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羟基吡格列酮非对

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  • 应用领域● 工业废水● 市政污水● 地表水● 海水监测● 河水监测超高性价比全新发布的哈希BioTector B3500e分析仪,可应用于污水和地表水领域,满足您的特殊监测需求。 该分析仪采用了市场领先的专利自清洁氧化技术,可以很容易地处理较难处理的样品,并可以显著减少传统的在线测量所需的维护工作量以及维护成本。值得信赖使用专利的自清洗氧化技术(两段先进氧化—TSAO),B3500e能提供可靠,连续的环境监测以及实时的过程控制功能。通过BioTector网络控制远程访问,你可以在办公室,家中或在户外通过移动设备查看TOC结果。节省空间B3500e是市场上最节省空间的分析仪之一。 使用与B7000相同的强力氧化过程,但仅有B7000重量的一半和尺寸的1/3。符合环保要求B3500e在监控污水处理厂的排放、保护当地的环境、避免超限处罚等诸多方面都是值得信赖的设备。节约成本B3500e能满足低成本的需求。设备采购费用比B7000降低约30%,且维护量更低。环境温度0 ~ 45℃ (41 ~ 113℉)氯化物耐受范围最大30%通讯Modbus® ,PROFIBUS循环时间通常为7.5分钟测量参数测量TOC,TIC和TC数据存储前 9,999个反应数据前 99个错误信息尺寸(高 x 宽 x 深)(750 mm x 500 mm x 320 mm)显示高对比度40×16 LED背光LCD显示超标追踪全超标追踪浓度范围高达1,000 mgC/L湿度5到85%,无凝结语言英语,西班牙语,法语其它语种按要求提供测量方法氧化后采用NDIR法测量二氧化碳范围标准范围:0 ~ 250 mgC/L扩展范围 (可选超标追踪):0 ~ 1,000 mgC/L取样方式单样品流自动取样和手动取样氧化方法采用羟基自由基的专利二级高级氧化法 (TSAO)自洁技术自动校准和样品管线自动清洗颗粒大小最大 100 μm电源(电压)115/220 VAC范围选择自动或手动范围选择可重复性标准范围:读数的 ±3% 或 ±0.45mgC/L (ppm),取较大值扩展范围:扩展重复性读数的 ±4% 或 ±2mgC/L (ppm),取较大值。 会加大试剂的消耗样品入口温度0 ~ 60℃ (36 ~ 140℉)维护周期每6个月维护一次用户界面说明微控制器,带有薄膜键盘重量46 kg (101.4 磅)TIC加入酸以降低pH值,使无机碳以 CO2的形式被吹扫出来。 检测总无机碳(TIC)的目的是确保其没有被带入TOC 中。氧化采用的是BioTector的专利氧化法(TSAO)用于实现样品全面和彻底的氧化,包括把有机碳转化为二氧化碳。TSAO利用氢氧化钠结合氧气过臭氧发生器而产生的羟基自由基作为氧化剂。TOC为去除氧化生成的 CO2,需将样品的pH值再次降低。将二氧化碳吹扫出来,并由特别开发的NDIR CO2检测器进行测量。结果显示为总有机碳(TOC)。清洗整个系统将自动在每一次测量循环中自清洁。
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  • 中文名称1,3-二羟基丙酮英文名称Dihydroxyacetone中文别名二羟基丙酮CAS RN96-26-4EINECS号202-494-5分 子 式C3H6O3分 子 量90.0779用途:医药中间体、化工原料和食品添加剂。1,3-二羟基丙酮作为医药中间体,能合成一些治疗心血管疾病药物;1,3-二羟基丙酮酮可应用于化妆品中,能阻止皮肤的水份的过度蒸发,对皮肤起到保湿和防晒作用,防紫外线辐射我公司关于订购说明:1、质优价廉,量大从优,欢迎您的订购;2、物流信息:快递、汽车物流等;3、其他服务:如您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我方;欢迎新老客户前来洽谈!订购流程:电话询单议价→签订合同→打款订货→安排发货→物流跟踪→货物送达→客户验收(7天产品质量异议期,15天产品数量异议期)→货物验收确认服务宗旨:竭诚提供 产品,售后服务客户满意。我公司产品出厂前均由质检部检验合格方可出货,质量有保证特别说明:1,产品价格会受到季节性波动影响,具体价格请客户来电核实2,产品都是完整包装,需拆分少量时价格会稍微提高3,大货急需的客户还请提前来电,我公司提前给您备货4,收货后请仔细确认完整性无损再签收,按该产品执行标准验收,如有产品不符,我们包退包换
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  • 产品名称:橄榄醇化学名 : 3,5-二羟基戊苯 产品别名:5-戊基间苯二酚;5-戊基苯-1,3-二醇;1,3-二羟基-5-戊苯 3,5-二羟基戊基苯 3-二羟基-5-戊苯 5-二羟基戊基苯英文名称:Olivetol英文别名:3,5-dihydroxyamylbenzene 5-Pentyl-1,3-benzenediol 5-Pentylresorcinol;Pentyl-3,5-dihydroxybenzeneCAS:500-66-3分子式:C11H16O2分子量:180.25纯度: 98%外观:棕红色粉末包装:25公斤/桶熔点:46-48℃闪点:110℃用途:保健品原料
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  • 2,4-二羟基苯甲酸广东厂家产品名称:2,4-二羟基苯甲酸CAS:89-86-12,4-二羟基苯甲酸标准:国标含量:99%2,4-二羟基苯甲酸外观:白色粉状2,4-二羟基苯甲酸包装:25KG/复合编织袋 可拆分成份:2,4-二羟基苯甲酸2,4-二羟基苯甲酸理化属性:白色针状结晶。微溶于水,易溶于有机溶剂类别:化工日化2,4-二羟基苯甲酸行业:化工日化领域:农药添加2,4-二羟基苯甲酸下延产品:农药杀菌剂运用:农药杀菌剂加工市场缺货产品热销碳酸锶 定价35肉桂醛 定价32 肉桂酸 定价48氧化铋 定价270胆汁酸 定价60己二酸 定价15油酸乙酯 定价35溶剂红52 定价800甘油缩甲醛 定价35肉桂酸乙酯 定价60叶醇(新和成) 定价540氟虫腈 95% 定价760 戊唑醇 97% 定价160增产胺 98% 定价395溴虫腈 98% 吨位350氯菊酯 95% 吨位160咪唑乙醇 99% 定价3004-硝基咪唑 99% 吨位310二硫氰基甲烷 定价175氟氯氰菊酯 95% 吨位325对羟基肉桂酸 99% 定价190铃兰醛(芬美意) 定价150甘氨酰胺盐酸盐 定价120厂家,现货,价格,广东,便宜,用途,作用,技术,含量,规格,标准,质优价廉,性状,性质,报价,CAS编号,海关HS编码,供应商,生产商,生产企业,市场行情,应用,市场前景,原料
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  • 本仪器按《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。二丁基羟基甲苯凝固点为约69-70度。仪器硬件方面采用65K真彩5.7寸触屏,热感性微型打印机,高精度温度传感器,从而使仪器的品质实实在在看得见;软件方面采用了流行的硬件看门狗加软件陷井,二阶滤波加去极值平均滤波算法使仪器的抗干扰大幅提升。操作中直观的中文提示使试验变得更加轻松。一、主要技术特点1、规格型号:HSY-0613G2、测试范围:室温~ 90℃3、控温精度:0.1℃4、测试精度:±0.1℃5、温度检测:Pt100 (1/3DIN B级)6、加热方式:不锈钢电热管加热7、显示方式:TFT 65K色 全触摸 5.7寸工业液晶屏显示(曲线/数据)8、报告输出:20列汉字点阵热感打印9、试样搅拌:机械搅拌 双样10、作样单元:双样11、主机功率:≤1000W12、外形尺寸(宽高深):320 X 500 X 46013、工作电源:AC220V±10% 50HZ 14、工作环境:相对湿度:〈80% 15、温度:0~45℃ 二、主要技术参数及指标1、本仪器成套包含做样和加热控制部分。2、本仪器采用真彩全触摸屏式,操作简单,方便,美观。3、仪器做样部分采用铝板喷塑制作,耐腐蚀,无振动,延长使用寿命。4、浴体采用耐低温双层真空透明杜瓦瓶,透明观察,保温效果优良。5、传感器采用1/3DIN B级 Pt100,感温灵敏,分辨率高,抗干扰性强、测温精度高。6、试样搅拌采用机械搅拌,很好的解决了电磁搅拌高温失效的问题。7、仪器做样采用灯光照明,方便观察,显示直观。8、内置仪器自检程序,方便调试检修。
