纤维微菌属

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  • 研究| “真菌树”状AgNWs@BNNS/芳纶纳米纤维导热复合膜
    01研究背景随着5G、物联网等电子信息技术的快速发展,电子电气系统正朝着超薄、高性能、智能化、功能一体化的方向发展,内部集成发热元件数量持续增加,同时导致了热量快速积累,严重影响其稳定性和使用寿命。这迫切需要设计和开发高导热聚合物复合材料,以满足先进电子或电气设备/组件对高导热/散热、优良机械性能、耐腐蚀和轻量的需求。研究人员通常在导热系数(λ)较低的聚合物基体中加入单一或混合类型的高导热填料,以有效提高聚合物复合材料的λ。由于氮化硼纳米片(BNNS)具有良好的理论λ和优异的电绝缘性能,在高导热和电绝缘复合材料中具有广泛的应用前景。银纳米线(AgNWs)是一种一维纳米材料,具有优异的导热性、导电性和高抗弯性等特点,广泛应用于触摸屏、热界面材料、电磁干扰屏蔽材料等领域。在作者之前的研究工作中,制备了BNNS/芳纶纳米纤维(ANF)仿珍珠层状的导热结构复合薄膜,在填料分数为50 wt% 时,水平和垂直导热分别可达3.94 W/(mK)和0.62 W/(mK), 是纯ANF膜的5.8倍;用多元醇合成了高导热AgNWs方法,并采用真空辅助过滤技术制备AgNWs/纤维素导热复合薄膜,当AgNWs质量分数为50 wt%时,水平导热为6.5 W/(mK),为纯纤维素膜的2.4倍。异质结结构因为有望加强填料间的搭建,减少填料的聚集,在导热复合材料领域备受关注。将BNNS和AgNW结合(BNNS包覆AgNW)有望解决导热,绝缘,抗弯折等多功能性挑战。然而,该异质结结构一直未被报道,因为AgNW的长径比大且存在弯折,很难将BNNS包覆在AgNW上并稳定的调控形貌。02成果掠影西北工业大学顾军渭教授研究团队通过“溶剂热法-原位生长法”制备出“真菌树”状银纳米线@氮化硼纳米片(AgNWs@BNNS)异质结构导热填料,再与化学解离制备的芳纶纳米纤维(ANF)复合,经“抽滤自组装-热压”法制备出AgNWs@BNNS/ANF导热复合膜。当真菌树状AgNWs@BNNS异质结填料的质量分数为50 wt%时,其ANF导热复合膜具有最高9.44 W的导热系数和136 MPa的高拉伸强度。同时具有额外的电加热性能(低供电电压下的高焦耳加热温度5 V、240.6℃)以及10 s的快速响应时间、优异的电稳定性和可靠性(1000次、6000 s拉伸-弯曲疲劳工作下稳定和恒定的实时电阻)。研究成果以“Multifunctional Thermally Conductive Composite Films Based on Fungal Tree-like Heterostructured Silver Nanowires@Boron Nitride Nanosheets and Aramid Nanofibers”为题发表于《Angewandte Chemie International Edition》期刊。03图文导读真菌树状异质结氮化硼纳米片及其复合材料的制备。AgNWs和AgNWs@BNNS填料的XPS谱和XRD谱。AgNWs和AgNWs@BNNS填料的SEM图、AFM图和通过有限元分析的整体温度分布。AgNWs@BNNS TEM图。AgNWs@BNNS/ANF复合纤维膜的导热系数。50% wt% AgNWs@BNNS/ANF复合膜的焦耳加热性能。不同工作电压下的时变表面温度(a)、定制表面温度(b)和红外热图像(c)。50 wt% AgNWs@BNNS/ANF复合膜的不同应用场景效果。
  • 不可思议的显微世界:微笑细菌、心形细胞...
    p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 1.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/36395aef-7d77-4424-9b4e-8dc3342e043d.jpg" width=" 500" height=" 281" / & nbsp /p p   从“微笑”的细菌,到凶猛的微小捕食者,显微摄影向我们展示了微观世界中许多令人匪夷所思的细节。 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/1139.html" target=" _self" title=" " 透射电子显微镜 /a 拍摄的蓝细菌图像。科学家在意大利罗马的圣女多米蒂拉地下坟墓中采集了生物膜样品,图中的蓝细菌便是在这些样品中发现的。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" width: 500px height: 281px " title=" 2.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/1c6c0ac7-c979-4b0a-80e6-eae9c8f75af4.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   在这个肉眼看不到的细微世界中,存在着许多令人惊奇的现象。技术的进步使我们有了一睹为快的机会。一个血红细胞(又称为红血球)在毛细血管里组成了心形的爱情符号。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 3.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/716b8ca6-a555-4dbb-9f3e-f7efb9e83f7d.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   这组图片选自2015年科学成像大赛的获奖作品和一些入围决赛的作品。该比赛由英国皇家显微镜学会主办,每两年举行一次。采用彩色扫描电子显微镜(SEM)拍摄的捕食性螨虫。螨虫是无脊椎动物中最为多样和成功的类别之一。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 4.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/ed3bb8c8-a70a-409b-a12e-93509d864510.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   大赛评委说:“看到如此多的参选作品感觉很棒,不仅是显微镜的倍数范围跨度很广,而且作品也来自世界各地。能把这些图片选为今年的获奖作品,我们感到十分激动。”假彩色扫描电子显微镜拍摄的鳞壳虫。这种动物的外壳由自身分泌的硅质板和棘刺组成。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 5.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/812c6c48-25de-48a7-bdc3-dbbef9f7b835.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   本月,皇家显微镜学会在英国曼彻斯特举行了旗舰活动——微观科学显微镜大会。2015年科学成像大赛的获奖作品也在这次大会上正式公布。这是一只被偏振光照亮的活体幽蚊幼虫。该图片是由54张图片通过电脑软件“缝接”而成的。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 6.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/3ca48d50-42bb-4a07-b694-61db1b13acd2.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   色彩加强的扫描电子显微镜图像,拍摄的是连翘属植物的花粉。