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液氮制冷仪

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液氮制冷仪相关的论坛

  • 【讨论】能谱仪电制冷与液氮制冷的区别?

    我们现在用的是一台牛津的液氮制冷能谱仪,要新进一台热场发射,不知道电制冷能谱仪怎么样,请大家帮忙提提意见,求教,谢谢!(是卖家的请说明身份,说不定可以考虑哦!)[em0814]

  • DSC有必要安装液氮制冷吗

    DSC一般都自带自然冷却装置,如果样品不是很多,而且使用温度在室温到600℃,估计液氮制冷附加只是浪费。据说液氮瓶容量才26L,可以使用多久呢?一个月2~4怕还是使得的。但是在检测一些聚合物需要加热降温再加热的检测模式,液氮制冷的优势就可以体现处来了吗?用过的大侠指点下。液氮制冷的配备到底好处在哪?耗材使用最好也要纳入进去。

  • DSC如何选择机械制冷或者是液氮制冷

    小弟现在一家汽车零部件检测中心,公司最近想进一台DSC,检测样品为汽车内外饰高分子件、车用橡胶、涂层等,我想问这些需要用到-80℃以下的制冷么?或者一般需要用到液氮制冷的样品是什么类型?

  • 高低温试验箱与液氮深冷低温箱的区别

    环境试验设备高低温系列试验箱种类繁多,仅从外观来看,可能没有太大的区别,然而,它们所做的试验却相差很大。今天,我们就以高低温试验箱和液氮深冷低温箱来做比较,了解一下两者之间的异同点。 (1)温度范围:高低温试验箱与液氮深冷低温箱的最大区别就是它们的温度范围不一样,高低温试验箱的温度范围可做到-80℃~150℃;而液氮深冷低温箱的温度范围可做到-196℃~150℃。 (2)制冷方式的不同:液氮深冷低温箱是将液氮直接喷在试验箱箱体内部,液氮在试验箱内部吸热蒸汽化,带走热量,使试验箱降温;而高低温试验箱则是将制冷系统的蒸发器设计在试验箱内,经过节流装置的制冷剂在蒸发器内部(不是直接进入试验箱)蒸发汽化,吸收蒸发器外围的热量,使试验箱降温; (3)温变速率的不同:液氮深冷低温箱的降温速率非常快,可达到10℃/min;而高低温试验箱的降温速率为0.7~1℃/min。 (4)高低温试验箱的应用范围很广,几乎各行各业都会用到,而液氮深冷低温箱只适用于特种行业。

  • 雅士林液氮深冷低温箱简明介绍

    液氮深冷低温箱又名液氮深冷低温机,超低温试验机,超低温箱,超低温冷冻箱。英文名称:Low temperature test chamber。 超低温箱是利用液氮作为冷却介质,进行深冷测试,从而改善被测样品的性能。主要适用于金属材料、航空航天、质检科研、大专院校等行业。 液氮深冷低温箱最主要的部份:冷冻和风道循环,雅士林采用双层带盘管反应器:外层可抽真空保温,釜内靠耐腐耐温换热盘管加热制冷升降温; 双层带保温套反应器:保温套保温,带透光可视窗(内可抽真空或放无水蜂窝氯化钙等,窗上玻璃表面低温不结霜),夹层通导热油加热制冷升降温; 三层玻璃反应器:外层玻璃加工时抽成高真空保温,夹层通导热油加热制冷升降温,采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。

