旋转接种仪

仪器信息网旋转接种仪专题为您提供2024年最新旋转接种仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括旋转接种仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的旋转接种仪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旋转接种仪相关的耗材配件、试剂标物,还有旋转接种仪相关的最新资讯、资料,以及旋转接种仪相关的解决方案。
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旋转接种仪相关的厂商

  • 滕州市江晟机械制造有限公司是国内著名的旋转接头制造商,是一家集科研、开发与制造为一体的专业流体密封产品的生产企业,多年来,一直致力于流体动静传输装置和流体疏导绕行连接管件的配套研制开发。主要产品有:旋转接头、高压旋转接头、高速旋转接头、高温旋转接头、回转接头、多通路旋转接头、液压旋转接头、泥浆旋转接头、环保设备旋转接头、密封叠环、金属软管等密封类配套产品,广泛应用于钢铁、军工、航天产品、造纸、包装、化工、橡胶、塑料、纺织印染、玻璃、石油、医药、烟草、干燥、电力、食品等行业。
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  • 登弗真空设备(上海)有限公司旗下拥有中国自主高端品牌-登弗真空。公司致力于中国本土实验室真空产品第一品牌, 目前已经研究开发生产出一系列真空产品:完全抗化学腐蚀隔膜真空泵、活塞真空泵、抗腐蚀型螺旋(涡旋)真空泵、旋片真空泵、超高真空分子泵机组(实验室级/带推车)、真空金属辅件(金属法兰、转接头等)。严格质量控制,同等德国的工艺技术。公司提供粗真空、高真空、超高真空方案设计、项目实施搭建、 项目验收、售后维修一条龙服务。 目前服务客户主要为化学、制药、物理、半导体、催化化学、化工、交叉学科的高校科研院所。产品应用在真空烘箱、旋转蒸发仪、离心浓缩仪、冷冻干燥、镀膜PVD、CVD、PLD、MBE、STM、催化BET、香料SAFE提纯等多种场合。作为一家研发技术型公司,生产研发基地分别位于上海金山、浙江杭州、浙江海盐,营销中心位于上海。公司提供产品服务包括在选型初期的专业支持、商务上的良好合作以及全面的售后服务。公司立志成为一家中国的高新科技型企业。
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  • 主营气动元件、液压元件、换油设备、传动设备、工业器材等,如MGM刹车电机,STM减速机,意大利Electronic ADDA电机,美国TOL-O-MATIC无杆气缸,德国ENGEL电机,台湾Twoway压力继电器,台湾Twoway充液阀,美国杜布林旋转接头,白马稳速器,KYB缓冲器,意大利Tognella调节阀,Sirai犀利电磁阀,New Era电磁阀,磁性开关,日本Nihon Speed齿轮泵,日本东洋计器Toyokeiki,澳洲玛乐macnaught油脂泵等。我们的产品广泛应用于汽车、金属加工、橡胶塑料、工程机械、行走机械、冶金设备、锻压机床、环境设备等诸多领域。乾球自动化科技有限公司本着“客户第一,诚信至上”的经营理念,与多家企业建立了长期的合作关系。我们热忱欢迎海内外新老客户继续光临洽谈、来电垂询,相信与“乾球”的合作,会让我们双方携手共进,共同创造出更加灿烂美好的明天!
