莫特塞尼

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  • 科研人员构建“分子阻塞”超分子机制高阻尼凝胶材料
    近年来,凝胶材料因其灵活可调的力学特性和丰富的功能,受到了各领域研究者的极大关注。然而,凝胶材料往往因溶剂的迁移而具有较低的稳定性,容易溶胀或干燥变形,已经成为制约凝胶材料深入应用的瓶颈难题。尽管已经开发了多种策略来提高凝胶的稳定性,然而,从热力学角度来看,如果凝胶中溶剂的含量偏离了聚合物的平衡溶胀状态,溶剂将不可避免的发生迁移。因此,若要准确控制凝胶中的溶剂含量,保持高稳定性,需要有效抑制溶剂迁移的动力学过程。基于“分子阻塞”超分子机制的有机凝胶构建思路。(论文课题组供图)机械互锁作用通过分子结构中的几何关系将不同的分子连接起来,这使得非共价连接的分子,能够保持稳定的聚集状态。西安交通大学化学学院“智能高分子”团队吴宥伸副教授和张彦峰教授,从机械互锁超分子原理中汲取灵感,提出了“分子阻塞”超分子机制,利用溶剂分子与交联网状结构之间的尺寸差异带来的阻滞,有效抑制溶剂在凝胶内的迁移。通过设计和合成分子尺寸超过1.4 nm的液态支链柠檬酸酯(branched citrate ester, BCE),并将这种大体积分子作为溶剂与交联聚脲原位聚合,制备获得系列新型“分子阻塞”凝胶。“分子阻塞”凝胶具有与普通聚合物或弹性体相媲美的卓越稳定性,可储存10个月而无任何形貌或力学性能改变,并能耐受高温烘烤,保持质量和性能的稳定。特别是“分子阻塞”凝胶的杨氏模量能够在1.3 GPa至30 kPa的大范围内连续调控,变化幅度达到创纪录的43000倍,有效覆盖了现有交联树脂、塑料、弹性体和凝胶的范围。同时,“分子阻塞”效应作为一种非共价耗散机制,赋予了凝胶材料独特的粘弹性力学特性,使其具有高阻尼,达到和超过了商业化的聚氨酯和聚脲材料。上述研究成果,近期发表于《先进材料》,西安交通大学化学学院为第一单位,西安交通大学生命学院为合作单位。论文第一作者为化学学院吴宥伸副教授,论文通讯作者为化学学院副院长张彦峰教授。这一研究受到了国家自然科学基金和西安交通大学分析测试中心的支持。
  • 卡塔尼亚大学《Int. J. Adv. Manuf. Tech.》:面投影微立体光刻技术和模塑法制备微流控光学器件的对比研究
    微流控芯片是把生物、化学等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,以此取代常规生物化学实验室中的各种操作。微流控芯片因具有高度集成化、分析效率高、制造成本低、试剂消耗量少等优点被广泛应用于各种科学研究。聚二甲基硅氧烷(PDMS)是目前应用最广泛的微流控芯片制备材料之一,它具有良好的透气性、透光性、生物兼容性以及化学惰性,易于通过模具浇注成型。基于光刻和PDMS倒模技术的模塑法是目前应用最普遍的微流控芯片加工方法。然而,这种方法加工时间长、加工成本高、加工工艺繁琐,并且模具的制造需要在洁净室中完成。随着3D打印技术的出现,微流控芯片可以通过3D打印技术直接制备而成,或者结合PDMS翻模工艺与3D打印技术多步加工制备而成。这些方法不仅有效弥补了传统微加工方式的不足,而且还可以制备具有复杂三维结构的微流控芯片。另外,微流控芯片制备材料的选择也更加广泛。近日,卡塔尼亚大学Lorena Saitta课题组采用面投影微立体光刻(PμSL)技术和基于3D打印的PDMS翻模技术制备了用于段塞流检测的微流控光学器件,通过对比研究评估了两种加工技术及其制备材料的利弊。研究人员基于PμSL (microArch S140,摩方精密) 3D打印技术采用HTL光敏树脂一步成型了微流控光学器件,该技术具有超高的打印分辨率;作为对比,研究人员还采用基于聚合物喷射3D打印的PDMS翻模技术多步工艺制备了微流控光学器件。两种加工方法制备的器件进口和出口定位不同,HTL器件的进口和出口与微通道同轴对齐,而PDMS器件受限于加工方法,其进口和出口正交于微通道。另外,HTL器件是一体成型的,气密性比较好,可以避免液体泄露问题。 图1. 所设计的微流控光学器件的工作原理图2. PDMS微流控光学器件(Device 1)和HTL微流控光学器件(Device 2)的几何结构俯视图的比较(单位:mm)图3. PDMS微流控光学器件的制备流程图4. 