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普羅旁納耳

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普羅旁納耳相关的论坛

  • 莫让原创大奖旁落!

    莫让原创大奖旁落!

    尽管你已经是参加原创大赛的老用户,投稿很多了;尽管你每天对自己的版块仔细地巡阅了;尽管你对每一篇原创作品都认真审核了;尽管每一篇作品你都看过了;尽管你对每一篇文章都仔细评审了;尽管各自认真细致地工作,纠正了原创大赛很多问题。但是,还是有些事情发生了!由于原创作者自身投稿版块有误,由于版主工作遗漏,由于赛区负责人审核不细,由于质量审核工作不周,由于赛区评委评分有不到之处,因此……因此这些个原因,一些作品因未发表在恰当的版块,按原创大赛活动章程,最终得分为评委得分+投票分的基础上扣去30分,导致奖项旁落!我们谁也不希望这种事情再次发生……衷心祝愿以上各环节相关人员吸取教训,力争完全杜绝此类事件再发生。衷心希望悲剧不会重演!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310151459_471043_1782539_3.jpg

  • 如何高效有效地取田螺肉、螃蟹肉来测定

    要测定花螺中的氯霉素等药残,用牙签一个一个挑螺肉实在是效率低啊;至于取螃蟹肉就更无语了。求教各位老师,有没有好的经验、方法或者器具可以减轻劳动量提高效率啊?

  • miRNA缺失或能有效抵抗肥胖

    来自美国弗吉尼亚理工大学和德州大学西南医学中心的研究人员发现,微小的RNA链(microRNA, miRNA)影响我们的细胞如何燃烧脂肪和糖。这一发现为生物学家们开始寻找治疗肥胖症和相关的健康问题打下基础。根据这周发表在PNAS期刊上的一项研究,当两种miRNA从小鼠的遗传物质中缺失时,依赖高脂肪饮食的小鼠抵抗肥胖。这项发现提示着靶向这两种特异性的miRNA的治疗方法可能有助于抑制肥胖流行症。一度被认为是垃圾DNA,研究人员如今知道miRNA在基因如何影响人类健康和行为方面发挥着重要作用。它们已知与心脏病、糖尿病、丙型肝炎、淋巴瘤和乳腺癌相关联。尽管之前已知miRNA与肥胖者相关联,但是这些新的发现是第一次确定miRNA和细胞代谢之间存在关联。德州大学西南医学中心研究人员对小鼠进行基因改造而不能产生miR-378和它的表亲miR-378*,从而导致相对苗条的动物也能够快速地将细胞食物转化为能量。

  • 罗胖谈计量:美国计量为什么这么保守?