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旋转接种仪相关的仪器

  • GS-360型全自动螺旋接种仪平皿式全自动微生物螺旋接种仪 GS-360型螺旋接种仪是上海科哲生化科技有限公司推出的一款用于微生物样品接种的全自动系统。与传统的倾注式和涂布平板式的接种方式相比,螺旋接种法可以在一块平板中完成不同菌体浓度的涂布效果,大大压缩实验用时。GS-360型螺旋接种仪采用触屏操作设计,操作简便易学;同时使用常规移液枪头作为接种头,能够完全避免样品之间的交叉污染。仪器特点:螺旋接种方式凭借阿基米德螺旋线进行浓度递减接种,可以在一块平板上实现浓度跨度在1000倍的菌体接种。与传统方式相比降低菌液和平板用量,压缩实验用时。常规移液器枪头的使用通过优化接种流程和工艺,使得普通的移液枪头可以被直接用于微生物接种,无需特制的接种头降低实验成本,同时能够避免样品之间的交叉污染。接种过程全自动接种过程全程自动化,仪器能够自动进行枪头的安装、更换、菌液吸取等工作。触摸屏设计让操作更简单直观的触摸屏控制设计,让接种操作简单直观,便于掌握。主要指标:接种量:30、50、80、100μL接种速度:10--50μL/秒接种头类型:普通枪头(200μL)接种头材质:聚丙烯重复性:> 99%培养皿(平板)直径:90mm,更多可定制校正:加样位置、加样体积电源:220V功率:350W体积:520×385×435质量:22Kg 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 上海科哲生化科技有限公司是国内知名仪器生产商,承担了国家级仪器重大专项与省市级科学仪器攻关项目8项,具有雄厚的技术实力与良好的发展前景。公司推出的GS-360Plus型全自动连续接种仪将自动稀释和接种相结合,能够进行5次十分之一的连续稀释,然后在单个的培养皿中自动接种,可计数范围宽,从而加强细菌的接种能力。GS-360plus型全自动连续接种仪主要特点1、采用特富龙接种针,不残留样品;2、独特的接种针平衡装置,自动处理不同琼脂厚度的平板,不会划坏琼脂平板;3、采用精密注射器,达到高度的稳定性和重复性;4、具有稀释功能,五位自动稀释;5、功能强大的四种接种模式:螺旋模式、均一模式、循环模式、倾倒模式;6、自动清洗循环,方便准备下一个样品,保证操作的连续性,提高效率;7、功能强大的微处理器,软件自动控制,样品的处理到接种整个过程自动完成; GS-360Plus型全自动连续接种仪参数指标1、接种体积:50、100、200μL;2、接种平板:90mm(标配),150mm(选配);3、计数范围:30- 1 x 10 9 CFU/mL;4、吸样精度:0.5%; GS-360Plus型全自动连续接种仪组成1、自动连续稀释接种仪主机;2、5梯度稀释软件;3、螺旋及涂布接种软件;4、洗液瓶;5、稀释杯; GS-360Plus型全自动连续接种仪选配1、 Ф90mm手动计数格; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • WIGGENS Autoloop Pro自动旋转接种环灭菌器详细说明* 手动/ 自动接种针旋转进样器,适用于微生物,细胞生物学和生物技术实验室的接种针/ 环连续,快速,准确灭菌* 适合Wiggens-Fuego 本生灯,安装简单方便,节省空间,特别适合空间有限的洁净工作台* 严格程序化操作,确保灭菌操作效果和实验的重复性,同时有助于节省燃料* 使用自动接种针旋转进样器,所有灭菌任务自动完成,大大提高工作效率,内置探测器自动识别接种针的离位和在位,自动旋转完成灭菌1、灭菌时间:精确设置火焰灭菌时间 1 2 3 4 5 64、开始模式可选:可选择立即开始或者全旋转灭菌所有接种环2、冷却时间:设置接种环冷却时间,精确到秒5、清晰可见:移除冷却接种环位点、剩余冷却时间、残余加热时间和灭菌时间3、灭菌显示:优质传感器监控安全灭菌。三个设定开关。6、功能新颖:为了能够对瓶颈和试管灭菌,可通过脚踏开 关进行操作。WIGGENS 自动旋转接种环灭菌器特点接种环旋转进样器可以适用于4 个接种环,符合微生物学、细胞学和生物技术实验室的要求。