拉帕醇

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  • 怕拉膜,很有用。

    怕拉膜就是Parafilm,用的时候要拉一拉。实验室基本上必备。百度:Parafilm® M和分配器Parafilm® M是一种自动封口、可模压、韧性好的特制薄膜产品,广泛用于常规实验室,包括常规电子显微实验室。Parafilm® M具有独特的渗透性能,卓越的水汽通透性能和很强抗腐蚀性能。辅之以特制Parafilm® M分配器,可盛装2" (50.8 mm)或4" (101.6 mm)宽的薄膜卷,用户可方便地切割出同样尺寸的薄膜条或2" (50.8 mm)的薄膜片。所有Parafilm产品的厚度均为0.005" (127µm),尽管有客户询问我们有无其他厚度薄膜,但目前而言尚无其他产品。能轻松打成“死结”是Parafilm的另一全新特点。Parafilm的长度甚至可以拉伸3-4倍而不会发生断裂。Parafilm:Parafilm M实验室密封薄膜系列产品已在全球范围内广泛受到认可。在此基础上,我们又推出了许多新产品以满足部分特殊用户的需求,包括Parafilm芽接(嫁接)带、Parafilm® 花茎裹带和Floratape®等。用不了多久您就能了解不同Parafilm产品之间的差异。 实验室:Parafilm® 是一种热塑性自封薄膜,是科研实验室用理想薄膜。它能够紧紧锁住水分,可对培养基试管、细颈瓶、培养管及陪替氏培养皿中的物质提供完美保护。因该薄膜独特的柔韧性甚至可用于不规则及褶皱表面。即使细颈瓶不小心摔落也不会导致渗溢,方便清洁工作。如果采用Parafilm® M薄膜正确进行密封,容器内液体不会出现任何溢出、污染和蒸发。显微实验室:柔韧性、可模压Parafilm® M为无色、无味、半透明、自动封口热塑薄膜,能轻松覆盖于各种实验室器皿口处。这种薄膜不仅能保持住试管、细颈瓶及陪替氏培养皿内物质的水分,而且可以很好地通透氧气和二氧化碳,因此是实验室必备的理想薄膜产品。在电子显微镜应用中,可用来拾取液体表面的浮置栅极和膜层。 TEM中的独特应用:Parafilm® M可形成憎水表面,让小量试剂附着于TEM网格上。试剂滴落在Parafilm薄膜表面上会形成一颗精致不流散的“水珠”,这时可使网格“接触”试剂提取适量液体。如果试剂昂贵,此法尤为适用。 医院:Parafilm® M在引流过程中可用作高级绷带防护罩,而且在医学实验室及医疗器械存储中有广泛的使用空间。可用作托盘及药品架衬垫以防药瓶、容器及仪器滑落,效果非常理想。Parafilm M可用射线或过氧化氢进行消毒。但我们并不保证Parafilm产品在出厂时已进行消毒处理。园艺:Parafilm薄膜还可独特运用于芽接。它能对创伤处进行密封,保护嫩芽不受雨淋及尘雾摧袭。更重要的是它能帮助锁住水分,防止幼芽干死。注意:请使用最新的Parafilm薄膜产品用于芽接。遮蔽应用:Parafilm可有效应用于各种表面,盖住各种死角,而且非常容易去除,还不会留下任何痕迹。因此,很多人喜欢将其用于遮蔽模具。用于此种用途的Parafilm® M薄膜为背面覆有剥离纸的腊状弹性薄层。推荐使用方法:先从2"或4"薄膜卷上切下一条薄膜,然后慢慢将其拉伸至原长度的四倍左右,保持一分钟(这样能放松薄膜应力,使拉伸后的薄膜产生良好的“粘着力”);此后薄膜便可用于待保护和遮蔽的表面了,通过指压将其压附于基片表面即可产生良好的粘着效果。上漆后,薄膜用牙签轻挑即可剥离,与许多其他遮蔽剂不同,Parafilm绝不会在表面留下任何痕迹。室内植物:该薄膜还可用于各种室内植物。 园艺和普通农业:近年来,Parafilm M 用于密封某些农产品的茎干的需求有所增加,如用于“绿色”香蕉,当它们从植物上割下后,由于使用杀菌剂不符合“绿色”产品的要求,可用该产品保护它们免受霉菌的滋生。 散装Parafilm薄膜:用户有时问我们求购含腊树脂,不是成形产品而是散装产品。由于生产已定型,我们目前只能提供下述四种规格产品。另一问题是要溶解一定量的Parafilm薄膜,哪种溶剂最为合适。对此,我们推荐氯仿。虽然乙基醚也可以,但它本身除了易爆外还有其他危险性。即使用氯仿作溶剂,用户也必须严格进行防范,以防与水汽直接接触。政府核准:据我们所知,Parafilm薄膜是否可用于食品行业还没有经过任何测试,美国食品与药品管理局(FDA)也从未批准过。虽然没有发现Parafilm薄膜成分中有任何有毒物质,但我们仍然需要声明的是其没有用于食品行业的许可。在欧洲,类似声明更为详细。有不少报告证实,该产品会释放出少量的植物毒素,尤其是有丁羟甲苯(BHT)。尽管如此,薄膜生产商告诉我们,Parafilm M薄膜配方中所有材料均已获准可与食物直接接触,甚至有些材料可作为食品添加剂。 如果能够提供更多的产品信息,我们就更有可能开辟新的市场。但问题是我们保护产品不被仿制唯一的途径就是保守Parafilm-M的商业秘密。如果将所有成分公布于众,Parafilm-M产品也就失去了所有保护。因此,关于成分纯度的问题,我们的回答只有Parafilm-M所含成分均已获准可与食物直接接触,甚至有些材料可作为食品添加剂。当然,如果双方有保密协议的话,我们可以给出某些机密信息,但这需视情况而定。 介电性:对于Parafilm® M薄膜的介电性,我们还未取得任何数据。