便携式粮食水分分析仪

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便携式粮食水分分析仪相关的厂商

  • 鲁分分析仪器有限公司是一家集研发,生产与销售分析仪器为一体的高科技企业,由原鲁南分析仪器厂改制而成。在上海建有研发基地,为上海市高新技术企业。公司拥有一批高技术,高素质人才,在色谱仪的研制、生产方面有着强大的优势,充分发挥利用鲁南三十多年来在气相色谱技术方面的科研成果及生产经验,以精湛的工艺、可靠的性能、优质的服务,逐步生产出高智能化的GC、LC系列,贡献于社会。
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  • 北京佳分分析仪器技术有限公司公司简介北京佳分分析仪器技术有限公司是集生产、研发、销售及售后服务于一体的专业气相色谱仪生产厂家,公司技术力量雄厚,具有中、高级技术职称并从事色谱开发与应用的技术人员占公司总人数90%以上。公司专业从事气相色谱仪及相关产品的生产与销售并承接各类专用色谱仪器的改装与服务。公司设计生产的气相色谱仪是在引进、吸收国外先进色谱技术的基础上,自行研制的新型气相色谱仪。该仪器突出了实用性,具有较高的性价比。可广泛应用在石油化工、科研、环保、大专院校、卫生防疫、食品检测、白酒检测等领域,我公司可为您提供优质的技术支持和完善的售前、售中、售后服务。经过多年的努力,公司已从单一的色谱产品开发、生产逐渐形成多元化的色谱相关配套产品的研制、生产和销售。业务范围:1. 气相色谱仪、液相色谱仪2. 色谱工作站、积分仪及其配套设备3. 氮气、氢气、空气发生器4. 色谱柱及相关色谱零备件5. 色谱专用气路调节稳压阀、稳流阀、针型阀、开关阀6. 气相色谱仪器改装和技术服务7. 实验室气路设计安装公司建有开放的色谱实验室,并配有专业技术人员免费为用户进行样品测试,并帮助用户选择最佳的色谱分析条件和建立完整的分析方法。让用户在购买仪器之前,充分了解自己开展工作所必须满足的色谱条件和要求。让用户做到心中有数,花最少的钱,购买到最适合自己分析要求的仪器和相关设备。不论您正在使用的是那个厂家的色谱产品,如果您在实际工作中遇到问题,欢迎您来电来函,我们将会尽力帮助您解决工作当中遇到的实际问题。公司服务宗旨:一流的质量、合理的价格、优质的服务
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  • 天道酬勤,行胜於言。 北京温分分析仪器技术开发有限公司自1998年成立以来,一直致力于液相色谱的开发与研制。一大批年富力强的科技人员汇集于此,具有高学历,丰富经验,创新观念的中青年科技工作者,组成了北京温分公司强大的科研力量。 引进先进技术,选用关键部件,精于开发,严于生产,提供优良的分析仪器。 注重质量,服务更重要;在过硬的质量保证下,北京温分公司率先推出保修两年的服务承诺;为您设计完整的解决方案,提供良好的售前,售中,售后服务。 北京温分,一批年轻的科技工作者正在做不懈的努力,他们需要您的信任与帮助。 与时俱进,开创辉煌。为迎接 新世纪的挑战,我们会做得更好,民族仪器产业的明天会更美好。
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便携式粮食水分分析仪相关的仪器

  • 痕量水分分析仪 水分分析是日常分析检测工作当中非常重要的组成部分,在很多领域当中水含的多少将直接影响到产品性能的好坏甚至是对反应过程带来影响。比如在石油化工领域,原材料当中过多的水分有可能导致管道和阀门产生冻结,甚至会引发催化剂中毒进而对生产过程产生影响。 目前比较常见方法是使用卡尔费休法进行水分检测。卡尔费休法具有很宽的检测范围,但是在进行低浓度检测时会有一定难度。另外受不同样品基质的不同所导致的副反应和背景干扰往往会对水分分析的检测结果带来重大影响。 针对这一情况,岛津公司凭借独有的通用型BID检测器,在待测样品中水分浓度低至ppm级以下时,可以得到比卡尔费休灵敏度更高更加准确的检测结果,且不会受到任何的基质干扰。岛津公司独有的介质阻挡放电等离子体检测器(BID)使水分分析可以降至ppm级以下。采用MilliporeSigma公司使用特殊填料的色谱柱Watercol,可以很好的将水分从有机化合物中分离出来。水分分析相比传统的卡尔费休法得到更好的检测结果。液化石油气当中的水分分析使用GC-BID法测定液化石油气中水含量的新标准试验方法。该方法比传统热导检测器(TCD)的灵敏度高一百倍以上。如图所示液化气中25ppm水分定量限和检出限分别降至0.66ppm和0.22ppm。五次进样重现性RSD小于2%。此外该样品中还含有硫醇等含硫成分,均未对水分测定结果造成影响。MilliporeSigma的Watercol分析柱,可以将水分从液化石油气中硫成分中很好的分离,岛津的BID检测器则可以对微量水分提供气相色谱级检测水平。
