当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

移动式伽马中子环境监测仪

仪器信息网移动式伽马中子环境监测仪专题为您提供2024年最新移动式伽马中子环境监测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括移动式伽马中子环境监测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的移动式伽马中子环境监测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移动式伽马中子环境监测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有移动式伽马中子环境监测仪相关的最新资讯、资料,以及移动式伽马中子环境监测仪相关的解决方案。

移动式伽马中子环境监测仪相关的资讯

  • 我国首台可移动式中子成像检测仪问世 弥补无损检测不足
    p   记者7月17日从中国工程物理研究院核物理与化学研究所获悉,我国首台可移动式中子成像检测仪日前由该所研制成功。这种能够在集装箱货车中运输的中子检测设备,可实现待检对象的现场或在线检测,未来在我国航空航天领域重大装备制造中将发挥重要作用。 /p p   可用于裂痕探测、材料性能分析等领域的中子成像检测,由于弥补了X射线等其他无损检测方式的不足,正广泛用于重大装备制造领域。但由于传统的中子成像检测设备自身体积较大,难以对大型、超大型装备进行现场检测。 /p p   在国家重大科学仪器设备开发专项支持下,中物院核物理与化学研究所龚建研究员率领团队研发的可移动式中子成像检测仪,由小型加速器中子源、准直屏蔽系统、样品承载系统、成像系统、控制系统、数据采集处理系统及氚净化处理系统等组成。设备长6米,占地面积20平方米,仅一个房间大小 总重3.5吨,可以装在一到两辆集装箱货车中运输。对核心的小型加速器中子源,研究团队采用整体小型化和集成化设计思路,对离子源、高压电源及加速管等关键部件进行了特殊设计、验证和研制,满足了中子成像检测对加速器中子源小型化和高产额的应用需求。 /p p   “该仪器的成功研制,带动了高产额小型加速器设计制造、中子探测技术,及航空发动机空心涡轮叶片、航天火工品的检测技术进步,打破了国外对这种广泛用于核能、航空航天等高端领域特种检测设备的封锁。”研究团队相关负责人表示,目前该设备已在航空发动机空心涡轮叶片残余型芯检测及航天火工品系列产品质量检测中得到了成功应用。 /p
  • 力合科技“移动式水质自动监测系统”成功通过建设行业科技成果评估
    2016年4月5日,力合科技自主研发的LFSZ-2008移动式水质自动监测系统成功通过建设部科技发展促进中心组织的建设行业项目科技成果评估。评估委员会专家由中国科学院生态环境研究中心曲久辉院士、清华大学张晓健教授、国家环境分析测试中心黄业茹研究员、中国环境监测总站刘廷良研究员、中国水利水电科学研究院蒋云钟教授级高工、水利部农村饮水安全中心刘文朝教授级高工、环保部华南环境科学研究所许振成研究员、山东省城市排水水质监测中心贾瑞宝研究员、北京市市政工程市政设计研究院有限公司郄燕秋教授级高工、湖南省环境监测中心罗岳平高工等国内知名专家组成。评估委员会专家对力合科技自主研发的移动式水质自动监测系统进行了详细的实地考察并听取了汇报,对力合科技在该产品所做的工作给予了充分肯定,认为该系统采用模块化、小型化、通用化设计,监测参数扩展性好,可实现近百项水质参数的自动监测,可满足不同现场水质监测需求。同时创建了完善的自动监测数据在线质量控制体系,具有运行过程记录、标准样品自动核查、加标回收率自动测定等质控措施,保证了自动监测数据的准确性和可靠性;建立了综合信息化管理平台,可在现场与区域内其他监测系统组建动态监测网,对监测网络数据进行综合分析,为快速排查污染肇事源的位置、有效处理应急事故以及分析巡检结果提供定性、定量的数据支撑。评估委员会专家一致认为该系统在现场自动快速检测方面已达到国际先进水平,具有重要推广应用价值,同意通过评估。 评估会现场移动式水质自动监测系统 力合科技2008年开始对移动式水质自动监测系统进行研发,该产品主要有由改装车辆、取水单元、水样预处理单元、检测单元、控制系统、数据采集传输模块和管理平台等构成,采用模块化设计与系统集成,将自动监测仪器与便携式监测仪器相结合,具有水质的自动采样、预处理、检测分析、数据处理等综合功能,可满足不同现场水质监测需求。该产品经过不断改进和创新,自2012年开始在全国各地得到广泛应用,在广东高州洪灾、广西龙江镉污染、天津港危险品爆炸、甘肃陇南锑污染等重大灾害及污染事件应急监测中发挥了突出作用,多次获得国家部委和地方政府的表扬。
  • 成都科技力量在“疫”线!家用核酸检测仪、可移动式核酸检测车......
    家用核酸检测仪、可移动式核酸检测车、AI智能空气健康机器人......近日,成都迎战“奥密克戎”全力战疫,在隔离酒店、封控小区、核酸检测现场等疫情防控的“一线“,随处可见成都科技的力量。  40分钟内出结果 在家就能做的核酸检测仪即将面市  日前,四川大学华西医院院长李为民表示,华西医院从国外引进的专家──胡文闯教授带领的团队,通过多学科交叉合作,现已研发出了一款便携式、快捷的核酸检测试剂仪,它能够让市民自己在家就可以进行核酸检测。  “它像一个打火机一样大小,检测后40分钟之内就能够出结果。”李为民说,今后我们就不用到社区排长队,可以自己在家里像测尿妊娠试纸一样先查一查,如果是阳性再到医院做进一步筛查、证实。这样不仅能使广大老百姓更方便、快捷地做核酸检测,同时更有利于被感染者早期隔离、早期治疗。  更值得一提的是,这种新型核酸检测试剂仪是一次性的,费用不高,广大群众都能承受,但具体费用标准还要经过国家审批。这款可居家测试的核酸检测试剂仪预计将于今年上半年正式面市。  可移动的核酸检测车 每日最高检测量达40000+人份  可移动、高通量、严标准… … 由成都格力新晖医疗装备有限公司和成都格力钛新能源共同研发制造的移动P2+核酸检测车成为防疫抗疫一线的科技“好助手”。已整装待命,助力疫情防控。  据相关负责人介绍,移动P2+核酸检测车是格力为抗击疫情而开发的重点产品,自主研制生产填补了国内空白。车辆内部由试剂准备区、样本处理区和扩增分析区三大主要功能区组成,此外还有配套的三个缓冲区和一个灭菌区,可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。  更值得一提的是,车辆采用了高通量样本制备,可实现快速又安全的检测,能满足大批量样本处理需求,每日检测量(10/1混采)至少可达20000+人份,紧急情况下(10/1混采)最高可达40000+人份。目前,这款移动P2+核酸检测车已经过专家论证及第三方质检机构检测,符合PCR核酸检测实验室和二级生物安全实验室相关标准要求。自2020年以来,已在珠海、长沙、广州、成都、洛阳、香港等20余个城市投入使用,服务疫情防控一线。  目前,四川天府新区,成都新津区、双流区均通过该核酸检测车提升移动检测能力。  无人机“起飞”助力疫情防控决策“更科学”  2月21日天府软件园,2月22日中德英伦城邦、南新逸苑,2月23日融城理想、复地金融岛、新园紫郡… … 连日来,在成都高新多个核酸检测点位,无人机“上场”为疫情防控提供有效决策辅助。  无人机具有机动灵活、效率高、视角广的特点,在应急情况下,可以随时起飞,高效巡查、全方位无死角地观察目标区域的情况,结合通讯手段,巡查画面可以实时、多路回传至疫情防控指挥中心部署的无人航空社会治理平台。毫秒级的低延迟传输技术、全域厘米级精度的实景三维地图… … 在技术支撑下,防控指挥部可及时、动态了解情况,灵活作出防控部署,有效降低了人工巡查带来的接触风险,且提高了效率。此外,无人机还可以执行空中喷洒消毒、社区防疫宣传等任务。  据了解,成都高新无人机政务飞行队是成都高新区网络理政办和携恩科技共同打造的全国首支无人机政务飞行队。自2月20日起,该无人机政务飞行队,保持24小时值守状态,每日派出三组人员,持续在区内多个核酸点位开展无人机疫情防控巡查工作。截至28日,已累计巡查任务点位70余个。  “萌新”上岗 AI智能空气健康机器人实现无死角消杀  在成都高新区石羊街道,天府世家封控小区内近日迎来了科技抗疫“小战将”—AI智能空气健康机器人。  28日,工作人员将智能空气健康机器人放置于将消毒的单元门厅,暂时停运电梯,并将门厅大门、地下室楼道门关闭,形成封闭无人空间,同时另一名工作人员通过手机APP远程操作机器人开始消杀运行,30分钟即完成该区域消毒净化工作,并形成消杀数据合格报告。  据了解,此次将有两台智能空气健康机器人参与到天府世家小区封控区域抗疫一线工作中。成都震道科技有限公司相关负责人介绍,智能空气健康机器人首创物联网防疫机器人人工远程“零接触”操控模式,消毒过程及结果可实时提供手机版数字消毒报告,采用臭氧浸漫式充溢消杀方式,可最快30分钟完成99平米密闭空间消杀病毒、降解甲醛、祛除异味等多种空气安全问题,进行空气消毒的同时净化PM2.5,实现集360度无死角、无残留消毒净化二合一,符合《国家臭氧消毒标准》,中国科学院实验结果对新冠病毒抑制率可达98.2%、对流感病毒抑制率可达99.9%。  石羊街道天府世家小区管理服务工作专班负责人表示,下一步,街道将联合各社区,持续深化巧用智能空气健康机器人等数字科技手段,实现有效集中可视化管理,准确高效落实指定区域消杀情况和居民隔离人员远程管理服务。
  • 江苏省环境厅领导莅临参观泽铭环境可移动式微型水质监测站
    近日,江苏省生态环境厅领导,带领省环境监测中心及13个驻市监测中心负责人,在徐州奎河欣欣路桥断面观摩了我司提供的可移动式微型水质监测站的应用示范。我方技术人员向领导和专家介绍了我司水质哨兵(可移动微型站)的组成、功能及技术特点。领导和专家咨询了相关技术细节,提出一些针对性的问题,我方技术人员一一作答。在了解了微型站的功能后,省厅领导针对江苏汛期以来交界断面水质异常波动,溯源问题无法“说得清”现象,要求在完善水站污染因子超标预警分析系统的基础上,加快推广可移动的微型水站普及应用,进一步解放手工采样,从而提高交界断面水质异常时段的自动监测能力和驻点能力。●可移动式微型水质监测站泽铭环境本次展示的微型站,采用传感器和湿化学方法结合,可监测常规五参数+COD+氨氮+总磷,可实现水质异常预警及污染溯源监测.。泽铭公司的水质哨兵微型站为用户提供全套解决方案,体积小、功能强大、投入少、便于移动,适用于水质异常时的应急监测,省去征地、建站房及人员等费用。● HQ500便携式在线营养盐分析仪HQ-500便携式在线营养盐分析仪用于现场日常监测,应急时即可成为移动的在线水质监测自动站,可测总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮及总氮。其紧凑可靠的防水设计、完整的在线取样功能和全套试剂,可跟随用户到达任意现场,打开即可在线监测。仪器采用标准的湿化学分析方法,为用户提供准确、可靠的监测数据;智能化高、测量周期短、低维护,适用于应急监测和水质评估。
  • 华电智控发布移动式机动车尾气遥感监测系统Vgas7000-P新品
    产品介绍: Vgas 7000--P系列移动式机动车尾气遥感监测系统采用可调谐激光二极管吸收光谱技术,分别选用分布反馈半导体激光器(DFB)和量子级联半导体激光器(QCL)为光源,实时监测机动车尾气中的一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(C3H8)和一氧化氮(NO)的含量,同时采用绿光光源检测机动车尾气烟羽的不透光度、吸光系数以及烟度因子。除此之外,尾气遥感检测系统还配备了标准气体校准装置、速度/加速度检装置、视频/牌照识别装置、微型气象站等,可同时监测尾气中各气体的浓度、机动车速度/加速度、并记录机动车车牌号码、车辆颜色、环境温度、湿度、压力及风速等参量。 Vgas 7000-P移动式机动车尾气遥感检测系统将检测主机和副机分别放置于车道的两侧,主机发射的激光光束平行于路面,垂直于车辆行驶方向经反射装置多次反射后由主机内的接收装置接收。该系统的工作原理为:机动车车头穿过主机中光电测速开关发射的第一束光开关光路时系统触发开启,牌照识别系统记录下机动车的车牌号和车辆颜色,当机动车车尾离开主机光电测速开关发射的第二束光路时,速度/加速度检测仪即可根据车头依次遮挡第一束、第二束光路,车尾依次离开第一束、第二束光路计算出机动车的速度和加速度;车辆经过后多路激光束同时穿过尾气烟团,不同频率的激光能量被与之对应的气体吸收并可被光电探测器记录,经信号解调及数据采集结合软件算法,并根据标准气体的标定数据可还原气体的浓度值,最终尾气监测系统将以上数据通过网络传送到环保监控中心。 与上述TDLAS光路同路传输的还有绿光光束,绿光光束同样穿过与尾气烟团混合的烟羽,系统可以记录下扩散后烟羽的不透光度,结合燃烧方程算法及气体标定曲线可计算出发动机的烟度因子(即单位燃料燃烧排放的颗粒物的量)、不透光度和吸光系数。 该系统包含测量主机和副机,主机与副机间配有辅助调光设施,调光方便,适合临时设点测量。正常使用时将测量车与主机放在路面同一侧,路面另一侧放副机(其中副机无线缆连接便于操作),按说明调好辅助光路后即可开机测试。性能特点: 1. 检测灵敏度高:系统采用了可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS),选用近红外和中红外激光光源,具有检测灵敏度高、响应速度块、分辨率高等特点,是目前气体检测领域测量精度最高的技术; 2. 检测效率高:系统响应速度快,每辆车测量用时<1秒,每小时可测量上千辆车,省时省力; 3. 能反映车辆的实际排放状况:可在车辆正常行驶过程中完成检测,比传统的接触式测量方法能够更好的反映汽车尾气排放的实际情况; 4. 避免人为造假:可做驾驶员不知晓的情况下完成检测,避免采取人为手段影响检测结果,检测数据实时上传云平台; 5. 可实时监控:相较于定期检查,遥感检测可起到实时监控的目的; 6. 方便移动:该系统主要设备都集成在主机内,副机仅用于反射光路,供电布线简易,方便移动使用。创新点:检测精度高 进口传感器 带防腐设计,满足具有腐蚀性气体的环境 重量轻,结构设计简单,便于检维修 移动式机动车尾气遥感监测系统Vgas7000-P
  • 关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告
    近日,上海市环境科学学会和浙江省生态环境监测协会发布关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告,根据《上海市环境科学学会团体标准管理办法》《浙江省生态环境监测协会团体标准管理办法(试行)》的要求,《生态环境监测现场移动端数据采集规范》(T/SSESB 8-2023 T/ZJEEMA 0005-2023)团体标准按照规定程序编制,经专家组审查通过,现批准发布,发布日期为2023年9月25日,自2023年10月1日起实施。规范中对现场移动端和现场监测仪器发展现状进行阐述,并列出常用仪器名称和主要功能,如下所示:此外,规范还在功能要求中强调,现场移动端的功能应能覆盖场监测业务全流程,具体包括:任务下载。现场移动端应具备下载和查看现场监测方案或采样计划的功能,信息内容包括被测对象基本信息、任务名称和编号、监测类别、监测点位、监测项目、监测周期和频次、样品类别和数量、采样和分析方法、质量保证与控制要求、样品运输保存要求、监测人员。适用时还应包括生产工艺和污染治理设施信息、执行标准及限值、监测仪器设备、监测点位示意图、分包项目等内容。仪器出入库管理。现场移动端应具备通过射频识别(RFID)、扫码等方式采集现场监测仪器信息的功能,包括但不限于任务名称和编号、出入库日期和时间、使用时长、使用人等。适用时还应采集仪器检定校准和期间核查、日常维修维护等内容。点位布设。现场移动端应具备通过电子监测点位示意图、地理信息定位、扫码等方式记录监测点位信息的功能。适用时还应通过照相、文字补充描述等方式采集点位信息。样品采集和测试。(1)现场移动端应具备通过无线模块、串口等方式采集现场监测仪器数据的功能,包括但不限于现场监测过程参数、测试结果、仪器使用前后关键性能指标核查信息、仪器状态和质控信息。对于无法通过仪器采集的数据和信息,可采用手工录入方式。(2)现场监测仪器通讯协议要求应符合附录A要求,监测因子和信息编码应符合附录B要求,现场监测仪器软件宜具备监测流程管理和控制功能。(3)通过现场移动端或LIMS中预设的原始记录表单,将现场监测过程中采集的数据自动生成相关记录,原始记录表单的格式和内容应符合实验室管理体系要求。(4)可通过现场移动端添加现场质控样品。样品流转。现场移动端应具备样品流转记录功能,样品流转信息包括但不限于监测任务基本信息、样品类别、样品名称、数量、性状、采样人或送样人、保存剂、保存温度和避光情况等。适用时还应采集样品运输轨迹和时间等信息。任务上传。现场监测任务完成后,现场移动端中该任务下的所有采集的数据均应上传至LIMS,包括监测数据、质控数据、仪器信息、地理位置信息、监测点位示意图等。详细内容见附件:关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告.pdf上海市环境科学学会关于《生态环境监测现场移动端数据采集规范(征求意见稿)》团体标准公开征求意见的函.pdf
