奇异翅孢壳

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  • 奇异果(猕猴桃)与膨大剂?

    奇异果(猕猴桃)与膨大剂?

    奇异果是外国生产的猕猴桃。猕猴桃别名:毛桃、藤梨、白毛桃、毛梨、毛梨子、猕猴梨、木子、毛木果、布冬(贵州民间)、阳桃、奇异桃、羊桃、几维果与奇异果。一般是椭圆形的。深褐色并带毛的表皮一般不食用,而其内则是呈亮绿色的果肉和一排黑色的种子。猕猴桃的质地柔软,味道有时被描述为草莓、香蕉、凤梨三者的混合。过去,国产的猕猴桃果型较小,外观差,不易销售。现在,市场上卖的,个头大而均匀,可是,口感却比以前的差,是什么原因呢?看看下面这张图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109131450_316193_1620630_3.jpg这是在做什么?在给猕猴桃洗澡吗? http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif不不不,她是在用膨大剂蘸泡猕猴桃膨大期嫩果。   被誉为猕猴桃之乡的周至县,果农种植的猕猴桃依靠膨大剂增产。2010年周至县猕猴桃种植 面积达到30.7万亩,总产量25万吨。一些果农按照 去年总产量计算,依靠膨大剂能使猕猴桃净增产三 分之一,全县产量超过8万吨,而且当地超过90%的果农均采用膨大剂增产,以保丰收。膨大剂俗称“大果灵”,也叫“膨大素”,主要刺激细胞分裂素的物质, 属于激素类化学物质,对植物可产生助长、速长的作用。有关研究表明,使用膨大剂后的果蔬味道变淡、口 感差,不利于长时间储藏。同时,对人体的危害主要是神经系统,也有可能造成儿童发育不良、痴呆等。据报道,膨大剂使一个100克的猕猴桃,净增80克左右。

  • 奇异果的功效与作用

    奇异果的功效与作用

    [align=center][img=,351,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911121356569994_8447_676_3.png!w351x344.jpg[/img][/align]一、奇异果润肠通便的功效与作用奇异果可以激素肠道蠕动,肠道中的毒素越多越会对人体造成伤害,奇异果可以帮助肠道清理毒素。二、奇异果解毒消炎的功效与作用奇异果可以解毒消肿,明目清热。黄金奇异果对于咽喉类,肺部等炎症有抑制消减功效,黄金奇异果中的杀菌抑菌成分也很多,预防感冒和肠道炎症也不在话下。所以常常咽喉有炎症,容易感冒咳嗽的人要多食用黄金奇异果。三、奇异果调节三高的功效与作用奇异果可以调节三高,黄金奇异果的天然功效能够去除人体内垃圾,加速血液平衡,主要能够治疗糖尿病,高血脂等病症,三高人群要多食用黄金奇异果。四、奇异果的饮用禁忌奇异果不适合怀孕或者哺乳的人喝,奇异果可以降血压,因此血压偏低的人也不适合饮用黄金奇异果。还有就是奇异果可以预防感冒,但是感冒期间不宜饮用黄金奇异果。

  • 【原创】奇异联想粉笔店

    我做了个梦,梦到我站在一个旧街口,有个商店把门口都摆满了货物,这个商店是卖红色和蓝色的粉笔的,名字叫奇异联想粉笔店,说用这个粉笔写出来的事情都可以成为你的梦境。我就开始猜测这个原理,我发现粉笔灰有奇怪的力量,我站在一大摞红色的粉笔前面,就做了一个奇怪的梦,梦到了想梦到的人,说话,聊天;然后站在蓝色的粉笔面前,就做了另外的梦,梦见自己在游乐场,玩各种游乐设施,过山车,等等。我觉得太奇异了,就想买些粉笔回去,卖粉笔的说,我送给你几包然后我就醒了

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  • 大型强子对撞机发现新奇异五夸克粒子
    科学家们在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)上发现了一种新粒子,其被称为“奇异的五夸克”。研究团队表示,发现这样的奇异粒子有助他们理解夸克是如何结合形成复合粒子的。相关论文刊发于17日出版的《物理评论快报》杂志。  科学家们认为,夸克是不能再分割的基本粒子,目前已知的夸克包括上夸克、下夸克、粲夸克、奇异夸克、底夸克和顶夸克6种。夸克通常“三五成群”形成强子,比如重子(由3个夸克组成的质子和中子等)和介子。但更多夸克也能“成群结队”形成“四夸克态”和“五夸克态”。  此前,物理学家也发现了几种“四夸克态”。2022年7月,LHC上底夸克探测器(LHCb)实验合作组宣称,发现了一种“五夸克态”。  在最新研究中,科学家们通过以极高的能量让两束质子发生对撞,从而发现了这一新粒子,最新发现的五夸克粒子包含一个奇异夸克。  团队成员之一、意大利米兰大学伊莉莎贝塔斯帕达罗诺雷拉指出,质子和中子等常见的强子通常由两到三个夸克组成,他们最新发现的“五夸克态”非常奇特。  诺雷拉表示,科学家们发现了越来越多“四夸克态”和“五夸克态”,这些研究就像是粒子领域的“文艺复兴”,科学家们收集的证据越来越多,也越能研究更复杂的衰变,研究这些奇异的夸克态很重要,因为它们有助于揭示夸克在粒子内部的结合情况。