基于PμSL技术制备HTL微流控光学器件的流程图5. PDMS微流控光学器件(Device 1)和HTL微流控光学器件(Device 2)的完整气水段塞流平均周期趋势的比较 PDMS器件和HTL器件微通道的相对粗糙度分别为0.0001 %和0.0002 %,因此,两种加工技术均能保证微通道内流体流动的稳定性。将两种器件用于段塞流的检测,PDMS器件柔性比较大,居中对准两根光纤比较困难,观测数据的变化比较大;HTL器件的刚性比较好,观测数据的分散性远小于PDMS器件。然而,HTL树脂的透光性不如PDMS,检测性能相对较低。因此,基于PμSL 3D打印技术,结合透光性良好的3D打印树脂材料的开发,可以推进微流控芯片的研究。该研究成果为微流控芯片的制造提供了新思路,以“Projection micro-stereolithography versus master-slave approach to manufacture a micro-optofluidic device for slug flow detection”为题发表在The International Journal of Advanced Manufacturing Technology上。原文链接:https://doi.org/10.1007/s00170-022-08889-8官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨多模式成像分析小鼠心肌梗塞
    简介作为一种成像技术,磁共振成像(MRI)广泛应用于日常临床诊疗中。为了在检查过程中增强对比度,可以使用几种不同的造影剂。由于五个或七个不成对电子具有出色的顺磁性,因此最常使用Fe3+、Mn2+或Gd3+。因游离形态的Gd3+具有毒性,此探针与氨基羧酸一起作为复合物给药。大多数钆造影剂(GBCA)是全身分布的,一些靶向特异性GBCA也正在研究中。图1 Gadofluorine P的结构Gadofluorine P是一种靶向造影剂,对富含胶原蛋白的细胞外基质(ECM)具有高亲和性,ECM在发生心肌梗塞(MI)时分泌。多模式生物成像技术能够可视化靶向造影剂的分布。使用激光剥蚀与电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)以高空间分辨率在元素水平上生成定量图像,而基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS)用于在分子水平上验证研究结果,提供更多分布信息,例如磷脂或血红素b的分布。材料和方法动物实验此项动物实验在明斯特大学医院临床放射学研究所Moritz Wildgruber教授的研究小组进行。使用诱导心肌梗塞六周的小鼠,注射照影剂Gadofluorine P后进行MRI检查。小鼠被处死后,取出心脏并快速冷冻。用冷冻切片机制备厚度为10μm的切片。标准品制备对于LA-ICP-MS分析,用明胶制备基体匹配标准品,用于外标 校正。明胶(10%w/w)添加9种不同浓度,范围为0至5000 μg/g Gd。另制备了厚度为10μm的标准品切片。样品制备对于MALDI-MS成像分析,将切片放置于氧化铟锡(ITO)涂层的载玻片上。先用升华法涂敷α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)至组织表面,然后用500μl水和50μl甲醇混合溶液喷雾于组织表面2.5分钟进行再结晶。分析条件对于LA-ICP-MS分析,使用Tygon管,将ICPMS-2030与激光剥蚀系统LSX-213 G2+(Teledyne CETAC)连接,此系统配有HelEX II池和波长为213nm的Nd-YAG激光。氦气用于剥蚀池的冲洗和传输。ICP-MS 2030配有镍采样锥和截取锥。在碰撞模式下,31P、57Fe、66Zn、158Gd和160Gd的积分时间为100ms条件下进行测量。每种标准品的标准曲线使用了10个浓度水平进行分析,并且同样的条件下分析了样品(表1)。