但用户经常问及这一问题,根据该产品成分构成,我们估计其 介电常数应与聚乙烯差不多,即2.2左右。 温度特性:温度超过38°C时, Parafilm薄膜性能开始下降,变得难以展开。性能下降的标志是薄膜粘性提高,以至于不能在无破裂情况下延伸到需要的长度。在超过49°C的温度下,暂时存储一下Parafilm薄膜是可以的,但不推荐这样做。事实上,我们无法引证在何温度值下,薄膜将无法使用。特殊的温度适于特殊的场合,即依靠空间密闭且加热的液体在容器中。如果确实需要较高的温度,我们建议使用DuraSeal实验室密封薄膜。 Parafilm薄膜低温使用范围取决于其所受机械作用力的大小。如果Parafilm薄膜没有任何伸缩、弯曲,其完全可以放入液氮中而不会出现任何问题。像大多数塑料材料一样,我们必须要研究材料在干冰和液氮环境中的脆性。暴露在液氮环境中的Parafilm薄膜,在回复到室温后可恢复其原有性能。 光学性能:Parafilm M在可见区域是半透明的。对于UV曝光,我们能够提供UV透射曲线。 勿接近明火!尽管Parafilm® M薄膜使用特制“腊”为原料,但毕竟是腊质。因此性质易燃,使用时请勿靠近本生灯等明火。保存期:Parafilm® M薄膜虽呈惰性,但任何有机物都不能“永久”保存。在7°C至38°C、50%相对湿度的存储环境中,至少可保存三年不会发生变性。

  • 【原创大赛】SepaFlash C18反相柱用于苯甲酸类化合物分离纯化

    [b]摘要[/b]羧酸类化合物尤其是苯甲酸类化合物是许多活性药物成分(Active Pharmaceutical Ingredients, API)的关键中间体,例如解热镇痛药物阿司匹林等,具有广泛的应用价值。使用传统硅胶作为固定相的色谱柱来分离纯化这类化合物是一大难题。SepaFlashC18反相柱结合快速液相制备色谱系统SepaBean machine具有良好的分离性能。本文利用SepaFlashC18反相柱分离并纯化了两种强极性的苯甲酸类化合物(结构式如图 1所示),结果表明混合物样品得到了很好的分离,为此类具有一定极性与亲水能力的化合物的快速分离纯化提供了一种经济实用的解决方案。[align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/ef626cec836f4fb3b96d55bd7021d780.png[/img][/align][align=center][b]图1. 两种苯甲酸类化合物[/b][/align][b]实验部分[/b]上述两种苯甲酸类化合物的混合物样品在普通硅胶柱上的分离效果较差,无法满足广大化学工作者对分离提纯的要求。常州三泰科技公司的SepaFlash Bonded Series C18 反相柱采用超纯无定型硅胶基质的填料 (参见表1),其特性能够满足对这类化合物进行分离纯化的要求。[align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/66929ca91fd4442bb491686bb06b3c3b.png[/img][/align][align=center][b]图2. 快速液相制备色谱系统SepaBeanTM machine[/b][/align][align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/f35b1f1075094b88975ab7e5a8635aa4.jpg[/img][/align]本文利用SepaFlashC18反相柱结合快速液相制备色谱系统SepaBeanTM machine(参见图2),对两种苯甲酸类化合物的混合物样品进行了快速分离纯化,实验参数参见表2。[align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/21d61f4e6cfa46ed8895e19874f4ec06_th.png[/img][/align][b]结果与讨论[/b]在规格为25 g的SepaFlashC18反相柱上对苯甲酸类化合物样品的分离图谱如图3所示。整个分离制备过程大约用时 0.5 h,仅消耗溶剂约500 ml,只需采用常规的梯度洗脱方法,样品最终获得了理想的保留时间及令人满意的分离效果。[align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/f66dee01c21c4f0780ebd6342ce73817_th.jpg[/img][/align][align=center][b]图3: 苯甲酸类化合物样品的快速分离制备图谱[/b][/align][b]关于SepaFlash Bonded Series C18反相柱系列产品[/b]SepaFlash Bonded Series C18反相柱系列产品具有多种规格(参见表3及图4)。另外,对于大多数强极性化合物,在一般反相色谱柱上不保留或者保留很弱,可以考虑更换为HILIC分离模式。[align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/9b9a70a87b504762a367e68e8cfbc061_th.png[/img][/align][align=center][img]http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/041c85ad3ea54c3f936680544875cb3d_th.png[/img][/align][align=center][b]图4. SepaFlash Bonded SeriesC18反相柱[/b][/align][b]关于SepaBean™ machine快速液相制备色谱系统[/b]SepaBean™ machine一款快速液相制备色谱系统,拥有国家专利保护。除了常规的分离纯化功能外,还具备强大的学习能力和数据共享功能,为科研工作者挑战更多更复杂的分离纯化难题助力。

