仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

光电传感器多应用在那些领域

梦中飞人下地 2017-12-14 20:12:58 195  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 后来Live77 2017-12-15 09:21:09
    光电传感器,顾名思义光电信号转换系统;应用较多的监控、应答等系统。大到航空航天军事领域;小到车载电子眼等,均可应用光电传感器,在很多的工业生产线上也不乏应用案例。比方说电子眼的监控、数码测距、计数等等均有光电传感器的应用!

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

光电传感器多应用在那些领域?
 
2018-11-26 01:43:14 320 0
光电传感器多应用在那些领域
 
2017-12-14 20:12:58 195 1
内窥镜在那些科室应用
 
2011-04-04 14:42:57 241 1
实验室洗瓶机的应用——多领域的瓶子清洗

农产品检测是确保食品安全的重要环节,而实验室洗瓶机的应用则是保障检测结果的真实性,让人们吃得更加放心。实验室洗瓶机在农产品检测中扮演着至关重要的角色,它能够高效、快速地清洗样品瓶子,从而减少了人工清洗的不确定性,保证了检测结果的准确性。

 

实验室洗瓶机的应用——保障检测结果真实性

 

在农产品检测中,取样瓶是常见的工具,而实验室洗瓶机则是对这些瓶子进行清洗的关键设备。洗瓶机可以快速、高效地清洗瓶子,减少了人工清洗的不确定性,从而保障了检测结果的真实性。这对于确保食品安全至关重要。

 

 实验室洗瓶机的优势——提高清洗效率、保证清洗标准性

 

与传统的手动清洗方式相比,实验室洗瓶机不仅能够提高清洗效率,还能够保证清洗的标准性。同时,实验室洗瓶机可以自动化地完成清洗、消毒等工作,减少了操作人员接触样品的机会,从而降低了污染的风险。此外,实验室洗瓶机还可以对清洗液进行循环利用,降低了清洗成本,节约了资源。

 

 实验室洗瓶机的应用——多领域的瓶子清洗

 

在实验室中,实验室洗瓶机的应用更为广泛。除了用于农产品检测之外,洗瓶机还可以用于医药、化工等领域的瓶子清洗。在这些领域中,瓶子的清洗对于实验结果的准确性至关重要,因此洗瓶机的应用也变得尤为重要。洗瓶机的应用不仅仅是保证食品安全,还涉及到医药、化工等领域,对于人们的生命健康具有重要意义。

 

实验室洗瓶机的应用让样品的取样、检测、分析等环节更加安全、准确,为人们的饮食安全保驾护航。随着科技不断发展,实验室洗瓶机的技术也在不断升级,未来将会有更多的实验室使用洗瓶机,让实验工作更加高效、安全、可靠。



转载自:http://www.hzxpz.com/


2023-07-21 17:35:08 102 0
红外分光测油仪可以使用在那些领域?
 
2017-12-10 20:33:25 462 1
滚珠丝杠:工作原理、性能优势及多领域应用探究

在现代工业制造和自动化控制系统中,滚珠丝杠https://www.misumi.com.cn/vona2/mech/M0100000000/M0114000000/作为一种高精度、高效率的传动元件,发挥着至关重要的作用。其独特的螺纹线形状和滚珠传动机制,使得旋转运动能够高效、准确地转化为直线位移运动,从而在各种机械设备和工业装置中实现了精密的定位和运动控制。本文将对滚珠丝杠的工作原理进行深度解析,并探讨其广泛的应用领域。


滚珠丝杠的工作原理


滚珠丝杠的工作原理基于滚动摩擦的原理,通过滚珠在螺纹轴与螺母之间的滚动来实现力的传递和转换。具体而言,当输入旋转运动或线性运动的力传递到螺纹轴时,滚珠被迫滚动在螺纹轴与螺母之间的导槽上。由于滚珠的滚动摩擦系数较小,摩擦损失也相对较小,因此滚珠的转动效率较高。


滚珠丝杠的关键部件是滚珠,滚珠通过滚动在螺纹轴螺纹沟槽中,从而传递扭矩和运动。滚珠的滚动摩擦降低了滚珠丝杠的摩擦损耗,并提高了传动效率。此外,滚珠丝杠的螺纹轴和滚珠之间存在一定的槽间余隙,这种余隙可提供一定的阻尼效果,使得机械装置不容易产生振动。这种特性使得滚珠丝杠在高速、高精度的传动系统中具有显著的优势。