表1 LA-ICP-MS的实验条件MALDI-MS分析使用了配有离子阱-飞行时间(IT-TOF)质谱分析仪iMScope TRIO。选择正离子模式,质量范围为m/z 700到1200。其他实验条件列于表2中。基质使用iMLayer升华20分钟。表2 MALDI-MS的实验条件结果LA-ICP-MS用基体匹配标准品进行的外标法定量分析结果显示,在高达5000μg/g的浓度范围内存在良好的线性关系,相关系数R2为0.997。采用15μm光斑尺寸时,基于158Gd的检测限(LOD)为43ng/g Gd,定量限(LOQ)为140ng/g Gd(根据Boumans[1]算出)。图2 小鼠心脏组织切片的H&E染色图2所示为连续切片的苏木精伊红染色结果,检测出心肌梗塞的区域(以黑线标出)。图3 两个连续切片的显微图像(a.和b.);经LA-ICP-MS测定的Gd定量分布(c.);Gadofluorine P的配体分布(d.);配体结构及理论峰值(青色条)、MALDI-MS测定峰值(黑线)(e.)图3所示为两个连续切片的显微图像(a.和b.)。使用LA-ICP-MS(c.),检测到健康心肌中Gd的均匀分布,平均浓度约为50μg/g。梗塞区的Gd浓度高两倍,约为110μg/g,最高值可达370μg/g。由于静脉注射造影剂的作用,心室中也存在较高浓度的Gd。这些分布可以通过MALDI-MS成像进行验证(d.)。该实验中,只能检测到Gadofluorine P的质子化配体,而不是完整的复合物(e.)。结果显示,主峰m/z 1168.39的质谱成像图与LA-ICP-MS检测的Gd分布具有良好的相关性。在心机梗塞和心室区发现了分子探针的最高强度,而健康心肌则显示出低而均匀的强度。结论 该应用表明,元素选择性(LA-ICP-MS)和分子选择性(MALDI-MS)成像技术的组合是可视化心机梗塞后小鼠心脏组织中靶向钆造影剂分布的有力工具。通过LA-ICP-MS技术实现了高空间分辨率和定量,并通过MALDI-MS在分子水平上验证了其分布。参考文献[1] P.W.J.M.Boumans, Spectrochimica Acta 1991, 46 B, 641-665.文献题目《Gadofluorine P多模式生物成像分析用于小鼠心肌梗塞研究》使用仪器岛津iMScope TRIO作者Rebecca Buchholz1、Fabian Lohofer2、Michael Sperling1,3、Moritz Wildgruber4、Uwe Karst11 明斯特大学无机和分析化学研究所 2 慕尼黑工业大学放射学研究所3 明斯特欧洲物种分析虚拟研究所(EVISA) 4 明斯特大学医院临床放射学研究所声明1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。

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  • 设备介绍 TE47 活塞环/缸套摩擦磨损试验机是用来模拟活塞环/缸套摩擦磨损试验的模拟台架。试验选取固定的缸套来检测活塞环的抗磨特性。测试时将缸套固定,可以同时旋转多个活塞环样品。TE47活塞环/缸套模拟试验机与传统的往复摩擦试验机的关键不同是在高速运动的情况下,活塞环试样可以在缸套的内壁上做旋转、往复,摆动等类似形式的运动。试验用缸套通过膨胀式夹头连接到测试主轴,活塞环的下端用一个稳定的轴承支撑,并且连接到第二十字头上。孔轴组件安装在主十字头上,支撑活塞环样品。活塞环可以在轴向上自由滑动。 环试样夹具内有六个均布工位,间隔60度,每个工位上有两条平行的卡道,用于装卡测试环。较高位置的圆锥支撑在位于膨胀式夹头的固定支座上;较低位置的圆锥连接在花键轴组件上。技术参数转速 2 到4,000 rpm加载系统气动风箱 负载力测量应变计传感器 x 1最大衬垫温度250Â ° C