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 7.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/df241fba-c619-468a-9206-08262887f007.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   碳酸钙具有许多晶体形式。在显微镜下,球霰石的多层六边形板状结构组成了玫瑰花的形状。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 8.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/ba895057-3add-4ae8-acb9-c0ba9b0ac29f.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   采用扫描探针显微镜拍摄的胶原质细纤维图像,这些胶原质采集自人类皮肤。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" width: 500px height: 281px " title=" 9.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/c3eba239-bfcc-4dbc-af16-5c604c2d0780.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   利用改进的莱因伯格照明法拍摄的柄翅卵蜂图像。在光学显微镜技术中,莱因伯格照明法常被用来进行光学着色。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" width: 500px height: 281px " title=" 10.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/6b1efdd2-4197-458f-8bab-b290f2b8e72d.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   这张图片很好地展现了家幽灵蛛(Pholcus phalangioides)的形态细节,可以清晰地看到类似骷髅的头部。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 11.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/faa647ae-e211-48c7-bfad-457376e28a4e.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   一堆已经孵化的盾蝽卵,看起来就像是游戏“愤怒的小鸟”里面的角色。图片采用假彩色扫描电子显微镜拍摄。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 12.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/31ed6b4c-90d6-45fc-a43e-63372b8e0e66.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   碳酸钙晶体的电子显微镜图像,显示了其内部块状连接的形成。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" W020150723522521647321.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/04c93376-dd29-4dbd-97ff-6734c36057ac.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   扫描电子显微镜下的花药,即花的雄蕊上装着花粉的部分。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 14.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/6e157e18-8498-4bcd-9b7e-99995535d8ae.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   你有没有想过为什么猫的舌头那么粗糙?这张图片会告诉你原因,注意舌头的肌肉组织和一根向后的倒刺。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" W020150723522523227595.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/a993ff6d-779c-4735-8812-b691086f215a.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   一张不可思议的轮虫图片,由6张焦点不同的图片利用计算机软件叠加而成。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 16.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/14f084bd-7bbd-4415-a510-476a84b36a0d.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   单个硫化银晶体的显微图像,接近完美。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" width: 500px height: 281px " title=" 17.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/28aa7dee-ffe1-4ee9-9b4d-903ff5bce740.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   海洋细菌Simiduia agarivorans SA1T似乎想要与台湾的科学家进行交流。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 18.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/0d5d19a3-be21-4180-aedc-632d380c3ee9.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   钙板金藻又称为颗石藻,是一种单细胞的海洋植物,大量分布在海洋表层。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 19.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/5fc05a0b-cca2-422a-8b40-a772c1a48e3c.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   一种著名的意大利酒精饮料液滴在结晶过程中,形成了蔗糖的辐射状晶体。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 500px height: 281px " title=" 20.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201507/uepic/301d2253-72cb-482d-8a02-2c00cf8307ac.jpg" width=" 500" height=" 281" / /p p   这张果蝇头部的显微图像源自一张已经有30年历史的病理切片。 /p p /p p /p p /p p /p p /p p /p
