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测试结果相关的资讯

  • 什么是拉力试验机的分辨率?它对测试结果有何影响?
    在材料科学与工程领域,拉力试验机作为一种重要的测试设备,广泛应用于测量材料的力学性能,如抗拉强度、屈服强度等。而在这些测试过程中,拉力试验机的分辨率成为一个至关重要的参数,它直接关系到测试结果的准确性和可靠性。本文将从定义、影响因素、作用机制及实际应用四个方面,深入探讨拉力试验机的分辨率及其对测试结果的影响。一、定义:拉力试验机分辨率的核心概念拉力试验机的分辨率,简而言之,是指试验机能够测量并区分出的最小力值变化量,通常以牛顿(N)为单位进行量化。这一参数直接反映了试验机测量系统的精细程度和敏感度。分辨率越高,意味着试验机能够捕捉到更细微的力值变化,从而提供更精确的测试结果。二、影响因素:决定分辨率高低的因素拉力试验机的分辨率并非孤立存在,而是受到多种因素的共同影响。主要包括以下几个方面:传感器精度:传感器是拉力试验机中的核心部件,其精度直接决定了测量结果的准确性。高精度传感器能够更准确地感知和转换力值信号,从而提高整体分辨率。数据采集系统:数据采集系统负责将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并进行处理和存储。系统的采样率、量化位数等技术指标均会影响到分辨率的高低。控制系统:现代拉力试验机多采用先进的计算机控制系统,通过软件算法对测试过程进行精确控制。控制系统的稳定性和精确度也是影响分辨率的重要因素。环境因素:试验过程中的环境条件,如温度、湿度、振动等,也可能对分辨率产生一定影响。因此,在使用拉力试验机时,需要保持环境条件的稳定。三、作用机制:分辨率如何影响测试结果分辨率作为拉力试验机的一个重要性能指标,对测试结果的影响主要体现在以下几个方面:提高测试精度:高分辨率的拉力试验机能够更准确地捕捉到力值变化,从而减小测试误差,提高测试结果的精度。这对于需要高精度测试的应用场景尤为重要。增强数据可靠性:高分辨率意味着试验机能够提供更多细节信息,使得测试结果更加全面和可靠。这对于材料性能分析、质量控制等应用具有重要意义。促进科学研究:在材料科学研究领域,高分辨率的拉力试验机能够为科研人员提供更加精确的测试数据,有助于揭示材料内部的力学行为规律和机制,推动科学研究的深入发展。四、实际应用:如何选择和应用高分辨率拉力试验机在实际应用中,选择合适的拉力试验机并充分利用其高分辨率特性,是确保测试结果准确可靠的关键。以下是一些建议:明确测试需求:在选购拉力试验机前,应明确测试需求,包括测试材料类型、测试力范围、测试精度等要求。根据这些要求,选择具有合适分辨率的试验机。关注技术参数:在选购过程中,应详细了解试验机的技术参数,包括传感器精度、数据采集系统性能、控制系统稳定性等。这些参数直接关系到试验机的分辨率和整体性能。确保环境稳定:在使用拉力试验机时,应确保环境条件的稳定,如控制温度、湿度等因素的变化范围,以减少外部环境对测试结果的影响。培训操作人员:操作拉力试验机需要一定的专业知识和技能。因此,在使用前应对操作人员进行培训,使其了解设备原理、操作规程和参数设置方法,确保测试过程的规范性和准确性。定期维护保养:定期对拉力试验机进行维护保养,如清洁传感器、检查传动系统等,可以保持设备的良好性能和稳定性,从而确保测试结果的准确性。综上所述,拉力试验机的分辨率作为衡量其性能的重要指标之一,对测试结果具有重要影响。在实际应用中,我们应根据测试需求选择合适的试验机,并充分利用其高分辨率特性,以获得更加准确可靠的测试结果。
  • 圣诞树安全吗?科学仪器测试有结果
    圣诞树上的灯饰有的是小米灯泡,长期点亮灯饰会照成灯泡表面升温,升温过高的话可能引起圣诞树自燃。  圣诞树在塑化剂方面目前并无标准监管,这次检测参照儿童玩具标准专家认为PVC塑料当中的增塑剂在国外是限用物质,很多“三无”厂商或在监管真空地带的产品上使用  本周末将迎来圣诞节,但从本月初街头、商场就开始充满浓浓的圣诞气息。商家在店门口必摆一棵圣诞树来烘托气氛,很多家庭也会抱一棵回家。美则美矣,这些圣诞树和圣诞装饰真的安全吗?放在家中角落,是否会带来安全隐患?12月16日,南都鉴定走进广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室,对圣诞树的锐利尖端和阻燃性、圣诞灯泡的温升、以及圣诞饰品的增塑剂、重金属、阻燃剂等项目做了检测。  当时,鉴定君还对现场检测过程做了网络直播。现在,公布检测结果的时候到了。鉴定君抽检的5款圣诞树,均测出塑化剂“超标”,最高一款样品“超标”12倍。对此,广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室物理检测部部长李骏奇说,这次所有的测试结果均只针对采购的样品本身,不能代表目前圣诞树市场的现状。另外,因为圣诞树及配套饰品属于节日及庆典装饰品,在塑化剂方面目前并无标准监管,这次检测大都使用玩具标准进行评判,“但玩具标准适用于14岁以下儿童使用的玩具,是要求相当高的标准。”  鉴定由头  家里有小孩该不该买棵圣诞树  圣诞将至,超市或网站上,开始亮出各种圣诞树,商家们都不想错过这块“市场蛋糕”。但头一次想给家里挑棵圣诞树的广州市民王女士犹豫了,家里有孩子,那些五花八门的圣诞树真的安全吗?如果圣诞树接触明火,可能发生不好的事情。国内有媒体试验显示,刚点燃1.5米高的某棵圣诞树,火势蔓延非常迅速,而且火势非常猛。不到一分钟,整棵圣诞树只剩下一个支架。除了圣诞树本身,一些配套的装饰物也不甚安全。几年前,深圳检验检疫局发现,圣诞树饰品配套的灯串不仅安全标识不清,且在原材料使用和装配工艺上均不如直接出口的灯饰产品。  与圣诞树等圣诞装饰品配套的节日灯串,多以缠绕、镶嵌等形式与圣诞装饰品组合,对产品的散热产生一定影响。同时,圣诞装饰品多以塑胶制品为主,如塑胶制品燃点较低,容易因过热而引起燃烧,因此这类产品应较一般的节日灯串产品和圣诞装饰品要求更高的安全和防火性能。2014年,国家质检总局从市场采集了40批次灯串样品,检测结果让人大跌眼镜。其中,33批次防触电保护项目不合格,14批次耐热和耐火试验不符合要求,此外,15批属于“三无”产品。  部分圣诞树无标识属“三无产品”  临近圣诞,多家超市在门口的明显区域摆放出了大大小小的圣诞树,价格从几块钱到上百元不等。彩球、星星、泡沫雪花、灯串̷有的圣诞树还配上了各种装饰物,路过的孩子忍不住看上几眼、玩上几下。仔细一闻,一些圣诞树有刺鼻的味道。用手一摸,一些装饰物上的闪粉就粘在了手上,难以擦掉。一些圣诞树包装非常简单,直接用透明塑料袋装着售卖。除了袋子上方标有“圣诞快乐”之类的语句,并无产品名称、生产厂家、质量合格证等相关标识,完全是“三无产品”。  鉴定君在一家文具店购买的小型圣诞树也是如此,不具备任何标识,前来购买的顾客也并不过问。对于圣诞树的产地,店家也说不出个所以然。有些圣诞树自带灯串,有的则需要另行购买。不同的灯串价格不一,材质也不太相同。插头位置也比较柔软,与插座匹配度并不高。在网络上搜索圣诞树,出来的产品数不胜数。价格从几块到2万不等,相差悬殊,卖得最火爆的款式月销几万。配件越多,价格也越高,有的产品写着“含99个挂件”。多数圣诞树,均对产品的安全性只字不提。  鉴定实录  圣诞树安全吗我们测给你看  为了亲测圣诞树的安全性,鉴定君通过广州批发市场、文具店、超市以及网购等渠道购买了5款圣诞树。实验分物理性能、燃烧性能和化学性能三部分:物理性能主要测试圣诞树是否会因含有锋利部件而伤害人 燃烧性能主要测试产品是否含有易燃的部件 而化学部分则检测树叶和装饰物是否含有害物质。  时间:12月16日上午  地点:广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室  样品:5款人造圣诞树  工具:锐利尖端测试仪、锐利边缘测试仪、石蜡蜡烛、热电偶测试仪、气相色谱质谱联用仪等  物理测试:锐利尖端和锐利边缘测试、阻燃性测试、灯泡温升测试,检验是否刺伤、烫伤皮肤等  化学测试:圣诞树增塑剂含量、圣诞挂饰重金属含量、苯类物质含量 圣诞装饰灯串阻燃剂含量,检验是否有相关有害物质  说明:由于目前国内尚未有适用的国家标准,这些实验参照新版的玩具安全国家标准GB6675和其他玩具标准来进行  物理测试  塑料缠绕铁丝佯装树枝  样品不会伤害儿童皮肤  圣诞树真的是树吗?你想太多啦,真正的圣诞树本该是松树或柏树。但鉴于成本、方便保存等问题,大部分圣诞树看似树枝的材料都是用PV C材料做成,简单理解,就是塑料。塑料缠绕铁丝,就佯装树枝了。试验中,广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室测试工程师骆均衡,掰断一小段“松枝”进行锐利尖端测试。  首先,实验员调校好“锐利尖端测试仪”,然后把松枝末端“戳入”仪器的小孔中。如果测试仪红灯亮起,代表尖端锐利度可能刺穿人体皮肤,就得进一步进行评估,看是否存在不合理的伤害危险。本次实验中,骆均衡对5个样品圣诞树枝逐个取样测试,结果5款样品的树枝,都没有成功触亮红灯,“样品树枝尖端鉴定为安全”。随后,骆均衡进行锐利边缘测试。他在锐利边缘测试仪的芯轴上,贴上一层PT FE测试胶带。据称这是一种模仿人体皮肤的软胶,呈半透明的皮肤色。骆均衡现场解释,锐利边缘测试仪默认设置为6牛顿的压力。如果在这种压力下,样本的锐利边缘能造成胶带超过50%的长度被完全划破,则就有划破儿童幼嫩皮肤的危险了。试验证明,5款样品的锐利边缘尖锐度质量过关,对儿童皮肤的潜在伤害尚在安全范围。  参考美国标准整体燃烧测试  接触火源持续5秒圣诞树未燃烧  放在家中的圣诞树,接触火源后会不会轻易就燃烧起来?以往的媒体实验确实存在这一风险。骆均衡表示,质量过关的塑料产品,应该具有合格的阻燃性能。试验中,工程师首先对3棵小型圣诞树本体,进行了参考美国标准的整体燃烧测试。他点燃一根直径1英寸的小蜡烛,把火焰高度按照标准要求调节好,接触样本树枝并持续了5秒钟。结果发现,3棵小圣诞树样品并未发生燃烧,阻燃性杠杠的。随后,骆均衡又对2棵大型圣诞树进行局部取样抽检,他模拟现实的场景,用火焰直接接触样品1秒钟,结果同样是未能点燃。结果表明,5棵样品圣诞树的阻燃性均为合格。  灯泡开久会升温太高?  8小时测试显示没问题  在圣诞树的装饰里,一串串的小彩灯通常也是必不可少的角色。通电以后,缠绕在圣诞树上的小彩灯串,发出五颜六色的亮光。有些家庭甚至会整宿地亮着灯来营造节日气氛。然而,长久开灯,灯泡会不会太热,一碰就会灼伤?骆均衡也对小彩灯灯泡的温升情况做了测试。目前市面上出售的主要是两种小彩灯串装饰,一种采用的是L E D灯,另一种则是传统的小米灯泡,由于LE D采用的是冷光源,对减少发热,控制温升有较好的作用。因此本次试验只对样品5圣诞树配套的小米灯泡串做了温升测试。  试验开始,骆均衡首先为样品5的配套灯串通了电,发出亮光后,他随机抽取了8个亮着的小灯泡进行测试。温升测试用到了“热电偶测试仪”,测试仪一端的热电偶接触着小米灯泡的玻璃表面,另一头连接电脑,通过电脑屏幕,就可以实时获取温度变化情况了。经过8小时的温度监控,结果显示,在开始的几小时里,各个小灯泡的温度均处于不断飙升的状态,然而当温度达到一定值时,温升幅度就开始“放慢脚步”,8小时后,最高的灯泡玻璃温度达到56摄氏度。骆均衡说,根据G B19865国家电玩具安全标准中的温升要求,可以触及到的玻璃材质部件的温升不能超过50K。当时室内温度为23摄氏度,如果灯泡测试结果最终超过73摄氏度,则不符合国家标准。因此,目前检测的53摄氏度仍在国家标准限定范围内,样品5的配套灯串温升没有超标。  化学测试  “松枝”:圣诞树样品全部含有塑化剂  既然圣诞树的主要材质是塑料,不免让人联想到塑化剂的危害。塑化剂普遍应用于玩具、食品包装材料等产品中,常见的是一种称为邻苯二甲酸酯类的化合物。邻苯二甲酸酯类在塑料中老实呆着的时候,和人类是和平共处的,它可以增加塑料制品中的柔软性、耐寒性、增进光稳定性。广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室化学测试部工程师周懿琦说,如果通过孩子啃咬吞食后,塑化剂会从塑料中“逃逸”出来,在体内积累,邻苯二甲酸酯在人体和动物体内发挥着类似雌性激素的作用,会危害儿童的健康安全,会危害儿童的肝脏和肾脏,也可引起儿童性早熟,“影响孩子生殖系统发育。”  实验员将松枝剪下来,剪到1克,加入有机溶剂,将塑化剂萃取出来,并使用气相色谱质谱联用仪进行检测。检测结果不乐观。在送检的5款样品中,均测出较高含量的D E H P(即邻苯二甲酸二异辛酯)。鉴定君了解,圣诞树这一类节日装饰品的塑化剂目前并无标准监管。如果参照儿童玩具安全限量的标准(注:D EH P和D BP、BBP这3种邻苯二甲酸酯塑化剂的含量之和,不超过1000毫克/千克则不超标),测试的5款样品均测出了D EH P超标。最高的D EH P含量,更是达到了13100毫克/千克,超标了12倍。  制成雪花:样品未检出常见致癌挥发物  和塑化剂检测方法类似的,还有苯类物质。不少圣诞树的装饰中,都有一些泡沫,制成雪花等。如果你买到的圣诞树有刺激性气味,那可能是泡沫中的苯类物质在作祟。周懿琦说,苯类物质超标在涂料中比较常见,这些物质可能存在致癌风险。实验员将第5款样品的泡沫剪成小块,取1~2克,加入有机溶剂,将苯类物质萃取出来,并使用气相色谱质谱联用仪进行检测。结果显示,第5款样品不含常见的致癌挥发物苯类物质,风险不大。  装饰品闪粉:送检样品重金属风险不大  圣诞树上的其他装饰,如五角星,往往会涂抹上一层闪粉,看起来亮眼,但用手一摸,闪粉就留在了手上。这些闪粉入口,则会担忧重金属的污染。周懿琦说,如果重金属从闪粉中迁移出来,积累在人体里,不容易排出,将对儿童神经系统发育等产生影响。因第5款样品有多个带闪粉的装饰物,从这个样品上抽取了两个装饰物,每个样本刮取0 .2克闪粉,按照儿童玩具安全限量的标准,模拟样品与胃酸混合的过程,通过电感耦合等离子体发射光谱仪进行检测。