    [align=left] 提到美国,我们通常会觉得,美国很有创新精神。这是事实啊。但是,在有一个地方,美国人保守得不像话。那就是我们今天的话题:度量衡。[/align] 现在,几乎全世界都适用公制的度量衡,就是米、千克这一套。2018年,还发生了一件大事,公制度量衡里的千克这个单位,跟物理学上的普朗克常数挂钩了。这是最后一个跟物理常量挂钩的单位。这意味着啥?意味着公制度量衡已经成为了一套绝对客观的度量衡。不会再有什么误差了。 但是,美国很奇怪,依然在使用落后的英制度量衡。就是什么英寸、英尺、码、盎司、磅、品脱、加仑、华氏度这一套。你可能会说,度量衡,不就是个计数工具吗?不要搞文化偏见。有什么先进落后之分呢?还真有。 英制度量衡,本质上是农耕社会的产物。它有两个特点。 第一,不同场景,用不同单位。比如,同样是容量,量酒的时候用盎司。如果是啤酒和牛奶呢?通常又用品脱。如果是粮食呢,又叫蒲式耳。对啊,农耕社会嘛。度量衡主要是为了方便。 第二,换算非常复杂,通常不是十进制。奇怪,十进制是人类最本能的换算单位,为啥度量衡经常不是十进制呢?还是因为农耕社会需要方便。比如,一英寸的定义是三颗麦子加起来的长度。但是一英尺呢?是成年男人的脚的长度来算的。 本来这是两种用在不同场景下的。短小的,比如量衣服,用英寸来计算;稍长的,比如量家具,用英尺来计算;更长的,比如量土地,用码来计算;再长的,比如量道路,用英里来计算。这些度量衡本来是井水不犯河水的,用在不同场景下的。在农耕社会,不需要精确的换算。所以,后来工业社会来了,需要换算了。这进制只好互相凑。结果就变成了一英里等于1760码、一码等于36英寸、一英尺等于12英寸。你要现代工业社会的一名工程师,这么换算起来,是不是脑子要炸?这太不方便了。 所以,即使是发明英制的英国,现在也是全面抛弃了英制,转向了公制度量衡。现在全世界跟美国一起还在使用英制的国家,据说只有非洲的利比里亚跟亚洲的缅甸。那么问题来了,号称最有创新精神的美国人为什么偏偏在这个问题上这么保守呢?有人说美国人太自大了,觉得英制更好,自己也没必要国际接轨。有人说美国人太懒了,改度量衡虽然麻烦,别的国家都克服了,就他们克服不了。 最近我在《每天听本书》里面,听到了一本书,叫《度量世界》,听完之后,发现,美国为什么在度量衡问题上这么保守。这个问题还真没那么简单。 美国使用英制很好理解,是因为它最早是英国的殖民地。美国刚独立的时候,其实有机会像建立美元一样,建立一套自己的度量衡体系。刚独立的美国是一个全新的国家,货币制度、度量衡、法律体系等等基本构架都需要重新建立,可以重新来一遍。 当时美国也这样干的,美国人非常迅速地就废除了英国的货币系统,从英镑、先令这一套,过渡到了十进制的美元、美分系统。下一步,就应该是改革度量衡了。当时,法国人虽然已经提出了公制度量衡的设想,但是法国正在革命,公制的事迟迟都没有确立下来。但是设想是有了。 美国当时的总统杰斐逊对推行公制度量衡充满了热情。他认为全世界用一套统一的度量衡是未来的趋势。他们判断得多准。甚至他还找过法国人商量,想合伙建立一套公制度量衡。但是各种阴差阳错,这个合作没搞成。杰斐逊不服,自己单干,提出了一个美版公制计划。这个计划的原理跟法国的公制一样,也是把单位跟某种自然标准联系起来。我们可以设想一下,如果杰斐逊这个计划通过了,现在全世界用的很可能就是美国版本的公制了。因为美国在制造业上的发言权是越来越大。 然而,从1790年到1808年这18年间,杰斐逊向国会提了4次他的这个美版公制计划,国会一直拖着。国会是有自己的难处。这个时候,国会已经根据英制建立了美国的土地划分系统。那也是一个非常庞大的工程。划分的基本单位是镇,每个镇6平方英里,里面分成36个区,每个区就是1平方英里。 他们还给各地方的分界线都做好了标记。这是个多大的工程。好不容易弄好了土地划分系统,国会肯定不愿意重新干一遍。而如果按照杰斐逊的想法,强行改成公制。那美国人今后就得说,我家住的那个区是2.59平方公里,多别扭啊。当时很多人觉得,改成公制根本就是自找麻烦。根本没有这个必要。 这个机会,一旦错过,就麻烦了。之后的100年中,全世界都在经历现代化、工业化和全球化。公制度量衡的优势越来越明显。但是与此同时,英制度量衡在美国社会的扎根也越来越深。改革的成本是越来越高。 那美国人有没有努力过呢?有。 到了19世纪末,17个国家共同签署了《米制公约》,加入了公制体系。他们还成立了国际计量局,共同制定了公制的标准。这17个国家里,其实就有美国。这时候,有一个人,叫门登霍尔,他是美国海岸和大地测量局的总负责人。这门登霍尔觉得,推行公制度量衡的时机应该到了。他再次提出了公制的事,还签发了一个推广公制的命令,把美国的英制单位和公制的单位对应起来了,比如1英寸等于2.54厘米。这个命令一颁布,其实就相当于美国已经接受了公制。你可以这么理解,美国这个时候的英制度量衡,就是一套换算更加复杂的公制而已。 但是美国为什么没有再往前走一步,直接用公制不就得了?这一步太难了。在过去的100年中,英制在美国彻底扎根了。 我们来算算账。想让整个美国都抛弃英制使用公制,首先那些砝码、容器、量具、尺子就得扔了吧。这是小钱。要想把英制螺丝换成公制螺丝,生产螺丝的模具都得扔了。你想之前用旧螺丝的机械设备怎么办呢,他们要维修,新的螺丝就装不上去了,难道所有的机器设备都更新换代?美国经济规模那么庞大,这笔钱可受不了。而且还有工程师、工人都要重新培训,我们就算一笔账。光是把全美的路牌都换成双轨制,就是即标注公里又标注英里,就至少得花了五六个亿美元。这就是一笔大钱了。 你可能会说,美国这么富,这些钱和长期的效益比,还是小钱啊。因为度量衡换算问题,一旦造成损失,就更不划算了啊。比如,1998年美国就因为公制和英制换算错了,导致一个火星探测器出现了事故,在火星烧毁了。连研发制造和发射任务总共3.27亿美元,可都打水漂了。美国的治国者怎么这么点洞察力、长远眼光都没有呢?越早换度量衡,将来的损失越小啊。 说得确实对。但是你想,英制度量衡带来的那些麻烦,是科学家的、工程师的,而不是普通老百姓的。但是如果你搞公制度量衡的改革,带来的好处,是长远的,是专业人员的,但是带来的麻烦,那可是归所有老百姓的、全民的,是深入到生活的每一个细节的。在美国那样的制度下,哪个政治家会做这种没有明显的、当下的收益,但是会引起全面社会反弹、几乎所有老百姓都不适应的改革呢? 所以,不是美国人保守,而是美国人已经付不起这个拆掉重来的代价了。 今天跟大家聊这个话题,主要是有两个感慨: 第一, 保守的态度,往往不是观念问题,而是被存量的利益绑架了; 第二, 失败的改革,往往不是是非问题,而是错过了最好的窗口期。好,这个话题就聊到这里。罗辑思维,明天见。[color=#000000](本文转自 罗辑思维,原标题为:美国为什么这么保守?)[/color]

