毛绒纤维

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毛绒纤维相关的资讯

  • 内蒙古自治区通过地方立法监管毛绒纤维质量
    近日内蒙古自治区政府常务会议审议通过了《内蒙古自治区毛绒纤维质量监督管理办法》,这是全国第一个专门规范毛绒纤维质量监督管理的地方立法。   内蒙古自治区纤维检验局局长王莉说,办法确立了专业纤维检验机构监检合一的管理体制,确立了地方毛绒纤维质量公证检验制度、山羊绒收储制度、毛绒质量监督检查制度、毛绒分选工和经纪人岗位培训等制度。   据了解,内蒙古是全国毛绒纤维主产区,也是世界羊绒生产基地。但内蒙古毛绒产业以家庭为主,组织化程度低、信息不畅通,毛绒市场发育不健全,农牧民在市场竞争中处于弱势。   近年来,毛绒纤维收购中损害农牧民利益,加工中不执行质量标准,毛绒纤维交易过程中掺杂掺假、以次充好、以假充真,伪劣毛绒制品侵害消费者利益等现象屡屡发生,严重扰乱了正常的市场竞争秩序,制约了内蒙古毛绒产业的发展。   王莉说,办法的通过将毛绒质量监管体制以地方立法形式予以确立,将对保证毛绒纤维质量,维护毛绒纤维市场秩序,保护毛绒纤维生产者、经营者、消费者的合法权益,扶持规范羊毛羊绒产业健康发展起到推动作用。 文章转载自:中央政府门户网站
  • 萧山研发的羽毛绒检验方法升级为国际标准
    日前,在美国旧金山市召开的2014年国际羽绒羽毛局(IDFB)年会上,萧山载誉而归。浙江检验检疫局羽毛绒检测实验室自主研发的&ldquo 羽绒浊度专用检测仪&rdquo 的新浊度检测方法通过技术委员会投票,被采纳为国际羽绒羽毛局方法标准。   这也意味着&ldquo 羽绒浊度专用检测仪&rdquo 成为IDFB国际检测标准专用的检测设备。而研发成功这项检验方法的羽毛绒实验室,正是设在萧山出入境检验检疫局。   该羽毛绒实验室是国家质检总局目前唯一的羽绒羽毛检测重点实验室,也是国际羽绒羽毛局技术委员会&ldquo 五人核心小组&rdquo 中的中国代表。该实验室独立研发的&ldquo 羽绒浊度专用检测仪&rdquo ,可通过制定不同羽绒羽毛过滤液的标准曲线来判定其浊度结果,相对现行的感官检测方法,具有灵敏度高、结果稳定、准确性好的特点。该方法标准在过去两年中已完成国内外9家主要实验室的性能验证、设备优化和两轮投票后,在本次会议上得到技术委员会委员的最终表决通过。   此外,该实验室代表还向大会介绍了实验室与浙江检验检疫科学技术研究院共同承担的《对现行欧盟EN12935-2001标准中羽绒微生物检测的有效性评估研究》项目研究情况。该研究成果已证明羽绒在经过常规水洗处理后将不会对消费者健康产生不良影响,现行欧盟标准的微生物检测要求完全没有必要。国际羽绒羽毛局也决定利用我方科研成果,与欧洲标准委员会商议后,建议取消或修改欧盟羽绒微生物检测标准。
  • 美国俄亥俄州修订床上用品及毛绒玩具报告法
    2013年8月13日,美国俄亥俄州修订了床上用品及毛绒玩具报告法(Bedding and Stuffed Toy Reporting law),修订案减少了毛绒玩具制造商每年必须提交至美国商务部(DOC)产业合规部(the Department of Commerce Division of Industrial Compliance)的文件数量。在过去的一年里,美国玩具行业协会(The Toy Industry Association ,TIA)一直在提倡该变化,以减少玩具企业的文书工作负担,并简化报告。   自2013年10月1日开始,制造商和进口商每年只需提交一次进口的或在俄亥俄州制造的各种毛绒玩具或床上用品的报告和相关项目费用,取消目前的每年两次。DOC将邮寄所有的报表和续订发票,这些必须填写完毕并与项目的相关费用一起提交至该部门。所有报告的周期为上期报告期结束日期后的12个月。

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  • 云必AI毛绒成分分析仪FiberID 云必纤维检测方法——将人工智能技术应用于纤维检测的产品。 自动扫描和自动分类减少人工重复性工作 赋能实验室让专家专注于有价值的工作 不断丰富的纤维数据库保持云端人工智能算法持续更新使得纤维鉴别能力越来越强 提高效率、降低成本提高生产效率从而提升产能、降低单件成本 在现有的工艺流程中融入AI (人工智能) “大减轻工作量”FiberID为专家们提供更为智能的自动化解决方案,以替代重复性的工作。用户只需遵循简单的工作流程,一键操作FiberID即可对纤维样品进行自动扫描和分析,样品的数字信息将被安全的存储在云端数据库中。在云端,我们开发了训练有素的深度学习算法和图像识别技术,动物纤维混纺样品可以被自动识别、统计和分析,并保证准确率和一致性。最后,检测报告会自动生成并提供给客户。 YUNBI FiberID是纺织行业的技术变革毛绒和羊毛的鉴别,一直是纺织行业最大的挑战之一,目前主要依赖专家的经验并借助显微镜来识别。 目前的人工纤维鉴定方法主要依赖于有经验并且训练有素的专家。鉴别的过程往往很困难,并且结果取决于人的主观判断。疲劳和缺乏经验会造成生产率和准确率的下降。 纺织?业纤维鉴别的主要困难:缺少经验丰富的操作员不同专家之间的主观判断差异长时间工作的疲劳降低结果准确性未知纤维增加了培训和分析的难度 YUNBI FiberID我们的方案为此,云必推出了FiberID,基于专业光学显微镜、为天然毛绒混纺纤维做定量分析的自动化解决方案。 FiberID通过云端集成的人工智能算法,可提供精确的纤维成分和直径分析。它正在引领纤维分析的技术革新,并为实验室提供更高的产能和更低的成本。
