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  • Corning 美国康可立内旋冻存管[430488]菌种
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  • 美国AiT柔性单组份环氧导电银胶芯片粘接银胶ME8456-DA
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  • 16种多环芳烃(PAH)分析柱
    16种多环芳烃(PAH)分析柱 EPA 方法610 中16 种多环芳烃的高分辨分离 多种粒径(1.8,3.5 和5 μm)和尺寸范围,有利于快速、高分离度分离 每批都在预期的操作条件下用PAH 进行了特别测试,以保证获得最高的重现性 Eclipse Plus 柱用高质量的改良硅胶得到了更好性能 适用于要求“峰形选择性”或立体异构体分离的应用安捷伦ZORBAX Eclipse PAH 柱建议用于多环芳烃的分离。多环芳烃是重点监测的污染物,对分析水、土壤和食品中的这类潜在的致癌化合物非常重要。Eclipse PAH 柱可以快速、高分离度地分离EPA 方法610 中的16 种多环芳烃。订货信息:

种大环内相关的仪器

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  • 万分之一触屏内校分析天平FA-E系列FA-E系列分析电子天平是主机搭载第四代自主研发的超薄的电磁力机芯,在前三代原有基础,进行了升级性的改革,突破了原有的厚重笨拙,设计小巧灵活,拓宽了杠杆的范围,灵敏度更高,整体机芯变小,使簧片之间的扭矩变小,运输更安全,整机尺寸的减小让工作区域有了更大适应性。功能特点:★全自动内部校准(FA-EN)★电磁力传感器★LCD液晶显示★全量程去皮/计数/单位转换★灵敏度/速度可调/百分比称重★固体密度、液体密度(参考物可设置)★累加功能/峰值保持/上下限检重★动物称重/毛净皮重/时钟功能(选配)★打印功能(波特率设置,连续输出和单点输出切换)★内校周期设置(FA-EN)★过载报警/故障报警/水平指示器★选购:密度架(固体/液体)、RS485、USB、打印机技术参数:FA-E(N) Series产品型号 Model内校FA100ENFA110ENFA120ENFA200ENFA210ENFA220EN产品型号 Model外校FA100EFA110EFA120EFA200EFA210EFA220E最大称量 Capacity(g)100g110g120g200g210g220g精度 Resolution(g)0.0001g最小称重 Min weighing(g)0.0004g稳定时间 Stable Time≤3s显示方式 DisplayLCD(white back light with black font)秤盘尺寸 Pan sizeΦ80mm(标配) Φ90mm(选配)使用温度 Operation temp5-35℃重复性 Repeat ability±0.0002g线性 Liner±0.0003g外形尺寸 Dimension300X200X295mm防风罩尺寸 Draft shield size180x175x200mm显示屏尺寸 LCD Size96x24mm校准砝码 Cal.weightExternal(Internal) Calibration选购件 OptionRS232C(标配)、 RS485/ USB/Printer(选配)包装尺寸 Packing size425x320x415mm 毛重 G . weight8.0kg
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  • 主要特征:1.内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化2.进口光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高3. 光化学反应仪具有分步定时功能,操作简便4.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗5.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质,经久耐用6.配有8(6/12可选)位磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光7.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度8.