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硅藻泥
仪器信息网硅藻泥专题为您整合硅藻泥相关的最新文章,在硅藻泥专题,您不仅可以免费浏览硅藻泥的资讯, 同时您还可以浏览硅藻泥的相关资料、解决方案,参与社区硅藻泥话题讨论。
硅藻泥相关的方案
日立电镜在法医硅藻检测中的应用
硅藻检验是诊断溺死的较好方法。硅藻鉴定,根据肺组织提取硅藻形态判断死亡时间及地点,扫描电镜的快速、简便、检材等诸多特点可以帮助法医在案件侦破中起到重大作用,应用范围非常广泛。
飞纳台式扫描电镜在法医硅藻检测领域的应用
硅藻可作为一种有效的溺死指示物,如果在尸体内脏组织,肝、肾、骨髓中检测出与现场水样相同种类的硅藻,可以作为溺死指标。硅藻检测方法一般分为四个环节,样品采集-微波消解-真空抽滤-显微镜观察(光学或扫描电子显微镜观察)。
新一代墙饰材料 -- 硅藻泥在飞纳台式扫描电镜下的形貌
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2• nH2O表示,矿物成分为蛋白石及其变种。在Phenom台式扫描电子显微镜下可以看到硅藻土是一种多孔结构材料(如图1所示),这使其具有极强的物理吸附性能,其吸附性能甚至远远优于活性炭。
COXEM 电镜观察:硅藻土
硅藻土化学成分主要是 SiO2,含有少量 Al2O3、Fe2O3、CaO 等,是海洋或湖泊中生长的硅藻类残骸在水底沉积,经自然环境作用而逐渐形成的一种非金属矿物,其颗粒孔结构与硅藻密切相关,以下是采用 COXEM 台式电镜拍摄得到的硅藻土形貌图。
硅藻化石内部结构电镜观察
本文介绍了对单细胞植物硅藻的内部结构进行电镜观察和元素分析的方法。硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多单细胞组成各种各样的形态...
多、快、好、省 —— Diatom AI 全自动硅藻检测系统
为了让法医硅藻检验结果更准确,设备使用效率更高,检验成本更低,在广州市科技计划项 目的支持下,兰波科技(LabWorld)与广州市刑事科学技术研究所,共同开发了一种基于 《硅藻检验技术规范 GA/T1662-2019 要求》的台式扫描电镜解决方案 —— Diatom AI 全自动硅藻检测系统,实现了对硅藻样品进行自动化扫描及 AI 识别的功能,在保障硅藻识 别准确率的前提下,大幅提升了硅藻检测效率,让硅藻检测工作变得更加便捷、高效和智能。
COXEM台式扫描电镜拍摄-硅藻土
硅藻土化学成分主要是SiO2,含有少量Al2O3、Fe2O3、CaO等,是海洋或湖泊中生长的硅藻类残骸在水底沉积,经自然环境作用而逐渐形成的一种非金属矿物,其颗粒孔结构与硅藻密切相关,以下是采用COXEM台式电镜拍摄得到的硅藻土形貌图。
人工智能赋能硅藻扫描电镜检验
广州刑科所和兰波科技在自动硅藻检验系统——DiatomScope 的基础上,结合当前热门的 AI(人工智能)技术,完美地解决了依赖检验人员检验硅藻的难题。
净水硅藻土表面Zeta电位分析
便携水的生产需要有效低耗的饮用水处理技术。基于硅藻土(DE)所制备的深层过滤装置被广泛应用于细菌滤除。细菌无法穿透微孔DE过滤器中的孔洞,然而只有其大小十分之一的病毒很容易穿透过滤器危害人体健康。这时只能通过过滤器孔洞表面对病毒的静电吸引作用除去这种污染。
以滑石粉、硅藻土和氧化铝为原料合成堇青石粉体
以一批滑石粉、硅藻土和氧化铝为原料,合成了堇青石粉体。使用Linseis的热膨胀仪测视了样品的线性膨胀系数,使用Linseis的同步热分析仪L81分析了样品的热力学性能。用X射线衍射、差热分析和里特维德分析对合成的堇青石烧结样品进行了表征。
AOM广谱藻类荧光在线监测系统应用案例——渤海大连海域藻类监测
AOM广谱藻类荧光在线监测系统(Algal Online Monitor)为超高灵敏度藻类在线测量监测仪器。本仪器具有超高灵敏度,可监测叶绿素浓度极低的水体(最低检测限30ng/L);而且具有广谱生物检测功能,可以对蓝藻、绿藻、硅藻及褐藻等进行测量。测量的叶绿素荧光参数包括Ft、QY及OJIP曲线等。
