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方法优化相关的资讯

  • 菊花含量测定方法优化
    菊花菊花是中国十大名花之三,花中四君子(梅兰竹菊)之一,也是世界四大切花(菊花、月季、康乃馨、唐菖蒲)之一,产量居首。因菊花具有清寒傲雪的品格,才有陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”的名句。中国人有重阳节赏菊和饮菊花酒的习俗。唐孟浩然《过故人庄》:“待到重阳日,还来就菊花。”在古神话传说中菊花还被赋予了吉祥、长寿的含义。菊花具有疏肝和中,化痰散结之功效。用于肝胃气痛,郁闷心烦,梅核气,瘰疠疮毒。文中参照中国药典2020年版一部,采用月旭Ultimate® XB-C18色谱柱,在对梯度进行药典范围内微调后,能满足检测需求。01 色谱条件 2、供试品溶液2.1 原标准条件第yi针样品图,红线框内主成分相领没有干扰峰。2.2 原标准条件第二针起的样品图,红框内主成分峰处,上一针保留过强没洗脱下来的强保留物质出现在了下一针的色谱柱中,干扰了主成分的检测。2.3 药典中对梯度洗脱方法的比例调整上写明:可适当调整流动相组分比例,以保证系统适用性符合要求,并且最终流动相强度不得弱于原梯度的洗脱强度。本项目中,三个主成分峰均在30分钟之前出峰,而对第二针产生的干扰峰是因梯度后段洗脱能力不够而干扰到了下一针,我们对主成分出峰后的30-40分钟的流动相比例进行调整,增加有机相的比例,以保证强保留杂质都被清洗出来,以避免干扰下一针。2.4 方法优化后,连续进样5针,样品图均能达到完全重现,不再出现干扰峰(附图为第三针样品图的效果)。03 结论 用月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5μm),在此优化后色谱条件下测定,能满足检测的要求。04 订货信息
  • 基于HTRF方法的新药研发检测技术优化
    新药研发过程中的分析方法开发是一个耗时费力的过程。原因是在这个过程中,我们需要耗费大量的重复劳动和人力,用于确定和优化正确的分析条件和技术参数。为了解决这些问题,研究人员需要使用多种不同的技术和平台。珀金埃尔默建立一个一站式、全自动化配置优化的平台——JANUS® G3分析方法开发工作站平台,该系统基于均相时间分辨荧光技术(HTRF® )的蛋白质间相互作用(PPI)的检测和分析,且提供了⼀种便捷⾼效、⾼阳性率的单克隆抗体阳性克隆筛选方法,助力新药研发过程的高效优化。平台配置如下图1。图1:JANUS® G3分析方法开发工作站平台1扩展台面,支持复杂实验流程的微孔板制备2微孔板振荡功能,保证孔板里液体的高效混合3VICTOR® Nivo™ 微孔板检测仪,可读取分析数据4整合型机械抓手,可实现微孔板和其他实验耗材的抓取,并在工作站台面及VICTOR® Nivo™ 微孔板检测仪间自动转移5VariSpan™ 移液机械臂,可通过独立的通道液面检测精准地制备出微孔板什么是HTRF?均相时间分辨荧光(HTRF, Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)是⽤来检测纯液相体系中待测物的⼀种常⽤⽅法。它提供了一种简单、免洗的方法,可在短短两个小时内检出靶蛋白并对其进行量化分析。它将荧光共振能量转移(FRET)和时间分辨测量的优点相结合,可消除短暂的背景荧光,成为分析方法学开发应用中的理想选择。在FRET实验中,生物分子(如蛋白等)被荧光基团供受体标记。当生物分子之间相互作用,供受体荧光基团的距离被拉近。此时,若供体被激发,它会传递它的发射光能量给受体。受体和供体的发射光具有不同的波长,可以被微孔板读板机区分,从而定量生物分子之间的相互作用。使用镧系元素荧光基团作为供体,发射光有很长的半衰期,HTRF可以利用时间分辨检测荧光,消除短半衰期背景荧光的干扰。在HTRF实验中,由于供体荧光基团发射光有较长半衰期,供受体荧光基团的激发和发射都可以在短半衰期背景荧光消失后再检测。典型的HTRF检测把铕穴状化合物用作供体,有机荧光团d2用作受体(技术原理如下图2)。图2:均相时间分辨荧光 (HTRF)原理图HTRF的优势?与传统检测技术相比, HTRF检测的主要优点:1灵敏度高,实验通量高2步骤简单,无需包被和洗板,无需避光,适用于贴壁细胞和悬浮细胞,只需将细胞进行刺激→裂解→加检测试剂→读板;(无需洗板机,不需要加热和避光孵育塔,成本降低,自动化程度高,Perkin Elmer提供一站式解决方案)3降低背景和提高信噪比,提高灵敏度,数据真实可靠4支持96或384孔板至更高通量分析检测5实验体系稳定,可耐受较宽的pH范围、二价金属离子、螯合物等,并可在48小时内反复多次检测HTRF的应用?检测可分析生物化学过程中的分子相互作用,被广泛用于研究激酶、细胞信号转导通路、蛋白相互作用PPI(protein-protein interaction)、DNA与蛋白的相互作用、细胞毒性以及受体与配体的结合。其中供体和受体可以被用于标记各种生物分子,应用范围包括表观遗传学,生物标志物定量,GPCR信号转导等。特别,该检测技术支持强大的混合-读数模式,无需进行任何清洗步骤。这一优点连同实验的稳定性,使该技术非常适用于自动化和筛选类应用。珀金埃尔默JANUS® G3分析方法开发工作站平台助力新药研发该平台基于均相时间分辨荧光技术(HTRF)。采用了TIBCO
  • 用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
    难题:饮用水中的硝酸盐美国环保局(EPA)乃至公众担心饮用水中的营养物质(例如含氮和磷的物质)含量过高,会危及公共健康,这就使得水处理厂必须改进处理工艺。对致力于满足法规规定的氮含量限值的水处理厂来说,如何降低来自径流、肥料、污水、发电厂、化学品厂的含氮化合物的浓度始终是个难题。当饮用水中的含氮量过高时,配水系统就会被富营养化,成为细菌的滋生地。硝酸盐危害婴儿、孕妇、酶缺乏症患者的健康,降低他们的血液送氧能力1,2。美国环保局规定的饮用水中的硝酸盐浓度限值为10 ppm,亚硝酸盐浓度限值为1 ppm2。工农业生产的废物和人类的排泄物排放到环境中,地表水和地下水中的硝酸盐含量越来越高,例如在美国加州的地下水井中就检测到高浓度的硝酸盐。因此,脱硝(脱氮)就成为水处理工艺的一个重要环节。方法:生物脱硝脱硝是通过添加碳源(也称为电子供体,例如源流中的甲醇、乙醇、MicroC® 、乙酸、糖浆、碳等),将硝酸盐还原成氮气的过程3。生物脱硝是其中一种脱硝方法,就是用厌氧细菌来消化碳源,从而降低硝酸盐含量3。与常规过滤和泥浆脱硝相比,生物脱硝有诸多优点,例如生物脱硝可以在连续过程中进行,且无需去除固体颗粒。生物脱硝对能源的需求极低,占用的工作面积小,还可以通过提高碳源的利用率来不断优化脱硝工艺。当细菌消耗掉硝酸盐之后,氮气便从水处理池中排出,就可以对脱硝后的水进行最终处理,然后将其送到配水系统中。这种生物处理方法也可以用来去除其它污染物,如铬酸盐、高氯酸盐、硒等。解决方案:TOC分析法的优势生物脱硝的关键在于优化碳源的用量。世界卫生组织在关于去除硝酸盐的文献中说,“控制碳源用量对工艺操作至关重要,可以使用在线型分析仪来监测处理后的水中的残留物浓度”4。在进行脱硝时,如果用碳量不够,就无法将硝酸盐全部还原成氮气,还会在水中留下大量的亚硝酸盐和氮氧化物。相反,如果用碳量过高,细菌就会进而分解水中其它化学物质,例如分解硫酸盐,产生硫化氢气体,不但气味难闻,还会造成有害后果。如果出水中有大量的细菌或碳,就会提高生物需氧量(BOD,Biological Oxygen Demand),增加有机消毒副产物(DBP,Disinfection Byproduct)的前体。最理想的情况是用碳量刚好能维持细菌的活性。因此,碳源使用的优化对于实现高效脱硝、节约成本、提高工艺效率来说至关重要。TOC分析仪在监测进水中的硝酸盐和出水中的硝酸盐/亚硝酸盐的含量时,能够给出给定碳源的除氮量。用TOC分析仪进行脱硝后的监测,能够以非专属的方法来快速测量碳源的除氮效率。生物脱硝的工艺流程如图1所示。TOC在线分析法能够实时显示用碳量和除氮量之间的关系变化和偏差。此分析法不仅可以保证水中的硝酸盐和有机物含量降到最低,还能节省操作设备所需的时间、资源、化学品、资金。连续监测法允许操作人员根据情况变化来及时调整工艺,而无需将样品送到第三方实验室进行分析,因而具有省时省力的优点。图1:生物脱硝流程示意图采用TOC在线分析法后,就不必再根据出水中的硝酸盐/亚硝酸盐的浓度来猜测碳源的使用效率。用此方法来监测脱硝结果还有一大优点,就是能够同下游水处理厂的工艺相匹配。对饮用水进行TOC分析,有助于水厂达到美国环保局对TOC去除率、DBP监测、工艺优化的规定指标。随着社会对经济饮用水的需求不断提高、水资源相对减少、人们的污染防范意识越来越强,水处理厂有必要优化工艺,以便高效去除水中的营养物质和有机污染物。参考文献“Rolling Revision of the WHO Guidelines for Drinking-Water Quality: Nitrates and nitrites in drinking-water.” July 2004. World Health Organization.“Consumer Factsheet on: NITRATES/NITRITES.” US EPA. http://www.epa.gov/ogwdw/pdfs/factsheets/ioc/nitrates.pdfNeethling, J.B. “Tertiary Denitrification Processes for Low Nitrogen and Phosphorus.” November 2010. Water Environment Research Foundation. “Water Treatment Processes for Reducing Nitrate Concentrations.” World Health Organization: Water Sanitation Health. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/en/nitrateschap6.pdf◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 用动态粉末测试方法优化湿法造粒工艺
    湿法造粒是口服固体制剂生产经常采用的加工工艺,目标是将通常细而粘的活性成分和辅料加工成更均匀、自由流动的颗粒,方便下游加工。 具有理想特性的颗粒可以有效改善加工性能,包括提高生产量,赋予片剂所需的关键属性等。但是,这意味着湿法造粒制成的粒子通常只是半成品,而非最终产品,从而产生了一个问题,即:如何控制造粒工艺,获得最终能生产出良好片剂的粒子?在第一种情况下,有必要确定潮湿颗粒可测定的参数,以便用来量化粒子属性的差异。 本文描述了全球粉末表征技术领先企业富瑞曼科技和制药加工解决方案主要供应商GEA Group(基伊埃集团)公司双方进行的联合实验研究。本实验采用了基伊埃的ConsiGma? 1连续高剪切湿法造粒及干燥系统,用于造粒,并运用富瑞曼科技的FT4粉末流变仪?进行动态粉体测试。所获得的结果显示了如何根据动态测定潮湿颗粒的结果,来预测成品片剂的属性。研究结果突出表明,动态粉体测试作为一种有价值的工具,可用于加速优化湿法造粒工艺、改善对加工的认识和控制,并对连续加工方法的开发提供支持。湿法造粒的目的和挑战 湿法造粒通常用来改善压片混合工艺的特性,使得粒子在压片过程中拥有优化的加工属性,赋予片剂所需的优点。目的是形成均匀的颗粒,提高压片产量,并使片剂拥有所需的关键品质属性,如重量、硬度以及崩解性能等。 在湿法造粒时,配混料的活性成分、辅料组份和水混合在一起,形成均匀的颗粒。然后,这些均聚体或者粒子得到干燥、研磨、润滑等进一步加工,形成压片机所需的理想喂入材料。这些喂入材料的特性可以通过调节各种加工参数,包括水的含量、粉末喂入速度、螺杆速度等有可能产生影响的造粒等环节来进行控制。通过调节一个或者更多的变量,调节粒子属性,确保粒子在压片机中处于理想的性能状态。 但是,要生产出具有规定属性的粒子,需要认识这些关键的加工参数会对粒子产生何种影响,同时还必须认识粒子属性和最终片剂之间的关系。通过以下实验,可以看出动态粉末测试将如何帮助实现这些目标。动态粉末测试概述 动态粉末测试是对运动中的粉体而非静态粉体进行测量, 并直接测定了松体的流动特性,这有助于在非常接近真实加工环境的状态下对粉体进行表征。可以测得经混合、处于低应力状态、充气甚至呈流体状态下粉体样本的动态特性,以精确模拟加工环境,获得给定工艺条件下直接相关的数据。 当刀片沿着规定路径旋转通过粉体样本时,测量作用于刀片上的扭矩及力,以衡量动态粉末特性。当刀片向下穿过样本时,测得基本流动能(BFE)。它反映了粉体穿过挤出机或喂料机时,在受力状态下的流动特性。比能(SE)测量的则是刀片向上运动时粉体的特性,直接反映了低压环境下,如粉体在重力状态下自由流经模具时的行为特征。加工参数对湿法造粒粒子特性影响的研究 富瑞曼科技和基伊埃集团进行了一项研究,用以确定湿法造粒粒子的动态流动特性是否与片剂的硬度的特性相关。通常情况下,片剂硬度对片剂质量起关键作用。试验采用了基于ConsiGma 25连续高剪切粒子和干燥原理的实验室设备ConsiGma1。 这套系统包含具有专利的连续高剪切造粒及干燥机,可以加工几十克至五公斤、甚至更多的样本。 在该系统上进行的研究有利于促进高效的产品和工艺开发,系统停留时间少于30秒。用ConsiGma1生产的潮湿、干燥的粒子由FT4粉体流变仪进行了表征。 实验项目的第一阶段,对不同造粒条件,如不同含水率、粉体喂入速度和造粒机螺杆速度等状态下的粒子属性进行了评估测试,测试的是基于乙酰氨基酚(APAP)及磷酸氢钙(磷酸二钙)这两种粉体配方的模型。系统地改变了加工参数,并测量了所得到的潮湿粒子的BFE。图2显示的是以不同螺杆速率生产出来的APAP配方粒子的BFE随含水量变化的关系。 收集到的APAP配方数据显示,如果螺杆速度保持不变,则随着含水量增加,BFE也升高。当含水率相同时,低螺杆速度同时会产生高BFE的粒子。两种趋势都会出现,因为高含水量、低螺杆速度,造成喂料多,可能生产出更大、密度更高、粘结性更强、对刀片运动阻力相对更高的粒子。数据同样显示,当含水率为11%、 螺杆速度为600rpm时,所生产的粒子的BFE与采用螺杆速度为450rpm、含水率为8%的粒子的BFE相当。这项发现非常重要,因为它表示,具有相似特性的粒子可以采用不同加工条件获得。 图3显示,含水量和螺杆速度分别保持15%和 600rpm不变,当干燥粉末喂入造粒机的速度降低时,DCP配方制成的粒子的BFE显著增加。 其它数据表明,可以通过降低喂入速率,以更低的含水率得到相同BFE的粒子。如,含水15%、螺杆速度约为 18kg/小时的粒子的特性与含水25%、喂入速度为25kg/小时的粒子相近。结合APAP配混料的研究,结果显示,可以通过加工条件的不同组合来得到具有相同特性的特定粉体。 表1列出了,生产具有不同属性的两组粒子所采用的不同工艺参数。