当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

登齐醇

仪器信息网登齐醇专题为您提供2024年最新登齐醇价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括登齐醇参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的登齐醇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登齐醇相关的耗材配件、试剂标物,还有登齐醇相关的最新资讯、资料,以及登齐醇相关的解决方案。

登齐醇相关的论坛

  • 纯水机的灯在闪

    有一台纯水机,是密理博的,型号是direct-Q5,服务信号灯一直再闪,售后工程师说是仪器内设的服务周期到了,不用管它,我想过几天该停了吧,谁知它很执着,都一个月了,还在闪,有什么办法把它关了,我试了开关机都不管用,请高手明示!

  • 超纯水机的紫外灯是必须的吗?

    我们的实验是跟基因相关的,所以对超纯水的水质要求比较高现在是准备购买一台超纯水机之前说的都要是除热源和低有机物,所以很多供应商都推荐的是有紫外灯的仪器但是今天有一个销售跟我说,紫外灯的作用并不大,如果不是做质谱,不需要用到紫外灯我对这个不是很懂,又不知道这些销售说的真假不知道各位老师有比较清楚的吗?我到底该不该配备紫外灯呢?多谢!!

  • 【原创大赛】【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换

    【原创大赛】【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换

    【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换 分析化学实验室用于溶解,稀释和配置溶液的水,都必须先经过净化。分析要求不同,对水质纯度的要求也不同。故应该根据不同的要求,采用不同的净化方法制的纯水。 分析化学实验室用的纯水一般有蒸馏水,二次蒸馏水,去离子水,无二氧化碳蒸馏水,无氨蒸馏水等。 要获取合格的超纯水,必须具备有一台合格的超纯水仪设备。同时需要更换耗材以满足仪器需要。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560470_2042772_3.jpg目前。超纯水仪最常用的消毒方法是紫外灯杀菌。所以定期需要对仪器的紫外灯进行更换。目前仪器提示需要更好UV254和185紫外灯。第一步:准备新采购的UV254和185紫外灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508270950_563103_2989334_3.jpg第二步:准备先更换UV185灯,打开仪器左侧的盖子。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV185灯(白色接口),安装上新的UV185灯。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560472_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560473_2042772_3.png第三步:准备先更换UV254灯,打开仪器右侧的盖子。准备先更换UV254灯。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV254灯(白色接口),安装上新的UV254灯。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560474_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560475_2042772_3.png第四步:检查更换的灯。更换后都发出蓝色的灯光,图片是254紫外灯亮时的图片,185紫外灯的忘记拍照了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131514_560484_2042772_3.png第五步:安装后的检查,初步查看各项指标都正常,185和254紫外灯也显示更换时限最新时间。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131506_560477_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131514_560485_2042772_3.png回顾安装过程:1.安装过程看起来很复杂,只要细心这个是可以完成。2.安装过程的紫外灯应该是有辐射的,弄好早点把盖子给弄上。