  • 低温试验箱不同制冷方式的区别

    低温试验箱不同制冷方式的区别[url=http://www.meryou.cn]低温试验箱[/url]顾名思义就是用来做低温试验的,低温试验箱的制冷系统可谓是重中之重,那么问题来了,低温试验箱做低温试验制冷时是用液氮制冷好还是压缩机制冷好呢?两者又有什么不同呢?两者之间共有三处不同分别为:制冷方式、温度范围、降温速度。一:制冷方式不同。液氮制冷,一般是使用液氮直接喷在试验箱箱体内部,液氮在试验箱内部吸热蒸汽化,带走热量,使试验箱降温 而压缩机制冷,一般是将制冷系统的蒸发器设计在试验箱内,蒸发器内部的制冷剂一般采用环保制冷剂,经过节流装置的制冷剂在蒸发器内部(不是直接进入试验箱)蒸发汽化,吸收蒸发器外围的热量,使试验箱降温 二:温度范围不同。对于需要提供低于-40℃—— -195℃的试验环境时,通常会选择液氮制冷的方式 对于需要提供低于0℃—— -80℃的试验环境时,选择压缩机制冷的方式的低温试验箱较多,因为液氮是消耗性的,每次低温的获得都必须消耗液氮 三:降温速度不同。液氮制冷的高低温试验箱降温速度快,考虑到温度的快速恒定和过冲问题,一般设计为10℃/min 压缩机制冷的高低温试验箱由于低温环境的获得成本高,一般设计的降温速度为1℃/min   通过以上的内容,相信您对低温试验箱制冷方式有了大致的了解,我们在做低温试验的时候,应当根据试验的要求来做出正确的选择,只有选择正确了,其效果才会达到最好。

  • 高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:在液氮低温冷却控制系统中,目前大多数都采用自增压液氮罐作为低温源,但存在的问题是罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定、冷却温度无法准确控制以及冷却温度范围较窄等问题。为此本文提出了液氮罐内电加热压力调节解决方案,可很好的规避自增压液氮罐方式存在的问题,可实现宽泛区间内的低温温度和降温速度的精密控制。结合可编程分程PID控制器和石英灯加热器,更是能很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]--------------------------------------------------------------[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在很多高等级工件和军用部件中需要进行温度疲劳试验,以降低采用了新材料、新结构及新工艺所带来了温度疲劳风险和提高安全性。温度疲劳试验是包含一些列升温过程和降温过程的温度交变过程,升温过程一般采用石英灯管阵列作为发热元件,降温过程一般采用强制冷却装置。[/size][size=16px] 在石英灯非接触加热过程中,灯管阵列中每根灯管的间距,距试验件的高度都经过精确计算,因此升温过程中试验件的升温速率和各区域的温度场均匀性都能得到保证。相对于升温过程,对于喷射液氮这种最常用的强制冷却方式,现有控制手段的不准确性使得试验件的降温速率和温度均匀性很难得到保证。比较典型的液氮喷射冷却系统如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮流量调节式温度交变控制系统,600,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301118499926_3198_3221506_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 液氮流量调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图1所示的温度交变控制系统中,石英灯管阵列作为加热器为工件提供加热,来着自增压液氮罐的喷射液氮为工件提供冷却,液氮喷射流量由液氮调节阀进行控制。具体温度交变试验中,分程式PID控制器采集工件温度分别控制加热器加热功率和液氮喷射流量,使工件温度按照设定的升降温曲线进行变化,但这种冷却系统存在以下问题:[/size][size=16px] (1)自增压液氮罐是通过向液氮罐内导入室温大气使得罐内液氮汽化后的罐内压力增大来驱动液氮排出,很难实现微小液氮气体或液体的排出,因此自增压液氮罐常被用来直接灌注液氮,无法进行较精细的冷却温度控制。[/size][size=16px] (2)在室温大气进行液氮罐后,汽化液氮使得罐内压力增大但无法控制,虽然出于安全考虑采用了安全阀,但罐内压力的不稳定使得所排出的液氮温度自身也不稳定。[/size][size=16px] (3)液氮罐的进气采用手动调节阀进行控制,所以排出液氮的流量和温度基本无法控制,因此无法满足不同冷却温度和冷却速度对液氮流量的精细化调节和快速响应要求。[/size][size=16px] (4)尽管在液氮排出管路中采用了液氮调节阀来改变液氮喷射流量,但这种对温度严重不稳定流体进行流量调节的方式,很难做到冷却温度的准确控制,且液氮调节阀的流量调节精细度也十分有限。虽然可以通过加热器进行一些辅助调节,但液氮流体的温度和压力不稳定是无法进行冷却温度精密控制的主要原因。[/size][size=16px] (5)自增压液氮罐的液氮喷射冷却方式作为一种液氮流量调节,往往会因为液氮调节阀开度的变化使得液氮罐在大部分时间内其内部压力向较高方向变化。由于有安全阀进行放气,这往往会造成很多液氮的无效损失。[/size][size=16px] (6)由于在液氮管路中增加了液氮调节阀,调节阀一方面破坏了液氮管路的整体隔热防护,另一方面还需要对调节阀本身进行低温隔热防护。液氮在排出管路上的冷量损失以及受环境温度不稳定的影响,也是较难实现低温精密控制的因素之一。[/size][size=16px] 为了解决冷热温度交变过程中液氮强制冷却存在的上述问题,本文提出了一种采用液氮罐内直接电加热方式的液氮喷射流量调节解决方案,通过液氮罐内压力的精密控制,快速和精密调节液氮喷射流量,由此可很好地实现冷却温度和冷却速度的精密控制。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 解决方案所涉及的液氮电加热调压式温度交变控制系统如图2所示,即在密闭液氮罐内直接放置一个电加热器,通过改变此电加热器的加热功率来调节液氮罐内的压力。由于加热功率可以非常精确的进行控制,这使得液氮罐内的压力也可以实现准确调节,因此这种低温介质受控排出的方式可以进行较宽泛的低温区间进行冷却,既可以排出液氮气体,也可以排出液滴和流体,且响应速度快。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮电加热调压式温度交变控制系统,590,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301119254117_5512_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 液氮压力调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中的另一个关键是采用了可编程的分程式PID控制器,即根据温度范围可自动进行加热和制冷控制。控制器具有编程功能,便于周期性的温度交变控制程序的设定。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,采用液氮罐内电加热压力调节解决方案,可完全消除目前采用自增压液氮罐存在的罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定和冷却温度无法准确控制等问题,可很好的实现宽泛区间的低温温度精密控制。结合可编程分程PID控制器,可很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 高效冷冻,自动化气相液氮罐的温度控制技术