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  • 在枪zhi犯罪事件中,枪击残留物 GSR 的分析将发挥重要的作用。GSR 分析技术首先基于扫描电子显微镜 (SEM) 的背散射成像,用来扫描样品和发现可疑的 “GSR” 颗粒。一旦发现可疑的颗粒,使用能谱(EDS)识别在该粒子中的元素。最常见的搜索元素为 Pb,Sb 和 Ba。无铅底火的检测,例如 Ti 和 Zn 也可最为搜索条件进行搜索。Phenom GSR 飞纳台式扫描电镜自动枪击残留物分析是全球首创在台式扫描电镜运行自动枪击残留物分析软件。其设计基于飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 Phenom XL。软件和硬件完全一体化,以提高用户操作界面友好性,可靠性和分析速度。Phenom GSR 包括以下三个项目:自动枪击残留物分析和分类软件包,BSED 和 EDS 探头内部集成,校准试样。Phenom GSR 飞纳台式扫描电镜自动枪击残留物分析配备 CeB6 灯丝,使其稳定运行,灯丝寿命不低于 1500 个小时,从可用性,适用性和运行时间的角度来看都非常理想。小于 1 分钟的加载时间,和快速的全自动马达样品台,使得飞纳 GSR 成为高度自动化应用的理想工具,可以用来进行自动枪击残留物分析。飞纳电镜枪击残留物分析 Phenom GSR基于 CeB6 灯丝的高分辨图像直观易用的 GSR 软件高吞吐量,一次性放置多达 36 个试样操作简单,永不丢失导航系统,完全集成能谱仪测量结果准确可靠,广泛兼容法医领域的各类应用规格参数光学放大3 - 19 X电子光学放大200,000 X分辨率优于 8 nm灯丝材料优于 1500 小时 CeB6 灯丝光学导航相机彩色加速电压4.8 Kv - 20.5 Kv 连续可调真空模式高分辨率模式降低核电效应模式高真空模式探测器背散射电子探测器二次电子探测器 (选配)样品尺寸最大 100 mm X 100 mm可同时装载 36 个 0.5 英寸样品台样品高度最高 65 mm,样品高度全自动调节
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  • 中文名称邻羟基苯乙酸英文名称2-Hydroxyphenylacetic acid中文别名2-羟基苯乙酸CAS RN614-75-5EINECS号210-393-2分 子 式C8H8O3分 子 量152.1399用  途用作医药合成的重要中间体我公司关于订购说明:1、质优价廉,量大从优,欢迎您的订购;2、物流信息:快递、汽车物流等;3、其他服务:如您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我方;欢迎新老客户前来洽谈!订购流程:电话询单议价→签订合同→打款订货→安排发货→物流跟踪→货物送达→客户验收(7天产品质量异议期,15天产品数量异议期)→货物验收确认服务宗旨:竭诚提供 产品,售后服务客户满意。我公司产品出厂前均由质检部检验合格方可出货,质量有保证特别说明:1,产品价格会受到季节性波动影响,具体价格请客户来电核实2,产品都是完整包装,需拆分少量时价格会稍微提高3,大货急需的客户还请提前来电,我公司提前给您备货4,收货后请仔细确认完整性无损再签收,按该产品执行标准验收,如有产品不符,我们包退包换
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  • 本仪器按《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。二丁基羟基甲苯凝固点为约69-70度,测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。 一、主要技术特点1、型号规格: HSY-0613A2、控温范围: - 20℃~90度3、控温方式: 数显PID温控仪4、控温精度: ±0.1℃5、加热方式: 不锈钢电热管加热6、制冷方式: 进口压缩机制冷7、观察方式: 双层保温杜瓦瓶透明观察8、工作方式: 双孔9、试样搅拌方式:自动机械搅拌10、制冷控制: 进口磁力泵11、加热功率: 800W 12、制冷功率: 500W13、整机功率: 1400W14、工作电源: AC220V±10% 50HZ 15、工作环境: 相对湿度:〈80%二、主要技术参数及指标1、本仪器成套分为两部分,左边部分为冷浴做样部分,右边为加热做样部分。做样系统为左右式的整体结构,仪器下部为电路控制部分,操作简单、方便。2、仪器采用数显PID温控仪控温,控温精度可达±0.1℃,其温度显示直观,读数准确,还可调整因温度传感器老化产生的误差。因控温精度的要求传感器采用Pt100,感温灵敏分辨率高,抗干扰强、控温精度高。3、本仪器的冷浴是采用双层真空保温瓶,能很好的透明观察试样,保温性能良好。4、本仪器搅拌方式采用自动机械搅拌。5、不需循环冷却水,采用风机风冷,接通电源即可制冷。6、仪器采用铜管做成冷室,恒温冷却循环浴,高能效的制冷器也可兼做其它循环冷却用。7、本仪器采用优质钢板成型加工,表面采用静电喷涂工艺、坚固耐用,抗腐蚀性强。8 、本仪器使用和维修均很方便。
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  • 30-150mm热成像枪机 400-860-5168转4377
    30-150mm热成像枪机30-150mm热成像枪机技术参数探测器类型8 ~ 14um非制冷探测器分辨率640×512像元间距17μm帧频50Hz红外镜头焦距30 ~ 150mmF#1.2视场角20.6°×16.5° ~ 4.2°×3.3°NETD≤50mK@25℃,F#1.0调焦范围5m ~ ∞电子放大2×、4×极性黑热/白热图像亮度/对比度自动/手动调焦方式电动调焦/自动聚焦视频编码视频压缩标准H.264视频编码分辨率D1视频帧率25 fps视频码率32Kbps-10Mbps,最大10Mbps电源供电电压DC12V输出接口网络接口10M/100M自适应以太网口支持 DHCP、TCP、等多种网络协议。物理特性尺寸324.5mm×172mm×173mm(L×W×H)重量≤8.5Kg环境参数工作温度-40℃ ~ +50℃冲击30g 持续时间11ms振动5Hz ~ 500Hz ~ 5Hz,1.5g 持续时间12min防护级别IP66
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  • EXMC100-A防爆热成像双目枪机EXMC100-A防爆双目枪机,内置自研氧化钒非制冷红外探测器和高清可见光相机,满足全天候24小时安防监控需求。拥有双重防爆认证,机身各部件接合部位密封性能达到IP68防护等级。应用于油气储存、煤矿、危化品生产存储等,可在气体1区/2 区、粉尘21区/22区工作,助力企业安全生产。400×300红外分辨率9.1mm, 13mm,19mm镜头焦距39.5°×30.1°,28.2°×21.3°,19.5°×14.7°视场角≤40mK热灵敏度
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  • 人25羟基维生素D3(25(OH)D3/25 HVD3)ELISA试剂盒用于体外定量检测血清,血浆,细胞培养上清液,组织匀浆,心房水样本等中的人25羟基维生素D3
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  • MC2007FT测温型双目枪机MCxxxxFT系列主要运用于中小范围的安全监控和测温应用场景,产品采用氧化钒非制冷红外探测器,搭配高清可见光相机, 测温精准,呈现良好的观测效果。先进的测温和AI算法,支持声光报警功能,真正实现24小时安防监控与温度可视化监测。256x192红外分辨率7mm镜头焦距24°x18° 视场角-20℃~550℃测温范围产品手册
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  • MC4019FT测温型双目枪机MCxxxxFT系列主要运用于中小范围的安全监控和测温应用场景,产品采用氧化钒非制冷红外探测器,搭配高清可见光相机, 测温精准,呈现良好的观测效果。先进的测温和AI算法,支持声光报警功能,真正实现24小时安防监控与温度可视化监测。400×300红外分辨率19mm镜头焦距20°×15°视场角-20℃~550℃测温范围
