赛多利斯空气&气体过滤器Sartopore Air
实验报告中的讨论

实验报告中的讨论实验报告范本研究生实验报告(范本)实验课程:实验名称:实验地点:学生姓名:学号:指导教师:(范本)实验时间:年月日一、实验目的熟悉电阻型气体传感器结构及工作原理,进行基于聚苯胺敏感薄膜的气体传感器的结构设计、材料制作、材料表征、探测单元制作与测试、实验结果分析,通过该实验获得气体传感器从设计到性能测试完整的实验流程,锻炼同学学习能力、动手能力和分析问题能力。
二、实验内容1、理解电阻式气体传感器工作原理2、进行传感器结构设计3、进行敏感材料的合成与测试4、开展气体传感器制作5、器件性能测试与分析讨论三、实验原理气体传感器是化学传感器的一大门类,是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。
从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
根据气敏特性来分类,主要分为半导体气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、光学式气体传感器、石英谐振式气体传感器、表面声波气体传感器等。
气体传感器的检测原理一般是利用吸附气体与高分子半导体之间产生电子授受的关系,通过检测相互作用导致的物性变化从而得知检测气体分子存在的信息,大体上可以分为:(l)气体分子的吸附引起聚合物材料表面电导率变化(2)p型或n型有机半导体间结特性变化(3)气体分子反应热引起导电率变化(4)聚合物表面气体分子吸、脱附引起光学特性变化(5)伴随气体吸附脱附引起微小量变化对于电阻型气体传感器,其基本的机理都是气体分子吸附于膜表面并扩散进体内,从而引起膜电导的增加,电导变化量反应了气体的浓度情况。
四、实验器材电子天平BS2245:北京赛多利斯仪器系统有限公司KSV5000自组装超薄膜设备:芬兰KSV设备公司Keithley2700数据采集系统:美国Keithley公司KW-4A 型匀胶机:Chemat Technologies Inc.85-2 型恒温磁力热搅拌机:上海司乐仪器公司优普超纯水制造系统:成都超纯科技有限公司动态配气装置北京汇博隆仪器S-450型扫描电镜:日本日立公司UV1700紫外一可见分光光度计:北京瑞利分析仪器公司BSF-GX-2型分流式标准湿度发生器:国家标准物质研究中心、北京耐思达新技术发展公司五、实验步骤1、电阻型气体探测器工作原理认识(见三、实验原理)2、器件结构设计电阻型气体探测器基于敏感薄膜电阻变化来进行气体浓度测定,因此电阻是探测器件的一个重要参数。
PDA TR-40 气体除菌过滤(中文版)

仅限 Pall China 内部使用
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翻译:董巍/Vivien Dong
气体除菌过滤
技术报告第40号 气体除菌过滤 增补
第58期 编号 S-1 2005年1/2月
注射剂协会 2005
中文稿翻译:董巍/Vivien Dong Pall China, Life Sciences
Jerold Martin, Pall Corporation 颇尔公司
Leesa McBurnie, Meissner Filtration Products, Inc. 梅斯内尔
Theodore H. Meltzer, Ph.D., Capitola Consulting Co. 凯比托拉
Didier Meyer, la Calhene, France 法国
3.1 筛分法/机械截留 ...................................................................................................6 3.2 小微粒的截留.........................................................................................................7
Maik W. Jornitz, Sartorius Corporation 赛多利斯
Stephen Langille, Ph.D., FDA 注射剂协会
Richard V. Levy, Ph.D., PAREXEL Consulting 巴勒克塞尔
气相色谱法检测食品中的1,2-丙二醇

