- 2025-01-21 09:32:30熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換效率
- 熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換效率是指熱電器件或系統(tǒng)在將熱能轉(zhuǎn)換為電能或其他形式可用能的過(guò)程中,所轉(zhuǎn)換的能量與輸入的總熱能之比。它是衡量熱電器件性能優(yōu)劣的關(guān)鍵指標(biāo)之一,直接關(guān)系到能源利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。高熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換效率意味著能夠更有效地利用熱能,減少能源浪費(fèi),對(duì)于推動(dòng)節(jié)能減排、發(fā)展綠色能源具有重要意義。提高熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換效率一直是熱電材料和技術(shù)研究的重要方向。
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熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換效率問(wèn)答
- 2025-08-27 17:51:07如何讓實(shí)驗(yàn)室效率提升數(shù)倍?
- 在現(xiàn)代科研和檢測(cè)領(lǐng)域,實(shí)驗(yàn)室效率已成為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。通過(guò)智能化、信息化手段實(shí)現(xiàn)全鏈路效率提升,已成為實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。要想讓實(shí)驗(yàn)室像一條高速流水線,核心不是簡(jiǎn)單地“加人加班”,而是把樣本流、數(shù)據(jù)流、管理流變成三條“自動(dòng)傳送帶”。而 LIMS(實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng))的三大 “秘訣”,成為助力實(shí)驗(yàn)室全鏈路效率實(shí)現(xiàn)倍速提升的通關(guān)關(guān)鍵。 秘訣一:全流程自動(dòng)化——讓樣本“跑”起來(lái)旨在最大限度減少樣本等待時(shí)間與人工干預(yù)。樣本追蹤:使用條碼或RFID技術(shù),實(shí)時(shí)追蹤每個(gè)樣本的位置和狀態(tài)(待檢、檢測(cè)中、已審核、已存儲(chǔ))。操作人員無(wú)需手動(dòng)記錄,在LIMS中一目了然。任務(wù)自動(dòng)分派:LIMS可以根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則(如檢測(cè)項(xiàng)目、儀器空閑狀態(tài)、人員資質(zhì))自動(dòng)將檢測(cè)任務(wù)分配給合適的儀器和人員,減少人工調(diào)度的時(shí)間和不公。 秘訣二:數(shù)據(jù)全生命周期管理——讓數(shù)據(jù)“流”起來(lái)致力于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)紙化、自動(dòng)化與零差錯(cuò)。ELN(電子實(shí)驗(yàn)記錄本)集成:將LIMS與ELN結(jié)合,檢測(cè)人員直接在電子表格中記錄原始數(shù)據(jù)、計(jì)算過(guò)程和觀察現(xiàn)象,數(shù)據(jù)自動(dòng)回填至LIMS,無(wú)需二次抄錄。自動(dòng)計(jì)算與合規(guī)性檢查:LIMS自動(dòng)執(zhí)行計(jì)算(如平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、單位換算),并內(nèi)置合規(guī)性檢查,自動(dòng)標(biāo)記異常結(jié)果,觸發(fā)預(yù)定義的調(diào)查流程。自動(dòng)報(bào)告生成:審核通過(guò)后,系統(tǒng)根據(jù)模板自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告。這將技術(shù)人員從繁瑣的報(bào)告編制工作中徹底解放出來(lái)。 秘訣三:管理流智能化——讓決策“前瞻”起來(lái)目標(biāo)是依托數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,讓管理變得更主動(dòng)、更精準(zhǔn)??