易科泰手持式藻类光合-荧光测量技术应用案例---转移到高光和氮环境下不同硅藻的生理反应
台风等全球极端天气的增多,扰乱了水体并使浮游植物由深层转移到表层,使它们暴露在强光和营养物下,为了探究浮游植物对这种环境变化的相应,中科院南海所的研究人员以小假微型海链藻(Small Thalassiosira pseudonana)和大斑点海链藻(Large Thalassiosira punctigera)为例,探究了它们被转移到高光和氮环境的生理反应,结果发现转移到高光环境下对小假微型海链藻的生长影响有限,虽然对大斑点海链藻添加氮来缓解光抑制,但依然降低了36%的生长量。研究采用易科泰生态技术公司提供的藻类光合-荧光测量技术,对高光环境下的叶绿素荧光进行的测量,结果表明高光环境降低了小假微型海链藻和大斑点海链藻的最大光量子效率(FV/FM)、光利用效率(α )和最大相对电子传递速率(rETRmax)。
海藻胶、海藻面膜和海藻泥的物性如何分析?
海藻提取物具有优良的护理功效、良好的生物相容性、高度的安全性和配 伍性,在抗氧化、抗衰防皱、防紫外损伤、减肥瘦身等化妆品中广泛应用,可利用海藻 提取物开发海藻面膜及护肤、润肤品等安全、天然、高效的海洋个人护理品,涵盖面膜 粉、膏霜、乳液、精华、洗护等上百种海藻护肤产品。
微波消解2扫描电镜联用检测内硅藻
微波消解技术是近几年来发展起来的一种先进、高效的样品消解技术,研究表明[ 6 ] ,对于相同脏器组织,采用微波消解所需时间约为硝酸乙醇消解法的1 /5,强酸消耗量大大减少且在密闭环境下进行消解,因而更安全、环保。在本研究微波消解2扫描电镜联用的实验过程中证实,尽管消解罐被反复使用,但只要操作得当,并做好空白对照试验,就能有效防止污染。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用于琼脂培养拟南芥与藻类研究
2024年春节前夕,中科院植物所光生物学重点实验室的专家到访北京易科泰生态技术有限公司,双方就多功能高光谱成像技术在植物与藻类光合生理研究中的应用进行了深入细致的实验探讨。易科泰EcoTech®实验室使用FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,对植物所老师带来的琼脂培养拟南芥(NPQ4变异株和野生型植株)和蓝藻进行了实验分析。
LC-MS/MS法测定乌鸡白凤丸中拟人参皂苷F11
本文建立了一种使用岛津三重四极杆质谱仪测定乌鸡白凤丸中拟人参皂苷F11的方法。参考国家药品监督管理局的发布的《乌鸡白凤丸中拟人参皂苷F11检查项补充检验方法》,乌鸡白凤丸处理后,用超高效液相色谱分离,三重四极杆质谱仪进行定性定量分析。结果显示拟人参皂苷F11线性良好,标准曲线相关系数均≥ 0.99,准确度在90.6%~110.0%之间;中浓度的标准溶液连续分析6次,其保留时间和峰面积RSD分别为0.20%和1.87%;低、高浓度加标样品回收率在90.31%-94.08%之间,相对标准偏差<2.16%,方法准确可靠;检出限为0.048 ng/mL,定量限为0.145 ng/mL。该方法重复性好,准确度高,可用于乌鸡白凤丸中非法添加西洋参的筛选和检测。
微化石研究之电子显微镜观察的应用例
本方案使用日立IM4000型离子研磨系统对硅藻化石进行研磨,使用日立S-3500N扫描电子显微镜对硅藻化石及其内部空隙的截面进行了观察。观察图像显示:本方案适合细微构造的截面观察,唇状突起、壳的断面构造一目了然;硅藻壳内部孔隙中的BaSO4、FeS2、氧化铁等的矿物析出可清晰观察。
微波消解法---海藻