* 新颖设计坚固外壳能够进行舒适、方便的进行接种环灭菌。接种环移除位置在仪器两侧,可方便右手和左手操作。* 更舒适1、 各项功能可在屏幕上生动地显示,并快速操作。灭菌和冷却时间可精确到秒。在进行火焰灭菌时,可在屏幕同时显示剩余时间,并自动控制火焰的强度。2、 不会使用过热接种环:当灭菌接种环完毕后,屏幕会显示冷却时间并将待冷却的接种环旋转到下一位点。所有接种环,可在一个完整旋转中进行灭菌。3、 为了能够增加对例如瓶颈和试管的灭菌,可通过脚踏开关进行自动操作。通过脚踏开关可将接种环移出接种环位点或将接种环移到灭菌位点。* 更安全接近于垂直的接种环保护甚至可以保护接种环套筒螺母免收细菌污染。另外,传感器监控灭菌的安全性。* 减少能耗、时间和资金精确控制灭菌时间,可增长接种环寿命并减少燃气的使用。在持续进行灭菌和冷却操作时,可节省大量时间并增加工作效率。* 坚固仪器采用不锈钢和氧化铝表面,屏幕上覆盖有热阻玻璃,可承受实验室极端条件。* 使用方便所有参数设置简便,触发开关立即开始* 安全稳定夹持器与接种环稳固连接,并通过光学监视器进行监控* 高效灭菌传感器对接种环灭菌进行监测WIGGENS 自动旋转接种环灭菌器标配 * 主机* 4 个接种环夹具* 4 个接种环* 底座* 脚踏开关连接器* 操作说明书* 不包含实验室本生灯WIGGENS 自动旋转接种环灭菌器降低成本方案方案一:本生灯和1 个接种环方案二:Fuego SCS 和 4 个接种环方案三:Fuego SCS 加接种环旋转进样器和4 个接种环* 使用Autoloop Pro 工作(方案三)相对方案一,减少70% 工作时间相对方案二,减少40% 工作时间相对方案二,Autoloop Pro 减少大约50 个工作小时WIGGENS 自动旋转接种环灭菌器技术参数型号Autoloop Pro订货号8.000.400控制模式微电脑控制操作模式全自动循环接种支架1~4,光探测支架灭菌时间1~15 秒冷却时间1~45 秒显示LED报警提示LED 闪烁自动关机功能有,15 min / 1hrs控制方式按钮/ 脚踏板旋转方向的调节左右可调其他特点两种火焰杀菌强度可选择;两种接种环灭菌后冷却时间可选,接种环的冷热状态有LED( 红色和绿色) 提示材质不锈钢尺寸(mm)135x180x305质量(g)1200WIGGENS Autoloop Pro自动旋转接种环灭菌器可选附件Autoloop PRO 保护套订货号:6.000.210接种环不锈钢材质,环柄直径0.6mm环直径1mm,订货号:6.000.371环直径3mm,订货号:6.000.373环直径5mm,订货号:6.000.375接种环夹持器不锈钢材质,长柄直径0.6-1mm长度245mm,订货号:6.000.360
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旋转接种仪相关的资讯

  • 恒奥科技-热烈庆祝天津恒奥科技多点接种仪获得国家专利
    热烈庆祝恒奥科技新品多点接种仪获得国家专利购买恒奥产品必要性1.市售相似产品只能进行一种样品的加样工作,其他两种需要停止机器更换试管后再次启动机器来完成,时间较长且需要实验人员看管进行试验。我公司产品可进行肉汤、药液和菌液同时加样并自动对药物进行倍比稀释,使三个步骤一体化,时间短速度快,无需实验人员看管。2.市售相似产品一次性更换96个枪头,成本高,我公司实验过程中一种样品更换一次枪头即可,降低实验成本。3.市售相似产品都是培养前需要采用另一种仪器进行振荡混合,我公司产品可进行在线混合,并且混合次数可调,混合效果好于振荡混合方式效果,并且提高实验效率,降低实验成本。4.市售相似产品一般最大量在200μL,步进量为50μL,我公司产品取样量范围宽50-300μL,步进量5μL,取样量更精准。5.具有附加功能,可作为取样器单独使用。国家专利号2013208071921.8 HMI-96A仪器介绍 我公司自主研发的HMI-96A多点种仪为细菌耐药性实验-肉汤稀释法专用仪器,可以在6min左右完成一个96孔板的接种工作,打破了试管肉汤稀释法的繁琐过程。采用机械臂双轨道传动进行移液体取样,包括药物、肉汤和菌液。独特的专利机构设计可以自动完成移液枪头的退掉和更换。具有位置掉电记忆功能可记忆上次移液枪头的位置。