当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

线绕电位器

仪器信息网线绕电位器专题为您提供2024年最新线绕电位器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括线绕电位器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的线绕电位器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线绕电位器相关的耗材配件、试剂标物,还有线绕电位器相关的最新资讯、资料,以及线绕电位器相关的解决方案。

线绕电位器相关的资讯

  • 【技术指导】润滑脂宽温度滴点测定器的安装与使用及注意事项
    润滑脂宽温度滴点测定器安装与使用、注意事项A3012技术指导产品介绍产品名称:润滑脂宽温度滴点测定器产品型号:A3012概 述:润滑脂宽温度范围滴点测定仪适用于测定润滑脂宽温度范围滴点。适用标准:GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》安装与使用1.仪器应放置在固定牢靠的地方,仪器电源应有良好接地线。送电前先将传感器和LED灯插头插到相应的插座上。2.传感器控制箱背面有一个三芯的插座,传感器的测温头插到铝浴后部的插孔内,数显温度表才能显示正常温度。注:测温头往铝浴后部插孔内插时,一定要插到底,才能保证测温的准确性。注:插测温头时,注意不要将LED灯管碰坏。 注:传感器插头和LED灯插头在插接时,必须先断电源,并先确定三芯或四芯后再插。3.照明灯 仪器背面有一个6瓦LED灯,“开关”在控制面板上,如需观察滴点时可将开关打开,LED灯亮,便于观察。LED灯是通过一个四芯插头插到控制箱背面,开关打开时与电源接通。 4.温度设定试验时,首先打开电源,控制单元左侧是温度显示窗口,下有三个元件,左边为“实测、设定”无锁按钮,中间为恒温指示灯,右侧为“调节”电位器。按下“实测、设定”按钮,右旋“调节”电位器旋钮,将温度控制器的温度设定在所需温度,此时恒温灯亮,表示加热,当温度接近设定温度,进入恒温状态时,恒温灯开始亮灭交替工作。此时观察蒸发浴温度计是否稳定所需温度,如果温度稳定到所需的温度,即可按GB/T 3498标准的操作步骤进行试验。注:恒温铝浴工作时温度较高,易烫伤,操作时请注意。注:测定恒温铝浴的温度应以插在恒温浴上的温度计读数为准,如果达不到预期温度,可适当调节控制器面板上的“调节”旋钮,使其达到预期温度。注:恒温铝浴温度与滴点高限温度对应值如下表:恒温铝浴温度℃ 滴点高限温度℃121±3116232±3221288±3277343±3330注意事项1.恒温浴温度较高,注意手臂及头部不要触及到浴壳及上盖。2. 仪器电源要有良好的接地。3.仪器出现故障,不准乱拆乱卸,应请专业人员维修或通知本公司。4. 本仪器保修期一年。
  • 得利特技术组:3招教你正确判断工业溶氧仪的好坏
    得利特技术组员工表示很多销售会有客户疑惑产品质量问题,技术直接很明了表示可以教客户自己判断仪器状态,这样让客户选购的时候能有所把握。本次就教你3招正确判断工业溶氧仪的好坏一、工业溶氧仪“溶氧”档对氧电极的校正后的判断处理  测温检查正常后,测量选择开关拨至“溶氧”档。  将填有电解液后的氧电极放入5%新鲜自己制的亚硫酸钠进行“调零”电位器调零;  清洗电极放入空气中,调“校正”电位器进行气温相应氧值的校准。  如果出现读数过低、过高达不到所需数值,可根据产品说明书进行更换电池、电解液、薄膜,及对黄金阴极、银阳极的处理进行解决。如果还是达不到要求,则需更换电极。 二、工业溶氧仪“温度”档测室温时的应用判断  将氧电极插头插入仪器的插口内,测量选择开关拨至“温度”档,此时应正确显示室温值。  若实际测量值偏差很大,需用万用表欧姆档进行检测氧电极:  1.、2脚间电阻,13、5脚间电阻应都有几十KΩ(25℃时为50KΩ)。  阻值若相差很大,则需检查电极连接接头牢固与否或更换氧电极处理解决。  若阻值检查正常,则需将仪表送修。 三、检查测量显示单元  1.将不接氧电极的单个测量单元的电源开关置“调零”或“测量”任意一档,此时将测量选择功能开关置“温度”档。  显示值应为28.0左右;  2.将测量选择开关拨至“溶氧”档,电源开关置“测量”档,分别调节“调零”电位器或“校正”电位器时读数显示  应有变化。  若上述测量正常,可判断测量显示单元初步合格,否则,仪表可能有问题。
  • 美国Gamry电化学新品发布-Interface™ 1010系列电化学工作站
    —— Gamry不断追求在电化学领域的技术创新! 美国Gamry 电化学仪器公司(Gamry Instruments,Inc.)是世界电化学工作站的领先制造者,从单通道到多通道电化学工作站,在全球都已得到广泛应用。 Gamry不断追求在电化学领域的技术创新,最新推出的Interface™ 1010系列电化学工作站,是Gamry电化学专家与仪器专家共同开发的成果。这是一款研究级、通用型电化学工作站,最终模数分辨率达到23位,频率分辨率(采样时间的倒数)达到1/232。 Interface™ 1010是电化学领域最精密制造的电子产品,采用表面贴装电子元件方式,机箱内无电缆、线束、互联;所选用的变速风扇、低噪音电源、专门设计的底盘等,充分保证了仪器更低的漂移,更高的精度、准确度及稳定性。 Interface™ 1010可自由组合成为多通道电化学工作站,并且通道之间达到完美隔离,互不影响。 Interface™ 1010具有多种细分型号(Interface™ 1010E、1010B、1010T),满足用户不同方面的需求。 下面将详细阐述Interface™ 1010系列电化学工作站的技术特点: 最佳分辨率:为了获得最佳模数分辨率,Gamry以16位A/D转换器为设计基础,然后增加了噪声滤波器,以消除通道中的任何噪声。最后,通过放大器进一步对信号进行可控放大,增益高达×100,几乎为27倍,即提高7位分辨率。当增益添加到A/D转换器时,得到的最终分辨率为23位,是几乎没有噪声条件下的分辨率!上图是电化学工作站InterfaceTM 1010采用Framework™ 软件,针对200 Ω电阻的实际噪声数据(电位0.0 vs参考值; IE范围1μA满量程;滤波器:1 kHz;CA速度正常)。峰值电流为41.1 nA。使用这种200Ω电阻,我们可以从欧姆定律计算峰峰值电压仅为8.2μV。请注意,没有电源(60 Hz)信号引起的噪声! 频率分辨率在电子学中,频率分辨率 ?f 可以定义为采样时间的倒数。对于Gamry仪器,采用32位直接数字合成时钟为信号发生源,拥有1/232的频率分辨率。(有关频率分辨率的更多信息,请参见我们的技术报告“波形生成和频率分辨率”)。 微调电位器微调电位器会引来系列系统误差和费时矫正。 Interface™ 1010采取软硬件的完美结合,在相关硬件里结合相应软件,不采用微调电位器来实现微调性能。几乎所有的调整都是通过软件自动执行,很少需要手动校准。一般来说,微调电位器极易受到机械冲击和温度变化的影响,而使电化学测量结果失真。因此,Interface™ 1010的设计,不需要更多手动,使校准更容易。InterfaceTM 1010内部的印刷电路板请注意组件的平面分布:左上角的变速冷却风扇远离敏感的电子设备,来避免信号中的噪音。 只在表面安装元器件Gamry仪器在印刷电路板中只使用表面贴装电子元件。表面安装的组件意味着体积更小,温度波动更小,当您获取数据时,可以减少漂移并获得更精确的信号。 没有电缆、线束或互连Interface™ 1010在其机箱里面不包含电缆,线束或互连。这意味着Interface™ 1010具有优越的机械可靠性(无连接变松),较少的杂散电磁干扰,以及更少的触点而导致内部腐蚀。降低金属间接触,可以保证我们的仪器具有更低的漂移,更好的稳定性。 低噪声电源Gamry制造的系列电化学工作站,都使用低噪声开关电源。这种电源消除了电磁干扰。它是有效率的,意味着产生的热量较少,而使环境更加环保。 专门设计的底盘Gamry制造的系列电化学工作站中的底盘,保证优化除热和保持恒温。底盘有一个特殊的引导气流设计,可以更快地冷却电子设备。专门设计的底盘,保证Interface™ 1010电位器的低漂移,高精度和稳定的测量! 变速风扇设计电化学工作站机箱内的电脑控制的变频风扇,可以有效冷却内部电子元件,风扇设计用于保持恒温。电动马达驱动的风扇会产生少量的电气噪音,风扇远离敏感元件,有效避免风扇信号引起的噪音。另外,变速风扇更安静,这在繁忙的实验室环境中很重要。 通道间的完美隔离电化学测量中的信号测量或者施加来自不同电极或者不同通道。这些信号对应的每一个通道,理想地说,不应该影响另外一个通道的信号。也就是说,通道之间要彼此隔离。Gamry 采取特制组件与导电栅栏,大大降低了任何电磁干扰与通道之间的影响。绿色制造为了保护环境,所有Gamry电化学工作站均符合中国RoHS标准,因此您可以确保Interface™ 1010几乎无铅,无汞,无镉。 Gamry电化学工作站也采取可回收利用的铝制底盘。 了解更详细的产品信息,请登陆Gamry官网。
  • 2024年1月份有135项标准将实施
    2024年1月份有135项标准将实施我们通过国家标准信息平台查询到,在2024年1月份将有135项与仪器及检测行业的国家标准、行业标准和地方标准将实施,具体数量明细如下: 在1月份新实施的标准中,与医药卫生相关的标准有36个,占据了27%,紧随其后的领域为电力半导体和农林牧渔食品。与医药卫生相关的36个标准中,主要为行业标准,包括医疗器械类标准、医学防护类标准、检测分析类标准等。食品相关标准24个,主要涉及各类种植、栽培、养殖技术规程。具体2024年1月份主要新实施的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓农林牧渔食品标准(24个)GB 29753-2023 道路运输 易腐食品与生物制品 冷藏车安全要求及试验方法 GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 17714-2022 啤酒桶质量通则 GB 7300.104-2022 饲料添加剂 第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-缬氨酸 GB 7300.303-2022 饲料添加剂 第3部分:矿物元素 及其络(螯 )合物 碘酸钾 GB 4143-2022 牛冷冻精液DB31/T 1434-2023 进口冷 链食品 外包装新型冠状病毒消毒技术规范 DB31/T 1431-2023 鸡毛菜全程机械化生产技术要求 DB36/T 1805-2023 稻田磷素 流失减控技术 规程 DB36/T 1804-2023 稻蛙共 作生产技术规程 DB36/T 1803-2023 棱角山矾培育技术规程 DB36/T 1802-2023 赤 皮青冈培育技术规程 DB36/T 1801-2023 火炬松采穗圃营建技术规程 DB36/T 1800-2023 灵芝菌种生产技术规程 DB36/T 1799-2023 茶树 菇 菌种鉴定技术规程 DB36/T 1798-2023 水稻机械化 穴 直播生产技术规程 DB36/T 1797-2023 籼 型杂交水稻父本移栽母本机插制种技术规程 DB36/T 1796-2023 水稻侧深施肥 除草机插同步作业技术规范 DB36/T 1795-2023 水稻大钵体 毯状苗 育秧技术规程 DB36/T 1794-2023 工夫红茶加工技术规程 DB36/T 1792-2023 油茶气象观测规范 DB36/T 1787-2023 机关食堂 反食品 浪费工作成效评估规范 DB36/T 784-2023 深 农配套 系猪生产技术规程 GB 7300.403-2022 饲料添加剂 第4部分:酶制剂 纤维素酶环境环保标准(11个)HJ 1296-2023 水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价(试行) HJ 1295-2023 水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价(试行) DB31/T 1433-2023 扬尘在线监测技术规范 DB31/T 1432-2023 城镇供水厂泥渣处理处置技术规范 DB34/T 4468-2023 城镇排水管网智能截流调蓄设施运行、维护及安全技术规程 DB32/T 4498-2023 城市河道水环境综合整治工程设计标准 DB11/ 1201-2023 印刷工业大气污染物排放标准 DB11/ 1227-2023 汽车制造业大气污染物排放标准 GB 28489-2022 乐器有害物质限量 GB 21288-2022 移动通信终端电磁辐射暴露限值 GB/T 43121.1-2023船舶和海上技术 水生有害物种 第1部分:压载水排放取样接口医药卫生标准(36个)GB/T 16886.9-2022 医疗器械生物学评价 第9部分:潜在降解产物的定性和定量框架 GB/Z 42217-2022 医疗器械 用于医疗器械质量体系软件的确认 GB/T 16886.15-2022 医疗器械生物学评价 第15部分:金属与合金降解产物的定性与定量 GB/Z 16886.22-2022 医疗器械生物学评价 第22部分:纳米材料指南 GB/T 16886.19-2022 医疗器械生物学评价 第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征 GB/T 16886.18-2022 医疗器械生物学评价 第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征 GB 42302-2022 呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器 GB 2890-2022 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 GB 42301-2022 口岸公共卫生核心能力建设技术规范 YY/T 1886-2023 牙科学 胶囊装银汞合金 YY/T 1876-2023 组织工程医疗产品 动物源性生物材料DNA残留量测定法:荧光染色法 YY/T 1871-2023 医用隔离衣YY/T 1870-2023 液相色谱-质谱法测定试剂盒通用要求 YY/T 1868-2023 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(发光免疫分析法) YY/T 1867-2023 运动医学植入器械 带线锚钉 YY/T 1863-2023 纳米医疗器械生物学评价 含 纳米银 敷料中 纳米银 颗粒和银离子的释放与表征方法 YY/T 1862-2023 冠状动脉CT影像处理软件专用技术条件 YY/T 1861-2023 