当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

便携式红外草原植被盖度仪

仪器信息网便携式红外草原植被盖度仪专题为您提供2024年最新便携式红外草原植被盖度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括便携式红外草原植被盖度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的便携式红外草原植被盖度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合便携式红外草原植被盖度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有便携式红外草原植被盖度仪相关的最新资讯、资料,以及便携式红外草原植被盖度仪相关的解决方案。

便携式红外草原植被盖度仪相关的资讯

  • 预算150万!河北省林业和草原科学研究院科研仪器设备采购
    项目概况科研仪器设备招标项目的潜在投标人应在登录河北省公共资源交易平台(http://www.hebpr.cn/hbjyzx/)下载,并及时查看有无澄清和修改,未获取到完整资料,导致投标资格被否决的,自行承担责任获取招标文件,并于2021年12月16日11点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:HBGDZB-2021-239项目名称:河北省林业和草原科学研究院科研仪器设备采购预算金额:1500000最高限价(如有):1500000采购需求:A包:便携式光合荧光测量系统1套,最高限价75万元;B包:植物多光谱荧光成像系统1套,最高限价75万元。 合同履行期限:自签订合同之日起120天内交付。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无3.本项目的特定资格要求:(1)如果投标人为代理商且所投产品为进口货物,投标人应具备所投产品制造商或该制造商在国内的总代理同意其在本次投标中提供该产品的专项授权书,如授权书由所投产品制造商在国内的总代理出具的,还须提供该制造商对国内总代理的授权书(复印件加盖总代理公章)。(2)本项目接受进口产品投标。三、获取招标文件时间:2021年11月26日至2021年12月02日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)地点:登录河北省公共资源交易平台(http://www.hebpr.cn/hbjyzx/)下载,并及时查看有无澄清和修改,未获取到完整资料,导致投标资格被否决的,自行承担责任方式:其它售价:0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年12月16日11点00分(北京时间)地点:河北省公共资源交易中心412-8机位﹙石家庄市友谊北大街与石清路交口,沿石清路东南行500米路北﹚五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。十、其他补充事宜1、已在河北省公共资源交易中心受理处通过资格确认(注册登记)的供应商可直接下载文件。未经资格确认(注册登记)的供应商,请按照“河北省公共资源交易信息网”(网址: http://www.hebpr.cn)首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于市场主体注册登记的通知”的要求办理相关手续,具体事宜可联系0311-66635531/32。 2、本公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易平台十一、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:河北省林业和草原科学研究院地 址:河北省石家庄市新华区学府路75号联系方式:0311-681234152.采购代理机构信息(如有)名 称:河北光大一诺项目管理有限公司地 址:石家庄市桥西区维明南大街266号恒大城3号商业办公楼2-716联系方式:0311-870321783.项目联系方式项目联系人:陈龙电 话:0311-87031153
  • 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
  • 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。
  • ABBLGR便携式温室气体分析仪亮相直播节目湿地“碳”究
    文章来源:观沧海9月16日,作为全国科普日联合主办单位,自然资源部以线上、线下相结合的方式举办了丰富多彩的主场活动,其中直播节目《湿地“碳”究》格外引人注目。滨海湿地对于固碳释氧、应对气候变化等具有重要作用。调查发现,滨海湿地的碳主要分布在植物、土壤和水域中,但这些碳也会通过呼吸作用释放到大气中,俗称为碳在“水-土-气-生”多圈层中的循环过程。那么,这些过程是如何观测?又有哪些因素控制着碳在各圈层分布?气候变暖是如何影响碳汇过程的?这些都是科研工作者重点攻关的科学问题。直播节目中,自然资源部北方滨海盐沼湿地生态地质野外科学观测研究站(以下简称滨海湿地野外站)站长叶思源带领观众走进滨海湿地野外站位于江苏盐城的观测站点,用通俗易懂的语言讲解了滨海湿地的生态功能,介绍了该团队野外作业相关情况,展示了在滨海湿地碳汇调查和研究方面取得的工作成果,深化了公众对碳达峰、碳中和目标的理解,推广了关爱湿地、保护湿地的理念。滨海湿地野外站一角科研人员野外调查现场地上植物能固碳研究滨海湿地碳汇奥秘,离不开调查装备的“硬件”支撑。 “芦苇是盐沼湿地的典型植物,植物体中45%的成分是碳。科研人员可以利用仪器观测植物进行光合作用的过程,也就是植物的固碳过程。”在江苏盐城湿地的芦苇地,叶思源首先向观众展示了调查常用仪器——新一代光合仪。“显示屏上的这条曲线反映了测量时间段内二氧化碳浓度的变化,如果曲线下降,表明二氧化碳浓度降低,说明植物正在吸收二氧化碳。” 那么,科研人员是如何得知这些地上植物的碳储量的呢?“最直接的办法是将其割了、晒干、再称重,从而估算出它的碳储量。”叶思源介绍,由于湿地调查范围较大,科研人员通常采用样方调查方法,了解湿地植物的种群、数量和生长状况,并进行生物量的测算,从而对湿地的固碳能力作出评估。 目前,滨海湿地野外站根据芦苇的生长特征,设置了50厘米×50厘米样方。科研人员对样方范围内每一株植物进行体检,测量其身高、体重、“腰围”等,计算每个样方的生物量,并根据区域植被分布面积,评估湿地的生物量,再根据碳转换系数,得出区域内植被圈层的碳储量。地下的巨大碳库除了湿地植物通过光合作用从大气中吸收二氧化碳,湿地的地下也存在一个巨大的碳库,而且地下碳的库存量远大于植被圈层的库存量。直播节目中,叶思源拿起一个刚从芦苇湿地取出的土壤柱状样品说:“由于湿地大部分时间处于静水水淹状态,缺氧的环境使得土壤中微生物分解碳的能力变得非常弱,再加上滨海地区河流较多,带来的泥沙快速埋藏植物残骸,形成长期稳定的碳库。我们通过仔细观察,可以看到土壤里面包含湿地植物的根茎,把土壤洗掉,称量植物的根,就能获得植物的地下生物量。”叶思源表示,在盐沼湿地中,土壤中的碳储量可占总碳储量的50%~98%。地上的芦苇,相当于一个加工厂,把碳生产出来,最后储存到土壤中。土壤的碳年复一年保存在这里,形成了一个巨大的碳库。水域固碳不容忽视此外,湿地中的水域固碳能力也不容忽视。叶思源介绍,湿地水域中生长的各类浮游植物也可以进行光合作用。浮游植物将水中游离的碳转化为有机碳,这样水里的碳少了,大气中的二氧化碳就会进入水体中进行补充,从而减少了大气中的二氧化碳,这就是水域光合固碳作用。直播节目中,叶思源向观众展示了一套可以测定浮游植物光合作用能力的实验装置。“我们通过监测发现,水质清澈的辽东湾水域比江苏近海浑浊水域初级生产力高出48倍,因此证明水的悬沙量对水域光合固碳效率影响很大。这提示我们,可以通过增加河流的漫游路径来减少浑浊度,进而增加近海水域的光合固碳能力。”叶思源说。监测温室气体排放速率调查发现,湿地生态系统中,储存于植物、土壤和水这3个圈层的碳并不是完全稳定储存的,有一部分通过呼吸作用和土壤矿化分解作用,以二氧化碳或甲烷的形式返回到大气中。那么,科研人员又是如何监测二氧化碳或甲烷等温室气体排放速率的呢?叶思源向观众介绍了一个形似黑箱的测量装置。“我们通过该封闭箱采集气体,用布罩住形成一个黑箱,连接仪器,可以看到在没有光合作用的情况下二氧化碳浓度的变化,从而测量湿地生态系统二氧化碳的释放速率。”叶思源介绍,总体来说,滨海湿地吸收的碳量远大于排放的碳量,是典型的负排放系统。滨海湿地野外站开展碳循环的研究工作,主要是围绕碳在不同圈层中的循环过程和控制因素,试图找到好的方法,能使生态系统多储存碳。研究发现,滨海湿地温度小于18摄氏度、盐度大于18‰时,二氧化碳和甲烷基本不排放。当盐度达到15‰时,湿地系统固碳能力可达到最佳状态。因此,科研人员可以通过调控湿地水的盐度增强其固碳能力。研究碳循环模式当前,在全球气候变化大背景下,碳循环模式发生了很大变化。叶思源介绍了一个用于研究湿地碳汇资源对全球变暖影响的增温模拟试验装置。该装置形似玻璃房,“房中”安装了很多传感器,可实时监测46个环境因子。叶思源表示,类似这种装置,滨海湿地野外站已布设于辽河三角洲、黄河三角洲、盐城3个湿地,覆盖了2种植被、3个纬度带,并与欧美国家同等的增温站联网,全球科学家共享数据,合作研究预测不同纬度、不同生境、不同地质演化阶段的滨海湿地在未来气候变暖情况下固碳能力的变化,为应对全球变暖提出科学建议。“我们初步研究发现,增温会破坏本土植物的固碳器官,但是会增强互花米草等入侵植物的固碳能力。”叶思源说,“当前该结论在学术界还存在争议,主要是增温的响应存在短期效应和长期效应的区别。为了更科学地认识湿地碳汇功能对增温响应的规律,我们必须在观测站进行长期监测,这也是建设该观测站点的目的。”直播节目尾声,叶思源向观众发出呼吁:“希望大家多多了解滨海湿地,保护湿地,关注全球气候变化,践行低碳生活,为实现‘双碳’目标作出自己的贡献。”链接:盐沼湿地如何固碳释氧地球上有四大碳库:岩石圈碳库、大气碳库、陆地生态系统碳库和海洋碳库。其中,海洋是地球上最大的活跃碳库,是陆地碳库的20倍、大气碳库的50倍。