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  • 雷磁KLS-411型微量水分分析仪【主要特点】l 大屏液晶显示,操作简单,自动化程度高;l 可测定10μg~20mg的水分;l 库伦法,采用有膜电极,适用于有机溶剂、油品等含痕量水分样品的测定;l 采用低毒、低污染、可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂;l 试剂无需进行标定;l 支持测量结果的存储、查阅、删除 l 仪器支持RS232接口,可连接打印机。 雷磁KLS-411型微量水分分析仪【技术参数】 型号技术参数雷磁KLS-411型微量水分分析仪测量范围10μg~20mg电解电流10mA、20mA、50mA、100mA极化电流误差±0.2μA电解电流基本误差±0.5%(读数)示值误差±(5%检定点+3)μg测量重复性不大于3%电源(220±22)V,(50±1)Hz尺寸(mm),重量(kg)300×235×100,3
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  • 产品概述SupNIR-1200 系列便携式近红外分析仪是针对现场实时检测应用而设计的便携式近红外分析仪,波长范围覆盖1000nm-1800nm。产品特点SupNIR-1200 系列便携式近红外分析仪仪器是基于漫反射的检测方式,采用了下照式的结构设计,仪器整体结构紧凑、体积小、内置大容量充电电池,可长时间续航。仪器通过蓝牙连接 Android设备,由 APP 控制,通过网络云端数据库的调用,可实现固体颗粒、粉末、片状等样品中一些物理和化学成分的快速无损检测。应用领域在粮食收储、粮食加工等领域有着广泛的应用
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便携式粮食水分分析仪相关的资讯

  • 艾德姆全新推出PMB快速水分分析仪
    艾德姆PMB水分分析仪现已全新上市!   PMB水分分析仪是一款卤素灯加热为原理的快速水份分析仪。是一款反应快速,操作简便,功能多样,性价比极高的产品。   机身采用全金属的抗氧化外壳,坚固耐用防腐蚀 标配两种数据接口,包括RS232接口以及USB接口,数据存储简单方便 超大背光液晶显示屏,测量时能同时显示加热时间,实时温度和重量等信息 内置存储块,能够存储49种检测模式和99种检测结果 多种加热模式满足不同样品的加热需求。 同时艾德姆还推出了HCB,CQT高精度的便携式天平。
  • 全球首款便携式手持近红外谷物分析仪获一致好评
    总部设在美国马里兰州黑格斯敦的Zeltex公司,积累了近三十年的便携式手持近红外分析仪设计制造经验,其产品在近红外领域拥有超过30项的专利,能够在现场快速无损地检测谷物、种子和食品中的蛋白质、脂肪及水分,可以为粮食、食品科研等领域提供完整的实验方案,客户遍及政府机构、研究所、大学、农场等。 2015年初,利曼中国正式成为美国Zeltex公司手持近红外分析仪(谷物、种子、肉类等)在中国地区的独家授权代理商。几个月来,利曼员工深入国内大豆主产区之一的东北地区,先后在沈阳、哈尔滨、黑河、克东等地巡回演示世界首款、方便小巧的快速近红外分析仪。与传统笨重的实验室台式近红外分析仪相比,ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪不仅具备轻巧、便携的特点,在数据测量方面同样具有很高的准确性与稳定性,获得当地农场、油脂厂、大豆企业的一致好评。 谈到便携式仪器,自然会联想到它的尺寸与重量,实拍图如下: 主机尺寸26 x 12 x 9 cm,重量1.5 kg,拿在手里如同半个平板电脑(厚度除外)。同时,仪器可依据用户需求,配备不同的标样杯(大豆、玉米、小麦、大麦、高梁、油菜籽、豆粕等)及样品杯。仪器整体包装为带密码锁的手提铝箱,与14寸笔记本电脑包尺寸接近,重量不足5 kg,在安全性和便携性上,可谓做工扎实。 整个测量过程十分简单,主要分为以下几步:仪器自检&mdash 标样测定&mdash 样品检测&mdash 数据读取。为获得较高数据的准确性,仪器会主动提示操作者进行多次测量并要求旋转样品杯。同时,仪器具备拓展空间,内置不同的标准曲线,允许操作者连接电脑后新建标准曲线并对测量次数做出修改。 