医学影像存储与传输系统软件专用技术条件 YY/T 1850-2023 男用避孕套 聚氨酯避孕套的技术要求与试验方法 YY/T 1842.7-2023 医疗器械 医用贮液容器输送系统用连接件 第7部分:血管内输液用连接件 YY/T 1789.6-2023 体外诊断检验系统 性能评价方法 第6部分:定性试剂的精密度、诊断灵敏度和特异性 YY/T 1473-2023 医疗器械标准化工作指南 涉及安全内容的标准制定 YY/T 0870.7-2023 医疗器械遗传毒性试验 第7部分:哺乳动物体内碱性彗星试验 YY/T 0730-2023 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合(ECMO)使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0720-2023 一次性使用产包 通用要求 YY/T 0606.15-2023 组织工程医疗产品 评价基质及支架免疫反应的试验方法:淋巴细胞增殖试验 YY/T 0506.1-2023 医用手术单、手术衣和洁净服 第1部分:通用要求 YY/T 1835-2022 乳腺正电子发射断层成像装置性能和试验方法 YY/T 1789.4-2022 体外诊断检验系统 性能评价方法 第4部分:线性区间与可报告区间 YY/T 1789.3-2022 体外诊断检验系统 性能评价方法 第3部分:检出限与定量限 YY/T 0273-2022 牙科学 牙科银汞 调合 器 WS/T 819—2023 县级综合医院设备配置标准 DB31/T 1430-2023 医疗机构吸毒成瘾认定服务规范 DB31/T 1429-2023 乡村民宿卫生要求 DB36/T 1790-2023 家庭养老床位服务规范 DB36/T 1788-2023 医疗机构肿瘤登记报告和管理规范 石油天然气标准(8个)GB/T 43231-2023 石油天然气工业 页岩油气井套管选用及工况适用性评价 GB/T 43130.1-2023 液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第1部分:通用要求 GB/T 43125-2023 页岩油产能评价技术规范 GB/T 43126-2023 页岩油地质甜点评价技术规范 GB/T 24259-2023石油天然气工业 管道输送系统GB/T 29171-2023 岩石毛管压力曲线的测定 GB/T 12574-2023 喷气燃料总酸值测定法 GB 42294-2022 陆上石油天然气开采安全规程 化工塑料标准(2个)GB/T 8038-2023 焦化甲苯 烃类杂质含量的测定 气相色谱法 GB 17762-2022 耐热玻璃器具的安全要求 轻工纺织标准(2个)GB/T 21898-2023 纺织品颜色表示方法 GB/T 42167-2022 服装用皮革 电力半导体标准(25个)GB/T 42968.1-2023 集成电路 电磁抗扰度测量 第1部分:通用条件和定义 GB/T 42970-2023 半导体集成电路 视频编解码电路测试方法 GB/T 42969-2023 元器件位移损伤试验方法 GB/T 42968.8-2023 集成电路 电磁抗扰度测量 第8部分:辐射抗扰度测量 IC带状线法 GB/T 42975-2023 半导体集成电路 驱动器测试方法 GB/T 42974-2023 半导体集成电路 快闪存储器(FLASH) GB/T 42973-2023 半导体集成电路 数字模拟(DA)转换器 GB/T 42972-2023 微波电路 检波器测试方法 GB/T 20870.5-2023 半导体器件 第16-5部分:微波集成电路 振荡器 GB/T 43027-2023 高压电源变换器模块测试方法 GB/T 43024.2-2023 压电、 介 电和静电振荡器的测量技术 第2部分:相位抖动测量方法 GB/T 43023-2023射频声表面波(SAW)器件和体声波(BAW)器件的非线性测量指南GB/T 16515-2023电子设备用电位器 第5部分:分规范 单圈旋转低功率线绕和非线绕电位器GB/T22317.401-2023有质量评定的压电滤波器 第4-1部分:空白详细规范 能力批准GB/T 22319.6-2023石英晶体元件参数的测量 第6部分:激励电平相关性(DLD)的测量GB/T 43228-2023 宇航用抗辐射加固集成电路单元库设计要求 GB/T 43227-2023 宇航用集成电路内引线气相沉积保护膜试验方法 GB/T 43226-2023 宇航用半导体集成电路单粒子 软错误 时域测试方法 GB/T 43063-2023 集成电路 CMOS图像传感器测试方法 GB/T 20870.10-2023半导体器件 第16-10部分:单片微波集成电路技术可接收程序GB/T 43034.3-2023集成电路 脉冲抗扰度测量 第3部分:非同步瞬态注入法GB/T 43041-2023 混合集成电路 直流/直流(DC/DC)变换器 GB/T 43053-2023海上导航和无线电通信设备及系统 电子海图显示与信息系统(ECDIS) 操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB/T 22317.4-2023 有质量评定的压电滤波器 第4部分: 分规范 能力批准 能源标准(17个)GB/T 43058-2023光伏组件氨腐蚀试验GB/T 43057-2023光伏组件 动态机械载荷试验GB/T 43055-2023 农村低压安全用电通用要求 GB/T 43056-2023 沙漠光伏电站技术要求 GB 21341-2022 铁合金单位产品能源消耗限额 GB 25324-2022 铝用 炭素 单位产品能源消耗限额 GB 29448-2022 海绵钛和钛 锭单位 产品能源消耗限额 GB 21346-2022 电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额 GB 19044-2022 普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 17896-2022普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级DB36/T 1807-2023 水利水电工程基坑安全监测技术规程 DB36/T 1806-2023 水利水电工程预拌混凝土技术规程 GB 32030-2022 潜水电泵能效限定值及能效等级 GB 21518-2022 交流接触器能效限定值及能效等级 GB 29447-2022 多晶硅和 锗单位 产品能源消耗限额 GB/T 43123-2023船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)高压泵性能测试要求GB/T 43122-2023船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)性能测试要求机械车辆标准(9个)GB/T 43119-2023 自动驾驶封闭测试场地建设技术要求 GB/T 25334.1-2023 铁路机车车体 第1部分:内燃机车 GB/T 5338.2-2023系列1集装箱 技术要求和试验方法 第2部分:保温集装箱GB/T 25334.2-2023 铁路机车车体 第2部分:电力机车 GB/T 28712.2-2023 热交换器型式与基本参数 第2部分:固定管板式热交换器 GB 13057-2023 客车座椅及其车辆固定件的强度 GB/T 28712.3-2023 热交换器型式与基本参数 第3部分:U形管式热交换器 GB/T 28712.1-2023 热交换器型式与基本参数 第1部分: 浮 头式热交换器 GB 42295-2022 电动自行车电气安全要求 其他标准(1个)
  • 得利特自动界面张力测定仪助力医疗合成血液检测
    分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成。 合成血液用于医用口罩合成血液穿透性的测定。口罩的生产需进行表面张力、界面张力的测定。 A1200自动界面张力测定仪适用标准:GB/T6541,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。 A1200基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。仪器特点 1、 采用独创的快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度2、 仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器3、 实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)4、 集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿5、 240×128点阵液晶显示屏,无标识按键, 具有屏幕保护功能6、 带时间标记的历史记录,最多存储255个7、 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能8、 配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据9、 可实现全中文/全英文界面显示
  • 环法表面张力仪:基于圆环法(白金环法)
    A1200自动界面张力测定仪适用GB/T6541标准,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。A1200基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,准确度高的优点。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。仪器特点采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。带时间标记的历史记录,限制存储255个。内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。可实现全中文/全英文界面显示。技术参数测量范围:2-200mN/m准确度:0.1%读数±0.1 mN/m分辨率:0.1mN/m灵敏度:0.1mN/m工作电源:AC220V±10%,50Hz功耗:小于等于20W适用环境温度:10~30℃(典型值25℃)适用环境湿度:≤85% RH外形尺寸:185mm×260mm×360mm
  • 北京得利特自主研发生产的自动界面张力测定仪完成第三方机构检测
    7月22日,北京得利特公司自主研发的自动界面张力测定仪完成了第三方机构检测,第三方检测机构资质符合国家标准。检测结果真实有效。证书编号为:24SJ21002088-1607 得利特(北京)科技有限公司专注油品分析仪器领域的开发研制销售,致力于为国内企业提供高性能的自动化油品分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务,帮助企业以精细化管理解决油品检测、设备润滑管理方面存在的问题。相关仪器ENDA1200自动界面张力测定仪适用GB/T6541标准,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。表面张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精度高的优点。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。仪器特点1、采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。2、仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。3、实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。4、集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。5、240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。6、带时间标记的历史记录,可存储255个。7、内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。8、配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。9、可实现全中文/全英文界面显示。技术参数测量范围:2-200mN/m准确度:0.1%读数±0.1 mN/m分辨率:0.1mN/m灵敏度:0.1mN/m工作电源:AC220V±10%,50Hz最大功耗:20W适用环境温度:10~30℃(典型值25℃)适用环境湿度:≤85% RH外形尺寸:185mm×260mm×360mm
  • 南京麒麟(碳硫分析仪器的操作方法和日常维护)
    碳硫分析仪是普遍适用于实验室的分析仪器设备,经我公司改进后生产的系列碳硫分析仪具有操作方便、准确度高的优点。而且对企业中的操作人员技术要求也相对放宽,一般只要具备高中文化并给我公司的专业培训后,都可以很快的掌握其操作原理及日常维护原理。现做简单说明如下: (1)打开氧气阀,打开电弧燃烧电源、前氧、后控,调节氧气,压力在0.02—0.04MPa。 (2)清理电弧炉里的灰尘,旋下除尘器,用毛刷清理里面的灰尘。 (3)打开所有电源开关,按住“对零”按钮,D3亮,至量气筒溶液高度不变化时,调C(碳)调零旋钮,使C读数为零。 (4)按一下“准备”按钮,此时D1、D3、D5亮,使量气筒内注满液体,此时,D1和D3灭。滴定管中注满液体,D5灭。调整S调零旋钮,使S读数为零。 (5)在坩锅内依次加入硅钼粉(约0.3g),称好的样品(1g),锡粒(为0.3g),合上坩锅。 (6)打开“前氧”“后控”,调节流量计控制在80L/h左右。 (7)按一下“分析”按钮,电弧炉引弧,D2亮量气筒液体下降,下降到底部后,量气筒里气体压到贮气瓶中,二氧化碳被吸收,最后量气筒气体下降到粗细接口处时关“前氧”,降到底部后,D4灭,在D4灭火之前,分别调节碳、硫校准电位器,使表头数据分析别与标样中碳、硫含量相同,最后关“后控”,打印出结果。 定标工作完成,此后,校准旋钮不能再动,否则应按以上步骤重新定标。 (8)样品材料测试:按上述步骤(3)~(6) 操作,再按一下“分析”按钮,仪器开始工作,待分析程序结束后,即:D4灯灭后,读取表头数据,即为材料中碳、硫的百分含量。 注:定标前先烧3—5个废样,调节硫杯颜色为浅蓝色。定标应在D4(吸收灯)灭之前调好,打印出的数据与标样数据相同,否则应再做标样,重新定标。
  • 绝缘油介电强度测定仪如何排除常见故障?
