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外附分流器

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外附分流器相关的资讯

  • PerkinElmer 推出S-Swafer 分流器套件
    珀金埃尔默的 Swafer&trade 平台是一种微通道芯片技术,不仅可以为 Clarus® 500 及 600 气相色谱仪用户提供更多的应用灵活性,而且可以提供更为丰富的样品信息、提高灵敏度、降低维护成本以及提高样品通量。 S-Swafer 是一种灵活的分流设备,设计用于在一系列检测器或色谱柱间实现样品流分离。可编程的压力调节器提高了气体进入分流器出口时的流速,从而使更高的分流比能够得以应用。 可以利用不同的方式配置 S-Swafer 以提供各种附加功能: 最多可在四个检测器之间进行色谱柱流出物分流 &ndash 适用于在多个检测器上的色谱监测 色谱柱间的进口分流 &ndash 允许在多个色谱柱上进行不同分流 样品反吹 &ndash 用于除去较重的样品残留物/li 色谱柱隔离 &ndash 允许在不关闭气相色谱仪的情况下维护进样口 质谱仪 (MS) 隔离 &ndash 可以在质谱检测器仍处于真空状态时更换气相色谱柱 极性调谐 &ndash 允许在进行色谱测量时调节色谱柱的选择性来优化困难的分离过程 适用于新型 Clarus 气相色谱仪的 S-Swafer 分流器套件配有可编程气路控制 (PPC),及以下配件: S-Swafer 分流器、所有所需的安装硬件及用户指南。 详细信息请浏览:http://las.perkinelmer.com.cn/Catalog/ProductInfoPage.htm?ProductID=N6520272
  • 天津市民研制出一种废水自动分流器(图)
    天津市民艾先生研制了一种废水自动分流器,通过探头对水质进行物理探测后自动将生活废水中可再利用的水分流出来存储再利用,起到节水的目的。目前该产品已获得实用新型专利。
  • 康塔仪器竞争性气体吸附分析仪荣获创新产品奖
    2015年10月,全球粉体及多孔材料分析检测仪器领导者,美国康塔仪器正式发布dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪。这款开创性的仪器一经推出,就凭借其独特的安全性设计和卓越的性能而赢得客户青睐。它可以便捷地研究任意复杂的吸附过程;可以在宽泛的温度和压力范围内,调节气体流速并很好地定义气体组分;从而可以调查或研究在真实工艺条件下的吸附剂技术状况。其卓越的性能和创新设计,使其赢得《2015年仪器行业优秀新品奖》。dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪可广泛应用于:穿透曲线的测定、对吸附剂的动力学性能研究、在水或其他蒸汽存在下的吸附测量、共吸附和位移现象的调查、选择性吸附测定、技术分离工艺的合理比例缩小、动态吸附和解吸实验、单一和多组分吸附数据的测定、沿吸附床层的温度分布曲线调查等。 完整地理解发生在固定床反应器的复杂过程是获得最佳分离性能的关键,穿透曲线的预测是固定床吸附过程设计与操作的基础。 dynaSorb BT系列动态吸附穿透分析仪具备强实的吸附器设计,防护门,工作区照明和结构清晰的PC控制界面,确保安全和方便的仪器操作。吸附器压力是永久性测量的,即使仪器关机,压力也会显示在仪器的前面板上。当加热包温度超过用户设定值时,信号灯将亮起。在所有dynaSorb BT仪器上,检测可燃气体的安全保护传感器是标准配置。在气体泄漏的情况下,仪器会跳回到空闲状态,并自动关闭。除卓越的安全设计外,dynaSorb BT系列还具备诸多无与伦比的优点: 穿透(突破)曲线测定, 单和多组分吸附数据测定 顺序吸附与解吸实验的自动化流程, 逆向气流能力 自动吸附器压力调控可高达10bar, 沿吸附器轴向监测压降 自动内置气体混合,可配置最多4个高精度质量流量控制器 入口和出口气体组分测量, 入口气体温度监测 用于导入水或其他蒸汽的蒸发器选项 吸附床内的热谱测定(用四个温度传感器) 沿吸附器轴向监测压降 美国康塔仪器 美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及最佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析 、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以 满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问 题的根源 通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 宾朋满座处,闻香识人时
    人类使用香味物质有着悠久的历史,香水的出现甚至可以追溯至人类远古石器时代。现代社会中,不论对于男人还是女人,香水扮演了更为复杂的角色。一款香水对人的吸引主要取决于它的味道,而非强度。所以,香水组成的相关知识和研究引起人们的兴趣。现代香水由天然或合成精油混合而成,其中的香味物质成分基于适当的溶剂介质如乙醇等,在体温下散发。因此,气相色谱(GC)成为分离、鉴定和定量香水主要成分的理想方法,而其与质谱(MS)的联用,则进一步增强了对香水成分的定性能力。珀金埃尔默气质联用-SNFR嗅觉表征系统(闻香仪),通过将可以加热的传输线与配备带捕集阱TuiboMatrix HS顶空进样器的Clarus SQ8 GC-MS系统连接,在使用 GC-MS检测各类香味化合物的同时,通过SNFR提供记录人的嗅觉感官评估,适用于日化用品特别是香水的香味化合物检测和气味表征。01表征流程样品经GC色谱柱分离后,分流进入检测器和SNFR闻香仪。分离后的各类香味化合物的SNFR表征时间(检测者嗅闻)与检测器测定的保留时间保持准确一致。这种同步性使得用户可以在检测器上观察到某一香味化合物出峰的同时,嗅到通过SNFR系统传来的气味,并可以口述个人感觉。SNFR内置的声音识别软件记录口述内容,在实验数据处理时可将记录的语音文件转化成文字文本,叠加到色谱质谱图上,形成对样品香味化合物的全面检测和气味表征。02表征系统样品处理和进样——带捕集阱TuiboMatrix HS顶空进样器。使用顶空进样法,可以有效地将挥发性有机物输送进入气相色谱柱。样品的前处理只需简单地将已知量的样品放入适当的小瓶中,顶空进样器将会进行后续工作。传统顶空进样技术的潜在问题是只有小部分样品进入到GC柱,而采用捕集阱顶空系统,可以大大提高挥发性物质的收集量和传输量,并对样品中低浓度的物质进行更好的检测和观察。气相色谱分离——可靠耐用的Clarus® 680 GC气相色谱。由于需要同步进行GC分离和嗅觉识别,所以两个相邻的色谱峰之间需要有足够的时间间隔。在不过载的情况下,进入GC柱的样品量越大,使用者嗅觉辨别到不同香味化合物的机会就越大。因此,需要使用具备厚固定相的较长的气相色谱柱。分流系统——性能出色的S-Swafer™ 装置。色谱柱的流出物需要同时进入质谱检测器与闻香仪,在这种情况下需要一种分流装置。这种装置不能影响气相色谱的功能,而且是化学惰性的,且其体积要小。在分流器中使用尾吹气可以提供额外的控制能力,并且能使分流率更加稳定。质谱检测——快速灵敏的Clarus SQ 8 MS,定性鉴定定量分析GC色谱柱分离流出的各个化合物组分。通过将谱图与仪器配置的NIST数据库进行比对,可以快速地对化合物进行定性与定量分析。NIST数据库软件也可以与相关嗅觉信息相互配合。嗅觉识别——SNFR闻香仪,通过一根灵活的加热传输线连接到GC上。色谱柱流出组分经过分流后,通过钝化的熔融石英管传输到玻璃嗅闻口。使用者在使用质谱监测从GC柱洗脱出的香味化合物的同时,可以通过SNFR嗅闻口辨别气味,并借助内置的麦克风口述香味的特点和强度。在实验数据处理时可将记录的语音文件转化成文字文本,叠加到色谱质谱图上,形成对样品香味化合物的全面检测和气味表征。在添加了闻香仪之后,GC/MS系统在诸如香水等香味物质检测上应用空间被延伸了。依靠相关的直接感官知觉,再加上硬性的分析数据,两者合一所带来的数据说服力无可比拟。欲了解珀金埃尔默《利用GC/MS,捕集阱顶空和闻香仪对香水的特性描述》的详细内容,请扫描下方二维码即刻获取应用资料。更多详情请联系当地销售。扫描上方二维码即可下载右侧资料➡
  • 美国康塔仪器公司最新发布VstarTM蒸汽吸附分析仪
    最近Quantachrome发布了VstarTM蒸汽吸附分析仪,是包括用于微孔分析及前沿研究的Autosorb IQTM、高通量表面积及孔分析的Autosorb 6iSATM、低成本日常分析的Nova和重量法水吸附测量的Aquadyne DVSTM等精密吸附分析仪系列产品中最新的一员。VstarTM蒸汽吸附分析仪可提供一、二、三或四工作站模式,每种模式都可搭配所有附件。 有关VstarTM蒸汽吸附分析仪的信息可参考以下网页。 http://www.quantachrome.com/product_listing/vapor_sorption.html http://www.quantachrome.com/vstar/vstar.html http://www.quantachrome.com/vstar/Press_Release_vstar.pdf 材料对于水蒸气吸附的研究可对材料科学、药物以及食品加工等领域提供非常有价值的信息。VstarTM能够为广泛的材料提供一种快速、准确并且可靠的获取水吸附等温线的方法。但不仅限于此,VstarTM也可以测量多种有机物蒸汽的吸附等温线,可使研究者洞察材料对有机物蒸汽的耐受性、作为存储或吸收有机物蒸汽吸附剂的活力、以及材料化学性质的信息。 材料科学 使用VstaTM蒸汽吸附分析仪能够快速并准确地确定材料的疏水性和对其他蒸汽的亲和性。不像重量分析方法受限于通过载气吸附扩散,需要至少几天甚至是几周才能得到结果,VstarTM能够在很短的时间内完成平衡过程,获取结果只需几小时。 建筑材料 VstarTM可以为极性和非极性有机材料如涂料和密封剂等的疏水性及对建筑材料表面化学的影响提供评估各种配方的信息。 药物 活性药物原料和赋形剂在各种相对湿度条件下的评估是用重量分析方法模拟实际存储和使用条件进行的常规测量。采用真空-体积分析方法的VstarTM能够在非常短的时间内得到同样的结果。 食品 成品和原材料的蒸汽吸附测量能够为各种食品配方效用提供有价值的信息。 如对VstarTM有更多需要了解之处,请联系: 美国康塔仪器公司北京代表处 地址:北京安定门外大街183号京宝花园M806室[100011] 客服专线:400-661-0892,800-810-0515 电话:010-64401522,13811689379 传真:+86-10-64400892转816
  • 新品发布 | Autosorb 6x00 系列全自动气体吸附分析仪
    继去年 9 月隆重推出 Autosorb 6100 全自动气体吸附分析仪以来,Autosorb 6X00 系列仪器进一步壮大。现安东帕重磅推出集物理吸附和化学吸附功能于一体的 Autosorb 6200和 Autosorb 6300 全自动气体吸附分析仪。Autosorb 6x00 系列是多功能的全自动气体吸附分析仪,配置灵活,满足用户对材料气体吸附表征的多重需求。可用于表征诸如颗粒、粉末和薄膜等多孔材料的比表面积,孔容和孔径分布,评价功能材料对气体、蒸汽的吸附性能,还可以用于静态、动态化学吸附测试,对催化剂的活性表面积、金属分散度以及酸性位强度等进行全面表征。Autosorb 6200 具有物理吸附和化学吸附功能,除了基本的 6100 的配置外还搭配一个1100℃ 的加热炉,用于化学吸附功能。因此,这款仪器除了可用于测试比表面积和孔径分布外,还可进行静态化学吸附的测试。Autosorb 6300 是这3款中具有最高配置的一款仪器,它集合了全面的物理吸附和静态、动态化学吸附功能,能够非常全面的对催化剂产品进行表征。此外,6300 使用的是PFE 材质的密封材料,相比其他两种型号它具有更高的耐化学性质,因此在吸附气体的使用上您有更广泛的选择。优势点制造精密√ 歧管系统一体成形保证更优的气密性√ 歧管温度精确可控,温度波动小于0.05 °C,提高传感器稳定性√ TruZone - 自动液位控制技术,样品区无温度梯度功能多样√ 多达 3 个分析站,内置 6 个 PID 自动控温脱气站√ 可实现三个样品在三种不同温度下对于三种不同气体的吸附测试√ 3L 杜瓦可进行超 90 小时的测试,加热炉最高可升温至1100°C,二者可在几分钟内快速切换操作简便√ DoseWizard 功能,有效提高测试速度√ PowderProtect 功能,有效防止粉尘吸入,污染仪器内部管路√ 新一代 Kaomi 软件,操作更简便配置多样√ 根据物理吸附/化学吸附应用,有 3 种仪器型号可供选择√ 具有多达 8+ 种配置,包括如分析站的数量和传感器类型,选配蒸汽吸附功能、控温配件、TCD、定量环或质谱等,满足多样化测试需求√ 提供 7+ 种模块化升级部件,满足后续使用需求售后保障√ 符合超过 20个 ASTM, DIN, 和 ISO 标准√ 提供 3 年质保√ 随时获得安东帕应用专家和售后专员的帮助