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  • 现场金相显微镜 400-860-5168转5947
    OC-20DS现场金相显微镜使用说明书1、 简介OC-20DS现场金相显微镜,适用于大型工件的现场金相检验与失效分析。不用切割取样,直接在工件上研磨制样、观察、照像。对工件尤其是成品件不产生损伤。提高金属检验效率、完善工厂产品质量控制。同时也可用于实验室金相观察。2、 组成部分①显微镜:显微镜本体 目镜:10 ×,选配20× 物镜:10 ×,20×,40× 磁力底座:机械式通断磁。选配小管径底座,实验室底座 ②LED灯源 ③包装箱:475 × 270 × 160 以下是选配件: ⑥数码照相:数码相机、数码相机接口 ⑦视频成像:摄像接口、数字摄象机 ⑧图象分析软件仪器安装11 显微镜镜头安装:目镜直接插入显微镜上部目镜筒;物镜顺时针旋紧显微镜底部物镜口。21 曲面底座安装:当检查小管径或其它复杂工件表面时,可松开原磁性底座最上层的四个更换顶丝,拿出显微镜主体。再将专用磁性底座旋上。3、 操作示意图 注意:使用磨光机前应戴上防护眼镜,同时检查磨头是否用扳手拧紧,以防磨头飞出发生意外。4、 操作与使用1. 工件预处理:清除工件工作表面锈蚀、氧化层、严重变型层。2. 研磨与抛光研磨:11 干磨:将磨头依次从粗到细顺序安装在角磨机上,磨头颜色标记为:80#(蓝)、120#(土)、240#(绿)320#(黄)、500#(咖啡)、700#(粉)21 湿磨:依次将带胶砂纸片100#、240#、400#、600#、800#、1000#、1200#贴在橡胶平头或砂轮平头上。操作注意事项:11 打磨压力应均匀适中,太小磨削效率低;太大会增加磨粒与试样面的滚动产生过深压痕,时间过久发热会造成新的变形层。21 更换磨头、砂纸粒度时,表面应擦拭干净。31 每次更换磨头时,转动90度垂直磨光,易用观察上一级粗磨痕的消除情况。41 砂纸编号请参考新标准GB/T 9258-2000。抛光:用长毛绒布轮或用带胶短毛绒片家金刚石微粉进行机械抛光,通常使用膏状抛光膏、喷雾抛光剂。抛光后清洗试样表面。或采用电解抛光仪抛光。(参见电解抛光仪)3. 浸蚀:使用化学试剂擦拭磨面,使之显示出组织。不同材质选用不同的浸蚀液。材料种类浸蚀液部分操作条件适用说明碳钢、合金钢、铸铁硝酸 (1.4) 1-10ml乙醇 100ml常用3%硝酸乙醇溶液,5%-10%适用高合金钢浸蚀几秒 – 1分钟珠光体变黑低碳钢中铁素体晶界夹杂物显示苦味酸 4g乙醇 100ml加入0.5%-1%氯化苄基、二甲基、烷基铵,可提高腐蚀率浸蚀几秒 – 几分钟用于含铁素体和碳化物组织,不显示铁素体晶界。能区分珠光体和贝氏体。盐酸 5ml苦味酸 1g乙醇 100ml显示晶粒大小浸蚀几秒 – 1分钟显示回火后的奥氏体晶界。显示回火马氏体组织。不锈钢HNO3 1份HCL 1份水 1份需要不断擦拭不锈钢通用试剂显示晶粒组织苦味酸 1gHCL 5ml酒精 100ml不超过1min显示碳化物、σ相、δ相铁素体等组织的轮廓。马氏体受浸蚀铸造氯化铁 4g硫酸 40ml亚硫酸纳 2g蒸馏水 100ml不超过10秒灰口铸铁,球铁枝晶组织、共晶分布,石墨分布4. 显微镜观察将目镜插入目镜筒,旋下物镜保护盖,旋上物镜。放大倍率 = 目镜 × 物镜11 打开灯源,将物镜光斑对准制样部分。旋转通断磁扳手,吸住显微镜。21 旋转调焦至图象清晰。31 调整灯座灯口位置至全视野光照均匀。5、 复膜(选购)11 观察好试样后,在不易照相情况下,可通过复膜片复制金相组织带回实验室照相。21 在干燥后的试样表面上滴一滴丙酮溶液。将复膜片细致地敷贴在试样部位。此时,多余的丙酮溶液和气泡被挤压流走。注意,不能用手赶走气泡,应从一侧贴膜时赶走气泡。31 由于被丙酮所溶解的薄膜与金属表面间的分子吸附作用及薄膜上的空气压力,使薄膜与试样表面更加紧密的接触和贴合,从而将试样内部结构复印在薄膜上,成为负结构的复制膜。41 在很短的时间内,薄膜自然干燥剥离。一般呈弯曲状,应将膜面向上放在玻璃上,并用透明胶带将薄膜四周固定(或用极薄的玻璃片盖上)。6、 电解抛光(选购)示意图:①对一些硬度较低,易于形成变形层的金属材料,如高锰钢、马氏体不锈钢和较软有色金属,或同样材料批量检验的情况下,电解抛光效果更好。