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超声波探伤对缺陷的显示不直观,叶绿素在植物细胞中与蛋白质结合成叶绿体

发布时间:15-02-05 10:20分类:行业资讯 标签:气相色谱仪
气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。据*新国外调研报告显示,2014年全球气相色谱市场产值约为25.8亿美元,未来5年将以6.9%的年复合增长率增长,预计2019年该市场产值将达到36.0亿美元。历经多年发展,色谱已成为一种可供选用的化合物分析、鉴定和纯化的方法。在过去的几年里,气相色谱市场取得了巨大的技术进步,众多企业推出了可在更少时间提供更多详细结果的新型色谱系统。全球气相色谱市场可以细分为三大部分,包括仪器、耗材配件、试剂。其中,仪器细分市场包括系统、检测器、自动进样器和馏分收集器,在全球气相色谱市场中所占份额*高,未来5年将以*高的年复合增长率5.7%增长,2019年有望达到8.84亿美元。
耗材配件细分市场大致可分为色谱柱、色谱柱配件、自动进样器配件、流量管理耗材配件、电子配件和管道、流动相配件、压力调节器等,生物技术和制药工业是色谱的主要用户,因色谱在药物审批方面日益受到重视,这可能将推动耗材配件细分市场的增长。北美在全球气相色谱市场中占据主导地位,其次是欧洲,亚洲和其他地区(ROW)。未来5年北美地区将继续引领该市场,其次是欧洲;亚洲市场未来5年的增长点很可能集中在中国、印度、新加坡、马来西亚、越南和日本。这一增势得益于多种因素,如在新加坡和马来西亚召开的色谱相关会议日渐增多;色谱公司在中国、印度、新加坡、越南和日本的扩张。目前全球气相色谱市场的主要参与者包括安捷伦、珀金埃尔默、岛津、赛默飞世尔、Phenomenex、W.R.Grace&Co等,其他还包括默克密理博、颇尔、Sigma-Aldrich、Restek等。附爱仪器仪表网热卖仪器:PGC便携式气相色谱仪

发布时间:15-03-18 16:30分类:技术文章 标签:叶绿素测定
叶绿素(chlorophyll)是一类与光合作用(photosynthesis)有关的*重要的色素。光合作用是通过合成一些有机化合物将光能转变为化学能的过程。叶绿素实际上存在于所有能进行光合作用的生物体中,包括绿色植物、原核的蓝绿藻(蓝菌)和真核的藻类。叶绿素从光中吸收能量,然后能量被用来将二氧化碳转变为碳水化合物。与植物的生长情况和能量的积累密切相关。
另外叶绿素含量的多少对植物源食品的色泽也有重要的影响,例如绿茶的外形色泽*与叶绿素含量有密切的关系。叶绿素在植物细胞中与蛋白质结合成叶绿体,当细胞死亡后,叶绿体即被解离,随之叶绿素游离出来。游离的叶绿素很不稳定,对光、热都较敏感,在酸性条件下很快生成褐色的脱镁叶绿素,加热可使该反应加速。但在弱碱性条件下叶绿素会被水解为叶绿酸盐、叶绿醇及甲醇。
叶绿素的测定一般使用分光光度法,需要将植物研磨成液体,再进行分析。其原理如下:高等植物体内叶绿素有a,b两种,二者都易溶于乙醇、乙醚、丙酮和氯仿。叶绿素a,b分别对663nm和645nm波长的光有*大吸收,且两吸收曲线相交于652nm处。因此,将植物中叶绿素经适当提取,然后在645nm、663nm和652nm处测其光吸收值,*可求得叶绿素含量。
具体测试方法和计算公式如下:
•均匀称取植物样品5g于研钵中,加入少许石英砂(约0.5~1g)和冷丙酮充分研磨后倒入100ml容量瓶中,然后用丙酮分次洗涤研钵并倒入容量瓶中,*后用丙酮定容至100ml。
•充分振摇后用滤纸过滤。取滤液分别在645nm、652nm和663nm处测其光吸收值。以95%的丙酮作空白。
上述方法实验步骤繁琐,不适合现场快速测量,只能用于实验室研究。为了解决困扰现场测试人员遇到的难题。近些年逐渐出现了一些便携式叶绿素测量仪,其中CCM-300测量*为稳定精确。这些仪器能够快速测量植物的叶绿素含量,为现场快速评估提供了选择。
Gitelson等(1999)比较了多个荧光激发波长和发射波长与叶绿含量的相关性,他们发现,使用多种激发波长和较窄范围的红外与远红外发射荧光具有较好的结果。当将荧光的发射峰从685nm移动到700nm时,被叶绿素的重吸收和再发射的额外荧光被降至*低。
CCM-300使用了460nm的二极管(蓝光),可轻微的透过叶片,因此叶绿素对发射荧光的重吸收和再发射不再是一个问题。相较于传统的吸收法测量设备,这些改变能够测量更大范围的叶绿素含量(42
mg/m2~675mg/m2)。因为较长的激发光能够到达叶片深处,导致更高的重吸收,CCM-300使用460nm激发光,绝大多数荧光来自于叶肉细胞,并且重新释放的荧光被将至*低(Bushmanet
al.,2007)。
CCM-300从设计上将Kautsky诱导效应降至*低。即使样品光适应或者暗适应20分钟,测量结果也几乎不受影响。Bushmann(2007)的研究结果表明,其他波长的荧光比率和方法则受该效应影响显著。与CCM-300使用的F735/F700比值不同,Bushman(2007)发现,在光合作用达到*大和暴露在光下时,690/F735的发射荧光比值表现出强烈的Kautsky诱导效应。他还发现,在Kautsky诱导效应过程中,较短的发射荧光波长较波长较长的荧光变化较快,也可通过使用光强很低的调制光源降低该效应。
Buschmann的研究中使用了F690/F735比值与叶绿素含量的关系,在温度从23℃降至4℃时,该比值可下降25%。这是由于状态转换和PSI荧光引起的。而当使用CCM-300测量美国五针松时(温度从20℃降至3℃),F735/F700仅从1.72降至1.68。
上述结果表明,CCM-300很好的克服了叶绿素荧光的变量给测量带来的困难,是精确、可靠测量叶片叶绿素含量的仪器。