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  • MC4007FT测温型双目枪机MCxxxxFT系列主要运用于中小范围的安全监控和测温应用场景,产品采用氧化钒非制冷红外探测器,搭配高清可见光相机, 测温精准,呈现良好的观测效果。先进的测温和AI算法,支持声光报警功能,真正实现24小时安防监控与温度可视化监测。400×300红外分辨率9.1mm镜头焦距40°x30° 视场角-20℃~550℃测温范围
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  • MC4013FT测温型双目枪机MCxxxxFT系列主要运用于中小范围的安全监控和测温应用场景,产品采用氧化钒非制冷红外探测器,搭配高清可见光相机, 测温精准,呈现良好的观测效果。先进的测温和AI算法,支持声光报警功能,真正实现24小时安防监控与温度可视化监测。400×300红外分辨率13mm镜头焦距28°×21°视场角-20℃~550℃测温范围
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  • 环保废气除臭UV光解催化氧化设备厂家是采用高强UV光束对废气进行微波辐射,裂解废气分子团分子键,再通过臭氧协同氧化反应,彻底达到净化除臭目的,UV光氧催化氧化设备对中浓度臭气因子治理尤其有效。 我公司采用能量极强的C段短波紫外线,紫外线剂量超过65mw/cm2 ,其中185nm、176nm、173nm、154nm波长的紫外线在光谱中达到14%,电子能量达到13eV。UV光氧催化设备根据材质分为碳钢和不锈钢两种。 处理风量:5000-10000CMH适用成分:挥发性有机物(VOCs)、硫化氢、氨氮类、硫醇类、硫醚类、苯类、酮类、硝基类、烃类、醛类等应用领域:印刷、油漆喷涂、造纸、医药、餐厨食品、橡胶、塑料、汽车生产、污水处理、垃圾处理、饲料及饲养、烟草等多个领域的恶臭及异味处理环保废气除臭UV光解催化氧化设备厂家工作原理①恶臭废气进入UV光解催化氧化设备时,均风过滤板在均匀分配气流的同时,对废气进行粗效过滤;②接着气流经过高能UV灯管及TiO?光触媒催化区域,在催化剂TiO?的作用下高能UV光束裂解废气分子团,分解空气中的水分子H?O和氧分子O?,产生游离氧(活性氧)和羟基自由基-OH,因游离氧和所携正负电子不平衡与氧分子结合产生臭氧,(UV光束+O2→O-+O*(活性氧)、O+O2→O?(臭氧),O3极强的氧化作用,对工业废气进行氧化分解;③高能UV光束会裂解废气分子团以及微生物细胞分子键,破坏核酸(DNA)等生物大分子, 使其变性失活,再通过臭氧进行协同氧化反应,将有毒有害恶臭气体破坏且降解成为低分子化合物或者完全氧化,生成H?O和CO?等,从而达到杀菌、除臭、消除污染、净化空气的目的。
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  • 便于操作由于进料斗和可选的研磨球/样品分离筛,TM 500的操作和所需80 kg研磨球的搬运特别符合人体工程学且简单。通过电子倾斜功能,可轻松清空滚筒。研磨时间、启动延迟或间歇模式等参数可通过操作显示器方便地选择和存储。由于可编程研磨间歇,还可以加工热敏性样品材料。具有正向和反向模式组合的间歇有助于避免结块效应。为了提高安全性,滚筒式研磨仪配备了一个紧急开关,可立即关闭。沙砾研磨将40 kg(27 l)样品填充到滚筒式研磨仪TM 500的滚筒中,并添加80 kg(17.6 l)20 mm研磨球。滚筒式研磨仪以50 rpm的转速运行数小时。在2、4、6和8小时后测量细度。2h: D90 = 98 µ m4h: D90 = 37 µ m6h: D90 = 21 µ m8h: D90 = 15 µ m样品: 沙砾 10-15 mm进样量: 27 l研磨球: 80 kg, 直径20 mm典型应用RETSCH滚筒式研磨仪是优异的全能研磨仪。例如,活性炭、合金、膨润土、骨骼、碳纤维、催化剂、纤维素、水泥熟料、陶瓷、化工产品、粘土矿物、煤炭、焦炭、堆肥、混凝土、电子废料、纤维、石膏、玻璃、头发、羟基磷灰石、高岭土、石灰石、金属氧化物、矿物、矿石、油漆和清漆、纸张、,医药产品、颜料、植物、聚合物、石英、种子、半宝石、污水污泥、炉渣、土壤、纸巾、烟草、废弃物、木材等。研磨龙胆根将22 l样品填充到TM 500滚筒研磨仪的滚筒中,添加80 kg 30 mm研磨球。滚筒研磨仪以50 rpm的转速运行数小时。1小时后测量细度。1h: D90 = 130 µ m使用可选的分离装置将研磨样品与球分离。 使用的分离网格:22 mm用于上、中、下位置30 mm磨球分离。
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  • 非离子表面活性剂大多为液态和浆状态,它在水中的溶解度随温度升高而降低。非离子表面活性剂具有良好的洗涤、分散、乳化、起泡、润湿、增溶、抗静电、匀染、防腐蚀、杀菌和保护胶体等多种性能,广泛地用于纺织、造纸、食品、塑料、皮革、毛皮、玻璃、石油、化纤、医药、农药、涂料、染料、化肥、胶片、照相、金属加工、选矿、建材、环保、化妆品、消防和农业等各方面。铸就实验室反应釜主流影响力,助力中国科研事业发展。非离子表面活性剂溶于水时不发生解离,其分子中的亲油基团与离子型表面活性剂的非离子表面活性剂亲油基团大致相同,其亲水基团主要是由具有一定数量的含氧基团(如羟基和聚氧乙烯链)构成。近20多年来,非离子表面活性剂发展极为迅速,应用越来越广泛,今后数年仍会保持这一势头。由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。
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  • Pendant 温度光强记录仪一、用途微型、下垂式温度光记录仪防水深度达到30米,可用于室内外及水中温度及光强的测量,具有广泛的适用性,即可以用于短期的温度监测,又适用于长时间置于某处进行温度及相对光强的监测。二、 特点采用分辨率为10bit温度传感器测量范围: -20° to 70°C在空气中,-20° to 50°C在水中,精度:0.47°C(25°C)光强测量范围:0-323,000 lumens/m2 0-30,000 lumens/ft2具有上下限设置,以LED指示采集间隔:1秒到18 小时;存储功能:8K或者64k;防水深度:30米USB接口,高速下载,30秒内下载60k或者6秒内下载8k数据可延迟或者在田间现场启动采集数据功能显示并记载电池状态记录主机连接,电池电压低及磁体的存在等事件发生过程三、组成1、记录仪:尺寸5.8 x 3.3 x 2.3 cm,重18克2、光学基座套件,尺寸9.5 x 4 x 2.8 cm;重45克3、HOBOware Software软件包:设置和下载数据4、数据传输器(可选): 防水结构,直接与主机相连,与数采时钟同步,可单独显示其供电电池电池状态,便于在水中下载数据。四、技术指标温度测量范围:-20°~70°C在空气中,-20° ~ 50°C在水中温度测量精度:0.47°C(25°C时)温度测量分辨率: 0.10°C(25°C 时),光强测量范围:0—323,000 lumens/m2 0—30,000 lumens/ft2,室内外及水中光强测量所需的操作环境:-20° ~70°C在空气中,-20°~ 50°C在水中可更换电池:CR2032,1年(典型应用)存储能力:8k或者64k存储模式:数据存满时自动停止采集数据防震/摔高度:1.5米安装孔:0.32厘米光学基座下载数据:30秒内下载64k数据响应时间:5分钟(水中), 10分钟(空气中,风速1m/s)数据传输器:内存:4MB,通讯环境:0~50°C,工作环境:-20° to 50°C,防水深度:20米,时钟精度:1分钟/月(25°C)数据传输速度(数采至传输器):15秒钟下载60k数据数据传输速度(传输器至主机) :6分钟下载4MB数据可更换电池:2 AA电池,1年寿命(典型应用)材料:聚碳酸酯外壳,EPDM橡胶O型圈尺寸:15.2 x 4.8 cm;重量:150g产地:美国