  • 石河子大学王振华课题组《Water》:基于水-沙运动特性的分流对冲式滴灌灌水器抗堵性能优化
    滴灌灌水器位于滴灌系统的最末级,其内部流道的尺寸通常介于0.5~1.2 mm之间,能够将管道中的有压水转变为点滴状水流实现节水灌溉。滴灌灌水器的水力性能决定了灌溉均匀性和灌溉质量。已有研究结果表明,改变灌水器内部流道结构可以显著提升灌水器的水力性能。然而,为了解决灌溉水资源短缺的问题,许多地区使用高含沙量的水源作为灌溉水源,滴灌灌水器堵塞的问题也随之而来。因此在提升滴灌灌水器水力性能的同时,还需对灌水器流道开展结构优化以提升滴灌灌水器的抗堵塞性能,进而提升滴灌系统的使用寿命。近期,石河子大学王振华教授团队提出了一种分流对冲式滴灌灌水器和基于水-沙运动特性的灌水器抗堵优化方案。该团队利用新型一体化打印技术(nanoArch S140,摩方精密)实现了滴灌灌水器流道试件的高精度3D打印,并开展了物理试验和数值模拟研究。该研究提出的灌水器抗堵优化方案在维持灌水器水力性能的前提下,能够使灌水器的抗堵塞性能提升60%。相关成果以“Anti-Clogging Performance Optimization for Shunt-Hedging Drip Irrigation Emitters Based on Water-Sand Motion Characteristics”为题发表在《Water》期刊上。图1. (a)分流对冲式流道结构参数及打印试件。(b)灌水器性能试验平台。(c)灌水器流量试验值和模拟值的误差曲线。分流对冲式流道的结构参数及打印试件如图1(a)所示,流道由8个“回”字形流道单元组成,每个流道单元宽2.6 mm,深0.8 mm。通过电子显微镜对试件进行测量,其打印精度达0.01 mm,满足试验要求。将灌水器试件置于图1(b)所示的试验平台上测定其流量,如图1(c)所示,对不同压力下的流量实测值进行拟合得到灌水器的流态指数为0.479,水力性能优良,流量实测值与流量模拟值的误差在1.29~3.21%之间,证明了本文数值模拟方法、结果及精度的准确性。图2. (a)分流对冲式流道内部流场分布。(b)不同粒径沙粒在流道中的运移轨迹及速度变化。(c)3g/L 的浑水浓度下流道堵塞实物图。图2(a)为通过数值模拟得到流道中深截面处的速度和压力分布云图。模拟结果表明,每个流道单元内的速度分布一致,定义导流件背部为漩涡区I,分流件背部为漩涡区Ⅱ,其余区域为主流区Ⅲ,其中水流对冲区为区域Ⅲ*。主流区Ⅲ的水流流速介于1.21~4.53 m/s之间,漩涡区I和Ⅱ中的水流流速介于0.11~1.21 m/s之间。0.05、0.10和0.15 mm沙粒的运动轨迹及速度如图2(b)所示,沙粒在漩涡区I和Ⅱ中的运移速度在0.06~1.10 m/s之间,沙粒容易发生沉积,相较而言,由直角边壁包围形成的漩涡区I不仅促使沙粒稳定沉积,还使沙粒在大漩涡的作用下互相粘结形成团聚体,造成灌水器堵塞的风险较高。这与浑水试验的结果一致,如图2(c)所示,沙粒在漩涡区Ⅰ中持续堆积,导致流道堵塞。图3. (a)不同粒径沙粒在流道中的跟随性变化。(b)沙粒-流道边壁-漩涡相互作用关系示意图。图4. (a)结构优化示意图。(b)优化后流道的速度分布及沙粒运动轨迹。(c)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器的水力特性曲线。(d)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器短周期抗堵塞试验结果。(e)3g/L 的浑水浓度下优化后流道堵塞实物图。进一步分析沙粒-流道边壁-漩涡区Ⅰ的相互作用关系,如图3(a)所示,沙粒与流道边壁的敏感区域发生碰撞会导致其运动方向突变并进入漩涡区Ⅰ沉积,这是造成流道堵塞的重要原因。通过统计沙粒与边壁的碰撞位置,确定出A、B、C三个壁面容易导致沙粒进入漩涡区沉积的敏感区域范围,分别为0≤LA≤0.58,0≤LB≤0.64和0≤LC≤0.90 mm。图3(b)显示了不同粒径沙粒沿流道运动时对水流的跟随性变化。沙粒粒径越大,速度幅值比η和速度相位差β的数值越小,跟随性也就越差,这表明粒径越大的沙粒与流道边壁的敏感区域碰撞后越容易进入漩涡区沉积。针对敏感区域范围开展结构优化,使沙粒顺畅通过所有流道单元以提升流道的抗堵塞性能。如图4(a)所示,采用直线几何的方法对阻挡沙粒运动的A面的敏感区域0≤LA≤0.58 mm进行切除,对B、C面敏感区域0≤LB≤0.64 mm和0≤LC≤0.90 mm构成的直角三角形空间所覆盖的低速漩涡区进行填充,得到优化后的分流对冲式流道。对优化后的分流对冲式流道及其灌水器再次开展数值模拟和清水、浑水物理试验,结果分别如图4(b)、(c)、(d)和(e)所示,优化后流道的主流区面积占比提升21%,沙粒的运动轨迹变得光滑有规律。清水试验下优化后流道的水力性能为0.486,仅下降1.46%;浑水试验下优化后流道在第24次灌水后发生堵塞,抗堵塞性能大幅提升60%。基于沙粒运动特性明确流道边壁敏感区域,进而开展的结构优化方案具备可行性。
  • 蒸汽吸附分析仪在气溶胶吸湿性研究中的应用
    大气气溶胶是指悬浮在大气中的固体和液体颗粒共同组成的多相体系。人们所处的大气环境实际就是由不同相态的颗粒物均匀分散在空气中形成的一个气溶胶体系。常见的大气气溶胶包括直接排放至大气的沙尘、道路扬尘和黑炭等一次颗粒物,以及通过化学反应形成的二次颗粒物,例如二氧化硫和氮氧化物通过大气氧化形成的硫酸盐和硝酸盐等。由于大气气溶胶的环境、气候及健康效应,在过去几十年里,对它的理化性质的研究正日益受到包括化学家、环境学家等科学家等的重视。吸湿性是气溶胶最重要的物理化学性质之一(Tang et al., 2019a)。例如对于研究大气化学来说,吸湿性会影响实际环境条件下大气颗粒物的含水量,从而会影响颗粒物的大气化学反应活性;从大气能见度和直接辐射强迫的角度来看,在实际大气环境中,颗粒物吸水会导致其粒径增大,从而影响颗粒物的光学性质,继而影响气溶胶的消光系数、对能见度的影响以及对直接辐射强迫的影响;另外,气溶胶的吸湿性也与气溶胶颗粒物的云凝结核活性和冰核活性密切相关。1. 已有吸湿性测量技术的局限性现有研究中常用的吸湿性测量技术主要有吸湿性分级差分迁移率分析仪(H-TDMA)、电动力天平、显微镜以及红外光谱等(Tang et al., 2019a)。目前最常用的吸湿性测量技术为H-TDMA,该仪器是通过测定不同相对湿度下气溶胶的电迁移率直径来研究其吸湿性。使用该仪器对气溶胶的吸湿性进行表征时,必须假设气溶胶为球形,但某些颗粒物的形貌并不规则,例如花粉、烟炱以及矿质颗粒物等。另外,H-TDMA的测量精度较为有限,仅可测定颗粒物大于1%的直径变化。电动力天平是通过测量单个颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,虽然它对颗粒物的形貌没有要求,但该仪器的灵敏度同样比较有限,一般只能测量大于1%的质量变化。此外,显微镜也常用于测量颗粒物的吸湿性,它可以通过测量颗粒物的形貌变化来直接观察颗粒物粒径的大小变化从而研究其吸湿性。然而该技术同样基于球形颗粒物的假设,且灵敏度有限。另外,红外光谱是一个非常灵敏的吸湿性测量方法,该方法通过测量颗粒物中水的红外光谱来研究吸湿性,但把颗粒物中水的红外吸收光谱定量转换为颗粒物的含水量时存在一定的限制。2. 蒸汽吸附分析仪虽然目前用于颗粒物吸湿性的测量手段较为丰富,但准确测定非球形的或者吸湿性较弱的颗粒物的吸湿性仍然是一个很大的挑战。本课题组自主开发和建立了使用蒸汽吸附分析仪测量大气颗粒物吸湿性的新方法,相关研究成果由Atmospheric Measurement Techniques发表(Gu et al., 2017a)。该方法通过测定不同相对湿度下颗粒物的质量变化来研究其吸湿性,其原理如图1所示。图1. 蒸汽吸附分析仪的装置示意图(Gu et al., 2017a)该仪器对颗粒物的形貌没有要求,且具有卓越的灵敏度,能够准确测定小于千分之一的质量变化;在温湿度控制方面性能突出,所能研究的相对湿度最高可达98%。由于上述卓越性能,这项测量技术非常适用于研究形貌不规则或吸湿性较弱的大气颗粒物(比如矿质颗粒物、烟炱和生物气溶胶等),目前已被成功用于研究花粉颗粒物(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b)、矿质颗粒物(Guo et al., 2019 Tang et al., 2019c Chen et al., 2020)、高氯酸盐(Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)等的吸湿性,大幅度提高了我们对上述几类物质吸湿性的科学认识水平。下文将介绍蒸汽吸附分析仪的几个典型应用。2.1 花粉颗粒物花粉颗粒物是最重要的生物气溶胶之一,其年排放量为 47-84 Tg,对大气环境、人体健康和气候变化具有重要影响,同时也在植物繁衍和和生态系统演化中起着关键作用。吸湿性是花粉颗粒物最重要的理化性质之一,其会影响花粉颗粒物的质量与形貌,从而影响花粉在大气环境和呼吸道中的迁移和传输。由于花粉颗粒物的形貌不规则,且吸湿性较弱,因此先前已有的吸湿性测量技术较难准确测定花粉颗粒物的吸湿性,而我们的方法对颗粒物的形貌无要求且非常灵敏,所以非常适合用于研究花粉颗粒物的吸湿性。图2. 花粉颗粒物的产生、传输及其环境、气候及生态效应在我们已经发表的两项工作中(Chen et al., 2019 Tang et al., 2019b),我们研究了25和37摄氏度下共17种国内外代表性花粉(12种风媒、5种虫媒)的吸湿性。我们发现这些花粉颗粒具有相对较强的吸湿性。例如,当相对湿度从0%升高至90%时,花粉颗粒物的质量增加了30%-50%,当相对湿度达到95%时,花粉颗粒物的质量基本接近于干燥条件下的2倍,如图3所示。另外就目前已有的数据(包括本研究和前人的研究)来看,风媒花粉和虫媒花粉的吸湿性似乎没有系统差异,而中国常见花粉与欧洲/北美常见花粉的吸湿性也非常相似。此外,两个温度下(25和37摄氏度)花粉颗粒物吸湿性的差异比较小。本研究对于深入认识花粉颗粒物的环境行为具有重要意义,尤其是37摄氏度下的实验结果,为模拟花粉颗粒物在呼吸系统内的传输和沉降以及评估其对人体健康的影响提供了关键基础数据。图3. (a)松树花粉与(b)梨树花粉分别在25和37摄氏度下的吸湿性2.2 矿质颗粒物由干旱和半干旱地区地表排放进入大气的矿质气溶胶是一种非常常见的大气颗粒物,其年排放量居于全球第二位,大气含量则居于全球第一位。图4展示了一次典型的沙尘暴事件。矿质气溶胶作为对流层中最重要的气溶胶之一,显著影响全球大气污染、气候变化以及生物地球化学循环。吸湿性在很大程度上决定了矿质气溶胶对大气化学和气候的影响。我们使用蒸汽吸附分析仪测量了21种矿质气溶胶的质量随相对湿度(0-90%)的变化,从而定量阐明矿质气溶胶的吸湿性(Chen et al., 2020)。