2025-01-10 10:50:40新型化仪器
新型化仪器是指近年来随着科技进步而涌现的一系列具有创新性和高性能的科学仪器。这些仪器通常采用先进的技术原理,如高精度传感技术、智能化控制系统以及新型材料等,以实现更高效、准确和可靠的测量、分析和检测功能。新型化仪器在科学研究、工业生产、环境监测等领域发挥着重要作用,能够大幅提升工作效率和数据质量,推动相关领域的技术进步和创新发展。例如,高分辨率质谱仪、智能光谱分析仪等,都是新型化仪器的典型代表。

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2025-03-27 14:30:13变送器特性化原理是什么?
变送器特性化原理 变送器作为一种常见的测量与转换设备,其特性化原理是对其性能与输出信号进行校准的过程,以确保在各种工况下提供准确可靠的测量数据。变送器通常用于工业自动化、过程控制等领域,承担着将物理量(如温度、压力、流量等)转换为标准电信号(如4-20mA、0-10V等)的任务。本文将深入探讨变送器特性化原理,分析其工作原理、特性化方法及其在实际应用中的重要性。 变送器工作原理 变送器的基本工作原理是将输入的物理量转换为与之成比例的电信号。变送器通过感测器(如压力传感器、温度传感器等)检测物理量的变化,并通过内部电路将变化转换为标准的输出信号。这些信号可以是电压、电流或频率,通常用于后续的数据采集与处理。 变送器的输出信号与输入物理量之间的关系不是一成不变的,而是受到传感器、电子电路、环境温度、湿度等因素的影响。因此,变送器的特性化过程至关重要,它保证了变送器在不同工作条件下的高精度与高稳定性。 特性化原理 变送器特性化的核心目的是确保其输出信号与输入的物理量之间有着准确的线性关系。在实际应用中,许多因素可能导致输出信号与物理量之间的关系发生偏差,如传感器非线性、温度漂移、零点漂移等。因此,特性化通常需要通过校准和补偿来进行。 校准:校准是通过将已知标准的物理量输入到变送器中,并记录其输出信号。通过比较输出信号与标准物理量之间的关系,可以调整变送器的输出特性,使其达到预期的精度。常见的校准方法包括零点校准和增益校准。 补偿:补偿是通过调整变送器的电路设计来减小外界因素对其性能的影响。例如,温度补偿通过调整传感器的输出信号,以适应环境温度的变化。补偿不仅能提高变送器的稳定性,还能扩大其适应环境的范围。 线性化:由于许多传感器的输出信号与物理量之间的关系是非线性的,因此线性化处理是特性化中的一个重要环节。线性化方法通常采用多项式拟合或查找表等技术,将非线性关系转化为近似线性关系,以提高变送器的精度。 特性化在实际应用中的重要性 在工业自动化和过程控制中,变送器的精度直接关系到整个系统的性能。例如,在石油、化工、冶金等领域,精确的压力、温度和流量数据对生产过程的监控至关重要。任何微小的测量误差都可能导致生产事故或设备故障。因此,变送器的特性化工作不仅是设备校验的必要步骤,更是确保生产安全和质量控制的基础。 随着智能化、自动化的深入发展,变送器对精度的要求越来越高。通过对变送器进行高精度的特性化,可以有效提高系统的监控能力与响应速度,从而提高整体生产效率和设备使用寿命。 总结 变送器特性化原理涉及对变送器输出信号进行调整与校准,以确保其在各种工作环境下的高精度与稳定性。通过校准、补偿、线性化等技术手段,变送器能够在实际应用中提供可靠的数据支持,为工业自动化与过程控制领域的高效运作提供保障。理解并掌握变送器特性化原理,对于提升设备精度和系统性能至关重要。
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2022-12-01 16:25:18关于“仪器化复合材料落锤冲击试验机”新品发布的介绍