  • 核酸检测请上“车”,移动式生物安全实验室保障进博会
    div class=" post_body" p class=" f_center"    img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/527e2b2b-0b3f-487c-9578-984c6b730161.jpg" title=" 下载.jpg" alt=" 下载.jpg" / /p p   11月2日,上海市实验医学研究院携手相关科技企业共同研制的移动式BSL-P2+ 实验室正式亮相第三届进博会。这辆拥有完全知识产权的移动检测车,可实现快速部署、灵活调动,突破地域限制、缩短检测时间,提供高效便捷的核酸检测服务,检测数据实时传输,提高了响应速度和处置能力,为常态化疫情防控下的进博会保障提供有力支撑。 /p p class=" f_center"    img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/29120b56-f0fd-45b6-a59d-1149a9ff8ed8.jpg" title=" 下载 (1).jpg" alt=" 下载 (1).jpg" / /p p   常态化疫情防控下,如何进一步提升新冠检测效率与能力?上海市实验医学研究院介绍,历时108天研制的这台移动实验室具备了新冠病毒等病原微生物核酸和抗体检测能力。检测能力根据配置的仪器和人员不同,单人单管可以达到3000测试/24小时,混采混检可以到达30000测试/24小时,如配置NGS(高通量检测设备),理论上可以检测鉴定近二万种微生物。如配置常规检测设备,则可进行常规体检、环境检测等平时检测活动。 /p p style=" text-align:center "    img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/95283f74-a4a8-4b56-a6c2-551e283087d2.jpg" title=" 下载 (2).jpg" alt=" 下载 (2).jpg" / /p p   实验室设置标准按照不低于固定式P2实验室国家标准进行设计和建造,同时符合十余项国家实验室相关规范标准以及四项国际标准。车内各种高科技技术也随处可见,例如通过负压装置防止病毒外逸,保证环境安全;恒温恒湿保障各种精密仪器处于最佳工作状态,确保检测质量稳定可靠; /p p   三种供电方式,确保关键检测设备不受供电影响等。同时,通过现场采样、就地检测,缩短检测运输时间,大幅提高结果准确性;检测过程中,可减少患者流动和样本转运,有效避免病毒二次传播,是大规模筛查和检测的“利器”。 /p p   未来,移动实验室的使用范围将更加广泛,可快速部署到任何车辆能够行进的地方,如机场、车站、码头、边境口岸、学校、工厂、村庄等需要的地方。依托移动实验室,可突破地域限制,快速机动提供高效便捷的检测服务,实现“应检尽检、愿检尽检”。同时,智能化信息系统及5G技术应用可将检测数据实时传输至需要的部门,助力疫情防控和决策部署,提高应对紧急疫情状况的响应速度和处置能力,进一步做好常态化疫情防控。 /p p br/ /p /div
  • 国内首个标准集装箱尺寸p2+移动式核酸检测实验室今日交付
    p style=" text-align: center " & nbsp img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/602dff88-9405-4c7d-8a17-757850b1d944.jpg" title=" W020200827629303433787.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f712ad6b-4bfb-4082-8cef-cb4749131ce8.jpg" title=" W020200827629303285082.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/d62500a5-f3db-490d-85ef-d50fb597805f.jpg" title=" W020200827629303439668.jpg" / /p p style=" text-align: left margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp 2020年8月7日上午,上海应急科技攻关项目“上海移动式核酸检测方舱实验室”(以下简称“实验室”)在浦东国际机场正式交付。市政府副秘书长陈鸣波出席仪式,并与市科技党委、上海海关、市科委、市经信委、市卫健委、宝山区政府、机场集团等代表共同见证实验室启动。 br/ /p p   这是国内首个采用标准集装箱尺寸的p2+移动式核酸检测实验室,由宝山太平货柜、中科院有机所、上海海关保健中心等多家单位参与建设。实验室外观为一个标准集装箱大小,可支持集卡、货轮、铁路等各种运输方式。内部空间分为试剂准备室、样本处理室和核酸检测室三个独立区间,符合加强型生物安全二级实验室的规范要求。配备的检测设备80%来自国内企业研发生产,其中一体化核酸自动检测仪由上海仁度生物科技有限公司研发,启用后能满足上海海关至少200份/天的检测需求。实验室正式启用后,可支持在浦东机场开展随到随检,与原先送至市区实验室相比,可节约2小时的等待时间。 br/   方舱实验室攻关期间,依托本市新冠肺炎疫情防控科技攻关工作机制,全市各有关部门、科研院所、企事业单位坚持以应急应战为导向,开展紧密合作、强化协同攻关,聚焦第三方检测认证要求和海关总署最新印发的《移动式加强型生物安全二级实验室技术要求》等技术规范,以海关一线人员的操作需求为导向,充分考虑了实战中会遇到的设备故障、应急场景、检测人员操作等情况,攻关了一体化病毒检测、负压系统、消毒系统、通信与监控系统等工作,最终仅用一个月时间就成功完成实验室研制,并协调专家全程介入,帮助实验室满足生物安全防护要求。 br/   同时,攻关组还为实验室配备了中控指挥、试剂准备、移动采样等三辆移动车,可作为实验室的有效辅助,也可以单独使用,具备更灵活的应用可能。其中,试剂准备车能提供充足的检测试剂,满足社区、口岸等一线防疫阵地的应急检测要求;中控指挥车配制了可实时观察实验室各区间情况和各仪器参数的中控系统,如实验室内部或设备出现异常,可提示报警信息;移动采样车的样本采集能力最高可达1000人份/天。 br/   未来,这家方舱实验室检测能力可增加至1500人/天。攻关团队在持续优化方舱实验室性能的同时,将继续推动其实现多场景、多模式、跨区域应用,有望满足国内外日渐增长的核酸检测需求,为国内外打赢抗疫阻击战贡献上海科技力量。 /p
  • 核酸检测请上“车”,移动式生物安全实验室保障进博会
    p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 563px height: 374px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/66635f61-b48d-470a-9092-915dab77d5f4.jpg" title=" 微信图片_20201102222007.jpg" alt=" 微信图片_20201102222007.jpg" width=" 563" height=" 374" / /p p style=" text-indent: 2em " 11月2日,上海市实验医学研究院携手相关科技企业共同研制的移动式BSL-P2+ 实验室正式亮相第三届进博会。这辆拥有完全知识产权的移动检测车,可实现快速部署、灵活调动,突破地域限制、缩短检测时间,提供高效便捷的核酸检测服务,检测数据实时传输,提高了响应速度和处置能力,为常态化疫情防控下的进博会保障提供有力支撑。 /p p style=" text-indent: 2em "    /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 378px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ac4cc357-0b77-46f2-a0a3-bfb8703f9dc6.jpg" title=" 微信图片_20201102222015.jpg" alt=" 微信图片_20201102222015.jpg" width=" 550" height=" 378" / /p p   常态化疫情防控下,如何进一步提升新冠检测效率与能力?上海市实验医学研究院介绍,历时108天研制的这台移动实验室具备了新冠病毒等病原微生物核酸和抗体检测能力。检测能力根据配置的仪器和人员不同,单人单管可以达到3000测试/24小时,混采混检可以到达30000测试/24小时,如配置NGS(高通量检测设备),理论上可以检测鉴定近二万种微生物。如配置常规检测设备,则可进行常规体检、环境检测等平时检测活动。 /p p    /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 538px height: 402px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/69d94063-5dfe-4c05-9957-0e03496a69c7.jpg" title=" 微信图片_20201102222020.jpg" alt=" 微信图片_20201102222020.jpg" width=" 538" height=" 402" / /p p   实验室设置标准按照不低于固定式P2实验室国家标准进行设计和建造,同时符合十余项国家实验室相关规范标准以及四项国际标准。车内各种高科技技术也随处可见,例如通过负压装置防止病毒外逸,保证环境安全;恒温恒湿保障各种精密仪器处于最佳工作状态,确保检测质量稳定可靠; /p p   三种供电方式,确保关键检测设备不受供电影响等。同时,通过现场采样、就地检测,缩短检测运输时间,大幅提高结果准确性;检测过程中,可减少患者流动和样本转运,有效避免病毒二次传播,是大规模筛查和检测的“利器”。 /p p   未来,移动实验室的使用范围将更加广泛,可快速部署到任何车辆能够行进的地方,如机场、车站、码头、边境口岸、学校、工厂、村庄等需要的地方。依托移动实验室,可突破地域限制,快速机动提供高效便捷的检测服务,实现“应检尽检、愿检尽检”。同时,智能化信息系统及5G技术应用可将检测数据实时传输至需要的部门,助力疫情防控和决策部署,提高应对紧急疫情状况的响应速度和处置能力,进一步做好常态化疫情防控。 /p p br/ /p
  • 国际首创:基于敞开式大气压复合型离子源的移动式现场检测质谱仪通过鉴定
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年9月11日,华仪宁创AMS-100型移动式现场检测质谱仪技术鉴定会在北京召开。该鉴定会由中国分析测试协会主持,专家组成员为南京大学陈洪渊院士、中国钢研科技集团有限公司王海舟院士、中国分析测试协会负责人张渝英、中科院化学研究所研究员王光辉、国家食品安全风险评估中心研究员吴永宁、军事医学科学院研究员钱小红、北京大学教授刘虎威、中国分析测试协会研究员汪正范等分析仪器行业著名专家。陈洪渊院士在会上被推选为鉴定小组组长,王海舟院士被推选为副组长。清华大学教授张新荣作为合作单位代表参加了此次鉴定。 /p p style=" text-align: center " img title=" 会议现场0.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/e040f3ef-16a9-4714-9e8f-0b841cfee0a6.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 鉴定会现场 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 陈洪渊1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/159a64b1-475e-4941-a2a8-46dd192ecc06.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南京大学 陈洪渊院士 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 王海舟0.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/36415d4a-4983-4422-b6d7-cffa632a3a8d.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国钢研科技集团有限公司 王海舟院士 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" x.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/6bf75b72-1a2e-4c82-a98d-cdb3f92f1b22.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/6d3fc1a7-43ee-4ab4-bcad-5cbf6d7ef07f.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong (中国分析测试协会负责人 张渝英、中科院化学研究所研究员 王光辉、国家食品安全风险评估中心研究员 吴永宁、军事医学科学院研究员 钱小红、中国分析测试协会研究员 汪正范、北京大学教授 刘虎威、清华大学教授 张新荣、华仪宁创高级工程师 赵鹏) /strong /p p   在鉴定会上,华仪宁创总经理闻路红向鉴定专家及领导介绍了移动式现场检测质谱分析仪(AMS-100)。他从成果简介、技术总结、实施条件及产业化规划、效益分析、用户报告、查新报告六个方面进行了详细的鉴定汇报。 /p p   在听取成果汇报和审阅查新报告、检验报告、用户报告等资料之后,专家组观看了产品。 /p p style=" text-align: center " img title=" 样品3.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/7cbb0191-f400-4904-be7b-29f2febc7ebc.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong AMS-100产品 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 鉴定现场0.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/9fceddb1-2694-49aa-9ee2-41278235cfe1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 鉴定组成员观看产品 /strong /p p   华仪宁创总经理闻路红与研发工程师周峰代表团队回答了鉴定组专家的质疑和提问。在答辩过后,专家组成员经认真讨论,一致达成以下鉴定意见: /p p   1、项目组提供的技术鉴定材料齐全,编写规范,符合鉴定要求。 /p p   2、 移动式现场检测质谱分析仪采用了具有自主知识产权的介质阻挡放电离子化(DBDI)技术和敞开式电喷雾离子化(AESI)技术、低场离子漂移管技术、射频幅值、频率与相位自调整技术、线性离子阱质量分析器技术以及基于云端数据库与自学习功能算法相结合的质谱专用数据处理技术,仪器的质量范围为15~2000amu,质量轴稳定性为± 0.1amu/8h,直接进样方式样品单次分析时间≤7.5s。 /p p   3、移动式现场检测质谱分析仪采用敞开式离子源,具有操作简便、免样品前处理和预分离的优点,分析速度快、操作简便、适用范围广、环境适用性强、自动化程度高,适用于车载、船载等现场快速原位分析和实验室样品高通量筛选,具有广阔的市场前景和推广应用价值。 /p p   4、该成果已申请相关专利40项,其中已授权发明专利7项、授权实用新型专利9项,已受理发明专利13项,已受理实用新型专利11项。 /p p   鉴定专家组一致认为:“基于敞开式大气压复合型离子源的移动式现场检测质谱分析仪器”属于国内外首创,采用介质阻挡放电离子源,可应用于毒品和危险爆炸品等现场快速准确检测,鉴定专家组一致同意通过该成果鉴定。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/712f106f-66a9-4ded-a3d6-4cde1125c001.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 鉴定会参会人员合影 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 闻路红.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/22db24fb-81c3-415d-8026-49a34ae83485.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 华仪宁创总经理 闻路红 /strong /p p   成果鉴定会之后,华仪宁创总经理闻路红又与相关媒体进行了深入沟通。据闻路红介绍,相比于实验室常规质谱,该产品的特点是可以进行移动式现场检测;相比于其他便携式质谱,该质谱仪具有更高的检测灵敏度。 /p p   为了达到移动式质谱的要求,在设计方面,仪器配置了结构紧凑、可移动的减震平台;集成式阀岛设计又可以降低软管快插接头在运输过程中的气密性隐患;同时采用了减震性更优的柔性连接技术解决真空接头的电气连接和真空密封问题。 /p p   在提高检测灵敏度方面,公司对线性离子阱分析器及其驱动电源做了优化设计,高精度(5μm)线性离子阱质量分析器比三维离子阱具有更大的存储空间和检测效率;表面硅烷化处理可以提高离子阱的抗污染能力;射频电源V sub P-P /sub & gt 10KV@1.0MHz,从而具备线性扫描能力;基于数字可编程频率合成技术的射频技术可提高电源的温度稳定度。 /p p   仪器离子源系统采用的是自主创新的大气压敞开式介质阻挡放电(DBDI)& amp 敞开式电喷雾(AESI)复合式离子源,可以在常压下进行样品分析,从而满足了质谱仪原位、实时分析的要求。 /p p   项目团队初期就非常注重知识产权的保护与专利布局,目前已就离子源和质谱仪申请专利40项,其中发明专利20项(授权7项),实用新型专利20项(授权9项),制定、起草相关标准2项,拟申请相关标准4项。 /p p   华仪宁创自2015年成立至今已经有了很大的发展,公司比较注重创新方法论、人才建设、市场定位,特别强调技术的成果转化。目前,公司拥有多个学科专业背景的高端人才,骨干人员具有多年企业背景和丰富的工程化、产业化经验。产品是公司的根本,接下来,团队的精力仍会放在产品方面,营销方面会通过与华粤行仪器有限公司合作进行。团队定位于从事科研成果从实验室到市场的成果转化,致力于解决科学研究与市场产业化最后“一公里”的问题。 /p p style=" text-align: right " 编辑:傅晔 仝令坤 /p p & nbsp /p
  • 方舱/移动式核酸检测实验室2项团标首发:附25类仪器配置表
    仪器信息网讯 近日,中国出入境检验检疫协会先后以“2021年第1号”、“2021年第2号”文件先后发布我国《方舱式核酸检测实验室通用技术规范》和《移动式核酸检测实验室通用技术规范》2项团体标准。旨在提升流行病检测能力,保障公众健康,促进产业高质量发展。2项标准分别附上核酸检测实验室仪器配置表,涉及相关仪器设备25类,涉及超净工作台、小型离心机、生物安全柜、荧光定量PCR仪、高压灭菌锅等。去年以来,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,我国快速建立的方舱式、移动式核酸检测实验室,在提高核酸检测能力、扩大检测覆盖范围、助力疫情防控方面发挥了重要作用。但一直以来,我国在方舱式、移动式核酸检测实验室方面缺乏标准。上述2项团体标准的发布,为方舱实验室的设计、制造提供了依据,填补了空白,对方舱实验室的规范性生产与应用具有重要意义,也为全球疫情防控贡献了中国力量。《方舱式核酸检测实验室通用技术规范》本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。本标准由中国出入境检验检疫协会实验室设计建造标准化技术委员会(CIQA/TC7)提出并归口。本标准负责起草单位:北京戴纳实验科技有限公司本标准参与起草单位:戴纳智造河北工业设备有限公司、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、北京市海淀医院、北京协和医院、西湖大学、深圳华大智造科技股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州博日科技股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、江苏国际旅行卫生保健中心(南京海关口岸门诊部)、黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部)、厦门国际旅行卫生保健中心(厦门海关口岸门诊部)、中国检验认证集团、华测检测认证集团股份有限公司、北京和合医学诊断技术股份有限公司、唐山同海净化设备有限公司、苏州斯瑞赫环保设备有限公司、上海震业环境科技有限公司、上海沪试实验室器材股份有限公司、青岛迈帝瑞生态环境科技有限公司、广东美的暖通设备有限公司、北京国科融智生物技术有限公司等本标准为首次发布。标准全文:http://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=44706附录 核酸检测实验室仪器配置表《移动式核酸检测实验室通用技术规范》本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。本标准由中国出入境检验检疫协会实验室设计建造标准化技术委员会(CIQA/TC7)提出并归口。本标准负责起草单位:北京戴纳实验科技有限公司本标准参与起草单位:戴纳智造河北工业设备有限公司、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、北京市海淀医院、北京协和医院、西湖大学、深圳华大智造科技股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州博日科技股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、江苏国际旅行卫生保健中心(南京海关口岸门诊部)、黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部)、厦门国际旅行卫生保健中心(厦门海关口岸门诊部)、中国检验认证集团、华测检测认证集团股份有限公司、北京和合医学诊断技术股份有限公司、唐山同海净化设备有限公司、苏州斯瑞赫环保设备有限公司、上海震业环境科技有限公司、上海沪试实验室器材股份有限公司、青岛迈帝瑞生态环境科技有限公司、广东美的暖通设备有限公司、北京国科融智生物技术有限公司等。本标准为首次发布。标准全文:http://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=44706附:核酸检测实验室仪器配置表
  • 北京瑞多公司推出最新一代毒品炸药检测仪——zNose4500移动式快速分析仪
    北京瑞多公司推出新一代毒品炸药检测仪&mdash &mdash zNose4500移动式快速分析仪,该分析仪不仅能够检测毒品炸药,还能在现场检测出易制毒品、生化毒气等,欢迎新老顾客来电咨询。
  • 国家公布最新版环境监测及医用检验仪器重点产品目录
    2017年2月4日,国家发展改革委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版,以引导全社会资源投向,集中力量办大事。  据悉,此目录是国家发改委公布的2017年的第1号公告,共涉及5大领域8个产业,同时,又细分为40个重点方向下的174个子方向,近4000项细分产品和服务。  此前,在2013年,国家发改委也曾公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2013版。而2013版的目录则只涉及7个行业、24个重点发展方向下的125个子方向,共3100余项细分的产品和服务。  与2013版相比,2016版目录增加了1个产业,即数字创意产业。看来,数字创意产业在这几年的发展势头是相当之猛烈。而具体到细分方向,则增加了16个重点发展方向、49个子方向,增加了近900项细分产品和服务。  仪器方面,环境监测仪器与应急处理设备、医用检查检验仪器、智能仪器仪表都涵盖在内,具体如下:  环境监测仪器与应急处理设备  大气污染监测及检测仪器仪表  包括空气质量及污染源在线监测系统、在线PM2.5成分分析仪、机动车尾气云检测系统工程装备、适用于超低排放的高精度燃煤烟气污染物监测系统、有毒及重金属在线监测系统、持久有机污染物(PPOs)自动在线检测系统、挥发性有机污染物(VOCs)自动在线检测系统、有机碳/元素碳(OC/EC)全自动在线分析仪、激光过程气体分析系统。  水质污染物监测及检测仪器仪表  包括在线生物毒性水质预警监控技术及设备、 便携式无线广谱智能分光光度水体污染物检测仪、水质挥发性有机物(VOC)在线自动分析仪、水体中基因毒性污染物快速筛查仪、污水处理系统精细化控制仪器仪表、地下水采样与检测一体化移动式设备、填埋场防渗层渗漏监测/检测预警系统。生态环境监测及检测仪器仪表。 包括环境遥感监测和量值溯源标准设备、多物种智能生物预警仪、农村生态环境快速检测设备、化工园区环境污染监测预警系统、危险品运输载体实时监测系统。  固体废弃物检测仪器仪表  包括土壤重金属监测仪器、移动固体废弃物重金属在线快速检测装置及环境风险分析平台。  环境应急检测仪器仪表  包括土壤重金属便携式应急监测仪器、土壤污染物监测及检测仪器仪表、环境应急监测车(船)等设备、便携式现场快速测定仪及预警、警报仪器。  环境应急技术装备  包括移动式有毒有害泥水(液)环境污染快速应急处理集成装置、危险废物污染事故应急处理设备、移动式渗滤液处理设备、阻截式油水分离及回收装备、水上溢油处置及回收装置。  海洋水质与生态环境监测仪器设备  营养盐自动分析仪、各种有机物(多环芳烃等)测量仪、黄色有机物测量仪、重金属监测设备(汞、铅等) 、藻类监测设备,海洋水质传感器(pH、溶解氧、浊度、叶绿素、甲烷、二氧化碳等) 。突发性海上污损事故应急监测辅助管理系统、海上污染移动式野外应急监测设备、海上污染水体输移监测系统与设备等。  医用检查检验仪器及服务  医用检查检验仪器  包括心电、脑电、肌电、诱发电位、眼肌电等电生理信号检测分析仪,新型的血管功能、心功能、肺功能及心肺功能测试分析仪,连续动态心电、脑电、血压、血糖、血红蛋白等检测分析仪,低生理低心理负荷呼吸睡眠监测分析仪,多功能多参数生理参数监护仪 多普勒血流成像仪、超声骨密检测分析仪、眼科光相干层析成像(OCT)等专科诊断设备 无创/微创颅内压监测仪、无创/微创血糖测试仪、无创活体生化分析装置 基于物联网、可穿戴、传感网络、移动通信、全球定位等技术的健康信息终端、全科检查装置、生命信息监测装置及其相关的信息系统和云平台 肺癌、胃癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、宫颈癌等重大慢病筛查诊断设备。  体外诊断检测仪器  包括高精度、高通量(快速)、全自动 的生化、电解质、血气、尿液、体液、粪便、阴道分泌物、血红蛋白、糖化血红蛋白、特定蛋白、血细胞、微生物、代谢、营养、 血凝等检测分析仪器(含干式)及其疾病诊断和筛查信息系统 全自动、高通量、高灵敏度的酶联光度、电化学、化学发光、电化学发光、荧光、时间分辨荧光、均相时间分辨荧光等方法的免 疫分析系统,与组织/细胞检测分析相关的仪器、免疫组化自动化染色仪及其配套试剂 医用质谱分析仪、医用色谱分析仪、微量分光光度计、自动化血型测定仪、流式细胞分析仪、共聚焦扫描仪、现场快速多参数生化检测仪(POCT)、微生物培养仪 无汞体温计、各类体外诊断用试剂、试纸及其配套设备与耗材。  分子诊断检测仪器  包括实时荧光定量PCR仪、荧光原位杂交仪、高通量基因测序仪、恒温芯片核酸实时检测系统、生物芯片阅读仪、生物芯片杂交仪、生物芯片洗干仪、超分辨分子显微成像系统、快速全自动核酸提取仪 分子生物信息分析处理系统。  医用检查检测服务  包括第三方体外诊断中心、健康查体中心、健康档案和信息采集中心、分子诊断信息中心、健康小屋等服务相关的配套设备和技术。  智能仪器仪表  包括传感器及其系统、智能(温度、压力、流量、物位)测量仪器仪表、智能执行器、特殊变量在线测量仪器仪表、智能化实验分析仪器、在线分析仪器、 在线无损探伤仪器、 在线材料性能试验仪器、 智能电表、智能水表、智能煤气表、智能热量表及其监测装置等其他智能仪器仪表。  附件:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版.pdf
  • 满洲里检验检疫局移动式实验室开赴边境口岸
    日前,由满洲里检验检疫局、中国检验检疫科学研究院联合设计研制的我国首台移动式生物安全二级实验室,开赴内蒙古阿日哈沙特口岸正式开展鼠疫监测工作。   阿日哈沙特口岸地区远离满洲里市区,工作环境艰苦。移动式生物安全二级实验室的投入使用,一改以往工作人员在野外搭建帐篷或寻找民房进行鼠疫监测活动的情况。该实验室适应山地、野外、沙漠等全天候气象交通条件。它具有机动灵活、反应迅速、安全可靠等特点,可迅速到达疫区周围快速展开并实施可疑医学媒介监测、病原体采集、分离与检定工作。该实验室不仅能保护实验室操作人员进行实验时不受病毒污染,也使实验结果更加快速准确。
  • 移动式一体化气象站-它居然有个触摸屏哎#2022已更新
    移动式一体化气象站-它居然有个触摸屏哎#2022已更新موبايلمحطةالطقسالمتكاملة-وقدتمتحديثشاشةتعملباللمس【型号介绍:TH-PQX7_天合环境气象设备口碑不错_是值得信赖选择的好设备】粮食作物主要露天种植,其生长特性依赖于“天”。降水、低温等因素对粮食生产各有利弊。近年来,生态环境持续恶化,极端天气逐渐增多,气象灾害频繁发生,严重影响了农业生产。我国自古以来就是农业气象灾害最频繁的国家之一,受到农业气象灾害的严重影响。它往往导致农业生产的失败,给农民造成严重的经济损失。气象站的使用让工作人员对气象有了实时的监测了解,能够及时的对灾害做到预防作用。一、产品简介TH-PQX7移动式一体化气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域该设备采用七要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量七要素一体式传感器4、锂电池供电,带电量显示功能5、减震防护拉杆箱,方便携带5、铝合金支架,可伸缩6、7寸安卓触摸屏三、技术参数1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);6)光照:测量原理光电效应,0-100Klx(±3%)7)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);8)数据存储:不少于50万条;9)功耗:2W10)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h11)总重量:≤5kg;12)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;13)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证14)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本