  • 【原创大赛】【仪器故事】拆灯看设计,点灯探原理

    【原创大赛】【仪器故事】拆灯看设计,点灯探原理

    [b][color=#ff0000] [/color][color=#000066] 拆灯看设计,点灯探原理[/color][color=#ff0000][/color][color=#cc0000]一:现象很怪异,临机做处理(引入主题)[/color][color=#ff0000] [/color][/b]安捷伦1200色谱仪,配置VWD1314B检测器,最近现象很怪异,让人匪夷所思——点击按钮启动仪器,总是进入就绪分析,而且氘灯只预热不启辉,启辉失败不能正常工作,停止分析,预热随即停止。[img=,538,232]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141930355615_1443_2960432_3.png!w538x232.jpg[/img]紧急情况,不能迟疑,面对现实,采取措施——更换新氘灯一只,以解燃眉之急。[img=,550,456]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141935276495_8785_2960432_3.png!w550x456.jpg[/img] 遗憾的是——对换下来的氘灯没有进行能量测试,也没有留下点灯失败的诊断信息,只查看了氘灯使用时间,超出寿命很远矣! 更换下来的氘灯光窗变黑,失去了新氘灯的光泽,已是——[color=#cc0000]黄昏独自愁,更著风和雨,[/color]寿命已到而且光窗也黑了。[img=,553,483]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141936043015_8384_2960432_3.png!w553x483.jpg[/img] [color=#000066][b]当然,环境温度湿度对氘灯的启辉都有影响,特别是氘灯使用的后期需要多次启辉才能正常,再者光路的老化,电源老化也在考虑其中,然而更换新氘灯后得以解决。[/b][/color][color=#000066][b] [/b][/color][color=#000066][b]总之,寿命是氘灯不能正常启辉的必然,而且光窗变黑也正是氘灯寿终正寝的表现——不入虎穴焉得虎子,不拆氘灯难得其设计,要想弄清点灯失败的真正原因就必须搞清氘灯的构造原理。[/b][/color][b][color=#c00000]二:拆灯看构造,偷窥其设计(中心主旨)[/color][/b]拆开氘灯石英罩——暴力坼灯,结构设计,彰显无遗![img=,555,454]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141936530925_9695_2960432_3.png!w555x454.jpg[/img][img=,556,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141937089835_7791_2960432_3.png!w556x401.jpg[/img][img=,552,443]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141937259465_4817_2960432_3.png!w552x443.jpg[/img][img=,553,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141937389435_8090_2960432_3.png!w553x311.jpg[/img]根据氘灯构造利用画图软件,做出了[color=#cc0000][b]氘灯原理构造图[/b][/color][color=#330033](作图功底较差,看起来有点乱)[/color][img=,561,467]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810141938092489_428_2960432_3.png!w561x467.jpg[/img][img=,559,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810161038278960_6569_2960432_3.png!w559x326.jpg[/img][color=#000066][b]氘灯构造部件说明:[/b][/color] 基本原件——阴极,阳极,屏蔽罩组成。 灯阳极与屏蔽罩连接的电阻——使屏蔽罩带有正电荷,并与阴极较近,起到了加速极的作用。当阴极发射出电子后经加速极加速,从而更有利于激发和电离氘分子,达到降低灯管点燃电压的目的。 灯丝电阻——有两部分组成:阳极灯丝和阴极灯丝。阳极灯丝通过电流产生热量加热阴极,使阴极产生电子发射,碰撞激发氘分子电离,获得更大的能量,在加速极的作用下,被激发的氘分子很快到达阳极。 屏蔽罩——屏蔽罩的目的是防止发射的离子溅射到其他地方,施加上正电压就是吸收负离子。屏蔽罩的电压要低于阳极,所以串接了一个降压电阻 挡光板——避免阴极辉光光斑干扰,设置在阴极旁边。 光栅——设计成半球反碗状,使光输出集中,提高其辐射强度。 光窗——设计成矩形,增加其辐射角。 灯外罩——透紫率极高的石英材料。[b] [/b][color=#000066][b]氘灯光窗变黑挡光板变黑——[/b][/color][color=#000066][b]氘灯不能起辉。其根本原因是:灯丝(阴极)上的材料和阳极,屏蔽罩的材料被溅射出来,造成灯管内的“氘气”纯度下降了,所以不能起辉了。[/b][/color][b][color=#c00000]三:点灯观视频,诊断找原理(拓展深思)[/color][color=#cc0000][/color][color=#000066]点灯视频——预热不启辉的视频和预热启辉的视频(附有视频)[/color][color=#000066][img=,561,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810151958533953_8734_2960432_3.png!w561x338.jpg[/img][/color][/b] ” 氘灯启辉之前——依靠独立的电源(灯丝电阻)加热阴极,在这过程中氘分子剧烈碰撞,使氘气分子激发电离,氘气的正离子往阴极中和,负离子往阳极中和,氘气的正负离子发生猛烈地碰撞,于是就产生了“辉光”。 氘灯正常启辉——当在阳阴极间和阴极回路加上适当的电压后,阴极发射电子,在电场的加速下向阳极运动。在这过程中与氘分子发生非弹性碰撞,使氘分子处于激发电离态,被激发的氘分子从激发态返回原来状态时,将能量以辐射形式发出形成氘光谱,产生辉光放电。 氘灯启辉后——则是依靠正电子轰击阴极及灯管,电流流过阴极表面加热阴极(启动后切断阴极加热的情况下),使阴极维持电子发射。对于氘灯启动后还维持一定灯能电压(电流),阴极产生的热量维持电流通过阴极使灯管稳定工作。 灯丝电源必须提供阴极最佳的工作温度,并在施加触发压之前能给阴极预热一些时间。 灯管着火后还要保持一定的维持电压,此电压必须是稳定的直流供电,否则会给灯带来噪声,维持电压必须小于预热是的电压。[b][color=#cc0000][/color][color=#000066]下图为安捷伦新氘灯启辉过程中,[/color][color=#cc0000]电压/电流——时间曲线[/color][color=#000066]变化的静态图,很好滴诠释了启辉时灯电压/电流——时间变化的过程。[/color][/b][img=,690,417]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810160620038697_2591_2960432_3.png!w690x417.jpg[/img][b][color=#990000][/color][color=#000066]由新的氘灯启辉[/color][color=#cc0000]电压/电流—时间曲线[/color][color=#000066]可以看出:[/color][color=#000066] 起辉后灯电流变小的原因是:氘灯本身就是一个充气的电子二极管。在没有起辉时等效内阻很大,接近无穷大。但是到了起辉后,由于电子流的缘故,使电子管的等效内阻变小了,所以灯电流由于带上了负载,故本身电流就变小了。 1:灯丝的预热电压必须要达到2.5V以上,预热电流6.5A以上。 2:氘灯启辉后,维持阴极正常激发的电压必须到1.7V,维持电流必须到3.8A。 3:阳极启辉电压要到163V,才能产生343mA的启辉电流,而产生辉光放电。 4:当氘灯启辉以后,维持电压88V,维持电流324mA,才能使氘灯正常工作。[/color][color=#000066] 以上是[/color][color=#cc0000]安捷伦氘灯BB5173[/color][color=#000066]正常启辉电压/电流——时间的参数值,不同的氘灯会有不同的参数,只做参考,不具类同![/color][color=#990000][/color][color=#990000]后语[/color] [color=#000066] 一个报废的氘灯,采取了暴力滴拆卸,虽然手段有点残忍,但收益却是很深,了解了氘灯的构造,懂得了一些氘灯的原理,感到欣慰!也得到了以后遇到此类现象所采取的判断措施——观察氘灯外貌是否异常,查看氘灯寿命是否已到,进行必要的能量测试,利用诊断软件对氘灯进行诊断。当然在氘灯不能正常启辉以前还有可能伴随着基线噪音增大的现象。[/color] [color=#000066]最后希望各位板油对此提出不同的看法和建议,便于共同借鉴共同进步![/color][/b]

