- 2025-01-10 10:53:00雷达生命探测多目标
- 雷达生命探测多目标技术是一种先进的搜救手段,它利用雷达波穿透障碍物,探测并定位多个生命体的存在。该技术能够实时分析反射回来的信号,准确判断被困人员的数量、位置及生命体征,如呼吸、心跳等微弱运动。雷达生命探测多目标具有探测范围广、穿透力强、受环境干扰小等优点,广泛应用于地震、坍塌等灾害现场的搜救工作,为救援人员提供了快速、准确的搜救信息,极大地提高了搜救效率和成功率。
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- 穿墙雷达生命探测系统,是现代战场救援与搜救行动中的一项革命性技术,其核心价值在于显著减少了作战人员的伤亡风险。
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雷达生命探测多目标问答
- 2023-11-01 11:48:24GKYWG-50雷达液位计
- 产品概述GKYWG-50雷达液位计也叫雷达物位计,是河北光科测控设备有限公司设计研发生产的智能非接触式液位测量设备,发射功率分为26G、80G、120G等多种频率。传感器发出高频脉冲在设备空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号,从而达到准确测量目的。GKYWG-50雷达液位计具有便捷的安装方式和标准的通信接口:4~20mA/HART、RS485与PLC、DCS通讯;该产品还具有防爆和本安两种安全形式,可广泛应用于石油、化工、食品、水处理等行业的液位、料位、距离的连续测量。产品特点可以选配平均温度计实现多点温度测量80G毫米波模块化设计,量程大、盲区小80G小束波角<3°,安装条件宽松可适用于三层搅拌储罐及有蒸汽的过程储罐智能识别系统对储罐的结构读取识别,达到轻松避障体积小、重量轻、非接触测量安装便捷输出信号4-20mA/HART RS485 MODBUS通讯设计可配套罐旁显示仪、多点温度计实现多参数测量罐下显示高强穿透性适合有粉尘及蒸汽的储罐低功耗设计,8V电压即可让雷达液位计投入正常工作多协议定制,可代替进口仪表尤其适用于原油、重油和高粘度化工产品,有惰性气体及挥发性气体等介质的准确测量应用领域1、钢铁行业:如煤焦化(备煤仓、焦仓、煤气柜、煤焦油及粗苯罐)、烧结厂(烧结料混合仓、冷返矿、球团仓)2、炼铁厂(炼铁中间仓、高炉料位等)等料仓的料位检测3、煤炭行业:原煤仓、粉煤仓、煤矸石仓储料位、洗煤池等料仓的料位检测4、水泥行业:包括原料库、生料均化库、熟料库、成品库、粉煤灰仓、原煤仓、石膏库、水泥渣仓5、电力行业物料过程存储物位检测,如火电厂的原煤仓、粉煤仓及干灰库中料位的检测6、有色冶金行业、制铝、制镍、制锌、制钛行业:(制铝)矿浆槽、溶出槽、闪蒸釜、溶出后槽、絮凝槽、沉降槽、分解槽、氧化铝粉仓7、化工行业:如石油化工、煤焦化工、电石化工等料仓的料位检测8、食品医药行业、环保及水处理行业、半导体行业等
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- 2022-11-07 15:18:06沃灌生命20年 | 小东西,大作为
- 2019年,瑞沃德第一款植入式缓释泵成功上市的时候,不少第一批试用的客户都不约而同地问了我们同样的问题“为什么会想到要自己做缓释泵这款产品?”因为大家都心知肚明,国外缓释泵产品研发在上世纪七十年代便已开始,八十年代就逐渐应用于市场。而国内缓释泵产品的研发和生产一直处于空白状态,国内缓释泵市场一直被国外品牌垄断。国内企业在没有任何经验和技术可借鉴的情况下,要想自主研发出缓释泵产品,背后的困难可想而知。植入式缓释泵是一种微型输药泵,体积只有胶囊大小,可植入实验动物皮下或腹腔内,针对特定部位以精确可控的速率持续给药。通过渗透缓释泵持续给药可以建立多种动物疾病模型,以及进行药物及分子筛选、药理药代药效等众多领域的研究。