  • 点赞 | 纳米尺度下材料的奇异相变行为
    p style=" text-align: center " img style=" width: 600px height: 275px " title=" 1.jpg" border=" 0" alt=" 1.jpg" vspace=" 0" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/a72768ab-977d-40f8-a938-7e0e2f4d8e60.jpg" width=" 600" height=" 275" / /p p    strong 项目名称 /strong :纳米尺度下材料的奇异相变行为 /p p    strong 申报单位 /strong :材料科学与工程学院 /p p    strong 负责人 /strong :王勇 /p p    strong 01& nbsp /strong strong 项目简介 /strong /p p   纳米材料因其优异的性能和独特的结构,目前已成为材料研究领域最重要的方向之一。如何发现并解读这些新颖的物理现象,尤其是异于传统尺度下的新行为,是当前研究的重点,然而传统的研究手段无法满足上述需要。该项目发展了新的原位表征技术对纳米尺度下材料的相变行为进行了系统研究,发现了纳米尺度下二级相变过程中两相共存新现象。 /p p   不同于体材料的相变理论,纳米材料的相变需要考虑表面的贡献。如何可控引入表面贡献是研究和理解纳米尺度下相变机制的关键。项目自主设计楔形纳米样品成功引入梯度表面贡献,对纳米尺度下Cu2Se材料的相变行为进行了精确控温的原位研究,项目取得如下创新性成果: /p p   (1)首次发现二级相变材料Cu2Se构成的楔形纳米晶体中两相可以热力学稳定共存、对温度响应灵敏,并实现了相界面的原子尺度操控。 /p p   (2) 基于朗道理论和纳米尺度下表面效应建立了新的热力学模型,成功解释了上述异于块体材料的新现象。 /p p   论文Nanoscale Behavior and Manipulation of the Phase Transition in Single Crystal Cu2Se,2018年11月13日在线发表于Advanced Materials。 /p p   研究发现了纳米尺度下二级相变过程中两相共存的新现象,建立新的热力学模型拓展了传统相变理论,并实现了原子尺度相变的精确操控,将对相变的认识扩展到纳米尺度,为纳米器件设计提供新思路。 /p p   strong  02& nbsp /strong strong 项目团队 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" width: 450px height: 391px " title=" 2.jpg" border=" 0" alt=" 2.jpg" vspace=" 0" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/df1f66bd-cd9d-4eb9-a12b-0e4289adcc40.jpg" width=" 450" height=" 391" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-align: center color: rgb(0, 176, 240) " 图1. 课题组照片 /span /p p   项目负责人王勇教授:2006年于中科院物理研究所获博士学位,随后在澳大利亚昆士兰大学进行博士后研究。2010年到2011年,在美国加州大学洛杉矶分校进行访问研究,2012年回国加入浙江大学。目前主要从事纳米环境催化材料的研究,共发表SCI论文140余篇,其中3篇Nature Nanotechnology, 1篇Nature Materials,40余篇发表在影响因子10以上的高水平期刊上。现为浙大电镜中心主任,中国电镜学会理事,材料物理专委会副主任,中国材料学会青委会理事。获2012年青年千人及2013年香港求是科技基金会“求是杰出青年学者奖”。研究团队包括张泽院士,美国张绳百教授,硅酸盐所陈立东教授、史迅教授,澳洲孙成华教授。 /p p   strong  03& nbsp /strong strong 科学解读 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" width: 450px height: 244px " title=" 3.jpg" border=" 0" alt=" 3.jpg" vspace=" 0" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/46b35d02-6f28-449f-b95d-b81e67b8cb1a.jpg" width=" 450" height=" 244" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-align: center color: rgb(0, 176, 240) " 图2. 纳米尺度相变示意图 /span /p p style=" text-align: center " img title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/b31c539b-2ee3-4697-bedf-2c9f2afc7e53.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3. 原子尺度相界面操控 /span /p p   相变物质一般有高温相和低温相,根据传统理论,有的物质高低温两相可以同时存在(一级相变),比如冰水混合物,但有些物质的高低温相不能同时存在(二级相变),比如我们要研究的Cu2Se材料,它就像一山不容二虎一样,要么全是低温相,要么全是高温相。那么有没有可能突破传统的理论,实现Cu2Se的两相共存?针对这个挑战,我们进行了深入探索,发现适于体材料的传统理论没有考虑到表面的贡献,那么如果引入表面贡献会发生什么呢?如图1所示,一般的,体材料低温相加热到相变温度点就会全部变成高温相。我们巧妙地将Cu2Se材料制备成楔形的纳米样品后,惊奇地发现在相变点附近的一定温度范围内,低温相和高温相同时存在了!这显然违背了体材料的相变行为,其原因就是纳米尺度下,比表面积增大,表面贡献不能被忽视了。由于楔形样品表面贡献随其厚度而改变,从而改变了同一材料局域的相变温度,比如site 1和site 2有不同的相变温度,实现了两相共存,并且表面贡献的越大,其相变温度越低,所以高温相变是从边缘开始并逐渐向内推进。这样,我们实现了二级相变材料的两相共存,并通过精确控温又实现了相界面的原子尺度操控,以图一所示样品为例,升高温度(比如0.2度),相界面从site 1迁移到site 2(精确移动3个原子层),反之亦然。基于高温相与低温相物理性质不同,可以利用它们设计新型纳米器件。该工作发展最先进的原位技术重新研究了相变这一古老而且基础的物理现象,将对相变的认识拓展到纳米尺度,为纳米器件设计提供了新的思路。 /p
  • 研究发现铁基超导体中超导与奇异金属态在压力下的共存共灭现象
    低温下电阻随温度的线性变化是奇异金属态的重要特征,在非常规超导材料中常被发现。高温超导电性对这种奇异金属态的依赖关系一直是高温超导机理研究中备受关注的问题,可能隐含了破解高温超导机理的“密码”。一般情况下,高温超导体的电阻随温度的变化既包含线性项,又包含温度的平方项,近似可用一个温度的幂律函数即R(T) = R0 + ATα, 或是R (T) = R0+ AT + BT2 来描述。幂指数α=1是奇异金属态,系数A的值为零则表明奇异金属态消失。 近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员孙力玲小组与研究员邱祥冈等,联合美国普林斯顿大学教授R. Cava、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校教授N. Ni, 对具有奇异金属态的铁基超导体Ca10(Pt4As8)((Fe0.97Pt0.03)2As2)5(简称为1048 超导体)中奇异金属态和超导态的压力响应行为进行了系统研究,发现了随着压力的增加,其超导转变温度(Tc)连续下降,同时幂指数由常压下的 α=1 逐渐增加,而系数A随着压力逐渐减小。在量子相变临界压力处,超导转变温度Tc和A系数同时趋于零,转变成具有非超导费米液体态的高压相。 这是首次在高温超导体中通过压力调控观察到奇异金属与超导态的共存共灭现象,揭示了这类超导体的超导电性对奇异金属态的依赖关系。研究通过对实验结果的进一步分析发现,1048超导体的Tc与A系数之间服从与其他高温超导体类似的经验关系(Tc~ A0.5)。 相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中科院战略性先导科技专项(B类)和松山湖材料实验室的支持。图1. 压力下超导转变温度对幂指数α和A系数的依赖关系。图2. (a)压力下1048超导体超导转变温度与系数A的变化关系;(b)不同的非常规超导体在压力下及常压掺杂得到Tc与A系数归一化后的关系,包括1048超导体和Sr0.74Na0.26Fe2As2超导体以及常压下掺杂的铜氧化物超导体及有机超导体。

