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固态颗粒计

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  • 【仪器心得】FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器维护

    【仪器心得】FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器维护

    [font=宋体]【仪器心得[/font][font=宋体][font=宋体]】[/font]FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体]维护[/font][font=宋体]摘要:[/font][font=宋体]FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体]是为香烟烟雾自动发生提供解决方案,该[/font][font=宋体]型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体][font=宋体]由机箱、燃烧腔视窗、气泵、流量计、开关按钮、点烟器、循环气泵及过滤器、[/font]CPU板及电源板几大部件组成[/font][font=宋体]。香烟燃烧后产生的焦油是影响设备发生量的关键因素,所以完善的维护保养工作不可或缺,及时的维护保养关乎着设备的运行寿命;下面我们分享关于[/font][font=宋体]FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体]的维护保养。[/font][font=宋体]关键词:[/font][font=宋体]固态颗粒物发生器[/font][font=宋体],维护[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体]维护项目[/font][font=宋体][font=宋体]维护项目一共[/font]5项,分别是设备燃烧[/font][font=宋体]腔视窗[/font][font=宋体]的清洁,点烟器的维护,烟雾过滤口,烟雾导管,[/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔[/font][font=宋体][font=宋体]室密封圈;接下来一一给大家详细介绍这[/font]5项维护事项。[/font][font=宋体][img=,687,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021924330318_8574_2256877_3.jpg!w687x356.jpg[/img] [/font][font=宋体]1.1 [/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔视窗[/font][font=宋体]的清洁[/font][font=宋体]由于[/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔视窗[/font][font=宋体][font=宋体]壁容易被香烟焦油附着,严重影响观察香烟燃烧现象,下图是[/font]7根香烟燃烧后,[/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔视窗[/font][font=宋体]壁的焦油量,这个时候需要及时做好清洁,[/font][font=宋体]用酒精[/font][font=宋体]擦拭[/font][font=宋体]密闭罩内部,[/font][font=宋体]可快速去除表面焦油,并对[/font][font=宋体]接烟盘进行清洁,把表面焦油清洁干净,[/font][font=宋体]以及[/font][font=宋体]将接烟盘中的烟蒂和烟灰清除。[/font][font=宋体]以免烟灰掉入[/font][font=宋体]烟雾过滤器口,堵塞烟雾过滤器孔。[/font][font=宋体]清洁前和清洁后对比:[/font][font=宋体][img=,690,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021925020598_1365_2256877_3.jpg!w690x379.jpg[/img] [/font][font=宋体]1.2 [/font][font=宋体]点烟器的维护[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]自动点烟器的维护至关重要,关系着能否点燃香烟,减少香烟烟雾飘散室内对使用人的危害,[/font][font=宋体]打开仪器密闭罩,用[/font][font=宋体]镊子夹取[/font][font=宋体]棉花球沾取少量酒精对点烟[/font][font=宋体]器点火处[/font][font=宋体]进行[/font][font=宋体]细致[/font][font=宋体]清理[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]酒精[/font][font=宋体]太多可能会导致点烟[/font][font=宋体]探头烧坏。[img=,567,374]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021925351068_6764_2256877_3.jpg!w567x374.jpg[/img][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]1[/font][font=宋体].3[/font][font=宋体]烟雾过滤口清洁[/font][font=宋体][font=宋体]烟雾滤口是最容易导致香烟焦油积累的位置,所以定时清理尤为重要,烟雾滤口关系这烟雾量的产生,制约着一根香烟发生量多少,影响产生[/font]P[/font][font=宋体]M2.5[/font][font=宋体][font=宋体]的量的多少;当焦油累积一定量时就会堵塞滤口,烟雾发生量会大大减少,两天一次清洁必不可少的;由于烟雾滤口孔较小,所以需要针对性的工具来清理,比如可以使用类似[/font]“笔芯”大小的物件来清理;再用酒精壶冲洗干净。[/font][font=宋体][img=,599,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021926048244_6004_2256877_3.jpg!w599x330.jpg[/img] [/font][font=宋体]1.4 [/font][font=宋体]烟雾导管[/font][font=宋体]烟雾导管就像一个人的肺,长期吸烟后人的肺部就像下面那根烟雾导管内壁,附着大量焦油,[/font][font=宋体]难以[/font][font=宋体]清理[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]建议直接更换新的[/font][font=宋体]烟雾导管[/font][font=宋体]到仪器上,[/font][font=宋体]每天必换点位。烟雾导管可换,人的肺无可替换。[/font][font=宋体][font=宋体]下图是新导管与吸收[/font]7根香烟后的导管以及导管内部现象图:[img=,690,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021926384490_4158_2256877_3.jpg!w690x348.jpg[/img][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]1.5 [/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔[/font][font=宋体]室密封圈[/font][font=宋体]由于[/font][font=宋体]燃烧[/font][font=宋体]腔[/font][font=宋体]室密封圈[/font][font=宋体]属于软[/font][font=宋体]橡材质[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]长使用时间[/font][font=宋体]易[/font][font=宋体]老化[/font][font=宋体]变形导致腔室密闭性不良,出现[/font][font=宋体]漏气[/font][font=宋体]时[/font][font=宋体]气体流量[/font][font=宋体]变[/font][font=宋体]小[/font][font=宋体]从而[/font][font=宋体]影响发尘量,[/font][font=宋体]定期对腔室的[/font][font=宋体]密封性检查[/font][font=宋体]是有必要的[/font][font=宋体],也可根据转子流量计流速进行观察判断[/font][font=宋体][font=宋体],通常使用最大刻度流量进行测试,若最大流量达不到[/font]5L/min时,则需要排查是否出现密封圈密闭性不良的现象。[/font][font=宋体][img=,686,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211021927048491_6395_2256877_3.jpg!w686x393.jpg[/img] [/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]总结[/font][font=宋体]FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器[/font][font=宋体]优点在于无需人为点烟,避免人员操作过程中吸入二手烟。最大限度保护点烟人员健康。缺点在于[/font][font=宋体]发生器的密闭罩内容易积累焦油[/font][font=宋体],以及香烟燃烧后的焦油一直留在导管内,由于导管是连接内部腔室,不方便更换导管;甚至存在安全隐患。建议设备外部增加一个焦油收集容器,避免连续点烟导致焦油量增多影响试验效果。[/font]