购买国外品牌的产品,自然要付出更高的代价。客户要支付更高的费用,花费更多的精力去购买,且不一定买到适合自己的产品。另外,产品一旦有质量问题,售后反馈更是让人头疼。售后申请时间长,售后退换货周期长……既影响产品体验感,更影响科研效率。“我们曾多次看到客户做相关动物给药实验时,人工连续周期给药的困难和麻烦,也曾多次听到客户抱怨现有国外品牌产品购买和使用的诸多问题。帮助客户真正解决科研设备问题是我们成立缓释泵项目组的动力之一”瑞沃德产品经理如是说道。作为一家在生命科学研究领域深耕数十年的本土民族企业,瑞沃德一直以客户需求为中心进行产品自主研发。植入式缓释泵产品虽然小到微乎其微,但对研究人员动物给药的实验效率提升的作用无可替代。打造一款高性价比国产植入式缓释泵产品,瑞沃德势在必行!植入式缓释泵主要是通过渗透原理,将泵体埋植于实验动物体内实现固定周期下恒定速率给药的目的。这就要求产品采用生物相容性材质,并且制成所需形状,才能确保客户在使用产品植入动物体内时,不会出现免疫排斥或炎症反应,并保持泵送速率稳定和泵送周期精确可控。因此,我们选择了拥有良好的生物相容性材质—半透膜。但由于半透膜现有市场应用场景的需求,一般的半透膜生产工艺都是将半透膜制成平面状态,而我们产品所需的特殊形状的生产工艺在市面上并不多见。当更好满足客户需求的目标与现有生产条件发生冲突时,当然是满足客户需求目标至上。于是,我们义无反顾地投入到半透膜生产工艺研究中。从书籍和文献资料中寻找理论支撑,同时,不断去市场上寻找和搜集现有生产工艺,找寻类似相关产品工艺实现的方法。在三个多月的摸索和反复推敲中,我们最终寻找到了适合产品的最佳工艺成型方案,并在模具实验中,获得了理想的半透膜外形。在顺利地解决产品成型工艺的问题后,为更好提升客户科研实验效率,更好保障实验数据的准确性和可靠性,严格控制缓释泵体积大小成了解决问题的关键。缓释泵体积太大,容易影响客户实验中动物的自由活动,进而影响实验效率。缓释泵体积太小,动物的药物注射量不足也容易影响客户实验结果。产品铸造试验开始的时候,我们并未预见铸造过程的困难。理所当然地认为铸造无非就是做一个合适的模具,然后将原料融化注射进去即可实现。但我们在实际操作过程中却进退两难,原料始终注射不进,加大压力强制推进去,产品便耐受不住。但更好地满足客户的需求是我们项目成立时的目标。产品铸造有困难,我们便解决铸造困难。我们引入更精密实验仪器进行实验辅助,不断对产品铸造工艺进行设计和实验。针对产品铸造工艺进行了500多次方案设计和模具材质优化,以及1000多次的试验验证,最终成功解决缓释泵产品铸造工艺问题。从瑞沃德第/一款缓释泵产品上市到至今,瑞沃德缓释泵已经从初代升级到了第五代。总共11款产品覆盖100μl、200μl、2ml 等3个容量规格,3天、1周、2周、4周等四个泵送周期规格,最大范围覆盖客户多重实验场景需求。为从根本上改善产品性能,提升客户产品使用体验,针对缓释泵11款产品型号,我们对每款产品进行了半透膜工艺和配方的升级,11款缓释泵产品,就有11款不一样的半透膜,每一款半透膜都是全新的开发和调整,升级后的产品泵送速率更稳定、体积也更加适合客户不同场景实验使用需求。不断满足客户需求,办客户所需,让我们在不断研发和提升产品性能的同时,收获了来自不同客户的专业认可。来自南京医科大学的客户说道:“瑞沃德生产的这款缓释泵轻巧方便,直接埋置在皮下就行,完全可以满足我们做心脑血管蛋白酶的研究。”南方医科大学的客户也给予了我们高度的评价。“我们使用这款缓释泵做颅内动脉瘤课题研究,给药周期久,不需要人工重复给药了,实验效果也很棒。”南京大学客户更是夸赞我们“瑞沃德缓释泵这种给药方式很巧妙,调节器设计很好,给药速度稳定。”瑞沃德缓释泵产品,从客户需求中而来,到客户需求中而去。小东西却真有大作为。它是瑞沃德众多创新产品一个代表,也是科研之路上国产自主品牌崛起的一个缩影。以客户需求为中心,用更优质的产品和更好的服务面向客户,是瑞沃德一直坚守的研发准则。20年来,瑞沃德在生命科学的道路上持续奋勇向前,不断加大产品创新研发力度,提升自我技术创新能力,为客户提供可信赖的产品和优质服务,助推生命科学事业进步,为生命品质的提升贡献智慧和力量。