    温度控制是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐的关键技术之一,在高效冷冻和自动化方面扮演着重要角色。一种高效冷冻、自动化[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐的温度控制技术。[b]  一、温度传感器[/b]  温度传感器是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐温度控制的核心元件。目前常用的温度传感器有热电偶和温度传感器。热电偶是由两种不同材料组成的电偶,当温度变化时,两种材料产生的电势差也会随之变化。温度传感器则通过电阻值的变化来测量温度。无论是热电偶还是温度传感器,其关键在于精度和稳定性,以确保温度测量的准确性。[b]  二、温度控制算法[/b]  温度控制算法是实现高效冷冻和自动化的关键。其中一个常用的算法是PID算法(比例-积分-微分算法)。PID算法通过不断调整控制器的输出信号,使得系统的温度能够快速且稳定地达到设定值。比例项用于根据当前温度与设定值之间的偏差来调整控制器的输出,积分项用于消除系统的静态误差,微分项用于消除系统的动态误差。[b]  三、冷却系统[/b]  冷却系统是高效冷冻的关键组成部分。常用的冷却系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和控制阀等。在温度控制中,压缩机负责提供冷冻剂的压缩和流动,冷凝器负责将冷冻剂释放热量,蒸发器负责吸收热量,而控制阀则根据温度传感器的信号来控制冷冻剂的流量,从而实现对温度的精确控制。  四、自动化控制系统  自动化控制系统是实现[url=http://www.cnpetjy.com/qixiangyedanguan/][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐[/url]温度控制的关键。它包括温度控制器、传感器、执行器和人机界面等组成部分。温度控制器负责接收传感器的信号,并根据设定值和控制算法来控制执行器的操作。执行器则根据控制器的指令来调整冷却系统的工作状态。人机界面则提供操作者与系统交互的接口,使操作者能够监测和调整温度控制参数。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐厂家[/url]  综上所述,高效冷冻、自动化[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐的温度控制技术需要依靠精确的温度传感器、高效的温度控制算法、可靠的冷却系统和先进的自动化控制系统。通过这些技术的应用,可以实现对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]液氮罐温度的快速、稳定和精确控制,提高冷冻效率,实现自动化生产,提高工作效率。

  • PTV进样口制冷方式

    请问大家的PTV进样口,都用的什么制冷方式啊?空气制冷管用吗?弱弱的问一下,液氮制冷和干冰制冷,哪一个更好更常用呢?涉及到费用问题,液氮和干冰消耗量是多少啊?费用高吗?