②在完成180#- 300#粗磨后,进行电解抛光③旋开电解笔笔帽,将吸附纸或脱脂棉塞进笔尖孔内,使表面平整,浸蘸电解液。将阳极夹吸在工作导电表面。选择制样部分粘贴吸附纸(限制电流),调整电压值开始抛光。④依据薄膜理论,设定电压电流: 图1:铁、铝、铅、锡、钛、镍 图2:铜、锌、镁、钨、钴⑤电压升高,电流不变(CD段)为最佳电解抛光状态。⑥小电压,小电流(AB段)为电解浸蚀状态。电解抛光液配方:电解液配比电流A电压V时间s适用材料高氯酸50ml,酒精750ml水140ml0.3-1.38-2020-60钢、不锈钢高氯酸62ml,乙醇700ml,丁基溶纤维100ml,水138ml1.210-3020高低碳钢、高速钢浓H3PO40.64020-60不锈钢HNO3 50ml,水50ml2-6不锈钢浸蚀正磷酸500ml,琼脂5g,氢氧化钠5g20,2.5-560-90,4铝合金抛光,浸蚀硫酸8ml,磷酸50ml20-301.5-2min铝、铝合金阳极覆膜正磷酸300ml,水400ml30-4010-20紫铜7、 数码相机(选购)1. 拍照11 参数设置:将数码相机打开到手动方式,设置关闭闪光、近摄方式、自拍模式及像素大小。21 选择连接照相接口或直接拍照形式,打开液晶显示器,调焦旋转至清晰后拍照。2. 计算机处理图像(选购)11 初次使用应先安装驱动程序(按说明书)及安装Photoshop软件。新计算机最好安装USB接口软件(有时须从CMOS中打开)。21 下载数码图片:用连线联接计算机及数码相机,打开数码驱动软件,激活其桌面相机图案后会显示数码相机中已拍照的金相照片。选定金相照片后点击Download下载,金相照片即存储在计算机中。31 图片处理:打开Photoshop软件,点文件-打开-金相照片。A除去黑边:点工具箱魔棒-点黑边-编辑-剪切 B变彩色为黑白:点模式-灰色-ok;C调明暗:点图像-调整-对比-ok。41 截取图片:将桌面上的圆形照片中截取一长方形照片,点工具第一项-在圈中拉出一长方形复制。8、 视频成像(选购)OCDS系列数字摄像机是我公司新近开发的彩色数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、低噪声、色彩还原好等特点,摄像机采用了USB2.0标准接口,安装、使用方便,适用于工业生产、医疗、科研等领域。操作方法:OCDS系列数字摄像机与视频接口相连接,将接口插入显微镜目镜筒,OCDS系列数字摄像机数据线与电脑连接,打开采集窗口即可进行图像采集。控制设备捕获一幅图像:1. 在设备列表显示的设备列表中,双击要进行采集的设备。在图像视图区将会打开一个图像显示窗口。该窗口用来显示通过当前设备采集到的图像。2. 点击工具条上的相机图标,当前设备采集一幅图像,采集的图像结果将会显示在显示窗口中。3. 每一次点击相机图标,都会采集一幅图像,显示窗口中的图像也会随之刷新。控制设备捕获连续的图像1. 在设备列表显示的设备列表中,双击要进行采集的设备。在图像视图区将会打开一个图像显示窗口。该窗口用来显示通过当前设备采集到的图像。2. 点击工具条上胶片的图标。当前设备开始采集连续图像,与此同时,采集的连续图像将会显示在显示窗口中。3. 点击红叉图标停止连续图像的采集。采集连续图像时,状态条会显示图像大小、光标的位置,该位置对应像素点的颜色值,以及当前显示图像的帧率。将采集到的图像保存到图片文件:1. 点击工具条上保存图标,弹出另存为对话框。2. 选择存储路径,输入文件名,然后点击保存按钮。(图像可存储为BMP或JPEG格式)复制图像到剪贴板:点击工具条上复制图标,将当前显示的图像复制到剪贴板。打开一个图像文件:数字摄像机演示程序HVPert可以打开以前保存过的图像文件(.BMP)。1. 点击工具条上文件夹图标。(如果设备正在连续采集模式下工作,不能打开图像文件,文件夹图标不能点击,必须先点击红叉停止连续图像采集)。2. 弹出打开对话框。3. 双击要打开的图像文件,在图像视图区中会出现一个新的图像窗口显示打开的文件。将以上采集保存的图像调入金相分析软件即可进行图像分析、评级、几何测试、输出报告。9、 分析软件(选购)《金相检验软件系统》是为了从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统,它的基本原理是:用视频采集卡或数码相机等硬件设备,采集到金相显微镜中的金相图片,再对该图片进行处理和分析,得到相关检验结果。该软件的主要功能如下:1. 自动评级:本软件以检验标准为依据,开发出了七十余个类别两百余种软件功能模块,用户可根据需要,选择检验项目,在本软件的帮助下,完成检验工作。目前本系统的软件模块清单如下:自动评级:软件可自动得出最终分析结果;辅助评级:软件可得出和分析结果有一定联系的参数;比较评级:将采集下来的试样图像和标准图库进行比较,人工做出结果判断。2. 新建报告: 可按用户需求制作报告文档的录入界面,软件可自动生成电子报告文档,并提供报告的保存和打印功能。3. 打开报告: 打开并浏览已经保存的报告文件。4. 