防雨鞋套

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防雨鞋套相关的耗材

  • VWR高级防滑鞋套
    VWR高级防滑鞋套 ?优异阻隔效率: 99.9%的细菌过滤效率? 防滑性能优异? 不起毛VWR高级防滑鞋套由PP / PE(聚丙烯/聚乙烯)无纺布制造,有 效防液体和颗粒物。鞋套耐用、持久耐磨和防滑。锁边缝纫。尺寸 货号 包装数量均码 113-1382300均码 414004-4989000X-大号113-1383300X-大号 414004-49990002X-大号 113-13843002X-大号414004-5009000防静电均码 113-1377300X-大号113-1378300
  • 无纺聚丙烯制鞋套带乳胶花纹防滑鞋
    无纺聚丙烯制鞋套带乳胶花纹防滑鞋 无纺聚丙烯制鞋套带乳胶花纹。 防滑长×高:460/170 mm*通用尺寸*通用尺寸无纺聚丙烯制鞋套带乳胶花纹防滑鞋颜色 尺寸 包装规格 VWR目录号蓝色 U* 100VWRI113-8286
  • VWR基础防护鞋套
    VWR基础保护SPP鞋套:* 经济* 基础防护* 橡胶防滑涂层 VWR基础防护SPP鞋套由高强度、质轻、透气纺粘聚丙烯 (SPP)无纺布制造,有效防止污垢、粉尘和特殊干燥颗粒。 这些鞋套是非关键区域或洁净室内层穿着的理想选择。 锁边缝 纫。 推荐用于ISO 8或更高环境。材质特性鞋套:测试项目 结果 测试标准物理特性 发尘率(汉姆科斯滚筒法) II? IEST-RP-CC003.3 重量(g /m2) 36.89 ASTM D3776马伦爆破强度(平均PSI) 10.8 ASTM D3786梯形撕裂强度(平均磅/英寸) 长纱线 6.1 ASTM D4533宽纱线 7.9 阻隔效率 细菌过滤效率 55% ASTM F2101防滑性能 摩擦系数(COF) 动态COF 1.8 ASTM D1894静态 COF 1.02 VWR基础保护SPP鞋套规格:尺寸 货号包装数量 标准、蓝色通用97041-234300防滑, 蓝色通用97041-236300X-大号414004-653300加厚, 防滑, 蓝色通用 (15?)89233-794300

防雨鞋套相关的仪器

  • 信禾雨具防雨试验装置的技术参数信禾雨具防雨试验装置依据 GB/T 23147等相关标准中有关防雨的要求设计制造。技术参数:1、输入电压:AC220V±10%, 50Hz2、滴水平面:1000*1000mm3、滴水箱:水箱厚度 50mm, 304 不锈钢材料。4、密闭正压型,通过正压和流量调节实现滴水流量。滴水高度可通过自动升降机构实现。带 4 个真空逆止阀,实现全水箱均压。5、滴水针孔径:不锈钢针头选用 GB/T 18457- 2015 中的 22 G 滴水针方便拆卸及更换6、水箱高度可调(伞面与针头距离大于 500mm)7、孔距:50*50mm 8、升降方式:电机。9、滴水架安装方式:墙体安装式。10、滴水装置机架:铝合金型材结构。其余材料全部不锈钢。11、具有意外保护和自动定位功能:在滴水针下方带有金属钢网以防止操作时不小心触碰到针头引起意外。在针头下方 200 mm12、处配有光栅感应传感器,能感应到物品或人员后自动停止(下降过程中保护操作人员)。13、控制系统:数显14、滴水量:(4.4 士 0.2)mm/ min,采用玻璃转子流量计15、定时范围:1~999.9min(s)可自由设定,精度:0.1s16、配针头刷(当针头出现滴水不畅时使用),方便有效。17不锈钢试验转动工装:可夹持雨具(雨衣/雨伞)转台转速:5±0.25r/min 可调节
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  • 冰污染防御系统 400-860-5168转3926