进口高精度移液取样系统使所取样体积更精准,接种过程简单、快速,准确。技术参数通道数:8通道 移液体积:50- 300μL增减步进体积:5μL混合次数:0-10次加样位置选择:1-12移液精度:±1 %(50 - 300μL)外形尺寸:560 x 441 x 402mm功率:1 0 0 W适用孔板类型:96孔 细胞培养板重量:12 Kg国家专利号 2013208071921.8HMI-60购买恒奥产品必要性1.市售产品接种速度多为旋钮调节,会产生时间误差,调节起来比较麻烦。 我公司产品接种速度快,按键式速度调节,9s或13s两档任选,方便简单 。 2.市售产品多为60位,我公司产品标配24位和60为,增加大了实验范围,节省实验成本。3.市售产品需要人工对琼脂板和96孔板的位置完成接种过程,我公司产品独特的可调速旋转式样品托盘可实现自动定位,细胞培养板无需手动移动,只需要更换样品培养皿即可完成连续接种,极大的缩短了操作时间,满足了实验室自动化的要求。4.市售产品当实验出现问题无法恢复初始状态,我公司产品在实验过程发生混乱时,可按复位键恢复最初设置5.市售产品多为一个开关,生物实验中如果进行暂停手指碰到开关可能会污染样品,或者需要重新消毒,我公司配备脚踏开关:可连接脚踏开关控制机器的运转和暂停。仪器介绍我公司自主研发的HMI-60多点种仪为细菌耐药性实验-琼脂稀释法专用仪器,可以在9秒钟内自动进行并完成接种,打破了传统人工接种模式,采用机械接种,使接种过程简单、快速,准确。 技术参数名称参数接种时间(s)9或13仪器重量(kg)12功率(w)120外形尺寸(mm)335×250×415接种菌液量(μL)3(24位)或1(60位和96位)接种培养皿(mm)90电源(v)220接种针直径24位3mm、60位和96位1.6mm采购指南HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的琼脂稀释法,实验基本过程是将不同浓度的药物与琼脂混匀制成不同药物浓度的琼脂板,将不同的菌种接种再上面,期间需要人工更换琼脂板。考察同一药物对不同菌种的MIC值。应用于测试大多数厌氧病原菌。HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的肉汤稀释法将不同菌种直接接种到含不同药物浓度的96孔板中后进行培养。应用于测定脆弱拟杆菌菌群的病原菌。客户可根据实验方法不同进行选择。应用领域主要用于细菌耐药性实验。广泛应用于药物检测,药品生产、药物研发等医药领域。应用单位 医院药理中心 医院微生物检验科药效筛查 医院感染科及呼吸科药效筛查 医院药代监测及研究(血药、尿药) 食品药品安全监督监测管理 药检所新药评审 疾控中心药效监测及研究 兽药监察药效评审 大学制药工程药效研究 大学药学院药效研究
  • 新冠疫苗接种指南发布:备孕女性可接种,接种禁忌盘点(接种点医械仪器设备汇总)
    3月29日,中国疾控中心发布新冠病毒疫苗接种技术指南 (第一版),从疫苗种类、推荐免疫程序、特定人群接种建议等方面给了详细的阐明。在该技术指南发布后,不少单位开展了疫苗接种动员会,邀请相应的医务工作者为大家现场解答疫苗的接种事项。本文盘点了接种新冠疫苗的禁忌事项以及接种点门诊的仪器设备清单供广大用户参考学习。图:北京西城区普天德胜楼宇疫苗接种动员答疑现场疫苗种类一、灭活疫苗附条件批准上市的3个新冠病毒灭活疫苗产品分别由国药集团中国生物北京生物制品研究所有限责任公司(北京所)、武汉生物制品研究所有限责任公司(武汉所)和北京科兴中维生物技术有限公司(科兴中维)生产。其原理是使用非洲绿猴肾(Vero)细胞进行病毒培养扩增,经β丙内酯灭活病毒,保留抗原成分以诱导机体产生免疫应答,并加用氢氧化铝佐剂以提高免疫原性。二、腺病毒载体疫苗附条件批准上市的腺病毒载体疫苗为康希诺生物股份公司(康希诺)生产的重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)。其原理是将新冠病毒的刺突糖蛋白(S蛋白)基因重组到复制缺陷型的人5型腺病毒基因内,基因重组腺病毒在体内表达新冠病毒S蛋白抗原,诱导机体产生免疫应答。