  • “创新100”参与企业名单:环境监测仪器、行业专用仪器、实验室服务
    秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,为筛选和扶持一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,仪器信息网于2018年正式启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,希望通过公益性的报道、调研、走访,在中小企业发展的关键时期“帮一把”,助力国产仪器中小厂商腾飞发展。  项目自启动以来,共吸引了超过180家优质国产仪器企业积极参与,对北京、上海、杭州、广州、成都等地的超过100家仪器厂商进行了走访报道,组织超过十余期资源对接活动,筛选出科学仪器行业的“潜力选手”,将为国产仪器服务理念落到实处。  截止目前,已有26家环境监测仪器企业、行业专用仪器及实验室服务企业踊跃参与“创新100”活动,名单如下:参与“创新100”活动的26家环境监测仪器、行业专用仪器、实验室服务企业(按照报名时间先后排序)序号企业名称主营产品公司地址1北斗星仪器环境监测仪器北京2世纪建通环境仪器北京3智易时代空气质量监测仪天津4木亥环保核辐射检测仪器上海5上海赛印LIMS系统上海6盛奥华COD水质分析仪常州7威思曼高压电源西安8清时捷水质在线分析深圳9锐拓仪器溶出度仪深圳10赛成电子药包材检测仪济南11昂林仪器全自动测油仪、COD分析仪上海12天津赛普BOD快速测定仪天津13国阳仪器紫外烟气分析仪天津14海尔欣光电高精度氨逃逸过程监测设备宁波15弗莱德油品综合快速分析仪济南16中科志康便携式重金属检测仪武汉17为乐科技LIMS系统广州18艾明坷原子层沉积系统、高温炉核酸检测箱北京19昂为电子环境检测仪器深圳20亿通仪器环境检测仪器常州21科诺科仪COD氨氮总磷总氮污水检测仪北京22佳途科技标准品广州23聚合信大气采样系统、气体稀释仪武汉24华溶仪器溶出度仪深圳25迈纳德原子层沉积设备无锡26普瑞亿科生态环境监测仪器北京  为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”于2021年继续进行。以下重点介绍2021年新申报“创新100”的企业:  为乐科技  广州为乐信息科技有限公司成立于2015年,总部位于广州,是一家专注于实验室信息化服务的国家高新技术企业。为乐科技拥有三大实验室产品线,包括实验室安全管理产品线、实验室信息管理系统(LIMS)、SAAS-试剂通产品线,并通过ISO9000质量体系,ISO27000信息安全管理体系,ISO20000-1 IT服务管理体系。目前已经帮助300+高校、科研单位、医院、检测机构、企业实现实验室智能化、数字化、信息化管理,同时与众多知名院校、国家科研所建立了合作关系。  艾明坷  艾明坷科技(北京)有限公司公司产品包括: 真空手套箱、溶剂净化系统(SPS)、新冠箱子、气体净化系统、高纯供气系统、气体分析仪器、原子层沉积系统,真空镀膜机、高温炉等,涉及锂离子电池研发及生产、OLED研发及制造、特种灯研发及制造、有机合成实验、纳米材料、粉末冶金、催化实验、核工业军工业防护、医药研发等多个产品应用领域。  昂为电子  深圳市昂为电子有限公司服务于环境治理与监测、新能源、石油、化工、冶金、水泥、电力、生命科学以及科研实验室等领域,为不同应用领域提供迅捷有效的从技术咨询、设计、工程调试、售后服务、租赁服务等成套解决方案。公司销售的产品涵盖最新科技的环境气体监测、工业过程气体分析与在线控制系统。  亿通仪器  常州亿通分析仪器制造有限公司原名江苏金坛市亿通电子有限公司,紧邻常州市,是一家专业从事生产环境监测、卫生防疫用的分析仪器、医疗器械,以及实验室仪器、玻璃仪器的生产企业,公司的所有产品通过国家ISO9001认证。 亿通公司从成立以来,为出入境检验检疫局、全国数以千计的卫生防疫站、疾病控制中心、环境监测站、大专院校提供了大量技术先进的便携式仪器。  科诺科仪  科诺科仪成立于2010年,作为国产水质检测仪器制造商,本次BCEIA展出的设备包括:多参数水质测定仪,COD回流恒温消解仪,COD快速测定仪、总氮快速测定仪、氨氮快速测定仪、总磷快速测定仪、重金属快速测定仪,多参数测定仪等水质检测设备。  佳途科技  广州佳途科技股份有限公司位于广州市黄埔区,是一家从事有机分析标准品研发、检测、赋值及销售的国家高新技术企业,拥有自主品牌“CATO”。公司研发中心面积5000平方米,配套高端仪器设备150台(套),现有员工96人。佳途科技现可提供32000种标准品,涵盖食品、消费品、药物等类别,为上万家企事业单位的分析检测工作提供优质服务,用户包括食药检院、质检院、海关、疾控、国家科研机构、第三方检测、生产企业等。  聚合信  武汉聚合信环保科技有限公司是一家专业从事研发、生产和销售环境监测分析仪器的高科技公司,提供一站式解决方案和定制化服务。 公司2016年正式成立,2017年4月诞生第一款自主研发产品,2018年研发生产13款全新产品并申请公开4项专利,2019年获得10项软件著作权及1项实用新型,并承接上海市VOC在线监测系统运维服务。  华溶仪器  深圳市华溶分析仪器有限公司总部位于粤港澳大湾区深圳,是一家专注于药物溶出系统研发与生产的制造商,是国内首家将溶出仪活塞泵自动取样系统商品化的企业。目前公司已拥有发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权等20多项自主知识产权,拥有专业的应用培训中心,可为用户提供药物溶出整体解决方案。  迈纳德  迈纳德创立于2009年, 同年成功完成第一台原理样机(MNT-100),至今已完成三十多项原子层沉积(Atomic layer deposition, ALD)专利,累计了丰富的设计以及生产经验。迈纳德持续专注于ALD设备以及工艺的研发与发展,依托于多年的技术积累,进入太阳能电池、锂电、传感器以及催化剂等工业领域,与企业合作开发设备的产业化,并多次承办学术会议。  普瑞亿科  北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,主要从事生态环境、植物生理、土壤地质、农林水文、民航气象、环境遥感等领域相关仪器设备的自主研发。携手各方合作伙伴先后获得北京市科委、中国科学院、国家科技部等单位的项目支持,开发出一系列具有自主知识产权的产品。相关产品包含不限于RhizoScan原位根系扫描仪、IPS-1000便携 式同位素光合作用测量系统、PRI-3100高通量真空水分蒸冻抽提系统等。  诚邀具备实力、符合条件的创新企业扫码申报“创新100”:  如有疑问,欢迎咨询:  邮箱:C100@instrument.com.cn  电话:010-51654077-8129  联系人:韦编辑  更多活动详情,敬请关注“创新100”专题:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 毒品现场确证 | EXPEC 3600 移动式GC-MS快速检测毛发中痕量毒品
    概述甲基苯丙胺(Methamphetamine, MA)俗称冰毒,是一种具有精神活性的苯丙胺类兴奋剂,是联合国精神药品公约管制的精神活性物质。滥用冰毒不仅会对吸食者个人的身体和心理造成严重的危害,也会滋生出各种违法犯罪活动。与传统的血液、尿液检测相比,毛发检测具有时效长、检测毒品信息全面、样本易于提取保存等独特优势。实现现场快速筛查毛发中的毒品,对于执法人员精准打击毒品犯罪具有重大意义。如何能快速检测毛发中的毒品呢?目前最常见的毛发现场快速筛查技术主要有表面增强拉曼光谱法(SERS)、便携式质谱法(MS)、量子点荧光法和GC-MS法。相较于其他方法,GC-MS技术能在现场进行快速准确定性定量分析,是行业的毒品检测“金标准”,可进一步辅助实验室精准检测,为执法人员快速确定嫌疑人是否吸毒,及时有效地打击毒品犯罪提供有效依据。谱育科技研发的EXPEC 3600 移动式GC-MS具有移动性好、分析速度快、定性能力强、人机界面简单等优点,与EXPEC 230固相微萃取综合前处理仪相结合,能够实现对毛发中甲基苯丙胺的快速定性定量分析,实现痕量毒品的现场确证。方法应用,现场确证 SPME前处理标准曲线配制浓度为0.2ng/mg、0.5ng/mg、1.0ng/mg的甲基苯丙胺/氢氧化钠水溶液,并参照SPME前处理实验条件对样品进行前处理后,按照分析条件进行测定,最后采用最小二乘法绘制标准曲线,甲基苯丙胺在线性范围内所得校准曲线相关系数R2大于0.998,线性良好。检出限配制浓度为0.2ng/mg的甲基苯丙胺/氢氧化钠水溶液,按照优化的条件参数进行处理后平行测定7组,计算标准偏差,MDL=3.143*s,从而获得本方法的检出限为0.0474 ng/mg。 毛发中甲基苯丙胺的含量测定按照上述前处理条件对毛发进行处理,具体如下:取疑似阳性毛发50 mg置入萃取瓶中,加入5 mol/L的氢氧化钠溶液5 mL,密封,于60°C加热10 min至毛发完全消解。按照EXPEC 3600参数对毛发样品进行测试,总离子流图如下,带入甲基苯丙胺的标准曲线可以得到毛发中甲基苯丙胺的含量为0.423 ng/mg,大于公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》(公禁毒[2018]938号)规定的毛发样品中甲基苯丙胺检测的0.2 ng/mg含量阈值。小结EXPEC 3600移动式GC-MS结合EXPEC 230固相微萃取综合前处理仪能够实现对毛发中甲基苯丙胺的快速定性定量分析,可积极发挥仪器体积小、易携带等优势,更适用于在毒品检测中的现场确证。【温馨提示】远离毒品,珍爱生命!!!
  • 大气环境监测移动实验室仪器配置及性能指标详解
    p   随着我国经济的快速发展,大气环境污染事故频发,气象灾害日益增多,雾霾污染严重。大气环境监测移动实验室已在大气、噪声、光等污染防治的监督管理等领域得到越来越广泛的应用,移动监测监督稽查将得到生态环境部重视。日前,全国移动实验室标准化技术委员会发布关于通知,对《大气环境监测移动实验室通用技术规范》征求意见。 /p p   “大气环境监测移动实验室通用技术规范件”是大气环境监测标准体系中的一个重要组成部分,对污染源进行移动特性识别,建立规范移动特性参数和配备设施及设备等一系列特性条件,有利于保证移动监测车在移动中队污染源的检测效性,为推动国家环境移动实验室健康发展起作重要作用。本标准为首次制定,技术归口单位为全国移动实验室标准化技术委员会,起草单位有江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院等。 /p p   标准中给出了大气环境监测移动实验室宜配备大气环境监测仪器设备及性能指标。明确指出:移动实验室所有配置的仪器设备应完全自动化、智能化,并具有移动特性,符合GB/T 29476-2012中的规定;移动实验室应配备服务器数据处理系统,具备现场进行数据分析及数据输出和远程在线交互能力;移动实验室的采样及监测设备,满足设备监测性能,可独立或集中分离采样;移动实验室设备应具备自校准功能;移动实验室设备应具备时间同步功能,测试数据与时间同步,报告日期不可修改;移动实验室的实验舱内设备、器具与载具的安装连接应牢固、可靠,根据设备性能要求增加减振措施;移动实验室设备应具备电磁兼容性,应符合GB/T 18268.1的规定。 /p p   详细要求如下: /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" strong 仪器设备监测内容 /strong /a /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 115" p style=" text-align:center " 监测类别 /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " 监测内容 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " 参考标准或依据 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 空气VOC /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " VOC /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录A /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " 环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知,VOC监测项目 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 常规气态污染物 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " S02、NOx、CO、O3 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录B /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2013中附录A表A.1 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 颗粒物 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " PM2.5/PM10 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录C /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.2 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气气象参数 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " 风速、风向、温度、湿度、气压 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录D /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.3 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 自动校准设备 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " - /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录E /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.4 /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录A& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境挥发性有机物监测项目 /a /strong /p table width=" 605" border=" 1" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 121" p 序号 /p /td td width=" 123" p 类型名称 /p /td td width=" 395" valign=" top" p style=" text-align:center " 监测项目 /p /td /tr tr td width=" 121" p 1 /p /td td width=" 123" p 监测项目 /p /td td width=" 395" valign=" top" p style=" text-align:left " 非甲烷碳氢化合物、含氧有机物、卤代烃 /p /td /tr tr td width=" 121" p 2 /p /td td width=" 123" p 目标物名称 /p /td td width=" 395" valign=" top" p 1、监测因子:非甲烷碳氢化合物58种& nbsp & nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 名称 化合物 