尼立达唑

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  • 【你问我答】(九) 原子吸收是否需要每次做标线?

    本版从本日开始继续开设曾经推出的栏目"你问我答",我们会不定期地提出一些问题,供版友回答与讨论.之前该栏目已进行过8回,现从第九回重新开始.望大家踊跃参与.本回的题目是"[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]是否需要每次做标线?"说得在理者给予一定的奖励.本帖截止日期为2月28日.

  • 【分享】----小故事,大哲理--永远的坐票

    小故事,大哲理--永远的坐票生活真是有趣:如果你只接受最好的,你经常会得到最好的。    有一个人经常出差,经常买不到对号入坐的车票。可是无论长途短途,无论车上多挤,他总能找到座位。    他的办法其实很简单,就是耐心地一节车厢一节车厢找过去。这个办法听上去似乎并不高明,但却很管用。每次,他都做好了从第一节车厢走到最后一节车厢的准备,可是每次他都用不着走到最后就会发现空位。他说,这是因为像他这样锲而不舍找座位的乘客实在不多。经常是在他落座的车厢里尚余若干座位,而在其他车厢的过道和车厢接头处,居然人满为患。    他说,大多数乘客轻易就被一两节车厢拥挤的表面现象迷惑了,不大细想在数十次停靠之中,从火车十几个车门上上下下的流动中蕴藏着不少提供座位的机遇;即使想到了,他们也没有那一份寻找的耐心。眼前一方小小立足之地很容易让大多数人满足,为了一两个座位背负着行囊挤来挤去有些人也觉得不值。他们还担心万一找不到座位,回头连个好好站着的地方也没有了。与生活中一些安于现状不思进取害怕失败的人,永远只能滞留在没有成功的起点上一样,这些不愿主动找座位的乘客大多只能在上车时最初的落脚之处一直站到下车。    [font=隶书][size=4][color=#DC143C]温馨提示:自信、执着、富有远见、勤于实践,会让你握有一张人生之旅永远的坐票。[/color][/size][/font]

  • 尼达尼布杂质的作用

    尼达尼布杂质的作用

    尼达尼布杂质可能会对药物的药理活性产生不利影响,导致药效降低。比如,有可能降低尼达尼布对肿瘤细胞的抑制作用,从而影响治疗效果。另一方面,尼达尼布杂质可能对人体产生毒性反应,对患者的身体健康产生不良影响。例如,有可能引起过敏反应,导致患者出现皮疹、呼吸困难等症状。但是,值得注意的是,这些展示都是可能性,并不一定在所有情况下都会发生。具体情况需要根据尼达尼布药品中杂质的类型和含量来判断。为了避免杂质对药物效果的影响,CATO标准品在药品生产中会进行严格的质量控制,对杂质进行有效的控制和清除。同时,掌握和理解杂质的产生机制,也有助于进一步完善和优化药品的生产工艺。[img=,604,514]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402041439114552_8061_6381668_3.png!w604x514.jpg[/img]

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  • 科学仪器市场营销如何做?说出你的问题,pick大咖来解答!