结果显示,未检出铅、汞等8类可迁移的重金属,“送检样品重金属的潜在风险不大。”  灯串:阻燃剂超标0.2倍  阻燃剂为何物?事实上,阻燃剂广泛用于塑料中,是用来防止起火的物质。防火本是好意,但如果含量超标了常会得不偿失。周懿琦介绍,溴化阻燃剂也是一种常见污染物,持久性强,易在人体内积聚。会干扰人体的内分泌、免疫和神经系统,造成儿童过度活跃、学习困难,并导致成人精子质量下降和不孕不育等。溴化阻燃剂在焚化时,甚至释放致癌物。但灯串本身的材料,是否添加了过量的阻燃剂?是否符合国家电子电气产品限用物质限量要求?实验员也对此做了验证。  试验选了第5款样品的灯串电线皮的透明软胶、黑色软胶,开关盒中的白色塑料和黑色塑料进行测试,分别剪成3 3毫米大小的颗粒,加入有机溶剂萃取。根据G B 26572国家电子电气产品限用物质限量要求,两类溴化阻燃剂的含量均不得超过1000毫克/千克。结果显示,第5款样品的开关盒的黑色塑料中,多溴二苯醚之和为1200毫克/千克,这意味着,第5款样品的阻燃剂超标了20%,“含有较高的禁用有害物质,应尽量选购合格的产品。”周懿琦解释。  鉴定者说  燃烧测试有主观性  圣诞树放置需远离火源  广东检验检疫技术中心玩具婴童用品实验室物理检测部部长李骏奇说,这次所有的测试结果均只针对采购的样品。也就是说,这并不能代表目前圣诞树市场的现状。李骏奇说,这次检测大都使用玩具标准进行评判,但玩具标准适用于14岁以下儿童使用的玩具,是要求相当高的标准。圣诞树及配套装饰品属于节日及庆典装饰品,不在其范围内。而且根据其使用方式 比如比较少与儿童发生亲密接触,接触时间短,安全要求应比玩具低。  此外,在进行大型圣诞树阻燃性能测试时,对两棵大型圣诞树样品采用了用火焰直接接触样品1秒钟的测试方式,结果显示并未发生燃烧,符合国家玩具标准。但由于这个试验是按照测试标准中设定了特定条件,例如是用小型火源,火苗接触时间也较短的方法进行的,并不完全能代表现实中的圣诞树引发火灾的潜在危险性。所以,在家中选择圣诞树放置的位置时,还是应该要注意尽量远离火源和易燃物体。另外,周懿琦说,PV C塑料中当中的增塑剂,在国外是限用物质,很多厂商用其他更环保的增塑剂进行生产。但是越环保,成本越高,很多“三无”厂商,可能在监管真空地带的产品上使用。  鉴定补充  选购安全圣诞树专家给三点建议  李骏奇建议消费者,最好从规范的渠道,购买圣诞树和装饰品。购买前可以通过以下三方面的检查,来尽量避免不安全的产品。一看。看产品的标识,有没有产品名称、厂家名称和地址、质量合格证、材料说明等。避免购买“三无”产品。二闻。不要购买有刺激性气味的圣诞树和圣诞饰品。三查。在选购圣诞树时,要检查树枝末端和边缘的锐利度,不要购买出现铁丝裸露在外的圣诞树产品,避免尖端和锐利边缘划伤家中幼儿稚嫩的皮肤。  另外,买回家后,选择适当的位置来放置,注意尽量远离火源和易燃物体 不要在圣诞树上悬挂、缠绕过多过密的灯串。提醒家里的小孩,不要弯折树枝,不要拿着蜡烛等火源走到树旁,不要玩弄灯串、不要接触灯串的插头。尤其要告诫不到三岁的小孩子,不能攀摘树上的装饰品,因为这些装饰品被撕扯弄下的小零件一旦被误吞到嘴里,就很可能造成哽塞窒息危险。
  • 食品安全快速检测试纸测试结果“仅供参考”
    蔬菜上的农药残留是否超标?早市上买的生肉是否含有瘦肉精?孩子喝的牛奶里含没含三聚氰胺……这些需要专业检测机构才能判定的问题,现在只需一张试纸就能在家轻松搞定。日前,网上一些商家开始销售“食品安全快速检测试纸”,由于操作简单且价格低廉,很受市民热捧。小小快检试纸,真的像看起来那么美吗?   方便快捷价格“亲民”   用纯净水将液态奶按1:4的比例进行稀释,用滴管滴3~4滴样品于检测卡的加样孔中,平放检测卡,3~5分钟后读取结果。如果检测区出现两条线,则结果为阴性,表明样品不含有三聚氰胺或其浓度低于检测限 若检测区只出现一条线,则结果为阳性,表明样品中三聚氰胺浓度高于检测限。   采用这款食品三聚氰胺胶体金快速检测卡检测液态奶中三聚氰胺含量,整个操作过程不到10分钟,其10条包装在淘宝网上的售价为150元,也就是说,单次检测的价格仅为15元。   前些天,北京市朝阳区市民姚女士就从网上购买了一盒这样的检测卡,将买回来的液态奶和3岁孩子喝的奶粉都按说明进行了检测,结果显示都正常。“价格不贵,买回来自己试试。检测结果正常,心里就放心了。”   在淘宝上输入“食品快速检测”,一共搜索到1000多件产品,按检测项目分为了乳粉牛奶、肉类、饮用水、瓜果蔬菜等十几类,都是百姓日常生活中最常食用的食品类别。在食品安全越来越受到关注的今天,价格“亲民”,操作简单,检测快速,这些都是食品快检产品受到消费者热捧的原因。   市场很大前景诱人   “食品快检产品的市场很大,消费者的需求很旺盛。”广州达元食品安全技术有限公司市场部经理张艳介绍,老百姓对食品安全的关注度非常高。“特别是几乎每天都要食用的奶、油、蔬菜瓜果、肉类的安全问题,老百姓很关注,绝大部分人都愿意花几元、十几元做一次这样的食品检测。”广州达元是一家主要生产快检产品的食品安全技术企业。“我们将10余种快检试纸打包做成家庭套装礼品,里面包含了检测牛奶、肉类、蔬菜等日常食品的试纸,很受消费者欢迎。”   “《食品安全法》的实施让食品快检业迎来了发展的契机,利用快检技术进行食品安全的快速初筛,成为保障食品安全的最初屏障。”北京六角体科技发展有限公司是我国较早开展食品快检技术和产品研制的企业。市场部经理吴昌宏认为,普通消费者对我国食品检测体系的不了解,以及个人送检权威检测机构检测程序的复杂和不便,而家用食品快检产品正好满足了市场的需求。   方法不当结果不准   然而,这两家国内生产食品快检产品的知名企业目前均没有将家用食品快检产品作为其生产和销售的重点,基层的检测机构和企业的自检实验室才是他们主要的客户群。广州达元的家用快检产品还主要是以礼品的形式出现,并没直接面对消费者销售 北京六角体生产的常规检测产品已可检测上百种指标,而家用产品只能检测20多种。“市场很诱人,但‘家用’的特点让我们在研制、生产、销售产品时抱着更谨慎的态度。从政府市场转向民用市场,并不容易。”广州达元的张艳坦言。虽然家用的食品快检产品看起来操作简单方便,但其毕竟是采用各种化学试剂配制的,检测依据的就是各种化学反应。如果操作者操作方法不当,不仅会影响检测结果,还有可能给身体和环境带来不利影响。所以,我们开发的家用产品必须更谨慎小心,必须要100%确保安全可靠。”   北京六角体的吴昌宏也持有类似观点。虽然他们的产品能将假阳性率和假阴性率都控制在5%以内,也就是说,产品检测准确率达95%以上,但因为是“家用”,检测结果不可避免地受样品本身的干扰和操作方法的影响。   家用的食品快检产品对保障消费者食品安全到底能发挥多大作用?中国农业大学食品科学与营养工程学院副院长、教授黄昆仑认为:“快检对消费者保障食品安全的作用有一定局限性,不能取代检测机构的科学检测。”首先,快检能检测的项目很有限,远不能覆盖食品安全的所有有害因子 其次,快检的准确率有限,与大型仪器的检测准确率不可同日而语。“鉴于我国食品安全生产的实际情况,应该将快检技术与大型仪器的检测两者结合起来。快检可以作为仪器检测的有益补充。”对于家用的食品快检产品,黄昆仑认为,消费者在日常生活中确实可以通过一些简单的常识来增强自家餐桌的安全。普通消费者用这种快速检测试纸试剂做一个初步的判断是可以的,可以指导自己吃得更放心。
  • 干货|7大因素影响激光粒度测试结果
    p style=" text-indent: 2em " 编者按:粉体的粒度及粒度分布是衡量产品质量的关键性指标,而目前最火的粒度检测方法之一就是激光粒度仪了。这种粒度检测方法不受温度变化、介质黏度、试样密度及表面状态等诸多因素的影响,具有测试速度快、测量范围广、便捷易操作等特点。放眼市场,激光粒度仪的品牌和型号也可谓五花八门,琳琅满目。但值得称道的激光粒度仪虽然不胜枚举,却仍然会收到诸多因素的影响,造成检测结果的不稳定。太原理工大学矿业工程学院的专家张国强就深度剖析了7大影响激光粒度仪检测结果的因素。 /p p style=" text-indent: 2em " 专家观点: /p p style=" text-indent: 2em " 目前市面上的激光粒度分析仪其基本原理均为米氏散射理论及其近似理论。包括测量纳米级颗粒所使用的动态光散射原理也是借助米氏散射理论而补充完善起来的 。米氏散射理论把待测颗粒等效成各向同性的球形粒子,在入射光照射下根据麦克斯韦电磁方程组,可以求出散射光强角分布的严格数学解。 利用米氏散射理论的基本公式进一步求出此时散射光强分布对应的颗粒粒径。米氏散射理论通过测量待测样品的散射光强分布巧妙地解决了超细颗粒的粒度测量问题,但由于基于米氏理论的激光粒度测量技术本身的复杂性,提前预先设定的边界条件并不能全面地反映实际样品的具体情况。 同时商品化的激光粒度分析仪由于受生产厂家技术实力水平的限制,导致各厂家仪器的内部构造与算法程序等方面均存在差异。 /p p style=" text-indent: 2em " 为探究粉体粒度测试评价用标准样品的特性,为激光粒度分析仪生产厂家提供优化仪器性能的理论依据,为粒度检测用户提供评价激光粒度测试结果可靠性与准确性的依据。下面我将对激光粒度仪测试结果的重要影响因素进行分析: /p p style=" text-indent: 2em " (1)复折射率 /p p style=" text-indent: 2em " 激光散射法粒度测量的对象一般是微米级的粒子,这些粒子的光学常数并不能简单看成 /p p style=" text-indent: 2em " 粒子材料的光学性质,而是指颗粒的复折射率n’,其定义为:n‘=n+ik。其中 n 为通常所说的折射率,虚部k表示光在介质中传播时光强衰减的快慢,即吸收系数,有时也被称作吸收率。 /p p style=" text-indent: 2em " 复折射率的选择合适与否直接影响到粒度检测结果的准确性与可靠性,但是影响待测颗粒复折射率的因素较多,难以确定其准确值,所以到目前为止在激光粒度测量领域中仍旧没有确定复折射率的统一方法 。在实际的粒度检测过程中,一般只是对同种物质使用一个固定的复折射率,这样的测量结果必然会与样品的真实值有较大偏差。 但是如果针对不同粒 /p p style=" text-indent: 2em " 度区间的颗粒都去寻找其复折射率,却又不现实的。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)折射率 /p p style=" text-indent: 2em " Mie 散射理论是麦克斯韦电磁方程组的严格解,激光法检测的前提假设是粉体粒子是球形且各向同性的,大多数晶体在不同的方向上有不同的折射率。由于不同厂家的设备中光能探测器的数量、空间分布位置、灵敏度的不同也会导致检测结果的差异。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)内置算法 /p p style=" text-indent: 2em " 由于光强分布的差异,不同粒度仪生产厂家所采用的软件内置算法不同,造成系数矩阵的计算结果差异,由此给反演带来不同程度的误差。 /p p style=" text-indent: 2em " (4)内外复折射率 /p p style=" text-indent: 2em " 球形石英粉等颗粒,在高温环境下烧灼成型。由于既要成球,又要熔透转变为非晶型或不定形,其技术难度很高。 所以在生产过程中会有部分无定形态的熔融石英包裹在结晶石英上,以及熔融石英内部含有空心气泡。这种颗粒被称为双层颗粒,颗粒内外复折射率不同,导致激光法测量时可能带来较大误差,据相关文献,最大误差可能超过 50%。 /p p style=" text-indent: 2em " (5)反常异动现象 /p p style=" text-indent: 2em " 有研究者发发现在有些折射率下对于部分粒径区间,随着粒径的变小,散射光强分布主峰会向探测器内侧移动,而正常情况下应向探测器外侧移动,从而影响粒度检测的结果。 这种现象被称为散射光能分布的反常移动现象。 /p p style=" text-indent: 2em " (6)分散状态 /p p style=" text-indent: 2em " 使用激光粒度仪检测过程中,需注意保证待测颗粒处于良好的分散状态。 当前市面上的主流激光粒度仪, 基本上都带有离心循环分散和超声分散两种分散模式,所以对于这种类型仪器的用户,不建议测试前的机外分散, 因为在用烧杯将分散后的溶液导入循环槽的过程中极易在杯底残留部分大颗粒,导致测试结果产生误差。 在仪器中分散样品时,应注意根据物料性质调整超声和离心循环分散的功率,太大容易导致气泡的产生,太小则容易导致分散效果变差和大颗粒沉底。 /p p style=" text-indent: 2em " (7)仪器的保养程度 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的保养程度,对检测结果有较大影响。激光粒度仪需要定期标定维护。在实际的使用过程中发现,部分样品极易在测试过程中附着在仪器的管路内部,从而混入之后的测试样品中带来测试误差。而仪器自带的清洗功能很难解决这类问题,需要在激光粒度测量中引起足够重视。 /p p style=" text-indent: 2em " 鉴于激光粒度测量过程中的影响因素过多,各种样品不同粒级区间的复折射率难以确定,所以目前来看并没有可靠地依据来证明激光粒度测试的准确性,这也是激光粒度检测急需解决的问题。在对粉体粒度要求较高的领域,可以采用多种粒度检测手段,综合比较检测结果,来得到较为可靠的粉体粒度值。此外研制并推广国家及行业内认可的激光粒度分析标准样品,也是一个解决激光粒度检测差异性的实用方法。 /p
  • 在使用薄膜摩擦系数仪进行测试时,如何设置和优化测试参数以获得最佳结果?
