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  • 求助英文文献2篇(nat. nanotech.与 angew)

    第1号:A plasmonic ‘antenna-in-box’ platform for enhanced single-molecule analysis at micromolar concentrationsDeep Punj,Mathieu Mivelle,Satish Babu Moparthi,Thomas S. van Zanten,Nature Nanotechnology(2013) doi:10.1038/nnano.2013.98Received 22 December 2012 Accepted 26 April 2013 Published online 09 June 2013http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2013.98.html第2号:Building Fluorescent DNA Nanodevices on Target Living Cell SurfacesGuizhi Zhu,Shengfeng Zhang等Angewandte Chemie International Edition Volume 52, Issue 21, pages 5490–5496, May 17, 2013http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201301439/abstract谢谢!

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  • IEEE International NanoElectronics Confe
    IEEE International NanoElectronics Conference (3rd INEC-2010) http://www.cityu.edu.hk/ieeeinec/ Invitation & Overview Encouraged by the success of the 1st and 2nd IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) held in Singapore in 2006 and Shanghai in 2008, the 3rd INEC will be held in City University of Hong Kong from January 3 to 8, 2010. Extensive research on nanomaterials has unveiled many interesting and promising material properties for novel applications in electronics, photonics, and biology. In order to benefit mankind for such discoveries, it is necessary to cross the chasm between nanomaterials and nanodevices and their applications. This effort will require a multi-disciplinary approach combining research in materials design, processing, modeling, characterization, and metrology. Commercialization of nanotechnology is also important to fuel future research. The aim of this conference is to identify the paths between fundamental research and potential electronic, photonic, and biological applications. INEC2010 will provide a forum for international academics, researchers, practitioners and students working in the areas of nanofabrication, nanoelectronics, nanophotonics, and nanobiology to discuss new developments, concepts and practices, and to identify future research needs so that nano-research can be brought closer to its immense potential. INEC2010 will feature plenary and invited talks by famous scientists in nanofabrication, nanoelectronics, nanophotonics, and nanobiology. A special symposium on nanoscience and nanotechnology in China featuring all