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- 2023-07-14 10:37:25幽门螺杆菌通过与机体“争夺”膳食抗氧化剂维持生命
- 所有细胞的生命都离不开氧化还原。在氧代谢过程中,氧是必不可少的,但它也会产生活性氧(ROS)。众所周知,细胞内过量的活性氧会使生物分子遭受氧化损伤,从而损害关键的细胞过程,导致各种形式的感染。因此,氧化应激的快速修复对于细胞的存活至关重要。 低分子量(LMW)硫醇 是维持细胞内氧化还原稳态所需的小分子抗氧化剂,它们在自然界中无处不在,如谷胱甘肽(GSH)就是真核生物合成的LMW硫醇。然而,与人类共同进化6万多年,并且感染一半以上人口的胃病原体 幽门螺杆菌 (Helicobacter pylori)却缺乏LMW硫醇的生物合成途径。迄今为止,这种可能导致消化性溃疡甚至癌症的细菌如何在缺乏LMW硫醇的情况下维持细胞内氧化还原稳态仍是个未解之谜。 发表在 《Cell》 上的一项新研究中,来自耶鲁大学的研究团队***发现,幽门螺杆菌表达一种新型转运蛋白,并通过该蛋白摄取宿主胃肠道中来自膳食的LMW硫醇以维持自身的氧化还原稳态。这一发现为开发人类多种传染病的新药提供一个重要靶点。 在这项新研究中,该团队使用反应性导向的代谢组学筛选方法来鉴定幽门螺杆菌中的LMW硫醇,发现了不寻常的抗氧化剂麦角硫因。 麦角硫因 (EGT)是一种天然氨基酸,具有显著的抗氧化特、保护细胞和抗紫外线辐射等特性。它虽然在生理条件下高度稳定,但可以还原强氧化剂,如次氯酸(漂白剂)和过氧亚硝酸盐。 麦角硫因是许多微生物细胞中普遍存在的成分,但只在少数几种细菌和真菌内合成,动物和植物只能通过外源获得。人体中的麦角硫因主要通过蘑菇、燕麦、谷物等食物获得。在胃肠道组织中,麦角硫因含量较为丰富,并广泛参与降低疾病风险的作用。 研究人员发现,幽门螺杆菌虽然无法合成麦角硫因,但可以表达一种先前未被鉴定的ATP结合盒(ABC)转运蛋白 EgtUV ,以在宿主环境中摄取麦角硫因,从而抵抗中性粒细胞释放的次氯酸,为自身提供了在胃粘膜的定植优势。 随后,研究人员通过小鼠实验评估了摄入麦角硫因对幽门螺杆菌的定植影响。他们发现,在小鼠食物、胃组织和消化的食物中都存在麦角硫因 。这表明,幽门螺杆菌可以在胃环境中充分利用这种化合物,并且EgtUV赋予其竞争性定植优势。由于胃细胞也会积极摄取麦角硫因,因此宿主-微生物界面对这种代谢物的竞争可能会影响菌群稳态 。 鉴于EgtUV在胃肠道微生物中的广泛分布,研究人员***后在25名健康志愿者的粪便样本中评估了麦角硫因能否被人类肠道共生菌代谢。结果表明, 该化合物被肠道细菌分解代谢,并且在一部分个体中,麦角硫因可以在宿主中转化为三甲胺 (TMA)。 TMA是一种与心血管疾病广泛相关的代谢物氧化三甲胺(TMAO)的前体分子。因此,麦角硫因不仅可以增强幽门螺杆菌的抗氧化反应,还会促进TMAO等影响宿主生理的生物活性代谢物的产生。 核酸提取磁珠作为新冠病毒RNA提取的重要原料,是吉恩特生物自主研发生产的高分子材料,将均一的分子材料的粒径控制在合理的范围内,加入磁性,再引入配基,从而使分子材料具备磁响应性和生物吸附性能,在核酸提取的过程中可以得到良好的应用,尤其是GNT-108磁珠,更是对新冠病毒的RNA提取具有较高的特异性,提取结果可直接应用与下游定量检测。
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- 2022-12-30 11:41:53电力设备蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探测