    薄膜摩擦系数仪是评估薄膜材料表面摩擦特性的重要设备,广泛应用于塑料、碳纤维等领域。为了确保测试结果的准确性和可靠性,合理设置和优化测试参数至关重要。以下是一些关键步骤和注意事项,帮助您在使用薄膜摩擦系数仪时获得最佳结果。一、前期准备1.1 设备校准与检查确保薄膜摩擦系数仪已正确安装并校准。检查设备各部件(如夹持装置、张力检测装置、温度控制装置等)是否完好,无损坏或松动。1.2 测试样品准备根据测试需求,准备好合适大小的薄膜样品,并确保样品表面平整、无划痕或损伤。清洁样品表面,避免外部污染物对测试结果的影响。二、测试参数设置2.1 测试速度测试速度是影响摩擦系数的重要因素之一。通常,测试速度范围在0.1~1000mm/s之间。根据具体材料特性和测试标准,选择合适的测试速度。较快的速度可能导致较高的摩擦系数,而较慢的速度则可能更接近静态摩擦系数。2.2 测试距离与时间测试距离和测试时间也是关键参数。测试距离一般设定在0.1~100mm之间,测试时间可设置为1~9999s。根据实验目的和样品特性,合理设置测试距离和时间,确保能够充分反映材料的摩擦特性。2.3 温度与湿度控制温度和湿度对薄膜表面的摩擦系数有显著影响。因此,在测试过程中需要严格控制测试环境的温度和湿度。根据材料特性和测试标准,设定合适的温度和湿度条件,确保测试环境的一致性。2.4 张力与压力张力和压力的设置对测试结果也有重要影响。通过张力检测装置和压力检测装置,可以实时监测测试过程中的张力和压力变化。根据样品特性和测试需求,调整张力和压力至合适范围,确保测试结果的准确性。三、优化测试过程3.1 重复测试为确保测试结果的可靠性,建议进行多次重复测试,并取平均值作为最终结果。重复测试可以消除偶然误差,提高测试结果的稳定性和可信度。3.2 数据记录与分析在测试过程中,及时记录测试数据,包括测试时间、温度、湿度、摩擦力、压力等参数。测试完成后,使用数据采集系统对测试数据进行处理和分析,计算摩擦系数并评估材料性能。3.3 注意事项遵守安全操作规程,确保操作人员的人身安全。在测试过程中,避免用手直接接触样品表面,以防汗液或污染影响测试结果。定期清洁和维护设备,保持其良好的工作状态和测试精度。四、总结通过合理设置和优化测试参数,使用薄膜摩擦系数仪可以获得准确可靠的测试结果。在测试过程中,需要注意设备校准、样品准备、参数设置、测试过程控制以及数据记录与分析等关键环节。只有严格按照标准和操作规程进行操作,才能确保测试结果的准确性和可信度。
  • 包装密封测试仪真空表的精度要求为何至少为1.5级,这对测试结果有何影响
    在包装行业,尤其是药品、食品及日化用品等领域,包装的密封性能直接关系到产品的质量和安全性。包装密封测试仪作为评估包装密封性的关键设备,其内部的真空表精度显得尤为重要。本文将从真空表精度的重要性、为何至少需达到1.5级以及这一精度要求对测试结果的具体影响三个方面进行深入探讨。一、真空表精度的重要性真空表作为包装密封测试仪的核心部件之一,其主要功能是精确测量真空室内的真空度。真空度的准确测量是评估包装密封性能的基础,直接关系到测试结果的可靠性。因此,真空表的精度是确保测试数据准确无误的关键所在。在包装密封性能测试中,通常通过抽真空的方式使包装内外形成压差,进而观察包装是否出现漏气、渗水等现象。这一过程对真空度的精确控制有着极高的要求,任何微小的误差都可能导致测试结果的偏差,甚至误判包装的密封性能。二、为何真空表精度至少需达到1.5级?根据国际标准和行业规范,包装密封测试仪所使用的真空表精度通常要求不低于1.5级。这一标准是基于以下几方面的考虑:测试精度需求:在包装密封性能测试中,需要准确测量并控制真空室内的真空度,以确保测试条件的一致性。1.5级的精度能够满足大多数包装材料的测试需求,保证测试结果的准确性和可重复性。行业标准:国内外多个标准均对包装密封测试仪的真空表精度提出了明确要求,如GB/T15171《软包装密封性能试验方法》和ASTM D3078《气泡法测定软包装泄漏标准试验方法》等。这些标准的制定旨在规范行业行为,提高测试结果的可靠性和可比性。实际应用需求:在实际应用中,包装材料的密封性能往往受到多种因素的影响,如材料厚度、结构设计、生产工艺等。因此,需要一种高精度的测量工具来准确评估包装的密封性能,以便及时发现并解决潜在问题。三、真空表精度对测试结果的影响真空表精度至少为1.5级的要求,对测试结果的准确性和可靠性具有显著影响:提高测试准确性:高精度的真空表能够更准确地测量真空室内的真空度,减少测量误差。这有助于更准确地评估包装的密封性能,避免因测量误差导致的误判或漏判。保障测试结果的可重复性:在相同的测试条件下,高精度的真空表能够保证测试结果的一致性和可重复性。这对于质量控制和产品改进具有重要意义,有助于企业建立稳定的生产工艺和质量控制体系。促进技术创新和升级:随着包装材料的不断创新和发展,对测试精度的要求也在不断提高。高精度的真空表能够满足更高层次的测试需求,推动包装密封性能测试技术的不断创新和升级。增强市场竞争力:在激烈的市场竞争中,高质量的产品是企业赢得市场的关键。高精度的真空表能够确保包装密封性能测试的准确性和可靠性,从而提高产品的整体质量和市场竞争力。综上所述,包装密封测试仪真空表的精度要求至少为1.5级是基于测试精度需求、行业标准和实际应用需求等多方面因素的考虑。这一要求对于提高测试结果的准确性和可靠性、保障测试结果的可重复性、促进技术创新和升级以及增强市场竞争力具有重要意义。因此,在选择和使用包装密封测试仪时,应特别注意真空表的精度要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。
  • 直击精准,滴水不漏——水分测试结果测量方法研究
    水在日常环境中无处不在,许多行业都需要对水分含量进行控制。常见的水分含量测试原理有热重方法、化学方法(卡尔-费休滴定法等)、电阻方法等等。快速型水分测定仪采用热重方法进行水分测定,测试速度快、效率高,越来越受到用户的喜爱。使用快速型水分测定仪有哪些烦恼呢?测试方法不合理,精度难以保证。水分仪加热不均匀,样品被烤焦或沸腾。测试重复性不好。……接下来,以奥豪斯最新的MB120水分测定仪为例,和大家一起探讨如何获取精确的水分测试结果?开发合理的测试方法测试方法不仅影响水分测试结果的精确度,而且对测试效率的影响也十分显著。 测试方法的开发需要考虑干燥温度、干燥时间及加热方法,也包括样品量、样品制备等繁多因素。奥豪斯MB120温度辅助工具帮助用户选择合理的测试温度,通过分析待测样品的温度特性曲线、判断测试温度,开发合理的样品测试方法。此外,MB120水分测定仪的温度校准组件帮助您校准水分测定仪的加热温度,全新设计的加热腔体和精确控制的卤素加热系统令热量均匀分布在测试样品表面,加热速度更快、更均匀。 精细、均匀的样品制备可提升测试结果的重复性一方面,取样和样品的制备对测试结果的重复性有很大的影响,确保所取的样品能够代表所有测试样品。另一方面,样品的特性,如大小、均匀度等,对测试速度和测试结果的影响也尤为突出。 使用环境对测试结果重复性的影响也不可小觑避免靠近空气流动强、温度变化快的地方,并远离热源,如门窗、空调、散热器等。同时,靠近振动设备或会产生磁场的设备,都会影响水分测定仪的稳定性和结果的重复性。 获得精确水分测试结果的先决条件——水平调节精确的水平调节和稳定的安装是获得好重复性、精确测试结果的先决条件。调节仪器水平,以弥补放置位置的不规则和小倾斜,而且每次位置改变,水分测定仪均需调节水平。 奥豪斯MB120水分测定仪一经上市便深受用户的喜爱,拨打咨询热线4008-217-188或访问www.ohaus.com了解更多产品信息。
  • 【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
    一、背景:溶解度测试的样品收集典型的溶解设备由6到14个容器组成,可安装或不安装自动取样器。在溶解度测试期间,会在预定的时间间隔内提取样品,并将收集到的样品与已知浓度的标准溶液进行比较评估。这种评估使用适当的分析技术进行,如高效液相色谱法或紫外光谱法。 最常见的取样技术涉及移除固定体积的样品,可能会用等量的溶液替换,也可能不替换。取样程序可以由自动取样器执行,在这种情况下,非常重要的是在收集样品进行分析之前清洗取样管。一些自动取样器设计为在收集样品前短暂保存已清洗的溶液。一旦样品被移除,已清洗的溶液会返回到容器中。二、实验在位于纽约切斯特努特岭的Teledyne Hanson分析研究中心,进行了多项实验以评估不同的取样技术及其对结果的影响。这些测试是在2022年2月到2022年3月期间进行的,使用了从美国一家零售药店购买的市售对乙酰氨基酚片剂,USP,批号# P119534,有效期至2022年3月。 溶解度测试是使用当前批准的USP专论进行的。次级参考标准购自美国的Sigma-Aldrich® 品牌。根据当前USP专论中的描述,制备了pH值为5.8的磷酸盐缓冲液作为溶解介质,并使用了从Sigma-Aldrich购买的化学品。 将900毫升的溶解介质转移到六个溶解容器中。一旦溶解介质的温度达到所需的37.0° ± 0.5 °C,测试就以50 RPM的速度使用装置II(桨叶)开始。每个容器中使用一片药片,并且多次重复实验以检查下面展示的四种取样技术。图片1:带有自动取样器的Hanson溶解度测试仪的图片 测试的技术1. 手动取样,不替换,在5、10、15、20和30时间点。2. 自动取样,不替换,在5、10、15、20和30时间点。3. 自动取样,替换,在5、10、15、20和30时间点。4. 使用回收储存器组件*,不替换,在5、10、15、20和30时间点。*回收储存器组件用于在取样过程中暂时保存样品。图片2:回收储存器组件 回收储存器是Teledyne Hanson AutoPlus&trade Maximizer&trade 的可选配件,它使得在多浴应用中能够将样品和清洗体积返回到溶解容器中。这种方法适用于两个带介质替换的溶解浴或三个不带介质替换的溶解浴。从溶解容器中收集的清洗体积通过样品路径被收集并分配到回收储存器中,在那里暂时保存。在从溶解容器中收集预定的样品体积后,对其进行检测并或分配到多填充收集架中,回收储存器中的样品和清洗体积(加上空气清洗)被分配回溶解容器中。 对于这项研究,采用了以下协议:&bull 在分析前,使用45 µ m、25 mm尼龙注射器过滤器对收集的溶液进行过滤。&bull 在相同的溶解介质中制备了已知浓度为0.01 mg/mL的参考标准溶液。&bull 样品溶液被稀释了10倍,以使用10 mm光程的石英细胞在243 nm波长下获得适当的吸光度读数。&bull 所有样品均使用Shimadzu UV-1800分光光度计进行分析。三、结果表1:取样技术#1结果 表2:取样技术#2结果 表3:取样技术#3结果 表4:取样技术#4结果图片3:通过使用四种不同的取样技术,对溶解的对乙酰氨基酚平均百分比进行了图形比较。四、讨论这项研究的结果表明,测试的取样技术对溶解的对乙酰氨基酚百分比结果没有显著影响。此外,是否取出并替换溶液或不替换溶液也对最终结果没有影响。当在采样前从容器中暂时移除4 mL的溶解介质,然后在采样后将其返回到容器中时,未观察到对最终结果的显著影响。应注意以下观察:&bull 用户应确保使用正确的计算方法(根据样品技术)来获得溶解百分比数据。具体来说,当从溶解容器中移除一定量然后替换时,应考虑稀释效应。&bull 当配置使用自动取样器的取样技术时,应考虑管长和替换管内溶液所需的体积。这项研究中使用了4 mL的回收体积。&bull 根据USP专论,每片溶解的对乙酰氨基酚百分比的限制是不少于(NLT)Q=80%。本研究中的所有样品都满足这一要求。五、结论基于本研究获取的数据,可以得出结论:依照美国药典专论的规定,所测试的溶解装置能够产生准确且稳定可靠的数据。在本研究中评估的任一样品采集技术均可在溶解度分布测试(或单一时间点测试)中采用。通过适当的取样技术公式,本研究获得的数据与Teledyne Hanson自动取样器平台保持一致。 相较于单一时间点或延长释放药物产品在较长时间点的采样,即时释放药物产品在早期时间点的样品采集更易受变异性影响。因此,日复一日、批次之间以及分析师之间的差异均可能对即时释放药物产品的分析结果产生影响。本研究中评估的任一取样技术均可便捷地应用于当前获批准的任何溶解度测试方法中。需要注意的是,在对现有取样技术进行修订前,应开展包括两种方法的交叉研究。 本研究是在Teledyne Hanson分析研究中心进行的,严格遵守了所有相关的内部标准操作程序,并按照美国食品和药物管理局制定的良好生产规范要求进行准备。这些设施可供协助开发客户协议。
  • 环保部发布2010年化学物质测试机构考核结果
    关于2010年化学物质测试机构考核结果公告   根据《新化学物质环境管理办法》和2010年化学物质测试机构考核方案,经对申请为新化学物质登记提供生态毒理学数据的测试机构检查考核,现将考核结果公告如下:   一、通过2010年考核的化学物质测试机构名单(以下简称“名单”)及可提供数据种类   1.上海化工研究院检测中心   可提供新化学物质简易申报所需的生态毒理学测试数据。   2.贵州省理化测试分析研究中心   可提供新化学物质简易申报及常规申报中一级水平所需的生态毒理学测试数据。   上述测试机构所提供的相应生态毒理学数据可作为新化学物质登记评估的依据。   二、管理要求   1.按照《新化学物质环境管理办法》不同级别的申报所需测试数据不同的要求,依不同的申报级别,对测试机构进行分级管理和动态管理。   2.已列入名单的测试机构,应于每年12月向我部提交年度报告,并接受定期检查、随机抽查和有因检查。   二○一○年十一月一日
  • 纯净水测试结果骇人 专家提示多数检测纯为误导
    您在购买净水机时是否也遭遇过销售员进行的纯净水与自来水对比试验?电解器、TDS笔轮番上场,让您认为自来水简直就是“地沟水”,只有纯净水才是王道?这些测试靠谱吗?普通消费者有必要在家自测水质吗?本期,京华家居请来权威专家为您解析。   □网友晒经历   自来水太“脏”   记者近日看到某网友在论坛上晒出照片,为自家安装净水器的师傅做了过滤后的纯净水与自来水的对比试验,结果让他十分吃惊,“自来水也太脏了吧?”   按照描述,安装师傅首先用一个笔式的测试仪检测自来水,显示数值为301,而纯净水只有15,以此显示自来水含杂质很多。接着,他用一个电解器,分别电解一杯纯净水和自来水。不一会儿,自来水变得十分浑浊,呈黑黄色,纯净水则没什么变化。师傅解释,这是电解器把自来水的杂质都析了出来,用他们的净水器过滤出的纯净水就什么杂质都没有。   □专家解析大多数试验误导消费者   专家表示,以上出现的两种检测方法都是在误导消费者,通过“打压”自来水水质来宣传净水设备。另外,很多坊间流传的测试水质方法也多为无效。   1、TDS测试笔   与水污染值无关   记者按图索骥,在淘宝上找到了帖子中出现的测试器——TDS测试笔,发现其销售异常火爆,某商家月销售量在百支以上。买家们更是好评一片,“自来水141,纯净水8,真的很好用!”但是记者发现,该商家并没有在宝贝说明中明确表示该测试仪是测试哪些项目的,显示的数值到底代表什么。   北京保护健康协会健康饮用水专业委员会会长赵飞虹研究员表示,TDS笔实际测试的是水中溶解性总固体,也就是矿物质的总量。弄清了这个,以上的检测结果就很容易解释了。自来水的矿物质含量一定高于纯净水,因此显示的数值较高。重要的是,矿物质含量的高低并不是评判水中是否含有有害物质的标准,因此,用TDS笔测试家里的水质是没有意义的。   赵飞虹介绍,在北京地区,自来水中矿物质总量应该在300—400毫克/升。网友家测出的自来水数值在正常范围。而净化后的纯净水测试数值是15毫克/升反而不是标准数值。她介绍,根据国家规定,纯净水的电导率应该小于10μS/cm,在TDS笔上反映的数值应该为1。   2、水质电解器   宣传纯水机的恶意竞争手段   网友描述中最吓人的莫过于用所谓的水质电解器来分别电解自来水和纯净水。自来水确实变得像“地沟”水一样混浊,而且泛黄。记者在网络上也看到了出售这种电解器的商家,其介绍中明确指出“本产品广泛应用于纯水机推广中的演示……”还详细列出,水出现各种颜色分别代表的是水中还有哪类杂质及可能导致的疾病。比如黄色,代表含有氧化铁,会导致尿毒症等 白色,则含有钙,可导致结石等。   真相到底如何?“这个把戏在上世纪90年代就出现在台湾,早就已经被确定为误导消费者,在宣传纯水机时使用的一种恶意竞争手段了。”赵飞虹表示。据介绍,这种电解器正负两极分别是铁棒和铝棒,她不久前刚与同事做了针对它的实验。电解自来水确实会出现混浊、变黄现象,而电解后的纯净水虽然没有变色,但经检测铁离子的含量飙升。最后,他们向纯净水中放入一些食盐再进行电解,纯净水也出现了与自来水同样的现象。   “这其实就是正常的电解现象。”赵飞虹介绍,自来水中含有的离子更多,所以电解反应强烈。大家看到的黄色,其实就是铁棒和铝棒在电解时,析出的铁离子。而纯净水所含离子少,反应较弱,看不出变化,但加入食盐时,反应自然就加剧了。至于商家所说的各种颜色的代表意义,赵飞虹表示:“没有科学根据,消费者不要轻信。”   3、水质检测龙头   实为简易过滤器   记者还在发现一款可以检测水质的龙头被很多商家推荐。商家介绍,这个龙头里装有优质PP棉,平时加装在正常龙头上,如果一段时间后,PP面变黄,那么说明自来水有污染,需要净化。   赵飞虹表示,其实这就是一种简易的过滤器,如果里面的PP棉黄了,那就代表该换新的了,和水质好坏没关系。她解释,PP棉之所以会变黄,是因为某些老旧铸铁管道中会存在铁锈。但是,大家也不必过于担心。她提示,如果在长时间不用自来水的情况下,刚开龙头时可以多放一会儿,开头的水不要拿来饮用。只要管道里的水处于流动状态,就基本不用担心这个问题了。   4、钙镁测试剂   完全无意义   对于一些人推荐使用钙镁含量的试剂检测饮用的行为,赵飞虹显得十分惊讶:“现在还有这种试剂?这个对饮用水完全没意义!”她解释,饮用水中的钙、镁离子对人体是十分有利的,含量多,反而好。而且,大家也不必担心超标问题,“钙、镁含量如果超标,水的口感会很差,人根本喝不下去。只要大家在口感上没有感觉有变化,就没什么问题。”   记者了解到,水中含钙、镁高,水的硬度就大,这样洗出的衣服会变黄,这样的水难道不会对身体造成伤害吗?赵飞虹解释,之所以白衣服变黄,是因为过量使用洗涤用品,其残留物和钙反应产生了皂化物并留在衣物上导致的。硬度高的水,对人体则没有危害。   5、PH值测试剂   碱性只关乎口感   赵飞虹表示,水的pH值大小,并不影响水质。大家都认为北京的水含碱大,坊间还盛传这样的自来水会造成结石。实际上,赵飞虹介绍,含碱量大,只影响口感,对人体不会造成影响。所以大家不必特别关注。   6、余氯检测剂   推荐使用注意毒性   这是唯一被赵飞虹肯定,并推荐大家使用来测试家中纯水质量的产品。她表示,平时大家在使用净水机的时候,可能更多关注的是它能不能除去细菌或是水碱,但是其实纯水机最大的功效应该是除去水中的余氯。   赵飞虹介绍,在自来水中加入氯是为了杀菌,并对一些有机物进行预氧化,使其达到卫生学安全。但是这也是一把双刃剑,加入氯后,产生的消毒副产物,确实对身体有害,而净水器中的活性炭便可以去除余氯及消毒副产物。但是炭芯随着使用时间增长,效用会降低。这时就可以使用余氯检测剂,看净水器除氯效用是否合格。正常情况下,水样的颜色和色卡对比显示是无色的,那么表示合格。如果泛黄,则表示余氯去除不净,需要更换滤芯。   赵飞虹提醒消费者,一般净水器商家都会表示滤芯几个月换一次即可,其实这是不对的。国产活性炭滤芯应该每月一换,还应自己多检测其除氯情况。另外,需要大家注意的是,此种试剂为剧毒物,测试之后应立即洗手、刷洗容器、弃置。   那么,家中没有净水器的消费者该怎样去除余氯呢?“其实很简单,晾一晾,再烧开就行了。”赵飞虹介绍,氯挥发的很快,刚接出的自来水,稍微静置一会儿,余氯就已经跑得差不多了。   □误区提示纯净的并非绝对好   很多消费者认为,普通自来水杂质多,用净水机过滤后的纯净水饮用起来更放心。不过赵飞虹提醒大家,虽然过滤后的纯水可以去掉余氯等物质,但是也并非百分百对身体有益。专业上将矿物质总含量﹤50毫克/升的纯净水称为极软水。世界卫生组织的研究结果表明,其微量元素含量太少,长期饮用对中老年人以及儿童将产生不良影响。另外,用这种水烹调,还会造成食物营养大量流失。专家建议长期饮用极软水的消费者应该额外补充钙质。   杜绝净水机二次污染   使用净水机并不能保证喝到放心的纯净水,还需要经常维护。首先应该经常更换滤芯,如果活性炭需要每月一换,前置的PP棉就应该换得更勤,稍微变黄就应该更换。   净水器的储水罐等需要经常消毒、清洗,否则滋生细菌,造成二次污染。赵飞虹表示,北京的自来水质量监控很严格,极少会发生细菌超标的问题,但净水器二次污染反倒会让消费者喝到“脏水”。很多净水器宣传净化后的水可以直饮,但鉴于二次污染等问题,建议大家还是烧开饮用。   由于普通消费者很难判断净水器换芯时间和二次污染情况,赵飞虹建议使用自动化程度高,带有反冲洗功能的净水器,这样会更加方便、安全。
  • 使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时如何避免夹具对测试结果的影响
    一、引言  在材料科学领域中,薄膜材料的拉伸性能检测是一项至关重要的工作。通过准确的拉伸性能测试,我们可以了解材料的强度、延展性等关键参数,为材料的开发、优化和应用提供有力支持。电子拉力试验机作为一种先进的力学测试设备,广泛应用于薄膜拉伸性能的测试。然而,在测试过程中,夹具对测试结果的影响往往被忽视,这可能导致测试结果的失真。因此,本文将探讨如何在使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时避免夹具对测试结果的影响。  二、夹具对测试结果的影响分析  1. 夹具夹持力不均匀  在薄膜拉伸性能测试中,夹具的夹持力需要均匀分布,以确保薄膜在拉伸过程中受力均匀。然而,由于夹具设计、制造和安装等方面的原因,夹持力往往难以做到完全均匀。这会导致薄膜在拉伸过程中受力不均,从而产生局部应力集中或拉伸变形,进而影响测试结果的准确性。  2. 夹具材料的影响  夹具的材料也是影响测试结果的一个重要因素。如果夹具材料与薄膜材料之间存在较大的摩擦系数或粘附力,那么在拉伸过程中,夹具可能会对薄膜产生额外的阻力或拉力,从而影响测试结果的准确性。此外,夹具材料的硬度、弹性模量等物理性能也可能对测试结果产生影响。  3. 夹具形状和尺寸的影响  夹具的形状和尺寸也是影响测试结果的重要因素。如果夹具的形状和尺寸与薄膜不匹配,那么在拉伸过程中,夹具可能会对薄膜产生不均匀的应力分布,导致测试结果的失真。此外,夹具的开口宽度、夹持长度等参数也可能对测试结果产生影响。  三、避免夹具对测试结果影响的措施  1. 选择合适的夹具  在进行薄膜拉伸性能测试时,应根据薄膜的材料、厚度、宽度等参数选择合适的夹具。夹具的夹持力应均匀分布,且夹具材料应与薄膜材料相匹配,以减少夹具对测试结果的影响。同时,夹具的形状和尺寸也应与薄膜相匹配,以确保测试结果的准确性。  2. 夹具的校准和调试  在使用电子拉力试验机进行薄膜拉伸性能测试前,应对夹具进行校准和调试。通过校准,可以确保夹具的夹持力、形状和尺寸等参数符合测试要求。通过调试,可以消除夹具与薄膜之间的摩擦力和粘附力等干扰因素,确保测试结果的准确性。  3. 优化测试方法  在测试过程中,可以采用一些优化方法来减小夹具对测试结果的影响。例如,可以采用多次测试取平均值的方法来提高测试结果的准确性 可以在夹具与薄膜之间加入润滑剂来减小摩擦力和粘附力 可以采用非接触式夹具来避免夹具对薄膜的直接接触等。  四、结论  在使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时,夹具对测试结果的影响是不可忽视的。为了避免夹具对测试结果的影响,我们需要选择合适的夹具、对夹具进行校准和调试、优化测试方法等措施。通过这些措施的实施,我们可以提高测试结果的准确性和稳定性,为薄膜材料的开发、优化和应用提供有力支持。
