| п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Цифровой мультиметр с функцией прозвонки до 1000В | 1шт. |
| 2. | Стриппер для снятия изоляции с кабеля 0,2-6мм | 1шт. |
| 3. | Стриппер для снятия изоляции с кабеля 4-25мм | 1шт. |
| 4. | Пресс-клещи до 6мм2 | 1шт. |
| 5. | Плоскогубцы 180 мм до 1000В | 1шт. |
| 6. | Бокорезы 180 мм до 1000В | 1шт. |
| 7. | Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В | 1шт. |
| 8. | Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В | 1шт. |
| 9. | Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 8.0x175mm до 1000В | 1шт. |
| 10. | Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В | 1шт. |
| 11. | 1шт. | |
| 12. | Индикаторная отвертка 12-220В | 1шт. |
| 13. | Нож кабельный до 1000В | 1шт. |
| 14. | Нож прямой до 1000В | 1шт. |
| 15. | Нож монтажный с выдвижными сменными лезвиями | |
| 16. | Кабелерез изолированный до 14 мм до 1000В | 1шт. |
| 17. | Ключ рожковый односторонний изолированный 10мм до 1000В | 1шт. |
| 18. | Ключ рожковый односторонний изолированный 12мм до 1000В | 1шт. |
| 19. | Ключ рожковый односторонний изолированный 13мм до 1000В | 1шт. |
| 20. | Ключ рожковый односторонний изолированный 17мм до 1000В | 1шт. |
| 21. | Ключ рожковый односторонний изолированный 19мм до 1000В | 1шт. |
| 22. | Ключ с присоединительным квадратом изогнутый до 1000В | 1шт. |
| 23. | Вороток Т-образный до 1000В | 1шт. |
| 24. | Удлинитель 125 мм для торцевых головок до 1000В | 1шт. |
| 25. | Шестигранная торцевая головка 1/2’ – 10 мм до 1000В | 1комп. |
| 26. | Шестигранная торцевая головка 1/2’’ – 12 мм до 1000В | 1шт. |
27.![]() | Шестигранная торцевая головка 1/2’ – 13 мм до 1000В | 1комп. |
| 28. | Шестигранная торцевая головка 1/2’ – 14 мм до 1000В | 1шт. |
| 29. | Шестигранная торцевая головка 1/2’’ – 17 мм до 1000В | 1шт. |
| 30. | Шестигранная торцевая головка 1/2’’ – 19 мм до 1000В | 1шт. |
| 31. | Шестигранная торцевая головка 1/2’ – 22 мм до 1000В | 1шт. |
| 32. | 1шт. | |
| 33. | Штангенциркуль 125мм | 1шт. |
34.![]() | Перчатки диэлектрические | 1шт. |
| 35. | Изолента красная, желтая, зеленая | 1шт. |
| 36. | Блокнот, карандаш, ручка шариковая | 1шт. |
| 37. | Сумка для инструментов на молнии через плечо – 1 шт. | 1шт. |
Нутромер индикат. рычажный НИР 95-115 0,01 Micron по выгодной стоимости – оптовые цены на Нутромер индикат. рычажный НИР 95-115 0,01 Micron в Москве
Характеристики
Диапазон измерений, мм
95-115
Поверка/Калибровка
нет
мм0.01
Описание
– Диапазон измерений, мм: 95-115
– Бренд: Micron
– Тип: НИР
– Цена деления: 0,01
– Описание: Нутромер (кронциркуль) индикаторный типа НИР Micron предназначен для измерения внутренних размеров изделий, полостей изделий, пазов и выточек. Прибор поставляется в жестком пластиковом или деревянном футляре, обеспечивающем безопасное хранение инструмента.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
48884
17 016.
00p
3
48886
17 016.00p
3
48890
17 016.00p
1
48898
14 210.00p
8
48900
14 210.00p
2
НИР-СЦБ Универсальный набор электрика-релейщика (изолированный инструмент, 21 позиция)
Описание набора электрика-релейщика (изолированный инструмент, 21 позиция) НИР-СЦБ Универсальный:
Набор изолированных инструментов релейщика НИР-СЦБ Универсальный предназначен для специалистов в области релейной защиты и автоматики.
Набор НИР-СЦБ Универсальный содержит в себе большой перечень необходимого инструмента, который имеет безопасное двуслойное диэлектрическое покрытие.
Качество и конструкция диэлектрического ручного инструмента из набора НИР-СЦБ Универсальный соответствует п.2.16 СО 153-34.03.603-2003 “Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”.
Особенности набора электрика-релейщика (изолированный инструмент, 21 позиция) НИР-СЦБ Универсальный:
- Режущие кромки ручного инструмента дополнительно закалены токами высокой частоты – HRC 58…64;
- Для работы под напряжением до 1000 В;
- Предназначены для работ в труднодоступных местах и точной механике;
- Двойная изоляция;
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания.
Сумка для хранения и переноски
- Материал из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд;
- Жесткое дно с резиновыми ножками;
- Трубчатая металлическая рукоятка для переноски с мягкой накладкой;
- Ремень для переноски с мягким наплечником и металлическими карабинами;
- Металлические кольца для крепления плечевого ремня;
- Усиленные молнии с крупными звеньями;
- Два основных отделения – переднее и заднее;
- Не менее 8 наружных и 30 внутренних карманов;
- Масса сумки – не более 3 кг.

Инструмент для снятия изоляции
- Снятие изоляции с проводов сечением 0,05–10 мм;
- Снятие оболочки с плоских проводов;
- Снятие изоляции с многожильных и многопроволочных жил провода;
- Снятие изоляции с середины провода;
- Функция частичного снятия изоляции;
- Надрез изоляции и смещение;
- Резка проводов сечением от 0 до 10 мм;
- Одновременная зачистка нескольких проводов;
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов;
- Регулировка силы прижима губок к изоляции провода;
- Лезвия из нержавеющей стали;
- Окно для сброса обрезков изоляции;
- Прижимные губки с шириной захвата – не менее 13 мм;
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма;
- Съемный цельнометаллический регулятор длины снятия изоляции из цинкового сплава;
- Двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины.
Ножницы для резки проводов
- Резка проводов диаметром от 0 до 11 мм;
- Продольная разделка оболочек круглых кабелей диаметром от 6 мм;
- Двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины;
- Блокиратор рукояток для фиксации инструмента в закрытом положении;
- Возвратная пружина;
- Длина – не более 200 мм;
- Трехшарнирный рычажный механизм;
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки;
- Устройство разблокировки храпового механизма;
- Регулятор прижимного усилия матриц.

Пресс-клещи для опрессовки наконечников
- Опрессовка изолированных наконечников и разъемов, и втулочных наконечников;
- Диапазон сечений проводов, подвергаемых опрессовке – 0,25-2,5 мм²;
- Материал корпуса – сталь;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Толщина применяемой стали – не менее 3 мм;
- Двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины;
- Длина – не более 300 мм;
- Резка твердой стальной проволоки диаметром от 0 до 1,5 мм;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Твердость режущих кромок – не менее 58 HRC;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки из термопластичной резины с упорами для защиты от соскальзывания;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Длина – 180 мм.
Бокорезы диэлектрические
- Резка мягкой стальной проволоки диаметром от 0 до 4 мм;
- Резка твердой стальной проволоки диаметром от 0 до 2 мм;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Твердость режущих кромок – не менее 58 HRC;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки из термопластичной резины с упорами для защиты от соскальзывания;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Длина – 180 мм.

Длинногубцы диэлектрические прямые
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Твердость режущих кромок – не менее 58 HRC;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки из термопластичной резины с упорами для защиты от соскальзывания;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Длина – не более 220 мм.
