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政府资金相关的方案
上海通微:HPLC-ELSD法检测瓜子金中瓜子金皂苷己的含量
本实验按照《中国药典》2015版的要求,采用HPLC-ELSD建立了瓜子金中瓜子金皂苷己含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现瓜子金的质量监测。
HPLC-ELSD法检测瓜子金中瓜子金皂苷己的含量
本实验按照《中国药典》2015版的要求,采用HPLC-ELSD建立了瓜子金中瓜子金皂苷己含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现瓜子金的质量监测。
真空钎焊炉中大流量正负压循环控制的解决方案
为满足真空钎焊炉对大流量正负压循环控制的需要,本文介绍了一种真空背压阀解决方案,即采用一种大流量并可工作在负压和正压范围的背压阀,同时采用电气比例阀作为先导阀进行驱动,可精确控制钎焊炉内正负压的循环变化。
正负法微泄漏密封性测试仪
在各个工业领域,密封性测试一直是非常关键的环节。而正负法微漏密封性测试仪作为一种先进的测试设备,凭借其高效准确的测试结果,正逐渐成为业内的首选工具。本文将深入探讨该设备的原理、应用、优势以及如何充分发挥其潜力。正负法微泄漏密封性测试仪采用了先进的正负法测试技术,通过检测材料或产品在正压力和负压力之下的微小泄漏情况来评估其密封性能。该设备具备高灵敏度、高精度和高稳定性的特点,能够检测到微米级的泄漏量,用以验证密封结构的可靠性。
呼吸阀检验校准装置中的正负压连续精密控制解决方案
本文针对目前国内呼吸阀在线检验装置中存在的正负压连续校准自动化能力差等问题,详细介绍呼吸阀检验过程中正负压连续精密控制的解决方案,并详细介绍其中的各种调节阀和控制器配置,由此可实现各种规格尺寸呼吸阀在连续正负压条件下的全自动化检验。
天美:电镜类产品在汽车锂电池正负极材料上的应用
锂电池作为新能源汽车的重要组成部分,主要构成材料包括电解液、隔膜材料、正负极等组成。扫描电镜主要用于观察隔膜材料、正负极材料不同放大倍数形貌和组织结构的对比,同时IM4000广泛用于观察材料的加工。
单晶硅太阳能电池热氧化工艺中的正负压力精密控制解决方案
摘要:在目前的各种半导体材料热氧化工艺中,往往需要对正负压力进行准确控制并对温度变化做出快速的响应,为此本文提出了热氧化工艺的正负压力控制解决方案。解决方案的核心是基于动态平衡法分别对进气和排气流量进行快速调节,具体采用了具有分程控制功能和传感器自动切换功能的超高精度真空压力控制器,并结合高速电控针阀和电控球阀,可很好的实现0.1Torr~800Torr绝对压力范围内的正负压快速准确控制。
【智易时代】矿山环境监测建设方案
近年来,在“绿水青山就是金山银山“理念及各地政府资金政策的支持下,中华大地上掀起一股“绿色矿山”建设风潮。但因各地对”绿色矿山“没有统一评价标准,存在人为主观因素较为严重,导致不同地方的绿色矿山相差较大,不利于绿色矿山建设和评选。近日,自然资源部为做好绿色矿山遴选工作,统一评价指标标准,推进第三方评估工作规范化,依据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规〔2017〕4号)和《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函〔2020〕839号),印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》,分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象六个方面对绿色矿山建设确立标准。
锂电正负极材料比表面积,真密度测试解决方案
锂电正负极材料比表面积,真密度测试解决方案影响比表面积测量结果的主要因素锂电正负极材料比表面积,真密度测试测试小技巧
正负压一体密封试验仪的使用方法
正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率。
双层玻璃反应釜高精度真空压力(正负压)控制解决方案