海洋每年吸收约30%的人类活动排放到大气中的二氧化碳。海洋储碳周期可达数千年,在全球气候变化中发挥着不可替代的作用。要实现碳达峰、碳中和目标,必须下大力减少大气中的二氧化碳,除了调整能源结构、推动产业结构转型、提升能源利用高效率、加速低碳技术研发推广,增加生态系统碳汇也是行之有效的方式之一。比如,滨海湿地生态系统单位面积的固碳速率是陆地生态系统的15倍和海洋生态系统的50倍。湿地是位于陆生生态系统与水生生态系统之间的过渡地带,泛指暂时或长期覆盖水深不超过2米的低地、土壤充水较多的草甸以及低潮时水深不过6米的沿海地区,包括咸水淡水沼泽地、湿草甸、湖泊、河流以及河口三角洲、泥炭地、湖海滩涂、河边洼地或漫滩、湿草原等。滨海湿地位于陆海交互带,是海岸带的一部分。天然的滨海湿地主要分为盐沼湿地、红树林湿地、珊瑚礁湿地、水草床湿地等类型。滨海湿地物种丰富,有很高的生态服务功能,在水土保持、岸线稳定、污染物质净化、碳埋藏与温室气体吸收以及为人类提供休息娱乐场所等方面具有很高的价值。作为滨海湿地的重要组成部分,盐沼湿地基本特性是地表水呈碱性且土壤中盐分含量较高,表层积累有可溶性盐,其上生长着盐生植物,如芦苇、互花米草、柽柳和赤碱蓬等。滨海盐沼湿地具有很高的初级生产力,其土壤除了表层数厘米或数毫米的氧化层外,下部还储有巨大的碳库。该生态系统碳库大致可分为3个部分,包括地上活生物量(灌木、禾本和草本等),地下活生物量(根系和根状茎)以及土壤碳库。盐沼湿地碳库主要由内源碳和外源碳组成。其中,外源碳是通过水系输入至盐沼系统,而内源碳主要来自盐沼湿地系统中的大型植物或藻类的光合作用,但内源碳大部分却以二氧化碳或甲烷的形式又返回到大气中了。植物是盐沼碳汇功能实现的关键所在。盐沼中的植物光合作用,又称初级生产过程。该过程以大气中的二氧化碳和土壤中的水为反应物,以光能为能源,以自身为反应器将光能转化成化学能固定于体内,完成碳元素从无机态向有机态的转化。盐沼中的植物与藻类生长能够通过光合作用快速固定大气中的二氧化碳。在潮下带盐沼中,主要初级生产者是浮游藻类和底栖藻类。这些藻类在空间上来源于海水水体、底部沉积物2个部分,海水水体固定的碳元素在潮汐水流的搬运作用下进行空间上的再分配,而底部沉积物固定的碳元素在空间上的分布较为稳定。在潮间带和潮上带盐沼中,大型植物类型是确定滨海湿地初级生产力的主要因素,大型植物固碳量普遍占滨海盐沼生态系统固碳量的90%以上。 UGGA 采用紧凑型设计,将所有组件集成于一只小巧的野外便携箱中。大大减少了体积,降低了重量,并提高了便携性。适合于各种测量载体,诸如汽车、飞机、舰船、无人机载,甚至单人人力携带。UGGA 可使用直流供电,且能耗低至 60W,内置 Wifi,可以通过多种电子终端进行遥控操作。UGGA 可以快速同时测量 CH4,CO2 和 H2O 浓度,操作简单,使用方便,是一款进行野外研究,泄漏检测,空气质量研究和土壤通量研究的理想设备。特点:● 便携式箱体设计● 体积小,重量轻 ● 可直流供电,且能耗低至 60W● 三种气体(CH4, CO2, H2O)同时测量● 内置 Wifi,可通过多种终端设备遥控操作性能指标:◆ 测量范围:● CH4:0~100 ppm● CH4:0~1%(需增加扩展量程选项)● CO2:0~20000 ppm● H2O:0~30000 ppm三种气体(CH4, CO2, H2O)同时测量内置 Wifi,可通过多种终端设备遥控操作◆ 可选测量范围:● CH4:0~1000 ppm● CH4:0-1%(需增加扩展量程选项)● CO2:0~3%● H2O:< 99%RH,无冷凝◆ 重复性 / 精度(1σ,1 秒 /10 秒 /100 秒)● CH4:1.4 ppb / 0.5 ppb / 0.2 ppb● CO2:300 ppb / 100 ppb / 30 ppb● H2O:50 ppm / 20 ppm / 10 ppm◆ 测量速度:0.01-1 Hz(用户可选)◆ 环境条件:● 操作温度:5~45 ℃● 环境湿度:0~100% RH,无冷凝◆ 输出:数字(RS 232)、模拟、以太网、USB◆ 电力需求:60 W (11–30 VDC) 66 W (100–240 VAC, 50/60 Hz)◆ 尺寸与重量:18cm(H)x 47 cm(W)x 36 cm(D),16.9 kg
  • 便携式红外衰减全反射光谱仪用于食品分析测试
    合适的食品质量检测方法十分重要,科学家利用众多方法来测试不同的污染物。最近一种红外衰减全反射(IR-ATR)仪器在食品检测领域流行起来,它可以在几乎不需要样品制备的情况下获取倏逝场吸收,同时促进对任何聚集状态中的分析物的无损分析。食品安全控制概念 | 图片来源:© Alexander Raths - stock.adobe.com最近发表在《应用光谱学》杂志上的一项研究介绍了一种便携式的红外衰减全反射(IR-ATR)食品分析设备,可用于分析食品行业中有重要意义的物质。该系统的核心是了解脂质中脂肪酸(FAs)的组成;由于正常的脂质成分是表征鱼类等食品的质量的特征指标,但易受环境因素如水质、捕捞季节和温度的影响,因此跟踪脂肪酸是理解脂质的真实特征以及它们如何影响食物质量的关键。该系统还使用了霉菌毒素和有机溶剂作为代表进行了测试。霉菌毒素是与真菌污染相关的有害次生代谢物,它们的存在可能对人体和家畜的健康产生有害影响,因此检测它们对于食品安全至关重要。至于有机溶剂,食品行业主要将其用于从食品基质中提取成分,但由于传统方法性能优越,导致绿色提取方法不太受欢迎。这两种物质对于食品加工都是必不可少的,这也解释了为什么除了脂肪酸之外,IR-ATR 系统还主要针对它们进行测试。用傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)对便携式IR-ATR设备与传统实验室IR-ATR设备进行了对比测试,以展示前者系统的潜在优势。使用了三种类型的模型系统,每种系统内都含有不同的样品:溶解在水中的N,N-二甲基甲酰胺((CH3)2NCH)(DMF)、溶解于乙醇中的硬脂酸(C17H35CO2H)以及溶解于甲醇中的DON(C15H20O6)。这些分析物作为典型的化合物类别,在中红外(MIR)光谱图中具有特征波段。通过两种系统的比较证实了的两者的多个因素,包括霉菌毒素的检测、FAs的分析以及有机溶剂的定量。值得注意的是,便携型系统的分析性能与标准型系统分析能力一致。然而,在该系统投入大规模使用之前仍需要进一步的工作要做。科学家在研究中指出:“未来研究旨在分析更复杂的系统,包括真正的鱼类样品和各种含有真菌污染物/霉菌毒素的谷类作物提取物,并采用先进的数据分析方法来开发无需标记的快速筛查方法。”
  • 如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
    资深的菲粉们应该都知道,Teledyne FLIR一直致力于野生动物的保护工作。今年Teledyne FLIR再次与世界野生动物基金会(WWF)合作,致力于保护脆弱的野生动物并恢复陷入困境的栖息地。这些组织在蒙大拿州中部的Belknap保护区会面商讨,追踪北美最濒危的哺乳动物之一:黑足雪貂——有草原上的蒙面土匪之称。本次目的主要是测试红外热像仪解决方案,既可以作为固定安装热像仪,也可以作为无人机有效载荷,确定该技术是否能够提供一种更快、更准确的方法来发现行踪难定的雪貂。濒临灭绝的黑足雪貂世界野生动物基金会的最终目标不仅是支持这种濒危物种的重新繁殖,而且还支持生活在保护区内的A'aninin和Nakoda部落将其动物送回自己的家园。Belknap是北部大平原的一部分,占地超过1.8亿英亩,横跨美国五个州和加拿大两个省。这片广阔的土地被草地和农田覆盖、被大风吹拂,是小巧而难以捉摸的黑足雪貂及其猎物——草原犬的家园。黑足雪貂的数量在草原上曾经达到过数十万只,但在上个世纪下降到只有几十只,并于1979年被宣布灭绝。直到1981年在怀俄明州发现了残存的野生种群,美国鱼类和野生动物管理局(USFWS)才开始了一项圈养繁殖计划,使雪貂从灭绝中恢复过来。蒙面土匪——黑足雪貂Belknap鱼类和野生动物部(FWD)于1997年首次将黑足雪貂重新引入保护区,但由于森林鼠疫(一种对该物种致命的非本地疾病)的爆发,最初的努力失败了。鼠疫是一种由跳蚤携带的细菌,可迅速感染雪貂和草原犬。在掌握了缓解鼠疫的工具后,他们于2013年再次引入雪貂,并将重点放在保持当前种群足够健康以繁衍后代上,因此疾病缓解和疫苗接种工作是WWF对雪貂恢复方面的重中之重。热成像技术让捕捉黑足雪貂变容易如您所想,捕捉一种行踪难定的夜行动物并给它接种疫苗是非常有挑战的工作。传统定位方法是,当雪貂在夜间狩猎时,生物学家使用卡车上的聚光灯在已知有草原犬种群的地区进行扫描,并从它们的眼睛中寻找雪貂标志性的翠绿色光芒。一旦发现雪貂,他们就会前往该地区,在预测的雪貂洞穴中设置陷阱。然后再开始搜寻另一只雪貂,并设置陷阱。但聚光灯解决方案是有限的,因为它完全取决于与雪貂的对视。如果雪貂不看光线,或者有任何地形挡路,就不能定位它们。这就是世界自然基金会希望FLIR技术能够提供解决方案的地方。用于捕获雪貂的洞穴陷阱世界自然基金会与Teledyne FLIR合作,测试了塔上安装的FLIR红外热像仪,该热像仪具有100毫米的镜头,封装在云台单元中,还有配备热像仪的无人机。热成像专家Shawn Jepson使用塔式FLIR热像仪搜索草原上的热迹象,希望热像仪能区分地下洞穴散发的热量和移动雪貂的热量。与此同时,工作人员还可以用无人机扫描该地区,以检测可能表明有雪貂的移动。塔式热像仪塔式热像仪可以看清200米内的事物,使大范围的搜索变得更加容易。WWF和Boulerice希望,当雪貂离塔太远时,无人机能提供雪貂的确认信息。FLIR技术提高效率,期待推广在第二天晚上测试塔式热像仪时,就获得了成功:他们在十分钟内找到了一只雪貂,一个晚上总共找到了三只雪貂。当Jepson 通过塔式热像仪拍摄到热信号时,就将信息传递给了Boulerice,后者驾驶无人机飞越该地区,以验证他们所看到的情况。一旦雪貂被确认,生物学家很快在其洞穴中设置一个陷阱,当雪貂出现在陷阱中时,就会发出信号。在捕获雪貂后,生物学家可以取回雪貂并将其带到移动实验室,该实验室配备了麻醉、接种疫苗以及为从未被捕获或追踪过的雪貂插入追踪芯片的设备。一旦雪貂恢复,它们就会被小心地放回洞穴。雪貂在接种疫苗前服用镇静剂雪貂被送回洞穴就效率而言,使用云台和无人机安装热像仪可以为时间和精力带来巨大的效益。Belknap拥有北美仅有的14个雪貂种群之一,是第一个由本土国家领导的雪貂恢复地。濒危物种的恢复本身很重要,但它为当地的美洲原住民带来了更多的意义。世界野生动物基金会非常感谢本次Teledyne FLIR的技术支持,它让繁琐艰难的探寻工作变得简单,未来将不断推广使用这项技术!Teledyne FLIR用先进的热成像技术帮助保护野生动物的安全和生存我们的技术和解决方案支持企业的使命和FLIR英雄计划以拯救更多生命