  • 新闻 |【手术视频】徕卡神刀博览-同仁医院康军:视神经减压术治疗骨纤维异常增殖症
    徕卡神刀博览第2期神外前沿讯,骨纤维异常增生(fibrous dysplasia,FD)也称作骨纤维异常增殖症是一种先天性、非遗传性疾病,临床上以四肢骨多见,也可只累及颅骨,约占颅骨疾病的11.5%~17%。颅底骨纤维异常增生多好发于额眶蝶骨等部位,是引起视神经管狭窄的常见原因,也可向副鼻窦生长造成阻塞症状和面部畸形,其中以筛窦、蝶窦和上颌窦最为常见。★临床表现为:视力进行性下降,渐进性突眼,眶周颅骨外观异常乃至颅面部畸形,随着病情的进展眼底呈现原发性神经萎缩等。★该病药物治疗通常无效,因此手术治疗骨纤维异常增生具有非常重要的意义:一方面切除病变组织可以改善已有的临床症状,预防新的临床症状的出现;另一方面可以在某种程度上延缓疾病的进一步发展,同时也有美容效果。颅骨纤维异常增殖症在临床中并不少见,很多神经外科医生都会遇到,但如果手术处理不当,尤其在术中磨除病变的过程中忽略了对视神经保护,则有可能造成患者失明的风险。首都医科大学附属北京同仁医院神经外科主任康军教授凭借该院在眼科领域的强大技术支撑和自身丰富的临床经验,对颅底骨纤维异常增殖症视神经减压术的操作提出了三点建议:找到视神经、保护视神经和充分减压。颅骨纤维异常增殖症另外一个特点就是青少年患者不断复发的几率较高,所以康军教授强调在保护视神经的前提下尽可能多的切除病变,以延缓病变可能的复发时间。本期展示的病例就是一个14岁复发患者的再次手术病例,通过精彩的手术视频和细致的讲解、充分的病例资料信息等,相信能够对神外医生操作此类手术有所启发和帮助。本视频仅供医学人士交流学习之用;点击上方图片直接播放由术者首都医科大学附属北京同仁医院神经外科主任康军教授讲解,全文如下:患者是一位14岁的女孩,复发的颅底骨纤维异常增殖症,在外院第一次开颅手术后已经三年了,这次是右眼视力下降伴眼睛疼痛6个月,因为病变压迫了视神经。在2012年第一次手术前,视神经两侧都有累及,左侧比较重,左侧的前床突、蝶窦、视神经管周围都是病变。手术切除了左侧病变。在2013年随访时,发现病变又开始生长。颅底骨纤维异常增殖症患者,如果视力受损严重,就要考虑视神经减压手术。因为视神经周围都是病变,所以一般经颅手术,部分病例也可以采用内镜经鼻入路视神经减压。病人的病变有可能到了成年才会静止,而在儿童期、青春期病变会随着身体发育而不断发展。手术中把视神经周围病变切的越多越好,由此可以尽量延缓其复发时间,但手术并不能把所有颅底病变都切除掉,因为病变太广泛了。这位患者2015年手术前,视神经周围已经长满了病变,与三年前相比蝶窦也都充满了。我们采用额颞入路,从硬膜外处理视神经时,我们沿着硬膜外先找到眼眶,把眼眶后部打开后沿着眼眶往后面磨,就不至于直接磨到视神经管了,因为骨纤维病变特别广泛,包裹住了视神经,如果直接去暴露视神经管,很容易用磨钻就把视神经磨坏了。这类手术一般开颅时间很长,因为病变累及颅骨,常比正常颅骨厚3-4倍,而且通常骨质比较硬。减压后能够发现的视神经又薄又长,所以患者出现视力下降的症状。开颅的视神经减压我们都是在硬脑膜外操作,不影响脑组织,在硬膜外把眶上裂和前床突的病变都去除掉,这样减压的范围很充分。手术的主要目的是防止视力进一步下降。本例手术后,患者眼球活动没有问题,外观也没有问题。(见视频)本例手术采用右侧额颞入路,骨瓣拿下来之后,打开眼眶后沿着眼眶往后去就都是病变,病变非常厚,要拿着磨钻一点点磨,磨的过程中一直要喷水,就像雕刻一样从“石料”中把神经显露出来,最后把神经鞘上表面的病变一点点去掉。手术时间通常很长,有时候开颅就要两个小时。骨纤维特别硬的情况下,我们一个手术要用2-3个磨钻头。主刀一手拿磨钻一手拿吸引器,要磨到视神经表面上一层蛋壳样薄骨,过程中助手不停喷水,喷水的目的一是降温,一是对视神经的保护。手术要点 :(从硬膜外做骨纤维异常增殖症的视神经减压)1、先要找到视神经,因为病变把视神经包的很厉害,没有解剖的标志,所以我们一般主张从眶上裂和框尖进入,然后沿着暴露出的软组织,再往内侧找到视神经。在磨除的过程中一定要小心,但该快的时候快,如果一开始就慢也不行,因为病变特别广泛。2、对视神经的保护,磨钻的力度等要掌握好,有些患者在手术后失明了,很大原因就是术中没有保护好视神经。3、减压充分,要尽可能切除视神经周围的病变,包括蝶窦里和前床突的部分的病变都要切掉,以此尽量延缓病变复发时间。术者简介康军,教授,主任医师,首都医科大学附属北京同仁医院神经外科主任,医学博士,博士后。中华医学会神经外科分会微侵袭与内镜学组委员,中华医学会北京市神经外科分会委员,中国医师协会北京市神经外科分会常委及常务理事,世界华人神经外科学会委员,中国医师协会神经内镜专业委员会委员,中国医师协会神经创伤培训委员会委员,中国医疗保健国际交流促进会脑健康分会副主任委员,中国医疗保健国际交流促进会颅底外科分会委员,中国神经科学学会神经肿瘤分会、神经创伤分会委员,中国垂体瘤协作组委员。从事神经外科专业23年,主要从事内镜神经外科、颅底疾病和功能神经外科的临床与研究工作。在复杂颅底沟通性病变,鞍区肿瘤,复杂颅面创伤,视神经损伤,复杂脑脊液漏等疾病的诊疗上具有丰富的经验和较高的水平。以第一作者发表论文20余篇,负责北京市科委课题2项,完成国家自然科学基金青年基金和面上项目各1项。参编参译著作8部。相关报道:[第79期专访]同仁医院康军: 颅脑创伤中被忽视的视神经损伤如何减压治疗 同仁神外已积累1000例以上病例既往治疗情况患者邱XX,女,14岁,在外院开颅骨纤维术后3年,右眼视力下降伴随眼痛6月余。患者在2012年7月无明显诱因出现左眼视力下降,就诊于当地医院,诊断为“颅底骨纤维异常增殖症”,于该院行开颅骨纤维切除术,术后病理支持“颅底骨纤维异常增殖症”诊断。2015年4月患者无明显诱因出现右眼疼痛、无头痛头晕、恶性呕吐等其他不适,患者就诊于当地医院,检查提示右眼视力0.6,2015年10月患者哭泣后右眼疼痛再次发作,于当地医院检查视力已经下降至0.5。现患者为求进一步诊治,以“颅底骨纤维异常增殖症”收入北京同仁医院神经外科。2012年7月2012年7月术后2012年9月术后2013年9月同仁神外术前检查2015年10月右-左 同仁神外手术及术后资料右-左关于徕卡显微系统Leica Microsystems 徕卡显微系统是全球显微科技与分析科学仪器之领导厂商,总部位于德国维兹拉(Wetzlar, Germany)。主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。自公司十九世纪成立以来,徕卡以其对光学成像的极致追求和不断进取的创新精神始终得到业界广泛认可。徕卡在复合显微镜、体视显微镜、数码显微系统、激光共聚焦扫描显微系统、电子显微镜样品制备和医疗手术显微技术等多个显微光学领域处于全球领先地位。

