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- 闲云_____野鹤 2017-05-21 00:00:00
- 低本底放射性检测仪 用途及特点 低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量; 适用于辐射防护等。LM-02 双路低本底α/β放射性检测仪为四路测量装置。这种方法叫做:放射性同位素示踪法。它主要用于在压裂过程中,将不同能量的示踪剂加入压裂液中泵入地层,然后通过类似于自然伽玛能谱测井仪的工具测量井眼周围的伽玛计数率,从而得到支撑剂的分布情况、估算裂缝导流能力、评价分段压裂的效率。
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热门问答
- 利用放射性方法可以进行哪些测量?这种测量方法有哪些特点和优势
- 便携式色谱仪有哪些特点和优势?
便携式色谱仪的特点
便携式色谱仪是一种广泛应用于现场检测和实验室分析的高效设备,具有体积小、重量轻、操作便捷等显著优势。这类仪器不仅适用于环境监测、食品安全、医药研究等领域,还能满足快速检测和应急分析的需求。随着科技的不断进步,便携式色谱仪的检测精度、灵敏度和稳定性逐渐提升,为更多专业应用场景带来了创新可能。本文将详细分析便携式色谱仪的主要特点,帮助大家更好地了解这一设备在实际应用中的优势和价值。
一、体积小巧,便于携带
便携式色谱仪的一个显著特点在于其小巧的设计。相比传统色谱仪器,便携式色谱仪的体积更小,重量通常在几千克左右,甚至可直接放入随身行李箱。这种便于携带的特性使其适合在户外、实验室之外的场所使用,无需繁琐的安装或大型设备支撑。特别是在环境监测和食品检测等场景中,便携式色谱仪可以实现现场实时检测,大大提高了检测效率。
二、操作简单,用户友好
便携式色谱仪在设计上非常注重用户体验,通常配备了简单明了的界面和便捷的操作流程。用户只需经过简单培训,即可上手使用,省去了复杂的操作流程。这一特点特别适合需要快速部署的检测任务。
三、高精度和高灵敏度
尽管体积小巧,便携式色谱仪在检测精度和灵敏度上并不逊色于传统的大型设备。现代便携式色谱仪利用先进的检测技术,如气相色谱或液相色谱,能够精确分析微量的化学成分,实现与实验室级设备相当的检测效果。尤其在毒物检测、空气质量监测等精度要求较高的场景中,便携式色谱仪可准确检测微量的有害物质,为科学研究和安全评估提供重要支持。
四、数据存储与传输便捷
现代便携式色谱仪通常内置数据存储模块,并支持多种数据传输方式,如USB、蓝牙、Wi-Fi等,方便数据的及时存储和远程传输。一些高端型号甚至支持云端传输和数据共享,用户可随时通过移动设备或电脑查看和分析检测数据。
五、应用领域广泛
便携式色谱仪适用于多个行业领域,具有广泛的应用价值。例如在环境监测方面,可用于水质、大气、土壤等的污染物检测;在食品安全方面,能够快速检测农药残留、添加剂等有害物质;在医药研究中,可用于药品成分分析和代谢研究。
六、维护成本低,使用寿命长
便携式色谱仪在设计之初就考虑了长时间使用的需求,采用耐用材料,且具备稳定的性能。由于操作简便、自动化程度高,用户可以轻松完成日常维护,不需频繁更换部件或耗材。
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- 全自动固相萃取仪的技术特点和优势有哪些
全自动固相萃取仪是一套由液体处理平台衍生开发出的能够在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法的固相萃取仪。包括固相萃取的活化、上样、清洗、洗脱步骤,以及样品的切换。现有的技术分为单通道固相萃取仪和多通道固相萃取仪。
萃取.jpg
全自动固相萃取仪仪器特点:
1、仪器采用正压结构,具有的重复性与回收率;
2、仪器采用多通阀选择洗脱溶剂,可达8种;
3、可以使用1ml、3ml、6ml乃至更大到70ml的固相萃取柱;
4、可以使用模块化萃取柱架,扩展容易;
5、使用10ml注射泵,流量调节范围大;
6、具有馏分收集功能,高度智能化;
7、可以与GPC系统或ASE系统联用;
8、具有压力传感器与过压保护功能;
9、具有内外针清洗功能,防止样品交叉污染;
10、采用移动试管架,可在同一平台完成固相萃取全过程;
11、支持分步洗脱功能,可实现多步洗脱;
12、使用专用模块,可以与HPLC系统联用,萃取完后即可进样;
13、使用专用模块,支持大流量洗脱模式;
14、软件具有样品管理与馏分管理功能;
15、软件具有顺序模式,适应方法开发的要求;
16、可自定义SPE方法库,每一根SPE柱均可拥有自己的洗脱程序;
固相萃取的优势:
1、许多分析方法中已经代替了液-液萃取;
2、节省分析时间;
3、减少有机溶剂的使用,不污染环境;
4、取代传统的溶剂萃取技术;
5、高效、快速,可同事处理多个样品;
6、提高分析质量,减少背景的干扰
7、提高了回收率。
固相萃取仪被认为是一个非常有用的样品处理技术。专门用来分析前的样品纯化和浓缩,使用固相萃取法能避免液-液萃取所带来的许多问题,比如易于乳化,不完全
- 冷冻干燥机和传统方法相比有哪些优势?