近年来,海藻类食品的需求量迅速增长,人们对藻类食品的了解也越来越多。海藻类植物有紫菜、海带、裙带菜、龙须菜、羊栖菜、马尼藻等等,作为一种健康食品对人体有诸多益处,其蛋白含量高,沿海滩涂甘紫菜和红海藻的蛋白含量几乎和大豆相同;氨基酸的组成与豆科植物和鸡蛋相似;不同种类的海藻食品中含有30~50%的膳食纤维;并且含有多种矿物质(如:钙、钾、钠、铁、碘、镁、磷)和多种维生素(如:A、B1、B2、C、叶酸等)。此外,许多食用藻类还具有医疗功效,含有艾滋病的抗体、抗癌抗菌素活性等。
依据日本肯定列表使用 SPE 柱及 LCMS/MS 对肉类样品中的氟苯尼考
相当于美国FDA 的日本厚生劳动省(MHLW) 于2006 年5 月29 日起开始实施日本肯定列表制度,用以限定食品中的农业化学品[1]。此项法规的颁布旨在禁止含有超过最大残留限量(MRL) 农业化学品的化学污染食品流入市场。农业化学品包括农药、饲料添加剂和兽药。该法规适用于所有国产和进口食品,涉及近800 种化学品。由于日本是西太平洋/ 大洋洲地区的最大进口国,所以大多数食品出口国必须遵守此准则。此法规的检验方案采用经典的SPE 柱和LC/MS 或GC/MS 技术,要求农业化学品的残留量不超出MRL(通常为0.01 ppm)。本文描述了不同肉类基质中45 种中性、碱性和酸性兽药的分析,残留量均低于日本肯定列表规定的MRL (0.01 ppm)。通过采用Hydromatrix 硅藻土、Bond Elut Plexa SPE 柱、Pursuit C18 HPLC 色谱柱及MS 检测,安捷伦提供了肉中兽药测定的完整解决方案。
水泥凝结时间测定方法水泥标准稠度仪
水泥标准稠度仪根据GB/T1346-2001《水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法》中规定制造生产。水泥标准稠度仪适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。
高光谱成像技术在藻类表型研究中的应用
藻类作为水体中最重要的初级生产者,对整个生态系统乃至地球圈的稳定都起着极为重要的作用。因此,对藻类的研究一直是生物学和生态学中非常重要的热点。目前藻类表型组学研究发展速度极为迅猛。藻类表型组学一方面是藻类基因组学的补充与验证,解释基因组和环境因素对植物表型的复杂作用及中间的变化过程;另一方面可以用于经济藻类的抗逆生理研究和遗传育种,获取更优良的经济藻种;还可以用于水华、赤潮的发生机理研究。易科泰公司长期致力于农业-生态-健康领域,整合国际先进技术资源,且自主研发生产了AlgaTech®高通量藻类表型分析平台,为藻类生物质能源及高通量表型研究领域提供全面解决方案,包括藻类叶绿素荧光与光合作用测量、藻类叶绿素荧光成像分析、藻类培养与在线监测及高通量藻类表型分析等。
抗燃油体积电阻率超标的原因及解决方法
处理措施1〉将加热棒套管表面及整个油箱清理干净,更换油箱内的所有滤芯并经三级验收合格﹔2)清理再生装置滤芯简体﹐再生装置投入运行时将硅藻土滤芯走旁路 3)根据制造厂的要求,当抗燃油体积电阻率值长期低于标准值且颜色急剧加深时,如果无法通过现有的处理装置将体积电阻率值升高至合格﹐需对其进行换油处理。2010年3月,该厂将4号机组抗燃油系统更换新油﹐机组再次启动后﹐投入专用外接式滤油机处理,并退出了旁路再生装置中的硅藻土吸附剂运行﹐运行后化验油的体积电阻率合格。
依据日本肯定列表使用 SPE 柱及 LCMS/MS 对肉类样品中的波尼松龙
相当于美国FDA 的日本厚生劳动省(MHLW) 于2006 年5 月29 日起开始实施日本肯定列表制度,用以限定食品中的农业化学品[1]。此项法规的颁布旨在禁止含有超过最大残留限量(MRL) 农业化学品的化学污染食品流入市场。农业化学品包括农药、饲料添加剂和兽药。该法规适用于所有国产和进口食品,涉及近800 种化学品。由于日本是西太平洋/ 大洋洲地区的最大进口国,所以大多数食品出口国必须遵守此准则。此法规的检验方案采用经典的SPE 柱和LC/MS 或GC/MS 技术,要求农业化学品的残留量不超出MRL(通常为0.01 ppm)。本文描述了不同肉类基质中45 种中性、碱性和酸性兽药的分析,残留量均低于日本肯定列表规定的MRL (0.01 ppm)。通过采用Hydromatrix 硅藻土、Bond Elut Plexa SPE 柱、Pursuit C18 HPLC 色谱柱及MS 检测,安捷伦提供了肉中兽药测定的完整解决方案。