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年突如其来的新冠疫情,不仅给科学仪器企业的生产制造带来挑战,也考验着各大仪器公司的市场部人员。新冠疫情对于整个行业究竟是挑战还是机遇,疫情下的市场营销该如何开展,哪些市场热点值得跟,哪些文章值得做?这些市场人员关心的话题有望在ACCSI2020“第二届仪器CMO圆桌峰会”上得到解答。 /p p   现在,身为市场人员的你有一个宝贵机会,可以说出你的问题,让CMO大咖在“第二届仪器CMO圆桌峰会”上指点迷津。填写下方链接问卷,即可pick出你心仪的大咖并向TA提问。你的意见将影响峰会的嘉宾阵容和最终结果,填写问卷上传图片还能在峰会宣传资料中展现你们公司市场部的风采! /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/764ebb43-4164-486f-bd4e-3c05952d33d3.jpg" title=" CMO二维码.png" alt=" CMO二维码.png" / /p p style=" text-align: center " strong 扫码二维码,遇见你心目中的CMO /strong /p p   或点击链接参与调研: span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " a href=" http://oi0wqtzbtgf3t31e.mikecrm.com/JD8U9Fl" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " http://oi0wqtzbtgf3t31e.mikecrm.com/JD8U9Fl /a /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   ACCSI2020“第二届仪器CMO圆桌峰会”预告 /strong /span /p p    strong 活动时间: /strong 2020年9月15日 14:00-17:00 /p p    strong 日程安排: /strong /p p    strong 14:00-15:30 报告分享环节 /strong /p p   新冠疫情下,科学仪器市场营销探索--北京信立方科技发展股份有限公司 副总经理赵鑫 /p p   科学仪器行业内容营销(拟)--上海屹尧仪器科技发展有限公司 市场总监 张加明 /p p   如何打造工业品电商闭环(拟)--美国某知名仪器公司 高级数字营销市场总监 苑芃 /p p    strong 15:30-17:00 /strong & nbsp /p p   仪器企业CMO圆桌讨论 (嘉宾待定) /p p   参会报名请点击以上链接,期待与您的见面! /p
  • 澳大利亚制修订部分食品中嗪虫唑酰胺等农药的最大残留限量
    2023年2月15日,澳大利亚联邦公报网站发布了F2023L00107号公告,即澳新食品法典附表20(农兽药最大残留限量标准)2023年第1号修正案,内容为制修订或删除部分食品中嗪虫唑酰胺等多种农药的最大残留限量,本次修订自公报发布之日起生效。具体修订内容部分如下(表格中‘*’表示MRL的设定在或接近分析定量的极限;“T”表示MRL是暂定限量):农药名称食品名称修订后最大残留限量(mg/kg)现有最大残留限量(mg/kg)嗪虫唑酰胺(dimpropyridaz)头茎类和花球类芸薹属蔬菜0.7/哺乳动物肉、可食用内脏、禽蛋、乳、禽肉和禽类可食用内脏*0.02/葫芦0.3/果菜类蔬菜,葫芦除外1/叶菜类蔬菜15/异噁唑虫酰胺(isocycloseram)头茎类和花球类芸薹属蔬菜0.7/叶菜类芸薹属蔬菜4/哺乳动物肉(含脂肪)、可食用内脏、禽蛋、乳、禽肉和禽类可食用内脏、洋葱*0.01/果菜类蔬菜0.2/双丙环虫酯(afidopyropen)欧芹/5草药T5/芥末籽T*0.01/四唑虫酰胺(tetraniliprole)哺乳动物肉(含脂肪)0.1*0.01氯氰菊酯(cypermethrin)食用芥末油T0.2/