近期我司新推出升了仪器化复合材料落锤冲击试验机产品,产品介绍如下:关于“仪器化复合材料落锤冲击试验机”新品发布的介绍一、主要适用范围及功能:本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。我公司生产的复合材料落锤冲击试验机,采用新的传感器测控技术,能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线,利用瞬时大冲击速度和大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量,通过软件数据分析,得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。本复合材料落锤冲击试验机可以通过软件进行数据分析:大冲击力、大冲击能量、大冲击速度、材料吸收能量及损伤耗散能量、损伤临界点及韧脆转变点…….二、仪器优势说明水平校准:主机可以水平调整,保证落锤的垂直度数据有效:同时安装有冲击力传感器和加速度传感器,动态显示双趋势冲击图,对测试数据进行有效对比,便于对测试数据的有效性,进行判定三维图形:能够对冲击点进行三维立体梯形模拟展示,更形象和直观冲击形变:能够对锤头冲击试样过程中,对试样的冲击形变,进行模拟影像回放,并可以计算出形变量数值冲击速度:冠测自主开发的采集冲击速度光栅,响应时间0.5μs(市场上现有产品,响应时间无法满足测试需求)数据采集:数据采集卡直接采集传感器的mv电压信号,采集速度更快,精度更高(如经过放大器后采集,会有延时,信号会失真)核心部件:高速数据采集卡,美国NI,保证数据的稳定性和可靠性冲击方式:可按冲击能量、冲击高度、冲击速度三种方式可选公司所供产品均按照标准化研发 、严格测试并检验合格后才出厂的,质量和服务优质,质优价廉。  公司真诚欢迎全国朋友来电来函洽谈业务!!并预祝合作愉快!!可根据客户的不同需求开发标准、非标准设备   源于精测  精品摇篮 之选  自强不息  厚德载物  厚积薄发 高速增长北京冠测精电仪器设备有限公司2022年12月1日
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2024-12-27 13:45:04icp-ms仪器类型
ICP-MS仪器类型:探索不同类型的ICP-MS及其应用 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)作为一种高灵敏度的分析技术,广泛应用于元素分析领域,能够检测样品中微量到痕量的元素。根据不同的应用需求和技术要求,ICP-MS仪器有多种类型,每种类型在设计和性能上都有其独特优势。本文将介绍ICP-MS的主要类型,包括基于不同离子源、探测器及应用的差异,帮助读者全面了解ICP-MS仪器的选择及其具体应用场景。 一、ICP-MS的基本原理与分类 ICP-MS是一种结合了电感耦合等离子体(ICP)源和质谱(MS)分析技术的仪器,通常用于测量溶液中各种元素的浓度。ICP源可以有效地将样品中的元素转化为带电离子,而质谱仪则负责精确地分离和检测这些离子。根据不同的设计要求,ICP-MS仪器可分为几种不同类型,主要区别体现在离子源、质量分析器、探测器等方面。 二、不同类型的ICP-MS仪器 单四极杆ICP-MS 单四极杆ICP-MS是常见的一种类型,采用四极杆质谱分析器来进行离子筛选。其优点在于结构简单、成本相对较低、操作稳定,广泛应用于常规的元素分析。单四极杆ICP-MS能够提供高效的元素定量分析,对于大多数基础化学分析具有较好的适用性,但在处理复杂样品时可能会受到背景干扰的影响。 双四极杆ICP-MS 双四极杆ICP-MS采用双四极杆的设计,能够进一步提升质谱分析的灵敏度与分辨率。通过增加质量分析器,双四极杆ICP-MS在分析复杂矩阵样品时表现更为出色,尤其在精确测量低浓度元素时,具有更高的稳定性和可靠性。此类型仪器常用于环境、食品、制药等领域的高端应用。 三重四极杆ICP-MS 三重四极杆ICP-MS(又称为三重四极质谱)是先进的一种类型,通过三重四极杆配置进行多级质量分析。该系统能够有效背景干扰,进行多重反应监测(MRM),从而实现更为精确的定量分析。这种仪器特别适用于对复杂样品中微量元素的高灵敏度检测,如生物样品、环境监测和医学研究等。 高分辨率ICP-MS(HR-ICP-MS) 高分辨率ICP-MS(HR-ICP-MS)采用高分辨率质谱技术,可以有效分辨相似质量的离子,降低同位素干扰,提高分析精度。该类型仪器适合用于同位素比值分析、环境污染物检测以及地质样品分析。其高分辨率特性使其能够在复杂背景中仍然维持较高的检测能力和准确性。 