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2025-01-10 17:05:28 新型三相電源檢測儀器
新型三相電源檢測儀器是一款高精度、多功能的檢測設備,用于監測三相電力系統的電壓、電流、功率因數等關鍵參數。它具備實時數據監測、故障預警、數據分析等功能,能準確診斷電力系統中的不平衡、諧波等問題。該儀器操作簡便,用戶界面友好,廣泛應用于工業、商業及電力部門的電力質量檢測與管理。

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2024-11-15 15:41:16茶葉分樣器如何使用
茶葉分樣器是一種在茶葉加工、檢測和存儲中至關重要的設備,它的使用可以幫助茶葉生產者、加工者和檢測人員更好地掌握茶葉的質量及特性,提升工作效率。隨著茶葉市場對產品質量要求的提高,茶葉分樣器的使用逐漸成為標準操作之一。在本文中,將詳細介紹茶葉分樣器的作用、使用方法及注意事項,幫助相關從業人員更準確地運用該設備以提高茶葉生產和檢測的質量標準。一、茶葉分樣器的作用茶葉分樣器的主要作用是從大批量茶葉中獲取具有代表性的樣本,確保檢測結果的可靠性。這種設備通常應用于茶葉的含水量檢測、成分分析以及質檢等環節。分樣器的使用能夠均勻分離樣品,避免了手工取樣可能導致的誤差和不均衡現象,使得樣品在分析時更具代表性。通過分樣器精確控制樣品數量,進一步提升檢測的準確性,尤其在規模化生產的背景下,其作用不可或缺。二、茶葉分樣器的使用步驟為了獲得的樣本,在使用茶葉分樣器時需按照一定的步驟進行操作。以下是標準化的使用步驟:準備樣品:將待分樣的茶葉攤開放置,確保茶葉不含明顯雜質且在同一平面上均勻分布。若茶葉濕度較高,建議適度干燥,以便更好地取樣。設定分樣參數:在某些自動化分樣設備中,可以根據樣品的體積及需求,設定分樣器的樣品量和分樣次數。此步驟可有效提升取樣的精確性,適合規模化茶葉生產企業。均勻投入茶葉:將茶葉緩慢均勻地倒入分樣器中,確保茶葉在設備中分布均勻。此時需要確保設備不因過量茶葉卡住,以免影響后續操作。開始分樣:啟動分樣器,設備會將茶葉樣本均勻分離。現代分樣器多采用自動化操作,分樣結果的均勻性和度較高。收集樣品:分樣結束后,將分離出的茶葉樣本收集到容器中,以供后續檢測和分析。若多次分樣,則按要求重復上述過程直至獲得足夠的樣本量。三、使用茶葉分樣器的注意事項使用茶葉分樣器時,為確保分樣效果和樣本質量,需注意以下幾點:確保設備清潔:分樣前要檢查分樣器是否清潔,尤其是在切換不同種類的茶葉時,防止混樣對樣品質量造成影響。定期校準設備:分樣器使用一段時間后可能會出現機械偏差,建議定期校準設備以確保樣品的準確性。避免樣品浪費:操作時盡量根據需求設定樣品量,以避免樣品過多造成浪費。操作規范化:在分樣過程中應遵守設備的操作規程,避免不規范的操作導致設備磨損或樣品失準。
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2023-08-18 09:28:41【綜述】新型含鹵素農藥及其關鍵合成步驟
研究背景將鹵素原子引入分子中是影響其物理化學性質的重要工具。自2010年以來,約81%的上市農用化學品含有鹵素原子。作者Peter Jeschke綜述了過去10年中引入市場的最 新一代含鹵素農用化學品,并描述了當前含鹵素開發候選產品的制造方法。國際標準化組織(ISO)在過去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的統計表明,除了僅有的9種非含鹵農用化學品外,所有其他39種上市產品(~81%)都含有鹵素原子包括12種除草劑、14種殺菌劑、10種殺蟲劑/殺螨劑和3種殺線蟲劑(圖1)。圖1. 商業化含鹵農用化學品的百分比示意圖(2010-2020年)一、含鹵素除草劑高等植物中的纖維素生物合成(CB)對細胞生長和分裂以及組織形成和分化至關重要。因此,任何CB抑 制作用都會嚴重損害植物的生長和發育,作為除草劑具有相當大的意義。四個子類,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基疊氮構成CB抑 制劑(CBIs)。CBI 6廣泛應用于抑 制草和闊葉雜草,并可長期控制多種入侵的冬季一年生草。圖2. CBI 6 合成路線原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧將原卟啉原Ⅸ氧化為原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶標之一。