分子生物学对细菌分类学的重要性
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- 甘逊源 2009-06-08 00:00:00
- 我们知道,生物的多样性决定了我们对生物必须鉴定和分类。我们所看到的各种动物猫、狗、猪等及各种植物玉米、大豆、水稻等似乎很好识别,但如果涉及到罕见的生物,那么想知道这种生物究竟属于我们所知道哪类生物时,就比较难了,如果是未知生物,就想知道它的亲缘关系,这就是生物分类学。分类就是根据生物的相似和相互关系确定它的分类位置。分类学的历史追溯到公元前384~322——亚里士多德时代,他的著作《动物历史》中有很多关于分类的论述。但是,真正的生物分类学之父应该是卡尔.林奈(Carl.Linnaeus,1707-1778)他提出的双名制命名生物现在被生物学界普遍使用,他的著作《自然系统》对现代生物分类学发展起了很重要的作用。达尔文的《物种起源》对现代生物分类学发展起着更为重要作用,达尔文根据地质学化石记录得出生物进化的论点,进而提出生物有共同祖先的学说。无论是亚里士多德的《动物历史》、林奈的《自然系统》还是达尔文的《物种起源》,所研究的生物分类都是高等动植物,这些生物具有复杂的形态结构,根据比较胚胎学、比较解剖学和化石等证据就可以研究,但是细菌分类学研究就落后很多,尽管细菌是地球上Z古老的生物,它们已经生存了30多亿年,Z早由1683年荷兰科学家列文胡克发明了显微镜,才diyi次“看”到了它们,直到1829年,丹麦细菌学家革兰发明染色方法,开始了细菌的分类研究。细菌的形态结构简单又缺少化石记录,这就是细菌分类学起步较晚的原因,另外,直到18世纪末,德国科学家科赫找到了分纯细菌的方法,在这基础上才能对细菌进行鉴定和分类。 Z早研究细菌分类的是Orla-Jensen[1],1909年他提出,甲烷氧化细菌是所有细菌的祖先,因为地球早期没有有机物存在Z先产生的细菌必定是自养菌,甲烷比其它物质更容易氧化,Kluyver和Van Niel[1]在1936年提出,球菌是Z原始的细菌,因为球菌的形态学Z简单,球菌的融合就形成杆菌,弧菌来自杆菌,螺旋菌来自弧菌等,这些研究是猜测性的,没有实验依据,随着人们对DNA分子认识及分子生物学技术的不断发展,人们认识到虽然细菌缺少化石记录,但细菌细胞内含的遗传物质DNA和RNA就记录着细菌演化的历史,尽管进化过程中会有基因突变,使基因组发生变化不同于原始的基因,但这种变化是缓慢的,基因组原始状态的遗迹依然存在。如果比较二种细菌的核苷酸,它们的序列很相似的,这就是说这二种细菌有很近的亲缘关系,同样,核苷酸的表达产物蛋白质分析对于细菌分类也是十分重要,体现在细菌的行为功能上,如细菌染色性,细菌鞭毛[2],细菌对各种糖的利用情况,这些表型特征对于细菌分类同等重要。这就是多相分类,Z先由Colwell[3]提出,多相分类包括表型、基因型、系统发育信息。 任何细胞要保持生命活动,必须不断合成蛋白质,合成蛋白质的器官就是核糖体。核糖体由蛋白质和核酸组成,分为大,小两个亚基,组成核糖体的核酸就是rRNA,rRNA约占细菌RNA总量的80%,存在于所有的细菌中,原核生物rRNA分为5SrRNA、16SrRNA、23rRNA,它们位于同一操纵子上,rRNA分子在长期进化中具有保守性,核苷酸序列变化较缓慢,应该是细菌系统分类发育标记分子(phylogenetic markers)。 自上世纪60年代开始,通过测定细菌DNA和rRNA进行细菌系统分类,主要方法简述如下: 一、DNA G+Cmol% GC含量差异即可确定DNA的不同,常用3种方法 浮力密度法[4],熔解温度(Tm)法[5],高压液相色谱法[6],如果二种菌的G+Cmol%有显著差异,就可以判定属于不同种,但是G+Cmol%相同也不能判断属于同一个种,因此,G+Cmol%只具有否定价值。 二、DNA-DNA杂交 由于G+Cmol%测定不能判定细菌的亲缘关系,DNA-DNA杂交技术就弥补了G+Cmol%的缺陷,它可以反应细菌菌种间的DNA序列相似性程度,即细菌的DNA同源性。根据测定结果杂交率进行细菌分类,测定方法通常分为滤膜分子杂交方法[7,8]和复性速率方法[9,10],膜分子杂交方法将DNA固定于支持物滤膜上,属于固相杂交,而复性速率法在溶液中进行,属于液相杂交,复性速率法比膜杂交方法重复性好,但这二种方法都受杂交温度、离子浓度、DNA浓度、DNA片断大小和杂交时间影响,操作复杂、可靠性差、操作时间长,因此又发展了微孔板方法[11,12],DNA分子杂交方法可以认为是基因鉴别同一菌种的金标准,如果杂交率大于70%就判定是同一种菌种。 