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  • 申贝科学仪器药品快速检验箱用途:药品快筛检测箱针对于药品安全监管部门对药品、化妆品、保健品等的现场快筛检测其它:对药品、化妆品、保健品等的现场快筛检测药品快速检验箱是与药品快筛试剂盒配合使用,试剂盒随筛查任务的不同可自由组合成单项品种筛查检测箱和多项品种筛查检测箱。便携式检测箱可重复使用,适合各级食药检机构和执法部门现场筛查,满足现代药检“靶向抽样,目标检验”的药检新要求,以提高不合格药品检验的命中率。 功能特点:1、操作简单:无需专用设备,体积小巧、携带方便、利于现场筛查。2、快速检测:每种试剂盒5分钟内完成检测。3、价格适宜:每个样品仅需花几元至十几元人民币。4、专业平台:配有专用操作平台和齐全附件,使用方便。5、自由组配:箱内试剂盒可随筛查任务不同自由组合。6、实用性强:在全国二十多个省市打击健康产品中非法添加化学成分活动中推广应用。 药品快速检验箱可选择的保健食品、化妆品、药品快速检测盒列表 药品、保健食品非法添加快筛试剂盒快筛类别检测成分适用范围补肾壮阳类拉非类补肾壮阳类中成药、抗疲劳类保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加他达拉非、氨基他达拉非等物质。那非类补肾壮阳类中成药、抗疲劳类保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加西地那非、豪莫西地那非、羟基豪莫西地那非、红地那非、那红地那非、艾地那非等物质。减肥类西布曲明减肥类健康产品非法添加盐酸西布曲明成分酚酞减肥类健康产品非法添加酚酞成分。降糖类双胍类降糖类中成药、调节血糖或辅助降血糖保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍等成分。噻唑烷酮类降糖类中成药、调节血糖或辅助降血糖保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加罗格列酮、吡格列酮等成分。磺脲类降糖类中成药、调节血糖或辅助降血糖保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加格列本脲、格列美脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、甲苯磺丁脲等成分。降压类二氢吡啶类降压类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加硝苯地平、尼群地平、尼莫地平等成分。生物碱类降压类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加利血平、盐酸哌唑嗪、厄贝沙坦、阿替洛尔、卡托普利等成分。安神类苯二氮卓类安神镇静类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加劳拉西泮、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、氯硝西泮、氯氮卓、艾司唑仑、三唑仑、阿普唑仑等成分。褪黑素未标识“含褪黑素”安神类中成药和保健食品中褪黑素成分。巴比妥类安神镇静类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加苯巴比妥成分。止咳平喘类磺胺类止咳平喘类中成药和保健食品及其他标识上述功能的健康产品中非法添加磺胺甲噁唑、磺胺异噁唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺间二甲基嘧啶、磺胺甲氧嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲氧哒嗪、磺胺苯酰、磺胺多辛(周效磺胺)等成分。沙丁胺醇止咳平喘类中成药和保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加沙丁胺醇成分。抗风湿类双氯芬酸抗风湿类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加双氯芬酸等成分。吡罗昔康抗风湿类中成药和保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加吡罗昔康成分。其它苯妥英钠抗癫痫类保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加苯妥英钠成分。人血白蛋白真假人血白蛋白的快速筛查。化妆品非法添加快筛试剂盒快筛类别检测成分适用范围祛痘、抑制粉刺类甲硝唑祛痘、抑制粉刺类化妆品非法添加甲硝唑、奥硝唑、替硝唑等成分。林可霉素类祛痘、抑制粉刺类化妆品中非法添加林可霉素、克林霉素、克林霉素磷酸酯等成分。喹诺酮类祛痘、抑制粉刺类化妆品中非法添加氧氟沙星、恩诺沙星、诺氟沙星、环丙沙星、双氟沙星、氟甲喹、达氟沙星、培氟沙星、依诺沙星、洛美沙星、喹噁酸等成分。硝基咪唑类祛痘、抑制粉刺类化妆品非法添加甲硝唑、奥硝唑、替硝唑、洛硝唑、塞克硝唑、羟基甲硝唑、二甲基甲硝等成分。酰胺醇类(氯霉素)祛痘、抑制粉刺类化妆品中非法添加氯霉素成分。磺胺类祛痘、抑制粉刺类化妆品中非法添加磺胺甲噁唑等物质。四环素类祛痘、抗粉刺化妆品和护肤品类产品中非法添加四环素成分。美白祛斑类重金属铅美白类、祛斑类化妆品中重金属铅重金属汞美白类、祛斑类化妆品中重金属汞重金属镉美白类、祛斑类化妆品中重金属镉其它酮康唑去屑洗发类化妆品非法添加酮康唑物质。苯二胺类染发剂类化妆品中非法添加对苯二胺、邻苯二胺、间苯二胺等成分。基本药物快筛试剂盒快筛类别检测成分检测对象解热镇痛、抗炎、抗风湿类对乙酰氨基酚标示含对乙酰氨基酚化学成分的基本药物。布洛芬标示含布洛芬化学成分的基本药物。双氯芬酸标示含双氯芬酸化学成分的基本药物。阿司匹林标示含阿司匹林化学成分的基本药物。吲哚美辛标示含吲哚美辛化学成分的基本药物。平喘类茶碱
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  • 在不同的地域和气候环境下,混凝土建筑物会遭遇到不同的侵蚀和破坏,如海港码头高性能混凝土结构保护,跨海大桥海工混凝土保护,高架桥梁混凝土结构保护,公路桥梁混凝土结构保护,铁路桥梁高性能混凝土结构保护,隧道混凝土结构保护,机场跑道混凝土结构保护,清水混凝土结构保护,热电、核电厂混凝土结构保护等等。硅烷作为一种有效的混凝土保护材料,可以为混凝土提供长效持久地保护。硅烷在混凝土表层形成的保护层可以有效防止水以及氯离子的入侵,使钢筋免遭锈蚀;可以防止混凝土碳化的发生;同时,可以大幅地减少冻融对于混凝土的破坏。混凝土硅烷浸渍防护技术原理是利用硅烷特殊的小分子结构,穿透混凝土的表层,渗透到混凝土内部几个到十几个毫米,渗人混凝土表面深层,分布在混凝土毛细孔内壁,甚至到达最小的毛细孔壁上,与暴露在酸性和碱性环境中的空气及基底中的水分产生化学反应,聚合形成网状交联结构的硅酮高分子羟基团。这些羟基团将与基底和自身缩合,产生胶连、堆积,固化结合在毛细孔 的内壁及表面,形成坚固、刚柔的防腐渗透斥水层。 因为不会阻塞气孔,可保持基材的透气性。通过抵消毛细孔的强制吸力,硅烷混凝土防护剂可以防止水分及可溶解盐类,如氯盐的渗入,有效防止基材因渗水、日照、酸雨和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变,还有很好的抗紫外线和抗氧化性能,能够提供长期持久的保护,提高建筑物的使用寿命。防水处理后的基材形成了远低于水的表面张力,并产生毛细逆气压现象,且不堵塞毛细孔,既防水又保持混凝土结构的“呼吸”。同时,因化学反应形成的硅酮高分子与混凝土有机结合为一整体,使基材具有了一定的韧性,能够防止基材开裂且能弥补0.2 mm的裂缝。当防水表面由于非正常原因导致破损(如外力作用),其破损面上的硅烷与水分继续反应,使破损表面的防水层具有自我修复功能。除了公认的憎水性,硅烷混凝土防护剂也不会受到新浇混凝土碱性环境的破坏。相反,碱性环境如浇筑不久的混凝土,会刺激该反应并加速斥水表面的形成。理论上,硅烷可以和混凝土同样持久,且混凝土强度越强使用寿命越长。依据标准:JTS153-2015《水运工程结构耐久性设计标准》;JTJ275-2000《海港工程混凝土结构表面涂层防腐技术规范》;JTT695-2007《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术规范》。在最后一次喷涂硅烷至少3 d后,钻取直径约50 mm、深度为40±5 mm的芯样。在离原表面的浓度为3-4mm(强度等级≤C45的混凝土)或2-3mm(强度等级≥C45的混凝土)处,劈开芯样。从该芯样新暴露面的各处,取数份粉样,热分解这些粉样为等离子气体,用气相色谱仪(RY-100A+GC-2020/2030)分析,求得其硅烷占水泥浆体粉样的重量百分率的平均值。浸渍区域内的硅烷占水泥浆体粉样重量的百分率应不少于0.1%。热解气相色谱法又称裂解气相色谱法,是使大分子物质(如高聚物、生化试样)在热解器中加热到几百或更高温度,迅速热解成小分子碎片,并直接进入气相色谱仪进行分析的方法。