  • “做最好的科研合作者”——访悉尼科技大学教授金大勇
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/685a4b2b-b48f-4eff-aec3-d3e90aff785a.jpg" title=" 20166232142228490.jpg" /    /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 对于他来说,科研合作一直能带来好运气,包括今年1月发表在《自然—通讯》杂志上的论文,也包括去年8月他获得的澳大利亚科学最高荣誉尤里卡奖。 /p p   今年5月,澳大利亚研究理事会(ARC)公布了五个获准成为国家重点研究基地的科研团队名单,悉尼科技大学教授金大勇团队位列其中。这个集合了两所大学、六家企业研究资源的团队,成为了澳大利亚首个医疗仪器和生物技术方面的国家重点研发基地。 /p p   金大勇把这次申请的成功归功于合作带来的资源整合。对于他来说,科研合作一直能带来好运气,包括今年1月发表在《自然—通讯》杂志上的论文,也包括去年8月他获得的澳大利亚科学最高荣誉尤里卡奖。 /p p   虽然自身科研能力也足够硬,但金大勇一直对他的团队强调说:“我们可能不是最好的科学家,但要做最好的合作者。” /p p    strong 尤里卡交叉学科创新奖的获得者 /strong /p p   2015年8月26日晚,澳大利亚悉尼市政厅灯光绚丽,科研精英、政界要员、社会名流集聚一堂,参加尤里卡奖的颁奖晚宴。在澳大利亚,尤里卡奖是家喻户晓的科学最高奖励,其颁奖晚宴常被称为“澳大利亚科学界的奥斯卡颁奖礼”。 /p p   当晚的重头压轴好戏是尤里卡交叉学科创新奖的角逐。最终,刚刚从麦考瑞大学调任到悉尼科技大学的金大勇和他的两位合作伙伴获得这项殊荣。这个团队以其所研发的上转换SuperDots技术的突破和它在疾病早期诊断、生物靶向医疗、防伪数据存储和纳米光学等领域的广泛应用,赢得了评委和观众的青睐。 /p p   与金大勇共同获奖的合作伙伴之一是彼时刚刚调任南澳大学科研副校长的Tanya Monro,这位金大勇的老朋友,也是刚刚公布的国家重点研究基地的合作力量之一。“其实,真正好的合作伙伴寻找起来并不是特别容易。”金大勇说,“首先要投脾气,要有共同的目标和理念。我一直说,要先做朋友,再做合作者。” /p p   金大勇的研究以光学仪器及其应用为特色,此次成功申请的国家重点研究基地主要做生物技术和医疗仪器研究。“原来,糖尿病患者测血糖需要去医院,但现在有可携带的小型血糖仪,在手指头扎一下就可以检测血糖高低。再比如,现在的智能手机能测你的心律、心跳,市场上流行的可穿戴医疗仪器,能检测你走了多少步、睡眠质量如何等。如今,随着老龄化加重,医院的压力越来越大,医疗诊断的小型化、家庭化是大趋势。我们所做的就是这个方向。”金大勇介绍说,新的研究基地主攻方向就是要把最新的科研技术集成到医疗诊断检测仪器上。“包括癌症的诊断检测,比如前列腺癌可以通过尿样来检测。还有在西方现在对吸毒驾车有检测需求,但现在测量的准确率和可携带性都达不到要求。做这样的研究需要我们团队与其他科研力量和企业有更大范围的合作,采众家之所长,将技术整合到医疗检测仪器的研发上。” /p p    strong 通过合作来转型 /strong /p p   以应用为导向的研究理念加重了金大勇与外界和产业界合作的需要。这种理念来源于他的学习和研究经历。 /p p   2003 年7月,金大勇放弃了在中国科学院上海光学精密机械研究所硕士研究生的学习机会,来到澳大利亚与妻子Lisa团聚,并师从时任麦考瑞大学科研副校长的教授Jim Piper攻读博士学位。 /p p   Jim Piper是澳大利亚知名的激光物理学家,他的研究团队承担过悉尼奥运会和雅典奥运会火炬核心部件的制作。他也鼓励金大勇做更多实用性的科学研究。当时,金大勇很看好生物医学仪器的前景,于是决定将新型流式细胞仪的开发和研制作为他的博士课题。 /p p   2006年7月,他以一项时间分辨流式细胞仪的国际专利和三篇学术文章顺利毕业并留校,2008年拿到了麦考瑞大学研究员的称号和资助,开始创办先进细胞仪实验室。