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此参数对于采用负反应分析酶活性的方法甚为重要,下面以丙氨酸氨基转移酶为例简述设置MIN-OD的步骤,选择一份高活性酶的混合血清,用生理盐水稀释,得到一组从低浓度至高浓度的丙氨酸氨基转移酶溶液;把这一组溶液按仪器设定的程序进行测定,并打印出反应曲线;从曲线中可以发现当酶活力达到一定临界浓度时,该临界浓度的反应曲线在连续监测时间内成线性,但是在监测时间后成非线性,即连续监测时间的后一个读数点正好是线性与非线性的临界点,所以该点的吸光度是在连续监测时间内酶促反应没有发生底物耗尽时所能达到的小吸光度。
当酶活力高于上述临界浓度时,反应曲线在连续监测期内已不呈线性反应,有些仪器自动选择弹性速率功能,能自动选择反应曲线上连续监测期内仍呈线性的吸光度数据计算结果,使酶活性测定的线性范围得以扩大,可以减少稀释及重测次数降低成本。试剂吸光度上限下限试剂吸光度上限为正向反应用,可参考试剂盒说明书数值折算成所用比色杯的光径。如试剂盒要求上限为,比色杯光径cm,则试剂吸光度上限设置为。试剂吸光度下限为负向反应用,设置法同试剂吸光度上限。
每种试剂都有一定的空白吸光度范围,试剂空白吸光度的改变往往提示着该试剂的变质,此时应更换合格试剂。线性范围试剂盒的线性范围与试剂质量反应时试剂/样品比有关,应实测试剂盒的线性范围。当样品浓度低于线性下限应增加样品量重测,而高于线性上限则应稀释后重测。使用任何一种方法测定某待测物时,待测物都有一个可测定的浓度或活性范围,样品结果若超过此范围,仪器将显示测定结果超过线性范围的提示,多数分析仪会自动将样品减量或增量重新测定。
校正方法仪器内的设置的校正方法一般包含二点校正多点校正非线性校正等。二点校正是指用一个浓度的标准品和一个试剂空白进行校正的方法,该法要求反应必须符合朗伯-比尔定律,即标准曲线呈直线。多点校正是多个具有浓度梯度的标准品用非线性法进行校正,适用于标准曲线呈各种曲线形式的项目,如多数的免疫浊度法。非线性校正包括对数校正指数校正量程法校正等,标准曲线呈对数或指数曲线特征的项目可选择所对应的方法校正,量程法则是根据标准曲线上每两点间浓度与吸光度的关系计算待测物的浓度。
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准确度等级一般以该计址标准所符合的等别或级别表示,可以按各专业的规定填写,例如可以写为"等","O级”本栏中的不确定度,是指川该计址标准检定或校准被测对象时,该计扯标准在测址结果中所引入的不确定度分从其中不应包括由被测对象测方法以及环境条件等对测扯结果的影响,例如由环境效应导致的被测对象的不稳定,或由千被测对象和计量标准之间的失配而对测址结果的影响。当埴写不确定度时,司以根据该领域的习惯和方便的原则,用标准不确定度或扩展不确定度来表示。标准不确定度用符号表示;扩展不确定度有两种表示方式,分别用U和UP表示,与之对应的包含因子分别用K和KP表示。当用扩展不确定度表示时,应同时注明所取包含因了的数值。不确定度数值前不带”土”号,也不能用,表示。当包含因子的数值是根据被测址的分布,并由规定的包含概率计算得到时,扩展不确定度用符号,表示,与之对应的包含因子用KP表示。
具体地说,当规定的包含概率p分别为或时,分别用符号焊或表示。当包含因子的数值是直接取定在绝大多数悄况下取而不是根据被测批y的分布计算得到时,扩展不确定度用符号U表示,与之对应的包含因子用K表示。填写本栏目时,应根据计扯标准的具体情况填写不同的参数。若计屈标准简单地由单台仪表或扯具组成O若在检定或校准中贞接采用该仪表或扯具的示值或标称值,即不加修正值使用,则填写该仪表或批具的大允许误差;若在检定或校准中,该仪表或队具需要加修正值使用,即采用其实际值,则填写该修正值的不确定度;若该仪表或埽具有汁I确度等别和或级别的规定,则也可以填写该仪表或址具的等别和或级别。
使用等别,相当于用不确定度来表示;使用级别,相当千用大允许误差表示。若计蚊标准由多台仪表或测肚设备组成的一套系统,则在原则上可以将计址标准分成计阰标准器和比较器两部分第二章建标指导若可以分辨这两部分各自对测扯结果的影响,则按上面的原则分别填写这两部分的有关参数不确定度或准确度等级或大允许误差。当比较器是由多种设备构成时,则填写这些设备的合成不确定度;若无法分辨这两部分各自对测扯结果的影响,则直接填写上述两部分的合成不确定度。
无论采用何种方法来表示,均应明确用符号表明所提供数据的含义。对于可以测址多种参数的计址标准,应分别给出每种参数的测址不确定度或准确度等级或大允许误差。对千不同测址点或不同测扯范闱,计标准具有不同的测扯不确定度时,则应该分段给出其不确定度,以每一分段中的大不确定度表示。如有可能,好能给出测鼠不确定度随测扯点变化的公式。若对千不同的分度值,计扯标准的不确定度不同时,应该分别给出对应于每一分度值的不确定度。
