析可以帮助判断反应的进程。
仿制药(注射剂)一致性评价技术真空衰减法密封性
微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐体、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
注射剂瓶真空衰减法密封性测试仪:保障药品质量之道
注射剂瓶是制药行业中必不可少的工具,在保障药品质量和安全性方面发挥着重要作用。而注射剂瓶的密封性能是其保护药品不受外界污染的关键。为了确保注射剂瓶的密封性能,注射剂瓶真空衰减法密封性测试仪应运而生。本文将深入介绍该仪器的工作原理、测试过程以及其在制药行业中的应用,带您一同探索注射剂瓶密封性性能测试的重要性和意义。
真空衰减法密封仪满足注射剂一致性评价包装密封完整性测试
MLT-V100 型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
散射光浊度法和透射光比浊法
散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0° )测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见 Ultraviolet-Visible Spectroscopy和 Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90° 角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。
固体物质的红外光谱采样方式应选择衰减全反射还是透射测试方法?
红外(IR)光谱是进行物质结构分析的有力工具,广泛适用于固态、液态或气态样品的研究,测试温度范围很宽。IR光谱测试具有用样量少、不破坏试样、快速、简便、重复性好、准确度高等特点,被广泛应用于食品、药品、化妆品、文物、宝石、织物、纸张、涂料、土壤、煤、石油、生物科学和现代医学诊断等领域中各种材料的分析检测。
高性能Spectrum Two 红外光谱仪快速测定柴油中脂肪酸甲酯
中石化石油化工科学研究院起草的石化行业标准《柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定红外光谱法》(NB/SH/T 0916-2015),规定了使用衰减全反射(ATR)红外光谱法采集样品光谱,通过偏最小二程法(PLS)计算FAME 含量。PerkinElmer 公司高性能的Spectrum Two 傅里叶变换红外光谱仪,采用Dynascan 抗振干涉仪、OpticsGuard 专利防潮机制、AVI 标准校正、AVC 大气背景扣除等先进技术,保证光谱仪可以在各种环境条件下采集准确、稳定的光谱数据。尤其是OpticsGuard 技术,使仪器对环境湿度没有要求,使用者无需对干燥剂进行维护和更换,通常可以连续工作5 年以上,特别适合化工企业的实验室使用。再搭配高质量ZnSe 水平衰减全反射(HATR)附件,可以获得高质量的红外光谱。
衰减全反射红外显微光谱法研究炭黑补强橡胶的老化
介绍了IR—ATR显微光谱技术在CB补强橡胶中的应用。尤其是直接用来研究老化的橡胶试样的氧化分布图还是首次。中红外的变化分析对聚合物的老化十分重要,并且奠定了化学(IR)的简单方法论。CB填充材料的微观分析对于橡胶的行为和裂解的研究是一重要进步。到目前为止,类似这种材料的老化和机理研究通常在微观力学模量分布图、超敏感氧化速率测试或IR研究CB补强橡胶的基础上。以上研究解释了试样力学性能和化学降解分布图之间的偏差,尤其是试样边缘的偏差,以及CB对橡胶的稳定性的影响和加速老化实验。
ATR-FTIR光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数
博里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR—FTIR)分析技术与偏最小二乘法(PLS)相结合,建立了香精相对密度、折光指数的校正模型。模型的预测结果与标准方法测定结果在5 显著性水平下无显著性差异。该法用于香精物理指标的检测,操作简单、快速、准确。
显示器光老化试验的实验
本次显示器光老化试验旨在评估显示器在长期光照下的性能稳定性与耐久性。实验采用光老化试验箱、亮度计、色度计等设备,以不同型号规格的显示器为样品,模拟自然光照及特定环境条件进行测试。实验条件包括设定特定光照强度、波长范围、温度和湿度,并持续一定试验时间。实验步骤分为样品准备、初始测量、光老化试验、中间测量及结束测量。通过对比不同阶段测量数据,分析显示器的亮度衰减、颜色变化及对比度降低等情况。实验结果有助于判断显示器是否符合质量标准和预期寿命要求,为产品优化设计提供参考。对失效样品进行分析可确定失效原因并提出改进措施。试验报告涵盖实验目的、设备材料、条件步骤、结果分析及结论建议等内容,为显示器的设计、制造和质量控制提供依据,以提高产品可靠性和使用寿命。
氦质谱检漏仪封装激光芯片检漏
激光芯片是光通信设备的重要组成部分, 具有高回波损耗, 低插入损耗 高可靠性, 稳定性, 机械耐磨性和抗腐蚀性, 易于操作等特点. 激光芯片在 Box 内封装, 对密封性的要求极高, 上海伯东客户某生产激光芯片客户采购干式氦质谱检漏仪 ASM 340 D 进行封装激光芯片的泄漏检测.