2010 年,金大勇拿到了澳大利亚自然科学基金委的研究员项目和国际合作奖,带领他的四名博士学生致力于开发时间分辨技术,来实现“大海捞针式”的早期诊断技术和光学编码技术。 /p p   2013年初,金大勇被学校晋升为高级讲师,不到一年破格晋升为副教授。他成功得到了两笔大型的公司合作资助,让他得以和三家公司一起合作,开发癌症的早期诊断技术和传染病DNA的快速检测技术。2014年,金大勇获得主持了一项大型仪器项目,并取得了澳大利亚基金委的未来科学基金。他和Tanya Monro联合发起了纳米生物光子学实验室,成功获批3800万澳元的长达七年的资助。2015年初,金大勇接受了悉尼科技大学首席教授的聘书和高达800多万澳元的科研启动经费,组建新的交叉学科研究团队——生物医疗材料和仪器研究所。 /p p   “我们团队研究的学科跨度很大,从物理光学到化学材料,再到细胞生物学。说实话,每次做跨学科研究的过程都很痛苦,但我们觉得很有意思,能学到新的东西。”金大勇说。 /p p   今年1月,金大勇团队的一项重要成果发表在《自然—通讯》杂志上,这项成果解决了多功能纳米探针材料的可控、可重复和高效率合成的技术难题,为新型材料制备提供了新的发展空间和思路。论文发表后,很多人问金大勇,为何一直以光学仪器及其应用研究为特色的他,短时间内会在材料合成领域取得突破?金大勇总是回答:“我们跨领域速度快,其实是因为学得快,建立合作比较快,我们常常通过合作来转型。” /p p   多年科研的经验让金大勇清楚地认识到,他的团队适合做交叉学科研究,适合与产业、与国际进行合作。“我把这个理念灌输到团队精神当中,形成我们自己的特色。还是那句话,我们可能不是最好的科学家,但要做最好的合作者”。 /p p    strong “我在培养未来的合作伙伴” /strong /p p   作为导师,金大勇带学生也秉承 “合作”的理念。他有句话常挂在嘴边,那就是“不做老板做教练”。“对于我的学生,我不想他们因为要为我、为团队完成什么而去做研究,而是反过来,他们有什么想法,我尽力帮助他们去实现”。 /p p   金大勇常对学生说:“做研究就像学车一样,你是驾驶员,你来掌握方向,决定要加速还是减速,我顶多坐在副驾驶的位置上,帮你看看地图、指指方向。你相对可以独立的时候,我可能就坐到后排去了。” /p p   金大勇从不喜欢被叫作“老板”。“我也不像‘老板’。”他笑着说。作为教练的金大勇,在每年年初都会帮学生树立一个清楚明确的目标,每一周给学生分配任务,“没劲了就给他们鼓鼓劲”。“前几年我们资源比较少,做项目比较节省,不是什么想法都能放手去做。这几年情况好转,学生有好的想法,我们会好好讨论,制定计划,我负责给你他们提供‘枪和弹药’,他们去做。给他们好的方向、好的装备和条件,必要的时候做做心理疏导,这就是我的作用。”金大勇说道。 /p p   金大勇并不是特别在意学生究竟对团队作出了什么贡献,而是更期待通过研究项目和科研工作把他们的能力培养出来。“我常对学生讲,我最希望的是,你从实验室出去之后,我们能成为朋友和合作伙伴。换句话说,我更像是为自己培养未来的合作伙伴”。 /p p   如今,金大勇的研究团队的合作伙伴既有来自澳大利亚本土的其他高校和企业,也有中国、美国、新加坡、法国、德国等的科研机构和人员,他们的合作跨校、跨国、跨学科。尤其近些年,金大勇与国内研究团队的合作越来越多,越来越密切。 /p p   “现在,我们有70%~80%的合作来自国内,包括与北京大学、复旦大学、中山大学和中国科学院长春应用化学研究所等建立的密切合作。”金大勇说,新的国家重点研究基地成立后,他还要寻找更多的合作伙伴,期待未来能与国内的研究者建立更为密切的合作交流。 /p p br/ /p

尼立达唑相关的仪器