三、重组亚单位疫苗获批紧急使用的重组亚单位疫苗为安徽智飞龙科马生物制药有限公司(智飞龙科马)生产的重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)。其原理是将新冠病毒S蛋白受体结合区(RBD)基因重组到中国仓鼠卵巢(CHO)细胞基因内,在体外表达形成RBD二聚体,并加用氢氧化铝佐剂以提高免疫原性。推荐免疫程序一、适用对象:18周岁及以上人群。二、接种剂次和间隔 1.新冠病毒灭活疫苗(Vero细胞)接种2剂;2剂之间的接种间隔建议≥3周,第2剂在8周内尽早完成。2.重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)接种1剂。3.重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种3剂;相邻2剂之间的接种间隔建议≥4周。第2剂尽量在接种第1剂次后8周内完成,第3剂尽量在接种第1剂次后6个月内完成。三、接种途径和接种部位:推荐上臂三角肌肌内注射。新冠疫苗禁忌大盘点关于一些大家关注较多的禁忌问题,简单梳理如下:一、女性特殊情况女性目前只有孕期是接种新冠疫苗禁忌,虽然不建议孕期接种,但如果接种后才发现怀孕也不需要终止妊娠。比如处于月经期、备孕期、哺乳期的女性皆可以接种新冠疫苗,并且哺乳期女性可以进行正常哺乳。二、因疾病发热不管是什么疾病,只要是引起了发热表现,比如感冒正在发热,比如泌尿系感染正在发热,还有伤口感染正在发热都不能接种新冠疫苗。如果没有发热,症状很轻微不影响生活,比如多数的感冒,都可以接种新冠疫苗。三、急性疾病发作中那些不常有发热的急性疾病,一般可以通过症状的严重程度来判断是否可以接种新冠疫苗。症状较重影响到正常生活工作,比如重症感冒中、急性荨麻疹发病中、跌打损伤较严重、食物中毒等病症期间不适宜接种新冠疫苗。四、慢性疾病正在治疗,没能控制良好的慢性疾病。比如肿瘤患者手术前后、正在接受化放疗期间,或者糖尿病患者出于糖尿病酮症酸中毒期间、高血压患者高血压脑病、甲亢甲减甲状腺素很不稳定等,都不适合进行新冠疫苗接种。稳定的慢性病,比如有肿瘤病史,现在不需要什么治疗,药物控制良好的高血压、糖尿病、甲状腺疾病等都可以接种新冠疫苗。但有肿瘤病史时建议优先考虑灭活新冠疫苗和亚单位新冠疫苗。此外,恶性肿瘤、HIV 感染、慢性肾脏病、器官移植后等可能出现免疫功能受损,这些人群不建议接种腺病毒疫苗,可以选择灭活或者亚单位疫苗。但胃癌接受化疗期间,是不建议接种的。五、与其他疫苗注射间隔暂不推荐与其他疫苗同时接种。其他疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔应大于 14 天。建议间隔 14 天以上接种的疫苗:流感疫苗、甲乙肝疫苗、HPV 疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗、麻腮风疫苗等。不用考虑间隔期可以立即接种的疫苗: 狂犬疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白。目前研究数据有限,暂不推荐 18 岁以下接种。60 岁以上人群疫苗效果数据也有限,但前期临床数据提示有一定帮助,所以 60 岁以上人群同样建议接种。但过于高龄时,也要根据身体基本情况综合判断。六、精神类疾病患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者(如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等不建议接种。抑郁症、焦虑症等精神疾病并非特殊神经系统疾病,只要不是明显影响生活的严重状态,也应该尽早接种新冠疫苗。七、过敏病史当存在对任何疫苗过敏时,不建议接种新冠疫苗。极少数情况有人对可能出现在疫苗里的辅料成分过敏,比如氢氧化铝,那也不建议接种新冠疫苗。不能接种的主要有对HPV 疫苗过敏、流感疫苗过敏、乙肝疫苗过敏、肺炎球菌疫苗过敏等人员。除了疫苗过敏和这种极少见的疫苗辅料成分过敏之外,其他的过敏,不管是药物过敏,还是食物过敏,都不影响新冠疫苗接种。 疫苗接种点科学仪器设备清单简单整理了接种点门诊医疗器械及科学仪器设备清单供广大用户参考:仪器设备清单(点击查看相应仪器专场)冷链运输存储设备低温冰箱 普通冰箱疫苗 冷藏箱 便携式冷藏箱 消毒设备紫外线 消毒车 空气消毒机 高压蒸汽灭菌器 急救器材心电图机 呼吸机 监护仪 血糖仪除颤仪AED医用供氧器除此之外,接种门诊点也会配备必备的用的体检器材如听诊器、血压计、体温表、压舌板;医用耗材如镊子、接种台、医用棉签、医用垃圾桶等常用耗材。