Длинногубцы диэлектрические изогнутые
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Угол изгиба захватных губок – от 35°до 45°;
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками;
- Твердость режущих кромок – не менее 58 HRC;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки из термопластичной резины с упорами для защиты от соскальзывания;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Длина – от 180 до 220 мм.

Круглогубцы диэлектрические
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки из термопластичной резины с упорами для защиты от соскальзывания;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2 Длина – от 140 до 180 мм.
Ключ разводной диэлектрический
- Максимальный развод – 25 мм;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2.
Нож электрика монтерский диэлектрический
- Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля;
- Прямое лезвие;
- Частично изолированное лезвие;
- Лезвие из нержавеющей стали;
- Твердость лезвия – не менее 51 HRC;
- Дополнительное сменное лезвие в комплекте;
- Изолированная рукоятка с упором для пальцев;
- Встроенный складывающийся защитный чехол на лезвие для безопасного хранения и транспортировки.

Набор прецизионных диэлектрических отверток
- Минимальное количество отверток в наборе – 7 шт;
- Минимальный состав набора – SL1,5х65; SL2х65; SL2,5х65; SL3х65; PH00x65; PH0x65; Ph2x65;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Намагниченные наконечники;
- Твердость рабочего конца отвертки – не менее 48 HRC;
- Вставки в рукоятке из прорезиненного материала;
- Двухкомпонентная рукоятка с вращающейся насадкой;
- Упаковка для хранения набора – пластиковый кейс.
Набор диэлектрических отверток
- Минимальное количество отверток в наборе – 8 шт.;
- Минимальный состав набора – SL3х75; SL4х100; SL5,5х125; SL6,5х150; Ph2x100; Ph3x100; PZ1x100; PZ2х100;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Намагниченные наконечники;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2.

Набор торцевых диэлектрических отверток
- Минимальное количество отверток в наборе – 5 шт;
- Минимальный состав набора – 5,5х125; 7х125; 8х125; 10х125; 13х125;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Обработка поверхности – матовое никелирование или воронение;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы.
Набор торцевых ключей и бит с отверткой
- Минимальное количество насадок в наборе – 46 шт;
- Наличие отвертки с магнитным держателем;
- Прямая форма ручки отвертки;
- Минимальный состав торцевых насадок-бит – 3/16″; 1/4″; 5/16″; 11/32″; 3/8″; 7/16″; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 10 мм; 11 мм; 13 мм;
- Минимальный состав бит TORX – 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40;
- Минимальный состав бит SL – 3; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9;
- Минимальный состав бит HEX – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6;
- Минимальный состав бит PH – 0; 1; 2; 3;
- Минимальный состав бит PZ – 0; 1; 2; 3;
- Длина бит стандарта TORX, SL, HEX, PH, PZ – от 20 до 30 мм.

Набор торцевых двустроронних ключей
- Минимальное количество ключей в наборе – 4 шт;
- Минимальный состав набора – 6х7; 8х9; 10х11; 12х13;
- Форм-фактор ключей – трубчатый;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Форма ручки-прямая.
Комбинированная отвертка с набором насадок
- Минимальное количество насадок в наборе – 3 шт;
- Минимальный состав набора – SL; PH; PZ
- Минимальное количество ключей в наборе – 3 шт;
- Минимальный состав набора – 6 мм; 7 мм; 8 мм;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Двухцветная изолированная рукоять из нескользящего материала;
- Длина рукоятки – не более 110 мм;
- Угол наклона головки – от 10° до 20°.
Диэлектрический пинцет
- Тип пинцета – прямой;
- Количество слоев изоляции рукояток – не менее 2;
- Наличие упоров на концах пинцета;
- Длина – от 140 до 170 мм.

Набор гаечных ключей
- Минимальное количество ключей в наборе – 8 шт;
- Минимальный состав набора – 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм;
- Тип ключа с одной стороны – рожковый, с другой – накидная головка;
- Материал рабочих частей из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали;
- Трапециевидный пластмассовый держатель для хранения набора.
Зеркало телескопическое
- Длина штанги в сложенном виде – не более 300;
- Длина штанги в разложенном виде – не менее 800;
- Зеркало оснащено светодиодной подсветкой;
- Размер зеркала – не менее 50 мм в одном измерении.
Комплект поставки НИР-СЦБ Универсальный
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Инструмент для снятия изоляции | 1 |
| 2 | Ножницы для резки проводов | 1 |
| 3 | Пресс-клещи для опрессовки наконечников | 1 |
| 4 | Бокорезы диэлектрические | 1 |
| 5 | Длинногубцы диэлектрические . .. |
Страницы – Конкурс НИР
Для вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в октябре 2020 г. был инициирован конкурс для определения исполнителей научно-исследовательских работ среди обучающихся Финансового университета. Конкурс проводился в соответствии с Порядком определения исполнителей научно-исследовательских работ среди обучающихся Финансового университета:
Приказ по основной деятельности № 1833_о от 15.10.2020 Об утверждении Порядка определения исполнителей НИР.pdf
Победители конкурса были объявлены в соответствии с Приказом по основной деятельности № 2257_о от 30.11.2020 Об объявлении победителей Конкурса определения исполнителей НИР среди обучающихся Финансового университета.pdf
I место:
Тема НИР: «Совершенствование государственной финансовой политики в области образования и здравоохранения».
Руководитель ВТК:
Балынин Игорь Викторович, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета.
Студенты:
Виноградов Никита Владимирович;
Харитоненко Лидия Богдановна;
Федяева Олеся Александровна;
Альтерман Анастасия Александровна;
Ковпак Максим Васильевич.
II место:
Тема НИР: «Прогнозирования развития возобновляемых источников энергии».
Руководитель ВТК:
Михайлов Алексей Юрьевич, к.э.н., старший преподаватель Департамента банковского дела и финансовых рынков.
Студенты:
Бабошкин Павел Павлович;
Лопатин Евгений Сергеевич;
Табачкова Ксения Олеговна.
III место:
Тема НИР: «Индекс развития человеческого потенциала как инструмент управления социально-экономической политикой в субъектах Российской Федерации».
Руководитель ВТК :
Селезнев Павел Сергеевич, д.п.н., доцент, первый заместитель декана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций.
Студенты:
Григоренко Игорь Анатольевич;
Кашин Егор Алексеевич;
Кучиева Алина Исмаиловна;
Курбанова Рената Руслановна;
Блохина Алина Алексеевна.
III место:
Тема НИР: «Стратегии политического поведения граждан России в условиях кредитно-долговых обязательств».
Руководитель ВТК:
Парма Роман Васильевич, доцент Департамента политологии, кандидат политических наук.
Студенты:
Козлов Никита Александрович;
Скороходов Николай Алексеевич;
Исхаков Аскар Салаватович;
Лунёв Алексей Андреевич;
Бобровская Ольга Александровна.
III место:
Тема НИР: «Молодежь на финансовом рынке: особенности поведения и факторы влияния».
Руководитель ВТК:
Аликперова Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента социологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций.
Студенты:
Марков Дмитрий Игоревич;
Власова Ангелина Вячеславовна;
Дубовецкая Дарья Константиновна;
Литова Арина Северовна;
Сандаров Кирилл Олегович.
Информация Конкурс НИР ВТК_15_12_презентация.pdf
19 мая 2021г. прошло итоговое заслушивнаие исполнителей НИР среди обучающихся Финансового уиверситета
Керн (инструмент) – это… Что такое Керн (инструмент)?
У этого термина существуют и другие значения, см. Керн. КернерКе́рн, кернер (нем. Körner) — ручной слесарный инструмент, предназначен для разметки центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла. Представляет собой стержень круглого сечения, один конец которого (рабочая часть) заточен на конус с углом при вершине 100°-120°. Кернение производится ударами молотка по противоположной части кернера — затыльнику. Использование кернера позволяет избежать проскальзывания сверла по материалу и помогает добиться большей точности расположения отверстий.