invited talks by academicians of the Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Engineering, and Academia Sinica will be held during the conference. The extended abstracts of all paid/registered papers will be included in the IEEE Xplore database and Engineering Index (EI). Full contributed papers will be peer reviewed and published in a special issue of Journal of Nanoscience and Nanotechnology (2007 impact factor: 1.987). A special issue consisting of comprehensive reviews written by plenary/invited speakers will be published in Materials Science and Engineering Reports (2007 impact factor: 14.40). Hong Kong is a vibrant and modern city where east and west meet. The city offers superb dining and attractions and boasts one of the most impressive skylines in the world. For updated information, please browse the official website of the Hong Kong Tourism Board: http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp. Welcome to Hong Kong. 2009 第八届 (第一轮通知) 由中国微米纳米技术学会、IEEE-NTC等单位联合主办,湘潭大学、西安交通大学、《纳米科技》编辑部等单位联合承办的&ldquo 2009第八届中国国际纳米科技(湘潭)研讨会&rdquo 定于2009年10月在中国&bull 湘潭举办。大会特邀中国科学院外籍院士暨美国科学院院士沈元壤 (Y.RonShen) 教授、美国能源部橡树岭国家实验室 Corporate Fellow 和材料理论研究部主任 G. Malcolm Stocks 博士、加拿大光子晶体研究主席Maksim Skorobogatiy教授、奥地利维也纳大学环境科学的系主任Thilo Hofmann教授和中科院固体物理研究所张立德研究员等出席并做大会特邀主题报告。现将有关事项通知如下: 一、 时间:2009年10月23-27日 二、 地点:中国&bull 湘潭 三、组织机构: 主办单位 中国微米纳米技术学会 承办单位 湘潭大学 西安交通大学 《纳米科技》编辑部 大会顾问: 师昌绪 院士 王立鼎 院士 王占国 院士 周 廉 院士 邹广田 院士 王中林 博士 陈良惠 院士 范守善 院士 郑厚植 院士 薛其坤 院士 张立德 教授 大会名誉主席: 白春礼院士(中科院常务副院长) 大会主席: 解思深院士(中国微米纳米技术学会副理事长) 副主席: 徐可为教授(西安市科学技术局局长、西安纳米科技学会名誉理事长、西安交通大学教授) 黄云清教授(湘潭大学副校长) 程序委员会主席: 尤 政教授(中国微米纳米技术学会副理事长兼秘书长、清华大学机械工程学院院长) 蒋庄德教授 (西安交通大学副校长、中国微米纳米技术学会常务理事) 李文荣教授(IEEE-NTC委员、香港中文大学纳米技术中心主任) 副主席: 钟建新教授 (教育部长江学者特聘教授、湘潭大学材料与光电物理学院院长) 王 浩教授 (湖北省楚天学者特聘教授、湖北大学物理学与电子技术学院院长) 朱长纯教授 (西安纳米科技学会理事长、陕西电子学会纳米专委会主任、西安交通大学教授) 委 员:(按姓氏笔画排序) 王太宏 王世敏 王取泉 丛海林 宁桂玲 石 兢 田中群 叶志镇 江 雷 刘忠范 刘泽文 许建忠 许建斌 朱 健 何宇亮 杨昌平 张文栋 张亚非 张兴旺 张志勇 陈宝钦 孟国文 周素红 姜 勇 施利毅 咸才军 柳永宁 俞大鹏 赵兴中 赵亚溥 赵修建 钟建新 徐秋霞 顾 宁 黄新堂 谢瑞华 韩秀峰 靳刚 谭久彬 蔡炳初 潘春旭 颜世申 薛增泉 魏 飞 组织委员会 主 席:卫军水 (《纳米科技》编辑部主任) 执行主席:王晓浩 (中国微米纳米技术学会副秘书长) 钟建新 (兼) 高 玫 (《纳米科技》编辑部执行主任) 副主席:唐 飞 (中国微米纳米技术学会办公室主任) 三、 论文出版 英文论文由《物理学学报:会议录》择优编辑出版,论文模版直接链接到http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.3/1742-6596 下载;中文论文由《西安交通大学学报》或《纳米科技》择优分期刊登。 《物理学学报:会议录》为CPCI-S收录; 《西安交通大学学报》为EI收录; 《纳米科技》为中国核心期刊(遴选)期刊。 五、大会规模 600-800人 六、大会工作语言 英文、中文 七、会议内容 1、纳米结构及其力学、电学等性能研究; 2、纳米材料的制备技术与性能研究; 3、纳米材料自组装技术; 4、MEMS器件与系统; 5、纳米器件与系统; 6、微/纳制造技术; 7、纳米材料表征与纳米器件检测; 8、微/纳器件与系统的应用; 9、其他。 