  • 【求助】IC检测器的紫外或可见灯以及氘灯或钨灯的求助

    IC检测器的紫外或可见光一般是在什么时候打开呢?是不是在我们开机时就自动打开呢?检测器的氘灯或钨灯又是何时打开,开关在哪?当我们关机时,是不是都自动关呢?谢谢!平时在做样时也没有太注意,今天看了下面一段话,感觉这些都不明白,谢谢各位大侠的指点!4) 检测器1. 检测器的紫外或可见灯在长长期打开的情况下,一定要保证有溶液流经检测池。若不需要做样,可设置一个较低的流速(如0.05ml/min)或关闭灯的电源。2. 检测器的灯一般是在流通池有溶液连续流动几分钟后才开的。如果流动池中有气泡,则会提示漂移过大无法通过自检和校正。3. 检测器的氘灯或钨灯不要经常开关,每开关一次灯的寿命约损失30小时。若仪器经常使用,可几天开关灯一次。

  • 氘灯的工作原理

    氘灯是在氢灯的基础上发展起来的,与氢灯相比,它有辐射强度高、稳定性好、寿命长等优点。它有阴极、阳极和屏蔽罩组成。为了避免阴极电弧光斑干扰,在阴极旁设置了一片挡光片,光栅设计成半球形碗状使得光束输出更加集中,提高其辐射强度。光窗设计成矩形有利于增大其辐射角,灯的外壳采用透过紫外光极高的石英材料,管内充有一定压力的高纯氘气。

  • 【求助】检测器氘灯和缓冲液

    大家好,有台岛津6A,打开电源后,氘灯点不着,要过很长一段时间可能点着,怎么回事,等能量没问题,灯点不着一般有哪些原因?还有甲醇和水的流动相中同时加入三乙胺和乙酸,算不算缓冲液,需要用水过渡一下吗?

  • 求助液相2489检测器启动时氘灯点灯失败

    如题,实验室用的是2489的检测器。因为之前的灯坏了,便从另一个机器上拆了一个使用时间大概1600h的灯,直接上机使用了,没在2489仪器上进行任何校验什么的。然后现在突然发现灯点不亮了。每次开检测器,显示所有都是ok,然后到点灯那一步就失败了。打开左边的盖子,发现每次点灯时都是灯变黄色3,4秒后就熄灭了。想问问这是什么原因啊?

  • 测试氘灯能量时流动相用什么?

    仪器岛津LC-20A,因为长时间没开机,想做一下系统检查,看看仪器状况。流动相是色谱甲醇。做完检查后发现能量为893。今天来一位工程师,他说测氘灯能量得用纯水,用甲醇不行。大家平时都怎样测氘灯能量的呢?用纯水做流动相还是根据用检测项目的所要求流动相下测氘灯能量?

  • 【讨论】检测器D2灯的更换

    甲醇为流动相,1.0ml/min,220nm,0.01AUFS,1.0sec响应时间。D2灯使用2500小时,REF能量为750,SMPL能量也低于800,以萘1.0*10(-7)g/ml检定,信噪比有大于3。重复性也很好RSD(峰高)=0.509%,RSD(面积)=0.401%,此时需要更换D2灯吗?

  • 排污登记管理的企业是否需要自行监测,

    取得排污许可证的企业需要进行自行监测,,那[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#121212]在《全国排污许可证管理信息平台》进行的网上申报,并且成功取得排污登记回执,属于实行排污登记管理的企业,不需申请取得排污许可证。 请问,纳入排污登记管理的企业需要做自行监测吗?[/color][/font]