Кернер имеет цилиндрическую форму, в начале боёк, в конце заострённый конус, средняя часть инструмента как правило имеет по́лосы, насечки или накатку для лучшего удерживания в руках. Для получения метки в месте будущего сверления необходимо установить кернер острой стороной в требуемой точке и произвести удар молотком по противоположному концу инструмента.
Кернер можно отнести к группе слесарных инструментов, так как ямки для сверления обычно делаются на металле, кафеле, полированной или любой другой гладкой поверхности. Инструмент является ударно-режущим. Кернеры выполняются из твёрдых инструментальных сталей.
Называть этот инструмент «керно́» считается неправильным.
Виды кернеров
Помимо ручных кернеров, существуют так же автоматические кернеры-«самострелы» с взводно-спусковым и пружинным механизмом. Этот инструмент содержит внутри пружинный механизм, приводящий в движение боёк. Преимущество такой модификации в том, что, во-первых, он позволяет осущствлять разметку одной рукой, без применения ударных инструментов, во-вторых, усилие удара такого кернера можно регулировать, что может оказаться существенным при работе с мягкими или хрупкими материалами или ответствеными деталями, требующими повышенной точности обработки; отметки на детали, полученные с помощью автоматического кернера, имеют одинаковую глубину.
В-третьих, использование автоматического кернера позволяет повысить скорость разметки.
Электрический кернер содержит соленоид, втягиванием сердечника в который и создаётся ударное усилие на боёк.
Порой применяются кернеры со специальными оправками, позволяющими быстро формировать отметки на заданных расстояниях от края детали либо находить место с какими-либо специфическими особенностями (например, кернер-центроискатель для нанесения метки в торце цилиндрической заготовки или в вершине шара — для этого кернер снабжается направляющими в виде конуса или треноги).
См. также
| Веб-сайт NirSoft предоставляет уникальную коллекцию небольших и полезных бесплатных утилит, каждая из которых разработана Ниром Софером. Если вам нужны инструменты для восстановления пароля Windows, щелкните здесь. Если вам нужны сетевые инструменты, щелкните здесь. Чтобы просмотреть свой IP-адрес и другую информацию, щелкните здесь. Чтобы просмотреть все основные блоки IP-адресов, присвоенные вашей стране, щелкните здесь. Чтобы прочитать блог NirSoft, щелкните здесь. Чтобы загрузить пакет всех утилит NirSoft (обновляется каждую неделю), перейдите на эту веб-страницу. См. Также: Инструменты захвата потокового видео, Инструменты реестра Windows, Инструменты поиска домена / IP Искать на сайте NirSoft: Вот несколько примеров того, что вы можете найти на веб-сайте NirSoft:
|
Сборник более 200 портативных утилит от NirSoft
О NirLauncher …
NirLauncher – это пакет из более чем 200 переносимых бесплатных утилит для Windows, все они были разработаны для веб-сайта NirSoft в течение последних нескольких лет.Характеристики NirLauncher
- NirLauncher можно использовать с USB-накопителя без какой-либо установки.
- NirLauncher и все утилиты в пакете полностью бесплатны, без шпионского, рекламного и вредоносного ПО. Этот пакет не содержит стороннего программного обеспечения, панелей инструментов, подключаемых модулей веб-браузера или другого нежелательного сюрпризы. Он не установит какое-либо программное обеспечение в вашей системе и не изменит домашнюю страницу вашего веб-браузера или другие настройки в вашей системе.
- Пакет NirLauncher включает в себя множество инструментов, которые могут вам понадобиться для повседневного использования компьютера, включая утилиты для восстановления утерянных паролей, для мониторинга вашей сети, для просмотра и извлечения файлов cookie, кеша и другой информации, хранящейся в вашем веб-браузере, для поиска файлов в вашей системе и т. д.
- Каждую утилиту в пакете вы можете легко запустить, просмотреть файл справки или перейти на веб-страницу утилиты.
- При использовании с USB-накопителя конфигурация каждой утилиты сохраняется в.cfg на флешке.
- В системах x64 NirLauncher автоматически запускает версию утилиты x64, если есть отдельная версия x64.
- NirLauncher также позволяет добавлять дополнительные программные пакеты в дополнение к основному пакету NirSoft.
- NirLauncher позволяет создавать файлы плагинов для BartPE (Launcher -> Generate BartPE Plugin Files), так что вы можете легко использовать утилиты NirSoft с загрузочного компакт-диска Live Windows.
Системные требования
NirLauncher работает с любой версией Windows, начиная с Windows 2000 и заканчивая Windows 10.NirLauncher также работает в системах x64. Некоторые утилиты NirSoft имеют отдельную версию для x64, а NirLauncher автоматически запускать их, когда вы находитесь в системе x64.Новое в версии 1.20
- Добавлен параметр «Запуск 32-разрядной версии».
- Добавлена функция «Использовать быстрый фильтр» (Ctrl + Q), которая позволяет легко фильтровать список программного обеспечения в соответствии с вводимой вами строкой.
Известные проблемы
- Скрипты NirLauncher автоматически берут только те утилиты, которые были обновлены с 01.10.2007.Это означает, что некоторые из очень старых утилит NirSoft не включены в этот пакет. Это ограничение было добавлено, чтобы избежать включения устаревших утилит, которые не являются полностью переносимыми и могут записывать свои настройки в реестр.
- Ложные срабатывания: многие антивирусные программы отображают ложные предупреждения, говоря, что утилиты восстановления паролей NirSoft заражены.
с трояном / вирусом / вредоносным ПО. Для получения дополнительной информации о ложных срабатываниях прочтите это.
Если ваше антивирусное программное обеспечение выдает ложное предупреждение, вы можете использовать следующую статью, в которой объясняется, как отправить отчет о ложном срабатывании. выдачу вашей антивирусной компании:
Как сообщать нескольким поставщикам антивирусов о вредоносных программах или ложных срабатываниях
Начать использование NirLauncher
Чтобы начать использовать NirLauncher, просто распакуйте все файлы в пакете на флэш-накопитель или любой другой диск, который вам нужен.Вы должны распаковать пакет с полными именами папок, чтобы все утилиты NirSoft были добавлены в подпапку NirSoft.После извлечения пакета просто запустите исполняемый файл – NirLauncher.exe.
Дополнительные советы и информация
Вы можете узнать больше об использовании NirLauncher в следующих публикациях в блогах предыдущих выпусков NirLauncher:Информация в этих сообщениях блога будет постепенно добавляться на этот веб-сайт.
Условия лицензии
- Этот пакет утилит выпущен как бесплатное программное обеспечение, что означает, что вы можете свободно использовать его дома. или в вашей компании.
- Единственное исключение – утилита NK2Edit, которая требует приобретения коммерческой лицензии, если вы используете это в компании / бизнес-организации.
- Отказ от ответственности: Программный пакет предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Автор не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенный или косвенный ущерб из-за потери данных или по любой другой причине.
Как скачать?
Чтобы загрузить последнюю версию пакета NirLauncher, просто перейдите на страницу загрузки.