八、会期安排 1、23日报到; 2、24日开幕式及主题报告; 3、25日大会特邀报告; 4、26日分会特邀和交流报告; 5、27日散会。 展览会在会议期间举办。 九、代表注册 1、1600人民币(海外400美元); 2、学生代表1000元人民币(海外200美元); 3、大会主办和协办单位会员注册费优惠15%; 4、2009年7月10日前交费,注册费优惠100元(海外50美元)。 十、联系方式 组委会办公室:《纳米科技》编辑部 地 址:西安市高新区科技路37号海星城市广场B座24层(710075) 电 话:029-82086383 E-mail : namikeji309@yahoo.com.cn 中国国际纳米科技研讨会组委会 2009年5月 备 注 电话:029-82086383 张海平 注:请认真填写,并及时将表格邮件(namikeji2004@163.com)至组委会备案。
  • Nanoscribe微加工技术用于3D打印细胞培养微支架
    科学家们运用德国Nanoscribe的Photonic Professional系列3D打印系统,在复杂的3D打印支架上设计定制化的神经元网络。这新型的细胞培养微体系结构可以按定制的3D路径引导单个神经元突起和神经元细胞附着。这项研究为未来在探索细胞行为,信息传递和控制整个网络活动方面量身定制更复杂的3D神经元网络奠定了基础。使用Nanoscribe的3D打印系统,德国汉堡大学混合纳米结构中心的科学家们联合德国汉堡大学分子神经中心-汉堡艾本多夫医学中心以及格里夫斯瓦尔德大学物理研究所,一起研发了由管道相连接的多组柱状体3D复杂微结构支架。这款支架是用Nanoscribe自行研发的IP-Dip光刻胶进行3D打印,由多组高度不同且顶部镂空的柱状体和独立的通道相连接组成。由Nanoscribe的3D打印设备制作的神经元细胞培养微结构,用于详细研究神经元网络。图片来自于Cornelius Fendler, Research Group Blick, Center for Hybrid Nanostructures, Universit?t Hamburg相连接的神经元网络可帮助科学家更好了解大脑的功能。例如,大脑处理信息的容量,学习过程中所产生的神经元新连接及发展和病变神经元的活动等等。因此,低密度体外神经元细胞培养对于研究细胞层面神经元是非常有价值的。但是,二维体外神经元培养达不到模拟神经系统中所能观察到的独有的三维连接和极其复杂的信号处理。然而随着3D微加工技术的发展和进步,科学家们已经能实现通过新型研发的细胞培养支架,从三位角度来引导神经元细胞的生长和信号处理。Nanoscribe3D微加工技术具有极高的设计自由度,因此在任意空间方向上都可自由设计柱状体和微通道。这也是微通道可充当定制化3D路径引导神经元细胞突起的原理。这定制化3D复杂微结构的概念使神经元网络的体外研究有望得到实现。科学家们为了促进神经元细胞黏附力和活力,利用氧化铝和派瑞林C涂层的3D微观结构来培养原代大鼠小脑颗粒神经元。该几何结构可进行拓扑诱导,而多聚赖氨酸的选择性沉淀可进行化学诱导。在这一系列作用下而产生的定制路径用来进行神经元网络体外细胞培养,以促进神经元细胞突起生长。3D打印细胞培养微支架内部特写图3D微加工用于复杂生物兼容性支架使用Nanoscribe的3D微加工技术并配合其新型研发的IP-Visio光刻胶,可以打印极其复杂的3D微支架,来进行用于细胞研究的微环境仿真模拟实验。IP-Visio是一款新型光刻胶,具有无生物毒性的特点,适合生命科学领域应用。此外,此款光刻胶还具有低自发荧光的特点,可以在不干扰打印结构的前提下通过荧光显微镜分析观察细胞。更多有关微纳3D打印产品和技术咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司德国Nanoscribe 超高精度微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备 Quantum X 灰度光刻微纳打印设备可应用于微光学,微型机械,生物医学工程,力学超材料,MEMS,微流体等不同领域。
  • FUELSTAT发布FUELSTAT® resinae PLUS 测试套件新品
    孢子和微生物,例如 Hormoconis Resinae 真菌是所有燃料所固有的。水分和游离水的存在,加上适当的环境条件,会形成由酵母、细菌和真菌组成的微生物污泥,并引起腐蚀、堵塞、脆化等问题。此外在航空技术领域,随着飞机燃油系统及所用油料的要求越来越高,燃油系统中的微生物污染物也不容忽视。微生物以燃油中的碳氢化合物为食,使燃料油降解。定期监测燃料系统的污染情况是很重要的,特别是对H.res真菌的监测,因为它是一种可以附着在水箱表面的指示性污染物。并且它还具有很强的腐蚀性。微生物污染对油箱和飞机结构造成的物理损伤要比其他污染更大。同时还会带来其它问题包括过滤器堵塞、元件故障和计量误差。早期为了响应运营商和维修机构对飞机油箱微生物污染总量进行实时检测的需求, Conidia Bioscience有限公司开发了FUELSTAT® resinae PLUS 测试套件.。目前FUELSTAT® resinae PLUS 快速测试套件已应用于全球130多个国家,400多条航线,10多个大型油品公司。FUELSTAT® 测试套件-对柴油、生物柴油和航空燃料中的微生物污染提供快速、准确的现场检测。 