ICP-MS与其他技术的联用 为了满足更复杂分析需求,一些ICP-MS还与其他技术进行联用,如与气相色谱(GC)、液相色谱(LC)联用,形成ICP-MS/GC或ICP-MS/LC联用系统。这些联用系统可以有效扩展ICP-MS的应用范围,尤其在有机物分析、污染物追踪和临床样品分析等领域展现出重要的应用价值。 三、ICP-MS仪器的应用领域 ICP-MS因其高灵敏度、高通量和多元素同时分析的优势,广泛应用于多个领域: 环境分析:用于检测水、空气、土壤等环境样品中的重金属、污染物。 食品与农业:可用于食品安全检测,检测食品中的有害元素及农药残留。 制药领域:分析药品中的元素组成,确保药品的质量与安全性。 生命科学:在生物样品中对微量元素的检测,支持临床诊断、病理研究等。 四、总结 ICP-MS作为一项高效、的分析技术,凭借其多样化的仪器类型,能够适应不同领域和样品的需求。根据检测精度、样品复杂度和分析内容的不同,选择合适的ICP-MS类型可以极大提高分析效率和结果的准确性。未来,随着技术的不断进步,ICP-MS将在更多行业中展现出更为广泛的应用潜力。对于科研人员和实验室工作者而言,深入理解ICP-MS各类型仪器的特性及其优势,将有助于选择适合的技术方案,实现高质量的分析结果。
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2024-12-30 13:15:11同位素质谱仪仪器参数
同位素质谱仪仪器参数:全面解析与应用 同位素质谱仪(Isotope Mass Spectrometer,简称IMS)是一种用于精确分析同位素组成和同位素比率的高精度仪器。它广泛应用于环境科学、化学分析、地质勘探、生命科学等多个领域,用于研究样品中不同同位素的分布情况。本文将详细解析同位素质谱仪的主要参数,帮助读者更好地理解该仪器的工作原理与实际应用价值。 一、同位素质谱仪的基本工作原理 同位素质谱仪的工作原理基于质谱分析技术,通过离子源将样品中的分子或原子转化为带电离子,再通过电场和磁场的作用将这些离子按质荷比(m/z)进行分离,检测到不同同位素的丰度信息。不同同位素的质荷比差异使得它们可以被有效区分,从而获得的同位素比率。 二、同位素质谱仪的主要仪器参数 分辨率 分辨率是同位素质谱仪重要的性能指标之一。它指的是仪器分辨不同质荷比的能力。高分辨率能够精确区分相近质荷比的同位素离子,确保测量结果的准确性。在实际应用中,分辨率通常以“R”表示,R值越大,仪器分辨率越高。 灵敏度 灵敏度表示仪器对低浓度同位素离子的检测能力。对于同位素分析,尤其是在低丰度同位素的测定中,灵敏度是一个至关重要的参数。高灵敏度的仪器能够在复杂样品中准确检测出微量元素及同位素信息。 稳定性 稳定性指的是同位素质谱仪在长时间使用过程中的性能保持情况。良好的稳定性能够确保实验数据的一致性和可靠性,尤其是在高通量分析和长期监测中尤为重要。 线性范围 线性范围是指仪器能够精确测量同位素丰度的浓度范围。在不同的样品浓度下,仪器的响应应该是线性的,这对于高精度分析至关重要。线性范围较宽的同位素质谱仪可以适应不同样品的检测需求。 精确度与重现性 精确度与重现性是衡量同位素质谱仪分析能力的重要参数。精确度反映了仪器测量结果的准确性,而重现性则反映了多次测量结果的一致性。在高要求的科研和工业应用中,这两个参数尤为关键。 三、同位素质谱仪的应用领域 同位素质谱仪广泛应用于多个领域,以下是几种主要应用: 环境科学:通过测定大气、水体、土壤中的同位素比率,评估污染物的来源及迁移路径。 地质勘探:在矿物探测、岩石年代测定等方面,利用同位素比率确定岩石的年龄和矿产资源的分布情况。 生命科学:在代谢研究中,利用同位素标记技术追踪化学反应过程,为疾病研究和药物研发提供重要数据支持。 食品安全:通过同位素分析鉴别食品的原产地、成分等,确保食品质量和安全性。 四、总结 同位素质谱仪凭借其高精度、高灵敏度和广泛的应用领域,在现代科研和工业分析中扮演着不可或缺的角色。其关键参数如分辨率、灵敏度、稳定性等直接影响仪器的分析性能和实验结果的准确性。在选择和使用同位素质谱仪时,深入了解这些参数的作用与特点,能够帮助用户做出更为明智的决策,并提高实验数据的可靠性和重复性。对于从事高精度分析工作的科研人员而言,了解这些参数的具体应用意义,不仅能够提升实验的效率,更能为后续的研究和创新提供有力的技术支持。
