邢臺一體型液相色譜儀多少錢
一般故障分析及排除方法見下表:故障現象原因分析解決方法流速顯示不正常數據劇烈變化傳感器安裝在管道振動大的地方或改變流態裝置(如調節閥、泵、縮流孔的下游)將傳感器裝在遠離振動源的地方或改變流態裝置的上游讀數不正確1傳感器裝在水平管道的頂部和底部,頂部的氣泡和底部的沉淀物干擾超聲波信號。傳感器裝在水流向下的管道上,管內未充滿流體。將傳感器裝在管道兩側2將傳感器裝在充滿流體的管段上。讀數不正確1使流態強烈波動的裝置如:文氏管、孔板、渦街、渦輪或部分關閉的閥門,正好在傳感器發射和接收的范圍內,使讀數不準確。流量計輸入管徑與管道內徑不匹配。將傳感器裝在遠離上述裝置的地方,傳感器上游距上述裝置3D,下游距上述裝置1D。修改管徑,使之匹配。傳感器是好的,但流速低或沒有流速1由于管道外的油漆、鐵銹未清除干凈。管道面凹凸不平或安裝在焊縫處。管道圓度不好,內表面不光滑,有管襯式結垢。若管材為鑄鐵管,則有可能出現此情況。被測介質為純凈物或固體懸浮物過低。傳感器安裝纖維玻璃的管道上。傳感器安裝在套管上,則會削弱超聲波信號。傳感器與管道耦合不好,耦合面有縫隙或氣泡。重新清除管道,安裝傳感器。將管道磨平或遠離焊縫處。選擇鋼管等內表面光滑管道材質或無管襯的地方。選用適合的其它類型儀表將玻璃纖維除去。將傳感器移到無套管的管段部位上。重新安裝耦合劑。當控制閥門部分關閉或降低流量時讀數反會增加傳感器裝的過于靠近控制閥,當部分關閉閥門時流量計測量的實際是控制閥門縮徑流速提高的流速,因口徑縮小而流速增加。
質譜技術是一種鑒定技術,在有機分子的鑒定方面發揮非常重要的作用。它能快速而極為準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組研究從蛋白質鑒定深入到高級結構研究以及各種蛋白質之間的相互作用研究。
隨著質譜技術的發展,質譜技術的應用領域也越來越廣。由于質譜分析具有靈敏度高,樣品用量少,分析速度快,分離和鑒定同時進行等優點,因此,質譜技術廣泛的應用于化學,化工,環境,能源,醫藥,運動醫學,刑事科學技術,生命科學,材料科學等各個領域。
邢臺一體型液相色譜儀多少錢不過,隨著未來經濟總體形勢的回暖,涉足國民經濟各個領域的風機市場的發展預期還是會逐漸增長。由于目前市場發展前景的不夠樂觀,許多風機制造企業在產品提升方面也停滯不前,但其實目前正是企業不斷提高產品質量,穩定市場的時候。對于這一方面,積極引進*技術,提高技術開發能力是十分重要的。*的技術能夠幫助企業穩定生產工藝,降低能耗,同時節約成本。引進技術的同時,生產經營過程的管理和控制、售后服務等各個環節完善也是十分重要的。日召開的常務會議,研究推進向社會力量購買公共服務,部署加強城市基礎設施建設。會議確定,加強市政地下管網建設和改造,到215年完成8萬公里城鎮燃氣和近1萬公里北方采暖地區集中供熱老舊管網改造任務;加強污水和生活垃圾處理及再生利用設施建設,十二五末,城市污水和生活垃圾無害化處理率分別達到85%和9%左右;加強地鐵、輕軌等大容量公共交通系統建設等。本次常務會議中再次提及在新城鎮化建設中所要解決的幾項重點突出問題,特別是之前市場關注度不足且由于種種原因投資亦不到位或進度較慢的污水及生活垃圾無害化處理項目。
質譜儀種類繁多,不同儀器應用特點也不同,一般來說,在300C左右能汽化的樣品,可以優先考慮用GC-MS進行分析,因為GC-MS使用EI源,得到的質譜信息多,可以進行庫檢
質譜儀