综述,作为最新型便携式设备的ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪,通过升级主板、固件及软件程序,较上代相比在精度和性能方面提升33%,可以更高效、准确的满足现场谷物检测工作,其特点可概括如下: ■ 操作非常简单,上手容易; ■ 便携式设计,体积小巧; ■ 6节5号电池即可供电,亦可外接车载点烟器或交流电源; ■ 样品使用量少,无需前处理,整粒无损检测; ■ 分析速度快,不到1分钟即可获取结果; ■ LCD显示屏直显数据,同时可外接电脑综合分析。 利曼中国自成立二十余年来,一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,目前在中国拥有20多个销售联络处,6个维修服务中心,5个示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。Zeltex手持近红外产品的引入,将进一步丰富利曼的产品线,更好地服务于国内分析检测领域,促进分析技术的提高。 更多产品信息,请致电全国统一服务热线400-606-1718。
  • 便携式近红外光谱技术在食品分析中的应用
    HAMAMATSU(滨松) PHOTONICS近红外光谱在食品分析中的作用近红外光谱(NIR)是指在750至2500 nm的电磁光谱近红外区域内研究物质和光之间的相互作用[1]。当红外光与样品分子相互作用时,每个波长反射、透射和吸收的电磁能的量取决于样品中存在的键类型[1]。C-H、N-H和OH振动键在近红外区域最普遍,决定了给定物质的光谱形状。近红外光谱通常用于测量和量化样品的近似成分,如蛋白质、水分、干物质、脂肪和淀粉。此外,近红外光谱反映了其物理性质或特性[1]。因此,当应用于食品时,样品的近红外光谱不仅可以提供有关食品化学成分的信息,还可以通过不需要使用试剂的无损、快速和清洁的方法提供有关其功能的信息[2]。便携式仪器的影响直到最近,近红外技术才向小型化设备发展,使近红外分析从实验室进入现场成为可能。便携式近红外光谱是监测作物质量、确定最佳种植条件和收获时间的绝佳工具。鉴于食品易受含量变化的影响,需要保持新鲜以防止质量损失,以及非法掺假的可能性,控制食品质量的重要性怎么强调都不为过。此外,食品生产、配送链的复杂性以及将分析时间降至最低的需要,使便携式光谱仪在该领域向前迈出了革命性的一步[5][6]。用于食品分析的近红外光谱示例Parastar等人将计算技术应用于近红外分析仪获得的吸收光谱,能够准确区分新鲜肉和解冻肉,并根据鸡的生长条件对鸡柳进行正确分类[3]。使用类似的工具,Kucha和Ngadi能够评估猪肉末的新鲜度[4]。这些计算方法,通常被称为“化学计量学”,使用多种算法和统计技术,如多元线性回归、偏最小二乘回归和主成分分析来分析来自光谱仪的数据。这些方法将光谱信息转化为与样品相关的化学和功能特性[2]。便携式近红外分析仪改善奶牛健康,优化灌溉和收割时间便携式近红外分析仪已被用于饲料和牧草的农场监测,以评估其质量。在这个过程中,将饲料样本放在扫描仪前进行分析,并将结果提供给农民或营养学家。这使他们能够及时做出有关提要的管理决策,将获得结果所需的时间从几天缩短到几秒钟。例如,牛饲料中玉米青贮饲料的干物质含量每天变化很大,在六个月内高达41%。通过现场调整,奶牛可以获得更一致的口粮,从而改善牛群的总体健康状况。这是通过血液参数的变化和乳腺炎的减少来观察的,从而增加了产奶量。此外,这项技术可以潜在地减少饲料浪费,从而降低成本并增加收入[7]。便携式近红外光谱法的另一个有价值的应用领域是对作物生长各个阶段的实地评估。Tardaguila等人研究了在不同环境条件下生长的八个不同品种的160片葡萄叶片的吸收波长。他们专门针对含水量评估来确定葡萄酒行业灌溉的优化策略[8]。在收获季节,近红外光谱已被用于评估橄榄果实[9]、葡萄[10]和番茄[11]在树上的成熟度,从而优化收获时间,甚至使用农业机器人实现自动化水果采摘。收获后,近红外光谱技术有助于农民、消费者和质量控制官员对产品质量进行快速无损检测。这项技术还允许检测由于将传统生产的水果错误标记为有机水果而导致的菠萝欺诈[12]。FTIR光谱提供更高的通量和更好的灵敏度在近红外光谱中,分析有机材料的吸收光谱主要有两种方法。第一种方法是基于二极管阵列的光谱学。该技术使用色散光栅将从样品反射或透射的光分离为其波长分量。然后将每个分量聚焦在线性检测器阵列的不同像素上。这种方法速度相当快,可以用于实时测量。然而,二极管阵列光谱仪的光通量与其光谱分辨率成反比,这限制了其有效性。此外,在近红外区域敏感的线性阵列的高成本可能会限制其在某些应用中的应用,特别是在农业和食品中。获得吸收光谱的第二种方法是傅立叶变换干涉测量法。在这种方法中,入射光被分成两条路径,一条指向固定反射镜,另一条指向可移动反射镜。当这些路径被重新组合时,就会得到干涉图。通过对该干涉图进行傅立叶变换,可以获得入射光的光谱,并且通过适当的校准,可以确定样品的吸收光谱。