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  • 安东帕微波消解、微波合成与拉曼光谱联用技术助力保障电池安全
    “近日,一则“电动车骑行过程中爆炸起火”的新闻受到广大网友的关注。据钱江晚报报道:7月18日,浙江杭州两辆电动车路过玉皇山路时,其中一辆爆炸起火造成3人受伤。伤者家属称,两辆电动车上共骑载了一家3口,爆炸电动车骑载的是父女,后面单独骑一辆车的是妻子,当时他们到图书馆去买书,受伤的小女孩已经被医院下了3次病危通知书。 伤者家属称,小女孩可能需要终生插管。!新能源车安全吗?锂离子电池安全吗?随着越来越多‘锂电池爆炸’的新闻进入到人们的视线,在新能源汽车、电动车锂电化越来越普遍的当下,随之而来的担忧也与日俱增。那么重点来了引起电池不安全的因素有哪些呢?电池组件中的杂质会影响电化学稳定性,影响效率,甚至会导致电池短路从而引起火灾,所以必须准确测量电池组件中的杂质浓度;电极原材料的元素组成会影响最终电池产品的性能和安全性,因此在电池生产的开发和质量控制过程中,准确地确定电极原材料的元素组成至关重要;当然生产电池组件的原材料纯度也很重要,这意味着从源头杜绝杂质的引入。如何在研究和生产的过程中,确保锂离子电池的高品质?微波消解可有效检测电池组件中的杂质浓度电池组件中的杂质会影响电化学稳定性,影响效率,在最坏的情况下,会导致短路,并大大缩短电池寿命。我们通常采用ICP-OES/ICP-MS对锂离子电池中各种材料进行元素杂质污染分析,而这两种技术都需要充分消解的样品为前提。高温高压微波消解仪是制备这些不同样品的较佳工具。目前锂电材料杂质的引入分两种一种是正极材料,一种是负极材料,负极材料以碳材料为主。锂离子电池通常由锂化金属氧化物或磷酸盐作为正极(阴极)材料、碳质材料作为负极(阳极)材料和合适的电解质组成。此类物质由于样品基体比较复杂,因此需要高性能前处理微波消解仪设备进行制样。安东帕Multiwave 5000系列微波消解系统配备的转子:20SVT50,它在一次运行中最多可提供20个样品,具有无与伦比的效率与消解效果。20SVT50消解转子提供了卓越的智能控压SmartVent技术,该技术下的压力和温度限制更高,可达到并保持高达250℃的目标温度,以确保样品完全消化。安东帕Multiwave 5000锂电解决方案微波合成保证了电池原材料的安全性当用户需要开发一款新的电池材料时,如何高效安全地生产一款高性能的新型电池材料呢?如何保证电池材料的纯度,并从源头杜绝杂质的引入呢?在寻求用于电池阳极、阴极以及隔板的新型材料的过程中,微波合成系列产品开创了前所未有的反应条件,产生了新的结构。安东帕提供的微波合成解决方案可在高达 300℃ 和 80 bar 的微波反应器中安全地进行合成反应,满足用户的开发需要。微波合成与拉曼光谱强强联手,实现原位监测合成过程合成系统提供的高温、高压条件可以加快新分子的合成速度。而拉曼光谱是用于监测化学反应进程的有效工具。由于大部分的微波合成反应是在封闭且加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度。拉曼光谱可以透过容器(如反应管)在线直接测量,无需进行取样及前处理,从而实现在微波反应中的过程监测,通过优化反应时间及条件来提高效率。安东帕微波合成-拉曼连用系统:Monowave 400R&Cora 5001安东帕致力于锂离子电池研究到生产环节的解决方案,帮助用户实现锂离子电池的更高品质。当然,除了上文提到的微波合成与消解系统,安东帕关于锂离子电池安全的解决方案还有许多,想要了解哪些方面,快给我们留言吧!
  • ATAGO(爱拓)PAL-33S乙醇浓度计更新通知
    尊敬的广大用户、代理商、分销商: 您们好! 为了更好地满足市场需求,经ATAGO(爱拓)研发部门的不断研究探索,ATAGO(爱拓)有关产品更新如下: 名称:便携式数显折射仪型号:PAL-33S (Cat.No.4433)量程变化:原测量范围:0.0~21.0%[V/V] ※升级改变了测量范围: 0.0~53.0%[V/V]  相关测量乙醇浓度计酒品新产品型号NEW如下乙醇浓度计 产品技术参数:
  • 使用表面增强拉曼光谱检测瓶装水中的聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米塑料