产品特点: l 完全符合ASTM D8070标准l 收录在IATA(国际航空运输协会)的指南手册,列为JIG Online公司认可产品,被列入AMMs(飞机维护手册)中,预计将被EI1545收录l 相关标准:ASTM D975, EN590,CGSB 3.517 ,CGSB 3.520 B1-B5,ASTM D7467 Diesel B6-B20,CGSB 3.522,ASTM D396,EN 16734 B10,EN 16709 B20,B30, ISO 8217l 快速简单,可以在10分钟内得到结果,15分钟内获得检测报告。l 可以检测不同污染物的数量:H.res、细菌和真菌以及样品中活跃生长的酵母菌。l 无需专业设备,手机APP即可获得结果,并存储数据。l 以样品中物质的重量为报告,比旧的菌落形成单位(CFU)计数更准确。l 拥有完整的使用说明,不需要无菌的实验室条件,可以在现场使用l 使用安全塑料,无特殊试剂,测试后方便回收,无需特殊处理。 只需3步完成微生物测试1, 将4滴油样倒入FUELSTAT® 测试套件中2使用FUELSTAT® 应用软件扫描套件获得即时结果3获得实时测试结果更新无论您在全球哪个角落创新点:(1)无需进行真菌培养箱培养,10分钟快速出结果 (2)仪器便携方便 (3)反应结果可在手机APP查看 FUELSTAT® resinae PLUS 测试套件

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  • 新一代纳米颗粒跟踪分析仪 NanoSight Pro —— 纳米和生物材料的表征从未如此快速、简单和精确新一代 NanoSight Pro 的推出,马尔文帕纳科为纳米和生物材料的表征提供了简单且快速的 NTA 解决方案。先进的工程设计和众多智能功能的组合确保了 NTA 测量高效、快速。NS Xplorer 软件由机器学习提供支持,实现了自动测量,消除了主观影响,并为光散射和荧光分析提供了高质量的颗粒大小和浓度数据。 可互换的激光器让应用更灵活,Smart Manager 连接确保了仪器稳定,无需担心数据质量问题或宕机问题。 特点与优势:快速安装和分析NanoSight Pro 可供各种规模的实验室中的各类人员使用。智能安装功能支持您快速启动并运行设备。得益于测量前只需要简单的设置、便捷的操作和直观的 NS Xplorer 软件,您可以在数分钟内完成样品测量。智能化和自动化NanoSight Pro 以机器学习和智能功能为后盾,可以自动处理样品测量任务并有效消除人为错误,从而实现精确的颗粒识别和颗粒跟踪,以获得高质量和可重复性高的测量数据。高分辨率全新 NanoSight Pro 可测量 10 nm - 1000 nm 范围内的纳米颗粒,包括低散射和生物颗粒。逐粒分析技术可提供高分辨率的粒度和浓度数据,并可通过视觉途径进行确认。强大的荧光功能除了光散射外,系统还可以从荧光标记的生物样本或合成颗粒中检测荧光信号,从而助您更深入地了解样品。可互换的激光模块可以选择四种激发波长。与对应的长通滤光片配合使用,可以实现流动分析支持的最佳设置,从而更好地对样品(甚至是光漂白样品)进行采样和跟踪。 更高的荧光灵敏度可以实现检测特定亚群,例如表面标记物、内部货物检测或污染物。主要应用:马尔文帕纳科 NanoSight Pro 可用于诸多重要应用领域,包括:细胞外囊泡 (EV)虽然对细胞外囊泡的产生和功能的研究仍在不断发展,但监测和控制其分离和纯化仍然很重要。NanoSight NTA 可以快速、方便地表征水性缓冲液中囊泡的大小和浓度,使人们对下游实验中所用样品的质量充满信心,同时荧光功能有助于清楚识别细胞外囊泡 (EV) 的亚群来源。病毒和疫苗疫苗的生产需要严格控制生产过程,以确保组分剂量适当并被免疫系统识别。NTA可助力稳定疫苗的粒度分布从而帮助优化生产流程。NTA 还能够确定病毒计数和粒度,因此可以作为滴度测定的更快替代方案。药物递送和基因治疗对于药物递送和基因治疗产品,为了确保临床上的有效疾病靶向,所需的颗粒大小为 70-150 nm。从早期药物研究到候选物筛选、制剂开发和临床批次监测,NTA 非常适合用于测量这些环节中的颗粒粒度,同时借助其浓度测量功能,可用于确定最终产品的剂量并用于体外和体内测定。生物治疗药物温度、pH 值变化、搅拌、剪切和时间都会影响生物治疗药物蛋白的稳定性,造成变性和聚集,进而可能导致丧失疗效和潜在的不良免疫反应。NTA 能够提供制剂中亚可见聚集体的高分辨率粒度分布信息,用于安全性和质量确认。纳米材料/胶体/毒理学随着纳米材料融入日常用品中,它们正引起监管机构的注意。因此需要充分表征这些颗粒,分析颗粒的性质以及其对最终产品的影响。NanoSight 可以针对这些纳米材料提供基于数量的浓度信息,并为那些在工业、环境和毒理学领域从事纳米级研究工作的人员提供高分辨率的粒度分布信息。超细气泡近年来,微细气泡在工业清洁和水处理、农业和食品、医疗应用等领域中的应用场景越来越多。鉴于相对较低的浓度和较小的粒度,超细气泡对许多传统的纳米颗粒表征技术提出了严峻的挑战,而 NTA 特别擅长检测和分析这类气泡。概述:技术类型纳米颗粒跟踪分析技术粒度检测范围(直径)110 nm - 1000 nm颗粒浓度2106 至 109 个/毫升最小样品量:250 μL高级浓度算法浓度提升系统:产品合规性一类激光产品 (BS EN 60825-1:2014)EMC 指令 (EN IEC61326-1:2021)低电压指令 (IEC 61010-1:2010IEC 61010-1:2010/AMD 1:2016)摄像头高灵敏度 sCMOS (USB-3)激光信息光束波长(最大功率输出):405 nm,最大功率 70 mW488 nm,最大功率 55 mW(蓝)532 nm,最大功率 60 mW(绿)642 nm,最大功率 50 mW(红)温度控制范围低于环境温度 5°C 至最高 70°C温度读数自动注射泵1 mL 注射器连续进样尺寸 (宽, 长, 高):34 x 35 x 25 cm仪器重量11 kg激光模块重量1.6 kg电源要求AC 110 – 240 V,50-60 Hz,4.0A工作环境条件最高 80% 相对湿度(31°C 时),然后线性下降至 50%(40°C 时)其他选项荧光 - 自动选择3适用于最多 5 个滤光片注:1 取决于样品和仪器配置2 取决于样品3 可选功能。不同激光波长的长通滤光片
