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埋地罐液位计
仪器信息网埋地罐液位计专题为您提供2024年最新埋地罐液位计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括埋地罐液位计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的埋地罐液位计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合埋地罐液位计相关的耗材配件、试剂标物,还有埋地罐液位计相关的最新资讯、资料,以及埋地罐液位计相关的解决方案。
埋地罐液位计相关的方案
液滴脉冲管中液滴开始固化时的液滴粒径和温度估计
采用LaVision公司的阴影法粒子粒径和速度测量分析系统,对液滴脉冲管液态D2工具钢液滴,在下落,冷却,固化过程中的液滴粒径和温度参数进行了测量,并和其它类型测试设备进行了对比分析。
OPTON 的微观世界 第1期 走进“雾霾之盾”口罩的微观“视”界
冬季以来,环境问题—“雾霾”成为人们关注的焦点。网上关于“雾霾”以及“防雾霾”口罩的报道层出不穷。OPTON 作为实验室系统解决方案服务商,以自己的显微视角对“雾霾”问题进行了分析和研究,同时,OPTON 希望能通过显微分析技术来拓展大家对生活中微观世界的认识。
认识雾霾之盾 ——口罩的微观视界
冬季以来,环境问题—“雾霾”成为人们关注的焦点。网上关于“雾霾”以及“防雾霾”口罩的报道层出不穷。接下来小编带领大家以显微视角对“雾霾”问题进行一下分析和研究,希望能通过显微分析技术来拓展大家对生活中微观世界的认识。
静脉输液质量的重要影响因素-不溶性微粒!
静脉滴注药液直接输入人体并快速分布全身,基础输液作为注射剂的溶媒直接影响临床静脉注射用药的安全有效,大输液产品对生产环境和工艺的要求极高,输液包装材质和输液器的性能也可影响输液质量。静脉输液中的不溶性微粒会给人体带来的影响极大,是引起临床输液不良反应的最主要因素,不溶性微粒进入人体血管之后不能够被代谢,会长期遗留在体内。单次大量注入微粒,会引起严重的热源样反应;如若微粒是少量多次地被引入人体内,则有可能会累积在人体重要器官,形成隐形危害,长久时间后即会出现组织病变,对人体健康造成严重危害!
OPTON的微观世界| 第 2期 揭开雾霾之纱 —— 雾霾中危害人类健康 的罪魁祸首
从我们第一期的文章中可以得知:一般的防雾霾口罩是由【无纺布-静电滤棉-无纺布】三层组成的,且每层的显微形貌相差很多。因此笔者猜测:在过滤雾霾的过程中,口罩每层所起的作用是不是不一样呢?
微观世界|第 3 期 揭开“财富”之谜 显微技术在钞票防伪中的应用
前两期内容我们通过显微分析技术,探索了防雾霾口罩的微观结构和显微镜下雾霾颗粒的形貌,并且通过 SEM 扫描电子显微镜与能谱 EDS 联用分析了被口罩所拦下的颗粒的化学组成。本期我们将继续通过显微分析来探索:【为何 2009 版的美元被称为最难仿制的货币】。
普洛帝不溶性微粒检查仪对大输液的颗粒管控
法系用以检查静脉用注射剂(溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液)及供静脉注射用无菌原料药中不溶性微粒的大小及数量。本法包括光阻法和显微计数法。当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。
液相色谱法测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量
本文参照HJ 1267-2022《水质 6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定 高效液相色谱法》,建立了液相色谱法测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量的分析方法。该方法中,6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏在0.020~4.00 mg/L线性范围内线性良好,相关系数大于0.9995,准确度为97.0~104.7%;精密度实验中,0.040 mg/L混合标准溶液重复分析6次,各目标化合物保留时间RSD为0.056~0.080%,峰面积RSD为0.327~0.991%,精密度良好。实际样品加标实验中,各目标化合物10、100和400 μg/L加标回收率为90.5~96.0%。实验结果表明,该方法能准确地测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量。
液相色谱法测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量