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 Ethane 乙烷 C2H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 Ethylene 乙烯 C2H4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 Propane 丙烷 C3H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Propene 丙烯 C3H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 isobutane 异丁烷 C4H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 n-Butane 正丁烷 C4H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 Acetylene 乙炔 C2H2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 & nbsp & nbsp trans-2-Butene 反—2—丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 1-Butene 1-丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 & nbsp & nbsp cis-2-Butene 顺—2—丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 isopantane 异戊烷 C5H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 Isobutene 异丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 & nbsp & nbsp 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯 C4H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14 1-Pentene 1—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15 Pentane 正戊烷 C5H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16 & nbsp & nbsp trans-2-Pentene 反—2—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 Isoprene 异戊二烯 C5H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18 & nbsp & nbsp cis-2-Pentene 顺—2—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 19 & nbsp & nbsp 2,2-Dimethylbutane 2,2—二甲基丁烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 20 & nbsp & nbsp 2,3-Dimethylbutane 2,3—二甲基丁烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 21 & nbsp & nbsp 2-Methylpentane 2-甲基戊烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 22 & nbsp & nbsp Cyclopentane 环戊烷 & nbsp & nbsp C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 23 & nbsp & nbsp 3-Methylpentane 3-甲基戊烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 24 1-Hexene 1-己烯 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 25 n-Hexane 正己烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 26 & nbsp & nbsp 2,4-Dimethylpentane 2,4-二甲基戊烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 27 & nbsp & nbsp Methylcyclopentane 甲基环戊烷 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 28 & nbsp & nbsp 2-Methylhexane 2-甲基己烷 & nbsp & nbsp C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 29 & nbsp & nbsp 2,3-Dimethylpentane 2,3-二甲基戊烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 30 Cyclohexane & nbsp & nbsp 环己烷 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 31 & nbsp & nbsp 3-Methylhexane 3-甲基己烷 & nbsp & nbsp C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 32 Benzene 苯 C6H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 33 2,2,4-Trimethylpentane & nbsp & nbsp 2,2,4-三甲基戊烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 34 n-Heptane 正庚烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 35 & nbsp & nbsp Methylcyclohexane 甲基环己烷 C7H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 36 & nbsp & nbsp 2,3,4-Trimethylpentane 2,3,4-三甲基戊烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 37 & nbsp & nbsp 2-Methylheptane 2-甲基庚烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 38 & nbsp & nbsp 3-Methylheptane 3-甲基庚烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 39 Toluene 甲苯 C7H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 40 Octane 正辛烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 41 Tetrachloroethylene & nbsp & nbsp 四氯乙烯 C2Cl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 42 & nbsp & nbsp Ethylbenzene 乙苯 & nbsp & nbsp C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 43 n-Nonane 正壬烷 C9H20 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 44 m/p-Xylene 对/间二甲苯(p/m﹚ C8H10/C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 45 o-Xylene 邻﹙O﹚二甲苯 C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 46 Styrene 苯乙烯 C8H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 47 & nbsp & nbsp Isopropylbenzene 异丙苯 & nbsp & nbsp C9Hl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 48 & nbsp & nbsp n-Propylbenzene 正丙基苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 49 & nbsp & nbsp m-Ethyltoluene 3-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 50 & nbsp & nbsp p-Ethyltoluene 4-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 51 & nbsp & nbsp 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 52 & nbsp & nbsp O-Ethyltoluene 2-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 53 & nbsp & nbsp 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 54 & nbsp & nbsp 1,2,3-Trimethylbenzene 1,2,3-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 55 & nbsp & nbsp 1,3-Diethylbenzene 1,3-二乙基苯 C10H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 56 & nbsp & nbsp 1,4-Diethylbenzene 1,4-二乙基苯 C10H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 57& nbsp Udecane 正十一烷 C11H24 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 58& nbsp Dodecane 正十二烷 C12H26 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 含氧有机物13种 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 化合物 化合物 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 acrolein 丙烯醛 C3H4O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 Propanal 丙醛 C3H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 Acetone 丙酮 C3H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Acetonitrile & nbsp & nbsp 乙腈 C2H3N br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 MTBE 甲基叔丁基醚 C5H12O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 Methacrolein & nbsp & nbsp 2-甲基丙烯醛 C4H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 n-Butanal 正丁醛 C4H8O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 Methylvinylketone & nbsp & nbsp 甲基乙烯基酮 C4H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 Methylethyl & nbsp & nbsp ketone 甲基乙基酮 C4H8O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 2-pentanone & nbsp & nbsp 2-戊酮 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 3-Pentanone & nbsp & nbsp 3-戊酮 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 n-pentanal正戊醛 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 n-Hexanal 正己醛 C6H12O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 卤代烃31种 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 化合物英文名称 化合物中文名称 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 & nbsp & nbsp Freon114(C2F4Cl2) 氟利昂114 C2F4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 & nbsp & nbsp Chloromethane 氯甲烷 & nbsp & nbsp CH3Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 & nbsp & nbsp Vinylchloride 氯乙烯 & nbsp & nbsp C3H3Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Bromomethane & nbsp & nbsp 溴甲烷 CH3Br br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 Chloroethane & nbsp & nbsp 氯乙烷 C2H5Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 & nbsp & nbsp Freon11(CFCl3) 氟利昂11 & nbsp & nbsp CCl3F br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 & nbsp & nbsp 1,1-Dichloroethylene 1,1-二氯乙烯 C2H2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 & nbsp & nbsp Freon113(C2F3Cl3) 氟利昂113 C2F3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 Methyl & nbsp & nbsp iodide 碘甲烷 & nbsp & nbsp CH3I