  • 我国首次发布甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试结果
    科技部7月1日发布了中国甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试结果,上海科华生物工程股份有限公司等7家单位的8种产品通过了甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试。 据了解,此次联防联控工作机制科技组(以下简称科技组)通过公开征集、企业自测和现场测试等形式开展了相关工作。受科技组委托,中国药品生物制品检定所(以下简称中检所)牵头,会同中国疾病预防控制中心病毒所、军事医学科学院五所共同负责快速检测产品现场测试的具体工作。 自5月19日向社会公开征集甲型H1N1流感快速检测产品以来,共征集到甲型H1N1流感快速检测产品93种,其中核酸类检测产品68种,抗原类检测产品25种。 专家组共筛选出52种产品,其中核酸类检测产品36种,涉及17家企业、14家科研单位和1家医院;抗原类检测产品16种,涉及9家企业、6家科研单位。中检所根据专家组初筛结果,对所有企业的产品信息及生产能力进行了进一步调查和核实。 科技部社会发展科技司副司长杨哲表示,中国防控甲型H1N1流感疫情有着强大的科研储备和研发能力,中国科学家和生产企业完全有能力应对甲型H1N1流感疫情。这次快速检测产品结果表明,科技部将以产学研联盟的方式支持中国诊断试剂产业和企业的快速发展。
  • 2022年中国分析测试协会科学技术奖CAIA奖评审结果
    中国分析测试协会1993年设立了“中国分析测试科学技术奖CAIA奖,奖励在分析测试领域的新发现、新原理、新方法、新应用研究中取得优秀成果的科技工作者。近日,中国分析测试协会公示了2022年中国分析测试协会科学技术奖CAIA奖评审结果,经过函审、会审和综合评审,综合考量创新程度、技术指标先进性、科学价值、应用推广情况和经济或社会效益等方面,共评选出特等奖3项,一等奖22项,二等奖10项。其中特等奖为达到国际先进水平或显著社会效益的成果,一等奖为具有国内领先水平或具有较好社会经济效益的成果,二等奖为具有国内先进水平或在某一应用领域中由有突出效益的成果。2022年中国分析测试协会科学技术奖CAIA奖评审结果公示通知及获奖名单(同一项目等级中按项目首字母排序)如下:
  • 关于公布2016年水生动物防疫系统实验室检测能力测试结果的通知
    各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团渔业主管厅(局)、水生动物疫病预防控制机构(水产技术推广机构),各有关检测机构,各有关单位,全国水产技术推广总站:  为进一步加强水生动物防疫系统实验室能力建设,推动实验室能力认证认可,提高重大疫病检测诊断水平,今年我部连续第3年组织开展实验室检测能力测试。全国共有93家单位报名参加了相应疫病的检测能力测试。经我部组织专家对参测单位的检测操作过程和结果进行综合分析、评估,认可88家单位实验室相应疫病检测项目结果满意,同时获得2017年《国家水生动物疫病监测计划》及省级水生动物疫病监测计划相应疫病检测实验室备选资格。现将《2016年水生动物防疫系统实验室检测能力测试结果满意单位名单》予以公布(见附件)。希望各省(区、市)渔业主管部门进一步加强本辖区相关实验室能力建设,不断完善基础设施设备条件,继续增加经费项目支持,推动其参加实验室能力认证认可,持续提升实验室检测准确性和权威性,为水生动物防疫事业提供更有力的技术支撑。发布单位:农业部渔业渔政管理局
  • 第一届“信立方杯”高校分析测试技术培训微课大赛结果公布
    为促进高校分析测试专业技术的普及、提高和发展,促进高校分析测试中心培训技能提升,进一步推动仪器分析技术应用发展。同时,为挖掘储备高校分析测试平台优秀讲师人才。仪器信息网联合高校分析测试分会设立《第一届“信立方杯”高校分析测试技术培训微课大赛》。高校分析测试分会学术奖励评审委员会从专业性、创新性、视频内容、视频呈现等四个方面,对申报的培训课程视频进行评审,经过形式审查、函评和会议评审,评选出一等奖 1 名、二等奖 2 名、 三等奖 3 名。仪器信息网同时举行大众网络投票,按得票数选出“最受欢迎主 讲老师”10 人。第一届“信立方”杯高校分析测试技术培训微课大赛获奖名单获奖等级作品名称姓名就职单位一等奖如何测试自由基?杨海军清华大学分析中心二等奖从芝麻粒和头发丝来说扫描电子显微镜周宏敏中国科学技术大学理化科学实验中心多位存储式 TG-DSC/FTIR/GC-MS 联用系统原理及测试方案设计杨春晓广东工业大学分析测试中心三等奖抗病毒喷雾中纳米银颗粒的表征 ——单颗粒电感耦合等离子体质谱法刘佳蕙北京大学分析测试中心HPLC-ELSD 在氨基酸型表面活性剂分析中的应用卓文珊中山大学测试中心电镜超薄切片辅助定位系统的开发与应用林源欣上海交通大学分析测试中心最受欢迎主讲老师10分钟教你学会单晶培养——单晶培养方法和技巧张宁津上海交通大学分析测试中心HPLC-ELSD 在氨基酸型表面活性剂分析中的应用卓文珊中山大学测试中心共聚焦显微镜常见故障处理及拍摄技巧邓琴 重庆大学分析测试中心EBSD工作原理郭红 山东理工大学分析测试中心组织透明化技术,让3D成像更简单刘皎 北京大学医药卫生分析中心基于3D打印技术的共聚焦小皿结果改进与应用吴晶 北京大学医药卫生分析中心FLS1000瞬态荧光光谱仪硬件操作培训微课蔡蕊 大连理工大学分析测试中心核磁维护那些事儿冯超 西安交通大学大型仪器设备共享实验中心单晶X射线衍射技术的原理与应用邱忆 北京大学分析测试中心多位存储式TD-DSG/FTIR/GC-MS联用系统原理及测试方法设计杨春晓广东工业大学分析测试中心以上结果公示期 1 周。第一、二、三等奖如有异议请与高校分会秘书处联系;“最受欢迎主讲老师”如如有异议请与仪器信息网联系。高校分会秘书处:联系人:姚文清联系方式: 010-62783586 邮箱:msc_atctest@163.com 信立方: 联系人:黄宇涵 联系方式:010-51654077-8325邮箱:huangyh@instrument.com.cn
  • 环境总站关于第一批地表水智能分析实验室测试单位比选结果的公示
    为推动国家地表水监测网数智化转型工作,2024年3月,中国环境监测总站(以下简称总站)公开征集地表水无人监测技术测试单位。近日,总站水运管中心组织召开“第一批地表水智能分析实验室测试单位比选会”,根据专家评审结果,确定北京市生态环境监测中心、重庆市生态环境监测中心、辽宁省沈阳生态环境监测中心、浙江省杭州生态环境监测中心、宁波市生态环境局北仑分局环境监测站、广东省深圳生态环境监测中心站共6家单位作为总站第一批地表水智能分析实验室测试单位,现予以公示。公式时间:自本公告发布之日起5个工作日。如对上述结果有异议,请在公示期内以书面形式提出。联系人:王延军 15851962270 沈嘉豪 15010136816联系邮箱:waterygzx@cnemc.cn
  • 赛默飞新冠检测试剂盒获批 4小时可出结果
    据Fiercebiotech网站报道,继美国FDA批准罗氏首个新冠病毒测试紧急使用授权后不久,该机构又批准了赛默飞公司诊断系统。美国全国范围内的高复杂性实验室可以在赛默飞的Applied Biosystems 7500快速Dx实时聚合酶链反应技术系统上,使用TaqPath COVID-19组合试剂盒,该系统旨在检测COVID-19特定核酸,可在4小时内提供结果。赛默飞董事长、总裁兼首席执行官Marc Casper说,COVID诊断测试将保证医务人员能够迅速做出反应,有助于患者的保护以及治疗,防止感染扩散。我们将继续与FDA以及世界各地监管机构合作,扩大诊断检测的可用性,防止疾病传播。与此同时,赛默飞公司最新收购的荷兰诊断公司Qiagen也得到了美国政府资助。美国生物医学高级研究和发展管理局(BARDA)提供Qiagen59.8万美元加速研发QIAstat-Dx检测试剂盒,可用于区分新冠病毒和其他21种严重呼吸道感染病毒,可在1小时内提供结果。公司分子诊断业务领域的负责人,临时首席执行官Thierry Bernard 介绍,公司首要任务是生产美国CDC推荐的QIAamp和EZ1样本技术,以及新的QIAstat-Dx试剂盒。目前,为了应对COVID-19快速传播,公司通过全天候运营、投资力度加大、员工数增加等方式,以扩大公司生产规模。参考资料:1. fiercebiotechFDA quickly OKs its 2nd commercial COVID-19 test, from Thermo Fisherhttps://www.fiercebiotech.com/medtech/fda-quickly-oks-its-second-commercial-covid-19-test-from-thermo-fisher
  • 最快3分钟内出结果 山东两团队分别研获新冠病毒检测试剂盒
    p   新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,山东各单位积极的进行相关试剂盒的开放工作。据相关媒体报道,日前,两项研究成果值得大家关注。 /p p   其中,山东大学第二医院王传新教授联合山东师范大学、潍坊康华生物技术有限公司成立联合研发团队,研发新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒和新型冠状病毒抗原检测试剂盒。据悉,目前已成功研发出新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法和免疫层析法),最快3分钟内即可出结果,用于检测新冠病毒核心抗原的高灵敏试剂盒等也在陆续研发中。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 282px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/066dc5af-28e6-42df-b594-78c51a2885cf.jpg" title=" 55e736d12f2eb938f24f7b9e7849bc33e5dd6f69.jpeg" alt=" 55e736d12f2eb938f24f7b9e7849bc33e5dd6f69.jpeg" width=" 450" height=" 282" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 262px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/2d05cebe-bfca-4b64-a8ea-bb31a72c6d5b.jpg" title=" 9f2f070828381f30f55aadba192a750e6e06f017.jpeg" alt=" 9f2f070828381f30f55aadba192a750e6e06f017.jpeg" width=" 450" height=" 262" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(免疫层析法) /strong /p p   据介绍,该试剂盒具有以下显著优势:一、样本来源灵活,血清、血浆、全血均可,避免了目前核酸检测医护人员需采集患者上呼吸道样本,暴露风险大的问题 二、操作简便,无需任何仪器设备,操作者、操作空间不受任何限制 适用面广泛,不但适用于社区卫生服务中心、基层医院、三级医院门急诊、发热门诊的早筛早诊,也可以用于居家检测 对疑似病例、特别是隐性感染者能够快速检测确定,便于快速分流,有效防止疫情扩散。 /p p   目前,IgM抗体检测试剂盒已在山东大学附属山东省胸科医院、山东大学附属济南市传染病医院完成初步临床验证,阳性检出率与临床诊断结果具有高度的符合率,并通过了国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心检验,正式进入国家药品监督管理局审批程序。 /p p   此外,山东师范大学团队也研制出新型冠状病毒COVID-19快速检测试剂盒,不到20分钟出结果! /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 337px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/42234013-04ab-4eb8-b7af-a34b1441af0e.jpg" title=" 54fbb2fb43166d222f10cf95f73531f19052d26d.jpeg" alt=" 54fbb2fb43166d222f10cf95f73531f19052d26d.jpeg" width=" 450" height=" 337" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   据悉,新型冠状病毒疫情爆发之后,山东师范大学生命科学学院迅速成立了由青年教师陈蕾博士牵头的科研攻关小组。近日,在山东省科技厅“新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急技术攻关及集成应用”重大科技创新工程的支持下,该课题组联合潍坊安普未来生物科技有限公司、山东省大健康精准医疗产业技术研究院,共同研发出新型冠状病毒核酸快速检测试剂盒。 /p p   该试剂盒采用恒温扩增技术,在保证灵敏度和特异性的基础上,只需“一次开盖一步操作”,简化了操作步骤,缩短了扩增检测时间,整个检测过程只需要不到20分钟。“操作熟练的检测人员可以在5到10分钟内完成检测。” 山东师范大学生命科学学院院长杨桂文表示。由于减少了操作时间,从而大大降低了检测人员的感染风险,增加了操作安全性。目前该试剂盒已经进入国家食品药品监督管理局审报程序。 /p
  • “食品安全快速检测试剂研发与产业化”课题招标结果公告
    “食品安全快速检测试剂研发与产业化”课题招标结果公告   北京市科学技术委员会“食品安全快速检测试剂研发与产业化(招标编号NF2010-04)”课题采取邀请招标形式进行招标,按招标程序产生中标人为“北京维德维康生物技术有限公司”,中标方案为“食品安全快速检测试剂研发与产业化”。   特此公告。   在此谨向参加并支持此次招标活动的所有投标人表示感谢!   北京市科学技术委员会   二○一○年十二月十五日
  • 2小时出结果,新加坡研发出新冠病毒新型检测试剂盒
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 新加坡国防科技研究院和新加坡科技研究局合作研发出新冠病毒新型检测试剂盒。这种试剂盒能将该国新冠病毒检测得出结果的时间从现在的约4小时缩短至不到2小时。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 800px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/6e3d7449-743c-4a60-b7cc-13736d11b3c1.jpg" title=" 1.jpeg" alt=" 1.jpeg" width=" 600" height=" 800" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 据外媒报道,新加坡目前普遍采用聚合酶链式反应(PCR)检测技术,整套流程可能需要约4个小时。使用新型试剂盒可省略处理样本以提取病毒核糖核酸的步骤,只需将样本加入特制的预混合溶液中,就可用PCR仪器分析,检测结果有望在60至90分钟内得出。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 据报道,新型检测试剂盒可以节省材料、人力和时间,并可由入门级技术人员使用基础实验室设备完成,同时检测过程也更安全。 /p p br/ /p
  • 张福根教授:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析
    p style=" text-indent: 2em " 在粒度测量的诸多手段中,激光粒度仪无疑占据着统治地位。但在激光粒度仪的实际应用中,人们经常遇到一个令人困惑的现象:同一个样品给不同品牌甚至同一品牌不同型号的激光粒度仪测量时,所得结果有很大差异(指大于合理的允许误差范围)。 span style=" text-indent: 2em " 剔除取样代表性、操作过失等人为因素的影响,作者认为这种差异本质上来自于当前各种激光粒度仪的内在技术缺陷。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 本文首先简述激光粒度仪的工作原理,阐明在理想条件下不同仪器应该能得到相同的测试结果的道理。然后讨论当前具有代表性的几种激光粒度仪的光学系统缺陷,这些缺陷造成承载被测颗粒大小信息的散射光分布信号不能被完全接收,从而导致最终的误差。不同仪器有不同的光学缺陷以及为弥补光学缺陷采取了各自独立的软件修饰方法,导致相互间结果出现差异。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 另外作者所在研究团队发现,对透明颗粒,激光粒度仪得以建立的基本物理规律(颗粒越小,散射角度越大)在有些粒径区间并不成立,我们称之为爱里斑的反常变化(ACAD)现象[1]。如果用通常的(把散射光分布转换成粒度分布)反演算法,该现象会导致反常区域内测量结果的不稳定或明显偏离真实(例如出现不应有的多峰分布)。为了掩饰这种偏差,不同的仪器厂家也用了不同的修饰方法,从而导致相互之间结果的不可比。下文将逐一展开讨论。 /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) " 一、激光粒度仪的工作原理 /span /strong /h1 p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪所依据的物理原理是:当光束照射到颗粒上时,会偏离原来的传播方向。当颗粒较大,尤其当颗粒具有较强的吸收性时,这种偏离的规律可以用光的衍射理论[2]描述,因此该仪器在诞生时的正式名称是“激光衍射法粒度分析仪”。但是在更一般的情况下,例如颗粒尺寸小于光波长,或者颗粒尺寸与光波长的尺度相近,并且对照明光透明,衍射理论不再适用,这时就需要用严格建立在麦克斯韦电磁波理论基础上的米氏散射理论[3]来描述。近年来国际上越来越多地把这种仪器称为“静态光散射法粒度分析仪”。 /p p style=" text-indent: 2em " 这里强调“静态”,是因为还有一种“动态”光散射粒度仪,又称为“动态光散射纳米粒度仪”。这是两种不同原理、适用于不同粒径范围的粒度分析仪,但都用激光作为光源,且都利用了颗粒的散射光信号。静态光散射粒度仪认为在某个测量点上,散射光的信号不随时间变化(因而是静态的),测量粒度是利用不同散射角上的散射光信号,即散射光的空间分布;而动态光散射粒度仪是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化。 /p p style=" text-indent: 2em " 在一定条件下,颗粒越大,散射光的分布范围越广,见图1。当颗粒为理想圆球时(粒度测量中,都假设颗粒是理想圆球),散射光斑由中心的亮斑和外围一系列明暗相间的同心圆环组成,这样的光斑称为“爱里斑(Airy& nbsp Disk)[2]”。中心亮斑包含了衍射光(从一般意义上说,颗粒的散射光可近似看成衍射光和几何散射光的相干叠加,但是几何散射光不包含颗粒大小的信息,换言之,颗粒大小信息只包含在衍射光的分布中)总能量的83.8%[2],因此通常把中心亮斑的角半径(从光斑中心点到第一个暗环的角距离)作为爱里斑的半径,或作为颗粒对光的散射角,如图1中的。业界普遍认为:颗粒越小,越大。或者说:颗粒大小与爱里斑大小有一一对应关系。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0a92c26f-9514-44bb-81eb-2b9a575840f3.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图1& nbsp & nbsp & nbsp 颗粒对光的散射现象示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的原理图见图2。从激光器发出的细激光束经过空间滤波和准直,成为一束平行、纯净的扩展光束,然后照射到测量池内。被测颗粒分散悬浮在池内的分散介质(例如,水)中。入射光如果遇到颗粒,就被散射,形成散射光;没有遇到颗粒的光仍然是平行光,沿着原来的方向传播。后者经过傅里叶透镜后被会聚到光电探测器的中心,并穿过中心上的小孔,被中心探测器接收。散射光经过傅里叶透镜后,相同散射角的光被聚焦到探测器的同一点上。因此探测器上的一个点代表一个散射角。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/30adc066-e066-49ea-a9b0-fa68ea9f5877.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图2& nbsp & nbsp & nbsp 激光粒度仪工作原理示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 探测器由多个独立的探测单元组成,每个单元对应一个散射角区间。单元序号从探测器的中心往外,逐渐增大。探测单元的中心对应的散射角以及单元的接收面积均随着序号增大呈指数式增大。每个单元输出的光电信号正比于投射到该单元上的散射光功率(习惯上称为“光能”)。所有单元输出的信号组成了散射光能分布。虽然任意大小的颗粒的散射光斑的中心亮斑都是中心强而边缘弱,但是散射光能分布的峰值则总是处在某个探测单元上。颗粒越小,散射光斑越大,散射光能分布的峰值就越往外,如图3所示。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/44cd191a-2d5a-4371-8182-a1550ac56046.