    绝缘油介电强度测定仪符合GB/T507 、DL/T429.9标准,用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专业的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。绝缘油介电强度测定仪常见故障排除方法 这样做就可以了⑴ 电源指示灯不亮,屏幕无显示① 检查电源插头是否插紧;② 检查电源插座内的保险管是否完好;③ 检查插座是否有电。⑵ 油杯无击穿现象① 检查线路板接插件插接是否到位;② 检查箱盖高压开关是否接触好;③ 检查是否高压接点无吸合;④ 检查是否存在高压断线。⑶ 显示器对比度不够① 调节线路板上的调节电位器。⑷ 打印机不打印① 检查打印机电源线是否插接到位;② 检查打印机数据线是否插接到位。
  • 中国首台ADI 2045 VA 重金属在线监测仪顺利安装
    经过一周的紧张工作,中国首台ADI 2045 VA于3月23号在番禺环保地表水自动监测站顺利完成安装调试工作。瑞士万通中国有限公司特别安排国外的工厂专家前来参加仪器调试,足见公司对该项目的重视。 ADI 2045 VA 重金属在线监测仪是目前在线分析行业中最先进的产品之一。ADI 2045 VA主要用于在线监测如Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Hg等重金属。它采用WIN XP操作系统,使得人机交流更加容易,更加一目了然。最新设计的内置恒电位器,保证高灵敏度、低噪音。工作电极选择Metrohm独有的多功能电极(MME)和各种材料的旋转园盘电极。
  • 高速离心机使用方法及注意事项
    高速离心机使用方法及注意事项 高速离心机使用方法(1)使用前必须先检查面板上的各旋钮是否在规定的位置上(即电源在关的位置上,电位器及定时器在零的位置上)。  (2)每支试管中放置等量的样品,然后对称放入转头内,以免由于重量不均,放置不对称,而使整机在运行过程中产生震动。(3)试管放入后拧紧螺帽,盖好有机玻璃盖,接通电源,打开电源开关,指示灯亮。(4)使用12×1.5毫升转头时,将选择开关打向“1”位置,使用10×5毫升转头时,将选择开关打向“2”位置(5)用定时旋钮选择所需时间。然后将调速旋钮调至所需的转速。转速表将显示转子的实际转速。(6)时间到后,必须先将调速旋钮旋至零位,待停机后方可取出试管进行分析。高速离心机使用注意事项(1)仪器使用前仔细阅读说明书,以免操作失误。(2)将仪器安放在坚固平整的台面上,以免运转时产生不必要的麻烦。(3)有机玻璃盖上面不能堆物,以免压坏或出现高低不平,影响仪器的使用效果。(4)仪器在高速旋转时切不可打开有机玻璃盖门。(5)上海五相仪器销售的离心机在操作时必须遵守操作程序中第5条的规定,否则会使电机烧坏,无法使用。(6)电源线的插头,一端插入仪器背面的插座内,另一端与外电网插座连接。  注:仪器不用时,请将与外电网相连的一端卸下。(7)使用前必须经常检查离心管是否有裂纹,老化等现象,如有应及时更换。(8)使用完毕,将转头和仪器擦干净,以防试液沾污而产生腐蚀。(9)如样品比重超过1.2克/立方厘米,zui高转速必须按下式修正:  n=nMax×1.2÷样品比重  nMax……极限转速(10)当电机碳刷长度小于6mm时必须及时更换。
  • 土壤氧化还原电位仪(土壤氧化还原电位仪的作用)
    前言: 土壤氧化还原电位仪是一种专门用于测量土壤中氧化还原势(Eh)的专业仪器,其在揭示土壤健康状况、指导农田管理和环境保护等方面具有重要价值。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C307153.htm 一、【实时检测土壤,评估土壤环境】 土壤氧化还原电位仪可以实时准确地测定土壤的氧化还原电位值,这一参数反映了土壤环境中电子转移活动的程度。通过持续监测和分析,能够判断土壤是处于氧化还是还原状态,进而评估土壤肥力水平、污染物降解能力及微生物活性等多方面土壤健康状况。 二、【指导科学施肥与改良措施】 利用土壤氧化还原电位仪得到的数据,农业生产者可以更准确地了解土壤对养分的有效性以及潜在的重金属污染风险。据此调整施肥策略,避免过度施肥导致的土壤酸化或盐碱化问题,并采取针对性的土壤改良措施,提高农作物产量与品质,实现土壤资源的可持续利用。 三、【环保治理与生态修复的重要工具】 在土壤污染治理和生态修复领域,土壤氧化还原电位仪同样发挥着关键作用。通过对受污染土壤Eh的动态监测,可为污染物迁移转化规律的研究提供依据,指导实施有效的土壤修复方案。此外,在湿地保护、矿山复垦等领域,该仪器也能帮助科学家和工程师深入理解并调控土壤系统的氧化还原过程,促进生态环境恢复。
  • 上海禾工电位滴定仪走进四川新能源企业
    我司禾工科仪售后工程师于1月赴四川地区某新能源行业公司对CT-1PLUS自动电位滴定仪进行安装调试工作。CT-1PLUS多功能全自动滴定仪是具备颜色滴定和自动电位滴定功能于一体的新一代滴定仪。仪器可以自动判断终点,可实现固定终点滴定、动态滴定、组合交叉滴定和手动滴定功能。支持自动停止检测和手动停止检测,关键滴定组件具备紧急停止保护功能。禾工售后工程师抵达客户公司后,首先,对电位滴定仪的外箱进行检查有没有破损,没有破损的情况下,进行开箱验收。然后向客户介绍禾工的产品,以及30天无理由退换货售后服务、以旧换新服务可抵扣老仪器价格。在确认现场环境可行之后,我们的工程师进行了CT-1PLUS电位滴定仪的安装拆卸演练,并确保各功能正常运作。我们与用户合作完成了测试碳酸锂含量的检测工作。通过仪器的样品检测,我们获得了良好的重复性结果,客户对我们仪器的检测数据非常满意。随后,我们的工程师针对仪器使用中出现的各种故障,从故障原因分析,到如何判断故障、解决问题,再到日常维护保养等方面,都进行了详细的讲解和示范。在整个仪器安装验收工作中,我们的工程师一丝不苟地完成了每一项任务,为用户提供了高质量的服务。用户领导对我们公司的工程师们给予了高度赞扬,并对我们公司提供的优质服务给予了高度评价,充分展现出我们公司良好的服务品质和专业能力。禾工用真诚的态度,服务于每一位客户朋友,作为国产仪器设备的供应商,我们秉着止于赞扬,悉心听取反馈,加大对产品的研发和优化工作。
  • 美国康塔仪器公司推出实时zeta电位分析仪
    颗粒的zeta电位与体系的分散稳定性密切相关,zeta电位是颗粒体系的重要表征。流行的zeta电位测量采用动态光散射技术,但是这种方法在应用上受到极大限制,首先一旦颗粒大于1微米产生定向运动,就超出了该技术的适用范围 其次必须对样品进行稀释至颗粒浓度1000ppm以下。而大多数样品一经稀释状态即已经变化,所测数据不能代表原始状态。微米颗粒的zeta电位测定是使许多学者头痛的问题,现在有了最新的测量手段。   在PittCon 2010 上,美国康塔仪器公司推出图像法实时zeta电位分析仪 Zeta Reader,使上述难题迎刃而解。这种方法基于准确可靠的计算机技术,采用高分辨紫外成像方法,可直接观察到纳米级颗粒,因此无需复杂的相关器,节约了仪器空间。这种技术容易操作,直接照像取样,无论颗粒是否团聚,均可分析颗粒单体。样品可装入任何容器,因此可在线使用。 这种仪器最大的设计特点是:  ()不用样品池,直接将样品从容器中泵入电泳池;  ()快速简便,样品进入电泳池后数秒显示结果;  ()一般无需稀释; ()无需光学参数; ()无需密度值; ()可在线应用;  ()可得到如下数字信息:  ()Zeta 电位 Zeta Potential  ()迁移率 Mobility  ()电率 Specific Conductivity  ()样品pH值 Sample pH  ()样品池电压 Cell Voltage  ()样品池温度 Cell Temperature  ()可选粒度分布图像分析  ()可选综合滴定系统  ()可选动态数据储存和图表生成软件  ()记录电泳池图像  ()粒径范围:亮场-1 to 500 微米,与浓度有关;暗场-20nM 以上.  ()样品粒径:自动/手动采样 – 最小25 ml,无上限  ()手动注射: – 5 ml. (1 滴/ 5 ml 蒸馏去离子水中)  ()温度范围:0 到 62oC. Zeta电位测定:0 到 62oC.  ()悬浮介质:水或有机溶剂  ()电导率范围: 10 to 25,000 ES-v/cm.  ()样品浓度: 大约每升 25 to 4000 mg 悬浮固体 欲知详情,请致电美国康塔仪器公司中国代表处:800-810-0515;010-64400522 美国康塔仪器公司――优化颗粒性能测量技术。
  • 美国DTI公司推出DT-330电声法zeta电位和孔表面电位分析仪
    近日,美国分散技术公司(DTI )推出了新一代DT-330型电声电振法电位分析仪,既可在原浓液环境下测量固体颗粒zeta电位,也可测量块状或粉状固体孔表面电位。同时,公布了最新一代超声法在线粒度分析仪—— DT-500型。 目前,流行的粒度测定方法是激光粒度法(小角激光散射法),但是,这种方法致命的缺点就是必须对样品进行稀释,并且样品最好不带颜色,对光的吸收不能太强。同样,测量zeta电位的动态光散射技术也要求在极稀的分散体系中进行,并且样品粒径不能大于几个微米(一旦颗粒产生定向运动——沉淀,就偏离了该方法的测量原理)。其实,基于同样的瑞利散射原理,如果用声波代替光波,就能够成功地克服上述缺陷。 19世纪七八十年代,亨利、廷德尔和雷诺首次研究了与胶体相关的声学现象--声音在雾中的传播。散射理论的创始人洛德瑞利也将他的散射理论中的书命名为“声音理论”。 他把计算方式主要运用到了声音,而不是用在由光学的研究中。由于理论计算的复杂性, 声学更多的依赖于数学计算而不是其他传统的仪器分析技术。随着计算机快速时代的到来和新理论研究方法的发展,今天很多问题已经在美国DTI公司有了清晰的答案。 享誉世界的DT-1200系列粒度和Zeta电位分析仪, 利用超声波在含有颗粒的连续相中传播时,声与颗粒的相互作用产生的声吸收、耗散和散射所引起的损失效应来测量颗粒粒度及浓度,采用专利电声学测量技术测量胶体体系的Zeta电位。对于高达50%(体积)浓度的样品,无需进行样品稀释或前处理即可直接测量。甚至对于浆糊、凝胶、水泥及用其它仪器很难测量的材料都可用DT-300直接进行测量,粒度适用范围从5nm到1mm。 DT-300超声探头(Zeta Probe)能直接在样品的原始条件下测量zeta电位,允许样品浓度高达50%(体积)。DT-300 结构设计紧凑,外置Zeta电位滴定装置(DT-310).自动滴定装置可自动、快速地判断等电点,可快速得到最佳分散剂和絮凝剂。对粒度和双电层失真进行自动校正。该仪器的软件易于使用,通用性强,非常适用于科研及工厂的优化控制。 在此基础上,DTI公司董事长Andrei Dukhin博士与美国康塔公司首席科学家Matthias Thommes博士通力合作,开创了电声电振效应测量固体孔道内表面zeta电位的专利方法,并用于WAVE系列和DT-300型, 成就了实现两种电位测定的DT-330型。电声电振法理论上没有分析限制,只要固体样品能被某种液体浸润即可进行分析,操作简单。 随着对高浓度在线粒度灵活监测的需求扩大,DTI公司开发了新一代DT-500型在线粒度分析仪,其功能和参数等同于DT-100型超声粒度分析仪,但其样品池采用了一次性的柔性模块(照片上的绿色部分)。它易于安装或取下(几分钟),消除了清洗过程,大大简化维护程序, 降低了应用成本。在样品池顶部和底部的模块组件用于连接到各种不同的管道,可以很容易地根据现场需求进行修改。这种管路修改不会影响仪器的性能。超声发生器和接收器之间的间隙仍然是可自动可调的,其电子控制箱和软件与DT-100是一样的。 该仪器已经应用于美国某制药公司研磨在线监测,并通过了初步的灭菌工序与125℃的蒸汽考验。 美国分散科技公司(DTI)成立于1996年,专注于非均相体系表征的科学仪器业务。 DTI开发的基于超声法原理的仪器主要应用于在原浓的分散体系中表征粒径分布、 zeta电位、流变学、固体含量、孔隙率,包括CMP浆料,纳米分散体,陶瓷浆料,电池浆料,水泥家族,药物乳剂等,并可应用于多孔固体。DTI享有7项美国专利,并在ISO参与领导组织超声法粒度分布国际标准和电声法测量Zeta电位国际标准的制定。 DTI从成立之初就与美国康塔仪器公司有着广泛的合作,目前康塔仪器公司负责DTI在欧洲大陆,英国及中国大陆的全部业务,WAVE系列由康塔公司负责销售。 利用DT系列仪器,我们能够分析:l 浓浆中粒度分布l 浓浆Zeta电位l 多孔材料的表面Zeta电位l 等电点l 孔隙率l 高频流变学l 表面活性剂优化l 表面活性剂配伍优化l 非水相和水相电导率l 微流变l 固体含量l 德拜长度 在科研领域, 利用DT系列仪器发表的文献主要集中于如下应用:l 方法验证:利用声学与电声学测定粒度分布和Zeta电位。l 纳米技术:颗粒大小和Zeta电位l 生命科学与制药l 陶瓷l CMP研磨浆液:大颗粒含量l 水泥: zeta电位滴定l 矿浆l 颜料l 在极高离子强度下的Zeta电位(海水环境)l 多孔固体的表面Zeta电位l 涂料l 乳制品:液滴大小和脂肪含量l 乳液和微乳液l 化妆品:纳米粒子含量 (1)仪器可以测量的超声衰减谱远远超过50%(体积),但用于从该数据计算PSD的理论将浓度限制在50%(体积);同样,计算ζ电位的理论限定浓度为40%(体积)。在全范围内,等电点的pH值是准确的,但是,ζ电位的绝对值的降低会使体积分数限定在一定范围内。 (2)为滴定实验,可能有必要使用外部循环泵,以提供试剂与相当粘稠的样品之间充分混合。(3)在计算粒度时,因为声波响应与颗粒移动相关,颗粒黏度实际是非常重要。例如,在凝胶或其他结构化系统中,该“微黏度”应该是显著小于用传统流变仪测得的介质黏度,其所测量的黏度比颗粒黏度大得多的。 (4)为zeta电位测量时的粒度范围可能依赖于颗粒与介质的密度对比度。 欲了解更多信息,请联系jeffrey.yang @ quantachrome.com ,或致电800-810-0515 美国康塔仪器北京代表处http://www.quantachrome.com.cn