    Delmic强大的CERES冰污染防御系统,创新cryo-ET制样工作流程,应对制样中的冰污染 您知道吗,在cryo-ET样品制备过程中平均40%的冷冻样品被冰污染而无法使用。43%的被污染样品只有在TEM中才发现。当发现的时候,然而这一切都太晚了, 前期所有工作和TEM的机时都浪费了。这些冰污染,冰晶覆盖或寄生冰生长在样品上,导致样品根本无法用于cryo-ET。 然而当前的cryo-ET制样流程对这些问题束手无策。让我们首先来看看这些冰污染是如何发生的吧:冷冻玻璃化样品装载C-CLip Autogrid空气中湿气温暖的呼气潮湿的工具都是冰晶的产生源头转移到冷冻荧光显微(cryo-FLM)下定位ROI区域环境中湿气,导致冰污染发生将载网放入shuttle因为被污染的液氮,导致冰晶沉积在样品表面转移样品到FIB/SEM中进行铣削在低/中真空环境中转移, 发生冰污染或devitrificationFIB/SEM中铣削寄生冰晶产生在样品表面和底部寄生冰生长速度在~50nm/h左右转移加工好的薄片到TEM中在低/中真空环境中转移, 发生冰污染或devitrification转移样品到cassettte中空气中湿气温暖的呼气潮湿的工具都是冰晶的产生源头这些问题导致您花费数小时的工作付之一炬,样品制备必须从头再来,导致重大损失:文章发表延误,基金用尽,博后出站被迫耽误等等。现在荷兰delmic公司和世界顶尖研究机构德国马普研究所联合推出一套创新解决方案:CERES冰防御系统。CERES完美应对cryo-ET制样全流程(样品玻璃化,传输和薄片制备)中的冰污染问题,让您的样品冰污染最小化,稳定获得高质量可用的cryo-ET样品。 CERES冰污染防御系统重新定义了cryo-ET制样流程,解决过程中的冰污染发生源头。CERES CLean Station清洁工作站准备样品提供无湿气的稳定环境(1ppm的水汽含量), 完成C-CLip预装, 转移样品到shuttle等并与高真空转移无缝对接CERES Vitri-Lock 高真空冷冻转移到FIB/SEM保持样品始终玻璃化,无冰晶污染发生支持30分钟以上的高真空冷环境,您可以从容转移。FIB/SEM内置集成的FLM(delmic Meteor)进行ROI定位高真空下午冰污染CERES Ice Shield防护罩保护下进行Lemella的加工阻止寄生冰的生长在CERES防护罩的保护下,FIB可以持续加工多个lemella,无需担心寄生冰的生长。高真空冷冻转移lemella到CERES clean Station清洁工作站在CERES 清洁工作站内转移到Cassette和NanoCab中有了delmic创新的CERES冰污染防御系统,您从中可以大获收益让您的工作效率大幅度提升轻松获得高质量和高分辨cryo-EM数据赢得时间,降低科研成本享受用户友好,环境友好的新工作流程。CERES解决方案,改善工作流程让您稳定的获得高质量无冰污染的cryo-ET样品,不再浪费宝贵的时间和珍贵的样品。 助力科学家专注科研, 快速获得想要的数据,突破一个又一个生命科学研究难点。
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  • DRK817A 防雨服冲击性能测试仪,用于使用暴露于人工雨水中的静态人体模型测定防雨衣物的防雨性。适用于夹克、裤子、外套和一件或两件套西装的测试。不适用于测试服装对其他天气条件的耐受性,例如雪、冰雹或强风。适用标准:DRK817A 防雨服冲击性能测试仪,适用于BS EN 14360:2004等标准。产品特点:1、大屏幕彩色触摸屏,中英文菜单操作界面。2、配套操作系统:测试仪器通用软件V1.0.0。3、底座采用太空铝框架,观察面采用有机玻璃,其他与水源接触材质均采用SUS304不锈钢,耐用不生锈。