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  • FeaturesClosed loop servo/drivers for all Mad City Labs nanopositioning systemsProportional-Integral feedbackAnalog or digital (USB) positioning controlHigh power models available for continuous high speed scanningROHS and CE compliantProduct DescriptionThe Nano-Drive® Series of controllers are complete electronic packages for sub-nanometer positioning. All Nano-Drive® controllers include low noise, low drift amplifiers, absolute position control, bandwidth selection, and closed loop feedback. Closed loop feedback ensures that the displacement as a function of input voltage is highly linear and free of positioning errors caused by inherent creep and hysteresis in the piezo actuators. Standard analog control inputs are via a BNC. The standard analog position command signal is configured for a 0-10V input with other ranges available upon request. A sensor output BNC provides access to the real-time position sensor signal. The Nano-Drive® is also available with higher power output and custom configurations upon request.Nanopositioners combined with a Nano-Drive® controller form a calibrated system which is optimized for the specific motions requested by the customer. Factors such as load (sample mass), type of motion (steps, scanning, etc.), and required positioning speed are all factored into the setup.Optional USB InterfacesAn optional USB digital control interface is available as a daughter board plug-in. Our USB interface is available as a 16-bit or 20-bit digital control interface to provide true "Plug & Play" connectivity for your OEM application."Plug & Play" 16-bit and 20-bit digital USB interfaces areWindows XP, Vista, and 7 compatible, for both 32-bit and 64-bit PC' s. USB drivers are included.C++ and LabVIEW compatible.Computer waveform generation and position data logging with internal memory for up to 10,000 positions.Daughter board assembly for easy installation.Custom firmware available upon request.Technical SpecificationsBoard SpecificationsPower Input12W @ 24 VDCAmplifier Output Voltages-20V to +165VPower Output (continuous)10WMaximum Drive Current (continuous)50 mASensorPicoQ® Closed Loop FeedbackProportional