  • 【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播

    【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播

    【网络会议】:帕纳科科技日暨帕纳科新品XRF现场发布会网络直播【讲座时间】:2015年10月15日 9:00【主讲人】:Dr. Youhong Xiao ;Dr. Lieven Kempenaers Dr. Youhong Xiao 帕纳科总部XRF应用专家Dr. Lieven Kempenaers 帕纳科总部台式能谱仪Benchtop产品经理。【会议介绍】荷兰帕纳科公司是全球X射线衍射和X射线荧光光谱分析仪器及软件的主要供应商。具有近70年的行业经验。其产品主要应用于科学研究、工业过程控制以及半导体材料的无形测量领域。 2015年3月,帕纳科隆重推出新一代X射线荧光光谱分析系统Zetium(ZT),其创造的SumXcore——多核X射线分析技术,使X射线光谱技术进入了一个新的里程碑,使X射线分析工作者获得了一个全新高校的X射线分析工具。 基于SumXcore多核X射线分析技术,Zetium将WDXRF、EDXRF及XRD技术整合在一起,可同时分别得到Be- Am 和Na-Am 所有元素的光谱数据和定量分析结果,大大提高了分析速度或分析质量。而且使X射线荧光做微小区域分析和Mapping成为可实现的分析方法。 定期举办“帕纳科科技日”的技术交流活动,这已成为应用实验室与国内X射线分析仪器的技术人士的一个良好的交流平台,2015年度的“帕纳科科技日”是帕纳科最新Zetium X射线荧光光谱系统在国内的首次亮相,特别邀请帕纳科荷兰总部肖又红博士讲解“Zetium的核心技术——SumXcore的实验与应用”。精彩不止如此,能量色散型X射线荧光光谱技术近年来得到了飞速发展,使得XRF由传统的应用领域拓展到了许多新的领域,如环保、食品、玩具、药检、现场检验等,来自帕纳科荷兰总部的Lieven Kempenaers博士还将为您介绍“台式能量色散荧光技术的进步”,所有研讨会内容将会通过网络技术为您直播现场盛况,并在线解答客户提问。期待您报名参与此次网络直播!-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名,通过审核后即可参会。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2015年10月15日 9:004、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/16965、报名及参会咨询:QQ群—379196738http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015042911235201_01_2507958_3.jpg