骏枣预处理方式对红枣酒品质的影响
本研究按照枣浆、枣汁、枣泥和枣块 4 种形态对骏枣进行了预处理,采用色度仪、电子舌和电子鼻技术对不同预处理方式酿造红枣酒的色泽、风味和滋味品质指标进行了分析,同时结合多元统计学方法对其整体品质进行了评价,以期确定骏枣预处理时的最佳形态,为后续红枣酒生产提供一定的理论依据。
奶粉中脂肪提取
准确称取0.5g左右样品,加入适量硅藻土,混合均匀,倒入事先垫有纤维滤膜的萃取池中(22mL萃取池)。采用氮吹仪将收集瓶中的有机溶剂吹干,采用重量法测定样品中脂肪含量。
Digipol-M70全自动熔点仪海藻糖检测应用方案
1、前言海藻糖又称漏芦糖、蕈糖等。是一种安全、可靠的天然糖类。海藻糖是由两个葡萄糖分子以 1,1-糖苷键构成的非还原性糖,有 3 种异构体即海藻糖(α ,α) 、 异海藻糖(β ,β)和新海藻糖(α ,β) ,并对多种生物活性物质具有非特异性保护作 用。海藻糖在自然界中许多可食用动植物及微生物体内都广泛存在, 如人们日常 生活中食用的蘑菇类、海藻类、豆类、虾、面包、啤酒及酵母发酵食品中都有含 量较高的海藻糖。因为该糖具有独特的生物学功能,能在逆境中有效地维持细胞 内生物膜和蛋白质、活性肽的稳定性和完整性, 被赞誉为生命之糖, 可广泛用于 生物制剂、医药、食品、保健品、精细化工、化妆品、饲料及农业科学等各个行 业。
水泥胶砂试件制备时的振实成型试验方法
水泥胶砂振实台的制造工艺完全满足标准,由中国建材科学院水泥所设计,是标准“水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-1999"规定的设备,适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型
微波消解法--海藻类食品中重金属元素
近年来,海藻类食品的需求量迅速增长,人们对藻类食品的了解也越来越多。海藻类植物有紫菜、海带、裙带菜、龙须菜、羊栖菜、马尼藻等等,作为一种健康食品对人体有诸多益处,其蛋白含量高,沿海滩涂甘紫菜和红海藻的蛋白含量几乎和大豆相同;氨基酸的组成与豆科植物和鸡蛋相似;不同种类的海藻食品中含有30~50%的膳食纤维;并且含有多种矿物质(如:钙、钾、钠、铁、碘、镁、磷)和多种维生素(如:A、B1、B2、C、叶酸等)。此外,许多食用藻类还具有医疗功效,含有艾滋病的抗体、抗癌抗菌素活性等。
粒度测量在水泥工业中的重要性及其应用
Portland – 美国波特兰水泥制造厂的水泥质量取决于许多因素, 包括原材料的化学成份,窑炉的燃烧温度以及原材料的粒子大小. 本文主要感兴趣的是粒子大小测量在水泥工业中的重要性.
FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统在莱茵衣藻光保护蛋白研究的应用
所有光合生物都必须要应对过量光照来避免光合氧化胁迫。对于植物和绿藻来说,高光的最快响应机制就是非光化学淬灭(NPQ)。这一过程允许将过量能量以热量形式安全地耗散掉。PsbS蛋白是这一过程中的重要传感器。为了确定PsbS蛋白在莱茵衣藻Chlamydomonas reinhardtii的NPQ和光保护中的作用,艾克斯-马赛大学Tibiletti T等培养了可以表达藻类或拟南芥psbS基因的叶绿体转基因株。通过FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统进行的NPQ成像分析最终表明,两种PsbS蛋白都可以增强莱茵衣藻野生型和npq4突变株的NPQ,但没有观察到明确的光保护活性。
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