条件1和条件2获得的潮湿颗粒的BFE值约为2200mJ,而条件3和条件4获得的BFE值约为3200mJ。 在下列加工工艺,包括干燥、研磨、润滑等阶段的每一步都测量了粒子的BFE,以改善加工性能。本研究中所采用的流动助剂是硬脂酸镁。在所有这些阶段,不同组的相对BFE值保持不变,第3、4组的BFE值一直高于1、2。 图4模拟了加工过程每一阶段的粒子流动特性。条件3和4显示,干燥后的BFE值有所上升,因为,与条件1和2状态下的粒子相比,条件3和4状态下的粒子相对尺寸大、密度高、机械强度高。 研磨后,尽管粒子密度、形状和韧度差异依然存在,但尺寸更为接近。这也使得BFE的观察结果显得有理可据。这些差别在润滑后保持不变,状态1、2和3、4之间的差别明显。 这些结果清楚表明,可以在各种不同的加工条件下,加工出用BFE衡量的、具有特定流动特性的粒子。这些测试显示,BFE值可用于湿法造粒加工产品和工艺的开发, 但同时也会产生问题,即BFE值是否可以进一步用以预测压片机内的粒子行为,以及,更重要的是,BFE是否可以与片剂关键品质属性直接相关。在粒子动态特性与片剂质量之间建立相关性 采用相同的工艺参数,在压片机中对四批潮湿粒子进行了干燥、研磨、润滑。然后测量了片剂的硬度。图5 为片剂硬度与不同阶段粒子流动性的关系。 结果显示,BFE和片剂的硬度与湿态和干燥的粒子有关,而且与它们的变化极其有关。与潮湿粒子和润滑粒子有关是比较容易理解的。尽管两者的相关性不如它与干燥、研磨过的粒子来得明显。所观察到的润滑过的粒子之间差异性和相关性差应归因于硬脂酸镁的整体影响。 这个数据综合反映了粒子在不同加工阶段的流动性(用BFE进行表征)与最终粒子关键质量属性(此处指硬度)之间存在的直接关系。这意味着,一旦特定的BFE与更理想的片剂硬度相关,就可用于推动对湿法造粒工艺进行的优化。结果表明,假如潮湿粒子能够获得目标BFE,最终以硬度衡量的片剂质量就可得到保障。这为提高产品和工艺开发效率,并且,不管是分批还是连续造粒工艺,都能获得更好的工艺控制路径,创造了机会。面向未来今天,采用传统的批次加工方法依然占支配地位,但业内很多人预期,未来大量的产品会采用连续加工。本文中,富瑞曼科技和基伊埃集团共同为将这一理想变成现实向前迈进了一大步。文章揭示了通过采用不同的工艺条件,有望获得特定的片剂属性,并且指出,动态粉末特性如流动性与最终产品的特性直接相关。 本文最初于2014年3月刊登于《医药制造》杂志。结束 图 图1:FT4粉末流变仪?的基本工作原理。测量刀片(或叶片)在穿过样本时遭遇的阻力,量化所测量粒子或粉末松体的流动特性。图2:为APAP配方制备的粒子的BEF随着含水量的增加以及螺杆速度的下降而增加。图3:为DCP配方制备的粒子的BFE随着喂入速率的下降而显著上升。图4:在造粒的不同阶段BFE变化明显,但不同组的粒子之间会存在明显差异。Figure 5: A strong correlation is found between the BFE of the granules and final tablet hardness图5:粒子BFE和最终片剂硬度之间存在很强的关联度Table 1: Four different processing conditions used to make two distinct groups of granules表1:两组明显不同的粒子采用的4种不同加工条件
  • 地表水环境质量特定监测项目分析测试方法优化研究结题准备会召开
    2011年11月29日-12月1日,中国环境监测总站在重庆市组织召开了“十一五”水专项“地表水环境质量特定监测项目分析测试方法优化研究”子课题结题准备会。中国环境监测总站王业耀副站长、河南省环境监测中心徐广华站长、重庆市环境监测中心罗财红副站长出席会议,中国环境监测总站、河南省环境监测中心、重庆市环境监测中心等子课题承担单位相关研究人员参加了会议。   会议由中国环境监测总站滕恩江主任主持。水专项项目管理组王光介绍了课题结题的相关要求,子课题负责人吕怡兵汇报了总体研究进展情况及取得的成果,子课题参加人员汇报了各自承担项目的研究情况,并就监测技术与方法、实验技术与方法进行了广泛的交流和讨论。与会领导听取了子课题进展情况的汇报,认为子课题按照要求已基本完成考核指标,可以准备结题,为使研究工作更加完善,子课题参加人员还应进行如下研究:①补充实际样品的测定实验。②进一步凝练研究成果。
  • 大连化物所提出优化光电离离子迁移谱技术性能的新方法
    近日,大连化物所仪器分析化学研究室质谱与快速检测研究中心(102组群)李海洋研究员团队基于自主研发的光电离迁移时间离子迁移谱(PI-IMS),通过理论建模研究了PI-IMS在不同气压条件下的响应特性,定量分析了离子复合过程和空间电荷对目标分析物甲苯信号强度的影响,提升了PI-IMS的检测灵敏度和线性动态范围。此外,理论建模研究揭示了光电离源分析性能的影响因素,从而深化对光电离源分析性能的认识,有利于优化高灵敏离子迁移谱的设计,并促进其在在线分析领域中的应用。光电离源作为一种高效电离技术,与离子迁移谱或质谱结合已广泛应用于临床诊断、食品控制、环境污染物监测和国家安全等各种现场分析领域。然而,在常压条件下,光电离源中的离子复合过程造成的离子损失会减小IMS检测的灵敏度及线性动态范围。本工作中,该团队开发了一种气压可变的PI-IMS,以甲苯作为模型分子,研究了在1至0.1bar的气压范围内降低气压对甲苯信号响应的影响。在理论模型的辅助下,团队确认了离子复合和空间电荷分别是高压和低压条件下离子损失的主要因素。此外,仅考虑离子复合过程的影响时,团队通过理论模型,建立了最佳灵敏度对应的气压条件与样品浓度和电离区电场强度条件之间的关系式,为不同实验条件下确定最优气压的大致范围提供参考,实现PI-IMS检测性能的快速优化。研究发现,相对于大气压,气压条件为0.4bar时,PI-IMS对0.716ppmv的甲苯样品检测灵敏度可提升四倍左右,同时其线性动态范围也扩大了两倍以上。相关研究以 “Improving the Sensitivity and Linear Range of Photoionization Ion Mobility Spectrometry via Confining the Ion Recombination and Space Charge Effects Assisted by Theoretical Modeling” 为题,发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上。该工作的第一作者是我所博士研究生徐一仟。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、我所创新基金等项目的支持。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.analchem.4c00605
  • 氨氮测定仪的优化与维护
    氨氮测定仪的优化——提高检测精度和效率的新思路氨氮测定仪是一种用于检测水体中氨氮含量的重要仪器。然而,在实际使用中,由于各种原因,其检测精度和效率有时会受到影响。为了提高氨氮测定仪的检测精度和效率,以下是一些优化建议:更新检测技术:氨氮测定仪的检测技术是关键。更新检测技术,采用更先进的光学、电化学等检测方法,可以提高仪器的检测精度和稳定性。优化软件算法:软件算法对氨氮测定仪的检测速度和精度有着重要的影响。优化软件算法,提高算法的准确性和效率,可以加快检测速度,提高检测精度。提高仪器稳定性:仪器的稳定性对检测结果的准确性有着重要影响。提高仪器的稳定性,可以减少由于仪器本身原因引起的误差,提高检测精度。强化培训和管理:培训和管理是提高氨氮测定仪检测精度和效率的重要环节。加强对操作人员的培训,提高操作人员的技能和经验水平,同时加强设备管理,定期维护和校准仪器,可以保证检测精度和效率的稳定提高。通过以上优化建议,可以有效地提高氨氮测定仪的检测精度和效率。同时,在使用过程中,还需要注意仪器的保养和维护,确保仪器处于良好的工作状态,从而提高检测结果的准确性和可靠性。
  • 如何优化纹波系数?奥远电源这样做!
    在奥远电源HV-8K的设计中,降低纹波是一个非常重要的任务。较大的纹波会对整个系统产生不良影响,因此奥远电源采取了一系列策略和措施,以实现优秀的纹波表现,确保纹波不高于0.1V p-p @ 100μA的水平。下面是奥远电源在纹波降低方面所采取的具体方法:1)引入滤波电路:奥远电源在HV-8K的输出端引入了滤波电路。这个滤波电路能够有效地抑制高频电压波动,从而降低输出电压的纹波。通过优化滤波电路的设计和参数选择,奥远电源能够在输出端实现较低的纹波水平。2)引入输出稳压电路:为了保持输出电压的稳定性,奥远电源在HV-8K中引入了输出稳压电路。这个稳压电路能够实时监测输出电压,并根据需要进行调整,从而保持电压的稳定。通过稳压电路的精确控制,奥远电源能够降低输出纹波的幅度和频率。3)使用低纹波元件:奥远电源在电路设计和实际生产中大量使用了具有低纹波特性的元件。这些低纹波元件在工作过程中能够有效地减小对输出纹波的影响,提高整体系统的纹波性能。通过精心选择和优化元件的使用,奥远电源能够降低系统的纹波水平。4)降低电源噪声:为了进一步降低纹波,奥远电源在HV-8K中采取了一系列措施来降低电源噪声。其中包括增加电容器的容量,引入额外的滤波电路等。这些方法能够有效地减少电源噪声对输出纹波的影响,提高输出纹波的质量。5)优化电源隔离:奥远电源在设计中充分考虑了电源隔离对纹波的影响。电源隔离能够有效地隔离输入和输出之间的干扰,减少纹波的传递。奥远电源在HV-8K中采用了高效的电源隔离技术,确保输出纹波不受输入干扰的影响,进一步提升了纹波表现。6)精密校准和调整:奥远电源对HV-8K进行精密的校准和调整,确保输出纹波控制在目标范围内。通过精确的校准过程,奥远电源能够调整电路参数和控制算法,使得纹波达到最优水平。这种精密校准和调整的过程,有助于进一步降低输出纹波。7)质量控制和测试:奥远电源在生产过程中实施严格的质量控制和测试流程。他们确保每个HV-8K电源都经过严格的测试和验证,以确保其输出纹波符合规定的要求。通过这种质量控制和测试措施,奥远电源能够保证产品的一致性和可靠性。8)持续改进和创新:奥远电源不断追求技术创新和改进,以进一步降低输出纹波。他们积极收集用户反馈和需求,将其纳入产品改进的考虑范围。通过与客户的沟通和合作,奥远电源不断改进电源设计、控制算法和制造流程,以提高输出纹波的质量和性能。综上所述,奥远电源在HV-8K的设计中,通过引入滤波电路、输出稳压电路、低纹波元件和电源隔离等措施,降低电源噪声,进行精密校准和调整,并实施严格的质量控制和测试。同时,他们持续改进和创新,以不断提高输出纹波的表现。这些综合的策略和措施使得奥远HV-8K能够实现优秀的纹波控制,确保纹波不高于0.1V p-p @ 100μA的水平,满足用户对高品质电源的需求。
  • 高通量检测的优化-网络讲座
    IDEX Health & Science 很高兴为您带来网络讲座有关: (时间:2010年7月1日 北京时间凌晨02:00 时长:60分钟 演讲语言:英语) 高通量检测的优化 主题:花费更少、效率更高的分析检测技术 名额有限,请立即注册! 该网络讲座将讨论: &bull 在改善和优化检测方法时,如何在初期投资和日常的操作成本间寻求平衡来满足高通量的检测需求 &bull 当前通用的移液技术介绍以及针对高通量应用实现快速、非接触式分液对仪器性能的要求 &bull AstraZeneca(阿斯利康公司)如何达到和解决检测优化的挑战 演讲者: Kevin Barrett, IDEX Health & Science精密分配系统的业务发展总监。在加入IDEX Health & Science之前,Barrett先生是Innovadyne Technologies的总裁,Innovadyne Technologies生产和销售非接触式,纳升到微升级的移液设备,为全球各大领先的药物开发公司提供服务。当Innovadyne 在2009年被IDEX Corporation 收购之后,Barrett先生被任命为现在这个职位,并负责开发IDEX Health & Science的精密分配系统的业务,包括Innovadyne的产品线。Barrett先生有着25年在研发仪器设备公司的工作经验,涉及药物开发以及生物技术市场。 Jonathan Wingfield 博士, 1990年毕业于威尔士大学,并取得博士学位。他在加入英国牛津大学的Yamanouchi研究机构前曾在美国辛辛那提的儿童医院完成了博士后的研究。他建立了全自动系统用于建立和测试高通量筛选。到了2003年,在高通量筛选中达到全自动设置的价值才被认识到,并且Wingfield博士作为先行者,被任命领导一个团队致力于完成全自动方案的研究和开发。在Jonathan的领导 下,该团队在2005年创建了集中式生化筛查平台。该团队如今在AstraZeneca负责建立癌症项目的所有二期生化筛查数据。Wingfiled博士如今则领导着一个团队在Alderley Park的癌症部门负责现有筛选技术的技术支持以及创建未来的技术策略。 请点击,进行注册
  • 新疆理化所在空气过滤材料的设计及优化研究中获进展
    燃气轮机是高效清洁的能源转换装置,被誉为工业装备制造业“皇冠上的明珠”。燃气轮机通过将干燥洁净的空气与燃油混合以产生能量,其进气过滤系统的主要功能是保护燃气轮机免受空气中颗粒物的污染,以保证燃气轮机发电机组安全可靠运行。纤维类材料具有比表面积大、孔径分布可控、体积蓬松、价格低廉等特点,是空气过滤领域的主流产品。针对复杂环境下的空气过滤需求,玄武岩纤维因优异稳定性,成为新型高效空气过滤材料。然而,由于纤维材料内部微观结构的复杂性以及过滤参数(颗粒直径分布、气流速度等)耦合作用,过滤效率和压降存在“trade-off”权衡关系,对过滤材料的设计和优化带来了挑战。   近期,中国科学院新疆理化技术研究所提出了一种基于计算流体力学(CFD)模拟与响应曲面法(RSM)相结合的纤维过滤过程预测与优化方法,对纤维过滤过程进行了可视化研究。该工作通过数字重构纤维过滤材料的三维微尺度模型,以CFD-DPM模型预测纤维介质的过滤性能,追踪粒子在滤材中的运动轨迹和特征流场,分析拦截、碰撞和布朗运动耦合过滤机理对粒子捕获的影响规律。进一步,该研究通过建立过滤性能与过滤参数之间的映射关系,结合RSM实现对过滤参数的多目标优化。RSM分析发现,过滤参数对过滤效率的影响存在耦合效应,利用过滤原理与Stk数和Pe数变化详细解释了其耦合效应。而压降随固体体积分数和气流速度的增大而增大,但不受颗粒直径的影响。综上,本研究通过CFD模拟与RSM优化相结合,阐明过滤参数之间的相互作用关系,这为高效筛选过滤材料和滤材设计与优化开辟了新途径。   近日,相关研究成果近日发表在《化学工程科学》(Chemical Engineering Science)上。新疆理化所为该工作的第一完成单位。研究工作得到新疆维吾尔自治区自然科学基金和新疆天山英才-科技创新领军人才项目等的支持。基于CFD-RSM方法的纤维过滤介质设计及优化流程
  • 切向流过滤工艺主要可以从哪些方面进行优化?
