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鉴联国检(广州)检测技术有限公司
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发布时间
2023-12-13 18:02:01
产品详情
煤炭是一种可以用作燃料或工业原料的矿物。它是古代植物经过生物化学作用和地质作用而改变其物理、化学性质,由碳、氢、氧、氮等元素组成的黑色固体矿物。煤也是获得有机化合物的源泉。通过煤焦油的分馏可以获得各种芳香烃。通过煤的直接或间接液化,可以获得燃料油及多种化工原料。  煤作为一种燃料,早在800年前就已经开始。煤被广泛用作工业生产的燃料,是从18世纪末的产业革命开始的。随着蒸汽机的发明和使用,煤被广泛地用作工业生产的燃料,给社会带来了前所未有的巨大生产力,推动了工业的向前发展,随之发展起煤炭、钢铁、化工、采矿、冶金等工业。一、煤炭的主要用途  煤是重要能源,也是冶金、化学工业的重要原料。主要用于燃烧、炼焦、气化、低温干馏、加氢液化等。  1、燃烧 。 煤炭是人类的重要能源资源,任何煤都可作为工业和民用燃料。  2、炼焦 。 把煤置于干馏炉中,隔绝空气加热,煤中有机质随温度升高逐渐被分解,其中挥发性物质以气态或蒸气状态逸出,成为焦炉媒气和煤焦油,而非挥发性固体剩留物即为焦炭。  焦炉煤气是一种燃料,也是重要的化工原料。煤焦油可用于生产化肥、农药、合成纤维、合成橡胶、油漆、染料、yi药、炸yao等。焦炭主要用于高炉炼铁和铸造,也可用来制造氮肥、电石。电石是塑料、合成纤维、合成橡胶等合成化工产品。  3、气化 。 气化是指转变为可作为工业或民用燃料以及化工合成原料的煤气。   4、低温干馏 。 把煤或油页岩置于 550℃左右的温度下低温干馏可制取低温焦油和低温焦炉煤气,低温焦油可用于制取高   级液体燃料和作为化工原料。  5、加氢液化 。 将煤、催化剂和重油混合在一起,在高温高压下使煤中有机质破坏,与氢作用转化为低分子液态和气态产物,进一步加工可得气油、柴油等液体燃料。加氢液化的原料煤以褐煤、长焰煤、气煤为主。二、煤炭的分类  中国煤炭分类,首先按煤的挥发分,将所有煤分为褐煤、烟煤和无烟煤;对于褐煤和无烟煤,再分别按其煤化程度和工业利用的特点分为2个和3个小类;在煤类的命名上,考虑到新旧分类的延续性,仍保留气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、弱粘煤、不粘煤和长焰煤8个煤类。三、煤炭的检测项目  煤的工业分析、水分、灰分、挥发分、固定碳、全硫、高低位发热量、各形态硫、磷、真相对密度、碳酸盐、煤灰熔融性、元素分析、煤成分、着火温度、挥发份、全硫St,煤的发热量、粘结指数测定、重金属元素、空隙率等。生物质燃料颗粒主要来源于农业、畜牧业、食品加工业、林业及林业加工等行业的固体生物质或挤压成型的固体颗粒,主要包括木炭、燃料木和成型燃料等几种产品,目前发展zui快的当属固体成型燃料。   检测产品:  农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、木屑、竹屑、树枝、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、果壳,树皮等。  生物质燃料检测项目:  全 水分、水分、灰分、燃烧值、高低位发热量、热效率、挥发分、固定碳、氢(H)、氧(O)、氮(N)、全硫(S)、各种形态硫、热值、灰成分11项(包括SiO2、 Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O Na2O、SO3、TiO2、P2O5、MnO2 )等。         鉴联检测专注于石油化工(汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油脂、设备润滑状态检测),工业原材料(化学品、涂料、塑料,橡胶、化肥,动植物油脂,香精油,林化产品),矿产品(稀土,有色金属,金属材料以及制品)三大板块的检测服务。鉴联检测有良好的内部机制,优良的工作环境以及良好的激励机制,由一批高素质、高水平、高效率的人才组成,拥有完善的技术研发力量、专 业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验,拥有许多种检测手段,覆盖金属材料、有机分析,无机分析,仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等国内外先进的技术标准,掌握着新的检测方法。并与多家检测认证机构保持长期紧密合作关系,由鉴联检测出具的检测报告得到众多国际机构认可,我们有能力为客户提供一站式解决检测问题的解决方案。过氧亚硝酸盐(ONOO- )是重要的活性氧(ROS)之一,内源性ONOO- 通常由一氧化氮(NO)和超氧阴 离子自由基(O2· )在扩散下制得,ONOO- 无需酶催化便可参与生命系统中的一系列生物过程,可增强免 疫系统防御能力[1-3] 。然而,过量ONOO- 可导致细胞中的某些酶、蛋白质和DNA受损,*终导致细胞 凋亡,进而造成机体损伤[4-7] 。异常的 ONOO- 表达也被证明与神经退行性疾病、炎症、心血管疾病和 癌症相关[8-11] 。因此,使用简单、方便、高效的检测方式识别ONOO- 具有重要意义。 荧光探针因具有便携、检测方式简单、高灵敏度和高选择性等优点成为生理和医学诊断中的重要 工具[12-13] 。近年来,研究者们开发出许多用于ONOO- 检测的荧光探针,目前ONOO- 荧光探针的构建策 略是利用ONOO- 的强氧化特性搭建“反应性”探针[14-15] ,主要包括芳基硼酸基团、苄基硼酸基团和其 他容易被ONOO- 氧化的识别部位,这些开发的探针能够对生物体内产生的ONOO- 进行定量检测和实时 监测,部分探针甚至对某些疾病具有预测和辅助治疗的能力,如糖尿病、心血管疾病、阿尔茨海默氏 症等[16-20] 。然而,其中的多数荧光探针仍存在一些缺陷,包括检测过程中响应欠佳、背景噪声大,对 其他 ROS/RONs抗干扰能力弱等,从而导致检测结果不准确。因此,亟需开发一款高选择性、强抗干 扰能力、高灵敏度的荧光探针。 本研究利用吡喃腈类(DCI)荧光团,构筑了基于分子内电荷转移(ICT)[21-22] 识别机理的荧光探针 1a,并通过前线分子轨道理论评估了 DCI荧光团与探针 1a之间的 ICT可行性。实验结果显示,ONOO可激活探针1a,使其荧光强度和紫外吸收均发生显著变化,同时探针1a具有高选择性和强的抗干扰能 力,为高效、灵敏检测提供了可能。通过自主研发的智能手机小程序“Colorimetric ac”捕 获图像的 RGB 值(红(R)、绿(G)、蓝(B)),获得 R/B 值与 ONOO- 浓度之间的线性关系,进而实现了 ONOO- 的智能检测。

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