针对双层玻璃反应釜中存在的无法进行真空压力自动和准确控制等问题,本文提出了完整和成熟的解决方案,即采用卫生级电动调节阀和高精度双通道PID控制器,结合不同量程的真空计,与反应器、真空泵和正压气源构成闭环控制回路。通过上下游(进气和排气)同时控制的双向模式,可实现真空度全量程和微正压的自动程序控制,可达到很高的控制精度,并可与上位机通讯实现中央控制。
隐形牙套成型工艺中的正负压力精密控制解决方案
摘要:真空压力热成型技术作为一种精密成型工艺在诸如隐形牙套等制作领域得到越来越多的重视,其主要特点是要求采用高精度的正负压力控制手段来抵消重力对软化膜变形的影响以及精密控制成型膜厚度。本文提出了相应的改进解决方案,通过可编程的纯正压控制技术实现软化摸上下压差以及热成型压力的精密调节,在保证产品质量的同时可简化控制系统。
循环肿瘤细胞(CTCs)检测仪器进样系统微小正负压精密控制的解决方案
在循环肿瘤细胞等细胞分选进样系统中,需要在一个标准大气压附近很小的正负压范围对压力进行精密控制,这就对控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和控制器提出了更高的要求。本文将针对这些技术问题,提出高精度正负压精密控制解决方案,并详细介绍控制方法和其中软硬件的功能和技术指标,由此可实现0.5%的控制精度。
HORIBA | 锂电池中正负极材料、隔膜材料等全套检测方案
HORIBA推出的《HORIBA锂电池材料表征解决方案》中涉及拉曼光谱、粒径分析技术以及多种元素表征技术包括ICP-OES、碳硫/氧氮氢分析、X射线荧光和辉光放电;列举了以上不同技术对锂电池正负材料、隔膜材料、锂电池材料回收的应用案例,以及原位拉曼光谱技术监测充放电过程中材料的结构变化。
微流控芯片进样用多通道正负压力控制器的解决方案
在微流控芯片进样、化学反应进样和长时间药物注射领域,都需要能提供正负气压可精密控制的压力控制器。本文特别针对微流控芯片进样对多通道压力控制器的技术要求,提出了相应的解决方案,并详细介绍了方案中多通道气路结构、控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和PID控制器等内容和技术指标。通过此解决方案,完全能够满足各种微流体控制对多通道压力控制器的要求。
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
菲粉们应该都知道前不久FLIR Si124系列声像仪出了新款不仅将电池内置在声像仪中避免了检测过程中电线缠绕的风险更重要的是将检测范围从2kHz至35kHz扩展到2kHz至65kHz范围可根据需要调整
瓜子金中瓜子金皂苷己含量检测
上海通微分析技术有限公司依据2015版《中国药典》要求,应用EasySep-1020自动化液相色谱系统与UM5800(或UM5000)蒸发光散射检测器,建立了黄芪、益母草、银杏提取物、硫酸庆大霉素、薏苡仁、巴戟天等多种药品中化合物含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便且快速,可有效实现药品的质量监控。
为什么汽车行业需要做清洁度分析?日本生产汽车空调系统的公司告诉你答案
在制造复杂的机械设备时,每个组件都必须遵守最高质量标准并始终按预期执行,这一点至关重要。然而,保证高质量有时是一项艰巨的挑战,需要大量资金和人力投入。为了最大限度地减少浪费并提高生产力,质量控制已从生产结束时的质量检查演变为对某些组件生产过程中环境的主动检查。这种方法被称为过程监控,当然也包括一系列避免零件不符合质量标准的管控措施。
暴雨积水智能可视化监测系统、助力城市排水防涝能力提升行动建设方案
概述 中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 城市排水防涝能力提升行动,支持构建城市排水防涝工程体系,推动解决城市内涝问题,是本次亿万国债资金投向之一,是我国防灾领域需提升加强的短板之一。
厉害了!FLIR红外热像仪征服神秘莫测的火山......
世界上有很多危险的工作,从事火山研究的科学家、研究人员无疑就是其中一。为了帮助人类解开地球的奥秘,了解火山规律,避免灾难发生,他们以身犯险,与火山朝夕相伴。可火山是一个沉睡的恶魔,一旦苏醒,爆发出的破坏性力量,会导致难以想象的后果,甚至危及人的生命。
生物制药:连续流生物酶催化反应
随着生物制药和绿色食品产业的发展,酶催化合成已经成为一股强劲的技术潮流,吸引了很多的技术人员和资金的投入。能否将高效的微反应技术和酶催化技术集成,应用于高效绿色合成过程呢?