  • PH10 PLUS机动测坐系列PH10PLUS机动可重复定位测座PH10PLUS测座系列产品为全自动化坐标测量机增加了通过程序控制测头定位的功能,从而极大提高了设备的测量效率。该系列测座由三种PH10PLUS型号组成,每种均可选配一系列测头与加长杆PH10 PLUS机动可重复定位测座PH10 PLUS 测座系列产品为全自动化坐标测量机增加了通过程序控制测头定位的功能,从而极大提高了设备的测量效率。该系列测座由三种PH10 PLUS型号组成,每种均可选配一系列测头与加长杆,可实现720个位置重复定位,能够对最难测量的工件特征进行测量。这可实现以不同角度检测特征,同时无需进行频繁而耗时的测针组件更换操作。PH10 PLUS测座的三个变体均附有重复性指标 — 提高到0.4 μm (2σ)(距离为100 mm时)改善了测尖定位功能PH10M PLUSPH10M PLUS可配备较长的加长杆和高性能测头,如SP25M或TP7M。高重复自动吸附的优势在于,可快速交换侧头或加长杆,无需重新标定。PH10MQ PLUSPH10MQ PLUS是PH10M PLUS的变体,可使机动测座直接与轴套连接,而测座B轴位于轴套内。本选项提供了灵巧短小的测头底座,只有A轴位于轴套之外。PH10T PLUS与PH10M PLUS相似;不同之处在于,PH10T PLUS用M8螺纹测头底座替代了自动吸附接头。所有M8螺纹的测头(例如TP20和TP200)加长杆均可直接安装在测座上。PH10T PLUS与雷尼绍所有测针和模块交换系统完全兼容。
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  • 雷尼绍的坐标测量机夹具系列包含各种标准规格的底板,以及配有M4、M6或M8螺纹接头的各种部件。无论您所检测的零件将应用于航空航天、汽车、电子还是医疗行业,也无论零件的尺寸、形状和材料如何,雷尼绍都可提供完整的夹具解决方案。组合夹具可以非常快速地装配在一起,以提高检测效率并避免检测过程中出现延迟。每个夹具板均带有一个标有字母数字的网格图形,而每个夹具部件均标有清晰的订货号,可轻松记录组合安排。同一夹具组合安排可在后续的检测中快速精确地重现;当一个部件用于多个应用,或有多名用户时,这尤其有用。相同的夹具组合可消除检测过程中的变化因素,对于提高检测的再现性和精度至关重要。坐标测量机夹具套件雷尼绍的坐标测量机夹具可以预配置套件形式购买,也可单独购买额外部件。一个套件包括一块底板和一整套部件。根据您要装夹的工件类型来决定不同套件。雷尼绍提供两种套件类型:压板套件磁性压板套件(包含用于装夹钢制工件的磁性部件)底板底板尺寸最大可达1500 mm x 3000 mm,由铸铝制成,涂有抗磨和耐损的NiTuff阳极氧化硬涂层。可以使用雷尼绍的底板压板将底板固定到坐标测量机上(尺寸不超过600 mm x 600 mm的所有底板均含有一对底板压板)。夹具部件夹具部件可以轻松调节,其设计可实现用所需的最小的力固定工件,从而避免其损坏或变形。一系列可用的夹具部件为夹具装配提供了极大的灵活性,可确保检测时测头路径清晰畅通。
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  • 用于光纤传感BOTDA/BOTDR的铌酸锂调制器姓名:吴工 (Sam)电话:(微信同号)邮箱: 布里渊(Brillouin)传感器是一种光纤传感技术,在分布式温度和应变传感中具有越来越重要的地位,同时,这种技术在各种工业温度测量,结构寿命监测和管道监控等领域的广泛应用,对布里渊时域分析(BOTDA)提出了越来越高的性能要求。电光调制器(EOM)是BOTDA光学子系统中关键的器件之一,选择合适的电光调制器规格和工作条件对系统的整体性能,一致性和可靠性有着重要的影响。传感元件,即光纤,也必须根据目标温度范围和是否存在辐射仔细选择。传统BOTDA系统中有2个电光调制器:脉冲产生的EOM1(泵浦信号)和EOM2用于产生传感光纤的布里渊频移(相对于泵浦光频率)的种子光信号。 通常条件下,SMF-28的布里渊频移为10.820GHz,通过在传感光纤的另一端注入EOM2产生的探测种子信号,布里渊背向散射是一个受激过程,信噪比较高。BOTDA系统的重要指标是空间分辨率、温度/应变分辨率、Max测量范围和测量速度。空间分辨率是分布式光纤传感器中两个数据点之间的Min可分辨距离。一般来说,这取决于脉冲宽度,而减小脉宽将增加空间分辨率。对于传统的BOTDA系统,典型的空间分辨率为一米左右。随着脉宽降到10ns以下,由于背向散射信号的展宽,要测量的峰值和要确定的布里渊频移(BFS)变得越来越困难。