  • 雷迪美特电位滴定仪在齐市特检所安装
    齐齐哈尔市特种设备检测研究院直属于黑龙江省齐齐哈尔市质量技术监督局,是国家质量技术监督的技术机构,法定检验单位。为锅炉、压力容器、压力管道等安全提供监督保障的特种设备检验技术机构。   近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于锅炉水中总碱及酚酞碱度的测定,锅炉用水和冷却水中硬度的测定。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。   TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。   更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-87683635。
  • 电位滴定仪的原理和使用,禾工电位滴定仪的优点和特点
    电位滴定仪原理:电位滴定法是一种用电极电位的突跃来确定终点的滴定方法。在滴定过程中,滴定容器内浸入一对适当的指示电极和参比电极,随着滴定剂的加入,待测离子浓度发生改变,指示电极的电位也发生变化,在化学计量点附近可以观察到电位的突变(电位突变),因而根据电极电位突跃可以确定终点的到达,这就是电位滴定法的原理。 电位滴定仪的结构组成:电位滴定的装置1.电位计2.滴定装置3.工作电池4.磁力搅拌器 一阶微分图 二阶微分图滴定终点判断的方法手工滴定(指示剂的颜色变化)自动电位滴定(电极的信号响应代替人眼对指示剂颜色变化的判断 自动电位滴定的优点: 1.滴定速度更快速, 准确 2.提高结果的重现性 3.减少人为错误 4.自动化进行复杂的滴定程序 5.没有合适指示剂或者有色或浑浊的溶液都可以进行测试 CT-1plus全自动电位滴定仪主要优点和特点:1、自动颜色判定,机器人视觉原理精确颜色判断,大大提高滴定准确度,大大降低了操作人员的误差。2、自主知识产权的计量管活塞,使得滴定控制更精确。3、测试报告符合GLP/GMP规范,U盘存储防伪pdf实验报告。4、测试方法和测试记录条数无限制。 电位滴定种类:1、pH滴定(酸碱滴定) 指示电极:pH玻璃电极 参比电极:饱和甘汞电极2、氧化还原滴定 指示电极:铂电极 参比电极:饱和甘汞电极3、沉淀滴定 指示电极:不同的沉淀反应采用不同的指示电极,如测卤素时使用银电极 参比电极:双盐桥甘汞电极4、络合滴定 指示电极:Hg/Hg-EDTA电极 参比电极:饱和甘汞电极 参比电极:参比电极是电极电位恒定且重现性良好的电极。标准氢电极的电位为零,是参比电极中的一级电极。但由于氢电极制作麻烦,使用不便,故实际工作中少用。分析测试工作中使用的参比电极主要是甘汞电极和银-氯化银参比电极。 电位滴定仪应用行业:石化行业:总酸值TAN和总碱值TBN、皂化值、碘值、溴价和溴指数、硫醇硫含量及含盐量的检测。水质分析中还要检测钙离子、氯离子、氟离子、碳酸根离子等的检测。原油中的盐含量测定;石油产品酸值的测定;三聚磷酸钠中氯化钠含量测定;卷烟纸中碳酸钙含量测定。 医药行业:沉淀滴定:丁溴东莨菪碱、苯巴比妥(银电极);酸碱滴定(非水滴定):门冬氨酸、己酮可可碱、马来酸伊索拉定、双氯芬酸钠等;酸碱滴定(水相滴定):五氟利多、牛磺酸、甘油磷酸钠等;氧化还原滴定:维生素C、青霉素钠、聚维酮碘; 食品行业:酸碱滴定:乳化剂中的酸值、植物油中的酸值、酱油中总酸、淀粉酸度等;氧化还原滴定:糖中的二氧化硫、糖品中亚硫酸盐、植物油中过氧化值;络合滴定:牛奶中钙含量;沉淀滴定:酱油中食盐(以氯化钠计)的含量; 化妆品行业:硼酸及其硼酸盐含量;卤酸盐含量;酯值或含酯量的测定;羰基化合物的测定;
  • 贵州师范大学1860.00万元采购Zeta电位仪,流式细胞仪,原子吸收光谱,X射线衍射仪,PCR
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购公告 贵州省-贵阳市-花溪区 状态:公告 更新时间: 2023-04-20 招标文件: 附件1 附件2 项目概况 国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购 招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 获取招标文件。A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 一、项目基本信息 项目名称:国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购 项目编号:YM-2023009 采购方式: 公开招标 项目序列号:P52000020230002IQ 采购主要内容: 本项目采购主要内容为: A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购; C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购; D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购 采购数量:1批 预算金额:18600000.00 元 A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购:5380000.00元 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购:5050000.00元 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购:5250000.00元 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购:2920000.00元 A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 最高限价:5380000.00元 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 最高限价:5050000.00元 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 最高限价:5250000.00元 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 最高限价:2920000.00元 本项目是否接受联合体投标: A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 否 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 否 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 否 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 否 二、申请人的资格要求: 1. 一般资格要求: (1)具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照(具有统一社会信用代码)等证明文件;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具体要求:提供2021年度财务审计报告复印件或扫描件或其基本开户银行出具的资信证明复印件或扫描件(出具资信证明的日期应在开标日期前三个月内)。 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:供应商自行承诺,格式自拟; (2)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: (3)具体要求:提供2022年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料; (4)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本); (5)法律、行政法规规定的其他条件:供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录,若有则视为无效投标。(提供以上网页查询清晰的截图加盖公章,查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前)。 2. 特殊资格要求: 无 三、获取招标文件 时间:2023-04-21至 2023-04-28(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)每天上午00:00至11:59,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 方式: 贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 售价:0.00元人民币(含电子文档) A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 开户单位名称:贵州省公共资源交易中心 开户银行:贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 开户账号:0109001400000182-0002 (特别提示:贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式交纳的投标保证金,须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的,将视为未交纳投标保证金,不能参加投标) 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点(温馨提示:此时间由预约开标场地会后自动带出) 截止时间:(北京时间) A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购:2023-05-12 09:30:00 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购:2023-05-12 09:30:00 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购:2023-05-12 09:30:00 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购:2023-05-12 09:30:00 地点:贵州省公共资源交易中心网上递交(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 采购项目需要落实的政府采购政策:无 ppp项目 : 否 简要技术要求、服务和安全要求:详见招标文件 交货地点或服务地点:采购人指定地点 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):无 交货时间或服务时间:合同签订之日起个90日历天内完成供货、安装、调试及验收 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1. 采购人信息 名 称:贵州师范大学 项目联系人:潘老师 地 址:花溪大学城 联系方式:0851-83227528 2. 代理机构信息(如有) 代理全称:永明项目管理有限公司 联系人 :朱贵铭 地 址:贵阳市花果园中央商务区1号楼1单眼2904 联系方式:13511938338 3. 项目联系方式 项目联系人:朱贵铭 电 话:13511938338 八、附件 文件预览: 采购文件.pdf 采购公告.pdf 国家部委 省直单位 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:Zeta电位仪,流式细胞仪,原子吸收光谱,X射线衍射仪,PCR 开标时间:2023-05-12 09:30 预算金额:1860.00万元 采购单位:贵州师范大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:永明项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购公告 贵州省-贵阳市-花溪区 状态:公告 更新时间: 2023-04-20 招标文件: 附件1 附件2 项目概况 国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购 招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 获取招标文件。 A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 于2023年5月12日9点30分(北京时间)前 递交投标 文件。 