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  • NooneLost-3000型全自动显微/菌落计数--专为智能化微生物检测实验室而打造--全自动菌落计数器广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等工作,主要用于对微生物的菌落计数和计算等。上海科哲生化科技有限公司是分析仪器行业知名厂商,承担了科技部国家科学仪器重大专项,形成了业界领先的图像处理技术,并推出其产业化项目产品:NooneLost-3000型全自动显微/菌落计数; NooneLost-3000型全自动显微/菌落计数系统是国内性能强大的全自动菌落计数系统与显微系统的结合体,可以使用白光与强大的成像设备,整合了显微、菌落计数功能,基本可满足微生物实验室日常需要,是智能化微生物实验室的理想选择。主要优点1、计数准确,是真正能极大提高工作效率的利器;2、软件性能强大,提供定制功能,超过进口同类产品;3、配有专业的计算机图形工作站,具有极强的图像处理能力;4、使用全中文界面,符合国内使用人员习惯,并可以定制英文界面;5、带有显微图像采集与分析功能,满足微生物显微分析要求;主要特点1、采用2000万像素的高动态范围图像传感器,极大提高斑点识别能力;2、采用全封闭灯箱,彻底消除环境杂散光的干扰,为精确计数提供了必备的光学条件;3、快速读取各种涂布模式的菌落数;4、适用于所有培养基 ,手动校正所有来自培养皿的不良影响5、测定结果重现性和准确性好,避免人工计数所带来的人为误差;6、带有条码阅读器,可以可保存每一次结果,能够连接到LIMS;7、方便简单输出扩展到excel,方便进一步分析或记录等项目操作;8、完好的保存图像,并可输出成PDF文件;9、增加了手动功能,可手工校正加减菌落;10、可使用软件对亮度、对比度和灵敏度进行调节;11、可精确标记、保存标准比例尺;12、自动切去培养皿周边图像,图像更清晰;13、能进行成片的菌落自动分割等有关运算;14、自动标记每一个被计数的菌落;15、具有曝光调节功能,可有效滤掉微小杂质;16、具有数字化显微模块,满足细胞计数与测量需求;17、可加装荧光显微光源模块,用于荧光显微分析;18、可以加装冷CCD摄像头,用于微弱光成像分析;19、符合CFR21 PART 11要求,具有审计追踪功能;20、适合HACCP、GMP/GLP要求;仪器组成1、菌落计数仪主机(包括成像组件、光源组件、封闭式暗箱);2、显微成像仪主机((包括成像组件、光源组件、显微镜);3、分析软件(包括菌落分析、抑菌圈测量、抗生素效价测定);4、图像处理工作站计算机系统(Intel服务器CPU,专业显卡、大容量硬盘);5、条码识别器(选配);仪器指标1、光 源:白光,其余颜色光源可定制;2、菌落计数成像组件:像素高于2000万;3、培养皿直径:60-120mm;4、分析容器:培养皿;5、电 源:100-240V,50-60HZ;6、软件环境:Windows7/8/Vista以上;主要应用1、全皿计数:全自动菌落计数;2、抑菌圈的测定和抗生素效价(管碟法)的计算。3、显微分析:粒状细胞计数、显微测量、荧光显微分析; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 一体化的微生物解决方案,节省经费和实验室空间 MF3多功能一体机是迅数2008年6月最新推出的高端机型,专为高端科研和检测用户设计。MF3融入了迅数专为菌落计数、抑菌圈分析用的1000万像素成像系统,同时配置UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像的锐利。高保真光学镜头,1000万像素CCD,完美突显菌落细节,清晰展现抑菌圈边缘轮廓 MF3采用了1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,结合可变光比的宽光带设计和悬浮式暗视野,菌落立体感更强,尤其在菌落计数时,确保深层菌落不遗漏。同时,锐利的抑菌圈图像和先进的算法,保证了自动抑菌圈测量的精度。 锐利、清晰、平坦的数字成像--从视场中央直到边缘皆保持一致的理想图像品质 由于配置了UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯CX31显微镜,首先保证获得极好锐度和清晰度的光学信号,再通过迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现锐利、清晰、平坦的显微图象。 &ldquo 迅数&rdquo colonfast菌落智能识别技术,统计结果更精准 自动菌落计数准确与否的关键是算法,MF3采用&ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。 丰富的统计功能,满足自动菌落计数和显微细胞计数的需要 MF3具备大量的统计功能,能对菌落和颗粒细胞进行计数,如区域统计、直径分类统计、颜色识别统计、粘连分割、杂质剔除、鼠标点击统计等等。针对FDA标准设计的螺旋菌落分析功能,支持所有品牌的螺旋接种仪 &ldquo 迅数&rdquo 螺旋平皿分析系统最大特点是它的包容性,不仅严格按照美国FDA螺旋计数法则设计, 而且已经纳入中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《食品和化妆品中的细菌计数检验法--螺旋平板法》,可以适应所有品牌螺旋接种仪的接种模式要求。 更轻松方便的测量 MF3运用强大的图形算法,不仅可以自动测量菌落或细胞的等效直径、面积、长短径、周长、圆度等,还可以通过鼠标控制,精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。尤其是显微状态下呈分枝丝状菌丝体的放线菌和霉菌,原有手段根本无法测量,如今可以轻松进行分析。自动抑菌圈测量,同时提供效价计算和药敏分析 MF3能自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,为科研的特殊要求提供强大的工具 MF3系统还融合了许多图像处理算法,如图像自适应增强、彩色分量增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等等,满足高端用户的特殊需求。仪器简介:  MF3多功能一体机是迅数2008年6月推出的高端机型,专为高端科研和检测用户设计,能同时完成菌落计数、细胞分析、抑菌圈自动测量、纸片法药敏分析。MF3融入了迅数专为菌落计数、抑菌圈分析用的1000万像素成像系统,同时配置UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像的锐利。技术参数:A. 菌落分析、自动抑菌圈测量模块1. 成 像 1) CCD规格:1000万像素,真彩 2) 分 辨 率:0.01mm 3) 图像拍摄:自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制 4) 动态监视:培养皿实时预览、区域放大导航;多培养皿图像队列 5) 图像特性获取:提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察2. 光 源 1) 拍摄箱:全封闭、无日光干扰、自动居中、暗箱拍摄 2) 上光源:全空间、宽光带、强度可调光源 3) 下光源:悬浮式暗视野拍摄系统(迅数专利)3. 图像处理 1) 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节 2) 图像增强:图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整 3) 图像滤波:图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波 4) 边缘检测:菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测 5) 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算4. 图像编辑 1) 文字嵌入:中英文文字输入,字型、大小、颜色可调 2) 图形嵌入:直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入5. 统计功能 1) 菌落识别技术:Colonfast菌落智能识别技术 2) 平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片 3) 菌落统计速度:500个菌落<1秒 4) 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按6档尺寸分类显示 5) 区域选择统计:可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计 6) 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数 7) 人工辅助修正:删除任意区域内的误选菌落 8) 排除污染区域计数:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数 9) 统计效果监视:监视菌落分析的精度 10) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落 11) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落 12) 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割。 