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Hot News / 热点新闻
2018 - 10 - 17
点击次数: 62
不确定度 (Uncertainty)--表示由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度。不确定度按误差性质可分为系统不确定度和随机不确定度。从估计方法上可按估计其数值的不同方法归并成两类:A. 多次重复测量用统计方法计算出的标准偏差;B. 用其它方法估计出近似的“标准偏差”。前者称为A类分量,后者称为B类分量。A类分量与B类分量均以“标准偏差”形式表示,用通常合成方差的方法,将其合成所得的“标准...
2017 - 06 - 29
点击次数: 53
6月27日,国家统计局发布1-5月份,全国规模以上工业企业利润。实现利润总额29047.6亿元,同比增长22.7%,增速比1-4月份放缓1.7个百分点。其中仪器仪表制造业创利润总额307.4亿元,同比增长36.5%。  1-5月份,采矿业实现利润总额2033.1亿元,同比增长79.4倍;制造业实现利润总额25522.8亿元,增长18.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1491.7亿...
中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程研究室副教授李保庆与美国加州大学戴维斯分校教授潘挺睿合作,提出并实现了一种具有纳升级精度的液体移取技术。该技术结合普通移液器技术与微流控打印技术,利用微流控芯片可控产生纳升体积的液滴,以单个液滴为最小单元,实现了纳升级精度液体的吸取与分配。该成果以High-Precision Digital Droplet Pipetting Enabled by a Plug-and-Play Microfluidic Pipetting Chip为题,发表于工程技术期刊Lab on a Chip(2018,18, 2720-2729),并入选当期封面 (Front Cover)。  在生物、化学应用中,对液体试剂的操控是其中最基本的一项操作。而移液器是当前使用最为广泛的一种便携式液体操控仪器。它基于气动活塞式原理进行吸液和分液。对于这种工作方式,在进行微量液体移取,如液体体积小于1微升时,误差急剧上升,移取精度难以保证。该论文提出一种完全不同于现有工作原理的新型数字液滴式移液法,将当前移液器的分辨率提高两个数量级以上,对亚微升体系液体操控的误差可以减小两个数量级。  文中,作者利用微流控冲击打印的方式产生具有高度一致性的纳升量级液滴。区别于芯片内液滴微流控的方法,液滴打印的位置可以随意选取,并且关键一点是可以按所需求的液滴数目来进行打印。单个纳升量级的液滴...
发布时间: 2018 - 09 - 20
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近日,上海仪器仪表行业协会发布了中国2018年1-6月仪器仪表行业经济运行概况。此次发布的概况主要从以下6点分析我国仪器仪表行业经济运行概况:  1. 2018年1-6月仪器仪表行业经济运行状态及特点  2. 仪器仪表行业历年1-6月经济运行状态比较  3. 2018年1-6月仪器仪表主要子行业经济运行状态及特点  4. 2018年1-6月机械工业经济运行状态及比较  5. 2018年1-6月全国工业经济运行状态及比较  6. 2018年1-6月全国工业、机械工业、仪器仪表运行状态比较  因内容较多,请下载附件详细查看。6367156439994767161659200.pdf
发布时间: 2018 - 09 - 03
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随着气相色谱仪在科研生产中的广泛使用,许多地方计量部门建立了相应的气相色谱仪检定装置,开展对地方气相色谱仪的计量检定工作。由于检定人员技术水平及检定装置使用不规范等因素的影响,检定结果往往存在很大差异,甚至是错误的判定,因此正确使用气相色谱仪检定装置对检定工作非常重要。只有按照气相色谱仪检定规程JJG 700–1999的要求,正确使用气相色谱仪检定装置,才能实现计量规范、量值统一,确保气相色谱仪测量结果的准确可靠[1]。山东非金属材料研究所于2003年建立了气相色谱仪检定装置,为国家计量标准(计量标准代码为46116907)和国防最高计量标准(国防计标证1607号)。笔者结合实际工作,指出了检定过程中应注意的问题,给出了常用5种检测器[2]如热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)、电子俘获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)的测试条件及使用注意事项。(Agilent6890N,Agilent7890A型气相色谱仪实验数据为例)。1 气相色谱仪检定装置的组成及其工作原理    气相色谱仪检定装置由主标准器和配套设备组成[3]。主标准器包括苯–甲苯标准物质、正十六烷–异辛烷标准物质、甲基对硫磷–无水乙醇标准物质、丙体六六六–异辛烷标准物质、偶氮苯–马拉硫磷–异辛烷标准物质、氮中甲烷气体标准物质、色谱仪检定测量仪;配套标准器包括智...