一、项目基本信息 项目名称:国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心平台建设项目设备采购 项目编号:YM-2023009 采购方式: 公开招标 项目序列号:P52000020230002IQ 采购主要内容: 本项目采购主要内容为: A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购; C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购; D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购 采购数量:1批 预算金额:18600000.00 元 A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购:5380000.00元 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购:5050000.00元 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购:5250000.00元 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购:2920000.00元 A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 最高限价:5380000.00元 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 最高限价:5050000.00元 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 最高限价:5250000.00元 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 最高限价:2920000.00元 本项目是否接受联合体投标: A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 否 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 否 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 否 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 否 二、申请人的资格要求: 1. 一般资格要求: (1)具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照(具有统一社会信用代码)等证明文件;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具体要求:提供2021年度财务审计报告复印件或扫描件或其基本开户银行出具的资信证明复印件或扫描件(出具资信证明的日期应在开标日期前三个月内)。 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:供应商自行承诺,格式自拟; (2)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: (3)具体要求:提供2022年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料; (4)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本); (5)法律、行政法规规定的其他条件:供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录,若有则视为无效投标。(提供以上网页查询清晰的截图加盖公章,查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前)。 2. 特殊资格要求: 无 三、获取招标文件 时间:2023-04-21至 2023-04-28(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)每天上午00:00至11:59,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 方式: 贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 潜在投标人在获取招标文件时间内未下载电子招标文件(.GPZ格式),将失去投标资格 售价:0.00元人民币(含电子文档) A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购: 投标保证金额(元):40000.00元 投标保证金交纳截止时间:2023-05-12 09:30:00 投标保证金交纳方式: 银行转账 保证保险 银行保函 合法担保机构出具的担保 开户单位名称:贵州省公共资源交易中心 开户银行:贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 开户账号:0109001400000182-0002 (特别提示:贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式交纳的投标保证金,须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的,将视为未交纳投标保证金,不能参加投标) 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点(温馨提示:此时间由预约开标场地会后自动带出) 截止时间:(北京时间) A包:气象碳通量涡度观测塔、植物生理分析系统采购:2023-05-12 09:30:00 B包:水-碳同位素分析系统、激光粒度仪、探地雷达采购:2023-05-12 09:30:00 C包:生态系统碳汇综合观测系统、洞穴环境与碳源汇监测系统、水环境质量监测系统、人工模拟降雨水力侵蚀试验系统、地理大数据集群计算平台采购:2023-05-12 09:30:00 D包:Zeta电位仪、原子吸收分析仪、流式细胞仪、荧光定量pcr仪、喀斯特国土空间规划与绿色发展实训室采购:2023-05-12 09:30:00 地点:贵州省公共资源交易中心网上递交(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 采购项目需要落实的政府采购政策:无 ppp项目 : 否 简要技术要求、服务和安全要求:详见招标文件 交货地点或服务地点:采购人指定地点 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):无 交货时间或服务时间:合同签订之日起个90日历天内完成供货、安装、调试及验收 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1. 采购人信息 名 称:贵州师范大学 项目联系人:潘老师 地 址:花溪大学城 联系方式:0851-83227528 2. 代理机构信息(如有) 代理全称:永明项目管理有限公司 联系人 :朱贵铭 地 址:贵阳市花果园中央商务区1号楼1单眼2904 联系方式:13511938338 3. 项目联系方式 项目联系人:朱贵铭 电 话:13511938338 八、附件 文件预览: 采购文件.pdf 采购公告.pdf 国家部委 省直单位
  • 临猗县综合检验检测中心988.50万元采购ICP-AES,Zeta电位仪,天平,高压灭菌器,吹扫捕集...
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 临猗县果品质量安全检测服务建设项目的招标公告 山西省-运城市-临猗县 状态:公告 更新时间: 2024-05-20 招标文件: 附件1 项目概况 临猗县果品质量安全检测服务建设项目的潜在投标人应在山西省政府采购网-政采云平台获取招标文件,并于2024年6月12日9点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:1408212024AGK00043 2.项目名称:临猗县果品质量安全检测服务建设项目 3.招标方式:公开招标 4.预算金额:总预算金额1595.53万元,其中包1:1508.23万元;包2:87.3万元。 5.最高限价:988.50万元,其中包1:930.00万元;包2:58.50万元。 6.采购需求: 包号 序号 标的名称 计量单位 数量 是否进口1 1 全自动凯氏定氮仪 台 1 否 2 超级微波化学系统 台 1 否 3 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 台 1 否 4 液氩罐 个 1 否 5 固相萃取装置 套 1 否 6 高效液相色谱仪 套 1 否 7 离子色谱仪 套 1 否 8 C18色谱柱 根 3 否 9 C18保护柱(带柱芯) 个 2 否 10 漩涡振荡器 个 1 否 11 菌落计数器 个 1 否 12 移动紫外线消毒车 个 1 否 13 ※超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪 套 1 否 14 超高效色谱柱 根 2 否 15 超高效保护柱 个 1 否 16 立式蒸汽灭菌器 台 2 否 17 恒温培养箱 台 2 否 18 电子天平 个 1 否 19 拍击式均质器 个 1 否 20 霉菌培养箱 台 1 否 21 150位进样盘 台 1 否 22 超低温冰箱 台 1 否 23 全自动吹扫捕集仪 套 1 否 24 全自动电位滴定仪 台 1 否 25 清洗消毒机 台 1 否 26 温湿度记录仪 个 29 否 27 QuEChERS自动样品制备系统 套 1 否 28 乳化搅拌机(包含10个搅拌桶) 套 1 否 2 1 实验室信息化管理系统 套 1 否 2 掌上检验检测便民服务中心APP(小程序) 套 1 否 注:所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准;货物名称前标注‘※’的产品为核心产品,任一核心产品品牌完全相同的,按一家投标人计算。 7.交货期:包1:供货期60日历天 包2:建设周期3个月(2个月建设期,1个月试运行) 8.交货/服务地点:运城市临猗县 9.本项目(是/否)接受联合体:否。 10.本项目包1允许代理商投标,包2不允许代理商投标。 二、申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无。 三、获取招标文件 1.时间:2024年5月21日00时00分至2024年5月28日00时00分00秒(北京时间,法定节假日除外)。 2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)。 3.方式:只允许在线获取,凡有意参加投标的投标人,请按照以下步骤获取招标文件: (1)在中国政府采购网山西分网完成注册,已完成注册的请跳过此步骤; (2)请于招标文件获取截止时间前(北京时间,下同),进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA)在网上获取招标文件。 售价:免费获取。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.递交截止时间:2024年6月12日9时00分(北京时间) 2.地点:请登录政采云投标客户端投标。 3.开标时间:2024年6月12日9时00分(北京时间) 4.开标地点:运城市公共资源交易中心(运城市政府采购中心)(河东东街城建大厦西五楼开标四室) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 (1)本次招标公告在《山西省政府采购网》发布。 (2)针对同一采购程序环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。 本项目采用线上招标方式(投标人无需到场),各投标人应确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作,保证线上招标活动顺利进行。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:临猗县综合检验检测中心 地 址:临猗县涑水街2号 联系人:杜先生 联系方式:0359-4022799 2.采购代理机构信息 名 称:公诚管理咨询有限公司 地 址:山西省太原市小店区长治路323号灵芝谷大厦10层 联系方式:15903515229 3.