本文参照HJ 1267-2022《水质 6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定 高效液相色谱法》,建立了液相色谱法测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量的分析方法。该方法中,6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏在0.020~4.00 mg/L线性范围内线性良好,相关系数大于0.9995,准确度为97.0~104.7%;精密度实验中,0.040 mg/L混合标准溶液重复分析6次,各目标化合物保留时间RSD为0.056~0.080%,峰面积RSD为0.327~0.991%,精密度良好。实际样品加标实验中,各目标化合物10、100和400 μg/L加标回收率为90.5~96.0%。实验结果表明,该方法能准确地测定水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏含量。
静脉注射溶液微粒检测新方法PLD-601不溶性微粒检查仪
静脉注射是一种医疗方法,即把血液、药液、营养液等液体物质直接注射到静脉中。静脉注射可分短暂性与连续性,短暂性的静脉注射多以针筒直接注入静脉,即一般常见的注射方法;连续性的静脉注射则以静脉滴注实施,俗称“点滴”。静脉注射是一种医疗方法,即把血液、药液、营养液等液体物质直接注射到静脉中。静脉注射可分短暂性与连续性,短暂性的静脉注射多以针筒直接注入静脉,即一般常见的注射方法;连续性的静脉注射则以静脉滴注实施,俗称“点滴”。按照药典0903的规定,静脉注射液需要检测不溶性微粒。本文通过某公司静脉注射液微粒检测指标,来进行颗粒物案例分析。
不溶性微粒检查仪在滴眼液中颗粒管控应用方案
随着医疗技术的飞速发展,滴眼液在临床上的应用越来越广 泛。然而,生产过程中微粒的污染问题也逐渐受到了人们的关注。为 了确保滴眼液的安全性和有效性,PLD-601不溶性微粒检查仪在滴眼液颗粒管控中非常重要。
OPTON的微观世界|第3期 揭开“财富”之谜 ——显微技术在钞票防伪中的应用
前两期内容我们通过显微分析技术,探索了防雾霾口罩的微观结构和显微镜下雾霾颗粒的形貌,并且通过 SEM 扫描电子显微镜与能谱 EDS 联用分析了被口罩所拦下的颗粒的化学组成。本期我们将继续通过显微分析来探索:【为何 2009 版的美元被称为最难仿制的货币】。
静脉输液中不溶性微粒的危害及控制
静脉输液中不溶性微粒会对人体造成血管栓塞、静脉炎、肉芽肿、肺动脉高压、输液反应等不同程度的危害。但是,如果能从药液生产,药液的配置,药液的输入三个环节进行严格的防范,就能降低微粒所造成的危害, 保障患者的安全。本文重点综述了静脉用药中不溶性微粒的来源及危害,分析了减少静脉用药中不溶性微粒的措施。
预浓缩与 GC-MS 联用分析垃圾填埋场恶臭气体
采用预浓缩与气相色谱 - 质谱联用, 建立了垃圾填埋场几种恶臭气体的分析方法。该法用 SUMMA 罐采集垃圾填埋场臭气, 经预浓缩系统冷凝浓缩后, 用 GC-MS 分析测定。几种 臭 气 的 检 出 限 均 低 于 3. 0 × 10 - 3 mg / m3 , 经 6 次重复测定, 其相对标准偏差低于 10% 。该法已用于西安市江村沟垃圾填埋场臭气的采样分析。该法的应用增强了西安市对臭气的监测分析能力。
PP管消解大米小麦粉中的铅镉
大米粉小麦粉已经是大多数食品实验室中及其常见的样品了,或者说实验猿们已经对它的消解早已得心应手,所以,这次我们来分享一些不一样的大米小麦粉的消解方法。 我们消解食品样品时,常常因为不容易观察消解状态及消解过程中的颜色变化而错过最佳补酸时机,也常常会在忙碌了一天的实验以为可以坐下喘口气时,发现还有一大批消解管没有洗而叹气,还常常因消解完成后还需要把消解液转移定容的繁琐步骤而心烦气躁。 现在PP管可以轻松解决这些问题,因为它:² 透明可视,可以轻松掌握实时消解状态;² 价格低廉,不用清洗,用完就抛,真正实现“次抛”不心疼;² 有准确明晰刻度线,消解液无需转移,可以直接定容。节约时间,提高效率,小伙伴们再也不用担心没有时间写实验报告了。
奶牛开食料和燕麦草中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维及消化率,代乳粉中蛋白质、脂肪、粗纤维的测定
乳酸杆菌和低聚异麦芽糖复合添加对哺乳犊牛生长性能、营养物质表观消化率、免疫功能和抗氧化能力的影响石河子大学动物科技学院饲粮营养物质表观消化率的测定采用盐酸不溶灰分(AIA)内源指示剂法
滴定管实验室洗瓶机清洗方案
滴定管是容量分析中基本的测量仪器,它是滴定时用来滴加标准溶液或待测溶液并准确取液体体积的玻璃仪器,由准确刻度的细长玻璃管及开关组成。它分两种:一种是酸式滴定管,另一种是碱式滴定管。一提到滴定管清洗,科研人员无一不为之头疼,洗不干净,会对实验结果造成误差,清洗方法不得当,就会对器皿的寿命、性能产生不良影响。今天,小编为大家介绍一种不用动手,轻松快捷清洗干净的滴定管清洗方式。
卫生填埋场渗滤液总氮、总凯氮、氨氮及化学需氧量的测定
化学与电化学联合法处理卫生填埋场渗滤液Chemical and Electrochemical Combined Processes to Treat Sanitary Landfill Leachates
电位滴定法:葛根素氯化钠注射液中氯化钠的含量检测
葛根素氯化钠注射液:为血管扩张药,具有扩张冠状动脉和脑血管,降低心肌耗氧量,改善微循环和抗血小板聚集的作用。本文采用电位滴定法测葛根素氯化钠注射液中氯化钠的含量,测量准确,操作简单。