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  • 产品简介为了方便更多的农业、水果行业的客户快速检测糖酸比,提供更高的测量服务和更低的价格。让跟多的农业和水果行业客户认识到不仅仅需要检测糖度,还需要检测酸度,最合适的糖酸比才是评价水果的ZUI好指标。ATAGO(爱拓)研发了这款新的糖酸一体机,不仅可以同时检测水果的糖酸比,而且不需要繁杂的操作方法和酸度测定试剂。PAL-BX/ACID 8(奇异果)糖酸一体机,奇异果糖酸比检测仪,奇异果糖酸度计,专门设计为测量奇异果糖酸度,带有OFFSET曲线修正功能,可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测试结果同步一致。可以用来测量奇异果及奇异果制品的糖度和酸度含量。一、概述ATAGO(爱拓)PAL BX /ACID糖酸一体机系列通告:“新套装”酸度测量方法中原使用辅助测量配件有所变化。以下为细节参考图: 二、产品图片酸度测量稀释法已改良升级为最简易方法。从原来使用的辅助测量配件(参考上图)操作测量。全新改版为使用右下图附属装置:1ml量勺、100ml烧杯!因此,PAL-BX/ACID系列需重新订货以及销售“新套装”主要配件,如下图所示。PAL-BX/ACID原标准套装(单品)即日起生效,停止生产销售。PAL-BX/ACID 8(奇异果)糖酸一体机技术参数型号PAL-BX/ACID8型号7108标度Brix%奇异果酸度%,糖酸比糖酸比按下R键即可显示,比率= Brix/酸度%OFFSET功能带有OFFSET曲线修正功能,可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测试结果同步一致。测量范围Brix : 0.0 to 60.0%Acid : 0.10 to 3.00%10.0 to 40.0℃溶解值Brix : 0.1%Acid : 0.01%0.1℃样品温度10 to 40℃环境温度10 to 40℃样本量0.2mL测量时间3秒电源2×AAA电池国际保护等级IP65尺寸重量55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (仅主机)PAL-BX/ACID 8(奇异果)糖酸一体机测量方法①用移液枪滴入0.3毫升样品到仪器棱镜,按下START键,Brix测量值将显示出来请将1.00g左右样品倒入量杯容器,根据需要的倍率用蒸馏水水进行稀释,然后使用玻璃吸管做进行搅均匀。根据不同量杯的刻度不同,稀释的倍率也会不同。将蒸馏水倒置附属装置的基准线或者用移液枪将样品稀释50倍至10ml(加水9.8ml),并搅拌均匀。按下START键,Acid酸度测量值将显示出来。糖酸比的测量显示方法在测量值显示(Brix测量值和酸度值)后,直接按R键,即可马上显示糖酸比例数值。(多种水果 )糖酸一体机的测量数值记忆切换方法1.画面切换按R键5秒钟以上,切换到内存选择屏幕。2.选择记忆选择在START键和ZERO键记忆存储数据。3.确定选择水果测量值后,再次按R键进行数值显示。PAL-BX/ACID 8(奇异果)糖酸一体机带秤套装配置:测试箱套装包含:主机一台,电子秤一台,100ml烧杯一个,1ml勺子一个,AAA电池两节。
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  • 糖酸比平衡是决定水果风味的关键!为了方便猕猴桃(奇异果)用户快速检测水果的糖酸比, ATAGO(爱拓)研发生产的猕猴桃糖酸度计——PAL-BX/ACID 8,同时检测猕猴桃的糖度 & 酸度,一键(R)显示糖酸比。糖酸比(Acid-Sugar Ratio),指的是果实和果汁类之可溶性固形物量(一般以糖度折射计的Brix值表示)除以酸度而求得之数值。一般地:糖酸比越大,水果味道以甜为主;糖酸比越小,水果味道以酸为主。ATAGO(爱拓)PAL-BX/ACID 8(猕猴桃)糖酸度计,又称为:猕猴桃酸比检测仪,猕猴桃糖酸一体机,专为测量猕猴桃(奇异果)的糖度和酸度而设计,带有OFFSET曲线修正功能,可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使测量结果同步一致,适用于测量猕猴桃及猕猴桃类制品的糖度和酸度含量。