2025-01-10 10:53:35室内恒温器
室内恒温器是一种用于控制和维持室内温度稳定的设备。它通过感应室内温度并与用户设定的理想温度进行比较,自动调节供暖或制冷系统的工作状态。恒温器具有智能化功能,如可编程定时器、远程控制和能耗监测等,以提供舒适的生活环境并节约能源。现代恒温器多采用数字显示和触控操作,部分还具备与智能家居系统集成的能力,实现全屋智能温控。室内恒温器广泛应用于家庭、办公室、实验室等多种场所,是提升生活品质和工作效率的重要设备。

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2021-06-04 14:44:31Bioland DTM-100系列加热/制冷型干式恒温器
Bioland DTM-100系列加热/制冷型干式恒温器 天津本生供应!采用微电脑控制的恒温金属浴装置,代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝等。* 即时温度显示、时间递减显示* 仪器升温速度快、加热均匀、控温、稳定性高* 自动故障检测及蜂鸣器报警功能* 温度偏差校准功能* 多种模块更换,便于清洁与消毒* 具有可编程功能,实现多点温度控制,多可达5个温度点和恒温时间设置及连续运行选配件:模块订货号 描述CTM96-002 PCR管模块;96x0.2mlCTM54-005 0.5ml微量离心管模块;54x0.5mlCTM35-015 1.5ml微量离心管模块;35x1.5mlCTM35-020 2.0ml微量离心管模块;35x2.0mlCTM24-012 12mm试管模块;24*12mmCTM01-N 方槽(水浴)模块CTM01-96 检测板/酶标板/培养板模块CTM24-050 5ml离心管模块;24 x 5mlCTM12-150 15ml离心管模块;12 x15mlCTM06-500 50ml离心管模块;6x50ml Bioland DTM-100系列加热/制冷型干式恒温器订货号DTM-100HDTM-100R温度控制范围室温+5℃-100℃-10℃-100℃温度稳定性≤±0.5℃≤±0.5℃温度均匀性≤±0.5℃≤±0.5℃显示精度0.1℃0.1℃时间设置1min -99h59min1min -99h59min室温加热/制冷时间升至100℃≤12min升至100℃≤12min降至-5℃≤15min降至-10℃≤20min输入电源 AC220V/AC110V, 50/60Hz,150W AC220V/AC110V, 50/60Hz,150W外形尺寸(mm)300×220×170300×220×170净重3.3kg4.5kg
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2023-05-25 15:53:28专家解析丨室内环境检测常见问题专 题培训
4月20日安谱实验学堂举办了室内环境检测常见问题专 题培训,邀请了资 深环境检测专家李云龙老师就五个常见室内环境检测问题等方面内容开展深入而细致的讲解。培训氛围热烈浓厚,直播间访问总人次达1500+,收获点赞1800+。我们在这里也为大家整理了当天的重 点知识,快来一起看看吧~常见问题解答(精选)这个甲醛的方法很难做出标准要求的斜率,但是我们实际做出来的斜率,用来计算标准样品的结果,又是符合证书要求的,这个问题应该怎么看待?AHMT分光光度法测甲醛,标准曲线的斜率最 好在0.169-0.181之间(0.175±3.3%),这是实验室进行方法验证时对灵敏度、变异系数进行验证的必然要求,除非贵实验室没有进行该方法验证,只是其一;其二,之所以你的“标样验证结果能符合证书要求”,是因为标准样品的浓度一般在标准曲线的3号—5号之间,当出现高浓度或者近零浓度时,依据你的标准曲线一定会出现较大误差,导致无法判定结果的正确性。建议贵实验室认真进行方法验证。老师,甲醛标准只说采集后尽快分析,这个尽快分析的时间怎么理解?1小时还是24小时,谢谢!低温冷藏不超过48小时为宜!