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土壤呼吸速率分析仪的特点 分析仪操作规程

时间:2020-06-20    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】随着全球环境意识的日益增强,环境评估也变得越来越重要,因此需要有一种能够准确评估及监测污水处理、废弃物处理以及土壤改良等生物净化处理过程的仪器。 这类



    随着全球环境意识的日益增强,环境评估也变得越来越重要,因此需要有一种能够准确评估及监测污水处理、废弃物处理以及土壤改良等生物净化处理过程的仪器。


    这类仪器主要用来分析微生物的新陈代谢状况,即呼吸速率。通过分析在特定条件下微生物消耗氧气或释放出二氧化碳量的多少可以知道一些物质的可生物降解性能的好坏,如评估食品、特定污染物质、有毒物质或有毒废弃物等可生化降解的程度。

 


    实验室分析土壤呼吸速率,符合DINISO16072标准规定。


    测试简单、准确


    经济有效


    样品瓶适于后续CO2定量测试


    土壤呼吸速率测定主要用来预测、评估及检验土壤改良效果,分析某些物质(如农药、化肥等)的可生物降解性能,以及某些毒性测试。


    现在有了WTW专门的土壤速率分析仪OxiTop Control B6M和OxiTop Control B6,用户再也不用为繁琐费时的分析测试担心了,该仪器配有专用的玻璃瓶,跟传统方法比较,具有操作简单、测试准确、维护成本小的优点。


    有两种不同类型的测试容器,对于新陈代谢旺盛的场合,建议用MG 1.0的测试容器,该容器开口大(开口直径约100 mm),可装大尺寸的CO2吸收套,便于日后定量分析CO2。





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铁合金行业是钢铁工业的重要行业,铁合金是炼钢的重要原料之一,是钢的组成成分。铁合金在炼钢冶炼过程中,有两个功能:一是脱氧,铁合金是脱氧剂的一种,是用量最大的脱氧剂,比较普遍使用的一种。二是合金化,炼钢根据钢种加入各种各样的铁合金,生产各种各样优质钢、合金钢,以满足国民经济、国防建设的多种需要。
 
 红外碳硫分析仪器适用于铁合金检测:由于铁合金功能所决定,与其他主要原料如铁水、生铁、废钢不同,铁合金是在冶炼结束后加入的,合金化有时是在脱氧后加入,有些是在全部精炼结束后加入。作为原料,铁水、生铁、废钢经过铁水预处理、冶炼、二次精炼,尽量去除有害元素,现代冶炼精炼技术已经达到很高水平。铁合金是贵金属,深脱氧后加入回收率高,作为原料最后加入,所以铁合金质量对炼钢质量的影响是直接的,而且多数是无法补救的。其有益元素和有害元素全部或大部成为钢的组成成分,影响钢的质量,这是炼钢质量控制难点之一。
 
 QL-HW2000E(C)电弧红外碳硫分析仪器是在QL-HW2000C的基础上开发的,采用了优化和集成设计,其计算机程序仍使用HW2000C的软件,因此界面与HW2000C一样。它与QL-DL1型电弧燃烧炉配套使用、能快速、准确地测定铁合金中元素含量、钢、铁、合金及其它材料中碳、硫元素含量,特别适合与钢即合金钢、不锈钢的检测;该设备是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,由于价格低廉,适用的材料品种多,测量范围宽,分析精度、准确度高,因此是中小型企业的较佳选择。
 
 该产品是国际、国内先进技术融合的结晶、是集光、机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内比较好,整机性能可与进口产品相媲美,2009年认定为江苏省名牌产品。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。




    紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作"萤光",是指一种光致发光的冷发光现象。


    当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。


    具有这种性质的出射光就被称之为荧光。知道了什么是荧光,顾名思义就能想到什么是荧光技术。


    荧光技术是某些物质受一定波长的光激发后,在极短时间内(10-8秒)会发射出波长大于激发波长的光,这种光称为荧光。这一发光现象在各方面的应用及有关的方法称为荧光技术(fluorescent  technique)。


    物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一种是自发荧光,如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光,称为自发荧光;第二种是诱发荧光,即物体经荧光染料染色后再通过紫外线照射发出荧光,称为诱发荧光。


    荧光技术在生物化学及分子生物学研究中应用主要包括以下几个方面:


    1、物质的定性:不同的荧光物质有不同的激发光谱和发射光谱,因此可用荧光进行物质的鉴别。与吸收光谱法相比,荧光法具有更高的选择性。


    2、定量测定:利用在较低浓度下荧光强度与样品浓度成正比这一关系可以定量分析样品中荧光组分的含量,常用于测定氨基酸、蛋白质、核酸的含量。


    荧光定量测定的一个优点是灵敏度高,例如维生素B2的测定限量可达1毫微克/毫升,这一优点使测定时所需要样品量大大减少。


    这种定量测定方法还可应用于酶催化的反应,只要反应前后有荧光强度的变化,就可用来测定酶的含量及酶反应的速率等。


    3、研究生物大分子的物理化学特性及其分子的结构和构象:荧光的激发光谱、发射光谱、量子产率和荧光寿命等参数不仅和分子内荧光发色基团的本身结构有关,而且还强烈地依赖于发色团周围的环境,即对周围环境十分敏感。


    利用此特点可通过测定上述有关荧光参数的变化来研究荧光发色团所在部位的微环境的特征及其变化。


    在此研究中,除了利用生物大分子本身具有的荧光发色团(如色氨酸、酪氨酸、鸟苷酸等,此类荧光称为内源荧光)以外,可将一些特殊的荧光染料分子共价地结合或吸附在生物大分子的某一部位,通过测定该染料分子的荧光特性变化来研究生物大分子,这种染料分子被称为"荧光探针",它们发出的荧光一般称为外源荧光。


    荧光探针的应用,大大地开拓了荧光技术在分子生物学中的应用范围。


    4、利用荧光寿命、量子产率等参数可以研究生物大分子中的能量转移现象:通过该现象的研究,可以获得生物大分子内部的许多信息。







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