为了防止负载力反向作用到滚珠上,大部分滚珠丝杠安装了反向离合器。当扭矩方向改变时,离合器使滚珠无法再进一步向后滚动,从而防止负载力逆向传递。同时,滚珠丝杠的螺纹轴具有自锁特性,即当螺纹轴停止转动时,负载无法将其向后移动。这种自锁性能使滚珠丝杠广泛应用于需要稳定固定位置的工业设备中。


滚珠丝杠的工作原理还受到滚珠的数量和分布方式的影响。滚珠的数量越多,力的传递越平稳,摩擦也越小。此外,滚珠之间的分布也会影响滚珠丝杠的精度和负载能力。合理的滚珠分布可以减小滚珠之间的载荷不均匀现象,提高滚珠丝杠的工作效率和负载能力。


滚珠丝杠的应用领域


滚珠丝杠的应用领域非常广泛,涵盖了数控机床、自动化设备、电子设备、医疗器械、科研仪器、航空航天等多个领域。


数控机床

在数控机床中,滚珠丝杠是实现工件加工的精确定位和运动的传动元件。通过滚珠丝杠的精确控制,数控机床可以实现高精度、高效率的加工任务,提高加工精度和生产效率。


自动化设备

在自动化生产线上,滚珠丝杠常用于各种机械臂、搬运设备等的传动装置。通过滚珠丝杠的传动,可以实现自动化设备的高速、精确的运动控制,从而提高生产效率和产品质量。


电子设备

滚珠丝杠的高传动效率和高精度特性使其成为线性电机、自动售货机、打印机和复印机等高精度的电子设备中理想的传动元件。这些设备需要精确控制运动轨迹和位置,滚珠丝杠能够满足这些要求。


医疗器械

在医疗器械领域,滚珠丝杠常用于手术机器人、影像设备等的传动装置。手术机器人需要精确控制手术器械的位置和动作,滚珠丝杠能够提供稳定、可靠的运动控制。影像设备则需要精确控制镜头的位置和焦距,滚珠丝杠能够满足这些高精度要求。


科研仪器

在精密测量仪器中,滚珠丝杠被用来实现微米甚至纳米级的精确位移。这种高精度位移控制对于科研实验和测试至关重要。


航空航天

在航空航天领域中,滚珠丝杠用于实现飞行控制和推进系统的精密控制。这些系统需要承受极端的环境和载荷条件,滚珠丝杠能够提供稳定、可靠的运动控制。


滚珠丝杠作为一种高精度、高效率的传动元件,在现代工业制造和自动化控制系统中发挥着重要作用。其独特的工作原理和优异的性能特点使得滚珠丝杠在多个领域得到了广泛应用。随着科技的不断发展,滚珠丝杠的应用前景将更加广阔。未来,滚珠丝杠将继续在各个领域发挥重要作用,推动工业制造和自动化技术的不断进步。

浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米中国https://www.misumi.com.cn/


2024-05-20 14:40:53 56 0
光电传感器的应用
如图所示,是瓶装饮料的装箱过程,上方瓶子在传送带上横向传,传送带的驱动装置是伺服电机。未折的平板纸箱从下向以一定角度向上传动。 如何控制这两个运动,使瓶装饮料运动到图示位置,正好在平板纸箱的正中间。而且这个过程一直循环下去。
2016-07-14 03:32:07 302 1
光电传感器应用电路
 
2011-12-08 02:45:04 370 2
总硫分析仪应用哪些领域
 
2013-01-23 21:13:53 377 2
UFM流量计应用哪些领域
 
2016-12-13 06:41:22 275 1
核磁共振成像的化学领域应用
 
2018-11-22 00:45:27 232 0
迈克耳孙干涉仪在哪些领域应用
 
2016-03-20 06:47:38 330 1
日立电镜ZT(一)|日立电镜在生命科学领域的多维度应用

日立线上讲座


日立电镜在生命科学领域的多维度应用

【时间: 2020/4/15  下午15:00】


课程大纲:

       1. 高反差TEM介绍

       2. 高分辨冷场电镜介绍

       3. 病毒观察应用介绍

       4. 病理诊断应用介绍

       5. 在线解答及应用实例


 扫描下方二维码,即刻加入!  


期待您的加入,我们不见不散!