使用这种技术,可以同时测量所有波长,在不影响光谱分辨率的情况下提供更好的吞吐量和更高的灵敏度(通常被称为“Fellgett的优势”)。在该技术中,仅使用单个NIR光电探测器而不是阵列,从而保持低成本。滨松光子的FTIR引擎为食品行业带来了新的曙光滨松的FTIR引擎C15511-01是一个紧凑的傅立叶变换红外光谱模块,对1.1µm至2.5µm范围内的近红外光具有灵敏度,并具有USB连接。该设备的特点是在手掌大小的外壳中有一个迈克尔逊光学干涉仪和控制电路。为了补偿元件小型化造成的光损失,滨松光子公司的工程师为FTIR引擎配备了一个大型可移动MEMS反射镜和一个高灵敏度InGaAs PIN光电二极管。这种MEMS元件的特殊设计抵消了外部振动和器件内部杂散光反射的影响。可移动MEMS反射镜的位置使用专用激光系统进行连续和精确的监测,以确保最高的波长再现性。一般来说,滨松的FTIR引擎可以提供与更大、更昂贵的台式设备相当的高灵敏度、高分辨率和高速测量。使用FTIR引擎进行红外光谱分析有两种测量方法:“反射测量”和“透射测量”。使用这些方法,我们测量了坚果(杏仁、腰果、核桃)和酒精饮料(啤酒、清酒和白兰地)的光谱。透射测量:酒精饮料吸收光谱的比较及其酒精浓度的估计FTIR引擎C15511-01用于观察几种酒精饮料产生的吸收光谱的差异。将液体放入对近红外透明的石英池中,提供1mm的光路长度。使用卤素灯作为本实验的光源。来自灯的宽带光部分被液体吸收,并通过光纤部分传输到FTIR引擎。图中所示的吸收光谱是在室温下获得的,平均128次扫描,并减去参考测量值。这些光谱的形状主要受水中的OH基团(吸收波长:1450 nm和1900 nm)和醇中的CH基团(吸收光谱波长在2100 nm和2500 nm之间)的影响。还测量了纯水和乙醇的光谱,并将其添加到图中进行比较。此外,使用2300nm处的吸收峰来估计每种饮料中的酒精浓度。该测量显示的值与液体中酒精的实际存在一致,证实了使用这种紧凑的设备和方法进行精确估计的可能性。漫反射测量:使用近红外光谱对坚果进行分类当照射到样品上的光的一部分被其表面颗粒有规律地反射时,其余的则穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。漫反射信号通常比通过透射获得的信号弱。因此,使用这种方法的主要挑战之一是提高照明效率。在传统配置中,使用光纤将来自单个卤素灯的宽带光引导到样品。滨松光子最近设计了L16462-01,这是一种针对漫反射测量进行优化的创新光源。该装置配备了多个灯,以特定角度靠近样品。通过光纤收集从样品散射的光,并将其引导至NIR光谱仪。这种配置可测量信噪比,最大限度地减少杂散光的影响。e照射到样品上的部分光被其表面颗粒规则反射,其余部分穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。食物过敏是一种遗传易感个体在食用某些食物成分后出现不利免疫反应的情况。这种反应可能导致立即或延迟的症状,可能是严重或致命的[13]。在过去的几十年里,这种免疫紊乱已经成为全世界关注的一个重要问题,在西方国家,至少有8%的儿童和5%的成年人受到影响。它给医疗系统带来了相当大的压力,并可能严重限制日常甜梅干动[14]。许多种类的坚果,包括核桃(胡桃)、腰果(西方腰果)和杏仁(甜梅干),都被欧洲法规1168/2011列为过敏原,只要存在于食品中,就需要添加到成分表中[15]。出于这些原因,坚果的检测和分类对于食品工业来说是必要的。滨松利用近红外光谱对杏仁、腰果和核桃的吸收光谱进行了研究和分类。使用FTIR引擎C15511-01和新的灯L16462-01获得测量结果。将坚果放置在光源上,无需任何预先准备,平均进行128次扫描以获得每个样品的吸收光谱。所获得的光谱的特征在于1600-1800nm处的峰,这是由从脂质和蛋白质拉伸的CH的第一泛音引起的。当观察光谱的二阶导数时,各种光谱之间的差异更加明显。通过主成分分析法可以对不同种类的坚果进行分类。结论近红外光谱在食品工业中的潜在应用已经被许多科学出版物广泛记录了几年。便携式仪器的出现正在将分析从实验室转移到现场,将结果的时间从几天大幅缩短到几秒钟。最值得注意的是,这种由滨松MEMS技术驱动的硬件小型化在不影响灵敏度或分辨率的情况下实现。新的计算技术正在不断发展,以分析和比较吸收光谱,并估计食品中特定化合物的含量。这些方法使整个行业的非技术用户越来越容易访问该技术。便携式FTIR分析仪是解决食品行业许多重大挑战的宝贵工具。例如,它们可以帮助提高作物产量,从而在面临粮食需求增加时提供一种替代毁林的方法。将这些技术融入农业可以在优化灌溉和限制整个供应链的食物浪费时限制水浪费。最后,FTIR分析仪可以帮助改善我们的食物质量,使其对我们和所有依赖我们的动物更安全、更健康。