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  • 动态六自由度塞斯纳172飞行模拟器产品型号:KD-6D-Fx063 产品尺寸:380*250*240 CM产品重量:300 千克(kg)飞行预培训,是指在飞行培训之前,在飞行模拟器上对飞行要做的事,对飞机的操作预先有个充分的了解。 惠拓塞斯纳172飞行模拟器,最专业的飞行预培训装备,专注模拟飞行。 一、飞行模拟器概念 飞行模拟器,从广义上来说,就是用来模拟飞机飞行的机器。它是能够复现飞机及空中环境并能够进行操作的模拟装置。惠拓室内动感模拟飞行系统主要由五部分组成:控制系统、显示系统、飞行座舱、飞行操纵平台以及动感平台。 二、飞行模拟器功能 模拟飞机六个自由度的运动,前后左右上下运动均包含在内; 模拟飞机各种飞行条件的变化引起的运动,如大气扰动等; 模拟着陆接地姿态和碰撞以及使用刹车时出现的运动; 模拟在接近真实飞机频率处的振动和抖振以及大气紊流在对应自由度上引起的抖振。 三、动感平台说明 4D动态模拟器为六自由度动态塞斯纳172飞行模拟器,能够支持:前后倾斜Pitch:±20°、左右翻转Rol:±20°。具有优越的动态性能(速度50°/s,加速度100°/s2),极佳的位置重复精度(误差0.1°),强大的负载能力(175公斤),结构简洁,可靠性高。最大负荷下工作的功率为1200W。 动感平台的优势: 动感座椅能读取游戏中的力反馈数据,动态反映到驾驶者身上,可以实现真车的离心力,推背,摇晃,颠簸,各种路况的状态还原,让玩家能感觉身处驾驶舱中,体验驾驶带来的视觉和触觉冲击。 四、飞行模拟器组成部分 模拟座舱 惠拓塞斯纳172飞行模拟器的模拟座舱,其内部的各种操纵装置、仪表、信号显示设备等,它们的工作、指示情况也与实际飞机相同。因此飞行员在模拟座舱内,就像在真飞机的座舱之中。飞行员操纵各种操纵设备(驾驶杆、油门、开关等)时,不但各种仪表、信号灯能相应工作,而且还能听到相应设备发出的声响。惠拓飞行模拟器外设采用赛钛客整套模拟飞行外设,质量稳定有保障。 它是用来模拟飞机的姿态及速度的变化,以使飞行员的身体感觉到飞机的运动。惠拓的飞行模拟器,其运动系统具有六个自由度。它主要有六个电动缸伺服作动及其所支撑的平台,模拟座舱就安装在平台之上。六个电动缸协同运动,就可驱动平台并使座舱模拟出飞机的运动变化情况。 视景系统 它是用来模拟飞行员所看到的座舱外部的景象,从而使飞行员判断出飞机的姿态、位置、高度、速度以及天气等情况。惠拓飞行模拟器的视景系统,是用计算机来产生座舱外部的景象,然后通过投影或者显示器显示出来,即可选投影仪或者显示器。 计算机系统 它是飞行模拟器的神经中枢。飞行模拟器就是一个实时性要求很高、交流的信息量很大,精度要求较高的实时仿真控制系统。计算机系统承担着整个模拟器各个系统的数学模型的解算与控制任务。
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  • A-234客户可以根据自己的压缩空气供气配置从各种无油压缩机中进行选择。我们的小型无油压缩机配有可靠的紧凑型活塞,坚固耐用,可在高达55℃时100%连续运转。无油压缩机站Dürr Technik利用模块化结构为用户创造出可以满足特定需求的理想设备。选择模块时,工作条件和工作场所发挥着重要作用。压缩空气处理根据ISO8573-1的规定,压缩空气的质量与其所含水分、油和固体的含量有关。通过我们的模块,用户可以根据自己的需要来处理压缩空气。
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  • 6043.0169赛默飞UltiMate3000柱塞杆蓝宝石
    UltiMate 3000 仪器的附件、消耗品和部件UltiMate 3000 仪器的附件描述数量部件号UltiMate 3000 系统的废液工具包1 6040.0005触控面板电磁笔1 6300?0100Viper 毛细管安装工具1 6040.2314HPLC 故障排除海报1 6040.0050UltiMate 3000 溶剂脱托盘UltiMate 3000 溶剂托盘的消耗品和部件描述数量部件号溶剂传输管路 (分析) 1 6030.2548用于连接泵和脱气机的溶剂传输管路1 6030.2546溶剂瓶瓶盖4 6270.0013溶剂瓶瓶盖和保留指南 (5 个瓶盖和10 保留指南) 1 6030.9101SRD 的脱气通路升级包1 6035.0089外部电源1 6510.0004UltiMate 3000 泵UltiMate 3000 