传统的酸度测量方法(酸碱滴定法)成本较高,需要复杂的样品前处理步骤和大量昂贵的试剂,并且需要专业的技术人员操作。ATAGO(爱拓)糖酸度计,便携式设计,操作简易,测量快速,专业稳定,摒弃繁锁!有效提升你的工作效率!使用ATAGO(爱拓)糖酸度计,糖度可直接取样测量;酸度测量只需添加蒸馏水与测量样品按重量比例(1:50)稀释(即:果汁1.00g,蒸馏水49.00g)搅拌均匀后即可取样测量。糖度及酸度测量完成后,按R键自动显示糖酸比。 糖酸比指标被广泛的应用于水果品种筛选,水果分级,水果成熟度判断,水果口感评价等检测项目中。【产品参数】型号PAL-BX/ACID 8 (猕猴桃)货号7108测量项目糖度、酸度、糖酸比(R键显示)测量范围糖度(Brix):0.0~90.0% 酸度(Acid):0.10~3.00%(酸度 = 柠檬酸总酸度转换)测量精度Brix:±0.2%Acid:±0.10%(Acid 0.10 ~ 1.00%)相对精度:±10% (Acid 1.01 ~ 8.80%)温度:±1℃分辨率Brix:0.1%Acid:0.01%(0.00 ~ 9.99%)0.1%(10.0% 或更高)糖酸比:0.00(0.00~9.99)00.0(00.0 ~ 99.9)000(100 或更高)自动温度补偿范围10 ~ 40℃电源AAA 碱性电池×2国际防护等级IP 65尺寸和重量5.5 × 3.1 × 10.9cm,100g(仅主机)
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  • 黑豹3号酒精检测仪采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,并有寿命长,性能稳定等特点。 采用了紧凑气路设计、高精度的采样系统、仪表级电路设计及先进的算法,保证测量快速、准确、稳定。功能特点:1.采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,并有寿命长,性能稳定等特点。2.采用了紧凑气路设计、高精度的采样系统、仪表级电路设计及先进的算法,保证测量快速、准确、稳定。3.彩色触摸屏(TFT LCD),清晰直观,仪器上可进行屏幕校准。4.采用定制大容量可充电锂聚合物电池,保障机器连续工作24小时以上。5.可储存测试记录,可随时查询及打印。6.数据库管理软件,每条测试记录可通过3G(GPRS)无线网络数据上传至后台。(选配)7.GPS定位模块,准确校时并自动生成测试地点经纬度,为交警执法提供地点证据。(选配)8.简捷的三键操作,一键快速测试,提高执法人员工作效率,全程指示吹气过程,显示直观。9.可触摸屏输入车牌号、驾驶证号、执法警察警号等资料信息。10.测试模式:具有主动模式及排查模式(被动/拒测)。11.一体化打印功能:一体化热敏打印机(标配);一体化针式打印机(选配),二选其一。12.拍照功能:吹气过程中自动拍照记录,直接在测试记录里查看图像。(选配)13.指纹识别功能:吹气前录入指纹,可在记录中调出指纹进行比对。(选配)14.语音播报:智能语音提示,使用过程中语音播报。15.采用特殊设计圆口吹嘴,一键弹出单向防倒吸功能,确保测量过程卫生安全。16.测试结果显示颜色:绿色(无酒)、黄色(有酒)、红色(醉酒)。17.连续测量次数:500次以上(基准工作条件下)技术指标:项目指标及参数酒精传感器类型电化学燃料电池型量程范围0.000mg/L~2.860mg/L(呼气酒精浓度)分辨率0.001mg/L示值误差酒精气体浓度范围C/(mg/L)误差C0.40 ±0.02mg/L0.40≤C<1.00±5%C≥1.00±20%示值重复性酒精气体浓度范围C/(mg/L)误差C0.400.007mg/L0.40≤C<1.001.75%C≥1.006%校准周期6个月工作温度范围-10°C ~45°C贮存温度范围-30°C~70°C基准工作环境条件温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场显示屏3.2英寸240X320 TFT LCD彩色触摸屏存储容量主机可存储20000条以上测试记录电脑接口USB(联机导出数据和图片)拍照和指纹300万像素120度广角,吹气前采集指纹,进行指纹比对取证。(二选一)语音提示智能语音提示功能。打印机与主机一体式热敏打印机(标配)、与主机一体式针式打印机(选配)主机尺寸198mm(长)*82mm(宽)*39mm(厚)工作电压充电状态工作状态直流10~14V直流6.3~8.4V主机电池3000mAh/7.4V锂聚合物电池仪器重量约490g