  • 基于可见/近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发
    基于可见/近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发基于可见_近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发_张猛胜.zip
  • 坛墨质检十周年活动之欢乐草原行
    一路欢歌,一路笑语,坛墨质检十周年之际,全体员工开启欢乐的草原之旅,尽享草原风光!蓝天白云青草地,美食美景好心情!一望无际的大草原上,坛墨质检的小伙伴们热情饱满,尽情嬉戏!“让我们红尘做伴,活得潇潇洒洒,策马奔腾,共享人世繁华……”坛墨质检的帅哥美女演绎马背上的狂欢!晚霞灿烂,夜幕降临,篝火晚会开始啦!清香诱人的马奶酒、绚烂的烟花、醉人的歌声,大家手拉手围在篝火旁欢乐起舞,热情的蒙古族朋友献上精彩表演,坛墨质检的小伙伴们一展歌喉!歌声吸引来许多周边的牧民朋友及游客,大家一起唱歌一起跳舞,欢声笑语感染着每一个人。
  • 诚信打造国产好仪器-恒奥16-16坝上草原行
    为庆祝天津市恒奥科技成立16周年,促进同事间交流与沟通,公司组织了坝上草原三日游!8月6日早上6:30同事们便集合出发,经过10个小时的长途跋涉,终于到达了京北第一草原-丰宁大滩镇草原。这里碧草蓝天,洼水清澈,骏马成群、空气清新怡人!三日游内容丰富精彩,大家都玩的很尽兴。吃烤全羊、篝火晚会、骑马奔驰、观闪电湖、徜徉于白桦林、百花坡......山庄前便是一片油菜花田,漫山遍野,好似来到了一片金色的海洋!马儿安详吃草。骑马驰骋!随手一拍都是一幅画!绝美闪电湖。本次集体旅游不仅让员工们领略了草原的美丽风光,愉悦了心灵,陶冶了情操,还增强了员工的凝聚力、荣誉感和归宿感。大家感谢公司领导对员工的关爱,表示要以更加饱满的热情、更加良好的状态投入到工作中,更好的完成公司的奋斗目标!畅想未来!恒奥科技成立16年来,始终秉持着“诚信”的企业精神,积极创新、不懈努力,产品逐渐实现自动化、系列化、独具特色。面对未来的机遇与挑战,我们满怀信心,恒奥科技一定会继续稳步、持续、健康的发展!
  • 探秘大脑“地图”!北航汪待发,研发“世界首个”便携式近红外脑功能成像设备!
    近日,新华社“走进中国新科技”系列专题对北京航空航天大学生物与医学工程学院樊瑜波、李德玉、汪待发联合团队所研发的近红外脑功能成像技术进行了深入报道今天,带大家走近联合团队中的汪待发副教授踏足“脑功能疾病诊疗”科技前沿汪 待 发北京航空航天大学生物与医学工程学院副教授、博士生导师从事近红外脑功能成像、脑机接口、脑功能评价、神经调控等方面研究已有20余载,作为课题组长承担国家重大科学仪器研制项目1项、国家重点研发计划1项;主持国家自然科学基金面上、青年等基金课题。发表SCI论文40余篇,申请发明专利数十项。致力于近红外脑功能成像领域的研究、研发、产业化与临床应用,研发装备已在包括301医院、宣武医院、上海华山医院、清华大学等400余家单位示范应用;支撑在Human Behaviour、Journal of Cleaner Production、NeuroImage等杂志发表SCI论文120余篇。攻克世界难题研发“戴在头上的功能核磁”大脑是人类最复杂神秘的器官,思想的萌生之地,生命的承载中枢。了解大脑的功能和运行机制,可以揭示人类学习、智慧、发育的诸多奥秘,也是治疗中风、阿尔茨海默症、抑郁症、精神分裂症等重大脑疾病的基础。人类对大脑运行机制的不断探索和深刻理解,更为新一代类脑人工智能技术的飞速发展,提供了关键的生物学理论基础。自然状态下大脑活动的高分辨成像是世界难题。目前,主流的脑功能成像方法包括功能核磁共振(fMRI)、核素成像(PET)、脑电(EEG)、近红外脑功能成像(fNIRS)等。然而,大型脑功能成像系统包括fMRI、PET体积庞大,并且患者不能有头动,不适合于自然情景;EEG相对轻便,然而其空间分辨率低,并且对于头动、电磁的干扰均非常敏感。近红外脑功能成像,为自然状态下的高分辨脑成像带来了新型技术平台,亦被称为“戴在头上的功能核磁”。它和fMRI一样,探测的是大脑氧代谢的载体(血红蛋白)的浓度变化。由于采用的光学手段,它空间分辨率高(1-3cm)、适合于各种自然状态,可以一边运动一边检测、一边说话一边检测、一边治疗一边检测,为中国上亿的脑功能障碍疾病患者的诊断、疗效评价、疗效预测、用药/干预/康复方案的指导等提供了创新性手段,这包括脑卒中神经康复、精神疾病、儿童发育障碍(孤独症谱系障碍等)及神经退行性疾病(阿尔茨海默病等)等。近红外脑功能成像原理然而,高端脑影像设备的关键技术长期被发达国家垄断。例如近红外脑功能成像设备,长期被美日等垄断,单价在数百万,但却不能解决亚洲人有黑色头发覆盖区域(顶叶、枕叶等)成像的难题,限制了脑功能检查和研究的开展。汪待发副教授,是近红外脑功能成像技术第三代的践行者。2010年博士毕业后,他来到北京航空航天大学生物与医学工程学院任教。当时,北航生医学院刚刚建院不久,立意高远,把学院科研发展聚焦在解决国家重大需求牵引的医工科学和技术上。汪待发扎根北航,攻坚近红外脑功能成像领域的难题。通过自己多年如一日的努力,以及与包括樊瑜波、李德玉等北航的血流动力学分析、高精密传感专家的不断研讨和思想碰撞,经历数百次的试验、挫折和迭代验证,他终于突破了近红外超微光探测技术,攻克了亚洲人有黑色头发的脑区(顶叶、枕叶等)的快速精准成像的世界难题。汪待发团队fNIRS产品覆盖的行业应用2016年初,依托北航校地合作平台孵化,汪待发创立了慧创医疗,立志要克服成果转化这个陌生领域的重重困难,坚定地把科研成果落实在祖国的大地上。依托科技风险投资的资金支持,汪待发领导的慧创团队与北航联合团队开展合作,充分发挥产学研合作优势,2019年研发推出了世界上首个获得医疗器械注册证的、超100通道的近红外脑功能成像装置,突破性地实现了全脑成像,实现了中国近红外脑功能成像领域自主知识产权的开创性进展。世界上首个获得医疗器械注册证的、超100通道的近红外脑功能成像装置在此基础上,将超微光技术进一步数字化,汪待发带领团队研发了世界首台获医疗器械证的便携式近红外脑功能成像设备。其平板电脑大小的身形,却具备领先于进口台式设备的成像性能,让临床和科研专家惊叹,赢得了广泛的认可。世界首台获医疗器械证的便携式近红外脑功能成像设备目前,汪待发团队所转化的近红外脑功能成像系列产品及技术,已在301、北京协和、上海华山、四川华西、清华大学、北京师范大学、香港理工大学等800余家一流临床及科研单位示范应用,开展临床检查和科学研究,并已支撑专家在以Nature Human Behaviour为代表的顶级期刊上,发表了SCI论文180余篇,在国内外形成了广泛影响。在北航原始创新的加持下,慧创医疗作为唯一一家企业起草单位,与国家药监局合作,制定了中国首个近红外脑功能成像强制性国家标准。同时,近红外脑功能成像产品NirScan,因其“高精尖”装备+原创+领先的综合属性,获评江苏省首台(套)重大装备。近红外脑成像设备支持用户发表的高水平SCI论文致力于科技成果转化解决临床应用痛点为推动近红外脑功能成像更好地解决临床痛点需求,作为医工专家,汪待发积极把自己变成“最懂临床需求的科学家”。目前,他担任了中国康复医学会脑功能检测与调控康复专业委员会常务委员、第二届中国妇幼健康研究会婴幼儿心理健康专业委员会常务委员、中国康复医学会阿尔茨海默病与认知障碍康复专业委员会青年组副组长,并担任了浙江大学医学院附属精神卫生中心(杭州市第七人民医院)特聘专家、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心外聘专家。作为fNIRS领域TOP科学家,他每年在全国各地完成约30余场高质量的学术讲座,与临床专家深入交流,积极推动近红外脑功能成像在临床各个领域的广泛应用。同时,在樊瑜波教授的鼓励下,依托国家医学攻关产教融合平台(医工结合),汪待发所带领的团队,仅2023年就开展了多元化多层次的脑科学领域相关培训近20次,合计邀请了近70位脑科学及相关领域专家,合计线下培训人员超600人,线上培训超8000人。2021年,汪待发与国内顶级医院的临床专家一起,撰写了中国首个近红外脑功能成像专家共识,为该技术在临床的快速应用和发展做出了积极推动。2022年底,北航樊瑜波、李德玉、汪待发联合团队的“近红外脑功能成像系统开发及临床应用”成果获得了中国生物医学工程学会最高奖项——“黄家驷”生物医学工程奖。这一奖项的获得,体现了中国生物医学工程行业对北航近红外脑功能成像技术和系统成果的充分肯定。近红外脑功能成像系统荣获“黄家驷”生物医学工程奖证书近年来,在近红外脑功能成像技术的基础上,在国家重点研发计划的牵引下,汪待发团队瞄准了另一个脑科学世界级难题“阿尔茨海默症(老年痴呆症)治疗”。团队目前在阿尔兹海默症治疗方面已取得突破性进展,其研发的“近红外光脑功能治疗仪”目前已获批国家药品监督管理局(NMPA)医疗器械绿色通道(创新医疗器械设置特别审批通道)。这是国家药监局为具备重大创新的医疗器械开辟的一条审查极为严格的注册证快速申请通道。从2014年国家药监局正式颁布《创新医疗器械特别审批程序(试行)》的近十年来,仅批准了300余项。目前,在国家科技成果转化引导基金的支持下,团队正在和临床专家们合作,开展阿尔茨海默症治疗产品的临床试验。托举学子梦想培育医工行业未来作为年轻科学家,在承接前辈科学家的教诲和精神的同时,汪待发也已成长为带领年轻学子的领头人。汪待发一直将人才培养与国家需求紧密结合,以人民群众的生命健康为牵引,鼓励学生们“能人所不能,坚持解决临床核心痛点,做世界领先的高水平研究”,从临床实际中挖掘科学问题,并将研究成果应用到临床实际中去,扎扎实实地把科研写在祖国的大地上。汪代发与课题组硕博士生合影“要在学生最有梦想的时候好好引导他们,他们是祖国与行业的明天,要让他们放飞思想,追逐科技创新的梦想。”汪待发在科研之余还担任北航冯如书院本科生导师。作为导师,他悉心指导硕士、博士研究生近20人,攻坚脑功能疾病诊疗的难题。他将科研及转化的经验融入课堂教学,近三年担任《生理信号检测与处理实验》的负责人,不断完善课程建设,引导学生主动思考、发现问题、解决问题;作为《医学成像系统》和《生物医学成像技术》的主讲老师,带领学生认识行业内的新技术新成果,培养具有前沿视野的行业接班人。将科研与国家的重大需求做贴合攻坚中国脑功能疾病难题做世界领先的高端脑功能疾病诊疗装备和汪待发副教授一样在北航奋斗的广大教师们一直在脚踏实地、仰望星空潜心科研、矢志创新在建设科技强国人才强国的新征途中上下求索,砥砺前行!