茖W(xué)決策支持:利用LIMS無(wú)縫銜接BI系統(tǒng),對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行可視化分析,通過(guò)這些數(shù)據(jù),管理者可以精準(zhǔn)定位瓶頸,優(yōu)化資源分配,并進(jìn)行預(yù)測(cè)性決策。資源統(tǒng)籌與預(yù)警:管理儀器校準(zhǔn)、維護(hù)計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)品和試劑庫(kù)存(可與庫(kù)存系統(tǒng)集成),設(shè)置預(yù)警,避免因資源短缺導(dǎo)致檢測(cè)中斷。移動(dòng)端管理協(xié)同:通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用,管理人員可隨時(shí)審批任務(wù)、處理警報(bào)等,實(shí)現(xiàn)“隨時(shí)隨地決策響應(yīng)”,極大提升管理靈活性。 由此可見(jiàn),現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)室的高效運(yùn)轉(zhuǎn),已不再依賴于人力疊加,而是基于像青軟青之King’s LIMS這樣真正的智能化系統(tǒng),通過(guò)樣本自動(dòng)化、數(shù)據(jù)流暢化和管理智能化三大核心能力,為實(shí)驗(yàn)室?guī)?lái)全鏈路、倍速級(jí)的效率提升,為眾多實(shí)驗(yàn)室的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力支撐。
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- 2025-04-18 17:45:16顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率怎么算
- 顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率怎么算 顆粒計(jì)數(shù)器是用于檢測(cè)和計(jì)數(shù)空氣、水、油等流體中微小顆粒物的重要儀器。其在各行各業(yè)中,尤其是在半導(dǎo)體、制藥、食品加工和環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。為了確保顆粒計(jì)數(shù)器的精確性與可靠性,計(jì)數(shù)效率作為衡量?jī)x器性能的一個(gè)重要參數(shù),直接影響著測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確度。顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率是如何計(jì)算的呢?本文將深入探討顆粒計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)效率的計(jì)算方法、影響因素以及如何優(yōu)化顆粒計(jì)數(shù)器的工作效果。 顆粒計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)效率的定義與計(jì)算 顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率,指的是儀器能夠準(zhǔn)確識(shí)別并計(jì)數(shù)顆粒的比例。一般而言,顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率是一個(gè)與顆粒的大小、儀器的檢測(cè)原理以及環(huán)境條件密切相關(guān)的參數(shù)。要計(jì)算顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率,通常需要通過(guò)以下步驟: 確定計(jì)數(shù)器的標(biāo)準(zhǔn)性能:大多數(shù)顆粒計(jì)數(shù)器在出廠時(shí),都會(huì)設(shè)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顆粒大?。ㄍǔ?.5微米)來(lái)進(jìn)行標(biāo)定。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顆粒的計(jì)數(shù)效率通常是已知的,并作為評(píng)估其他顆粒物質(zhì)檢測(cè)能力的基準(zhǔn)。 進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn):通過(guò)在相同的環(huán)境條件下,將已知濃度的顆粒樣本引入顆粒計(jì)數(shù)器,并對(duì)比其檢測(cè)結(jié)果與實(shí)際顆粒數(shù)的差異。這可以通過(guò)“理論顆粒數(shù)”和“實(shí)際計(jì)數(shù)數(shù)”的比值來(lái)計(jì)算效率。 