  • 当局者迷 旁观者清

    近期,工作、生活的原因,关注论坛的时间骤然减少,虽不发帖,但每天必来关注论坛一下,看看老朋友与新朋友。 意外的发现:众多好友、前辈请求辞职;交流、友善、分享的氛围被猜疑、抱怨、争论所替代。 不知论坛发生了什么?也不需要知道发生什么。作为关注论坛发展,注重友情的普通板友,作为心态平静的旁观者对当局者说几句话:一、 一个永远活在昨天的人,永远享受不到灿烂的阳光。二、 精兵简政,与时俱进。

  • 看旁流水处理器为你介绍水质污染原因及归类

    现在水污染现象是比较严重的,但是大多数人们并不太清楚造成水污染的原因有哪些,今天旁流水处理器小编就要简单的向大家介绍一下与这两部分内容相关的问题,他的污染原因主要有下面的几点,以及水污染的种类下面都是有介绍的,希望小编下面的介绍能够帮助大家了解这两部分的内容。  污染原因:  未经人类活动污染的自然界水的物理化学特性及其动态特征。物理特性主要指水的温度、颜色、透明度、嗅和味。水的化学性质由溶解和分散在天然水中的气体、离子、分子、胶体物质及悬浮质、微生物和这些物质的含量所决定。天然水中溶解的气体主要是氧和二氧化碳;溶解的离子主要是钾、钠、钙、镁、氯、硫酸根、碳酸氢根和碳酸根等离子。生物原生质有硝酸根、亚硝酸根、磷酸二氢根和磷酸氢根离子等。此外,还有某些微量元素,如溴、碘和锰等。胶体物质有无机硅酸胶体和腐殖酸类有机胶体。悬浮固体以无机质为主。微生物有细菌和大肠菌群。  基本归类:  饮用水类:饮用水I类:国家级自然保护区,水质未受污染。饮用水II类:较清洁,过滤后可成为饮用水。饮用水III类:过滤清洁后可用作普通工业用水污水类IV类:普通农业用水,灌溉用。V类:普通景观用水。劣V类:无用脏水。

  • 德国MKC MKC-N-ad二阶网络模块

    德国MKC MKC-N-ad二阶网络模块是一款专为工业自动化、数据通信及控制系统设计的先进网络设备。该模块凭借其卓越的性能、灵活的配置和可靠的质量,在多个工业领域得到了广泛应用。以下是对该模块的详细介绍: 一、产品概述 品牌与型号:德国MKC公司以其卓越的技术实力和丰富的行业经验,推出了MKC-N-ad二阶网络模块。该型号模块集成了先进的网络技术和数据处理能力,为工业自动化系统提供了强大的支持。 功能特点:MKC-N-ad二阶网络模块支持多种通信协议和接口标准,能够轻松实现与其他设备的互联互通。同时,其内置的高性能处理器和优化的算法,确保了数据传输的高效性和准确性。此外,该模块还具备强大的数据处理能力,能够对接收到的数据进行实时分析和处理,为控制系统提供精确的数据支持。 二、技术特性 高精度与稳定性:MKC-N-ad二阶网络模块采用高精度元器件和先进的制造工艺,确保了数据传输和处理的精确性和稳定性。即使在恶劣的工业环境中,也能保持稳定的性能表现。 模块化设计:该模块采用模块化设计,方便用户根据实际需求进行灵活配置和扩展。用户可以根据系统规模和应用场景的不同,选择合适的模块组合,实现最优化的系统配置。 网络通信能力:MKC-N-ad二阶网络模块支持多种网络通信协议,包括以太网、Modbus等,能够轻松实现与上位机、PLC等设备的通信和数据交换。同时,其强大的网络通信能力也为远程监控和管理提供了便利。 安全防护:该模块内置了多种安全防护机制,包括数据加密、访问控制等,确保了数据传输过程中的安全性和隐私性。用户可以根据实际需求设置不同的安全策略,保护系统免受非法访问和攻击。 三、应用领域 MKC-N-ad二阶网络模块广泛应用于机械制造、汽车制造、电子制造、食品饮料等多个行业。在生产线自动化、物流仓储、环境监测等场景中,该模块能够发挥重要作用,提高生产效率、降低运营成本并提升产品质量。 四、总结 德国MKC MKC-N-ad二阶网络模块以其高精度、稳定性、模块化设计和强大的网络通信能力,在工业自动化领域展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。随着工业4.0和智能制造的不断发展,该模块将继续发挥其重要作用,推动工业自动化技术的不断进步和升级。

