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己基癸基

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己基癸基相关的论坛

  • 轨迹文件咋看?

    看了版友发的帖子 http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/137100.html ,说到有几家药厂申报注册的药品被批驳回来,多个案例提到查看“轨迹文件”有5批检测数据,但是上报材料未采用,且未提供相应说明。 这个轨迹文件是啥东西,咋看,能看出仪器做过几次试验这么厉害??

  • 带电粒子在四极杆内的运动轨迹

    正弦或余弦驱动四极杆滤质器的理论离子的运动方程按照理论计算可知,在数字化四极杆滤质器的各工作参数保持不变的情况下,质量数为1271和624的离子在x轴上轨迹稳定,在y轴上轨迹不稳定;质量数为578的离子在x轴和y轴上都有稳定的轨迹;质量数为565和529的离子则在轴上有稳定轨迹,在yx轴上轨迹不稳定。 离子的受力分析设相邻极杆间电势差为02φ,其中0cosUVtφω=u数字化四极杆滤质器的理论计算令(cosekUVr ωω=−,ux其中()(kTk ξξ+=ua,若为正值时,离子在kx方向上所受到的力就是回复力,即离子在x方向上的运动就可以看做是简谐振动,而在y方向上所受到的力却是随着位移的增加而增加,所以是振幅逐渐增加的振动。若这与之前的分析完全吻合。k为负值时,离子在x方向上的运动就是振幅逐渐增加的振动,而此时y方向上离子的运动则是简谐振动。由于0φ是交流电势,因此值交替正负,这样就将离子的轨迹束缚在“稳定”状态。通过不断的改变k值,而使得离子在x方向和y方向上不断的交替进行简谐振动,使得离子能够在xy平面内具有稳定的轨迹。在四极杆工作时在其电极上施加射频电压和直流电压以形成随时间变化的四极场。离子在该电场中的运动轨迹稳定性会因质量数的不同而不同,因此可根据轨迹稳定性的不同分离离子。然而迄今为止,质谱仪的电源驱动信号都是正弦或余弦波周期信号。这就使得通常各种四极质谱仪中都有一个高频振荡器,用于产生高频电压,由于电压幅值正比于被分析离子的质量数,因此在分析大质量数的离子时,常需要提供几千甚至上万伏的高频高压。这不仅增加了电路的复杂性(例如大电压下谐振点飘移问题),也可能导致器件内的放电问题,这样就对真空度提出了更高的要求以避免产生放电现象。分析四极场的特征可知利用电势变化频率实现质量分析可以降低高频电压的要求。然而正如前面所提,传统四极质谱仪上的高频高压是通过谐振网络得到的,因此很难实现利用频率变化进行质量分析。其实,驱动四极质谱仪工作并不一定是正弦或余弦波周期。E.Sheretov很早就提出脉冲射频电压驱动双曲场质谱仪的理论。现今数字技术的发展推动了分析仪器的数字化。数字化电压简单地说即为矩形波电压来驱动四极杆滤质器。这样以来,在软件的控制下,频率和波形可独立调节,使得实现频率扫描,避免了电压过高带来的种种弊端。而且它能够允许波形延时或暂停,可灵活地对离子进行控制(如引入、引出离子),所以数字化四极杆滤质器具有传统正弦波驱动时无法实现地优越性。在此基础上介绍正弦或余弦波驱动四极杆滤质器的理论计算,包括离子运动轨迹、稳定曲线和稳定图以及质量扫描图。最后是本章将着重阐述矩形波驱动四极杆滤质器的理论计算,以证明矩形波不仅能够完全代替正弦或余弦波驱动四极杆实现滤质功能,而且还能够实现正弦或余弦波所不能实现的频率扫描。 四极场理论 离子的空间束缚场首先考虑怎样才能将一个带电离子动态束缚在一个有限的空间内。一个类似的物理原型给出了提示。这个物理原型就是简谐振动,最为简单的就是弹簧振子。小球所受到的回复力使得它在一维空间上的一段有限距离内往复做周期振动。其回复力的数学表达式如所示: K=KX从公式能定性的看出,小球所受到的回复力总是和它的位移方向相反。因此小球的运动始终被回复力提供的力场束缚在一个有限距离的空间内。这也就给出了一个方向寻找将电离子束缚在有限空间内的场。随时间变化的四极场实现了这一功能。理想的随时间变化的四极场能将带电离子束缚在一个有限的空间内[ 四极场的数学形式四极场可以表示成它在笛卡尔坐标系中位置的线性组合形式值得注意的是,该场在0Ex,y和三个方向上不相关。这使得离子运动分析变得简单,因此四极场还可以用公式表示根据xExφ∂=−∂、yEyφ∂=−∂和zEzφ∂=−∂