光化学反应仪高温度保护系统,自动断电功能9.机箱外部结构设有循环水进出口,内部设有2个专用插座,供灯源和搅拌反应器用光化学反应仪的安全操作规程是确保实验安全和设备正常运行的关键。以下是一些基本的安全操作规程: 1. 个人防护:在操作光化学反应仪时,应佩戴适当的个人防护装备,如手套、口罩、安全眼镜等,以防止化学物质对身体的直接侵害。 2. 设备检查:在使用前,应检查设备是否正常工作,包括光源、反应室的干燥程度以及是否需要更换激发灯等。 3. 设备放置:光化学反应仪应放置在通风良好、无腐蚀性气体和闪燃危险的环境中,避免设备受损或倾覆。 4. 电源使用:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器要求的电压一致,并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 5. 操作步骤:严格按照设备说明书进行操作,包括准备工作、反应条件设置、开始反应、结束实验等步骤。 6. 光源使用:注意光源的曝光时间,一般情况下,光照时间不应超过6小时,以避免光源老化和对仪器的影响。 7. 紧急情况准备:了解并准备应对紧急情况的措施,如光气泄漏时的应急响应。 8. 维护保养:定期进行设备维护和保养,包括清洗反应器内部、更换灯泡等。 9. 记录和监控:在实验过程中,定期检测反应物的变化情况,并记录相关数据,以便于后续分析和总结。 10. 安全设施:实验室必须配备必要的安全设施,如安全眼镜、防护手套、防护服等。 11. 遵守操作规程:在操作、维护和仪器的所有阶段,都遵守基本安全措施,按照说明书来操作,避免违规使用造成仪器损坏。 12. 避免强酸强碱:在使用光化学反应仪时,避免使用强酸强碱,以防止对设备造成腐蚀。 13. 避免直接接触:在研究过程中,应避免直接接触有毒、有害物质,并尽量将操作放在通风良好的实验室中。 14. 设备清洁:保持设备清洁,避免灰尘和杂物进入仪器内部。内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量技术参数:型号CN-GHX-ACN-GHX-ACCN-GHX-BCN-GHX-BC主体部分1.光源功率可连续调节大小。2.集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。3.汞灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。4.氙灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。5.金卤灯功率调节范围:0~500W可连续调节。反应部分1.石英试管规格:30ml、50ml(或定做)。2.可同时处理8个样品(或定做)。3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。1.玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。2.大功率强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。制冷装置(选配)制冷装置(标配)制冷装置(选配)制冷装置(标配)控温装置(可选配)1.冷却水循环装置制冷量:>1000W2.控温范围:-5°C到100°C3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。
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  • 【求助】如何根据分子结构式确定判断环内双键??

    在红外中如何根据分子结构式确定判断环内双键、环外双键延伸双键和共轭体系上的取代烷基希望有图和例 何为无环二烯烃、异环二烯烃、同环二烯烃?在λmax与化学结构的关系中望详细介绍。 输入内容已经达到长度限制还能输入 9999 字

  • 可程式冷热冲击箱内温度偏差大该如何处理

    [b][url=http://www.meryou.cn]可程式冷热冲击箱[/url][/b]是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。当[b]可程式冷热冲击箱[/b]内温度不升,可能是因为设定温度低、加热器坏、控温仪坏、循环风机坏,处理这些的主要方法是:1、调整设定温度;2、换加热器;3、换控温仪;4、换风机;[b]可程式冷热冲击箱[/b]的设定温度与箱内温度误差大,那么可能是因为温度传感器坏、设定温度微调器未调好;处理的方式:1、换温度传感器;2、调整微调器;冷热冲击试验箱发生超温报警异常的时候,要检查设定温度低、控温仪坏等情况。主要方法是:1、调整设定温度;2、换控温仪;