索。毛細管柱的分離效果也好。如果在300C左右不能汽化,則需要用LC-MS分析,此時主要得分子量信息,如果是串聯質譜,還可以得一些結構信息。如果是生物大分子,主要利用LC-MS和MALDI-TOF分析,主要得分子量信息。對于蛋白質樣品,還可以測定氨基酸序列。質譜儀的分辨率是一項重要技術指標,高分辨質譜儀可以提供化合物組成式,這對于結構測定是非常重要的。雙聚焦質譜儀,傅立葉變換質譜儀,帶反射器的飛行時間質譜儀等都具有高分辨功能。
質譜分析法對樣品有一定的要求。進行GC-MS分析的樣品應是有機溶液,水溶液中的有機物一般不能測定,須進行萃取分離變為有機溶液,或采用頂空進樣技術。有些化合物極性太強,在加熱過程中易分解,例如有機酸類化合物,此時可以進行酯化處理,將酸變為酯再進行GC-MS分析,由分析結果可以推測酸的結構。如果樣品不能汽化也不能酯化,那就只能進行LC-MS分析了。進行LC-MS分析的樣品是水溶液或甲醇溶液,LC流動相中不應含不揮發鹽。對于極性樣品,一般采用ESI源,對于非極性樣品,采用APCI源。
發展史
早在19世紀末,E.Goldstein在低壓放電實驗中觀察到正電荷粒子,隨后W.Wein發現正電荷粒子束在磁場中發生偏轉,這些觀察結果為質譜的誕生提供了準備。
臺質譜儀是英國科學家FrancisWilliamAston于1919年制成的。Aston用這臺裝置發現了多種同位素,研究了53個非放射性元素,發現了天然存在的287中核素中的212中,并次證明了原子質量虧損。為此他獲得了1922年諾貝爾化學獎。
到20世紀20年代,質譜逐漸成為一種分析手段,被化學家采用;從40年代開始,質譜廣泛用于有機物質分析;1966年,M.S.B,Munson和F.H. Field報
質譜分析原理
到了化學電離源(Chemical Ionization,CI),質譜次可以檢測熱不穩定的生物分子;到了80年代左右,隨著快原子轟擊(FAB)、電噴霧(ESI)和基質輔助激光解析(MALDI)等新“軟電離"技術的出現,質譜能用于分析高極性、難揮發和熱不穩定樣品后,生物質譜飛速發展,已成為現代科學前沿的熱點之一。由于具有迅速、靈敏、準確的優點,并能進行蛋白質序列分析和翻譯后修飾分析,生物質譜已經*地成為蛋白質組學中分析與鑒定肽和蛋白質的重要的手段。質譜法在一次分析中可提供豐富的結構信息,將分離技術與質譜法相結合是分離科學方法中的一項突破性進展。如用質譜法作為氣相色譜(GC)的檢測器已成為一項標準化GC 技術被廣泛使用。由于GC-MS 不能分離不穩定和不揮發性物質,所以發展了液相色譜(LC)與質譜法的聯用技術。LC-MS可以同時檢測糖肽的位置并且提供結構信息。1987年*報道了毛細管電泳(CE)與質譜的聯用技術。CE-MS 在一次分析中可以同時得到遷移時間、分子量和碎片信息,因此它是LC-MS的補充。
在眾多的分析測試方法中,質譜學方法被認為是一種同時具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應用的普適性方法。質譜的發展對基礎科學研究、國防、航天以及其他工業、民用等諸多領域均有重要意義。
粉碎機是飼料廠制取飼料的主要設備之一,粉碎機運轉的可靠性直接影響生產效率及后面工序的正常運行,維修及操縱人員學會分析和處理粉碎機系統的常見故障,并在短期內予以排除,盡快恢復生產,就顯得物別重要。粉碎機系統主要包括粉碎機和電動機。相應的故障可分為機械故障和電器故障。以下就是機械故障中和振動、軸承發熱和粉碎機堵塞等故障進得分析。粉碎機一般采用電機直接聯接粉碎裝置,這種連接方式簡單、易維修。