  • 圆轨迹起毛起球如何评定

    圆轨迹GB/T4802.1面料起毛起球如何评定,在报告上怎么写。请问是文字描述起毛、起球,还是写起毛起球的最终评定级数?

  • 圆轨迹起毛起球用什么评级

    急!!!GB/T4802.1圆轨迹起毛和起球测试好后,用什么评级照片评级呢?请问仪器有自带的吗???我们这其它3台仪器都有评级照片,例如:马丁代尔、起球箱法、随机翻滚法!

  • 关于起毛起球(圆轨迹法)试验步骤的讨论

    GB/T 4802.1-2008 《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法》中的试验参数选择有A-F共6种,除了E、F只做“起球”外,其他均要求既做“起毛”又做“起球”。但是,标准并没有明确是先做“起毛”还是先做“起球”,而其先后顺序的选择对试样结果影响极大。各位是如何选择的,依据是?

  • 北京将对食品业者信用信息统一归集

    北京市食品办在全市2012年食品安全年中工作会上表示,北京将对食品生产经营单位和食品从业人员的信用信息进行统一归集,纳入到食品安全信用平台,同时对新材料、高风险污染物开展风险评估。 这样的政策出台看上去确实对食品监管这一块有所进步,但是这种信用平台是不是真的能有效的改善我们国这样一个监管匮乏的食品市场,在我们这样一个大环境下,市场信用是不是真的有用?

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

  • 加强计量体系和能力建设,深化计量数据归集挖掘和管理应用

    近日,市场监管总局办公厅印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》(以下简称《指导意见》),深入贯彻落实《计量发展规划(2021—2035年)》,加强计量体系和能力建设,深化计量数据归集挖掘和管理应用,充分发挥计量数据服务高质量发展的重要作用。

  • 绍兴确诊一列生活工作轨迹让网友心疼,这就是平凡人的生活

    12月9日,“绍兴发布”微信公众号通报了9例阳性感染者行动轨迹,其中1例的轨迹引发了网友热议。无症状感染者赵某行动轨迹12月1日至2日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村后,未外出。12月3日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村;20时前往成章中学门口接小孩回家。12月4-5日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村后,未外出。12月6日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村;20时前往成章中学门口接小孩回家。12月7日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村后,未外出。12月8日4时离开陶堰亭山村缪家溇村,骑摩托车前往上虞;5时在上虞狮子村水产批发市场采购;6时至11时在上虞新大通超市舜杰路店一楼生鲜超市营业;11时30分骑摩托车回陶堰亭山村缪家溇村;13时14分,由专车送往集中隔离点隔离。有细心的网友发现,赵某的生活相当规律且辛苦,凌晨4点从家中出发,经过1个小时的奔波,到达水产批发市场,采购完再赶去超市营业,每天两点一线往返家中与上虞。12日9日晚,上虞发布紧急通知:舜杰路大通E家生鲜超市已有2位摊主诊断为新冠肺炎病例,急寻12月1日—7日期间去过舜杰路大通E家生鲜超市购物的群众及摊主。?目前看来,上述赵某就是其中一位摊主。看了赵某的行动轨迹,很多网友感慨,打工人的一天实在太辛苦了↓↓↓[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112121024024736_9324_2140715_3.png[/img]