br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 & nbsp & nbsp Dichloromethane 二氯甲烷 & nbsp & nbsp CH2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 & nbsp & nbsp 1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 & nbsp & nbsp cis-1,2-Dichloroethylene 顺-1,2-二氯乙烯 C2H2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 Chloroform 氯仿 CHCl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14 & nbsp & nbsp 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 C2H3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15 & nbsp & nbsp Carbontetrachloroide 四氯化碳 CCl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16 & nbsp & nbsp 1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷 C2H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 & nbsp & nbsp Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 & nbsp & nbsp 1,2-Dichloropropane 1,2-二氯丙烷 C3H6Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18 & nbsp & nbsp Bromodichloromethane 溴二氯甲烷 CHBrCl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 20 & nbsp & nbsp trans-1,3-Dichloropropene 反-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 21 & nbsp & nbsp cis-1,3-Dichloropropene 顺-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 22 & nbsp & nbsp 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 C2H3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 23 & nbsp & nbsp Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 24 & nbsp & nbsp 1,2-Dibromoethane 二溴乙烷 C2H4Br2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 25 & nbsp & nbsp Chlorobenzene 氯苯 & nbsp & nbsp C6H5Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 26 & nbsp & nbsp 1,3-Dichlorobenzene 1,3-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 27 & nbsp & nbsp 1,4-Dichlorobenzene 1,4-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 28 & nbsp & nbsp Benzylchloride 苄基氯﹙氯甲苯)C7H7Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 29 & nbsp & nbsp 1,2-Dichlorobenzene 1,2-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 30 Bromoform 溴仿CHBr3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 31 1,1,2,2-Tetrachloroethane & nbsp & nbsp 1,1,2,2-四氯乙烷 & nbsp & nbsp C2H2Cl4 /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录B& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境监测移动实验室系统 /a /strong strong (NO2、SO2、O3、CO)监测仪器性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 128" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 检测项目 /p /td td width=" 510" colspan=" 4" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " NO2分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " SO2分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " O3分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " CO分析仪器 /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 零点噪声 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.25 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 最低检出限 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 量程噪音 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 示值误差 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 4%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 20% 量程精密度 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 80% 量程精密度 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h零点漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h20%量程漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h80%量程漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录C& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 空气质量可吸入颗粒物自动监测仪 /a /strong strong 技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 测量范围 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0~1mg/m3或0~10 mg/m3(可选) /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 50%切割粒径 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 10 μm± 1μm空气动力学直径 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 最小显示单位 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0.001mg/m3 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 采样流量偏差 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 5%设定流量/24h /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 仪器平行性 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 7% 或5μg/m3 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 校准膜重现性 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 2%标准值 /p /td /tr tr td width=" 213" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 与参比方法比较 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 斜率 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 1± 0.1 /p /td /tr tr td width=" 213" p style=" text-align:center " 截距 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0± 5 μg/m3 /p /td /tr tr td width=" 213" p style=" text-align:center " 相关系数 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≥0.95 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 输出信号 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 模拟信号或数字信号 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 工作电压 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " AC & nbsp & nbsp 220V± 10%,50 Hz /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 工作环境温度 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0~50 ℃ /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录D& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境监测 /a /strong strong 移动实验室气象设备技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 159" p style=" text-align:center " 测量项目 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 测量范围 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 测量精度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 输出信号 /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 风速 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 1~60 m/s /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.3m/s /p /td td width=" 160" rowspan=" 5" p style=" text-align:center " 模拟信号或数字信号 /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 风向 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~360 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 3° /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 温度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " -40~60 ℃ /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.2℃ /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 湿度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~100%RH /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 2% /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 气压 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 300~1200 hPa /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 1 hPa /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录E 大气环境监测移动实验室自动校准设备技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 159" p style=" text-align:center " 设备名称 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 技术要求 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 备注 /p /td /tr tr td width=" 159" rowspan=" 5" p style=" text-align:center " 多气体校准装置 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 稀释比例 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 1/200~1/2000 /p /td td width=" 160" rowspan=" 12" p style=" text-align:center " 1.要求所有的稀释源使用含氧量为20.9± 0.2%的无干扰干燥气体; br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2.