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  • 部属高校人事调整密集期:3天内5校换帅
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,中共中央组织部在北京大学宣布了中共中央、国务院的任免决定,邱水平任北京大学党委书记(副部长级),郝平由北京大学党委书记转任校长;林建华不再担任北京大学校长职务。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 至此,3天内已有5所部属高校换帅。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 邱水平曾任北京市委副秘书长、政法委常务副书记等职,2017年1月任山西省高级人民法院院长。郝平曾任教育部党组成员、副部长等职,2016年12月开始担任北京大学党委书记。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 23日早些时候,教育部网站发布消息称,中共中央组织部在南京大学宣布了中共中央的任免决定,胡金波任南京大学党委书记(副部长级);张异宾不再担任南京大学党委书记职务。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 更早前,22日,教育部人事司在中国药科大学宣布了教育部党组的任免决定,金能明任中国药科大学党委书记,徐慧不再担任中国药科大学党委书记。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由于金能明此前职务为宁夏大学党委书记,其调动也给这所宁夏唯一的“双一流”高校留下了职务空缺。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 22日,教育部人事司在江南大学宣布了教育部党组的任免决定,朱庆葆任江南大学党委书记,朱拓不再担任江南大学党委书记。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 21日,教育部人事司在华中农业大学宣布了教育部党组的任免决定,李召虎任华中农业大学校长、党委副书记,邓秀新不再担任华中农业大学校长。 /p
  • 液质联用法在皂苷体内代谢产物分析中的研究
    p 皂苷是许多中草药如人参、远志、桔梗、甘草、知母和柴胡等的主要有效成分之一,药理研究表明皂苷类成分具有抗菌、抗肿瘤、调节机体代谢及免疫、治疗心血管疾病和糖尿病等的生物活性。采用现代化学,药理学,生物学,医学,生物信息学等多学科研究方法,对常用中药及复方进行系统的化学成分,体内过程,配伍规律,作用机制等研究,阐明药效物质和作用机理;将中药有效物质及其配伍研制成为疗效确切,安全性高,有效成分清楚,作用机理明确,质量可控,剂型先进,服用方便的现代中药;同时探讨有效成分的生源途径和生物合成。诠释中医药理论,创制现代中药,促进中药现代化和国际化。 /p p   采用色谱-质谱连用法进行皂苷体内代谢产物分析,为阐明中药的治病机制提供有利的证据。液相色谱-质谱联用(LC/MS)技术是一项集高效液相色谱HPLC的高分离性能与串联质谱的高灵敏度、高专属性优点于一身的生物分析技术,它不需要分析物之间实现完全的色谱分离,其多窗口检测功能允许同时对多个成分进行定量分析。 /p p   中草药及其方剂成分复杂,HPLC与UV或DAD检测器相联接,对于单个色谱峰仅能提供保留时间及紫外吸收等信号,而对未知成分所能提供的结构信息相当有限。色谱峰的指认必须有对照品,而大多数中药化学成分的对照品很难获得,而对于体内中药药物分析,一般的检测技术也难以满足给药后血药浓度的测定要求。 /p p   HPLC/MS的应用可以集HPLC的高分离效能与串联质谱的高灵敏度、高专属性的优点于一体,,并能够给出被测组分的分子量信息,通过多级串联质谱分析,还可以得出被测物质的结构信息。 /p p   1、液相色谱串联质谱法进行人血液中伪人参皂苷代谢产物分析 /p p   建立液相色谱串联质谱法测定人血浆中伪人参皂苷GQ浓度。在血浆样品中加入适量内标,以乙酸乙酯萃取后采用Waters Xevo TQSLC-MS/MS进行分析。