滴灌带是利用塑料管(滴灌管引)道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带,把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。被应用于林业、农业、果园、大棚等各种灌溉中,保证生产中的滴灌带质量,才能更好的浇灌,因此研发滴灌带测径仪非常重要。
滴灌带测径仪灌带测径仪是蓝鹏测控公司开发的具有国际先进水平的管带直径控制装置,通过调整进气量而控制管径的大小,灌带测径仪通过发射器两束特定光谱的平行光源,照在滴灌带管径变化敏感的部位,经过特制光学滤波将周围环境的杂散光滤除后进入高灵敏工业CCD摄像机,以每分钟约4万次的速度接受图像,经由高速DSP处理、ND输入、PWM输出给比例阀控制通气量气压的大小来控制管径大小。同时LED数码管实时显示测量直径,采用旋钮调节尺寸大小,方便快捷。灌带测径仪是蓝鹏测控公司开发的具有国际先进水平的管带直径控制装置,通过调整进气量而控制管径的大小,灌带测径仪通过发射器两束特定光谱的平行光源,照在滴灌带管径变化敏感的部位,经过特制光学滤波将周围环境的杂散光滤除后进入高灵敏工业CCD摄像机,以每分钟约4万次的速度接受图像,经由高速单片机DSP芯片处理电路、ND输入、PWM输出给比例阀控制通气量气压的大小来控制管径大小。滴灌带测径仪调试简单,并且安装也相对来说简单,没有过于复杂工序。因为其非接触式测量控制,可以进行无磨损测量,滴灌带的材质、温度等也都对测量结果无影响。蓝鹏滴灌带测径仪还可以上门安装调试,讲解一些技术性的问题。
滴灌带测径仪具有有好的人机操作界面,操作简单方便,并且易学易会,使得滴灌带测径仪更加灵活,更加快捷,跟一般的类似设备相比,该设备的使用更加符合人们需求。更重要的是,滴灌带测径仪采用LED显示屏显示数据,清晰直观,还可以外接显示屏,从而在生产场地对数据也可进行观测,工作效率也得到提高。滴灌带测径仪功能不受到环境影响,测量准确。可以适应多种工况,滴灌带测径仪的稳定性非常好。滴灌带测径仪的优势还有使用时间长久,工作稳定,控制气量均匀,温度无影响。滴灌带测径仪具有超差声光报警功能,可以实时的检测滴灌带的生产质量,还可以监控砂眼。可以对滴灌带进行在线控制器尺寸特征,从而使得产品的生产质量与效率都的到大幅度的提高,使用寿命大大的增强;输油管道(也称管线、管路)是由油管及其附件所组成,并按照工艺流程的需要,配备相应的油泵机组,设计安装成一个完整的管道系统,用于完成油料接卸及输转任务。长距离输送原油或成品油的管道。输送距离可达数百、数千公里,单管年输油量在数百万吨到数千万吨之间,个别有达1亿吨的,管径多在200mm以上,如今的为1220mm。如何对如此巨大的输油管道在生产线上进行测量,保证生产质量,就是本文讲的。已有的光学系统设计方法应用在大尺寸测量方面,存在着结构复杂、成本高等缺点。结合实际需要,我们提出了一种新的光学系统设计方法,间距可调双测头法对外径尺寸进行准确测量。这种光学系统的设计方法应用在尺寸测量上具有强大的生命力。
光电测径仪采用光电遮挡式测径仪原理,这种测量方法要求CCD光敏区的长度大于被测物的尺寸。但对于超大型轧材进行测量,满足这种要求的CCD价格昂贵,并且数据量特别大。考虑到实际测量时,真正有用的数据是信号的两个边线附近的数据,所以用下面方法实现用普通CCD完成测量大尺寸的任务。大直径测径仪采用间距可调双测头进行测量,双镜筒测头是指由2套发射镜头和2套接收镜头组成的光电测量系统。其中一个发射镜头和与其相对的接收镜头组成1组单测头,在双镜筒测头测量时每组单测头测量被测物的一个边沿尺寸。由工控机计算,边缘尺寸加上中间固定尺寸,即可得到大型输油管道的外径尺寸。同时测头间距可调节,以实现轧制范围内的所有规格大型输油管道的测量。为适应不同测量范围,系统中测头的位置可以根据测量值的要求在一定范围内移动。系统中需要一套机械机构完成这一工作。工作时,仅需输入控制命令即可使测头移动到合适的位置。大直径测径仪具有软件系统,工控机能对测量数据进处理显示,对测量数据实时输出,并且通过鼠标、键盘操作等可以完成大直径测径仪的设置,系统详细显示工艺所需的各项信息。可将测量结果、测量时间以及产品型号等信息存储在硬盘中,作为产品档案,便于保存和查阅。
由于本系统工作时需要待测值、允许误差范围、产品型号等系统工作信息,每次开机工作时,如果与上次工作状态无变更,那么就不需要重新设置系统工作状态信息,而是直接进行测量即可。大直径测径仪可对各种不同规格的大型输油管道进行连续测量,测量精度和工作稳定性较好,测量精度可以优于0.05mm。
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