2020-04-02 11:06:09 245 0
光电传感器测距离的应用
光电越限报警器的设计.如在有珍贵文物或危险品的场所,安装光电越限报警器,当有人超越规定界限时,立即发出报警!
2010-05-24 16:15:31 407 2
应用案例 PCR技术医学研究领域应用分享


PCR(polymerase chain reaction,PCR)即聚合酶链反应,是利用一段DNA为模板,在DNA聚合酶和核苷酸底物共同参与下,将该段DNA扩增至足够数量,以便进行结构和功能分析。PCR应用场景广泛,不仅在基础研究方面,还包括医学诊断、法医学和农业科学等各大领域。

近期多篇医学研究多篇文献中均应用到PCR技术及PCR仪产品,小编为大家做一下简要分享。

 


近期南方医科大学临床医学博士生导师、主任医师王雅棣课题组在医学期刊《Oncology Research and Treatment》上发表题为Preliminary Clinical Validation of a Filtration-Based CTC Assay for Tumor Burden and HER2 Status Monitoring in Metastatic Breast Cancer的文章,探索研究基于过滤的CTC测定转移性乳腺癌肿瘤负荷和HER2状态监测的初步临床验证情况。

 

 

背景介绍

 

循环肿瘤细胞(CTC,CirculatingTumorCell)是存在于外周血中的各类肿瘤细胞的统称,因自发或诊疗操作从实体肿瘤病灶(原发灶、转移灶)脱落,大部分CTC在进入外周血后发生凋亡或被吞噬,少数能够逃逸并锚着发展成为转移灶,增加恶性肿瘤患者死亡风险。CTC检测通过捕捉检测外周血中痕量存在的CTC,监测CTC类型和数量变化的趋势,以便实时监测肿瘤动态、评估治疗效果,实现实时个体治疗。循环肿瘤细胞 (CTC) 承载着从基因组改变到蛋白质组构成的多维肿瘤相关信息,是一种很有前途的液体活检材料。 CTC 的临床有效性在转移性乳腺癌 (MBC) 中得到了最广泛的研究。  CELLSEARCH®检测是目前使用最广泛的方法,研究者们同时也在寻求替代策略。一种基于过滤的微流体装置已被用于富集 CTC,但其临床相关性仍然未知。

 

方法:在这项初步研究中,作者研究团队招募了 47 名 MBC 患者,并评估了上述 CTC 检测在肿瘤负荷监测和人表皮生长因子受体 2 (HER2) 状态测定方面的性能。结果:在基线时,51.1% 的患者 (24/47) 为 CTC 阳性。在伴随着较差的放射学反应评估的样本中,CTC 计数和阳性率也显著升高。连续抽血表明,与血清标志物癌胚抗原和癌抗原 15-3 相比,CTC 计数能够更准确地监测肿瘤负荷。此外,与之前的报告相比,CTC-HER2 状态与肿瘤-HER2 状态中度一致。选定样本中的 HER2 拷贝数测量进一步支持了 CTC-HER2 状态评估。

结论:这项研究的初步结果表明,CDC 检测在几个方面都有希望,包括敏感的 CTC 检测、准确的疾病状态反映和 HER2 状态确定。目前需要更多的研究来验证这些发现,并进一步表征CTC测定的价值。

在实验验证中,柏恒科技RePure-A 梯度PCR仪发挥了一定作用,助力作者实验研究进行。

 

而在另一篇发表在《Frontiers in Molecular Biosciences》期刊上的论文,柏恒科技PCR仪也发挥了不小作用。哈尔滨医科大学附属二院肾内科主任医师、博士生及硕士生导师李冰课题组发表的题为Bioinformatic Analysis Combined With Experimental Validation Reveals Novel Hub Genes and Pathways Associated With Focal Segmental Glomerulosclerosis的文章,作者研究团队利用生物信息学分析与实验验证相结合,揭示了与局灶性节段性肾小球硬化相关的新型Hub基因和通路。

 

 背景介绍:局灶节段性肾小球硬化症 (focal segmental glomerulosclerosis, FSGS)是一种临床病理综合征,临床表现为大量蛋白尿或肾病综合征,病理以局灶节段分布的肾小球硬化病变及足细胞变性所致足突融合或消失为特征,多数表现为激素治疗抵抗,并进行性发展至终末期肾病 (ESRD)。本研究旨在探索与FSGS相关的枢纽基因和通路,以确定潜在的诊断和治疗靶点