Ссылки по темеОписаниеProduKey – это небольшая утилита, которая отображает ProductID и CD-ключ Microsoft Office (Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007), На вашем компьютере установлены Windows (включая Windows 8/7 / Vista), Exchange Server и SQL Server.Вы можете просмотреть эту информацию для вашей текущей операционной системы или для другой операционная система / компьютер – с помощью параметров командной строки. Эта утилита может быть полезна, если вы потеряли ключ продукта своего Windows / Office и хотите чтобы переустановить его на свой компьютер.Ссылки для скачивания внизу страницы История версий
Известные проблемы
Список поддерживаемых продуктов
Системные требованияProduKey работает на всех версиях Windows. Поддерживаются как 32-битные, так и 64-битные системы. Однако некоторые функции, например просмотр ключи продукта другого экземпляра операционной системы поддерживаются только в Windows 2000 / XP / 2003/2008 / Vista / 7/8.ЛицензияЭта утилита выпущена как бесплатное ПО. Вы можете свободно распространять эту утилиту через дискеты, CD-ROM, Интернет или любым другим способом, если вы ничего за это не берете и не продавать или распространять как часть коммерческого продукта.Если вы распространяете эту утилиту, вы должны включить все файлы в дистрибутив, без каких-либо модификаций!Заявление об ограничении ответственностиПрограммное обеспечение предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Автор не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенный или косвенный ущерб из-за потери данных или по любой другой причине.Использование ProduKeyProduKey не требует установки или дополнительных DLL.Для того, чтобы начать им пользоваться, просто распакуйте файлы в любую понравившуюся папку, а затем запустите исполняемый файл – produkey.exe.При желании вы также можете загрузить ProduKey с полной поддержкой установки / удаления (produkey_setup.exe), а затем установить его, как любое другое программное обеспечение. В главном окне ProduKey отображается список продуктов Windows, Office и SQL Server, установленных в вашей системе. Для каждого продукта отображаются «Идентификатор продукта» и «Ключ продукта». Если вы хотите просмотреть информацию о ключе продукта на другом компьютере или на другом операционной системы на том же компьютере, используйте параметры командной строки, указанные ниже. Параметры командной строки
Вы также можете комбинировать указанные выше параметры командной строки со следующими параметрами сохранения, чтобы сохранить информация о ключе продукта в файл:
Примеры: Перевод ProduKey на другие языкиЧтобы перевести ProduKey на другой язык, следуйте инструкциям ниже:
Обратная связьЕсли у вас есть какие-либо проблемы, предложения, комментарии или вы обнаружили ошибку в моей утилите, вы можете отправить сообщение на [email protected]ProduKey также доступен на других языках. Чтобы изменить язык ProduKey, загрузите zip-файл на соответствующем языке, извлеките файл produkey_lng.ini, и поместите его в ту же папку, в которой вы установили утилиту ProduKey. |
Ссылки по темеОписаниеIPNetInfo – это небольшая утилита, которая позволяет легко найти всю доступную информацию об IP-адресе: Владелец IP-адреса, название страны / штата, диапазон IP-адресов, контактная информация (адрес, телефон, факс и электронная почта) и многое другое.Эта утилита может быть очень полезна для поиска источника нежелательной почты. Вы можете просто скопировать заголовки сообщений из своего почтового программного обеспечения и вставить их в Утилита IPNetInfo. IPNetInfo автоматически извлекает все IP-адреса из заголовков сообщений и отображает информацию об этих IP-адресах. Как это работает?Информация об IP-адресе получается путем отправки запроса на whois-сервер АРИН. Если ARIN не хранит информацию о запрошенном IP-адресе, второй запрос отправляется на whois-сервер RIPE, APNIC, LACNIC или AfriNIC.После получения информации об IP-адресе IPNetInfo анализирует запись Whois и отображает это в таблице. Примечание: время от времени сервер WHOIS ARIN не работает и не отвечает на запросы WHOIS от IPNetInfo, и поэтому IPNetinfo не может получить IP-адрес. В таком случае просто попробуйте позже. Получение заголовков сообщений из вашего почтового клиентаЕсли вы не знаете, как получить заголовки сообщений из своего почтового клиента, этот сайт может вам помочь – он предоставляет подробное объяснение того, как получить заголовки сообщений в каждом почтовом клиенте.История версий
Системные требования
Использование IPNetInfoIPNetInfo – это отдельная программа, поэтому она не требует никакого процесса установки или дополнительных DLL. Чтобы начать пользоваться, просто скопируйте исполняемый файл (ipnetinfo.exe) в любую понравившуюся папку и запустите ее. При запуске IPNetInfo открывается окно «Выбрать IP-адреса».
Вы должны ввести один или несколько IP-адресов, разделенных запятыми, пробелами или символами CRLF.
Если вы хотите найти источник полученного сообщения электронной почты, скопируйте все
заголовок сообщения в буфер обмена, а затем нажмите кнопку «Вставить».
После выбора желаемых опций и IP-адресов нажмите кнопку «ОК», чтобы
, чтобы начать получение информации об IP-адресах. Уведомление: Сводка IP-адресов на верхней панели отображает только частичную информацию, Если вы хотите связаться с владельцем IP-адреса для сообщения о спаме / злоупотреблениях проблемы, вам также следует просмотреть полную запись Whois на нижней панели. Частные IP-адресаIPNetInfo всегда игнорирует следующие специальные блоки IP-адресов, потому что они не используются в качестве общедоступных Интернет-адресов:
Параметры командной строки
Перевод IPNetInfo на другие языкиIPNetInfo позволяет легко переводить все меню, диалоговые окна и другие строки. на другие языки.Для этого следуйте инструкциям ниже:
ЛицензияЭта утилита выпущена как бесплатное ПО. Вы можете свободно распространять эту утилиту через дискеты, CD-ROM, Интернет или любым другим способом, если вы не берете за это ничего. Если вы распространяете эту утилиту, вы должны включить все файлы в дистрибутив, без каких-либо модификаций!Заявление об ограничении ответственностиПрограммное обеспечение предоставляется «КАК ЕСТЬ» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели.Автор не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенный или косвенный ущерб из-за потери данных или по любой другой причине.Обратная связьЕсли у вас есть какие-либо проблемы, предложения, комментарии или вы обнаружили ошибку в моей утилите, вы можете отправить сообщение на [email protected]IPNetInfo также доступен на других языках. Чтобы изменить язык IPNetInfo, загрузите zip-файл на соответствующем языке, извлеките ‘ipnetinfo_lng.ini’, и поместите его в ту же папку, в которой вы установили утилиту IPNetInfo. |
Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRS) как инструмент для контроля выхлопного воздуха птицефабрик
. 15 июля 2018 г .; 630: 536-543. DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2018.02.072. Epub 2018 24 февраля.Принадлежности Расширять
Принадлежности
- 1 Факультет химии и биотехнологии, Университет прикладных наук Ф. Х. Ахена, Кампус Юлих, Германия.
- 2 Институт диетологии и пищевой химии, Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма, Бонн, Германия.
- 3 Факультет химии и биотехнологии, Университет прикладных наук Ф. Х. Ахена, Кампус Юлих, Германия. Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Катарина Друкенмюллер и др.Sci Total Environ. .
Бесплатная статья Показать детали Показать вариантыПоказать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
.15 июля 2018 г .; 630: 536-543. DOI: 10.1016 / j.scitotenv.2018.02.072. Epub 2018 24 февраля.Принадлежности
- 1 Факультет химии и биотехнологии, Университет прикладных наук Ф. Х. Ахена, Кампус Юлих, Германия.
- 2 Институт диетологии и пищевой химии, Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма, Бонн, Германия.