泵的附件用于描述数量部件号SD泵RS泵BM泵XRS泵BX泵溶剂过滤器的滤片卡套6 6268.0115 X X X溶剂过滤器的滤片卡套2 6268.0116 X滤片(SST, 孔径: 10μm) 10 6268.0110 X X滤片(Ti, 生物兼容, 孔径: 10μm) 10 6828.0111 X X X滤片 (PEEK, 孔径: 10μm) 10 6828.0117 X溶剂管路工具包, 含滤片 (SST, 孔径: 20μm) 1 6043.8109 X用于 UltiMate 3000 的泵的零部件用于描述数量部件号SD泵RS泵BM泵XRS泵BX泵单向阀单向阀, 用于出口阀和入口阀, 整体式 (陶瓷) 1 6041.2301 X X X x单向阀, 用于出口阀和入口阀, 阀芯1 6043.0145 x柱塞杆柱塞杆 (蓝宝石) 2 6040.0042 x x x 柱塞杆 (陶瓷) 2 6040.0842 x柱塞杆 (蓝宝石) 2 6043.0169 x柱塞杆垫柱塞杆垫 (在柱塞杆垫清洗系统中) 正相2 6040.0306 x x x柱塞杆垫工具包 (在柱塞杆垫清洗系统中) 反相(2密封圈 和1 套箍)1 6040.9010 x柱塞杆垫 (主柱塞杆垫) 反相2 6040.0304 x柱塞杆垫 (主柱塞杆垫) 反相2 6266.0305 x柱塞杆垫工具包 (主柱塞杆垫) 反相(2密封圈 和1 套箍)1 6025.2012 x柱塞杆垫工具包 (主柱塞杆垫) 反相(2密封圈 和1 套箍)1 6040.9010 x柱塞杆垫工具包 (主柱塞杆垫) 正相(2密封圈 和1 套箍)1 6040.9011 x柱塞杆垫工具包反相(2 个主柱塞杆垫 和2 次柱塞杆垫)1 6043.0295 x套箍用于柱塞杆垫的套箍2 6040.0012 x x套箍/柱塞杆垫工具包 反相(2 柱塞杆垫 和1 套箍)1 6025.2012 x套箍/柱塞杆垫工具包 反相(2密封圈 和1 套箍)1 6040.9010 x套箍/柱塞杆垫工具包 正相(2密封圈 和1 套箍)1 6040.9011 xUltiMate 3000 泵的手动进样阀描述数量部件号手动进样阀工具包, 压力 50 MPa 1 6040.0610手动进样阀工具包, 生物兼容, 压力 34 MPa 1 6042.0600传动型手动进样阀工具包1 6040.0110手动进样阀安装工具包1 6040.0611 手动进样阀使用的进样针100μL 进样针1 6035.06655mL 进样针1 6035.06701mL 进样针1 6040.0620UltiMate 3000 泵的混合器部件号描述数量SD 泵1 RS 泵混合体积为 35μL 的混合器1 6040.5000 6042.5000混合体积为 100μL 的混合器1 6040.5100 6042.5100混合体积为 200μL 的混合器1 6040.5110混合体积为 400μL 的混合器1 6040.5310混合体积为 800μL 的混合器1 6040.5750混合体积为 1500μL 的混合器1 6040.54501 ISO-3100 除外UltiMate 3000 泵的维修工具包描述数量SD 泵RS 泵BM 泵XRS 泵BX 泵维修工具包, 用于 ISO-3100 1 6040.1950 – 6042.1950 – –维修工具包, 用于 HPG-3x00 1 6040.1953 6040.1956A – – –维修工具包, 用于 LPG-3400 1 6040.1951 6040.1954A 6042.1951 6043.1954 6042.1954(NP)6042.1953(RP)维修工具包, 用于 DGP-3600 1 6040.1952 6040.1955A 6042.1952 – –UltiMate 3000 泵的正相升级包描述数量部件号HPG-3200BX的正相工具包1 6040.1975用于 SD 泵的正相工具包1 6040.1972UltiMate 3000 自动进样器用于UltiMate 3000 WPS 自动进样器和 UltiMate 3000 ACC 自动进样器柱温箱的样品盘用于描述数量部件号WPS ACC样品托盘样品托盘 (10 位和/或常规多孔板) , 用于 10mL 