  • 科学家首次绘出精子3D轨迹图:以螺旋方式前进

    2012年09月19日 08:29 新浪环球地理http://i3.sinaimg.cn/IT/2012/0919/U5385P2DT20120919082915.jpg电子显微镜观测到,一个精子与一个卵子相遇。  新浪环球地理讯 北京时间9月19日消息,据美国国家地理网站报道,美国加州大学洛杉矶分校科学家近日首次成功绘制出精子的3D轨迹图,轨迹显示精子像拔塞钻一样螺旋前进,还像是一个个超级活跃的游泳高手。据研究人员介绍,此项研究采用的是一种传感器芯片成像技术,而不是像以往那种采用智能电话和数码相机成像的传统方法。新技术将有助于更好地研究男性生殖能力以及其他微生物的行为规律。  由于个体微小而且速度很快,人类的精子很难研究,这是科学家们的共识。然而,美国加州大学洛杉矶分校奥兹坎研究团队却迎难而上。研究负责人安多甘-奥兹坎表示,“精子是生命中最重要的微生物之一。”奥兹坎和他的研究团队从精子库中提取精子标本,然后将研究对象放置于一个硅传感器芯片上。研究人员从不同方向发出红色和蓝色LED光线,照射到移动的精子细胞上。每一个精子投射出不同颜色的阴影,硅传感器芯片记录下这些阴影。然后,研究人员再利用计算机程序将两组数据进行结合,重建细胞前进的轨迹。  奥兹坎介绍说,“在任意给定时间内,传统光学显微镜在三维角度只能观测到数量有限的精子。但是,采用新的传感器技术,在仅仅一次很短时间的实验中,我们就能够很容易看到1500多个三维精子。”  超级活跃的精子  所有的数据都显示,精子游泳的方式完全不同。大多数精子采用的是一种典型的轨迹,大致是一种直线。然而,还有一些精子游泳的方式却是螺旋式前进,就像一个开红酒瓶的拔塞钻一样螺旋前进。在此前的研究中,显微镜只能模糊地观测到这种奇特的现象。有些精子之所以被称为“非常活跃”,是因为它们前进时方向总是紧急转变的,就好像有某种力量在猛力拉着它们向相反方向改变。  奥兹坎表示,目前他们尚未搞清楚精子的健康度与其游泳方式之间是否存在某种联系,但是这种新的成像技术将开启精子研究领域的新大门。事实上,科学家们还利用新的传感器系统将红蓝两色光线照射到其他微生物上研究它们的运动情况以及它们对药物和化学试剂的反应。“这种新技术或其改进技术将可能用于观测和量化精子的能力。”  最新3D精子成像技术研究成果发表于本周出版的美国国家科学院院刊上。(彬彬)