- 3 Факультет химии и биотехнологии, Университет прикладных наук Ф. Х. Ахена, Кампус Юлих, Германия. Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Полнотекстовые ссылки Опции дисплея CiteDisplayПоказать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
Абстрактный
Системы интенсивного птицеводства выделяют в окружающую среду значительный объем неорганических и органических веществ.Мониторинг чистящих свойств систем очистки отработанного воздуха и обнаружение небольших, но значительных изменений характеристик выбросов во время цикла откорма важны как для контроля выбросов, так и для контроля процесса откорма. В настоящем исследовании мы оценили потенциал ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS) в сочетании с хемометрическими методами в качестве инструмента мониторинга выхлопного воздуха из систем птицеводства. Чтобы получить набор высококачественных данных для оценки, отработанный воздух из двух птичников был отобран с применением современных протоколов отбора проб с фильтром.Две конюшни были идентичны, за исключением одного существенного различия – наличия или отсутствия системы очистки отработанного воздуха. В общей сложности на этих двух участках была отобрана двадцать одна проба отработанного воздуха для отслеживания спектральных различий, вызванных очистным устройством, и отслеживания изменений характеристик отработанного воздуха во время периода откорма. Общая запыленность была проанализирована гравиметрическим методом и включена в качестве переменной отклика в многомерный анализ данных. Образцы фильтров были непосредственно измерены с помощью NIR-спектроскопии.Анализ главных компонентов (PCA), линейный дискриминантный анализ (LDA) и факторный анализ (FA) были эффективными при классификации спектров отработанного воздуха NIR в зависимости от дня откорма и происхождения. Результаты показывают, что запыленность и состав отработанного воздуха (неорганические или органические вещества) существенно влияют на спектральные характеристики БИК. В заключение, БИК-спектроскопия как инструмент является многообещающим и очень быстрым способом обнаружения различий между образцами отработанного воздуха на основе еще не четко определенных обстоятельств, возникающих в период откорма, и наличия системы очистки отработанного воздуха.
Ключевые слова: Эмиссия; Отработанный воздух; Мониторинг; NIRS; Птица; Быстрое обнаружение.
Copyright © 2018 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.Все права защищены.
Похожие статьи
- БИК-спектроскопия как инструмент различения лишайников, подверженных загрязнению воздуха.
Казале М., Баньяско Л., Джордани П., Мариотти М.Г., Маласпина П. Casale M, et al. Chemosphere. 2015 сентябрь; 134: 355-60. DOI: 10.1016 / j.chemosphere.2015.03.095. Epub 2015 15 мая. Chemosphere. 2015 г. PMID: 25973860
- Оценка неоднородности загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений с использованием регрессии землепользования и ограниченного факторного анализа.
Леви Дж. И., Клогерти Дж. Э., Бакстер Л. К., Хаусман Е. А., Пасиорек С. Джей; Комитет по надзору за здоровьем вузов.Леви Дж. И. и др. Res Rep Health Eff Inst. 2010 декабрь; (152): 5-80; обсуждение 81-91. Res Rep Health Eff Inst. 2010 г. PMID: 21409949
- Эндотоксины и пыль с размерами пригодных для вдыхания и не вдыхаемых частиц различаются между птицеводческими хозяйствами в клетках и на полу.
Киричук С.П., Рейнольдс С.Дж., Кёнке Н.К., Лоусон Дж., Уилсон П., Сентилсельван А., Марчинюк Д., Классен Х.Л., Кроу Т., Джаст Н., Шнебергер Д., Досман Дж.Киричук С.П., и др. Ann Occup Hyg. Октябрь 2010; 54 (7): 824-32. DOI: 10,1093 / annhyg / meq047. Epub 2010 10 июня. Ann Occup Hyg. 2010 г. PMID: 20538718
- Разработка профилей органических газов в выхлопных газах для внедорожных двигателей и оборудования с искровым зажиганием и воспламенением от сжатия.
Райхл Л.Дж., Кук Р., Янка, Калифорния, Зоннтаг ДБ. Reichle LJ, et al. J Air Waste Manag Assoc.2015 Октябрь; 65 (10): 1185-93. DOI: 10.1080 / 10962247.2015.1020118. J Air Waste Manag Assoc. 2015 г. PMID: 26452015 Обзор.
- Качество городского воздуха: проблема транспортных выбросов, не связанных с выхлопными газами.
Amato F, Cassee FR, Denier van der Gon HA, Gehrig R, Gustafsson M, Hafner W, Harrison RM, Jozwicka M, Kelly FJ, Moreno T, Prevot AS, Schaap M, Sunyer J, Querol X. Амато Ф. и др.J Hazard Mater. 2014 30 июня; 275: 31-6. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2014.04.053. Epub 2014 29 апреля. J Hazard Mater. 2014 г. PMID: 24837462 Обзор.
Процитировано
1 статья- NIR-спектроскопическое определение компонентов мочи в пятнах мочи: предварительное исследование перед оптическим тестом в месте оказания медицинской помощи.
Судзуки И., Огава М., Сейно К., Ногава М., Наито Х., Ямакоши К.И., Танака С. Suzuki I и др. Med Biol Eng Comput. 2020 Янв; 58 (1): 67-74. DOI: 10.1007 / s11517-019-02063-1. Epub 2019 19 ноя. Med Biol Eng Comput. 2020. PMID: 31745837
Условия MeSH
- Загрязнители воздуха / анализ *
- Животноводство / статистика и числовые данные *
- Экологический мониторинг / методы *
- Анализ главных компонентов
- Спектроскопия, ближний инфракрасный диапазон
LinkOut – дополнительные ресурсы
Источники полных текстов
Другие источники литературы
Разное
цитировать
КопироватьФормат: AMA APA ГНД NLM
Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК) как инструмент для оценки состава смесей и определения антиоксидантной активности сортов жмыха оливкового
душ Сантуш, C.A.T., Паскоа, Р., Лопес, Дж. А .: Обзор применения вибрационной спектроскопии в винодельческой промышленности: от почвы до бутылки. Trac-Trends Anal. Chem. 88 , 100–118 (2017). https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.12.012
Статья Google Scholar
Паскоа, Р., Магалхаес, Л. М., Лопес, Дж. А.: FT-NIR-спектроскопия как инструмент для оценки использованной кофейной гущи: применение для оценки антиоксидантных свойств.Food Res. Int. 51 (2), 579–586 (2013). https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.01.035
Статья Google Scholar
Паскоа, Р., Мачадо, С., Магалхаес, Л.М., Лопес, Дж. А.: Повышение ценности выжимок красного винограда с использованием экологически чистой техники FT-NIR-спектроскопии. Food Bioprocess Technol. 8 (4), 865–874 (2015). https://doi.org/10.1007/s11947-014-1454-z
Статья Google Scholar
Баррос, А.С., Нуньес, А., Мартинс, Дж., Дельгадилло, И.: Определение масла и воды в оливковых и оливковых жмыхах с помощью NIR и многомерного анализа. Sens. Instrum. Качество еды. Saf. 3 (3), 180–186 (2009). https://doi.org/10.1007/s11694-009-9083-3
Статья Google Scholar
Джовенцана, В., Беги, Р., Романиелло, Р., Тамборрино, А., Гвидетти, Р., Леоне, А.: Использование спектроскопии в видимой и ближней инфракрасной области с целью онлайн оценка содержания масла при переработке оливок.Биосист. Англ. 172 , 102–109 (2018). https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.06.001
Статья Google Scholar
Мата-Санчес, Дж., Перес-Хименес, Дж. А., Диас-Вильянуэва, М. Дж., Серрано, А., Нуньес-Санчес, Н., Лопес-Хименес, Ф. Дж .: Прогнозирование коррозионных свойств твердых побочных продуктов оливкового масла биотопливо методом ближней инфракрасной спектроскопии. Energy Fuels 28 (8), 5136–5143 (2014). https://doi.org/10.1021/ef500854z
Статья Google Scholar