  • 恒温恒湿试验箱制冷方式分析及介绍

    制冷系统是恒温恒湿试验箱中的关键部件之一,也是整个设计的重点和难点,其设计质量好坏直接影响试验箱的性能优劣。常用制冷方式有三种:一是机械制冷,也称为蒸气压缩机制冷;二是液氮制冷;三是机械制冷和液氮制冷相结合的制冷方式。 机械制冷是所有人工制冷中应用最成熟的制冷技术,根据恒温恒湿试验箱制取低温程度不同,可分为单级制冷、双级制冷和复叠式制冷。机械制冷的降温速率很慢,普遍在1~10℃/min范围,不超过15℃/min,无法满足快速降温速率要求的高/低温环境试验设备。为了解决这一难题,可以采用液氮制冷技术。 液氮(常压下的沸点为-195.8℃)制冷以液氮为冷源,向试验空间喷洒液氮,利用液氮汽化过程中的潜热以及低温氮气的显热吸收热量达到降温目的。液氮制冷具有很好的降温性能,制冷低温可到-150℃,降温速率可达60℃/min以上,通常用于要求温度极低、降温速度快,或者短时间内需要大冷量(冷冲击)的应用场合。液氮作为工业附属产品,制取成本低,价格日趋便宜,因此,液氮制冷技术逐渐被应用于需要超低温度、高降温速率的环境试验设备中。

  • 液氮使用要求

    液氮的使用液氮常用作制冷剂。制冷剂会引起冻伤,少量制冷剂接触眼睛会导致失明,液氮产生的气体快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。使用和处理液氮时应注意:1.戴上绝缘防护手套。2.穿上长度过膝的长袖实验服。3.穿上过脚踝不露脚面的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。4.保持环境空气流畅

  • 如何选择高低温试验箱的制冷方式

    高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮,如何选择高低温试验箱的制冷方式呢,是根据试验温度不同,制冷方式也是不同的。 “风冷”意指自然冷却的意思,一般适用于小功率的产品,如果冲击试验箱使用的环境温度较低或长期保持在5-25℃,并且有抽风装置。才能保证设备在最舒适的环境下工作,延长使用寿命。 “水冷”利用水的温度的流动性来散热的,需要根据冲击试验箱安装上水量相当的水塔,一般建议是8-16吨,水塔不能放室内,只能放屋顶或楼下,而且维护时也较麻烦,水管一定要包好,不然很容易晒裂或冻伤等,但究根到底,其实两者之前也没有很大的差别,都是为了散热,只是散热方式不同,主要是根据客户的选择与环境要求而异。同时,做为高低温冲击试验箱的生产厂商我们也会根据实地考量为您提出最合理的方案。 液氮在工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮,可以用于作为深度制冷剂,由于其化学惰性,可以直接和生物组织接触,立即冷冻而不会破坏生物活性。并且液氮温度可达到-196℃,我们在研发环境试验设备的过程过,将液氮做为制冷剂代替了压缩机,在低温试验箱的技术上加以提升。生产出液氮深冷低温箱。

  • 【求助】FTIR光谱仪的扩展型InGaAs液氮冷却探测器那家公司的好

    我准备用尼高利的FTIR测量1-2.5微米的光致发光光谱,在别的实验室比较了多款探测器的性能,已经知道必须用制冷的扩展型InGaAs探测器才能测量到我的样品的微弱的荧光信号(尼高利只提供电制冷的探测器,灵敏度达不到我的要求,我需要的是液氮制冷,这样探测率可以提高一个数量级)。现在我想请教大家,这种类型的InGaAs探测器除了日本的滨松公司HAMAMATSU,还有那家公司提供?那家公司的探测器的性能最好?是买探测面积1毫米的,还是3毫米的好?探测器同光谱仪连接的时候,有哪些参数比较关键?