试样中 1,2- 丙二醇用无水乙醇提取,提取液经过 滤后,采用气相色谱法测定。保留时间定性,外标法 定量。 1.5 实验步骤 1.5.1 标准工作液的配制
准确称取 1,2- 丙二醇标准样品 1 g,用无水乙醇溶
作者简介:郭金颖(1987—),女,硕士,工程师;研究方向为食品药品检测。 196 / 现代食品 XIANDAISHIPIN
准确吸取 1,2- 丙二醇标准工作液,0.1、0.2、0.5、 1.0、2.0 mL 和 10.0 mL 于 10 mL 容 量 瓶 中, 无 水 乙 醇 定 容 至 刻 度, 另 取 标 准 工 作 液 为 曲 线 中 最 大 浓 度 点, 得 到 浓 度 为 3、6、15、30、60、150 μg·mL-1 和 300 μg·mL-1 的曲线。 1.5.3 样品处理
关键词:气相色谱法;1,2- 丙二醇;检测 Abstract:1,2-propanediol is widely used in food as an additive. This paper referred to GB 5009.251-2016 first method,gas chromatography,for detection. The results showed that the detection limit of this method is 0.006 g·kg-1. The precision is 3% ~ 6%; The recovery rate is 90.3% ~ 101.0%, which can meet the standard and laboratory requirements. Key words:Gas chromatography; 1, 2-propylene glycol; Detection 中图分类号:O657.7+1
液体滤芯操作指南

剪开滤芯底部的塑料包装袋, 用少量的无菌水或待过滤液体润湿O型圈。为保护滤芯,在正确安 装滤芯前不要去掉包装袋。隔包装袋抓住滤芯的底部,将滤芯插入滤壳卡口中并小心旋转定位。 一旦滤芯安装到位,拿掉包装袋并盖上滤壳。只有在外包使用时需注意外包装是否完好。如外包装有破损, 请对囊式滤器消毒后再使用。
德国赛多利斯液体滤芯操作指南
滤芯的标识
滤芯的外表面刻有滤芯类型、孔径、生产批号和序列号,同时在滤芯的外包装袋和包装纸盒的 标签上印有订购编号和产品技术参数。在囊式滤器的顶部和底部还分别有“IN”和“OUT”的标 记指示过滤方向。
滤芯的开箱
取出滤芯,记录货号、批次号和包装上的产品描述,核对保护袋上的标签应与外包装盒上的是否 一致。
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滤芯的灭菌(保证滤芯是润湿的)
a.在线蒸汽灭菌(只针对标准滤芯和小型滤芯,囊式滤器不能在线蒸汽灭菌) 对正向的蒸汽灭菌,只能用不含肼的pH5-7的洁净饱和蒸汽灭菌. 灭菌温度为134°C,压力为2 bar|29 psi. 打开排气阀、排污阀和取样阀等,慢慢开启蒸汽源使压力逐渐增加,整个过程的压差不超过0.5 bar| 7 psi,当有蒸汽从这些阀门冒出时关闭. 调节各阀门(如蒸汽出口阀、排气阀、取样阀、钢壳出口阀),使系统出口蒸汽压力达到规定的值. 为了延长膜的使用寿命,进出口压力差始终不要超过0.5 bar| 7psi. 当出口压力达到灭菌温度时,计时灭菌20分钟,并尽可能保持系统条件稳定. 灭菌结束时,关闭蒸汽入口并等待系统冷却,蒸汽不再从出口冒出而且进出口压力降为0. 如有必要,关闭钢壳无菌端的阀门. 为了防止冷却阶段系统负压,可以用比灭菌压力高200mbar的气体吹干过滤系统.关闭入口阀后 准备做完整性测试. b.高压灭菌 在134 °C, 2 bar|29 psi条件下进行. 滤芯的高压灭菌 打开进口、出口和其他所有阀门,并用高压灭菌纸或铝箔包好各接口. 灭菌时间:Sartobran P 滤芯在134°C, 2 bar |29 psi条件下高压灭菌至少30分钟. 系统冷却后关闭所有阀门,在正式使用前冲洗和排干系统. 囊式滤器的高压灭菌 囊式滤器不能在线蒸汽灭菌,因为不能保证在121°C 至 134°C以及相应的压差下塑料囊式滤 器的完整性.但是可以在134°C下高压灭菌. 在高压灭菌时,必须保证所有与囊式滤器连接的装置(如不锈钢管件)不会对其造成牵扯力,也不 要连接得太紧,以免灭菌过程中发生变形.