三、DNA-rRNA杂交 研究表明,细菌rRNA保守性比整个基因组保守性大,于是建立了DNA-rRNA杂交技术[13,14,15],该技术通常使用膜杂交技术和液相杂交技术,由于该技术操作复杂、费时,并且在细菌分类上其应用价值没有测定rRNA序列有意义,所以该技术没有被广泛应用。 四、rRNA寡苷酸测序技术 上世纪70年代,Carl Woese 等人[16,17]开始对细菌16SrRNA测序的研究,他们首先比较了原核生物16SrRNA寡核酸序列,进行细菌分类[18,19],于是提出将生物界划分为三界:古细菌界(Archaebacteria),真细菌界(Eubacteria)和真核生物界(Eukaryotes),从而动摇了生物界由原核生物和真核生物组成的观念。1981年,Woese对细菌16SrRNA测定的寡序列进行了总结[20],提出了一个生命进化树(图1),Woese 推测所有生物均由一个共同祖先Progenote进化。由于16SrRNA测序对于细菌分类有重要意义,新发现的菌种必须测定16SrRNA序列,我国学者谷海瀛发现的有医学价值的二种新菌[21,22]也进行了16SrRNA寡序列测定。 五、rRNA全序列分析法 由于PCR技术发展,测定16rRNA全序列变得更为容易,已有商品试剂盒出售,取代了寡核苷酸测序,使细菌系统分类更为完善了。1987年,Woses[23]根据细菌16SrRNA全序列结果提出更为精确的系统发育无根树,但是16SrRNA序列分析也有其局限性,从单一分子序列推测整个生物界的系统进化容易产生误差[24],并且16SrRNA序列同源性更适用于属以上分类单元,对于属以下分类单元分辨率明显低[25]。 六、16S-23SrRNA间区 前面已论述,16SrRNA序列测定已成为细菌种属分类标准方法,但有其局限性,23SrRNA分子比较大(约3Kb),尚未在细菌的分类和鉴定中得到广泛应用,16S-23SrRNA间区(Intergenic Spacer Region,ISR)比16SrRNA相对变异大,因此,对于相近种及菌株的分类和鉴定应用16S-23SrRNA ISR 已广泛开展[26,27],16S-23SrRNA ISR序列测定弥补了16SrRNA序列的缺陷,但有些菌株不能进行分型,要想广泛应用这一技术,需要建立更多菌株的16S-23SrRNA序列库,以便对比研究。 七、其他进化同源基因的测定 在真核生物中,尤其是动物界,生物大分子血红蛋白,细胞色素C等早已被用来研究进化的历史,由于功能保守,它的基因称为进化同源基因(Orthologues).系统进化研究应用广泛的同源基因有热激蛋白(Heat shock protein)基因、Rnase P RNA基因(RnpB).gyrB等。 1.热激蛋白主要是HSP60又称伴侣蛋白chaperonin,分为Cpn60,60-65KD抗原,细菌共同抗原系,许多细菌分子伴侣基因序列已被测定,利用分子伴侣进行系统进化已取得很大进展[28]。 2.RnpB:核酶(Ribozymes)是具有酶活性的RNA分子。RNase P 是核糖核蛋白复合体,不同种细菌RNase P RNA基因序列变化很大。Herrmann等人[29] 利用RnpB基因序列对衣原体3个种进行了鉴定,认为其序列的不同可作为衣原体种区分的标记。 3.gyrB:gyrB是促旋酶B亚单位的基因,Hiroaki等[30] 对分枝杆菌gyrB序列分析认为gyrB 序列比16SrRNA序列更好的区分相似种。日本已建立关于gyrB序列数据库,Suzuki等人[31]研究了海洋细菌gyrB基因序列认为种的水平上使用gyrB序列要优于16SrRNA序列,Dauga[32]比较了肠杆菌科不同属细菌的16SrRNA和gyrB序列。16SrRNA适用于较远的亲缘关系,而gyrB比较适用于种间或属间关系的比较。Tacao等人[33]比较了气单胞菌属16SrRNA和gyrB基因序列,gyrB序列很好地区别气单胞属内的菌种。 综上所述,尽管分子生物学技术发展日新月异,我们对生命理解更加深刻,但生命有无共同祖先尚无答案。Woese 提出的生命三界论已被普遍接受,但这三者进化关系如何?是否存在更可靠的进化分子时钟能够构建普适有根的系统发育树?尚不可知。在细菌学分类中,表型鉴定和分子生物学鉴定综合分析才能得出更为可靠的结论,但有时二者分类系统得出的结果是不一致的,无法统一,目前学术界尚不能解决这个问题,尤其对于分子生物学鉴定实验尚不能在临床实验室普遍开展,有待于进一步研究探索。