4、符合标准要求的测试人模,站立角度可调整,手臂摆动可调整。5、淋雨系统采用高精度泵液控制系统。6、25路湿度传感器采集信号,连接专用测试系统,可实时观察试样受雨冲击后浸湿情况。7、接水盘采用电动移栽装置,快速响应。 8、模块式框架设计,便于运输、移动搬运及安装。9、2个温度传感器分别测量环境温度以及圆形浴缸内水温。10、电控箱与主机分体式设计,避免与水接触造成安全隐患。技术参数:1、圆形浴缸离地面高度:≥5000mm2、圆形浴缸底部安装有喷嘴:682个(1000个/m2)  孔径为0.6mm,喷嘴之间中心间距34mm3、圆形浴缸水位高度:(45±5)mm,高于45mm设置有一个溢流口4、水滴直径:约5mm;  水流量为:(450±50)L/(m2×h)5、温度传感器测量范围:≤100℃,  分辨率0.1℃,  精度:±0.5℃;6、人体模型:   高度:(1820±40)mm  胸围:(1000±60)mm  后仰角度:(0~10)°  手臂与真实垂直方向角度:(20~30)°  包括:头部、躯干、腹部、臀部、手臂、手、直腿和脚,手臂可移动7、湿度传感器  数量:25路  测量范围:(20~99)%RH 8、测试时间:<100小时 5、外形尺寸(L×W×H):1300×1300×5500 mm6、重量:约300Kg 注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
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  • 【原创】求助简易个人防护器材

    用途:低害环境个人防护  技术参数:防毒面罩、防护眼镜、橡胶手套、背包、防护雨衣、防护雨鞋,以上物品应耐酸碱、抗氧化。各位老大谁会知道请告知,本来谢谢了

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  • 研究人员发现肿瘤细胞如何逃避免疫防御!
    科学家越来越多地尝试利用人体自身的免疫系统来对抗癌症。波恩大学和澳大利亚和瑞士的研究机构进行的一项新研究现在显示了肿瘤细胞用于逃避这种攻击的策略。为这项工作开发的方法有助于更好地理解免疫防御与疾病之间的“军备竞赛”。结果可能有助于改善现代治疗方法。它们已经发表在《免疫》杂志上。癌细胞与健康的人体细胞不同-外观,行为和其中活跃的基因。通常,这并不容易被忽视:免疫系统会记录到某些错误,并派遣其部队与肿瘤作斗争。但是,这种反应通常太弱,无法长期控制甚至破坏癌症。因此,研究人员多年来一直在努力增强免疫系统的防御反应。他们这样做的方式与警察将他的狗放在逃脱的罪路上的警察类似。在这种情况下,嗅探犬的作用被细胞毒性T细胞所取代:它们可以检测并杀死患病或有缺陷的细胞。每个T细胞针对特定特征,也称为抗原。因此,对于癌症疗法,研究人员正在寻找可检测肿瘤抗原的患者中的T细胞。然后,他们可以例如将它们相乘并将它们重新注入患者体内。通过这种方式,它们可以增强患者对癌症的免疫反应。然而,不幸的是,许多肿瘤已发展出使它们能够逃避免疫系统的策略。波恩大学医院实验肿瘤研究所的迈克埃弗恩博士解释说:“在我们的研究中,我们研究了这些策略的长处以及所依赖的策略。”“我们专注于皮肤癌,即黑色素瘤细胞。”黑素瘤在几个方面与健康细胞不同。例如,各种不同的基因在其中均具有活性。这些都是T细胞的潜在抗原。但是,哪一种特别适合触发强烈而持久的免疫反应?为了回答这个问题,研究人员在他们的实验模型中发明了一种聪明的方法:他们将一种标记物附着在活跃于黑素瘤细胞发育中的各种基因上,并利用它们产生抗原。然后,他们释放了一组针对肿瘤细胞的T细胞,后者将这一分子标记准确地识别为疾病标记。然后,研究人员使用这种策略来研究癌细胞对免疫系统所追寻的反应。根据标记有这种标签的基因,他们发现了显着差异。