  • 场景方案 | 流感疫苗进入接种黄金期!智慧模式让接种更有温度
    俗话说“白露秋分夜,一夜凉一夜”,秋分之后天气转凉,气候干燥,容易引发感冒、流感、肺炎等呼吸道疾病。预防呼吸道疾病,接种疫苗是一个便利且有效的措施。为做好秋季呼吸道疾病防控工作,近日,国家卫生健康委员会及多地疾控纷纷组织相关会议并邀请专家进行健康宣讲。针对疫苗接种,专家主要提出两方面建议: 01.建议在10月底流感流行季节之前尽早完成接种,让疫苗效果得到更好的发挥,因为疫苗产生效果需要约2-4周的时间。02.优先推荐“一老一小一弱”重点人群进行流感疫苗接种,包括5岁以下的儿童、60岁以上的老年人、有慢性基础性疾病的人群,此外还要关注孕妇、肥胖及免疫功能低下的人群。助力各级医疗机构合理应对流感季群众集中接种情况,提升疫苗接种效率及安全性,海尔生物医疗打造智慧疫苗全场景解决方案,通过AI+数智化接种门诊、智慧预防接种车等数智成果创新,守护居民身体健康。「AI+疫苗」新模式门诊接种全程可视更安全随着入秋昼夜温差增大,前往社区门诊看病及接种疫苗的居民也逐渐增多,很多居民担心门诊易感人群排队密集,容易引发交叉感染,从而犹豫不决错过了接种流感疫苗的黄金期。 帮助预防接种提质提速,海尔生物医疗打造AI+数智化接种门诊,一方面,可以联合社区打造智慧预约系统,居民可以线上自主选择疫苗种类、接种时间等,避免之前现场排队取号耗时长、高峰期排不上号的情况,让接种的自主权真正回到了自己手中。另一方面,对于接种门诊,通过AI机器人取代人工,疫苗自动无序扫码入库,随后实现后台自动管理、自动分拣、自动发苗等流程,解决了人工查找、盘点疫苗费时费力以及忙中易出错等问题,大大提高疫苗接种效率,同时还保证疫苗全程无温度断点,更安心。“疫苗信息经过‘三查七对’,保证安全取苗,而且整个过程既能保证疫苗全程无温度断点,还能避免之前‘人找苗’引发的失误,有利于打消群众的疫苗犹豫,更好筑牢免疫屏障。”接种门诊医护人员评价道。 预防接种车送“苗”上门助力疫苗接种扩面提速“上秋容易感冒,不愿意出门,这下在家门口就能打疫苗,不用再大老远跑到乡镇医院,方便又安全。” 为了让乡村以及偏远地区的居民也能享受安全便捷的疫苗接种服务,海尔生物医疗推出智慧预防接种车,能突破原有接种条件限制,开进养老院、学校、园区等各种场所,全天候、全路段、全机动作业,让“疫苗多跑路,群众少跑腿”,打通服务群众疫苗接种的“最后一公里”。 同时,车内接种区、冷链区等功能分区合理,智慧接种冰箱、消毒设施等一应俱全,搭载基于物联网的疫苗安全移动接种系统,能提供疫苗预约、登记预检、接种追溯、异常反馈等接种闭环服务,相当于一个可以移动的小型接种门诊,全方位保障接种规范、安全。疫苗安全接种工作任重道远。未来,海尔生物医疗将继续以用户体验为核心,进行智慧疫苗接种场景生态的持续迭代,为群众提供安全高效的疫苗接种服务,共同筑牢免疫屏障,让生命更美好。 如果您想了解更多信息请扫码填写需求热文导读 海尔生物医疗成立于2005年,2019年在科创板上市,是海尔集团旗下大健康板块盈康一生在生命科学产业的重要战略布局。公司已形成生命科学、医疗创新两大业务板块,为用户提供智慧实验室、智慧合规制药、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等的数智场景综合解决方案。

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  • RADITEK波导旋转接头