夏季最 好不超过24小时,发现超标的点位,一定要复测,复测时最 好当天采样、当天检测,样品储藏运输温度不高于30℃。室内空气氡的检测(闪烁室法),同一个点位进行连续的测定,结果差异比较大,测氡仪是省计量院计量合格的。请问氡这个项目,是不是不存在平行样这个说法,就算做了平行样,检测结果往往也是不平行的?室内空气氡的检测不存在平行样的说法,因为室内空间有限,一般在60m³左右,空气样本有限,再考虑离墙面距离、离地高度、避开进出风口及门窗,可以采样的位置十分有限,不像室外大气、车间大气,实验证明很难在同一个地方采到结果相近的平行样,因此GB50325并不要求进行平行样采集及测定。氡的检测是同一点多周期测定,是统计的结果,更不存在平行样的说法。如果想重复测定,请完成本次测定后的第二天,对这个点再次检测,比较其结果。用50325同时受委托要检测三苯跟TVOC,三苯的结果能否从TVOC中提取出来?因为在50325中,三苯、TVOC采样方法一样,检测器一样,选用的色谱柱根据标准要求也可以选用相同规格的非极性柱,标准曲线也可以做成标准里面的三苯、TVOC所用的浓度点都包括在内,采样管也可以都选用TC管,检测方法也可以设置成一样的,就是检测这两个项目,都可以在一样的条件下进行。这样的话三苯是不是可以不用单独采样进行检测呢?因为实际中我们发现,在同一个点,同时用2个TC管进行采样,一个做TVOC,一个做三苯,单独的三苯采样管中的结果,跟TVOC里面的有时候会有明显差别。利用T-C复合管采样,一根管子采样、检测,可以报出TVOC和三苯两个结果,以减轻采样工作量、提高检测效率,否则干嘛要发明T-C复合管法?如果出现超标时,再分别用T管或C管复核,以保证结果判定的科学性、准确性!老师,请问18883-2022附录c里的c.1.7有写到对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的检出限为0.003,我们报出二甲苯的值的话,检出限是需要相加为0.009吗?不能!依然为0.003,检出限对应的每个组份。中间点回测的“相对偏差”怎么计算,指的是不是相对标准偏差RSD?比如你选择标准曲线中5这个浓度点进行回测,那么进样7次,按照标准偏差公式进行计算即可,参照标准GBT27417-2017。做CCV时,含氯组分如三氯乙烯氯苯等结果经常偏低,低碳烷烃如正己烷正庚烷环己烷等结果经常偏高,这两类容易超出18883要求的20%范围,想学习一下有什么好的解决方法含氯有机化合物在FID检测器上的响应值偏低,是方法本身的软肋,在现有方法的约束下,只能认真做好方法验证以提高标准曲线的质量,保障结果准确;也可以联系仪器厂家,求得最 佳仪器条件,保障结果准确。氡检测数据超标怎么根据换气次数折算?没有“折算”一说,如果超标,首先分析超标原因,如果是换气次数低于0.5次/小时,那么当提高换气次数后重新检测,而不是“折算”。思维导图以上为课程《室内环境检测的五个常见问题》思维导图,想要获取高清版资料,可后台回复:室内环境 获取高清版本下载链接哟~
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2023-05-04 11:18:26测样服务 | 土壤样品室内全波段光谱测样方法
土壤样品室内全波段光谱测样方法北京理加联合科技有限公司是生态环境领域领先的仪器供应商和技术服务提供商,在为用户提供精密仪器和技术服务的同时,我们还为客户提供样品测样服务。并于2019年成立了专业的测试服务公司: 北京松盛华嘉测技术有限公司,致力于为用户提供更高质量的样品测试服务。自2020年起,北京松盛华嘉测技术有限公司已为多家科研单位及院校提供土壤样品室内全波段光谱样品测试服务,并获得了客户的认可和好评。本文简要介绍室内土壤样品全波段光谱测量方法使用仪器及参数ASD FieldSpec 4地物光谱仪是野外遥感研究的明星光谱仪产品,用于高精度测量地物(植物、土壤、矿物、水体、积雪、大气等)或其他物体在可见-近红外波段的光谱反射率、透射率及辐射能量。兼顾高光谱分辨率与低噪声,同时拥有更高的光谱分辨率和准确度。