公式計(jì)算:計(jì)數(shù)效率(Efficiency)一般采用以下公式計(jì)算: [ \text{Efficiency} = \frac{\text{實(shí)際計(jì)數(shù)顆粒數(shù)}}{\text{理論顆粒數(shù)}} \times 100\% ] 影響顆粒計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)效率的因素 顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率不僅與顆粒的大小和濃度有關(guān),還受多種因素的影響。常見(jiàn)的影響因素包括: 顆粒的形狀與密度:不同形狀和密度的顆粒,其通過(guò)儀器的方式不同,可能影響到計(jì)數(shù)效率。例如,某些顆??赡茉跉饬髦谐尸F(xiàn)不規(guī)則運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致計(jì)數(shù)器無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別。 環(huán)境條件:溫度、濕度、氣流等環(huán)境因素會(huì)影響顆粒的沉降速度和分布,從而對(duì)計(jì)數(shù)器的檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響。在極端環(huán)境下,計(jì)數(shù)效率可能會(huì)有所降低。 儀器的檢測(cè)原理:不同類(lèi)型的顆粒計(jì)數(shù)器采用不同的檢測(cè)原理,如激光散射、光學(xué)衍射、電子顯微鏡等,每種技術(shù)的效率都會(huì)有所差異。 顆粒計(jì)數(shù)器的校準(zhǔn):顆粒計(jì)數(shù)器的精度和效率在很大程度上依賴于其校準(zhǔn)是否準(zhǔn)確。如果校準(zhǔn)出現(xiàn)偏差,計(jì)數(shù)效率將直接受影響。 如何優(yōu)化顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率 為了確保顆粒計(jì)數(shù)器在使用過(guò)程中保持高效的計(jì)數(shù)性能,以下幾點(diǎn)建議可以幫助優(yōu)化其計(jì)數(shù)效率: 定期校準(zhǔn)和維護(hù):確保顆粒計(jì)數(shù)器得到定期的校準(zhǔn)和維護(hù),以減少因儀器老化或部件磨損造成的效率下降。 優(yōu)化使用環(huán)境:盡量避免在極端的溫度、濕度或污染環(huán)境中使用顆粒計(jì)數(shù)器。如果可能,應(yīng)控制環(huán)境因素,以減少其對(duì)計(jì)數(shù)精度的干擾。 選擇適合的顆粒計(jì)數(shù)器:根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的顆粒計(jì)數(shù)器,不同類(lèi)型的儀器適用于不同大小和特性的顆粒物質(zhì)。 培訓(xùn)操作人員:提高操作人員的專(zhuān)業(yè)技能,確保他們能夠正確操作顆粒計(jì)數(shù)器并理解計(jì)數(shù)效率的影響因素,從而獲得準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。 結(jié)語(yǔ) 顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率是衡量其性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一,對(duì)其計(jì)算和優(yōu)化有著直接的影響。通過(guò)合理的校準(zhǔn)、優(yōu)化環(huán)境條件以及選擇合適的儀器,我們可以提高顆粒計(jì)數(shù)器的工作效率,確保其在實(shí)際應(yīng)用中提供更高的測(cè)量精度。對(duì)于那些依賴顆粒計(jì)數(shù)器進(jìn)行質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè)的行業(yè)來(lái)說(shuō),理解和掌握顆粒計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)效率無(wú)疑是提高整體工作效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。
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- 2024-08-24 16:36:36 碼垛機(jī)器人建材行業(yè)碼垛效率