渗透室温度为渗透室中渗透管周围的温度; /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 流量计准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 1% /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 渗透室温度准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.1 ℃ /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 臭氧发生准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 2% /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 工作环境 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~40 ℃ /p /td /tr tr td width=" 159" rowspan=" 7" p style=" text-align:center " 零气发生器 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" SO2监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " SO2体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" NO2监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " NOx体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" O3监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " O3体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" rowspan=" 4" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" CO监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " NOx<5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " O3体积分数<1× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 不含HC /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " CO体积分数<10× 10?9 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 农业部学科群项目—— 中国农科院移动式大型叶绿素荧光成像系统安装运行
    易科泰生态技术公司工程师为中国农科院学科群建设项目——FluorCam移动式大型叶绿素荧光成像系统进行了安装调试并顺利通过验收。该系统是农业部一期学科群建设项目购置的大型仪器设备,将用于温室乃至野外植物的光合生理研究、植物表型成像分析(Phenotyping)、植物胁迫生理及抗性筛选、植物优良品种选育、植物生态毒理学研究等。FluorCam移动式大型叶绿素荧光成像系统系国内首次引进,其成像面积达35×875px,是世界上单幅成像面积最大的叶绿素荧光成像系统,可对整株植物及多株植物进行原位实验和叶绿素荧光成像分析。整套系统装配在具备4个轮子的支架上,可在野外自由移动,甚至可以通过自动重复程序实现无人职守自动成像分析测量和监测,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳),通过触摸屏进行实验操作和数据浏览。镜头及激发光源高度500px–3750px可调,从而适于不同生长类型不同高度植物的原位非损伤荧光成像测量。带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达50多个,测量样品包括作物、灌木、整株茎叶与果实、地衣及藻类等。同期购置的还有Monitoring FluorPen叶绿素荧光自动监测仪,激发光源、控制单元、检测器、数据采集器等高度集成在一个具防水设计的不锈钢外壳内,可在野外恶劣环境下进行长期无人值守的叶绿素荧光监测,既可以电池供电也使用太阳能板供电,是目前世界上集成度与精密度最高、功能最强大的叶绿素荧光监测模块,内置包括Ft、QY、OJIP、NPQ、光响应曲线等功能最全面的Protocols。可以用于光合活性监测、植物胁迫生理研究与抗性检测、除草剂测试、人工或野外条件下的植物生长情况监测等。
  • 揭秘川源中国蓝绿藻监测“移动实验室”
    蓝藻又称蓝绿藻、蓝细菌,是最原始、最古老的藻类植物之一。由于蓝藻对高温、低光强和紫外线均有适应性,同时可以过量摄取无机碳和营养物质,受氮、磷等元素污染后易大面积爆发引起水体富营养化。 蓝藻能产生各种天然毒素,主要是环肽、生物碱和脂多糖内毒素,致毒类型包括肝毒性,神经毒性,细胞毒性,遗传毒性,皮炎毒性等。 实验室采用酶联免疫吸附测定(ELISA)和荧光定量聚合酶链式反应(qPCR)分别对样品中所含目标毒素及物种丰富度进行检测。 为了获取更直接的数据,公司改装了一台可直接进入现场实时检测的“移动式监测车”,“移动式监测车”还原了实验室的基本布局,装有qpcr洁净操作台、存储冰箱、耐酸碱实验桌面、防火地板、水槽及回收水水槽等。实验桌上装有可调节大小的固定条用于固定ELISA酶标仪和qCPR仪等设备。“移动式监测车”可实现:▸更及时地在采样完成后对样品进行预处理以及检测,使检测数据更具时效性。▸避免了长途采样时,样品储存长时间对检测结果的影响。▸减少运送时间、减少外部微生物影响及水样中微生物降解的状况。▸提供更直接、更准确的环境检测报告。蓝绿藻实时快速监测的重要意义1. 对水体中蓝绿藻生长及毒性情况进行实时快速高效的监测并实现对蓝绿藻水华爆发的快速预警。2. 预测各水体潜在的蓝绿藻水华爆发程度及毒性程度,为有关部门实施蓝绿藻水华爆发的监测和预防提供具体的信息和方向。3. 对饮用水、娱乐用水等进行准确快速的监测,杜绝微生物及毒素带来的危害,确保用水安全。4. 推动ELISA和qPCR技术在环境监测方面的运用,一定程度上弥补传统监测手段的不足。延伸阅读:蓝绿藻实时快速监测方法➤酶联免疫吸附测定(ELISA) ELISA方法的基本原理是酶分子与抗体或抗体分子共价结合,此种结合不会改变抗体的免疫学特性,也不影响酶的生物学活性。此种酶标记抗体可与吸附在固相载体上的抗原或抗体发生特异性结合。滴加底物溶液后,底物可在酶作用下使其所含的供氢体由无色的还原型变成有色的氧化型,出现颜色反应。因此,可通过底物的颜色反应来判定有无相应的免疫反应,颜色反应的深浅与标本中相应抗体或抗原的量呈正比。此种显色反应可通过ELISA检测仪进行定量测定,这样就将酶化学反应的敏感性和抗原抗体反应的特异性结合起来,使ELISA方法成为一种既特异又敏感的检测方法。 川源-同济微生物技术研发中心运用上述ELISA方法,针对蓝藻爆发水体中常见的三种藻毒素:微囊藻毒素、拟柱孢藻毒素和蛤蚌毒素开发了合理高效快速的检测方法及流程,能够在1至2小时内完成对待测样品中毒素浓度的检测。➤荧光定量聚合酶链式反应(qPCR)-Taq-Man探针法 实时荧光定量PCR (Quantitative Real-time PCR)是一种在DNA扩增反应中,以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法。通过内参或者外参法对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析的方法。qPCR是在PCR扩增过程中,通过荧光信号,对PCR进程进行实时检测。由于在PCR扩增的指数时期,模板的Ct值和该模板的起始拷贝数存在线性关系,所以成为定量的依据。 实时荧光定量PCR分为:SYBRGreen法和TaqMan探针法两类。本实验室运用TaqMan探针法,目前所有的探针法qPCR的理论基础都是利用了荧光共振能量转移现象,探针上存在一对能产生荧光共振能量转移的基团,利用PCR反应中的一些过程(酶切,杂交等),使两个基团的距离产生变化,使系统中的荧光强度或者荧光种类发生变化,这种变化又与PCR产物的种类和量有直接关系,通过检测这种变化,我们就可以检测出PCR反应体系中产物的种类和量。 本实验室所用的Taq-Man探针法是最经典的探针方法,设计一条与扩增产物能互补杂交的探针,在探针的5’端标记荧光基团(供体),在探针3’端标记淬灭基团(受体),当探针完整时,荧光基团和淬灭基团距离很近(探针长度)因荧光共振能量转移,荧光基团在入射光激发下不发出荧光。PCR反应进行时,探针杂交在扩增产物上,当引物介导的延伸反应到达探针位置时,因taq酶拥有5’-3’的外切酶活性,会从5‘端切割(水解)探针,从而使5’端的荧光基团和3’端的淬灭基团分离,使它们的间距超过10nm,超出荧光共振能量转移的范围,荧光基团此时在合适入射光的作用下,就能发出自身波长的荧光。探针杂交是特异性的,所以荧光的种类和量能特异性的代表目标产物的种类和量。 川源-同济微生物技术研发中心采用针对产毒微囊藻特有的毒素合成酶基因中的mcyB基因设计的引物,并运用Taq-Man探针法对样品中mcyB基因进行定量分析。此方法能够在1小时内完成对待测样品中产毒微囊藻含量的检测。
  • 如何利用Elementar移动式火花直读光谱仪确认金属材质
    光谱起源于17 世纪,1666 年物理学家牛顿第一次进行了光的色散实验。他在暗室中引入一束太阳光,让它通过棱镜,在棱镜后面的白屏上,看到了红、橙、黄、绿、兰、靛、紫七种颜色的光分散在不同位置上—即形成一道彩虹。这种现象叫作光谱。这个实验就是就是光谱的起源,然而自牛顿以后,一直没有引起人们的关注。 直到1859年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,自己设计和制造了一种完善的分光装置,这个装置就是世界上第一台实用的光谱仪器,研究火焰、电火花中各种金属的谱线,从而建立了光谱定性分析的初步基础。 1882 年,罗兰发明了凹面光栅,即是把划痕直接刻在凹球面上。凹面光栅实际上是光学仪器成象系统元件的合为一体的高效元件,它解决了当时棱镜光谱仪所遇到的不可克服的困难。凹面光栅的问世不仅简化了光谱仪器的结构,而且还提高了它的性能。 在积累了30多年光谱定性分析的经验后,光谱理论迅速发展,在1930年以后,罗马金和赛伯提出定量的经验公式,建立了光谱定量分析方法,从此光谱分析法进入定性、定量分析的新纪元,在工业方面得到了广泛的应用。 发射光谱的基本原理是处于基态的原子在受到光、电或热激发时,由基态跃迁到激发态,激发态为不稳定态,再返回到基态时,发射出特征光谱。 所以发射光谱分析的基本过程即为: 因此,发射光谱仪的基本结构由激发系统、真空系统、分光系统、检测系统以及计算机系统组成。在光谱应用和仪器发展的过程中,出现了很多不同类型的激发光源,根据激发光源类型的不同,发射光谱仪也可分为以下不同的类型,而目前火花、电感耦合等离子体、X射线为应用最广泛的激发光源。 现代社会的基础建设少不了钢铁等金属材料的大量使用,金属材料的质量如何决定着工程的最后质量,所以钢铁基础建材的质量把控也由此成了工程整体质量管理的核心;与此同时,不合格的基材、使用后的残料如何处理也是一个关乎环境保护以及经济循环的重要问题。 Elementar(德国元素)公司基于自身一百多年的材料分析经验,结合了目前金属材料检测和金属回收的分析场景,经过多年的精心研发,于2020这一非凡之年,推出了目前市场上最轻便的移动式火花直读光谱仪—ferro.lyte.△传统火花光谱仪结构示意图 ferro.lyte采用传统火花激发光源,结合经典的凹面光栅罗兰圆结构,并创新的采用了新型CMOS检测器代替了CCD检测器,CMOS检测器紫外灵敏度更高,实现非金属元素(N、C、S、P)更精准的分析。CMOS具备防光晕技术,提高光学系统分辨率,提升仪器检测限。更强的抗干扰能力,保证数据稳定性。 ferro.lyte移动式直读光谱仪能够满足不同的使用场景,既不需要繁琐的样品前处理,也不需要对样品进行切割移动,同时还可完美地检测C、P、S的轻原子序数的元素。ferro.lyte采用了Elementar专利的CONLYTE® 技术,可以实现双相不锈钢中N元素的检测,同时也拥有媲美台式直读光谱的精度和稳定性,为任何使用场景都可提供一个完美的解决方案。 All-in-one的设计理念赋予了ferro.lyte无与伦比的移动性,16Kg的重量(不含钢瓶)刷新了您对移动式直读光谱仪的重量认知,集成的钢瓶托架让您的分析无时无刻,无处不在!同时,配套的移动小车能够让您随心所欲驾控您的检测环境。 目前,移动式直读光谱仪已被广泛的用于各个行业,如钢铁、大型阀门、特种管道(石油管道)、压力容器等,以及用于一些特殊的难以触及检测的桥梁管道等,为大基建的钢筋铁骨保驾护航!
  • 我国已研制出移动式生物安全三级实验室
    我国已成功研制出移动式生物安全三级实验室 并在重大活动保障中发挥了关键作用   针对我国长期缺乏高级别生物安全实验室一些关键配套防护设备的设计和生产经验、一些关键防护器材和设备一直依赖进口等现状,为提升我国应对突发公共事件的应急处置能力,由863计划支持、军事医学科学院等单位联合攻关,目前已成功研制出了我国移动式生物安全三级实验室,并通过国家科技部、卫生部组织的验收。   该移动式生物安全三级实验室,完全按照我国生物安全三级实验室标准设计和建造,由主实验室舱、人员净化与技术保障舱、准备舱三台标准方舱组成,其综合性能达到国外同类产品先进水平,在工艺平面布局、关键防护设备配置、通风控制和污水处理等方面优于国外进口的同类产品,具有很强的独立工作性、机动性,能适应快速反应行动的需要,可通过公路、铁路、轮船运输,在发生突发性公共卫生事件或生物恐怖袭击情况下可快速运达指定地点,展开后快速实施对可疑病原体的采集、保存、分离、培养和检定作业。   在2006年上海合作组织峰会、2007年北京“奥安-07”演习、2008年海南“博鳌亚洲论坛”、2008年秦皇岛奥运安保“三防”应急会议等重大活动安全保障中,该移动式实验室发挥了关键性作用,能够满足在突发公共卫生事件和反生物恐怖应急处置和快速检测的需要,各项指标均达到生物安全要求。   目前,该移动式实验室已经具备了批量生产能力,3个月可同时生产6套移动式生物安全三级实验室。
  • 保驾护航——磐合科仪移动监测车助力金砖峰会
    为了迎接即将到来的金砖峰会,磐合科仪移动监测车于2017年8月22日顺利抵达厦门监测指定地点,配合厦门市环境监测中心站,参与金砖峰会环境保障工作,提供有机污染物应急监测服务,对相关区域环境空气VOCs展开实时监测。 磐合科仪高度重视此次保障任务。为保证会晤期间监测车的顺利运行,公司提前将监测车彻底检修维护,维修工程师冯工对全在线双冷阱预浓缩系统TT24-7、气相色谱和飞行时间质谱等系统的性能进行了全面测试,确保其在良好状态下工作。专业应用专家蒋工和冯工24小时为监测车做好运维服务和数据分析服务,高质量保障监测车正常工作,确保数据的准确性和真实性。助力金砖峰会,再次肯定了我们先进的监测技术及服务,充分提高环境监测效率,为环境保护提供可靠的决策依据。移动监测车特点1、配有业界高端全在线双冷阱大预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统,满足区域内环境空气VOCs全天候移动式定性定量分析、以及突发性污染事故的快速应急监测和VOCs数据调查;2、分析快速:飞行时间质谱15min内完成全部数据源解析;3、无盲点:双冷阱技术,双通道交替采样浓缩;4、应用范围广:在线与离线VOCs检测全覆盖。车载全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统
  • 安捷伦与 Grabner Instruments 为石油行业提供创新移动式检测解决方案
