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快速层析系统
仪器信息网快速层析系统专题为您提供2024年最新快速层析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速层析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速层析系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合快速层析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有快速层析系统相关的最新资讯、资料,以及快速层析系统相关的解决方案。
快速层析系统相关的方案
厚片光PIV系统利用层析PIV重构原理计算全部的三维应力张量
利用最新的厚片光层析PIV原理,测量立体空间中全部的三维速度梯度张量。这对湍流研究是非常重要的。这里的层析PIV使用了三相机成像系统。
稀疏粒子层析成像重构实现两个时间步长层析粒子跟踪(Tomo-PTV)与层析粒子成像测速(Tomo-PIV)的比较
采用LaVision公司的Imager pro X 4 M相机构成层析流场测量系统,对稀疏重构的粒子跟踪,和高浓度粒子的层析PIV测量进行了比较分析。
采用安捷伦单四极杆质谱 LC/MSD iQ 和薄层色谱萃取仪联机分析薄层层析样品
薄层层析 (TLC) 是化学合成与天然产物提取常用的分离方法,对层析展开的斑点进行定性分析有助于监测合成实验的进展、指导天然产物的提取。传统的薄层层析斑点鉴定往往比较繁琐,需要将斑点挖出,并经过溶解、过滤和浓缩等前处理步骤后,再进样至液质联用系统中进行检测。本文所述方法采用薄层斑点在线快速萃取并直接进入离子源的方式定性分析斑点,大幅缩短了传统鉴定流程所需的时间,每个斑点在 1.5 分钟内即可完成分析。另外,该方法直接对薄层板上的斑点原位采样,在每个样品分析完成后,经过简单的流路反吹即可进行下一个样品的分析,使复杂的薄层斑点鉴定工作成为高通量流水线式分析过程。
罗威邦侧向免疫层析法检测池水、管道系统水中的军团菌
管道系统中的死水是军团菌和其他细菌繁殖和扩散的理想场所。使用军团菌快速检测套装可在25-35分钟之内检测出系统中是否存在军团菌SG1, 无需制样步骤。军团菌现场测试套装™ 使用侧向免疫层析法(LFICA)技术来检测军团菌细菌表面抗原。测试纸带有红色纳米粒子标记的军团菌抗体,该抗体与样品中发现的任何细菌结合,可在设备上显示一条线。该测试的工作方式类似于怀孕测试——一条线表示阴性结果,而两条线表示阳性结果。
从单次层析PIV成像求得PIV的压力谱
采用四台LaVision的16百万像素ImagerLX型相机构成体视层析PIV测量系统。从测量的单次层析PIV成像结果求得PIV的压力谱。
薄层层析拖尾现象产生之原因及解决方法
薄层层析又叫薄层色谱,是色谱法中的一种,是快速分离和定性分析少量物质的一种很重要的实验技术,属固—液吸附色谱,它兼备了柱色谱和纸色谱的优点,一方面适用于少量样品(几到几微克,甚至0.01微克)的分离;另一方面在制作薄层板时,把吸附层加厚加大,因此,又可用来精制样品,此法特别适用于挥发性较小或较高温度易发生变化而不能用气相色谱分析的质。此外,薄层色谱法还可用来跟踪有机反应及进行柱色谱之前的一种“预试”。
使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪的三维测速方法
采用德国LaVision公司的DaVis软件平台和四台高速相机,构建了时间分辨层析3D3C速度矢量场测量系统,对风洞中的空气流场进行了测量,并使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪三维测速。
由湍流边界层瞬态层析PIV测量推导出压力信息