- 碼垛機(jī)器人在建材行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛,特別是在提高自動(dòng)化碼垛效率方面表現(xiàn)突出。下面我們將詳細(xì)探討碼垛機(jī)器人在建材行業(yè)自動(dòng)化碼垛中的應(yīng)用及其效率優(yōu)勢(shì)。建材行業(yè)自動(dòng)化碼垛現(xiàn)狀建材行業(yè)涵蓋了水泥、瓷磚、玻璃、木材、板材等多種材料的生產(chǎn)與加工。這些產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中往往需要進(jìn)行大量的物料搬運(yùn)、堆垛和包裝工作。傳統(tǒng)的手工碼垛不僅效率低下,而且容易造成產(chǎn)品損壞,同時(shí)也增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 碼垛機(jī)器人的應(yīng)用優(yōu)勢(shì) 1.效率高: ?碼垛機(jī)器人能夠以較快的速度完成堆疊任務(wù),相比于人工操作,速度可以提高幾倍甚至更多?! ?例如,一臺(tái)高性能的碼垛機(jī)器人每小時(shí)可以處理數(shù)百乃至上千個(gè)單位的產(chǎn)品,具體取決于產(chǎn)品的尺寸和重量?! ?.高精度: ?通過(guò)確精的控制系統(tǒng)和傳感器技術(shù),碼垛機(jī)器人能夠確保每個(gè)產(chǎn)品的準(zhǔn)確放置,減少堆疊過(guò)程中的錯(cuò)位或損壞。 3.持續(xù)工作: ?碼垛機(jī)器人可以連續(xù)工作,無(wú)需休息,這意味著生產(chǎn)線可以在不停機(jī)的情況下保持效高率運(yùn)行。 4.靈活: ?現(xiàn)代碼垛機(jī)器人可以通過(guò)編程來(lái)適應(yīng)不同形狀、大小和重量的產(chǎn)品,使得它們能夠在多條生產(chǎn)線之間靈活轉(zhuǎn)換。 5.節(jié)省空間: ?通過(guò)優(yōu)化的碼垛模式,碼垛機(jī)器人能夠更有效地利用倉(cāng)庫(kù)空間,減少存儲(chǔ)成本?! ?.全安性: ?減少了工人直接處理重物的風(fēng)險(xiǎn),從而降低了工傷事故的發(fā)生率?! 【唧w案例分析假設(shè)一家水泥廠使用碼垛機(jī)器人,代替人工進(jìn)行袋裝水泥的碼垛工作。假設(shè)每袋水泥重約50公斤,人工碼垛的速度大約為每分鐘2-3袋,而碼垛機(jī)器人則可以達(dá)到每分鐘10-15袋的速度。這意味著,在同樣的時(shí)間內(nèi),碼垛機(jī)器人的效率至少是人工的3-5倍。此外,考慮到人工碼垛可能受到疲勞等因素的影響,而碼垛機(jī)器人則可以保持恒定的工作效率,這進(jìn)一步提升了其相對(duì)于人工的優(yōu)勢(shì)。總結(jié)碼垛機(jī)器人在建材行業(yè)的應(yīng)用大大提高了碼垛效率,降低了生產(chǎn)成本,并且減少了對(duì)人力資源的依賴。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐漸降低,未來(lái)碼垛機(jī)器人在建材行業(yè)的應(yīng)用將會(huì)更加普及,成為推動(dòng)該行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)的關(guān)鍵力量。
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- 2022-12-27 15:23:37熱點(diǎn)應(yīng)用丨耦合熱冷臺(tái)附件實(shí)現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料溫度傳感的研究
- 前言許多發(fā)光材料的發(fā)光特性隨溫度、壓力或化學(xué)物質(zhì)的存在而變化。這種特性在發(fā)光傳感器的開(kāi)發(fā)中得到了長(zhǎng)期的應(yīng)用。除了化學(xué)傳感外,發(fā)光測(cè)溫法也是最常用的傳感方法之一。與其他方法不同,它不需要宏觀的探針與探測(cè)區(qū)域進(jìn)行物理接觸。這是發(fā)光測(cè)溫法無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。例如,可以功能化的發(fā)光納米顆粒進(jìn)入生物靶,熒光顯微鏡可以準(zhǔn)確探測(cè)不同區(qū)域的溫度。這種納米測(cè)溫法在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有很大的潛力,如:對(duì)溫度高于平均值的癌細(xì)胞進(jìn)行成像[1]。發(fā)光測(cè)溫可以根據(jù)強(qiáng)度、線寬、光致發(fā)光壽命或光譜位移的變化來(lái)進(jìn)行。由于鑭系離子的穩(wěn)定性和窄光譜特性,很容易識(shí)別到這些變化,因此在溫度傳感的應(yīng)用中經(jīng)常使用鑭系離子[2]。