    p style=" text-indent: 2em " 2018年7月20日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)日前宣布与 Grabner Instruments(阿美特克的子公司)达成一项仪器制造协议。该协议重点针对润滑油和润滑脂现场分析的创新移动式检测解决方案。 /p p   Grabner Instruments 总部位于奥地利,以开发和制造自动化石油检测设备而闻名。在这次合作中,Grabner 将重点关注润滑油和润滑脂的分析,这一领域的方法开发需要具备特定的专业知识。 /p p   安捷伦副总裁兼光谱与真空解决方案部总经理 Phil Binns 说道:“我们很高兴能与 Grabner 这样高水平的合作伙伴合作,以提供更多满足现场检测市场需求的专业工具。” /p p   Grabner 总经理 Werner Mü ller-Veith 说道:“这项新的全球协议对我们公司和客户都极具意义。通过将安捷伦成熟可靠的移动式 FTIR 技术与 Grabner 的检测方法和全球渠道相结合,我们将能提供耐用的便携式解决方案,在易于使用的同时还可达到最高的分析准确度。” /p p   基于安捷伦稳定可靠的手持式 FTIR 系统,Grabner 开发出了 MINISCAN IR LOG,这是一种用于监测炼油厂润滑油与润滑脂炼制情况的多功能 FTIR 分析仪。该分析仪可在不使用有害试剂的情况下快速准确地测量油中的水含量。 /p p   该协议的关键因素在于,安捷伦的 Dialpath 取样技术可轻松分析粘稠液体(如厚润滑脂和润滑油),同时能够对润滑油和润滑脂进行现场检测。 /p p    strong 关于安捷伦科技公司 /strong /p p   安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领导者,拥有 50多年的敏锐洞察与创新,我们的仪器、软件、服务、解决方案和专家能够为客户最具挑战性的难题提供更可靠的答案。在2017财年,安捷伦的营业收入为44.7亿美元,全球员工数为14200人。& nbsp & nbsp /p
  • 还在为在线监测VOCs发愁吗?磐合移动监测车正向您驶来
    近几年国家陆续出台多项政策法规,要求相关企业进行在线VOCs监测,摸底VOCs的污染物种类及含量,为治理提供依据。目前,绝大多数企业不具备在线VOCs监测能力,或因一次性资金投入过大,导致较长的决策周期。基于此种现状,磐合科仪为客户提供灵活方便的移动监测车租赁服务,帮助用户更专业、经济、便捷地使用仪器设备,满足监测需求。2016年至今,磐合移动监测车已经在中国大陆上跋涉4万多公里,服务于全国20多个省市30多个地区级市,服务于大型的国际会议,如G20会议和金砖峰会,凭借先进稳定的仪器性能和技术人员的高超技能,一次次顺利完成了服务任务,得到用户们的高度认可。2018年新年伊始,磐合科仪两辆移动监测车已经到达客户现场开始了紧张的监测工作。一辆移动监测车在天津进行为期十天的监测任务,主要对滨海新区化工厂、垃圾焚烧发电厂、电子工厂等污染企业周边进行实时监测。 滨海新区工作现场夜晚实时监测 另一辆监测车在福建莆田、泉州、福州开展为期60天的实时监测工作。目前已完成莆田市区内空气监测任务,正在泉州郊外进行定点监测。 莆田市区工作现场 泉州郊外工作现场 移动监测车可实现环境空气VOCs全在线移动式定性定量分析和突发性环境污染事故发生时快速应急VOCs监测,是VOCs在线监测的不二选择。面对日益紧迫的VOCs在线监测任务,移动监测车租赁服务为广大用户减轻一次性购买的资金压力,同时保证高质量的运维服务和数据分析服务,确保数据的准确性和真实性。租赁优势1、轻资产,减轻一次性购买的资金压力,提高资金利用率。2、稳定高效的仪器性能,规避技术更替和产品迭代风险。3、提供专业的运维服务,解决用户后顾之忧。4、配备经验丰富的技术人员,节省用户人力成本。租赁方案1、租赁期限灵活,可按时间约定,也可按监测任务约定。2、监测车配备随车工程师和驾驶员,负责仪器设备的日常操作。3、监测车按时到达指定地点,按用户要求开展监测工作。4、租赁期间,负责仪器设备的运维服务和耗材供应。5、在规定时间内将监测数据及分析结果交付用户。6、用户应满足监测服务所需的场地和供电要求,以确保监测服务的正常进行。注:移动监测车性能详情请点击“移动监测车”
  • 上海微系统所等研制出移动式高效率超导单光子探测系统
    近日,中国科学院上海微系统所李浩、尤立星团队等研制出基于小型液氦杜瓦(工作温度4.2K)、在1550nm波段系统探测效率超过70%的移动式超导单光子探测系统,为未来开展基于移动平台(机载、车载等)的高性能单光子探应用铺平了道路。相关研究成果以《在1550nm波段探测效率超过70%的移动式超导条带光子探测系统》(Mobile superconducting strip photon detection system with efficiency over 70% at a 1550 nm wavelength)为题,发表在《光学快报》(Optics Express)上。超导条带光子探测器(SSPD,Superconducting strip photon detector)作为高性能的单光子探测器,广泛应用于量子信息和弱光探测等领域,推动了相关领域的科技进步。然而,SSPD的综合探测性能依赖于器件的工作温度(温度越低,系统探测效率越高)。迄今为止,高效率的SSPD系统通常需要使用GM制冷机(T≤2.5 K)、吸附式制冷机(T≤0.85 K)甚至更低温度的制冷机。这些系统的质量、体积、功耗等成为限制SSPD在机载等移动平台应用的关键原因。若能在4.2K工作温度实现高效率SSPD,便可利用小型液氦杜瓦构建小型、低功耗、短时工作的超导单光子探测系统,为无人机、航空等移动平台应用提供可行的解决方案。SSPD的光响应性能与超导薄膜材料的无序度密切相关。利用高无序超导薄膜材料调控技术实现面电阻更高的超导薄膜材料,增强SSPD的探测灵敏度是提升SSPD工作温度的方法之一。本研究利用面电阻超过600Ω的NbTiN超导薄膜材料实现了4.2K工作温度近饱和探测效率的SSPD。同时,该工作研发制造了SSPD专用的小型液氦杜瓦,结合基于电池的低功耗电路模块,实现了探测效率超过70%的移动式单光子探测系统。研究工作得到国家自然科学基金和上海市“扬帆计划”等的支持。(左)液氦杜瓦的系统图;(右)移动式SSPD系统探测效率和暗计数性能曲线
  • 国标《移动式实验室生物安全要求》征求意见
    关于征求对国家标准《移动式实验室生物安全要求》(征求意见稿)意见的函   各位委员、通讯成员及各有关单位:   全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC261)正在实施国家标准化管理委员会下达的《移动式实验室 生物安全要求》(计划编号:20100253-Q-469)国家标准制定项目。现将《移动式实验室 生物安全要求》(征求意见稿)、编制说明以及意见反馈表发给你们,请认真研究,提出意见,并于2012年9月3日前将意见反馈表的电子文本发送给标准起草组。   联系人:王荣   电 话:010-67105279   电子邮件:wangrong@cnas.org.cn   附件:关于征求对国家标准《移动式实验室生物安全要求》(征求意见稿)意见的函.pdf   二〇一二年八月二日
  • 轻便的火花直读光谱仪——德国元素ferro.lyte移动式火花直读光谱仪
    历经125年的传承和创新,德国元素Elementar研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪,如有机元素分析仪、硫氮分析仪、总有机碳TOC分析仪、红外碳硫仪、稳定同位素比质谱仪以及移动式火花直读光谱仪等仪器及解决方案。因具有样品处理简单、分析速度快、分析精度高、多元素同时分析等特点,火花直读光谱广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车、有色、航空航天、兵器、化工等领域。而现场及野外作业的需求,使得移动、便携式等小型化火花直读光谱成为发展趋势。随着CCD、CID检测器等的应用、光源等的进一步小型化,从技术层面来说,火花直读光谱越做越小也将不再是难题。基于自身一百多年的材料分析经验,结合了目前金属材料检测和金属回收的分析场景,经过多年的精心研发,于2020年,德国元素推出了移动式火花直读光谱仪—ferro.lyte。BCEIA 2023,该产品隆重展出。德国元素Elementar展位移动式火花直读光谱仪 ferro.lyteferro.lyte创新的采用了新型CMOS检测器代替了CCD检测器;CMOS检测器紫外灵敏度更高,实现非金属元素(N、C、S、P)更精准的分析;CMOS具备防光晕技术,提高光学系统分辨率,提升仪器检测限;更强的抗干扰能力,保证数据稳定性。ferro.lyte可完美地检测C、P、S的轻原子序数的元素;采用了Elementar专利的CONLYTE®技术,可以实现双相不锈钢中N元素的检测。德国元素产品经理Hans手拎着ferro.lyteferro.lyte仅重15kg,配有内置电池,一次充电可实现多达900次测量。针对台式仪器无法触及的测量点,用户可以将ferro.lyte携带到现场测样,甚至是在一些复杂和困难的环境,既不需要繁琐的样品前处理,也不需要对样品进行切割移动,并能够达到实验室级别的分析结果。同时也拥有媲美台式直读光谱的精度和稳定性,为任何使用场景都可提供一个完美的解决方案。目前,移动式直读光谱仪已被广泛的用于各个行业,如钢铁、大型阀门、特种管道(石油管道)、压力容器等,以及用于一些特殊的难以触及检测的桥梁管道等,为大基建的钢筋铁骨保驾护航!
  • 龙年新品抢先看!LAUDA 首款移动式超低温冰箱!
    在制药行业,疫苗、原料药和生物样本通常非常珍贵,并对安全性有着极高的要求。为了保证性质稳定,无论是储存还是运输,样品都必须保存在有着严格要求的限定温度范围内。不过,与储存相比,想要在运输过程中保证样品的温度,通常会带来更多的挑战。在欧洲,一家著名的制药服务商一直在为其冷链物流寻找新的解决方案,并因此联系了LAUDA,双方合作开发出了世界上第一台可由电池供电的移动式超低温冰箱:LAUDA Mobifreeze!Part.01冷链面临的挑战制药和生物行业中的样本、药物、疫苗等,对储存温度的要求有很大的差异。一些样品可以直接储存在室温下(约 20 - 25℃ ),或者冰箱冷藏室中(约 2 - 8℃ )。还有一些对温度敏感的样品,需要低温冷冻储存(零下到 -20℃),甚至超低温冷冻储存(低于-20℃,通常低于 -80℃)。对于制药行业,样品和产品的安全是重中之重。样本必须在经过验证的温度下储存,并在与储存完全一致的温度下进行运输。同时,对生产、灌装、储存、运输的整个过程,都要求有严格的认证和完整的文件记录。否则会导致价值数百万的货物被销毁,造成巨大的损失。现代制药中的超低温物流解决方案,主要是使用被动冷藏材料(相变材料,又称 PCM)和干冰。PCM 通常用于 -30℃ 左右的控温,干冰的控温温度可以接近 -80℃。但是,在 -30℃ 和 -80℃ 之间,几乎没有可靠的控温方案。PCM 和干冰这两种控温方式,也各有不足之处。Part.02相变材料,PCM一般情况下,PCM 系统可以达到运输中的控温要求,不过 PCM 的价格昂贵,并需要对物流过程进行复杂精确的规划。比如,在运输前,需要对 PCM 的包装和使用寿命进行确认,并且要考虑如何对温度进行监控和调节。一旦物流有延误,就需要立刻增加新的 PCM,否则会带来风险。此外,PCM 靠材料的相变过程放热吸热,冷却能力有限,只有少数 PCM 才能达到 -30℃ 以下的低温。PCM 的体积和重量也是一个问题,如果要达到一定的冷却能力,则需要大量的 PCM,和更大的运输空间。PCM 的体积和重量,会限制运输容器的移动和使用。Part.03干冰干冰是固态二氧化碳,会在 -78.5℃ 时升华,是一种危险物质。在使用干冰时,首先需要采取安全措施,以防皮肤或敏感组织接触干冰后冻伤;其次,要防止干冰升华产生的二氧化碳气体置换空间中的氧气,导致人员窒息。因此,如果使用干冰进行储存和运输,对安全防护有很高的要求。昂贵的排风系统、人员的防护装备、员工处理干冰的时间、特殊的运输容器等都是必须考虑的因素。另外,持续升华意味着干冰的使用寿命有限,干冰作为消耗品,必须不断的补充。在实际使用中还有一个问题,在到达目的地后,必须将样品从坚硬的干冰中分离出来,而不造成任何损坏。运输的样品可能非常珍贵,单个袋子或瓶子就可能价值几百万欧元,在取出时必须非常小心。Part.04新的解决方案!可见,无论是 PCM 还是干冰,在冷链的使用中都有缺点,尤其是无法再现所必要的低温环境。因此,需要创新、低成本、安全、可验证的替代方案。LAUDA 的目标,是开发一种超低温物流解决方案,确保储存和运输中的温度持续稳定,不受制冷材料持续消耗的影响,更加灵活,并可节约成本。更重要的是,这种方案既能保证药品的安全,也能保证操作人员的安全。首台带充电电池的可移动超低温冰箱 Mobifreeze,有 LAUDA GFL 久经考验的制冷技术、优化的隔热材料和高性能磷酸铁锂电池,无论在连接电源,还是在脱离电网的情况下,都能保证恒定的储存和运输温度。Mobifreeze 可以在固定地点使用,也可以作为移动设备使用,这种混合使用方式,特别适用于一站式运输。样本、疫苗等对温度敏感的物质,可以储存在同一个冷冻冰箱中,运往目的地(灌装线、实验室等)。创新产品 Mobifreeze 的第一台原型机已在 2022 年的慕尼黑生化分析展中展出,将于今年投入批量生产。Part.05LAUDA MobifreezeMobifreeze 移动式超低温冰箱具有众多优势,可为贵重药品、生物样本等提供安全、顺畅的冷链物流服务。1.断电运行时长达三小时2.主动冷却而非被动冷却3.无需对采购和运输做规划(例如使用干冰或 PCM 时)4.消除了处理干冰时的健康风险和通风成本5.与冷链完美结合,运输条件可控、可验证,提高样品的可靠性6.固定使用和移动使用结合,可实现一站式运输,减少因转移库存产生的错误和样品污染。7.专为恶劣的物流环境而开发,可承受严苛的运输条件,即使在极端条件下,坚固的设计也能确保可靠的性能。在设定温度为 -80℃ 时,Mobifreeze 的电池可提供连续 3 小时的不间断供电。Mobifreeze M 270 的工作温度范围为 -86℃ 至 -50℃,可用空间为 270 L ,可满足各种需求。高质量的真空隔热材料,可以在运行期间提供一流的温度稳定性,即使在断电的情况下,仍可保持较长的回温时间。灵活耐用的万向脚轮、紧急制动装置、符合人体工学的手柄,操作舒适,使用安全。高度坚固的设计考虑到了物流环境的极端要求。为了保证样本可靠,设备有集成的数据记录器,用于记录所有相关数据,一旦实际温度与设定温度有偏差,就会显示声光警报。LAUDA Mobifreeze 不仅为制药公司和医药物流公司提供了新的选择,还为大学、研究机构、实验室、生物库和诊所等提供了安全的低温运输解决方案。它既可用于长期储存,也可用于样品运输,既能确保样品完好,又无需对样品进行重新包装,大大简化了用户的操作流程,减少了出错的可能性。 "Empowering Excellence. For a better future." 追求卓越和创新的 Mobifreeze 移动式超低温冰箱,助力提高医药低温物流的效率和安全,欢迎咨询!我们是 LAUDA精确温度控制领域的世界市场领导者。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。我们是电动汽车、氢能、化工、制药、生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴,在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。65 年来,我们每天都以崭新的面貌支持世界各地的客户,提供专业的建议和创新的解决方案。
  • 天津地勘院研发移动式三维激光扫描系统
    近期,天津市地质工程勘测设计院研发了一套移动式三维激光扫描系统,最高运行速度可达5公里每小时,点云分辨率最高可达2 mm,具备开展轨道交通结构大范围快速检测的技术能力,技术水平全国领先。同时,基于移动式三维激光扫描系统,科研团队联合外部技术团队研发了一种非接触式快速检测技术,可快速获取地铁隧道、车站、轻轨高架等结构表面的海量点云数据。根据点云数据所包含的坐标数据、图像灰度值等信息进行深入的处理、分析,能够获得诸如隧道内壁影像、隧道收敛直径、管片错台、限界入侵、渗漏水、结构裂缝等有效信息,实现对目标区间的结构尺寸、变形大小、病害点位等进行检测目的。检测区域隧道点云漫游图目前,移动式三维激光检测技术已成功用于工程项目中,累计检测里程达5公里,实现了目标区域全要素点云数据获取,完成了对隧道结构尺寸、病害分布、管片状态的检测分析。
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