  • [原创]风的轨迹——思绪无声

    [color=#008B8B] [center][b]风的轨迹——思绪无声[/b]文/闻禾 Saturday, December 03, 2005[/center]喜欢放任思绪,安静的时候,思绪是自由的,无风的时候,风处处……让思绪飞起来或者沉下去,抛来抛去,不着边际地胡思乱想。弧线也好,折线也罢,飞檐走壁是了,风过摆柳也是。柳眉杏目桃腮樱唇,唇红齿白,白驹过隙,隙缝中拥挤的各色故事,故事里纠缠并存的瞬息变换生死存亡的“活”性链以及组成该链条的密密麻麻的叩、环、节点……。思绪可以捕捉,也可以释放,其实捕捉就是一种释放,释放同样也是一种捕捉。思绪说,我不需要空间,我在没有任何体积的我的嘈杂中享受我认为是我需要享受的安静,我希望躺在我沉沉硬硬的思绪或者真空失重状态下没有背负的思绪里永垂不朽,永世不翻身……可是我知道,思绪随时可以死掉,但适时还是可以逢生的,只是此一时,彼一时了……漫步在面目全非的琐事恶俗中,不用出手,不用刀枪剑戟,也并不觉有什么惨不忍睹,惨无人道,思绪很自然就被防微杜渐了,被俗称的忙碌淹没了,或者说是思绪很知趣地自我死掉了。死就死了呗,却要置之死地而后生。可什么叫置之死地,什么有叫而后生呢?思绪逗留此地,陷入沉思……置之死地身未死,求生欲望始作俑。我将此归为第一类状况,为了求生,垂死的人将会不择手段,不遗余力,不惜一切代价!但求来的生,并不还其以鸟语花香的自然,而是依然在硝烟啊,刀枪剑戟中,你死我活啊中纠缠,顶天立地的英雄,缠绵悱恻的永恒,也是一种绝处逢生,生又逢死……置之死地身已死,冥冥之中有冥冥。身陷墓地,你就只好“生”在牵念你的人们心目中了。当然久而久之,你只能偶尔“生”一下。思绪说,一定要调整死后的心态,面对现实,永生等于恒死,恒死就是永生,谁说谬误不是真理?谬误本是真理的创造者,谬误就是最初的真理!真理是谬误的实践和延续,谬误重重,真理何是?(别说是我说的,是思绪胡言乱语。)置之死地身已死,身死身后有后生。遵循自然界的生死规律,该生则生,该死则死,生是为人类社会做贡献,死与生一样,同样是鼎力相助于人类社会有条不紊的生存和有机发展。死是生的基础,生是死的延续,生的伟大,死的辉煌。跳出生死界,思绪感慨了,各种意念的泪水淌下来,汇集成溪、成河、成海,嵌成洋面上荡漾波光粼粼的花……有时人是难过不起来的,我想这也并不是个例。不难过是因为太难过,是难过的极限,物极必反。泪水也一样,关闸泪水,不是没有泪水,不谈思念,不代表没有思念。思绪流经人生灾难边缘或者之中,泪水淙淙、暗暗奔腾过。只是透过泪水,我看到的还是泪水。回天之力,我依然没有!思绪突然猛醒,嗬嗬,“今天,我怎么跑题了?”思绪诚恳地发问。“生活本来就是题,只有忠实于跑题,才能一步一个坑、踏踏实实地履行生活,那才是活着的意义。”“原来可以这样理解?”扛着跑题大旗的思绪似乎还是在理解的外延逗留、徘徊。“不信啊?不信咱们举行个跑题大赛,看看谁跑得远,好不好?”思绪侧目转身,戛然而去。困意袭来,指挥十指在键盘上乱跑,闭上眼睛,任指尖在字母键上摸索,在键盘上书写困意下怎么跑题…… 于2005年12月3日凌晨戏闻禾声 [/color]

  • 仪器信息网20周年特别活动, 生成专属您的仪器成长轨迹~(分享有礼)

    仪器信息网20周年特别活动, 生成专属您的仪器成长轨迹~(分享有礼)

    [align=center][color=#C0504D]仪器之路,长途漫漫,[/color][/align][align=center][color=#C0504D]数十年辛勤耕耘,二十载春华秋实。[/color][/align][align=center][color=#C0504D]一路相伴,感谢有你![/color][/align][align=center][color=#C0504D]20[/color][color=#C0504D]年,我们相伴成长,[/color][/align][align=center][color=#C0504D]20[/color][color=#C0504D]年,我们一起蜕变[/color][/align][align=center][color=#C0504D]见证彼此过往,一同前往未来[/color][/align][align=center][color=#C0504D]愿未来,依然有你。[/color][/align]值此仪器信息网建站20周年之际,我们邀请广大网友一同分享您的仪器成长轨迹,见证您与仪器信息网的仪器成长、蜕变。为回馈广大网友的参与,凡是分享成长轨迹海报至朋友圈,集满[b][color=red]20[/color][/b]“赞”,即可获得[b][color=red]1000[/color][color=red]积分[/color][/b]的奖励,积分可在仪器信息网[b]积分商城[/b]直接兑换[b][color=red]心仪礼品,[/color][/b]快来参与吧![b]参与方式:第一步:[/b]扫描下方二维码,登录“仪器信息网20周年”专题网站页面,点击“我的仪器成长轨迹”,登录您的仪器信息网注册账号,即可生成属于您的仪器成长轨迹。[align=center][img=,220,220]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908091013335069_9000_3389662_3.png!w303x303.jpg[/img][/align][b]第二步:[/b]长按图片保存,分享至微信朋友圈,集满20个赞,截图。[b]第三步:[/b]将截图发至本帖即可。[b]活动时间:2019年8月至12月(每月月底统计一次,发放积分~)[/b]注:活动最终解释权归仪器信息网所有,有疑问请加微信accsi1进行咨询。[align=center][color=#C0504D]20[/color][color=#C0504D]周年,[/color][/align][align=center][color=#C0504D]我们感谢每一位同事的辛勤付出[/color][/align][align=center][color=#C0504D]感谢每一位用户的关注与厚爱[/color][/align][align=center][color=#C0504D]我们唯有用心和努力[/color][/align][color=#C0504D][/color][align=center][color=#ffcccc][color=#C0504D]相伴大家在未来的每一天[/color][/color][/align][align=left]更多精彩内容请前往20周年专题网站:[url]https://event.instrument.com.cn/event/year20[/url][/align]