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样 - 热脱附/气相色谱 - 质谱法
人类的生存无时无刻都离不开地球的大气环境。我们尽情地呼吸空气的同时,却随意排放大量污染物进入大气环境,最终危及自身的健康和生存环境。大气污染主要来源于机动车尾气排放、工业排放、燃煤、建筑工地扬尘等等。同时,室内空气和车内空气质量,尤其是其中挥发性有机物对人体健康的影响也受到普遍关注。2013 年 9 月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,简称“大气十条”。政府出重拳加强力度综合治理工业企业大气污染,以实现节能减排并减少对环境污染。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,推进挥发性有机物污染治理。气相色谱和气质联用系统在大气分析中的应用主要集中于挥发性有机污染物 VOC 和半挥发性有机污染物 SVOC 的分析。其中,热脱附作为大气 VOC 分析的必要手段被广泛采用。安捷伦科技已经与 Markes International 建立了伙伴关系,将热脱附技术加入到我们不断扩展的产品系列中。安捷伦作为 TD/GC/MS 系统销售、服务和技术支持的同一供应商,是您的优先选择。
世界地球日:地球与塑料的较量 —北京易科泰生态技术公司解决方案
4月22日是联合国设立的「世界地球日」,本年度主题为「地球与塑料的较量」,呼吁全球国家采取有效措施应对塑料污染危机,目标至2040年减少60%塑料产量。在今年的全国两会上,“塑料污染治理”首次出现在了政府工作报告中,与固体废物治理并列,作为今年度政府的重要工作任务之一。在以往的政府工作报告中,塑料污染作为固体废物污染的一部分,从未单独作为工作任务列出。此次塑料污染治理任务的提出,标志着这一严峻紧迫的污染问题将受到政府的重点关注。北京易科泰生态技术有限公司提供从塑料分类、塑料有害重金属检验到塑料污染对动植物生理生态效应评估的产品和系统解决方案。
便携液相色谱Focus LC快速分析16种多环芳烃(PAHs)
多环芳烃 (PAHs) 是一类极其常见的环境污染物,该类物质通常是由有机物的不完全燃烧而产生的。作为一类极其重要的污染物 (其中大部分都可致癌),多环芳烃 (PAHs) 已成为企业、政府以及非政府组织等部门的重点监测对象。
离体肺通气装置中正压和负压控制的解决方案
模拟肺呼吸过程的离体肺通气控制新方法——真空压力(正负压)法,目前还停留在理论层面的文献报道,还未见到这种方法的仪器化内容和细节。本文基于这种新方法提出了仪器化实现的具体解决方案,解决方案的核心内容是采用了正负压调节器和具有远程设定点功能的高精度PID控制器,由此可实现离体肺内部正压的恒定控制以及离体肺外部负压的周期性波动控制。此解决方案具有很强的灵活性、适用性和拓展性,可进行真空压力宽工作范围内的任意定点和多种波形的设置和控制,便于通气过程中各种实验参数的探索和优化。
便携液相色谱Focus LC快速分析多环芳烃(PAHs)
多环芳烃 (PAHs) 是一类极其常见的环境污染物,该类物质通常是由有机物的不完全燃烧而产生的。作为一类极其重要的污染物 (其中大部分都可致癌),多环芳烃 (PAHs) 已成为企业、政府以及非政府组织等部门的重点监测对象。
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony™ 分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
Solarpack是一家跨国综合管理公司,致力于太阳光伏能源行业发电项目,以及此类项目的开发、融资、建设、运行和管理。对遍地部署有贵重设备的较大区域进行控制并非易事;通常情况下,需要投入大量资金对设施进行充分保护。该公司在西班牙西部地区最重要的一家太阳能发电厂目前正在使用巴伦西亚的CCTV CENTER公司开发的智能分析解决方案,对其41英亩的周边区域进行保护,该方案将FLIR红外热像仪和Aimetis SymphonyTM强大的分析软件相结合。
固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 - 热脱附/气相色谱 - 质谱法
人类的生存无时无刻都离不开地球的大气环境。我们尽情地呼吸空气的同时,却随意排放大量污染物进入大气环境,最终危及自身的健康和生存环境。大气污染主要来源于机动车尾气排放、工业排放、燃煤、建筑工地扬尘等等。同时,室内空气和车内空气质量,尤其是其中挥发性有机物对人体健康的影响也受到普遍关注。2013 年 9 月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,简称“大气十条”。政府出重拳加强力度综合治理工业企业大气污染,以实现节能减排并减少对环境污染。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,推进挥发性有机物污染治理。气相色谱和气质联用系统在大气分析中的应用主要集中于挥发性有机污染物 VOC 和半挥发性有机污染物 SVOC 的分析。其中,热脱附作为大气 VOC 分析的必要手段被广泛采用。安捷伦科技已经与 Markes International 建立了伙伴关系,将热脱附技术加入到我们不断扩展的产品系列中。安捷伦作为 TD/GC/MS 系统销售、服务和技术支持的同一供应商,是您的优先选择。
QSight LC-MSMS 应用于农产品中203种农药多残留正负模式同时检测的分析
本文采用PerkinElmer QSight 210® 系统建立了遵从法规满足实验室对于农产品中多重农药残留的日常监测工作的方法。QSight 210系统具有超快的检测速度和正负切换速度,从容应对日趋严格的检测法规和要求,此外自清洁免维护的硬件设计,可以大大提高仪器的抗污染能力和数据稳定性,为实验室面对复杂基质样品时带来更大方便。
氩气吸附比表面测试
比表面是固体材料的一种重要特性, 通常在77K下采用氮气吸附进行测定,然而正如IUPAC(2015)和ISO 9277:2010 中所描述的那样,测试固体比表面时应该考虑到氮分子对材料表面的适用性。由于氮分子的正负电荷中心不重合,形成四偶极矩,会与样品表面的极性位点发生特定的相互作用,导致测试结果不准确;而氩原子是非极化原子,其测量结果不受样品表面极性位点的影响,测试结果更加可靠。
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