    [font=宋体][font=宋体]波导旋转接头是两边的宽带和窄带方位调换[/font][font=Calibri]90[/font][font=宋体]°的波导。主要特点是无线电波利用波导旋转接头,电极化方位调整[/font][font=Calibri]90[/font][font=宋体]°,而传输方位始终不变。在连接波导时,如上下两节波导出现宽带和窄带相对应的情况,就必须要嵌入波导旋转接头作为辅助。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5311.html]RADITEK[/url][font=宋体]提供世界上最普遍的波导旋转接头和最好的性能,以及极其激进的报价架构。[/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=宋体]? [/font][font=Calibri]1.2 ghz [/font][font=宋体]至 [/font][font=Calibri]120 ghz[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]wr430 [/font][font=宋体]至 [/font][font=Calibri]wr10 [/font][font=宋体]各种波导器件[/font][/font][font=宋体]?全频段使用,窄带至数个倍频程[/font][font=宋体]?波导旋转接头模块适合所有频率段。[/font][font=宋体]?波导旋转接头用作卫星通信中连接两种不同种类的射频波导[/font][font=宋体]?旋转接头能够有两种与转动轴成直角的波导端口[/font]

  • RF-LAMBDA波导旋转接头

    [font=宋体]波导旋转接头是两边的宽侧和窄侧的目标交换的波导。主要特点无线电波通过波导旋转接头时,偏振方向发生改变,而传递目标不受影响。连接波导时,如果前后波导的宽窄边恰恰相反,通常需要嵌入波导旋转接头作为辅助。[/font][font=宋体]波导旋转接头是通过将多个波导器件相互连接,建立微波组件,使这几种模式无线电波的功率按比例分配配置在不同的器件中。[/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5078.html]RF-LAMBDA[/url][font=宋体]波导或同轴旋转接头,允许射频连接旋转。[/font]

  • 德国HTG ROP-G1-3 LSG00043管道旋转接头

    德国HTG ROP-G1-3 LSG00043管道旋转接头是一款专为工业流体传输设计的高性能连接器件,它集成了HTG Fluidtechnik GmbH在旋转接头领域的先进技术与丰富经验,以其卓越的性能和广泛的应用领域赢得了市场的广泛认可。以下是对该产品的详细介绍: 一、产品概述 德国HTG ROP-G1-3 LSG00043管道旋转接头是一种用于连接管道并实现管道在不同角度灵活转动的装置。它采用优质材料制造,结合精密的设计和制造工艺,确保了产品的耐用性、可靠性和高效性。该旋转接头广泛适用于传送气、液、油等多种介质,能够满足不同行业对流体传输的多样化需求。 二、主要特点 高质量材料:HTG ROP-G1-3 LSG00043旋转接头采用耐腐蚀、耐磨损的材料制造,如不锈钢、哈氏合金等,确保了产品在恶劣工况下的长期稳定运行。 多样化型号与规格:该产品提供多种型号和规格的旋转接头,以满足不同应用场景的需求。ROP-G1-3 LSG00043作为其中的一款代表产品,具有广泛的应用范围。 专业设计:旋转接头的设计合理,具有良好的密封性能和旋转稳定性,能够有效防止介质泄漏。同时,其紧凑的结构和易于安装的设计,使得用户可以轻松进行安装和维护。 广泛适用性:该旋转接头适用于多种介质,包括水、油、空气、化学品等,广泛应用于冶金、机床、发电、石油、橡胶、塑料、纺织、印染、制药等多个行业。 技术规格: 工作压力:该型号旋转接头的工作压力为10bar连接方式:支持多种连接方式,如螺纹连接、法兰连接等,以满足不同用户的安装需求。密封系统:提供多种密封系统选项,如PU标准版本、低摩擦密封系统和FKM密封件等,以适应不同的介质和工况。涂装与材料:采用RAL5010标准油漆或其他定制颜色进行涂装,主体材料多为不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料。 三、应用领域 德国HTG ROP-G1-3 LSG00043管道旋转接头在多个工业领域发挥着重要作用。在化工行业中,它用于输送腐蚀性化学品;在食品加工领域,它用于输送食品和饮料;在能源行业,它用于输送油、天然气和蒸汽等。此外,该旋转接头还广泛应用于船舶和海洋工程、医疗设备、交通运输等多个领域。 四、总结 德国HTG ROP-G1-3 LSG00043管道旋转接头凭借其高质量的材料、专业的设计、广泛的应用领域以及可靠的性能,成为了工业流体传输领域的重要选择。无论是对于需要高精度控制的自动化系统,还是对于恶劣工况下的流体传输需求,该旋转接头都能提供出色的解决方案。

