板式换热器腐蚀失效的六大表现_
板式换热器清洗剂每桶多少钱,无腐蚀性
使用方法:
1、就地清洗法:首先准备一套清洗循环系统,如耐酸泵,管道等。洗涤剂的量至少要等于换热器的正常工作量。如污垢粘度高,洗涤剂的量要相应的增加。用泵将足量的清洗剂持续循环性地输入换热器内部管道,持续时间不少于一个小时,循环时间越长清洗越干净,根据污垢的严重程度可及时加入清洗剂或更换。后排净内部残液(可用塑料桶储存重复使用),用冷水或温水打入换热器内部管道循环冲洗,直至完全把内部的残液冲净即可。
2、手工拆卸清洗法:
首先根据换热器生产商的拆卸方法卸下板片,用毛刷或软布把板片上松动的污垢用清水尽量冲洗干净(以减少板换清洗剂的消耗量),然后将板片浸泡在存有清洗剂的塑料容器内(将板片上的密封垫卸下)。浸泡时间不少于半小时(指**使用的板换清洗剂)。板换清洗剂由于浸泡次数增多会降低其浓度和工作效率,此时可适当延长浸泡时间或增加、更换清洗剂。浸泡时间的掌握一般以肉眼观察法观察原板片上深黑色污垢已逐步变黄时表示污垢已溶解即可开始清洗。清洗时用毛刷或软布边擦边冲洗,直至污垢完全冲洗干净。如还有剩余污垢未溶解可重新浸泡,板片完全冲洗干净后使之干燥即可。
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一.概要
本文详细解析了列管式换热器和板式换热器zui为常见的渗漏、结垢问题的原因,针对出现的原因提出了目前先进工业企业解决此类问题的手段和管理思路,从而为工业企业换热器设备管理者、换热器维修专业人员提供管理思路和技术帮助。
二.换热器
列管式换热器和板式换热器是广泛应用于石油、化工、制药、氯碱、冶金、焦化、制冷、轻工、制盐、电力、海水淡化等行业的通用设备。其主要用于加热、冷却、蒸发、冷凝、干燥等。换热器门类众多,但是目前企业zui常见的换热器仍是列管式换热器和板式换热器。列管式和板式换热器具有结构简单,造价较低,选材范围广泛,处理能力大,温度和压力适应范围广的优点。
换热器分类:
列管式换热器从分类上来说,按材质分为碳钢列管换热器、不锈钢列管式换热器、铜列管式换热器和碳钢与不锈钢混合列管式换热器四种;按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程;按列管与管板连接形式分为焊接、胀接和胀焊结合三种形式。
板式换热器的分类没有列管式换热器这么复杂,板式换热器根据生产工艺的不同可分为:可拆式、半焊式、石墨板式、全焊式换热器等类型。通常板式换热器材质为不锈钢,板与板之间由橡胶垫间隔密封。
三.换热器渗漏解析
换热器渗漏主要是腐蚀造成的,少部分是由于换热器选型和换热器本身的制造工艺缺陷,列管式和板式换热器的腐蚀形式基本有两种:电化学腐蚀和化学腐蚀。列管式换热器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分一般与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。这就是我们常说的电化学腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有各种离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等的凹坑。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。化学腐蚀就是介质的腐蚀,换热器管板接触各种各样的化学介质,就会受到化学介质的腐蚀。另外,换热器管板还会与换热管之间产生一定的双金属腐蚀。一些管板还长期处于腐蚀介质的冲蚀中。尤其是固定管板换热器, 还有温差应力, 管板与换热管联接处极易泄漏,导致换热器失效。
综上所述,影响换热器管板腐蚀的主要因素有:
(1)介质成分和浓度:浓度的影响不一,例如在盐酸中,一般浓度越大腐蚀越严重。碳钢和不锈钢在浓度为50%左右的硫酸中腐蚀zui严重,而当浓度增加到60%以上时,腐蚀反而急剧下降