Муик, Б., Лендл, Б., Молина-Диас, А., Перес-Вилларехо, Л., Айора-Канада, М.Дж .: Определение содержания масла и воды в оливковых жмыхах с использованием ближней инфракрасной области и спектрометрии комбинационного рассеяния. Сравнительное исследование. Анальный. Биоанал. Chem. 379 (1), 35–41 (2004). https://doi.org/10.1007/s00216-004-2493-5
Статья Google Scholar
Пицци, А., Тоскано, Г., Педретти, Э.Ф., Дука, Д., Россини, Г., Менгарелли, К., Илари, А., Ренци, А., Манчини, М .: Оценка энергетических характеристик жмыха оливок с помощью FT-NIR-спектроскопии. Энергетика 147 , 51–58 (2018). https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.01.035
Статья Google Scholar
Nunes, MA, Costa, ASG, Bessada, S., Santos, J., Puga, H., Alves, RC, Freitas, V., Oliveira, MBPP: Оливковые жмыхи как ценный источник биологически активных веществ. соединения: исследование, касающееся его жиро- и водорастворимых компонентов.Sci. Total Environ. 644 , 229–236 (2018). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.350
Статья Google Scholar
Араужо, М., Пиментел, Ф.Б., Алвес, Р.С., Оливейра, М.Б.П.П .: Фенольные соединения из отходов оливковых заводов: влияние на здоровье, аналитический подход и применение в качестве пищевых антиоксидантов. Trends Food Sci. Technol. 45 (2), 200–211 (2015). https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.06.010
Статья Google Scholar
Chanioti, S., Tzia, C.: Экстракция фенольных соединений из жмыха оливок с использованием природных глубоких эвтектических растворителей и инновационных методов экстракции. Иннов. Food Sci. Emerg. Technol. 48 , 228–239 (2018). https://doi.org/10.1016/j.ifset.2018.07.001
Статья Google Scholar
Маседо, Г.А., Сантана, А.Л., Кроуфорд, Л.М., Ван, С.С., Диас, Ф.Ф.Г., Белл, Дж.М.Л.Н.М .: Комплексная экстракция фенольных соединений из жмыха оливок с помощью микроволн и ферментов.LWT-Food Sci. Technol. 138 , 110621 (2021 г.). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110621
Статья Google Scholar
Де Бруно, А., Ромео, Р., Феделе, Ф.Л., Сикари, А., Пископо, А., Пойана, М .: Антиоксидантная активность, проявляемая экстрактами жмыха оливок. J. Environ. Sci. Здравоохранение B 53 (8), 526–533 (2018). https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1462928
Статья Google Scholar
Альбахари, П., Юг, М., Радич, К., Юрманович, С., Брнчич, М., Брнчич, С.Р., Витали Чепо, Д.: характеристика экстракта жмыха оливок, полученного с помощью импульсной ультразвуковой экстракции с усилением циклодекстрином . LWT-Food Sci. Technol. 92 , 22–31 (2018). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.02.011
Статья Google Scholar
Голдсмит, К.Д., Вуонг, К.В., Статопулос, С.Э., Роуч, П.Д., Скарлетт, К.Д.: Ультразвук увеличивает водную экстракцию фенольных соединений с высокой антиоксидантной активностью из жмыха оливок.LWT-Food Sci. Technol. 89 , 284–290 (2018). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.10.065
Статья Google Scholar
Бансал, Р., Диман, А .: Нутрицевтики: сравнительный анализ нормативно-правовой базы в разных странах мира. Endocr. Метаб. Иммунное расстройство. Drug Targets 20 (10), 1654–1663 (2020). https://doi.org/10.2174/187153032066620051
Статья Google Scholar
Costa, ASG, Alves, RC, Vinha, AF, Costa, E., Costa, CSG, Nunes, MA, Almeida, AA, Santos-Silva, A., Oliveira, M .: Питательные, химические и антиоксидантные / про профили окислителя серебряной кожи, побочного продукта обжарки кофе. Food Chem. 267 , 28–35 (2018). https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.03.106
Статья Google Scholar
Наес, Т., Исакссон, Т., Фирн, Т., Дэвис, Т .: Интерпретация решений ПЦР и PLS.Удобное руководство по многомерной калибровке и классификации 1 , 39-54 (2004).
Баркер, М., Райенс, В .: Метод наименьших квадратов для распознавания. J. Chemometr. 17 (3), 166–173 (2003). https://doi.org/10.1002/cem.785
Статья Google Scholar
Гелади П., Ковальски Б.Р .: Регрессия частичных наименьших квадратов – учебное пособие. Анальный. Чим. Acta 185 , 1–17 (1986).https://doi.org/10.1016/0003-2670(86)80028-9
Статья Google Scholar
Паскоа, Р., Морейра, С., Лопес, Дж. А., Соуза, К.: Виды и гибриды цитрусовых, изображенные с помощью спектроскопии в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. J. Sci. Продовольственное сельское хозяйство. 98 (10), 3953–3961 (2018). https://doi.org/10.1002/jsfa.8918
Статья Google Scholar
Паскоа, Р., Лопо, М., душ Сантуш, C.A.T., Грака, А.Р., Лопес, Дж. А.: Исследовательское исследование картографирования почвы виноградников с помощью спектроскопии листьев виноградной лозы в видимом / ближнем инфракрасном диапазоне. Comput. Электрон. Agric. 127 , 15–25 (2016). https://doi.org/10.1016/j.compag.2016.05.014
Статья Google Scholar
Коннор, Д.Дж., Гомес-дель-Кампо, М., Руссо, М.К., Сирлз, П.С.: Структура, управление и продуктивность оливковых садов живой изгороди: обзор.Sci. Hortic. 169 , 71–93 (2014). https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.02.010
Статья Google Scholar
Даббоу, С., Даббоу, С., Чехаб, Х., Брахми, Ф., Татиччи, А., Сервили, М., Хаммами, М .: Химический состав оливкового масла первого отжима сорта Коронейки. выращивается в Тунисе с учетом режимов созревания плодов и орошения. Int. J. Food Sci. Technol. 46 (3), 577–585 (2011). https: // doi.org / 10.1111 / j.1365-2621.2010.02520.x
Статья Google Scholar
Фоссен, П .: Оливковое масло: история, производство и характеристики мировых классических масел. HortScience 42 (5), 1093–1100 (2007). https://doi.org/10.21273/hortsci.42.5.1093
Статья Google Scholar
Перейра, К., Фрейтас, A.M.C., Кабрита, М.Дж., Гарсиа, Р.: Оценка тирозола и гидрокситирозола в португальских моновариетальных оливковых маслах: выявление нутрицевтического потенциала с помощью комбинированного подхода на основе спектроскопических и хроматографических методов.LWT-Food Sci. Technol. 118 , 7 (2020). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108797
Статья Google Scholar
Talhaoui, N., Gomez-Caravaca, AM, Leon, L., De la Rosa, R., Fernandez-Gutierrez, A., Segura-Carretero, A .: От оливковых фруктов до оливкового масла: перенос фенольных соединений в шесть различных сортов оливок, выращенных в одних и тех же агрономических условиях. Int. J. Mol. Sci. 17 (3), 14 (2016). https: // doi.org / 10.3390 / ijms17030337
Статья Google Scholar
Рэмбо, М.К.Д., Аморим, Е.П., Феррейра, М.М.К .: Возможности спектроскопии в видимой и ближней инфракрасной области в сочетании с хемометрикой для анализа некоторых компонентов остатков кофе и бананов. Анальный. Чим. Acta 775 , 41–49 (2013). https://doi.org/10.1016/j.aca.2013.03.015
Статья Google Scholar
Ayora-Canada, M.J., Muik, B., Garcia-Mesa, J.A., Ortega-Calderon, D., Molina-Diaz, A .: Фурье-спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне как инструмент классификации плодов оливок и количественного анализа. Спектр. Lett. 38 (6), 769–785 (2005). https://doi.org/10.1080/00387010500316106
Статья Google Scholar
Саха, У., Джексон, Д .: Анализ влажности, масла и жирнокислотного состава оливок методом ближней инфракрасной спектроскопии: разработка и проверка калибровочных моделей.J. Sci. Продовольственное сельское хозяйство. 98 (5), 1821–1831 (2018). https://doi.org/10.1002/jsfa.8658
Статья Google Scholar
Родригес-Саона, Л.Э., Фрай, Ф.С., Маклафлин, М.А., Калви, Э.М.: Быстрый анализ сахаров во фруктовых соках с помощью FT-NIR-спектроскопии. Carbohydr. Res. 336 (1), 63–74 (2001). https://doi.org/10.1016/s0008-6215(01)00244-0
