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2025-01-10 17:04:37全氟己酮液位儀
全氟己酮液位儀是一種專門用于監測全氟己酮液體高度的儀器。它利用傳感器技術,實時測量并顯示全氟己酮在儲罐或容器中的液位變化。該儀器具有高精度、穩定性好、抗干擾能力強等特點,可廣泛應用于電力、數據中心、新能源等領域,確保全氟己酮滅火系統的正常運行及安全防護。

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2023-08-22 13:41:15新污染物系列專題(1)—全氟化合物(PFCs)
《新污染物解決方案2023版》:安譜璀世可以提供新污染物2023年重 點監控羨慕涉及到的各種全氟化合物標準品,以及其它受到關注的全氟化合物、PFOS替代物以及氟調聚物等。可以提供新污染物檢測的相關各種LC/MS級別的試劑、聚丙烯材質的容量器具、濾器、PWAX小柱和小型儀器等產品。這些信息都收錄在即將發布的《新污染物解決方案2023版》中,敬請期待!資料預約請掃描下方二維碼,正式發布后您所在區域的業務員會聯系您發送資料!全氟化合物(PFCs)是指化合物分子中與碳原子鏈接的氫原子全部被氟原子所取代的一類有機化合物,主要包括全氟羧酸類(PFCAs)、全氟磺酸類(PFSAs)、全氟磺酰胺類(PFASs)等,被廣泛應用于紡織、潤滑劑、表面活性劑、食品包裝、不粘鍋涂層、電子產品、防火服、滅火泡沫等領域。PFCs因其具有持久性和生物累積性,已被列入新型持久性有機污染物。由于全氟辛烷磺酸PFOA被限制生產和使用,氯代多氟烷基醚磺酸鹽(Cl-PFESA,如F-53B)、六氟環氧丙烷二聚酸(HFPO-DA/Genx)作為PFOS的替代品,近年來工業用量增幅明顯。2023年3月14日美國環保局EPA就將Genx列入擬制定的國家初級飲用水法規(NPDWR)標準里。 全氟羧酸和全氟磺酸的生產方式有兩種:電化學氟化法(ECF)和調聚反應。調聚反應生產全氟化合物的過程中會產生氟調聚醇FTOHs。氟調聚醇具有親脂性,更容易被土壤固持, 降解為全氟羧酸、全氟磺酸, 也能在人體和大氣中轉變成離子性全氟化合物(如全氟辛酸),并各具其危險性。此外,氟調醇的一些中間代謝產物能夠與多種生物分子共價結合,引起嚴重的毒性效應,代謝終產物又能引起肝毒性和腎毒性。氟調聚醇(FTOHs)、氟調聚羧酸(FTCA)等氟調聚物現在也受到越來越多的關注。相關檢測方法: ?*水質 全氟化合物的測定 固相萃取 液相色譜三重四級桿質譜法(試行)?*GB/T 5750.8-2023 生活飲用水標準檢驗方法 第8部分:有機物指標 全氟化合物 84.1 超高效液相色譜串聯質譜法?DB32T 4004-2021 水質 17種全氟化合物的測定 高效液相色譜串聯質譜法?EPA Method 533: Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water by Isotope Dilution Anion Exchange Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry?EPA Method 537.1: Determination of Selected Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)?EPA Method 537: Determination of Selected Perfluorinated Alkyl Acids in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)?ASTM D7979-19 液相色譜-串聯質譜法測定水、污泥、進水、出水和廢水中全氟和多氟化合物檢測注意事項:全氟類檢測中,聚四氟乙烯等含氟塑料可能含有目標化合物,造成干擾。在樣品保存和制備過程中,樣品瓶、瓶蓋、量杯、離心管、滴管等器具應使用聚丙烯塑料材質,不應使用含氟塑料或玻璃材質。液相色譜溶劑管路和固相萃取裝置管路可能引入目標化合物,可使用聚丙烯材質或者不銹鋼材質管路以消除干擾,也可在儀器中使用捕集柱以避免干擾。更多應用資料后續會陸續發送, 請持續關注“”公眾號!安譜璀世全氟化合物標準品目錄預覽全氟化合物檢測產品方案向下滑動查看所有內容
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2024-05-31 09:41:57川一 全自動微量分液儀 CYFY-8 多樣品定量分液儀 8通道96孔分液儀 OEM長期合作
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2023-06-20 15:06:13雙色液位計是一種常見的液位測量設備