样品瓶, 22.5mm×46mm 1 6820.4086 x x样品托盘 (22 位) 用于 4mL 样品瓶, 15mm×45mm,柱形样品瓶1 6820.4084 x x样品托盘 (40 位) 用于 2mL 样品瓶, 12mm×32mm, 柱形样品瓶1 6820.4070 x x样品托盘 (40 位和/或常规多孔板) 用于 1.1mL 样品瓶, 12mm×32mm, 1 6820.4087 x x样品托盘 (40 位) 用于 0.5mL Eppendorf 试管1 6820.4096 x x样品托盘 (40 位) 用于 1.5mL Eppendorf 试管1 6820.4094 x x样品托盘 (72 位和/或常规多孔板) 用于 1.2mL 样品瓶, 8mm×40mm, 柱形样品瓶1 6820.4090 x x样品托盘 (72 位和/或常规多孔板) 用于 0.3mL 样品瓶, 8mm OD, 柱形样品瓶1 6820.4091 x x样品托盘 (72 位) 用于 0.3mL 微量水解样品瓶1 6820.4097 x x用于多孔板的支架用于深孔板的支架 (34 - 46mm 高) 1 6820.4079 x用于深孔板的支架 (30 - 36mm 高, 96 或 384 孔) 1 6820.4083 x用于深孔板的支架 (20 - 32mm 高, 96 或 384 孔) 1 6820.4089 x用于 UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器的可选配件用于描述数量部件号WPS-3000TXRS/WPS-3000(T)RSWPS-3000TBRSWPS-3000(T)SL 分析型WPS-3000TBSLWPS-3000(T)SL 半制备型进样针进样针 (SST) Viper 兼容1 6820.2432 x/x x进样针 (ceramic) Viper 兼容1 6841.2420 x进样针 (SST) 1 6820.2403 x进样针 (SST) 1 6820.2419 x针座毛细管针座毛细管, 3.1μL, Viper (SST) 1 6820.2464 x/x x针座毛细管, 3.1μL, Viper (PEEK) 1 6827.2408 x针座毛细管, 3.1μL, Viper (MP35N.) 1 6841.2464 x针座毛细管, 1μL, Viper (MP35N) 1 6841.2472 x针座毛细管, 1μL, Viper (SST) 1 6820.2472 x/–针座毛细管, 24μL, Viper (SST) 1 6820.2409 x进样针 - SST25μL 定量环, Viper 1 6820.2452 x/x x100μL 定量环, Viper 1 6820.2451 x/x x250μL 定量环, Viper 1 6820.2453 –/x x500μL 定量环, Viper 1 6820.2454 –/x x1000μL 定量环1 6820.2429 x进样针 – MP35N25μL 定量环, Viper 1 6841.2452 x100μL 定量环, Viper 1 6841.2451 x250μL 定量环, Viper 1 6841.2453 x500μL 定量环, Viper 1 6841.2454 x进样针 – PEEK100μL 定量环1 6820.2431 x缓冲管路缓冲管路, 100μL, Viper (SST) 1 6820.2466 x/x x x缓冲管路, 100μL, Viper (MP35N) 1 6841.2466 x缓冲管路, 250μL, Viper (SST) 1 6820.2468 x缓冲管路, 250μL, Viper (MP35N) 1 6841.2468 x进样针25μL 进样针 1 6822.0001 x/x x x x x100μL 进样针 1 6822.0002 x/x x x x x250μL 进样针 1 6822.0003 x/x x x x x500μL 进样针 1 6822.0004 x/x x x x x1000μL 进样针 1 6822.0005 x/x x x x x2500μL 进样针1 