采用显微红外分析汽车油漆碎片
在交通事故的刑事案件中,获得油漆碎片中信息的证据是非常重要的。油漆痕迹可以从车辆转移到其他物体的表面或其他材料中,例如,受害者的衣物等。因为车辆的油漆都是有多层材料组合而成的多层结构,因此可以通过匹配这些油漆查找响应的肇事车辆类型。油漆的层数、类型、颜色和生产年份对于汽车来说是特定的。红外光谱法是测量油漆样品标准方法,ASTM中法医油漆检查的标准方法E2937 – 13是红外光谱法。显微红外通常用于测量微小油漆样品,甚至单层油漆小到几微米都可以被检测。这个应用文章描述了Spotlight 200i 显微红外系统中的不用采样方式和自动化功能用于交通事故中的汽车油漆碎片的检测。对于固体样品,红外光谱有三种采样方式:透射、反射和衰减全反射(ATR)。标准(宏观)样品可以通过红外附件来实现这几种采样方式,对于微小样品可以通过显微红外来实现。显微红外技术已经应用于这些样品的测试,每种采样方式的相对优势和不足将在文章中被描述。
光伏电池片焊带剥离测试标准
光伏电池片在焊接过程中受焊接温度,焊带规格,助焊剂,焊接工艺等诸多因素影响,容易出现焊带与电池片主栅线焊接强度不够,为了确保电池片焊接的质量,所以需要对焊接进行剥离强度检测。
使用Frontier进行痕量气体检测的腔增强吸收光谱
腔增强吸收光谱(Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy, CEAS)与更为人所熟知的腔衰荡技术(Cavity Ringdown Technique, CRDS)有相似之处,后者检测连续反射后穿过其中一面镜子而射出的信号的衰减。通过检测吸收物种导致的衰减速率的增加,CRDS能够检测ppb浓度的小分子。衰荡技术一般用于研究小分子,NIR激光源的波长可以调谐为较窄的各个光谱谱线。相比之下,本文叙述的是将宽带光源应用于较大分子而产生较宽光谱的CEAS。
Spectrum Two反式脂肪红外光谱分析包
反式脂肪是包含一个或多个反式双键(图1)的单不饱和脂肪或多不饱和脂肪。牛羊等哺乳动物的奶制品和肉制品中含有少量的反式脂肪(占脂肪总量的2~5%),其余存在于植物酥油和人造奶油等加工过的部分氢化的脂肪中。食用反式脂肪会提高罹患心脏疾病的风险,因此越来越多的压力迫使食品生产者降低合成反式脂肪的使用,并且清楚标注产品中反式脂肪的含量。一些国家(例如瑞士、丹麦和奥地利)的监管机构对食物成分中反式脂肪的含量有严格的限制,而在美国、加拿大、南美洲大部分国家、韩国、台湾和香港等国家和地区,强制要求标注食品中反式脂肪的含量。上述规定引发了对能够快速、直接测量脂肪和油脂中反式脂肪的分析方法的需求。气相色谱方法的灵敏度很好,但是在样品处理过程中需要进行耗时的酯交换反应,以得到便于分析的脂肪酸甲酯(FAME)。与众不同的分子结构使得反式脂肪的红外光谱具有一个独特的吸收谱带,该谱带在其他类型的脂肪和油脂的红外光谱中都不存在。根据这一特性,美国油类化学家学会(AOCS)建立了一套标准分析方法——AOCSCd 14e-09——使用傅里叶变换红外光谱与衰减全反射(ATR)采样技术测定食用油脂和脂肪中的反式脂肪含量。
使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量气体检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
ATR红外光谱技术在药品包装材料检测中的应用
以红外光谱技术定性分析直接接触药品的包装材料。方法:分别采用衰减全反射(ATR)红外光谱法、透射光谱薄膜法等对药品包装材料材质进行定性分析。结果:以ATR红外光谱测定技术获得的谱图,各特征吸收峰清晰,谱图重现性好。结论:该方法操作简便、易行。
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量异戊二烯检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量甲烷检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
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