    切向流技术(Tangential Flow Filtration, TFF),又称错流过滤(Cross-Flow Filtration,CFF)料液以一定的流速在膜表面循环,小于膜孔径的物质可以透过膜到透过端,而大于膜孔径的物质会被膜截留,从而实现不同物质的分级分离。相比于死端过滤,切向流过滤再循环料液流经膜表面,液体形成的“冲刷作用”冲洗整个膜表面,降低了膜孔堵塞及膜污染的风险,形成长时间稳定的膜过滤生产能力。 通过对切向流工艺中的操作参数及各种变量进行优化,可以有效提高过滤效率,同时降低物料成本,在达到产品质量要求的同时实现收率的最大化。一、膜的优化1、膜孔径选择通常用截留分子量(MWCO: molecular weight cutoff)表征孔径大小,但不同结构的分子,即使分子量相同,其分子粒径也有较大的差异。不同厂家使用的标定物质也会不同,因此实际使用时,截留率也会有一定的差异。希望目标物质透过膜孔,一般选择膜截留分子量为目标物质分子量的5-10倍或以上;希望目标物质充分截留,一般选择膜截留分子量为目标分子量的1/3-1/5。2、膜材质膜材质是切向流过滤工艺中的关键点,不同材质的过滤膜从化学性质、溶析出性质、机械强度、蛋白吸附等方面有较大差异。用户需要根据料液的性质、缓冲体系的要求等选择合适材质的过滤膜。3、膜面积膜面积决定了单次过滤工艺中所能处理的料液的量,所需膜面积的可以按照以下公式大致计算:膜面积=料液透过体积/(膜通量*工艺时间)例如对200L某料液进行10倍浓缩,要求超滤工艺在2小时内完成,假设使用的超滤膜对该料液的稳定通量为50LMH(升每平米每小时),则需要的膜面积计算为:浓缩料液透过体积=200L-200L/10=180L膜面积=180L/(50LMH*2)=1.8m2二、TMP优化TMP(Transmembrane Pressure)跨膜压,物质跨膜所需的驱动力,是工艺放大的基本和必要参数。在工艺起始阶段,增加TMP,可线性增加滤液通量,但随着凝胶极化层的形成,其对过滤的阻力会抵消TMP的作用。所以,优化的TMP取值应为凝胶层完全形成前的拐点最高值。简易TMP优化方法1、确定一个合适的切向流速;2、切向流速稳定后设定一个较小的TMP值;3、在设定的TMP值下稳定运行5-10min 4、记录下此TMP下通量(LMH) 5、调整TMP值,每次增加1-2psi,重复步骤3、4;6、对不同TMP及运行的通量进行分析,即可找出比较合适的TMP。三、切向流速切向流过滤工艺中的切向流流速(进料速度)主要作用是减少凝胶层的形成,降低透过的阻力,提高通量。增加切向流速度将增加膜剪切力并通常会提高过滤速度,但是对于剪切力敏感的料液,过高的流速带来的高剪切力会对样品造成破坏。高切向流速的好处,一方面能在相同TMP下获得相对更高的通量,另一方面能够有效降低凝胶层的形成。但是高切向流速也存在诸多不足,为得到高流速需要配置更大的泵及管路,这样就会使系统的滞留体积增加,也增加了固件的成本。另外,膜的通量达到最佳值时,即时进一步提高切向流速度,通量也不会有明显增加。Challenge Dream切向流过滤系统Challenge Dream系列是基于切向流过滤技术开发的一套全自动、集成化的过滤系统,搭载成器智造自主开发的Challenge Navigator流程控制软件,满足用户对切向流工艺的研发、中试、生产的需求。智能化、自动化系统预设多种自动化处理模式,浓缩、洗滤、冲洗等工艺方法,一键调用新增TMP优化程序,challenge Dream可以根据您的需求,在对新过滤膜不了解的情况下可以自动运行计算出最佳的TMP可用于研发及生产,灵活多用Challenge Dream系列切向流系统产品线完善,能够稳定的支持从工艺研发至中试放大及小规模商业化生产的所有需求数据电子化,稳定可靠优秀易用的Challenge Navigator软件提供智能化的操作界面和符合21 CFR Part 11的数据管理系统,保证了工艺的稳定和可重复性,参照商业化生产设备的自动化操作方式以及程序架构,为生产工艺的缩小或放大提供了极大便
  • 食品饮料行业 原位清洗(CIP)的优化
    食品饮料行业 原位清洗(CIP)的优化哈希公司 对于食品饮料等行业、个人护理产品以及残留污染会对产品质量造成不良影响的其他批处理工艺,原位清洗(CIP)工艺必不可少。以下因素在 CIP工业过程的管理中至关重要:时间 —— CIP 循环消耗的时间影响到生产时间,因此CIP 循环在确保有效性的同时应尽量缩短时间。化学品 —— 清洁用化学品用量不足会增加污染和生物膜形成风险,而且之后还必须采取其他化学处理措施来缓解随之而来的更严重问题。并且,过量使用化学品也会带来巨大的成本,并影响到下游污水处理过程。 水 —— 需水量可能很多,这取决于需要清洗的容器和管道的大小。当用水量增加时,所需能源和化学品的用量也会加重这些成本负担。 能源 —— 水及清洁剂泵送和加热相关成本与所需水和化学品用量直接相关。考虑到电力成本通常是工业工艺实施过程的较大开支,如果水和化学品的使用未得到优化,则这些成本会快速大幅攀升。 如何快速验证 CIP 工艺的有效性?包括微生物快速监测的整体水质监测工具箱,可使整个 CIP 循环和生产过程的所有方面得以优化。数十年来,ATP 监测已在食品加工业中用于快速评估表面清洁度。在这项技术仍然发挥重要作用的同时,第二代 ATP 侧重于水和其他含水样品的分析。因此,这种快速方法的应用领域大幅扩展,质量保证(QA)/质量控制(QC)项目在很大程度上得到改善。 例 1:在食品加工过程中QA/QC图1显示食品加工设施内水循环的风险如何能够快速表征。除筛查市政进水外,可在数分钟内验证供水净化后的洁净度,以便在尽早的时间点检测到污染事件。鉴于补给水往往是快速且常见的污染途径,快速监测这个关键控制点至关重要。也可以密切监测水质,确保满足 CIP 循环所需的清洁水和获得适当的效果。终端冲洗水中含有大量 ATP 表示清洗不充分,需要继续执行该工艺,直至返回的 ATP 水平足够低。同样地,能够即刻核实冲洗水已洁净就可以立即终止 CIP 工艺,从而避免清洗循环时间过长以及水的浪费。例 2:啤酒酿造过程的 CIP和食品加工一样,啤酒厂也广泛使用 CIP工艺来充分清洗酿酒后的发酵罐。如果啤酒受污染,就会影响其品质(即口感、香味或澄清度),严重时会导致批次变质。在每一批发酵后,必须有效清洗发酵罐才能继续生产下一批。如果清洗不充分,接下来的发酵过程可能会因细菌的存在而受到抑制。虽然可以通过选择性细菌计数或显微镜分析检测细菌,但知道结果后采取纠正措施已然太迟。哈希公司TX1315采用第二代ATP 监测技术等快检方法迅速分析微生物,为应对这个挑战提供了解决方案。图3显示一次发酵后CIP工艺的执行结果。给水进入冷却系统前的ATP实验表明水中微生物负载量很低,但是冷却系统的出水处该值很高。这表明冷却系统中形成菌膜或残留物堆积,因此CIP循环的目的应为尽量减少这些微生物。然而,经过一个冲洗循环后,冷却系统出口处的ATP浓度明显高于工艺开始时的浓度。这清楚表明,必须继续清洗循环,彻底清除系统中堆积的物质,将污染风险降至安全水平。哈希公司第二代 ATP 监测技术是微生物快速实地检测领域的重大飞跃。总而言之,这项技术为 CIP工艺 优化提供了以下机会:尽早暴露被污染的产品。优化检查和清洗循环,切断污染途径,并减少批次之间的停机时间,从而实现利润上升。简化设备维护和维修(如过滤器、净化系统)。哈希的技术能够帮助客户“省时省钱节水”。然而,TX1315的第二代ATP快检技术整合到食品饮料行业的QA/QC 项目,可以帮助客户获取更多的利润。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 中科院沈阳自动化所加热炉优化控制研究取得进展
    p style=" text-indent: 2em " 冶金行业一直是我国工业的能源消耗大户,是推进节能降耗的重点行业。高炉热风炉和加热炉等装置是节能降耗的关键环节,因此,其燃烧控制与优化问题一直是国内外专家学者研究和关注的重点。 /p p style=" text-indent: 2em " 11月6日,中国科学院沈阳自动化研究所发布消息,该所一项研究成果,为人工智能技术应用于冶金行业加热炉能耗优化控制提供了新方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,该所科研团队以加热炉的优化控制为切入点,提出了一种基于迁移学习的加热炉炉温预测算法。实现加热炉的优化控制,首先要克服加热炉生产过程中原料来源多样、生产条件多变、工况波动频繁等难题,对加热炉各个加热区的温度精准预测。同时,还需要满足工况对实时性的要求,对预测算法的计算效率和计算时间等性能指标提出了更高的要求。 /p p style=" text-indent: 2em " 为了应对这些挑战,研究团队设计了基于时间卷积网络和迁移学习技术的多区炉温预测框架,并通过生成对抗网络来提升预测精度,建立了实时的炉温预测模型。实例研究表明,团队所提出的基于迁移学习的炉温预测框架在每个加热区快速建模的基础上都能极大提升预测精度。相关学术成果发表于Sensors,也为人工智能技术应用于冶金行业加热炉能耗优化控制提供了新方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来,沈阳自动化所数字工厂研究室依托“中科云翼”工业互联网平台开展了基于工业大数据的人工智能方法研究,取得了一系列高水平研究成果,为人工智能和大数据技术与制造工艺的深度融合提供了理论方法和技术支撑。 /p p br/ /p
  • 张东晓:实现“双碳”战略的关键在于优化能源结构
    12月22日,2022网易未来大会创新力论坛在杭州举行,一众院士大咖相聚对量子、智能制造、医疗卫生、经济等等话题展开讨论。美国国家工程院院士、东方理工高等研究院常务副院长张东晓发表《智慧能源系统与科学机器学习》主题演讲,围绕能源科技革命及“双碳”战略、光功率预测技术、风功率预测技术、电力负荷预测技术、抽水蓄能电站智能选址技术展开介绍。他提到,能源安全是关乎国家经济社会发展的全局性、战略性问题,实现一次能源高效低成本开发,二次能源经济安全运行,是维护能源安全的首要任务和基础性工作。“双碳”战略的核心在于优化能源结构,实现一次能源高效低成本开发和二次能源经济安全运行。但可再生能源的不稳定性提升并网难度,限制了其大规模应用,核心在于供需平衡与稳定功能,我们应该由总量平衡转向实时平衡,比如说15分钟级别6-72小时预测。在张东晓看来,利用科学机器学习方法构建具有物理常识的知识与数据双驱动的人工智能模型,这些模型相对于市场主流模型准确率有大幅度的提升。另外,利用迁移学习等技术,可以基于短期历史数据进行建模,形成预测模型,将历史数据需求从6个月降低至3周。同时,利用在线学习技术,自主适应电站运行情况,降低设备老化和故障对预测结果的影响。用月度和日度的总量平衡转向实时平衡,比如15分钟级别的预测。他总结到,实现“双碳”战略的关键在于优化能源结构,其核心在于供需平衡,特别是对供给,像光伏、风能和需求(如电力负荷)进行准确预测。智慧能源系统需要综合优化调度、随机建模、时空序列预测、多尺度分析和科学机器学习等技术手段,实现自动闭环优化。“通过将复杂的各个领域知识以及多种来源数据相互融合,可以构建知识与数据双驱动模型,降低数据需求,提升可靠性与精度。智慧能源系统的关键就是刚才提到的知识嵌入和知识发现,智慧能源系统核心目标就是通过科学机器学习中的知识嵌入与知识发现,实现智慧能源领域中知识与数据的闭环,发展新一代人工智能技术,助力能源科技革命和“双碳”战略的实现。”
  • “聚”先锋 | 用热分析和流变学优化3D打印
    3D打印也称为增材制造,许多行业都将其视为一种多功能制造技术。3D打印可以实现快速成型和按需打印服务,以避免批量运行带来的潜在浪费。3D打印拥有创造复杂形状的独特能力,被广泛应用于制造业。3D打印目前已扩展到一系列材料,包括生物相容性聚合物和各类金属,甚至被用于医疗保健等领域,用于定制打印医疗设备。许多标准制造方法无法在结构中产生空腔和底切,这就需要通过其他方法来优化3D打印材料。。01 通过热分析优化3D打印材料为了优化3D打印材料,制造商需要仔细考虑最终材料的机械和热性能。虽然3D打印部件往往很轻,而且聚合物部件的正确组合可以拥有与金属相似的抗拉强度,但克服增材制造部件较低的机械和热性能是最大的挑战之一。1.1 3D打印产品性能的工艺优化了解挤压过程如何影响打印材料的最终性能是一个非常热门的研究领域。其中汽车应用对材料的拉伸和热性能要求最高。幸好,目前有许多含有碳纤维、玻璃纤维和凯夫拉纤维的热塑性聚合物基质可用于3D打印部件,并能够在汽车应用中充分实现高性能。在3D打印过程中,要打印的基材被熔化,然后分层沉积以创建最终对象。在此过程中有多个参数可以优化,例如聚合物床层和喷嘴温度以及层间固化时间。3D打印有多种方法,包括选择性激光烧结、生物打印和熔融沉积建模。熔融沉积建模是最常用的方法。玻璃化转变温度是选择正确温度挤压非晶态聚合物的必要信息。对于半结晶聚合物,其熔化温度是应重点关注的数值。结晶度强烈影响聚合物的机械性能。许多聚合物用紫外线固化,紫外线在聚合物材料中产生自由基,作为最终聚合物生产中交联过程的引发剂。交联程度越高,材料的硬度和强度就越高。通过改变样品暴露在紫外线下的时间长度可以影响交联的材料强度。温度和固化时间都会影响聚合物在材料中的分子结构及其性能。因此,为了优化这些参数并探索其对最终材料的影响,材料设计师使用对聚合物性能细节敏感的测试技术。1.2 3D打印材料的热分析用于研究挤压过程对最终材料性能影响的主要热分析工具包括热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)、热机械分析(TMA)和动态机械分析(DMA)。每种技术都提供一些互补信息,可以将这些信息结合起来,以便人们对打印材料的性能有更深的了解。热重分析(TGA)测量材料重量随温度或时间变化的幅度和变化率。TGA对于了解表征挤压的影响非常重要,因为许多材料在加热时会发生氧化或分解,从而导致重量变化。热重分析是确定样品在挤压过程中是否发生降解的最佳方法之一。差示扫描量热分析(DSC)可用于测量材料放热和吸热转变与温度的函数关系。挤压过程的常见关注点包括玻璃态转化温度、熔化温度和材料的比热容。差示扫描量热分析和热重分析是用于了解挤压影响的强大而互补的技术组合。这些技术可用于分析聚合物在挤出温度下的热性能。测量热膨胀系数(CTE)和玻璃化转变温度的热机械分析(TMA)是另一种配套工艺。由于玻璃化转变温度取决于材料的热历史,热机械分析可以用于检查挤压过程不会给成品带来任何不必要的力学行为。此外,增强材料在CTE中可能显示出各向异性,这取决于相对于纤维方向的测量方向。动态热机械分析(DMA)也被广泛用于材料工程,用于分析聚合物复合材料,因为其可以揭示材料在动态负载条件下的行为信息。 DMA对于表征3D打印成品部件特别重要,反映了不同的配方和加工方法如何影响最终使用性能。02 利用流变改进3D打印技术聚合物产品无处不在,从包装薄膜、酸奶杯到复杂的汽车零件均使用聚合物产品。尽管应用广泛,但塑料产品通常均通过相同的简单步骤进行制造:1. 制造的起始步骤是应用聚合物基材料(通常为颗粒或粉末形式)2. 加热材料以形成自由流动的熔体3. 通过吹膜、注塑成型、挤出或增材制造(3D打印)等工艺实现熔化材料的成型4. 冷却并凝固产品最终产品的特性和物理形态在很大程度上取决于其加工过程。制造商需要深入了解其材料和应用,以使最终产品的质量达到预期。在加工过程中了解材料是可能的,但这会导致更大的材料损失和更高的生产成本。但如果在加工前就以实验室规模进行材料表征则可有效解决这一顾虑。然后,制造商可根据材料的测量特性设计加工条件。3D打印和其他增材制造工艺可通过流变分析进行优化。流变学也适用于许多其他制造工艺2.1 质量控制挑战在3D打印过程中,聚合物被熔化到熔融状态并通过3D打印机的管线和喷嘴挤出。因此,聚合物必须能够自由流动,并且需要具有尽可能低的黏度。同时,聚合物必须在挤出后立即保持其形状,并且在冷却过程中不能出现变形。将回收材料用于打印产品对聚合物制造商提出了另一个挑战。废旧塑料通常含有残留添加剂、颜色和填料,它们会影响熔体的质量、可加工性及其在制造过程中的行为。因此,再生塑料的加工及其终产品可能难以预测。因此,需要对生物塑料进行详细的分析。2.2 预先质量控制尽管存在这些潜在的干扰和不确定性,制造商仍然可以执行强有力的预先品控和质量保证。其中的关键是分析性思考的两个角度:1. 产品中使用的所有材料成分的相互作用2. 必要的工艺参数,包括温度、压力和流量2.3 轻松表征材料使用相应的功能强大的高精度流变仪可确定流变特性,这是材料表征的重要组成部分。Waters的应用专家表示:“特别是在应用聚合物熔体等液态物质的情况下,如果没有足够的仪器,了解和预测流变特性可能会非常耗时。” 样品行为通常会根据作用于样品上的力的大小而发生变化,这意味着“样品的流动和变形行为只能通过实验模糊地预测,或通过流变进行更为精确的测量。”制造商和研究人员都利用流变来研究材料的变形和流动。流变可提供有关液体和固体材料的关键、精确的见解,为成功的3D打印提供信息。
  • 全自动定氮仪的使用技巧与优化策略
    全自动定氮仪是一种广泛应用于食品、农业、环境等领域的重要分析仪器,主要用于测定样品中的氮含量。其高精度和高效率的特点使得它在实验室中备受青睐。然而,为了充分发挥全自动定氮仪的性能,掌握正确的使用技巧和优化策略是至关重要的。本文将介绍一些全自动定氮仪的使用技巧和优化策略,以帮助用户提高测量精度和工作效率。   一、使用技巧   样品准备:样品的准备工作是影响测量结果的重要因素之一。在进行样品处理时,应确保样品的均匀性和代表性。对于固体样品,应进行充分的研磨和混合;对于液体样品,应确保样品的澄清和均一。   试剂选择:选择合适的试剂是保证测量结果准确性的关键。应根据样品的特性和测量要求,选择适合的消化试剂、蒸馏试剂和滴定试剂。同时,应注意试剂的保存和使用期限,避免因试剂变质导致的测量误差。   仪器校准:在使用仪器之前,进行仪器的校准是关键的步骤。应按照仪器说明书的要求,定期使用标准样品进行校准,以确保仪器的测量精度。   操作规范:在操作仪器时,应严格遵守操作规范,避免因操作不当导致的测量误差。例如,在消化、蒸馏和滴定过程中,应注意温度、时间和试剂用量的控制。   二、优化策略   样品前处理优化:为了提高测量效率和准确性,可以采用一些样品前处理优化技术。例如,使用微波消解技术可以缩短样品消化时间,提高样品处理效率;使用固相萃取技术可以去除样品中的干扰物质,提高测量的选择性。   仪器维护与保养:定期的维护与保养是保证仪器长期稳定运行的关键。应定期检查和清洗仪器的各个部件,特别是消化炉、蒸馏器和滴定管等易污染的部件。同时,应注意仪器的防尘、防潮和防腐蚀保护。   数据管理与分析:仪器通常配备有数据管理系统,可以自动记录和分析测量数据。通过合理使用数据管理功能,可以提高数据的完整性和准确性,方便后续的数据分析和报告生成。   环境条件控制:仪器的测量精度和稳定性对环境条件有一定的要求。应确保实验室的温度、湿度和空气质量符合仪器的使用要求,避免因环境条件变化导致的测量误差。   用户培训与技术支持:为了确保仪器的正确使用和维护,对用户进行专业的培训是必要的。通过培训,用户可以掌握仪器的操作规范、故障排除方法和日常维护技巧,提高仪器的使用效率和寿命。   全自动定氮仪作为一种高精度的分析仪器,其正确的使用技巧和优化策略对于提高测量精度和工作效率具有重要意义。通过合理的样品前处理、试剂选择、仪器校准和操作规范,可以有效提高测量结果的准确性和可靠性。同时,通过定期的维护与保养、数据管理与分析、环境条件控制和用户培训与技术支持,可以确保全自动定氮仪的长期稳定运行,发挥其最大的使用价值。希望本文的内容能够为广大用户提供参考和帮助。