  • 固态电容和电解电容有何区别?如何看固态电容正负极?

    一、固体电容和电解电容的区别   固态电容器的全称是固态铝电解电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)最大的区别是不同的介电材料,液态铝电容器介电材料是电解质,固态电容器的介电材料是导电高分子。一些更好的高端点板使用固态电容。众所周知的板爆浆是电解电容器的杰作。这是因为主板长期使用期间,由于过热,电解质受热膨胀,编解码器过热超过沸点一定程度时,会产生爆炸性纸浆,电解质和氧化铝在主机通电时会产生爆炸性纸浆。固态电容器可以完全放弃这些缺陷,具有环境保护、低电阻、长寿命的特点。   关于如何区分固态电容和电解电容的提示,如果电解电容顶部有“K”或“10”和“T”等形状的压痕槽,则表示是电解电容。否则是实体电容,但这种方法只能应用于识别大多数实体电容。如果是重要的应用程序,请仔细检查。固态电容和电解电容没有好坏之分,都有各自的优缺点,所以大家只要合理应用就行了。   固体电容器使用导电高分子产品作为介电材料,所以这种材料不与氧化铝起作用,I/O扩展器通电后不会发生爆炸现象。同时,由于是固体产品,当然没有因热膨胀而爆裂的情况。固态电容器具有环保、低阻抗、高低温稳定性、高模式和高可靠性等优良功能,是目前电解电容器产品中最高的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容达到260度,具有良好的导电性、频率特性和寿命,适用于低压、大电流应用。主要应用于薄DVD、投影仪和工业计算机等数码产品,最近也广泛应用于计算机主板产品。   在电气性能方面,固态电容和普通电解电容各有优点。电子最大的优点是不使用液体电解质。这样,受热时不容易发生“膨胀”、“破裂”等现象,寿命长,热稳定性好,适合高频工作环境。后者价格便宜,容量大,内压高。区分固态电容和电解电容的简单方法是检查电容顶部是否有“K”或“”形凹槽。固态电容器没有凹槽,电解电容器在顶部有一个开口槽,防止加热后因膨胀而爆炸。与目前常用的普通液体铝电容相比,固体铝电解电容器的物理区别在于使用的导电高分子电介质材料是固体而不是液体,串行器/解串器如果长期不通电,这种材料不会与氧化铝起作用。开机后,不会像普通液体铝电容器那样容易开机或开机时发生爆炸或爆炸的现象。二、固体电容如何看待正极和负极。   固体电容器形成阳极内部表面非常薄的氧化铝层,在电解电容器中充当电介质。具有优良的介电常数E和单向特性。与电解质接触时,该氧化膜具有良好的单向绝缘特性。电介质这一特性决定了一般电解量的单向极性应用。   固体电容器可以用脚判断,长的是阳极,短的是阴极。电容器身上有半色漆的是阴极。固体电解或液体电容器一词是指该阴极的材料。使用电解质作为阴极的优点是电容很大。但是电解质在高温环境下容易挥发和泄漏,对寿命和稳定性有很大影响。固态电容器使用功能性导电高分子作为介电材料,如果长期不使用,不会产生电爆炸的现象。此外,低温下电解质离子移动缓慢,因此无法获得适当的特性和功能,而固体电容器与液体电解质相比,具有环境保护、低阻抗、高温稳定、耐橡胶尼波及、高可靠性等优良特性。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电容[/b][/url]、[url=https://www.szcxwdz.com][b]二极管[/b][/url]、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 固态发酵的分类知识