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图3& nbsp & nbsp 散射光能分布示例 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 461px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8cf88b1b-9997-41d5-888c-b955ff8a0543.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 664" height=" 461" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 从形式上看,仪器通过测量直接得到散射光的分布后,求解上述线性方程组,就可得到粒度分布 ,即粒度分布。但实际上该方程的系数矩阵的阶数高达30以上,通常是病态的,不能直接求解,而只能通过一种特定的迭代算法求出。这个迭代算法是激光粒度仪的关键技术之一,称作“反演算法”。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 由于现实的仪器都存在测量误差,即直接测量得到的散射光分布 & nbsp 与被测颗粒散射形成的真实的散射光分布有一定的偏差,因而通过反演计算获得的粒度分布也与真实的粒度分布有一定的偏差。在此将反演计算得到的粒度分布记为 ,& nbsp & nbsp 与之对应的光能分布为 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 279px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/023a9645-5777-486c-b9ed-bd67278142bf.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 664" height=" 279" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 从以上叙述可以看出,激光粒度仪能给出准确测量结果的要素有三: /p p style=" text-indent: 2em " (1)获得足够准确的散射光能分布; /p p style=" text-indent: 2em " (2)粒径与散射光能分布之间有足够好的一一对应关系(下文称为“特异性”) /p p style=" text-indent: 2em " (3)反演算法合格(通过模拟计算可以验证) /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪经过几十年的发展,已经有多种公开报道的可用于实际的反演算法[4],实现上述第(3)条并不难。所以,只要第(1)、(2)条得到满足,就可获得足够准确的粒度分布数据。而正确的结果只有一个,因此如果不同的激光粒度仪都能给出正确的结果,那么这些结果在合理的误差范围内就应该是一致的。下面看一个实测的例子: /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 图4是两种不同仪器测量同一样品的测量数据。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/930ad661-7e73-4959-ac40-7bbf2d0edac8.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" style=" text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " (a)真理光学LT2200仪器的测量结果 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/248a96bb-e7d6-4c67-abda-dab786cc7b47.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (b)某国外仪器的测量结果 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图4& nbsp 两种激光粒度仪测同一种陶瓷介子粉的测试报告 /strong br/ /p p style=" text-indent: 2em " 这两种仪器给出的D50值分别为75.76µ m和75.93µ m,相对误差0.2%;D90值分别为127.02& nbsp µ m和126.13& nbsp µ m,相对误差0.7%;D10值分别为41.51µ m和44.28µ m,相对误差6.5%。可见这两个结果的吻合度相当好。 /p p style=" text-indent: 2em " 下文讨论造成仪器之间结果不一致的两个内在因素。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px " 二、大角散射光测量盲区对亚微米颗粒测量的影响 /span /h1 p style=" text-indent: 2em " 颗粒的散射光分布在0到180° 的所有方向上。当颗粒远大于光波长时,散射光的中心光斑主要分布在前向较小的角度上。随着颗粒的减小,散射光的分布范围逐步扩大,直至后向(大于90° )。因此,一台理想的激光粒度仪应该能够在全角度上测量散射光。然而目前商品化的激光粒度仪都不能完全覆盖0到180° 的范围。 /p p style=" text-indent: 2em " 图2所示的激光粒度仪的光学系统是经典的光学系统。早期的激光粒度仪几乎全都采用这种光路。它只能测量前向的散射光,其最大散射角的接收能力受傅里叶透镜的孔径限制。现存的采用经典光路的仪器的透镜孔径对测量池中心的最大张(半)角,从空气中看为40° 。如果颗粒悬浮在水介质中,那么从水中看,该系统能接收的最大散射角只有29° 。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/70eab1d0-34e5-4aca-bcbe-278bb8d77fe9.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图5& nbsp 逆傅里叶变换系统示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图5是当前较流行的一种光学系统,称为“逆傅里叶变换系统”。它用会聚光照明被测颗粒。通过数学推导可以知道,在小散射角上,它与经典傅里叶变换系统一样,也能实现同方向散射光的理想聚焦。但在大角度上聚焦不良,不过可通过光学计算,在散射光能矩阵上对聚焦不良带来的不利影响加以弥补。它的好处是突破了傅里叶透镜孔径对系统接收角的制约,扩展了激光粒度仪的测量角。 /p p style=" text-indent: 2em " 虽然突破了傅里叶透镜孔径的限制,它的测量角的上限还要受光线全反射规律的限制。假设颗粒处在水中,散射光从水中传播到玻璃再到空气,经过了两次折射。由于空气的折射率低于水的折射率,由光的折射定律可以知道,光线在空气中的出射角总是大于水中的入射角。当照明光垂直入射到测量池时,水中散射光的散射角等于散射光对玻璃的入射角。当水中的散射角约为49° 时,空气中的出射角等于90° ,如图6(a)所示。 /p p style=" text-indent: 2em " 散射角再增大时,散射光将被玻璃/空气界面完全反射,不能出射到空气中。这种现象称为“光的全反射”,而此时的入射角称为“全反射的临界角”。实际的激光粒度仪不可能把探测单元放置在90° 的位置。例如某国外仪器空气中的最大角探测器位置为60° (见图6(b)),对应于水中的散射角为41° 。所以该仪器能接收的最大前向散射角是41° 。在后向上也放置了最大60° 的探测器,故后向只能接收139° (=180° 41° )以上的 散射光。这样,这种光学系统就存在41° 到139° 的测量盲区,盲区跨度共98° ,见图8(a)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 314px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3e096d92-88f4-479c-9808-233c5400f1a1.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" width=" 500" height=" 314" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 真理光学提出了一种斜置的梯形窗口方案,见图7。在该方案中,窗口玻璃倾斜10° 放置,可把散射光的临界角扩展7° 左右,同时前向玻璃加厚,把玻璃/空气界面的一部分做成30° 的斜面,使原本在玻璃/空气界面上接近或大于临界角的散射光的入射角小于临界角。这种结构能让可接收的最大散射角(在水中看)扩展到80° ,后向的最小散射角则减到45° ,测量盲区为80° 到135° ,盲区跨度共55° ,见图8(b)。& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 557px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bf64a724-c11f-4ca3-b5ce-44dfb1b6587d.jpg" title=" 10.jpg" alt=" 10.jpg" width=" 500" height=" 557" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图7& nbsp & nbsp 斜置的梯形测量窗口示意图 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b795291d-52ad-4d40-9fc4-b8e3ad37af0a.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图8& nbsp 两种典型的逆傅里叶变换系统的散射光测量盲区 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图9(a)是0.3,0.25,& #8230 , 0.05& nbsp µ m的颗粒产生的理想的散射光能分布图,其中假设探测器的面积和位置如本文第1节所述,光波长为0.633& nbsp µ m,颗粒折射率为1.59,介质折射率为1.33。如果采用通常的逆傅里叶变换系统接收,能得到的实际散射光能分布范围如图9(b)所示。用这种光路测量散射光,丢失了0.3& nbsp µ m及以细颗粒散射光能分布的所有峰值信息,而峰值信息所包含的粒度特征最多,即特异性最强。图9(c) 是斜置梯形窗口系统能获得的散射光能分布曲线,基本包含了所有颗粒的峰值信息。据此可以大体推断,后者对测量0.3µ m以细颗粒有更好的效果。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/7b617d96-cd21-42fe-ab14-c07932f50905.jpg" title=" 12.jpg" alt=" 12.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (a)散射光的全角度分布图 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b791938f-c40a-433b-a01b-6ad5838f5343.jpg" title=" 13.jpg" alt=" 13.jpg" / & nbsp /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " (b)通常的逆傅里叶变换系统能接收的散射光分布 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/eb6b3e68-866c-42e1-8601-4780c83d6dfa.jpg" title=" 14.jpg" alt=" 14.jpg" / /strong & nbsp (c)采用斜置梯形窗口的逆傅里叶变换系统能接收的散射光分布 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图9& nbsp & nbsp 多种细颗粒(小于0.3µ m)的散射光能分布以及实际被接收到的光能分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 下面举一个实际测量例子。样品是一种水性石墨烯。图10(a)是用真理光学LT3600Plus仪器(采用了斜置梯形窗口技术)测得的粒度分布。图10(b)是对应的实测光能分布与反演拟合的光能分布的对比。所得结果D50、D10、D90分别为0.135µ m、0.047 µ m和0.405 µ m,粒度分布曲线呈单峰,拟合残差1.27%,数值在合理范围内。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/56de073e-fb37-4161-82b2-065fa3ae79bb.jpg" title=" 15.jpg" alt=" 15.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图10& nbsp & nbsp 一种水性石墨样品用真理光学LT3600Plus测量的结果 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (a)粒度分布;(b)实测光能与拟合光能对比曲线 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 图11是某国外仪器(采用通常的逆傅里叶变换光学系统)对上述水性石墨烯的测量结果。图11(a)和(d)都是该仪器在同一次取样进行多次测量时给出来的粒度分布数据,两个结果来回跳动;图(b)和(d)是对应的实测光能和拟合光能分布的对比曲线。按照结果1,D50、D10、D90分别为0.084µ m、0.055µ m和0.477 µ m;按照结果2,D50、D10、D90分别为0.119µ m、0.062 µ m和0.227 µ m。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b824343e-5812-45c4-bce0-b2e068f7388c.jpg" title=" 16.jpg" alt=" 16.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图11& nbsp & nbsp 一种水性石墨样品用某国外仪器测量的结果 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (a)粒度分布1;(b)实测光能与拟合光能对比曲线1 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong (c)粒度分布2;(b)实测光能与拟合光能对比曲线2 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 和图10所示结果对比,看得出来两种仪器的结果相差颇大。不过可以基本判定真理光学仪器的结果更加可靠。理据是:真理光学的结果(A)结果稳定,(B)粒度分布的峰形比较合理,(C)拟合残差比较小;而国外仪器的结果(A)测量结果在两组数之间来回跳动,很不稳定,(B)其中一种结果是双峰,不符合常理,(C)两种结果的光能拟合情况都很差,残差都在7%以上。 /p p style=" text-indent: 2em " 各家仪器都有自己独特的光路,但都未能完全解决全角度测量问题,不过各家解决的程度有不同,因而遇到颗粒很小的情况时,有的测量结果更接近真实,有的有较大偏离,从而造成结果不一致。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-family: arial, helvetica, sans-serif " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) " 三、爱里斑的反常变化(ACAD)对0.4µ m10µ m粒度测量的困扰 /span /strong /span /h1 p style=" text-indent: 2em " strong 3.1& nbsp & nbsp ACAD现象及其规律 /strong & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 自激光粒度仪诞生直到前不久的近50年来,业内人士都不曾怀疑过这样的光散射规律:& nbsp 颗粒越小,散射光的分布范围越大(爱里斑越大),即散射光的分布范围随着颗粒的减小而单调增大,从而保证了颗粒大小与散射光分布之间的一一对应关系。这是激光粒度仪能够正常工作的物理基础。但是真理光学和天津大学的联合研究团队却发现[& nbsp 1],对于透明颗粒,上述规律在某些特定的粒径区间不成立,即有时会出现颗粒越小,爱里斑也越小的现象。 /p p style=" text-indent: 2em " 图12是波长取0.633µ m,颗粒折射率1.59,介质折射率1.33时,2至4µ m之间的各种颗粒的散射光斑图样。其中3µ m颗粒的爱里斑尺寸是7.98° ,而3.5µ m颗粒的爱里斑尺寸则是13.31° ,出现了反常现象,我们称之为爱里斑的反常变化(Anomalous& nbsp Change& nbsp of& nbsp Airy& nbsp Disk,ACAD)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a3b9bd33-50a4-4238-b6bb-c7e195895891.jpg" title=" 17.jpg" alt=" 17.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图12& nbsp & nbsp 爱里斑的反常变化现象 /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 94px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/5466a2bf-0e34-4d60-aef8-563ced5c2c4e.jpg" title=" AAA.png" alt=" AAA.png" width=" 664" height=" 94" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 蓝色曲线是采用米氏理论计算得到的爱里斑尺寸随无因次参量变化的曲线,红色曲线则是用夫琅禾费衍射理论计算得到的爱里斑尺寸变化曲线。由于米氏理论是物理学界公认的严格理论,因此蓝色曲线的结果反映了爱里斑变化的真实情况。图中的m表示颗粒相对于分散介质的相对折射率(本例中,实部为1.59/1.33=1.20),其虚部为0,表示颗粒是透明的。从中可以看出,爱里斑尺寸随着粒径的增大而振荡变化。虽然总体趋势是减小的,但在某些局部是增大的,我们把这样的区域称为反常区,而把反常区内蓝色曲线和红色曲线的交点称作反常区的中心,图中共有3个反常区。 /p p style=" text-indent: 2em " 我们进一步推导出反常区中心位置的一般公式: /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3b4b49c7-4e34-4f6b-b133-0b17f2954913.jpg" title=" BBB.png" alt=" BBB.png" / /p p style=" text-indent: 2em " (1)爱里斑的反常现象存在于任意的透明颗粒中。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)对任一给定的折射率,都有无数多个反常区。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)即使相对折射率小于1,例如水中的气泡,也会发生反常现象。 /p p style=" text-indent: 2em " 不过由于粒径分段时,序号越大,段间隔也越大,所以会干扰粒度分布反演计算的主要是第一个反常区,令k=1,得 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/50c20884-7c84-4285-96c8-2c29163bf224.jpg" title=" ccc.png" alt=" ccc.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 从上式可以计算任意折射率的透明颗粒的第一个反常区中心位置。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f6019ad6-a2d4-490a-b435-dd01f6457d90.jpg" title=" 18.jpg" alt=" 18.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图13& nbsp & nbsp 爱里斑尺寸随无因次参量的变化 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 颗粒如果具有吸收性,那么随着吸收系数的增大,反常现象会逐步减弱,直至消失。在图14中,图(a)表示颗粒吸收系数为0.05时的爱里斑大小随无因次参量的变化曲线,可以看出,曲线的振荡幅度显著减小;图(b)表示颗粒吸收系数为0.10时,曲线的振荡完全消失。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/03a274c8-4d56-4052-9c0a-25e6d8498cb5.jpg" title=" 19.jpg" alt=" 19.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图14& nbsp & nbsp 反常现象随着颗粒吸收系数的增大而减弱 /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 3.2& nbsp & nbsp ACAD对粒度测量的困扰& nbsp & nbsp & nbsp /strong /p p style=" text-indent: 2em " ACAD将导致在反常区附近一个爱里斑尺寸最多可对应3个不同的粒径。如图15,等3个不同的无因次参量对应的爱里斑尺寸都是10° 。