LaVision公司的3D3C层析粒子成像测试系统(Tomo-PIV)可以获得瞬时三维体空间流动的全场三分量速度矢量场。利用这一结果数据,通过vortex-in-cell (VIC)方法,可以求出流体压力场。
用于3D流体测量的自标定显微双视图层析成像全息术
采用LaVision公司的DaVis8.2软件平台和两台CCD相机,建立了一套双视角显微层析成像全息流场测量系统。
用于研究湍流的层析粒子成像测速(Tomo-PIV)的开发
利用德国LaVision公司的由ImagerProX4M相机和DaVis8.2软件平台构成的层析PIV系统,对湍流的流场结构进行了实验研究。
使用四脉冲层析粒子成像测速(Tomo-PIV)确定跨音速基流中的瞬时压力
采用12台Lavision公司的Imager LX 2MP型PIV相机,在图像采集和控制软件平台DaVis构成了一套高空间分辨率体视层析3D3C速度场测量系统,并利用开系统实现了四脉冲层析粒子成像测速(Tomo-PIV)确定跨音速基流中的瞬时压力的研究。
采用偏振激光片状光源照明,实现双体积四脉冲层析PIV测量
测量系统由四台Big Sky CFR400型Nd:YAG激光器做光源。单台脉冲能量200毫焦。分成两组。互相成正交偏振输出。成像测量部分由4台sCMOS相机和4台PCOedge型相机构成。整套系统可灵活配置成多种层析PIV测量系统。对风洞中的流场进行了高空间分辨率的测试。
低场核磁共振技术在层析填料孔径分布研究中的应用
层析填料的基质一般为交联多糖(琼脂糖、葡聚糖等)、高分子聚合物等。一般根据层析技术原理(凝胶过滤、离子交换、亲和层析、疏水层析、反相层析)、目的物性质等分类选择填料,来满足过滤、分离纯化、批量吸附、提高载药量等生产需要。层析填料的孔道大小对生物蛋白产品的分离、装载等过程有重要的意义,孔道过大则会导致蛋白全部通过,孔道过小则导致蛋白无法进入孔中,无法有效过滤或装载[1]。蛋白分子尺寸从几纳米到几百纳米不等,因此对不同尺寸的目标对象有效地设计合适的孔径就显得非常关键。
薄层层析法测定粮食中的黄曲霉毒素
本方法适用于出口粮食中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。
用大尺度层析PIV研究平移球体的空气动力学阻力
采用创新性的大尺度层析测量系统。用三台相机进行记录。得到在一个方形空气风洞中直径0.1m圆球体,在以1.45m/s平动时周围空间的3D3C速度矢量场,并根据这一矢量场结果,分析计算圆球的空气动力学阻力。
胶体金免疫层析法检测酱油中黄曲霉毒素B1
采用胶体金免疫层析法检测酱油中的黄曲霉毒素B1加标的酱油样品经提取后以胶体金免疫层析法对其进行黄曲霉毒素B1测定并与酶联免疫吸附法进行比较,结果表明当酱油中黄曲霉毒素含量超过国家限量标准5gkg胶体金免疫层析法检测结果为阳性说明该方法能够满足酱油样品中黄曲霉毒素B1监控的要求。
采用选择性滤波增强光声层析测量对象的成像质量
采用Ekspla公司NT352-A20-AW型可调谐纳秒激光器作光源,研究了采用选择性滤波增强光声层析测量对象的成像质量的技术路线和实现方法。
薄层层析法测定植物油中的黄曲霉毒素
本方法适用于出口植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。
恒奥科技:薄层层析法测定粮食中的黄曲霉毒素
本方法适用于出口粮食、植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。
恒奥科技:薄层层析法测定植物油中的黄曲霉毒素
本方法适用于出口植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。
薄层层析法测定粮食、植物油中的黄曲霉毒素
本方法适用于出口粮食、植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、的定量测定。基本过程是将提取、浓缩后的样液与标准黄曲霉毒素同时连续薄层层析分离后,对标准点和标样点进行荧光强度扫描测定。本法操作步骤简单、准确性高。