  • GC旁路设计的目的是什么?旁路流量计的功能是什么?

    请教各位大神:一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]都会设计旁路,然后加装旁路流量计,请问目的是什么或者说作用是什么?旁路流量的大小如何影响检测结果的?此前都是自己的一些理解,但好像都不系统或者有些搞不明白,所以请教下各位专业大神,谢谢!!![img=,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405151110317246_2200_3679761_3.png!w690x302.jpg[/img]

  • 岛津GCMSTQ8030组分表旁边的色谱图框里无色谱峰

    岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]TQ8030,MRM方法测多环芳烃,组分表旁边的色谱图框里无色谱峰,但是从TIC&MIC图里可以看到目标物碎片离子的色谱峰,不知道咋回事[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207282142437763_3139_5528414_3.png[/img]

  • 庞国芳与周锦帆

    一.事由 今天(8月9日)中午庞国芳院士在浙江大厦《张生记》请我吃饭,席间交流了科研工作。庞院士今年将在《科学出版社》出版《多残留检测技术新进展》全书900多万字,同时中国检科院明年或将搬到方庄新址,有很大的实验室……二.两人研究方向庞国芳:色谱/质谱, 分析对象:农残/兽残 周锦帆:离子交换-光谱分析对象:重金属:三.最近即将发表著作庞国芳:《多残留检测技术新进展》(书),2012年底出版,900万字。周锦帆:《六价铬与三价格离子交换分析综述》,2013年初《理化检论-化学分册》发表,与昆山检验检疫局周利英博士合作,5000字。 四.科研活力庞国芳:特优。实验室研究一直在第一线。周锦帆:即每年至少仍有一篇离子交换分离论文发表,仍坚持看国外文献,两年发表博客150篇。五.追求为实用分析化学作贡献。六.对庞国芳院士的评价有院士在媒体上说,院士中仅有1/3是真正在搞研究的。如果将这1/3的院士中再按特优、优、良分成三等,庞国芳院士是特优。庞国芳院士是院士的榜样。一切皆用事实说话。附:庞国芳院士的活动比较多,司机也很辛苦,昨天又那么热。我为感谢我给司机带来的额外工作量,赠他《FILA》品牌的T恤,算是一点心意。

  • 主色谱峰旁边有一串波浪小峰怎么办?

    最近做实验发现总是在主峰旁边有一串波浪线型小峰,影响低浓度物质定量,空白样品没有这些小峰,降低有机相比例延迟出峰时间貌似情况有所好转,请各位提出批评意见!ps:色谱刚买不到2个月,在排查问题的时候我连废液管在液面的位置都考虑了,现在就是没有排查自动进样器

  • 水峰压制时旁边有个大包

    水峰压制时旁边有个大包

    用预饱和水峰压制序列时水峰压不下去,表现为水峰旁边会出现一个大包(第一张图)。也有可能是仪器的问题,之前用该仪器测了多个氟谱,我在另一台核磁上做就压的好好的(第二张图),这可能是什么原因?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304140945093072_6167_5881460_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304140948066890_2366_5881460_3.jpg[/img]