从散射光能分布看,反常现象会导致光能分布峰值位置出现颠倒。在正常的散射情况下,颗粒越大,散射光能的峰值位置越靠近坐标的中心;而在图16中,4.0µ m颗粒的峰值位置在3.5微米峰值位置的外侧。可见不论从散射光强分布(爱里斑)角度还是散射光能分布角度看,ACAD都导致了颗粒尺寸与散射光场分布的一一对应关系的破坏,从而使处在反常区的颗粒的粒度测量结果变得不稳定或者结果不真实(一般体现为粒度分布曲线的振荡,见图17)。文献[5]对此有更严谨的论证。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cad6ffb6-1581-412f-b399-14274f5b71a8.jpg" title=" 20.jpg" alt=" 20.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图15& nbsp & nbsp 同一爱里斑尺寸对应3个不同的粒径& nbsp /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9c4d156e-24cb-451f-bed2-8d6cd2ffae49.jpg" title=" 21.jpg" alt=" 21.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图16& nbsp 在反常区附近散射光能分布的峰值位置出现了颠倒 /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 图17& nbsp 是某国外仪器用“通用模式”测量3.0µ m聚苯乙烯微粒标样的结果,出现了两个峰,并且两个峰的峰值位置都不在3.0µ m上。聚苯乙烯颗粒的折射率为1.59,分散在水中时,相对折射率为1.20。从表1可以查到,反常中心位置为3.20& nbsp µ m。可见该颗粒正好处在反常区中心附近,故而得不到正确的测量结果。 /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/ff19f16e-aa24-4082-b60b-1e56c8b82ed9.jpg" title=" 22.jpg" alt=" 22.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图17& nbsp & nbsp 某国外仪器用“通用模式”测量3.0µ m聚苯乙烯微粒标样的结果 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尽管ACAD作为一种客观的物理现象,一直都存在,并且困扰着激光衍射法粒度测量技术的应用,但是在本团队的论文发表前,都没有公开的相关报导,仪器制造商更没有提出解决这一困扰的根本办法。目前所做的,对单分散样品(大多指标准微粒),厂家提供的操作指引上指定选“单峰窄分布”模式,这时对聚苯乙烯材料的3µ m标样,进行“特殊处理”,以得到看上去正确的结果。对一般的透明样品,如果粒径分布范围部分或全部处在反常区,则在进行反演分析时,人为给折射率加上一个虚部,例如,0.1。对一个给定的颗粒折射率,只要人为加上去的吸收系数足够大,那么在计算散射矩阵(各种粒径散射光能分布的组合)时,光能分布峰值位置颠倒的情况就会消失。但颗粒实际还是无吸收的,强行认为颗粒有吸收,将造成实测的光能分布与反演计算时认为的光能分布不相符。在不加修饰的情况下,反演结果将在粒径1µ m附近鼓起一个假峰(Ghost& nbsp Peak)。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0f7136f6-c723-48ff-88e4-db914e4f69ac.jpg" title=" 23.jpg" alt=" 23.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 图18& nbsp & nbsp 人为给透明颗粒加吸收系数造成反演数据出现假峰 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 下面用一个数值模拟的例子进行说明。图18(a)中的蓝色曲线是事先设定的一种颗粒样品的粒度分布。假设颗粒透明,折射率为1.50,处在水介质中。它对应的散射光能分布如图(b)中的蓝色曲线所示。假如给颗粒加上一个0.1的吸收系数,那么该颗粒样品产生的散射光能分布如图(b)中的红色曲线所示。蓝、红两种曲线相比,蓝色曲线在35到45单元之间鼓起一个小峰,这个小峰等效于一定比例的绿色曲线,也可视为某种粒度分布对应的散射光能分布。图18(b)中三种曲线或散射光能分布用公式可表达为 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 21px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/4c2c1f38-4beb-4d73-8420-e51489fb0299.jpg" title=" 24.png" alt=" 24.png" width=" 600" height=" 21" border=" 0" vspace=" 0" / br/ /p p style=" text-indent: 2em " 式中,是e sub R /sub 、e sub 0 /sub 、e sub D /sub 是归一化、矢量形式的散射光能分布,分别表示无吸收颗粒的散射光能分布(即本实验设定颗粒真实的光能分布)、吸收系数为0.1时相同颗粒样品产生的散射光能分布,以及这两种光能分布之差。后者等效于一个粒径1µ m左右的颗粒样品产生的散射光能分布。因此,如果用0.1吸收的散射矩阵去反演计算一个透明颗粒样品产生的光能分布,如图18(b)中蓝色曲线所示的散射光分布,就会得到图18(a)中红色曲线所示的粒度分布,这个粒度分布相较于蓝色曲线所示的粒度分布(即原本的粒度分布),在1µ m附近多了一个假峰。 /p p style=" text-indent: 2em " 下面再举一个实际测试的例子。图19是一种陶瓷泥浆样品实际测量得到的粒度分布曲线。蓝色曲线表示吸收系数取0得到的粒度分布,红色曲线表示吸收系数取0.1得到的粒度分布。两条曲线相比,红色曲线在1µ m附近颗粒含量明显偏高。 /p p style=" text-indent: 2em " 所以给透明颗粒人为加吸收系数,虽然能掩饰ACAD带来的测试结果不稳定或者振荡,但同时会使1µ m附近产生一个假的峰,或者引起1µ m附近颗粒含量的测试值高于实际值。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6aa48cfb-e661-4bd7-a47b-55c4fda3bf9d.jpg" title=" 25.jpg" alt=" 25.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图19& nbsp & nbsp 一种陶瓷泥浆样品的实测粒度分布 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 为了修饰这个假峰,某国外仪器在算法上强行抹平这个假峰。但这会带来新的问题:如果被测样品在1µ m附近真的有一个峰,也会被强行抹掉,从而造成测量结果的失真。 /p p style=" text-indent: 2em " 图20是一种人为配制出来的三个峰的二氧化硅样品。用国外仪器测量时,如果取“通用模式”,则结果如图(a)所示,只有一个峰;如果取“多峰窄分布模式”,则在主峰的右侧(大颗粒侧)出现一个小峰。该样品用真理光学LT3600测量时,共有3个峰:在主峰的左右各有一个小峰,左侧的小峰在1到3µ m之间。图21是该样品的电镜照片。从图(a)460倍放大照片看,确实存在30µ m左右的大颗粒;从图(b)8000倍放大照片看,也存在1µ m到2µ m颗粒。可见1到3µ m的颗粒是真实存在的,而国外仪器没有测到这些颗粒。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3e8ab13f-8d7a-4661-a744-51e8adb0ea73.jpg" title=" 26.jpg" alt=" 26.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图20& nbsp 一种二氧化硅样品“”的粒度测量结果 /strong strong style=" text-indent: 0em " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/616caea4-21d1-4f17-bf0c-d4ef061356e1.jpg" title=" 27.jpg" alt=" 27.jpg" / /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 图21& nbsp & nbsp 一种二氧化硅样品的电子显微镜照片 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 从本节的讨论可以看出,当被测的透明颗粒处在反常区时,通常的反演算法得出的粒度分布是不稳定或者振荡的。目前大多数仪器厂家的处理办法是,在反演计算时给颗粒加上吸收系数。这会使得反演得到的粒度分布曲线稳定、平滑,但是同时在1µ m附近鼓起一个假的峰,或者1µ m附近颗粒含量变高。也有的厂家在算法上强行抹平这个假峰,但会导致仪器在1µ m附近测量灵敏度降低。真理光学团队在对ACAD规律透彻理解的基础上,改进了反演算法,使其能在大多数情况下对处在反常区的透明颗粒进行真实的粒度分布反演,如图20(c)的结果。对3µ m聚苯乙烯标样也能成功反演。 /p p style=" text-indent: 2em " 所以,由于ACAD的困扰,造成各个仪器厂家采取了不同的、有些是修饰性的(并非符合科学的)算法,从而导致相互间结果不一致。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 3.3& nbsp & nbsp ACAD影响的粒径范围以及对激光粒度仪用户的建议 /strong span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/d97f35cb-9fbe-4a00-9be0-546df3eb57ae.jpg" title=" 28.png" alt=" 28.png" width=" 664" height=" 112" border=" 0" vspace=" 0" style=" text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 112px " / /p p style=" text-indent: 2em " 如果介质折射率区1.33,空气中波长取0.633& nbsp µ m,那么可以得到如表1所示的分别用无因次参量和粒径表达的各种折射率下第1个反常区中心位置的数值。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 表1& nbsp & nbsp 各种折射率下的反常区中心位置 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a349395c-f611-4105-900a-8013cc4eb93d.jpg" title=" 29.png" alt=" 29.png" / /strong /p p style=" text-indent: 2em " 假设颗粒分散在水中,那么m=1.05对应于绝对折射率1.40,接近已知固体材料折射率的下限,此时反常区的中心粒径为13.0µ m。m=2.40对应于绝对折射率3.19,接近已知固体材料折射率的上限,此时反常区的中心粒径为0.396µ m。在颗粒折射率未知的情况下,如果被测颗粒的粒径大于13& nbsp µ m,那么就可确定颗粒不在反常区内,不论用哪家的粒度仪,都不必给颗粒人为地加吸收系数(颗粒实际有吸收的情况除外),这样各种激光粒度仪得到的粒度测试结果应该是基本一致的,就如本文图4所举的例子。 /p p style=" text-indent: 2em " 如果颗粒折射率已知,又是不吸收的,可以查表1或者用本小节的公式计算第1个反常区中心的位置,如果被测粒径分布不在反常区中心附近,那么也不必人为给颗粒加吸收系数,这样可以得到更真实因而也更可比的结果。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-size: 16px color: rgb(0, 176, 80) " strong 四、结语 /strong /span /h1 p style=" text-indent: 2em " 激光粒度测试技术发展到今天,还不能说是很完善的技术。本质原因是物理上存在两大缺陷:大角散射光测量盲区和爱里斑的反常变化(ACAD)。前者影响0.3µ m以细颗粒的测量,后者影响0.4µ m至13µ m颗粒的测量。所以,概略地说,对于13µ m以粗颗粒的测量,当前技术是比较成熟的,不同仪器的测量结果应该有较好的可比性。 /p p style=" text-indent: 2em " 对0.3µ m以细颗粒的测量,有的厂家解决得好一些,有些差一些,但是都没有完全解决。这需要全体激光粒度仪厂家的共同努力。如果都能解决全散射角的测量问题,那么各家仪器的测量结果就应该是一致的。 /p p style=" text-indent: 2em " 对0.4µ m至13µ m的颗粒,最根本的是要解决ACAD条件下的反演算法问题。目前真理光学已经较好地解决了这个问题,但其他品牌多采取人为加吸收系数的办法,这只让测试结果看上去比较正常,数值则已偏离实际;而且不同的厂家对由此引起1µ m附近的假峰的处理方法不一,造成相互间结果难以对比。对于用户来说,可参照表1的数据或者同一节中的公式,先查找或计算被测样品的反常区中心位置,如果被测粒度远离反常中心,则尽量不要给透明颗粒加吸收系数,这样能得到更真实的粒度结果,不同仪器的用户都能这么做,相互间的可比性也更好。 /p p style=" text-indent: 2em " 最后,呼吁中国市场上的所有激光粒度仪厂家,能够正视激光粒度测试技术内在的缺陷问题,努力解决这些问题,尽快实现粒度测试结果的全面可比。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 参考文献 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 1.& nbsp & nbsp Linchao Pan et. al.& nbsp Anomalous change of Airy disk with changing size of spherical particles. Journal of Quantitative Spectroscopy & amp Radiative Transfer 170 (2016) 83–89 /p p style=" text-indent: 2em " 2. & nbsp M.& nbsp 玻恩,E.& nbsp 沃耳夫.& nbsp 光学原理(上册).& nbsp 科学出版社 & nbsp 1978. P.517 /p p style=" text-indent: 2em " 3.& nbsp & nbsp Van de Hulst HC.& nbsp Light scattering by small particles. New York: Dover 1981 /p p style=" text-indent: 2em " 4. & nbsp Santer R , Herman M . Particle size distributions from forward scattered light /p p style=" text-indent: 2em " using the Chahine inversion scheme. Appl Opt 1983 22:2294–301 . /p p style=" text-indent: 2em " 5.& nbsp & nbsp Linchao Pan et. al. Indetermination of particle sizing by laser diffraction in the /p p style=" text-indent: 2em " anomalous size ranges. Journal of Quantitative Spectroscopy & amp Radiative Transfer 199 (2017) 20–25 /p p style=" text-indent: 2em " strong 作者简介: /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 110px height: 124px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cb2b6104-1423-4066-b06f-ec34a1cec7f1.jpg" title=" 张福根:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析.jpg" alt=" 张福根:不同激光粒度仪测试结果不一致的深层原因分析.jpg" width=" 110" height=" 124" border=" 0" vspace=" 0" / 珠海真理光学仪器有限公司首席科学家,天津大学兼职教授、博导。主要从事颗粒表征、微粉材料制造和3D测量及显示技术的研究和产品开发。主持了多种型号的激光粒度仪、电阻法颗粒计数器、图像法粒度仪以及3D测量和显示设备。发表学术论文30多篇,获得专利授权30多项。曾担任中国颗粒学会副理事长、常务理事,现任全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会副主任委员,中国颗粒学会颗粒测试专委会副主任。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " (注:本文由张福根教授供稿,文章为张老师结合其所在团队的科研成果,与读者进行分享交流,不代表仪器信息网本网观点) /p
  • H7N9专用检测试剂在京亮相 6小时可出结果
    用于检测H7N9禽流感病毒的试剂运送到市疾病预防控制中心   4月3日,专用于检测H7N9禽流感病毒的试剂首次在京亮相。首发病例将在北京市疾控中心实验室进行核酸检测,预计6小时内可出结果。   记者了解到,加上中国疾控中心复核检测的环节,如果不计运送样本的时间,从疑似病例到确诊最快12小时可完成。   检测成本   每人约100元国家拨款   按照北京筛查H7N9病例的流程,各级医疗机构发现可疑病例之后将实时上报,疾控人员会第一时间赶往现场,采集患者“标本”并运回实验室检测。   记者了解到,目前,北京市疾控中心建成的实验室最多每天可进行1000余份样本的病毒检测。根据疫情进展,检测试剂可能会逐步下发至各区县疾病控制中心 并有可能适时启动全市55家传染病网络实验室开展病例排查。   据市疾控中心传染病地方病控制所副主任医师石伟先估计,由于耗材要求严格,每1人份的试剂造价成本大约100多元。试剂检测为国家拨款,对个人免费。   确诊时间   实验室确诊需12小时   据悉,北京如果出现第一例H7N9疑似病例,将会由市级疾控部门检测。由于尚无病例,实验室目前还未检测过,预计整个H7N9检测过程可在6小时内完成。如果H7N9试剂检测为阳性,还需要将样本送往国家疾控中心复核,再以同样试剂作一次检测,方可作出确诊结论。   这意味着,如果不计入样本在路途中运输的时间,一名H7N9疑似病人从发现到实验室检测、再到确诊,大约需要12小时的时间。   探访   首批试剂可为300人检测   北京市疾控中心传染病地方病控制所内,专用于H7N9病毒检测的分子生物学检测实验室首次对外开放。目前,市疾控中心已从中国疾控中心领取到了专用于H7N9禽流感病毒的检测试剂,具备了实验室检出H7N9病毒的能力。   昨天,在实验室内,疾控专家身着隔离服,正在作检测准备工作。按照存储要求,H7N9检测试剂需存放于冰箱里,温度控制在零下20度。   首批试剂共300(人)份,即可为300人做检测。记者看到,每份试剂包含白色的水滴形小管“引物”,及棕色小管“探针”,另外还包括扩增检测的试剂盒。   疑似病例的“标本”,来自咽喉及下呼吸道分泌物。在检测之前,这份“标本”作为感染性物质,需要三层包装,并专车运输,在专用的安全柜内打开、分装,提取出送检的核酸成分,准备检测。   据石伟先介绍,核酸提取之后,试剂也需要进行“加工”,按比例作配制,配好后加入检测物,放到反应板内。   反应板密布着许多小孔,每个孔分别“负责”一个基因的检测。石伟先介绍,流感病毒一共包含8个阶段的基因,H7和N9分别是两个阶段。   “在同一块反应板进行样本筛查时,不光要进行H7N9的检测,还要检测H1N1、H3N2等七八种病毒。”她说,反应板放入专用的仪器之后,操作人员通过电脑可读取曲线,验证病毒为阴性还是阳性。为保证检测质量,需要至少两人同时操作。
  • 3分钟知结果!张改平院士团队成功研制新冠病毒检测试纸
    p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 近日,从河南农业大学传来好消息:可用于快速检测新冠病毒的核酸检测试纸研制成功,该试纸检测精度高,反应时间只需3分钟,可用于诊断、治疗参考、流行病学调查、免疫评估等。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 据悉,新冠肺炎疫情暴发以来,河南农业大学校长、中国工程院院士张改平集中其在河南农业大学、郑州大学和河南省农业科学院动物免疫学重点实验室等三个实验室的优势资源,组织精干研究团队,第一时间紧急启动新型冠状病毒疫苗和检测技术研究工作,目前已取得以下几个方面的阶段性成果: /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 提出了采样随即灭活病毒的采样方案,可有效降低病毒扩散; /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 设计合成了独特的引物,研制成功了可用于检测新型冠状病毒的普通PCR检测试剂和荧光定量PCR检测试剂。其中,荧光定量PCR检测试剂的检测精度为国家公布引物的10~100倍,检测时间为1.5小时; /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 研制成功了可用于快速检测新型冠状病毒的核酸检测试纸,检测精度提高到10个拷贝以下,在试纸上的反应时间只需3分钟,可肉眼观测结果,操作简便,且不必使用专门的仪器设备; /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 研制成功了新型冠状病毒抗体快速检测试纸,可用于诊断、治疗参考,流行病学调查、免疫评估等; /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 利用现代基因工程技术、蛋白质结构生物学技术和疫苗学技术,设计、表达、纯化了新型冠状病毒蛋白,并经化学建构后研制成功了新型冠状病毒的疫苗抗原,2月8日已经将第一批抗原免疫了小动物和大动物,动物试验效果最快可于一个月内得出; /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 此外,张改平团队已与中国科学院副院长张亚平院士和中国科学院应对疫情科研公关组组长徐涛院士等商定了合作,进行后续的抗体中和病毒试验和疫苗开发。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " br/ /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 张改平是河南农业大学校长、中国工程院院士,长期从事动物疫病和食品安全快速检测技术研究,率领团队在动物疫病和违禁药物残留快速检测技术方面做出了突出贡献,近20年来,张改平院士团队致力于新概念疫苗的研究,他的团队已研制出多个精准、高效、微量的新一代疫苗,正在申请国家批准。 /span /p p br/ /p