测量过程中我们使用了FieldSpec 4 HR NG型地物光谱仪,其具有卓 越的光谱分辨率,SWIR区采用InGaAs检测器,在350nm到2500nm的全光谱范围进行1875波段(编码通道)的检测,提供更小的采样间隔(采样带宽),确保可以检出样品更细微的光谱特征。 性能指标:土壤预处理将处理好的土壤样品盛装在直径为75mm,深度为18mm的培养皿中,进行光谱测量之前,先用尺子沿土壤表面朝同一方向刮平备用。测量方法(1)接触式测量光谱测量全过程在暗室内(或用反射率为0的黑布覆盖)进行,使用光源:光源杯/接触式探头作为唯 一光源,测量之前及测量过程中根据需要利用白板进行标定,每个样品根据用户要求选取n1个样品点采集光谱,每个样品点重复测量n2条光谱数据,共n1*n2条光谱数据,取平均值作为该样品反射率光谱值。   (2)非接触测量光谱测量全过程在暗室内进行,使用ASD室内光源:卤素灯作为唯 一光源,光源距离样品50cm,其照射方向与竖直方向成30°(或60°)角,光纤视场角25°,光纤距离样品表面中心X<1.5Y cm,Y为土壤容器直径。测量之前及测量过程中根据需要利用白板进行标定,每个样品测量n1(根据研究需要而定)个样品点,每个样品点重复测量n2条(根据研究需要而定)光谱数据,共n1*n2条光谱数据,取光谱反射平均值作为该样品原始反射率光谱值。(3)接触式测量与非接触测量的优点对比接触式测量优点:无需考虑白板与样品高度不一致带来的误差,且完全不用担心环境的影响。非接触式测量优点:测量面积大,代表性更好,可反应整个样品的光谱结果。测试案例照片分享使用以上方法,结合高精度ASD FieldSpec 4 HR NG型地物光谱仪可以准确测量土壤样品全波段光谱,得到精 准的光谱数据。如您对相关测试指标感兴趣或者想进一步了解相关测量方法,欢迎与我们联系:联系我们葛欢:13911460845微信:GH13015026205邮箱:gehuan@li-ca.com
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2022-11-25 16:16:08案例分享 | 基于FZMotion室内定位系统的无人机编队控制教学实验室
近年来,国内民用无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重 点支持,国家陆续出台了多项政策,鼓励民用无人机行业发展与创新,随着无人机技术逐渐成熟,制造成本和进入门槛降低,消费级无人机市场已经爆发,而工业无人机市场处于爆发前夜。高校作为技术创新与突破的中坚力量,更是率先进入行业的主力军,为高校学生提供相关研究平台的重要性不言而喻。LUSTER客户:西安理工大学场地尺寸:7m x 7m x 3m关键词:六自由度、协同控制、旋翼无人机、无人机编队、ROS、高精度、低延时目标物:集群无人机技术方案:智能体位姿追踪系统西安理工大学在校内搭建了无人机编队控制教学实验室,部署了室内无人机集群编队的整体解决方案,包括FZMotion室内高精度智能体位姿追踪系统,小型无人机集群,控制站平台等基础开发平台,使得高校老师和学生可以专注于控制算法的研究与快速验证,有利于科研的快速推进,加快高校的飞控开发和集群控制研究。凌云光为西安理工大学7m x 7m的实验室空间搭建了12台Swift 30运动捕捉相机,可精确稳定地捕捉场地内的无人机位姿并实时进行传输,是整个集群编队流程中不可或缺的重要环节。凌云光FZMotion智能体位姿追踪系统具备三大优势满足西安理工用户的所有技术需求:300万像素的高分辨率、满分辨率下210FPS的采样帧率、开源的SDK接口。
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2023-01-10 13:23:36单颗粒(sp)ICP-MS 法 | 让室内灰尘中的金属纳米颗粒物无处遁形