这21种矿质气溶胶包括14种常见矿物(如石英、长石、石灰石和伊利石等)以及7种来自全球不同地区的实际沙尘。图4. 一次典型的沙尘暴事件我们发现矿质气溶胶的吸湿性普遍较弱,如图5所示。除了蒙脱石以外,当相对湿度从0%增加至90%时,矿质气溶胶的质量增加了不到10%,表明绝大部分的矿质气溶胶的吸湿性较低。另外,我们发现矿质气溶胶的吸湿性与其比表面积密切相关,这表明矿质气溶胶的吸湿性可能是由水在颗粒物表面的吸附所决定的。例如对于蒙脱石,其比表面积较大,吸湿性也远远强于其他矿质气溶胶。上述研究结果可显著提高矿质气溶胶吸湿性的科学认识,从而有助于更好地阐明矿质气溶胶在大气化学和气候变化中的作用。图5. 矿物样品的吸湿性与(a)BET比表面积的关系以及(b)粒径的关系2.3 盐尘暴颗粒物最近几年的外场观测表明,矿质颗粒物,尤其是从干盐湖和盐碱地表面排放进入大气的矿质颗粒物,除了吸湿性很弱的矿物之外,往往还含有一定量的水溶性盐(如氯化钠和硫酸钠等)。这类矿质颗粒物常被俗称为盐尘暴颗粒物。然而,目前关于盐尘暴大气颗粒物吸湿性的科学认识还基本上处于空白阶段。在近几年发表的一项研究工作中(Tang et al., 2019c),我们在东起黄河三角洲,西至新疆罗布泊的干旱和半干旱盐碱地采集了13个地表土壤样品,采样点的地理分布如图6所示。我们使用X射线衍射仪测定了这些样品的矿物组分,使用离子色谱仪分析了它们的水溶性离子成分,并使用蒸汽吸附分析仪研究了这些样品的吸湿性。图6. 土壤样品采样点的地理分布研究发现,不同样品的吸湿性存在着很大的差异,如图7所示。对于某些盐尘暴样品,其吸湿性较弱,当相对湿度升高至90%时,其质量仅增加了10%左右,然而对于某些盐尘暴样品,当相对湿度升高至90%时,其质量已增加至干燥状态下的5倍,这基本接近于氯化钠或硫酸钠的吸湿性。随后我们又探讨了颗粒物的吸湿性与其水溶性离子含量的关系。我们发现当水溶性离子的含量越高,颗粒物的吸湿性越强。此外,我们还将颗粒物水溶性离子含量的数据输入至气溶胶热力学模型(ISORROPIA-II)中来计算颗粒物的吸湿性,结果表明该热力学模型并不能很好的模拟实际盐尘暴样品的吸湿性。以上研究结果将改变我们对于矿质颗粒物吸湿性的科学认识,进而帮助我们更好地了解矿质颗粒物在大气化学和气候系统中的作用。图7. (a)新疆自治区吐鲁番市艾丁湖表层盐土与(b)内蒙古杭锦后旗盐碱土样品的吸湿性2.4 蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器的联用由于蒸汽吸附分析仪仅可得到颗粒物随相对湿度的质量变化,因此我们通常还会将蒸汽吸附分析仪与其他表征仪器进行联用,从而深入认识颗粒物的吸湿性。例如,在花粉颗粒物吸湿性的研究工作中(Tang et al., 2019b),除蒸汽吸附分析仪以外,我们还使用了透射傅立叶变换红外光谱仪测定样品的红外吸收,以获得花粉颗粒物的化学成分的信息。测量结果表明,花粉颗粒物的吸湿性在很大程度上决定于颗粒物中羟基的相对含量。这一研究结果揭示了花粉颗粒物的化学成分与吸湿性的关系,进一步增强了我们对花粉颗粒物的环境、健康和气候效应的认识。在代表性钙盐镁盐颗粒物吸湿性的研究工作中,我们使用蒸汽吸附分析仪与H-TDMA系统分析了八种钙盐镁盐的吸湿特性,直接得到了颗粒物在不同相对湿度(0-90%)下的液态水含量及粒径变化数据,并讨论了不同初始相态对颗粒物吸湿性的影响以及环境意义。以Ca(NO3)2为例,其在蒸汽吸附分析仪实验中观察到明显的潮解行为,表明初始相态下该颗粒物为结晶态;而在H-TDMA实验中,Ca(NO3)2气溶胶颗粒呈现连续吸湿行为,表明其初始相态为无定形态。但是,颗粒物潮解之后两种手段得到的吸湿性参数均与气溶胶热力学模型模拟值吻合,呈现出良好的一致性。结果表明,两种手段的联用能够互为补充地系统研究颗粒物在不同粒径、不同初始相态下的吸湿特性,并为气溶胶热力学模型的验证提供有效的基础物化数据。2.5 火星上的液态水我们开发的大气颗粒物吸湿性的新方法还可以用来帮助我们认识火星中的液态水。2018年,来自意大利宇航局的团队通过雷达在火星南极附近冰层的地下发现了一个液态水湖。一般来说,由于火星环境条件极度寒冷和干燥,纯净液态水很难在火星环境中稳定存在。而土壤中存在的高氯酸盐可以降低水的冰点,并可在亚饱和条件下通过吸收水蒸气形成水溶液,这可以解释为什么火星这种极度干旱的条件下可能存在液态水。目前一些研究认为,火星土壤中所含的高氯酸盐能够在相对湿度远低于100%时通过吸收大气中的水蒸气发生潮解从而形成稳定的溶液,但关于不同温度和相对湿度下高氯酸盐液态水含量的实验数据仍十分匮乏。图8. 火星液态水湖(来源于网络)我们使用蒸汽吸附分析仪测定了几种常见的高氯酸盐(无水高氯酸镁、六水合高氯酸镁、无水高氯酸钠、一水合高氯酸钠等)在不同温度下的相变和吸湿性 (Gu et al., 2017b Jia et al., 2018)。我们发现,高氯酸盐可在较低的相对湿度下吸水形成稳定的水溶液。如图9所示,对于高氯酸钠盐,在相对湿度低于20%时,其主要以无水高氯酸钠颗粒物稳定存在;当相对湿度升高至30%时,则主要以结晶态的一水合高氯酸钠稳定存在;当相对湿度进一步升高时,结晶态的一水合高氯酸钠将吸收大量水形成稳定的高氯酸钠溶液。另外,我们还发现高氯酸盐的潮解点会随着温度的升高而降低。例如一水合高氯酸钠的潮解点从5摄氏度时的∼51.5%降至30摄氏度时的∼43.5%。这项研究工作大大加深了我们对不同条件下高氯酸盐在土壤中的吸湿性的认识,并在一定程度上揭示了为什么火星上可能存在液态水背后的物理化学机制。图9 (a)高氯酸镁盐与(b)高氯酸纳盐随温度和相对湿度变化的相态图参考文献【1】Chen, L. X. D., Chen, Y. Z., Chen, L. L., Gu, W. J., Peng, C., Luo, S. X., Song, W., Wang, Z., and Tang, M. J.: Hygroscopic properties of eleven pollen species in China, ACS Earth Space Chem., 3, 2678-2683, 2019.【2】Chen, L. X. D., Peng, C., Gu, W. J., Fu, H. J., Jian, X., Zhang, H. H., Zhang, G. H., Zhu, J. X., Wang, X. M., and Tang, M. J.: On mineral dust aerosol hygroscopicity, Atmos. Chem. Phys., 20, 13611-13626, 2020.【3】Gu, W. J., Li, Y. J., Zhu, J. X., Jia, X. H., Lin, Q. H., Zhang, G. H., Ding, X., Song, W., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Investigation of water adsorption and hygroscopicity of atmospherically relevant particles using a commercial vapor sorption analyzer, Atmos. Meas. Tech., 10, 3821-3832, 2017a.【4】Gu, W. J., Li, Y. J., Tang, M. J., Jia, X. H., Ding, X., Bi, X. H., and Wang, X. M.: Water uptake and hygroscopicity of perchlorates and implications for the existence of liquid water in some hyperarid environments, RSC Adv., 7, 46866-46873, 2017b.【5】Guo, L. Y., Gu, W. J., Peng, C., Wang, W. G., Li, Y. J., Zong, T. M., Tang, Y. J., Wu, Z. J., Lin, Q. H., Ge, M. F., Zhang, G. H., Hu, M., Bi, X. H., Wang, X. M., and Tang, M. J.: A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols, Atmos. Chem. Phys., 19, 2115-2133, 2019.【6】Jia, X. H., Gu, W. J., Li, Y. J., Cheng, P., Tang, Y. J., Guo, L. Y., Wang, X. M., and Tang, M. J.: Phase transitions and hygroscopic growth of Mg(ClO4)2, NaClO4, and NaClO4∙H2O: implications for the stability of aqueous water in hyperarid environments on Mars and on Earth, ACS Earth Space Chem., 2, 159-167, 2018.【7】Tang, M. J., Chan, C. K., Li, Y. J., Su, H., Ma, Q. X., Wu, Z. J., Zhang, G. H., Wang, Z., Ge, M. F., Hu, M., He, H., and Wang, X. M.: A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies, Atmos. Chem. Phys., 19, 12631-12686, 2019a.【8】Tang, M. J., Gu, W. J., Ma, Q. X., Li, Y. J., Zhong, C., Li, S., Yin, X., Huang, R. J., He, H., and Wang, X. M.: Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature, Atmos. Chem. Phys., 19, 2247-2258, 2019b.【9】Tang, M. J., Zhang, H. H., Gu, W. J., Gao, J., Jian, X., Shi, G. L., Zhu, B. Q., Xie, L. H., Guo, L. Y., Gao, X. Y., Wang, Z., Zhang, G. H., and Wang, X. M.: Hygroscopic Properties of Saline Mineral Dust From Different Regions in China: Geographical Variations, Compositional Dependence, and Atmospheric Implications, J. Geophys. Res.-Atmos, 124, 10844-10857, 2019c.作者简介:唐明金,中国科学院广州地球化学研究所研究员,博士生导师。本科和硕士毕业于北京大学,博士毕业于马普化学研究所,并先后在英国剑桥大学和美国爱荷华大学从事博士后研究。主要研究方向为气溶胶化学及地球化学,已在Chemical Reviews、Atmospheric Chemistry and Physics和Journal of Geophysical Research-Atmospheres等国际知名期刊上发表SCI论文60余篇,并自2017年起担任国际SCI期刊Atmospheric Measurement Techniques副主编。曾获第18届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖、第8届中国颗粒学会气溶胶青年科学家奖。
  • 湖南大学化学化工学院-贝士德仪器 先进吸附分离技术联合实验室挂牌!