    版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明http://cnfjgc.blogbus.com/logs/68539628.html 一、传统固态发酵与现代固态发酵 虽然固态发酵与液态发酵相比,具有它独特的优势,但也存在着许多不足。特别是传统固态发酵是发酵工业中古老而又落后工艺的代名词。甚至,在发酵工程或生化工程的教科书中,也很少提到固态发酵。现代发酵技术的关键条件是纯种大规模集约化培养.随着科学技术发展和可持续发展的影响,国内外逐步重视对固态发酵的研究开发,已取得了很大进展。因此,依据固态发酵过程中是否能实现限定微生物纯种培养,分为传统固态发酵与现代固态发酵。现代固态发酵是为了充分发挥固态发酵的优势,针对传统固态发酵存在的问题,使之适应现代生物技术的发展而进行的,可以实现限定微生物的纯种大规模培养。 二、固态发酵的形式 1.按微生物的情况和形成的产品条件不同分类 固态发酵可以以许多不同的形式进行,按照使用的微生物的情况和形成的产品条件不同,固态发酵可分为自然富集固态发酵、强化微生物混合固态发酵、限定微生物混合固态发酵和单菌固态纯种发酵。 自然富集固态发酵是指利用自然界中的微生物,由不断演替的微生物进行的富集混合发酵过程。典型的例子是传统酒曲和酱油、腌莱、烟草发酵、茶叶发酵、青贮、堆肥等。它不需要人工接种微生物,其所需发酵的微生物主要依赖于当地空气和物料中的自然微生物区系,多种微生物演替成最适于生长代谢或共生协作的小生态环境。其微生物富集区系不仅与当地空气和物料中的自然微生物区系有关,而且与小生态环境自然变化密切相关。 强化微生物混合固态发酵是指在自然富集固态发酵的基础上,根据人们部分掌握的微生物代谢机制,人为强化接种微生物茵系不明确的富集培养物或特定微生物培养物所进行的混合发酵过程。强化微生物混合固态发酵除应用于沼气发酵、白酒发酵作用外,在石油采收、湿法冶金、食品发酵等领域同样显示其优势。人们在长期的科学研究和生产实践中却不断发现,不少生命活动及其效应是借助于两种以上的生物在同一环境中的共同作用下进行的,甚至是单独不能或只能微弱进行的。例如废物的处理,纤维索和本质素的降解,甲烷的产生和利用等。自然界的微生物没有一种是单独存在的,单靠纯培养很难反映它们的真实活动情况。因此,强化微生物混合固态发酵微生物资源具有非常广阔的应用前景。 限定微生物混合固态发酵是在对微生物相互作用和群落认识的基础上,接种混合培养的微生物是已知和确定的,通常使用两种或两种以上经过分离纯化的微生物纯种,同时或先后接种同一灭过茵的培养基中,在无污染条件下进行的固态发酵过程。人类对微生物的利用经历过天然混合培养到纯种培养两个阶段,纯培养技术使得研究者摆脱了多种微生物共存的复杂局面,能够不受干扰地对单一目的菌株进行研究,从而丰富了人们对微生物形态结构、生理和遗传特性的认识。但是,在长期的实验和生产实践中,人们不断地发现很多重要生化过程是单株微生物不能完成或只能微弱地进行的,必须依靠两种或多种微生物共同培养完成。虽然微生物混合培养在很多领域中的作用已得到充分肯定,部分成果己成功应用于实践,但对大多混合菌体系中菌间相互关系和作用机制的研究尚不够深入。因此,目前对于具有协同作用关系的菌株筛选和组合还是一个随机过程的,缺乏有效的理论指导,而且对于已经应用的混合培养体系也不能有效地协调菌间的关系,使其达最佳生态水平,发挥最大效应。这严重地阻碍了混合菌培养的发展和应用。因此,如果从生理、代谢和遗传角度对混合茵间关系和协同作用机制进行深入研究,对混合菌培养的理论和应用都将有巨大的突破。随着混合菌培养在各方面应用研究的深入,人们不再满足于传统的反应模式,已开始引人一些新兴的生物工程技术,使该领域的研究更具活力。采用固定化细胞技术固定混合菌可使反应系统多次使用,降低成本,增加效率,在实际应用中很有意义。利用细胞融合技术和基因工程技术由具有互生或共生关系的微生物构建工程菌,可使工程菌既具有混合培养的功能,又拥有纯培养菌株营养要求单一、生理代谢稳定、易于调控等优点,也是极有前景的研究方向。 单菌固态纯种发酵是在纯培养基础上建立起来的,对于选育良种、保持生理活性和代谢过程中的稳定起很大作用。它对于扩大固态发酵的应用范围和潜力的发挥起到非常重要作用,同时,也是固态发酵一个重要方向。 2.按固态发酵固相的性质分类 根据固态发酵固相的性质,可以把固态发酵分为两种类型。一种是以农作物(如麸皮、豆饼等)为底物的固态发酵方式。这些底物既是固态发酵过程中的固相组成部分,又为微生物生长提供营养,在这里可以称这种发酵为传统固态发酵方式(或固体底物基质固态发酵)。另一种固态发酵方式是以惰性固态载体为固态发酵过程令的固相,微生物生长的营养是吸附在载体上的培养液,称这种发酵方式为惰性载体吸附固态发酵。 同体底物基质固态发酵利用的培养基是既充当固相,又为微生物生长提供营养的初级农作物产物,如麸皮、马铃薯、谷子、豆饼以及其他含淀粉和纤维素的农作物产品。第二种固态发酵采用的固体是惰性载体,这些载体可以是天然的,也可以是人工分成的。这些载体材料有珍珠岩、聚氨酯泡沫体、蔗糖渣和聚苯乙烯等。 固体底物基质固态发酵的一个主要的不足之处就是碳源是它们的结构组成部分,在微生物发酵生长过程中,培养基被分解了,底物容易结块,孔隙率也降低,结果底物的外形和物理特性都发生了变化,降低了发酵过程中的传质和传热。例如,麦片在发酵过程中由于淀粉的降解和水的挥发,会导致固体底物变形结块,结果使传质和传热受到影响。而具有稳定结构的固态载体充当固态发酵的固相可以克服这一缺点,从而更有利于微生物的生长和产物产量的增加。例如,采用聚氨酯泡沫体为载体吸附固态发酵核酸酶P1时,产量和活力分别比采用麸皮固态发酵提高9倍和4倍。 另外,惰性载体吸附固态发酵与固体底物基质固态发酵相比,还具有产物提取简便的优点。可以很容易地从惰性载体中提取到胞外产物,而且所得到的产物含有较少的杂质,载体还可以重复使用。例如,利用聚苯乙烯作为载体,以肋生弧茵产生L-谷氨酰胺酶时,产物比采用麦麸粉固态发酵时得到的产物黏性要低。另外,前者的产物不含蛋白质污染物,而后者含有多余的淀粉酶和纤维素酶等。 与固体底物基质固态发酵相比,惰性载体吸附固态发酵还具有其他很多优点,如:能够对培养基营养成分进行合适的调节;容易了解产物中的各成分并进行分析,从而有利于发酵过程的控制以及动力学研究与模型建立等。