项目联系方式 项目联系人:杨东福、李泉坤、刘伟胜 电 话:15903515229/15635391227/13623548004附件信息: 临猗县果品质量安全检测服务建设项目招标文件(20240516)-终稿.doc 620K × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:ICP-AES,Zeta电位仪,天平,高压灭菌器,吹扫捕集,微波萃取仪,自动电位滴定,固相萃取仪,温度记录仪,离子色谱仪,定氮仪,液相色谱仪,超低温冰箱,ICP-MS,培养箱,均质器,氮吹仪,菌落计数器 开标时间:2024-06-12 09:00 预算金额:988.50万元 采购单位:临猗县综合检验检测中心 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:公诚管理咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看详细信息 临猗县果品质量安全检测服务建设项目的招标公告 山西省-运城市-临猗县 状态:公告 更新时间: 2024-05-20 招标文件: 附件1 项目概况 临猗县果品质量安全检测服务建设项目的潜在投标人应在山西省政府采购网-政采云平台获取招标文件,并于2024年6月12日9点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:1408212024AGK00043 2.项目名称:临猗县果品质量安全检测服务建设项目 3.招标方式:公开招标 4.预算金额:总预算金额1595.53万元,其中包1:1508.23万元;包2:87.3万元。 5.最高限价:988.50万元,其中包1:930.00万元;包2:58.50万元。 6.采购需求: 包号 序号 标的名称 计量单位 数量 是否进口 1 1 全自动凯氏定氮仪 台 1 否 2 超级微波化学系统 台 1 否 3 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 台 1 否 4 液氩罐 个 1 否 5 固相萃取装置 套 1 否 6 高效液相色谱仪 套 1 否 7 离子色谱仪 套 1 否 8 C18色谱柱 根 3 否 9 C18保护柱(带柱芯) 个 2 否 10 漩涡振荡器 个 1 否 11 菌落计数器 个 1 否 12 移动紫外线消毒车 个 1 否 13 ※超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪 套 1 否 14 超高效色谱柱 根 2 否 15 超高效保护柱 个 1 否 16 立式蒸汽灭菌器 台 2 否 17 恒温培养箱 台 2 否 18 电子天平 个 1 否 19 拍击式均质器 个 1 否 20 霉菌培养箱 台 1 否 21 150位进样盘 台 1 否 22 超低温冰箱 台 1 否 23 全自动吹扫捕集仪 套 1 否 24 全自动电位滴定仪 台 1 否 25 清洗消毒机 台 1 否 26 温湿度记录仪 个 29 否 27 QuEChERS自动样品制备系统 套 1 否 28 乳化搅拌机(包含10个搅拌桶) 套 1 否 2 1 实验室信息化管理系统 套 1 否 2 掌上检验检测便民服务中心APP(小程序) 套 1 否 注:所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准;货物名称前标注‘※’的产品为核心产品,任一核心产品品牌完全相同的,按一家投标人计算。 7.交货期:包1:供货期60日历天 包2:建设周期3个月(2个月建设期,1个月试运行) 8.交货/服务地点:运城市临猗县 9.本项目(是/否)接受联合体:否。 10.本项目包1允许代理商投标,包2不允许代理商投标。 二、申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无。 三、获取招标文件 1.时间:2024年5月21日00时00分至2024年5月28日00时00分00秒(北京时间,法定节假日除外)。 2.地点:山西省政府采购网-政采云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)。 3.方式:只允许在线获取,凡有意参加投标的投标人,请按照以下步骤获取招标文件: (1)在中国政府采购网山西分网完成注册,已完成注册的请跳过此步骤; (2)请于招标文件获取截止时间前(北京时间,下同),进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA)在网上获取招标文件。 售价:免费获取。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.递交截止时间:2024年6月12日9时00分(北京时间) 2.地点:请登录政采云投标客户端投标。 3.开标时间:2024年6月12日9时00分(北京时间) 4.开标地点:运城市公共资源交易中心(运城市政府采购中心)(河东东街城建大厦西五楼开标四室) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 (1)本次招标公告在《山西省政府采购网》发布。 (2)针对同一采购程序环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。 本项目采用线上招标方式(投标人无需到场),各投标人应确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作,保证线上招标活动顺利进行。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:临猗县综合检验检测中心 地 址:临猗县涑水街2号 联系人:杜先生 联系方式:0359-4022799 2.采购代理机构信息 名 称:公诚管理咨询有限公司 地 址:山西省太原市小店区长治路323号灵芝谷大厦10层 联系方式:15903515229 3.项目联系方式 项目联系人:杨东福、李泉坤、刘伟胜 电 话:15903515229/15635391227/13623548004附件信息: 临猗县果品质量安全检测服务建设项目招标文件(20240516)-终稿.doc 620K
  • Nature:电化学原位电镜表征OER催化剂
    过渡金属(氧)氢氧化物是一种很有前途的析氧反应电催化剂。通过离子插入氧化还原反应,这些材料的性质随外加电压动态非均匀地变化,将开路条件下不活跃的材料转化为反应过程中的活性电催化剂。因此,催化状态始终就是非平衡态,这就使得直接观察催化剂的形貌变得异常复杂。析氧反应被认为是电解水制氢工艺的效率瓶颈,因为它需要相当大的应用过电位。因而提高OER的效率对于实现基于氢气生成和存储的闭环清洁能源基础设施至关重要。这将需要开发改进的过渡金属基电催化剂,直接确定材料性能的变化如何影响操作中的反应性。有鉴于此,斯坦福大学的J. Tyler Mefford和William C. Chueh教授等利用一套相关的扫描探针和X射线显微镜技术,建立了β-Co(OH)2单晶片状材料的化学物理性质、纳米级电子结构与析氧活性之间的联系。在预催化电压下,钴的氧化态为+2.5,氢氧根插层形成类似α-CoO2H1.50.5 H2O结构。在增加电压驱动氧进化,层间水和质子脱插形成收缩的β-CoOOH粒子,包含Co3+物种。虽然这些转变表现出非均匀的粒子的大部分,电化学电流主要限制在他们的边缘面位。观察到的Tafel行为与这些反应边缘位置的Co3+的局部浓度相关,表明了大块离子插入和表面催化活性之间的联系。原位电镜表征OER催化剂图1.β-Co(OH)2的质量负荷和扫描速率依赖的电化学研究作者发展了一套扫描探针和X射线显微镜联合技术,深入研究了β-Co(OH)2单晶片状材料与析氧活性之间的构效关系,单晶片的基面{0001}面约为1~2 μm宽,边缘{1010}面约为50~75 nm厚,图b~c展现了其形貌特征,这些粒子表现出两个典型的部分氧化还原特征—阳极电压的增加(E1=1.20 V,E2=1.55 V),分别对应于Co(OH)2 到CoOOH和CoOOH到CoO2的动态转化。在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5 H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。观察到的Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度相关,这说明了大量离子插入与表面催化活性之间的联系。图2.扫描电化学电池显微镜表征β-Co(OH)2颗粒体氧化还原转化和OER活性研究者使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)直接绘制了OER电流图,其空间分辨率由纳米移液器吸头的直径确定(dtip = 440 nm)。扫描模式下,在1.87 V下进行计时电流分析,同时对移液器进行线性连续扫描(横向平移速率= 30 nm s-1)。通过保持弯液面和表面之间的恒定接触,可以同时进行形貌(高度)和电化学活性(电流)测量。结果表明,颗粒边缘面主导着整个系统的电化学反应性。仅当移液器在粒子的边缘面时才观察到电流,而当移液器位于基面内时未观察到电流。跳跃模式下观察到的结果与扫描模式类似。在该催化体系中,不同面的催化活性可以通过离子(去)插层反应特性来合理化解释。可移动的电荷补偿离子被限制在CoO2层间的夹层通道中。在层状β-Co(OH)2的逐步氧化过程中,离子(去)插层反应在边缘平面处(与电解质接触的区域)变得容易。相反,在CoO2层中不存在扩展缺陷的情况下,离子在方向上的移动受到限制,这阻止了基面充当大量氧化还原转化反应的反应位点。这也解释了内部Co原子缺乏活性的原因。图3 原位电化学原子力显微镜表征β-Co(OH)2粒子使用电化学原子力显微镜(EC-AFM)在0.1 M KOH中在约10 nm的空间分辨率下测量了颗粒形态随电压的变化。并利用原位扫描透射X射线显微镜(STXM)在约50 nm分辨率下表征了β-Co(OH)2粒子Co的氧化态。研究表明,在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。图4 原位扫描透射X射线显微镜表征β-Co(OH)2粒子原位扫描透射X射线显微镜实验结果表明,XAS反应的可逆电压, n1 = 0.54 ± 0.04 e−at E 1′ = 1.14 ± 0.03 V and n2 = 0.46 ± 0.04 e− at E′2= 1.58 ± 0.03 V。推导出的可逆电压与STXM电池中的氧化还原峰(图4d)、RDE实验(图1d)、EC-AFM和EQCM结果6(图3c)非常一致;此外,各反应过程中转移的电子数与我们的EQCM结果相吻合。研究发现了Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度密切相关。综合上述表征结果,可以证实,Co3+(β-CoOOH)是OER的真正活性位点(或限速步骤的反应物状态)。研究意义1、原位电镜揭示催化剂构效关系:使用相关原位电镜来揭示了能量转换材料的局部物理化学特性和电子结构如何控制其电化学响应。2、揭示边缘位Co3+活性位点浓度的重要性:在CoOxHy系统中,氢氧根离子(去)插层反应通过控制OER过电位和反应边面上电压依赖的Co3+活性位点浓度之间的关系来影响表面催化活性。3、启示如何提高层状氧化物OER活性:调整离子插入的热力学的策略以及通过表面吸附能的方法。电化学原位实验电化学控制在EC-AFM, EQCM和操作STXM期间使用SP-300恒电位器(BioLogic)进行。旋转圆盘电化学(RDE)和紫外-可见光谱电化学使用VSP-300恒电位仪(Biologic)。使用如下所述的自制仪器进行SECCM电化学操作。所有电压都参考了可逆氢电极(RHE),其中每个实验的参考电极的RHE电位在测试前在0.1 M KOH中与大块RHE电极(Hydroflex氢参考电极,eDAQ)进行了标准化。底物电极的制备是通过滴注3 ml的β-Co(OH)2油墨,其中含有2mg的β-Co(OH)2粒子在2ml四氢呋喃中,在新清洁的GC板上(HTWGermany)。让油墨在GC表面干燥后,用干净的PDMS块轻轻压印dropcast区域,以去除聚集的颗粒。然后,在制备的衬底上覆盖一层薄薄的十二烷。使用FE-SEM(GeminiSEM, ZEISS)进行表征。探针(针尖)具有~400 nm的扫描模和~440 nm的跳模,同时确保足够的空间分辨率,在如上所述制备微管后,两通道均充满0.1 M KOH,并配备准参比对电极(QRCE 例如,镀有AgCl的银线)。用于询问S5衬底工作电极的半月板(液滴)细胞在充满的微管探针的末端自然形成。将制备的微移液管和基板分别安装在z-压电定位器上,用于三维空间的纳米级移位。在整个扫描过程中,离子被持续监测(使用自制的电流放大器),并作为反馈信号来精确地将半月板(液滴)电池定位到衬底电极上。参考文献:J. Tyler Mefford et al. Correlative operando microscopy ofoxygenevolution electrocatalysts. Nature, 2021, 593, 67-73DOI: 10.1038/s41586-021-03454-xhttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03454-x
  • 雷迪美特自动电位滴定仪七月促销有礼
    即日起购买雷迪美特任何一款自动电位滴定或KF水分测定仪就可以获赠多功能登山表一块 品牌:CASIO 卡西欧登山表系列PRG-80-1V,太阳能; 全自动电子背光; 罗盘功能; 高度测量; 气压测量; 温度感应; 耐-10℃低温;秒表; 多功能闹铃; 电量提示; 全自动日历; 100米防水 测量高度 –700 ~ 10000米。 1-以上促销活动及赠品由雷迪美特广州指定经销商——广州联仁科学仪器有限公司提供。 2-此次促销仅限最终用户,不针对渠道经销商,有效日期为即日起至2007年7月31日。 3-详情可致电020-32774131或发送邮件radiometer@126.com咨询!