精彩内容研究建立一种对降尘中的纳米颗粒物进行提取,并使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 的单颗粒模式进行定量分析其质量浓度和等效球体粒径分布的方法。通过该方法可以快速准确的测定灰尘中含 10 种元素的纳米颗粒物的含量,并且可以检测经过模拟肺液暴露后的灰尘中的纳米颗粒物的变化,从而提供室内空气中的纳米颗粒物的种类、暴露量等信息。这些信息可以进而帮助研究人员更好地研究室内环境暴露风险对人体健康的作用。室内空气标准的对细颗粒物的关注  近期颁布的 GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》中新加入了细颗粒物(PM2.5)的标准,意味着对于细颗粒物对人体健康影响的重视程度的升级。近年来,大气中 PM2.5 对人体健康的影响是备受关注的研究方向,特别是对细颗粒物等进入人体呼吸系统并增加暴露人群的健康风险的颗粒物的研究。而比微米级颗粒物具有更大比表面积的纳米级粒径的颗粒物对人体健康的潜在危害要更大,但是目前国内外关于微米级的大气颗粒物的理化性质、粒径分布及来源等研究较多,但对于纳米级颗粒物的相关研究较少,其中分析方法是一个制约因素。随着近十年以来单颗粒(sp)ICP-MS 法在纳米颗粒物定量检测的应用愈加成熟,应用该方法研究大气颗粒物中的纳米级颗粒物的种类、大小、分布成为了很有吸引力的研究方向。  室内灰尘中的纳米颗粒的提取  本研究采集了某大学校园内的教室、食堂、宿舍等空间中的灰尘来进行。每个灰尘样品在混匀后取 20mg,用 40mL 的 0.25%(w/w)的柠檬酸钠溶液在水浴超声中分散。分散后的悬浊液在上机检测前,再次用水浴超声混匀,并用去离子水稀释 100 倍。  模拟肺液暴露对纳米颗粒的影响  使用 Gamble's 人工肺液溶液进行暴露实验。取 20mg 混匀后的灰尘样品置于 40mL 人工肺液溶液中,在 37°C 下震荡 24 小时。样品上机前用水浴超声分散并用去离子水稀释到适当浓度。  单颗粒 (sp)ICP-MS 方法检测  检测使用 Agilent 8900 串联四极杆 ICP-MS(ICP-MS/MS)。进样系统包括具有 1.0 mm 内径中心管的石英炬管(部件号:G3280-80081)、标准石英雾化室、标准玻璃同心雾化器和镍尖接口锥。样品通过蠕动泵进样。典型的仪器参数如表 1。表 1. 该研究中 Agilent 8900 ICP-MS/MS 的仪器参数配置大量纳米级颗粒物存在于室内空气中  通过单颗粒 ICP-MS(spICP-MS)法定量分析室内灰尘中含有 Al、Mg、Si、Ti、Cr、Fe、Cu、Zn、Ba、Pb 等元素的纳米级颗粒物的质量浓度和粒径分布(以对应的氧化物计)。结果表明,室内灰尘中存在含有上述元素的纳米级颗粒物,并且在公共空间和个人空间中的含量有一定的差异,其中含 Mg、Al、Si、Fe 的颗粒物粒径在 100-500nm 为主,而含 Ti、Cr、Cu、Zn、Ba、Pb 的颗粒物粒径主要集中在 20-100nm 范围。图 1. 室内公共区域灰尘中含 Ti(以 TiO2 计)、Cr(以 Cr2O3 计)、Cu(以 CuO 计)、Pb(以 PbO 计)的纳米颗粒物的粒径分布。  肺液暴露对纳米颗粒物的影响  与灰尘中存在的纳米颗粒物相比,暴露于肺液后的金属纳米颗粒物表现出团聚、粒径增大的趋势,并部分溶解释放出相应的金属离子。这些变化进一步增加了纳米颗粒物沉积在呼吸系统和产生大量自由基的风险。图 2. 室内公共区域灰尘中含 Zn(以 ZnO 计)和 Cr(以 Cr2O3 计)在初始状态和经过肺液暴露后的粒径分布变化。结 语本研究证明了应用 spICP-MS 法定量分析大气颗粒物中的纳米级颗粒物的可行性,今后也将进一步探索该方法的定量准确性和精密度。用分析结果进行人体健康风险评估,表明了含有多元素纳米颗粒物的室内粉尘可以通过产生更多的自由基来诱导氧化应激。在这样的室内环境中长期生活可能会引发健康风险。扫描下方二维码,立即下载室内灰尘充当金属基载体相关资料
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