  • 61.10 高效液相色谱法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中地塞米松含量

    61.10 高效液相色谱法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中地塞米松含量

    作者:陈丽娜; 李东; 谢燕贤; 温中明; 廖朝峰; 李惠民;(广东省深圳市宝安区人民医院; 广东省深圳市人民医院; 暨南大学医学院第二临床医学院; 广东省深圳市宝安区石岩医院; 广东省深圳市光明新区公明医院;)摘要:目的采用高效液相色谱法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中地塞米松的含量。方法以Diamonsil C18柱为色谱柱,流动相为乙腈-水(40:60,pH为3.0~3.5),流速为1mL/min,柱温40℃,检测波长240nm,进样量20μL。以峰面积外标法计算。结果洛美沙星质量浓度在0.015~0.036mg/mL范围内与峰面积线性关系良好,r=0.9999(n=5),平均回收率为98.01%,RSD=2.95%(n=9)。结论该法操作简便、快速,结果准确可靠,重现性好,可用于测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中地塞米松的含量。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271022_386296_1606903_3.jpg

  • 胖大海是药不是茶,连续喝胖大海茶不宜超7天

    最近烟抽多了,嗓子不舒服,买了一袋胖大海以缓解嗓子的压力,突然看见一篇文章,胖大海是药不是茶,连续喝胖大海茶不宜超7天,长了个见识,决定和大家分享!中医认为胖大海主要有两大功能:一是清肺利咽,二是清肠通便。因此,它常用于感冒咽痛、干咳无痰、慢性咽炎、热结便秘等症。风热感冒常会引起咽喉肿痛,每次泡上1~2枚胖大海,代茶饮3~5天,能缓解咽喉不适。  不过,胖大海毕竟是药,“是药三分毒”,不辨病因、不分体质地长期喝会有损健康。而肠胃不好的人会表现得更明显,尤其是本身已有腹泻的,如果长期饮胖大海茶,会使病情进一步加重。  此外,对糖尿病患者来说,胖大海含有半乳糖醛酸、阿拉伯糖、半乳糖乙酸、半乳糖等。用胖大海泡水喝,一样会摄入多余糖分。所以,糖尿病患者最好少喝胖大海茶。胖大海还具有降压作用,因此,血压正常或者血压偏低的人长期饮用,可能会有血压过低的危险。  专家建议,连续喝胖大海茶不宜超过7天。

  • 求问大神 waters G2 TOF质谱主峰离子旁边的小峰是什么?

    求问大神 waters G2 TOF质谱主峰离子旁边的小峰是什么?

    [img=图1,690,374]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801151635492870_868_2387379_3.jpg!w690x374.jpg[/img][img=图2,690,374]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801151635509578_5158_2387379_3.jpg!w690x374.jpg[/img][img=,690,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801151637375130_7680_2387379_3.jpg!w690x388.jpg[/img]问题一: 请问大神们,waters G2 tof上采集的数据,在质谱离子的主峰旁边都会有分裂的小峰(图片上圈出的部分)出现,这是什么离子?会是什么引起的(这个肯定不是同位素峰,质荷比差值太小了)?问题 二: 样品是安捷伦的质谱调谐液标准品,目的是为了测定同位素的误差,目前的实测同位素和理论同位素丰度的误差大概在10%左右,一般在TOF上可以保证2%以内的误差,因为这是实验的第一步,需要保证仪器测定同位素的准确性,否则后面更多实际样品的实验进行不下去!现在的质谱在M+1、M+2处的同位素实测要比理论丰度低了一倍左右,有谁知道上面的两个问题是质谱哪里的问题?是否是calibrate参数导致?要怎么消除这种现象?