    2024年4月24日,湖南大学化学化工学院 | 贝士德仪器 先进吸附分离技术联合实验室挂牌仪式在湖南大学成功举办。贝士德仪器长期以来与湖南大学化学化工学院保持着紧密的合作关系,联合实验室工作的顺利开展也将进一步加强双方在科研、人才培养等方面的合作,共同推动吸附分离技术的发展。次日,湖南大学团簇与多孔材料高峰论坛在湖南省长沙市顺利召开。贝士德仪器 多孔材料吸附表征 全系列解决方案提供商,作为晚宴赞助单位支持此次论坛召开,并带来多孔材料吸附分离评价方案及相关仪器。众多团簇与多孔材料领域的专家、学者出席贝士德展位贝士德仪器 工程师同参展嘉宾沟通交流湖南大学化学化工学院-贝士德仪器先进吸附分离技术 联合实验室简介“先进吸附分离技术”联合实验室,由国家海外高层次人才、湖南省科技厅湖湘青年英才方煜教授主导成立,以建立吸附分离领域国际领先水平的实验室为目标。 目前“先进吸附分离技术”联合实验室已经装备多款国际先进的吸附分离仪器设备,包括BSD-660M高性能比表面积及微孔分析仪,BSD-PH全自动高温高压气体吸附仪,BSD-VVS&DVS多站重量法气体蒸气吸附仪,BSD-MAB多组分吸附穿透曲线分析仪等。团队介绍方 煜教授丨博士生导师◆ 现任职于湖南大学化学化工学院;◆ “化学生物传感与计量学”国家重点实验室;◆ 入选国家“海外高层次人才青年项目”;◆ 湖南省科技厅“湖湘青年英才”;◆ 湖南省基金委“优秀青年基金”。研究领域:主要研究配位超分子自组装,开发配位分子笼的能源存储和催化应用。研究成果实验室成立以来,在国际和国内期刊上共发表学术论文篇,包括J.Am.Chem.Soc.,Nat.Commun.,Angew.Chem.Int.Ed.,Chem.Soc.Rev.,Coordin.Chem.Rev.,ACSCent.Sci.,Chem.Eng.J.等,其中影响因子大于10的有9篇,JCR一区文章17篇。测试数据摘录
  • 兵马俑在守护谁?试问水吸附分析仪
    世人称之为“世界第八大奇迹”的秦始皇兵马俑是为“千古一帝”秦始皇陪葬,这本已是众所周知。可是,随着最近《芈月传》的播出,许多民间研究者又提出异议,认为兵马俑是为秦宣太后陪葬的。最近央视一个节目中,建筑学学者陈景元先生就认为兵马俑陪葬的不是秦始皇,而是秦始皇的祖母秦宣太后(芈月)。在电视节目中,陈景元提出了一个又一个论据,被誉为“秦俑之父”的袁仲一先生则进行了针锋相对的批驳,双方你来我往,唇枪舌战,似乎说得都有道理。那么,真相到底如何? 文史圈儿的事儿,按说科技圈儿不好多嘴,毕竟隔行如隔山。只是,正因为隔行如隔山,可能两位学者对于接下来要提到的这款设备,或许也不是那么了解,虽然,它可能对于评判甚至解决这个争议,的确能扮演非常重要的角色。事实上,在2009年,英国曼彻斯特大学和爱丁堡大学的研究者就已经利用这款仪器,开发出了一项新技术,用于对上千年的古代陶瓷和砖瓦进行年代确定——它就是美国康塔仪器公司的全自动双站水吸附分析仪Aquadyne DVS。当然,我们并不是说国外的招儿在国内也一定有用,但他山之石或许可以攻玉,聊作参考也未为不可。 目前,英国这项基于美国康塔仪器公司水吸附分析仪开发的技术已经成为与碳14断代方法的并行方法,这款水吸附分析仪可以通过精确控制温度和湿度的条件,能将样品质量测量至0.1微克。这项技术不仅使对考古学断代和高度仿真的赝品测年成为可能,也可以通过研究已知年代的标本,为调查气候变化提供帮助。这项研究报告- ' Dating fired-clay ceramics using long-term power law rehydration kinetics' - 已经发表在英国皇家协会会刊(Proceedings of the Royal Society A) 这项断代技术的关键是基于以下事实:烧制粘土类终生都自始至终地从大气环境中吸附水汽,其吸附速率与周边平均温度和粘土性质有关。已经确认,少量样品(通常3-5g)被加热到105°C后,其毛细管中的水即被去除,从而得到“初始接收”质量,然后加热到500°C四小时,即可除去样品一生累积吸附的所有水分。这个“初始接收”质量和最终质量的差值代表了样品终生吸附的水汽。 其次,在样品冷却后,对样品质量在所控温度和相对湿度条件下进行吸湿性监测,能够获得样品重新结合水后的动力学增长曲线。相对湿度通常保持在30.0±0.1% RH,而温度设定为在样品发现地的长期平均温度(经验值)。 对水汽的吸附,这里术语叫做再羟基化(rehydroxylation,RHX),符合1/4幂次方规律。质量数据采集由美国康塔仪器公司Aquadyne DVS 全自动双站水吸附分析仪执行,每30秒采集一次质量数据,一个测量周期一般为2到5天。从图上,我们能够推断出“初始接收”质量,因此我们能测定出样品的年代。当伦敦博物馆提供了一个来自于查尔斯二世在格林威治的建筑中的未知样品时,研究者测定出其原始煅烧年代为1691± 22年。事实上,该建筑建造于1664-1669,新的断代技术所确定的年代与十七世纪九十年代的变化是相符的。其他2000年以前的样品也已成功地进行了分析,研究人员相信,该技术对上万年的样品同样有效。 好吧,根据英国这边的实验表明,利用康塔仪器水吸附分析仪这项技术,断代误差在30年以内(上文写的是22年)。那么,秦始皇和秦宣太后差了大概有55年(具体的,以文史专家给出的数字为准)?如果是这样,其实答案就简单了,一测便知真假。当然,或许事情并不只是这么简单。毕竟如上所说隔行如隔山,对于另一个领域,我们应保佑起码的尊敬,真相以专家结论为准。我们所能解决的,终归只是技术层面的问题,下面要讲到的,就是较为纯粹的技术了,兴趣不大的,可以绕行。Aquedyne DVS 非常适合这个应用有多种原因。 显然,长期稳定地测量质量精确到0.1ug的能力是至关重要的,但严格控制样品室的温度和相对湿度也是重要因素。此外,美国康塔仪器公司的完整的微天平具有双称量盘,这意味着可以同时进行两个样品的平行分析,并提高了生产率。曼彻斯特大学机械、航天和土木工程学院的莫伊拉威尔逊博士(Dr Moira Wilson)认为:比起其它技术,Aquadyne DVS产生的数据要好得多。"起初我们想用传统的顶装盘,但结果表现出太多散点。当我们试用Aquadyne DVS的微天平头,所产生的清晰的图形曲线给我们留下深刻印象。” 虽然Aquadyne DVS不是市场上唯一的水吸附分析仪,威尔逊博士还是没有任何犹豫地选择了它:“我的一位同事以前曾经使用过康塔仪器微天平系统,并认为它是非常优秀的。并且,他在英国布里斯托尔大学的同事也对这种微量天平给出一致好评。实验表明,Aquadyne DVS可以满足我们的所有要求,并且具有明显优势。” 此外,当威尔逊博士和她的团队开发新的断代技术时,他们得到制造商的持续服务和支持,为此受到广泛赞赏。人们很早就知道,陶瓷吸收水分,但测量非常小的应变(扩展)结果是极其困难的。改成基于质量的测量方法不仅创造了为古代陶瓷断代的机会,它也使现代陶瓷中与吸湿性有关的问题-- 如釉料开裂--更容易地调查原因。 新的测年技术之所以出色,原因之一是它仅需的装置是一个小型高温炉炉和水吸附分析仪,用于测量“初始接收”质量和再羟基化之前的最终质量。这使得该技术更简单,更快,比现有的陶瓷断代技术花费低,如热释光方法。 威尔逊博士继成功开发烧制粘土的测年技术后,现在准备进一步用Aquadyne DVS开展工作,如测量胶结材料的水化率和碳化率,调查粒径对粉末陶瓷吸附动力学的影响。 技术介绍 再羟基化(RHX)的测年方法完全是在研究烧制粘土砖水分膨胀的可逆性时获得的意外收获。RHX的过程是由粘土烧制陶瓷对大气水分的化学吸附,这个过程是通过超慢的纳米级固态运输(一维扩散,SFD)进入粘土体内的。这项工作导致发现了一个新的动力学定律:水分膨胀的超慢反应动力学(以及质量增加)服从(时间)?幂律[1]。简单地说,对t?的时间依赖性意味着相等的质量将以1,16,81,256等增加(对应14,24,34,44等)。这些时间单位可以是秒,分,天或年。 因为再羟基化的过程是一个化学反应,其进程主要取决于温度。已证明[2],可根据出土样品的地点对“有效寿命温度”(ELT)进行估计,它是从执行分析到所能看到的近乎样品的终生的可靠温度。 在英国曼彻斯特大学的研究已经率先使用的微重量测量,使用Aquadyne DVS重量法水吸附分析仪(康塔仪器)进行RHX测年[3]。它的有效寿命温度(ELT)主要取决于获取样品的地点,在样品的有效生命周期内,提供一个适合的温度环境使其能顺利的分析样品。图1:这个图表显示了原始实验数据m2,证明了RHX测量方法的精确性。它的成功需要维持持续恒温以及空气中的相对湿度。 根据曼彻斯特大学的研究分析,运用全自动双站水吸附分析仪可以做微重量RHX数据分析。 在原理,RHX测年法的核心就是简单明了;然而,想要成功测出一片烧制陶器的年代还是有些困难的,所以我们尝试用RHX测量超慢速度质量的增加,一般地,每3天增加6mg. 在持续恒温和相对湿度的条件下测量样品(大约0.1ug);全自动动态水吸附分析仪可以做到这点,请看图1. 实验方法 Wilson已经详细说明了RHX测年法的过程。首先,m1样品需要在105摄氏度下脱气,直到达到一个恒定的质量。在这点上所有的物理吸附水分用T0表示,化学吸附脱气可能会超出样品能承受的脱气温度。然后把样品放在天平室,温度控制在ELT,(一般8到11摄氏度),相对湿度需要仔细的控制在可以提供水分子表面的层面。在这些条件下,样品可以保持平衡。当样品达到平衡点,会测量出原始样品质量m2. 在这些温度和湿度的条件下,通过RHX测年法测出陶土的原始质量以及水吸附值。 接着,将样品加热至500摄氏度直到脱尽样品中的所有水分,包括物理吸附和化学吸附(T0,T1,T2)的水。监测m1的质量损失,直到达到恒定质量m3. 然后把样品放置在与之前相同的温度和湿度条件下,得到数据m2。获得原始质量数据后,重新加热到500摄氏度,Savage等【5】描述了特征性的质量增加时的两个阶段过程。 第I阶段是样品从500℃冷却并在未来的环境条件下的平衡。第II阶段的质量增益,只是由于再羟基化过程(T2)。质量增加的这个部分只是来自于M4,从M4可以推断出M2并用于年代测定。 图2:该图显示了原始实验数据。红色划线部分是用来计算RHX速率常数(阶段II)。在这之前看到的质量增加是因为几个过程同时存在(阶段I)。虚线与Y轴相交点就是m4. [4] 样品的再羟基化所引起的归一化质量改变(ya)与样品寿命时间的1/4幂次方成正比:Yα=α(T)t1/4 比例常数α(T)是在温度T所获得的数据,以质量的线性部分相对t?作图时的斜率,如图2所示。Yα=(m2-m4)/m4样品的年代(tα)计算可用公式:tα=(yα/α)4这些关系示于图3。这里可以清楚地看到的三种不同类型的水的质量贡献。图3:再加热到500摄氏度后,质量增加量对时间?的关系。(a) 特征性的二个阶段的质量增加。这是所有3种类型的水分T0+T1+T2(~27,000数据点) 结合。这些成分的结合所贡献的总质量值也可以被分割成(b)和(c),如图所示。(b) 只有T0+T1会影响质量值,并且当样品与周围的环境达成平衡时,质量值就会停止变化。这个质量值的变化可以用于跟踪环境温度和相对湿度的改变。(c) 因T2再羟基化而产生的质量增加。 结论 Aquadyne DVS全自动双站水吸附分析仪可以精确的控制相对湿度和温度,并且超级灵敏的微天平可以使其测出上百年甚至是几千年前的陶瓷、陶器和粘土文物的年代。 袁仲一先生西北大学、西安交通大学教授,秦始皇兵马俑博物馆馆长。现任中国考古学会理事,陕西考古学会副会长,陕西省司马迁研究会会长,秦始皇兵马俑博物馆名誉馆长,陕西省秦俑学研究会会长和秦文化研究会副会长。1998年10月被陕西省人民政府聘任为省文史研究馆馆员。被尊称为“秦俑之父”。(介绍来自百度百科) 陈景元先生毕业于西安建筑工程学院建筑系,后长期在江苏省国土厅工作的建筑学家陈景元1961年曾参与秦始皇陵的保护规划,1984年他发表文章质疑兵马俑的真正主人是否秦始皇,未得到重视。今年,他又在《中国科学探险》杂志(第2期)发表了《兵马俑的主人根本不是秦始皇》一文,遭到学界反驳。为此,陈景元上月到河北至咸阳的崤函故道进行实地考察,确信殁于河北邢台的秦始皇不可能被运回陕西安葬,因而,非但兵马俑不是秦始皇的陪葬,就连陕西骊山脚下的秦始皇陵也值得质疑……(介绍来自百度)
  • 麦克仪器选择性吸附分析仪获2019优秀新品奖 两秘器淬炼优质流速数据
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年5月20日,由仪器信息网主办,“科学仪器优秀新品”评审委员会、“新品首发”栏目承办的科学仪器“优秀新品奖”在线发布盛典盛大召开,首次云端揭晓了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/XP2019" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2019年度科学仪器“优秀新品奖”获奖名单 /span /a ,22台仪器获此殊荣。麦克仪器(中国区总部:麦克默瑞提克(上海)有限公司)的Micromeritics 选择性吸附分析仪SAA—8100荣获大奖。中航工业失效分析中心/北京航空材料研究院副主任刘昌奎公布了获奖结果。 /p p style=" text-align: justify " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=9820CE6F29E50DA19C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script br/ /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 获奖仪器专家点评及厂商代表感言 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " SAA-8100选择性吸附分析仪是麦克仪器于2019年推出的一款基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪。仪器集成了麦克仪器长期的技术积累和2018年刚收购的PID公司专有的高性能混合阀。仪器广泛应用于在气体分离、储存和纯化、突破曲线分析、二氧化碳捕获、吸附选择、评价下一代吸附剂材料以及储能,材料研究等领域。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 220px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/cd9972b7-68ee-432e-9e3b-ca5c84ea0e90.jpg" title=" SAA8100.png" alt=" SAA8100.png" width=" 300" height=" 220" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100677/C333626.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline " strong Micromeritics 选择性吸附分析仪SAA-8100 /strong strong /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong “科学仪器优秀新品”评审委员会创新点评: /strong /span 性能和操作有很大优越性,尤其是两项突出特点:采用动态法分析选择性吸附;配置的的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而扩展其功能,从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 /p