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奇异翅孢壳相关的耗材

  • 五铃光学元器件定制加工
    1)玻璃非球面透镜 非球面透镜可以解决目前球面镜片所带了的畸变和像差,也可以减少成像系统的体积,提高系统的整体成像质量。已被广泛应用于医疗设备、精密仪器、航空航天、国防科技等重要领域,代表了镜片发展的趋势。 可加工材料包括:融石英、微晶玻璃、碳化硅(陶瓷)、高分子聚合物 晶体材料(锗、硒化锌、氟化镁等) 可加工口径:1,000mm 加工面型精度可达:(P-V)1/20λ 加工表面粗糙度可达RMS:0.3nm 2)金属反射镜 大口径金属反射镜可实现各种光束收集、光束准直和光束聚焦,被广泛应用于天体观测光学装置、光谱检测、天文望远系统、瞄准仪、扩束镜、红外系统、聚光太阳能系统,投影系统以及发射/探测设备等领域。 目前的金属反射镜加工主要集中在6英寸(150mm)以内,我司加工口径达到20英寸(500mm),处于国内领先水平。 可加工材料包括:航空铝、铜、钢(镀镍)、合金 加工口径可达:500mm 加工面型精度可达:(P-V)1/4λ 加工表面粗糙度可达: 2nm 3)奇异光学 传统的光学加工仅能针对平面、球面、部分非球面进行相应面型加工,而奇异光学的发展突破了光学加工的瓶颈,可以针对不同光学表面面型进行高精度、高效率、大尺寸的加工,是目前光学零件的发展方向。 目前,我司生产的奇异光学元器件已被广泛应用于科学仪器、集成电路、天文望远等领域。产品具有大尺寸、高精度、面型复杂等特点。
  • 默克radiello扩散体外壳RAD1202
    默克radiello扩散体外壳RAD1202默克radiello&trade 扩散体外壳RAD1202(也标记为RAD120)是一种用于被动空气采样的设备。以下是关于该产品的一些详细信息:设计与用途:该扩散体外壳设计用于在采样时容纳Radiello小柱吸附剂。其一端有螺纹,可以方便地连接到Radiello三角支撑板上。这种外壳与大多数小柱吸附剂不同,可以重新使用,并且在不用时可以使用温和的洗涤剂进行清洗。规格与材料:外壳由聚乙烯主体材料制成,颜色为白色,厚度为1.7 mm,扩散路径深度为18 mm,平均孔径为25 m。尺寸为高60mm,直径16mm。应用领域:适用于空气监测、环境监测和工业卫生等领域。包装:每包装含20个扩散体外壳。默克radiello扩散体外壳RAD1202说明一般描述该扩散主体设计用于在采样时容纳 Radiello 小柱吸附剂。该扩散主体的一端有螺纹,用于方便地连接到 Radiello 三角支撑板上。与大多数的小柱吸附剂不同,扩散主体可重新使用,并且在不使用时可使用温和的洗涤剂清洗。该扩散主体将收集粉尘(尤其在室外采样时),建议使用 4-5 次之后更换。尺寸为 60mm 高×16mm 直径。可提供四种不同的扩散主体。每一种的设计针对特定的应用。
  • Corning/康宁3005取样匙圆头,灭菌,1个/包,100包/箱
    430849 滚瓶 850cm2 易握盖,PS(聚苯乙烯)材质 有刻度 灭菌 大包装 有刻度 1箱(20包/箱,2个/包) 430196 培养皿 60mm,带2mm网格,TC表面,皿高度15mm 生长面积21cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 531123 离心管 500ml 最大离心力4000xg 尖底 密封盖 PP 已灭菌 可替代431123 1箱(5个/包,40个/箱) 432076 CoolCell 2ml 填充管,适用于CoolCell LX和CoolCell FTS30细胞降温盒 1箱(6个/箱) 3005 取样匙圆头,灭菌,1个/包,100包/箱 1箱(1个/包,100包/箱) 430183 三角培养瓶,250ml,31mm颈瓶直径,密封盖,PC(聚碳酸酯)材质,单个包装,1个/包,50包/箱 1箱(1个/包,50包/箱) 3879 96孔板,透明,圆底,未处理表面,带盖,灭菌,袋装,1个/包,50包/箱 1箱(1个/包,50包/箱) 431284 细胞培养瓶 Corning 5L PETG Erlenmeyer Shake Flask, Plain bottom, 1/bag, 4/case 1箱(1个/包,4包/箱) 3006 取样匙 V形 灭菌 1箱(1个/包,100包/箱) 431416 小瓶,低温,int-thread2.0ml,圆形,自立,W/WSHR,带附件,多种颜色盖子灭菌 1箱(50个/包,10包/箱) 3960 96孔板,2.0ml方孔,V形底,PP材质,灭菌 1箱(5个/包,5包/箱) 7042 移液管2ml单独包装三重塑料袋包装 1箱(50个/包,20包/箱) 7045 移液管5ml单独包装三重塑料袋包装 1箱(50个/包,4包/箱) 432006 CoolCell FTS30 程序降温盒,可容纳 30个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3421 Transwell细胞小室 24孔 直径6.5mm 孔径5.