6822.0006 x/x x x x x用于 UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器的可选配件用于描述数量部件号WPS-3000(T)RS WPS-3000TBRS WPS-3000(T)SL分析型WPS-3000(T)SL半制备型进样体积工具包 (250μL), Viper 1 6822.2442 x x进样体积工具包 (250μL), Viper 1 6841.2442 x进样体积工具包 (500μL), Viper 1 6822.2443 x x进样体积工具包 (500μL), Viper 1 6841.2443 x进样体积工具包 (1000μL) 1 6822.2436 x用于 UltiMate 3000 WPS-3000 pull loop 自动进样器的可选配件用于描述数量部件号WPS-3000(T)PLRS Nano/CapWPS-3000TBPL分析型WPS-3000TFC WPS-3000TBFC切换工具Nano/Cap 切换工具1 6824.0030 xNano/Cap 切换工具 1 6825.0030 x升级包 PAEK 1 6821.0045 x前盖, 透明1 6820.1427 x x x x进样针2.4μL 进样针, nanoViper 1 6820.3010 x x1 x13.6μL 进样针, Viper 1 6820.3023 x x x1 x115μL 进样针, Viper 1 6820.3025 x2 x x x15μL 进样针, nanoViper 1 6820.3115 x2 x x x样品定量环 – nanoViper1μL 样品定量环, nanoViper 1 6826.2401 x x1 x15μL 样品定量环, nanoViper 1 6826.2405 x x1 x110μL 样品定量环, nanoViper 1 6826.2410 x x1 x120μL 样品定量环, nanoViper 1 6826.2420 x x1 x150μL 样品定量环, nanoViper22 1 6826.2450 x x x x125μL 样品定量环, nanoViper22 1 6826.2412 x x x x样品定量环 – SST50μL 样品定量环 1 6824.0019 x250μL 样品定量环1 6824.0020 x样品定量环 – PEEK5μL 样品定量环1 6823.0016 x x x10μL 样品定量环1 6823.0017 x x x20μL 样品定量环1 6823.0018 x x x50μL 样品定量环1 6823.0019 x2 x x125μL 样品定量环1 6821.0032 x2 x x250μL 样品定量环1 6823.0020 x x缓冲管路50 μL 缓冲管路 (SST) 1 6820.0019 x x150 μL 缓冲管路 (PEEK/PTFE) 1 6821.0019 x3 x1500 μL 缓冲管路 (SST) 1 6820.0020 x x500 μL 缓冲管路 (PEEK/PTFE) 1 6821.0020 x3 x x1000 μL 缓冲管路 (SST) 1 6820.0056 x1000 μL 缓冲管路 (PEEK/PTFE) 1 6821.0022 x x2000 μL 缓冲管路 (SST) 1 6820.0021 x2000 μL 缓冲管路 (PEEK/PTFE) 1 6821.0021 x3进样针25μl 进样针1 6822.0001 x x1 x1100μl 进样针1 6822.0002 x x x x250μl 进样针1 6822.0003 x4 x x x500μl 进样针1 6822.0004 x41000μl 进样针1 6822.0005 x4进样针 升级包 (250μL)4 1 6820.0031 x进样针 升级包 (250μL, 生物兼容版本)4 1 6821.0031 x3桥接1μL 桥接 (PEEKsil) 1 6824.0015 x11μL 桥接 (PEEKsil) 1 6825.0015 x16.2μL 桥接 (PEEK) 1 6824.0016 x6.2μL 