  • 如何通过摩擦系数仪优化化妆品日化产品的滑爽性能
    引言在化妆品与日化产品领域,产品的使用体验是吸引并留住消费者的关键因素之一。其中,滑爽性能作为直接影响触觉感受的重要指标,其优化显得尤为重要。摩擦系数仪作为科学评估材料表面滑爽性能的专业工具,在化妆品与日化产品的研发与优化过程中扮演着不可或缺的角色。本文将深入探讨如何通过摩擦系数仪来优化这类产品的滑爽性能,旨在为行业内的研发人员提供一套系统的实践指南。一、理解摩擦系数仪的工作原理与应用1.1 工作原理概述摩擦系数仪通过模拟实际使用场景下的摩擦行为,测量样品表面与其他材质(如皮肤模拟物、包装材料等)之间的摩擦阻力,从而计算出摩擦系数。这一数值直接反映了产品表面的滑爽程度,是评估产品使用体验的重要指标之一。1.2 在化妆品日化产品中的应用在化妆品领域,摩擦系数仪可用于评估乳液、面霜、防晒霜等产品的涂抹顺畅度;在日化产品方面,则可用于检测洗涤剂、洗洁精等产品的去污能力及使用后表面的爽滑感。通过精确测量,研发人员可以更加科学地调整配方,以达到最佳的滑爽性能。二、摩擦系数仪测试前的准备工作2.1 样品的准备确保测试样品具有代表性,即能够真实反映产品整体的滑爽性能。同时,注意样品的储存条件,避免温湿度变化对测试结果的影响。2.2 测试参数的设定根据产品的特性和测试目的,合理设定测试速度、负载、滑动距离等参数。这些参数的设定将直接影响测试结果的准确性和可靠性。2.3 仪器的校准与维护定期对摩擦系数仪进行校准,确保其测量精度符合标准要求。同时,做好仪器的日常清洁与维护工作,避免外界因素对测试结果造成干扰。三、优化化妆品日化产品滑爽性能的策略3.1 调整配方成分通过改变配方中油脂、乳化剂、增稠剂等成分的种类和比例,可以有效调节产品的滑爽性能。例如,增加适量的硅油或天然油脂成分,可以显著提升产品的润滑感和滑爽度。3.2 优化生产工艺生产工艺对产品的滑爽性能同样具有重要影响。通过改进搅拌速度、温度控制、均质时间等工艺参数,可以使产品更加细腻均匀,从而提高其滑爽性能。3.3 引入新型材料随着科技的进步,越来越多的新型材料被应用于化妆品与日化产品中。这些材料往往具有独特的物理化学性质,能够显著改善产品的滑爽性能。例如,纳米材料、生物基材料等新型添加剂的引入,为产品的优化提供了更多可能性。3.4 数据分析与反馈利用摩擦系数仪获得的测试数据,进行深入的统计分析和趋势预测。通过对比不同配方、工艺条件下产品的滑爽性能差异,找出影响滑爽性能的关键因素,并据此制定针对性的优化方案。同时,建立反馈机制,及时调整优化策略,确保产品性能的持续改进。四、案例分析:某品牌面霜滑爽性能优化实践某知名化妆品品牌在其面霜产品的研发过程中,遇到了滑爽性能不佳的问题。为此,该品牌研发团队借助摩擦系数仪进行了深入的测试与分析。通过调整配方中的油脂比例、引入新型乳化剂以及优化生产工艺等措施,成功提升了面霜的滑爽性能。经过市场验证,优化后的面霜不仅涂抹更加顺畅,而且能够显著提升消费者的使用体验。这一成功案例充分展示了摩擦系数仪在化妆品日化产品滑爽性能优化中的重要作用。五、结论与展望综上所述,摩擦系数仪作为评估化妆品日化产品滑爽性能的重要工具,其在产品研发与优化过程中具有不可替代的作用。通过科学合理的测试与分析方法,结合配方调整、工艺优化等策略手段,可以有效提升产品的滑爽性能和使用体验。未来,随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,化妆品日化产品的滑爽性能优化将成为一个持续的研究热点。我们期待更多的创新技术和方法能够应用于这一领域,为消费者带来更加优质、舒适的产品体验。
  • 如何优化输出精度,奥远电源这样做
    奥远电源通过综合考虑多个因素,采取了一系列策略和措施,将HV电源的输出精度优化到不高于±20V。1. 电路设计优化:奥远电源不断改进产品的电路结构和参数,以确保电路的稳定性、可靠性和高精度。通过精确调整电路的结构和参数,他们能够降低电路内的干扰和误差,从而提升输出精度。2. 先进的控制算法:奥远电源引入了先进的控制算法,并对其进行迭代优化。他们监测高压电源的输出电压,并通过调整输入电压来维持输出电压的稳定性。这种反馈控制系统可以实时调整输入电压,以提高输出精度。此外,他们还引入了环路控制算法,通过更精细的方式调整输入电压,进一步提高输出精度。通过负载检测电路等方法,他们能够实时监测负载情况,并相应地调整输出电压,以降低负载对输出精度的影响。3. 严格的生产工艺流程:奥远电源非常注重生产环节中的工艺流程。他们确保工艺流程的合理性,并严格把控元器件和电路板等部件的质量。通过采用多种策略并行的方式,他们能够确保HV电源在输出精度方面的最大偏移量不超过±20V的产品指标。4. 温度补偿技术:奥远电源采用温度补偿技术来解决温度变化对输出精度的影响。他们在设计中考虑了温度补偿电路,通过测量和监控环境温度,自动调整电源的输出,以保持稳定的精度。5. 噪声抑制措施:奥远电源重视抑制噪声对输出精度的影响。他们采用隔离、滤波和屏蔽技术来降低噪声干扰对输出精度的影响。这些措施有助于提高输出信号的纯净度和稳定性。6. 精密校准和质量控制:奥远电源进行精密的校准,并制定合理的校准周期,以确保输出精度的长期稳定性。他们建立了完善的质量控制体系,从供应链管理到制造和售后服务的每个环节,严格控制质量,确保元器件和产品达到要求。通过精密的校准过程,他们可以确保每个HV电源都具有预期的输出精度。7. 故障保护机制:奥远电源实施了全面的故障保护机制,包括过流、过压、过温等故障的监测和处理。这些机制能够及时检测到异常情况并采取措施,以保证输出精度和用户设备的安全性。通过这些保护机制,他们能够预防潜在的故障,并及时采取纠正措施,保持HV电源的正常运行和高精度输出。8. 用户反馈和持续改进:奥远电源高度重视用户的反馈和需求。他们积极收集用户的反馈信息,并将其纳入产品改进的考虑范围。通过与客户的沟通和合作,他们不断改进产品设计和制造流程,以进一步提高输出精度,并满足用户对高精度输出的需求。奥远电源通过在电路设计、控制算法、生产工艺流程、温度补偿技术、噪声抑制措施、精密校准、质量控制和故障保护等多个方面采取综合措施,将HV电源的输出精度优化到不高于±20V的水平。他们不断追求技术创新和用户满意度,致力于为客户提供高质量、高性能的电源产品。通过持续的研发和创新,他们不断改进产品性能和质量,以满足用户对高精度输出的需求,并为各种应用场景提供可靠、稳定且精准的电源解决方案。
  • “聚”先锋 | 用热分析和流变学优化3D打印
    3D打印也称为增材制造,许多行业都将其视为一种多功能制造技术。3D打印可以实现快速成型和按需打印服务,以避免批量运行带来的潜在浪费。3D打印拥有创造复杂形状的独特能力,被广泛应用于制造业。许多标准制造方法无法在结构中产生空腔和底切。添加模式可以轻松创造各类独特形状。3D打印目前已扩展到一系列材料,包括生物相容性聚合物和各类金属,甚至被用于医疗保健等领域,用于定制打印医疗设备。01通过热分析优化3D打印材料为了优化3D打印材料,制造商需要仔细考虑最终材料的机械和热性能。虽然3D打印部件往往很轻,而且聚合物部件的正确组合可以拥有与金属相似的抗拉强度,但克服增材制造部件较低的机械和热性能是最大的挑战之一[2]。1.13D打印产品性能的工艺优化了解挤压过程如何影响打印材料的最终性能是一个非常热门的研究领域。其中汽车应用对材料的拉伸和热性能要求最高。幸好,目前有许多含有碳纤维、玻璃纤维和凯夫拉纤维的热塑性聚合物基质可用于3D打印部件,并能够在汽车应用中充分实现高性能[2]。 在3D打印过程中,要打印的基材被熔化,然后分层沉积以创建最终对象。在此过程中有多个参数可以优化,例如聚合物床层和喷嘴温度以及层间固化时间。 3D打印有多种方法,包括选择性激光烧结、生物打印和熔融沉积建模。熔融沉积建模是最常用的方法。 玻璃化转变温度是选择正确温度挤压非晶态聚合物的必要信息。对于半结晶聚合物,其熔化温度是应重点关注的数值。结晶度强烈影响聚合物的机械性能。 许多聚合物用紫外线固化,紫外线在聚合物材料中产生自由基,作为最终聚合物生产中交联过程的引发剂。交联程度越高,材料的硬度和强度就越高。通过改变样品暴露在紫外线下的时间长度可以影响交联的材料强度。 温度和固化时间都会影响聚合物在材料中的分子结构及其性能。因此,为了优化这些参数并探索其对最终材料的影响,材料设计师使用对聚合物性能细节敏感的测试技术。1.23D打印材料的热分析用于研究挤压过程对最终材料性能影响的主要热分析工具包括热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)、热机械分析(TMA)和动态机械分析(DMA)[3]。每种技术都提供一些互补信息,可以将这些信息结合起来,以便人们对打印材料的性能有更深的了解。 热重分析(TGA)测量材料重量随温度或时间变化的幅度和变化率。TGA对于了解表征挤压的影响非常重要,因为许多材料在加热时会发生氧化或分解,从而导致重量变化[4]。热重分析是确定样品在挤压过程中是否发生降解的最佳方法之一。 差示扫描量热分析(DSC)可用于测量材料放热和吸热转变与温度的函数关系。挤压过程的常见关注点包括玻璃态转化温度、熔化温度和材料的比热容。 差示扫描量热分析和热重分析是用于了解挤压影响的强大而互补的技术组合。这些技术可用于分析聚合物在挤出温度下的热性能[3]。测量热膨胀系数(CTE)和玻璃化转变温度的热机械分析(TMA)是另一种配套工艺。由于玻璃化转变温度取决于材料的热历史,热机械分析可以用于检查挤压过程不会给成品带来任何不必要的力学行为。此外,增强材料在CTE中可能显示出各向异性,这取决于相对于纤维方向的测量方向[3]。 动态热机械分析(DMA)也被广泛用于材料工程,用于分析聚合物复合材料,因为其可以揭示材料在动态负载条件下的行为信息[5]。 DMA对于表征3D打印成品部件特别重要,反映了不同的配方和加工方法如何影响最终使用性能。1.3选择合适的3D打印热分析技术大多数3D打印生产线依赖于上述技术的组合。作为热分析领域的领跑者,沃特世品牌旗下的TA仪器是全球添加物制造商的首选仪器供应商。我们致力于帮助各行各业的用户找到适合其独特3D打印目标的仪器和方法。我们提供一系列性能卓越且易于使用的热分析仪器,TA仪器的综合热分析产品系列拥有所有必要的设备,可以完全表征基板的热性能和机械性能。 欲了解TA仪器的热分析仪可以如何满足您的应用需求,为您解决痛点,欢迎扫描文末“阅读原文”二维码与我们联系。02利用流变改进3D打印技术聚合物产品无处不在,从包装薄膜、酸奶杯到复杂的汽车零件均使用聚合物产品。尽管应用广泛,但塑料产品通常均通过相同的简单步骤进行制造:制造的起始步骤是应用聚合物基材料(通常为颗粒或粉末形式)加热材料以形成自由流动的熔体通过吹膜、注塑成型、挤出或增材制造(3D打印)等工艺实现熔化材料的成型冷却并凝固产品最终产品的特性和物理形态在很大程度上取决于其加工过程。制造商需要深入了解其材料和应用,以使最终产品的质量达到预期。在加工过程中了解材料是可能的,但这会导致更大的材料损失和更高的生产成本。但如果在加工前就以实验室规模进行材料表征则可有效解决这一顾虑。然后,制造商可根据材料的测量特性设计加工条件。制造商和研究人员都利用流变来研究材料的变形和流动。流变可提供有关液体和固体材料的关键、精确的见解,为成功的3D打印提供信息。3D打印和其他增材制造工艺可通过流变分析进行优化。流变学也适用于许多其他制造工艺。.1质量控制挑战在3D打印过程中,聚合物被熔化到熔融状态并通过3D打印机的管线和喷嘴挤出。因此,聚合物必须能够自由流动,并且需要具有尽可能低的黏度。同时,聚合物必须在挤出后立即保持其形状,并且在冷却过程中不能出现变形。对此,TA仪器的应用专家 Lukas Schwab指出,3D打印中使用的材料需要在黏度(液体流动性特征)和固体弹性之间实现精确的平衡。 将回收材料用于打印产品对聚合物制造商提出了另一个挑战。废旧塑料通常含有残留添加剂、颜色和填料,它们会影响熔体的质量、可加工性及其在制造过程中的行为。因此,再生塑料的加工及其终产品可能难以预测。因此,需要对生物塑料进行详细的分析。2.2预先质量控制尽管存在这些潜在的干扰和不确定性,制造商仍然可以执行强有力的预先品控和质量保证。其中的关键是分析性思考的两个角度:产品中使用的所有材料成分的相互作用必要的工艺参数,包括温度、压力和流量Waters的应用支持专家Marco Coletti在他的网络研讨会上解释了如何借助流变研究来优化 3D打印和增材制造工艺。扫描文末“阅读原文”二维码可获取该网络研讨会的视频链接。2.3轻松表征材料使用相应的功能强大的高精度流变仪可确定流变特性,这是材料表征的重要组成部分。 Waters的应用专家表示:“特别是在应用聚合物熔体等液态物质的情况下,如果没有足够的仪器,了解和预测流变特性可能会非常耗时。” 样品行为通常会根据作用于样品上的力的大小而发生变化,这意味着“样品的流动和变形行为只能通过实验模糊地预测,或通过流变进行更为精确的测量。”HR系列流变仪的核心部件可以轻松、安全、可靠地检测聚合物的粘弹性。制造工艺(包括3D打印)可在实验室规模上进行优化以获得理想的生产结果。43D打印的关键流变测量流变仪测量材料(液体或固体)在受力时的变形。应力、变形和剪切行为的结合构成了流变、材料变形科学的基础。TA仪器的Discovery HR系列混合流变仪是用于流变的多功能分析平台。其配置的专利技术,可以轻松测量直接张力、变形控制以及轴向力规格。Discovery HR系列混合型流变仪(HR10,HR20,HR30)进行旋转流变测量时,将样品放置在两个圆板之间的圆筒中并将圆板和样品压在一起。例如,之后可按规定的速度和方向旋转其中的一个圆板。TA仪器应用专家Lukas Schwab解释说:“旋转测量是确定材料黏度的合适方法,该方法可确定如在 3D 打印中的泵送和加工能力。” 相比之下,振荡测量(两个圆板中的一个以小振幅正弦方式来回移动)可提供有关样品平衡结构的更多信息,因此更多地用于确定材料的特性。振荡测量有助于解答不同产品批次的分子量或材料在较低力量作用下的行为等问题。 通常借助流变测量法来确定材料的黏度或黏弹性,Lukas Schwab总结道:“黏度是对内部摩擦引起的流动阻力的测量,其测量值取决于系统的微观特性,如粒径。反之,黏弹性是材料对变形力所作反应的特性的测量。就纯弹性材料而言,对其施加负载后不会耗散能量;反之,黏弹性材料由于材料变形,其应力-应变行为的效应存在一定程度的差异(滞后效应)。”Lukas Schwab解释说:在许多生产过程中将流变测量用作质量控制的方法,因为不良的黏弹性行为会导致材料性能不佳和变脆。黏弹性也可用于确定固体的耐久性和热机械分解行为。测量所有必要的特性(黏度、分子量、材料行为和黏弹性)可能看起来令人生畏,但Discovery HR系列混合流变仪以其行业领跑的准确性和易用性可为研究人员提供熔融或固体聚合物材料的完整图像。综上所述,无论您想要了解TA仪器在流变学或热分析领域有哪些卓越的产品和解决方案来满足您的应用需求,抑或想进一步观看流变学在3D打印优化上的作用,您都可以扫描文末“阅读原文”二维码与我们取得联系。阅读原文参考文献1.Trenfield, S. J., Awad, A., Madla, C. M., Hatton, G. B., Goyanes, A., Gaisford, S., Basit, A. W., Trenfield, S. J., Awad, A., Madla, C. M., & Hatton, G. B. (2019). Shaping the future: recent advances of 3D printing in drug delivery and healthcare. Expert Opinion on Drug Delivery, 16(10), 1081–1094. https://doi.org/10.1080/17425247.2019.16603182.Mohammadizadeh, M., & Fidan, I. (2019). Thermal Analysis of 3D Printed Continous Fiber Reinforced Thermoplastic Polymers for Automotive Applications. Solid Freeform Fabrication 2019: Proceedings of the 30th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium – An Additive Manufacturing Conference, 899–906. https://utw10945.utweb.utexas.edu/sites/default/files/2019/078%20Thermal%20Analysis%20of%203D%20Printed%20Continuous%20Fiber%20Re.pdf3.Billah, K. M., Lorenzana, F. A. R., Martinez, N. L., Chacon, S., Wicker, R. B., & Espalin, D. (2019). Thermal Analysis of Thermoplastic Materials Filled with Chopped Fiberfor Large Area 3D Printing. Solid Freeform Fabrication 2019: Proceedings of the 30th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium – An Additive Manufacturing Conference, 892–898. https://utw10945.utweb.utexas.edu/sites/default/files/2019/077%20Thermal%20Analysis%20of%20Thermoplastic%20Materials%20Filled.pdf4.TA Instruments (2022) 3D Printing Webinar, https://www.tainstruments.com/3-d-printing-and-additive-manufacturing-process-optimization-a-thermal-approach/, accessed May 20225.Saba, N., Jawaid, M., Alothman, O. Y., & Paridah, M. T. (2016). A review on dynamic mechanical properties of natural fibre reinforced polymer composites. Construction and Building Materials, 106, 149–159. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.075