发布时间:15-03-04 17:23分类:技术文章 标签:超声波检测 超声波的特点:
1、超声波声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性。
2、超声波在介质中传播过程中,会发生衰减和散射。
3、超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的。
4、超声波的能量比声波大得多。
5、超声波在固体中的传输损失很小,探测深度大,由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其是不能通过气体固体界面。
如果金属中有气孔、裂纹、分层等缺陷(缺陷中有气体)或夹杂,超声波传播到金属与缺陷的界面处时,*会全部或部分反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上*会显示处不同高度和有一定间距的波形。可以根据波形的变化特征判断缺陷在工件重的深度、位置和形状。超声波探伤优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主客观因素影响,以及探伤结果不便于保存,超声波检测对工作表面要求平滑,要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、适合于厚度较大的零件检验,使超声波探伤也具有其局限性。
超声波探伤仪的种类繁多,但脉冲反射式超声波探伤仪应用*广。一般在均匀材料中,缺陷的存在将造成材料不连续,这种不连续往往有造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的界面上会发生反射。反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。脉冲反射式超声波探伤仪*是根据这个原理设计的。
脉冲反射式超声波探伤仪大部分都是A扫描式的,所谓A扫描显示方式即显示器的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离,纵坐标是超声波反射波的幅值。譬如,在一个工件中存在一个缺陷,由于缺陷的存在,造成了缺陷和材料之间形成了一个不同介质之间的交界面,交界面之间的声阻抗不同,当发射的超声波遇到这个界面之后*会发生反射,反射回来的能量又被探头接收到,在显示器屏幕中横坐标的一定的位置*会显示出来一个反射波的波形,横坐标的这个位置*是缺陷波在被检测材料中的深度。这个反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同,反映了缺陷的性质。
随着电子技术和软件的进一步发展,高端的超声探伤仪均已具有简单的手动及A、B扫描功能,能示意性地显示被检工件的断面图像。随着技术的进步,可在便携式仪器上实现相控阵的B扫描和C扫描成像,使探伤结果像医用B超一样直观可见,相信在不久的将来,以图像显示为主的探伤仪将会在工业检验中得到广泛应用。

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