中医艾灸治疗所致空气污染物的动态分析

中医艾灸治疗所致空气污染物的动态分析罗玲; 黎明【期刊名称】《《中国医药导报》》【年(卷),期】2019(016)021【总页数】5页(P125-129)【关键词】艾灸; 空气污染; 动态【作者】罗玲; 黎明【作者单位】湖北工业大学校医院武汉湖北430068; 湖北工业大学经济与管理学院武汉湖北430068【正文语种】中文【中图分类】R245艾灸是中医常见的理疗手段,通过加热释放艾草(Artemisia argyiH.Lév.&Vaniot)中鞣质、黄酮、多糖和微量元素等生物活性物质,配合针灸或烟熏方式渗入人体皮下组织,达到活络血脉和调节人体功能的功效[1]。
艾灸治疗过程常在半密闭空间中进行,产生的烟雾可能影响患者的就医体验,严重的可能诱发病患气喘、胸闷等症状。
有别于一般公共场所,中医诊疗空间由于其使用特性及人员多样性等特点,加之艾灸等医疗行为使中医诊室存在潜在的室内空气污染问题[2]。
研究[3-4]指出,生物质的燃烧可以快速增加室内总悬浮微粒物(total suspendedparticulate,TSP)的增加,同时一氧化碳(CO)、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)及其他挥发性有机物(volatileorganic compounds,VOCs)成为室内环境变化的主要成分。
艾灸本质属于生物质的闷烧过程,艾灸燃烧行为被认为是中医诊疗空间TSP上升的重要因素,加之燃烧不完全而导致CO累积,艾草所含精油成分在加热过程中得以释放,这可能成为室内空气VOCs的重要来源[5]。
因此,在室内通风情况不佳时,由艾灸过程中产生的环境污染物对人体健康风险加大。
流行病学研究[6]指出,长期处于细微粒浓度高的环境,心脏病和脑中风的发生概率显著增加。
因此,本研究立足于分析及探讨中医艾灸行为的次生影响及潜在环境风险,选取CO、VOCs、甲醛(HCHO)、悬浮颗粒(PM10、PM2.5)等指标,对新艾及陈艾艾条燃烧后产生的气体污染物进行定量分析,从而对中医艾灸医疗行为所致的空气污染进行评估,为中医医疗诊室空气质量管理提供改进意见及理论依据。
某检验所与某厂煤样比对试验结果的分析

某检验所与某厂煤样比对试验结果的分析王利兵(国能长源荆门发电有限公司 湖北荆门 448000)摘要:在燃煤电厂发电成本中,燃煤成本约占60%以上,所以通过标准检测的方法、科学的检测手段和检测人员严谨的行为,确保煤质检测结果准确,是保障燃煤发电厂经济效益和机组安全稳定运行的一个重要方面。
动力煤的常规检测项目包括全水分、空气干燥基水分、全硫、灰分、挥发分和发热量,其中发热量结果的准确性至关重要。
通过对两个检测单位煤样发热量检测情况进行比对,从人、机、物、化、环5个方面进行分析,探究煤质检验过程存在的问题,并提出相应的解决措施。
关键词:煤样 苯甲酸 发热量 灰分 挥发分 全硫 比对试验 再现性限中图分类号:TQ533.2文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)22-0182-05 Analysis of Coal Sample Comparison Test Results Between aLaboratory and a PlantWANG Libing(CHN Energy Changyuan Jingmen Power Generation Co.,Ltd., Jingmen, Hubei Province, 448000 China) Abstract:In the cost of power generation in coal-fired power plants, coal-fired cost accounts for more than 60% , so ensuring the accuracy of coal quality testing results through standard testing methods, scientific testing methods and the strict behavior of test personnel is an important aspect to ensure the economic benefits and the safe and stable operation of units of coal-fired power plants. The routine test items of thermal coal include total moisture, air-drying base moisture, total sulfur, ash content, volatile matter and calorific value, and the accuracy of calorific results is critical. By comparing the detection of the calorific value of coal samples in two detection units, this paper explores the problems existing in the process of coal quality inspection from the five aspects of people, machines, substance, chemistry and the environment, and propose corresponding solution measures.Key Words: Coal sample; Benzoic acid; Calorific value; Ash content;Volatile matter; Total sulfur; Comparative test; Reproducibility limit1 比对试验情况1.1 煤样和试验方法情况某厂10月调取A、B、C三台量热仪(各两个量热桶,分别为:A1、A2、B1、B2、C1、C2)化验后的0.2 mm一般分析煤样余样48个,送至某检验中心进行对比化验。
气相色谱-质谱法测定工作场所空气中碘甲烷
化学分析计量CHEMICAL ANALYSIS AND METERAGE第30卷,第12期2021年12月V ol. 30,No. 12Dec. 202143doi :10.3969/j.issn.1008–6145.2021.12.008气相色谱–质谱法测定工作场所空气中碘甲烷武晓军1,王厚宇2,李小娟3(1.南京市鼓楼区疾病预防控制中心,南京 210011; 2.南京佑吉伟仪器有限公司,南京 210019;3.江苏省疾病预防控制中心,南京 210009)摘要 建立了测定工作场所空气中碘甲烷的气相色谱–质谱方法。
空气中的碘甲烷用多孔玻板吸收管采集,经DB–1型(50 m ×0.32 mm ,0.52 μm )毛细管柱分离后,用气相色谱–质谱方法进行定性、定量。
碘甲烷溶液的质量浓度在0.008 5~15.2 μg /mL 范围内与色谱峰面积线性关系良好,相关系数为0.999 6,检出限为0.002 5 μg /mL ,定量限为0.008 5 µg /mL ,最低检出限浓度为0.003 3 mg /m 3。
方法的批内精密度为1.5%~3.2%(n =6),批间精密度为2.4%~7.1%(n =6),样品加标回收率为99.6%~102.9%。
该方法同时进行定性、定量,适用于工作场所空气中碘甲烷的测定。