几何测量: 本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法,可完成长度、面积、角度等测量工作。5. 查看图库: 用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱,本软件金相图谱由用户提供原始资料,由我方录入或用户自行输入。6. 定倍打印: 可一次装入多幅图片,并可对其进行图像处理,设置说明文字和打印版面,进而生成一份合适各行业特许要求的报告文件。10、 保养与维修11 每次使用完毕后,应擦净显微镜等部分。当长期不用该仪器时,应将光学部分:显微镜镜头、照相机等放入干燥皿中,并将整机放在干燥的地方储存。21 显微镜底座的X、Y轴移动部分,每年应加入少许润滑油。十一、外包装尺寸、重量1.外包装尺寸:38*25*33KG 2.重量:7KG11、 标准配置装箱单:编号名称数量OC-20DS手持式金相显微镜主机(含XY轴,通断磁底座)1X-WF 目镜10X,12.5X各1X-PC 物镜10倍,20倍,40倍各1X-DC12LED灯源1X-B116包装箱1使用说明书1
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  • Von Frey Hair纤毛机械刺激针用来测量动物的触觉阈疼痛阈机械痛阈测量仪,Von Frey Hairs是由20根Von Frey纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey Hairs Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments,Von Frey Hair 纤毛机械刺激针主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的Von Frey Hairs刺激力。Von Frey Hairs尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当Von Frey Hair纤毛机械刺激针的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换Von Frey Hair 纤毛机械刺激针 调整刺激力大小,直到 Von Frey Hair 纤毛机械刺激针 弯曲。 型号:NC12775 现货供应,敬请来电咨询Von Frey纤维丝在小动物触觉阈值测试中的应用:Von Frey纤毛机械刺激针可提供0.008g-300g的触觉刺激力。(进行von Frey test使用方便,可对多种动物进行定量的机械痛阈或触觉阈测量,敬请来电咨询)Von Frey Hairs纤毛机械刺激针尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供触觉von Frey test刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的触觉测试Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换触觉尼龙丝调整刺激力大小,直到触觉测量尼龙丝弯曲。当啮齿类动物得爪受到一个机械痛阈或触觉阈,它们会缩回反射。该触觉测试可应用于大、小鼠的足底机械痛阈或触觉阈测量。另外: Von Frey Hairs纤毛机械刺激针使用时可选配凿孔工作台,其触觉测量网筛孔是利用激光切冲而成的方形孔,尺寸为5×5mm2 ,触觉测量孔间距约为1mm,这对受试动物而言是一个舒适的环境,也便于操作人员观察动物的足底触觉感应区域。该凿孔台经涂层处理,便于清洁且不易被腐蚀。可配合测试支架和大小鼠测试笼,对动物足底进行测试:也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行测试: 测痛实验大鼠固定器可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;Von Frey纤维丝在人体手部、足部触觉测试中的应用:Von Frey纤毛机械刺激针也可叫做Touch-Test单丝测试盒、Semmes-Weinstein触觉测量尼龙丝,能测试和评估感觉水平,每个Touch-Test&trade 单丝测试笔被单独校准,力量值在5%的标准偏差范围内,以此可测试感觉水平。利用Touch-Test&trade 单丝感觉测试套装来测试感觉水平,获取客观数据,可以准确报告正在减少或回复的感觉状态;测试根据预先设定的力的5%的标准偏差进行的;当达到峰值力阈值时,单丝测试笔的单丝呈弯曲形状;独特的手柄设计使Touch-Test&trade 单丝测试笔可以轻松地打开90°角进行测试;关闭时,测试笔可以被安全地放在口袋或手提箱中,以确保可以在不使用时保护单丝;单丝测试笔手柄上的手指凹痕提供了牢固且舒适的握持手感;单丝测试笔手柄上都标有相应的颜色编码的压力水平;测试结果可以记录在另行出售的手部或脚部筛查表格(NC12750-1和NC12749)上;有5件套手部套件装,6件套足部套件装和20件套全套套件装可供选择;每种规格的套件都有保护套,带使用说明。