  • 【原创】公布昨天的八卦答案——罗纳尔多

    肥罗,胖罗,胖子,说的都是他,大家都在说他胖的跑不动了,懒得不去减肥了。他退役的时候说,他得了一种病,必须服用一些激素类的药,这些药会让人发胖。这些药是运动员不允许服用的,所以他只好选择退役,在宣布退役的时候,他解释了整个原因,然后他说:你们中的很多人都嘲笑过我的肥胖,现在你们应该感到羞愧吧。我感到羞愧了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif

  • 【求助】离子色谱仪中输液泵旁边的光电转换器是做什么用的

    前两天看到离子色谱仪的内部结构,发现在柱塞泵的旁边有个光电转换器,(听说是光电转换器,不知道有没有听错),想知道这个转换器是用来做什么的?还有关于离子色谱的详细工作流程,比如具体到包括放大器、采集板在内的流程,有没有哪位大侠能给予详细指点,非常感谢!!!

  • 【原创大赛】【DIY课堂】六通阀用作旁路----- 分析丙烯中的微量一氧化碳二氧化碳

    【原创大赛】【DIY课堂】六通阀用作旁路----- 分析丙烯中的微量一氧化碳二氧化碳

    六通阀用作旁路----- 分析丙烯中的微量一氧化碳二氧化碳概述:六通阀的非进样用法,使用Shimadzu的MGS-4进样阀,该阀的结构有点不同。这个案例时间有点久远了,用户是石化厂,分析丙烯中的微量一氧化碳二氧化碳。我们知道需要使用GC-FID,镍触媒催化。当时的标准没有使用进样加反吹的办法,而是简单的采用了柱后旁路。GC使用六通阀进样,色谱柱后使用四通阀,进行镍触媒的旁路。以避免大量的丙烯进入镍触媒,长时间使用后发生镍触媒失效(其原因可能是因为丙烯可能会在高温的镍触媒表面发生碳化,掩盖镍触媒的表面,从而使其失效)。仪器结构如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182227_477975_1604036_3.jpg 该图左半部分为标准的六通进样,丙烯气体由此进入色谱柱,其中的一氧化碳和二氧化碳首先流出进入镍触媒,在高温镍触媒表面、氢气存在的情况下完成催化加氢生成甲烷,依次流出后被FID检测器检出。(简单起见,图中没有绘出镍触媒的氢气流路) http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182227_477976_1604036_3.jpg当二氧化碳流出,四通阀切换,封闭镍触媒,色谱柱中的丙烯从旁路流出。在实际装机的过程中,有一点问题,仪器没有配备四通阀,可能是因为采购的疏漏。但是用户有闲置的六通阀MGS-4,于是实验了一下将六通阀改接成旁路的办法。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182227_477977_1604036_3.jpg图中GC左侧部分为MGS-4六通阀。实际采用了下图的办法: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182227_477978_1604036_3.jpg色谱柱后,将六通阀如图连接,就可以通过旋转六通阀,实现镍触媒的旁路。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182228_477979_1604036_3.jpg 虽然连接比较简单,但是实际连接的时候,稍微有一点弯路,因为Shimadzu的MGS-4六通阀的内部结构和一般的六通阀不太相同。一般的六通阀转子都是如下图所示的,具有圆弧状的刻槽,就像结构图中的相同。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182228_477980_1604036_3.jpg 而MGS-4中的转子刻槽是直线状的,阀接头的编号也不同。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182228_477981_1604036_3.jpg来自说明书的图片。实际连接原理图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311182228_477982_1604036_3.jpg 小结: 将六通阀连接为旁路的方式。

  • 北大核磁共振培训,首次,免费,欢迎旁听

    本学期第一次核磁共振培训, 将在 9.13 (周四) 晚上 18:00-21:00 举行. 在北大化学学院核磁共振实验室 A-107. 参加者有北大报名培训的新生约 30 人. 房间还可以容纳多人, 欢迎有兴趣来旁听了解的外界人士, 可以来 e-mail 告知 (sslin@pku.edu.cn). 旁听者不必待满三小时, 关键部分了解后可以随意离去.培训内容: 各种核磁共振的基本知识了解, 原理深入浅出解说, 仪器各器件功能介绍, 管理政策等, 核磁共振相关的故事等. 本次培训不涉及仪器的基本操作方法 (下一次).

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