  • 液相色谱紫外检测器氘灯使用注意2

    氘灯的正常使用寿命一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:It = Io x e-ct式中:It 表示在t时刻的光强值;Io 表示初始光强;C表示一个常数;t表示时间。氘灯的光强减少量主要取决于以下3个因素:1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。当氘灯使用寿命快到时,它发出的光强衰减的会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败,那就是氘灯有问题的信号。导致氘灯使用寿命缩短甚至于早期失效的主要原因是什么?氘灯的开关频率氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比。以每日工作8小时来说,如果在期间不关灯的话,那你的氘灯寿命会下降三成。每日在休息等时间将氘灯频繁开关也将对氘灯寿命造成损害,同时可能对生产效率产生影响,因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。氘灯的外套受到玷污。不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留下一个污点,这会阻碍氘灯的光源的发射光。如果不小心用手直接接触到了氘灯,那在氘灯安装之前请用异丙醇将氘灯清洗干净。物理冲撞当氘灯或者检测器受到物理冲撞时,如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K度,此时灯丝几乎是液态的。)重要提示:在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。

  • 【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    摘要 利用原子吸收分法分别用钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜,标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。钾灯测量钠质控样202814结果为0.747㎎·L-1,符合质控样结果范围0.712±0.049㎎·L-1。锌灯测量铜质控样201121结果为1.23㎎·L-1,符合质控样结果范围1.19±0.05㎎·L-1。钾灯测钠的RSD为0.47%(n=6),加标回收率为99.8%。锌灯测铜的RSD为0.53%(n=6),加标回收率为103%。一灯多用在环境监测工作中是可行的。 关键词 空心阴极灯;原子吸收分光光度计;一灯多用 原子吸收分光光度计使用过程中,一般某个元素空心阴极灯只能分析与之匹配的元素。目前原子吸收分光光度计可以最多可以安装8只空心阴极灯,但是如果同时测量元素过多,就需更换所需要安装的空心阴极灯,并且需要重新预热。这就使整个分析过程不连续,且相对繁琐。部分单元素灯的吸收线与其它元素的共振线或非共振线存在谱线重叠现象,合金用作空心阴极灯的制作材料也为一灯多用提供了可能。理论上部分单元素空心阴极灯不仅可以测定被测元素,还可以测定其它元素。目前未见相关文献提出钾空心阴极灯测定钠,笔者进行了一灯多用试验,实现了钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜。 1 实验部分 1.1 主要仪器与试剂 原子吸收分光光度计:TAS-990型,北京普析通用仪器有限责任公司; 钾、钠、锌、铜空心阴极灯:北京曙光明电子光源仪器有限公司; 钠标准储备液:1000mg/L(不确定度1%),环境保护部标准样品研究所,GSB 07-1257-2000 铜标准储备液:1000mg/L(不确定度0.7%),国家有色金属及电子材料分析测试中心,GSB 04-1738-2004 硝酸:优级纯; 硝酸铯:分析纯; 实验用水为超纯水。 1.2 仪器工作参数 原子吸收分光光度计工作参数见表1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211015_507373_1611705_3.jpg 铜灯和锌灯之间的工作参数光谱带宽默认值均一致,而钾灯和钠灯之间默认值有较大差异。钾灯光谱带宽为2.0 nm,钠灯光谱带宽为0.4 nm。实验时将钾灯光谱带宽设置为0.4 nm。 1.3 标准曲线绘制 钠系列标准溶液:0.00,0.25,0.5,1.0,1.5,2.0 mg/L。由于最高点吸光度较高,所以燃烧头必须偏转3格测定。 铜系列标准溶液:0.00,0.5,1.00,1.5,2.5,5.0 mg/L。 2 结果与讨论 2.1标准工作曲线 用钾、钠空心阴极灯测定钠系列标准溶液,用锌、铜空心阴极灯测定铜系列标准溶液。将吸光度对被测元素的质量浓度进行线性回归,线性方程河相关系数列于表2。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211016_507374_1611705_3.jpg 由表2可知,钾灯测钠标准曲线的斜率比钠灯测钠标准曲线的斜率要大,因此钾灯测定钠的灵敏度比钠灯测定钠的灵敏度高,且两者的相关系数均符合要求。锌灯测铜标准曲线斜率和铜灯测铜的标准曲线斜率非常接近,所以测量灵敏度相差不大,并且两者的相关系数均符合要求。 除了钾灯测钠、锌灯测铜外,还尝试用钠灯在766.5 nm处测钾,钙灯在285.2 nm测镁,镁灯在422.7 nm测 钙,铜灯在213.9 nm测锌,铁灯在279.5 nm测锰,锰灯在248.3 nm[fo