  • 食品厂用液氨制冷,是对是错?

    6月25日电(记者 岳德亮)25日凌晨,位于杭州市郊区仁和镇境内的浙江佳伊乐食品公司一制冷机房储量为1吨的液氨大量泄漏。经过消防官兵的紧急救援、排险,终于将氨气的阀门关上,并成功疏散出百余名厂区内人员。我们实验室不都是用液氦或者液氮等制冷吗?为什么食品厂反而用“毒”氨呢?

  • 请问GC运行低温程序一般都用什么制冷方式

    实验室有一台色谱仪,初始温度要求是0℃保持。目前用干冰做制冷,但是干冰钢瓶搬运起来非常费力。也听说过用液氮的,但购买液氮也很麻烦。不知有没有什么设备能够提供冷空气做制冷的?不要说用空调....实验员可不想变北极熊....

  • 你的光管制冷方式是什么方式

    你的仪器目前采用什么样的方式制冷呢 水冷 液氮制冷 还是电制冷呢? 针对这些目前的光管 可以发言下 你在实际的使用的过程中的利弊 欢迎大家踊跃发言谢谢!

  • YDS-50B 液氮罐

    YDS-50B 液氮罐   液氮罐,储存型液氮罐,便携式液氮罐,运输型液氮罐价格,大口径液氮罐,自增压液氮罐,自排液液氮罐等,YDS系列容积有2升到200升的。  1.液氮罐特点:  采用进口优质防锈铝合金制造,产品质量轻。  产品内外壳采用旋压技术形成,焊缝少,美观性强,同时真空漏率得到保障。  可以按照用户要求另配可带锁的防护盖,以保证容器内储存的食物样品的安全。  可编号的提筒,方便辨认和独立存取生物样品。  可重复开启的真空封嘴,容易维修。  高真空多层绝热设计,具备良好的低温绝热性能,可将其储存的液氮(-196℃)的蒸发损失量降到最低,提供不低于8年的真空保证。  主要用途:液氮罐广泛应用在畜牧业、医疗卫生及科研、机械加工等领域。以液氮作为制冷剂,保存运输动物精液、疫苗、菌毒种和其他生物样本,医疗卫生的冷藏冷冻,医疗手术制冷以及金属材料的深冷处理、精密零件的深冷装配。由于液氮温度特别低(-196℃)而且无毒无副作用,医疗行业往往用液氮容器内储存的液氮作为制冷剂进行手术,治疗或冷藏冷冻细胞、组织等。治疗各种皮肤疾病和美容美体。  用于动物精液的活性保存。储存运输牛,羊,猪,珍贵动物等的冻精,胚胎。品种改良。用于疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官等的长期活性储存。

  • 【原创】看见过电制冷的透射电镜能谱吗?

    总结了一下透射电镜目前的液氮制冷Si(Li)晶体的能谱仪存在的不足,如下:1.需要消耗液氮,每周两次,透射的能谱位置较高,添加液氮非常不方便。2.由于透射能谱大都水平安装,大家都知道能谱加满液氮重量非常大,因此能谱底座需要支架支撑。3.Si(Li)探测器对于输入信号有严格要求,信号强了一般10000cps,快门会自动关闭,因此做透射电镜能谱的时候需要寻找薄区,套光阑,往往做一个样需要话很长的时间去调整测试条件。4.快门装置易损坏,不是很稳定。5.死时间,透射电镜一般信号都很强在能谱分析的时候会死时间很大效率低。6.对于高分辨电镜,液氮灌里的极小的冰块也会产生很大的噪音,造成图象震颤。7.分辨率,Si(Li)的分辨率一般在1k~3kcps的低输入计数下测量,分辨率标准是138ev,好一点的晶体可以达到133的标准。如果能有一款电制冷的SDD透射电镜能谱,那好处是显而易见的,如下:1.无需液氮消耗,无需任何消耗品,当然电是需要的2.电制冷的SDD探测器仅2.5公斤左右,小巧,美观,无需支架,不会造成镜筒倾斜。3.最大的好处是SDD电制冷能允许高达700,000cps的输入计数,因此在做能谱分析的时候无需苦苦寻找适合分析的薄区。4.因为允许700000cps的输入计数,因此无需快门自动保护,减少了易损的机械部件,当然也就更稳定了。5.由于采用SDD晶体加上专门定做的高速信号处理器,死时间大大减少,效率提高很多。6.无需任何冷媒和机械制冷装置,因此不会产生震动,非常适合高分辨电镜。7.分辨率,SDD电制冷透射能谱的分辨率保持在133ev以内,测试条件是150,000cps以内的任何计数下。综上,如果价格相差不是特别悬殊的情况下,您还会选择液氮制冷的能谱吗?