;用于替换的5.07(10g)的单丝测试笔可单独出售,5.07(10g)表明足部的保护性感觉丧失;不同颜色代码代表不同的压力级别,规格及所代表的的力量分别为:1.65(0.008克)、2.36(0.02克)、2.44(0.04克)、2.83(0.07克)、3.22(0.16克)、3.61(0.4克)、3.84(0.6克)、4.08(1.0克)、4.17(1.4克)、4.31(2.0克)、4.56(4.0克)、4.74(6.0克)、4.93(8.0克)、5.07(10.0克)、5.18(15.0克)、5.46(26.0克)、5.88(60.0克)、6.10(100.0克)、6.45(180.0克)、6.65(300.0克)。正常为1.65~2.83(Normal)轻触觉减退为3.22~3.61(Diminished Light Touch)保护性感觉减退为3.84~4.31(Diminished Protective Sensation)保护性感觉丧失为4.56~6.45(Diminished Protective Sensation)6.65用于深层感觉检测(Deep Pressure Sensation Only) 有手部感觉测试型、足部感觉测试型和全规格测试型可供选择:手部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56 ,6.65 五种单丝测试;足部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 , 6.65六种单丝测试;全规格套件包含:所有二十种单丝测试---推荐配置产品型号如下,敬请来电订购:NC12772 Touch-Test 单丝测试套件, 手部 NC12773 Touch-Test 单丝测试套件, 足部 NC12775-99 Touch-Test 单丝测试套件, 全套20件---推荐电子式测痛仪应用于人体研究时候,可实时读取0-800g的具体数据:参考文献1. Zhi W, Baser RE, Talukder D, Mei YZ, Harte SE, Bao T. Mechanistic and thermal characterization of acupuncture for chemotherapy-induced peripheral neuropathy as measured by quantitative sensory testing. Breast Cancer Research and Treatment. 2023 197(3):535-545.2. Wolny T, Fernández-de-Las Peñ as C, Granek A, Linek P. Reliability of Ulnar Nerve Sensation Tests in Patients with Cubital Tunnel Syndrome and Healthy Subjects. Diagnostics. 2022 12(10):2347.3. Toniolo EF, Gupta A, Franciosi AC, Gomes I, Devi LA, Dale CS. Interactions between cannabinoid and opioid receptors in a mouse model of diabetic neuropathy. Pain. 2022 163(7):1414-1423.4. Poluha RL, De la Torre Canales G, Bonjardim LR, Conti PCR. Who is the individual that will complain about temporomandibular joint clicking? Journal of Oral Rehabilitation. 2022 49(6):593-598.5. Lin X, Wang Q, He Z, Huang L, Wen C, Zhou D. Evaluating the similarity of different collagen-induced arthritis models to the pre-clinical phase of RA in female rats. Inflammation. 2022 45(4):1559-1567.6. Kamimura R, Hossain MZ, Takahashi K, Saito I, Kitagawa J. Attenuation of allodynia and microglial reactivity by inhibiting the degradation of 2-arachidonoylglycerol following injury to the trigeminal nerve in mice. Heliyon. 