由于挥发性产物的组成和相对含量与被测物质的结构、组成、性质有一定的对应关系,每种物质在一定的热解条件下其热解色谱图具有各自的特征性,称为指纹热解谱图。因而可有效地鉴定高分子化合物的种类、定性和定量地分析混合物中的组分。热解气相色谱还可作为测试手段,用于测定高分子化合物的微型结构、聚合过程及分解过程的动力学机理,并考察其热稳定性。热解谱图随实验条件不同而变化,为得到能重复的,在不同实验室间可互相比对的热解谱图,以下3个参数至关重要:①将样品中加热到预定热解温度所需的时间。②与样品接触的部件所用材料。在热解温度下,有的物质(如石英和铁)产生催化作用,会改变热解产物的分布;铂和金是制作热解器的常用材料。③热解器产物体积应尽可能小,并能马上进入载气流中,保持在均匀温度下。常用的热解器有:①管式热解器;②热丝热解器;③居里点热解器;④激光热解器。热解色谱法可克服通常气相色谱法的不足,分析通常GC不能直接进样分析的一些试样,适用于高聚物、生物大分子、微生物和高沸点有机物的分析。还可测定共聚组成;区分共混物和共聚物;测定某些高聚物端基,从而确定聚合物分子量;测定某些高聚物链结构及对高聚物的热稳定性、耐老化性、加工过程等多种性能进行研究。此外,还可用于医学、生物学等各领域。
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  • 法国欧菲姆Oxypharm壁挂式干雾过氧化氢灭菌器Nocospray2相比传统的落地式过氧化氢灭菌器,壁挂式过氧化氢灭菌器使用上显得格外灵活,尤其在有限空间的GMP生物药企洁净区,壁挂式的Nocospray 2节约空间。法国欧菲姆Oxypharm公司开发的 Nocospray 2壁挂式过氧化氢灭菌器具有如下特点:采用第二代Nocospray干雾灭菌技术,提高空间灭菌效率。操作简单,灵活使用。干雾微粒小达到5微米以下,扩散性好,用量小,空间均匀好无需调整湿度、温度,消毒时间短性价比高,不到气化过氧化氢设备1/20~1/30的成本即可达到灭菌效果。远程控制,自动执行灭菌周期程序与结束验证资料齐全,符合药典、新版GMP规范要求,易于通过新版GMP。灭菌原理:大量的OH-自由羟基作用下使微生物或病毒本身的氯离子转变成活性氯,从而杀死微生物或病毒病菌Nocospray 2可选择配置编程器,可以实现周一到周日内指定时间自动开启设备消毒,消毒完后自动停止,无人在场也能自动消毒。* 程序设定简单,在设定好消毒空间的情况下,设定消毒定时的时间,这样在设定的时间点,设备会自动启动并启动消毒设备的内部程序,完成定时定量的消毒过程。* 如果不是每天需要消毒的场所,也可以用于提前设定好在消毒区域没有操作人员的情况下进行消毒,比如生产交接班的时间。
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  • TC-F15非接触裂缝测宽仪产品介绍:公路桥,铁路桥,立交桥梁裂缝,混凝土墙面裂缝检测仪器,配单反套机, 本仪器主要用于远距离非接触式测量桥梁、隧道、墩台、建筑物、混凝土墙壁等上面的裂缝宽度。 TC-F15型非接触裂缝测宽仪可以远距离对裂缝进行观测,不用搭架子或梯子去检测裂缝,可以通过主机系统对裂缝区域远距离拍照片,再通过软件对所拍得的照片进行处理,现场就可得出结果,从而可以方便地进行裂缝宽度测量。产品特点: 1.系统体积小、操作方便,在距离裂缝15米以内,配有的相机(单反套机)就可以拍照裂缝区域照片通过软件求得裂缝,无需使用笔记本计算机,即可记录裂缝图片,2.配有照明装置,在光线暗的情况下也可对裂缝进行测量, 3.软件可搜索、提取、计算裂缝的宽度,4.测量数据即拍即存,方便,技术参数:1.检测距离:15m以内,2.检测精度:±0.02mm, 3.标定精度:优于0.02mm, 4.标定方法:自动标定, 5.存储:SD存储卡(可扩展), 6.软件可标注裂缝宽度,长度, 7.软件功能具有对图片放大,缩小,裁剪,拼接等功能, 8.电池供电, 9.采用 “USB”接口或存储卡传送数据。
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  • 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRage美国PSC (Photothermal Spectroscopy Corp, 前身Anasys公司)最新发布的一款应用广泛的非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统。基于PSC专利的光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage显微红外光谱仪突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率高达500 nm,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。O-PTIR (Optical Photothermal Infrared) 光谱是一种快速简单的非接触式光学技术,克服了传统IR衍射的极限。与传统FTIR不同,不依赖于残留的IR 辐射分析,而通过检测由于本征红外吸收引发的样品表面快速的光热膨胀或收缩,来反映微小样品区域的化学信息。mIRage显微红外克服了传统红外光谱的诸多不足: &bull 空间分辨率受限于红外光光波长,只有10-20 μm&bull 透射模式需要复杂的样品准备过程,且只限于薄片样品&bull 无传统ATR模式下的散射像差和接触污染 mIRage显微红外的优势之处在于: &bull 亚微米空间分辨的IR光谱和成像(~500 nm),且不依赖于IR波长&bull 与透射模式相媲美的反射模式下的图谱效果&bull 非接触测量模式——使用简单快捷,无交叉污染风险&bull 很少或无需样品制备过程 (无需薄片), 可测试厚样品&bull 可透射模式下观察液体样品&bull 实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,无荧光风险 测试数据1、多层薄膜 高光谱成像: 1 sec/spectra. 1 scan/spectra样品区域尺寸:20 μm x 85 μm size. 1 μm spacing. 图谱中可以明显看出在不同区域上的羰基,氨基以及CH2 拉伸振动的分布很少或无需样品制备的多层高分子膜的O-PTIR分析高分子薄膜层间的亚微米空间分辨O-PTIR分析2、高分子 高分子膜缺陷。左:尺寸为240 μm的两层薄层上缺陷的光学图像;右:在无缺陷处(红色)和缺陷处(蓝色)的样品的IR谱图,998 cm-1处为of isotactic polypropylene 的特征红外吸收峰环氧树脂包埋聚苯乙烯球的亚微米分辨O-PTIR线扫描PS和PMMA微塑料混合物的亚微米红外拉曼同步O-PTIR光谱和成像分析3、生命科学 左:70*70 μm范围的血红细胞的光学照片;中:红色条框区域在1583cm-1处的Raman照片;右:红血细胞选择区域的同步的IR和Raman图谱 矿物质的红外成像:小鼠骨骼中的蛋白质分布分析 上左:水中上皮细胞的光学照片;上右:目标分子能够在红外光谱上很容易的区分和空间分离,可以明显看到0.5-1.0 μm的脂肪包体;下:原理示意图:红外光谱测量使用透射模式,步长为0.5 μmPLA/PHBHx生物塑料薄片的O-PTIR光谱和成像分析 4、医药领域 左:PLGA高分子和Dexamethasone药物分子的混合物表面的光学照片中:在1760 cm-1 出的高光谱图像,显示了 PLGA在混合物中的分布,图像尺寸40 μm * 40 μm 右:在1666 cm-1 出的高光谱图像,显示了 Dexamethasone在混合物中的分布,图像尺寸40 μm *40 μm 5、法医鉴定 左:800 nm纤维的光学照片右:纳米纤维不同区域的O-PTIR图谱 6、其他领域 &bull 故障分析和缺陷&bull 微电子污染&bull 食品加工&bull 地质学 &bull 考古和文物鉴定发表文章[1] Depth-resolved mid-infrared photothermal imaging of living cells and organisms with submicrometer spatial resolution, Ji-Xin Cheng et al., Sci. Adv. 2016, 2, e1600521.