  • 登革热疫苗二期临床试验成功

    新华社巴黎9月11日电 英国医学刊物《柳叶刀》11日刊登的报告说,临床试验结果表明,法国疫苗生产商赛诺菲—巴斯德公司研发的登革热疫苗对3种登革热病毒株有预防效果,是一种安全有效的登革热疫苗。 登革热是一种由蚊子传播的急性病毒性传染病,多在热带地区传播,典型症状包括发烧、头痛和关节痛。登革热病毒有4种血清型,人体受到其中任何一种感染后不会对其他3种产生抵抗力。迄今尚无专门预防登革热的疫苗投入使用。 法国赛诺菲—安万特集团旗下从事疫苗研发和生产的赛诺菲—巴斯德公司11日发表公报说,在泰国进行的针对4000多名4岁至11岁儿童的二期临床试验结果表明,该公司研发的疫苗对3种登革热病毒株有预防效果,研究人员正在分析疫苗难以预防第四种病毒株的原因。 公报还说,该公司正在对10个亚洲和拉美国家的3.1万名儿童和青少年进行大规模的三期临床试验,以更好地了解该疫苗在不同流行病学环境下和在更广泛人群中的效力。 据世界卫生组织估计,全球每年有5000万至1亿人感染登革热,其中约50万例是较严重的出血性登革热病例,这种登革热的死亡率较高。 《柳叶刀》杂志认为,赛诺菲—巴斯德研发的“CYD-TDV”活性减毒疫苗有助于实现世卫组织提出的到2020年将登革热死亡率降低50%的目标。(记者 黄涵)

  • 使用拉曼光谱仪检测甲醇汽油

    甲醇汽油是在普通汽油基础上添加一定比例的甲醇和其它添加剂构成的“调和油”。甲醇汽油分类方法有多种,其中一种是按照甲醇的含量,将其分为三类:低醇汽油(M3-M5)、中醇汽油(M15-M30)和高醇汽油(M85-M100),M后的数字表示甲醇汽油中甲醇的体积百分比。添加甲醇的优点在于能改良普通汽油的品质,能提高汽油的辛烷值。同普通汽油、柴油相比,甲醇汽油在相同条件下燃烧更充分,尾气中常规CO等污染物与PM2.5微粒排放明显降低。甲醇添加比例不同,其燃烧性能和对发动机的要求也不同。低比例的汽油无须对发动机和装置进行改造,可直接使用。中等比例的甲醇汽油对发动机有一定要求,且往往需要添加对应的助溶剂,高比例的甲醇汽油则不能与普通汽油通用,且需要改造发动机结构。在普通发动机里使用错误比例的甲醇汽油会导致汽油热值下降,且容易产生气阻影响供油,对发动机密封系统容易产生腐蚀和磨损等不良影响。所以世界很多地方都将甲醇含量作为甲醇汽油的一个核心指标,对其含量都有严格规定。准确、高效的检测甲醇含量对于甲醇汽油生产质量控制与市场产品性能评价都有重要帮助。甲醇汽油的经典检测方法是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法,但该方法因为前处理繁琐,标定复杂,测试周期长等原因,测试效率低下,难以实现快速检测。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法可以实现甲醇含量的快速测定,但因为汽油中其他醇类与甲醇的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]差异不大,测试结果很容易受其他醇类含量波动的干扰。浙江大学的戴连奎教授发现,基于海洋光学的便携式拉曼光谱仪,可以快速、无损和高校的检测甲醇汽油含量[sup][1][2][/sup]。[b]测量过程与方法[/b]戴连奎教授使用海洋光学QE65000光谱仪测量了一系列甲醇汽油样品的拉曼光谱数据。QE65000光谱仪采用高灵敏度的制冷CCD探测器,体积小巧,性能卓越。有关该光谱仪的详细参数请登录海洋光学官方网站上查询。实验中光谱测量范围是0-2100cm[sup]-1[/sup],积分时间为25s,激光器中心波长是785nm,采样池尾10mm石英比色皿。样品放入比色皿后,激光通过激发光纤到达光纤探头,照射样品后产生拉曼信号,再经过光纤探头收集,经过收集光纤进入光谱仪,信号扣除暗背景后得到样本原始拉曼信号。汽油样本使用炼油厂提供的多份90#和93#汽油作为基础油样,然后加入分析纯度大于99.5%的无水甲醇,配置成体积分数从10%到90%一系列不同甲醇含量的甲醇汽油样品。由于含水量极少,在室温下待测甲醇汽油样品未发生明显分层,所以实验中无需再添加额外的助溶剂。为准确提取光谱有效信息,原始拉曼光谱需要进行预处理,主要步骤包括谱段选择、平滑除噪、荧光背景消除和标准归一化等,标准归一化选择了饱和烃特征峰(1460cm[sup]-1[/sup])强度作为基准光强。下图展示了经过预处理前后的样品拉曼图谱对比。[align=center][img=预处理前的样品拉曼谱图]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20180705/1530776361251273.png[/img][/align][align=center]图1 预处理前的样品拉曼谱图[/align][align=center][img=预处理后的样品拉曼谱图]https://i4.antpedia.com/attachments/att/image/20180705/1530776361415899.png[/img][/align][align=center]图2 预处理后的样品拉曼谱图[/align][align=center] [/align]甲醇的特征峰谱段分布在1021-1091cm[sup]-1[/sup]。该科研团队发现,样品中的甲醇特征峰强度与甲醇浓度相关性很高,其中在1050cm[sup]-1[/sup]处强度值与甲醇浓度存在显著的线性相关关系,适合作为甲醇浓度特征观察峰。[b]结果与讨论[/b] 海洋光学QE系列光谱仪易于携带、性能强大、操作简便和便于集成,为该团队的研究提供了有力的支持。除了应用于实验室环境,该光谱仪也适合于甲醇汽油生产质量控制、性能评价和现场测试等各个需要便携式检测设备的领域。参考文献:[table][tr][td][1]姚捷,戴连奎",林艺玲. 基于拉曼特征峰的甲醇汽油甲醇含量测定[J]. 光散射学报,2013,25(01):59-65. [2017-10-03]. DOI:10.13883/j.issn1004-5929.2013.01.009[/td][/tr][tr][td][2]董学锋,戴连奎. 甲醇汽油在线拉曼分析仪的开发及其应用[J]. 自动化仪表,2013,34(08):81-83. [2017-10-03]. DOI:10.16086/j.cnki.issn1000-0380.2013.08.006[/td][/tr][/table]