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2023-08-18 09:28:41【综述】新型含卤素农药及其关键合成步骤
研究背景将卤素原子引入分子中是影响其物理化学性质的重要工具。自2010年以来,约81%的上市农用化学品含有卤素原子。作者Peter Jeschke综述了过去10年中引入市场的最 新一代含卤素农用化学品,并描述了当前含卤素开发候选产品的制造方法。国际标准化组织(ISO)在过去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的统计表明,除了仅有的9种非含卤农用化学品外,所有其他39种上市产品(~81%)都含有卤素原子包括12种除草剂、14种杀菌剂、10种杀虫剂/杀螨剂和3种杀线虫剂(图1)。图1. 商业化含卤农用化学品的百分比示意图(2010-2020年)一、含卤素除草剂高等植物中的纤维素生物合成(CB)对细胞生长和分裂以及组织形成和分化至关重要。因此,任何CB抑 制作用都会严重损害植物的生长和发育,作为除草剂具有相当大的意义。四个子类,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基叠氮构成CB抑 制剂(CBIs)。CBI 6广泛应用于抑 制草和阔叶杂草,并可长期控制多种入侵的冬季一年生草。图2. CBI 6 合成路线原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧将原卟啉原Ⅸ氧化为原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶标之一。PPO的抑 制导致原卟啉IX的积累,这种过氧化过程导致细胞膜破坏、色素分解和叶片坏死,从而导致植物死亡。在过去的十年中,三种卤代PPO抑 制剂已作为除草剂商业化(图 3)。图3. 三种除草剂结构及其合成路线二、 含卤素杀菌剂在过去的十年中,以琥珀酸脱氢酶(SDH,复合体II)为靶点的杀菌剂的数量显著增加,这些杀菌剂控制了子囊菌、担子菌和重生菌等多种植物病原体。在第 一种氟化吡唑-4-甲酰胺双恶芬上市后,最 新上市的六种SDH抑 制剂杀菌剂32-37对重要的谷物作物病原体表现出较高的疗 效(图4)。图4.  6种SDH抑 制杀菌剂目前,外消旋广谱SDH抑 制剂杀菌剂氟吡唑43和异氟吡唑44(ISO临时批准的通用名称)正在开发中(图 5)。图5. 开发产品 43和44(ISO临时批准的通用名称)的结构以及外消旋中间体49的合成途径1,8-二氢萘(DHN)生物合成途径中的初始酶,一种特定的聚酮合酶(PKS),是杀真菌黑色素生物合成抑 制剂(MBI)的靶标。受卵菌类杀菌剂缬氨酸氨基甲酸酯-异丙维甲酸酯50的启发,设计了化合物51作为先导结构,并对稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)进行了评估,从而发现了系统性杀菌剂55(图 6)。图6. 受化合物50的结构启发,根据合成途径制备化合物了51和55几年前,氧固醇结合蛋白(OBP)被鉴定为新一类哌啶基噻唑异恶唑啉的新靶标,其第 一成员为Oxathiapiprolin 60(图 7)。与60相比,结构相似的开发候选Fluoxapiprolin 61(ISO临时批准的通用名称)包含3,5-双二氟甲基的结构。61的合成途径中的最 后一步略有不同。如图 7所示,该杀真菌剂是通过N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64与3,5-双(二氟甲基)-1H-吡唑65偶联而形成的。图7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的结构和合成途径中的关键步骤三、含卤素杀虫剂烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)仍然是现代害虫防 治最 具吸引力的靶位点之一。