方法:作者团队从 Gene Expression Omnibus (GEO) 数据库下载了微阵列数据集 GSE121233 和 GSE129973。数据集包括 25 个 FSGS 样本和 25 个正常样本。使用R包“limma”识别差异表达基因(DEG)。Gene Ontology (GO)功能和(KEGG)通路富集分析使用数据库进行注释,可视化和集成发现 (DAVID),用于识别 DEG 的通路和功能注释。蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)是基于检索相互作用基因(STRING)数据库的搜索工具构建的,并使用 Cytoscape 软件进行可视化。然后使用 Cytoscape 的 cytoHubba 插件评估 DEG 的中心基因。使用 FSGS 大鼠模型通过定量实时聚合酶链反应 (qRT-PCR) 验证中shu基因的表达,并进行接受者操作特征 (ROC) 曲线分析以验证这些中(shu)枢基因的准确性。

结果:在两个 GSE 数据集(GSE121233 和 GSE129973)中共识别出 45 个 DEG,包括 18 个上调和 27 个下调的 DEG。其中,选择了5个具有高度连通性的枢纽基因。在 PPI 网络中,前 5 个中(shu)枢基因中,FN1 上调,而 ALB、EGF、TTR 和 KNG1 下调。 FSGS大鼠的qRT-PCR分析证实FN1的表达上调,EGF和TTR的表达下调。 ROC 分析表明 FN1、EGF 和 TTR 对 FSGS 显示出相当大的诊断效率。

结论:通过生物信息学分析结合实验验证,鉴定出三个新的 FSGS 特异性基因,这可能会促进对 FSGS 的分子基础的理解,并为临床管理提供潜在的治疗靶点。

实验验证中,实验团队应用了柏恒科技荧光定量PCR仪进行样品测定并分析。

 

除了以上列出的几篇文献,柏恒科技PCR仪在生物科研、动物疫病等方面均有广泛应用,下期我们再继续分享。

 

文献中PCR仪产品简介

RePure系列智能二维梯度PCR仪

本系列PCR仪具有二维梯度摸索功能,多种梯度摸索模式;

自适应压杆式热盖,合盖紧盖一步到位;

前进后出式风道,机器可并排放置,节约实验空间;


Q3200系列荧光定量PCR仪

本系列荧光PCR仪采用四通道双16孔模块设计,可实现一机多用;

最大升降温速率8℃/s,大大节约实验时间;

体积小,重量轻,方便携带;

 

更多PCR仪技术应用,欢迎关注柏恒科技,我们提供各类梯度PCR仪、荧光PCR仪等,并为客户提供生物学相关检测解决方案。


2022-05-23 15:08:28 356 0
Webinar | 6月20日MCR702e 多驱流变仪在生物3D打印领域的应用

2022-06-13 10:10:21 177 0
真空手套箱各行业领域应用详解

手套箱广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境,如锂离子电池及材料、超级电容、半导体、特种灯、(电子器件封装激光焊接、平缝焊接、储能焊接)、化学有机合成储存、金属有机、OLED、MOCVD、钙钛矿有机光学、无机小分子、涂布镀膜、喷墨打印、静电纺丝等。也包括生物应用,医学恒温恒湿等。


锂电领域

手套箱在锂离子电池超级电容试验、生产、运输、使用过程中存在的安全问题:

1.安全就是要了解材料(纯净物)或其成份(混合物)是否易燃、是否易爆、是否易反应、是否致病、是否剧毒、是否放射性、是否腐蚀性、是否易污染环境等等。

2.运输者(可能泄漏),操作工人(可能接触),Z终产品用户(使用安全),当然还有环保方面

安全问题的解决办法:

1.锂离子电池的安全问题的解决,主要在试验和生产过程中。

2.由于锂金属对水气及氧气具有极高的氧化性,因此,对于发展锂离子高分子电池基本条件、设备的要.求非常严格,不论在先前测试或组装,都必须在水、氧值浓度极低的B环境下进行,例如手套箱水、氧值浓度小于1PPM。


在锂电池的制造过程中,水是Z大的敌人。水可能会使电解液发生分解,影响电池的性能。水还会和正负极材料发生反应,所以在电池注液时要求在水分含量很低的手套箱中进行,注液完毕封口后才能从手套箱内取出。