  • 实验室液氮的使用规则

    [font=&][color=#191919]液氮常用作制冷剂。制冷剂会引起冻伤,少量制冷剂接触眼睛会导致失明,液氮产生的气体快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。使用和处理液氮时应注意:[/color][/font][font=&][color=#191919]1. 戴上绝缘防护手套。[/color][/font][font=&][color=#191919]2. 穿上长度过膝的长袖实验服。[/color][/font][font=&][color=#191919]3. 穿上过脚踝不露脚面的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。[/color][/font][font=&][color=#191919]4. 保持环境空气流畅。[/color][/font]

  • 小型液氮冷冻设备的安全使用

    在实验室和工业生产中,小型液氮冷冻设备被广泛应用于低温实验和样品冷冻保藏。然而,液氮是一种极端低温的危险物质,不当使用可能导致严重的意外事故。因此,正确的操作和预防措施对于安全使用小型液氮冷冻设备至关重要。本文将介绍如何安全使用小型液氮冷冻设备,并提供预防意外事故的建议。  1. 液氮的基本性质及危害  液氮是一种无色、无味、无臭的极端低温液体,其沸点为-196摄氏度。由于极低的温度,液氮具有强大的冷冻能力,可以快速冷冻生物样品和其他物质。然而,液氮也具有高压膨胀和窒息的危险性,接触皮肤或吸入过量气体会造成严重灼伤和窒息。因此,正确使用和储存液氮至关重要。  2. 安全操作流程  在使用小型液氮冷冻设备时,需要采取一系列安全操作流程以确保人员和环境的安全。首先,穿戴防护装备,包括护目镜、手套和防护服。接着,将设备放置在通风良好的区域,远离易燃物质和高温源。在操作前,需要检查设备是否完好无损,确保阀门和接口紧固无漏。接下来,打开气体阀门,逐渐注入液氮至所需液位。在整个操作过程中,注意不要长时间暴露在液氮蒸气中,并避免直接接触液氮,以免造成皮肤灼伤或窒息。[url=http://www.mvecryo.com/]mve液氮罐[/url]  3. 避免意外事故的建议  为了预防意外事故的发生,除了正确操作设备外,还需要遵循以下建议。首先,定期对设备进行维护和检查,确保阀门和管路的密封性。其次,建立明确的液氮使用规范和操作流程,并对相关人员进行安全培训,提高他们对液氮危险性的认识。此外,设立专门的液氮存储区域,并采取防火防爆措施,避免发生意外泄漏事故。最后,建立应急预案,包括液氮泄漏的处理方法和急救措施,以最大程度减少意外事故带来的损失。[url=http://www.yedanguan365.com/]液氮罐[/url]