(2)杂质:有害杂质包括氯离子、硫离子、氰离子、氨离子等,这些杂质在某些情况下会引起严重腐蚀
(3)温度:腐蚀是一种化学反应,温度每提升 10℃,腐蚀速度约增加1~3倍,但也有例外
(4)ph值:一般ph值越小,金属的腐蚀越大
(5)流速:多数情况下流速越大,腐蚀也越大
列管式换热器换热管与管板之间一般采用焊接的方式进行连接,焊缝及其附近是zui容易发生腐蚀的地方,有下列几个原因:
(1)焊缝造成了缝隙腐蚀
(2)焊接过程中焊缝附近的温度达到了合金(不锈钢)的敏化温度,引起晶间腐蚀
(3)焊接过程中焊缝附近因受热不均产生了热应力(残余应力),容易引起应力腐蚀破裂
(4)其他还有因焊接工艺不良引起腐蚀
四.换热器渗漏的危害
换热器管板与换热管焊接处一旦泄露,将会严重影响安全生产。原有的解决方法是采用拆卸下来后重新打压试验确定渗漏点,然后再进行重新焊接防止渗漏,同时也必须将渗漏处的钢管堵住,以防止串液,堵得越多,换热器的换热效率也越来越低,zui后只能报废更换。这种传统的修复方法不仅操作困难(需要拆卸安装打压试压,在补焊高温热应力的影响下,极易产生热应力裂纹,多数情况需要多次补焊打压才能堵住漏点,修复效率低下),而其随着焊接次数的增加,zui终报废更换,增加了企业的维修费用。
五.换热器先进管理经验
目前国外针对换热器管理较为的管理理念为:提前做好换热器保护,采用高分子复合材料技术实现换热器渗漏的在线快速修复,采用环保清洗剂通过泵循环实现水垢清除。美国ENECON总结与客户合作的众多案例,提出宝贵的换热器管理与维修维护经验,为广大换热器应用企业提供参考。
1、高分子产品可用于修复修补和处理磨损、汽蚀、锈蚀、冲蚀、机械磨损、配合间隙不当、变形、裂纹、孔洞、渗漏等各种缺陷和故障。
2、高分子产品以高分子材料,但其特殊的配方使它具有很好的物理机械性能和抗腐蚀、耐磨损、抗高温性能。
3、 产品系列化,应用范围广泛,适用于所有工业设备、机械、管道、结构和建筑。适应修复各种基材上存在的缺陷,如钢铁、有色金属、橡胶、塑料、陶瓷、水泥制品等等。因此被广泛应用于石油化工、船舶、电力、水处理、矿山、冶金、造纸、酿造、公路道路、工业和民用建筑等行业和领域。
4、高分子 产品中既有用于发现缺陷后进行修复修补的材料,也有用于防止缺陷(特别是腐蚀、气蚀、磨损等)发生的材料。
5、 既可修复、修补、成形形状复杂的曲面,也可在修复后进行机械加工,保证修复部位的精度要求。
6、 施工完全现场化,无需远距离搬送设备或零部件。
7、不需要特殊的设备和工具即可施工,非专业人员只要严格按提供的施工工艺方案操作,也保证能成功。
8、 施工中不需要动火,适用于易燃易爆场合,防止因热应力给机械设备、零部件带来热变形或伤害。
9、施工时间可控制,既适用于修复大面积缺陷的多种材料,也有可用于局部小面积紧急修补快速固化的材料。
10、直接费用低,而zui显著的是它给用户带来的间接效益,如节能、增效,大大减少停机时间,甚至可以不中断正常生产,降低对零配件的需求,减少零配件库存等等。
案例一:新换热器的预防保护
换热器是企业生产过程中非常普遍的设备,具有非常重要的地位,如果一个企业的换热器经常出问题,不仅仅会造成产品质量的下降、换热效率的降低、生产时间的浪费以及设备采购成本的居高不下,正是由于换热器具有如此重大的意义,所以该化工企业花费了大量的精力来解决换热器渗漏问题。通常大多数企业的做法就是尽量采购质量高的换热器,经过细心维护,让换热器寿命尽可能的延长,不可避免的出现渗漏以后,就会被迫停机堆焊,2~4人需要几天时间才能修复完成,如果企业高薪聘请的焊工,还能保证换热器继续使用一段时间,如果焊工的技术一般,那么就会造成更多的漏点甚至报废,企业不得不更换新的换热器,这是由于此种传统方法造成的种种弊端,完全不能保证企业的安全连续性生产,因此,众多企业积极寻求新技术解决换热器渗漏问题,通过引入福世蓝高分子复合材料的耐腐蚀性和抗冲刷性,通过提前对新换热器的保护,这样不仅有效治理了新换热器存在的焊缝和砂眼问题,更避免了使用后化学物质腐蚀换热器金属表面和焊接点,在以后的定期维修时,也可以涂抹美国ENECON高分子复合材料来保护裸露的金属;即使使用后出现了渗漏现象,也可以通过美国ENECON技术及时修复,避免了长时间的堆焊维修影响生产。正是由于此种精细化的管理,才使得换热器渗漏问题出现的概率大大降低,不仅降低了换热器的设备采购成本,更保证了产品质量、生产时间,提高了产品竞争力。
