- 2025-01-21 09:32:41实验室热封仪
- 实验室热封仪是一种用于模拟包装材料热封过程的仪器。它利用加热元件对样品进行加热、加压,然后冷却,以评估样品的热封强度、密封性和热封质量。实验室热封仪具有操作简便、测试准确、适用范围广等特点,广泛应用于食品、医药、日化等行业的包装测试中,用于检测塑料包装袋、瓶盖等产品的热封性能,确保包装材料的密封性和产品质量。
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实验室热封仪问答
- 2021-08-26 09:01:30复合薄膜热封仪
- 复合薄膜热封仪热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料热封参数的要求。 热封袋检测仪器技术特征·微电脑控制,大液晶显示·压力调节采用传感系统·数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试·下置式双气缸同步回路,保证压力均衡·铝罐封式的热封头保证了热封面加热的均匀性·上下热封头独立控温·加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口,并支持多种热封面形式的定制·手动与脚踏开关双重模式,人性化结构设计·特制内置快速降温装置,效率·防烫设计和漏电保护设计,操作更安全 热封袋检测仪器技术参数 热封温度 室温-300℃,控温精度(±0.2℃)热封时间 0.01s~999.99s热封延迟时间 0.01s~999.99s热封压强 0.05MPa~0.7MPa热封面积 330mm×10mm 【可定制不同热封面积】热封加热形式 上下封头双加热或单加热外形尺寸 550mmX360mmX470mm(长宽高)重 量 44Kg气源压力 ≤0.7MPa工作温度 15℃-50℃相对湿度 高80%,无凝露工作电源 220V 50Hz 参照标准QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015、YBB00212005-2015、YBB00232005-2015、 YBB00222005-2015、YBBOO82004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015 产品配置 标准配置:主机、脚踏开关 选购件:空压机、取样刀注:用户自备气源复合薄膜热封仪
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- 2025-10-15 17:19:06实验室软件如何提升实验室管理水平
- 在当前实验室管理向数字化、精细化转型的背景下,实验室信息管理系统(LIMS)作为数字化转型的关键工具,正凭借系统化思维重塑实验室的运营范式。 1、流程灵活响应,驱动效率跃升LIMS 能够灵活适应项目流程的即时调整,实现数据实时同步与定向推送,自动化执行任务分配、样品流转、数据审核等环节。这不仅有效减少人为操作误差和跨岗位沟通成本,更以自动化替代重复性劳动,释放专业人员聚焦于分析研究等核心工作,从而显著提升整体运营效率。2、资源精细管理,降低运营损耗在仪器设备方面,系统覆盖其全生命周期管理,实时记录运行状态,自动提醒校准与维护计划,延长设备使用寿命。针对试剂与耗材,系统动态监控库存,设置有效期预警与低库存阈值,既防范过期浪费,也避免因耗材短缺导致实验中断,实现资源利用效率最大化。3、数据严格管控,保障质量与可追溯性系统深度契合 ISO/IEC 17025 等规范要求,通过电子签名与分级权限管理,确保操作合规,轻松应对审计检查。通过对接仪器自动采集数据,从源头杜绝人工转录错误,保障原始数据的准确性。所有数据的生成、修改与审核过程均被完整记录,实现“每一步操作可追溯,每一条数据有依据”,全面筑牢数据质量防线。4、数据可视化,赋能科学决策系统内置数据分析与可视化工具,将海量实验数据转化为趋势图表与统计报告,为管理者提供直观的运营洞察,辅助制定科学决策。 