  • 【分享】物质除了固态、液态和气态外,还有其他形态吗

    物质除了固态、液态和气态外,还有其他形态吗  我们周围的物质真是形形色色、丰富多彩。如果你把这些物质来分一分,你会毫不困难地指出,哪些是固体,哪些是液体,哪些是气体。   物质除了这3种以外,究竟还有没有别的形态呢?  我们用水做例子:将冰加热到一定的程度,它就由固体变成为液体的水;温度再升高,又蒸发成气体。但要是将气体的温度继续升高,会得到什么样的结果呢?   当气体的温度升高到几千度以上的时候,气体的原子就开始抛掉身上的电子,于是带负电的电子开始自由自在地游逛,而原子也成为带正电的离子。温度愈高,气体原子脱落的电子就愈多,这种现象叫做气体的电离化。科学家把电离化的气体,叫做“等离子态”。  除了高温以外,用强大的紫外线、X射线和丙种射线来照射气体,也可以使气体转变成等离子态。  这种等离子态也许你感到很稀罕吧!其实,在广漠无边的宇宙中,它是最普遍存在的一种形态。因为宇宙中大部分的发光的星球,它们内部的温度和压力都高极了,这些星球内部的物质几乎都处在等离子态。只有在那些昏暗的行星和分散的星际物质里,才能找到固体、液体和气体。   就是在我们的周围,也经常能够碰到等离子态的物质。像在日光灯和霓虹灯的灯管里,眩目的白炽电弧中,都能找到它的踪迹。再有,在地球周围的电离层里,在美丽的极光、大气中的闪光放电和流星的尾巴里面,也能找到这种奇妙的等离子态。   科学家发现天空中的白矮星,个子不大,可是它的密度却大得吓人。它们的密度大约是水的3600万到几亿倍。这是什么缘故呢?  物质是由原子构成的。普通的物质,原子和原子之间有着很大的空隙。原子的中心是原子核,外面是围绕着它旋转的电子层;原子核很重,它的重量占整个原子的99%,但是它的体积却很小,如果拿原子比做一座高大的楼房,原子核就像是一颗放在大楼中央的玻璃弹子,因此原子内部的空隙也是很大的。  在白矮星里面,压力和温度都大极度了。大几百万大气压的压力下,不但原子之间的空隙被压得消失了,就是原子外围的电子层也都被压碎了,所有的原子核和电子都紧紧地挤在一起,这时候物质里面就不再有什么空隙,因些物质也就特别的重了。这样的物质,科学家把它叫做“超固态”。白矮星的内部就是充满这样的超固态物质。在我们居住着的地球的中心,那里的压力达到35.5亿百帕左右(1个大气压=1013百帕),因此也存在着一定的超固态物质。  假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好被迫解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极度大的压力下会和电子结合成为中心。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子,这样的状态,叫做“中子态”。  中子态物质的密度更是吓人,它比超固态物质还要大10多万倍呢!一个火柴盒那么大的中子态物质,可以有30亿吨重,要有96000多台重型火车头才能拉动它。在宇宙中,估计只有少数的恒星,才具有这种形态的物质。  所以,现在我们知道物质的形态不止固态、液态和气态这3种。

  • 表面活性剂有固态的吗?

    如题,我们要开发肥料用的表面活性剂,现在手里有些资料讲的表面活性剂都是液态的,想问问表面活性剂有固态的吗?