  • qPCR体系优化和常见问题分析
    前言聚合酶链式反应(PCR)是用于扩增特定DNA片段的分子生物学实验技术。实时荧光定量PCR(以下简称qPCR)作为第二代PCR技术,自1996年推出以来,已经广泛应用于基因表达分析、病原微生物检测、动植物育种等许多研究领域,为了获得最理想的检测结果,qPCR从样本采集、核酸提取、cDNA合成到上机检测的流程有许多可以优化的参数。qPCR实验的工作流程首先需要确定研究的目的,根据实验设计规划好实验分组、重复次数等细节。接下来分为样本准备和引物探针验证两个重要的步骤。样本准备主要是核酸提取逆转录等步骤,引物探针需要去测试特异性和效率。接下来需要使用qPCR仪来对样品中的目的核酸进行扩增qPCR结束后根据实验目的对目的核酸进行相对或者绝对定量。接下来讲的qPCR体系优化会围绕着这个流程展开。1.样本的采集与处理首先,提前做好功课,了解样本的不同分型,或者了解详细的细胞分群。如果条件允许尽可能覆盖所有的组织类型或者细胞类型。其次,尽可能增加样本数量,也就是生物学重复,从而更客观地反映生物变异程度。另外,qPCR实验也需要有技术重复来降低误差。采样是需要严格规划的过程,比如材料的时效性、珍贵程度等,都要纳入考量范围。样品要尽量新鲜,取样尽可能快速。戴手套操作,防止污染。如果不马上提取核酸,需要-80°C保存,并尽快处理。2.核酸的提取和检测模板的质量直接影响到检测性能。核酸提取需要有效地将RNA或DNA从其他混合物中分离。RNA样本中的污染物——基因组DNA、DNA结合蛋白、酚类化合物或在提取RNA过程中引入的外源杂质(如手套中的粉末)——都已被证明会抑制下游实验,如逆转录和PCR扩增。核酸提取需要使用无菌无酶的试剂耗材,避免RNase或DNase污染,并对内源RNAse或DNAse进行有效抑制;多糖多酚样品要考虑多糖多酚杂质的有效去除。低温保存防止RNA或DNA降解。降解或不纯的RNA会限制逆转录反应的效率,降低产量。部分降解的RNA可能不能给出准确的基因表达结果。对于基因的定量,必须使用高质量的RNA,这意味着需要非常仔细地检查RNA的浓度和质量。可采用高分辨率琼脂糖凝胶检测核酸质量和分光光度法(A260/A280=1.8和A260/A230=2.0)检测核酸纯度和浓度。3.cDNA合成RNA 质量对 cDNA 合成结果会产生重要影响。并且RNA 很脆弱,容易降解。为了保证 RNA 的完整性,我们需要非常注意,比如在冰上操作,用 RNase-free 的枪头和离心管,减少操作时间等。在反应体系中加入 RNase 抑制剂也能有效防止 RNA 降解。如何评价样品中的杂质对逆转录的影响呢?可以梯度稀释后绘制标准曲线,如果低浓度的样品点数值偏大比较明显,基本可以判定杂质影响显著。不同厂家的反转录试剂会有差异,对RNA中的杂质耐受程度也不同。逆转录酶在整个反转录体系中具有关键性影响。除了活性以外,逆转录酶的热稳定性同样很重要,在较高温度下进行逆转录,能够减少 RNA 的二级结构,增加逆转录的效率。除了掌握 RNA 的完整性之外,反转录之前还需要对 RNA 浓度进行测定。一般反转录试剂盒会对上样量有要求,建议 total RNA 上样量小于 5 μg。超过这个范围,会使反转录产物产生偏好性 (表达丰度高的基因优先被反转录) 而造成定量结果不准确。逆转录出来的cDNA可以直接放在4°C保存,若长期不用,可分装,然后-20°C保存。4.qPCR方法的建立① 定量方法绝对定量:检测起始模板数的精确拷贝数,需要标准品构建标准曲线。标准品可以是纯化的基因组DNA、质粒DNA或者体外转录RNA(cDNA),其作用是生成标准曲线,建立Ct值与浓度之间的线性关系。标准品与待测样品的PCR效率一致,且接近100%,与样品的性质尽可能接近,与样品相同的扩增条件(PCR体系、耗材、同一次扩增),大于或等于5个梯度稀释的标准品。相对定量:在一个样本中,目的基因相对于内参基因的量的变化。内参基因选择建议筛选不少于三个内参基因来归一化RT-qPCR数据。目的是消除外部样品偏差,例如总RNA含量,RNA稳定性,酶效率或样品装载量的变化。对候选的内参基因进行qPCR 实验,得出Ct平均值以及 Ct值的标准偏差,选择SD最小的基因作为实验内参。可通过geNorm 、 BestKeeper 、 NormFinder、RefGenes 等工具来评估您的内参基因。② 荧光标记方法染料法:利用能与DNA双链结合的染料来实现,如SYBR Green I。该染料在游离状态下呈现微弱的荧光,一旦与双链DNA的双螺旋小沟结合,其绿色荧光增强约1000倍。因此其总的荧光强度与双链DNA含量成正比,利用这一关系可以反映生成的PCR产物的量。TaqMan荧光探针:是一种寡核苷酸探针,荧光基团连接在探针的5' 末端,而淬灭剂则在3' 末端。PCR扩增时在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针,探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收 PCR扩增时, Tag酶的5' -3' 外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号,每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。常用的荧光基团是FAM,TET,VIC,HEX。引物探针设计可以参考Gene π网站:https://www.gene-pi.com/item/primers-and-probes-2/③ 引物扩增效率验证标准曲线是评估PCR扩增效率最可靠和稳定的一种方法,该方法涉及到制作一系列的样品来控制目标模板的相对数量。最常用的是10倍梯度稀释样品,采用标准qPCR程序进行扩增获得Cq值,最后根据各样品浓度及相应的Cq值绘制标准曲线,得到线性方程Cq= -klgX0+b,扩增效率E=10(-1/k)-1。利用qPCR进行定量分析时,要求扩增效率范围在90%-110%(3.6>k>3.1)。④ 反应体系优化▶ 根据仪器类型,选择合适的耗材和qPCR试剂。▶ 每对引物先进行预实验,确定特异性以及最适浓度。▶ 配置不同的PCR反应体系,选择每个组分合适的浓度。▶ 设置温度梯度测试引物最合适的退火温度。▶ 实验设置NTC、NRT、 NEG和POS等对照组,来监控实验体系或污染。实时荧光定量PCR常见问题分析1.可疑的扩增曲线真正的扩增曲线,有特征的形状:首先背景信号,然后是三个增长阶段(指数增长期、线性增长期和平台期)。如果不是同时具有特征性的三个增长阶段,没有典型的指数增长期,那就不存在扩增。平台期很低也是常见的异常扩增曲线。可能是模板的浓度太低。通常如果模板的起始浓度太低, 反应体系中会形成大量的引物二聚体。大量引物二聚体的形成使得引物很快消耗完,从而造成扩增曲线的平台期很低。这种情况可通过调整引物和模板的比例。2.异常的荧光信号NTC出现荧光信号---引物二聚体形成或气溶胶污染,查看熔解曲线是否为单一峰。3.扩增效率过高或过低过低的扩增效率( 110%)可能存在的原因:▶ 移液器校准不良或移液技术差。▶ 不正确的稀释导致标准曲线出现错误。▶ 引物二聚体或非特异性扩增。▶ 标准曲线动态范围太小。▶ 基因组DNA污染。4.重复性差为精确定量,对每个样品都要做重复实验,复孔之间的Ct值不应超过0.5,标准偏差不大于0.2,这样,实验结果就有很好的精确度。造成重复性差的原因:▶ 加样误差(操作或者加样器导致)。▶ 没有将试剂和样品充分混匀。▶ 低拷贝的目的片段→泊松分布。▶ 基线阈值设定不合理。Cielo™ 实时荧光定量PCR系统Harness of the power of qPCR☑ 数据可靠性:连续1000次实验后,结果高度一致。☑ 应用灵活性:提供多种qPCR应用分析。☑ 流程智能化:中英文用户界面,触控操作,可多机联用。☑ 在线便捷性:主机可独立运行qPCR程序,数据可USB、Wi-Fi等网络传输。
  • 文献解读丨小鼠组织中口服奥曲肽的MALDI-TOF质谱成像方法优化及评价
    本文由中国药科大学天然药物国家重点实验室药物代谢与药代动力学重点实验室所作,发表于Talanta 165 (2017) 128–135。 近年来,基质辅助激光解吸/电离飞行时间质谱成像(MALDI-TOF-MSI)技术受到了广泛的关注,因为它可以对动植物组织切片中不同的分子进行定位,尽管在逐点绝对定量中仍存在一些障碍。奥曲肽是一种合成的生长抑素类似物,在临床上广泛应用于预防胃肠道出血。 本研究的目的是建立一种定量显示奥曲肽在小鼠组织中空间分布的MALDI-TOF-MSI方法。在这个过程中,一个结构相似的内标物与基质溶液一起被点到组织切片上,以尽量减少信号变化,并给出良好的定量结果。通过比较奥曲肽与不同基质共结晶后MALDI-TOF-MSI产生的信噪比,选择2,5-二羟基苯甲酸作为最合适的基质。通过测定不同浓度的新鲜组织切片中奥曲肽的含量,验证了MALDI-TOF-MSI在线性、灵敏度和精密度方面的可靠性。验证的方法成功地应用于奥曲肽在小鼠组织中的分布研究。 结果表明,MALDI-TOF-MSI不仅能清晰地显示奥曲肽的空间分布,而且可以计算关键的药代动力学参数(Tmax和t1/2)。更重要的是,MALDI-TOF-MSI测定的奥曲肽的组织浓度-时间曲线与LC-MS/MS测定的结果一致。这些发现说明了MALDI-TOF-MSI在药物开发过程中的药代动力学分析潜力。使用仪器:岛津MALDI TOF、 LC–MS/MS 图1 内标对MALDI-TOF-MSI分析小鼠肝切片中奥曲肽线性的影响。(A) 小鼠肝脏切片上的兰瑞肽(内标)的质谱图,(B)加入奥曲肽标准溶液的肝脏切片光学图像,(C)5个浓度水平的奥曲肽的代表性质谱图像([M+H]+离子 m/z 1019 Da),(D) 用奥曲肽的平均信号强度绘制的奥曲肽校准曲线(n=5),(E)经内标校正后的奥曲肽的代表性质谱图像,(F) 用奥曲肽/内标的平均强度比绘制的奥曲肽校准曲线(n=5) 图2 对口服20 mg/kg奥曲肽后0、10、30、60、90和120 min采集的小鼠组织进行成像MS分析。(A)胃切片的代表性光学和质谱图像,(B)肠切片的代表性光学和质谱图像,(C)肝切片的代表性光学和质谱图像 图3 MALDI-TOF-MSI和LC-MS/MS测定奥曲肽的组织浓度-时间曲线。(A) MALDI-TOF-MSI法测定小鼠胃中奥曲肽的浓度-时间曲线 (B) LC-MS /MS法测定小鼠胃中奥曲肽的浓度-时间曲线 (C) LC-MS/MS法和MALDI-TOF-MSI法测定小鼠胃中奥曲肽的含量的相关性分析。 本研究开发了一种基于MALDI-TOF-MSI的小鼠组织切片奥曲肽定量分析方法。首次通过比较DHB、CHCA和SA提取的奥曲肽在一系列激光功率水平下的信噪比,系统研究了激光能量对MALDI基质选择的影响。结果表明,DHB、CHCA和SA的最优功率水平应分别设置为50、70和60,DHB因其较高的灵敏度和较低的基质效应最终被选为最合适的MALDI基质。兰瑞肽是一种与奥曲肽结构相似的生长抑素类似物,被用作内标,通过减小组织异质性、基质晶体异质性和激光功率波动引起的离子信号变化,提高分析的线性、准确性和精密度。然后成功地应用所开发的MALDI-TOF-MSI方法,观察口服20 mg/kg剂量后,奥曲肽在小鼠胃、肠、肝中的分布和消除过程。 结果表明,MALDI-TOF MSI不仅能清晰地显示奥曲肽在小鼠组织中的空间分布,而且使关键药物动力学参数(Tmax和t1/2)的计算成为可能。更重要的是,MALDI-TOF-MSI测定的奥曲肽的组织浓度-时间曲线与LC-MS/MS绝对定量的结果吻合较好。 文献题目《Optimization and evaluation of MALDI TOF mass spectrometric imaging for quantification of orally dosed octreotide in mouse tissues》 使用仪器岛津MALDI TOF、 LC–MS/MS作者Tai Rao, Boyu Shen,Zhangpei Zhu, Yuhao Shao, Dian Kang, Xinuo Li, Xiaoxi Yin, Haofeng Li,Lin Xie, Guangji Wang, Yan Liang Key Lab of Drug Metabolism &hamacokinets,State Key Laboratory of Natural Medicines,China Pharmaceutical University, Tongjiaxiang 24, Nanjing 210009 PR China
  • 理化所在热电材料性能优化方面取得进展
    热电能源转换技术可实现电能和热能的直接相互转化,具有安静、可靠、易维护和体积小等优点,在工业余废热的回收应用、全固态制冷等方面具有重要应用前景。将热电转换技术应用于实际的主要障碍是低转换效率,能量转换效率直接取决于材料的无量纲热电优值zT。优化热电性能的一般策略是改善电输运性能和破坏热输运路径。   熵工程是一种有效的方法,可以调节电输运性质和晶格热导率之间的微妙平衡,从而产生诸多不寻常的传输现象。当元素种类增加引起的△S大于焓增加量时,减小的吉布斯自由能使晶体结构稳定。能量的变化表现为,合金元素溶解度极限的扩展或熵驱动的结构稳定效应。稳定的结构可以保持原子的长程排列顺序,从而保持电输运框架。由于离子质量,尺寸和键态的不匹配使晶格严重畸变,材料中存在短程无序的问题。扭曲的晶格强烈散射热传导声子,极大地降低了晶格热导率,产生低的热输运特性。   近日,中国科学院理化技术研究所研究人员在SnTe热电材料中,使用Ge,Pb,Sb,Mn多重元素共合金化,在结构有序和无序之间得到平衡。多尺度层次结构使简单面心立方样品获得了低于无序界限的晶格热导率(0.3 W m-1 K-1)。中熵工程还促使能带汇聚,增加了能带有效质量,从而提高了功率因子。   该工作展现了中熵工程在SnTe基热电材料性能调控方面的应用,为后续优化材料热电性能提供了新思路。相关成果以Fast Fabrication of SnTe via Non-Equilibrium Method and Enhanced Thermoelectric Propertied by Medium-Entropy Engineering为题发表在《材料化学杂志C》(Journal of Materials Chemistry C)上。相关研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院的资助。热电性能随温度的变化
  • 提升流量—搜索优化攻略
    section class=" _135editor" data-tools=" 135编辑器" data-id=" 93626" section style=" text-align: center margin: 10px 0% box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block width: 90% vertical-align: top border-right: 1px solid #ffc000 border-top-right-radius: 0px border-left: 1px solid #ffc000 border-bottom-left-radius: 0px box-sizing: border-box " data-width=" 90%" section style=" box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block width: 90% vertical-align: top box-sizing: border-box " data-width=" 90%" section style=" box-sizing: border-box " section style=" color: #ffc000 font-size: 14px box-sizing: border-box " p style=" box-sizing: border-box " ▼ /p /section /section section style=" margin:10px box-sizing: border-box " section style=" text-align: justify letter-spacing: 1.5px color:#3f3f3f font-size:14px line-height:1.75em " class=" 135brush" p style=" text-indent: 2em " 上期讲述了通过 a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200805/555793.shtml" target=" _blank" strong 提高产品信息完整度来提升专场产品排名、流量的方法 /strong /a ,大家是否有收获呢? /p p style=" text-indent: 2em " 最近经常有厂商朋友问到小编:我在网站内搜索XXX仪器,我家仪器的排名怎么提升?我们的产品怎么才能被某度收录?那么本期就给大家分享另一个 strong 提升流量的方法—搜索优化 /strong ,通过优化产品标题、简介等内容,来提高被搜索、被收录的几率。 /p p style=" text-indent: 2em " 那么,如何进行站内、站外的搜索优化呢? /p p br/ /p /section /section /section /section section style=" text-align: left box-sizing: border-box transform: translate3d(5px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(5px, 0px, 0px) -moz-transform: translate3d(5px, 0px, 0px) -ms-transform: translate3d(5px, 0px, 0px) -o-transform: translate3d(5px, 0px, 0px) " section style=" display: inline-block height: 1.6em width: 20% vertical-align: top border-left: 1px solid rgb(255, 192, 0) border-bottom-left-radius: 0px border-bottom: 1px solid rgb(255, 192, 0) border-bottom-right-radius: 0px box-sizing: border-box overflow: hidden " data-width=" 20%" /section /section /section /section /section section class=" _135editor" data-tools=" 135编辑器" data-id=" 97518" section style=" text-align:center margin:10px auto " section style=" display:inline-block " section class=" assistant" style=" display:flex justify-content: flex-end margin-right:8px margin-bottom:-22px " contenteditable=" false" section style=" width:24px " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width:100% display:block " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvWVV5WjdBT0wzb2tOWFFrbHh5RU9HZjhPM25qcHc1bEZCb253Wk9lWDE4WDAwYjBpY3FhMkliaFh5eklSbHVzRWliRUV5MnMzNnpiTG5HVzhGTGQxS3dqQS8wP3d4X2ZtdD1wbmc=" data-ratio=" 1" data-w=" 35" data-width=" 100%" draggable=" false" / /section /section section class=" assistant" style=" width:50px margin-left:10px transform: rotate(0deg) -webkit-transform: rotate(0deg) -moz-transform: rotate(0deg) -ms-transform: rotate(0deg) -o-transform: rotate(0deg) " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width:100% display:block " src=" 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section class=" _135editor" data-tools=" 135编辑器" data-id=" 97518" section style=" text-align:center margin:10px auto " section style=" display:inline-block " section class=" assistant" style=" display:flex justify-content: flex-end margin-right:8px margin-bottom:-22px " contenteditable=" false" section style=" width:24px " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width:100% display:block " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvWVV5WjdBT0wzb2tOWFFrbHh5RU9HZjhPM25qcHc1bEZCb253Wk9lWDE4WDAwYjBpY3FhMkliaFh5eklSbHVzRWliRUV5MnMzNnpiTG5HVzhGTGQxS3dqQS8wP3d4X2ZtdD1wbmc=" data-ratio=" 1" data-w=" 35" data-width=" 100%" draggable=" false" / /section /section section class=" assistant" style=" width:50px margin-left:10px transform: rotate(0deg) -webkit-transform: rotate(0deg) -moz-transform: rotate(0deg) -ms-transform: rotate(0deg) -o-transform: rotate(0deg) " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width:100% 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text-align: center " section style=" display: flex justify-content: flex-start align-items: flex-start " section style=" border:1px solid #77b3ef color:#fff border-radius:100% display: inline-block padding:3px background:#fff " section class=" 135bg" style=" width: 50px height: 50px border-radius: 100% background: rgb(104, 149, 194) font-size: 25px line-height: 50px font-weight: bold " 一 /section /section section class=" 135brush" data-brushtype=" text" style=" font-weight: bold letter-spacing: 1.5px padding: 0px 10px align-self: center color: rgb(104, 149, 194) box-sizing: border-box " span style=" color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " span style=" color: rgb(84, 141, 212) font-family: arial, helvetica, sans-serif font-weight: 700 letter-spacing: 1.5px text-align: center " 什么是SEO? /span /span /section /section section class=" assistant" style=" margin-top: -8px " contenteditable=" false" section class=" assistant" style=" width: 30px " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width: 100% display: block " src=" https://bdn.135editor.com/files/images/editor_styles/6ead60c09bc9fb6bac44e59ce9a56b0c.jpg" data-ratio=" 0.9583333333333334" data-w=" 24" data-width=" 100%" draggable=" false" / /section /section section style=" padding: 1em border-top-right-radius: 10px border: 1px solid rgb(104, 149, 194) margin: -1px 0px 10px box-sizing: border-box " section data-autoskip=" 1" class=" 135brush" style=" text-align: justify line-height: 1.75em letter-spacing: 1.5px font-size: 14px color: rgb(104, 149, 194) padding: 10px 0px box-sizing: border-box " p span style=" color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " SEO即搜索引擎优化,是指通过对页面的调整,使其符合搜索引擎规则从而获得排名、提高浏览量的过程。只有符合搜索引擎规则的内容才有机会去跟同类页面竞争,如果质量很好,那你的页面才有机会获得较好的效果。 /span /p /section /section /section /section section class=" _135editor" data-tools=" 135编辑器" data-id=" 99056" section style=" margin: 10px auto text-align: center " section style=" display: flex justify-content: flex-start align-items: flex-start " section style=" border:1px solid #77b3ef color:#fff border-radius:100% display: inline-block padding:3px background:#fff " section class=" 135bg" style=" width: 50px height: 50px border-radius: 100% background: rgb(104, 149, 194) font-size: 25px line-height: 50px font-weight: bold " 二 /section /section section class=" 135brush" data-brushtype=" text" style=" font-weight: bold letter-spacing: 1.5px padding: 0px 10px align-self: center color: rgb(104, 149, 194) box-sizing: border-box " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) font-family: arial, helvetica, sans-serif " SEO优化建议 /span /strong /section /section section class=" assistant" style=" margin-top: -8px " contenteditable=" false" section class=" assistant" style=" width: 30px " contenteditable=" false" img class=" assistant" style=" width: 100% display: block " src=" https://bdn.135editor.com/files/images/editor_styles/6ead60c09bc9fb6bac44e59ce9a56b0c.jpg" data-ratio=" 0.9583333333333334" data-w=" 24" data-width=" 100%" draggable=" false" / /section /section section style=" padding: 1em border-top-right-radius: 10px border: 1px solid rgb(104, 149, 194) margin: -1px 0px 10px box-sizing: border-box " section data-autoskip=" 1" class=" 135brush" style=" text-align: justify line-height: 1.75em letter-spacing: 1.5px font-size: 14px color: rgb(104, 149, 194) padding: 10px 0px box-sizing: border-box " p span style=" color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " 1.产品标题: strong 推荐的标题形式为:品牌+仪器类型+型号 /strong & nbsp 比如:安捷伦气相色谱仪7980,重要的内容应该放到靠前的位置,搜索引擎会分配给靠前文字较高的权重,字数控制在25字以内,注意不要过度堆砌关键词。 br/ br/ 2.产品简介优化建议 br/ (1)排版 br/ 字体统一,排版清晰美观,要有重点; br/ (2)关键词 br/ 需要在内容中合理的出现,不要堆砌,不要影响语义通顺; br/ (3)丰富度 br/ 重点提升产品介绍内容的丰富度,做到图文并茂,图片不要放联系方式等影响用户体验的水印; br/ (4)表格 br/ 数据参数类信息通过表格进行展示。 br/ (5)产品介绍中不要放联系方式等外链(站内链接可以)。 /span /p /section /section /section /section p style=" text-indent: 2em " 搜索引擎是按照其自有算法进行抓取收录的,搜索及排名的优化需要一定的时间,如果内容优质一般约7天会被收录。大家快快行动起来,按照以上方法优化自己的产品标题和内容吧! /p p style=" text-indent: 2em " 大家是否有所收获呢?欢迎留言给我,或者 a href=" https://www.wjx.cn/jq/88390087.aspx" target=" _blank" 点击此处填写问卷 /a ,以便及时收到您的反馈! /p p br/ /p
  • “双碳”背景下优化调整电网碳排放因子的思考
    2021年8月,国家碳达峰碳中和工作领导小组办公室成立碳排放统计核算工作组,负责统筹做好碳排放统计核算工作,加快建立统一规范的碳排放统计核算体系,彰显了我国对碳排放数据核算及数据质量的高度重视。在企业温室气体排放核算实务中,对于购入使用电力产生的二氧化碳排放核算最常用的是排放因子估算法,即用购入使用电量乘以电网碳排放因子得出对应的碳排放量。因此,电网碳排放因子作为连接电力消费量与碳排放量的重要参数,其使用是否合理、取值是否恰当,极大程度影响着温室气体排放的核算质量,对于能否精准评估各地区、各企业、各项目的碳排放量(或碳减排量),以及能否制定高质量的碳达峰、碳中和实施方案具有重要意义。当前,电网碳排放因子存在更新不及时、时空分辨率体现不够、绿色环境价值尚未体现、无法引导企业主动调整用电行为等问题,亟需建立客观、直观、精准的电网碳排放因子体系,为监测碳排放动态、落实减碳行动提供科学数据参考。  碳排放核算主要方法  碳排放核算可以直接量化碳排放数据,还可以通过分析各环节碳排放数据,找出潜在的减排环节和方式,对碳资产管理和碳市场建设至关重要。目前,碳排放核算主要有两种方法:碳计量和碳监测。碳计量数据是基于现有数据计算而来,碳监测数据是直接从排放端测量而来。相对而言,碳计量是目前发展相对成熟的碳排放核算方法,国家发展改革委发布的24个行业排放核算报告指南仅包含“基于计算”的碳计量法,“基于测量”的碳监测法是未来的发展趋势,可以避免核算过程人为因素干扰造成的数据失真。  碳计量计算方式可以概括为两种:排放因子法(Emission-Factor Approach)和质量平衡法(Mass-Balance Approach)。排放因子法是联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)提出的一种碳排放估算方法,可以简单理解为能源消耗量附加一个排放因子,排放因子是与能源消耗量相对应的系数。在碳质量平衡法下,碳排放由输入碳含量减去非二氧化碳的碳输出量得到。相对而言,排放因子法是目前适用范围最广、应用最为普遍的方法。  企业间接碳排放概念  根据2012年世界可持续发展工商理事会和世界资源研究所发布的《温室气体核算体系:企业核算与报告标准(修订版)》(以下简称《企业标准》)、2018年国际标准化组织ISO发布的《ISO 14064-1:2018组织层面温室气体排放及消减的量化及报告指导性规范》(以下简称ISO 14064-1)定义,依据企业是否拥有或控制排放源,温室气体排放可以分为直接排放和间接排放。其中,直接排放被划定为范围一排放,指由企业直接控制或拥有的排放源所产生的排放。间接排放是指由企业活动导致的、但发生在其他企业拥有或控制的排放源的排放。《企业标准》将间接排放进一步区分为范围二排放和范围三排放。范围二排放是指企业外购的电力、蒸汽、热力或冷力产生的温室气体排放(在ISO 14064-1中称为“能源间接排放”),范围三排放则包括其他所有间接排放(ISO 14064-1中称为“其他间接排放”)。  《企业标准》和ISO 14064-1要求企业核算范围一和范围二排放,因此外购电力排放因子(即范围二电网碳排放因子)是企业进行温室气体核算时必不可少的关键数据。  电网碳排放因子分类  电网碳排放因子指电网覆盖区域单位电量的碳排放水平。根据使用场景和管控目的不同,主要分为两类:第一类是计算温室气体排放量,采用的排放因子为电网年平均排放因子。该因子主要有三种:全国电网排放因子、区域电网排放因子、省级电网排放因子。