青软青之 King’s LIMS:实验室数字化转型的标杆实践作为实验室信息管理系统领域的典范,青软青之 King’s LIMS 深度融合上述四大核心能力,为实验室数字化转型提供全方位支持:流程自动化:覆盖样品全生命周期管理,可智能分配检测任务,并自动生成标准化实验报告,大幅缩短实验流程周期;资源动态管控:实时监控仪器设备运行状态与试剂耗材库存水平,提前预警设备维护需求与耗材采购需求,保障资源稳定供应;数据合规保障:严格遵循 ISO/IEC 17025 等标准,配备完善的电子签名与审计追踪功能,确保实验数据全流程合规可查;智能决策支持:通过大数据看板与趋势分析模块,直观呈现实验室运营数据,辅助管理者精准优化运营策略。同时,凭借模块化的设计理念,King’s LIMS 可灵活适配不同行业实验室的场景需求,已在质检、食品、环境等多个领域成功落地应用,成为众多实验室数字化转型过程中的可靠合作伙伴。
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- 2021-08-20 14:40:23热封仪常用功能介绍
- 一、安装前准备(1)连接气路仪器左边侧面有一个 8mm 气管接口,可以接入 8mm 气管。接入已过滤的压缩空气,建议在气管接入仪器前端使用空气过滤器。过滤压缩空气中的水与油。接入压缩空气压力为 ≥0.4MPa。(2)电源要求实验室须有220V,50Hz的单相三线制交流供电电源。二、热封仪操作步骤(1)准备样品。(2)打开电源开关,进入开机界面,如图1所示图1 开机界面(3)进入测试界面,如图2所示。图2 测试主界面(4)用压力调节手柄调节热封刀压力,仪器界面实时显示测试压力。具体操作为:向外拉出压力调节手柄,向右转可调高压力,向左转可减低压力。压力设定后将手柄向主机侧按入,可锁定气压。压力通常设为0.2 MPa-0.4 MPa。实际压力根据客户样品来决定。(5)点击【设置】,设置好热封时间、上下封刀的温度值,如图3所示。(可参考附录:常用材料结构热封温度、时间设定)(6)点击【测试】返回测试主界面。点击【控温】上热封刀、下热封刀的加热开始控温。上热封刀、下热封刀达到设定温度,点【手动】,根据设定的热封时间热封一次停止;点【自动】,根据设定的热封时间热封一次后停3秒,然后循环热封停止,直到手动点【停止】,才会热封结束。(7)点击【中文】可切换英文模式,点击【English】可切换中文模式。图3设置界面三、热封仪校正操作(1)接通电源,开机;点击左下角“校正”,弹出输入密码界面,如图4所示;输入正确密码1598,若输入错误弹出错误提示界面,如图5所示;密码正确进入测试结果校正系统,如图6所示。图4密码输入界面图5密码错误提示界面(2)进入热封仪校正界面后,设定上下封刀的温度,观察仪器显示“当前温度”值,待显示稳定后,将设定温度与当前温度的差值填入“温度校正”,仪器自动校正,当“当前温度”与“设定”显示一致,校正完毕。图6校正界面
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- 2025-09-04 16:25:34实验室智能化管理系统如何重塑实验室运作模式?
- 实验室智能化管理是面向未来的 “下一代实验室” 核心范式,其核心是以数据为关键生产要素、以算法为智能决策中 枢、以自动化为高效执行载体,全面重塑实验室业务价值链。通过深度融合 LIMS(实验室信息管理系统)、IoT(物联网)、AI(人工智能)、大数据与云原生技术,构建具备 “感知 - 互联 - 分析 - 决策 - 优化” 全闭环能力的实验室智能体,推动实验室实现从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 的根本性跃迁。 其落地实施可锚定 “全面数字化筑基、数据赋能提效、智能自治升级” 的递进路径,层层推进实验室智能化体系的构建与落地。 全面数字化:构建互联互通的数字基座传统实验室管理长期依赖人工操作,存在效率低下、易发生错误、数据处理繁琐及资源消耗大等问题。本阶段致力于构建覆盖样品登记、实验执行至报告生成的全流程数字化体系,建立实时、统一调控的实验室数字孪生体,提升资源利用效率与管理精细化水平。 通过部署LIMS(实验室信息管理系统)、ELN(电子实验记录本),并集成实验室监控预警系统与自动化数据采集系统(SDMS),系统全面提升数据的质量与可追溯性,实现质检流程的精准与高效。