13) 自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除 14) 菌落形态分析:自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度 15) 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算 16) 螺旋平皿统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板 17) 多皿自动统计:自动计算多皿的均值 18) 图像处理算法:采用通用分割、多通道分割、同色分割,适合任意培养基背景  19) 大肠菌群计数:根据国家标准GB/T4789.3-2008大肠菌群平板计数和Petrifilm测试片法,实现大肠菌群自动计数 20) 大肠杆菌计数:根据国家标准GB/T4789.38-2008大肠杆菌Petrifilm测试片计数法,实现大肠杆菌自动计数 21) 金黄色葡萄球菌计数:根据国家标准GB/T4789.37-2008 Baird-Parker 平板计数和金黄色葡萄球菌Petrifilm测试片法,实现金黄色葡萄球菌自动计数6. 测量功能 1) 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定 2) 自动分析:等效直径、面积、长短径、周长、圆度 3) 精确测量:通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线7. 抑菌圈自动/手工测量 1) 抑菌圈自动测量:自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径 2) 抑菌圈手动测量:边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界8. 自动纸片法药敏分析 1) 内置标准:系统内置美国NCCLS&ldquo 抗微生物药物敏感性试验执行标准&rdquo 第14版全部数据 2) 输入平台:提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台,方便更新 3) 数据比对:仅用鼠标点击查询,实现抑菌圈直径与解释标准的比对,判断药物敏感性B. 显微细胞分析模块1. 显微成像 1) 显微镜:OLYMPUS CX31三目生物显微镜 2) CMOS规格:300万像素电子目镜,真彩 3) 分 辨 率:0.5-1.0微米2. 图像显示、转换 1) 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像 2) 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能 3) 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能3. 显微图像处理 1) 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微 结构的观察与识别。 2) 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换 3) 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。 4) 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。 5) 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。 6) 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。 7) 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。 8) 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。4. 目标测量 1) 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值) 2) 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的精确测量5. 颗粒统计 1) 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数 2) 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计 3) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒 4) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒 5) 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷 6) 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒 7) 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计 8) 多样本统计:对多张显微图像的综合统计 9) 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算6. 绘图与标注 1) 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线 2) 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑 3) 标注:可方便的进行直线和角度的标注C. 数据库 1) 数据存储:图像和全部结果以数据库存储 2) 智能查询:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,查询结果以图像和数据库形式显示 3) 数据导出:统计结果能以Excel表导出 4) 数据安全:操作者使用权限,数据修改权限设置D. 报表打印 1) 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览 2) 报表打印:图片、统计数据自动打印E. 仪器规格与配置 1) 适合培养皿的直径:标准的90-100mm 2) MF3型主机(CCD=1000万像素) 1台 3) OLYMPUS CX31三目生物显微镜 1台 4) 显微镜电子目镜(2048*1536) 1台 5) 菌落分析软件、显微分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件 6) 品牌商务液晶电脑(XP系统)主要特点:1. 1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,结合可变光比的宽光带设计和悬浮式暗视野,菌落立体感更强,尤其在菌落计数时,确保深层菌落不遗漏。2. UIS无限远校正光学系统的奥林巴斯CX31显微镜结合迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现锐利、清晰、平坦的显微图象。3. &ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。4. 自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。5. 21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,为科研的特殊要求提供强大的工具。6. 运用强大的图形算法,不仅可以自动测量菌落或细胞的等效直径、面积、长短径、周长、圆度等,还可以通过鼠标控制,精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