发布时间: 2018 - 06 - 05
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1、首先应确认柱和仪器的接头以及管路是否匹配。为减少死体积,进样阀、柱子、检测器之间的连接管路内径尽可能使用内径较小的管线,同时控制进样器、色谱柱和检测器之间连接管线的长度。安装色谱柱之前,确认流路系统中的溶剂是否正常。对分析较复杂的样品建议安装保护柱。   2、为了使色谱柱与仪器系统达最佳的连接效果,应尽量使用与色谱柱接口相匹配的螺帽和锥形接头,如原来的接头长期匹配其他类型的色谱柱,建议在连接新色谱柱前应检查匹配情况,避免造成色谱柱的损坏或因色谱柱不匹配造成的漏液。   3、使用PEEK 材料的通用接头,只需用手拧紧不需要特定扳手,使用压力为5000psi;使用温度不得超过100℃。   流动相   1、在进行样品检测前,至少使用20倍柱体积流动相使色谱柱充分平衡。流动相一定要使用色谱级别的溶剂。如使用水相的缓冲液应当天配制以保持新鲜避免细菌产生。   2、流动相使用前需用微孔滤膜过滤,消除流动相中颗粒对色谱系统和色谱柱的损坏。缓冲液与其他流动相混合后应重新过滤避免溶解度变化造成产生新的沉淀。不应使用纯水作为流动相冲洗C18色谱柱,以免柱性能损坏(添加5%的有机溶剂冲洗色谱柱,同时可以达到对缓冲盐清洗的作用。还可以使色谱柱更容易平衡)。   3、流动相需脱气后使用,可避免因气泡导致的泵和检测器的工作不正常。如果测试时使用...
发布时间: 2018 - 05 - 29
浏览次数:35
应用领域主要应用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇、乙醇浓度的定量测定。仪器特点1、单片机智能控制,液晶显示2、专用样品前处理设备和试剂3、可定量检测出酒中甲醇、乙醇的含量技术参数1、 甲醇测定下限:0.02 g/100mL(以取1毫升60%酒样为例)2、 乙醇测定下限: 5%(体积百分浓度,按20℃时密度计算)3、甲醇测定范围:0.00-0.20 g/100mL (以取1毫升60%酒样为例)4、 乙醇测定范围:0.00-100 %(体积百分浓度,按20℃时密度计算)5、 测量精度:5% 基本配置1、样品前处理器具1套2、 移液器1套3、试剂1套(50次) 国家标准物质网-国家标准物质中心商城 (可点击进入)
发布时间: 2017 - 09 - 06
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一、控制装置与仪表的分类  控制装置与仪表功能品种繁多,其分类方法也很多,根据不同原则可以进行不同的分 类。例如,按仪表所使用的能源分类,可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表(应用较 少);按仪表组合形式,可以分为基地式仪表、单元组合仪表和综合控制装置;按仪表安装 形式,可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表;随着微处理器的发展,根据仪表有否引入 微处理器又可以分为智能仪表与非智能仪表;根据仪表信号的形式可以分为模拟仪表和数字 仪表。  1.按照仪表使用功能分类  根据仪表在信息传递过程中的作用不同,可以分为以下五大类:  (1) 检测仪表  检测仪表的主要作用是获取现场信息,并进行适当的转换。在生产过程中,检测仪表是 测量某一些工艺参数,如温度、压力、流量、物位以及物料的成分等,并将其转换成电信号 (电压、电流、频率等)。  (2) 显示仪表  显示仪表的作用是将由检测仪表获得的信息显示出来,包括各种模拟量、数字量的电 动、气动指示仪、记录仪和积算器,以及工业电视、图像显示器等。  (3) 集中控制装置 &...
发布时间: 2017 - 07 - 06
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高浓度黏稠固体废弃物, 是指工业生产及市政污水处理过程中产生的含固量高、粘度大、颗粒细的固-液两相废弃物或副产品, 由于其常温常压下流动性较差, 在高压管道输送时为“ 不沉降似均质浓密膏体” , 因此亦称浓密膏体.包括煤炭行业的煤泥、给排水行业的脱水污泥、制造行业的工业污泥、石化行业的油渣和油泥等, 涉及二十余个行业.就上述浓密膏体而言, 目前较常用的无害化、资源化处置方式有焚烧、燃烧发电、土地资源化利用以及填埋等.无论采用哪种无害化、资源化处置方法, 输送均为必不可少的环节, 新发展的输送工艺技术为管道输送.不管在工业现场还是实验室管道输送时, 流量均是关键参数, 其大小决定了管道输送的效率.  浓密膏体管道输送的流量测试是一个尚待解决的难题, 管道输送实验中一般采用称重法测量, 但该方法测试步骤繁琐.而热水流量计的测量不因流体密度、粘度、温度、压力、电导率和雷诺数变化, 没有阻流件, 也不会在高流速情况下产生气蚀, 近年来在流体流量测试中被广泛应用.随着热水流量计的发展, 现已可测量电导率阈值更低的液体, 而当浓密膏体浓度较高时不可行, 其原因现有文献中尚没有准确的解释, 笔者推测这可能与其浓度过大时电导率太低有关.本实验先使用热水流量计测量一定电导率范围的煤泥在管道输送时的流量, 并与称重法测量结果相对比, 得到煤泥在管道输送时电导率及浓度的阈值, 为今后热水流量计...