  • 钟南山院士指导研发快速检测试剂盒 采一滴血15分钟内可出结果
    p   2月14日,呼吸疾病国家重点实验室对外透露,近日,在钟南山院士的指导下,实验室联合多家研究机构,最新研发出新型冠状病毒IgM抗体快速检测试剂盒,并已在实验室和临床完成初步评价。 /p p   据介绍,仅需采取一滴血就可在15分钟内肉眼观察获得检测结果,且患者的血浆稀释500至1000倍后,仍能检测出阳性条带。该试剂盒与目前诊断所用的RT-PCR核酸检测相比,检测更加简单高效,灵敏度强和特异性高,能够有效突破现有检测技术对人员、场所的限制,缩短检测用时,实现疑似患者的快速诊断和密切接触人群的现场筛查,推动了诊断筛查的前移下移。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/11333ee8-1ac9-489f-9b0e-aebd59de7590.jpg" title=" 0215.jpg" alt=" 0215.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 从左至右为一位新型冠状病毒感染者的血样稀释至1:512倍后仍可被本试剂盒检出 /strong /p p   呼吸疾病国家重点实验室表示,这一试剂盒在湖北某医院进行了应用试验。通过对部分临床已确诊为新型冠状病毒感染阳性(但PCR核酸检测阴性的)患者血样进行复检,该试剂盒能检出相当部分(IgM)阳性,提示可与核酸检测形成互补。同时,在取自湖北、广州600多份临床样本的检测试验中,试剂盒的(IgM)阳性检出率与临床诊断结果具有高度的符合率。 /p p   据介绍,目前该试剂盒(科研用)样品已大批送至湖北省武汉市、黄冈市、大冶市等地基层卫生机构等,与核酸检测等技术联合用于检测新型冠状病毒感染的测试评估。 /p
  • 国家产业计量测试中心典型代表评选结果发布!
    日前,市场监管总局公布了针对2020年底前已经批准成立的14家国家产业计量测试中心和批准筹建的20家国家产业计量测试中心的阶段性评价情况,并从计量科研创新、服务产业、运行机制三个方面,评选出表现特别突出的国家产业计量测试中心典型代表。从整体情况看,各国家产业计量测试中心积极围绕产业发展需求和瓶颈问题,以计量杠杆撬动产业发展的痛点,不断加强计量测试技术、方法和设备的研究和应用,努力服务产业创新发展和质量提升,在科技创新、能力建设和运行服务等方面取得了显著成效,得到了各级政府的大力支持,获得了产业界的高度认可和社会的广泛关注。据统计,各产业计量中心自批准筹建以来共承担各类科研项目2000余项,新建计量标准900余项,研制各类计量测试设备13.9万台套,实现成果转化600余项,申请专利2200余项,起草各类标准和技术规范2500余项,服务企业4.5万家,帮助企业节约成本超43亿元。加强科技创新,提升计量先行引领能力。各国家产业计量测试中心针对前瞻性计量测试技术、产业关键共性计量技术等开展科研攻关,有效填补了专用测量方法空白,对重大工程顺利实施以及产品质量提升起到了促进和引领作用。国家航空器产业计量测试中心攻克飞秒激光成像技术、高超声速飞机动态温度测量校准技术等200多项关键技术,为歼20、运20、直20系列等新一代航空装备自主研制与性能评价奠定了坚实的计量技术基础。通过制定标准规范,有效解决了计量测试方法的一致性问题,支撑计量测试活动的量值控制能力持续提升。国家光伏产业计量测试中心主导编制两项半导体行业国际互认标准,填补光伏组件检测方法的国际性空白,对我国光伏产业发展具有重要意义。融入产业过程,强化计量服务支撑能力。各国家产业计量测试中心积极融入产业生产活动,为企业提供一站式服务,积极打造智慧计量服务平台,解决企业计量测试难题。国家平板产业计量测试中心(苏州)以服务显示产业为重点,为产业链500余家重点企业解决了生产量值不统一等难题,为产业提质增效提供了有力技术支撑。生物医药、环境监测、节能减排等领域的产业计量中心,大力开展在线、远程、实时等新型计量技术研究,在做好疫情防控工作和落实碳达峰碳中和目标中发挥了重要作用。国家生物技术药物产业计量测试中心成功研制出新型冠状病毒假病毒核酸标准物质,有效实现了从病毒核酸提取到核酸定量的全过程质量控制和管理,为新冠病毒核酸诊断提供了精确的“生物标尺”。强化运行机制,夯实计量基础保障能力。各国家产业计量测试中心在政策对接、实验室建设、设备购置、项目投资、人才引进等方面得到了政府的大力支持,围绕组织架构、人才激励、条件建设等方面进行积极探索和创新实践。国家航天动力产业计量测试中心设置中心管理机构和技术委员会,形成以中心牵头策划、企业参与的协同工作机制,极大地提升了全产业链计量测试服务能力和产品全寿命周期计量保障能力。
  • 2017年“中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)”评审结果公示
    p style=" text-align: center "   strong  2017年“中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)” /strong /p p style=" text-align: center " strong   评审结果公示 /strong /p p   为了调动我国广大分析测试科技人员开展创新性研究工作的积极性,奖励在分析测试领域新方法、新技术、新应用研究中取得优秀成果的科技工作者和组织,促进我国分析测试技术水平的不断提高,中国分析测试协会于1993年设立了“中国分析测试协会科学技术奖”(简称“CAIA奖”)。该奖项2015年经国家科学技术奖励工作办公室评估并批准,具有直接推荐国家科学技术奖的资格。 /p p   按照中国分析测试协会科学技术奖评奖办法及评奖细则,中国分析测试协会聘请有关方面的专家、学者组成评审委员会,从创新程度、科学价值、主要论文发表刊物或著作的影响力、应用推广程度、已获经济或社会效益等五方面对申报项目进行公正、公平评审。经过形式审查、函评、初评和终评。 /p p   2017年“CAIA奖”申报于7月31日结束,现评审工作已完成,共评出特等奖3项,一等奖9项,二等奖10项,三等奖11项,青年奖5项。 /p p   现将评审结果(见下表)公示两周。如有异议请与中国分析测试协会联系。 /p p   联系人:尹碧桃010-68512284 /p p   杜宁010-58717279转8021 /p p   E-mail:caia_award@126.com /p p   附:2017年“CAIA奖”评审结果公示一览表 /p p style=" text-align: right "   中国分析测试协会 /p p style=" text-align: right "   2017年9月11日 /p p   2017年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)评奖结果公示一览表 /p p   (同一获奖等级中排名不分先后) /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 916" style=" width: 646px " tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td width=" 49" style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" strong span style=" font-size:16px line-height: 115% font-family:宋体" 序号 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" strong span style=" font-size:16px line-height: 115% font-family:宋体" 项目名称 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" strong span style=" font-size:16px line-height: 115% font-family:宋体" 申报单位 /span /strong /p /td td width=" 194" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" strong span style=" font-size:16px line-height: 115% font-family:宋体" 申报人 /span /strong /p /td td width=" 87" style=" border-style: solid solid solid none border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" strong span style=" font-size:16px line-height: 115% font-family:宋体" 获奖等级 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 1. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 痕量环境污染物的筛查与溯源新方法 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 中国科学院生态环境研究中心 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 刘倩、史建波、刘丽红、陆达伟、田永、刘爱风、黄秀、江桂斌 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 特等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 2. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 微流控芯片 /span span style=" font-size:16px line-height:115%" - /span span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 质谱联用细胞分析方法研究 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 清华大学化学系 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 林金明、李海芳、吴静、陈秋水、刘武 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family: 黑体" 特等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 3. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 基于可控纳米功能界面的单分子、单细胞分析方法研究 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 华东理工大学化学与分子工程学院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 龙亿涛、应佚伦、李大伟、曹婵、钱若灿、马巍 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family: 黑体" 特等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 4. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 先进仿生识别材料的构筑及生命分析新方法研究 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 南京大学化学化工学院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 刘震、刘佳、李澧、别子俊、叶金、潘祥华、王双寿、邢荣荣、陈洪渊 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 一等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" 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北京理工大学生命学院,中国疾病预防控制中心传染病预防控制所,北京市理化分析测试中心,东北大学计算机科学与工程学院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 徐伟、张玫、赵新颖、李大宇、翟雁冰、姜婷、贺木易、勾新磊 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 一等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " 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font-family:宋体" 中国科学院上海有机化学研究所,北京理工大学生命学院,北京市疾病预防控制中心,北京市理化分析测试中心 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 康经武、屈锋、丁晓静、赵新颖、张倩倩、李凤、张艳梅、刘品多、李疆、牛夏梦 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 一等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px 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font-family:宋体" 香港浸会大学理学院,澳门大学中华医药研究院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 马迪龙、梁重恒、何鸿章、梁嘉豪、鲁莉华、钟海静、王茉荻、林晟、王万河 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family: 黑体" 三等奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p 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windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 中国科学院武汉物理与数学研究所 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 陈世桢、杨玉琪、郭茜旎、任莉莉、曾庆斌、刘买利、周欣 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family: 黑体" 青年奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 35. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 基于二维纳米材料的无标记电分析化学传感器研究及应用 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 济南大学化学化工学院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 张勇、李娇娇、张益峰、史御书、张国庆、徐芮 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 青年奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 36. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 功能化磁性复合材料在痕量污染物分析中的应用研究 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height: 115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体 color:windowtext" 天津大学分析测试中心,天津迪科马实验设备有限公司 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 邓小娟、李文斌、 a name=" OLE_LINK6" /a a name=" OLE_LINK5" /a 丁国生、崔兰、林奎、郭前进、陈小平 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 青年奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 37. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 水产品中典型麻醉剂类药物残留检测技术研发及应用 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 中国水产科学研究院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 李晋成、刘欢、吕海燕、王书、李乐、吴立冬、李强、许玉艳、韩刚、房金岑 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 青年奖 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td width=" 49" style=" border-style: none solid solid border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" margin-left:28px text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115%" 38. span style=" font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-size:16px line-height:115%" & nbsp /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 稀土掺杂纳米材料中稀土元素位置分析技术 /span /p /td td width=" 293" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 湖南大学材料科学与工程学院 /span /p /td td width=" 194" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:宋体" 杨雷、董家璋、蒋忠诚 /span /p /td td width=" 87" style=" border-style: none solid solid none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " height=" 25" p style=" text-align:center line-height:115%" span style=" font-size:16px line-height:115% font-family:黑体" 青年奖 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201709/ueattachment/3841beb3-798d-4eb5-a427-15346147bbc3.pdf" 2017年“中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)“评审结果公示.pdf /a /p p br/ /p
  • 燃料电池测试系统的背压、相对湿度、空气化学计量比对测试结果的影响
    聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)凭借高效、低排放的优点被普遍认为是一种最有前途的能源设备和电力运输系统。解决掉PEMFC的高成本以及耐用性有限、稳定性差的问题,就成为了实现商业化应用的关键。研究发现,PEMFC的性能与相对湿度、背压、氢气和气体化学计量比、电池温度等各种操作参数密切相关。1、背压对PEMFC的极化曲线和EIS曲线的影响图1 不同背压下PEMFC的极化和功率密度曲线(0、0.3和0.6 bar)图1中显示了0、0.3和0.6 bar背压下,商业Pt/C(Johns Manville Corporation GM Pt/C)在25cm² 的PEMFC中极化和功率密度曲线。随着背压从0到0.6 bar变化,PEMFC在0.4V电压下电流密度从1370 mA/cm² 分别增加到1400 mA/cm² 和1450 mA/cm² , 而0.7V电压下电流密度从476 mA/cm² 增加到588 mA/cm² 和708 mA/cm² 。可以发现,PEMFC的电流密度随着背压增大而明显增大。图2 不同背压下PEMFC的电化学阻抗 (0、0.3和0.6 bar)图2中显示了0、0.3和0.6 bar背压下,该PEMFC在0.8 V下频率范围为0.1Hz至10kHz的阻抗图谱。经过Zahner和Zview软件解析发现不同背压下,R1(欧姆电阻)从1.54 mΩ略微下降到1.52 mΩ,而R2(阴极电荷传递阻抗)从7.48 mΩ显著下降到5.29 mΩ,最后降低至3.48mΩ。相反的是,R3(阳极电荷传递阻抗)从0.76 mΩ增加到1.29 mΩ。在不加背压时,极化曲线显示了一个明显的欧姆极化电压降,这与阻抗图谱中显示的变化一致。在较高的背压下,使气流饱和所需的水,比低背压下所需的水少。证实了较高的背压下,质子膜的加湿性和导电性得到改善,从而降低了欧姆电阻和阴极电荷转移电阻。2、相对湿度对PEMFC的极化曲线和EIS曲线的影响图3 不同相对湿度下PEMFC的极化和功率密度曲线 (64、70、80和100%)图3显示了0.3bar背压下,PEMFC的极化曲线和能量密度在不同相对湿度下的变化。当相对湿度从64%增加到70%时,0.4 V电压下的电流密度从764 mA/cm² 增加到790 mA/cm² ,在0.7 V电压下,从405 mA/cm² 到453 mA/cm² 。然而,在相对湿度从70%到80%再到100%的情况下,0.4 V电压下电流密度分别降至744和588 mA/cm² , 0.7 V电压下电流密度分别降至424和364 mA/cm² 。可以发现,在同一背压下,PEMFC的电流密度随着相对湿度升高呈现出先增大后减小的趋势。图4 不同相对湿度下PEMFC的电化学阻抗 (64、70、80和100%)通过拟合解析可知,在不同的相对湿度下,PEMFC的欧姆阻抗(R1)都在1.92 mΩ间波动。当相对湿度提高到70%时,阴极转移电阻(R2)首先从8.34 mΩ下降到8.23 mΩ。相对湿度为80%和100%时,阴极转移电阻继续增大,分别达到9.32 mΩ和9.49 mΩ。阳极电荷转移电阻(R3)也有类似的变化趋势,相对湿度在64%时为1.19 mΩ,为70%时达到最低值0.54 mΩ,在80%时为2.48 mΩ,在100%时为3.24 mΩ。在相对湿度为64%时,Nafion型膜无法吸收足够的水分以获得适配的水合作用,从而影响离子电导率,从而产生更高的电池电阻。当相对湿度从70%增加到100%时,阴极和阳极电荷转移电阻急剧增加,造成PEMFC性能急剧下降。3、空气化学计量比对PEMFC的极化曲线和EIS曲线的影响图5 不同空气化学计量比下PEMFC的极化和功率密度曲线 (2.5、3、3.5)当空气化学计量从2.5变为3和3.5时,0.7V电压下的电流密度从621 mA/cm² 变化到584 mA/cm² 和598 mA/cm² ,0.4V电压下的电流密度从1417 mA/cm² 增加到1564 mA/cm² 和1686 mA/cm² 。由此可见,不同空气化学计量比下,PEMFC在低电流密度区域和高电流密度区域性能呈现出差异性变化。当进入流道的空气流速增大时,电化学反应更平稳,整体性能更好。然而,在低电流密度范围内,空气化学计量比为2.5时表现出较好的性能。这可能是由于流速较慢,水合条件较好,对空气量的需求较低。图6 不同空气化学计量比下的PEMFC的电化学阻抗(2.5、3、3.5)不同空气化学计量比下,欧姆电阻(R1)和阳极电荷转移电阻(R3)基本保持稳定,分别为1.59 mΩ和2.38 mΩ左右。空气化学计量量为2.5时阴极电荷转移电阻最高,随着空气化学计量量从3提高到3.5,阴极电荷转移电阻从5.36 mΩ仅变化到5.5 mΩ,几乎无变化。当空气化学计量比由2.5变化至3.5时,PEMFC在高电流密度范围内的性能得到明显改善,而在低电流密度范围内的效果不太明显。阴极电荷转移电阻随着空气化学计量比的增大而减小(图6)。可以推断,在空气化学计量比为2.5,空气含量相对不足,大多数电流密度范围内,自产水较少和膜的含水量较低,使得膜的离子电导率相对较低。当空气化学计量量为3和3.5时,空气供应充足,水管理得到改善,PEMFC的阴极转移电阻也就几乎保持恒定。4、结论燃料电池的背压对其性能有着重要影响。背压较高时,可以提高湿化率、降低阻力损失、加快反应速度,从而改善整体性能。研究还发现,相对湿度转折点设置在70%时,可以平衡膜的干燥和水合作用,保持适当的电池含水量,避免局部水淹。同时,适度提高空气化学计量比可以改善燃料电池的整体性能和低电压空间电流。燃料电池测试系统980pro最后,研究中对背压、相对湿度和空气化学计量比与PEMFC极化曲线和阻抗的变化规律进行了探究,为相关研究提供了参考和依据。但不同MEA实际的变化趋势和测试需求可能不同,因此未来还需更多样本的多样化研究。参考文献[1] Zhang,Q,Lin,et al.Experimental study of variable operating parameters effects on overall PEMFC performance and spatial performance distribution[J].ENERGY -OXFORD-, 2016.以上内容由理化有限公司技术中心整理,有不足之处请指正,转载请注明出处。
  • Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
    介细菌内毒素检测(BET,Bacterial Endotoxins Testing)是测量水样品、原材料、肠道外药物中细菌内毒素污染的必要测定程序。全球药典协调统一对细菌内毒素检测有规范性专论,概述了3种常用的方法(即凝胶法、动态浊度法、动态显色法)。显色法分为终点法和动态法这两种形式。在此项研究中,我们同时使用96孔板和Sievers® Eclipse细菌内毒素检测仪这两种动态显色法平台,并比较了它们的检测时间和结果。配备孵育吸光度读数器的96孔板是最常用的符合药典的动态显色检测平台。传统的96孔板虽然是众所周知的可靠的细菌内毒素检测平台,却有诸多无法克服的缺点,比如过长的设置时间、重复的移液步骤、代价高昂的出错几率。Sievers® Eclipse是一款符合药典的微孔板读数器,带有设计独特的微流体微孔板,预载了内毒素标准品和阳性对照标准品(PPC,Positive Product Control),在无需采用机器人技术的情况下实现了内毒素测定的自动化,并且避免了大部分潜在的操作错误。序同时用Sievers Eclipse和96孔板来检测常规水和常规产品,记录以下操作的时间:准备标准品和样品设置软件将标准品和样品添加到微孔板添加阳性对照标准品(PPC)添加鲎试剂测定前的准备时间总计我们得到了测定结果,并比较了以下参数:阴性对照标准品、R值、标准品的%CV、PPC回收率、PPC的%CV。*CV:Coefficients of Variation,变异系数此项研究由一位合格的分析员来完成,每种方法的10次测定所花的准备时间一致。分析员同时使用完整的96孔板和Eclipse微孔板,每次测定时共测量21份样品。在每种方法的10次测定中,5次使用产品,另5次仅使用水样品。完成此项研究的分析员拥有丰富的移液操作经验和10年的鲎试剂测试经验。测结果表1:Sievers Eclipse平台和96孔板的检测时间比较表2:Sievers Eclipse平台和96孔板的10次测定结果比较*所有的值均包括常规水和常规产品检测结果与96孔板相比,Sievers Eclipse每次测定的平均时间缩短了27-39分钟。平均设置时间因分析员和所运行的具体检测而异。产品检测往往需要进行多次稀释,因此分析员需要较长时间来准备。但水样品检测可以简化,需要的准备时间较短。此项研究结果表明,假设分析员每天进行2次常规测定,Sievers Eclipse平台可使该分析员每年节省约260小时或6.5周的工作时间(假设分析师一年工作48周,一周工作40小时)。分析员每年节省近14%的时间,可以将省下来的时间用于实验室和本部门的其它工作。此外,现今普遍使用的96孔板要求进行繁琐的移液步骤。假设分析员检测21份样品(即能用96孔板检测的最多样品数),如果使用连续移液器(Repeater Pipette),则大约需要进行242个移液步骤。如果使用多道移液器(Multi-channel Pipettor)和试剂槽来存放鲎试剂,虽能减少移液步骤,但操作时间仍然太长,而且技术上容易出错。在同样情况下如果用Sievers Eclipse来检测21份样品,则仅需进行27个移液步骤,而且设置时间和得到结果的时间都大大缩短(见下面的图1和图2)。Eclipse还可以非常便捷地设置常规检测和各种研究,其中包括但不限于:低浓度内毒素回收率(LER,Low Endotoxin Recovery)研究样品保存时间研究抑制/增强筛选研究产品验证灭菌箱验证检测21份样品时的效率比较图1:Sievers Eclipse和96孔板的连续移液器操作比较图2:Sievers Eclipse和96孔板的多道移液器操作比较表1和表2中的结果显示,Sievers Eclipse可以产生与96孔板相当的结果,但Eclipse的手动操作时间大大缩短。Eclipse还满足表3中所列的全部药典要求。表3:药典要求Sievers Eclipse是一款完全合规的内毒素检测平台,满足USP 、EP 2.6.14、ChP 、JP 4.01规定的药典要求。Sievers Eclipse采用先进的工具和技术(例如Sievers Eclipse微孔板采用先进的微流体技术),使质量控制实验室不但大大节省了分析员的操作时间,还减少了潜在的无效检测几率,以及重新检测和撰写调查报告所耗费的时间。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 2018年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)结果公示
    p style=" text-align: center " strong 2018年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖) /strong /p p style=" text-align: center " strong 评审结果公示 /strong /p p   为了调动我国广大分析测试科技人员开展创新性研究工作的积极性,奖励在分析测试领域新原理、新方法、新技术和新应用研究中取得优秀成果的科技工作者和组织,促进我国分析测试技术水平的不断提高,中国分析测试协会于1993年设立了“中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)”。该奖项2015年经国家科学技术奖励工作办公室评估并批准,具有直接推荐国家科学技术奖的资格。 /p p   根据《中国分析测试协会科学技术奖(“CAIA奖”)评选办法》及评奖细则,中国分析测试协会聘请有关方面的专家、学者组成评选委员会,从创新程度、科学价值、主要论文发表刊物或著作的影响力、应用推广程度、已获经济或社会效益等五方面对申报项目进行公平、公正评审,经过形式审查、函评、会议评审和综合评选后进行公示,公示无异议予以批准。 /p p   2018年“CAIA奖”申报于7月31日结束,现评审工作已完成,共评出一等奖12项,二等奖12项,三等奖4项。 /p p   现将评审结果(见下表)公示两周,如有异议请与中国分析测试协会联系。 /p p   联 系 人:尹碧桃 010-68512284 /p p   张 强 010-68512289 /p p   邮 箱:caia_award@caia.org.cn /p p   附:2018年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)获奖名单 /p p style=" text-align: right "   中国分析测试协会 /p p style=" text-align: right "   2018年10月19日 /p p style=" text-align: center " strong 2018年中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)获奖名单 /strong /p p style=" text-align: center "  (同一获奖等级中按项目名称首字母排序) /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 50" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px " p style=" text-align:center line-height:25px" strong span style=" font-size:16px font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 序号 /span /strong /p /td td width=" 150" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px " p style=" text-align:center line-height:25px" strong span style=" font-size: 16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 获奖项目名称 /span /strong /p /td td width=" 150" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px " p style=" text-align:center line-height:25px" strong span style=" font-size:16px font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 获奖单位 /span /strong /p /td td width=" 120" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px " p style=" text-align:center line-height:25px" strong span style=" font-size:16px font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 主要完成人 /span /strong /p /td td width=" 80" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px " p style=" text-align:center line-height:25px" strong span style=" font-size:16px font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 获奖等级 /span /strong /p /td /tr tr td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top:20px text-align:center line-height:25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 1 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 功能纳米探针与仿生微纳界面的生物分析新方法 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 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tr td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top:20px text-align:center line-height:25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 4 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" DNA /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 纳米探针组装用于生物分析新方法研究及肿瘤诊断应用 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 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span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 郑志祥、马璀、俞金香、王玫、张子龙 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top:20px text-align:center line-height:25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 三等奖 /span /p /td /tr tr td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top:20px text-align:center line-height:25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 28 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 紫金山及周边铜多金属矿整装勘查区实验测试技术支撑体系与应用 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 中国地质调查局南京地质调查中心 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top: 20px line-height: 25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 沈加林、许乃岑、沈小明、王爱华、郑荣华、骆宏玉、时磊、李华玲、张飞、刘建坤 /span /p /td td style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0" p style=" margin-top:20px text-align:center line-height:25px" span style=" font-size:16px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#333333" 三等奖 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 第二届“信立方杯”高校分析测试技术培训微课大赛结果公布
    为促进高校分析测试专业技术的普及、提高和发展,促进高校分析测试中心培训技能提升,进一步推动仪器分析技术应用发展。同时,为后续录制“高校分析测试分会-分析测试技术系列培训课程”,挖掘储备高校分析测试平台优秀讲师人才。北京信立方科技发展股份有限公司(简称“仪器信息网”)联合中国分析测试协会高校分析测试分会(简称“高校分会”)特举办 第二届“信立方杯”高校分析测试技术培训微课大赛 (简称“微课大赛”)。大赛组委会委员会从专业性、创新性、视频内容、视频呈现等四个方面,对申报的培训课程视频进行评审,经过形式审查、函评和会议评审,评选出优秀作品一等 1 名、二等2 名、 三等 4 名(含高校分会非会员单位1人),入选名单如下:获奖等级姓名就职单位作品名称一等段建霞清华大学分析中心透明薄膜样品的价带谱测试方法二等杨海军清华大学分析中心如何学习精确测孔?董鑫中山大学测试中心电镜超薄切片制样技术分享三等江黎黎上海交通大学分析测试中心离子色谱仪检测硫酸铜电镀液中氯离子的含量许瑞梅中山大学测试中心浅谈扫描电镜的测试沈凌霄南京大学现代生物研究院(非会员单位)流式细胞分选仪——“大海捞针”的工作原理鞠晶北京大学分析测试中心一根头发的纳微之旅同期进行的大众网络投票,综合网投得票数及专家评审分数,评选出“十佳主讲老师”(含非高校分会会员单位老师)。获奖等级姓名就职单位作品名称十佳主讲老师许瑞梅中山大学测试中心浅谈扫描电镜的测试王意天津大学分析测试中心光热联动,看得见的相变 原位变温紫外可见近红外光谱测试方法董鑫中山大学测试中心电镜超薄切片制样技术分享代婧伟南开大学药物化学生物学国家重点实验室(非会员单位)多材料三明治结构生物3D打印李小菊山东大学微生物技术研究院(非会员单位)利用透射电子显微镜普通冷冻样品杆获取固态电池敏感材料类高分辨晶格像的一种方法张妍南开大学中心实验室五分钟了解电化学原位红外光谱刘娟华东理工大学分析测试中心防晒类化妆品中功能粒子的扫描电镜检测方法朱燕上海交通大学分析测试中心元素微课堂-元素分析制样小技巧栾绍嵘华东理工大学分析测试中心高温燃烧离子色谱在锂电新材料中的应用张小平东华理工大学江西省质谱科学与仪器重点实验室(非会员单位)环氧化反应结合串联质谱技术实现不饱和脂肪酸碳碳双键的位置区分为扩大“微课大赛”在高校分析测试分会会员单位的影响力,进一步激励会员单位组织老师参赛的积极性,依据高校分会评审办法“十佳主讲老师”与“优秀作品”荣誉不可兼得的原则,高校分会会员单位获得“十佳主讲老师”名单如下:获奖等级姓名就职单位作品名称高校分会子榜单王意天津大学分析测试中心光热联动,看得见的相变 原位变温紫外可见近红外光谱测试方法张妍南开大学中心实验室五分钟了解电化学原位红外光谱刘娟华东理工大学分析测试中心防晒类化妆品中功能粒子的扫描电镜检测方法朱燕上海交通大学分析测试中心元素微课堂-元素分析制样小技巧栾绍嵘华东理工大学分析测试中心高温燃烧离子色谱在锂电新材料中的应用侯婉儿广东工业大学分析测试中心双三元液相色谱仪的功能及应用吕天明大连理工大学分析测试中心X射线衍射仪样品制备及操作于川茗南开大学中心实验室如何给病毒拍摄“证件照”冯洋四川大学分析测试中心三维光学分子成像原理及应用基础贺丹西安交通大学大型仪器设备共享实验中心如何去除荧光测试中的拉曼散射高校分会秘书处:张莉 18611794898,分会邮箱 msc_atctest@163.com仪器信息网: 张嵘昊 010-51654077-8443,zhangrh@instrument.com.cn活动支持单位第二届微课大赛组委会2023 年 9 月 15 日
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