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通道温度仪
仪器信息网通道温度仪专题为您提供2024年最新通道温度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括通道温度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的通道温度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通道温度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有通道温度仪相关的最新资讯、资料,以及通道温度仪相关的解决方案。
通道温度仪相关的方案
温度依赖的hERG 通道药理学与动力学特性-Molecular Devices IonFlux
IonFlux 系统配置温度控制模块,使得用户可以运行温度依赖性的电生理筛选。在本片文章中展示了hERG 通道的药理学和动力学特性,比较了IonFlux 平台记录的室温条件与生理温度条件的结果。
CVD和MPCVD法钻石生长过程中采用双通道PID控制器控制真空度(气压)和温度 技术方案
本文将针对CVD和MPCVD工艺设备中存在的问题,介绍一种国产的两通道24位高精度多变量PID控制器,此一台控制器可对温度和真空度同时进行控制,大大缩小了仪表占用空间和造价。两通道可一次共接入4个传感器,每个通道可以连接备用的温度和真空度传感器,由此可保障长时间钻石生长的安全性又可满足宽量程测控的需要,同时还可用来进行差值和平均值监测。
采用具有双传感器自动切换功能的双通道24位高精度PID控制器实现宽量程温度和真空度同时控制的技术方案
为了解决PID过程控制器中双传感器自动切换的难题,降低成本提高性价比,替代昂贵的英国欧陆公司2704系列产品,上海依阳实业有限公司提出了单通道和双通道系列的24位高精度PID过程控制器解决方案,其中每个通道都可以实现双传感器自动切换。采用双通道控制器还可以实现温度和真空度的同时测量和控制,温度和真空度测控都可以实现双通道自动切换。另外双传感器自动切换功能还可使备份传感器成为可能,可有效保证过程控制的连续性和安全性。
防护热板法导热仪升级改造——计量单元电功率和护热温度的超高精度PID控制
本文针对客户提出改进保护热板法导热仪测量精度和测试规范性的要求,给出了防护热板法导热仪升级改造技术方案。升级改造方案主要包括三方面的内容,一是采用超高精度双通道PID控制器分别用于控制计量单元和护热单元温度,二是计量单元和护热单元温度控制采用无超调PID控制,三是采用多只热电偶构成的高灵敏度温差热电堆。通过此升级改造,可大幅度提高保护热板法导热仪的测量精度和测试规范性。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
人组织因子通道抑制因子(TFPI)ELISA试剂盒
人组织因子通道抑制因子(TFPI)ELISA试剂盒人组织因子通道抑制因子(TFPI)ELISA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组织因子通道抑制因子(TFPI)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组织因子通道抑制因子(TFPI)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组织因子通道抑制因子(TFPI)抗原、生物素化的人组织因子通道抑制因子(TFPI)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组织因子通道抑制因子(TFPI)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
MV5多通道平行浓缩仪的浓缩效率及耗气量测定
在样品前处理过程中,浓缩常常是实验当中不可缺少的一个步骤,尤其是有大量样品需要浓缩时,整个过程显得十分冗长且繁琐,且氮吹耗气量很大,平行性不佳。莱伯泰科美国公司精心设计推出了MV -5多通道平行浓缩仪,可同时多位使用,氮吹针可随液面自动升降,有效地解决了传统氮吹仪的问题。?本文针对实验当中用户最关心的浓缩效率及成运行本方面,特别是耗气量,对MV -5多通道平行浓缩仪进行了考察。
【天研】多通道农药残留检测仪基础配置
【天研】多通道农药残留检测仪基础配置。多通道农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中农药残留的快速检测,依据国标GB/T5009.199-2003进行检测,适用于果蔬茶生产基地以及农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。
真空浓缩过程中新型PID控制器和高速电动阀门对温度和压强的精确控制
真空浓缩过程中,浓缩温度和压强是核心控制参数。本文针对目前浓缩仪器和设备中压强控制存在精度差、波动性大等问题,提出了详细解决方案,并提出采用新型双通道超高精度多功能PID控制器和高速电动阀门来实现浓缩过程中温度和压强的同时准确测量和控制。
防护热板法导热仪中计量加热器任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID恒定控制
本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。
热离子发电装置中高精度压强和温度同时控制解决方案
本文针对真空型热离子能量转换器(发电装置)中真空压力和温度的关联性复杂控制,提出一个简便的控制方式和控制系统的解决方案,控制系统仅采用一个双通道高精度PID调节器。方案的核心技术思路是将一个可调参量转换为两个,即将阴极加热电源替换为两个串联形式的小功率电源,分别调节这两个电源的功率即可实现真空室气压和阴极温度的同时控制,由此可大幅减小设备造价且无需使用任何软件。