  • 中国草原“天眼”将与美国“帕克”科研互动
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “随着‘帕克’太阳探测器在美国发射升空,中国草原‘天眼’开始密切关注这颗探测器,并将与有关方面进行太阳观测的科研互动。”国际天文学联合会太阳与日球分会主席、中科院太阳活动重点实验室主任颜毅华说。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 北京时间8月12日15时31分,一枚重型运载火箭搭载着“帕克”太阳探测器从美国发射升空。据介绍,美国“帕克”太阳探测器将以椭圆轨道绕日飞行,通过7次经过金星附近时的引力变轨逐渐靠近太阳,其最小近日点距太阳表面约610万千米,比水星与太阳的距离还要近很多。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “帕克”太阳探测器的计划任务期为7年。在此期间,随着新设备投入使用,中国草原“天眼”——明安图射电频谱日像仪将更加强大,成为地球上观测能力最强的专用太阳射电频谱成像设备,这意味着两者可以进行更多太阳观测的科研互动。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 记者了解到,未来随着明安图米波十米波射电日像仪、行星际闪烁望远镜等国家重大科技基础设施建设项目建成,中国草原“天眼”的射电观测范围将从距太阳表面70万千米扩大到700万千米,与“帕克”太阳探测器的观测范围实现交叉重叠。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 颜毅华说,“帕克”太阳探测器的科学任务之一是研究太阳风是如何加速离开日冕进入太空的,而中国即将建设的行星际闪烁望远镜就是用来探测行星际太阳风三维空间结构的,且其建成后将成为国际上灵敏度最高、性能最优的行星际闪烁专用望远镜。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “无论从观测范围,还是从具体的科学任务,中国草原‘天眼’都将与‘帕克’太阳探测器之间形成科研互动,双方的观测数据可以实现同时分析、双向印证、互相补充。”颜毅华说。 /p p br/ /p
  • 赛默飞世尔科技推出通用型便携式近红外光谱仪——microPHAZIR GP
    近红外是一种强有力的无损化学分析和鉴别工具。在很多工业领域中确保产品质量和客户安全方面,快速化学确认和鉴别技术起着关键作用,例如食品、农业、林业、化学品、聚合物、石油、天然气等。 相比于赛默飞世尔科技前期推出来的几款便携式近红外光谱仪&mdash &mdash microPHAZIR AS(石棉纤维)、microPHAZIR PC(塑料和地毯回收)和microPHAZIR RX(制药企业),这次推出的microPHAZIR GP则称为通用型便携式近红外光谱仪,在众多领域,皆可为您提供快速、准确的现场材料分析。MicroPHAZIR GP适用于通过近红外光谱仪进行分析的客户,并可自定义测试方法和模型,构建自己的谱库。便携式的仪器令您的实验室工作更加便捷、高效。 应用领域包括: 食品、饲料和农产品分析 入库化学原材料的鉴别 产品质量控制和保证 产品筛查 旁线监控 生产故障排查 液体、固体和糊剂的定量分析 优势: 无需制备样品,实现快速分析 为非专业用户设计,准确的结果可在几秒内呈现于简单易读的液晶显屏上 省时易于使用便携安全 体积小、重量轻、可用于现场的快速材料鉴别 无损检测,近红外既快速又安全 如需了解更多详情,请咨询上海凯来实验设备有限公司市场部,021-58955731,58955762/63。
  • InfraTec全新推出高清级便携式红外热像仪
    全新一代非制冷红外热像仪 VarioCAM HD采用了1024x768像素高清级长波非制冷微量热型焦平面探测器.通过我们的ORI光学分辨率提升技术,VarioCAM HD 输出更为清晰、详细的红外辐射图像达2048× 1536像素,并提供了 50mK的热分辨率(NETD)。 VarioCAM HD 还是世界上第一款集成了激光测距仪,具有最佳温度校正、支持自动对焦和内置 GPS 模块的高清级便携式红外热像仪。坚固的5.6"TFT特大显示器和可倾式取景器方便本机操控和实时图像观看。包括无线和 GigE-Vision等多种工业级标准接口可选,容易实现远程操控和图像传输。 我们还提供一系列经过优化设计和精确匹配的高质量红外镜头,以匹配各种各样的热成像应用。 更多详情敬请洽询英福泰克(InfraTec)红外热像仪中国总代理-北京雅世恒源科技发展有限公司. New thermal camera series VarioCAM ® High Definition For the first time, mobile thermographic microbolometer cameras with a detector format of (1,024 x 768) IR pixels and therefore a 2.5 times higher resolution than previous high-class models are available with the VarioCAM ® HD, which is manufactured by the German manufacturer Jenoptik. Large test objects can be captured thermographically with unprecedented efficiency. With optomechanical Microscan function up to (2,048 x 1,536) IR pixels Digital real time data interface GigE-Vision for high-speed image transmission Wide standard range for temperature measurements Image storage of fast IR sequences on a SDHC card Large assortment of premium-quality full optics (f/1.0) Vision mixer and cross-fade feature, synchronous display of thermal and video images in real time Voice recording and text annotation Li-ion battery technology, standard battery, operating time of up to 3 hours Wireless camera control and data acquisition via WLAN Comfortable control software with numerous measurement functions Solid light metal housing (IP54) for harsh industrial applications Easy operation, diverse automatic functions。(详情请洽中国总代理-北京雅世恒源科技发展有限公司)The stationary industrial models VarioCAM ® HD head are based on the same core technology as the mobile models of the thermographic
  • 乐氏科技便携式傅里叶红外气体分析仪在应急监测方面的应用
    近年来,突发环境事件时有发生,在发生污染事故,造成环境污染的紧急情况下,事故发生单位和政府必须快速采取措施、锁定污染物,因此,及时开展应急监测工作是必不可少的。 根据《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求,发生污染事故时,需要对厂界、辐射区域范围内大气敏感点进行多方位气体监测。监测点位的设置需要根据事故现场环境及严重程度来判断,实行多点位监测。在监测过程中根据外部环境的变化及时调整采样点位。 综上所述,《突发环境事件应急监测技术规范》对污染事故应急监测提出很高的要求,由于污染事故具有突发性、不确定性、扩散速度快以及后果的不可控性等特点,为了最大程度地控制事态扩大、减轻污染危害,对事故发生初始阶段的应急监测尤为重要,同时,对应急监测设备也提出了极大的挑战。1应急监测设备必备的性能便携性:事故发生现场地点具有多样性,如:山林火灾的监测、化工厂爆炸、工业泄露、加油站爆炸、恐怖袭击的生化毒气等等,应急人员需要在短时间内携带设备前往事故现场,并在现场进行移动、穿插,这对设备的便携性提出严格要求。功能性:事故类型不同,产生的有毒、有害气体种类及气体组分是不同的,这对分析仪监测气体组分的数量、精准度以及应对复杂场景提出严苛要求。快速性:在有限的时间快速了解事故发生现场气体种类及大致含量是制止事态扩大和减轻污染危害的重要条件,这对分析仪的检测速度、分析周期提出更高要求。 乐氏科技的便携式傅里叶红外气体分析仪能够完全满足上述条件。仪器搭配了PLS偏最小二乘法作为化学计量方法,采用先进的光谱预处理方法,使得仪表在复杂的环境空气中适用性更强,测量结果更准确、更科学。是突发性环境污染事故应急监测的好帮手。