参考文献[1] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Near-Infrared Spectroscopy in Bio-Applications”, Molecules, vol. 25, no. 12, p. 2948, Jun. 2020, doi: 10.3390/molecules25122948.[2] D. Cozzolino, “The Ability of Near Infrared (NIR) Spectroscopy to Predict Functional Properties in Foods: Challenges and Opportunities”, Molecules, vol. 26, no. 22, p. 6981, Nov. 2021, doi: 10.3390/molecules26226981.[3] H. Parastar, G. van Kollenburg, Y. Weesepoel, A. van den Doel, L. Buydens, and J. Jansen, "Integration of handheld NIR and machine learning to 'Measure & Monitor' chicken meat authenticity" in Food Control, vol. 112, pp. 107149, 2020. doi: 10.1016/j. foodcont.2020.107149. [4] Kucha, C.T., Ngadi, M.O. “Rapid assessment of pork freshness using miniaturized NIR spectroscopy”. Food Measure 14, 1105–1115 (2020). https://doi.org/10.1007/s11694-019-00360-9 [5] J.-H. Qu, D. Liu, J.-H. Cheng, D.-W. Sun, J. Ma, H. Pu, and X.-A. Zeng, "Applications of Near-infrared Spectroscopy in Food Safety Evaluation and Control: A Review of Recent Research Advances" Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 55, no. 13, pp. 1939-1954, 2015. doi: 10.1080/10408398.2013.871693.[6] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Miniaturized NIR Spectroscopy in Food Analysis and Quality Control: Promises, Challenges, and Perspectives,” Foods, vol. 11, no. 10, p. 1465, May 2022, doi: 10.3390/foods11101465.[7] "Can On-Farm NIR Analysis Improve Feed Management?", Penn State Extension. [Online]. Available: https://extension.psu. edu/can-on-farm-nir-analysis-improve-feed-management.[8] J. Tardaguila, J. Fernández-Novales, S. Gutiérrez, and M.P. Diago, "Non-destructive assessment of grapevine water status in the field using a portable NIR spectrophotometer", J. Sci. Food Agric., vol. 97, pp. 3772-3780, 2017. doi: 10.1002/jsfa.8241.[9] A. J. Fernández-Espinosa, "Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time", Talanta, vol. 148, pp. 216-228, 2016. doi: 10.1016/j.talanta.2015.10.084.