[2] Mid-Infrared Photothermal Imaging of Active Pharmaceutical Ingredients at Submicrometer Spatial Resolution, Ji-Xin Cheng et al., Anal. Chem. 2017, 89, 4863-4867.[3] Label-Free Super-Resolution Microscopy. Springer, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering.[4] Advances in Infrared Microspectroscopy and Mapping Molecular Chemical Composition at Submicrometer Spatial Resolution, Spectroscopy 2018.[5] Evolution of a Radical-Triggered Polymerizing High Internal Phase Emulsion into an Open-Cellular Monolith, Macromolecular Chemistry and Physics, 2019.[6] A Global Perspective on Microplastics, Journal of Geophysical Research: Ocean, 2019.[7] Super-Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons (Front Cover), Advanced Science, 2020.[8] Self-formed 2D/3D Heterostructure on the Edge of 2D Ruddlesden-Popper Hybrid Perovskites Responsible for Intriguing Optoelectronic Properties and Higher CellEfficiency, Applied Physics, 2020.[9] Two-Dimensional Correlation Analysis of Highly Spatially Resolved Simultaneous IR and Raman Spectral Imaging of Bioplastics Composite Using Optical Photothermal Infrared and Raman Spectroscopy, The Journal of Molecular Structure, 2020.[10] Super resolution correlative far-field submicron simultaneous IR and Raman microscopy: a new paradigm in vibrational spectroscopy, Advanced Chemical Microscopy for Life Science and Translational Medicine, 2020.[11] Submicron-resolution polymer orientation mapping by optical photothermal infrared spectroscopy, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2020.[12] Bulk to nanometre-scale infrared spectroscopy of pharmaceutical dry powder aerosols, Analytical Chemistry, 2020.[13] Optical Photothermal Infrared Micro-Spectroscopy – A New Non-Contact Failure Analysis Technique for Identification of10mm Organic Contamination in the Hard drive and other Electronics Industries. Microscopy Today, 2020.[14] Spontaneous Formation of 2D-3D Heterostructures on the edges of 2D RuddlesdenPopper Hybrid Perovskite Crystals, Chemistry of Materials, 2020.[15] Simultaneous Optical Photothermal Infrared (OPTIR) and Raman Spectroscopy of Submicrometer Atmospheric Particles, Analytical Chemistry, 2020.[16] Detection of high explosive materials within fingerprints by means of optical-photothermal infrared spectromicroscopy, Analytical Chemistry, 2020.[17] Polarized O-PTIR of collagen and individual fibril strands reveals orientation, Molecules Special Edition: “Biomedical Raman and Infrared Spectroscopy: Recent Advancement and Applications, 2020.用户单位科学研究生物医学应用部分用户评价:应用案例■ 偏振红外光谱助力胶原蛋白的分子取向研究在过去的十年里,红外(IR)光谱已被广泛应用于哺乳动物组织中的胶原蛋白研究。对有序胶原蛋白光谱的更好理解将有助于评估受损胶原蛋白和疤痕组织等疾病。因此,利用偏振红外光研究胶原蛋白(I型胶原和II型胶原)的层状结构和径向对称性逐渐成为研究热点。近期,在Kathleen M. Gough等人的研究中[1],作者采用基于光学光热红外(O-PTIR)专利技术的PSC非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 mIRage对样品?500 nm单点区域收集振动光谱,如图1所示。该光学光热红外(O-PTIR)技术的工作原理是光热检测,其中红外量子级联激光器(QCL)激发样品在1800–800 cm-1光谱范围内的分子振动。产生的光热效应通过短波长探测激光器检测。图1A-B中的光谱表明,固有的激光偏振所获得的高对比度所产生的光谱与使用FTIR焦平面阵列和偏振器组合进行的光谱测试近乎一致。并且对于安装在玻璃显微镜的不同载玻片,样品均获得了具有良好SNR的高质量光谱。图1. 从CaF2窗口利用O-PTIR测试控制肌腱原纤维获得的光谱。用平行于激光偏振的原纤维获得的顶光谱(红色);蓝色是垂直方向上的光谱。右侧是在垂直方向基于1655 cm-1的单波长图像。正方形表示光谱采集位置。比例尺= 1 μm。 光学光热红外(O-PTIR)技术可以通过在载物台上轻易地旋转样品来测试平行和垂直于红外激光偏振方向的光谱。并利用光学光热红外(O-PTIR)技术在几个单一频率下对原纤维成像,以获得表观物理宽度的确定性估计。如图1右侧所示,在垂直方向上, 1655 cm-1处记录的单波长图像的红黄带表明该原纤维的宽度不超过500 nm。该尺寸将目标物标定为真正的原纤维,并且可与红外s-SNOM实验中检测到的300 nm原纤维相当。光学光热红外(O-PTIR)技术与nano-FTIR的测试结果相互印证,反映了“原纤维”宽度的标准范围。此外作者观察到,来自原纤维的酰胺I和II谱带比完整肌腱的窄,并且相对强度和谱带形状都发生了变化。这些光谱反映出在偏振红外光下正常I型胶原纤维的更多有用信息,并可作为研究胶原组织的基准。与基于焦平面阵列检测器的偏振远场傅立叶变换红外(FF-FTIR)光谱相比,光学光热红外(O-PTIR)具有更高的空间分辨率,且可提供单波长光谱。使用FF-FTIR FPA探测往往包括其他非胶原材料。同时,光学光热红外(O-PTIR)还可以提供偏振平行于原纤维取向的原纤维光谱。这也是光学光热红外(O-PTIR)和纳米FTIR光谱对直径为100~500 nm的胶原原纤维给出证实性和互补性结果的首次证明。