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    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。 旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMA FC/PC FC/PC to SMA Square-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMA HR-Coated FC/PC Beamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PC Lightweight SMA Rotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMA UHV, High-Temp. SMA Armored SMA Solarization-Resistant SMAFC/PC FC/PC to LC/PC规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA (10230Aa)FC/PC (30230C1b)SMA (10440Aa)FC/PC (30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint 2.0 dB (Transmission 63%)Variation in Insertion Loss During Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up Torque 0.01 N?mRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperature 50 °Ca. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore / CladdingCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterMax Core OffsetBend Radius (Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica / TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为: 其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值ConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm
  • 自动旋转分样仪
    旋转分样器Aode-100是丹东奥德仪器研发生产的一款实验室粉末样品和乳状样品的缩分仪器旋转分样器通常也称作旋转分样仪。仪器采样使用一个定位分配收集漏斗,直接采集样品进入多孔接收漏斗进行离心分配样品,样品每分钟的分样份数可以进行设置调节,可调节每分钟900-1100次分样。高精密私服电机会带动多孔漏斗以恒定的转速进行旋转接收样品,样品能够通过重力和离心作用均匀的落入样品瓶中,并重复的接收样品进行全自动的分配。自动进样器同时也会将样品均匀等量的输送到分配漏斗中。采取这种旋转离心分样的方式能保证被分配样品偏差极小和缩分样品具有原始样品的代表性。
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