  • 麦克仪器发布Micromeritics® 选择性吸附分析仪SAA—8100新品
    SAA 8100Micromeritics® 选择性吸附分析仪选择性吸附分析仪(SAA - 8100)是一种基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪。SAA - 8100是一款收集多组分瞬态和平衡状态吸附数据的仪器。由于流动的气流具有良好的混合性,且采用的可监测多组分吸附的瞬态行为(传质分布)检测系统,故采用了动态法分析选择性吸附。 工作原理SAA-8100的设计基于美国麦克仪器旗下西班牙PID公司技术的气体输送系统。该系统的主要组成部分包括质量流量控制器,混合阀,蒸汽源,温度控制器和用于评估吸附剂的样品柱。分析的基本程序包括:吸附剂的活化(脱气),气体(或蒸汽)的混合物流过装有吸附剂的样品柱,并监测流出气体的组成。吸附的气体量可以根据质量平衡,进入样品柱前的质量减去离开样品柱的组分的质量来确定。该值为混合气各组分吸附总量。利用进入样品柱前的气体组分比例和吸附的组分(从气相)比例,可以计算出吸附剂的选择性。这种选择性是比较吸附剂的一个关键参数。 仪器优势1,全测量范围内优化的最小 “死体积”,确定分离是否可进行 然后根据吸附量计算选择性。2,简单的柱设计,出色的流量控制,可以使用多种气体,并可进行高度可控的气体混合。3,样品柱位于温度控制的热箱中,可以通过精确的温度控制进行高质量的吸附实验,这对于突破曲线分析尤为重要。4,精确的温度控制对于消除冷点,避免蒸汽冷凝至关重要,并且需要在样品柱附近进行取样以最大限度地减少混合。分离后,我们希望获得最佳分辨率,混合会对数据产生负面影响(注意:许多应用都是在相对较低的温度下进行的,因此并不总是需要加热炉)。4,专有混合阀为气体混合控制提供重要优势,并最大限度地减少系统死体积。6,背压控制,允许用户在商业相关条件下进行实验。7,SAA 8100是可灵活配置的的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而扩展其功能。从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 可选配件• 质谱仪(用户配置或麦克配置)• 红外光谱仪(使用者配置)• GC/ MS• 其他混合组件• 高温炉• 蒸汽发生器(水和其他蒸汽) SAA 8100应用气体分离、储存和纯化突破曲线分析二氧化碳捕获吸附选择性评价下一代吸附剂材料,如MOFs、COFs、ZIFs、沸石、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛碳、多孔聚合物及树脂等储能选择性分析材料研究化学工程 Basolite C300(Cu-btc)的二氧化碳穿透曲线可执行的测试类型• 多组分吸附• 混合气体吸附• 突破曲线分析• 气体和蒸气混合物吸附• 选择性和吸附能力• 动态吸附和解吸测量• 竞争吸附• 高压吸附• 纯组份数据(低压,高温,宽温度范围)规格参数压力压力 0-10bar温度室温至450°C(带炉)创新点:1、产品设计 灵活的气体输送和管理系统,可在工艺相关条件下精确表征吸附剂的性能。 该系统将美国麦克及麦克旗下PID公司的成熟技术相结合,通过质量平衡提供高精度、可靠的、选择性气体/蒸汽混合物吸附数据,使其成为评估下一代吸附剂性能的高效工具。 2、系统组件 集成了精确的质量流量控制器和麦克旗下PID公司专有的高性能混合阀,所得的气体输送系统具有最小的死体积,并确保精确控制组分和流速。 可灵活配置的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。 3、动态监测 基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析,产品采用可监测多组分吸附的瞬态行为检测系统,可收集多组分瞬态和平衡状态的吸附数据。 Micromeritics® 选择性吸附分析仪SAA—8100
  • 我国成功研制系列高准确度宽带大电流计量仪器
    近日,由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“宽带大电流测量仪开发与应用”(2016YFF0102400)项目顺利通科技部高技术发展研究中心组织的项目综合绩效评价。光纤宽带大电流测量仪宽带标准电流传感器及测量分析系统 大电流计量技术在冶金、电力、高端制造、大科学装置前沿研究等领域应用广泛。由于生产连续运行,设备庞大,拆装不便,运行环境等特殊条件,现场大电流测量控制和监测设备一般无法到计量实验室校准,实验室的计量标准也很难下沉至现场,量值传递难以实现。   该项目研制的超大和高频电流校准装置,形成了产品化的标准工艺流程和质量体系,为产品的技术就绪度和可靠性提供了支撑保障。项目相关成果通过了第三方测试,测量准确度、线性度、带宽、噪声和环境适应性等技术指标实现了与国际先进产品的并跑或局部领跑,并且使我国大电流核心校准和测量能力(CMC)通过了国际同行评审,进入国际计量局等效互认数据库。   项目编制了一系列国家、行业和地方标准和计量技术规范,培养了一批高水平的研究和研发人员,帮助了承担工程化计量仪器仪表企业的发展壮大。   项目研究成果应用于EAST(全超导托卡马克装置)、ITER(国际热核聚变实验堆)大科学装置、电解铝、高压直流输电、电气设备性能检测、大型航空航天设备焊接制造、仪器仪表计量检测等领域,解决了行业用户关注的产品价格高、核心部件依赖进口,工业用不起或用不了的痛点和难点问题,以及长期未能解决的宽带大电流在线校准难题,取得了显著的经济和社会效益。   据悉,该项目自2016年立项,历时5年,由中国计量院联合国内10家单位共同攻关。项目基于Faraday磁光、电磁效应,突破了椭圆双折射传感光纤、小型化直波导相位调制器关键工艺,攻克了宽带高线性光纤电流传感,容性误差补偿、组合电磁屏蔽、分布阻抗消振、高频分流器校准方法、宽频矢量电量正交积分算法等关键技术,成功研制了最大电流450 kA,带宽高于100 kHz的柔性光纤宽带大电流测量仪和最大电流2000 A,最高频率1 MHz的宽带电磁式电流传感器及自动测量分析系统,实现了工程化。
  • 美国康塔仪器公司推出全自动化学吸附分析仪
    Quantachrome to Show New Instruments at Pittcon 2008 美国康塔仪器公司在Pittcon 2008展出全自动化学吸附分析仪---- ChemBET PULSAR 美国康塔仪器公司最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能: - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。 - 内置数据采集卡和温度控制器 选件包括Quadrupole 质谱检测仪和外置数字气体混合/质量流量控制器。
  • 夏普推出PM2.5检测模块 售价612.15RMB
    鉴于当前东亚地区严重的空气污染形势,夏普宣布,将于2014年2月开始发售PM2.5检测模块DN7C3JA001,售价为10500日元(612.15RMB)。这款检测模块具有检测PM2.5以及更大的颗粒物的功能,并且具有世界上最短的检测时间。   目前PM2.5检测仪器都是采用数种方法将PM2.5立子和其他悬浮颗粒物分流,然后使用光传感器测量。业界目前普遍采用的仪器结构复杂,需要定期维护,并且仪器本身价格不菲。但是DN7C3JA001模块将分流器和利用LED的高精度传感器结合并小型化,可以使仪器基本实现免维护,并且成本也会有所降低。   模块工作原理:将空气吹进进风口后,具有更低惯性的PM2.5会在半路上浮,可用传感器检测。   除了PM2.5检测以外,DN7C3JA001还可以检测PM10等更大的悬浮物颗粒,以便空气清新机以及空调等家庭电器使用。DN7C3JA001检测所需时间仅为10秒,并且可以输出各种信号以便进行监视和控制。   发布会现场使用电脑监控PM2.5值   DN7C3JA001不但会用在夏普自家的产品上,也会开放出售给其他厂商,甚至还可以打包信号转换套装和包含监控用LCD屏的套装。如无意外的话,在下一年春夏季我们就可以看到不少使用了这个传感器的产品了。
  • 中国首个“先进吸附分离技术”联合实验室在西安交大揭牌
    p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2020年9月27日,西安交大化工学院-贝士德仪器共建“先进吸附分离技术”联合实验室暨“贝士德仪器”奖学金捐赠仪式,在西安交通大学中国西部科技创新港(以下简称“创新港”)化工学院成功举办。西安交大化工学院分党委书记张早校、分党委副书记沈人杰、化工系主任伊春海、马和平教授、杨庆远教授等领导,以及贝士德仪器总经理柳剑峰、产品经理殷小安、西北区域销售经理谢德坤等出席了活动。 br/ /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 549px height: 366px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/ec767425-45d6-4a84-8589-08d8cdd63375.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 549" height=" 366" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " strong span style=" color: rgb(89, 89, 89) " 西安交大-贝士德仪器 先进吸附分离技术 联合实验室 揭牌 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong “先进吸附分离技术”联合实验室揭牌 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室,由省部级高层次人才、西交大青年拔尖人才马和平教授、杨庆远教授主导成立,以建立吸附分离领域国际领先水平的实验室为目标。马教授课题组对国内外吸附分离相关仪器厂商进行评估,了解到贝士德仪器在吸附表征领域具有全手段分析方法,可对吸附分离科学技术研究给出全套解决方案,遂选择与贝士德仪器进行合作,发挥双方各自优势,共同推动吸附表征技术的研究,探索国际吸附分离前沿技术与成果。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 584px height: 396px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4ba78221-2c2e-4a29-98dd-70b37d48f388.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 584" height=" 396" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室,装备多款国际先进的吸附分离仪器设备,包括BSD-PS比表面积及孔径分析仪,BSD-PM高性能比表面积及微孔分析仪,BSD-PMC腐蚀性气体吸附分析仪,BSD-PH全自动高温高压气体吸附仪,BSD-VVS多站重量法真空蒸汽吸附仪,BSD-MAB多组分吸附穿透曲线分析仪,BSD-MASS在线质谱气体分析系统等。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-bottom: 5px margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0f92f1a6-aed0-4753-9102-0c851130c749.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " span style=" font-size: 16px " strong span style=" color: rgb(89, 89, 89) " “先进吸附分离技术”联合实验室 相关仪器设备 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: left margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " “贝士德仪器奖学金”捐赠仪式 /strong br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 5px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 奖学金捐赠仪式上,西安交大化工学院分党委副书记沈人杰发表讲话,介绍了创新港的科研规划与发展概况,并对贝士德仪器表示感谢;随即,贝士德仪器总经理柳剑峰介绍了贝士德仪器概况和奖学金设立情况。柳总希望“贝士德仪器奖学金”能够为“先进吸附分离技术”联合实验室的优秀硕士、博士研究生给予肯定和鼓励,也期望能够为国家级科技创新示范区建设贡献绵薄之力。 br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center margin-top: 5px " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/2a7f397f-dab4-4fb2-823e-b29616b3092d.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " “贝士德奖学金”捐赠协议签约 /span /strong /span br/ /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 506px height: 394px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6ffcbece-1fcc-4167-b221-cb341007998b.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" width=" 506" height=" 394" / /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " “贝士德仪器奖学金”捐赠证书 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " 吸附表征及吸附分离技术讲座 /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp “先进吸附分离技术”联合实验室揭牌及“贝士德仪器奖学金”捐赠仪式结束后,柳剑峰总经理为化工系师生带来《吸附表征技术的原理及应用》专题讲座,现场座无虚席。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 376px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6c9ccf20-ebba-4946-98f9-ad616f73871a.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 500" height=" 376" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 504px height: 340px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0320bf64-8adf-4b2c-b1c5-157c288b5081.