  • 【原创】瑞士华嘉与晶云药物联合将为中国制药界用户提供药物固态表征领域的一系列高端讲座

    晶云药物科技有限公司(简称晶云)已与华嘉(香港)有限公司—隶属大昌华嘉 (简称华嘉)签订合作协议,将会为华嘉在中国的广大制药界客户,提供药物固态表征领域的一系列高端讲座和培训,以共同推进中国制药界对固态表征仪器在制药界应用和其在药物研发过程中的重要性的了解。 华嘉公司仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。其中固态表征领域的产品就包括粒度仪,密度计,旋光计,接触角测量仪,BET比表面积测量仪等各种高端进口仪器。 “中国政府正在大力增加制药行业的投资力度,以提高中国在药物研发领域的能力和国际竞争力”,晶云首席执行官陈敏华博士说,“在药物的高级研发方面,中国制药业尚处于起步阶段。导致这个现象的部分原因是国内制药行业在对原料药和制剂的研发认知上,与美国和欧洲的制药行业尚有不小差距。虽然不少中国制药公司有能力购买昂贵的固态表征和其它分析仪器,但他们并不一定懂得如何正确的使用这些仪器,合理的阐释实验数据,并深刻理解其所提供的信息和对药物研发的作用。” 苏州晶云药物科技有限公司是中国首家并且也是目前唯一一家专注于药物晶型研究和提供药物固态信息领域研发方案的技术服务公司。晶云的科研人员拥有丰富的原料药和制剂的研发经验。无论是以研发创新药物为主的全球各大制药公司,还是以生产仿制药(包括原料药和制剂)为主的国内各制药公司,晶云都可以成为其在药物固态研发领域的紧密合作伙伴,为其提供药物固态研发领域的各种解决方案,其中包括药物晶型研究,盐型/多晶型/共晶型筛选,单晶的生长和结构鉴定,结晶工艺的优化,手性药物的结晶提纯,临床前制剂的研发,无定形药物制剂的研发等各个方向。晶云不局限于简单的为客户操作实验和提供实验结果,更重要的是给客户提供一个适合其需求并完全满意的全套研发方案。 晶云技术团队在药物晶型研究和药物固态表征领域拥有数十年的丰富经验,曾被邀请为许多全球和国内的制药公司提供该领域的专业技术咨询和培训。晶云即将为华嘉客户提供的讲座和培训不仅包含了药物固态表征技术的基本理论,还将集中讨论如何利用这些仪器解决药物研发生产中碰到的实际问题,并辅以大量的制药行业中的案例分析。晶云和华嘉的一个共同使命就是帮助广大中国制药公司在新药研发领域迅速赶上欧美制药公司水平。相信由两家公司联合举办的讲座和培训将为成为实现这一使命的重要平台。 晶云药物科技有限公司 晶云药物科技有限公司(Crystal Pharmatech)总部设立在苏州工业园区内的生物纳米科技园,在美国新泽西州建有分部。核心团队由中美科学家及管理人员共同组成,拥有在全球前三大制药公司数十年的丰富研发和生产经验。团队利用掌握的核心技术开发出中国在药物晶型研究及提供药物固态信息研发方案的首个高新技术平台,并通过该平台为全球制药公司提供该领域的高级技术研发服务。公司拥有的享有自主知识产权的高新技术和高新仪器,结合团队目前已经完全掌握的该专业领域的核心技术,将保证技术平台不仅可以填补国内在该领域的空白,而且使技术平台处于国际领先地位。公司的业务集中在以药物的固态信息为中心的专业领域,主要包括原料药及其中间体的成盐,共晶和多晶的筛选,原料药和制剂的表征和评估,晶型药物结晶工艺流程的优化和放大,临床前药物制剂的研发,以及上述相关领域内自主知识产权技术和产品的开发,高级技术咨询及其培训等。 想了解更多信息,敬请登陆: http://www.crystalpharmatech.com/华嘉(香港)有限公司——隶属大昌华嘉 大昌华嘉是一家著名的国际贸易集团,总部位于瑞士的苏黎世。华嘉公司自1900年以来便与中国进行友好贸易往来,业务范围涉及机器、仪器、消费品、纺织品、化工原料等诸多领域。"科技的市场智慧”是对华嘉公司形象的准确概括。高品质的产品,专业的应用及完善的售后服务,对各种客户文化背景的深刻理解以及娴熟的市场贸易技巧使得客户获得的不仅是经济上的利益,而且是技术上的进步。华嘉公司仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。 想了解更多信息,敬请登陆:http://www.dksh-instrument.cn/

  • 固态继电器在低压电器中的应用

    在新型抵押控制电器中,接近开关、温度继电器、固态继电器和光继电器都是常用新型电子式无触点低压电器。其中,固态继电器是近年来最受欢迎的一种新型电子继电器,因为SSR具有开关速度快、工作频率高、质量轻、使用寿命长、噪声低、工作频率高、动作可靠的优势,所以受到了制造业的好评。在固态继电器中的电子元件当中,光耦合器、光敏晶体管、晶体管、晶闸管、双向晶闸管都起到了至关重要的作用。经过多年的科研耕耘和研究,库顿电子发行新型电子式无触点低压电器产品有电子式稳压器和DETSC低压动态无功补偿装置。库顿固态继电器可以解决新型抵押控制电器存在的低压断路器进线方向和断流容量的问题,也可以解决新型电力稳压器的触发驱动问题和晶闸管阻挡问题。触电低压电器的生产制造商一直面临着这样一个问题:因为在制造过程中机械磨损、触点的电损耗、触电分合时的颤动产生电弧等原因,触电低压电器非常容易损坏,从而导致开关动作松动不可靠。业界高新技术企业对微电子技术和电力电子技术进行了不断革新和研发,生产商越来越多地选用电子元器件来组成各种新型低压控制电器。固态继电器对无触点电器的作用是,无触点电器也具有接触器、启动器、开关、控制台(其中大部分是控制台)。固态继电器能够显著提高低压电器的使用寿命,大大降低了电器的维护成本,减少了维修的工作量,为生产制造提供了便利。KYR是单相调压模块,采用移相控制输出,由于其具备多种应用的性能,是最广泛使用的工业调压模块。直流控制信号0-5VDC、 0-10VDC或4-20mA,4-20mA输入时可不接外接电源,输出电流为25A、40A、60A、80A@175-530VAC。● 单相调压模块● 负载电流: 25A, 40A, 60A,80A@175-530VAC● SCR输出用于恶劣的工业环境● 直流控制: 0-5VDC/4-20mA, 0-10VDC/4-20mA● 电压/功率输出范围0-100%● LED指示适用于:高低温箱,塑料机械,孵化机,注油机,空调,照明,喷泉控制器。