发布时间: 2017 - 07 - 06
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酸碱浓度计常见故障及排除方法1 数字漂移   测量不准确除电极部分的原因外,电计部分主要是输入阻抗变低或者前置放大器AD515性能变差所致,需清洁电极插孔或更换AD515。2 仪器的最高显示位置“1”,其余的数码管均不显示。    这是数码溢出状态。造成的原因除电极呈开路状态外,电计部分主要是失调电压过大或5G14433、w7损坏。需要调整电路或更换5G14433、W7。3 数码管全不亮    5G14433坏,需更换。4 数码管缺划或某一数码管不亮    数显部分各电路5G14433、5G1451 1、5G1413中有损坏或电路部分接触不良所致,需更换相应的集成电路或查找接触不良的地方。注:AD515—— 集成运算放大器;2脚——VR,接基准电压。3脚——Vx,被测电压输入端6脚——c1,接基准电压。5G14433——本机的A/D转换器;5G1451 1、5G1413——数显电路组成部分;聊——满度调节电位器;w2——mV零点调节电位器。  国家标准物质一站式购买平台:国家标准物质商城
发布时间: 2017 - 07 - 06
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当用户在操作高低温循环试验机时,可能会出现以下故障问题,现在为大家分析高低温循环试验机故障原因及故障解决方法:一、未确定故障原因    结合高低温循环试验机的控制过程进一步确认故障原因,该循环箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。 二、由于是温度保持不住    观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。三、对制冷系统进行查漏    用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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一、线性动态范围  1.线性动态范围的定义和重要性  (1)线性动态范围的定义紫外可见分光光度计的线性动态范围(Linear Dy-name Range, LDR)。  紫外可见分光光度计的线性动态范围的定义是:最大线性区(保证相对误差的线性区域)的吸光度值Amax, 除以最小线性区(保证1%相对误差的线性区域)的吸光度值Amin。即LDR=Amax/Amin ;或最大线性区(保证1%相对误差的线性区域)的浓度Crnax除以最小线性区(保证1%相对误差的线性区域)的浓度cmin,即:LDR=Cmax/Cmin。  笔者曾经对北京普析通用公司的TU-1221、TU-1901紫外可见分光光度计的LDR进行了实测,结果为Amin=0.05,Amax=2.2,则其LDR=Amax/Amin=2.2/0.05=44。说明它的线性动态范围很宽。笔者对国内某公司生产的某紫外可见分光光度计的线性动态范围实测结果为Amin=0.4,Amax=1.2,则其LDR=Amax/Amin=1.2/0.4=3;它的线性动态范围太窄。许多紫外可见分光光度计都不给仪器的噪声(如岛津等),这就是说仪器的信噪比是不知道的;也就是说,Amin或cmin是不知道的;因此其线性动态范围也是不知道...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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1、半导体式气体检测仪半导体式气体检测仪是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。半导体式气体检测仪可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。下列几种半导体式气体检测仪是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。缺点:稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。目前这种传感器的主要供应商在日本(发明者),其次是中国,最近有新加入了韩国,其他国家如美国在这方面也有相当的工作,但是始终没有汇入主流!中国在这个领域投入的人力和时间都不亚于日本,但是由于多年来国家政策导向以及社会信息闭塞等原因,我国流行于市场的半导体式气体传感器性能质量都远逊于日本产品,相信,随着市场进步,民营资本的进一步兴起,中国产的半导体式气体传感器达到和超越日本水平已经指日可待2、催化燃烧式气体检测仪催化燃烧式气体检测仪是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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众所周知,紫外可见分光光度计是一种应用很广的分析仪器。当前它已成为全世界历史最悠久、使用最多、覆盖面最广的分析仪器。它的应用领域非常广泛,已是制药、医疗卫生、化学化工、环保、地质、机械、冶金、石油、食品、商检、生命科学、材料科学、计量科学、农业科学、林业科学、渔业科学等领域中的科研、 教学、生产工作中,使用最多的分析仪器。它的应用主要有定性分析、纯度检查、 参与结构分析、参与定性分析、氢键强度的测定、络合物组成及稳定常数的测定、 反应动力学研究等,特别在有机分析中应用非常广泛。本节将对紫外可见分光光度计在定量分析、定性分析、纯度检查、结构分析等方面的应用,作一简单讨论。  一、定量分析方法  定量分析是紫外可见分光光度计应用中的最主要用途。本节简要介绍7种定量分析方法,及其具体应用实例。  (1) 绝对法目前,绝对法是紫外可见分光光度计诸多分析方法中使用最多的—种方法。这是一种以比耳定律A=εbc为基础的分析方法。某一物质在一定波长下的ε值是一个常数,石英比色皿的光程是已知的,也是一个常数。因此,可用紫外可见分光光度计在λmax波长处,测定样品溶液的吸光度值A。然后,根据比耳定律c = A/(εb),则可求得该样品溶液的含量或浓度。  (2)&...
发布时间: 2017 - 06 - 30
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