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" width=" 504" height=" 340" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 贝士德柳剑峰做《先进吸附分离技术》讲座 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 25px " strong style=" color: rgb(0, 112, 192) " 参观中国西部科技创新港 /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 最后,马教授和杨教授带领柳剑峰总经理一行参观创新港。贝士德仪器人员被创新港宏伟的建设规模和壮阔的发展规划所震撼,为能参与西安交大科研工作和创新港的建设而感到自豪。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国西部科技创新港是教育部和陕西省人民政府共同建设的国家级项目,是陕西省和西安交通大学落实“一带一路”、创新驱动及西部大开发三大国家战略的重要平台,由西安交通大学与西咸新区联合建设,一期占地面积23平方公里,定位为国家使命担当、全球科教高地、服务陕西引擎、创新驱动平台、智慧学镇示范。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 555px height: 415px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a5281890-5276-4e13-82dd-cec076878844.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" width=" 555" height=" 415" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 参观科技创新港 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 560px height: 419px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/3715328e-7505-4946-8f81-f7f2e667f15d.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" width=" 560" height=" 419" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px text-align: center " span style=" font-size: 16px " strong span style=" font-size: 16px color: rgb(89, 89, 89) " 贝士德仪器人员与西安交大化工学院领导合影留念 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px margin-top: 5px " strong span style=" font-size: 14px " 从右至左: /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 张文祥(西安交大优秀引进人才,中科院博士,西安交大博士后) br/ /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 伊春海(教授,博导,西安交大化工学院化工系主任) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 张早校(教授,博导,西安交大化工学院党总支书记,化机系主任) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 柳剑峰(贝士德仪器总经理) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 马和平(教授,博导,省部级高层次人才,西安交大青年拔尖人才) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 殷小安(贝士德仪器产品经理) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 杨庆远(教授,博导,省部级高层次人才,西安交大青年拔尖人才) /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-size: 14px " 李明涛(副教授,博导) /span /p
  • 美国康塔仪器公司新一代气体吸附分析仪
    ——吸附领域新纪元的开始   美国康塔仪器公司研发的最新产品——Autosorb-iQ,代表了业界全自动、多功能集成的最高水准。诸如蒸汽吸附、动/静态化学吸附、双站并行的超微孔/超低比表面分析等等,Autosorb-iQ将要告诉您的是:只要您能想到,我就能做到!   作为气体吸附领域中的领导者,美国康塔仪器公司从未停下自己前进的脚步。直至近期发布的新一代气体吸附分析仪——Autosorb-iQ,它向世人宣告了一个新时代的来临。多功能集成、模组化设计、超精细微孔分析、TPR/TPO/TPD化学分析以及质谱联用功能等等,诸多种种将向你证明:Autosorb-iQ不是仪器,而是你的全能好帮手!   康塔仪器的首席执行官Scott Lowell先生说:“Autosorb-iQ在气体吸附测量技术上取得了巨大的飞跃,它能为材料科学领域中的研究者搭建一个高效完善的整合平台,为他们解决材料表面性能等问题提供有效、可靠的帮助。Autosorb——如此值得信赖的名字。毫无疑问,我们的Autosorb-iQ一定是你最佳的选择。”   在新兴的科研以及工业领域中,诸如环保能源、气体贮存/使用、催化剂和纳米材料,Autosorb-iQ将会以其独特的魅力吸引业界专家的眼睛。 双站并行分析功能更有利于改善那些低温环境下的动辄数十小时的微孔分析(低温、小孔制约气体的自由扩散),成倍提高工作效率。
  • 选择性吸附分析仪SAA8100入选2019优秀新品提名奖
    麦克仪器公司新推出的选择性吸附分析仪SAA8100近日获得仪器信息网2019科学仪器优 秀新品提名奖。该奖项是由技术评审委员会主席团监督,经仪器信息网编辑审查、中国科学仪器行业“优 秀新品”网络评审团评审,受到了国内外仪器厂商和用户,以及相关媒体的关注与重视。 选择性吸附分析仪SAA8100SAA-8100选择性吸附分析仪是一款基于气固平衡可逆系统的动态吸附分析仪,产品采用可监测多组分吸附的瞬态行为检测系统,可收集多组分瞬态和平衡状态的吸附数据。SAA-8100采用可灵活配置的精密系统,可增加不同的检测器和其他可选附件从而确保提供高质量的分离和出色的流速数据,确保得到高质量的选择性数据。通过集成了精确的质量流量控制器和麦克旗下PID公司专有的高性能混合阀,所得的气体输送系统具有最小的死体积,并确保精确控制组分和流速。SAA-8100将麦克仪器公司及麦克旗下PID公司的成熟技术相结合,通过质量平衡提供高精度、可靠的、选择性气体/蒸汽混合物吸附数据,使其成为评估下一代吸附剂性能的高效工具。SAA-8100选择性吸附分析仪的应用广泛,从气体分离,储存和纯化,突破曲线分析到二氧化碳捕获,吸附选择,评价下一代吸附剂材料以及储能,材料研究等领域应用均表现出强大的优势。独有的特色及众多优点,让麦克SAA-8100从市场众多选择性吸附分析产品中脱颖而出。作为材料表征领域行业引领者,相信麦克仪器公司丰富的产品体系,独具个性的吸附分析产品,未来将为广大的消费者提供更多的选择。关于麦克仪器公司麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球供应商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有先进的仪器和应用技术。麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。同时具备丰富的科学知识库和内部生产制造, 麦克仪器公司产品覆盖了石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及为下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等提供最前沿的表征技术。在Particulate Systems旗下,麦克仪器公司发现并商业化独特和创新的材料表征技术,对核心产品线进行补充。商业测试实验室–Particle Testing Authority (PTA)实验室可提供表征分析测试服务。战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案.仪器咨询:400-860-5168转0677
  • 戴安在国际微尺度大会推出新款RSLCnano
    10月18-22日,第24 届国际微尺度生物分离分析大会(International Symposium on Microscale Bioseparations, MSB) 在大连举行。MSB是目前国际上生物分离分析科学领域学术水平最高、影响力最大的国际性学术会议之一。此次是由中国科学院大连化学物理研究所承办, 邹汉法研究员、张玉奎院士、F. Svec 教授共同担任大会主席。 中国科学院大连化学物理研究所卢佩章院士   在此次大会,戴安隆重推出了最新的RSLCnano超高压快速分离生物液相色谱系统。该系统最高压力能达到800bar,而且该系统没有设置分流器,流速范围达到20 nL/min-50 μL/min,通过零死体积的nanoViper接头技术,无需工具即可更换,有多厂家质谱联用的接口软件DCMSLink可以满足“7天24小时”的连续工作,加上戴安超高压nano专用的色谱柱通过nanoViper的连接最长能达到1m,使该生物液相色谱系统拥有了无可比拟的优势。能通过RSLCnano 色谱仪进行预浓缩,2D-二维液相色谱分析,2D-全自动离线二维液相的分析。会议上很多专家都对新推出的这款仪器表示出浓厚的兴趣。
  • 完美实现!双光子干涉或可带来量子计算新方法
    量子光学是以辐射的量子理论研究光的产生、传输以及光与物质相互作用的学科。双光子干扰是一种基本的量子光学效应,在量子信息科学中有着大量的应用。来自美国坦佩雷大学的Robert Fickler和Markus Hiekkamki,证明了利用光子的空间形状可以近乎完美地控制双光子干涉。研究结果发表在《物理评论快报》期刊上。单光子可以有高度复杂的形状,已知有利于量子技术,如量子密码、超灵敏测量,或量子增强计算任务。为了利用这些所谓的结构光子,关键是要让它们干扰其他光子。“基本上所有量子技术应用中,一个关键任务是提高以更复杂和可靠的方式操纵量子态的能力。在光子量子技术中,这项任务包括改变单个光子的性质,以及多个光子彼此干涉。”Fickler说。两位研究人员针对沿单一光束路径的多个横向空间模式的双光子干涉进行了研究。除了使用二维空间模式分流器实现Hong-Ou-Mandel干扰的模拟之外,他们还将该方案扩展到观察不同的三维和四维空间模式多端口的凝聚和反凝聚。在空间模式内的操作,沿着单一的光束路径,解除了对干涉测量稳定性的要求,为复杂的量子信息任务开辟了实现线性光学网络的新途径。研究人员下一步的目标是利用这种方法开发新的量子增强传感技术,同时探索更复杂的光子空间结构,开发利用量子态计算系统的新方法。参考资料:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/5/457119.shtm
  • 发布3P 竞争性吸附分析仪新品
    mixSorb 系列竞争性吸附分析仪具备独特的设计,能够保证整个动态吸附过程安全、简单地实现。在宽泛的温度和压力范围内,用已知组分的混气对工业吸附剂和研发用样的相关性能进行研究,混气的流量可以自行调节。目前常见的新型材料如MOF,COF等,由于其表面具有高度选择性,因此通过竞争吸附来研究该材料不失为优质方案。吸附柱吸附柱压力可自动调节,进口和出口之间的压降将由设备测量。根据不同的产品型号,将吸附柱分为以下几种:mixSorb S, SHP:微型吸附柱 (? 4.57 mm, 高 4.5 cm) 小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb L:标准吸附柱 (? 3 cm, 高20 cm)小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb 优势在线预处理温度可达400 °C 线性加热速率为 10 K/min气体自动混合电脑控制及数据采集吸附柱入口及出口压力的测定内置热导检测器 (TCD)旁路连接全自动压力控制通过接口质谱进行3种及以上组分气体的痕量分析显示面板内置电源安全防护传感器工作区智能照明质量流量计mixSorb L: 2, 3, or 4 MFCs 提供八种不同规格的质量流量计mixSorb S, SHP: 2, 3, or 4 MFCs 提供4种不同规格的质量流量计mixSorb 软件控制mixSorb ManagermixSorb Manager是一款用户友好型软件,它提供了所有系统功能的实时控制和可编程操作。所有传感器和阀门的状态、气流的路径和方向以及安全和输送操作的所有相关系统信息都可以在控制 面板上清楚地看到。3P sim3P sim 可将实验数据整合处理,并拟合成相应的曲线。以下列出了用3P sim完成的测试:穿透曲线的生成穿透行为的模拟及预测,吸附柱的热分布单组分及多组分气体吸附数据的计算吸附选择性、亲和力及动力学数据的测定创新点: 采用多组分气体对吸附剂的分离性能进行测定 不同型号的仪器配置不同规格的吸附柱; 最多可配置四个MFC供用户选择; 可连接质谱,从而对三种以上痕量气体进行分析; 具有安全防护传感器,当歧管中测试气体达到一定浓度,便发出警告; 吸附柱进,出口压力均可进行检测; 可进行穿透曲线的测定,PSA变压吸附实验,以及吸附动力学数据的测定 3P 竞争性吸附分析仪
  • 130万!中国石油大学(北京)多组分竞争性吸附分析仪采购项目
    项目编号:0873-2201HW4L0429项目名称:中国石油大学(北京)多组分竞争性吸附分析仪采购项目预算金额:130.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量/单位是否接受进口产品简要技术参数及规格描述1多组分竞争性吸附分析仪1套是详见附件采购需求。 (1)本次招标共分1个包。本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。技术参数及规格描述详见附件采购需求。(2)进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。(3)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:工业 。(4)本项目为非专门面向中小企业采购的项目。合同履行期限:合同生效后四个月内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 有奖调研|比表面及吸附分析类仪器用户问卷上线!