2工作原理 采用傅里叶变换红外光谱技术(FTIR Spectrometer)进行气体分析。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和精细定量分析。 图1 光谱信息产生机理图2 光谱信息产生机理3产品特点测量精度高,优于标定的±2%;光谱范围宽; 高分辨率分析模式; 定性、定量种类丰富,定性可达5578种 ;分析周期短、可连续在线监测; 抗光谱干扰能力强;预热时间短。4应用案例 2022年9月,乐氏科技在某疾控防疫中心实验室现场试验,对用户提前配制好的混合有机溶剂进行现场分析(配制的样品组分包含:苯系物、三氯乙烯、二乙醇、甲酸),以检验便携式傅里叶红外气体分析仪在分析VOCs性能方面的表现。图3 实验室测试现场通过一个周期的测试,结果显示:傅里叶红外气体分析仪能够非常快速、准确地检测出实验混合物中的气体组分,并进行定量分析。图4 仪器采集的原始样品谱图样品原始谱图中包含有丰富的VOCs组分特征谱带,说明仪器红外响应非常灵敏。图5 样品原始谱图与三氯乙烯标准谱图比对两者特征谱带出现的位置及形状相似度极高,因此仪器准确地分析出了混合样品中的三氯乙烯样品。图6 样品原始谱图与苯标准谱图比对样品原始谱图与苯标准谱图在2800cm-1—3200cm-1内比对,两者特征谱带出现的位置及形状相似度极高,因此仪器精准分析出了混合样品中的苯。 通过上述多组对比,很好地证明乐氏科技便携式傅里叶红外气体分析仪在VOCs分析方面具有很高的红外灵敏度和响应,非常适合在环境空气应急检测或职业卫生检测行业的应用。
  • “连接你我的心,同庆40华诞”——连华科技坝上草原团建之旅
    连接你我的心 同庆四十华诞2022年,连华科技迎来了四十华诞。为庆祝和纪念公司成立四十周年这一重大里程碑,7月29日-31日举办了“连接你我的心,同庆四十华诞”——丰宁坝上草原团建活动,让大家在领略自然秀丽之美的同时,舒缓身心享受片刻的宁静,从而提升团队凝聚力和向心力,为守护好水质生态安全继续努力奋斗。神仙谷七彩森林公园 7月30日上午,大家乘车前往AAAA级神仙谷七彩森林国际旅游度假区。翠绿的松林、起伏的草原、盛开的花朵、凉爽的空气让昨日长途跋涉的劳累一扫而空。在乘坐观光小火车前往景区深处后,大家纷纷合影留念,然后开始自由活动,爬云亭、登玻璃栈桥,步行近5公里的木质栈道,肆意挥洒青春的汗水。中国马镇舞马世界主题乐园上午领略坝上草原的自然之美,下午领略中国马镇的人文之美。大家步入舞马世界主题乐园后,映入眼帘的天马行空游乐区里,太空飞车、坝上方舟、怪屋、斜屋、旋转秋千… … 近20项游乐设施吸引大家纷纷前往体验。除了惊险刺激的乐园项目,还有各大剧场里草原丝路、战神赵子龙、汗血宝马、飞刀飞斧等演艺项目精彩纷呈。玩累了看累了还有美食街各种美食小吃可供享用,品草原美食,看草原风情,不虚此行。篝火晚会返程回到酒店,“夜”生活正式开始。期待已久的篝火晚会、热情奔放的草原歌舞、香气四溢的碳烤全羊、草原之夜露天卡拉OK… … 第一天的旅程在欢声笑语中完美落幕。草原合影7月31日上午,大家前往马场游玩,骑马、射箭、套圈、飞刀、射击… … 草原特色项目让人流连忘返。广阔的草原,哒哒的马蹄,蓝天白云、青山绿水,这一切的自然美景,需要我们用心守护。绿水青山就是金山银山,每一份美景,都是自然的馈赠!守护好绿水青山,就是守护好我们的未来!连华科技,守护中国水质40年!加油!连华人!
  • SHINE | 阳光洒在潘帕斯草原上
    今天,阿根廷于我有了特别的意义。它是盛瀚离子色谱产品出口的第35个国家,标志着盛瀚国际化道路再次迈出了坚实的一步。今天,让我们来读一读盛瀚海外事业部kevin老师的工作日记。part01 初 印 象 提起阿根廷,勾起你回忆的是不是小时候也曾穿着蓝白相间的球衣在球场驰骋?我从未去过阿根廷,甚至从未踏足过拉美大地,关于阿根廷的印象全部来自于电视和网络。那是离中国最远的国家,跨越了半个地球。那里有热情的探戈,有壮观的伊瓜苏大瀑布,有广袤的潘帕斯草原,还有一长串耳熟能详的名字:上帝之手马拉多纳、球王梅西、妖刀吉诺比利… … 想必那是一个如诗如画、如酒如歌的地方。而今天,阿根廷于我有了特别的意义。它是盛瀚离子色谱产品出口的第35个国家,标志着盛瀚国际化道路再次迈出了坚实的一步。>>2020.7.22 发货仪式part02 结 缘 在此之前,盛瀚已经出口到智利、巴西2个南美国家。阿根廷作为南美重要的经济体,在盛瀚全球版图上尚属空白。2019年年底,经合作伙伴介绍,我结识了现在的代理商gab。gab的公司是欧洲知名分析仪器在阿根廷的代理商,在当地小有名气。本来约好在德国慕尼黑展会上见面,受疫情影响,展会推迟,未能如愿。2月份我们刚刚复工那阵子,我和gab进行了第一次视频沟通。印象中的gab是一位热情的光头大叔,像极了我喜欢的马努吉诺比利,并不熟练的英语中夹杂着西班牙口音。通过视频,gab参观了我们的制造车间和应用实验室等,他不时地发出几声赞叹,认为盛瀚比想象中的更加专业专注。对此,我们早已能够坦然受之,近些年有太多的海外客户受限于地域和信息的不对称,并不了解中国的分析仪器现状,他们不知道的是:在中国,这个古老的东方文明古国,科学仪器厂商已经取得了长足的进步。part03 携 手 无独有偶,gab有一个客户春节后一直想上一台离子色谱,用于检测矿泉水中的溴酸盐。在这个领域,盛瀚已经有成熟的方案并树立了众多标杆客户,如娃哈哈、统一、康师傅等。尽管如此,竞争依然激烈。我们面临的对手是分析仪器领域的巨无霸,相比之下,我们显得非常弱小,在当地没有相关用户参考,知名度低… … 而我们能做的,就是不断证明自身实力,让客户相信中国制造。3月份,海外疫情爆发,项目暂时被搁置,在客户居家办公的日子里,我们与客户保持了良好的互动,提供了大量的分析数据和谱图,甚至沟通了在巴西的代理商,远程为客户做实验出数据。那段时间,盛瀚正在积极采购防疫物资支援全球合作伙伴,阿根廷的代理商和客户同样在援助之列。因为时差,经常需要在晚上沟通,客户常常惊讶于我们的回复效率“难道你们不睡觉嘛?”6月份,客户项目重启,我们再次进行了远程视频。经典机型cic-d120,搭配淋洗液发生器,现场为客户做了稳定性和线性数据。终于,客户露出满意的笑容,当即下单进行采购。part04 征 程 我一直坚信一件事情:我们在寻找合作伙伴的同时,这个世界上一定也有人正在寻找我们。我们努力一点点,就会早点相遇。
  • 国家林业和草原局林产品质量安全检验检测机构名录
    序号法人单位名称机构名称领域1中国林业科学研究院木材工业研究所中国林业科学研究院木材工业研究所木质林产品2河北省林草花卉质量检验检测中心河北省林草花卉质量检验检测中心食用林产品、木质林产品、花卉产品3内蒙古自治区林业和草原种苗总站国家林业和草原局林木种苗质量检验检测中心(呼和浩特)内蒙古自治区林业和草原种苗总站内蒙古自治区林草种苗质量检验检测中心4鞍山市木材木制品检验所国家林业和草原局木材及木制品质量检验检测中心(鞍山)木质林产品5吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(长春)食用林产品、木质林产品6黑龙江省木材科学研究所黑龙江省木材科学研究所木质林产品黑龙江省木材科学研究所黑龙江省家具产品质量检验检测中心木质林产品7黑龙江省林科院牡丹江分院国家林业和草原局经济林产品质量检验检测中心(牡丹江)食用林产品8上海市林业总站国家林业和草原局花卉产品质量检验检测中心花卉产品9上海木材工业研究所有限公司国家林业和草原局华东木材及木制品质量监督检验中心木质林产品上海市木材产品质量监督检验站木质林产品10南京林业大学国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心(南京)木质林产品11中国林科院林产化学工业研究所中国林科院林产化学工业研究所林化产品12邳州市市场监督综合检测中心邳州市市场监督综合检验中心木质林产品13中国林业科学研究院亚热带林业研究所中国林业科学研究院亚热带林业研究所食用林产品14浙江省林业科学研究院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(杭州)食用林产品、木质林产品浙江省林业科学研究院(浙江省林产品质量检测站)食用林产品、木质林产品15安徽省林业高科技开发中心安徽省经济林产品质量检验检测中心食用林产品16福建省林业科学研究院福建省林业科学研究院食用林产品、木质林产品、林化产品17江西省林业科学院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(南昌)食用林产品、木质林产品18寿光市检验检测中心国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(寿光)食用林产品、木质林产品19河南省林业科学研究院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(郑州)食用林产品、木质林产品20湖北省林业科学研究院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(武汉)食用林产品、木质林产品21湖南省林业科学院湖南省林业科学院食用林产品、木质林产品、林化产品22广东省林业科学研究院广东省质量监督林产品检验站(国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(广州))食用林产品、木质林产品、林化产品23广西壮族自治区林业科学研究院广西壮族自治区林业科学研究院食用林产品、木质林产品、林化产品24四川省林业科研研究院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(成都)食用林产品、木质林产品四川省林业科研研究院四川省林产品质量安全检验监测中心食用林产品、木质林产品25贵州省林业科学研究院国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(贵阳)食用林产品、木质林产品、林化产品贵州省森工产品质量监督检验站食用林产品、木质林产品、林化产品26中国林业科学研究院高原林业研究所中国林业科学研究院高原林业研究所林化产品27云南省林木种苗工作总站云南省林木种苗花卉产品质量检验站花卉产品28西南林业大学国家林业和草原局木材与木竹制品质量检验检测中心(昆明)木质林产品29云南省林业和草原科学院国家林业和草原局经济林产品质量检验检测中心(昆明)食用林产品30陕西省林产品质检与产业服务保障中心陕西省林产品质检与产业服务保障中心食用林产品、木质林产品31甘肃省林业科技推广站国家林业和草原局经济林产品质量检验检测中心(兰州)食用林产品甘肃省林业科技推广站甘肃省林果产品质量监督检验检测中心食用林产品32新疆林业测试中心新疆林业测试中心食用林产品