    近日,挪威科技大学与南开大学合作在Environmental Science & Technology上发表了题为“Identification of Poly(ethylene terephthalate) Nanoplastics in Commercially Bottled Drinking Water Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy”的研究论文。研究合成了一种新型的表面拉曼增强光谱(SERS)衬底,该衬底可增强纳米颗粒的拉曼光谱信号,通过对不同粒径的聚苯乙烯(PS)纳米颗粒测试发现,粒径越小拉曼光谱信号增强因子越高。使用该SERS衬底,对经100 纳米滤膜过滤后瓶装水进行了检测,通过与标准谱图比对,发现瓶装水中的纳米塑料为聚对苯二甲酸乙二醇酯,浓度高达108 个/毫升。全文速览微纳塑料作为新型污染物,引起了全球范围的广泛关注。而作为微纳塑料研究的基石,检测分析方法一直是该领域的重点和难点,尤其是粒径更小的纳米塑料。本研究合成了一种新型三角孔隙阵列SERS衬底,该衬底可增强纳米塑料的拉曼信号。通过对不同粒径(50,200,500,1000 nm)的PS纳米塑料测试,发现粒径越小,拉曼光谱信号的增强因子越高。对于50 nm的PS纳米塑料检测限为0.001%,约为1.5×1011 个/毫升。使用该衬底,检测了市售的瓶装水,瓶装水经100 nm滤膜过滤后,滴加在衬底上,可直接检测到拉曼光谱信号,经过与标准谱图的比对,发现为聚对苯二甲酸乙二醇酯,该塑料主要为瓶身材质,浓度约为108 个/毫升。该研究提供了一种快速且灵敏的纳米塑料检测方法。引言微纳塑料由于其独特物化性质,分析检测一直是微纳塑料研究领域的重点和难点。拉曼增强由于其可对小分子有机化合物以及纳米颗粒的拉曼光谱信号进行增强,近年来也逐渐应用于纳米塑料的检测。但目前关于SERS测试纳米塑料多集中于实验室内的加标样品,对于实际样品的检测的研究仍然很少。本研究通过合成一种新型的三角孔隙阵列衬底,测试了其对PS纳米塑料的增强效果,并检测分析了市售瓶装水中纳米塑料的赋存。图文导读阵列合成Figure 1. A schematic illustration of fabrication process for the triangular cavity arrays (TCAs). First, close-packed polystyrene (PS) nanospheres are self-assembled on a silicon substrate (i). A thin silver (Ag) film is deposited over the nanospheres (ii), which are then tape stripped away, leaving Ag nanotriangle arrays (iii). A gold (Au) film is then deposited over the entire substrate (iv). An adhesive epoxy is applied on the top of Au and then peeled off, transferring two metals Ag and Au sitting in a complementary arrangement side-by-side on epoxy (v). Simply removing of the Ag parts using chemically etching, revealed gold triangular cavity arrays as shown in (vi).图1展示了该拉曼衬底的合成示意图,首先将一层500 nm的PS纳米微球平铺在硅胶板上,然后在表面添加一层Ag,去除掉纳米微球后,形成了Ag纳米三角阵列,再添加一层150 nm的Au薄膜,之后添加一层粘合剂环氧树脂,在紫外线照射下固化后剥离掉带着两层金属的环氧树脂,再去除孔隙中的Ag后,形成最终的三角阵列衬底。阵列表征Figure 2. Scanning electron micrographs (SEMs) of the corresponding processing steps in Figure 1 to fabricate gold TCAs substrate: (a) Close-packed PS nanospheres that corresponds to step i in Figure 1 (b) Ag triangle arrays after removing of PS nanospheres that corresponds to step iii in Figure 1 (c) Top-view of morphology after depositing Au layer that corresponds to step iv in Figure 1 (d) Au TCAs arrays after removing of Ag parts that corresponds to step vi in Figure 1. Scale bar in a-d: 250 nm. (e) Patterned gold TCAs over large area, scale bar in e: 1 µm.