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电伴热型磁翻板液位计
仪器信息网电伴热型磁翻板液位计专题为您提供2024年最新电伴热型磁翻板液位计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电伴热型磁翻板液位计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电伴热型磁翻板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电伴热型磁翻板液位计相关的耗材配件、试剂标物,还有电伴热型磁翻板液位计相关的最新资讯、资料,以及电伴热型磁翻板液位计相关的解决方案。
电伴热型磁翻板液位计相关的方案
Copure 24孔多功能真菌毒素净化板:颠覆性变革!最强新选择!
2016年,逗点生物推出Cupure? 多功能净化柱,可快速、选择性地吸附样品中的脂类、蛋白质、色素等杂质,且不吸附待测组分,达到快速净化的目的。上市多年,在真菌毒素检测效果上赢得了广泛的市场认可度。 为进一步提高检测效率,逗点生物不断研发创新,于2022年,在国内震撼推出Copure? 24孔多功能真菌毒素净化板,可一次性处理24个样本!
中药汤剂伴侣用于经典名方抑苦掩味的适宜性研究
“成都中医药大学 ”选取《古代经典名方目录(第一批)》 中黄连汤、 清胃散、 半夏泻心汤、当归六黄汤、 三化汤 5 个不良味感明显且各有兼味特点的经典名方为模型药物, 探究两种汤剂伴侣配方对于中药汤剂的掩味效果与适用范围, 以期更好地服务中医临床。
高低温交变湿热试验箱对车辆水冷板测试的解决方案
近期大热的水冷板定义又确实蹭了一把新能源技术的人气,我们自己的宁王巨头乃至在行业内称为“用一块水冷板撬起充电电池技术创新”,伴随着新能源车动力锂电池的比能量和功率愈来愈高,充电电池充放电倍率比较大,充电电池热值也会跟着扩大。传统充电电池散热方法如冷却或是风冷式已无法符合要求,水冷式散热逐步形成热门的散热方法,水冷板的开发设计是电池pack集成设计的一个头等大事,在检测阶段高低温交变湿热试验箱也是在其中必不可少的检测机器,下面我们就来看看实验设备是怎样来验证车辆水冷板的安全性的。
2020版新药典解决方案:-2020版新药典解决方案-HPLC-UV检测人参叶中人参皂苷
1. 背景介绍2020年7月3日国家药监局发布关于实施2020年版《中华人民共和国药典》有关事宜的公告(2020年第80号),其中提及2020年版《中华人民共和国药典》自2020年12月30日起实施。为方便大家更好地按照新版药典开展分析检测工作,上海通微分析技术有限公司针对一些难检品种,推出详细应用解决方案,助力药企的质量控制。人参叶中两种人参皂苷(人参皂苷Rg1、人参皂苷Re)的分离检测的波长较低(203nm),对液相色谱系统的检测要求较高,且两种皂苷保留性差异不大,对色谱柱的分离性能也是挑战。本实验按照2020版中国药典要求,对人参叶中两种人参皂苷进行了有效分离检测。
耐寒耐湿热试验机测试平板电脑的方案
随着科技的不断发展,平板电脑已成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。然而,在某些极端环境下,如寒冷、湿热等条件下,平板电脑的性能可能会受到影响。因此,为了确保平板电脑在不同环境下的稳定性和可靠性,对其进行耐寒耐湿热试验显得尤为重要。本文将介绍一种使用耐寒耐湿热试验机测试平板电脑的方案,以期为相关行业提供参考。
板蓝根颗粒在ChromCoreC18上的分离(中国药典2015)
板蓝根颗粒在ChromCoreC18上的分离(中国药典2015),各组分都具有良好的峰形和分离度,满足药典要求。
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。
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
本标准规定了测定纸和纸板透气度(中等范围)所使用仪器的基本技术要求和一般操作方法。本标准适用于透气度在1×10-3 um/(Pa s)~1×103pm/(Pa s)范围内的纸和纸板。
陶瓷基电路板样品的金相制备
随着电子技术在各应用领域的逐步加深,半导体正沿着大功率化、高频化、集成化方向发展,高度的集成化封装模块要求良好的散热承载系统,而传统线路板FR-4导热系数上的劣势已经成为制约电子技术发展的一个瓶颈。近些年来发展迅猛的LED产业,也对其承载线路板的导热系数指标提出了更高的要求。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点,广泛应用于电子封装基板。
使用直接热萃取法和磁力搅拌棒萃取法SBSE对医用输液袋系统进行可萃取物和溶出物的分析