  • 1644万!新疆林木资源与利用国家林业和草原局重点实验室平台建设项目
    一、项目基本情况1.项目编号:GK2024-072项目名称:新疆林木资源与利用国家林业和草原局重点实验室平台建设项目采购方式:公开招标预算金额(元):8740000最高限价(元):8740000采购需求: 标项名称:新疆林木资源与利用国家林业和草原局重点实验室平台建设项目 数量:10 预算金额(元):8740000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:液相色谱三重四级杆质谱联用仪、气相色谱三重四级杆质谱联用仪等设备,其他详见招标文件。 备注:合同履约期限:标项 1,自合同签订之日起至验收合格 90 个日历日本项目(否)接受联合体投标。2.项目编号:GK2024-071项目名称:新疆林木资源与利用国家林业和草原局重点实验室平台建设项目采购方式:公开招标预算金额(元):7705200最高限价(元):7705200采购需求: 标项名称:新疆林木资源与利用国家林业和草原局重点实验室平台建设项目 数量:1 预算金额(元):7705200 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:购买超低温冰箱(-80℃)、冰箱(0-4℃)、冰柜(-20℃)、十万分之一天平、万分之一天平等一批设备,详见招标文件。 备注:合同履约期限:标项 1,自合同签订之日起至验收合格 30 个日历日本项目(否)接受联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年05月14日至2024年05月30日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)地点:政采云平台线上方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件),或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”,页面跳转后登陆,直接获取采购文件。售价(元):0三、对本次采购提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:新疆林业科学院地 址:安居南路191号联系方式:0991-37332942.采购代理机构信息名 称:新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室联系方式:0991-35501263.项目联系方式项目联系人:郑老师电 话:0991-3550126
  • 市面上便携式红外CO分析仪多少钱一台?看完你就知道了【本站更新】
    前言: 便携式红外CO分析仪以其便携、高效的特点,在环境监测领域崭露头角,成为守护环境安全的得力助手。 一、高效准确,检测CO浓度 便携式红外CO分析仪利用红外传感技术,能够高效准确地实时监测环境中的CO浓度。无论是室内还是室外,只需简单操作,即可迅速获取准确的CO浓度数据。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C519070.htm 二、便携轻巧,方便携带与使用 这款分析仪设计轻巧,便于携带。用户可以随时随地进行CO浓度的检测,无需复杂的安装与调试。其操作简便,即使是非专业人员也能轻松上手。 三、数据可靠,为决策提供有力支持 便携式红外CO分析仪提供的数据准确可靠,为环境管理部门和相关企业提供了有力的决策支持。通过对CO浓度的持续监测,可以及时发现潜在的环境风险,并采取相应措施进行治理。 总结: 便携式红外CO分析仪以其高效准确、便携轻巧的特点,在环境监测领域发挥着重要作用。它不仅能够实时监测CO浓度,还能为环境管理提供可靠的数据支持。随着技术的不断进步,相信这款分析仪将在未来发挥更大的作用,为环境保护事业贡献力量。
  • 标准解析 | 崂应参与起草的便携式β 射线法山东地标正式发布!
    2021年6月15日,由青岛崂应环境科技有限公司参与起草的山东省地方标准《环境空气 颗粒物的测定 便携式β射线法》(DB37/T 4378—2021)正式发布,并将于7月15日起实施。(文末附标准全文) 崂应2092型 环境空气质量监测仪参与了该标准的实验验证等工作,为便携式β射线法在环境空气颗粒物测定方面的应用提供了数据支持。现将标准解读如下:01、范围本文件规定了测定环境空气中颗粒物的便携式β射线法。本文件适用于环境空气中颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)的测定,也适用于无组织排放中颗粒物的测定。本文件检出限为1 μg/m3,测定下限为4 μg/m3。(标准原文)解析:按照HJ 168的有关规定,使用高效过滤器在洁净的室内以标准规定程序,选择检出限最高者为本标准方法的检出限,本方法的检出限为1μg/m3,测定下限为4μg/m3。 02、方法原理样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。用β射线照射滤膜,根据采样前后单位面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物质量和同时抽取的气体体积,计算出颗粒物的浓度。β射线衰减量与颗粒物的质量遵循以下吸收定律:N = N0∙e-km式中:N ——单位时间内通过滤膜的β射线量;N0 ——单位时间内发射的β射线量;k ——单位质量吸收系数,cm2/mg;m ——颗粒物单位面积质量,mg/cm2。(标准原文)解析:参照ISO 10473:2000,其核心原理是根据采样前后单位面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物量。β射线仪器分为同位采样测量滤带类型、顺序采样测量滤带类型、顺序采样测量滤膜类型。崂应2092型环境空气质量监测仪为同位采样滤带测量类型,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。 03、干扰和消除空气相对湿度过大会对测量结果产生影响,当相对湿度大于40%时,可通过动态加热的方式消除影响,同时需要控制加热功率和加热温度。(标准原文)解析:根据试验表明当空气湿度超过40%时,其对测量结果的影响不可忽略,可通过动态加热的方式消除影响。崂应2092型环境空气质量监测仪采用 DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,加热温度在(10~60)℃范围内任意设置,控温精度±1℃,符合HJ 1100-2020要求。04、试剂和原料6.3 标准膜片由聚碳酸酯等惰性材料制成,应避光存放,使用前应检查膜片是否存在破损等情况。(标准原文)解析:参照ISO 10473:2000的要求,使用惰性材料标准膜对仪器校准,使数据更加准确。崂应2092型环境空气质量监测仪具有标准膜片校准功能,选用的标准膜片为聚碳酸酯,可溯源至重量法,保证标准膜片数值的准确可靠。05、仪器和设备7.1.2 仪器性能便携式β射线法颗粒物测定仪应符合以下要求:a) 满足HJ 93 中采样器技术要求;b) 具有自动记录仪器的系统设置参数功能;c) 具有自动存储测量期间测定结果功能;d) 具有污染物名称、化学式和浓度值显示功能;e) 具有测量或输入及保存测量期间气象参数功能(大气压、温度、湿度等)。(标准原文)解析:崂应2092型环境空气质量监测仪满足HJ93、HJ653和HJ1100标准要求,可以连续自动监测,且采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样。7.2 辅助设备7.2.1 便携式电源:持续供电时间大于2 h,输出电压220 V。7.2.2 温度计:测量环境温度,测量范围-30 ℃~50 ℃,示值误差不超过±2 ℃。7.2.3 大气压计:测量环境大气压,测量范围80 kPa~106 kPa,示值误差不超过±1 kPa。7.2.4 湿度计:测量环境湿度,测量范围0 %RH~100 %RH,示值误差不超过±5 %。(标准原文)解析:崂应2092型环境空气质量监测仪具有温度、湿度和大气压传感器,其技术参数优于标准中对辅助设备的要求,现场可不用携带辅助设备。如需辅助设备“便携式电源”,推荐使用06、校准8.3 校准8.3.1 零点校准校准时泵停止工作,安装滤带(膜)或零膜片,进行零点校准。8.3.2 质量校准在空白滤带(膜)上方放置标准膜片进行测定,测定结果与标准膜片的标称值误差应在±2%范围内,否则应按仪器说明书要求对仪器进行校准。8.4 样品采集和测定8.4.1 按照HJ 194、HJ/T 55 相关要求,做好采样准备。8.4.2 正确连接好采样系统,采样器入口距地面高度不应低于1.5 m。如果测定交通枢纽处颗粒物,采样点应布置在距人行道边缘外侧1m 处。8.4.3 根据监测目的,设置采样周期等参数。小时均值应至少有45min 的采样时间,日均值应至少有20 个小时平均浓度值或采样时间。8.4.4 启动采样器进行测定并记录颗粒物的质量浓度。(标准原文)解析:按照ISO 10473:2000要求,监测开始前使用标准膜片进行校准,测定结果与标准膜片的标称值误差应在±2%范围内,否则应重新对仪器进行校准。样品采集的布点参照HJ/T 55要求,采样有效时间参照GB 3095中有关规定。07、结果与计算9.1 结果计算颗粒物浓度按照公式(2)进行计算:ρ =m/v × 106式中:ρ——颗粒物的浓度,μg/m3;m ——截留在滤膜的颗粒物质量,mg;v ——采样体积,L。环境空气为实测体积,无组织排放为标况体积。9.2 结果表示测定结果应保留整数位,最多不超过三位有效数字。(标准原文)解析:2018年8月13日印发《环境空气质量标准》(GB3095—2012)修改单(生态环境部公告2018年第29号),将环境空气中颗粒物状态由标况状态(273.15K,101.325kPa)更改为实际状态(监测时的实际大气温度和压力),并于2019年1月1日实施。因此对于环境空气中颗粒物采样,采样体积为实测体积(即实际状态下的采样体积);对于无组织排放中颗粒物采样,采样体积为标况体积(即273.15K,101.325kPa状态下的采样体积)。崂应2092型环境空气质量监测仪同时显示实际体积(工况体积)和标况体积,在计算颗粒物浓度时,应根据监测情况,正确选择采样体积。08、注意事项12.1 使用的β射线源应符合放射性安全标准。12.2 仪器报废后应按照有关规定处置β射线放射源。(标准原文)解析:崂应已取得辐射安全许可证,崂应2092型环境空气质量监测仪所使用的β射线符合放射性安全标准,可放心使用。
