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气体检测仪选用误区及工作原理

时间:2020-04-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

气体检测仪选用误区

  每一个气体检测过程都是一个涉及到人员健康和安全以及国家和个人财产安全的大问题。在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在:

  对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测;

  对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体检测。目前我们对于可以引起急性中毒的气体,比如硫化氢、氰氢酸等的检测较为重视,但对于可以引起慢性中毒的气体,比如芳香烃、醇类等的检测重视不够,其实后者对于工作人员健康和安全危害丝毫不逊于可以引起急性中毒的气!

  由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体检测十分重视,可以讲,任何一个石化厂、化工厂,绝大多数的危险气体检测仪都是LEL检测仪。但仅配备LEL检测仪对于真正保护人员的安全和健康还是远远不够的。

  不可否认的是,大多数的挥发危险气体都是易燃易爆气体,但是,催化燃烧式的可燃气体检测仪器(LEL)并不是对所有的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许安全浓度。根据所检测气体的不同,选择特定的有毒气体检测仪要比单纯选择LEL检测仪更加安全可靠得多。

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农药残留检测仪的原理介绍如下

    农药残留检测仪主要用于定量分析蔬菜、水果等样本的农药残留化学成分。检测系统主要包括项目参数、试剂位置、仪器调校、设置、样本信息、结果查询、初始化、全盘清洗等功能模块。具有分析速度适中、无交叉污染、消耗品少、试剂开发等特点。

 


    基本原理


    农药残留检测仪是利用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。农药残留检测仪在一定条件下,有机磷和安基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。


    正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用托普云农农残速测仪测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或安基甲酸酯类农药的存在。


    具体步骤是:


    1、开机电源开关,仪器表现开机画面,按画面提醒操纵,中断检测曩昔先校订仪器零点


    2、试剂配制


    缓冲液:取1包缓冲剂介入500mL蒸馏水或纯粹水中,搅拌消融制成磷酸缓冲液(pH7.6), 常温保存。


    显色剂:取1瓶显色剂加25mL缓冲液消融,应用时取100μL,4冰箱保存。


    底 物:取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯粹水消融,应用时取100μL,4冰箱保存;   或取1瓶底物加2.5mL蒸馏水或纯粹水消融 ,应用时取20μL,4冰箱保存。


    胆碱酯酶:酶制剂无需配制,可直接取用,应用时取100μL,4 冰箱保存。


    3、样品提取


    取2g果蔬样品(块茎类取4g),叶菜剪成25px阁下见方的碎片,块茎类取横截面样品或取其表皮,放入三角瓶中,介入10mL缓冲液,振荡1~2min ,倒出提取液,静置2min,待测。若提取液浑浊或杂质太多可过滤后再测。


    4、测试


    比拟测试:于反应瓶中介入2.5mL缓冲液,再区分介入100μL酶液和显色剂,混匀,静置反应10min后介入100μL(或20μL)底物,摇匀并立即倒入比色杯中,实时放入仪器的丈量室通道中。


    按〈比拟〉键,表现屏提早设定秒数后,丈量功夫末端倒计时,计时完毕,表现屏表现比拟吸光度增量(ΔΑ),并提醒实现。在中断比拟测试时,其余通道可同时中断样品测试。


    样品测试:于反应瓶中介入2.5mL待测液,再区分介入100μL酶液和显色剂,混匀,静置反应10min后介入100μL(或20μL)底物,摇匀并立即倒入比色皿中,实时放入仪器的丈量室通道。


    按〈样品〉键,表现屏下方提早设定秒数后,丈量功夫末端倒计时,计时完毕,表现屏表现样品吸光度增量(ΔΑ)及克制率,并提醒及格或超标。数据可中断主动保存,若有需要按〈打印〉键打印。


    有机磷和氨基甲酸酯类农药是当前生产量最大,蔬菜上使用较多,也最容易引起中毒的两大类农药,是国家重点监控的目标。有机氯农药因其难以降解,早已禁止生产和使用。


    而一些除草剂因其除草机理与人体亲缘较远,对人体危害不大,还有一类杀菌剂大多数属于低毒农药。为此只要监管好这两类农药,就基本可避免食菜中毒事件发生。


    农药残留检测仪可以广泛应用于产品质量监督检验、卫生防疫、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、蔬菜生产基地、超市、商场、农药残留监测系统等部门的蔬菜和水果中的农药残毒检测。

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农药残留检测仪 农药残留检测仪的原理介绍如下_农药残留检测仪

有关ATP荧光检测仪的检测意义探讨

  20世纪70年代出现ATP生物发光技术,1893年Moyer等较早提出细胞内源性ATP含量可反应活细胞数量。20世纪80年代,英国人首先研制出ATP检测系统第一款ATP荧光检测仪开始问世,20世纪末ATP检测系统被引入我国。2002年,卫生部颁发食品加工企业HACCP实施指南。

 


  ATP即三磷酸腺苷,是一种不稳定的高能化合物,在活体细胞中,与ADP相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。


  与微生物数量、环境卫生的关系


  浓度与细胞数量成正比,杂菌悬液与ATP浓度的关系,细胞内ATP含量受细菌种类,生长状态,周围环境的影响。


  原理


  细菌细胞越多,ATP含量也就越高,在同等的检测范围之内,发光值也越强。


  检测技术的优点


  无需培养,仅需15s,即可得到结果。待测样品无需预处理,操作简便操作人员无需培训,容易上手,灵敏度高。


  检测的意义


  HACCP卫生与清洗完善清洁程序


  检测技术的应用


  食品与饮料加工:用于检验生产卫生安全体系,确保符合HACCP的规定,辅助监督人员的工作并快速确定食品加工设备的洁净度。


  工业和制造:快速简便的确认产品表面污染和清洁效果医疗:方便CSSD(消毒供应中心,central sterile supply department)以及其他卫生工作人员在短时间内客观地证实表面清洁的有效性。


  食品服务:可以在一分钟内快速准确检测出由生物膜及细菌残留所造成的污染,实时监测结果可以快速识别问题区域,保证及时发现食品安全问题,保证质量检测作用。

 


  ATP荧光检测仪的检测作用


  检测的是物体表面的总菌数,可以立即告知物体表面的洁净度状况,可以作为即时预警,弥补传统方法的不足,但又与传统培养法相互补充。根据ATP荧光检测仪检测数据趋势掌控清洗卫生状况,检测的可重复性是衡量其性能的重要指标。

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