雙色液位計是一種簡單而可靠的液體測量工具,廣泛應用于各種工業領域和應用場景。它通過一個透明的管狀容器,其中填充著一種特殊的雙色液體,實現對液體高度的測量和顯示。雙色液位計的工作原理非常簡單,基于液體的比重差異原理。在透明的管狀容器內,設置了兩種不同顏色的液體,通常為紅色和白色。當液位低于某個位置時,白色液體會完全填滿整個管道;而當液位高于該位置時,紅色液體則會開始展現出來。通過觀察管道中液體的顏色變化,可以確定液體的高度。通常,雙色液位計上方和下方都有刻度線,用于準確讀取液體的高度。操作人員只需簡單地觀察液面位置,就能迅速獲得液位信息。雙色液位計具有許多優點。首先,它具有直觀性和易讀性,通過顏色變化可立即得知液位高度,無須使用其他儀器或設備進行進一步的測量。其次,雙色液位計無需電源供應,不需要復雜的安裝和維護,使用非常方便。此外,它對各種液體介質具有較好的適應性,可以在不同的工作環境中穩定運行。然而,雙色液位計也存在一些限制。主要的挑戰之一是可見光范圍內的限制。由于其基于顏色變化的原理,如果液體本身是不透明的、太渾濁或者液面高度接近管道直徑,就可能影響到準確的測量結果。此外,在高溫、高壓或腐蝕性環境下使用時,雙色液位計可能需要采取一些額外的保護措施。總體而言,雙色液位計作為一種簡單、直觀的液位測量工具,廣泛應用于石化、化工、能源、制藥等行業。它提供了一種經濟實用的液位監測方式,并在工藝控制、安全保護和設備維護方面發揮著重要作用。在選擇和使用雙色液位計時,需要根據實際需求、工作環境和特殊要求進行合理的設計和安裝,以確保準確、可靠地測量液體高度。
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2022-12-19 17:27:20單細胞懸液制備儀對膝關節滑液樣品組織的懸液制備
  此次實驗主要是為膝關節滑液組織制備單細胞,讓我們一起來看看凈信單細胞制備儀是如何制備膝關節滑液組織單細胞懸液,對其樣品前處理效果和懸液效果如何?    實驗地點:上海**大學醫學院東區單細胞中心    實驗儀器:單細胞懸液制備儀(溫控型)JX-CKSM-6WK  樣品前處理制備實驗步驟:    1、打開儀器電源開關,將儀器界面中的加熱點開預熱一段時間持恒溫。    2、將組織稍微剪切成小塊,放入凈信2ml研磨管中。    3、加入凈信消化酶旋上蓋子,上下微微晃動將其組織和消化酶均勻混合。    4、將混合好的研磨管放入加熱模塊中,再將研磨管放入熱板中,蓋上蓋子。    5、啟動設備,待設備停止運行后打開儀器蓋子,取出樣品管    6、將樣品管中的液體和剩下的組織一起倒入過濾管中,再加入終止液后得到渾濁的液體,即單細胞懸液。    樣品處理前后效果圖:  顯微鏡下的細胞呈現:  實驗樣品組織制備注意事項:    1、消化酶和終止液均需要在冷凍環境下保存    2、消化酶解凍時需在常溫條件下解凍,不可以放入水浴或者其他加熱儀器中解凍,溫度升高對酶的活性會有很大的影響。
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2025-06-13 19:00:21鉗形電流表擋位怎么使用
鉗形電流表擋位怎么使用 鉗形電流表是一種常用的電氣測試工具,廣泛應用于電力、維修和電子工程領域。它通過鉗口夾住電纜,直接測量流經電路的電流大小,而無需斷開電路。這使得鉗形電流表成為了便捷、高效的電流測試儀器。在實際使用中,鉗形電流表的擋位設置至關重要,它直接影響到測量的準確性和測試的安全性。本文將詳細介紹鉗形電流表各個擋位的使用方法,幫助用戶正確配置工具,確保測試的可靠性。 1. 鉗形電流表的基本擋位介紹 鉗形電流表通常設有多種擋位,以適應不同范圍的電流測量。常見的擋位包括直流電流(DC)、交流電流(AC)、電壓、以及電阻等測量模式。每個擋位都對應著特定的測量參數和精度范圍。 直流電流(DC):直流電流擋位用于測量電路中流動的直流電流,通常標有“DC”或一個直線符號。使用此擋位時,確保鉗形電流表的鉗口夾住直流電流流動的導線。 交流電流(AC):交流電流擋位適用于測量電路中流動的交流電流,通常標有“AC”或一個波浪符號。使用時,應夾住交流電源的電流導線。 電壓和電阻擋位:鉗形電流表的部分型號還具有電壓和電阻測量功能。電壓擋位用于測量電壓,電阻擋位則用于檢測電路中的電阻值。雖然這些功能不常用于電流測量,但在一些應用場景中具有重要作用。 2. 擋位選擇的關鍵步驟 選擇正確的擋位對于確保測試結果的準確性至關重要。需要根據被測電路的類型(直流或交流)來選擇相應的擋位。要根據測量電流的范圍選擇合適的量程。如果選擇了過低的量程,可能導致儀表無法正確顯示;而選擇過高的量程,雖然不會損壞儀表,但測量精度會受到影響。 為了確保測量結果的準確性,建議從低量程開始測量,如果顯示結果過小或超出量程,則逐步調整到更高的擋位。 3. 使用技巧和注意事項 使用鉗形電流表時,正確操作至關重要。以下是一些使用技巧和注意事項: 避免測量短路電流:測量時,確保鉗形電流表夾住的是電路的導線,而不是接觸到電路的其他部分,以免發生短路。 選擇合適的電流范圍:不宜頻繁調整擋位,以免對儀器造成不必要的損傷。最好選擇一個合適的量程并盡量保持穩定使用。 防止電流過載:如果使用過程中電流超過鉗形電流表的最大測量值,應立刻停止操作,并重新選擇合適的擋位。 4. 總結 鉗形電流表的正確使用擋位是確保電流測量準確、可靠的關鍵。在選擇擋位時,除了考慮電流類型(交流或直流)之外,還需要關注量程選擇。通過掌握正確的擋位使用方法,不僅可以提升測試效率,還能延長工具的使用壽命,確保安全性。因此,熟練掌握鉗形電流表的擋位設置,已經成為電氣測量工作中不可忽視的基本技能。
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