具体操作如下:
案例二:列管式换热器渗漏的及时维修
由于换热器的运行环境恶劣,不仅换热设备的温差变化大,而且换热物质多为腐蚀性物质,对金属腐蚀性高,并且换热器通常存在的结垢现象对设备破坏也比较大,因此,如果不通过提前预防保护、及时清洗水垢等精细化管理,换热器必然出现渗漏现象,通常企业在出现换热器渗漏后,为保证生产会拖延维修时间,只有出现了严重影响产品质量时才会被迫停机堆焊维修,甚至报废更新。针对堆焊在换热器维修中的种种弊端,美国ENECON高分子复合材料技术通过类似刷涂油漆的操作方法,依靠高分子复合材料耐腐蚀性和抗冲刷性有效解决了换热器管板腐蚀穿孔问题,避免了打压试验、堆焊、再打压的落后耗时耗力的维修方式,维修的方法同上述案例类似,依靠此种及时有效的现场维修手段,不仅节省了大量的维修时间,更保证了维修效果,甚至让原本要报废的旧换热器“焕发青春”,节省了设备采购费用。
正是由于美国ENECON技术在预防保护、修理腐蚀渗漏的巨大优势,顺应了国家提倡的可持续发展的战略,降低了企业的综合成本,提高了竞争力,所以美国ENECON才会与越来越多的企业实现合作共赢。
六.总结
随着科技的不断进步,换热器的管理理念与维修维护技术不断升级,然而受传统经验的影响,国内大多数的企业在换热器管理过程中,仍然采用堆焊、直接报废更新等较为传统方式,这些不仅不利于生产效率的提升、设备管理水平的提高,更是影响了企业竞争力的改善。天下之大作于细,天下之难作于易。只有做好了换热器等诸多细节的管理,才能真正提升综合生产力、竞争力。
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换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。据统计换热器在化工建设中约占投资的1/5,因此,换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。由换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了换热器损坏的本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。
1•换热器的用材的选择 使用何种材料的决定因素是其经济性,管子材料有不锈钢,铜镍合金,镍基合金,钛和锆等,除了工业上不能使用焊接管的情况以外都使用了焊接管,耐蚀材料仅用于管程,壳程材料是碳钢。
2•换热器的金属腐蚀
2.1 金属腐蚀的原理 金属腐蚀是指在周围介质的化学或电化学的作用下,并且经常是在和物理、机械或生物学因素的共同作用下金属产生的破坏,也即金属在它所处环境的作用下所产生破坏。
2.2 换热器几种常见的腐蚀破坏类型
2.2.1 均匀腐蚀 在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均匀的腐蚀破坏叫均匀腐蚀。 2.2.2 接触腐蚀 两种电位不同的金属或合金互相接触,并浸于电解质溶解质溶液中,它们之间就有电流通过,电位正的金属腐蚀速度降低,电位负的金属腐蚀速度增加。 2.2.3 选择性腐蚀 合金中某一元素由于腐蚀,优先进入介质的现象称为选择性腐蚀。
2.2.4 孔蚀 集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为孔蚀,或称小孔腐蚀、点蚀。 2.2.5 缝隙腐蚀 在金属表面的缝隙和被覆盖的部位会产生剧烈的缝隙腐蚀。
2.2.6 冲刷腐蚀 冲刷腐蚀是由于介质和金属表面之间的相对运动而使腐蚀过程加速的一种腐蚀。