还具备设备异常自动识别与库存预警能力,实现实时告警与智能研判,为构建统一、智能的实验室数字化管理体系奠定坚实基础,助力实验室降本增效。 数据赋能:驱动决策优化与科研创新依托 LIMS系统与高性能BI分析系统,对实验数据进行深度挖掘与多维度分析,充分释放数据价值,为科研决策提供洞察与预测支撑。数据挖掘与知识发现:基于历史实验数据识别潜在规律,生成可验证的新实验假设;实验设计优化:借助数据分析推荐最优实验参数组合,减少试错成本,加快研发迭代;成果转化支持:自动生成标准实验报告与完整数据包,无缝对接生产系统,提升从研发到应用的转化效率。 智能自治:迈向流程自动化与执行智能化在全面数字化的基础上,推进系统对重复性任务的自主执行,并辅助实验人员实现更高效的科学决策。自动化实验操作:通过实验室流程自动控制平台集合常见的实验室自动化设备,串联成完整的无人化实验室,实现高通量、高重复性实验的无人化运行。
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- 2024-12-30 13:30:11实验室用小型无机质谱仪
- 实验室用小型无机质谱仪的应用与发展 随着科学研究的深入和实验室分析技术的不断进步,实验室用小型无机质谱仪作为一种高效、精密的分析工具,逐渐在多个领域中得到了广泛应用。它能够地分析样品中的元素组成、分子结构以及同位素比率,为化学、环境、生命科学等研究领域提供了重要的技术支持。本文将详细探讨小型无机质谱仪的工作原理、应用领域及其未来发展趋势。 小型无机质谱仪的工作原理 小型无机质谱仪通过质谱技术对物质的质量与电荷比进行分析。其基本原理是将待分析的样品通过离子源转化为带电离子,随后通过质谱仪的质量分析器将这些离子按质量-电荷比(m/z)分离,并通过检测器记录分析结果。该过程通常涉及离子化、加速、质量分析及检测等多个环节。与传统的质谱仪相比,小型无机质谱仪通常具备体积小、重量轻、操作简便等特点,适合各种小型实验室的日常分析工作。 小型无机质谱仪的主要优势 高精度分析能力:小型无机质谱仪能够进行高分辨率、高灵敏度的元素分析,尤其是在痕量元素的检测方面具有独特的优势。这使得它在分析复杂样品中的元素含量时,比其他常规分析方法更为。 操作便捷,适应性强:由于其体积小巧,实验室用小型无机质谱仪可以灵活安置,适用于空间有限的实验室。它们通常配备用户友好的操作界面,即使是非专业人员也能较快上手,减少了培训成本。 快速分析:与传统实验方法相比,质谱分析能够提供更快速的测试结果,从而节省了大量的实验时间。这对于需要实时数据的研究和生产过程中尤为重要。 多功能性:小型无机质谱仪不仅可以进行常规的元素分析,还能够进行同位素分析、污染物检测以及样品的分子结构解析等多种功能,具有较高的综合分析能力。 小型无机质谱仪的应用领域 环境监测:小型无机质谱仪在环境监测中扮演着重要角色。它可以精确检测空气、水体以及土壤中的微量有害元素,如重金属、放射性同位素等。由于其灵敏度高,能够在低浓度下检测到污染物,为环境保护提供了重要数据支持。 食品安全检测:随着食品安全问题日益严峻,小型无机质谱仪被广泛应用于食品中重金属、农药残留等有害物质的检测。它能够帮助食品生产商和监管机构迅速筛查出潜在的食品安全风险。 材料科学:在材料科学领域,尤其是在高性能材料的研发过程中,质谱仪可以用来分析材料的成分、纯度及合成过程中可能出现的杂质。这对优化材料的性能和提高生产效率有着重要作用。 生命科学与药物研究:在药物研究及生物样品分析中,质谱技术能够精确分析生物体内的元素变化以及代谢产物的组成,对于药物开发及疾病诊断具有重要意义。 未来发展趋势 随着科技的不断进步,小型无机质谱仪的技术也在不断发展。未来,小型质谱仪将更加智能化,具备更高的自动化水平,能够自动进行样品前处理和分析,并将数据结果直接上传到云端,方便研究人员进行远程数据分析。随着质谱仪器的miniaturization(小型化)程度不断提高,仪器的便携性和功能性将进一步增强,这将为不同应用领域的研究提供更加高效、便捷的解决方案。 实验室用小型无机质谱仪凭借其高精度、高效率和多功能的特点,正在成为越来越多领域中不可或缺的重要工具。随着技术的不断进步,它的应用前景将更加广阔,并将推动科学研究向更深层次发展。
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