第二类是计算温室气体减排量,采用的排放因子为区域电网基准线排放因子。  全国电网排放因子  全国电网排放因子指全国范围内电网平均排放因子,该数据主要用于核算纳入全国碳市场的企业履约边界的电力间接排放。2017年12月,国家发展改革委办公厅印发《关于做好2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》(发改办气候〔2017〕1989号),在附件“重点企业2016(2017)年温室气体排放报告补充数据表”中,明确2015年全国电网排放因子为0.6101吨二氧化碳/兆瓦时,这是国家部委层面首次公布全国电网排放因子取值。此后,我国八大行业的碳核查从2016年开始一直沿用该数值至2020年。全国采用统一的平均排放因子,主要是为了参与全国碳市场交易的企业能够在公平的场景下交易,避免不同区域的企业由于排放因子不同而造成不公平的情况。  2021年12月,生态环境部办公厅印发《关于公开征求企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2021年修订版)》(征求意见稿)》(环办便函〔2021〕547号),全国电网平均排放因子调整为0.5839吨二氧化碳/兆瓦时。2022年3月,生态环境部应对气候变化司印发《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号),并以附件形式更新了《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022年修订版)》,全国电网排放因子调整为0.5810吨二氧化碳/兆瓦时。这是继2017年国家部委层面公布全国电网排放因子以来的第一次正式更新,引起社会高度关注。  电网排放因子与可再生能源、火电机组单位供电标煤耗密切相关。从理论上讲,可再生能源比例越高,火电机组单位供电标煤耗越低,电网排放因子越小。近年来,我国可再生能源发电装机容量和消纳比例不断提升,截至今年5月底,我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦,同比增长15.1%,占总装机规模的45.5% 其中,风电、光伏、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。今年1~5月,全国可再生能源发电新增装机4349万千瓦,占全国发电新增装机的82.1%,已成为我国发电新增装机的主力。火电企业持续进行节能改造,供电标准煤耗不断降低,2021年全国供电标准煤耗302.5克/千瓦时,较2011年下降26.5克/千瓦时。0.6101吨二氧化碳/兆瓦时反映的是2015年单位用电量蕴含的二氧化碳排放,与当前实际情况出入较大。将全国电网排放因子调整为0.5810吨二氧化碳/兆瓦时,体现出近几年我国风电、光伏等清洁能源的迅猛发展和火电厂平均供电标准煤耗的不断降低,更符合当前我国电力结构的实际情况,能够及时、准确、客观评估企业消耗电力的实际碳排放水平。  区域电网排放因子  从理论上说,电网覆盖范围越小,相应的电网排放因子越接近单位电力实际间接排放。区域电网排放因子将全国电网划分为六个区域电网,其计算方法为区域电网本地所有发电厂化石燃料碳排放与净调入电量、净进口电量蕴含的碳排放之和除以区域电网总供电量。  2013年10月,国家发展改革委应对气候变化司、国家气候战略研究和国际合作中心首次发布2010年区域及省级电网平均排放因子,旨在为地区、行业、企业及其他单位核算电力调入、调出及电力消费所蕴含的二氧化碳排放量提供参考。2014年9月,国家发展改革委应对气候变化司、国家气候战略研究和国际合作中心再次发布2011年和2012年区域电网排放因子。区域电网排放因子相比全国电网排放因子而言,更能反映不同区域电量构成的差异,但在发布2010~2012三个年度后,至今没有更新。  省级电网排放因子  省级电网排放因子是按照省级行政区域边界将全国电网进行划分,计算思路与区域电网排放因子大致相同。主要用于计算各省的调入电量和调出电量排放,也有部分省份用于计算企业级别的排放。2013年10月,国家发展改革委应对气候变化司、国家气候战略研究和国际合作中心首次发布的2010年电网平均排放因子中就包括省级电网排放因子。2016年5月,国家发展改革委应对气候变化司发布2012年省级电网排放因子。2019年4月,生态环境部印发《关于商请提供2018年度省级人民政府控制温室气体排放目标责任落实情况自评估报告的函》(环明传〔2019〕6号),以附件形式列出2018年省级电网排放因子。  以上海为例,2010年、2012年和2018年省级电网排放因子分别为0.7934吨二氧化碳/兆瓦时、0.6241吨二氧化碳/兆瓦时和0.5641吨二氧化碳/兆瓦时。需要说明的是,上海作为我国试点碳市场之一,电网排放因子一直取值0.788吨二氧化碳/兆瓦时(根据上海2010年能源平衡表和温室气体清单编制数据计算获得)。2022年2月,上海市生态环境局印发《关于调整本市温室气体排放核算指南相关排放因子数值的通知》(沪环气〔2022〕34号),核算使用外购电力所导致的碳排放时,电网排放因子由0.788吨二氧化碳/兆瓦时调整为0.42吨二氧化碳/兆瓦时,体现上海近十年清洁能源和可再生能源电力占比提升的显著成效。  区域电网基准线排放因子  区域电网基准线排放因子表示新能源电力设施生产一度电对应减少的温室气体排放,主要用于核算CDM、CCER项目实际产生的减排量,其最新计算方法是根据联合国气候变化框架公约下清洁发展机制执行理事会(CDM EB)颁布的最新版《电力系统排放因子计算工具》(07.0版)。区域电网基准线排放因子由国家发展改革委应对气候变化司发布,从2006年开始每年更新,目前最新的是生态环境部应对气候变化司于2019年发布的数据。  基准线排放因子由所在区域电网的电量边际排放因子(OM)和容量边际排放因子(BM)两个因子计算而来。电量边际排放因子等于本地电厂的单位电量排放因子与净调入电量的单位电量排放因子以电量为权重的加权平均值 容量边际排放因子对选定的若干个新增机组样本的供电排放因子以电量为权重进行加权平均求得。  电网碳排放因子存在的问题  以上几种“电网碳排放因子”名称相近但用途根本不同,由于对其内涵、外延理解得不够全面和深刻,在使用电网碳排放因子时往往存在一些误区,这会导致产生错误的减排标杆和信号,并由此产生一些不利影响,包括无法准确反映各地区可再生能源电力发展的客观情况,误导政府部门对制定碳减排措施和评估效果的分析,影响减排政策的公平性和公正性 误导企业对生产模式的选择,弱化来自能源结构较为优化地区的企业的国际竞争力等。即使使用正确,也存在以下四个方面问题。  一是数据更新不及时。在企业温室气体排放核算实务中,电网碳排放因子主要采用国家发布的区域电网排放因子,目前仍沿用若干年前国家公布的数据,相对滞后,且更新周期长,不利于动态反映我国电力系统绿色低碳发展的趋势,也不利于客观评估我国碳减排成效及科学推进碳减排工作。  二是时空分辨率体现不够。电网碳排放因子通常以年为发布周期,计算时长一年内只有一个指标值,取值相对固定,且仅能体现省级及以上的电碳耦合情况。  三是清洁电力绿色环境价值尚未体现。电网碳排放因子将电力相关碳排放平摊至全部电量,无法区分不同类型电源及外送电力的绿色环境价值,无法带动全社会消纳绿电的积极性,不利于推动构建新型电力系统以及碳达峰、碳中和目标的实现。  四是无法有效促进电碳市场融合发展。电网碳排放因子无法影响企业的用电行为及其在电力市场、碳市场的交易行为,无法带动企业灵活选择更具有清洁能源优势的生产模式。  优化调整电网碳排放因子的有关建议  当前,我国正在构建以新能源为主体的新型电力系统,电网碳排放因子的时空差异性愈发显著。可考虑对电网碳排放因子在时空维度进行精细化核算,提供更加清晰及时的信号指引,使企业公平公正承担碳排放责任。时间维度上,新能源发电具有较强的随机性、波动性和间歇性,在大规模、高比例新能源接入背景下,电网碳排放因子在不同时间尺度“峰谷差”越来越明显。空间维度上,东西部地区资源禀赋、能源结构差异明显,特别是随着近几年跨省跨区输电规模不断扩大,区域间的发电装机、发电量在规模和结构上变化更加显著,电网碳排放因子在不同空间尺度“地域差”越来越显著。未来可基于新能源发电装机容量的实际情况,探索构建区域动态电网碳排放因子,并逐步精确到省、市,这样可以有效引导用户通过调整用电时序实现主动碳响应,同时促进清洁能源消纳,进一步提高全社会碳效水平。  电力大数据实时性、精准性和普遍覆盖的优势,在碳排放核算中具有不可替代的价值,可为监测碳排放动态、落实减碳行动提供重要的科学参考。在构建动态电网碳排放因子基础上,未来可以利用电力大数据来强化碳排放核算。通过云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术赋能电网,利用数字电网对电能生产、传输、使用全环节的碳流进行精准监测、追踪和溯源,充分发挥电力数据要素在“双碳”目标实现过程中的独特价值。更进一步,可以考虑构建电力系统源网荷全链碳计量体系。建立以电碳流分析为基础的电碳核查标准,建设全面覆盖的电碳监测计量体系,实现碳排放量的实时跟踪和计量,推动构建与国际衔接互认的电碳认证技术与标准体系。  “双碳”及构建新型电力系统的背景下,我国将加快实施能源绿色低碳转型,风电、光伏等新能源发电比例将进一步提升,电网碳排放因子应随着电力结构的变化及时优化调整。未来可依托电力市场交易区分用户的绿色电力消费量和化石能源电力消费量,将绿电部分核算为零排放,这样既可以充分体现绿电的环境价值,也可以进一步提升绿电采购需求,从而建立电碳市场相互促进的纽带关系。  国际碳市场在碳排放量化和配额分配环节中不考虑间接排放,以避免总量重复计算。欧美发达国家具备比较健全、成熟的电力市场和碳市场交易体系,能够将碳价传导至火电发电成本和批发电价,影响终端用户用电成本,从而为用户端节电提供有效激励,实现用户端驱动的电力系统碳减排。当前我国电力市场与碳市场均处于逐步推进、逐步完善的阶段,短期内转嫁碳成本的时机和能力难以实现,何时转嫁、如何转嫁、转嫁多少,需要系统思维、科学论证。未来随着全国统一电力市场体系逐步建立、碳市场的逐步完善,电力市场全面放开,碳价充分有效传导,特别是碳价随着配额需求提高和减排成本上升而逐步走高,碳市场为碳减排提供经济激励、降低全社会减排成本作用充分发挥时,可以考虑适时将电力间接排放从全国碳市场覆盖排放范围中排除。
  • 通过粉体流变学优化单元操作
    生产过程中涉及多种单元操作处理粉体。这些材料总是受到各种条件的影响,从料斗下料过程中涉及的静态高应力、流化过程到动态低应力等。因此,全面理解材料整体在各种条件或流动阶段(无论静止、运动还是运动初始)的行为,对于设计并监控单元操作和特定输送系统至关重要。尽管不同操作之间存在较大差异,需要运用明确的参数来表征粉体的变化趋势。单一参数的表征(例如“内聚力”、“流动性”)不足以全面评估和预测材料在一系列加工工艺中的性质。关键是要确保加工设备和粉体特征之间的兼容性。这种方法需要全面理解材料的整体行为,以便初期就将相关信息纳入到工艺设计和开发中。ft4粉体流变仪™ ft4粉体流变仪™ 作为通用粉体测试仪,提供自动、可靠、全面的粉体性质表征。该信息可与加工经验进行关联,提高生产效率并有助于质量控制。ft4专注于测量粉体的动态流动特性,还可提供剪切盒测试,具有密度、可压性和透气性等整体特性的测试能力,全面表征与工艺相关的粉体性能。 气动输送(←点击标题查看深入研究)在稀相气动输送过程中,使用气流或真空以流化状态输送粉体。在此过程中,可能会遇到许多问题,例如阻塞、粘附或者溢流。因此,粉体的透气性以及对空气的响应都可能是关键特性。通过适合的测试,可以确定材料能否达到流化状态,以及达到该状态时所需的气流速度。此类测试可以得到最佳操作参数。ft4的充气性测试可以量化粉体对空气的敏感性。在此测试中,测量以递增的气流流速穿过粉床时的流动能。这样可以简单、准确地识别何时发生流化,如图1中两条曲线结果所示。图1:典型的充气性测试结果当流动能接近零时,视为发生流化。图1中两种粉体都到达流化的状态,其中一种粉体在4mm/s气流速度时发生,而另一种需要较高的气流速度8mm/s。透气性测试直接测量粉层的压降值,量化空气穿过粉层时的阻力。较低的压降(图2中的灰色曲线)代表较高的透气性。这可能不利于稀相气动输送过程,因为空气更容易通过粉层而非有效地递送。 图2:典型的透气性测试结果这一信息可用于优化工艺条件并确定气动传输系统中的工艺参数。粒度减小(←点击标题查看深入研究)在某些应用中,进一步加工之前减小颗粒粒度可能是有益的。例如,粒度减小可以增加药物混合物中活性成分的溶解度,或者在混合之前帮助改善混合物的均匀性。但是,不同的粒度减小方法(如粉碎、研磨或者磨削)会对得到的颗粒物理属性(如粒度和粒形)产生不同的影响,进而影响相关的流动属性。尽管减小粒度可以带来好处,但是颗粒较小的粉体通常表现出更高的内聚力。对于更小更轻的颗粒,颗粒间的力可能比引发和维持流动所需的重力相对要强。测量粉体的压缩性(图3)可以提供材料对施加负载进行固结反应的信息,并得到粉床的填充效率,确定夹带空气的水平。较小的颗粒通常会导致效率较低的堆积结构,这通常与材料粘性更高有关。 图3:典型的可压性测试结果粒度减小还会影响粉体的流动阻力,具有相同形貌的较小颗粒通常会产生较低的流动能,这是因为它们更容易被旋转的叶片移动。但是,粒度减小后形貌和表面性质的变化也会影响颗粒之间的摩擦和互锁,如图4所示。 图4:流动能随粒度减小过程的变化分配(←点击标题查看深入研究)粉体分配是许多行业的关键操作环节,以确保将正确质量或体积的材料传递到工艺的下一个阶段。了解此操作中的粉体行为可以显著提高效率和生产率。在典型的分配操作中,粉体将通过料斗填充到下面的容器、模具或者冲模中。粉体流过孔口的难易程度和效率,对于建立高效的工艺流程和实现一致的灌装性能至关重要。 颗粒的内聚力和机械咬合决定其在通过下料口时是否会堆积并形成架桥。这些性质的影响可以通过测量比流动能进行量化。比流动能是通过ft4叶片向上抬升粉体且颗粒在不受限制的状态下进行测量的。比流动能高的粉体在此类工艺中更容易产生堵塞并且流动受到限制。 图5:比流动能测试机理透气性测量有助于了解粉体取代空气的能力。高效灌装需要空气能稳定的通过粉体,不仅要防止在分配器出口处的流量减小,还要确保空气能够排出容器,减少空隙的形成。与上述气动输送过程相反,更高的透气性更有利于分配操作。结论ft4的多元测试方法适用于表征与工艺相关的粉体性能,这些性能将影响加工过程中的表现。这一相关性也可构建粉体性能的设计空间,并与良好的加工表现关联,从而评估新配方以及不同批次的原料和中间体,预测下游环节的行为。欲知更多信息,或预约ft4粉体流动性测试仪演示,欢迎联系:麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司地址:上海市民生路600号船研大厦1503-1509室邮编:200135官网:www.micromeritics.com.cn全国服务热线电话:400-630-2202
  • 平行合成:加速化合物发现与工艺优化的关键技术
    什么是平行合成?平行合成,一种在化学研究中同时进行多项实验的方法,显著节约了时间并提高了化合物筛选的效率。这一技术在加速新化合物发现的过程中扮演着关键角色,并被广泛应用于筛选更优化的工艺条件。在制药行业,平行合成技术是发现和开发潜在候选药物的重要工具。它能同时合成多种化学结构的化合物库,为筛选具有潜在生物活性的化合物提供了便利。 平行合成的应用范围涵盖了从线索生成、线索优化到筛选最佳反应条件等多个不同规模的过程。它使得研究人员在放大生产与开发过程中,能更深入地理解反应因素(如溶剂系统、最佳温度与浓度、正确的试剂选择、反应时间以及催化剂的选择)对结果的影响,从而加速了工艺的优化。英诺德 INNOTEG EasySyn-12平行合成仪在这一前沿领域,德祥旗下自研品牌英诺德INNOTEG推出了EasySyn-12平行合成仪。作为一款高效、节省时间和劳力的化学反应工作站,该仪器具有以下特点: 多点位反应:最高支持12个反应位点,反应体积从1ml至20ml,适应不同规模的实验需求;强力搅拌功能:搅拌速度50-2000转,保证实验中混合均匀;快速加热:能快速加热至220&ring C,为实验提供必要的温控环境;用户友好操作:快速设置,易于使用,降低操作难度;清晰观察口:方便实验过程中监控管内内容物;可拆卸水冷回流系统:有效控制实验温度;惰性气体环境下操作:适用于敏感反应;耐化学性涂层:含氟聚合物涂层,具有耐化学性和易清洁性;特殊设计的PTFE盖帽:具有1/4“快速螺纹”,可快速且轻松地连接到玻璃管上;方便的可拆卸设计:所有反应管都可同时拆卸,便于快速后合成冷却。英诺德INNOTEG EasySyn-12平行合成仪能在高度一致的反应条件下,同时对多个反应容器进行加热、搅拌和冷凝回流。此外,它还能在惰性环境中进行反应,具有多功能性、高效率和使用方便等特点。该仪器适用于化学、药物科学、新材料开发、生物科学、环境科学以及检验检疫等多个研究领域。 通过EasySyn-12平行合成仪,科研人员能够更高效地进行实验,加速从实验室到市场的过程,这对于科研进展和新药物的开发具有重大意义。如果你对上述产品感兴趣,欢迎随时联系德祥科技/英诺德INNOTEG,可拨打热线400-006-9696或在线留言咨询英诺德INNOTEG英诺德INNOTEG是德祥集团旗下自主研发品牌,专业从事科学仪器设备研发生产的高科技企业,是集实验室设备研发生产、方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家。多年以来,英诺德INNOTEG致力于研发高效的实验室创新设备。公司十分重视技术的研究和储备,一直保持高比例研发投入,创建了一支由博士、硕士和行业专家等构成的经验丰富,技术精湛的研发团队,在仪器分析技术领域开展了颇有成效的研究开发工作。此外,英诺德还与各大科研院所、高校合作,积极推进科技成果项目的产业化。英诺德INNOTEG凭借强大的研发能力,注重前瞻性技术研发,已推出多款科学仪器设备及实验室耗材产品。德祥科技德祥科技有限公司成立于1992年,总部位于中国香港特别行政区,分别在越南、广州、上海、北京设立分公司。主要服务于大中华区和亚太地区——在亚太地区有27个办事处和销售网点,5个维修中心和2个样机实验室。30多年来,德祥一直深耕于科学仪器行业,主营产品有实验室分析仪器、工业检测仪器及过程控制设备,致力于为新老客户提供更完善的解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。与高校、科研院所、政府机构、检验机构及知名企业保持密切合作,服务客户覆盖制药、医疗、商业实验室、工业、环保、石化、食品饮料和电子等各个行业及领域。2009至2021年间,德祥先后荣获了“最具影响力经销商”、“年度最佳代理商“、”年度最高销售奖“等殊荣。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!