PPO的抑 制導致原卟啉IX的積累,這種過氧化過程導致細胞膜破壞、色素分解和葉片壞死,從而導致植物死亡。在過去的十年中,三種鹵代PPO抑 制劑已作為除草劑商業化(圖 3)。圖3. 三種除草劑結構及其合成路線二、 含鹵素殺菌劑在過去的十年中,以琥珀酸脫氫酶(SDH,復合體II)為靶點的殺菌劑的數量顯著增加,這些殺菌劑控制了子囊菌、擔子菌和重生菌等多種植物病原體。在第 一種氟化吡唑-4-甲酰胺雙惡芬上市后,最 新上市的六種SDH抑 制劑殺菌劑32-37對重要的谷物作物病原體表現出較高的療 效(圖4)。圖4.  6種SDH抑 制殺菌劑目前,外消旋廣譜SDH抑 制劑殺菌劑氟吡唑43和異氟吡唑44(ISO臨時批準的通用名稱)正在開發中(圖 5)。圖5. 開發產品 43和44(ISO臨時批準的通用名稱)的結構以及外消旋中間體49的合成途徑1,8-二氫萘(DHN)生物合成途徑中的初始酶,一種特定的聚酮合酶(PKS),是殺真菌黑色素生物合成抑 制劑(MBI)的靶標。受卵菌類殺菌劑纈氨酸氨基甲酸酯-異丙維甲酸酯50的啟發,設計了化合物51作為先導結構,并對稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)進行了評估,從而發現了系統性殺菌劑55(圖 6)。圖6. 受化合物50的結構啟發,根據合成途徑制備化合物了51和55幾年前,氧固醇結合蛋白(OBP)被鑒定為新一類哌啶基噻唑異惡唑啉的新靶標,其第 一成員為Oxathiapiprolin 60(圖 7)。與60相比,結構相似的開發候選Fluoxapiprolin 61(ISO臨時批準的通用名稱)包含3,5-雙二氟甲基的結構。61的合成途徑中的最 后一步略有不同。如圖 7所示,該殺真菌劑是通過N-(2-氯乙酰基)-4-哌啶基64與3,5-雙(二氟甲基)-1H-吡唑65偶聯而形成的。圖7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的結構和合成途徑中的關鍵步驟三、含鹵素殺蟲劑煙堿乙酰膽堿受體(nAChR)仍然是現代害蟲防 治最 具吸引力的靶位點之一。自2012年發現新的化學類別磺酰亞胺并推出Sulfoxaflor 66以來,氟原子或含氟取代基在設計新型nAChR競爭性調節劑中的重要性有所提高。其次是兩類殺蟲劑,如丁烯內酯類Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成員的介子類殺蟲劑。預計,亞吡啶類殺蟲劑將在適當的時機以Flupyrimin69(ISO臨時批準的通用名稱)作為第四類殺蟲劑進入殺蟲劑市場(圖 8)。圖8. nAChR競爭性調節劑66–69的結構和合成關鍵途徑多年來,γ-氨基丁酸(GABA)門控的氯化物通道也是殺蟲劑的有效靶標。異惡唑啉是第 一類新的GABA門控氯通道變構調節劑,對昆蟲產生神經毒性作用,如過度興奮和驚厥。商品化的Fluxametamid 79和正在開發中的殺蟲劑Isocycloseram 80含有典型的鹵代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-異惡唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺結構(圖 9)。圖9. GABA門控氯化物79和80的結構與合成關鍵步驟間位二酰胺是GABA門控氯通道變構調節劑的第二個新的化學類別。最近上市的 Broflanilide 84含有12個 “混合” 鹵素原子,即一個溴和11個氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-異丙基-6-三氟-甲基苯基作為分子片段。而正在開發的產品Cyclobroflanilide 85(ISO臨時批準的通用名稱)甚至具有12個氟原子(圖 10)。圖10. GABA門控氯化物84和85的結構與合成關鍵步驟四、含鹵素殺螨劑殺螨劑Pyflubumide 91含有親脂性的4-(1-甲氧基-六氟異丙基)取代苯胺結構(logP 值=5.34),其在結構上也受到類似Broflanilide 84的啟發。殺螨劑92被歸類為一種新的鈣激活鉀通道(KCa2)調節劑,對蔬菜、茶和柑橘類水果中的二斑葉螨(二斑葉蛛)和歐洲紅螨(斑葉螨)有效。Acynonapyr 92(ISO臨時批準的通用名稱)的合成基于氮雜雙環 [3.3.1] 壬烷母核結構(圖 11)。