焊接领域

手套箱在焊接机多用在一些专业的行业中,例如:、航天航空、行业。可在无水无氧环境下焊接不锈钢、可伐合金、铝、铜等各种金属合金。可用于微波器件、RF封装 、T/R组件、心脏起搏器、传感器、锂电池、其他微焊接等

手套箱焊接机性能特点

1、保证设备质量和设备运行稳定性。

2、底板结构。结构致密、抗压强度好。

3、高精度工作台,高品质手套箱,真空密封焊接。

4、视觉定位,智能焊接,可定位跟踪焊接,保证焊接质量

5、焊缝平整、细致、密封。

OLED领域

手套箱在有机发光OLED,即有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode),是一种全新的显示技术。与LCD相比,可视角度宽(大于170°)、响应时间快(LCD的千分之一)、低温特性好(在零下40度正常显示)、低功耗等优点,被业界广泛看好成为下一代显示技术,现在已广泛应用于车载显示器、手机显示屏等等。并且随着OLED技术发展,白光OLED在照明领域也开始崭露头角,尤其在城市照明、广告牌等行业被寄予非常高期望。

通常所说OLED其实包含小分子OLED和高分子OLED(也称PLED)两种。小分子OLED和高分子OLED的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发成膜工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷涂印刷成膜工艺。

OLED器件的制备工艺大致包括:ITO玻璃清洗→光刻→再清洗→前处理→真空蒸镀有机层→真空蒸镀背电极→真空蒸镀保护层→封装→切割→测试→模块组装→产品检验等十几道工序,其中关键的工艺如下:

(1)ITO玻璃的洗净及表面处理

ITO作为阳极其表面状态直接影响空穴的注入和与有机薄膜层间的界面电子状态及有机材料的成膜性。如果ITO表面不清洁,其表面自由能变小,会导致蒸镀在上面的材料发生凝聚、成膜不均匀。所以ITO玻璃表面必须经过清洗、UV-O3或等离子等表面处理才能使用。并且对ITO玻璃表面进行处理一定要在干燥或真空环境中进行,处理过的ITO玻璃不能在空气中放置太久,否则ITO表面就会失去活性。

(2)真空热蒸发镀膜工艺

OLED器件需要在高真空腔室中蒸镀多层有机薄膜和金属电极,薄膜的质量关系到器件质量和寿命。在有机真空腔室中设有多个放置有机材料的蒸发舟,加热蒸发舟蒸镀有机材料;在金属真空腔室中设有多个放置金属电极的蒸发舟,金属蒸发舟常采用钼、钽和钨等材料制作,电极材料有Mg/Ag、Mg:Ag/Ag、Li/Al、 LiF /Al等,通常是使用低功函数的活泼金属。ITO玻璃基板放置在可加热的旋转样品托架上,其下面放置的金属掩膜板控制蒸镀图案,并利用石英晶体振荡器来控制膜厚。



(3)器件封装工艺

真空蒸镀的有机薄膜及金属薄膜遇水和空气后会立即氧化,使器件性能迅速下降,因此要避免与空气和水接触。所以OLED的封装一定要在无水无氧的惰性气氛中完成。封装材料包括粘合剂和覆盖材料,粘合剂常使用紫外固化环氧胶,覆盖材料则多采用玻璃封盖,在封盖内加装干燥剂来吸附残留的水分。

为了使OLED器件达到实用要求,即使用寿命大于10000h,存储寿命超过50000h,器件封装的水汽渗透率要小于5×10-6g﹒m-2/d,氧气渗透率要小于10-3cc·m-2/d(一般玻璃衬底对水氧的渗透率为10-12g﹒m-2/d),因此对封装环境中的水氧有着非常高的要求。传统的OLED器件封装是用环氧树脂胶将一个玻璃盖板粘接在做好有机功能层及电极层的ITO基板上,从而在ITO基板和玻璃盖板之间形成了一个密闭罩子,把器件和空气中的水、氧隔开。为保证罩子里(即器件内部)没有水氧及整个过程都不与水氧接触,所以整个封装过程都在惰性气氛手套箱内完成。

在OLED的生产流程中全部在无尘洁净室中完成,其中镀膜工艺需要真空环境,封装工艺需要无水无氧环境,因此在OLED后段封装过程手套箱是必不可少的,也是Z至关重要的,尤其是带颗粒净化功能的手套箱,而且与前段Z重要的镀膜机是相互紧密连接、配套使用的。