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- vhlljxjz11537 2009-06-04 00:00:00
- 你到这里来问可是走错地方了。谁可能给你弄一篇4000字的综述出来?偷懒也不是这么偷的。建议去vip和CNKI上找几篇中文的这方面的综述,剪切粘贴就OK。另,还是建议楼主花点精力在分生上,以后发文章不做分生怎么发高影响因子的阿?
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- 分子生物学对细菌分类学的重要性
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- 土壤养分检测仪对农业发展的重要性
什么是土壤养分检测以:
顾名思义是对土壤养分多种元素进行检测的仪器,土壤养分检测仪可以大大缩减检测周期,能够快速实现土壤氮磷钾的检测,样本检测速度快,效率高,检测结果比较JZ,方便携带,更适合于田间现场检测。
土壤养分状况可分为以下几类:
1.养分贫乏。土壤中一种或多种营养元素的低可利用性或缺乏导致植物因营养缺乏而发生生理变化,导致形态或生长YZ方面的一些缺乏症状,对产量产生显著影响。由于不同植物养分需求特征的差异,土壤养分贫瘠化也有一定的相关性。
2.潜在缺乏。土壤养分状况可以满足植物生长的基本要求,没有明显的植物缺素症状,但施肥可以在增加土壤养分含量后促进植物生物量的进一步生长或农产品质量的提高。土壤养分可以满足植物生长的短期需求,而植物养分的长期短缺也是一个潜在的短缺。
3.ZJ水平。土壤养分水平最适合植物生长。土壤养分的ZJ水平通常反映在土壤丰缺指数上,不同土壤和不同作物的土壤养分ZJ水平存在差异。
4.营养过剩。土壤养分的过量供应导致植物中养分或代谢物的过量积累,并导致植物产量或农产品质量下降。过量的土壤养分通常是由施肥不当引起的。
土壤养分是农业发展的重要一步,肥沃的土壤可以促进农产品的生产,产量增加,农民收入也会随之增加,土壤养分检测仪可以快速检测土壤中缺失的元素,根据需要缺什么补什么的原则,根据土壤的状况,作物的生长时间的分类,可以准确知道应该选择什么样的肥料进行施肥。
配方施肥以土壤试验和肥料田间试验为基础。根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥的基础上,提出氮、磷、钾、中微量元素等肥料的施用量、施肥时期和施用方法。我国土壤种类繁多,肥力水平差异很大。因此,有必要通过取样分析测试土壤中各种养分的含量,以判断不同土壤类型和不同生产区土壤中不同养分的供应能力,为配方施肥提供基础数据。
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什么是土壤养分检测以:
顾名思义是对土壤养分多种元素进行检测的仪器,土壤养分检测仪可以大大缩减检测周期,能够快速实现土壤氮磷钾的检测,样本检测速度快,效率高,检测结果比较JZ,方便携带,更适合于田间现场检测。
土壤养分状况可分为以下几类:
1.养分贫乏。土壤中一种或多种营养元素的低可利用性或缺乏导致植物因营养缺乏而发生生理变化,导致形态或生长YZ方面的一些缺乏症状,对产量产生显著影响。由于不同植物养分需求特征的差异,土壤养分贫瘠化也有一定的相关性。
2.潜在缺乏。土壤养分状况可以满足植物生长的基本要求,没有明显的植物缺素症状,但施肥可以在增加土壤养分含量后促进植物生物量的进一步生长或农产品质量的提高。土壤养分可以满足植物生长的短期需求,而植物养分的长期短缺也是一个潜在的短缺。
3.ZJ水平。土壤养分水平最适合植物生长。土壤养分的ZJ水平通常反映在土壤丰缺指数上,不同土壤和不同作物的土壤养分ZJ水平存在差异。
4.营养过剩。土壤养分的过量供应导致植物中养分或代谢物的过量积累,并导致植物产量或农产品质量下降。过量的土壤养分通常是由施肥不当引起的。
土壤养分是农业发展的重要一步,肥沃的土壤可以促进农产品的生产,产量增加,农民收入也会随之增加,土壤养分检测仪可以快速检测土壤中缺失的元素,根据需要缺什么补什么的原则,根据土壤的状况,作物的生长时间的分类,可以准确知道应该选择什么样的肥料进行施肥。