  • 中国科大实现99.9%世界最高保真度的固态量子存储器

    中国科技网合肥5月12日电 中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室李传锋研究组,在固态系统中首次实现单光子偏振态的量子存储器,保真度达99.9%,刷新世界纪录。研究成果5月11日发表在美国《物理评论快报》上,并被美国物理学会网站“物理概要”栏目作亮点报道。 量子存储器是量子信息领域的核心器件之一,是量子隐形传态、量子密集编码等基本量子信息过程的必需元件。同时,它还可用来实现量子中继,以解决远程量子通信中的信息损耗问题,以及用于分布式量子计算、量子精密测量等。 国际上常用的量子存储器存在带宽窄和扩展性差等缺点,难以应用于实用化的量子网络。近几年兴起的基于稀土离子掺杂晶体的固态量子存储器,具有寿命长、稳定性高、带宽较宽、扩展性强等优点,但由于这种晶体有双折射效应,不能用光的偏振状态(光波的振动状态)来加载信息,而光的各种偏振态是量子信息最方便的载体。因此,怎样实现光子偏振态的固态量子存储器是国际学术界一大难题。 李传锋小组利用两块1.4毫米厚的掺钕钒酸钇晶体,分别处理光的两种正交偏振态,同时把一片特殊设计的光学元件(波片)置于两块晶体之间,来实现这两种偏振态的互换。整个量子存储器就像一片很小的“三明治”,紧凑而稳定,扩展和集成都十分方便。在实验中,他们摈弃了传统的固态量子存储方案中使用的“共线式”光路,设计出交叉式光路,使得预处理用的泵浦光与待存储的光不再重合,降低了泵浦光带来的噪声,从而极大地提高了存储器的保真度,可达99.9%,远高于此前单光子偏振存储95%的最高保真度。 该成果对进一步提高实用化量子通信网络元件的小型化和集成化具有重要意义。该超高保真度量子存储可应用于容错量子计算等具有苛刻要求的研究领域。(通讯员 杨保国 记者 吴长锋) 《科技日报》(2012-05-13 一版)

  • 【资料】环境知识---颗粒物

    颗粒物是空气污染物中固相的代表物,以其多形、多孔和具有吸附性而成为多种物质的载体而成为一种成分复杂、较长时间悬浮于空气中能行至几千米-几十千米的主要污染物。当阳光从窗外射入室内的时候,在光束的侧面就可以看到室内空气中漂浮着细小的颗粒,这就是通常所说的悬浮颗粒。室内的悬浮颗粒主要来自室外、生活炉灶以及吸烟。这些颗粒成分很复杂,除一般尘埃外,还有炭黑、石棉、二氧化硅、铁、铝、镉、砷,多环芳烃类等130多种有害物质,在室内经常可以测出有50多种,因此悬浮颗粒是多种有害物质进入人体的载体,通过人的呼吸,将有害物质带入人体。悬浮颗粒可危害人的呼吸系统和引起心血管系统的病变,降低人体免疫功能。因此,要特别注意生活炉尘和吸烟的污染,夏季通风要注意有纱窗。室内风速不要过大,保持一定的湿度,搞室内卫生时不要扬尘,不要在居室内吸烟。1、颗粒物的形态颗粒物分为液、固两态,同时存在于空气中,其存在形态、化学成分、密度各异且具有重要的生物学作用。a、液态:①雾 ——悬浮于空气中的细液滴。 ②浓雾——地面上形成的云状物。 ③霾雾——悬浮于水滴中的灰尘、盐微粒。b、固态:①灰尘——悬浮于空气中的固体物质粉碎产生的微粒。 ②烟 ——不完全燃烧的产物。 ③煤烟——细小并有附着力的碳微粒。 ④烟雾——不完全氧化的金属细小微粒。2、在颗粒物中,我们主要研究的是工业除尘中不易被清除的长期飘浮于空气中,对人体危害更大的<10u的飘尘,而在飘尘中占有60%以上的细粒子PM2.5更值得关注,其为室内被控制的主要污染物之一。3、飘尘的特性⑴具有吸湿性,形成表面吸附性很强的凝聚核,能吸附有害气体、金属微粒及致癌性很强的苯并[a]芘。①细微颗粒物富集了大量有害重金属元素(Hg、As、Pb…)及氡及其子体衰变而成的金属(Bi、Po、Pb…)。②颗粒物富集着酸性非金属化合物,细粒子中NO3-、SO42-浓度较高,并呈明显的日、季节变化,白天高于夜晚,夏季白天NO3-、SO42-峰值浓度通常出现在10:00-12:00,表现出与光化学反应有较好的相关性。③细微粒中有机成分复杂,PM2.5中已检出多环芳烃(PAHs)约47种,其中萘类的物质13种、蒽类8种、芴类4种、苯并芘6种、菲类14种等等,其中强致癌的BaP在PM2.5中浓度很高,尤其在污染严重的采暖期。④细微粒是细菌和病毒的载体。有机粉尘为空气中细菌和病毒提供了所必需的营养和滋生场所。空气中带菌粒子比单体细菌大得多(约为1-50/um),其中多数为数个细菌组成的菌团。而病毒无完整的酶系统,不能独立进行物质代谢,更形成其寄生性,即附着于粉尘作为生存和传播的媒介。室内空气中微生物浓度在无人时可降至500个/m3,有人时为3000-8000个/m3或更高。⑵飘尘表面具有催化作用,如Fe2O3微粒表面吸附SO2经催化作用→SO3吸水后→H2SO4毒性要比SO2高10倍。例在1952年伦敦烟雾事件中,在不良的气象条件下,IP浓度为4.46mg/m3,比平时高5倍,SO2含量也增高,二者协同作用造成了危害极大的严重污染事件。4、气溶胶在环境受到污染的领域,人们呼吸时吸入的不是纯净的空气而是气溶胶。气溶胶对人体的危害程度主要与其成分、浓度、来源和粒径有关。气溶胶浓度和暴露时间决定了吸入剂量,有害颗粒物浓度越高、持续时间越长、危害就越大。气溶胶粒径与其在呼吸道内沉积、滞留和清除有关。颗粒物的来源分为生物(植物及动物)、矿物、燃烧、家庭或个人装饰及放射性气溶胶。植物气溶胶的粒径约为5-100um,如花粉、霉及其他杂物;动物气溶胶的粒径约为0.5-100um,最小约为0.01-0.8um,如细菌、病毒;燃烧产生的气溶胶,其粒径约为0.01-1000um,源于燃烧木材及烟草产物等;家庭或个人清洁及化妆产生的气溶胶,粒径分布在0.1-1000um之间;放射性气溶胶,主要是指放射性粒子附着在较大的颗粒上,其中部分颗粒可被吸入肺部。其放射性将损坏肺部并增加肺癌的危险。上述气溶胶的来源可能是短期的、季节性的连续性的,其粒径从毫微米到10um,对人体健康的危害很大。