综上所述,这些结果为进一步研究生物样品中的胶原蛋白提供了广阔的基础。 参考文献:[1]. Gorkem Bakir, Benoit E. Girouard, Richard Wiens, Stefan Mastel, Eoghan Dillon, Mustafa Kansiz, Kathleen M. Gough, Molecules 2020, 25, 4295 doi:10.3390/molecules25184295.■ 光热红外显微技术首次应用于刑侦领域指纹中易爆炸物的检测传统的可视化指纹检测手段,如扑粉,茚三酮熏蒸,真空金属沉积等,尽管可以重建指纹图案,但其同时可能对一些指纹脊状突起中含有的化学物质造成破坏。近年来,许多技术被用于指纹中痕量外源物质的分析鉴定,如解吸电喷雾电离质谱(DESI-MS),液相色谱-质谱(LC-MS),但通常需要额外的溶剂喷雾处理,且空间分辨率不足(~150 μm),或者分析过程会对指纹造成破坏。傅里叶变换红外(FTIR)光谱显微镜,可以探测样品中分子间化学键的固有分子振动,并提供丰富的化学信息, 已成为一种快速、无需标记、无损的样品表征方法,被广泛应用于包括刑侦在内的众多领域。FTIR透射模式测试通常选用红外光透明的材料,而反射模式则选用硅片,聚酯薄膜或铝覆盖的玻璃基底,但两者在指纹分析上多局限于收集在选定波数下指纹中组分物质的二维分布信息。另外对于那些沉积在既不透明也不反射红外的基底上的样品,衰减全反射法(Attenuated total reflectance,ATR)成为选择,但ATR通常不是法医鉴定的一种理想方法,因为ATR要求被分析的样品和ATR晶体紧密接触,往往会导致样品变形甚至最后破坏剩余的证据。基于以上考虑,新加坡国立大学同步辐射光源线站的科学家们和新加坡刑事调查局刑侦部门共同合作开发出了一种新的红外检测手段,即使用基于新型光热红外(Optical- Photothermal InfraRed,O-PTIR)技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage来分析指纹中含有的痕量易爆炸物微粒,该技术带来了一系列的优势,如亚微米级的红外光谱和成像分辨率,易操作的远场、非接触显微镜工作模式和明显高于FTIR光谱显微镜的灵敏度。作者认为O-PTIR技术是一种分析具有挑战性样品的理想手段,如隐藏的指纹,提供隐藏在大量外源物质中的微小(亚微米)粒子的化学信息(如易爆物)且不需要复杂的样品制备过程。这些信息可以通过单波数红外成像和亚微米空间分辨率的红外光谱获得,后者使用目前的FTIR光谱显微镜是无法做到的(分辨率受限于红外波长,约10-20 μm)。另外,该分析手段非常简单快捷,无破坏性,且不需要基于接触的方法(例如ATR光谱技术),使得样品的完整性被完全的保持。特别指出的是,该技术的非破坏性非常重要,尤其是在法医领域,因为它可以允许同时使用其他技术对相同样本进行互补和比对分析,并作为法律证据。此外,随着技术的发展,O-PTIR现在可以与拉曼显微镜相结合,以提供真正的亚微米同步的红外拉曼测试,使得在一个仪器上通过一次测量即可进行互补和验证分析。■ 亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中累积问题的担忧,迫使我们尽快采取行动探索替代传统塑料的新型材料。生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),它们在适当条件下可发生生物降解,因此其制成的产品即使不小心泄漏到环境中,也不会像传统塑料一样长期残留在土壤和水道中,而是最终回归自然,安全而又环保。虽然典型的PLA和PHA在分子层面上基本不混溶,但得益于其优异的相容性,它们可以以不同比例形成复合材料,创造出许多性质迥异的功能材料。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基于光学光热红外技术(O-PTIR)的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究了这两种材料结合的方式和内在机理。PHA/PLA羰基伸缩振动区域二维同步(A)和异步(B)相关光谱(2D-COS)分析以及交界区域同步O-PTIR红外和拉曼光谱分析(左为红外,右为拉曼)。O-PTIR作为一种新型的光谱技术,具有传统FTIR显微镜不可比拟的优点,并克服了许多限制。首先,O-PTIR可以提供空间分辨率约为500 nm的红外谱图,远远超过了典型的红外衍射极限空间分辨率,且不依赖于入射红外波长。更重要的是,它能够以反射/非接触(远场)工作模式简单快速的生成高质量的类似于FTIR的谱图,从而避免了制备样本薄切片的必要,且光谱与商用FTIR数据库搜索完全兼容和可译。另外,即使样品中包含易产生荧光干扰的组分(压制拉曼信号或造成其饱和),O-PTIR的可调制信号收集特性也确保它完全不受任何荧光的影响。IR和Raman在O-PTIR方法的结合下,可以充分利用这两种互补性技术的优势,实现同步的红外吸收和拉曼散射测量,并相互印证。参考文献:[1] Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure, DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045.■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究Ruddlesden-Popper混合钙钛矿边缘的形成低能量边缘光致发光的研究,对提高Ruddlesden-Popper钙钛太阳能电池效率有着十分重要的影响和意义。在本篇研究中,电子科技大学王志明教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用O-PTIR技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage研究MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板边缘分布情况。本研究使用O-PTIR技术探测具有以下优势:首先(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之间由于缺少BA,因此其红外光谱具备显著的差异;其次,这种非接触式探测能够有效避免样品高度,探针污染所带来的问题;另外,无论是BA缺陷,还是BA对MA的比例已有使用FTIR光谱研究的报道,具备良好的基础。图1 O-PTIR观测边缘的MAPbBr3的红外光谱信息。(a)(BA)2(MA)n-1 bn br3n+1(n = 1,2,3,∞)钙钛矿的红外光谱;(b-c)(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3的中MA+分子在1480 cm-1 (b)和BA+分子 1580 cm-1 (c)的图谱;(d) (BA)2(MA)2Pb3Br10的PL图像;(e)在(d)中所示的中心区域和边缘的红外光谱图通过O-PTIR的测量(图1),能够观测到随着BA的含量降低,~1580 cm-1处的峰的相对强度减小,峰值伴随着向1585 cm-1的峰值偏移。这主要是由于(BA)2(MA)2Pb3Br10在1580 cm-1附近有两个涉及NH3振动的红外吸收带:一个在1575 cm-1处(BA+),另一个在1585 cm-1处(MA+)。当BA含量降低时,1575 cm-1处的带强度降低,导致峰值强度在约1580 cm-1处降低,并伴随向1585 cm-1偏移。在测试中观测到的另外一个现象为~1480 cm-1与~1580 cm-1的相对强度比增大,因为1478 cm-1的振动(CH3振动)仅与MA+相关,因此~1480 cm-1的强度没有变化,而1580 cm-1却由于BA含量降低而降低,导致比值的降低。■ 非接触式亚微米O-PTIR光谱成像技术研究高内相乳液聚合演变过程在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。2D O-PTIR(optical photothermal infrared)新表面成像技术为探索这个polyHIPE的窗口形成机理提供了机会,只要检测目标区域的大小相对于分辨率来说足够大。2D PTIR技术基于以下工作原理:一束红外激光聚焦在样品表面 被吸收的红外光使样品升温,诱导光热响应 这种本征的光热响应被一束可见光所检测;因此可与FTIR透射模式质量相媲美的图谱被使用反射模式所得到。