  • 【“仪”起享奥运】对于只需填报排污登记表的企业是否需要审核用地规划?

    问题:1.对于应当填报排污登记表不需要申请取得排污许可证的企业填报的信息中的用地规划当地生态环境部门是否需要进行审核?2.若企业填报的信息中的用地性质与规划不符,企业已做的固定污染源排污登记是否有效?3.对于只需填报排污登记表的企业是否需要开展自行监测?回复:您好!排污登记不属于行政许可。排污登记信息不包括自行监测相关内容。其他环境管理要求明确进行自行监测的,排污单位应执行相关要求。

  • 氘灯有保质期吗?

    咨询过氘灯销售供应商及售后工程师,认为氘灯的不使用时间不要超过半年,不然灯丝容易氧化导致性能下降,氘灯的供应商在氘灯未销售时,放置在老化箱中长期保存,这里有两个问题,一个是氘灯中没有氧气如何氧化,一个是氘灯老化的原理是什么?

  • 怎么区分何种仪器要登记 《仪器使用记录》及登记内容问题

    本人为普通实验室分析员,鉴于平时太多记录需要写,且个人认为不符合实际情况,请教各位以下问题:实验室中有各种仪器使用记录,有没有规范要求哪些要登记使用记录,哪些可以不登记呢?实验室中有大量设备,大型仪器(GC、ICP、AAS、IC等);小型辅助设备(恒温培养箱、高压灭菌锅、水浴锅、烘箱、马弗炉等)例1:在分析地下水溶解性总固体过程,需要用的设备如下(按顺序):天平(称皿重)→水浴锅(蒸发)→烘箱(干燥)→天平(称皿重),例2:在分析废水粪大肠菌群过程中,需要 高压灭菌锅(试剂培养基、器皿)→培养(培养箱)→高压灭菌锅(灭活)问1:请问这个过程中是不是天平、水浴锅、烘箱、灭菌锅、培养箱都要分别登记使用记录呢?以上还不算试剂领用、标准物质领用、耗材领用等记录。我个人认为(无出处)以下需要登记记录:①试剂、耗材、标准物质领用(登记目的:统计数量,便于及时补充及管理)②大型仪器使用记录(GC、ICP、AAS、IC、分光光度计等)③关键设备(天平、制水机、溶解氧仪、PH计等)以下不需要登记使用记录:①小型辅助设备(高压灭菌锅、培养箱)②其他(冷却循环水机、震荡机、超声波清洗器)[b][size=18px]麻烦大家指出以上看法中的问题,最好是有相关规定规范及出处[/size][/b]

  • 【我们不一YOUNG】紫外灯标准操作规程

    [table][tr][td][color=#FF0000][/color]1、目的规范洁净区紫外灯的管理、加强紫外灯的安全正确使用,确保其灭菌功能。2、范围本程序适用于本厂所有紫外灯的操作管理。3、责任人生产部部长、包装车间主任、设备维修员、门卫室值班人员。4、规程4.1 紫外灯的安装:4.1.1 选择波长2540埃左右的紫外灯为洁净区灭菌灯。4.1.2 一般于空间6~15立方米安装一只,灯管距地面2.5~3米为宜。4.1.3 紫外灯的使用环境为室内温度10~15℃,相对温度40~60%。4.1.4 紫外灯得控制装置应安装在洁净区入口处门外,便于操作员在室外操作。4.2 紫外灯的操作管理:4.2.1 紫外灯每天照射的时间为4小时,具体时间为22:00至次日凌晨2:00,由门卫室晚班值班人员负责操作。4.2.2 生产人员在紫外灯关掉10分钟后方可进入洁净区。4.2.3 紫外灯管的清洁,应用毛巾蘸取无水乙醇擦拭其灯管,并不得用手直接接触灯管表面。4.2.4 紫外灯使用完毕由使用者填写《洁净区紫外灯灭菌操作记录》。4.3 紫外灯的使用情况和时间应填写“紫外灯的使用管理记录”并由使用者签名,累积使用超过2000小时(或依据厂家说明书时间为准)后应该更换。4.4 紫外灯有异常情况应及时反映给生产部,必要时进行更换。4.5 房间内存放着药物或原辅包装材料,而紫外灯开启后对其有影响和房间内有操作人员进行操作时,此房间不得开启紫外灯。4.6 紫外灯灭菌只能作辅助性灭菌工具,必须采用75%乙醇每周擦拭一次。5、相关文件《紫外灯灭菌效果验证方案》《紫外灯清洁规程》《紫外灯使用维护保养操作规程》6、相关表单洁净区紫外灯灭菌操作记录紫外灯预确认记录紫外灯安装确认记录[/td][/tr][/table]