公司地址:北京市昌平区青年创业大厦C座11层

北京生产基地:北京市怀柔科学城乐园大街9号伊特克斯产业园

江苏生产基地:江苏省无锡新区太科园干城路6号伊特克斯产业园

全国服务热线 400 086 8156

官方网站 etelux.com

售后服务热线 18901365803

销售邮箱 sales@etelux.com

华北一区(北京 天津 河北)

李经理 13918180432

liminghua@etelux.com

华北二区(北京)

王经理 13811584392

wangbaoqiang@etelux.com

华北三区(黑龙江 哈尔滨 长春)

姜经理 13811779217

changchun@etelux.com

华北四区(北京 山西 内蒙)

吴经理 15699752338

wudagang@etelux.com

华中区(河南 湖南 湖北 江西)

占经理 13910449037

wuhan@etelux.com

华东区(上海 江苏 山东 浙江 福建 安徽)

郭经理 13918771991

shanghai@etelux.com

华南区(广东 深圳 广西 海南)

区经理 18613800921

guangzhou@etelux.com

西南区(四川 云南 贵州 重庆)

杨经理 13811775273

chongqing@etelux.com

西北区(陕西 宁夏 甘肃 青海 新疆)

左经理 13720556100

Xian@etelux.com

(扫描二维码关注我们)

2020-04-26 14:03:09 918 0
拉曼光谱仪在医药领域应用如何?

引言

目前,药品的安全性问题已经成为了人们时刻关注的焦点,保证药品质量对保障广大人民用药的安全、有效和维护人民身体健康有着重要的意义。传统的药物分析法主要有色谱法、容量分析法、光谱分析法等,这些方法的共同缺点是样品前处理复杂、耗时耗试剂、有机试剂污染等。因此,研究一种操作简洁、快速准确且无损伤的鉴别手段已成为现代药品分析方法发展的一个新的方向[1-5]。拉曼光谱是一种简单、灵敏的研究分子结构的重要工具,不仅在药物研究领域具有越来越重要的应用,在医药工业领域也逐渐被认可,拉曼光谱技术被用于过程监测和过程控制、鉴别药物和药物释放实验以及检测大批量的原料药和单态物质的结晶过程观察等。
本文利用拉曼光谱法对感冒止痛常用药-对乙酰氨基酚片进行定性鉴别,深入研究拉曼光谱在药物研究领域应用的可行性。

原理

对乙酰氨基酚(acetaminophen,药物名扑热息痛,简称APAP),是一种解热镇痛药物,其解热作用持久而缓慢,有良好的耐受性。但是,若过量服用则会导致面色苍白、恶心、呕吐、厌食[4]和腹痛等症状,严重者可致肝昏迷及死亡。在美国,羟考 酮和对乙酰氨基酚组成固定制剂的药物[1],常见的固定组方是5mg羟考 酮加325mg对乙酰氨基酚(商品名为泰勒宁),已使用30多年。
在我国作为非类药,许多药店营业员和患者对其安全性的认识存在误解,因而在销售和使用方面存在较大随意性,过量或同时服用2-3种含该成分的药品,易发生一系列不良反应。其中,不容忽视的是药物对肝、肾的损伤,严重者会引发肝肾功能衰竭,危及生命[3]。因此,有效判别药物是否含有对乙酰氨基酚可有效警惕患者慎重服药。
拉曼光谱具有很强的分辨相似分子(药物及其代谢物)的能力,在医学和药学上的应用主要有以下几个方面:1)利用拉曼光谱进行体内和体外的医学诊断;2)研究人体内部的和由外部吸收的外部试剂,其中包括有意摄入的(如药物和探测物)和无意感染的(如病毒和污染物)物质与人体的相互作用;3)药物成分和结构鉴定。在本文中,我们将对乙酰氨基酚的拉曼光谱的理论计算值与实验得到的常规拉曼散射光谱相比,对其光谱性质进行了对比分析,并结合相关的文献对其部分振动模式归属进行了指认[4]。

实验仪器

 
“Finder One”微区激光拉曼光谱仪(北京卓立汉光仪器有限公司);激光光源为532nm,激光功率为10mw;采用点扫描方式,光栅为1800g/mm,分辨率2cm-1;采用100倍显微物镜采集信号,积分时间为3s,累计次数3次。
药品:泰诺,酚麻美敏片。