[10] G. Ferrara, V. Marcotuli, A. Didonna, A. M. Stellacci, M. Palasciano, and A. Mazzeo, “Ripeness Prediction in Table Grape Cultivars by Using a Portable NIR Device”, Horticulturae, vol. 8, no. 7, p. 613, Jul. 2022, doi: 10.3390/horticulturae8070613.[11] H. Yang, B. Kuang, and A.M. Mouazen, "In situ Determination of Growing Stagesand Harvest Time of Tomato (Lycopersicon Esculentum) Fruits Using Fiber-Optic Visible—Near-Infrared (Vis-NIR) Spectroscopy", Applied Spectroscopy, vol. 65, no. 8, pp. 931-938, 2011. doi: 10.1366/11-06270.[12] C. L. Y. Amuah, E. Teye, F. P. Lamptey, K. Nyandey, J. Opoku-Ansah, and P. O. Adueming, "Feasibility Study of the Use of Handheld NIR Spectrometer for Simultaneous Authentication and Quantification of Quality Parameters in Intact Pineapple Fruits", Journal of Spectroscopy, vol. 2019, Article ID 5975461, 9 pages, 2019. doi: 10.1155/2019/5975461.[13] Z. Husain and R.A. Schwartz, "Food allergy update: more than a peanut of a problem", International Journal of Dermatology, vol. 52, pp. 286-294, 2013. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05603.x.[14] S. H. Sicherer and H. A. Sampson, "Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment", The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 133, no. 2, pp. 291-307.E5, Feb. 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.11.020 [15] A. Luparelli, I. Losito, E. De Angelis, R. Pilolli, F. Lambertini, and L. Monaci, “Tree Nuts and Peanuts as a Source of Beneficial Compounds and a Threat for Allergic Consumers: Overview on Methods for Their Detection in Complex Food Products”, Foods, vol. 11, no. 5, p. 728, Mar. 2022, doi: 10.3390/foods11050728.本文来源:HAMAMATSU PHOTONICS(滨松电子),Applications for portable NIR spectroscopy in food analysis,www.hamamatsu.com供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

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  • 什么是便携式高纯氧分析仪