  • 说说你经历过的氘灯无法点亮原因

    紫外检测器,氘灯无法点亮是比较常见的故障,我们就来说说自己亲身经历的,不说大道理http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif亲身经历的才有说服力呀顺带还可以分享下你解决故障的过程PS:我今天刚好经历了一次Waters 2996二极管阵列检测器氘灯不正常,症状:开启电源自检过程灯指示的闪烁。想想才换新氘灯没几个月,氘灯能量不够不可能,有可能是比色池脏造成,用纯甲醇冲洗了会,重新开启后正常。

  • 汞灯、氙灯和氘灯的区别和用途

    气体放电光源 利用气体放电原理制成的光源。 光源结构:用玻璃或石英等材料做成管形的、球形的灯泡。泡壳内安装有电极,并充入发光用的气体,如氢、氦、氘、氙、氪,或金属蒸气,如汞、镉、铟、铊、镝等。 气体放电原理:气体在电场作用下激励出电子和离子,成为导电体。离子向阴极、电子向阳极运动,从电场中得到能量,它们与气体原子或分子碰撞时会激励出新的电子和离子,也会使气体原子受激,内层电子跃迁到高能级。受激电子返回低能级时,辐射出光子。 汞灯 汞灯的分类:低压汞灯、高压汞灯、超高压汞灯汞灯的发光特性:汞的气压越高,汞灯的发光效率也越高,发射的光也由线状光谱向带状光谱过度。低压汞灯 汞蒸气气压为0.8Pa,主要辐射253.7 nm的紫外光。常用于光谱仪的波长基准、紫外杀菌和荧光分析等。高压汞灯 汞蒸气气压为(1-10)*10的5次方Pa。可见区呈带状光谱,红外区呈弱的连续光谱。常用于紫外辐照度标准、荧光分析、紫外探伤和大面积照明等。球形超高压汞灯 汞蒸气气压为(10-20)MPa。光谱线较宽,形成连续背景,可见区偏蓝,红外辐射增强。常作为点光源用于光学仪器、荧光分析和光刻技术等 氙灯发光材料:氙。光谱特性:光谱分布与日光接近,色温6000K,亮度高,寿命可达1000 h。氙灯的分类:Ÿ 长弧氙灯——电极间距为15~130 cm,细管形,工作气压为105 Pa,用于码头、广场、车站等大面积照明。Ÿ 短弧氙灯——电极间距在数毫米量级,工作气压为1~2 MPa,是很好的日光色点光源,常用于电影放映、彩色摄影、照相制版、模拟日光等场合。Ÿ 脉冲氙灯——管内气压在100 Pa以下,由高压电脉冲激发产生光脉冲,在极短的时间内发出很强的光。广泛用于固体激光器的光泵、照相制版、高速摄影和光信号源等。原子光谱灯 发光机制:原子光谱灯又称空心阴极灯,阳极和圆筒形阴极封在玻壳内,玻壳上部有一透明石英窗。工作时窗口透射出放电辉光,其中主要是阴极金属的原子光谱。空心阴极放电的电流密度可比正常辉光高出100倍以上,电流虽大但温度不高,因此发光的谱钱不仅强度大,而且波长宽度很小。 应用领域:原子光谱灯的主要作用是引出标准谱线的光束,确定标准谱线的分光位置,以及确定吸收光谱中的特征波长等。它主要用于元素,特别是微量元素光谱分析的装置中。氘灯 发光机制:氘灯的泡壳内充有高纯度的氘气。氘灯工作时,阴极产生电子发射,高速电子碰撞氘原子,激发氘原子产生连续的紫外光谱(185~400 nm)。应用领域:氘灯的紫外线辐射强度高、稳定性好、寿命长,因此常用作各种紫外分光光度计的连续紫外光源。

  • 【分享】如何判断空心阴极灯的预热时间呢?