    p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 比表面及吸附分析类仪器的应用范围十分广泛,从气体吸附的原理来分,可以分为物理吸附仪和化学吸附仪两种。化学吸附的原理是化学键力(静电力与共价键力),物理吸附的原理是分子间作用力,而利用物理吸附原理,又可衍生出比表面及孔径分析仪、高压吸附仪、真密度仪、压汞仪、多组分气体吸附分析仪等多种相关仪器类型。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 比表面及吸附分析类仪器在动力电池、制药、陶瓷、石化、催化剂、制药等领域有着广泛的应用。 /span span style=" font-family: 宋体 color:#444444" 为了更好地了解比表面及吸附分析类仪器在各行业、各领域的市场情况,挖掘用户的使用需求及痛点,仪器信息网对广大比表面及吸附分析类仪器用户推出有奖调研问卷。调研成果将在后期以专题、盘点、调研报告等形式发布,请密切关注仪器信息网资讯动态。 /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 问卷链接: /span /strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " a href=" http://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj" strong http://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj /strong /a strong /strong /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/9b876fa1-21e5-4a20-aed4-fae653e82d27.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 600" height=" 115" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 115px " / /span /p p style=" text-align:center text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 扫描下方二维码参与有奖调研答题 /span /strong /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/e9da22fa-7480-4e3e-9e40-b9ac902d7208.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 本问卷调研对象仅限比表面及吸附分析类仪器用户,问卷设有 /span span 25 /span span style=" font-family:宋体" 道题目,多为选择题, span style=" color:#444444" 用户认真答题并通过仪器信息网审核的用户将获得 /span /span strong span style=" font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 10 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 元话费 /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 的奖励,我们还将在认真填写主观题的用户中挑选 /span span style=" color:#444444" 10 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 位给予 /span strong span style=" color:#444444" 20 /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 元的奖励 /span /strong span style=" font-family:宋体 color:#444444" 。另外本问卷还设有陷阱题,后期还将设有严格的审查流程,鱼目混珠或不认真填写的问卷将不计入统计并无法得到话费奖励。问卷奖励将于 /span span style=" color:#444444" 30 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 个工作日内发放,并将定期公布获奖名单,任何疑问,可随时致电仪器信息网编辑【电话: /span span style=" color:#444444" (010)51654077 /span span style=" font-family: 宋体 color:#444444" — /span span style=" color:#444444" 8046 /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" 】 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color:#444444" PS /span span style=" font-family:宋体 color:#444444" :欢迎扫下方码加入比表面及吸附分析用户技术交流群,实时了解中奖名单详情,并与同道中人互动交流,了解相关技术及产业。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 28px " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/3915cf0e-d0a4-4622-ab03-e9a134c18c27.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /span /p
  • 西安交大化工学院-贝士德仪器“先进吸附分离技术”联合实验室研究成果汇总
    西交大化工学院-贝士德仪器 先进吸附分离技术 联合实验室 近一年多时间,在国际和国内期刊上共发表学术论文约18篇,包括Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A 等,其中影响因子大于10的有 9 篇,JCR一区文章 15 篇。研究领域 涉及质子传导、二氧化硫和芳香族硫化物捕获、烟气脱硫耦合脱碳、烟道气中SO2捕集、电子特气(SF6、NF3、CF4、Xe、Kr等)分离、煤层气分离、温室气体六氟化硫捕获(SF6、CF4、NF3等)、烷烯烃分离、光催化CO2还原等多个领域。以下例举“先进吸附分离技术”联合实验室近年发表的部分精彩文章:例举文章 1两性离子共价有机骨架:有吸引力的多孔主体用于气体分离及无水质子传导该研究成果以“Zwitterionic Covalent Organic Frameworks: Attractive Porous Host for Gas Separation and Anhydrous Proton Conduction”(两性离子共价有机骨架:有吸引力的多孔主体用于气体分离及无水质子传导)为题发表于国际权威期刊《美国化学会-纳米》(ACS Nano)上,影响因子15.881。西安交通大学化学工程与技术学院为本文的唯一单位,博士生傅钰为论文第一作者,马和平研究员为唯一通讯作者。本研究工作以共价有机骨架(COF)为功能性平台,同时将阴、阳离子官能团引入到COF孔道中,实现了两性离子概念与多孔结晶材料的结合。两性离子COF内同时具备阴、阳离子位点排列的结构能够实现在纳米通道内的电荷密度调节,允许对其结构和功能进行原子水平调控,这给设计具备功能导向的材料提供了新的思路。文中设计并合成了三种两性离子COF材料,作为多孔主体在SO2/CO2气体分离及无水质子传导领域均展现出极大的应用潜力。两性离子COF孔道内分散的正、负电荷基团可以作为SO2的两种不同的极性位点,使其实现了高SO2吸附量及突出的SO2/CO2分离性能。此外,相反电荷片段的组合赋予了两性离子COF丰富的离子迁移位点,使其在负载三氮唑、咪唑后实现了优异的质子传导性能。理论计算与介电常数分析相结合,证实了COF孔道内阳离子和阴离子基团的存在能够有效促进质子载体中质子的释放。我们相信两性离子在COF材料中的成功结合可以为COF的各种应用提供无限的可能。图 . (a) 离子型聚合物、两性离子型聚合物、离子型COFs和两性离子型COFs示意图;(b) 三种不同结构的两性离子型COFs合成示意图(注:阴离子和阳离子位点分别用蓝色和黄色标记)。例举文章 2具有创纪录CH4/N2分离比的镍基MOF材料用于煤层气分离该研究成果以 “Nickel-Based Metal–Organic Frameworks for Coal-Bed Methane Purification with Record CH4/N2 Selectivity” 为题发表于国际知名期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)(IF=15.336)上,并被选为Angewandte Chemie 封面文章和热点论文。化学工程与技术学院博士生王少敏为论文第一作者,杨庆远教授为本文通讯作者,西安交通大学化工学院为论文唯一通讯作者单位。实现双碳目标,天然气是目前最现实的低碳清洁能源,但我国常规天然气产能不足,需开发煤层气等非常规天然气作为补充。煤层气俗称“瓦斯”,其主要成分是甲烷,是一种与煤共生、以吸附态存储于煤层内的非常规天然气,我国煤层气储量丰富,2020年探明的储量约为4200亿立方米。但超过70%的煤层气在开采时,由于开采技术(井下抽采)的原因混入了大量的空气,导致形成了低浓度的煤层气(甲烷浓度<30%)而得不到很好的利用,低浓度的煤层气一般被直接排放到大气,造成了资源浪费和温室效应。所以现阶段煤层气的分离与提浓技术已成为煤层气开发和利用的行业瓶颈问题,是需要攻克的关键节点。针对上述问题,西安交通大学化工学院杨庆远教授课题组研发了系列镍基-金属有机框架(MOF)材料,其中超微孔MOF材料Ni(ina)2具有甲烷/氮气选择性高(15.8)、吸附容量大(46.7 cm3/g)和分子扩散速率快(10.6-19.0 cm3g-1s-1)的特点,较好地解决了气体分离领域的“trade-off”效应,实现了煤层气中甲烷和氮气的高效分离。理论模拟计算和单晶结构解析表明Ni(ina)2和甲烷分子之间存在较强的作用力,可以从低浓度煤层气中选择性地捕获甲烷分子。另外,Ni(ina)2具有很好的热稳定性和化学稳定性,可以批量化制备,是一种理想的固体吸附剂,该工作为工业上煤层气的分离提供了新思路。
  • 康塔公司推出世界第一台双站水吸附分析仪
    美国康塔仪器公司隆重推出世界第一台双站水吸附分析仪 Quantachrome Announces New Water Sorption Analyzer 美国康塔仪器公司(Quantachrome Instruments)2009年10月30日在其位于佛罗里达州的总部发布新闻,隆重推出世界第一台双站重量法水吸附分析仪——Aquadyne DVS。 水吸附特性研究在制造和设计先进材料方面非常重要。许多材料 由于所含水分不同导致性能发生改变,这是由于材料所发生的对空气中的水发生自然吸附、毛细管冷凝或化学反应等作用所致。水分吸附现象和材料 的贮存、处理 或其活性都 有关系。含水量 的百分比是描述材料 含水量 的最简单和最重要的参数。材料 的含水量 取决于材料 所处环境的相对湿度 。水的吸附等温线是描述材料 在吸附水分过程中材料 水分含量 与相对湿度 的关系。其应用包括: 􀁺 粮食的烘干和贮存 􀁺 食品的质地和上架周期(保质期) 􀁺 药物赋形剂的稳定性和药物活性 􀁺 灰浆和其它似水泥材料 􀁺 纸张和涂料 􀁺 疏水表面处理(牙科用牙齿抗污涂料的效力) 􀁺 微孔和纳米结构的碳材料 􀁺 PEM燃料电池成分 Aquadyne DVS是一个全自动双微天平系统,可以同时测定两个样品的水蒸汽吸附量,融合了高精度,高输出和多功能的独特优点,具有充分完整的温度控制和相对湿度发生器,高分辨率(0.1微克)和高负载能力(5g)。 这个双微天平分析仪采用了重量法吸附测量原理结合动态蒸汽发生系统以精确测量吸附等温线,吸附动力学和依赖温度的吸附行为。两个样品可同时测量是这个新型分析仪的规范标准,但是更加奇特的是,如果只测量一个样品,出色的电子微天平系统可承受多达8g的重量,并仍能保持千万分之一(0.0000001g)的灵敏度! Aquadyne DVS设计性能高,操作简单,主要针对医药,食品,干燥剂,建筑材料,燃料电池,炭材料,考古学和材料科学的工业应用和学术研究,使得这些领域的科学工作者有了更加得心应手的分析和研究手段。
  • 新型电化学传感器|肿瘤外泌体检测研究新进展