采用Poroshell 120 EC C8色谱柱(2.1 mm× 50 mm,2.7μm),柱温40℃,以甲醇-10 mmol· L-1醋酸铵水溶液(80∶20)为流动相,流速0.3 mL· min-1 采用多反应离子监测(MRM)的扫描模式,以电喷雾离子源(ESI)在负离子电离模式下进行测定。 /p p   该方法的线性范围为2.500~5000 ng· m L-1,最低定量限为2.500 ng· m L-1,日内、日间精密度均小于15%,准确度在85%~115%之间,萃取回收率约9%~11%,基质效应约66%~73%,稳定性考察结果良好。药动学试验结果表明,静注伪人参皂苷GQ 120 mg· 次-1,每日1次,连续用药5 d后,达峰时间为2 h,半衰期约10 h。试验第1 d和第5 d主要药代动力学参数基本一致,计算蓄积系数分别是RC max=0.964± 0.099,和RAUC=0.965± 0.181,两者均接近1。 /p p   该方法适用于伪人参皂苷GQ的人体药代动力学研究。在此给药方案下,伪人参皂苷GQ在人体内没有明显蓄积现象,连续给药不影响伪人参皂苷GQ的人体药代动力学过程。 /p p   2、LC-MS/MS进行大鼠血液中丫蕊花皂苷代谢产物分析 /p p   采用高效液相-串联质谱(LC-MS/MS)法测定大鼠血浆中丫蕊花皂苷G的含量,并研究其在大鼠体内的药动学特征。方法采用Phenomenex Luna C18色谱柱(150 mm× 2 mm,3μm),流动相为乙腈-水(含0.1%甲酸),流速0.2 mL· min~(-1),以人参皂苷Rg3为内标 分别于大鼠尾静脉注射丫蕊花皂苷G 0.25、0.5、1 mg· kg-1,给药后于不同时间点采血,经固相萃取法处理后,采用上述LC-MS/MS法测定血药浓度 采用DAS 3.0软件、非房室模型拟合药代参数。结果 0.01~1.0μg· m L-1丫蕊花皂苷G与峰面积的线性关系良好,方法学考察均符合要求 大鼠静脉给药后的血浆药动学参数为:t1/2=3.447± 0.898 h、MRT0-∞=4.568± 1.075 h、CL=0.858± 0.171L· h-1· kg,AUC、Cmax随给药剂量的增加而等比增大,符合线性药动学特征。此方法简便、灵敏,结果准确,适用于大鼠血浆中丫蕊花皂苷G的含量测定及其药动学研究。 /p p   也有研究者采用HPLC-ESI-MS/MS方法对血塞通注射液中皂苷进行定性定量分析。还有研究者采用加压溶液萃取法(PLE)与HPLC-DAD-MS技术测定人参叶和人参中9种皂苷及2种聚乙炔醇类化合物(人参环氧炔醇,人参醇),这是一种快速检测中药的方法,对于控制人参的质量很有帮助。 /p p   建立可靠的分析方法是进行药物体内代谢产物分析的前体,随着现代色谱联用技术的发展,体内多微量代谢产物的分离、鉴定已经成为了一个连续过程。尤其是LC-MS样品前处理简单,一般不要求水解或衍生化处理,运用LC-MS技术不仅可以避免复杂繁琐的分离、纯化代谢产物的工作,而且可以分离鉴定难以辨识的体内痕量代谢产物。 /p p /p
  • 沈阳工业大学成功研制大孔径输气管道内检测设备
    8月1日,西气东输二线正式向深圳供气,此前不久,西气东输三线数个路段也相继宣布开始建设。按照“西气东输”工程规划,到2015年西三线全线贯穿,一个贯通中亚、纵横我国东西南北的天然气基础管网将形成。而为这个近4万公里“气化中国”能源大动脉作管道损伤安全检查的仪器,却起始于国家自然科学基金资助的数个基础研究小项目。   “猪”小本领大   2011年11月,由沈阳工业大学信息科学与工程学院教授杨理践课题组自主研制的,大孔径输气管道内检测设备在我国输气管道干线——西气东输二线了敦至烟墩段管道现场测试获得成功。   这也是该团队继自主研制输油管道内检测设备后,又一填补我国高压力输气管道内检测设备研制空白之作。   管道是传输油气资源的主要方式,目前我国已投入运行的长距离油气输送管道近3万公里,很多输油气管线已使用十多年,存在不同程度的腐蚀、磨损和意外损伤。   2004年11月,延安市宝塔区南泥湾境内的靖—咸输油管道老化爆裂,造成原油泄漏1000多吨,直接经济损失400多万元,周边数十亩农田被污染。   2004年7月23日,广州市开发区下元新村一输油管道老化爆裂,泄漏后又两次起火爆炸,外流原油8吨 仅隔一日,中国石油管道公司大连输油分公司位于石房店市土城乡的输油管道老化爆裂,事故造成上千吨原油泄漏,附近区域的地下水安全受到威胁。   2003年7月,沈阳发生石油管道泄漏事故,仅抢修费用就达200万元,泄漏还造成大量能源浪费和严重环境污染。有专家估计,由此引起的生态破坏15年内不可能恢复。   类似的例子不胜枚举,过去一个时期,国家每年因油气管道泄漏而造成的经济损失达亿元。