  • 优化实验流程:全自动水浴氮吹仪提升工作效率
    在实验室中,快速且无损地浓缩样品是实验流程中的关键步骤。常见的浓缩设备如旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫装置(氮吹仪),各有其应用场景和局限性。传统方法在处理大批量样品和大量溶剂时往往费时费力,且对操作人员的健康存在风险。全自动水浴氮吹仪的出现,为实验室带来了可靠、安全的解决方案。了解更多全自动水浴氮吹仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C546573.html创新浓缩技术:提升效率与安全全自动水浴氮吹仪采用先进的浓缩技术,大幅提升了样品浓缩的速度。其内置的抽气风扇系统,将蒸发产生的废气通过排气管道安全排出,使得设备可直接放置在实验平台上使用。这不仅节约了实验室成本,还减少了对有毒有害溶剂的接触,保障了操作人员的健康安全。自动化与多样品处理:简化操作流程该设备配备了光学传感器,可实时监控多个样品的浓缩状态。当样品达到预设体积时,系统会自动停止氮气吹扫并发出报警提示。这种全自动化的设计减少了对人工看管的需求,大幅提高了工作效率,使实验人员能够专注于其他复杂任务。特别设计:保障样品完整性全自动水浴氮吹仪采用特殊的气流吹扫轨迹及缓冲设计,加速溶剂的蒸发浓缩,同时防止溶剂的喷溅和损失。所有气路及相关部件均使用经过验证的无污染材料,确保样品不受外界污染,保证了实验结果的准确性和可靠性。灵活控制与实时监控:精确操作设备允许用户灵活设置氮吹压力、水浴温度和工作时间等主要参数,并实时显示。这种设计不仅提高了操作的准确性,还确保了不同实验需求下的灵活性。其自动调压装置保持气流压力的稳定性,不受样品数量和通道开启关闭的影响,保证了浓缩过程的一致性。简便易用与全封闭设计:保障操作安全全自动水浴氮吹仪的设计简便易用,操作界面友好,样品的置入和取出过程简便快捷。同时,全封闭设计及强力排风系统有效防止了水浴蒸汽和有机挥发组分对仪器和操作人员的影响,是实验室中理想的样品前处理工具。通过这些创新和精细的设计,全自动水浴氮吹仪为实验室提供了一个可靠、安全的解决方案,优化了实验流程,显著提升了工作效率。
  • 耐驰才会告诉您:是“它“让树脂固化工艺更优化!
    耐驰才会告诉您:是“它“让树脂固化工艺更优化!在交通工具行业,无论是汽车、火车,还是航空航天领域,我们常常听到一个词“轻量化”。也就是说人们希望以碳纤维增强复合材料部件替代传统的金属部件,以减轻载具的重量,提高能源利用效率,并可以减少排放。由于此应用涉及的大多数是大型复杂形状的部件,固化成型就成为一个重要的课题,目的是要兼顾成型质量(固化度)和生产效率。传统的固化研究方法DSC、DMA都属于实验室方法,其结果数据并不能直接应用于生产。因此在生产现场,往往还是要靠多次尝试。耐驰则提供了完全不同的方案:实时固化监测 DEA。碳纤复合材料部件的实时固化监测实时固化监测方法,通过介电传感器测量相应部位的电阻抗随时间或温度的变化过程,由此即得到固化度曲线。由于DEA可以同时安装最多16个传感器,也就是说可以同时监测16个部位的固化情况,这对大型复杂部件的固化过程监测极为有利。图示为飞机垂直尾翼的固化曲线。同时展示了三个部位的固化过程。可见此部件不同部位的固化是有轻微差异的。由此,可以通过改变制件位置等方法,使之得到一致的固化过程。德国耐驰的这个活动太腻害,我们不敢轻易取标题! 2019Chinaplas期间,德国耐驰将现场使出大招:最幸福的事情莫过于边拿奖品边涨姿势。- 有奖竞答,惊喜不断,您就是下一个锦鲤本尊- 耐驰专家团队现场面对面演示教学,带您玩出新高度,只为让您零距离感受真正的德国品质展位号:5.1馆C14号展位
  • 安捷伦科技发布高级质谱软件优化食品、法医分析和生物制药鉴定
    安捷伦科技发布高级质谱软件优化食品、法医分析和生物制药鉴定 2013 年 6 月 10 日,北京 &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)推出了两款应用程序,可进一步提升 MassHunter 工作站软件以及 LC/MS、GC/MS 和 ICP-MS 仪器的性能。这两款新软件针对以下领域用于快速建立目标筛查方法:食品安全分析、法医分析,以及生物制药研究中完整蛋白及生物仿制药的鉴定。 新的安捷伦 MassHunter All Ions MS/MS 软件以及 MassHunter BioConfirm 软件可显著提升实验室效率,并简化方法开发过程。 安捷伦 LC/MS 软件产品经理 Steve Madden 说道:&ldquo 我们始终在找寻能够显著提高实验室生产率、加速开发过程的解决方案。这两款软件的加入为 MassHunter 软件的强大阵营带来了不可估量的效果,不仅可助研究人员最大程度优化数据的质量,还能进一步提升 LC/MS 仪器的性能。&rdquo 对于使用安捷伦飞行时间质谱和四极杆飞行时间质谱的用户,借助新的 MassHunter 全离子 MS/MS 软件可快速、简便地创建采集方法。 安捷伦科技(NYSE 代码:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:http://www.agilent.com.cn/。
  • REBEL与CGT:过程分析是细胞治疗过程优化和生产成功的关键
    对于许多适应症,细胞疗法是一种越来越可行的治疗选择,尤其是对于已经用尽传统治疗方法的患者。大量的临床活动和几种自体、患者特异性疗法的批准增加了行业需求,也突显了生产工作流程中的瓶颈。必须解决这些瓶颈,以提高生产效率、安全性以及及时向患者交付。在自体环境中,每个患者的健康状况和人口统计数据转化为一个独特的细胞群体,这给随后的细胞治疗生产过程带来了可变性。因为存在这种可变性,这意味着过程控制在确保药品一致性方面的重要性。一个重点领域是过程分析技术(PAT),这对于在整个生产过程和QC检测中提供关键质量属性(CQA)信息至关重要。实时过程反馈对于加强过程监控以确保生产成功至关重要,但关键过程反馈往往因检测时间过长而延迟。在最近的一次美国基因+细胞治疗学会(ASGCT)在线会议上,Bristol Myers Squibb的Rich Rogers概述了基于质谱的过程分析策略,以支持细胞治疗过程的开发和优化。Rogers概述了PAT的分析需求和仪器要求,以及基于MS的PAT如何有望成为一种强大的技术,以克服当前分析工具所面临的许多挑战。CAR-T疗法的属性监测Rogers首先概述了BMS用于开发其基于自体慢病毒的CAR-T平台的平台。在生产自体CAR-T疗法时,这一过程始于使用白血病细胞采集患者的细胞。一旦收获了单核细胞,在细胞疗法可以重新应用到患者体内之前,需要采取许多步骤来分离、激活、改造和扩增T细胞。目前,BMS使用PAT来监测细胞增殖(即活率、细胞密度),并在每个阶段使用流式细胞法来进行T细胞和杂质分析(即污染细胞类型的存在)。虽然这些工具的数据是足够的,但有机会对细胞健康和代谢状态进行更深入的监测还是有必要的,因为这很可能会影响最终产品的疗效。实施PAT的可能性是无限的,适用于生产过程的各个方面。PAT可用于确定工艺杠杆,以确保产品的一致性,并提高上游(即温度、pH、葡萄糖、氨基酸、细胞活率和代谢物)和下游(即工艺相关杂质)的生产成功率,以及量化最终产品中的CQA(即纯度、效力、安全性和CAR频率)。Rogers概述了使仪器适用于过程PAT的一些关键功能:&bull 仪器占地面积:生产洁净间通常空间有限,因此需要考虑仪器尺寸&bull 资本投资:与研发仪器不同的成本考虑&bull 生物测定的数量:可以进行多属性测试的仪器是首选&bull 低体积样品要求:尤其是在生产过程中,通常无法采集大体积样品进行过程中检测&bull 运行分析的时间:从采样到得到数据的时间应该很快;检测时间对于提供相关过程反馈至关重要&bull 技术专业知识要求低:操作过程中仪表所需的培训应较低,且无需专家参与&bull 数据速度:尽可能短/接近实时,对生产过程产生最大效益基于质谱的PAT策略Rogers详细介绍了BMS为过程分析开发的基于MS的非目标和目标PAT策略。MS是一种公认的技术,用于在单克隆抗体等大分子治疗中生成稳健且可重复的数据。然而,将这一策略应用于涉及数千种蛋白质的细胞治疗会带来需要解决的障碍。一个障碍是作为CAR-T疗法基础的细胞的复杂性。大分子治疗只需要纯化单克隆抗体,而细胞治疗可能需要考虑数千种蛋白质。因此,传统的大分子MAM(Multiple Attribute Methodology)方法不能直接应用于细胞治疗。基于蛋白质组学的PATRogers还描述了BMS使用的基于MS的细胞表面蛋白质组学方案,该方案在整个生产阶段对T细胞进行非靶向细胞表面分析。细胞表面蛋白用生物素标记,然后进行细胞裂解、标记的链霉亲和素富集、酶促消化和MS分析。这种非靶向方法是有利的,因为它不需要特异性靶向细胞表面蛋白的试剂(与流式细胞法方法不同),这提供了T细胞表面蛋白组成的无偏见的全局视图。过程残留和分泌蛋白监测是另一个正在开发多属性靶向蛋白质组学方法来取代ELISA的领域,ELISA受到开发靶向特异性检测试剂的需要的限制。这种MS方法是高度敏感的,因此允许同时对数百个蛋白质靶标进行多重定量。从色谱分离、片段化和Orbitrap MS分析中选择靶向肽,提供了过程残留物和T细胞分泌蛋白的定量检测。在总结这些蛋白质组学方法时,Rogers评论道,虽然他们对结果的准确性感到鼓舞,但这种方法仍需要努力,以满足他在演讲早些时候概述的PAT要求。MS仪器占地面积大,成本高,人员培训广泛,需要提高数据传输速度,以便在生产运行期间实时向实验人员提供及时的信息。基于靶向代谢组学的PAT在演讲的后半部分,Rogers使用REBEL分析仪(908 Devices)专注于基于代谢组学的靶向PAT。该台式设备通过采集来自生物反应器的培养基反应液来对T细胞进行在线代谢分析。细胞分泌和代谢产物分析可以提供关于细胞健康和效力的有价值的信息。BMS计划在过程开发的每个阶段利用REBEL分析仪来实施代谢组学的研究。这包括慢病毒载体的组建以及T细胞增殖过程本身,其中REBEL分析仪已被用于提供关于T细胞健康和代谢状态的有价值的信息。REBEL分析仪满足PAT的所有要求:&bull 占地面积小(微波炉大小),成本合理&bull 同时监测30多种分析物&bull 只需要10μl样品体积&bull 移液技能是唯一的技术要求&bull 所需培训最少&bull 检测时间快-大约~7分钟/样本&bull 快速获取数据:集成软件执行分析并自动生成报告,该报告可以导出为与LIMS、PIMS兼容的CSV或PDF文件在方法和仪器评估过程中,使用REBEL对同一生物反应器运行的三个单独样品进行5次重复,以证明高重复再现性,如下图1所示。在结束演讲时,Rogers强调了PAT对提高细胞疗法的工艺理解和生产成功的重要性。对PAT和创新技术的投资正在推动当前方法的通量和准确性极限,Rogers表示,他认为基于MS的方法在靶向和非靶向蛋白质组学和代谢组学表征方面都有很大的机会。在整个细胞治疗制造过程中提供对T细胞的广谱、全局评估。在研讨会的下一次演讲中,908 Devices的产品经理Kerin Gregory分享了如何使用REBEL分析仪通过对细胞培养基(即氨基酸、维生素、生物胺)的快速成分检测来实现及时和有用的过程分析。细胞培养基为离体培养的细胞提供关键营养,并对细胞生长、生产力和后续治疗的功能有直接影响。深入的培养基分析可以帮助深入了解营养的消耗,以促进培养基优化工作,从而提高CQA。营养成分分析和培养基优化特别是对于病毒载体的生产,满足临床和商业目标的需求需要提高病毒滴度。因为克隆差异会影响宿主细胞(即HEK293)的代谢,培养基/反应液成分分析可以更好地了解宿主细胞的需求,并为优化培养基以提高病毒滴度提供了机会。虽然市场上有许多商业培养基配方,但相对浓度和组成成分可能差异很大,如下图2所示,这些不同的培养基选择可能对病毒载体的滴度和完整性产生重要影响。REBEL也可用于监测所选配方中的批次差异,以确保一致性和重复性。此外,研究表明,T细胞培养基需要几种关键氨基酸来调节体外激活和扩增,它们在CAR-T细胞的代谢准备状态和引入体内肿瘤微环境后的抗肿瘤功效中发挥作用。这强调了细胞培养基成分对细胞生长、代谢和生产力的深远影响。血清置换Gregory补充道,由于两个原因,细胞治疗行业已经从含血清的培养基配方转向无血清:1)血清存在批次间的差异;2)除了在临床应用中的免疫原性风险之外,血清还具有潜在的被外来成分污染的风险。化学限定培养基(CDM)的开发代表了一个领域,在这个领域,REBEL可以用来表征成分,用于培养基的的配方工作。REBEL的动态范围为5-100μM,可准确检测低浓度的氨基酸和其他营养物质。与其他定量方法不同,分析不受血清蛋白存在的影响。
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