但是,对传统的BOTDA的改进,如双脉冲或DP-BOTDA,可以分别实现亚米或500px的空间分辨率,此时脉宽和脉宽间隔分别是2 ns和5ns。图2显示了强度电光调制器的传输函数(MTF)产生光脉冲的原理。对于脉冲宽度约为1ns的BOTDA应用,10Ghz带宽的EOM和小于100ps的上升/下降沿完全符合要求。另外EOM能够产生并维持的高消光比(ER,也可理解为信噪比)脉冲,对BOTDA系统也是至关重要的。当连续激光被调制成短脉冲时,低消光比的电光调制器会导致连续激光的泄漏,如20dB消光比的调制器,输入的连续光功率100mW,会有约为1mW的连续光泄漏。而EOM产生的脉冲和其泄漏光后续被光放大器放大,并注入到传感光纤中。对于远程BOTDA测量系统,一般需要消光比ER32dB以减轻泄漏光影响。泵浦脉冲的消光比直接影响整个BOTDA测量系统的信噪比。因此,高消光比EOM直接影响BOTDA系统的Max大测量范围和测量速度。MXER-LN系列强度调制器是高性能调制器,具有优越的消光比。该产品的设计依赖于iXblue的“Magic Junction”(专利号n° US2008193077)。MXER-LN系列强度调制器是BOTDA应用中需要高消光和高带宽组合的关键器件。DR-VE-10-MO射频驱动器,是设计用于驱动脉冲、模拟或数字应用的铌酸锂电光调制器的放大器模块,以产生不失真的光脉冲。在BOTDA系统中,电脉冲信号的占空比很长。为了产生清晰的光脉冲,在保持高消光比ER的同时,具有锐利的边缘、持续的高低电平以及无overshoot,BOTDA光脉冲信号产生需要具有合适特性的特定射频放大器,如DR-VE-10-MO。 DR-VE-10-MO驱动器针对从10Hz到1GHz的低和高脉冲重复频率(PRF)信号进行了优化。带宽高达12GHz,可产生70ps脉冲宽度,超短上升和下降沿(24ps),并可适用300ns脉宽的脉冲。 DR-VE-10-MO驱动采用紧凑的连接模块,与iXblue的EOM的射频接口直接匹配(几何尺寸一致)。该驱动使用单一的电压电源,方便和安全的使用,并具有图形用户界面,其中集成了灵活的输出电压控制。在实际应用中,可靠的BOTDA系统在工业传感应用(如结构寿命和管道监测),需要产生具有可重复特性的光脉冲,因此需要光学器件在长时间内稳定运行以及抗干扰的可靠性。 EOM中的Mach-Zehnder干涉仪由于温度变化、热不均匀性、老化、光折变效应、静电荷积累等环境效应而产生偏置点漂移。偏置点漂移将会导致传递函数MTF偏离调制信号的工作点。因此,输出脉冲的消光比和脉冲宽度等特性会受到干扰。直流偏压点的漂移可以使用iXBlue的MBC(调制器偏压控制器)解决方案进行主动监测和控制:台式仪器MBC-DG-LAB或MBC-DG-board锁定用于BOTDA应用的Mach-Zehnder调制器的工作点。在传统的BOTDA系统中,需要第二个EOM来产生探测所需的种子信号,该种子信号的光频率被锁定到泵浦光脉冲的光频率,但被布里渊频移(BFS)偏移,对于SMF传感光纤,通常为10.8 GHz。该种子信号的频率也被逐级扫描或调谐,以检测传感光纤BFS周围布里渊增益谱(BGS)的变化。通常,根据所需的分辨率,使用500 kHz,1MHz或5MHz的频率步长。使用EOM产生这种可调谐光频移有几种选择,其中2种常用的是带光学滤波的双边带-载波抑制调制(DSB-SC)和载波抑制-单边带调制(CS-SSB)。高度通用的MX-LN-10有一个X-cut设计,广泛的工作条件,以及零啁啾性能和无与伦比的稳定性。iXblue专有的波导设计提供了低插入损耗和高消光比。MX-LN-10由于具有高带宽、稳定性好和低插入损耗,非常适合用于BOTDA系统的DSB-SC。DR-AN-10-HO是一种宽带射频放大器模块,设计用于频率高达11GHz的模拟应用。DR-AN-10-HO具有低噪声系数和线性传递函数的特点,其1dB压缩点大于23dBm。它在整个带宽上表现出平坦的群延迟和增益曲线,波动很小,该放大器模块非常适合匹配MX-LN-10做DSB-SC应用。 利用MBC-DG-LAB和MBC-DG-board可以锁定马赫-曾德尔调制器的工作点,保证了对偏置漂移的长期稳定性BOTDA系统的其他组件包括偏振扰频器和FBG边带滤波器。 