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块24孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 3830 384孔板SPHEROID黑色底透圆底超低吸附多重包被带盖灭菌 1箱(10个/包,5包/箱) 431532 储液瓶,500mLSquarePETStorageBottleswith45mmCaps,12/pk,2pk/CS.灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 2592 Corning 96孔酶标板,PLT96WL,带槽,1X8高结合,透明,FBNSWO/LID 1箱(25个/包,4包/箱) 3364 96孔板,透明,平底,PP(聚丙烯)材质,不带盖,未灭菌,袋装 1箱(25个/包,4包/箱) 431255 三角培养瓶 2000ml 透气盖 PC材质 灭菌 1箱(6个) 3745 0.2mlPCR管平盖透明PP(聚丙烯)材质 1箱(500个/包,2包/箱) 430320 管顶真空过滤器 50ml管尺寸 0.22um孔径CA(醋酸纤维)膜 1箱(12包/箱,1个/包) 3574 384孔板 白色 低边 NBS表面 1箱(5包/箱,10个/包) 430921 离心管 50ml 平底盖 自立式 PP(聚丙稀)材质(830897//830921) 1箱(20包/箱,25个/包) 430917 离心管2.0ml螺旋盖不带拌自立式无O型环50/包,10包/箱 1箱(50/包,10包/箱) 3795 96孔板 透明 圆底 未处理表面 无盖 灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3693 96孔板 半量板 白色 平底 未处理表面 未灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3694 96孔板 半量板 黑色 平底 未处理表面 未灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3631 96孔板 黑色 透明平底 未处理表面 无盖 灭菌 1箱(4包/箱,25个/包) 3338 48孔板,透明,平底,CellBIND表面 1箱(5个/包,10包/箱) 3997 96孔板 TC表面 标准透明板 平底带盖 灭菌 1箱(5包/箱,10个/包) 3598 96孔板 平底 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 1箱(20包/箱,5个/包) 3474 96孔板 超低吸附表面 水凝胶包被标准透明板 PS(聚苯乙烯)材质 平底带盖 灭菌 单个包装 1箱(24包/箱,1个/包) 3701 384孔板 TC表面 标准透明板 平底 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 低边缘 1箱(5包/箱,20个/包) 430720 培养瓶 75cm2 TC表面,矩形,斜颈,密封盖 灭菌 大包装 1箱(20包/箱,5个/包) 430172 培养试管16X125TC表面PS(聚苯乙烯)材质灭菌袋装 1箱(50个/包,10包/箱) 3261 培养皿 60mm,超低吸附表面,皿高度15mm 生长面积21cm2 1箱(4包/箱,5个/包) 432061 CoolCell CoolRack 15ml 热传导模块 1个 432064 CoolCell CoolRack 250ml 热传导模块 1个 432062 CoolCell CoolRack 50ml 热传导模块 1个 432332 Corning 250ML储液瓶,PET材质,灭菌 1箱(24/托,2托/箱) 432334 Corning 1000ML储液瓶,PET材质,灭菌 1箱(12/托,2托/箱) 431512 三角培养瓶,2LPC材质,带1/8“浸管,0.2um孔,Male Luer 扣,灭菌 ,1个/包,3包/箱 1箱(1个/包,3包/箱)

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