图2为经过图1合成的衬底的扫描电镜图,分别表示了衬底在不同合成阶段的扫描电镜图。从图中可清楚的表明于实际合成的衬底与图1中的示意图完全吻合。PS纳米颗粒测试Figure 3. (a) Raman spectra of PS nanoplastics with different sizes on Au TCAs substrates at concentration of 1%. (b) Enhancement factor (EF) as a function of PS size. (c) Raman spectra of 50 nm PS nanoplastics with concentrations varying from 1% to 0.001% on TCAs substrates and on plain glass substrate at the concentration of 1% (control line). (d-g) Raman mapping images of 50 nm PS nanoplastics on Au TCAs substrates with different concentrations from 1% to 0.001%. Scale bar in d-g: 200 nm.图3展示了不同粒径的PS纳米微球的增强测试,在50、200、500和1000 nm四个粒径中,50 nm的PS微球增强因子最高,随着粒径增加,增强因子变低。此外,还对50 nm的PS微球的不同浓度做了分析测试,发现在0.001%仍可检测到清晰的信号,特征峰1003 cm-1的信噪比为88。瓶装水前处理Figure 4. (a) Schematic of sample preparation from commercially bottled drinking water. (b-d) SEM images of an extracted sample that drop-casted on a silicon wafer after drying under ambient conditions. Scale bar: (b) 300 µm (c) 5 µm (d) 200 nm.图4为瓶装水的处理过程和SEM结果。在采购瓶装水后,取100 mL过100 nm的滤膜,对过滤后的水样进行SEM检测,从图中可看出,在扫描电镜下,存在大量的颗粒物,经过不同倍数的放大,粒径小的可低至几十纳米。同时,采用去离子水做了过程空白对照,在扫描电镜下,无颗粒物检出,排除了实验过程中外部的污染。瓶装水检测Figure 5. (a)Schematic of sample preparation from bottled drinking water. (b) Raman mapping image of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate. Scale bar: 500 nm. (c) Raman spectra of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate (red line) and plain glass substrate (brown line), and PET film (purple line). (d) Finite track length adjustment (FTLA) concentration/size image for NTA of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate: indicating mean size of nanoplastics is ca. 130.8 ± 58.0 nm.图5为瓶装水的拉曼检测结果,将过滤后的瓶装水直接滴加在衬底上,经过拉曼检测后,可鉴别出1620和1760 cm-1两个峰,与PET纳米塑料标准品和PET膜进行对比,可知瓶装水中的颗粒物为PET,在检测空白和过程空白中均无信号。此外,水样还进行了NTA测试,平均粒径约为88.2 nm(三个平行样品的平均值),浓度为1.66×108 个/毫升。小结通过合成新的SERS衬底,可实现对纳米塑料的拉曼信号的增强,纳米塑料的粒径越小增强因子越高,且该衬底的灵敏度高,可对过滤后的水样直接检测,同时还可重复使用。瓶装水的检测结果表明塑料瓶身是水样中纳米塑料的主要来源。