关键词 工作场所;空气;碘甲烷;气相色谱–质谱法中图分类号:O657 文献标识码:A 文章编号:1008–6145(2021)12–0043–05Detecting iodomethane in workplace air by gas chromatography–mass spectrometryWu Xiaojun 1, Wang Houyu 2, Li Xiaojuan 3(1. Nanjing Gulou District Center for Disease Control and Prevention, Nanjing 210009, China ; 2. Nanjing Youjiwei Instrument LimitedCompany, Nanjing 210019, China; 3. Jiangsu Provincial Center for Disease Conctrol and Prevention, Nanjing 210009, China )Abstract A gas chromatography–mass spectrometry method for the determination of iodomethane in the air of workplace was established. Iodomethane in the air was collected by porous glass plate absorption tube, seperated through db–1(50 m ×0.32 mm, 0.52 μm). After capillary column separation, gas chromatography–mass spectrometry was used for qualitative and quantitative analysis of the sample. The mass concentration of iodomethane solution had a good linear relationship with chromatographic peak area in the range of 0.008 5–15.2 μg /mL, the correlation coefficient was 0.999 6, and the detection limit was 0.002 5 μg /mL ,the limit of quantification was 0.008 5 μg /mL, the minimum detection mass concentration was 0.003 3 mg /m 3. The intra assay precision was 1.5%–3.2%(n =6), the inter assay precision was 2.4%–7.1%(n =6), and the recovery was 99.6%–102.9%. The method can be used for qualitative and quantitative determination at the same time, and is suitable for the determination of iodomethane in the air of workplace.Keywords workplace; air; iodomethane; gas chromatography–mass spectrometry基金项目 江苏省医学重点学科(ZDXKA2016008)通信作者 李小娟,本科,主任技师,主要从事卫生理化检验工作收稿日期 2021–10–14引用格式 武晓军,王厚宇,李小娟.气相色谱–质谱法测定工作场所空气中碘甲烷[J ].化学分析计量,2021,30(12): 43.Wu Xiaojun ,Wang Houyu ,Li Xiaojuan. Detecting iodomethane in workplace air by gas chromatography–mass spectrometry [J ].Chemical Analysis and Meterage ,2021,30(12): 43.碘甲烷是甲烷的一碘取代物,可与常见的有机溶剂混溶,纯品无色,暴露于阳光下会分解出碘单质而带紫色。
氮中甲烷气体标准物质的研制
氮中甲烷气体标准物质的研制许思思;郭波;仵欣;王庆栋;王立建;樊晓翠;张森【摘要】The reference material of methane in nitrogen was prepared by using methane purity standard material and nitrogen. The air density, the linear coefficient of the balance, the volume expansion coefficient of the cylinder, the mass wear and tear caused by the transfer and the loading and unloading process was considered in the weighing process. The content of methane in high purity nitrogen was measured by gas chromatograph, and the pressure uniformity and time stability were tested for the standard substances prepared. The results show that the standard value of the reference material of methane in nitrogen was 10.0-1.00×103μmol/mol (Urel=2%, k=2). The reference material can be used for calibration of instrument, quality control of measurement, and confirmation and evaluation of analysis method.%以甲烷纯度标准物质和高纯氮气为原料,采用称重法制备氮中甲烷气体标准物质.称量过程考虑了空气密度、天平线性系数、气瓶体积膨胀系数、转移和装卸过程产生的质量损失等因素.用气相色谱仪测定了高纯氮气中甲烷的含量,并对研制的标准物质进行了压力均匀性和时间稳定性检验.结果表明,研制的氮中甲烷气体标准物质标准值为10.0~1.00×103μmol/mol (Urel=2%,k=2),该标准物质具备良好的均匀性和稳定性,可用于测量仪器的校准、测量过程的质量控制及分析方法的确认和评价.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2018(027)003【总页数】4页(P1-4)【关键词】甲烷;标准物质;制备;定值【作者】许思思;郭波;仵欣;王庆栋;王立建;樊晓翠;张森【作者单位】山东省计量科学研究院,济南 250014;山东省计量科学研究院,济南250014;山东省计量科学研究院,济南 250014;济南德洋特种气体有限公司,济南251601;济南德洋特种气体有限公司,济南 251601;山东省计量科学研究院,济南250014;山东省计量科学研究院,济南 250014【正文语种】中文【中图分类】O657.2甲烷是一种常见的易燃易爆气体,是重要的温室气体,同时也是煤矿瓦斯的主要成分[1–7]。
岩石热解法测定页岩中有机碳
岩石热解法测定页岩中有机碳作者:李小辉孙慧莹刘春霞来源:《当代化工》2017年第03期摘要:有机碳(TOC)是页岩气勘探开发的重要基础指标,准确测定页岩中有机碳含量在页岩气开发过程中十分重要。