采用直接热脱附/热萃取结合单位质量分辨率GC/MSD系统对医用输液袋组分进行可萃取物分析。将所得的结果与用搅拌棒吸附法SBSE萃取储存在同一类型医用输液袋中的水模拟物所得的结果进行了比较,再次结合GC/MS测定了可溶出物。使用高分辨率的色谱/飞行时间(TOF)质谱仪来验证或反驳MSD的一些发现。对输液袋的热解吸和使用SBSE萃取仿真水样品的分析是一种简单有效的样品分析方法,可以为将来的溶出实验创建一个全面的目标物列表。在没有串联阀或传输线的情况下进行热解析,可以成功地将高沸点化合物SVOC输送到GCMS,并且保证低残留,即使在样品严重超载时,也没有问题。此方法对确定任何包采种的可萃取化合物的来源都非常有用。还证明了在某些情况下,GC-QTOFMS需要高分辨率和准确质量,以确认和排除可提取数据(以及可提取数据)中的化合物。
联用微孔板洗板机加LifeSep磁力架可应用于MAGPIX多重磁珠检测平台-Molecular Devices AquaMax 20004000
众所周知MAGPIX多重磁珠检测系统具有高通量多通路的检测特点,可以在一小时内得出4800个分析结果。为了确保得到最佳试验结果,试验优化的关键步骤是如何在清洗过程中最大程度的减少微孔板中磁珠损失,从而提高MAGPIX磁珠的清洗效率。Molecular Devices公司推出的AquaMax2000/4000微孔板洗板机,能够有效的降低微孔板中磁珠的损失率,按照本文所示针对该仪器进行优化设置后,其微孔板中磁珠的损失率将小于5%
如何选择磁力搅拌子
磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。
板蓝根在ChromCoreC18上的分离(中国药典2020)
采用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对(R,S)-告依春中有效成分进行分离和检测,主峰具有良好的峰形和分离度,周围无干扰杂峰,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,符合药典要求,可用于板蓝根中有效成分的分离和测定,为该药物的质量保证提供检测依据。
根据《中国药典》2020版规定分析利巴韦林 (SH1011)
《中国药典》2020版第二部规定,使用磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物的氢型阳离子交换树脂作为填充剂的色谱柱。Shodex的SUGAR SH1011色谱柱满足药典规定,利巴韦林的理论塔板数大于规定的2000。
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的?高低温耐久试验是针对多个行业的,包括但不限于电子、元器件、电路板、通讯、LED、液晶屏、仪器仪表、电容、车辆、医药、塑胶、金属、化学、建材等行业产品。 一般来说,高低温耐久试验选择的温度范围通常为-180℃~+180℃,但也可以根据材料性能的变化适当调整。此试验是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。
陶瓷基电路板切片制备
近些年来发展迅猛的LED产业,也对其承载线路板的导热系数指标提出了更高的要求。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点,广泛应用于电子封装基板。
磁力搅拌器的选型依据
磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便
对L485热轧钢板冲击韧性试样的金相显微分析
我公司质检实验室,对某一焊接产品进行理化检验。该产品材质为 L485 热轧钢板,母材金相显微组织为粒状贝氏体+多边铁素体(图1)。在冲击韧性实验中,母材冲击韧性试验值为 383J,热影响区的冲击韧性试验值为 427J。
热成像检测屋顶安装式太阳能电池板
近年来,随着太阳能电池板的价格渐趋实惠,也因此销量大增,许多家庭都安装上了太阳能电池板。在屋顶安装太阳能电池板,有利于采光,但也存在不足,例如,在高层安装的话,就很难进行热成像的维修与检查。某公司提出一种创造性的解决方案:在伸缩式的桅杆上安装热像仪。
金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
用在矫形外科的再造手术中。金属接骨板能对两个或两个以上骨头碎片起到对齐和固定的作用。在提供了适当的支撑结构后,金属骨板的强度和刚度必须能使骨头愈合。骨板的弯曲特性的指标,如弯曲强度和抗弯刚度等,应能使外科医生充分了解(洞察)金属骨板的特性,并使研究人员能对金属骨板的材料和设计进行比较。而金属接骨板在一个特定时间内的疲劳寿命或能承受的大负荷也必须确定。测试是以美国标准ASTM F382为基础的–该标准对金属骨板的规格和试验方法作了标准化的规定。测试夹具能准确地复制在一个循环中的弯曲力矩,并能对金属骨板的材料和设计进行疲劳评价。四点弯曲夹具是由两个在加载夹具中心附近的加载辊,和两个在试样两端的支承辊所组成的。滚筒有不同的尺寸,以适应不同大小的骨板试验。
磁力搅拌器工作原理
磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