配方施肥以土壤试验和肥料田间试验为基础。根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥的基础上,提出氮、磷、钾、中微量元素等肥料的施用量、施肥时期和施用方法。我国土壤种类繁多,肥力水平差异很大。因此,有必要通过取样分析测试土壤中各种养分的含量,以判断不同土壤类型和不同生产区土壤中不同养分的供应能力,为配方施肥提供基础数据。
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建筑工地扬尘是城区大气可吸入颗粒物污染中的一个重要来源,也是老百姓反映空气污染的重要问题之一。而我们的这款仪器能够实时监测工地现场扬尘污染情况,捕捉高值时段的现场视频图像和气象参数,并将数据与图像上传到在线监测平台,实现了低成本、GX能、高实时性监管。主要用于主要适用于数字管理、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控ZX;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。工地扬尘监测仪通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、平板电脑等多个终端访问。
系统采用户外型设计方案,具备防尘防雨特性,可全天候24小时长时间连续自动工作。远程高清流畅1080P视频监控、超标预警抓拍上传图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度方位旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过主机采集系统扩展接口,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、气象要素等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,推送等多种报警的方式,联动现场喷淋降尘设备,工地扬尘监测仪可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。
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- 低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述
当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。
DC 电源噪声的组成成分
由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对这样的问题,如何才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求?
我们首先要考虑以下几项因素:
1/带宽要求
2/系统噪声和附加探头噪声
3/AC或DC输入耦合的影响
4/低噪声纹波探头负载挑战
一、带宽
现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区。
必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。
因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽,以查看这些事件,诊断与高频干扰有关的问题。泰克提供1GHz和4GHz低噪声纹波探头,直接满足了这一求。
二、管理测量系统和环境噪声
随着供电电压变得越来越小,由于工艺形状不断缩小,必须进行低噪声测量,以查看DC电源上存在的小的方差。此外,许多设计对待功率完整性的态度越来越严肃。其带来的影响之一,是每个电源的容限越来越紧张。
为测量这一特点,示波器不仅要有超低噪声,以查看这些事件,而且连接到示波器上的任何探头给测量带来的噪声也应非常小。测量设备增加的噪声越小,看到的信号即器件实际行为的信心也就会越高。
通道 1( 黄色轨迹 ) 是一条没有输入的示波器通道,通道 2(蓝色轨迹)是输入短路的 TPR1000。注意在 1GHz 带宽时, 探头只给示波器输入增加了 17µV 的噪声。
三、选择适合的示波器输入耦合设置
许多设计拥有大容量供电电压,会通过各种DC/DC转换器滤除获得各种IC和系统要求的供电电压。一般来说,大容量供电电压要比IC需要的电压高出很多倍。
数据中心通常会通过12、24或48V DC电源为服务器供电,然后再在主板上转换成其他供电电压。能够查看链条上从供电输出到IC引脚的每个环节,可以帮助工程师识别从其他电压域传递过来的噪声。