此外,鑭系摻雜材料呈現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光性質(zhì): 可被近紅外(NIR)光激發(fā),在光譜可見(jiàn)光區(qū)發(fā)射。近紅外光譜激發(fā)減少了生物組織的自吸收和散射,因此遠(yuǎn)程激勵(lì)變得更加容易。由于這一性質(zhì),越來(lái)越多的溫度生物成像研究使用無(wú)機(jī)納米摻雜鑭離子制備上轉(zhuǎn)換納米顆粒 (UCNPs)[3]。圖1. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4上轉(zhuǎn)換發(fā)光機(jī)理的結(jié)構(gòu)示意圖,其中紅色和綠色的線代表發(fā)射躍遷?;疑木€代表非輻射躍遷。圖1是上轉(zhuǎn)換熒光粉NaY0.77Yb0.20Er0.03F4發(fā)光機(jī)理的示意圖。至少需要兩個(gè)980nm的光子去激發(fā)樣品來(lái)產(chǎn)生可見(jiàn)區(qū)的發(fā)射。除了直接激發(fā)Er3+離子外,還存在從激發(fā)態(tài)Yb3+與Er3+激發(fā)態(tài)的能量轉(zhuǎn)移,該材料在可見(jiàn)光光譜的藍(lán)色、綠色和紅色區(qū)域發(fā)光。取決于躍遷過(guò)程中Er3+能級(jí)的高低。上轉(zhuǎn)換的測(cè)溫法通常集中使用525nm和540nm兩個(gè)波長(zhǎng)的發(fā)射峰,分別對(duì)應(yīng)2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2能級(jí)躍遷。2H11/2和2H11/2兩個(gè)能級(jí)在能量上緊密間隔,他們實(shí)際處于熱平衡狀態(tài)。因此,它們的粒子數(shù)比例可以用玻爾茲曼分布來(lái)表示:式中,Ni是能級(jí)i上的粒子數(shù),Δe是兩個(gè)能級(jí)間的能量差,k是玻爾茲曼常數(shù),C是簡(jiǎn)并常數(shù)。基于此,525nm與540nm處熒光強(qiáng)度的比值RHS可用來(lái)推出2H11/2與4S3/2的比值,從而能夠計(jì)算出樣品的溫度。愛(ài)丁堡(Edinburgh Instruments)熒光光譜儀FLS1000通過(guò)光纖耦合變溫臺(tái)能夠完成該測(cè)試項(xiàng)目。此變溫臺(tái)不僅能夠保證在FLS1000和顯微鏡下研究的為同一樣品,并且沒(méi)有任何中間樣品轉(zhuǎn)移步驟。本文通過(guò)FLS1000熒光光譜儀耦合變溫臺(tái)對(duì)上轉(zhuǎn)換樣品NaY0.77Yb0.20Er0.03F4進(jìn)行不同溫度下上轉(zhuǎn)換發(fā)光的測(cè)試。測(cè)試方法與樣品測(cè)試樣品為NaY0.77Yb0.20Er0.03F4上轉(zhuǎn)換發(fā)光粉末,購(gòu)置于Sigma Aldrich。將樣品放置于Linkam HFS350EV-PB4冷熱臺(tái)里的石英樣品池中。通過(guò)光纖將冷熱臺(tái)與FLS1000樣品倉(cāng)相連接。使用穩(wěn)態(tài)光源Xe2 980nm進(jìn)行激發(fā),激光能量要低,以防止樣品變熱。使用980nm的激光器往往會(huì)造成樣品受激光照射而變熱[4]。FLS1000配置:雙單色器,標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)器PMT-900。時(shí)間分辨的壽命測(cè)試使用脈沖氙燈(μF2)作為激發(fā)光源,采用MCS模式測(cè)試發(fā)光壽命。測(cè)試結(jié)果與討論使用FLS1000的Fluoracle中溫度mapping的測(cè)試功能,分別測(cè)試從-100℃到80℃每間隔20℃溫度范圍內(nèi),樣品上轉(zhuǎn)換發(fā)射的紅光及綠光隨溫度的變化情況。結(jié)果如圖2(上轉(zhuǎn)化綠光)和3(上轉(zhuǎn)換紅光)所示。圖2 中上轉(zhuǎn)換綠光發(fā)射峰是由于Er3+的2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2兩個(gè)能級(jí)躍遷產(chǎn)生的。4S3/2 → 4I15/2和4F9/2 → 4I15/2對(duì)應(yīng)發(fā)射峰的強(qiáng)度隨著溫度升高而降低。但是2H11/2 → 4I15/2對(duì)應(yīng)的譜待變化的稍有不同:在273K以下,隨著溫度的增加其發(fā)光強(qiáng)度降低。但當(dāng)溫度繼續(xù)升高時(shí),增長(zhǎng)緩慢。圖2. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的發(fā)射圖譜(綠光部分)。