  • Zeta电位测试的影响因素
    Zeta电位是反映悬液中颗粒表面带电的重要参数,那么颗粒的悬浮环境必然会对电位产生较大的影响,比如悬液中的pH值、电导率以及小分子组份的浓度等,都会对悬浮颗粒表面产生影响,从而直接影响到体系的Zeta电位和稳定性。为了能够系统的对不同的影响因素考察,我们采用丹东百特的BeNano纳米粒度及Zeta电位分析仪分别对不同体系进行了研究。一、pH值对电位数据的影响将10mg聚丙烯酰胺乳胶球样品分散在10mL纯净水中得到母液,通过添加盐酸和氢氧化钠调节样品pH值,并在不同pH值下检测其Zeta电位,结果如下:图1. 不同pH值下样品的Zeta电位曲线通过曲线可以看到,在pH 2-9范围内,随着pH降低,样品Zeta电位从较高的负值向0趋近。这是由于溶液环境中的[H+]浓度随pH降低逐渐增高,样品表面的负电逐渐被中和,趋向于携带更多的正电荷造成的。二、电导率对电位数据的影响采用Duke的聚苯乙烯乳胶球作为研究对象,通过加入不同浓度的氯化钠水溶液来配置一系列不同电导率的乳液,测试其Zeta电位,结果如下:图2. 不同电导率下样品的Zeta电位曲线从上图中可以看到随着电导率的变大,Zeta电位绝对值呈变小的趋势。这是因为在溶液中离子强度与盐的价态和浓度相关。盐的价态越高,浓度越高,离子强度越高,对于颗粒表面电势屏蔽作用越强,颗粒的Zeta电位相应的越低。三、组成成分浓度变化对电位数据的影响采用一款纳米金刚石粉末作为原料,然后将该粉末分别悬浮在含有不同浓度的乙醇胺的水溶液中,在相同条件下分别测试该金刚石颗粒的Zeta电位,数据如下:通过上表可以看出在加入不同量的乙醇胺的环境中,样品的Zeta电位有明显差别。3个样品的Zeta电位均为负值,说明纳米金刚石在这三个环境中均携带负电荷。分散在水中的1#样品的电导率较低,其Zeta电位在-20 mV以上相对较高,而分散在醇胺溶液中的2#和3#样品电导率高于水,Zeta电位明显降低。说明乙醇胺的存在明显对金刚石表面电荷有抑制作用,浓度越高,其体系也越不稳定。
  • 电位滴定仪的原理
    电位滴定仪(Potentiometric Titrator)是一种常用的滴定仪器,其原理基于电位测量的方法。它通过测量反应溶液中电位的变化来确定滴定过程中滴定剂的添加量,从而确定待测溶液中所含物质的浓度。以下是电位滴定仪的原理:1.电位测量: 电位滴定仪通过电极对反应溶液的电位进行测量。通常使用的电极包括指示电极(如玻璃电极)和参比电极(如银/银氯化钾电极)。指示电极感应到溶液中所含物质的变化,而参比电极提供一个稳定的参考电位。2.滴定过程: 在滴定过程中,待测溶液(被滴定物)与滴定剂(滴定液)发生化学反应,导致溶液中所含物质浓度的变化。滴定过程中滴定剂逐渐添加到待测溶液中,直至达到滴定终点。3.终点检测: 滴定终点通常是指滴定反应完全完成时的状态。在电位滴定中,终点的检测基于电位的变化。在滴定过程中,当滴定剂与待测溶液中的物质完全反应时,反应溶液的电位会发生明显的变化。这个变化被用来指示滴定终点。4.记录数据: 电位滴定仪会记录滴定过程中电位的变化,并将数据转换为体积-电位曲线或体积-导电度曲线。通过分析曲线,可以确定滴定终点的位置,从而计算出被滴定物的浓度。5.自动化控制: 现代电位滴定仪通常配备了自动化控制系统,可以自动控制滴定剂的添加速率,并在检测到电位变化时停止滴定,从而提高滴定的准确性和可重复性。综上所述,电位滴定仪利用电位测量的原理来确定滴定过程中滴定剂的添加量,并通过分析电位的变化来检测滴定终点,从而实现对待测溶液中所含物质浓度的测量。
  • 佳航仪器发布上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T4新品
    全自动电位滴定仪是应用电位滴定法进行容量分析的高精度电化学分析仪器,采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置、测试装置三部分组成,可进行酸碱滴定、氧化还原、沉淀和络合等多种滴定。仪器有常量滴定、微量滴定、终点设置滴定、体积设置滴定及模式滴定等功能,用户也可根据实际需求自行建专用滴定方法。使用领域:全自动电位滴定仪属于实验室通用基础设备,使用非常广泛,可应用在食品、药检、疾控、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等相关领域。特点与优点:全自动进样,清洗管路,自动测试;8寸彩色触摸屏,方便操作和显示滴定曲线和测量结果;支持酸碱、氧化还原、沉淀、络合、非水滴定等多种滴定方法;进口电磁阀,PTFE耐腐蚀滴定管,大功率磁力搅拌;高精确闭环控制,确保精确滴定;高精度滴定管精确到0.003mm;符合GLP GMP认证规范;支持数据直接打印。 主要技术指标: 滴 定 装 置 容量 滴定单元 滴定分析重复性0.2%滴定容量允许误差15ml滴定管:±0.025ml;25ml滴定管:±0.035ml滴定管分辨率15ml滴定管:1/20000;25ml滴定管:1/10000滴定体积精度0.0001mL驱动器分辨率1/30000电子单元重复性误差≤0.2mV测量范围(-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH 测电位 分辨率0.01mV,0.001pH 量 装滴定模块 可能误差0.2 mV 0.02pH 置 温度补偿 测量范围(0~100.0)℃分辨率0.1℃基本误差±0.2℃用于滴定的个数 2个(15mL、25mL) 滴定杯容量 100ml 等量滴定 是 一体化滴定管是用于搅拌样品 无pH校正 有设定终点模式 是mv/pH测量电极接口 有参比电极接口 有 PT1000温度电极接口 有主机USB接口 有搅拌器接口 有 输出接口打印机屏幕显示8寸 TFT 触摸彩屏重量(标准配置)7.6Kg电源110-240V,50/60 Hz创新点:全自动进样,清洗管路,自动测试; 8寸彩色触摸屏,方便操作和显示滴定曲线和测量结果; 支持酸碱、氧化还原、沉淀、络合、非水滴定等多种滴定方法; 进口电磁阀,PTFE耐腐蚀滴定管,大功率磁力搅拌; 高精确闭环控制,确保精确滴定; 高精度滴定管精确到0.003mm; 符合GLP GMP认证规范; 支持数据直接打印。 上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T4
  • 综合整理:自动电位滴定仪的“前世今生”
    p   滴定分析法的历史可追溯到18世纪晚期。19世纪上半叶,法国化学家Joseph Louis Gay-Lussac命名了这一化学分析方法,因此常被认为是滴定法的发明者。如今,滴定法成为最重要的化学分析技术之一,这种方法应用广、速度快、成本低且可自动化。自动电位滴定法在20世纪中期开始流行,Metrohm公司是这一领域的先锋。1949年,Metrohm迈出了自动电位滴定的第一步,推出第一台自动电位滴定仪Titriskop。这是一款为滴定用户特别设计的酸度仪。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong -& nbsp 迈向自动化的第一步& nbsp - /strong /span /p p   每一位化学学生和大部分的自然科学学生都曾经用玻璃滴定管操作过手工滴定。这个实验现在仍然用于解释滴定原理。但是,如果要在短时间内得到准确、可重复的分析结果,那自动化是必要手段。自动进行滴定和样品处理,能得到最好的分析结果。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c9df76eb-9ed2-4ca6-8ba2-8ec7dbe9d2fb.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 1936年在荷兰阿姆斯特丹热带博物馆演示的手工滴定 /strong /span /p p br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong -& nbsp 自动配液和记录数据& nbsp - /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 1949年 /span ,Metrohm推出了一款自动电位滴定仪Titriskop,这是专门为滴定设计的酸度仪。它可以通过增强等当量点pH值的分辨率使分析者得到更精确的结果。那时,滴定曲线(如pH值和滴定剂体积所形成的曲线)仍然只能手工绘制。 /p p br/ /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 1957年 /span ,Metrohm用第一支活塞滴定管取代了玻璃滴定管,大大改善了滴定加液的简易度和精度。 /p p br/ /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 1961年 /span ,第一台能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪Potentiograph诞生,标志着又一新的里程碑出现。仪器右侧的显示屏显示出Potentiograph绘制的滴定曲线。 /p p br/ /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 1971年 /span ,由于Titroprint 475可以与计算机联用,自动电位滴定仪不但能自动记录滴定曲线,还能对其进行评估。自动电位滴定仪通过集成微处理器具有计算分析能力。这是高性能电位滴定法的开端。 /p p br/ /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 1978年 /span ,推出的自动电位滴定仪Titroprocessor 636,将微处理技术和动态滴定结合,这就是说越接近滴定终点加液体积越小,在缩短分析时间的同时增强精度。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/87528155-0300-4f81-b0c9-b482b120ba10.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 600px height: 493px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 493" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 在位于瑞士黑里绍的Metrohm总部,一位应用实验室员工正在使用 /strong /p p style=" text-align: center " strong Potentiograph自动电位滴定仪测量 /strong /p p br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong -& nbsp 滴定法征服了过程分析领域& nbsp - /strong /span /p p   随着科技的发展,自动电位滴定仪在其适用的地方普遍运用起来。第二次世界大战后的过程分析工业化,意味着自动电位滴定仪需要坚固的外壳来耐受恶劣分析环境的考验。1961年,Metrohm在德国的勒沃库森市(Leverkusen)的拜耳公司(Bayer AG)安装了首台机器人自动电位滴定仪(Robot-Titrator)。这款仪器演化成为后来的多功能自动电位滴定仪440(1966年生产)。之后,过程分析类自动电位滴定仪也集成了微处理技术。 /p p   通过不断的技术革新,滴定法现已成为一种精确、可靠、快速和简便的分析技术。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 176, 80) " -& nbsp 引领自动电位滴定仪发展的几项革新& nbsp - /span /strong /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 电极技术 /strong /p p   随着电极技术的发展,极大的扩展了分析样品的种类和分析项目,例如Titrode电极和表面活性剂电极。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 指示范围 /strong /p p   各种各样的传感器,拓展了滴定方法,例如使用光度传感器的光度电极和使用温度传感器的温度电极。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 配液技术 /strong /p p   精确的配液是滴定分析的基础之一, 瑞士万通的Dosimat 665配液器或Dosino 800配液器使配液更加精准。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 自动化 /strong /p p   自动电位滴定是使滴定技术流行的主要因素之一。机器人样品处理器815就是自动样品处理技术发展的代表之一。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 样品前处理 /strong /p p   样品前处理技术的发展和自动化使得滴定法适用的样品范围更广。萃取液体或气体样品中水分后用卡尔费休法进行分析就是一个实例。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 数据处理 /strong /p p   全自动数据处理功能,使自动电位滴定仪的操作便捷程度大大提升。例如,用户可以自如的导入LIMS工作表单或导出ERP系统兼容的报表。