- 背景矿物燃料与核电力设施使用换热器,使工艺蒸汽冷凝回到液体形态。热交换器的工作原理是,通过从一种介质(蒸汽)中转移热量至另一种介质(空气、水、或乙二醇)中。很多新近的封闭式冷却水系统、电力设施使用乙二醇(C2H6O2)作为热传递液体,因为乙二醇有很高的热传递效率。虽然乙二醇是超级好的热传递流体,但如果它从冷却器中泄漏并进入冷凝蒸汽中时,会造成严重问题。在升高的温度与压力下,水中乙二醇会降解为有机酸,会酸化冷凝液,导致系统内快速的腐蚀。有机酸的增长也会严重破坏离子交换树脂床与矿物质脱除塔。发现早期针孔大的热交换器泄漏,对于保持维护电力设施与工艺设备的完整性,非常重要。虽然很多工厂使用痕量水平的胺来中和,来控制回路的pH,但这些胺常规地都是按照控制来自二氧化碳溶解产生的碳酸,来给药的。乙二醇泄漏造成的有机酸的大量流入,很容易压垮这种pH控制,并造成冷凝液明显的酸化。问题电厂通常检测pH与阳离子电导率来监测蒸汽回路水的纯度。然而,那些参数并不总是足够。充分早地探测乙二醇的早期泄漏以预防显著的下游问题十分重要。因为pH与阳离子电导率的偏离,仅仅在乙二醇分解之后才产生,这些检测对于探测泄漏来说,经常已经太晚了。水中乙二醇在热的高压蒸汽回路中降解。如果热交换器中发生泄漏,这种泄漏的现象在乙二醇降解之前,可能无法通过pH与电导率探测到。在这一点上,工艺设备(例如:矿物质脱除塔、树脂床、冷凝液抛光器、锅炉、涡轮机等)可能已经暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一种含碳38.7%的有机分子,因此能够使用在线、连续的总有机碳(TOC)分析来探测到。Sievers® M系列在线TOC分析仪能够在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地检测到乙二醇的泄漏。解决方案在Sievers分析仪进行的实验室研究中,Sievers M系列TOC分析仪表现出对乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,对于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析仪的回收率总结如下表:在图2中,分析仪显示出对检测乙二醇有高的线性响应。基于定量回收率(≥97.3%),与高度的线性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析仪很适用于检测冷凝液蒸汽中宽广范围的乙二醇浓度。几个著名的组织(EPRI、VGB、与 Eskom)建议100-300 ppb作为蒸汽循环补给水的合适的背景TOC水平。水或蒸汽循环中的这个TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析仪的检测水平0.03 ppb之上,同时这个TOC背景也足够低,可以轻松检测背景TOC浓度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,从设备维修与更换、以及停产期间损失的能量产出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危险,额外的缓和被污染的冷凝水也非常关键。使用Sievers M系列在线TOC分析仪,冷凝蒸汽每2分钟被分析一次,提供给设备操作者高解析度的数据,使用这些数据,可以快速识别并解决使用乙二醇溶液的热交换器的泄漏。参考文献1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
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- 2023-06-12 14:28:56ASD | ASD Fieldspec 4 光谱仪在塑料污染探测方面的应用