人水通道蛋白4(AQP4)ELISA试剂盒
人水通道蛋白4(AQP4)ELISA试剂盒人水通道蛋白4(AQP4)ELISA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水通道蛋白4(AQP4)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水通道蛋白4(AQP4)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水通道蛋白4(AQP4)抗原、生物素化的人水通道蛋白4(AQP4)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水通道蛋白4(AQP4)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
人水通道蛋白9(AQP9)ELISA试剂盒
人水通道蛋白9(AQP9)ELISA试剂盒人水通道蛋白9(AQP9)ELISA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水通道蛋白9(AQP9)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水通道蛋白9(AQP9)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水通道蛋白9(AQP9)抗原、生物素化的人水通道蛋白9(AQP9)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水通道蛋白9(AQP9)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
人水通道蛋白5(AQP5)ELISA试剂盒
人水通道蛋白5(AQP5)ELISA试剂盒人水通道蛋白5(AQP5)ELISA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水通道蛋白5(AQP5)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水通道蛋白5(AQP5)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水通道蛋白5(AQP5)抗原、生物素化的人水通道蛋白5(AQP5)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水通道蛋白5(AQP5)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
人水通道蛋白3(AQP3)ELISA试剂盒
人水通道蛋白3(AQP3)ELISA试剂盒人水通道蛋白3(AQP3)ELISA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水通道蛋白3(AQP3)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水通道蛋白3(AQP3)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水通道蛋白3(AQP3)抗原、生物素化的人水通道蛋白3(AQP3)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水通道蛋白3(AQP3)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
人水通道蛋白1(AQP1)ELISA试剂盒
人水通道蛋白1(AQP1)ELISA试剂盒人水通道蛋白1(AQP1)ELISA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水通道蛋白1(AQP1)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水通道蛋白1(AQP1)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水通道蛋白1(AQP1)抗原、生物素化的人水通道蛋白1(AQP1)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水通道蛋白1(AQP1)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
人水通道蛋白2(AQP2)ELISA试剂盒
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Sepaths双系统十通道检测自来水中甲萘威
摘要:本文建立了Sepath双系统模式下检测水中甲萘威并用HPLC配UV检测器测定,回收率和平行性良好,平均回收率良好,RSD均在5%以下。实验结果表明,该方法和仪器准确可靠,操作方便。两台Sepaths可以一同工作,这是该仪器的一大特色。通过对一套6通道和一套4通道Sepaths的组合,可以同时进行10个通道的固相萃取处理。实验表明,这种方式使Sepaths的样品处理量显著增大,处理效果良好。
通道载玻片内细胞培养介绍
本应用简报说明了如何在细胞培养微通道内生长贴壁细胞。将描述细胞接种,培养基交换和光学性质。另外,显示了细胞培养通道和标准开放孔格式之间的主要差异。开放式多孔培养板凹液面影响了了相差效果。只有中心部位能提供高质量的对比度。通道式载玻片在通道几何结构中,光束路径始终对齐。整个视野都可以提供高质量的相差显微镜成像。