热流计法高温导热系数测试系统设计-均热板的热模拟计算分析
本文根据国内目前隔热材料对高温热导率准确测量的需求,在开展的热流计法高温变气氛压力热导率测试系统研制基础上,对测试系统中的试样热面温度均匀性进行了有限元热模拟计算分析,以期指导测试系统中均热板的设计和制作。
2020版新药典解决方案:-2020版新药典解决方案-HPLC-UV检测人参中人参皂苷
1. 背景介绍2020年7月3日国家药监局发布关于实施2020年版《中华人民共和国药典》有关事宜的公告(2020年第80号),其中提及2020年版《中华人民共和国药典》自2020年12月30日起实施。为方便大家更好地按照新版药典开展分析检测工作,上海通微分析技术有限公司针对一些难检品种,推出详细应用解决方案,助力药企的质量控制。人参中三种人参皂苷(人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1)的分离检测因其梯度洗脱时间较长,对液相色谱系统的稳定性尤其色谱柱的分离性能很是挑战。本实验按照2020版中国药典要求,对人参中三种人参皂苷进行了有效分离检测,方法准备、灵敏、简便快速、分离效果好,可有效实现三种人参皂苷的快速有效分离。
挠性覆铜板铜箔的剥离强度试验
摘要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合500N气动双推拉伸夹具及挠性覆铜板剥离夹具,根据《IPC-TM-650试验方法手册》第2.4.9节-1. 柔性介电材料的覆盖铜的剥离强度,进行了挠性覆铜板的剥离试验的实例,通过剥离强度表征覆铜层与基材的粘合强度,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应挠性覆铜板的剥离试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 挠性覆铜板 柔性介电材料 剥离试验
真空隔热板(VIP)及其墙体导热系数和热阻测试方案设计
客户提出了一种新型墙体系统,这种系统结合了闭孔隔热泡沫材料包裹的真空隔热板(VIP),在具有较薄的外形尺寸同时,还具有很高的热阻。在提供额外热阻外,隔热泡沫还在施工过程中对真空隔热板提供防护,并为泡沫-VIP结构单元提供合适的两面粘接表面。针对这种新型墙体系统和墙体设计过程中的优化和选型,设计了小尺寸VIP复合结构试样的热导率和热阻的测试评价方案,测试方案主要是采用了稳态热流计法热导率测试技术,设计了由50个热流计组成的热流测量矩阵以准确的获取热流密度分布情况。还设计了相应的热流计校准过程和测试试验步骤,并配合整个墙体的有限元分析设计了相应的数据提取方案。通过此设计方案所获得的结果可以更深入的了解VIP复合结构试样的内部热流分布情况,并可将这些结果应用到全尺寸墙壁的有限元分析中来预测整个墙体的热响应。
加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用
饲料行业中很多检测方法均是以前制定的。当时的技术和设备有限,对一些过程的控制没有现在要求高。比如,很多试剂的配制只需要烧杯加玻棒慢慢搅拌即可,完全不考虑人力成本和时间成本。这样低效率的检测方法做科学研究问题不大,在饲料行业进行应用检测的时候就会明显感到检测效率低、人均劳效低。随着人力成本上涨,人均劳效要求也提高,很多检测方法都迫切需要改进。其中,磁力搅拌器就能帮助化验员提高工作效率、降低劳动强度。
2020版《中国药典》更昔洛韦和更昔洛韦胶囊的测定
我们按照2020版《中国药典》方法,分别进行了更昔洛韦胶囊和更昔洛韦的测定,同时也考察了影响其分离度的因素。
2020版《中国药典》 双黄连口服液中绿原酸、黄岑苷、连翘苷的含量测定
大曹三耀技术中心使用普适性的包被型的CAPCELL PAK C18 MG对双黄连口服液进行分析,绿原酸、黄芩苷、连翘苷均能得到良好分离,满足2020版药典理论塔板数的要求。
建筑业纤维板的透湿性测试方法与检测仪器
山东普创工业科技有限公司:水蒸气透过率的测试方法有杯式法、红外法、电解法及湿度传感器法,纤维板类材料的透湿性较高,本次试验采用测试范围较大的杯式法测试样品的水蒸气透过率,GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。
热时间常数的定义及其在防护热板法导热系数测试仪器中的应用
为了彻底深入了解防护热板法导热系数测试过程中国际标准方法ISO 8302和A-S-T-M C177对热稳定测试间隔时间的界定,本文从热时间常数的定义着手,进行了详细的推导,揭示出热时间常数的物理意义以及防护热板法热稳定性判断的整个详细过程,通过此详细过程的结果指出国际标准ISO 8302和国家标准中存GB/T 10294在的错误,并对国际标准中的热时间常数经验公式进行了修正,最后采用MapleSim仿真模拟计算结果验证了修正公式的正确性。
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