Статья Google Scholar
Ольшовы-Томчик, М .: Синергетические, антагонистические и аддитивные антиоксидантные эффекты в бинарных смесях. Фитохим. Ред. 19 (1), 63–103 (2020). https://doi.org/10.1007/s11101-019-09658-4
Статья Google Scholar
Малаперт, А., Ребоул, Э., Лунис, М., Данглс, О., Томао, В.: Прямое и быстрое профилирование биофенолов в оливковых жмыхах с помощью УВЭЖХ-ДАД-МС. Еда анальный. Методы 11 (4), 1001–1010 (2018).https://doi.org/10.1007/s12161-017-1064-2
Статья Google Scholar
Рибейро, ТБ, Коста, С.М., Бонифасио – Лопес, Т., Силва, С., Вейга, М., Монфорте, АР, Нуньес, Дж., Висенте, А.А., Пинтадо, М .: Пребиотик Воздействие порошков оливкового жмыха на кишечник: оценка in vitro ингибирования адгезии патогенов, пребиотических и антиоксидантных эффектов. Пищевой Hydrocoll. 112 , 106312 (2021 г.). https://doi.org/10.1016 / j.foodhyd.2020.106312
Артикул Google Scholar
Panzella, L., Moccia, F., Nasti, R., Marzorati, S., Verotta, L., Napolitano, A .: Биоактивные фенольные соединения из сельскохозяйственных и пищевых отходов: обновленная информация о зеленых и методологии устойчивой добычи. Nutr. Фронт. (2020). https://doi.org/10.3389/fnut.2020.00060
Статья Google Scholar
Ревилла, И., Вивар-Кинтана, А.М., Гонсалес-Мартин, И., Эскуредо, О., Сейхо, К.: Возможности ближней инфракрасной спектроскопии для определения фенольных, антиоксидантных, цветных и бактерицидных характеристик сырого прополиса. Microchem J. 134 , 211–217 (2017). https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.06.006
Статья Google Scholar
Wu, D., Chen, J.Y., Lu, B.Y., Xiong, L.N., He, Y., Zhang, Y .: Применение ближней инфракрасной спектроскопии для быстрого определения антиоксидантной активности экстракта листьев бамбука.Food Chem. 135 (4), 2147–2156 (2012). https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.07.011
Статья Google Scholar
Xia, FB, Li, CC, Zhao, N., Li, H., Chang, Q., Liu, XM, Liao, YH, Pan, RL: быстрое определение активных соединений и антиоксидантной активности Семена бамии с использованием спектроскопии в ближней инфракрасной области с преобразованием Фурье (FT-NIR). Молекулы 23 (3), 10 (2018). https://doi.org/10.3390/molecules23030550
Статья Google Scholar
Tresserra-Rimbau, A., Lamuela-Raventos, R.M., Moreno, J.J .: Полифенолы, продукты питания и фармацевтика. Текущие знания и направления будущих исследований. Биохим. Pharmacol. 156 , 186–195 (2018). https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.07.050
Статья Google Scholar
Cozzolino, D., Kwiatkowski, MJ, Parker, M., Cynkar, WU, Dambergs, RG, Gishen, M., Herderich, MJ: Прогнозирование фенольных соединений в ферментации красного вина с помощью видимого и ближнего инфракрасного диапазона спектроскопия.Анальный. Чим. Acta 513 (1), 73–80 (2004). https://doi.org/10.1016/j.aca.2003.08.066
Статья Google Scholar
Что такое БИК-спектроскопия?
О наших экспертах
Первоначально этот разговор о спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), посвященный спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), вел Иветт Мэттли, менеджер по лабораторным услугам Ocean Insight, и включает в себя Тая Олмстед, вице-президент по разработке и управлению продуктами; Джо Бонвале, старший научный сотрудник; и наш бывший коллега Трой Маккей, системный инженер и эксперт в области визуализации.
Примечание: Эти комментарии были отредактированы для большей ясности. Чтобы услышать полное обсуждение, настройтесь на наш подкаст NIR Spectroscopy: Expert Insights .
Что такое диапазон длин волн NIR?
Yvette Mattley (YM): Я много поработал в УФ и видимом диапазонах длин волн, но именно время в Ocean Insight познакомило меня с NIR. Перед подкастом мы говорили о том, как каждый из нас определяет диапазон длин волн NIR.Итак, как ученый-биолог и биохимик, для меня диапазон длин волн ближнего ИК-диапазона находится чуть выше того места, где отсекается видимый диапазон длин волн, то есть от 780 нм до 2500 нм.
Трой Маккей (TMK): Ну, мой опыт начинался с дистанционного зондирования. Итак, я рассматриваю различные спектральные диапазоны в зависимости от того, как они применяются в дистанционном зондировании. И это означает, что они попадают в пределы атмосферного окна: NIR будет в диапазоне 800-1400 нм, а затем SWIR [коротковолновое инфракрасное излучение] начнется на длинах волн от 1400 до 2500 нм.
J oe Bonvallet (JB): Для меня это немного другое. Мне нравится думать об этом больше с точки зрения волновых чисел. Я думаю об этом как о более широком диапазоне – от 4000 волновых чисел до 14000 волновых чисел, где вы смотрите на алифатические или ароматические фрагменты O-H или группы аминового типа.
Каковы преимущества NIR-спектроскопии?
TMK: Я широко использовал NIR и SWIR, потому что в этих диапазонах много полезной информации о химическом составе, составе почвы и вещах, которые вы не можете увидеть в видимом диапазоне.Для многих химикатов и почв видимый спектр довольно скучен, и обычно там не так много особенностей. Итак, если вы хотите провести химическую идентификацию, идентификацию пластика, классификацию почвы и анализ растительности, вы действительно хотите работать с длинами волн более 800 нм.
JB: Еще одно большое преимущество NIR – это глубина проникновения, которую вы бы сравнили с видимой областью. Если вы пытаетесь исследовать поверхность или изучаете химию поверхности чего-то и пытаетесь заглянуть на десятки микрон в поверхность или в структуру этого соединения или материала, ближний инфракрасный свет – отличный метод по сравнению с вашим видимым. .Но самым большим недостатком является то, что вы получаете сильные сигнатуры от групп O-H, которые могут присутствовать в воде. Итак, если ваше соединение представляет собой водный раствор чего-то, в котором у вас очень низкие концентрации других соединений в водном растворе, иногда этот O-H может насыщать ваш сигнал и может нанести ущерб вашим измерениям.
TMK: При использовании ближней инфракрасной области (NIR) требуется очень мало подготовки проб. Существует множество различных методов отбора проб. Вы можете использовать проточные кюветы; можно использовать держатели для кювет.Существует множество опций, и он очень гибок в том, какой у вас может быть тип выборки, что делает его очень полезным во многих различных ситуациях.
Какие приложения лучше всего подходят для ближней ИК-спектроскопии?
Ty Olmstead (TO): Самый большой успех, который я видел с NIR, – это обработка пищевых продуктов и определение качества продуктов питания. Глубина проникновения органических образцов может составлять порядка нескольких миллиметров в реальные продукты, поэтому мы можем видеть дефекты или получать информацию о поверхности продуктов, на которые мы смотрим.В Ocean Insight нам очень удалось спрогнозировать продолжительность жизни томатов с момента уборки урожая до примерно дня, когда на томате сформируется реальный гниль. Это мощный инструмент, который может помочь улучшить качество продуктов питания во всем мире, доставить людям хорошую еду и иметь возможность сортировать продукты в зависимости от условий.
YM: Это мое любимое приложение NIR. БИК-спектроскопия – хороший неразрушающий способ потенциально определить сладость продукта или его зрелость, не разрезая его и не разрушая в процессе.
