2025-01-10 17:04:57实验分析仪器
实验分析仪器是用于实验室分析、测试及研究的专用设备。主要类型包括光谱仪、色谱仪、质谱仪、电化学分析仪及显微镜等。这些仪器广泛应用于化学、生物、材料、环境及医药等领域,具有高精度、高灵敏度及高分辨率等技术特点。实验分析仪器能够实现对样品成分、结构、性质及反应过程的定性和定量分析,是科学研究和技术创新的重要支撑。

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2023-03-21 10:43:41敬请期待|Pittcon2023美国匹兹堡实验室及分析仪器展
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2022-03-31 13:06:30BOD分析仪器对废水的检测
BOD分析仪器【霍尔德电子HED-BOD】生活污水与工业废水含有大量各类有机物,当其污染水域后这些有机物在水体中分解时需消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化,因缺氧造成鱼类及其他水生生物的死亡。水体中所含的有机物成分复杂,难以测定其每一成分。 人们常常利用水中有机物在一定条件 下所消耗的氧来间接表示水体中有机物的含量,生化需氧量(BOD)即属于这类的重要指标之一。同时也反映废水中有机物的可生化降解性。BOD分析仪器是根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD;全智能化设计,领先的研发工艺和设计制造,实验过程无需实验人员值守;适用于排污企业、环境监测、污水处理厂、第三方检测机构、科研、高校等领域的生化需氧量测定。  产品特点:  1.可同时测量六个样品;  2.六个独立测试终端,在检测过程中可随时加入新的测量组;  3.直接读取BOD浓度值、无需计算;  4.无汞压差设计,精度高,无需换算,且保证实验人员安全健康;  5.实验环节无管路设计,避免管路老化、漏气等弊端;  6.测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;  7.测定仪自动记录测量数据,一个测试周期可选60个采样点、检测数据更精确;  8.培养周期可调节,根据需求可以选择;  9.自动完成测量过程,无需专人值守;  10.大尺寸液晶显示屏,直观明了,项目选择方便;  11.测试终端自带大容量电池,电池寿命2年以上,测试过程中不受外部环境短期断电影响。
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2022-11-15 14:27:10鱼糜弹性的测试方法及质构分析仪器推荐
随着人们生活水平的不断提高,人们在对水产品需求量不断增加的同时对水产品品质要求也在不断提高。 鱼糜制品是鱼类深加工中产量较大的产品,因其高蛋白、低胆固醇、低脂肪、低热、低盐、口感鲜嫩、食用方便等特点,具有广阔的利用价值,越来越受到消费者的重视。鱼糜制品是以生鲜鱼糜或冷冻鱼糜为原料,加入食盐、辅料等进行擂溃成粘稠鱼浆后,经成型、熟化形成的具有弹性的凝胶网状食品的总称。此类制品包括鱼丸、鱼糕、虾丸、虾饼、贝肉丸、模拟扇贝柱、模拟虾肉、模拟蟹肉、鱼糜香肠等。评价鱼糜制品的主要指标有鱼糜弹性、凝胶强度、硬度、白度、质地等。不同鱼糜制品对各指标的要求有所不同, 其中鱼糜弹性是决定鱼糜制品质量优劣的关键因素,直接影响鱼糜制品的组织特性、保水性、黏结性及产品得率等。鱼糜弹性是指在规定条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼丸或鱼糕等)后的凝胶形成能力,也称为弹性。鱼糜弹性值为破断力和破断距离乘积,以克*厘米(g*cm)表示。鱼糜弹性是衡量鱼糜质量的一项重要指标。 本试验采用济南赛成自主研发生产的TA-3000质构仪,参照国标《GB/T 36187-2018 冷冻鱼糜》)推荐方法,对鱼糜进行穿刺试验,从而进行鱼糜弹性的测定。 该质构仪采用高精度力量感应元,精度可达0.0001g,试验支持0~50mm/s无级调速,位移分辨率可达0.001mm,被测鱼糜破碎瞬间软件自动锁定破断力值和破断距离;并且软件实时同步收集数据和汇出曲线,用户可直接观察检测图谱变化,动态显示鱼糜弹性值。 鱼糜弹性测试过程如下:1. 参数设定根据标准要求进行试验参数设置。2. 弹性测定    将切好的鱼丸置于载物平台上,中心对准探头,将载物平台与探头以1.00mm/s的速度恒定相向运动,直至探头插入鱼丸中破裂,测得破断力(以g表示,精确至1g)和破断距离(以cm表示,精确至0.01cm),连续检测10个平行样,并记录测定数据。3. 测试结果10个平行样数据计算时,去除zui大值和最小值,其余8个样品的算术平均值即为测试结果。TA-3000质构仪,作为肉糜制品专用测定仪,可以量化每种鱼糜及鱼糜制品的物理参数,能够以其他仪器无法比拟的准确性和重复性测量鱿鱼丸、虾丸、鱼肉香肠、模拟蟹肉、模拟贝柱、鱼糕等鱼糜制品的弹性值,从而为鱼糜类制品配方研究提供物性数据支持。该质构仪具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,搭载300多种测试工装,广泛应用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等诸多领域的物性分析。济南赛成仪器一直致力于为客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就未来!
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2025-04-17 16:30:16光栅光谱仪实验如何做?