汽车信息娱乐供电系统示意图 服务器供电系统示意图
正因如此,选择的探头必需提供足够的偏置,来查看配电网络中测试的所有轨道。这很难实现,因为许多示波器前端根据选择的垂直灵敏度来限制提供的偏置。因此伏特/ 格的设置越低,仪器的偏置越小。高衰减探头通常拥有更多的偏置功能,但如前所示,其拥有的噪声一般要高于低衰减探头。
使用示波器AC耦合可以避免处理DC偏置,其消除了信号的DC成分,但这也会挡住可能发生的低频事件,比如电压衰落。
以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求。普科科技PRBTEK官网:www.prbtek.com
- 分子生物学进展
- 液氮冷冻研磨仪对试样的低温研磨重要性
为何实验猿们都比较喜欢应用液氮冷冻研磨做样品的前处理呢,你知道这是为什么吗?让我们一起来瞧一瞧吧。
在化学分析应用中,低温粉碎已成为重要的样品前处理方法。经过冷冻研磨处理过的俄罗斯沙皇尼古拉斯二世的尸体,不仅解开了将近八十年之久的谜团,而且也强化了低温研磨技术在法医和考古学研究中的地位;而且液氮的低温冷冻研磨还有助于航空航天局确保月球岩石样品的无污染处理和分析等。
液氮冷冻研磨仪和样品之间的接触部分选用不含RoHS成分的金属制成,符合欧洲测试的标准。试样研磨处理量大且清洗方便,可保证对试样分析的研磨处理无污染,大大提高了试样研磨结果的重现性和可靠性。
对于过于敏感和柔软样品的研磨分析处理,像聚合物,橡胶,纺织品、皮肤,骨骼等样品。在室温时,是很难将其彻底完成研磨的,但应用冷却方法可使其变脆然后再将其粉碎成粉末。在常规破碎过程中仍有许多样品被破碎成各种形式,但关键的手段是通过冷却技术去保存。
低温研磨虽说能够给样品前处理带来便利,但其低温粉碎的过程对仪器的要求也特别的高,所以对研磨设备的选择也是试验人员所面临的一个难题。但可以应用上海净信的液氮冷冻研磨仪,自带液氮自创低温研磨环境,使其整个研磨过程都处于低温的状态下。样品在低温粉碎过程中,能够保留其极易挥发的成分不被破坏,还可避免高温对样品带来的损害。研磨时间短,很少有超过几分钟的。
那这样的液氮低温研磨设备,你会不喜欢吗?不但能够避免在常温下研磨会造成高温带来样品的损害,还能加快研磨速度,确保低温研磨环境等等。是你,你会怎么选择研磨设备呢。
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- 水质分析的重要性
我们生活的环境离不开水,水资源是我们生活生产的重要动力来源,保护和充分利用水资源是必不可少的,那么进行水质监测关注水资源状况是非常有必要的了,随着社会经济不断发展,人们对于水质的要求也在提高,我们生活生产活动中对于不同的水不用的用法,有着不同的用水标准。
除了对日常饮用水有着严格的质量要求,还有其他工农业用水,海洋水,地表水地下水,工农业废水,生活污水等需要检测,以进行治理和保护环境,实现自然和人类社会的可持续发展。
我们一般通过物理或化学方法测定各种水中的化学成分含量,并观察测验各种成分之间的相互反应,尤其是要检查水中的有害分子金属离子和放射性元素。以判断这里的水质是否安全达到标准。
在水质分析中我们可以有先进的设备帮助进行工作,不得不说科技进步真的对生活工作提供了很大的便利,比如水分分析仪,水质监测船啥的。想了解更多请联系艾塔科仪:17720504339。
- 烟气监测的重要性
一、污染源在线监测建立目的:
污染源在线监测建设旨在通过对ZD污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场的现代化水平,逐步达到提高环境质量的终目的。
二、污染源在线监测的内容:
污染源排放在线监测内容包括:烟尘(烟尘、SO2、NOx)、污水(COD、流量、TOC、总磷、氨氮)、空气质量、噪声污染等;能实时采集在线监测仪检测的污染物排放数据,超标后能自动报警。
治污设备运行状态监测:实时监测现场仪表运行状态、治污设备启停状态等。能自动监测在线监测仪、自动采样器等现场仪表、设备的运行状态(运行、停止或故障等)。
三、污染源在线监测系统组成:
污染源自动监控系统由污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控ZX、污染源在线远程监管系统等组成。采用了计算机、通讯和自动化领域的产品和技术,从而构建新一代的污染源在线自动监控(监测)系统。
一、污染源在线监测建立目的:
污染源在线监测建设旨在通过对ZD污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场监察的现代化水平,逐步达到提高环境质量的zui终目的。
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治污设备运行状态监测:实时监测现场仪表运行状态、治污设备启停状态等。能自动监测在线监测仪、自动采样器等现场仪表、设备的运行状态(运行、停止或故障等)。
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- 直读光谱仪对铸造及压铸企业的重要性及作用
目前有很多铸造及压铸厂由于生产成本的不断提高,产品货款回笼不顺利等客观原因导致直读光谱仪采购计划搁置。由此企业也产生了非常突出的问题,铸造或压铸企业长期没有光谱仪Z明显的问题就是企业采购的原材料及生产的产品没办法及时GX的得到有效的成分判断,及产品质量没办法得到保证。生产成本提高,电力资源、人工成本大量的浪费。
简单介绍下直读光谱仪对铸造企业的重要性:
1、多元素同时分析检测的快速化特点
直读光谱仪可同时进行多元素分析。直读光谱法进行炉前分析时,在数分钟内可同时得出铸件中二、三十个元素的分析结果,有利于铸造生产过程进行中间控制,加速生产、提高了生产效率。
2、直接以固态分析,不需要复杂的前处理
直读光谱仪分析样品的处理比化学分析法简单,从而大大地提高了分析速度。在对铸件进行分析检测中,简化了试样前处理过程,只需简单的将样品表面磨平。取消了手工分析方法过程中的试样粉碎、酸溶加热分解、化学反应、比色分析、人工读数等繁杂流程。
3、节约添加元素,降低生产成本
直读光谱仪能够快速准确的定量分析出样品的化学成分,对于铸造企业生产铸件时,如不锈钢的生产企业,能够很好的将Cr.Ni的化学成分控制在客户要求下限内,达到节约添加元素,降低生产成本。同时,由于具备快速的进行炉前定量分析,能够提高生产效率,长此以往企业能够节约大量电费,及降低非常可观的生产成本。
4、直读光谱仪:应用领域:冶金、铸造、机械、科研、商检、汽车、石化、造船、电力、航空、核电、金属和有色冶炼、加工和回收工业中的各种分析。检测基体:铁基、铜基、铝基、镍基、钴基、镁基、钛基、锌基、铅基、锡基、银基。
NJ-QP880型全谱直读光谱仪在铸造及压铸企业中应用广泛。这款CMOS光谱仪,既包含了CCD光谱仪的全谱特性,又具备PMT光谱仪对非金属元素的极低检出限,整机设计合理,操作简单易学,具有数据jing准,长期稳定性好等优点。
南京诺金高速分析仪器厂
2020年2月27日
- 甲烷检测仪的重要性是什么?
甲烷检测仪的重要性是什么?
- 预防性维护的重要性
如今的业务变得很艰难,降低风险和ZD限度地提高运营效率是首要议程。日立希望帮助客户实现其对日立设备投资的ZD回报。就像房屋或汽车等其他投资一样,日常维护在维护和ZD限度增加这些资产的价值方面发挥着至关重要的作用。
日立分析仪器制造的分析设备可在最恶劣的环境中使用。日立还与客户开展合作,确保日立的机器能以ZG性能运行。对许多人而言,这意味着每年一次保养和维护设备。
为什么进行预防性维护?
预防性维护作为对仪器的例行检查,可保持机器处于ZJ状态。通过对分析仪进行例行保养,可确保仪器正常工作,并降低现场停机或工作效率损失的风险。
日立提供的预防性维护可帮助用户避免因停机、修理、校准和其他计划外开支而产生的成本。
年度维护检查的好处:
日立的专业服务工程师团队对日立推出的仪器执行年度维护,而且是该领域的专家。只有合格的工程师才能对日立推出的仪器进行辐射安全检查,以确保机器操作员的安全。
备份仪器是年度检查的另一个重要部分,其有助于创建存储在分析仪上的数据副本。备份仪器后,日立的工程师还可帮助用户了解日立ZX的软件更新信息,以确保用户从ZX版本中受益。
在为用户开展仪器检查期间,日立的团队还将帮助用户重新标准化仪器的精度,用户也可选择添加新的标准或校准内容。
是否已有新雇员加入组织?或者运营商是否发生变化?日立还为新雇员提供附加培训,作为附加服务,以便在日常运营期间,甚至在为用户的仪器开展预防性维护后,一切事务将继续顺利运行。
预防性维护是明智选择
就像用户的汽车一样,为用户宝贵的现场设备安排定期维护很重要。日立的服务团队时刻准备为用户的业务提供支持,以便维持其业务连续性。
您的设备是否应该保养?请立即联系客户支持团队,以安排您的服务访问。
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