2.2.7 晶间腐蚀 晶间腐蚀是优先腐蚀金属或合金的晶界和晶界附近区域,而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀。 2.2.8 应力腐蚀破裂(SCC)和腐蚀疲劳SCC是在一定的金属一介质体系内,由于腐蚀和拉应力的共同作用造成的材料断裂。
2.2.9 氢破坏 金属在电解质溶液中,由于腐蚀、酸洗、阴极保护或电镀,可以产生因渗氢而引起的破坏。
3•冷却介质对金属腐蚀的影响 工业上使用zui多的冷却介质是各种天然水。影响金属腐蚀的因素很多,主要的几个因素及其对几种常用金属的影响:
3.1 溶解氧 水中的溶解氧是参加阴极过程的氧化剂,因此它一般促进腐蚀。当水中氧的浓度不均匀时,将形成氧的浓差电池,造成局部腐蚀。对碳钢、低合金钢、铜合金和某些牌号的不锈钢而言,熔解氧是影响它们在水中腐蚀行为的zui重要因素。
3.2 其他溶解气体 在水中无氧时CO2将导致铜和钢的腐蚀,但不促进铝的腐蚀。微量的氨腐蚀铜合金,但对铝和钢没有影响。H2S促进铜和钢的腐蚀,但对铝无影响。SO2降低了水的pH值,增加了水对金属的腐蚀性。
3.3 硬度 一般说来,淡水的硬度增高对铜、锌、铅和钢等金属的腐蚀减小。非常软的水腐蚀性很强,在这种水中,不宜用铜、铅、锌。相反,铅在软水中耐蚀,在硬度高的水中产生孔蚀。
3.4 pH值 钢在pH>11的水中腐蚀较小,pH<7时腐蚀增大。
3.5 离子的影响 氯离子可以破坏不锈钢等钝化金属的表面,诱发孔蚀或SCC。
3.6 垢的影响 淡水中的CaCO3垢。CaCO3垢层对传热不利,但是有利于防止腐蚀。
4•传热过程对腐蚀的影响
金属在有传热和没有传热的条件下,腐蚀行为是不相同的。一般说来,传热使金属的腐蚀加剧,特别是在有沸腾、汽化或过热的条件下更明显。在不同介质中,或对不同的金属,传热的影响也不相同。
5•防腐方法
知道了换热器各种腐蚀的原因,合理的选择防腐措施,才能达到利用设备的目的。针对以上讨论的有关腐蚀情况,提出以下防腐方法—高分子材料
美国安耐康作ENECON为高分子聚合材料的行业,在提高液体流系统性能及延长工厂寿命等关键领域有着zui出色的表现。我们提供世界的修补和防护技术,应对来自侵蚀、腐蚀、磨损、冲击、化学腐蚀、液体静压以及矿物垢堆积等对设备和建筑造成的损坏。
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换热器清洗,换热器清洗剂,换热器除垢剂价格,厂家。换热器清洗 |
换热器分为板式换热、螺旋式换热器、列管式换热器、罐式换热器等等,材料多为不锈钢、 或铜,一般二次水易结垢,应该及时清洗除垢,以免影响换热。清洗时可以循环清洗,也可以浸泡 清洗,板式换热器可以拆开浸泡清洗。 ●换热器清洗可以使用固体酸洗除垢剂清洗,药剂的缓蚀性强,清洗时对设备没 有腐蚀性,安全性好对施工人员没有危险性,清洗时将药剂溶解均匀,60 ℃以下温水浸泡 或循环清洗,清洗时可加入适量清洗缓蚀剂(可选)。清洗完毕后应加入HRC-Q103型中和 钝化剂。中和残酸,在金属表面形成钝化膜,防止浮锈的生成,钝化完成后,用清水反复冲 洗即可。 |
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常见问题一
问题:机组故障指示灯亮,控制柜上的黄色指示灯亮
解决:故障指示灯亮表示相应的水泵过载,电动机电流超过额定电流,热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意,必须在热继电器冷却后才可以复位,否则复位无效。
问题二
故障:系统有压力,而压力表显示为0
解决:压力表配套的针型阀如果处于关闭状态,压力表始终显示为0。在系统运行过程中,保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。
问题三
故障:二次侧超压是怎么回事?超压怎么办?如何防止二次系统超压?