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  • 一体化的微生物解决方案,节省经费和实验室空间 MF2 pro多功能一体机是迅数2008年推出,在原MF2基础上的升级机型。MF2 pro将菌落计数、抑菌圈分析部分提升到800万像素,同时配置独立消色差光学系统的尼康E100显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像更清晰。高保真光学镜头,800万像素CCD,真实体现菌落色泽和抑菌圈轮廓 MF2 pro采用了800 万像素的高分辨率真彩 CCD,高保真光学变焦镜头,完美体现菌落色泽和形态,结合专利设计的悬浮式暗视野,确保深层菌落不遗漏。同时,锐利的抑菌圈图象和先进的算法,保证了自动抑菌圈测量的精度。 清晰、明亮的数字成像 MF2 pro配置了CFI 60无限远光学系统的尼康E100显微镜, 其CFI BE平场物镜可提供高质量的图象平整性,在各个放大倍率上均可获得清晰明亮的光学图象。通过迅数300万像素动态CMOS的数字转换,在液晶显示器上展现清晰、明亮的显微图象。 &ldquo 迅数&rdquo colonfast菌落智能识别技术,统计结果更精准 自动菌落计数准确与否的关键是算法,MF2 pro采用&ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。 丰富的统计功能,满足自动菌落计数和显微细胞计数的需要 MF2 pro具备大量的统计功能,能对菌落和颗粒细胞进行计数,如区域统计、直径分类统计、颜色识别统计、粘连分割、杂质剔除、鼠标点击统计等等。针对FDA标准设计的螺旋菌落分析功能,支持所有品牌的螺旋接种仪 &ldquo 迅数&rdquo 螺旋平皿分析系统最大特点是它的包容性,不仅严格按照美国FDA螺旋计数法则设计, 而且已经纳入中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《食品和化妆品中的细菌计数检验法--螺旋平板法》,可以适应所有品牌螺旋接种仪的接种模式要求。 更轻松方便的测量 MF2 pro运用强大的图形算法,不仅可以自动测量菌落或细胞的等效直径、面积、长短径、周长、圆度等,还可以通过鼠标控制,精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。尤其是显微状态下呈分枝丝状菌丝体的放线菌和霉菌,原有手段根本无法测量,如今可以轻松进行分析。自动抑菌圈测量,同时提供效价计算和药敏分析 MF2 pro能自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,为科研的特殊要求提供强大的工具 MF2 pro系统还融合了许多图像处理算法,如图像自适应增强、彩色分量增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等等,满足高端用户的特殊需求。仪器简介:  MF2 pro多功能一体机是迅数2008年推出,在原MF2基础上的升级机型,能同时完成菌落计数、细胞分析、抑菌圈自动测量、纸片法药敏分析。MF2 pro将菌落计数、抑菌圈分析部分提升到800万像素,同时配置独立消色差光学系统的尼康E100显微镜和专用CMOS,确保菌落、抑菌圈、显微细胞数字成像更清晰。技术参数:A. 菌落分析、自动抑菌圈测量模块1. 成 像 1) CCD规格:800万像素,真彩 2) 分 辨 率:0.02mm 3) 图像拍摄:自动聚焦、自动白平衡、自动色温控制 4) 动态监视:培养皿实时预览、区域放大导航;多培养皿图像队列 5) 图像特性获取:提供图像RGB分布、灰度分布、方差特性实时观察2. 光 源 1) 上下双光源:透射底光源,平板式无影侧光源(迅数专利) 2) 悬浮式暗视野拍摄系统(迅数专利)3. 图像处理 1) 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节 2) 图像增强:图像自适应增强、彩色分量增强、菌落边缘锐化、背景平整 3) 图像滤波:图像高通滤波、低通滤波、高斯滤波、中值滤波、队列滤波 4) 边缘检测:菌落Sobel检测、Robert检测、Laplace检测、垂直-水平检测 5) 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算4. 图像编辑 1) 文字嵌入:中英文文字输入,字型、大小、颜色可调 2) 图形嵌入:直线、矩形、圆形、任意多边性图形绘制、嵌入5. 统计功能 1) 菌落识别技术:Colonfast菌落智能识别技术 2) 平皿类型:倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片 3) 菌落统计速度:300个菌落<1秒 4) 全皿菌落统计:菌落总数统计,并按6档尺寸分类显示 5) 区域选择统计:可选择半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计 6) 鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数 7) 人工辅助修正:删除任意区域内的误选菌落 8) 排除污染区域计数:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数 9) 统计效果监视:监视菌落分析的精度 10) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落 11) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定菌落 12) 菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割。 13) 自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除 14) 菌落形态分析:自动分析每个菌落的面积,直径,周长,圆度 15) 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算 16) 螺旋平皿统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板 17) 多皿自动统计:自动计算多皿的均值 18) 图像处理算法:采用通用分割、多通道分割、同色分割,适合任意培养基背景  19) 大肠菌群计数:根据国家标准GB/T4789.3-2008大肠菌群平板计数和Petrifilm测试片法,实现大肠菌群自动计数 20) 大肠杆菌计数:根据国家标准GB/T4789.38-2008大肠杆菌Petrifilm测试片计数法,实现大肠杆菌自动计数 21) 金黄色葡萄球菌计数:根据国家标准GB/T4789.37-2008 Baird-Parker 平板计数和金黄色葡萄球菌Petrifilm测试片法,实现金黄色葡萄球菌自动计数6. 测量功能 1) 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定 2) 自动分析:等效直径、面积、长短径、周长、圆度 3) 精确测量:通过鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线7. 抑菌圈自动/手工测量 1) 抑菌圈自动测量:自动精确测量培养皿中的多个抑菌圈直径 2) 抑菌圈手动测量:边缘模糊的抑菌圈通过2点或3点定圆精确测量其边界8. 