偏振扰偏器:布里渊散射对偏振敏感。通过对信号的偏振态进行扰乱可以缓解这个问题。偏振态扰乱提高了信噪比,缩短了测量时间,提高了测量精度、分辨率和测量范围。PSC-LN是一种紧凑的高速电光偏振扰偏器。这钟集成光学器件具有低损耗的单模波导,可以在从直流到10GHz以上的频率范围内偏振扰偏,在超过100nm的波长范围内工作。 FBG边带滤波器:光纤布拉格光栅(FBG)可用作BOTDA系统的DSB-CS边带滤波器。IXC-FBG是一种光纤布拉格光栅,通过多年来的技术积累,iXblue可以提供高度定制的FBG,这些FBG可以放入特殊的封装外壳中以保证对环境的不敏感,用于去除BOTDA系统中不需要的DSB-CS边带。传感光纤:在一般情况下,标准SMF光纤就足够了;但温度超过85度、 光纤的标准涂覆层不能承受如此高的温度,会熔化。 iXblue提供含酰化高温涂层的光纤Max可达130°C、 含聚酰亚胺涂层高达300°C,甚至铝涂层高达400°C。在空间或核辐射环境中,还需要具有抗辐照保证(Radiation Induced Attenuation-RIA)的特定光纤。
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尼立达唑相关的耗材

  • OMNIS 电极座 6.02005.000
    OMNIS 电极座订货号: 6.02005.000用于 OMNIS 滴定系统的电极座。
  • Nickel Validation Standard
    配件编号:9423VAL00011产品名称:Nickel Validation Standard适用于美国热电公司(Thermo Fisher Scientific)ICAP 6000 系列 或 ICE 3000 系列
  • TMSI 硅烷化试剂 | 三甲基硅咪唑 | 三甲基碘硅烷 140-50 Trimethylsilylimidazole (TMSI) UN1993, 50 grams
    产品特点:Trimethylsilylimidazole (TMSI) UN1993, 50 grams三甲基硅咪唑 | 三甲基碘硅烷SKU: 140-50 Categories: TMSI 硅烷化试剂三甲基硅咪唑 性质熔点 -42 °C沸点 93-94 °C14 mm Hg(lit.)密度 0.957 g/mL at 20 °C折射率 n20/D 1.475(lit.)闪点 42 °F储存条件 2-8°C形态Liquid颜色Clear colorless to yellow水溶解性 decomposes敏感性 Moisture SensitiveBRN 606148CAS 数据库18156-74-6(CAS DataBase Reference)NIST化学物质信息1h-Imidazole, 1-(trimethylsilyl)-(18156-74-6)EPA化学物质信息1H-Imidazole, 1-(trimethylsilyl)-(18156-74-6)三甲基硅咪唑 用途硅烷化试剂三甲基硅咪唑是硅烷化羟基的最强的硅烷化试剂;能够快速、平顺地与羟基和羧基发生反应。不与胺或酰胺发生反应,所以可以用于制备既含有羟基又含有氨基的化合物的多重衍生物。在存在少量水的情况下可用于硅烷化糖;当需要将糖作为糖浆剂来分析的时候是硅烷化糖的理想选择。能够衍生不被阻碍和被严重阻碍的大多数的甾类羟基。用途 用作抗菌素中间体、特强的硅烷化剂用途 高效硅烷化试剂,特别适合用于醇、酰基咪唑类的合成,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。用途 用于合成各种酰基咪唑的重要中间体,也是合成吡藜酰胺的重要中间体;在胺功能化条件下,保护羟基的硅烷化试剂;强有力的硅烷化试剂、特别针对醇类;酰基咪唑啉的合成用途 甲硅烷基化试剂,在氨基存在的条件下保护羟基基团。抗菌素中间体。特点● UN Number: 1993
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