    外泌体作为一种直径约30-150 nm的脂质双层膜囊泡,几乎所有的细胞均可分泌,广泛分布于人体体液中。外泌体携带着起源细胞的多种物质,如膜蛋白、核酸、脂质等,在肿瘤的发生、发展和转移中起着至关重要的作用,是早期癌症临床诊断中的一类重要标志物。电化学方法具有稳定性强、灵敏度高、易操作等特点,使其在临床诊断、生物传感、环境监测等方面得到了广泛的应用。采用电化学生物传感技术实现外泌体的高灵敏精准检测对于癌症的早期诊断、疗效评价及预后分析具有重要意义。  近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所与中科院重庆绿色智能技术研究院研究人员开发了一种基于二维过渡金属碳/氮化物MXene材料的新型电化学传感器,用于外泌体的识别与检测。MXene作为一种新兴的二维材料,具备大的比表面积、高的导电性以及较强的催化能力,针对该材料的研究丰富了其在催化、电容器、生物传感和成像等领域中的应用。  在该研究中,研究人员通过真空辅助的方法制备二维MXene平面膜,并利用电化学外加电位作用在二维膜表面负载金(Au)纳米阵列,得到Au-MXene二维复合膜。一方面,该方法利用了MXene二维材料构筑成膜,能够负载大量的上皮细胞粘附分子蛋白适配体,特异性识别捕获外泌体;另一方面,通过超速离心分离纯化肺癌细胞(A549)分泌的外泌体,对其进行溶酶体相关膜蛋白适配体修饰,能够填充复合膜表面未结合的活性位点,进一步放大检测信号。结果表明,所构建的电化学传感器对外泌体的检出限可以达到每毫升58个,具有良好的重复性、宽的检测范围以及高的灵敏度。该研究为外泌体的精准检测提供了一种高灵敏的新平台,也拓宽了二维材料在生物传感领域的应用。  相关研究成果以Hierarchical Au nanoarrays functionalized 2D Ti2CTx MXene membranes for the detection of exosomes isolated from human lung carcinoma cells为题发表在Biosensors and Bioelectronics上。研究工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金等的资助。二维材料复合膜用于外泌体检测示意图
  • 中国第一台高端Autosorb-iQ全自动物理吸附分析仪在复旦大学成功安装
    5月17日,美国康塔仪器公司推出的新一代全自动物理吸附分析仪——Autosorb iQ,在享誉盛名的国内学府——复旦大学化学系物化组成功安装,复旦大学也成为了康塔公司新推出的高端产品Autosorb iQ国内的首位安装客户。   康塔(Quantachrome)作为著名的当代颗粒技术开创者。四十年来,康塔(Quantachrome)的科学家不断革新了测量技术并设计了相应的仪器,使得粉体及多孔物质的测量更加精确、精密,更加可靠。从未停下自己前进脚步的康塔,近期发布的新一代气体吸附分析仪—Autosorb-iQ,它向世人宣告了一个新时代的来临。多功能集成、模组化设计、超精细微孔分析、TPR/TPO/TPD化学分析以及质谱联用功能等等,诸多种种将向你证明:Autosorb-iQ不是仪器,而是你的全能好帮手!   作为第一所由中国人通过民间集资自主创办的高等学校,经历逾百年沿革的复旦大学在培养人才、创新科技、传承文明、服务社会方面为国家作出了突出贡献。在科研教学上,复旦也是一直秉持着严谨的教学风格,科研水平也是位列国内前端。这次复旦与康塔的成功合作,正是国内乃至国际高端科研单位合作的典型范例。康塔也期待着能够与更多的单位在科研上进行良好的合作。   复旦大学也成为国内第一个第二代Optistat® DN低温恒温器的用户.   随着材料科学的迅猛发展,科学家对不同周期或不同温度的材料吸附实验提出了更高的要求, 康塔公司与世界著名的低温专业公司OXFORD合作在Autosorb-iQ全自动物理/化学吸附分析仪上联合开发了取代冷阱杜瓦的第二代Optistat® DN低温恒温装置。该装置专用于Autosorb-iQ系列仪器。从此, Autosorb-iQ实现了在77K到200K之间进行无限制气体吸附实验的可能。   该装置具有以下特点:   - 仅用液氮做冷媒, 专用于Autosorb-iQ系列全自动物理/化学吸附分析仪   - 可在77K到200K之间进行无限制气体吸附实验   - 无需液氩在87K进行高分辨微孔/介孔氩吸附分析   - 对不同吸附物质在不同温度下进行宽范围的准确测量   - 吸附热的准确测定   - 温度精度: +/- 0.03K   - 在样品区具有三点校正的温度传感器   复旦大学化学系的研究方向之一为物理化学和材料科学的交叉领域-功能材料电化学,当前主要的研究方向为(1)新型储能材料和储能技术的研究,包括液体锂离子电池、、电化学电容器、染料敏化太阳能电池、燃料电池等 (2)无机-有机纳米复合材料在储能、催化、光致发光、物质分离及生物医药等领域中的应用 低温恒温器与Autosorb的结合为催化剂开发和新材料研究提供了新的实验手段。   同时安装的仪器还有美国康塔仪器公司引以为荣的Quadrasorb SI全自动四站比表面和孔径分析仪,这是该系安装的第二台高通量实验仪器.今后,将有更多的康塔公司产品为复旦大学的科学研究服务。
  • 福禄克携5款温度、压力、电学计量校准产品亮相世界传感器大会
    仪器信息网讯 8月23日,为期三天的2022世界传感器大会在郑州国际会展中心完美落幕,此次传感器大会由中华人民共和国工业和信息化部、中国科学技术协会与河南省人民政府主办,郑州市人民政府、河南省工业和信息化厅、河南省科学技术协会、中国仪器仪表学会承办。福禄克(FLUKE)展位本次世界传感器大会,众多知名传感器公司携新品和主推产品参展,同时也吸引了多家仪器企业参加,福禄克(FLUKE)公司也携一系列计量校准产品亮相。据了解,福禄克早在2000年就收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,从而稳固了其在电气校准市场内已经获得的地位。近几年,福禄克公司又先后收购了以温度计量和校准著称的 HART公司,以及以压力计量和校准而著称的DHI公司,从而使福禄克公司的计量和校准技术和产品覆盖了电学、温度以及压力,成为全面提供计量和校准产品的仪器仪表公司。1586A高精度多路测温仪(下)和外置接线模块(上)1586A高精度多路测温仪可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒10个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。1586A高精度多路测温仪可满足制药,生物,食品,航空航天以及汽车行业的大量的温度分布,传感器校准,温度测量的应用。2271A工业压力校准器这款仪器兼容两个不同精度级别的模块。PM200模块为大部分量程提供 0.02% FS。PM500模块提供0.01%的读数不确定度,确保2271A可用于测试或校准更高精度的变送器和数字仪表。2271A的压力量程达到-100 kPa至20MPa(-15 psi至3000psi),满足较宽范围的压力计和传感器需求。仪器内置支持HART功能的电学测量模块(EMM),因此能够对4-20 mA设备(例如,智能变送器、压力计和开关)进行闭环、全自动校准。此外,该仪器顶部的双测试端口可安装两台被测设备(DUT),提升工作效率。9173高精度干式计量炉干井炉是早期最传统的现场热源。而福禄克最早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。而此次参展的福禄克9173高精度干式计量炉采用了双段控温技术。传统的炉子在轴向(垂直方向)的温度场很难做到均匀,越接近炉口温度变化就越大。所谓双段控温就是在垂直方向上使用上下两层双路控温的方式,这种新型的模拟和数字控制技术提供了高达±0.005 C的稳定性。而且利用两段控温技术,轴向(垂直方向)的均匀性在60 mm区域内可达到±0.02 ℃。7109A便携式恒温槽在制药、生物科技和食品生产等行业,过程制造工厂大量使用卫生型温度传感器,这些传感器需要定期校准,在校准时必须停止生产。因此,校准效率越高意味着工厂停工时间越短。此外,在有些生产过程中,0.1摄氏度的误差就会造成严重成本损失,温度准确度对于保证质量至关重要。而本次展出的这款7109A便携式校准恒温槽与市面上许多恒温槽相比,系统准确度提高了两倍,能在更短的时间内校准更多的卫生型传感器,工作效率提高四倍。用户可以将4支卡箍式卫生型传感器同时置于恒温槽中进行校准,温度显示准确度达±0.1°C。对于小法兰或没有法兰的卫生型热电阻,校准效率甚至更高。7109A恒温槽覆盖温度范围可达-25°C至140°C,内置测温仪直接用于连接外部参考探头以及被校温度探头。8588A八位半数字多用表8588A是一款八位半数字化标准多用表,专门为校准实验室量身打造,拥有直观的用户界面和彩色屏幕和超过12项的测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助用户将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。8588A拥有1年期直流电压准确度(2.7μV/V@95%置信区间,或3.5μV/V@99%置信区间)和最佳的24小时稳定度(0.5 μV/V@95%置信区间,或0.65 μV/V @99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A还能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。
  • Autosorb气体吸附分析仪助力大连化物所杨维慎研究员等在美国《科学》杂志发表突破性研究成果
    中国科学院大连化学物理研究所杨维慎、李砚硕研究员带领的团队近日在美国《科学》杂志上发表了题为“Metal-organic framework nanosheets as building blocks for molecular sieve membranes” (Science 2014 (346) 1356-1359)(详情点击:http://www.sciencemag.org/content/346/6215/1356.full)的研究成果,该团队在国际上首次合成了二维金属-有机框架(Metal-organic frameworks, MOFs)的单分子层厚度的分子筛纳米片。据悉,此研究借助了康塔仪器公司先进的Autosorb气体吸附分析仪,该仪器为研究团队准确提供了分子筛纳米片的比表面积和孔结构信息。 该研究团队选取已有广泛研究的二维沸石咪唑酯骨架ZIF-7,将其通过水热处理而得到二维层状骨架母体Zn2(bim)4,接下来使用超低功率湿法球磨与超声分散技术,国际上首次获得单分子层厚度(~1nm)的MOFs分子筛纳米片。厚度 5nm的超薄分子筛膜则在此基础上通过热组装法被成功合成。该纳米片分子筛膜的H2/CO2(含量比50:50)分离系数达到200以上,H2透量达到2000 GPUs以上,是迄今为止报道的具有最高H2/CO2分离性能的膜材料。 该研究在使用Zn2(bim)4制备Zn2(bim)4分子筛纳米片(以下简称纳米片)时,使用Autosorb气体吸附分析仪分别测试了Zn2(bim)4与纳米片的N2(77K)吸脱附等温线。结果表明纳米片的BET比表面积(112.4 m2/g)远高于Zn2(bim)4(19.9 m2/g),并且纳米片的吸脱附等温线属于IUPAC分级的Type-II型吸附等温线、H4类脱附回滞环,这说明了材料中存在纳米片堆积产生的狭缝形裂隙孔。 Autosorb气体吸附分析仪在这项具有重大开创性意义的研究中,通过表征BET比表面积的变化,证明了这种世界首次合成出来的纳米片的生成,更有力的表明了纳米片堆积的存在形式,验证了科研团队的合成预想。这说明,美国康塔仪器公司的Autosorb系列仪器一向具备的为客户提供稳定、可靠的多孔材料分析表征的能力,为先进材料研究提供了强有力的保障。需要特别注意的是,由于实验室中先进材料往往不容易大量制备,该气体吸附测试所使用的样品量非常小。在这种条件下Autosorb气体吸附分析仪仍然可以准确的测定出研究者所需要的信息,为本公司的独到技术提供了突出例子。
  • BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业实验室成立
    北京金埃谱科技公司经过长期的精心策划,金埃谱科技近日正式成立了BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业的实验室。标志着金埃谱公司的发展又上了一个新的台阶。   BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的成立。一座连接和延伸公司与客户长期稳固合作的桥梁 为客户测试样品,公司更希望她是一个窗口,通过她真正体现和发挥公司&ldquo 效率高、质量好、技术含量高、满意度高&rdquo 的为客户服务。公司相信在全体工作人员的共同努力下,BET比表面积及孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的检测效率一定会越来越高,公司的实力也一定会越来越雄厚。   金埃谱科技是BET比表面测试,氮吸附比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,孔径分析仪,孔隙率测定仪,比表面仪和微孔分析仪,真密度仪,高压气体吸附仪,孔径分布测试仪,比表面及孔隙度分析仪国产实现真正完全自动化智能化测试技术的开拓者和引领者,多项独特技术已成为业内厂商仿效典范。
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