数据分析

对乙酰氨基酚的结构图和拉曼光谱图分别如图1、2所示:
 
图1对乙酰氨基酚结构式

 

图2对乙酰氨基酚的拉曼光谱图


根据理论计算结果可知,468cm-1为苯环-OH摇摆振动,518cm-1为N-H摇摆振动,652cm-1为对位取代苯环振动,860cm-1为对位二取代苯环呼吸振动;;1000~1100 cm-1波段,为苯环的呼吸振动峰,1105cm-1为苯环C-H面内弯曲振动,1169cm-1为C-N-对称伸缩振动,1238 cm-1处对位二取代苯环呼吸振动,在1279 cm-1处C-N伸缩振动;在1650 cm-1处酰胺中C=O伸缩振动峰;在3050~3300cm-1波段,为苯环C-H伸缩振动,N-H伸缩振动[3,4]。与理论值对比确认该药品主成分为对乙酰氨基酚,实验结果与理论值基本相符。通过本实验可以为利用光谱学方法研究对乙酰氨基酚各种物理化学性质提供一定的实验基础。

结论

2004年美国药典增加了拉曼光谱法并用于盐酸林可霉素胶囊溶出度的测定,ZG药典2010版首次增加了拉曼光谱法指导原则,其检测准确快速、无损性、高选择性、分析混合物时不需分离等特点使之在药物分析领域具有更为广阔的发展前景。将拉曼光谱与偏*小二乘法等算法相结合可以实现对药品的无损定量分析,且无需样品前处理等复杂操作,方便快捷,具有很大的应用前景。本文为利用光谱学方法研究对乙酰氨基酚各种物理、化学和药理性质提供一定的实验基础,对以后在药物检测、痕量分析等方面提供了先期的实验准备工作。

参考文献

[1] 颜江柱.羟考 酮/对乙酰氨基酚的药理机制与临床应用进展[J].ZG新药杂志,2014, 23(14): 1685-1664.
[2] 王玮,钱佩佩,曹凯等.对乙酰氨基酚包合物拉曼光谱和红外光谱研究[J].光散射学报, 2011, 23(1): 66-69.
[3] 杜雨蒙,丁劲松.对乙酰氨基酚肝肾毒性及其 药物的研究进展[J].中南药学, 2013, 11(2): 112-116.
[4] 张俊吉,刘彩云,张敬来等.对乙酰氨基酚的拉曼光谱和红外光谱研究[J].光散射学报, 2008, 20(1): 81-85.

[5] 曹倩.拉曼光谱用于对乙酰氨基酚无损定量的研究[D].河南大学, 2013.





(来源:北京卓立汉光仪器有限公司)


2019-07-24 17:15:04 553 0
偏光显微镜在不同领域的应用

偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。偏光显微镜配置有石膏λ、云母λ/4试片、石英楔子和分划目镜、移动尺等附件,Z重要的部件是偏光装置——起偏器和检偏器。 将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同行)或双折射性(各向异性)。因为这一特性在许多领域都可应用。

1、生物领域:

在生物学中,很多结构具有双折射性,这就需要利用偏光显微镜加以区分,不同的纤维蛋白结构显示出明显的各向异性,使用偏光显微镜可得到这些纤维中分子排列的详细情况。如胶原蛋白、细胞分裂时的纺缍丝等。

2、各种生物和非生物材料鉴定:

如淀粉性质鉴定、药品成分鉴定、纤维、液晶、DNA晶体等。

食盐

3、地矿分析:

双折射性是晶体的基本特征,因此偏光显微镜被广泛地应用在矿物、化学等领域,如矿物及结晶体的分析。

矿物晶体

4、医学分析:

如结石、尿酸晶体检测、关节炎等,常利用偏光显微术来鉴别骨骷、牙齿、胆固醇、神经纤维、肿瘤细胞、横纹肌和毛发等。

5、植物学领域:

如鉴别纤维、染色体、纺锤丝、淀粉粒、细胞壁以及细胞质与组织中是否含有晶体等。


(来源:广州市明美光电技术有限公司)

2019-05-30 10:23:56 661 0
纳米材料在纺织领域应用实例
 
2011-05-25 17:38:13 354 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题