  • 【原创】固态放电管

    【原创】固态放电管

    固态放电管(半导体放电管)是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的气力注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点;广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天,固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。 特性: 1. 抗雷电突波,瞬间过电压防护,钠秒级反应速度(10-9秒) 2. 可控硅结构,浪涌电流的吸收能力强 3. 启动电压5V~550V,瞬间冲击电流50A~3000A 4. 无极性,双向保护 应用: 1. 电话机、传真机 2. 程控交换机接口电路(SLIC)和数据线 3. XDSL(ADSL、VDSL、HDSL)、MODEM 4. 通讯接口(RS232,485,422)、T1,E1 5. 配线架保安单元 6. 通讯发射设备 7. CATV设备

  • 固态蜡成分分析及配方还原

    大家好,我有一种固态的蜡需要进行分析其中的成分,而且想进行配方还原需要找什么实验室进行分析啊?或者论坛里是否有能够进行分析的朋友帮忙介绍一下,谢谢!十分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 有固态混合物溶解三问

    有固态混合物溶解三问

    某固态混合物中含有m克KNO3和若干克不溶于水的杂质,将此混合物加入n克水中,在10℃、40℃、75℃时观察,充分溶解后的结果如下表,求问: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411072043_522285_2567717_3.png1、m、n的值各为多少? 2、75℃时所得溶液是否饱和?3、若要在n克水中恰好溶解m克硝酸钾即饱和,则温度应控制在多少度?

  • 固态核磁技术

    固态核磁技术,将来能够有好的发展么?他比液态核磁复杂好多...

  • 【我们不一YOUNG】空气颗粒物

    [font=FangSong_GB2312][size=21px]空气颗粒物是分散在大气环境中的固态或液态颗粒状物质的总称。那空气中的颗粒物主要都有哪些呢?[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 根据颗粒物的空气动力学等效直径可以分为降尘、总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM[sub]10[/sub])、粗颗粒物(PM[sub]2.5~10[/sub])和细颗粒物(PM[sub]2.5[/sub])等。降尘是靠自身的重量较快沉降到地面的大气颗粒物,粒径范围为100~1000um。总悬浮颗粒物指空气动力学等效直径小于等于100um的颗粒物。可吸入颗粒物是空气动力学等效直径小于等于10um的颗粒物的总称,可以通过呼吸进入呼吸道。粗颗粒物是空气动力学等效直径小于等于10um,且大于2.5um的颗粒物的总称。细颗粒物是空气动力学等效直径小于等于2.5um的颗粒物的总称。[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 颗粒物污染是影响人群身体健康的主要环境危害之一,与人群健康效应关系密切,如环境颗粒物浓度水平与心肺系统的健康效应之间存在相关性。颗粒物污染还直接影响植物生长,破坏自然生态系统,影响大气能见度,影响气候变化等。[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 1982年中国制定了《大气环境质量标准》(GB3095-1982),规定了总悬浮微粒和飘尘的浓度限值,部分城市开始监测总悬浮微粒和飘尘。1996年颁布了《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-1996),将颗粒物名称修改为总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物。1996-2001年,在全国范围内监测可吸入颗粒物。2012年颁布的《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-2012)规定了TSP、PM[sub]10[/sub]和PM[sub]2.5[/sub]的浓度限值,在全国范围内开始监测这些指标。[/size][/font]

  • 【求助】请教:测定某固态样品问题?