使用耦合Linkam冷熱臺(tái)的FLS1000光譜儀進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試條件:λex=980 nm, Δλex=10 nm, Δλem=10 nm, 步進(jìn)step=0.10nm, 積分時(shí)間=1s/step。內(nèi)插圖為對(duì)應(yīng)2H11/2→ 4I15/2躍遷的發(fā)射范圍的放大圖。圖3. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的發(fā)射圖譜(紅光部分)。使用耦合Linkam冷熱臺(tái)的FLS1000光譜儀進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試條件:λex=980nm, Δλex=10nm, Δλem=10nm, 步進(jìn)step=0.10nm, 積分時(shí)間=1s/step。圖4. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的壽命三維譜圖。使用耦合Linkam冷熱臺(tái)的FLS1000光譜儀進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試2H11/2→ 4I15/2對(duì)應(yīng)的發(fā)射。測(cè)試條件:λex=980nm, Δλex=15nm, λem=541nm ,Δλem=10nm, 燈源頻率=100Hz, 采集時(shí)間:每條衰退曲線采集5分鐘。紅色和藍(lán)色曲線分別代表-100℃和40℃下的測(cè)試結(jié)果。隨著溫度的增加,非輻射弛豫過(guò)程降低了整體的上轉(zhuǎn)換發(fā)光過(guò)程。有關(guān)溫度的猝滅的動(dòng)力學(xué)可以通過(guò)圖4所示的溫度相關(guān)的三維壽命譜圖來(lái)進(jìn)行研究,當(dāng)溫度增加時(shí),該樣品的發(fā)光壽命從640μs降低至530μs,有明顯下降。回到圖2和圖3,從4S3/2 ,2H11/2 到4F9/2的弛豫過(guò)程相對(duì)增加了紅色光的發(fā)射強(qiáng)度。這可以從圖5(a)的溫度Rrg函數(shù)看出。2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值,RHS是優(yōu)異的溫度指數(shù)參數(shù)(前言已介紹過(guò)),圖5(b)是RHS隨溫度的變化圖,圖5(c)是相同數(shù)據(jù)的對(duì)數(shù)值。有趣的是,RHS并沒(méi)有遵循玻爾茲曼曲線:在高溫下,額外的弛豫過(guò)程發(fā)生并引發(fā)4S3/2 → 4I15/2躍遷的“緩慢增加”。這與之前的報(bào)告一致[5,6],證明了上轉(zhuǎn)換的復(fù)雜動(dòng)力學(xué)過(guò)程: 4H11/2到 4S3/2的非輻射過(guò)程在高溫下變得更為重要,所以粒子數(shù)與RHS不相等。應(yīng)該指出不同溫度下的RHS 很大程度上取決于樣品顆粒的大小[4,6]。為了說(shuō)明上轉(zhuǎn)換測(cè)溫的概念,將曲線的低溫區(qū)域擬合到圖5 (c)所示的直線玻爾茲曼圖中,可以得到熒光測(cè)溫系統(tǒng)S的相對(duì)靈敏度。這是評(píng)價(jià)發(fā)光溫度計(jì)系統(tǒng)的一個(gè)有用參數(shù),計(jì)算方法如下:圖5的斜率為-ΔE/k, 在20℃的靈敏度為1.0%K-1。這一結(jié)果與類(lèi)似的上轉(zhuǎn)換測(cè)溫系統(tǒng)是一致的。圖5. 上轉(zhuǎn)換發(fā)射帶強(qiáng)度的比值隨溫度變化的函數(shù)圖:(a)紅光和綠光的比值(b)2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值 (c) 圖(b)的對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)圖。與玻爾茲曼圖第 一部分的線性擬合如(c)所示。結(jié)論NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)上轉(zhuǎn)換發(fā)光強(qiáng)度及壽命均可使用愛(ài)丁堡熒光光譜儀FLS1000 耦合Linkam冷熱臺(tái)進(jìn)行測(cè)試。2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值可作為發(fā)光測(cè)溫系統(tǒng)中的溫度探針,其靈敏度為1.0%K-1。通過(guò)光纖耦合的Linkam冷熱臺(tái)附件能夠使用戶在發(fā)光測(cè)試和顯微鏡下靈活輕松切換,中途不需要樣品轉(zhuǎn)移步驟。參考文獻(xiàn)[1] C. D. S. Brites, et al., Nanoscale 4, 4799-4829 (2012)[2] M. D. Dramianin, Methods Appl. Fluoresc. 4, 042001 (2016)[3] M. González-Béjar and J. Pérez-Prieto, Methods Appl. Fluoresc. 3, 042002 (2015)[4] S. Zhou, et al., Optics Communications 291, 138-142 (2013)[5] X. Bai, et al., J. Phys. Chem. C 111, 13611-13617 (2007)[6] W. Yu, et al., Dalton Trans. 43, 6139-6147 (2014)