自动纸片法药敏分析 1) 内置标准:系统内置美国NCCLS&ldquo 抗微生物药物敏感性试验执行标准&rdquo 第14版全部数据 2) 输入平台:提供NCCLS解释标准的数据修改和输入平台,方便更新 3) 数据比对:仅用鼠标点击查询,实现抑菌圈直径与解释标准的比对,判断药物敏感性B. 显微细胞分析模块1. 显微成像 1) 显微镜:Nikon E100显微镜 2) CMOS规格:300万像素电子目镜,真彩 3) 分 辨 率:0.5-1.0微米2. 图像显示、转换 1) 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像 2) 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能 3) 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能3. 显微图像处理 1) 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。 2) 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换 3) 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。 4) 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。 5) 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。 6) 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。 7) 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。 8) 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。4. 目标测量 1) 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值) 2) 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的精确测量5. 颗粒统计 1) 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数 2) 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计 3) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒 4) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒 5) 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷 6) 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒 7) 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计 8) 多样本统计:对多张显微图像的综合统计 9) 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算6. 绘图与标注 1) 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线 2) 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑 3) 标注:可方便的进行直线和角度的标注C. 数据库 1) 数据存储:图像和全部结果以数据库存储 2) 智能查询:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,查询结果以图像和数据库形式显示 3) 数据导出:统计结果能以Excel表导出 4) 数据安全:操作者使用权限,数据修改权限设置D. 报表打印 1) 在线编辑:提供报告编写模板、文本输入、打印预览 2) 报表打印:图片、统计数据自动打印E. 仪器规格与配置 1) 适合培养皿的直径:标准的50-110mm 2) MF2型主机(CCD=800万像素) 1台 3) Nikon E100显微镜 1台 4) 显微镜电子目镜(2048*1536) 1台 5) 菌落分析软件、显微分析软件、自动抑菌圈测量及药敏分析软件主要特点:1. &ldquo 迅数&rdquo 专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。2. 高保真光学镜头,800万像素CCD,真实展现菌落特征细节,还能清晰显现培养基深层的微小菌落与杂质。3. 自动精准地测量培养皿上的多个抑菌圈,还可以选择提供效价计算和纸片法药敏分析模块,为制药行业的药物筛选、效价测试,医疗系统的药敏分析,提供了极大的便利。4. 21种菌落图像处理算法和27种显微图像处理算法,如图像自适应增强、彩色分量增强、边缘锐化、背景平整、滤波、边缘检测、形态学运算等等,满足高端用户的特殊需求。
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    无石棉多纤维除菌澄清过滤板的详细介绍1、海泡石绒的过滤机理: 海泡石是一种纤维状富镁粘土矿,英文名称为Sepiohlite海泡石的标准晶体化学式为Mg8Si12O30(OH)4(OH2)48H2O2理论化学成份为Sio238-40%,MgO24.89%,H2O8.34%,H2OH,12%海泡石分为两大类:一类为粘土矿产出;一类为大束纤维状晶体产出。作为过滤的应用主要为后者,被称为a型海泡石。海泡石是多孔固体过滤介质,可透性大,介质内部有着许许多多曲折迂回的通道,从介质一侧贯穿到另一侧的过程中有以下几种机理。1.1拦截机理: 当介质所有孔径dk都小于沉淀中的颗粒直径dw时,即dk&ge dw,在介质的进液缩口截留沉积杂物,拦截作用是几何作用发生的。1.2惯性机理:dk<dw杂物直径小于介质直径,此时颗粒随流穿过,因为孔径网络复杂,溜液穿过时,其流线要经激烈的拐弯,当颗粒质量较大或速度(可以看成油流的速度)较高,流线拐弯时,颗粒由于惯性,脱离流线,而靠向介质沉积下来。1.3重力机理: 当颗粒直径小于介质孔径,颗粒通过介质时,在重力作用下,颗粒脱离流线,而位移到介质上。1.4静电吸附及除菌除热源机理: 由于各种原因,颗粒与介质都可带上电荷,产生吸附颗粒的静电效应,产生电荷的原因有三:第一介质本身可能带有电荷;第二在介质处理过程中,因摩擦原因而带上电荷;第三颗粒与介质相互感性产生电荷。后两者产生的电荷,不能长期存在。海泡石本身带有正电荷,颗粒带有负电荷,二者产生一定吸附力,所以在除菌及吸附热源上可达到好的效果。检验项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌除菌试验检验过程: 分别取金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的营养琼脂斜面新鲜培养物白金耳,分别接种于营养肉汤内,36℃培养24小时后,用0.94无菌氯化钠溶液1:105,1:106稀释(每1ml中约含细菌103CFE和102CFU)。 取1:105,1:106菌液各1ml分别置100ml灭菌营养肉汤内,混匀,过滤。(随机剪取滤板,置过滤漏斗中,用前121℃30分钟高压灭菌)取滤液于36℃培养48小时后观察结果,结果见下表:加入菌试验次数菌数(103CFU)菌数(10OH)103CFU0102CFU0金黄色葡萄球菌1103CFU0102CFU02103CFU0102CFU0大肠杆菌1103CFU0102CFU02103CFU0102CFU0阴性试验呈阴性 结论:无石棉多纤维TO-1除菌滤板对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有除菌作用。