- 随着人类活动的增加,塑料垃圾在我们的日常生活中越来越常见。塑料污染对环境和生态造成了严重的影响,对人类的健康也有潜在的威胁。在这个背景下,如何高效地探测和处理塑料垃圾成为了全 球环保领域的重要研究课题。传统的塑料垃圾控制方案难以完全根除塑料垃圾的影响。近年来,新的探测方式已经成为塑料垃圾问题的热门解决方案。其中,遥感探测技术日益成为新的研究方向,今天我们来了解一篇相关论文,希望能够增强人们对光谱技术在塑料垃圾探测和处理中的认识和了解,同时也提高大家对环保问题的意识和重视。ASD Fieldspec 4 光谱仪在塑料污染探测方面的应用近年来,人们将重 点放在利用卫星、飞机和无人机的光学传感器等遥感技术探测塑料垃圾。随着对这些技术需求的不断增加,至关重要的是,不仅要了解原始塑料的诊断光谱特性,而且要了解代表各种环境塑料的风化和生物污染塑料的诊断光谱特性。目前,干塑料的光谱反射率已知,并已经应用于材料回收领域,但其仅限于干塑料测量的评估项目。为了能够识别河流、港口和海洋等水生环境中的塑料垃圾,需要获取塑料潮湿时或被淹没时的光谱特征。此外,其他水成分,如沉积物或藻类,也可能会进一步影响塑料物品的反射信号。迄今为止,只有有限数量的高质量数据集被发布在开放获取的存储库中,数据集中包括潮湿塑料垃圾和水中塑料垃圾的高光谱测量。由于环境中的塑料在聚合物类型、颜色、透明度、厚度、状态(原始的、生物污染的、风化的、皱褶的)和湿度(干燥的、潮湿的、浸没的)方面非常多样化,因此在科学界内构建能代表塑料在许多不同方面的可靠数据集至关重要。基于此,在本研究中,由比利时奥斯坦德法兰德斯海洋研究所、比利时根特大学水生生态学研究小组、佛兰德技术研究所(VITO)、比利时布鲁塞尔自然与森林水产管理研究所、研究基金会-佛兰德斯(FWO),比利时布鲁塞尔组成的一组研究团队收集了安特卫普港码头和特姆斯桥附近谢尔特河自然条件下的原始、风化和生物污染的塑料制品和塑料碎片样品,同时选择纯原始塑料聚合物,进行塑料样品人工风化模拟、生物污染模拟,利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪规范测量由不同聚合物组成的塑料样品的干燥光谱反射率、潮湿和水下环境中(人工模拟环境)的光谱反射率,提出了一个利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪获得的宏观塑性样品的高光谱反射率数据集。在人工风化实验中使用的紫外线室的参数在原始塑料标本上进行诱导生物膜生长实验的水族馆装置实验装置:(a)实验室设置(b)筒仓罐设置 结果光谱(b)显示低均匀场样品的伪重复,光谱(c)是所有伪重复的均值聚合物概述及研究期间进行的处理结论 本研究创建了一个数据集,其中包含10种塑料聚合物的光谱数据,这些聚合物经过了人工风化和人工生物污染处理,以及现场采集的塑料样品光谱数据。采集到的光谱可以作为未来遥感塑料检测技术的参考,有助于通过光谱分析了解塑性检测的复杂性。并不是所有可能的场景都可以以实验的方式进行测量,因此该数据集可以进一步用于比较和补充数值模拟。本文中所描述的数据集旨在通过增加关于原始塑料样品、人工风化和被生物污染的塑料样品的高光谱反射率的新信息,来补充现有的数据集。此外,该数据集提出了在各种水浊度条件下获得的塑料光学特征,通过在选定浓度的水中添加沉积物或藻类而获得。总之,遥感技术可用于海洋塑料污染的探测、观察和监测。然而,由于缺乏对环境塑料光学特征的了解,在设计适合检测塑料污染的算法方面就可以迈出一小步。所提出的高光谱数据集是在了解塑料碎片暴露于自然介质(如紫外线辐射或生物污染)时的光学特征方面向前迈进了一步。此外,根据所提供的数据,可以研究生物污染和风化对不同聚合物的影响。最 后,在本数据集中还描述和评估了塑料聚合物的条件(即干燥、潮湿或浸没在不同浊度下)。因此,本研究预计该数据集将有助于光谱波段的释义,并协助开发用于在(半)操作环境中观察、监测和识别塑料的算法。
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