桥接 (PEEK) 1 6825.0016 xUltiMate 3000 检测器用于 UltiMate 3000 DAD-3000(RS), MWD-3000(RS),VWD-3x00(RS) 和 FLD-3x00(RS) 检测器的流通池描述数量部件号DAD-3000(RS)MWD-3000(RS) VWD-3x00(RS) FLD-3x00(RS)分析型流通池 (13μL, SST, 12 MPa) 1 6082.0100 x半分析型流通池 (5μL, SST, 12 MPa) 1 6082.0200 x半微量流通池 (2.5μL, SST, 12 MPa) 1 6082.0300 x分析型流通池 (13μL, PEEK, 5 MPa) 1 6082.0400 x半微量流通池 (2.5μL, PEEK, 5 MPa) 1 6082.0500 x半制备流通池 (0.7μL, PEEK, 10 MPa) 1 6082.0600 x流通池, 分析型 (11μL, SST, 12 MPa) 1 6074.0250 x流通池, 半微量型 (2.5μL, SST, 12 MPa) 1 6074.0360 x流通池, 分析型 (11μL, PEEK, 5 MPa) 1 6074.0200 x流通池, 半微量型 (2.5μL, PEEK, 5 MPa) 1 6074.0300 x流通池, 半制备型 (0.7μL, PEEK, 10 MPa) 1 6074.0320 x流通池, Mic (180nL, 熔融石英, 20 MPa) 1 6074.0290 x流通池, 毛细管 (45nL, 熔融石英, 20 MPa) 1 6074.0280 x流通池, nano (3nL, 熔融石英, 20 MPa) 1 6074.0270 xUV 检测器, 超低扩散 (45nL, 熔融石英, 30 MPa) 1 6074.0285 x流通池, Dummy 1 6074.0190 x流通池, 分析型 (8μL, SST, 2 MPa) 1 6078.4230 x流通池, 微量(2μL, SST, 4 MPa) 1 6078.4330 x用于 UltiMate 3000 光学检测器的零部件描述数量部件号DAD-3000(RS)MWD-3000(RS) VWD-3x00(RS) FLD-3x00(RS)氘灯1 6074.1110 x x钨灯1 6074.2000 x xDAC 版1 6082.0305 x x xDAC 线缆 (模拟输出) 1 6074.0002 x x用于 UltiMate 3000 PCM-3000 pH 和电导检测器的零部件描述数量部件号pH 流通池, 28μL (PEEK) 1 6082.2030用于 PCM-3000 的pH 电极1 6082.2020用于 PCM-3000 的Dummy 电极1 6082.2042电导检测池, 21μL (Ti) 1 6082.2060用于 UltiMate 3000 ECD-3000RS 检测器的零部件描述数量部件号带石墨过滤组件的在线过滤器1 70-0893带 PEEK 过滤组件的在线过滤器1 70-4093滤片(石墨) 5 70-0898滤片 (PEEK) 5 70-3824安培流通池 6041RS ultra (25nL 或 50nL,玻璃化碳黑或含硼金刚石, 1.4 MPa)1 6070.3000安培流通池垫 6041RS (25nL, boPET) 5 6070.2528安培流通池垫 6041RS (50nL, boPET) 5 6070.2529安培流通池工作电极 6041RS(含硼金刚石, BDD)1 6070.3100安培流通池工作电极 6041RS(玻璃化碳黑, GC)1 6070.3200库伦检测池 6011RS ultra(7.06μL, 微孔石墨化碳, 4 MPa)1 6070.2400稳压模块, 双通道 DC 1 6070.1400Cell Simulator – SimulatorRS 1 6070.4100Cell Simulator – QualifierRS 1 6070.4200
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