  • 众瑞仪器发布ZR-3220型 便携式红外烟气综合分析仪新品
    详细介绍产品简介: ZR-3220型便携式红外烟气综合分析仪实现对固定污染源O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2七种排放气体的测定和对烟道工况的测量。其中SO2,NO,CO2采用非分散红外技术进行分析测量;其它气体采用定点位电解法进行量。仪器设计具有工况测量功能,包括:动压、静压、流速、烟温、含湿量。仪器同时实现测量数据测量,保存,查询,打印,导出等功能。执行标准:GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》JJG 968-2002 《烟气分析仪》HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》Q/0214 ZRB009-2017 烟气综合分析仪技术特点:1、高精度非分散红外吸收法测量原理,同时测量SO2/NO/NO2/CO/ CO2/H2S/O2多种烟气成分;2、预热时间短,红外分析模块在恒温系统下运行,提高测量稳定性和准确性;3、滤芯可视化设计,粉尘过滤精度高且便于更换,有效保护气路及采样泵;4、气嘴接口侧向布局,防雨防尘效果好,实时监测传感器入口湿度,湿度过高启动旁路保护;5、便携式设计,常规监测污染源烟气排放,比对CEMS的测量结果,及其它应急监测。创新点: 可实现对固定污染源O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2七种排放气体的测定和对烟道工况的测量。其中SO2,NO,CO2采用非分散红外技术进行分析测量;其它气体采用定点位电解法进行量。 仪器设计具有工况测量功能,包括:动压、静压、流速、烟温、含湿量。仪器同时实现测量数据测量,保存,查询,打印,导出等功能。 ZR-3220型 便携式红外烟气综合分析仪
  • 研究员开发便携式传感平台实现有机磷农残的快速可视化检测
    草甘膦凭借其高效、快速等特点成为国际上使用量最大的除草剂,在有机磷农药中占有重要位置。但较高的使用量及不合理的使用方法会造成农产品中草甘膦残留量超标,高残留、毒性强等问题将直接影响到消费者安全。   因此,发展快速、高选择性地检测草甘膦残留方法成为了控制和处理有机磷农残污染与危害的关键环节。目前人们通常采用实验室仪器或酶抑制法等检测方法来保证农残检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻以及操作复杂等问题。因此,建立高选择性及高灵敏的草甘膦残留快速定量分析方法对贸易、环境、食品和人体健康都具有重要意义。   近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队基于比率荧光材料构建可视化传感平台,实现快速定量检测环境和食品中的草甘膦。相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。   该传感器由设计制备的蓝色碳点(CDs)和金纳米团簇(Au NCs)构成,当草甘膦与碳点反应时,聚集诱导猝灭(ACQ)导致碳点的蓝色荧光快速猝灭,而金纳米团簇的橙色荧光保持不变。由于该传感器不依赖于酶,仅通过荧光色度变化,所以在极短时间(2秒)内即可实现对草甘膦的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至4.19 nM,远低于国家标准。   此外,研究人员还结合3D打印技术及智能手机颜色识别器,开发了便携式荧光检测平台,可在实时/现场条件下对草甘膦进行快速可视化定量监测,为农药残留现场快速检测提供了新的策略。   上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、安徽省重点研究与开发计划、国家重点研发计划和安徽省博士后科研计划的支持。图1 比率荧光传感器快速可视化定量检测草甘膦残留示意图图2 基于智能手机的监测平台可视化定量检测草甘膦
  • 聚光科技便携式蛋白仪刷新“中国制造”
    9月8日-9日,“第十三届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会”在黑龙江省哈尔滨市友谊宫成功举办。2016年国内外大豆及油粕市场经历了熊牛行情的转换,在下一个年度牛市行情能否持续,已经成为大豆及油粕市场高度关注的热点。进口大豆面临更加复杂的国际市场供需及经济环境,国产大豆种植面积及产量大幅增加,市场行情及购销格局将产生新的变化。会议邀请了20位专家做大豆及粮油相关报告,近千名来自全国各地的实体企业代表参会,共同分析和判断黑龙江省、东北三省乃至全国范围在未来的几年内大豆、玉米市场的发展动态,并通过洽谈会来帮助参会的企业了解市场,更好地把握住市场带来的商机。“第十三届中国秋季粮油市场分析暨贸易洽谈会”现场  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称”聚光科技”)作为协作单位受邀参与了此次盛会,为了能够给东北的粮农及收购企业提供有力的分析依据,及时掌握大豆的真实质量数据,聚光科技携带最新推出的高科技便携式蛋白仪参与了此次会议,帮助大批的参会单位现场做质量判断,等级判别。快速而精准的现场数据输出,得到了众多参会企业的强烈好评。通过这台便携式蛋白仪检测的蛋白数据,会议现场就促成了5家大豆收购企业及供销企业的采购意向,作为仪器的生产商感到非常欣慰。让人更加振奋的是,聚光科技在参会当天就完成了20家客户的蛋白仪设备采购订单,这是所有近红外分析仪参会史上的第一次,说明该仪器着实满足了广大用户的迫切需求,预计不远的将来会出现爆发性的市场增长。聚光科技便携式蛋白仪展台前的火爆场面  同时由于参会期间便携式蛋白仪的优异表现,聚光科技在现场收到了大批客户的邀请,希望能够携带设备去客户工厂进行试用,并且与现有的三款主流进口设备进行比对测试,比对结果出乎了大部分人的意料,设备的稳定性完全达到进口的水准,甚至超出了部分进口设备,再次证明了“中国制造”一样可以造出好产品。  此次聚光科技携带的便携式蛋白仪型号为EXPEC1230系列近红外分析仪,采用目前国内主流的全息数字光栅和高灵敏度铟镓砷检测器(TEC制冷恒温)相结合的光学设计,波长范围1000-1800nm,可通过收集、电脑操作,实现固体颗粒、条状、粉末及液体样品中一些物理和化学成分的无损快速检测,整套系统操作简单,满足实验室精确测量及室外便携式应用的不同需求。
  • 穿越大草原,畅游火山地质公园—北京共赢、艾佧科技团建探险记
    天高气爽的9月,恰是团建风光时。北京共赢联盟国际科技有限公司中心实验室——艾佧科技(北京)有限公司成立五周年纪念之际,两个公司共同组织了外出团建活动--穿越辉腾锡勒大草原,畅游乌兰哈达火山地质公园。9月8日,清晨的北京北站,一行44人的大团队充满期待地聚集在一起,准备开始这次令人激动的团建之旅。搭乘G2463次列车,我们迎着晨曦,一路向北前行。车窗外的风景渐渐变化,城市的喧嚣被美丽的自然景色所取代。中午抵达乌兰察布市区,我们第一次品尝了当地特色的美食,也是我们一系列精彩活动的开始。午餐后,当地导游宝音达赖带领我们驱车前往大草原,一路向我们介绍内蒙古的历史。在一片特色的蒙古包前喝下下马酒,这个草原住所就是我们未来三天的家。稍事休息后,我们迫不及待地开始了一场飞盘比赛。在广袤的草原上奔跑,用力抛掷飞盘,大家不仅锻炼了身体、释放了压力,还建立了更紧密的团队关系。晚上的烤全羊晚宴和篝火晚会为这兴奋的一天画上了圆满的句号。晚宴上,北京共赢公司董事长杨立强、销售总监邹佳霖代表公司领导发表了鼓舞人心的讲话,表达了对团队的信任和期望。艾佧科技也在五周年之际为北京共赢团队每人准备了红包以表示对共赢团队在日常工作中支持的感谢。团队之间畅饮欢唱、互诉衷肠,这或许就是团队的魅力和力量。清晨,蒙古包的特色早餐让我们充满能量,迎来了新一天的冒险。我们来到了广袤无垠的辉腾锡勒大草原。骑马让我们感受到了草原的无限魅力,射箭让大家学习到了新的技能。挽弓搭箭,凝神射击,箭矢穿越空气击中靶心的那一刻,感受到了巨大的成就感。这种活动不仅考验了眼准手稳,还培养了团队协作,因为我们相互鼓励、分享技巧,一同提高。午餐过后,我们继续探险,前往辉腾锡勒黄花沟草原旅游区。索道上,俯瞰了整片美丽的景色,心情愉悦;小火车上,感受了草原的广袤和静谧。随后的滑草活动带来了一场刺激的冒险。我们站在陡峭的草坡上,放开了所有的顾虑,随着轨道车冲下了坡下的草海,风声呼啸,速度飞快。这一刻,我们感受到了无与伦比的自由和活力。内蒙古特色歌舞和骑马表演也让我们大开眼界,惊呼歌舞之唯美、马术技艺之高超。傍晚,美味的晚餐和绚烂的烟花表演结束了这一天的探险,留下了深刻的回忆。迎着乌兰察布清晨的朝阳,我们出发前往乌兰哈达火山地质公园。这个特殊的景观充满神秘和奇幻,所有人穿上宇航服,仿佛踏上了另一个星球的探险之旅。宇航服拍照成为了团队中的一大亮点,我们兴奋地留下这个瞬间,作为这次旅行的新奇回忆。午餐过后就踏上了回京的旅程,高铁上大家还在不断分享照片、热烈讨论,三天的美好经历不断在脑海中播放,回味无穷。这次团建活动不仅是一场探险,更是一次磨练。我们共同面对挑战,彼此鼓励,团队凝聚力得到进一步增强。在大自然的怀抱中,我们感受到了互相依靠和协作的重要性,这将在工作中带来积极的影响。感谢公司为我们提供了这个珍贵的机会,让我们在草原与火山之间,留下了永久的回忆。期待着未来在工作中我们更加团结与和谐,也期待着下一次的团队相聚,只要在一起,我们就会创造新的美好!