解决:系统初运行时,二次温度比较低,在补水达到定压值后,随着温度的不断提升,二次系统的压力也会随之上升,此时,一是要多排气,二是要泄水。泄水时打开二次回水管路的泄水阀即可。等系统温度稳定后,压力就不会再升高了。
问题四
故障:判断过滤器是否堵塞
解决:如果一次供水温度与一次回水温度的温差很大,高温水超过45度以上,低温水超过30度以上,并且二次供水不热,此时请检查一次供水处的过滤器是否堵塞。如果二次供水温度与二次回水温度温差很大,地暖温差超过15度以上,散热器采暖温差超过30度以上,并且压差很小,请检查二次回水处的过滤器是否堵塞。
问题五
故障:判断换热器是否堵塞
解决:如果一次侧供回水压差或者是二次侧换热器的进出口压差超过0.15MPa以上,并且二次供水温度不热,请检查换热器是否堵塞。检查方法是拆洗换热器。
问题六
故障:系统不热的原因分析
解决:二次供水温度低,不热,分析有如下原因:一次侧供水流量不足:检查一次侧供水、回水管路所有阀门是否全部打开。检查一次供水过滤器是否堵塞。如果阀门全部打开,再判断一次供回水的压差,如果压差小于0.05MPa,请热力公司加大流量。如果一次侧供回水压差大于0.15MPa,请清洗换热器。二次侧系统不畅:检查二次侧供回水管路所有阀门是否全部打开。二次侧过滤器堵塞。二次侧换热器进出口压差高于0.15MPa,换热器堵塞,请清洗换热器。
问题七
故障:系统补水补不进去
解决:补水泵一直在转,而压力却不上升。如果补水泵一直在运行,而压力却始终达不到设定值,请对系统进行排气。补水不畅大多是因为系统集气造成的。
问题八
故障:变频补水不自动,变频器不启动
解决:检查转换开关是否处于变频或自动位置,必须处于变频或自动位置时变频器才能正常工作。检查补水泵的启动按钮,是否处于运行状态,只有补水泵的绿色指示灯亮时,变频器才能正常工作。检查变频器的操作盘是否有报警代码,以F开头的数字为故障代码,以R开头的数字为警告代码,警告代码不影响变频器的运行,而故障代码出现后,必须对变频器进行复位,变频器才能继续工作。如果出现了故障代码,请按变频器操作屏上的左上角的EXIT键。必须以上三个条件都正常,变频补水才能正常工作。
问题九
故障:二次供水温度过高
解决:如果用户感到供水温度太高,房间太热,最好的办法是关小一次侧供水阀门。请用户注意,一定是关小一次侧供水阀门,回水阀门处于全开状态。
问题十
故障:水泵噪音过大
解决:机组在运行一到两个采暖期时,由于机械磨损,会出现噪音变大,检查风扇罩是否松动,给泵进行排气。水泵必须定期进行保养,加润滑油、更换易损件等等。
问题十一
故障:补水泵频繁补水,停止后压力快速下降
解法:如果机组在正常运行了很长一段时间后,出现频繁补水的现象,请做如下检查:检查二次侧系统是否有管路或者阀门泄漏等等。检查补水泵前面的止回阀是否出现了不严密,倒流水的现象。检查方法是先停止补水泵,关闭补水泵入口阀门,然后打开补水泵出口处的排气阀,如果有水排出,说明补水泵前的止回阀不严,需要更换。
问题十二
故障:开启一台循环泵,而另一台循环泵也在转
解决:在机组运行期间,如果出现开启一台循环泵,另一台循环泵也跟着转,并且是反转,说明未开启的这台泵前的止回阀不严密,需要更换止回阀。如果暂时更换不了,请将这台泵前后的蝶阀关闭,防止水倒流。