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  • 产品简介:该系统以城市自来水为水源,方便快速的制造二级RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,标配50升PE纯水箱和远程移动式独立取水器。去离子水电阻率16MΩ.cm,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的水质标准。性能特点:全新5.0寸彩色触摸屏 动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验 The lab优化的标准双级反渗透系统 采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定标配-远程移动式独立取水器 即时和定量2种取水模式;2.0英寸彩色图形显示器, 实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息;高度可调,适合常规实验室玻璃器皿和塑料器具的取水;取水手柄可以灵活取下,移液器式的取水方式更加人性化;系统自带循环管路,实现超纯水持续循环,保持高级别水质;取水器放置距离达3米,取水手柄使用距离达0.9米,基本涵盖实验台用水范围。主机3路水质和2路流量监控 RO、DI、UP超纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质,2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能 DI去离子水、UP超纯水双出水口 系统配备精密纯化柱及超纯化柱,去离子水电阻率16MΩ.cm、超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。标配-50升PE纯水箱 锥形底设计的聚乙烯纯水箱,含空气过滤器,有效吸附CO2、有机物及过滤细菌、颗粒,可加装UV紫外照射灭菌组件超纯水循环功能循环系统间断运行,既保持系统的低细菌污染水平,又降低能耗超纯水全管路消毒程序 可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”全自动RO膜防垢冲洗可设定冲洗间隔时间和持续时间,及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命全面耗材管理功能PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、UF、TF耗材寿命可设定,显示已使用时间及用量,期自动提醒更换系统报警功能缺水、水满报警,RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水水质超标报警 工厂、客户二级密码系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改系统时间设定年/月/日/时/分、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能完善的信息查询及数据管理功能取水记录-水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息USB接口及存储卡系统自带存储卡,自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出高强度全工程塑料机箱人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范管路、接头均获NSF认证降低系统的TOC析出,确保纯水品质陶氏DOW RO反渗透膜片经The lab 优化设计的RO 膜组件,实现了RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合 陶氏DOW 核子级树脂采用原装进口陶氏DOW核子级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm ,减少的TOC 析出原装进口超长寿命254&185nm双波长UV 紫外灯结合医用级316L 过流罩,有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围原装进口UF超滤组件截留分子量:MWCO5000D,有效去除热源/内毒素,可用于精密的细胞培养和IVF双层终端除菌过滤器精度:(0.45+0.1)μm,采用PES 聚醚砜复合滤膜, 双层过滤设计,保证终端出水无菌技术参数:名称基础型除热源型低有机物型综合型型号Dura Pro 12Dura Pro 12FDura Pro 12VDura Pro 12FVDura Pro 24Dura Pro 24FDura Pro 24VDura Pro 24FV纯水产量*12/24 L/hour超纯水产量高达2.0L/min(水箱有水时)超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.1μm)1/ml热原/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/ml去离子纯水指标电阻率(25℃)16MΩ.cm反渗透纯水指标一级反渗透水电导率电导率≈源水电导率×5%二级反渗透水电导率1-5μs/cm原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:545×470×610mm;重量:约22Kg电气要求220V,50Hz功率240W系统配置主机(含1套纯化柱)+移动式取水器1套+外置50升PE纯水箱1只+内置水箱2只*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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