  • 《固定污染源废气 气态污染物的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》国标来了
    生态环境部近日发布了《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2021)《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ 1240-2021)两项 国家生态环境标准,自2022年6月1日起实施。关于发布《环境空气颗粒物(PM 10 和PM 2.5 )连续自动监测系统技术要求及检测方法》等两项国家生态环境标准的公告为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,现批准《环境空气颗粒物(PM 10 和PM 2.5 )连续自动监测系统技术要求及检测方法》等两项标准为国家生态环境标准,并予发布。标准名称、编号如下。一、《环境空气颗粒物(PM 10 和PM 2.5 )连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653-2021)二、《固定污染源废气 气态污染物(SO 2 、NO、NO 2 、CO、CO 2 )的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ 1240-2021)以上标准自2022年6月1日起实施。标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。生态环境部2021年12月30日生态环境部办公厅2021年12月30日印发《固定污染源废气 气态污染物的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》.pdf
  • 合肥研究院实现人尿毒品快速筛查与便携式检测
    p   中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所纳米材料与环境检测研究室研究员杨良保等人成功发展了人尿中毒品快速分离与检测的便携式工具箱策略,利用高重现性的表面增强 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" 拉曼 /a 散射(SERS)基底,实现了毒品分子指纹特征的快速检测,而且可以对人尿中多种毒品同时检测与识别。相关成果发表在《分析化学》杂志上(Anal. Chem. 2015, 87, 9500?9506)。 /p p   真实人体尿液中毒品分子的快速SERS检测面临三个方面的难题:(1)毒品分子快速分离和富集 (2)尿液复杂成分干扰 (3)SERS活性纳米结构热点效率。针对真实环境中吸毒人员高通量快速筛查的需求,研究人员发展的便携式工具箱仅仅包括一管萃取溶剂、一管固体粉末、标准化制备的SERS基底包和一台手持式微型拉曼设备。将两管试剂与待测尿样混合震荡、静置分层后,取上层清液滴于标准基底上,利用手持式拉曼检测即可实现尿样中冰毒、摇头丸和丧尸药三种常见毒品的快速检测,该策略还展现了对双组份同时检测的能力,具有多重毒品的混合检测潜力。这些研究成果不仅提供了人尿中毒品的新型检测方法,而且对推广毒品的现场快速检测具有非常重要的社会意义和经济价值。 /p p   另外,该课题组针对人尿样中毒品的快速检测,系统研究了尿样毒品的快速分离富集、多种组分性质与多通道检测,以及毒品分子SERS信号的智能算法识别等方面,取得了系列研究成果。相关成果连续发表在《分析化学》杂志上(Analytical Chemistry 2015, 87(9): 4821-4828 Analytical Chemistry 2015,87(5): 2937-2944)。 /p p   该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" W020150921354084042636.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/noimg/a57c619f-ee79-4054-a66b-7b29b4928c90.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" 便携式工具箱快速检测人尿中毒品的流程图 /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p
  • HORIBA/堀场便携式红外多组份烟气分析仪PG-350促销
    夏末秋初,为回馈新老客户长久以来对我司的支持与厚爱,今我司推出日本进口HORIBA红外多组份便携式气体分析仪PG-350仪器的促销活动。 凡在活动期间(2014-8-11——2014-9-11)购便携式多组份气体分析仪的新老客户,均可享受买仪器即赠笔记本一个的优惠喔!机不可失,失不再来,有需求的客户现在就可以拨打我司电话(010-62151736)采购啦!
  • 西安电子科技大学红外物理与工程团队成功研制微型低成本便携式重建型光谱仪
    西安电子科技大学光电工程学院红外物理与工程团队利用光化学重塑技术,对金纳米棒及薄膜光谱透过率进行原位调节,设计出一种微型低成本便携式重建型光谱仪。相关科研成果题为“Miniature Spectrometer Based on Gold Nanorod-Polyvinylpyrrolidone Film”近日在线发表于国际期刊《Acs光子学》。该研究首次提出了基于金纳米棒-聚乙烯吡咯烷酮薄膜的重建型光谱仪,在满足光谱仪微型化发展需求的基础上,实现了简化的器件加工工艺、降低了制造成本,对微型光谱仪的普及具有重要意义。光谱被称为物质的“指纹”。通过对物质的透射、反射、吸收或发光光谱的分析,便可得知物质的光学特征、温度、元素成分等信息。近年来,光谱仪的微型化发展十分迅速,相关研究成果使光谱分析得以应用于现场检测、芯片实验室等领域。光谱仪是获取光谱信息的重要工具,相比于实验室中笨重且昂贵的传统台式光谱仪,微型化、便携化的光谱仪可适用于更多场景。其中重建型光谱仪作为一种新型的光谱仪微型化策略受到广泛关注,这类光谱仪不使用复杂的机械结构以及较长的光学路径,因此可以实现超紧凑的系统设计。但是,重建型光谱仪所使用的色散、滤光器件通常需要较为复杂和昂贵的微纳制造工艺流程,这在一定程度上限制了重建型光谱仪的研究和广泛应用。金是一种贵金属材料,物理化学性质非常稳定。而金纳米颗粒根据尺寸和形状,可以表现出独特的光学特性,其光谱吸收特征可以随着金纳米棒长度和直径比例的变化而改变。在成像传感器表面的聚合物薄膜内,嵌着一种被称为金纳米棒的棒状金纳米颗粒。该团队引入光化学重塑技术,利用金纳米棒的光热效应和再成型化学反应,在原位改变金纳米棒的长径比,从而达到改变薄膜的光谱透射率的目的。“针对金属纳米颗粒的光热与光化学重塑现象已被广泛研究。我们发现该效应可应用于重建型光谱仪滤光器件的加工。”西安电子科技大学光电工程学院博士研究生叶云龙说,“我们将光化学重塑技术应用于金纳米棒—聚乙烯吡咯烷酮薄膜,获得了具有丰富光谱透射特征的滤光器件。”“目前,重建型光谱仪使用的色散元件或滤波器,大多采用复杂且昂贵的微纳加工制造工艺。相比之下,利用光化学重塑金纳米棒聚合物薄膜的技术,可以实现滤光结构的低成本快速制造和灵活设计,而且这种技术并不限于金纳米棒这种材料。”团队指导教师王昱程说。据介绍,实验验证了重建型光谱仪设计思路的可行性,所加工的样机可对600纳米至700纳米范围内的光谱具有较好的窄带和宽带光谱重建效果。
  • 默克Turbiquant® 1100便携式浊度仪5折特惠
    环境系列上线以来,默克分析化学和大家共同探讨水质检测的中的氨氮检测,总氮检测。如果说氨氮和总氮,我们肉眼无法看见的话,今天我们的主角却能实实在在被大家看见: 浊度。浊度是一个重要的水质表征指标,用于表示生活饮用水,废水,地表水,食品和饮料生产用水等的水质状况。通常浊度越高,溶液越浑浊。浊度仪是市政自来水厂、污水厂、制药工业等用户的重要检测仪器。部分典型水样的浊度值默克Turbiquant® 1100便携式浊度仪一种用电池工作的便携式浊度仪。仪器的易操作性、紧凑方便的便携式包装、仪器外壳防水功能等等许多优异的功能能更好的适应野外和现场便携测试的需求,并保护仪器内部精密结构和元件。Turbiquant® 1100 便携式浊度仪,将是您物超所值的选择!特点• 测试、校准简单快速• IR — 红外光源测定方法符合欧洲标准 EN ISO 7027 和中国国家标准方法,以及2020版中国药典中澄清度检查法第二法浊度仪法的要求,样品本身的颜色不会对结果造成干扰• T — 钨灯光源测定方法符合美国EPA 推荐方法,对水中微小颗粒的敏感度高,测试更准确• 可提供仪器的3Q认证咨询和服务• 既可以提供即开即用的标准溶液套装外,还可以单独提供 10NTU 和 100NTU 的标准溶液塑料包装,避免了浓度标准溶液在玻璃瓶中长期存放发生衰减的问题对校正的影响产品推荐:TURBIQUANT® 1100 IR/1100 T 便携式浊度仪5折促销IR:指光源为红外光光源T: 指光源为卤素钨灯光源
  • 安东帕正式推出全新便携式密度计
    安东帕于2009年5月正式推出全新便携式密度计      DMA35 是Anton Paar的新一代便携式密度计,采用U-形振荡管技术。DMA35测量密度,自动换算成相关的值并实时显示在全新的大屏幕上,结果可随时存储,打印或输出至电脑。   你是否厌烦了到处都是连接线的工作环境?DMA35可通过IrDA通讯接口实现与打印机及电脑的无线通讯。Tag&Log版DMA35配备了RFID无线电子标签装置,可自动识别样品并选择对应的测量方法。   友好的客户界面   紧凑,轻便的设计,便于单手操作   操作简便,即使戴防护手套时也是如此   直观的显示界面 有背光的大LCD显示屏,直观清晰地显示测量结果 测量池有观察窗和背光灯 样品进样时背光灯自动开启   结实,防漏的外壳设计为工业和现场应用设计 即使取样泵泄漏,样品也不会进入仪器内部   红外接口用于与打印机和电脑间的数据传输   Tag&Log版产品配置RFID无线电子标签装置,自动识别样品并选择对应方法   可储存高达100个样品ID,用于样品识别 储存超过20种测量方法 储存1024个数据,包括时间标记和样品ID 预留5个客户自定义方法   技术参数:    测量范围: 密度 0—3g/cm3 温度 0—40 °C 黏度 0-1000mPa.s    准确度: 密度 1 x 10-3 g/cm3 温度 0.2°C    重现性: 密度 5 x 10-4 g/cm3 温度 0.1°C    分辨率: 密度 1 x 10-4 g/cm3 温度 0.1°C    最少进样量: 2 ml    操作温度:-10—50°C **    可储存1024个数据    内置全部常用浓度表及计算功能 (H2SO4, Brix, % alcohol, API gravity, ...)    预留5个客户可自定义功能    IrDA红外通讯接口, RFID电子标签通讯接口(Tag&Log版具备此功能)    防护等级IP54    电源: 2个1.5V,AA电池    尺寸: 140 x 138 x 27 mm    仅重368克
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制