问题十三
故障:判断屏蔽泵的转向是否正确
解决:判断屏蔽泵转向是否正确最可靠的办法是用钳型电流表测电流,正转的电流大于反转的电流。
问题十四
故障:泵的启动运行指示灯亮,泵却没有运行
解决:检查控制柜里的断路器,将断路器都处于吸和状态即可。
一、什么是换热板片
换热板片为压制有波纹、密封槽和角孔的金属薄板,是重要的传热元件。波纹不仅可强化传热,而且可以增加薄板的和刚性,从而提高板式换热器的承压能力,并由于促使液体呈湍流状态,故可减轻沉淀物或污垢的形成,起到一定的“自洁”作用。
二、板片标准和厚度
AISI 304,通常是 0.4 or 0.5 mm 厚度;
AISI 316,一般都是0.5 and 0.6 mm;
254 SMO (高合金),通常是 0.6 mm;
钛,总是0.5 and 0.6 mm;
有些有更厚的板片 (高压的工况)
有些PHEs有0.4 mm (低压工况)
哈氏C-276 (镍合金),通常 0.6 mm
三、根据不同的介质,来选择板片
板式换热器板片作为板换系统最重要的传热环节,其质量直接影响到设备的使用寿命。所以在参数选型设计的时候,往往厂家会严格按照客户提供的参数进行反复设计,流经的介质也会确认其物理性能,确保选用相对应的材质。
因为参与换热的不同介质会对相应的材质板片具有腐蚀性,所以根据不同的换热介质选取合适材质的板片是相当重要的,以免发生泄漏!
3.1、水介质选择板材
常见的自来水、纯净水一般我们都选择不锈钢304的材质;那么如果是井水、河水、闭式循环水等介质,我们得考虑用316L,因为这些介质成份都比较复杂,304耐腐蚀性不如316L好。那么如果是海水的话,我们则一定要考虑用钛合金材质,海水氯离子浓度比较高,只有钛合金材质才能满足。
3.2、酸
稀硫酸浓度小于10%,温度低于50℃,可以采用不锈钢316L材质,如果大于则需要用哈氏合金材质。磷酸、盐酸同样的原理。
3、油
一般设备润滑油、液压油都选用不锈钢304材质。高温导热油则考虑到耐高温性能,我们用316L的材质。
3.4、蒸汽
蒸汽的工况比较常见,一般我们南方选择用316L的材质,因为蒸汽的温度普遍都在120℃以上。北方考虑到性价比,则会选择304材质,时间长了,板式换热器板片基本上都有变形的可能。
其他超灵敏ELISA技术
*免疫复合物转移酶免疫测定:其灵敏度是传统ELISA的100倍。例如,它可以从2型糖尿病患者采集的血清中检测谷氨酸脱羧酶自身抗体,这对于预测糖尿病发病和早期诊断有很大帮助。另一种D特的方法是一种没有酶反应的超灵敏检测技术。这种检测技术采用了一种无酶的信号放大技术,该技术基于金泡封装的Pd-Ir纳米粒子包裹的金泡,进行无酶信号放大。LOD为fg/mL水平,比基于辣根过氧化物酶的传统检测方法低1000倍。使用纳米标记的高指数铂金凹面纳米立方体的超灵敏检测被报道。使用这种方法,人类前列腺特异性抗原(一种前列腺癌生物标志物)被检测到0.8pg/mL,这一水平低于传统ELISA的检测水平。此外,还报道了一种温度反应型脂质体连接免疫吸附测定法。该技术使用了含有角鲨烷染料的温度反应型脂质体,该染料在脂质体的相变温度下显示出荧光。前列腺特异性抗原的LOD为0.97 aM。
周颖