  • 请教电制冷能谱仪

    各位专家好!最近朋友单位要准备买SEM,前期调研,想请教各位SEM能谱的问题。我们单位现有一台SEM,时间比较久了,还是Si(Li)探测器、液氮冷却的。前几年开始听说电制冷的SDD在技术上逐渐显现优势,但当时好像技术尚未十分成熟,仪器稳定性有待提高。不知道现在电制冷技术到底发展的怎么样了?国内新买SEM的机构是否已经广泛选择电制冷能谱了呢? 我朋友他们单位准备购买电制冷型能谱,仪器技术上我们是外行,想请教各位专家几个问题:1,SDD技术是否已经成熟?目前可选的几种型号为EDAX (Apollo-x,E-550)与OXFORD (X-Max20,INCA-450)与Bruker (XFlash?5010),不知道各位是否已经有人在用相关型号,想听听实际的使用心得或差别(仪器不同、技术不同、优势也不同,我们并不奢望比较出绝对的好与坏,只是希望听到一些实际使用经验与差别,比如分辨能力、检测速度、用户界面、故障率等)。2,据我了解,国内早前购买的SEM所选配的Si(Li)型EDS多数是EDAX和牛津的,bruker份额好像相对少。SDD的情况是不是不太一样?3,所购能谱仪主要是用来做高分子样品、陶瓷样品,有没有什么有针对性的建议?4,给出的能量分辨指标均优于129ev时(123~129),微小的差别在实际分析过程中有没有很大的意义? 谢谢各位,如果回帖不便,也可发站内信,盼热心人回复。

  • 液氮容器存放时间过长,是否会影响液氮的质量?

    液氮容器存放时间过长,是否会影响液氮的质量?

    液氮是一种非常重要的低温制冷介质,广泛应用于各个领域。在实验室中,液氮通常被储存在液氮容器中以保持其低温状态。然而,液氮容器存放时间过长是否会影响液氮的质量?  [url=http://www.cnpetjy.com/]液氮容器[/url]的材质也非常重要。目前市场上常见的液氮容器材质包括不锈钢、铝合金等。这些材料具有良好的耐腐蚀性和机械强度,可以有效地保护液氮不受外界环境的影响。[img=,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401151004407323_4467_3312634_3.png!w690x414.jpg[/img]  [b]长时间的存放会导致液氮容器内壁产生氧化反应,从而降低了容器的隔热性能。[/b]此外,如果液氮容器内部存在杂质,也会影响液氮的质量。比如,[b]容器内壁上可能存在沉积物或水珠,这些物质会降低液氮的纯度。[/b]  另外,长时间的使用也会导致液氮容器失效。容器的密封性能会随着使用次数的增加而降低,从而导致液氮泄露。如果液氮容器内的液氮泄露到环境中,不仅会造成浪费,还可能对人体造成伤害。 [url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]

  • 高通量组织研磨仪液氮冷冻研磨实验

    高通量组织研磨仪液氮冷冻研磨实验

    TJ2011高通量组织研磨仪对植物叶片的液氮冷冻研磨实验处理材料:植物叶片 (水稻、玉米、小麦、草、蔬菜叶等)1 装物料:将植物叶片截成所需的小段,用镊子夹住,放入1.5/2ml的离心管管底,对离心管进行编号。现以24空离心管适配器为例;2 装研磨珠:每个离心管内装上1个5mm碳化钨(或氧化锆)研磨珠,或3mm碳化钨(或氧化锆)研磨珠5个;3 冷冻保存:将铝合金夹具夹住24孔,固定好,放到专业液氮盒中,加液氮冷冻,3-5分钟,充分冷冻夹具及管内样品。4 溶剂加入:如有需要,在每个离心管中,小心加入裂解液或其他溶剂;4 主机运转:设定转速与时间例如1500转/分钟 3min,点击Start5 研磨过程:在典型研磨时间(2~3min)内,研磨结束。可同时得到2*24=48个通量的样品;6 取下夹具,进行下一步实验。注意事项:在上夹具时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。TJ2011高通量组织研磨仪同时适用动物组织(骨骼、肌肉、内脏、毛发等)的研磨,高通量提取DNA/RNA。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141110_349211_1812435_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141110_349212_1812435_3.jpg

  • 实验室安全-实验室液氮的使用规则

    [align=left][color=#191919][/color][/align][color=#191919]液氮常用作制冷剂。制冷剂会引起冻伤,少量制冷剂接触眼睛会导致失明,液氮产生的气体快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。使用和处理液氮时应注意:[/color][color=#191919]1. 戴上绝缘防护手套。[/color][color=#191919]2. 穿上长度过膝的长袖实验服。[/color][color=#191919]3. 穿上过脚踝不露脚面的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。[/color][color=#191919]4. 保持环境空气流畅。[/color][align=center] [/align]

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