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 176, 80) " -& nbsp 软件的革新& nbsp - /span /strong /p p   随着数字电子技术的进步,使滴定管和滴定仪主机结合成为可能。1990年问世的高度紧凑型自动电位滴定仪Titrino很好地诠释了这一点。这款自动电位滴定仪可通过TiNet软件实现远程控制。 /p p   随着对质量控制数据文件要求的提高,对自动电位滴定仪的软件和硬件的要求也更为严格。尤其在制药行业。食品药品监督管理局(FDA) 21 CFR 11章中对灵活的自动样品处理和电子数据记录的要求,刷新了对自动电位滴定仪的软件和硬件的观念。Metrohm 2002年生产的Titrando及2004年推出的tiamo软件为这些新要求提供了解决方案。通过ProcessLab   Manager软件控制的临线和在线的自动电位滴定仪同样满足这些新要求。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong -& nbsp 奥秘一代& nbsp - /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/e1280c0b-a97f-4886-b3bd-2acbe6e54b89.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 600px height: 334px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 334" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(0, 176, 80) " 2016年 /span ,Metrohm推出了增加样品通过量且可以连续运行的全新的全自动概念。得益于此,新的自动电位滴定仪平台OMNIS能够分析大量的样品。在软件方面,界面友好成为软件界热词,这意味着想客户所想。例如,当需要滴定同一样品中的几种物质时,OMNIS将测试结果按样品归类,而不是按分析方法归类。新的OMNIS平台,使用全新的自动化概念,满足现代实验室中分析大量样品的需求。 /p p style=" text-align: right " (本文资料来自瑞士万通) br/ /p
  • 使用BeNano检测高浓度医用脂肪乳的Zeta电位
    关键词:Zeta电位、高浓度样品、脂肪乳图1. 不同浓度下的医用脂肪乳高浓度样品的Zeta电位测试一直是用户的关注点,而如何阐释测试结果也是困惑用户的问题之一。颗粒体系的Zeta电位取决于颗粒表面的化学组成和溶液环境,例如pH,盐的种类和浓度,表面活性剂等等添加物的种类和含量。在一个稀释的浓度下,Zeta电位和颗粒物的含量之间没有必然联系,然而当体系浓度超过一个临界浓度时,需要考虑到颗粒所携带的电荷对于环境的贡献、颗粒之间的相互作用力等等因素对于测试结果的影响。在这篇应用报告中,我们使用丹东百特仪器公司新推出的BeNano 90 Zeta纳米粒度电位仪检测了分散在水性环境中的不同浓度下的医用脂肪乳的Zeta电位。BeNano中的毛细管电极,具有较短的4mm光程,即使对于浓度较高的样品也可以进行有效测试。原理和设备 电泳光散射技术ELS是利用激光照射在样品溶液或者悬浮液上,检测向前角度的散射光信号。在样品两端施加一个电场,样品中的带点颗粒在电场力的驱动下进行电泳运动。由于颗粒的电泳运动,样品的散射光的频率会产生一个频移,即多普勒频移。利用数学方法处理散射光信号,得到散射光的频率移动,进而得到颗粒的电泳运动速度,即电泳迁移率μ。通过Herry方程,我们把颗粒的电泳迁移率和其Zeta电位ζ联系起来:其中ε为介电常数,𝜂为溶剂粘度,f(κα)为Henry函数,κ为德拜半径倒数,α代表粒径,κα代表了双电层厚度和颗粒半径的比值。丹东百特公司的BeNano 90 Zeta纳米粒度电位仪,使用波长671 nm,功率50 mW激光器作为光源,在90度角进行粒径检测,在12度角进行Zeta电位检测。采用PALS相位分析光散射技术。样品制备和测试条件脂肪乳原液浓度为20% w/v,由于脂肪乳的配方中没有发现盐类,所以使用蒸馏水将脂肪乳样品进行稀释,配置成不同浓度的样品。通过BeNano 90 Zeta内置的温度控制系统开机默认测试温度控制为25℃±0.1℃。样品注入毛细管电极,利用电泳光散射进行Zeta电位测试。每一个样品在放入样品池后进行至少三次测试,以检测结果的重复性和得到结果的标准偏差。测试结果和讨论图2. 不同浓度脂肪乳的Zeta电位通过图2不同浓度下脂肪乳的Zeta电位曲线可以看出,在2% - 20% w/v较高浓度范围内,样品的Zeta电位值的幅值极低大约在5-7 mV范围内。浓度低于2%时Zeta电位幅值随浓度降低逐渐升高,直至0.5%浓度。临界浓度出现在0.5%左右,0.5% - 0.002%的稀释浓度范围内,Zeta电位在-41mV至-44mV范围内小幅波动,可以认为电位值在这个区间内是稳定的。高浓度下脂肪乳的Zeta电位幅值极低,这可能是由于两个原因造成的。1.由于脂肪乳颗粒浓度非常高,脂肪乳在电场力作用下的电泳运动受限,颗粒之间的相互碰撞和颗粒之间的相互作用力导致电泳速度较慢。2.脂肪乳本身所携带的电荷对于溶液环境做出了不可忽视的贡献,增加了整体溶液环境的离子强度。相对较高的离子强度一定程度屏蔽了脂肪乳颗粒的Zeta电位。3.随着浓度降低,以上两个原因造成的影响逐渐降低,Zeta电位值向真实值回归我们可以认为,在临界浓度0.5%以上的较高浓度范围内检测到的Zeta电位为表观Zeta电位,并不代表体系的真实值。而在一个宽泛的稀释浓度范围内得到的相对稳定的Zeta电位值代表了体系的真实电位水平。结论这个应用报告中,我们采用了丹东百特公司的BeNano纳米粒度及Zeta电位仪对于一系列浓度下脂肪乳样品的Zeta电位进行了表征。结果展示出BeNano独有的光路体系和光程极短的毛细管电极对于高浓度样品的Zeta电位的表征能力。同时我们可以明显的看出颗粒物浓度对于Zeta电位的影响。为了准确的得到体系的Zeta电位,我们建议用户在不改变溶液环境的条件下,将高浓度样品进行一定程度的稀释,如果有必要的话更应该对于未知体系进行浓度滴定实验。
  • DT-300系列高浓度Zeta电位分析仪荣获2013年科学仪器行业最受关注国外仪器奖
    2014中国科学仪器发展年会(ACCSI 2014)于2014年4月18日上午9:00在北京京仪大酒店正式召开。300余位相关政府领导及业内专家、300余位仪器企业负责人、40家媒体及200余位其他有关机构代表出席了会议。美国康塔仪器公司首席代表杨正红先生参加了此次会议。 在此次会议中,美国康塔仪器产品DT-300系列高浓度Zeta电位分析仪荣获2013年科学仪器行业最受关注国外仪器奖。DT-300其专利技术--电声学测量技术测量胶体体系的Zeta 电位。对于高达50%(体积)浓度的样品,无需进行样品稀释或前处理即可直接测量。 与传统的表征方法相比,超声技术的最大优点就是超声波能够穿透高浓悬浮液进行传播,因而不用任何稀释即可表征原浓体系。超声法的这 个特性对于粒径分布和Zeta电位测量均适用。 DT-300 系列结构设计紧凑,超声探头能直接在样品的原始条件下测量zeta电位。外置Zeta电位滴定装置(DT-310)可自动、快速地判断等电点,可快速得到最佳分散条件或絮凝条件。该仪器的软件易于使用,通用性强,非常适用于科研及工厂的优化控制。 DT-300高浓度Zeta电位分析仪完美解决了传统方法中需要稀释样品或进行其它的样品处理的问题,填补了此项技术的空白。为高浓体系样品分析领域提供了更为有效且精准的分析方法。下图为高岭土在不同pH条件下用六偏磷酸钠进行滴定的zeta电位变化曲线, 证明在pH=10的条件下, 浓度为0.6%六偏磷酸钠能对高岭土取得最好的分散效果。
  • 上海禾工AT系列自动电位滴定仪新品上市内部培训会
    作为一家国内领先的电化学分析仪器生产厂商,禾工卡尔费休水分测定仪、全自动电位滴定仪一直赢得不少新老客户的关注,不同的功能配置满足不同诉求的客户,禾工科仪借鉴水分滴定仪成熟完善的滴定系统,在此基础上先后自主开发了具有自主知识产权的全自动电位滴定仪——CT-1Plus多功能全自动滴定仪、AT-1食品专用自动电位滴定仪。2018年9月1号,上海禾工科学仪器有限公司正式推出一款卓越的AT-1系列食品行业专用全自动电位滴定仪。 AT-1自动电位滴定仪是一款智能的滴定分析器,仪器通过USB线和电脑相连,通过电脑端控制仪器并采集数据,简单易懂的操作和最高精确性以及出色的可靠性完美地结合在一起。根据样品性质,仪器选用不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和pH测量等多种滴定。仪器具备多项专利技术,运行安静平稳,检测精度高,测量结果重复性好,各项性能指标达到进口同类产品,同时仪器故障率及使用寿命远高于国内同类产品,最低售价18800元起。仪器可广泛的应用于食品行业油脂酸价、过氧化值、谷氨酸钠、二氧化硫、可滴定酸、维c、糖精钠、茶多酚、氯离子、柠檬酸、蜂蜜中还原糖、酸度、总酸、钙、氯化钠、脂肪酸检测等。 为了能更好的服务用户,在AT-1自动电位滴定仪上市之际,禾工资深工程师(技术部经理)吴开胜特组织公司内部员工做了一场全面的产品培训,从AT-1自动电位滴定仪的性能介绍、技术指标、到产品应用,各部门在认真学习之后,总结交流AT系列自动电位滴定仪的技术优势,对新产品的市场有足够的信心。
  • 进口品牌中最优性价比的恒电位仪
    2008年5月,Radiometer推出一款性能优越,价格又非常平易近人的恒电位仪&mdash &mdash VoltaLab 06,该仪器价格低廉,一体化概念:仅需要一套软件和一个恒电位仪! VoltaLab 06能进行循环伏安、计时电位法、计时电流法 、计时电量法、点腐蚀、电化腐蚀、恒电位方波伏安法、恒电位线性伏安法、线性阶跃伏安极谱法等电化学技术,操作简便,完全满足高等院校电化学教学实验要求。 其输出电压上限可达到30V, 分辩率为125uV,电流最大可以达到1A,分辩率可达30pA. 该产品性能优越,使用简单,价格同比也很有竞争力,非常适合广大实验者,更多优惠,请与我公司联系! 400-628-2898或020-87683635 周小姐
  • EIS双恒电位仪——电化学分析监测的好帮手!
    WaveDriver® 系列双恒电位仪是一个多功能的双电极电化学工作站,有多种配置。在强大的AfterMath® 软件控制下,WaveDriver 200 EIS双恒电位仪能够进行电化学交流阻抗谱(EIS)以及各种单、双电极直流电分析技术。WaveDriver 200是一款真正的集成式双恒电位仪,能够控制在同一个电化学电池中工作的一个或两个工作电极以及一个反电极和参比电极,使该仪器成为旋转圆盘电极(RRDE)伏安法的理想选择。产品特点真正集成的双恒电位仪从软件到电池电缆,WaveDriver 200双恒电位仪设计简单易于操作:不需要复杂的管路连接,也不需要额外的电池电缆或适配器。WaveDriver 200可通过标准的USB数据线连接到笔记本电脑或PC端,并由我们强大的AfterMath软件控制。软件用户界面的设计考虑到了两个工作电极,因此输入双电极技术的实验参数非常简单快捷。应用程序WaveDriver 200在世界各地的学术和工业研究实验室中得到了广泛的应用。该仪器提供范围广泛的可用电流范围(±100 nA至±1 A)和电位范围(±2.5V至±15 V),以及先进的过滤和iR补偿。当使用旋转盘电极(RDE)、旋转环盘电极(RRDE)或旋转圆柱体电极(RCE)进行伏安测量时,背板连接允许控制旋转速率。额外的输入/输出和定时连接允许WaveDriver在光谱电化学等应用中控制第三方仪器。电化学交流阻抗谱EIS我们优秀的工程师和化学家团队将EIS整合到我们的WaveDriver系列恒电位仪中,EIS频率范围(10 µ Hz至1 MHz)。我们已经将强大且易于使用的EIS等效电路整合直接纳入我们的AfterMath软件平台。多种曲线拟合算法和选项使您能够将最棘手的EIS数据拟合到内置的等效电路模型中,或者您也可以设计和绘制自己的等效电路模型。集成曲线拟合和分析我们的软件团队已将EIS曲线拟合无缝集成到AfterMath中。AfterMath EIS曲线拟合工具提供了多种分析方法,包括电路拟合(Circuit Fit)、传输线路(Transmission Line)和Kramers-Kronig关系。与其他软件不同的是,我们的拟合软件还提供了几种拟合方法,包括修正的Levenberg-Marquardt(LM)、Simplex和Powell算法,此外还包括动态选点、统一和参数拟合在内的拟合选项。独特的传输线路拟合AfterMath 提供了一种独特的方法来模拟多孔电极。虽然传输线路模型并不新鲜,但AfterMath为您提供了一些独特的传输线路拟合工具。我们提供了一个非常灵活的基本模型,而不是无法控制模型元素的静态电路,您可以从中自定义模型以适合您的系统。您可以试试将您的三列或五列EIS数据直接导入AfterMath,看看和我们的传输线路拟合有什么不同。可同时查看绘图和拟合在拟合EIS数据时,为什么要在Nyquist图和Bode图之间来回切换?为什么不能同时查看绘图和拟合?我们从许多客户那里听到这种反馈,并设计了AfterMath,以便在拟合过程中同时为您提供两种图。独特的滑块控件使您可以快速改变一个电路元件的值,同时观察该元件对Bode图和Nyquist图的影响。如您对 双恒电位仪 感兴趣,可通过 仪器信息网400-860-5168转3827 和我们取得联系!
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