输气管道泄漏的危害远甚于输油管道,这些隐患如不能及时排除,一旦发生事故将造成巨大经济损失并带来生产安全、环境污染和能源损失问题。   管道安全运行的首要条件是管道损伤检测,确定管道的腐蚀、缺陷程度,为管道运行、维护、安全评价提供依据。但管道检测也是一个公认的难题,国际上通行的方法是采用管道在线检测设备(因为它在管道里行走时哼哼作响,出来时全身是油,俗称“智能管道猪”)来解决。国际上这方面的研究已有40多年的历史,但检测技术被美、英、德等几家跨国公司掌握,他们对所有与检测相关的东西,包括仪器、相关技术内容都严格保密。   管道亦赛场   “目前国内还没有类似仪器,就是和国际几家大公司的仪器相比,我们的检测精度和速度也毫不逊色。”近日,杨理践对《中国科学报》记者说,“该仪器的原理是检测漏磁,只要管道有损伤,仪器就能检测出来。”   长输油气管道内检测技术是无损检测、数据处理、超低频通讯、机械、流体力学、金属材料、非金属材料、油气储运等多学科交叉融合的技术,所涉及的各个关键技术环节均被国外公司视为独门绝技所垄断,不进行专利申报和学术交流。   国际管线检测设备被美德几家公司垄断,1套设备少则数百万美元,多则上千万美元。   2001年,在国家自然科学基金项目“高精度管道漏磁在线检测系统研究”的基础上,杨理践团队研制出拥有自主知识产权的检测仪器,该仪器的造价和检测费用均是国际同类产品的1/8,大大平抑了国外公司对我国管道检测的报价。   2000年,四川输气公司仅对管线进行些实验性的检测,就耗资数十万美元。2001年,新疆油田油气储运公司准备将一段63公里长的输油管道改为输气管道,这条管道已服役10年,且输气运行压力大于输油,各项安全指标要求也高于输油,但如果重铺新管道,耗资高达6000万元。在是否新建管道问题上,该公司技术专家们分歧较大。此后,新疆三叶管道有限公司运用杨理践团队研制的管道漏磁在线检测系统对该线路进行检测,发现存在10处重度腐蚀,50处中度腐蚀。在此基础上,后期管道修复仅用了300万元,既节约了大量资金,又保障了生产安全。   “(跨国公司)即使对我国出口设备,也不出让管道检测数据的分析权,这意味着我们购买设备后,还要付每公里1万美元的费用请供货方来人检测分析。”杨理践说,“前几年有一项工程,国外公司已经采取和国内一样的标价来竞争,他们想方设法要挤垮我们,因为他们不希望我们存在。”   杨理践团队在理论分析、仿真计算、反复模拟和工程试验基础上研制的输油管道在线检测仪器打破了国际垄断。从2002年开始,该仪器先后在大庆油田、吉林油田、四川气田、新疆油田进行检测工程工作,取得了良好效益。2010年对建成30多年的鲁宁线管道全线检测中,检出1万多处管道腐蚀缺陷和损伤,间接创造20余亿元人民币的经济效益。   在2011年11月杨理践团队进行的大孔径输气管道内检测设备现场测试中,国际著名管道内检测公司美国GE-PII公司和德国ROSEN公司的代表也参与了测试,这表明在输气管道内检测设备研制技术角力中,我国又一次跑到国际前列。   安全背后的科学基金   “跨国公司对此进行严格的技术垄断,我们只能从零开始,从基础理论做起,因此在这项研究上,国家自然科学基金起到了至关重要的作用。”杨理践说。   在国家自然科学基金的支持下,杨理践的团队完全从基本原理出发,开始从仪器原理到技术、工程问题的研究。在2000年国家自然科学基金信息学部主任基金、2002年国家自然科学基金面上项目、2003年国家自然科学基金仪器专项基金的资助下,杨理践团队进行了漏磁机理研究、传感器设计、检测速度影响研究,完成了多个型号高精度管道漏磁在线检测装置研制。他们进行了高清晰度漏磁检测传感器的设计研究,海量存储器数据处理技术的研究 建立了管道漏磁检测装置的有限元模型,确定了各种因素对漏磁检测信号的影响 建立了检测器速度变化效应的信号补偿的新方法 建立了缺陷信号处理分析的方法,能对不同的缺陷信号进行识别,有力推进了我国长管道输油气管道检测技术的发展和应用。   为解决长距离、高速管道探伤中的磨损问题,该团队又进行了高速运行耐磨技术,高导磁耐磨材料,弱磁激励检测理论的研究。为解决仪器在管道检测中被卡住和数据贮存的问题,该团队进行了低限制通过能力的研究,探头小型化、数字化,缺陷描述模型,小波特征提取、神经网络识别等基础研究。   在成果鉴定会上,专家一致认为,该研究为我国管道检测技术参与国际竞争提供基础理论与技术支撑,研制的管道探测仪器主要指标方面达到了国际先进水平,使我国拥有了独立知识产权的“智能管道猪”,并成为国际上少数能进行这方面研究、制造和服务的国家之一。
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