JB: Есть еще кое-что интересное с биологическими приложениями. Я был на сайте клиентов, где они изучали различные белки в процессе открытия лекарств и смотрели в диапазоне волновых чисел 4000-6000, смотрели на некоторые алифатические и ароматические кольца там, чтобы определить соединение, которое потенциально может быть вредным. в наркотике. Итак, когда вы делаете эти лекарства, они хранятся в разных контейнерах, и иногда эти контейнеры проливают слой.Вот откуда вы получаете эти ароматические кольца в своем растворе. Итак, эта компания пытается количественно оценить это и посмотреть, вредно ли это для организма.
YM: Вау. Итак, у нас есть много специфики в NIR, в отличие от того, что мы можем смотреть на сигналы в видимом, где вы получаете цвет и вещи, которые могут мешать. Мой любимый способ объяснить своей семье, чем я занимаюсь, – это рассказать о чипах оксиметра. Теперь они одноразовые. Когда-то это были пластиковые зажимы.И в этом случае из-за увеличенной глубины проникновения сигнала и из-за того, что вы получаете хорошую изобестическую точку, которая возникает там с гемоглобином, NIR оказался отличной областью для оксиметрии. Но также поиск вредных химикатов в терапии – еще одно замечательное применение на биологической арене.
TMK: NIR может быть полезным инструментом для промышленных приложений, где вы исследуете растворенные химические вещества в водных растворах или даже в растворителях. Хорошая вещь в NIR заключается в том, что у вас есть несколько очень хороших, сильных сигнатур, поэтому вы можете довольно легко рассчитать химические концентрации и разбить спектры поглощения или пропускания на комбинацию нескольких различных химических веществ на основе их концентраций.
Какие инструменты доступны для интерпретации данных NIR?
TO: Одна из замечательных вещей, которые есть у нас в Ocean Insight, – это возможность использовать машинное обучение, чтобы помочь понять, что говорят нам спектры, как часть процесса. У нас есть продукт Ocean Intelligence, который действительно дает нам мощный инструмент для определения таких вещей, как Брикс [показатель сахара в фрукте] в помидорах, чтобы выяснить, насколько они сладкие на самом деле.
JB: С помощью спектров NIR вы строите надежные калибровочные модели, и если вы пытаетесь предсказать за пределами этих калибровочных моделей, это не очень жизнеспособно.Собирая все эти данные, возникает вопрос, что вы с ними делаете и как вы принимаете полезные решения по всем этим данным? И я думаю, что именно здесь Ocean Intelligence играет очень важную роль в этом типе измерений.
YM: Теперь, когда у нас есть собственные возможности машинного обучения, последний кусок головоломки заключается в создании надежных решений, включающих спектроскопию ближнего ИК-диапазона или любой другой диапазон длин волн. Когда вы думаете о сложности помидора с точки зрения спектра отражения, вы поражаетесь фактическому содержанию в нем информации.Но его невозможно разблокировать без какой-либо расширенной обработки данных – хемометрии, машинного обучения и подобных алгоритмов. Я рад, что у нас есть этот инструмент в Ocean Insight.
Каковы некоторые ключи к успешным измерениям в ближнем ИК-диапазоне?
TMK: Что касается отражения, я думаю, что фиксация всегда является проблемой, независимо от того, в каком спектральном диапазоне вы находитесь. Таким образом, очень точное и повторяемое удержание образца и эталона имеет решающее значение для проведения хороших измерений. просто хорошая практика по всем направлениям в любом виде спектроскопии отражения.В NIR вы все еще можете использовать стандарты Spectralon® или PTFE, которые близки к ламбертовским и имеют очень высокий коэффициент отражения, что делает их отличными стандартами для использования почти в УФ-диапазоне на всем протяжении диапазона 2500 нм.
YM : По моему опыту, для работы в ближней инфракрасной области требуется много света для получения хорошего отношения сигнал / шум из-за собственного шума, связанного с детектором. Мне интересно, видели ли вы подобные проблемы, и есть ли у вас предложения, как мы можем их преодолеть.
JB: Как вы упомянули, одна из больших проблем в NIR – это минимальный уровень шума и его контроль. Поэтому мы всегда стараемся, чтобы в детектор попало как можно больше света. И для этого можно использовать множество уловок. Этого удалось достичь в одном из наших новых продуктов, NIRQuest +. Благодаря NIRQuest + мы получаем больше света в системе, что позволяет нам достичь более низких пределов обнаружения и более высокой пропускной способности.
TMK: Кроме того, мне всегда приходилось использовать кварцевые галогенные источники света для ближнего ИК-диапазона, что является проблемой.Они не всегда самые компактные. Они выделяют много тепла. Но недавно я заметил несколько приложений, в которых можно получить свет от светодиода в широкополосной инфракрасной области. Это отличная новость, потому что уровни мощности светодиодов относительно низкие, и NIRQuest + позволит нам использовать их немного больше.
YM: Что насчет смесей проб? Вы обнаружили, что деконволюция этих сигналов, спектральных сигнатур, которые настолько сложны, легче, когда вы выходите в ближнюю инфракрасную область спектра?
TMK: Да, при условии, что характеристики будут сильнее и выше частота.Вы не хотите видеть постепенно изменяющуюся, действительно гладкую подпись, иначе вы запутаете свою компьютерную модель гораздо проще, чем если бы у вас были красивые, отчетливые, резкие характеристики поглощения, которые, как правило, имеют место в NIR.
Что будет наиболее захватывающим достижением в измерениях ближнего ИК-диапазона?
JB: Я думаю, что это связано с биологическими препаратами, особенно в то время, в которое мы живем, на этапе открытия лекарств, с возможностью получить отпечаток того, что находится в вашем растворе, особенно если вакцины разработан для COVID-19.Я думаю, что в этой области будет много приложений для этого типа измерений.
Кроме того, NIR позволяет нам проводить измерения на месте в различных процессах, таких как открытие лекарств. Это позволяет нам проводить измерения типа GMP там, где мы не вмешиваемся в это решение, и мы можем взаимодействовать с ним и убедиться, что вещи, попадающие в организм, в безопасности.
TMK: Я думаю, что растительность, здоровье сельскохозяйственных культур и еда в целом являются хорошими приложениями для NIR, и я очень рад видеть, куда они идут.Индекс растительности был одним из первых, что они сделали с NIR еще в 60-х годах, просто глядя на здоровье растительности. С тех пор это прошел долгий путь. А с уменьшением размеров спектрометров и размеров гиперспектральных формирователей изображений их можно использовать в гораздо большей степени в сельском хозяйстве, чтобы гарантировать, что растения получают надлежащее количество питательных веществ и пестицидов.
TO: Самым захватывающим моментом для меня с NIR и SWIR является их постоянное внедрение в коммерческие процессы.Когда мы начинаем думать о том, как перемещать продукты питания или перемещать различные вещества в производство, чтобы доставить их в массы, NIR дает нам инструмент, с помощью которого мы можем различать и принимать решения о качестве.
Когда Джо говорит об использовании ближнего инфракрасного излучения для открытия лекарств, это входит в более крупный производственный процесс, где нам нужно будет принимать решения по очень большим объемам материала. Когда Трой говорит о качестве еды, мы думаем о еде, которую видим в продуктовом магазине, прежде чем забрать ее домой.Но прежде чем эта еда попадет в продуктовый магазин, нужно в огромных количествах обработать лук, помидоры, гранаты и многое другое. И необходимо принять решение о том, как лучше всего распределять эту пищу, чтобы дать каждому лучшее качество, которое они могут. И я думаю, что NIR и SWIR действительно открывают пространство, чтобы дать нам новый способ принимать лучшие решения о том, как мы заботимся о нашей планете.
.












..