    便携式高纯氧分析仪是一种用于精确测量氧气浓度的设备,其设计紧凑、便于携带,能够在多个领域中进行现场快速检测。以下是关于便携式高纯氧分析仪的详细介绍:  一、定义与特点  定义:便携式高纯氧分析仪主要用于检测高纯度氧气中的氧气浓度,确保氧气的纯度和质量符合特定要求。  特点:  便携性:设备体积小巧,重量轻,便于携带到不同场所进行检测。  实时性:能够实时、准确地测量氧气浓度,为现场快速检测提供有力支持。  高精度:采用先进的传感器技术和数据处理算法,确保测量结果的准确性和可靠性。  多领域应用:适用于环境监测、工业生产、科研实验等多个领域。  二、工作原理  便携式高纯氧分析仪的工作原理可能因具体型号和品牌而异,但通常包括以下几个关键步骤:  采样:通过采样系统获取待测气体样本。  传感:利用氧传感器(如变频离子电流式氧传感器)将氧气浓度转换为可测量的电信号。  信号处理:对传感器输出的电信号进行放大、滤波等处理,以提高信号的稳定性和准确性。  显示与记录:将处理后的信号转换为氧气浓度的数值,并通过显示屏显示出来。同时,部分设备还支持数据存储和打印功能,方便用户记录和查询历史数据。  三、应用领域  便携式高纯氧分析仪在多个领域中发挥着重要作用,包括但不限于:  环境监测:用于大气、水质、土壤等环境中的氧气含量检测,帮助了解环境质量状况。  工业生产:在冶金、化工、空分等行业中,实时监测生产过程中的氧气浓度,确保产品质量和生产安全。  科研实验:在生物学、化学等科研领域中,用于实时监测和记录实验过程中的氧气含量,为实验结果的可靠性提供有力保障。  四、市场现状与发展趋势  随着科技的进步和工业的发展,便携式高纯氧分析仪的市场需求不断增加。同时,市场竞争也日益激烈,各品牌纷纷推出新产品以满足不同用户的需求。未来,便携式高纯氧分析仪将朝着更高精度、更便携、更智能化的方向发展。  综上所述,便携式高纯氧分析仪是一种重要的检测设备,在多个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,其市场前景将更加广阔。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407051423508333_963_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 国产便携式水质分析仪

    目前,国产的便携式水质分析仪都有哪些?与国外的仪器相比较,它们有什么样的优势或不足?如果国内研发便携式水质分析仪,周期能有多久?会有什么样的制约?

  • 便携式分析仪的优势

    便携式水质分析仪相比于实验室台式和在线式仪器有以下优势:1. 检测范围广,溶解氧、pH值、电导率、浊度、余氯等这些参数基本都有单参数或多参数的便携式仪器;2. 检测速度快,部分仪器可以在几秒钟内完成一次检测,检测速度非常快,这对于需要频繁检测水质的场合非常有用; 3. 操作简单,便携式仪器只需将检测仪浸入水中,就可以自动检测水质参数,这对于不具备专业水质检测技能的人员来说非常方便;4. 携带方便,便携式水质检测仪通常体积小、重量轻,可以方便地携带到需要检测的地方,比如河流、湖泊、海洋等野外环境;5. 市场价格适中,水质检测仪的市场价格相对较低,可以在不太高的成本下实现水质检测,因此得到了广泛的应用。便携式仪器和实验室台式分析仪,大型的总磷总氮[url=https://www.hach.com.cn/product/codmaxiii]COD在线检测仪[/url]等实时监测型仪器互为补充和辅助。

便携式粮食水分分析仪相关的耗材

  • 英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪
    英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪简介:英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪,设计典雅灵巧、坚固耐用,是水质检测工程师最理想的现场检测设备。 英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪将便携式水质检测仪器提高到了前所未有的高度。实现漂亮的流线型外观和防水结构设计与高档次、高规格的仪表性能的完美结合,特别适合现场检测和各类工业企业客户配置使用。销售电话:15300030867,13718811058,张经理英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪主要特点:* 防护等级:IP67,完全防水,甚至可以浮于水上 * 坚固耐用、携带方便,整机重量975g,无任何移动配件 * 针对每种参数可自动选择工作波长,设定测试方法 * 独特的比色池尺寸自适应测量室,无需适配器 * 具有极佳性价比,操作简单方便,适合各类工业企业用户使用英国百灵达7100型便携式多参数水质分析仪技术参数: 仪器类型: 直读式自动设定光度计 工作波长: 可自动生成450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm六个常用工作波长 显示: 大尺寸背光照明LCD显示屏 准确度: 透射率为4%时,准确度为±0.5%;在0.3Au时为±0.005 分辨率: 0.001Au 用户可选项: 显示语言、测量单位、时间/日期格式、样品编号、稀释因子 测量室卡座: 对直径12mm至20mm圆形试管可自动适应 电源: 3节5号电池供电尺寸和重量: 尺寸:146×275×75mm 重量:975g 防护等级: IP67,完全防水