IntegralAnalog Input0V to +10V (others by request)Sensor Output0V to +10VOutput Short Circuit ProtectionYESSteady State Power Consumption0.5WCurrent Consumption (max.)0.5ACommand Signal Input Impedance10kΩOperating Temperature5°C to 40°CInterface and StandardsPower Input4 pin pigtailStage and Sensor ConnectorDB-9, board mountedAnalog Input/Sensor OutputBNCUSB Interface (option)Daughter boardDimensions7.625" x 6.75" x 2.5"(193.68mm x 171.45mm x 63.5mm)StandardsROHS CompliantCE Directives:2004/108/EC2006/95/ECAdditional InformationOEM Nano-Drive® Controller BrochureRelated ProductsNano-Drive® SeriesSoftware
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  • 产品简介MML公司的纳米力学性能测试系统NanoTest&trade Vantage可以提供新型材料和特种材料开发和优化的大量信息。是世界上最灵活、功能最强大的纳米力学测试系统。它可以为用户提供高精度的纳米压痕测试,同时提供相关的全面综合测试:如纳米划痕和磨损测试、纳米冲击和疲劳测试、以及在高温、液体环境中的测试。这些纳米水平上的测试可以为我们提供材料表面局部的定量信息,数据可靠、测试省时。这些因数使得NanoTest&trade Vantage在世界范围内成为大学、工业实验室和标准机构中很多表征和优化项目的最关键设备。自1988年以来,我们一直走在纳米力学创新的前沿: ► 第一个商用高温纳米压痕平台 ► 第一台商用纳米冲击试验机 ► 第一个商用液体池 ► 第一台用于高真空、高温纳米力学的商用仪器产品优势:► 无与伦比的技术多样性 无纳米压痕,纳米划痕,纳米冲击,纳米微震动磨损,纳米磨损 ► 高精度的多种载荷纳米(至500mN)和微米(至30N) ► 引领市场的环境兼容能力 引高温(至850°C)、低温(至-20°C)、液体和湿度环境 ► 真正测量多 真 样性动态、静态、电气和多种成像模式技术指标1、加载框架 花岗岩复合材料设计专门用于计量应用 2、加载应用 电磁 标准头最大载荷 500 mN 位移传感器 线性电容 负载分辨率 3 nN 位移分辨率 0.002 nm 重复定位精度 0.4 µ m 可测试区域 50 mm x 100 mm 样品处理 手动控制并点击显微镜图像 热漂移 0.005 nm/s 接触力 1 µ N 显微镜– 4个物镜 x5, x10, x20 和 x40 屏幕放大率 x410, x825, x1650, x3300 隔振 负K,机械被动 压头交换时间 1 min 符合标准 完全符合ISO 14577和ASTM 2546 3、划痕模块 最大摩擦力 250 mN 摩擦载荷分辨率 10 µ m 最大划痕距离 10 mm 划痕速度 100 nm/s 至 0.1 mm/s 4、冲击模块 加速距离 高达20 µ m 接触应变率 高达104 s-1 微动磨损模块 轨道长度 ≤20 µ m 频率 ≤20 Hz 最大磨损次数 10 5、SPM纳米定位平台 XY扫描范围 100 µ m x 100 µ m Z扫描范围 20 μm 定位精度 ≤2 nm 闭环线性 99.97% 6、AFM XY扫描范围 110 µ m x 110 µ m Z范围 22 µ m 7、高温选项 温度 850 °C 主动,独立的样品和压头加热 是 压头材料 金刚石,氮化硼,蓝宝石 8、高负载头 最大载荷 30 N 摩擦载荷分辨率 300 μN 应用范围航空航天、汽车工业、半导体、生物医学、MEMS、高分子、薄膜和涂层,以及太阳能/燃料电池等
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  • 分析美罗培南的TSK GEL G2000SWXL
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    关键词:泰比培南,TSK GEL G2000HHR,TOSOH,凝胶过滤,尺寸排阻北京绿百草科技专业提供分析泰比培南的色谱柱TSK GEL G2000HHR。泰比培南Tebipenem是碳青霉烯类(carbapenem)抗生素的一种。TSK GEL HHR系列分析柱装填有粒径为5&mu m的苯乙烯二乙烯基苯共聚物填料,该类色谱柱又优良的溶剂可置换性和耐用性。TSK GEL G2000HHR最高使用温度可到60℃。绿百草科技可以提供使用TSK GEL G2000HHR分析泰比培南的详细操作条件和谱图。 货号 商品名 柱尺寸mm 粒径&mu m 17353 TSK gel G2000HHR 7.8*300 5 17354 TSK gel G2500HHR 7.8*300 5 17355 TSK gel G3000HHR 7.8*300 5 17356 TSK gel G4000HHR 7.8*300 5
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