混合纤维素酯微孔滤膜 品种规格每盒装量(张)单价 元/盒孔径:&mu (水系)&phi 3001005.20/张0.15WX型&phi 2001002.30/张0.22混&phi 15050520.3合&phi 10050350.45纤&phi 9050350.65维&phi 60100350.8酯&phi 5050141.2微&phi 4750143孔&phi 4550145滤&phi 4050148膜&phi 3520024 系&phi 2520014  &phi 1320014 WX型&phi 6010070 格&phi 5050240.45栅&phi 4750240.8膜&phi 2510024 专&phi 5050205&mu 用膜注:国家标准中&ldquo 中小功率内燃机清洁度测定方法&rdquo 玻璃纤维膜 各种规格测 尘 滤 膜 各种规格过滤溶剂微孔滤膜 品种规格每盒装量(张)单价 元/张孔径: &mu PT型 微 孔 滤 膜 拜&phi 300509.000.800.65&phi 200506.000.45&phi 150252.000.30&phi 50250.80 N型 微  孔  滤  膜&phi 30010014.000.800.650.45&phi 2001008.000.30&phi 150505.000.22油系F型            聚 偏 氟 微 孔 滤 膜&phi 30010024.000.80&phi 20010010.000.65&phi 150506.000.45&phi 100254.000.30&phi 60502.000.22&phi 50501.50 &phi 352000.50 &phi 252000.45 &phi 132000.375 滤 芯名称规格价格孔径PP10英寸80.000.2-100&mu SCS10英寸500.000.2-5&mu 溶喷滤芯PP10英寸12.001-20&mu 烧结滤芯PE10英寸58.00 各种过滤器 品名型号规格滤膜孔径工作压力(Mpa)水流量(t/n)单价(元) 多 层滤器CRA10-4000.80.05-0.37.8-8.523800CRA10-3004-614800CRA10-2001.6-2.59800CRA10-1501.4-26800名称规格材料单位价格:元(mm)单层板式滤器&phi 300不锈钢套1349.00单层板式滤器&phi 200不锈钢套907.00单层板式滤器&phi 150不锈钢套759.00单层板式滤器&phi 100不锈钢套357.00聚碳酸脂不锈钢&phi 150P、C只300.002.5立升不锈钢正压过滤器&phi 150不锈钢套1350.001立升不锈钢正压过滤器&phi 100不锈钢套1250.000.5立升不锈钢正压过滤器&phi 100不锈钢套1000.00杯式过滤器M-50不锈钢套420.00针头式过滤器&phi 50聚丙烯只14.00针头式过滤器&phi 35聚丙烯只8.00针头式过滤器&phi 25聚丙烯只4.00针头式过滤器&phi 13聚丙烯只3.00涤纶膜片&phi 38 万35.00一次性针头过滤器&phi 13水系只1.600.22&mu 有机只1.800.45&mu &phi 25水系只2.000.22&mu 有机只2.000.45&mu 注:特殊规格可定做.
  • MediaKap 中空纤维除菌过滤器
    MediaKap & MediaKap Plus 中空纤维除菌过滤器 含/不含血清培养基高效除菌过滤 配有0.2μm DynaFibre中空纤维膜的MediaKap过滤器是专门为培养基或缓冲液高效灭菌及澄清而设计的。 MediaKap Plus过滤器采用渗透性能更好的改良型DynaFibre膜,可进一步提高过滤效率,从而大幅度减少过滤含血清培养基所需的时间。这两种过滤器均可利用重力、蠕动泵或压缩空气所提供的压差进行过滤操作。 Repligen提供5种不同规格的除菌用MediaKap和MediaKap Plus过滤器,其处理量不同,可在15-20min内分别处理2、5、10、25或50L左右的样品。每种型号均可选配滤液罩,以确保无菌环境并降低污染风险。 产品特性 0.2μm孔径DynaFibre中空纤维膜 生物相容性好 结构紧凑,过滤面积大 带自动透析纤维,有效避免“气堵” 高流速 通过美国药典(USP XXI版)VI级测试及认证 无热源,通过LAL测试 出厂前100%通过完整性测试 产品规格 : 2种类型: MediaKap & MediaKap Plus 5种处理量: 2、5、10、25 & 50L 过滤孔径: 0.2μm 膜表面积: 参见订购信息 进/出端口: 参见包装: 辐照灭菌 结构材料: 中空纤维膜: 混合纤维素酯 通气纤维: 聚丙烯 灌封材料: 聚氨酯 外壳: 聚碳酸酯 端盖: 透明或着色聚砜 滤液罩: 聚氯乙烯(选配)
  • Whatman 无菌混合纤维素酯膜 ‒ 10406972
    Cytiva 产品范围中的 Whatman 无菌 MC细胞计数和颗Cytiva 产品范围中的 Whatman 无菌 MCE 膜提供平纹或网格形式,旨在支持常规细胞计数和颗粒检测。优异的对比度,易于检测颗粒内表面积大,可吸附样品承载能力高具有生物惰性,热稳定性良好微孔结构均匀,可提供高流速Cytiva 的 Whatman MCE 膜由醋酸纤维素和硝酸纤维素组成,与纯硝酸纤维素膜相比,膜表面更均匀。可使用其他无菌混合纤维素酯膜。 无菌微生物细胞计数Cytiva 的 Whatman MCE 膜具有生物惰性,并具有多种功能,可实现无污染的细胞计数。这种滤膜使用无毒油墨,且不含表面活性剂,降低了在微生物质量控制(确定微生物污染)中细菌生长的风险。平纹或网格 MCE 膜MCE 膜可采用平纹形式,用于自动菌落计数,也可采用网格形式,用于手动计数。白色、黑色或绿色的网格线间隔为 3.1 mm。用于网格的特殊油墨是无毒的,并且不含细菌生长抑制剂。产品规格 混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,50 mm 圆形(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(100 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(400 片)混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(400 片) 参数混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)Diameter47 mm Grid ColorPlain 相关文档 产品产品名称直径网格颜色价格(不含税及附加运输费和装卸费)10406972混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(100 片)50 mm黑色询价10408712混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(400 片)47 mm黑色询价10401772混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,50 mm 圆形(100 片)50 mm普通型询价10408714混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,可用于 Membrane-Butler 取膜器,孔径 0.2 µ m,圆形 50 mm(400 片)50 mm黑色询价10401770混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),平纹,孔径 0.2 µ m,47 mm 圆形(100 片)47 mm普通型询价 10406970混合纤维素酯滤膜,ME 系列 (ME 24),3.1 mm 白色/黑色网格,孔径 0.2 µ m,圆形 47 mm(100 片)47 mm黑色询价

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