圖11. 復合物II抑 制劑Pyflubumide 91、N-脫酰基Pyflubumide 91a和開發產品Acynonapyr 92的結構和關鍵合成步驟。五、含鹵素殺線蟲劑在過去的十年里,市場上銷售了三種含鹵素的殺線蟲劑,其中兩種被稱為殺真菌產品:第 一種是接觸型二羧酰亞胺殺菌劑Iprodione 100,第二種是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制劑Fluopyram 101。系統性殺線蟲劑Fluenesulfone 102含有與5-氯噻唑母核連接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(圖 12)。圖12. 殺線蟲劑Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的結構和關鍵途徑目前,另外兩種對土壤線蟲有活性的殺線蟲劑Fluazaindolizine 109(ISO臨時批準的通用名稱)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-異構體)正在開發中(圖 13)。圖13.殺線蟲劑Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的結構與關鍵合成步驟研究總結作者對過去10年在全 球作物保護市場上推出的現代農用化學品的分析表明,含鹵素農藥的影響很大。自2010年以來,市場上約81%的農用化學品被鹵素取代,含氟產品顯著增加。大量重要的氟代結構片段在工業規模的技術制造方面取得了突出進展。殺菌劑和殺蟲劑含有大量的氟原子,而殺線蟲劑和除草劑在大多數情況下含有“混合”鹵素原子。考慮到監管要求,含鹵素農用化學品的成功受到相關限制,用于作物保護用途的非含鹵產品的開發也非常重要。
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2024-11-15 15:44:46油脂分樣器有那幾種
油脂分樣器作為一種重要的實驗儀器,廣泛應用于食品加工、化妝品制造以及化工等領域。其核心作用在于從復雜的混合物中分離油脂成分,以便進一步分析和測試。在日常應用中,不同類型的油脂分樣器因其設計和工作原理的不同,適用于各類油脂分離和分析需求。本文將詳細介紹油脂分樣器的主要種類及其各自的特點與功能,為相關從業者提供一份完整的參考。常見油脂分樣器的種類根據實驗需求、分離精度和技術特點,油脂分樣器通常可以分為以下幾種主要類型:1. 重力分樣器重力分樣器是為常見且簡單的一種油脂分樣器。其原理基于油脂與水或其他物質的密度差異,借助重力作用讓油脂自然分層,再通過設備設計將油脂部分分離出來。這種設備適用于油水混合物較為明顯的樣品,廣泛應用于食品加工行業的粗分離操作。其優點在于結構簡單、成本較低,但對于高精度分離要求的應用,效果可能不足。2. 離心式分樣器離心式分樣器通過高速度的旋轉離心力實現油脂分離。利用油脂與其他成分在離心力作用下的密度差異,將油脂部分快速分離。離心式分樣器精度較高,能夠有效地分離小顆粒及微量油脂,適用于實驗室精密分析或樣品處理。由于該設備通常設計復雜、價格較高,因此主要用于高要求的實驗室及工業檢測。3. 超濾分樣器超濾分樣器通過半透膜對混合液進行過濾,實現油脂的分離。超濾膜在特定壓力下能夠透過小分子物質,而將大分子油脂阻隔在膜外,從而達到油脂分離的目的。該設備對顆粒尺寸有嚴格要求,適合處理分子級別的油脂混合物。其在制藥行業、食品檢測等對油脂分離純度要求較高的場景中應用廣泛,具有極高的分離精度,但操作成本較高。4. 溶劑分樣器溶劑分樣器使用特定溶劑與樣品反應,將油脂部分溶解,進而實現分離。此類型分樣器特別適合用于分析油脂含量較低的樣品,常見于化妝品和精細化工領域。由于溶劑會與樣品發生化學作用,因此該方法需嚴格控制溶劑種類和量,且通常要結合后續處理技術以確保分離精度。5. 振動篩分樣器振動篩分樣器通過篩網和振動篩分將大顆粒油脂與其他成分分離開來。這種分樣器主要用于粗顆粒油脂的分離,如一些初級的食用油分離。相比其他分樣器,振動篩分樣器的分離精度較低,但在處理大量粗顆粒油脂時具有明顯的優勢,適合于粗加工生產線的預分離工序。
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2025-04-08 15:30:14中藥熏蒸治療器治療白癜風作用有哪些?