自2012年发现新的化学类别磺酰亚胺并推出Sulfoxaflor 66以来,氟原子或含氟取代基在设计新型nAChR竞争性调节剂中的重要性有所提高。其次是两类杀虫剂,如丁烯内酯类Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成员的介子类杀虫剂。预计,亚吡啶类杀虫剂将在适当的时机以Flupyrimin69(ISO临时批准的通用名称)作为第四类杀虫剂进入杀虫剂市场(图 8)。图8. nAChR竞争性调节剂66–69的结构和合成关键途径多年来,γ-氨基丁酸(GABA)门控的氯化物通道也是杀虫剂的有效靶标。异恶唑啉是第 一类新的GABA门控氯通道变构调节剂,对昆虫产生神经毒性作用,如过度兴奋和惊厥。商品化的Fluxametamid 79和正在开发中的杀虫剂Isocycloseram 80含有典型的卤代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-异恶唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺结构(图 9)。图9. GABA门控氯化物79和80的结构与合成关键步骤间位二酰胺是GABA门控氯通道变构调节剂的第二个新的化学类别。最近上市的 Broflanilide 84含有12个 “混合” 卤素原子,即一个溴和11个氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-异丙基-6-三氟-甲基苯基作为分子片段。而正在开发的产品Cyclobroflanilide 85(ISO临时批准的通用名称)甚至具有12个氟原子(图 10)。图10. GABA门控氯化物84和85的结构与合成关键步骤四、含卤素杀螨剂杀螨剂Pyflubumide 91含有亲脂性的4-(1-甲氧基-六氟异丙基)取代苯胺结构(logP 值=5.34),其在结构上也受到类似Broflanilide 84的启发。杀螨剂92被归类为一种新的钙激活钾通道(KCa2)调节剂,对蔬菜、茶和柑橘类水果中的二斑叶螨(二斑叶蛛)和欧洲红螨(斑叶螨)有效。Acynonapyr 92(ISO临时批准的通用名称)的合成基于氮杂双环 [3.3.1] 壬烷母核结构(图 11)。图11. 复合物II抑 制剂Pyflubumide 91、N-脱酰基Pyflubumide 91a和开发产品Acynonapyr 92的结构和关键合成步骤。五、含卤素杀线虫剂在过去的十年里,市场上销售了三种含卤素的杀线虫剂,其中两种被称为杀真菌产品:第 一种是接触型二羧酰亚胺杀菌剂Iprodione 100,第二种是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制剂Fluopyram 101。系统性杀线虫剂Fluenesulfone 102含有与5-氯噻唑母核连接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(图 12)。图12. 杀线虫剂Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的结构和关键途径目前,另外两种对土壤线虫有活性的杀线虫剂Fluazaindolizine 109(ISO临时批准的通用名称)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-异构体)正在开发中(图 13)。图13.杀线虫剂Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的结构与关键合成步骤研究总结作者对过去10年在全 球作物保护市场上推出的现代农用化学品的分析表明,含卤素农药的影响很大。自2010年以来,市场上约81%的农用化学品被卤素取代,含氟产品显著增加。大量重要的氟代结构片段在工业规模的技术制造方面取得了突出进展。杀菌剂和杀虫剂含有大量的氟原子,而杀线虫剂和除草剂在大多数情况下含有“混合”卤素原子。考虑到监管要求,含卤素农用化学品的成功受到相关限制,用于作物保护用途的非含卤产品的开发也非常重要。
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