人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)检测试剂盒
人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)检测试剂盒人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)抗原、生物素化的人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
预浓缩与 GC-MS 联用分析垃圾填埋场恶臭气体
采用预浓缩与气相色谱-质谱联用,建立了垃圾填埋场几种恶臭气体的分析方法。该法用 SUMMA 罐采集垃圾填埋场臭气,经预浓缩系统冷凝浓缩后,用 GC-MS分析测定。几种臭气的检出限均低于3.0 × 10 - 3 mg / m3 ,经6次重复测定,其相对标准偏差低于 10% 。该法已用于西安市江村沟垃圾填埋场臭气的采样分析。该法的应用增强了西安市对臭气的监测分析能力。
预浓缩与GC_MS联用分析垃圾填埋场恶臭气体
采用预浓缩与气相色谱 - 质谱联用,建立了垃圾填埋场几种恶臭气体的分析方法。该法用 SUMMA 罐采集垃圾填埋场臭气,经预浓缩系统冷凝浓缩后,用 GC-MS 分析测定。几种臭气的检出限均低于 3. 0 × 10- 3mg/m 3 ,经 6 次重复测定,其相对标准偏差低于 10% 。该法已用于西安市江村沟垃圾填埋场臭气的采样分析。该法的应用增强了西安市对臭气的监测分析能力。
离子色谱法-脉冲安培检测多糖酶解液中海藻糖和八种常见低聚麦芽糖
本文采用优化的方法,在42 min内实现了海藻糖、异麦芽糖和7种低聚麦芽糖的良好分离。该方法线性范围宽,灵敏度高。将本方法应用于实际样品的检测和加标回收实验,均得到很好的结果。
球磨的沉底和粘罐问题及解决方案
解决了研磨过程中粘罐或者沉淀的问题,比如有些物料,比如潮湿的土壤料、沥青矿等粘性料、某些化学品、活性炭、金属粉等,在研磨完毕后物料会沉积于研磨罐底部,磨球及盖子上也粘有很多物料,难于清洗。并且一旦沉底粘罐,磨球只作用于表层物料,使得内部研磨不到,勉强用工具取下,粒度分布也不均匀。
YY0948-2015一次性使用动静脉插管物理性能测试-泄漏试验
连接动脉插管通道,密闭所有出口,通入高于大气压力50 kPa的空气或氮气,置入水中,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡逸出,动静脉插管连接处应无渗漏现象。用水注满静脉插管,密闭所有出口,连接真空泵,保持低于大气压力20 kPa的压力,持续10 min,仔细观察各连接处是否有气泡进入静脉插管,动静脉插管连接处应无渗漏现象。
10个小麦原料和10个小麦饲粮中蛋白质、脂肪、粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的测定
生长育肥猪小麦消化能和代谢能的测定及预测模型的建立中国科学院亚热带农业生态研究所,长沙;湖南农业大学动物科学技术学院印遇龙来自安徽、江苏、河南、湖南和河北的10个小麦原料(安徽阜阳、河南周口、安徽亳州、河南商丘、江苏徐州、安徽凤阳、江苏盐城、湖南株洲、河南平顶山、河北石家庄)
预浓缩与GC_MS联用分析垃圾填埋场恶臭气体甲硫醇
采用预浓缩与气相色谱 - 质谱联用,建立了垃圾填埋场甲硫醇等几种恶臭气体的分析方法。该法用 SUMMA 罐采集垃圾填埋场臭气,经预浓缩系统冷凝浓缩后,用 GC-MS 分析测定。几种臭气的检出限均低于 3. 0 × 10- 3mg/m 3 ,经 6 次重复测定,其相对标准偏差低于 10% 。该法已用于西安市江村沟垃圾填埋场臭气的采样分析。该法的应用增强了西安市对臭气的监测分析能力。
教您如何给MVE Vapor系列运输罐填充液氮
使用运输型液氮罐每次运输样品之前,用户为液氮罐填充液氮是一项常规工作,科学规范的填充,可以大大降低液氮在填充过程中的消耗,更能保证用户不被意外溅出的液氮伤害。本文主要教您如何给MVE Vapor系列运输罐填充液氮。
人微管相关蛋白2(MAP-2)检测试剂盒
人微管相关蛋白2(MAP-2)检测试剂盒人微管相关蛋白2(MAP-2)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人微管相关蛋白2(MAP-2)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人微管相关蛋白2(MAP-2)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人微管相关蛋白2(MAP-2)抗原、生物素化的人微管相关蛋白2(MAP-2)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人微管相关蛋白2(MAP-2)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
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