    要测定某固态(或液态)材料中的水分含量,失败记录包括:1、热失重:有其他有机物烘出,数据无效2、卡氏滴定(包括通过卡式炉滴定气体水分):数据显示矛盾,可能有其他成分同样和卡氏试剂发生反应大虾有没有什么新的思路给我呀?

  • 《Nano Letters》北工大等:首次实现工况条件下对固态电池锂枝晶生长行为的原位观察

    [img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/e9d0dc08-4838-4e1c-976e-959440a553bf.jpg[/img][color=#000000]第一作者:曹天赐,许荣,程晓鹏[/color][color=#000000]通讯作者:程晓鹏*,刘显强*,张跃飞*[/color][color=#000000]论文完成单位:北京工业大学,西安交通大学,浙江大学[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【研究背景】[/color][/b][/size][color=#000000][/color][/align][color=#000000]固态锂金属电池充放电过程中锂枝晶的形成,是目前电池安全性关注的重点,然而目前关于锂在实际电池运行状态下是如何在固态电解质中形核,以及对体相内部锂枝晶的具体生长行为的认知仍然不清晰,影响到针对性改进措施的实施。因此有必要发展一种新的基于工况条件的原位方法来分析固态电池运行过程中内部锂的动态生长机制。[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【成果简介】[/color][/b][/size][/align][color=#000000]近日,北工大程晓鹏等科研人员采用原位电化学扫描电镜,实现在工况条件下实时观察固态电池电解质内锂枝晶的生长与扩展,并一步建立了无机固态电解质中锂离子输运的电化学-机械应力耦合模型,相关研究成果以《Chemomechanical Origins of the Dynamic Evolution of Isolated Li Filaments in Inorganic Solid-State Electrolytes》为题,在国际权威期刊《Nano Letters》在线发表,此项关于锂枝晶生长机理的基础研究,对合理设计和安全生产固态电池提供了重要的理论指导。北京工业大学为论文第一完成单位,北京工业大学博士生曹天赐、西安交通大学许荣教授和北京工业大学助理研究员程晓鹏为论文共同第一作者,北京工业大学程晓鹏、刘显强,浙江大学教授张跃飞为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和北京市教委科技计划等项目资助。[/color][align=center][size=18px][b][color=#000000]【图文导读】[/color][/b][/size][/align][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/28a38061-4220-4c72-b775-928009a088c4.jpg[/img][/align][align=center][size=14px][color=#7f7f7f]图1 (a) 原位观测SSE内锂枝晶生长的实验装置,(b-c) 电化学曲线中电流-电压变化和所对应的原位SEM中观测到的无机固态电解质锂镧锆钽氧(LLZTO)截面形貌演变过程。(d) 原位实验过程中SSE内部锂“细丝”演化具体过程的示意图。[/color][/size][/align][color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-02-26/768916AECE27419AFC9558351D509E7C-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:30[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size][align=center][size=18px][color=#000000][b]【总结和展望】[/b][/color][/size][/align][color=#000000]锂枝晶问题仍然是影响固态电池性能安全运行的关键因素,本文利用原位电化学扫描电镜,构建了Li|LLZTO|Au“面对面”型电池结构,对锂枝晶生长行为在真实循环条件下进行了实时观察分析。实验发现锂在LLZTO中的生长呈现出一种动态特征,该特征受到电化学和机械应力之间相互作用的调控。基于实验数据分析,我们建立了电化学-力学耦合模型以理解在锂“细丝”的动态演化过程中机械应力和电化学循环之间的复杂相互作用,定量的数值结果可以为高性能锂金属固态电池的合理设计提供指导。[/color][color=#000000]本文所提供的方法为在工况条件下原位表征不同体系固态电解质界面演化行为提供了新思路,助力固态电池的商业化应用进程。[/color][b][color=#000000]论文链接:[/color][/b][color=#000000]Tianci Cao?, Rong Xu?, Xiaopeng Cheng*?, Mingming Wang, Tao Sun, Junxia Lu, Xianqiang Liu*, Yuefei Zhang*, Ze Zhang,Chemomechanical Origins of the Dynamic Evolution of Isolated Li Filaments in Inorganic Solid-State Electrolytes, Nano Lett. 2024, 24, 6, 1843–1850.[/color][url=https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03321][b][color=#0070c0]https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03321[/color][/b][/url][color=#000000]本文研究团队采用的是[b]浙江祺跃科技有限公司研制的原位电化学扫描电子显微镜测试系统[/b]。祺跃科技有限公司,面向市场推出了一系列原位扫描电镜科学仪器,为广大科研人员提供了力、热、电、电化学以及多场耦合环境下材料结构演化过程纳米尺度原位观测手段。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202402/uepic/b1630a50-85a9-4ed4-a4df-685359cce83a.jpg[/img][/align][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 衬管中有红色固体颗粒

    我们的仪器室GC6890N-MS5975M,使用几次打开发现,衬管里面有红色的固体颗粒,有一些像上面的密封垫,不知道还有人出现这种状况吗?一起讨论下,对检测结果有什么影响,以及如何解决。

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