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- 2024-01-17 11:20:19如何提升容量瓶烘干效率
- 容量瓶作為實(shí)驗(yàn)室常用的一類(lèi)玻璃器皿,其主要用于配置各類(lèi)精確溶液;故其對(duì)精度的要求較高,所以按照相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范其干燥溫度不得超過(guò)65℃;但由于其器型比較修長(zhǎng),瓶口較窄,導(dǎo)致其在一般情況下進(jìn)行晾干、烘干、吹干都需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。大大影響了實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)的效率,若儲(chǔ)備更多數(shù)量的容量瓶則需要更多的空間進(jìn)行晾曬烘干以及儲(chǔ)存,故為了解決此類(lèi)的問(wèn)題對(duì)各類(lèi)方法進(jìn)行了測(cè)試。以200ml容量瓶為例,如若采用自然晾干的方式進(jìn)行干燥則需要12h以上才能完全干燥,若是采用傳統(tǒng)烘箱或是器皿干燥保存柜進(jìn)行烘干其平均時(shí)間也在4小時(shí)以上,同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)使用烘箱烘干時(shí)若室溫與烘箱內(nèi)溫度差較大;其內(nèi)部干燥后拿出烘箱在30s內(nèi)其內(nèi)部水蒸氣又會(huì)重新凝結(jié);原因在于,烘箱靠長(zhǎng)時(shí)間的高溫將容量瓶?jī)?nèi)部水分進(jìn)行蒸發(fā),但由于容量瓶特殊的器型導(dǎo)致水蒸氣聚集在瓶?jī)?nèi)難以排出;故當(dāng)內(nèi)外溫差較大時(shí),水蒸氣遇冷又迅速凝結(jié)于內(nèi)壁(以下稱(chēng)為“返濕”現(xiàn)象)。使其干燥效率大打折扣。 (“反濕”現(xiàn)象)故解決問(wèn)題的方法就是將容量瓶?jī)?nèi)部水以及水蒸氣吹出容量瓶。器皿干燥保存柜BYDP-450A搭配容量瓶專(zhuān)用層架;通過(guò)對(duì)容量瓶瓶口的分隔;設(shè)置進(jìn)風(fēng)通道與出風(fēng)通道;能有效地引導(dǎo)干燥柜發(fā)出的熱風(fēng)從進(jìn)風(fēng)通道進(jìn)入容量瓶底部后經(jīng)過(guò)出風(fēng)通道排出;從而提升干燥效率;并且能有效地防止上文當(dāng)中的“返濕”現(xiàn)象。使用該方法,200ml容量瓶的干燥效率有了一定的提升,在15℃環(huán)境溫度下,干燥柜設(shè)置50℃進(jìn)行烘干測(cè)試;在3小時(shí)30分內(nèi);200ml容量瓶能夠完全干燥,并且不會(huì)出現(xiàn)“反濕”現(xiàn)象;并且進(jìn)行了10ml;25ml;50ml;100ml等多種規(guī)格的容量瓶進(jìn)行了與烘箱對(duì)比的測(cè)試,發(fā)現(xiàn)在使用該方法后;各類(lèi)容量瓶干燥效率提升均達(dá)到30%以上;其中10ml容量瓶能在2小時(shí)內(nèi)干燥;其余均在4小時(shí)以內(nèi)基本干燥。 (測(cè)試各階段實(shí)拍)4小時(shí)內(nèi)完成干燥;并且不出現(xiàn)“返濕”對(duì)比烘箱的效率已經(jīng)有較大提升;新層架一層可放置25-42個(gè)容量瓶;總共可放置3-4層;同時(shí)器皿干燥保存柜通過(guò)持續(xù)不斷的潔凈氣流能夠長(zhǎng)時(shí)間的無(wú)塵保存器皿,不用將器皿轉(zhuǎn)移,即用即??;在不影響溶液調(diào)配的情況下;可將濕潤(rùn)的瓶子用無(wú)水乙醇進(jìn)行潤(rùn)洗后再放入我司的器皿干燥保存柜中;其干燥效率會(huì)進(jìn)一步提高;200ml容量瓶可在1小時(shí)以內(nèi)完成干燥。廣州博岳科學(xué)儀器有限公司
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