核分析鉴定:样品净化及导入
prepFAST MC™ 是一个完全自动化,低压层析系统,分离出感兴趣的元素从样本矩阵和收集多个离散的洗脱液分数*同位素分析。该注射器驱动系统允许样品加载、多次酸洗、柱调节和洗脱周期,所有这些都在用户定义的时间间隔(时间、体积和流量)。
一种高效精确的MTE-MART算法用于时间分辨层析PIV测量和分析
层析-PIV,Tomo-PIV是德国LaVision公司独有的能够测量获得高分辨率全体积3分量速度矢量场的系统。本篇介绍了先进的运动追踪增强粒子重构算法MTE-MART的原理和应用。采用这种算法,在相同的硬件配置下,可以处理更高浓度的粒子场,得到空间分辨率更高的速度矢量场。
层析PIV研究约束喷射冲击沸腾过程中的蒸汽诱导流动结构
采用LaVision公司独特的层析PIV测试技术对约束喷射冲击沸腾过程中的蒸汽诱导流动结构进行了研究。
一种用于时间分辨层析PIV的高效准确的MTE-MART算法
采用三台LaVision公司的ImagerProHS高速相机,加上DaVis7.4软件平台,对风洞中的翼型进行了时间分辨层析PIV测量,并用一种新型的高效准确的MTE-MART算法,对结果进了分析处理,并比较了这种算法与其它多种算法的性能。
中空纤维切向流过滤结合膜层析制备高纯度HSV-2候选疫苗ACAM529
ACAM529是一种复制缺陷的预防性候选疫苗,在初步的动物实验中已证明其效力,但为满足进一步的动物及临床实验需要,急需一种可规模放大的下游纯化工艺。本实验使用方法结合DS洗提、Benzonase?处理、深层过滤、膜层析及中空纤维超滤/洗滤,有效提高了疫苗总收率。实验中发现,流体动力学剪切压力对于感染性病毒滴度的损耗非常关键,所以将封闭流道板式膜TFF及微珠层析更换成开放流道的中空纤维TFF及膜层析,从而在纯化步骤的每个阶段都可获得更高的感染性病毒收率。动物实验中获得的疫苗免疫源性及保护性效力数据,也确认了工艺的可行性。
原油只用一种分析法怎么会够!高解析气相层析质谱仪结合AI人工智能的油品成分鉴定
JEOL JMS T2000 GC(高解析气相层析质谱仪)可以在不打破真空的情况下通过使用EI/FI/FD(EI: 电子游离 / FI: 场游离 / FD: 场脱附)组合离子源来切换游离方法。
大体积空间层析粒子成像测速揭示沙漠蝗虫的复杂空气动力学足迹
采用LaVision公司独有的可以应用到大体积空间的时间分辨层析粒子成像测速技术(Time-resolved Tomographyic PIV)对沙漠蝗虫在风洞环境下的复杂空气动力学行为进行了研究。
充氦肥皂泡示踪粒子发生器用于风洞中大尺度层析PIV测量
采用LaVision公司的充氦肥皂泡,可以获得大尺度,空气中中性飘浮均匀,大流量的示踪粒子集合。是测量大尺度3D3C层析PIV的理想示踪粒子源。测量尺度可以达到米的量级。
维德维康生物:同时检测牛奶中喹诺酮类和庆大霉素残留的胶体金免疫层析方法研究
喹诺酮类药物和庆大霉素均为高效、广谱抗菌药物,对大多数革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都具有显著的抗菌效果,是中国畜牧业和水产业中常用的两类兽药。由于这两类药物在动物源性食品中的残留可能导致对人类健康的危害,因此,为了保护消费者的健康,研究和制定动物源性食品中同时检测这两类药物的残留检测方法对完善中国的食品安全监测体系具有重要意义。 【方法】建立了同时检测牛奶中 13 种喹诺酮类和庆大霉素残留的胶体金免疫层析方法。采用柠檬酸三钠还原法制备胶体金颗粒,并对喹诺酮类和庆大霉素单克隆抗体按比例进行混合标记。同时, 采用方阵法系统研究了胶体金标记这两类抗体时的 pH 值和抗体用量对灵敏度的影响,并对这两类药物抗原的包被条件进行选择确定。 在此基础上研发出可同时检测牛奶中 13 种喹诺酮类药物和庆大霉素的胶体金快速检测试纸条,试纸条采用直接竞争法原理。
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