该技术有四大优势:使用可见光为检测光,可以将分辨率提高到 ~ 500 nm;非接触式的光学显微镜;分辨率不依赖于红外光波长;不会产生弥散的伪影。同济大学万德成教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用光学光热红外技术(O-PTIR)技术及新一代的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(图1)对polyHIPE的聚合体进行了红外光谱和成像分析,探究其演变过程及形成机理。图1. A) 3% 表面活性剂用量诱导的polyHIPE选取区域的光学照片, B) 相应的mIRage 2D O-PTIR图像。C) 插图为典型的选定区域附近的局部表面形貌(通过SEM),D) 插图为立方状样品的光学照片(≈5×5×5 cm3)。(B)图条件:红色代表强烈的反应,绿色代表几乎没有反应,而黄色代表对1492 cm-1处的激光束的中等反应。图2. 在1600 (绿色)和1492 cm -1(红色)激光束照射下的多聚体表面的mIRage 2D O-PTIR图像。B) 一系列的FTIR光谱提取采样点(箭头尾)。每个采样点的高度比为1600/1492 cm-1,如(C)所示,相邻的采样点为250 nm■ 科学家借助mIRage首次成功直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全世界大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理学研究已经证实这种病理变化与具有神经毒性的β淀粉样蛋白质的聚集有关,但其在神经元或脑组织中的聚集机制目前尚不清楚。现有的方法, 如电子显微镜、免疫电子显微镜、共聚焦荧光显微镜、超分辨显微镜,通常都需要对样品进行化学加工(标记染色等),可能会对淀粉样蛋白结构本身造成影响。而非标记方法,如表面增强拉曼光谱(SERS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR), 前者受限于亚细胞水平上的低信噪比、自发荧光及不可逆的光损伤,后者其空间分辨率受限于红外光波长(≈5–10 μm),且光谱可解译性和准确性受到弹性细胞光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的严重影响,使得直接在亚微米尺度上研究淀粉样蛋白质在神经元内的聚集行为十分困难。近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统,在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为(图1B和C),这是以往的实验技术手段所不可能实现的。该技术是在非接触模式下工作,不会对神经元造成损伤,这在研究脆弱或粘性的物质时显得尤为重要。另外,该技术还能获得亚微米尺度的红外光谱,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射伪影。最新的技术进步表明,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage现在可以用来做活细胞成像,并保持相同的亚微米空间分辨率。在这种情况下,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统有望在β片层结构在活神经元的突触附近的化学成像中发挥关键作用,并提供一个新的机会来研究神经毒性淀粉样蛋白如何从一个患病的神经元传播到一个健康的神经元,揭示阿尔茨海默症的形成和发展机制。该工作发表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。
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  • ATS 549超声模体是一种简单,全面的评估成像系统的方法,工作频率范围为2.25至15.0 MHz。该型号的前6厘米设计用于容纳较高频率,而6-30厘米之间的区域保留用于低于7.5 Mhz的频率。充满水时的扫描井提供了评估内窥镜探针的理想方法。只需将换能器的有效区域放在模体表面上,程序与任何标准线性换能器相同。ATS 549通用小部件超声模体,ATS 549超声模体设计了单丝线目标组合,用于距离测量和组织模拟不同大小和对比的目标结构。一百二十(120)个囊状目标结构垂直排列,从而允许整个目标组在一个视图中显示。由于背景材料和目标结构的声学相似性,已经消除了由失真,阴影或增强引起的伪像。提供了从+15到-15 dB对比的六个灰度目标,以评估系统显示的动态范围和灰度处理性能。ATS 549超声模体测试已执行:死区或戒指垂直测量校准水平测量校准灵敏度/渗透功能决议焦点区轴向和横向分辨率图像均匀性灰度和显示动态范围ATS 549超声模体用途:质量保证常规临床表现在制造研究和发展教学包括便携箱和内置扫描井。规格:一般整体尺寸36.5 x 25.7 x 9.5 cm筑屋材料PVC室壁厚度1.0厘米*扫描表面4扫描表面尺寸21.0 x 7.0厘米31.5 x 7.0厘米重量7.1千克(15.5磅)组织模仿材料类型聚氨酯橡胶冰点-40°C熔点 100°C衰减系数0.5 dB / cm / MHz±5.0%**声音的速度在23°C时1450 m / s±1.0%线目标材料单丝尼龙直径0.05毫米和0.12毫米位置容差±0.1毫米垂直组间隔间距深度1.0 - 6.0厘米深度6.0 - 30.0厘米深度 .5 cm1.0 cm1.0 - 30.0 cm水平组数量组间隔间距深度线性阵列组扇区/凸集阵列组 81.0 cm 2.0,5.0,14.0,20.0 cm2.5,5.5,15.0,21.0cm死区组侧向位移间隔间距深度 5.0毫米1.0毫米2.0 - 10.0毫米轴向 - 横向分辨率组深度(第一轴向目标)扫描表面1扫描表面2扫描表面4 2.5,5.5,15.0,21.0厘米7.0厘米13.0,19.0,28.5,31.5厘米区间间距0.5,1,2,3,4毫米消声目标结构类型非回声,圆柱形第2组,第3组,第4组每组目标直径深度扫描表面1 302.0,3.0,4.0 mm1.0 - 30.0 cm第6组,每组8 mm目标直径间隔间距(中心到中心)深度扫描表面1 156.0,8.0 mm2.0 cm2.0 - 30.0 cm灰度目标结构类型回声,圆柱形目标数量6直径10.0毫米深度5.0厘米相对于背景材料的对比度(dB)+ 15,+ 6,+ 3,-3,-6,-15*标称尺寸**可根据要求提供其他衰减
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  • 活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广泛应用在废水处理中。而且具有效率高,效果好等特点。由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。活性炭处理含铬废水铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随pH 值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有极强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr ( Ⅵ) .活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基、羧基等,它们都有静电吸附功能,对Cr ( Ⅵ) 产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr ( Ⅵ) ,吸附后的废水可达到国家排放标准。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。活性炭处理含氰废水在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用氰化物或副产氰化物,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭处理含汞废水活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3 mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。
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