    首先观察灯发射锐线光的能量和仪器的基线是否已经稳定。其次,可喷雾测量2~3个标准溶液,反复进行几次,观察测试数据的精密度是否已经稳定了。若已经稳定,说明灯的预热时间已经足够,可用进行相关分析了。为使空心阴极灯发射强度稳定,必须使整个仪器装置达到热平衡,其措施如下:1、保持空心阴极灯石英窗口洁净,不能用手触摸。因为留下的指纹或者油污在紫外区对光辐射有吸收,而且在受热的窗口上,由于油污的流动与扩散,影响着光强与灵敏度的不稳。因此,应保持石英窗口洁净。若有玷污,可用乙醇~乙醚润湿的细纱布(棉签)轻轻擦洗,待干燥后再使用。2、点亮空心阴极灯后,必须盖好灯室盖子,不得在测量过程中打开它。3、由窗户或者空调机吹来的风不能对着仪器的光源部分,以免破坏了灯的热平衡。

  • 【原创大赛】Agilent GCMS灯丝故障和漏气的一次维护经历

    下午,公司的一台GCMS出现了一个问题,一个样品走了之后,没有采集到数据。当时样品已经进样了,在仪器运行,并未弹出错误信息,也没有出现报错停止的现象。当时怀疑可能是灯丝问题,试着进了一针空白,果然,在溶剂延迟后,灯丝是不亮的。确定问题后,进入手动调谐界面,手动调谐,发现2根灯丝都打不开。因为2根灯丝同时坏的可能性比较小,于是怀疑是系统或通信问题,重启质谱,重新打开软件,然后再手动调谐试试。这次结果是1号灯丝不亮,2号灯丝不亮(之前一直用的是2号灯丝),于是确认是2号灯丝问题。在切换1号灯丝进行调谐时,又发现有漏气现象,氮气105%左右,估计2号灯丝就是因为漏气,慢慢烧坏的。接下来又开始排查漏气的地方。首先排除气体管路,因为没动过,所以不太可能有问题。其次是色谱柱两端接头,用扳手紧过之后,也还是没效果。至于质谱部分,因为之前一直没动过,所以也排除掉。最后把问题锁定在进样口部分。取下进样隔垫检查,发现没问题。取下衬管时,发现玻璃棉都露出来的,而且衬管外侧四周很脏,用棉签蘸乙醇将进样口仔细擦了一遍。然后换上新的隔垫和衬管。开大分流比,吹了十几分钟,再手动调谐,可是还是漏气。再次确认其他的地方都没问题后,决定拆柱接头和分流平板。再次降温后,用扳手拧下进样口端柱接头,发现了一个奇怪的现象,石墨垫不见了,等拆下分流平板时,才发现原来粘在了分流平板上了。石墨垫被分成了两部分,一部分粘在了分流平板上,一部分熔化在柱接头里。原来漏气的地方是这里,换上新的柱接头和石墨垫后,重新调谐,这次正常了,不漏气了。通过这次维护,发现了两个奇怪的现象:1. 玻璃棉被吹到了衬管上方,还露出了一点点—可能是被气吹上来,或者是被针带上来的,不过感觉都很牵强。2. 石墨垫碎开成两部分—可能是柱接头拧的太紧了。上面是我自己的猜测,不知道大家有没有遇到过类似情况。

  • 氘灯的那些事儿,欢迎补充!

    公司最近做氘灯的业务,鄙人不甚了解,搜集各方面资料加上个人乱插两句,整理下面这几段文字,希望大家指正! 氘灯是紫外分光光度计,液相色谱仪及各种紫外检测器中的目前最为理想的紫外光源。下面就氘灯的结构、原理以及使用方法做如下概述 氘灯发出几乎连续的光谱,主要依靠等离子体放电(就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下产生紫外波长范围(190-400 nm)直到可见光谱范围(400-800 nm)的光。 (低于190nm波长的紫外光难以被使用的原因是其波长段被氘灯外部的石英套所吸收。)因此,氘灯是高精度吸收测量的理想光源,比如紫外线可见光谱分光计和高压液体色谱分析仪(HPLC)。 氘灯的技术性能指标通常包括氘灯能量、噪音、漂移这三个重要的指标,对于咱们这样的分析用户来说,在工作站上最直观的判断都集中在氘灯能量上了,下面结合等能量和氘灯寿命简单总结一下氘灯的一些特性和日常注意事项。 氘灯的正常使用寿命一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。氘灯为易耗件,氘灯的寿命通常以下述两种情况下任一种现象出现时所定义。 它的辐射强度跌落到初始值的50%时;氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:It = Io x e-ct 式中:It 表示在t时刻的光强值;Io 表示初始光强;C表示一个常数; t表示时间。氘灯的光强减少的3个因素: 1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透); 3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。 灯的噪声大于0.1%时。 灯的辐射强度跌落除与灯的质量有关外,与灯的光窗材料受紫外辐射后透紫率的变化有关。 按照使用情况,一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。氘灯使用的一些注意事项。1.氘灯的开关频率:频繁的开关及过长时间的开灯等都会对灯的寿命产生影响,一般氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。需要注意的是在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。2.氘灯外罩污染:不要用手直接接触氘灯外罩,手上含有的油脂类物质会阻碍氘灯的光源的发射光,导致读书偏低。如果不小心用手直接接触到了氘灯,在氘灯安装之前可用异丙醇对氘灯做清洁工作。3..避免剧烈物理冲撞:如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K度,此时灯丝几乎是液态的。)4.可更换氘灯的信号: a[/

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