2022 8(8):e10034.7. Giordano R, Aliotta GE, Johannesen AS, et al. Effects of Salicornia-Based Skin Cream Application on Healthy Humans’ Experimental Model of Pain and Itching. Pharmaceuticals. 2022 15(2):150.8. Cheng X, Mao G-P, Hu W-J, et al. Exercise combined with administration of adipose-derived stem cells ameliorates neuropathic pain after spinal cord injury. Neural Regeneration Research. 2022.9. Aliotta GE, Lo Vecchio S, Elberling J, Arendt‐Nielsen L. Evaluation of itch and pain induced by bovine adrenal medulla (BAM) 8–22, a new human model of non‐histaminergic itch. Experimental Dermatology. 2022 31(9):1402-1410.10. Xiao S, Zhang F, Zheng Y, et al. Synergistic effect of nanofat and mouse nerve-growth factor for promotion of sensory recovery in anterolateral thigh free flaps. Stem Cells Translational Medicine. 2021 10(2):181-189.11. Takemoto R, Michihara S, Han L-K, Fujita N, Takahashi R. Ninjin'yoeito Alleviates Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in Rats. Frontiers in Nutrition. 2021 8:525629.12. Suda M, Kawakami M, Okuyama K, et al. Validity and reliability of the Semmes-Weinstein monofilament test and the thumb localizing test in patients with stroke. Frontiers in neurology. 2021 11:625917.13. Niddam DM, Wang S-J, Tsai S-Y. Pain sensitivity and the primary sensorimotor cortices: a multimodal neuroimaging study. Pain. 2021 162(3):846-855.14. Lee S, Shin H-J, Noh C, et al. Ikbkb sirna-encapsulated poly (Lactic-co-glycolic acid) nanoparticles diminish neuropathic pain by inhibiting microglial activation. International journal of molecular sciences. 2021 22(11):5657.15. Kold S, Graven-Nielsen T. Effect of anodal high-definition transcranial direct current stimulation on the pain sensitivity in a healthy population: a double-blind, sham-controlled study. Pain. 2021 162(6):1659-1668.16. Koizumi M, Asano S, Furukawa A, et al. P2X3 receptor upregulation in trigeminal ganglion neurons through TNFα production in macrophages contributes to trigeminal neuropathic pain in rats. The Journal of Headache and Pain. 2021 22(1):31.17. Kaswan NK, Mohammed Izham NAB, Tengku Mohamad TAS, Sulaiman MR, Perimal EK. Cardamonin modulates neuropathic pain through the possible involvement of serotonergic 5-HT1A receptor pathway in CCI-induced neuropathic pain mice model. Molecules. 