承德實驗室儀器回收廠家
【啟動時水泵不轉】原因:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而梗塞;泵軸、軸承、走漏環銹??;泵軸緊張彎曲。掃除辦法:抓緊填料,疏浚引水槽:拆開泵體肅清雜物或銹;校正彎曲的軸或換新的泵軸?!締雍笏貌怀鏊吭颍罕脙扔蟹諊蜻M水管積氣;底閥封閉不嚴注水不滿、真空泵填料緊張漏氣;閘閥或打門封閉不嚴。掃除辦法:肅清雜物,改換已破壞的橡皮墊,改動閥片偏向;壓緊或改換新的填料,封閉閘閥或打門;加大注水量,直到放氣螺塞處不冒氣泡;改換有裂紋的管水;低落揚程,將水泵的管口壓入水下.5米。
隨著科學技術的進步,20世紀80年代以來,有4種軟電離技術產生,分別為等離子體解吸(PD-MS)、快原子轟擊(FAB )、電噴霧(ESI )和基質輔助激光解吸/電離(MALDI)。
等離子體解吸的原理是:采用放射性同位素的核裂變碎片作為初級粒子轟擊樣品使其電離,樣品以適當溶劑溶解后涂布于0.5-1µm 厚的鋁或鎳箔上,核裂變碎片從背面穿過金屬箔,把大量能量傳遞給樣品分子,使其解吸電離。在制備樣品時,采用硝化纖維素作為底物使得PD-MS 可用以分析分子量高達14 000 的多肽和蛋白質樣品。
承德實驗室儀器回收廠家一鍵式啟動與停機,降低了人工操作難度;爬坡式螺旋進料方式,可防止進料螺桿*及回火;全智能自動檢測系統,可自動檢測機器故障,便于及時維修;采用日本DDK變速電機進料,加裝變頻器,防止電機超負荷運行而損壞;可拆卸、便換式噴火嘴;溫度自動控制,分段燃燒;PLC自動控制料倉隔料閥;無污染環保效益明顯:以可再生生物質能源為燃料,實現了能源的可持續利用。采用高溫分段燃燒技術,煙氣中NOX、SO灰塵等排放低,是燃油(氣)燃燒機、電加熱等佳的替代品;無焦油、廢水等各種廢棄物排放:采用高溫裂解燃燒技術,焦油等以氣態的形式直接燃燒,解決了生物質氣化焦油含量高的技術難題,避免了水洗焦油帶來的水質二次污染;、加熱溫度高:本技術采用二次配風,爐壓在57mm水柱以保證射流區正常流化。
快原子轟擊的原理是,一束高能粒子,如氬、氙原子,射向存在于液態基質中的樣品分子而得到樣品離子,這樣可以得到提供分子量信息的準分子離子峰和提供化合物結構信息的碎片峰??煸愚Z擊操作方便、靈敏度高、能在較長時間里獲得穩定離子流。當用于絕大多數生物體中寡糖及其衍生物的分析時,可測分子量達6000。而且在該質量范圍內,其靈敏度遠高于在15000 范圍
質譜儀
內新一代全加速儀器的靈敏度。此外,Camim 等采用FAB-MS 分析從Hafnia alvei中得到的四個寡糖組分,檢測到了NMR 不能觀測到的寡糖、并揭示了寡糖結構的非均一性。
電噴霧電離的原理是:噴霧器頂端施加一個電場給微滴提供凈電荷;在高電場下,液滴表面產生高的電應力,使表面被破壞產生微滴;荷電微滴中溶劑的蒸發;微滴表面的離子“蒸發"到氣相中,進入質譜儀。為了降低微滴的表面能,加熱至200~250℃,可使噴霧效率提高。FAB-MS 可以顯示碎片離子,但只能產生單電荷離子,因此不適用于分析分子量超過分析器質量范圍的分子。ESI 可以產生多電荷離子,每一個都有準確的小m/z 值。此外還可以產生多電荷母離子的子離子,這樣就可以產生比單電荷離子的子離子更多的結構信息。而且,ESI-MS 可以補充或增強由FAB 獲得的信息,即使是小分子也是如此。
U-PE:超高分子量聚乙烯是粘均分子量在6萬以上的線性結構聚乙烯(普通聚乙烯的分子量為2-3W),*的相對分子量,賦予其超凡的使用性能。它幾乎采集了各種塑料的*性能,其耐磨性,耐腐蝕性,耐低溫性,自潤滑性及抗沖擊性等五大方面的特性均具目前現有工程塑料位:1.耐磨性比碳鋼高7倍,比聚四氟乙烯高4倍2.沖擊輕度比聚碳酸酯高2倍,比ABS高4倍3.自潤滑性相當于F4,比鋼黃銅添加潤滑油后的潤滑性高4.耐腐蝕性,在一定的溫度和濕度范圍內能耐各種腐蝕性介質,及有機溶劑介質的作用,化學穩定性*。
質譜儀
基質輔助激光解吸離子化質譜(Matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry,MALDI-MS) 是20世紀80 年代末問世并迅速發展起來的質譜分析技術。這種離子化方式產生的離子常用飛行時間(time of flight,TOF)檢測器檢測,因此MALDI常與TOF一起稱為基質輔助激光解吸離子化飛行時間質譜(MALDI-TOF-MS)。MALDI-TOF-MS技術,使傳統的主要用于小分子物質研究的質譜技術發生了革命性的變革,從此邁入生物質譜技術發展新時代。該技術的特點是采用被稱為“軟電離"方式,一般產生穩定分子離子,因而是測定生物大分子分子量的有效方法,廣泛地運用于生物化學,尤其對蛋白質、核酸的分析研究已經取得了突破性進展。MALDI-MS 在糖研究中的應用,也顯示出一定的潛力和應用前景。另外在高分子化學、有機化學、金屬有機化學、藥學等領域也顯示出*的潛力和應用前景,已經成為廣大科技工作者研究于分析大分子分子質量、純度、結構的理想工具。其廣泛應用于生物化學領域,
調節閥選型的原則根據工藝條件,選擇合適的結構形式和材料。根據工藝對象的特點,選擇調節閥的流量特性。根據工藝操作參數,選擇合適的調節閥口徑尺寸。根據工藝過程的要求,選擇所需要的輔助裝置。合理選擇執行機構。執行機構的響應速度應能滿足工藝對控制行程時間的要求:所選用的調節閥執行機構應能滿面足閥門行程和工藝對泄露量等級的要求。在某些場合,如選用壓力調節閥(包括放空閥),應考慮實際可能的壓差進行適當的放大,即要求執行機構能提供較大的作用力。