  • 立轴混凝土搅拌机以“行星”轨迹在搅拌生产中焕发出新生机与活力

    青岛迪凯立轴混凝土搅拌机凭借精湛的搅拌工艺,在混凝土物料的混合生产中展现出优异的稳定性和可靠性,为行业提供了可信赖的搅拌基础,助力混凝土成品在市场上脱颖而出。立轴混凝土搅拌机采用行星轨迹运行,结合高效的搅拌系统,能够将混凝土物料进行高匀质的搅拌混合,有效地打破了传统混凝土搅拌机混合过程中出现的起球、结团、抱轴等现象,提高了物料组分之间的凝聚,实现了高效的混合效果。除此之外,青岛迪凯立轴混凝土搅拌机配备了智能化的控制系统,能够实现混凝土搅拌机的自动化运行,节省了人力成本的支出,使搅拌生产焕发出新的生机与活力。[img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406050935022532_5070_5336215_3.jpg!w600x600.jpg[/img][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406050935022532_5070_5336215_3.jpg!w600x600.jpg[/img]

  • 【转帖】试论气相色谱仪的发展轨迹与趋势

    自1952年世界上第一次建立实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪可以作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当规模的生产产业,并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。    一、气相色谱仪技术进步的发展轨迹  1.进样口及检测器的加热单元温度控制(Injectanddetectortemperaturecontrol)  GC-7A和GC-9A均采用一个完整的总加热块单元,GC-14A的进样口和检测器各共用一个总加热块单元,GC-17A改为每一个进样口和检测器都有独立的加热单元系统。   从总加热块单元到独立单元加热是一个大趋势,从GC-7A,GC-9A的一个总加热块到GC-14A的两个加热块单元,岛津公司的设计师已作了改进,使得升温降温效果有了一定的改善。但由于总加热块单元设计在原理上的先天不足,使之仍无法达到独立单元加热的应用效果。为此,从GC-17A起已改为独立单元加热模式。  2.炉温控制(oventemperaturecontrol)  气相色谱仪炉温控制性能水平往往能体现这台仪器的层次和水准,炉温控制技术的衍变从柱温箱排热口的变化就可以看出来。GC-7A没有柱温箱排热口,其升温降温速度慢得令人生畏,使操作者轻易不敢改变条件;GC-9A,GC-14A具有狭长缝型的排热口,使效果有了一定改善;GC-17A进一步改为两个方形的排热口,降温效果更加令人满意。  在炉温控制的操作系统方面,GC-7A采用机械拨盘方式,甚不方便。从GC-9A开始开始利用电子控制,采用键盘输入参数。  3.气体流量控制(flowcontrol)GC-7A,GC-9A,GC-14A都采用了经典的机械式表阀控制,如压力表和转子流量计。一般需要精确控制载气流量的部件使用转子流量计,只需粗略控制的部位使用压力表,如作为辅助燃烧气体的氢气和空气流量控制基本上都使用压力表。机械表阀控制优点是:可靠、耐用、经济。它的缺点在于:每次开机时都要从零点慢慢地调高,关闭时再调回零位,由于每次调节都有不可避免存在人为的差异,每次的流量难以保持一致,因此在检测过程中不能改变流量。而电子压力控制采用电磁阀取代机械表阀,只需要输入一个数值即可找到预定的流量或压力,方便、准确、迅速;  4.数据处理系统(dataanalysisunit)  一般而言,GC-7A配置绘图仪,GC-9A配置积分仪或不可存储数据的数据处理机,GC-14A配置可存储数据的数据处理机,GC-17A配置化学工作站以处理数据。  数据系统数据处理系统是气相色谱仪中进步最快,使用者得益最大的部分,它使操作仪器的工作越来越方便。在发明积分仪之前,测量色谱峰的峰面积只能手工用积分尺量算或剪纸称重,往往一个色谱峰就要花去半天的时间。现在,在检测工作完成后即可很快得到所有的色谱数据,且数据处理手段越来越丰富,使用越来越简便。   二、今后气相色谱仪的发展趋势从GC-7A到GC-17A的发展过程,可以看到一部从机械仪器到电子仪器的发展进步历程。