2021 26(12):3677.18. Kasielska-Trojan A, Szulia A, Zawadzki T, Antoszewski B. The Assessment of Nipple Areola Complex Sensation with Semmes-Weinstein Monofilaments—Normative Values and Its Covariates. Diagnostics. 2021 11(11):2145.19. Hä rtner J, Strauss S, Pfannmö ller J, Lotze M. Tactile acuity of fingertips and hand representation size in human Area 3b and Area 1 of the primary somatosensory cortex. Neuroimage. 2021 232:117912.请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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    羊毛纤维检测仪配件是全自动纤维检测仪器,装配有纤维形态分析软件,用于检测纤维的数量,宽度和长度等指标。羊毛纤维检测仪配件测量参数数量:通过插补形态参数来测定纤维数量 ? 宽度:由于外部条件如季节,天气,饲料等的作用,不同生长期的羊毛纤维的纤度不同?长度:通过计算5mm级的须的纤维的数量来测定长度。直径,长度, Hauteur and Barbe(以数量或以重量计)和分布是长纤维最重要的测量项目,它们影响纺纱质量。沿着须分布的纤维直径的改变会造成不同长度的纤维的豪特不同。? 直径定义造成须上直径分布的原因: -用来混合成顶级产品的羊毛有一个定义,如羊毛来源于同年同一时间,来自吃季节性饲料的绵羊。 -在制作过程中,纤维会被选择性地断裂,例如:如果细纤维断裂则直径将沿须增加。 -不同来源的羊毛混合,例如:短细羊毛与更宽更长羊毛混合,会创造出沿须直径增加的羊毛形态羊毛纤维检测仪配件功能 给出有关纤维质量的更多信息,整体购买和运营成本却更低。 直接测量纤维长度,计算豪特Hauteur 不需要横截面偏长。 测量长度而不是Hauteur 豪特时,短纤维含量有很大的不同,新的测量可能会解决先前无法解释的处理结果。 使用数字视频技术,用户可以管理会影响产品质量和利润的长而细的地方,短纤维含量。 现在用户不仅可以分析原材料,还可以分析整个纺纱过程。 羊毛纤维检测仪配件是纺织工厂,研究机构和仲裁员的理想仪器,用于所有类型的纤维的质量控制。 全自动检测功能,和能自动创建报告的用户友好型软件,使得该设备使用起来非常舒适,并且通用于各种各样的应用,因为它可以测量大部分类型的纤维,包括羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维。羊毛纤维检测仪配件特点 确定粗纤维含量,在某些服装中发现粗纤维含量造成了刺感。可用于羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维的在线质量检验。具有精确、易用和省时的优点。只要制备一个样品,测量阶段不需要人员操作,省时省力。成本优化的过程只能用精确的测量数据控制,测量数据会提供相关的纺织技术这是第一次,可以自动获得直径资料(比如,直径与长度的不同图形和直径分布图,自动生成报告)
  • 显微毛发分析仪配件
    显微毛发分析仪配件能够快速获取毛发和纤维的光谱数据,为司法鉴定和物证分析以及纤维材料研发提供有力帮助。显微毛发分析仪配件特点能够测量到毛发和纤维丝的透射光谱和明场和暗场反射光谱,在250-980nm 范围给出任意毛发位置的光谱,可以有效区分毛发的光谱,从而快速有效进行物证分析。
  • LW 多纤维织物
    符合M&S及零售商方法。六种纤维附布,每种纤维布宽度为1.5厘米:包括:再生纤维、漂白棉、锦纶尼龙6.6、涤纶、腈纶与精纺羊毛。403281 10 米/卷 403282 50 米/卷 SDL Atlas 的所有面料已经过严格测试以确保不同批次产品间的一致性,从而保证客户对其标准测试的绝对信心。

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