光栅光谱仪实验:应用与原理解析 光栅光谱仪是一种常用于分析光的组成与特性的重要仪器,它通过光栅衍射的原理,将入射光谱分解成不同波长的光,广泛应用于物理、化学、生物等多个学科领域。本文将详细探讨光栅光谱仪的工作原理、实验过程、以及其在科研与工业中的重要作用,旨在为广大科研人员及学者提供相关的实践与理论指导。 光栅光谱仪的工作原理基于光的衍射效应。光栅通常由众多平行的细线条构成,每条线条之间的间隔非常微小。当光线照射到光栅表面时,由于光的衍射效应,光线会按照一定的规律发生偏折,并在不同的角度上出现衍射光谱。根据光栅的设计,光谱中每一条光线的角度与入射光的波长成一定的关系。通过测量光线的衍射角度,可以准确推算出光的波长和频率,这一过程即为光谱分析。 在光栅光谱仪实验中,首先需要选用合适的光源,通常使用激光或其他连续光源,确保光源的波长稳定性和适合衍射光谱分析的特性。实验中,光源通过准直透镜使得光线平行,接着光线通过光栅,并在光栅的衍射作用下产生一系列光谱。实验者通过设定适当的角度位置,使用探测器或光电二极管接收不同波长的衍射光,从而分析出光谱数据。 实验的另一关键环节是光栅的选择和光学系统的调校。光栅的周期性结构和光栅常数(即光栅上条纹之间的间距)对衍射角度的精度有着至关重要的影响。为确保实验的准确性,必须选择合适的光栅,并且对仪器进行精密调节,使得光谱的测量范围和灵敏度达到佳状态。仪器的探测系统和光电元件的性能也对实验结果产生影响。 在实际应用中,光栅光谱仪被广泛用于各种科学实验中。例如,在天文学中,科学家利用光栅光谱仪分析天体发出的光谱,进而推算出天体的化学成分、温度、运动速度等信息。在化学分析中,光栅光谱仪可用于检测物质的分子特征,通过光谱线的精确测量,推断物质的浓度和纯度。光栅光谱仪还广泛应用于光通信、激光技术以及材料科学等领域。 总结来说,光栅光谱仪是一种高精度的光谱分析工具,能够通过衍射原理将光分解成不同波长的光线,广泛应用于科学研究和工业生产中。了解其工作原理和实验操作过程,对于提高实验的准确性和拓展其应用领域具有重要意义。无论是在天文学的星际物质分析,还是在化学反应监测中的定量分析,光栅光谱仪都发挥着不可替代的作用,为科研和技术创新提供了重要的支持。
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2025-02-01 12:10:12双目立体显微镜做什么实验
双目立体显微镜做什么实验 双目立体显微镜,作为一种高分辨率、立体视觉观察工具,广泛应用于多个领域的实验和研究。其通过两眼同时观察样本,能够提供更加清晰、立体的图像,帮助研究人员在细微结构上获得更精确的观察。本文将探讨双目立体显微镜在不同实验中的应用,以及它如何在科研和工业领域中发挥重要作用。我们将深入分析其在生物学、医学、电子学和材料科学等领域中的具体实验用途,以及如何通过此技术提升实验数据的可靠性和准确性。 双目立体显微镜的基本原理与功能 双目立体显微镜通过两个独立的光学路径将样本成像,通过提供立体视觉效果,使得观察者能够从不同角度更好地感知样本的深度和结构。相比传统的单目显微镜,双目显微镜的大优势在于其立体感,能够模拟人眼的自然视觉,从而提高了观察细节的能力。这种特性使其成为了进行高精度实验的理想选择。 在生物学领域的应用 在生物学实验中,双目立体显微镜常用于观察活体细胞、昆虫标本以及微生物等。其强大的放大能力和立体感,可以帮助研究人员更清晰地观察到标本的细微结构,如细胞的分裂过程、昆虫的外骨骼结构等。在生态学研究中,双目立体显微镜也常用于对小型动植物的解剖和分类工作。通过这种方式,科学家能够获得精确的图像,从而得出更为科学的结论。 在医学研究中的作用 医学领域中,双目立体显微镜广泛应用于病理学、外科手术等领域。在病理学实验中,研究人员利用这种显微镜观察组织切片、细胞变化以及癌细胞的特征,有助于病症的诊断与研究。而在外科手术中,尤其是微创手术,医生使用双目立体显微镜进行定位和手术操作,能够有效减少对周围组织的损伤,提高手术成功率。 在电子学领域的应用 电子学实验中的微小元件,如集成电路、微型传感器等,往往需要在显微镜下进行检查。双目立体显微镜在这一领域的应用非常广泛,它能够提供清晰的三维图像,帮助工程师检测电子元器件的焊接质量、线路连接以及表面缺陷等。这些高精度的观察对于确保电子产品的质量至关重要。 在材料科学中的应用 在材料科学领域,双目立体显微镜被广泛用于金属、陶瓷及其他材料的表面分析。通过显微镜观察材料表面是否存在裂纹、气孔或其他缺陷,研究人员能够预测材料在实际使用过程中的表现。双目立体显微镜还能帮助材料科学家进行材料的成分分析和微观结构研究,促进新材料的开发和应用。 总结 双目立体显微镜不仅能够提供高清晰度的图像,而且其立体视觉的优势使其成为多种实验和研究中的关键工具。从生物学到医学,再到电子学与材料科学,双目立体显微镜都发挥着重要的作用。随着技术的不断进步,双目立体显微镜的应用范围和精度将继续拓展,成为各学科领域不可或缺的研究工具。
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