采用岩石热解法测定页岩中有机碳,省略了复杂的加酸前处理过程,该方法采用固体粉末直接进样,操作简单、成本低、测量范围宽、分析精确度高,能够满足页岩中有机碳含量测定的分析要求。
方法检出限(3 s)为:0.016%,精密度(RSD%,n=6)为:3.52%~6.27%。
采用实验方法对国家一级标准物质GBW07301a、GBW07318、GBW07304a、GBW07360、GBW07406、GBW07424和 GBW07457进行测定表明,其结果与标准值吻合。
关键词:岩石热解法;页岩;有机碳中图分类号:O 657 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2017)03-0429-03Abstract: Organic carbon is an important basis for exploration and development of shale gas. It is very important to accurately determine the organic carbon content during shale gas developing process. Determination of organic carbon in shale by rock pyrolysis may omit the complex acid pretreatment process. This method uses solid powder direct injection, it has many advantages,such as wide measuring range, simple operation, low cost and good sensitivity, so the method can meet the requirements for analyzing TOC in shale. The detection limit is 0.016% (3 s). The precision are 3.52%~6.27%(RSD%, n=6).In this paper, national standard materialsGBW07301a, GBW07318, GBW07304a, GBW07360, GBW07406,GBW07424 andGBW07457 were determined by this method, the determined results were in good agreement with the standard values.Key words: Rock pyrolysis method; Shale; Organic carbon随着油气资源需求的不断增长,页岩气作为一种潜力巨大的非常规油气资源,已经在北美地区得到成功开发,成为全球油气勘探开发的新领域,并具有广阔的开发前景[1,2]。
温湿度对PM2.5质量浓度监测的影响
温湿度对PM2.5质量浓度监测的影响景宽;刘保献;王焱;郭羽;姜南;安欣欣;杨梦【摘要】探讨了在不同环境条件和污染状况下,带膜动态测量的微振荡天平法的自动监测方法能否准确监测空气中的PM2.5质量浓度.通过自动方法与手工重量法的比对,针对2015年8月-2016年7月的监测结果进行讨论,尤其是不同温度和相对湿度对监测数据的影响,在平均相对湿度为60%~ 90%时夏季2种方法绝对偏差均值大于10 μg/m3,并对该结果进行了原因分析,提出了自动监测的质量控制和比对溯源的建议,为PM2.5的质量浓度监测工作提供了参考依据.【期刊名称】《中国环境监测》【年(卷),期】2018(034)004【总页数】9页(P124-132)【关键词】PM2.5;手工自动比对;温湿度影响;溯源【作者】景宽;刘保献;王焱;郭羽;姜南;安欣欣;杨梦【作者单位】北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048;北京市环境保护监测中心,大气颗粒物监测技术北京市重点实验室,北京100048【正文语种】中文【中图分类】X830.5新修订的《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)将大气细颗粒物(PM2.5)浓度纳入其中,全国各级环保部门于2013年1月1日起陆续开展PM2.5的自动监测工作,并以自动监测的数据作为PM2.5质量浓度的评价指标和环境治理成效的考核依据。
如何确保自动监测仪器的准确性是PM2.5监测工作的重中之重。
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滤器的代名词。现在,Sartopore®开辟了一个全新的应用领域。赛多利斯的新型疏水
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空气流速
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Liquid Bacteria Challenge Test – 107 B. diminuta /cm²
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Aerosol Virus Challenge Test – 107 MS-2 coliphage /cm²
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Aerosol Particle Challenge Test – 0.3 µm and 0.005 µm NaCl particles
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Particle Release Test – Grade A classification of cleanrooms
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Bi-directional sterility – Liquid BCT in forward and reverse direction
Key Applications
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Single-use assemblies
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Small bioreactors
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Carboys
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Filling and transfer vessels
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Holding and storage tanks | bags
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Fill & finish applications
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Bags | Bottles | Tubing assemblies
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