  • 英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪
    英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪简介:英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪,设计典雅灵巧、坚固耐用,是水质检测工程师最理想的现场检测设备。(联系电话:15300030867,13718811058,张经理)英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪将便携式水质检测仪器提高到了前所未有的高度。实现漂亮的流线型外观和防水结构设计与高档次、高规格的仪表性能的完美结合,特别适合应急检测、现场检测和流动水质实验室配置使用。英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪主要特点:* 防护等级:IP67,完全防水,甚至可以浮于水上 * 坚固耐用、携带方便,整机重量975g,无任何移动配件 * 针对每种参数可自动选择工作波长,设定测试方法 * USB接口,可与计算机直接连接 * 内存可存储500个测试结果,并设置30条用户自定义曲线 * 独特的比色池尺寸自适应测量室,无需适配器 英国百灵达7500型便携式多参数水质分析仪技术参数:仪器类型: 直读式自动设定光度计 工作波长: 可自动生成450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm六个常用工作波长 显示: 大尺寸背光照明LCD显示屏 准确度: 透射率为4%时,准确度为±0.5%;在0.3Au时为±0.005 分辨率: 0.001Au 用户可选项: 显示语言、测量单位、时间/日期格式、样品编号、稀释因子 内存: 可存储500个水样测试结果并可查询 数据输出: 防水USB接口 测量室卡座: 对直径12mm至20mm圆形试管可自动适应 电源: 通过USB接口连接计算机或电池或或电源适配器 尺寸和重量: 尺寸:146×275×75mm 重量:975g 防护等级: IP67,完全防水
  • 便携式氧气分析仪GPR-2000
    便携式氧气分析仪GPR-2000 便携式常量氧分析仪&mdash GPR-2000系列 应用领域:食品、钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。 技术参数 原理:燃料电池式电化学传感器。 量程:0~1/5/10/25%O2,自动/手动量程。 准确度:量程的1%(在常温,常压下) 最小分辨率:0.01% 线性度:R平方值0.995。 响应时间:10秒达到90%。 传感器寿命:36个月(通用传感器), 24个月(酸性传感器)。 物理特征 封装:氧化铝材料,NEMA4X封装。 体积:4"x9"x3"。 重量:7磅(约3公斤)。 电器特征 认证:ISO9001,CE质量认证。 显示:大屏幕LCD显示,实时显示样气压力和温度。 输出:0~1V模拟输出。 电源:充电电池,一次充电使用60天。 报警:低电池报警,超量程报警,充电指示。 操作条件 测量介质:H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体(订购时需说明)。 流量:0.5~5SCFH,推荐:2SCFH(约1升/每分钟)。 校准:建议采用80%FS标准气。 压力:5~30Psig(负压时可需选加抽气泵)。 温度:5~+45℃,自带温度补偿。 气路接口:1/8"卡套接头,出口排空。 选件 &mdash 流量控制阀和流量计;内置抽气泵;过滤单元。 &mdash 食物包装专用配置。 &mdash 本安防爆设计,等级:Class1,Division1,GroupsA,B,C,D。 &mdash 酸性传感器,用于测量含CO2或硫化物的酸性气体。 相关型号 ☆GPR-2000PCI型便携式氧分析仪。 ☆GPR-2000PCM型便携式氧分析仪。 ☆GPR-2000FP型便携式食品专用常量氧分析仪。 (氧分析仪,便携式常量氧分析,GPR-2000)
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