早期的气相色谱仪由于电子技术水平及材料科学的限制,也限制了设计师的思路与发挥,使得当时的色谱技术也受到了很大的局限,如程序升温、程序升压等现在轻而易举的技术手段在当时是非常的麻烦和不实用。  由这个趋势而延伸,笔者可以的预测一下未来气相色谱仪的技术发展路线,看一看今后的气相色谱仪会变成什么样子。  1.计算机成为标准配置  由于计算机技术的广泛运用以及计算机价格的不断下跌,计算机将成为气相色谱仪的标准配置。目前在气相色谱仪上常见的控制面板将被取消,只在侧面保留少数气体流量开关。仪器各部件的运行参数完全是由计算机控制,使得气相色谱仪的体积更小,结构更简单,成本更低。  2.可以灵活更换的功能模块  目前,气相色谱仪的进样口、检测器一旦安装上之后就很难拆卸或更换,因为它们的接口部位、气路连接部分都没有统一的规格,且在设计上也没有考虑到经常拆卸的必要性。今后的进样口和检测器各模块都将采用统一规格的方形接口,方便用户任意插拔,选择不同的条件。套接式的气路连接口位于模块的底部,用模块顶端的手拧式螺母固定。  3.数据采集的网卡化  各家公司目前各式各样且价格不菲的数据采集卡将逐渐消失,取代它们的是计算机网卡。检测数据通过网线传递给计算机,这样更进一步降低了仪器的成本。  4.出现能共享的控制软件  目前,各种气相色谱仪的工作站都是专用的,即只能控制某一家公司生产的某一种型号的气相色谱仪。随着电子元件的高度应用,意味着只要控制电信号即可控制仪器。因此,尽管各家气相色谱仪的信号模式及其量程都有所区别,但是一套软件如果同时存储了几种仪器的信号参数,则通过选择不同型号就可以控制不同公司生产的仪器。  5.价格的大幅下降  部件的减少与集约意味着成本的降低。除检测器价格下降空间有限外,考虑到控制面板、数据采集卡的取消,以及其它部件的集约化设计,整套仪器(包括计算机)的价格估计至少能下降一半左右。

  • 关于26369-2020 季铵盐类这个标准的一些疑惑点

    附录A.4分析方法使用范围,限值了原料或者单方化学消毒剂,然后资质申报的是季铵盐总量和苯扎氯铵。1、如果要测以双癸基二甲基溴化铵计,是否可以盖CMA章?按总量做,用分子量换算计得双癸基二甲基溴化铵得浓度。2、这里的单方化学消毒剂,能否存在别的消毒成分,如胍类?还是说,不能有别的季铵盐类存在同一个消毒剂里?

  • 晒晒我的骑行轨迹

    晒晒我的骑行轨迹

    从深圳转回合肥,就喜欢上了骑车,一方面不适合高强度运动,一方面骑单车不疾不徐、有氧健身。这几年都是小范围几十公里的路线。有道是在合肥没环过巢湖都不好意思说骑过车,于是某天起了个大早踏上旅程。发一些照片跟大家分享,喜欢骑车的朋友一起交流下[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif[/img][img=,640,1136]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060949026290_7813_2160578_3.png!w640x1136.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060949147623_1743_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060949317620_6070_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060949525113_8867_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060950116719_9018_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060950295247_8917_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060950456663_6460_2160578_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807060952577366_9110_2160578_3.jpg!w690x388.jpg[/img]

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