冷冻干燥机是使物品干燥的方法之一,目的是为了贮存物品。物品之所以会损坏、腐烂、变质,主要是由于外因和内因二个因素引起,外因者,空气、水、温度、生物等的作用;内因者,主要是生物物质自身的新陈代谢作用。如果能使外因和内因的作用减小到较低程度,则能达到物品在一定时间内保持不变的目的。冷冻干燥机现在已广泛应用于化学、制药工业、食品工业和科学研究等方面,特别是应用于含有生物活性物质的生物药品方面较为普遍。
干燥是非常古老的操作,但粉体和生物制品的加热干燥常常造成颗粒不可复原的团聚,尤其是在超细粉体制备方面,液相中的纳米颗粒经干燥会聚结为难以分散的团块,这主要是因为普通的颗粒干燥过程中水分在从颗粒间孔道散发,表面张力导致极高的附加压力,将颗粒紧压在一起成为团块。而使用冷冻干燥机可以避免这一问题,冷冻干燥是先将待干燥凝胶或血液冷冻为固体,再在合理的条件先通过升华作用而使其中的水分气化而脱除水分,由于冰的气化过程不会对固体颗粒的聚结状态产生影响,因此可以完好保存原来的颗粒不被压紧而团聚,此外冷冻干燥机非常适合处理生物制品,比如血液等,因为它没有高温操作,可以防止生物制品变质。
干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,只在后期降低产品的残余水份含量时,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此经过冷冻干燥机干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。
冷冻干燥机干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,只在后期降低产品的残余水份含量时,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。冷冻干燥机在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。冷冻干燥机相对常规方法,具有如下优点:
1、许多热敏性的物质不会发生变性或失活。
2、在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小。
3、在冻干过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性状。
4、由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生浓缩现象。
5、由于物料中水分在预冻以后以冰晶的形态存在,原来溶于水中的无机盐类溶解物质被均匀地分配在物料之中。冷冻干燥机处理的产品升华时,溶于水中的溶解物质就析出,避免了一般干燥方法中因物料内部水分向表面迁移所携带的无机盐在表面析出而造成表面硬化的现象。
(来源:青岛永合创信电子科技有限公司)
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重量法:
是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,精确称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度高,z大允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。
电解法:
就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。
振动频率法
就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。
冷镜法
也是一种经典的测量方法。让样气流经露点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态(冷凝镜上有液滴析出),测量冷凝镜此时的温度即是样气的露点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生'伪结露'造成测量误差。
阻容法
是一种不断完善的湿度测量方法。利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。该方法的主要优点是测量量程可更低,甚至达-100℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合;缺点是精度较差,不确定度多为±2~3℃。老化和漂移严重,使用3~6个月必须校准。该方法的典型厂家代表为英国Alpha湿度仪器公司,爱尔兰的PANAMETRICS公司及美国的XENTAUR公司。但随着各厂家的不断努力,该方法正在逐渐得到完善,例如,通过改变材料和提高工艺使得传感器稳定度大大提高,通过对传感器响应曲线的补偿作到了饱和线性,解决了自动校准问题。
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- 电导的测量方法有哪些?
测量溶液电导的方法与测量溶液电阻的方法相似。
1)交流电导法。它是以交流供电的方式测量溶液电导。
是大多数实验室和工业电导测量采用的方式。这种方法的误差主要来原于寄生电流引起的“寄生电容效应”。
2)直流电导法。对于电阻大于105Ω的介质,可在两电极间施加一直流电压,如150V,测量电流,由欧姆定律计算得到电阻。直流电导法避免了电容、电感的干扰,但电极极化将影响电导的测量精度,使用四电极的直流电导法可克服极化的影响。四电极直流电导法采用一对铂电极为载流电极,以施加不变的电流或电压;另一对不易极化的电极,如Ag/AgCl电极为辅助电极,测定辅助电极间的电压,由欧姆定律计算得到电阻或电导。
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氮气发生器的特点及优势都有哪些?
氮气发生器在气相色谱的使用过程中,氮气主要有两种用途:一方面,氮气作为气相色谱分析的载气,对样品进行分离和分析;另一方面,当采用毛细管柱分析时,一般采用与载气相同的气体作为尾气。常用的供氮方式有钢瓶供氮和该发生器供氮。该产品的工作原理是采用膜分离技术,根据不同气体在膜中的溶解扩散系数的差异,以不同的穿透速度实现气体分离。当驱动力两侧的压差一个膜作用在混合气体上时,渗透速度相对较快的气体,如氧、氢、氦、硫化氢、二氧化碳等,会在膜的渗透侧富集,而渗透速度相对较慢的气体,如由于氮气、氩气、甲烷和一氧化碳,会在膜的保留侧富集,达到分离混合气体的目的。膜分离制氮机正是基于上述原理。采用压缩空气作为原料气,提取高纯度氮气。氮气发生器的特点优势:1、一旦发生器正常运行,就无需维护或者监控,操作简便。2、氮气的沸点极低,在作为大宗液体供应或用杜瓦瓶供应的时候,将不断蒸发。如果这些气体未捕获到的话,将耗费成千上万美元。3、行之有效的技术,而且有大量应用可参考。4、易于安装 –压缩空气进入管道,出口便能产出氮气。5、在交付之前,在工厂执行全mian的启动和测试程序。6、无附加费用。生产时间的增加并不意味着所需的发生器尺寸将增加。7、利用氮气持续吹扫,替代间歇性氩气覆盖。8、借助该发生器,将无需与大宗气体供应商签署合同。无需自动续约、自动延长或合约终止的一年书面通知。除了以上的这些优势,我们还应该注意一点就是对色谱来说,氮气发生器产生了氮气后,还需要脱水、脱氧(加脱水脱氧管),否则会损害ECD检测器。
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