中藥熏蒸器白癜風作用 白癜風作為一種常見的皮膚色素性疾病,其病因復雜且周期較長,給患者帶來了極大的身心困擾。近年來,隨著中醫藥文化的復興,中藥熏蒸器作為一種新興的輔助手段,受到了廣泛關注和應用。中藥熏蒸器通過利用中藥蒸汽的特殊,能夠改善白癜風患者的皮膚狀況,促進黑色素的生成,從而有效緩解白癜風的癥狀。本文將從中藥熏蒸器的原理、使用效果以及機制等方面,詳細探討其在白癜風中的作用。 了解中藥熏蒸器的工作原理是我們認識其的關鍵。中藥熏蒸器通過將中藥材在加熱后產生的蒸汽輸送至患者的皮膚上,借助溫熱效應和藥物成分的滲透作用,刺激皮膚的血液循環,調節局部免疫功能,并促進皮膚黑色素的生成。與傳統的口服或外用藥物方式不同,熏蒸療法能夠直接作用于皮膚表面,快速將藥物成分滲透至深層組織,增強治果。 許多中藥成分具有一定的抗氧化作用,能夠有效白癜風患者體內自由基的生成,減少皮膚損傷。例如,丹參、當歸、黃芪等中藥具有較強的作用和免疫調節功能,能夠通過調節機體的免疫系統,增強皮膚的自愈能力,從而有效促進白癜風的。某些藥材還具有化瘀、滋補肝腎的功效,這對于白癜風有著積極的輔助作用。 中藥熏蒸器在白癜風中還具有一定的心理作用。長期白癜風的患者常常面臨外貌上的變化和心理上的壓力,這可能導致患者產生焦慮、抑郁等情緒問題。中藥熏蒸療法在白癜風的還可以通過其溫暖的蒸汽和放松的效果,幫助患者緩解壓力,保持良好的情緒。中醫認為,情緒與疾病密切相關,長期的負面情緒會導致氣血不暢,從而影響治果。通過中藥熏蒸的方式,能夠幫助患者調整情緒,配合,達到事半功倍的效果。 需要注意的是,中藥熏蒸器雖然在白癜風中具有一定的優勢,但并非萬能的解決方案。每位患者的體質不同,病情的嚴重程度也有所差異。因此,患者在使用中藥熏蒸器時,應結合個人的具體情況,在專業中醫師的指導下進行。熏蒸療法應作為綜合方案的一部分,配合其他方式,如局部藥物、光療等,才能達到更好的治果。 中藥熏蒸器通過溫熱的蒸汽和中藥成分的雙重作用,能夠促進白癜風患者皮膚的修復,改善免疫功能,促進黑色素的生成,從而有效緩解疾病癥狀。作為一種傳統而現代化的手段,中藥熏蒸器為白癜風患者提供了一個新的選擇。希望通過進一步的研究與實踐,能夠更好地發揮其在白癜風中的獨特優勢。
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2023-03-24 13:39:16新品上市 | 新型循環微量熱電池檢測系統
Waters-TA儀器部門(紐約證券交易所代碼:WAT) 宣布其TA Instruments?部門推出了一款新型循環微量熱電池檢測系統,用于多類電池的高分辨率表征。該儀器和軟件組合可在實際操作條件下進行無損測試,并將實驗時間從幾個月大幅縮短到幾周,同時為提高電池效率、安全性和穩定性提供決定性的洞察力。“新型儀器最多可縮短75%的測試時間,同時幫助研究人員更多地了解電池及其材料在熱和電化學條件下的行為和變化。它為科學家提供的精確數據對于確保電池性能和安全至關重要。”電池循環微量熱系統支持三種常見電池類型的測試-紐扣電池,軟包電池和18650圓柱電池-用于并行充電/放電和量熱測試。它可以最 大限度地提高研究人員的效率,同時支持多達12個紐扣電池的測試和數據收集——比競爭產品多6倍。易于操作的TAM控制軟件減少了培訓的技術障礙,同時使研究人員能夠定義參數和繪圖選項,匯總和分析數據,為您的電池研發或工藝改進做出明智的決策服務。這種新型解決方案使您能夠更好地預測電解液的使用壽命,非常有助于開發新的電解液和電極材料。
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