LED光源简易实现三通道荧光成像的解决方案
pE-300white照明系统具有三个可独立控制的LED通道,可将Olympus CX43明场显微镜或者其它明场显微镜升级为三通道荧光显微镜,该显微镜可以独立发出DAPI,FITC和TRITC等染料的荧光。用于在CX43或者其它明场显微镜上实现三通道荧光的设备,为常规实验室和教育应用提供了较低价格的解决方案。
用多通道稳定性分析仪评价增稠剂的表现
增稠剂实质上是一种流变助剂,加入增稠剂后能调节产品的流变性,使其增稠,防止物料沉淀,赋予产品良好的物理机械稳定性,并控制其使用过程的流变性。增稠剂被广泛应用于众多行业,有水性和油性之分,尤其是水性增稠剂应用更为普遍。水溶性高分子增稠剂通常有纤维素类,聚丙烯酸类,天然胶及其改性物,无机高分子及其改性物,聚氧乙烯类等。本文简述了利用多通道稳定性分析仪LUMiFuge,以聚丙烯酰胺添加至悬浮液为例,进行增稠剂的效果评价,试图为相关行业的用户提供应用思路。
适用于电中性及非电中性离子通道的高通量分析解决方案
通过细胞内外离子流分析药物对离子通道打开的作用
MC 1000多通道藻类培养与在线监测系统应用案例
MC 1000多通道藻类培养与在线监测系统,广泛用于生态毒理学、藻类生理生态和水生态等研究。近日,易科泰工程师再次为中国科学院青岛生物能源与过程研究所生物能源研究室安装了2套MC 1000,目前该研究室装备的5套MC 1000全部投入使用。
hERG K+通道电流和药理学特性的研究-Molecular Devices IonWorks
HERG (human ether-a go-go-related gene) K+ 通道在心脏中高表达,是心肌动作电位三期快速复极化电流(IKr)的主要组成部分(Curran ‘95 Sanguinetti ‘95)。hERG 突变引起的功能缺失常伴随一些遗传性长QT 综合症(LQTS) 并且会增加发生严重的室性心律失常, 扭转性实行心动过速 (Tanaka ‘97 Moss ‘02)的风险。HERG 钾离子通道被作用于 心脏或非作用于心脏的药物抑制,都被证实有非常大的可能性出现获得性药物诱导的长QT 综合症(LQTS),甚至导致猝死(Vandenberg, Walker & Campbell ‘01)。实际上,hERG 钾离子通道被抑制引起的副作用是近年来药物撤市的主要原因,因而药物作用于外源性表达于哺乳动物细胞的hERG 通道的体外效应评价已被 国际药品注册协调会议(International Conference on Harmonization)推荐作为临床前安全性评价工作的一部分(ICHS7B Expert Working Group, ‘02)。
超高精度双通道PID控制器用于浮辊和张力精密控制的解决方案
针对目前市场上张力控制器普遍存在的测控精度较差、功能单一、适用传感器类型少和PID参数无法自整定等问题,本文分析了国外浮辊和张力双通道控制器的技术特点。对标国外高端张力控制器产品,本文重点介绍了国产替代产品的性能,国产张力控制器同样具有浮辊和张力双回路控制功能,但由于每个通道都采用了24位AD、16位DA和双精度浮点运算,可以实现超高精度的张力控制,而所具有的PID自整定功能则使得操作更为快捷方便。
hERG K+通道电流和药理学特性的研究-Molecular Devices IonWorks
HERG (human ether-a go-go-related gene) K+ 通道在心脏中高表达,是心肌动作电位三期快速复极化电流(IKr)的主要组成部分(Curran ‘95 Sanguinetti ‘95)。hERG 突变引起的功能缺失常伴随一些遗传性长QT 综合症(LQTS) 并且会增加发生严重的室性心律失常, 扭转性实行心动过速 (Tanaka ‘97 Moss ‘02)的风险。HERG 钾离子通道被作用于心脏或非作用于心脏的药物抑制,都被证实有非常大的可能性出现获得性药物诱导的长QT 综合症(LQTS),甚至导致猝死(Vandenberg, Walker & Campbell ‘01)。实际上,hERG 钾离子通道被抑制引起的副作用是近年来药物撤市的主要原因,因而药物作用于外源性表达于哺乳动物细胞的hERG 通道的体外效应评价已被 国际药品注册协调会议(International Conference on Harmonization)推荐作为临床前安全性评价工作的一部分(ICHS7B Expert Working Group, ‘02)。
微流控芯片进样用多通道正负压力控制器的解决方案
在微流控芯片进样、化学反应进样和长时间药物注射领域,都需要能提供正负气压可精密控制的压力控制器。本文特别针对微流控芯片进样对多通道压力控制器的技术要求,提出了相应的解决方案,并详细介绍了方案中多通道气路结构、控制方法、气体流量调节阀、压力传感器和PID控制器等内容和技术指标。通过此解决方案,完全能够满足各种微流体控制对多通道压力控制器的要求。
在风浪通道实验中的深入了解表面有机物微层
采用立陶宛Ekspla公司的振动和频光谱测量系统(VSFG)对海洋水样品进行检测,获得了在风浪通道实验条件下,表面有机物微层的信息。
CP8400自动进样器在脂肪酸甲酯双通道测试中的优势
本篇应用将重点介绍SCION 456i GC的色谱性能和完整的系统,展示了双通道在测试峰重现性和峰分辨率的优异性能。
湍流通道中聚合物添加剂减阻的实验研究
采用LaVison公司的DaVis 8.3软件平台,加上PTU X可编程时序控制器,4台Vision Research Phantom v611型高速相机。构成了一套可以进行时间分辨2D-PIV测量,也可以进行时间分辨3D3C体视抖盒子(Shake-The-Box)测量的系统,并利用该系统进行了湍流通道中聚合物添加剂减阻的实验研究
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