癌细胞隐藏在免疫系统之外。Effern的同事Nicole Glodde博士解释说:“当T细胞针对负责黑色素瘤典型特征的基因时,我们观察到癌细胞会随着时间的推移改变其外观并抑制这些基因。”“所以这就是他们躲避免疫系统的方式。”相反,该研究中研究的另一种基因对于肿瘤的生存至关重要。这使得下调从而隐藏起来并不那么容易。Effern强调说:“因此,我们认为该基因具有诱导非常有效的T细胞反应的潜力。”波恩大学医院实验肿瘤学研究所所长,波恩大学卓越免疫免疫集群成员MichaelHölzel教授希望:“我们的工作可能为更有效的免疫疗法扫清道路。”“我们开发的方法还可以更好地了解癌细胞在免疫系统的监视下滑动的过程。”
  • 最新质谱研究发现人体免疫系统在太空防御全开
    p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/1d5b8edb-bcc7-4a5d-a7a9-a82c4fa3a4ce.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 为了弄清太空环境对于人体的影响,最近科学家开展了一项研究,对18名曾经在国际空间站上长期执行任务的俄罗斯宇航员血液样本中的蛋白质成分进行了分析 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/325967a0-c448-4c74-84e5-995fbbcdc02f.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 此前的研究早已发现太空环境会对人体的新陈代谢,热调节,心脏节律,肌肉紧张度,呼吸系统以及其他生理指标产生影响,只是在微观分子层面上的机制尚不能明确 /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 3.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/f0d1525b-ae5e-4daf-89c1-e1fcd7ffe9c4.jpg" /   /strong   /p p style=" text-align: center " strong 美国的凯利兄弟是同卵双胞胎,且都是宇航员,为了观察太空环境对人体的影响。其中一位飞往太空并停留340天,返回后与他的兄弟做对比,观察太空环境对人类身体的改变 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 长期太空旅行可能对人体造成影响,这一点并不让人感到意外。但这种影响究竟在分子层面上的机制是如何的?这一点长期以来一直未能得到明确,为了弄清这个问题的答案,最近科学家开展了一项研究,对18名曾经在国际空间站上长期执行任务的俄罗斯宇航员血液样本中的蛋白质成分进行了分析。 /p p   结果显示,长期的太空环境让人体的免疫系统在面临不熟悉威胁时“开启了所有可能的防御机制”,这导致了整个人体诸多方面的改变,从器官到组织一直到细胞。 /p p   20世纪中叶开始的研究早已发现太空环境会对人体的新陈代谢,热调节,心脏节律,肌肉紧张度,呼吸系统以及其他生理指标产生影响,只是在微观分子层面上的机制尚不能明确,因此,来自俄罗斯和加拿大两国的研究人员决定对宇航员血液样本内的蛋白质成分进行分析,因为蛋白质在人体环境适应机制中占有重要地位。 /p p   借助质谱仪的帮助,研究组采集了18位俄罗斯航天员血液样本内125种蛋白质的浓度,血样采集方式分别是在他们升空之前30天采一次血,返回地球之后立即采一次血,在地球上修整7天之后最后再采一次血。 /p p   这样的做法让他们能够观察在此期间航天员们血液内蛋白质成分含量的波动,并观察人体需要多长时间才能重新将各项指标调整回原先的水平。 /p p   在俄罗斯斯科尔科沃科技学院和莫斯科物理技术学院任职的叶夫根尼· 尼古拉耶夫(Evgeny Nikolaev)教授表示:“为了这项研究,我们采集了一系列蛋白质-非感染性疾病生物标记物。分析结果显示,在失重环境下,人体免疫系统的反应类似人体遭受感染后的反应,这是因为人体并不清楚该如何面对这种不熟悉的环境,因此便开启了全部可能的防御系统。” /p p   研究人员发现某些类型的蛋白质在整个过程中始终保持着稳定水平,另外一些蛋白质水平则出现了变化,但也很快恢复正常,但也有一部分蛋白质的浓度水平恢复过程较慢。 /p p   目前世界上各大航天机构都在积极谋划更加长期的深空载人飞行计划,此时此刻加深对于长期太空旅行可能对人体产生的影响就显得至关重要,这项研究结果显示人体似乎并不具备应对太空飞行的相应机制,因此必须竭尽全力尝试适应。 /p p   接下来,研究组打算继续深入分析,并针对更多特定的蛋白质进行研究,以便了解其背后的深层次机制。尼古拉耶夫教授指出:“在这项研究中,我们使用了定量蛋白质组学来对航天员血液样本进行分析,因此我们不仅能够检测到蛋白质的存在,它们的浓度也都能测定。”他说:“我们未来将用这种方法针对更多不同类型的蛋白质进行分析,观察它们与人体适应太空环境之间的对应联系。而为了更好地开展研究,未来还计划让航天员们在太空执行任务期间进行血液采样分析。” /p p /p
  • Needle trap分析昆虫化学防御 —蠼螋分泌物的挥发性化合物
    据科学家考证,早在1亿多年前,昆虫已经开始使用“化学武器”。一些被捕的昆虫在遇到危险时,会分泌出恶臭或者有毒的化学防御液体,从而保护它们面授捕食者侵害,从而达到化学防御的目的。在众多使用化学武器的行家中,不得不说蠼螋,俗称耳夹子虫。成年蠼螋具有特征性的钳子,可提供针对捕食者的一线机械保护(Eisner,1960)。持续性干扰导致成年耳罩从位于第三和/或第四腹段的成对囊样腺体中释放出恶臭分泌物 [1]。蠼螋被蚂蚁攻击时,会利用钳子状的尾蚴和/或腹部腺体分泌的恶臭分泌物来保护自己。另外特别有趣的是,科学家们还发现,耳蝠的分泌物不仅用于阻止捕食者,还用于对抗环境中的病原体和寄生虫。研究者使用Needle Trap捕集法和气相色谱-质谱联用技术对这些防御的分泌物进行分析,发现幼虫分泌物中存在2-甲基-1,4-苯醌、2-乙基-1,4-苯醌、正十三烷和正十五烷。[2]图1 蠼螋,又名耳夹子虫形态实验☝富集方法:使用Needle trap(NTD)动态针捕集装置,配有Tenax TA(80/100目)吸附剂(PAS Technology Deutschland GmbH,马格达拉,德国)。在昆虫上方1厘米处取样,采样时间:15min,采样流速:6ml/min。☝解析:被捕获在Needle trap装置上的挥发物可直接在GC-MS中热解吸。结果各组分的相对丰度幼虫分泌量及数量见表1,摘要载于补充表S1。一个个体的幼虫其腺体平均贮存2.475±2.163 μg的分泌物,其中两种苯醌类占的65%分泌总量。并采用外标法,建立了校准曲线,用正己烷稀释MBQ为2–200 ng/μl,通过液体进样用GC–MS测量。下表为在幼虫分泌物的相对丰度:2-甲基-1,4-苯醌(MBQ), 2-乙基-1,4-苯醌(EBQ),正十三烷(C13),正十五烷(C15)。表1.幼虫分泌物的相对丰度 图2.分泌物MBQ,EBQ,C13,C15图谱讨论NeedleTrap(NT)动态针捕集技术,为气态基质中的痕量分析提供了一种全新的、强有力的样品制备方式。可以用于活体的原位采样,采样后便于保存和运输。NT可以通过增加吸附剂的量以及复合不同种类的吸附剂在增加吸附能力,有利于痕量级别的气体分析,其灵敏度高,检出限低。能够满足在香精香料,烟草,中草药研究,植物保护,环境污染等行业中的大多数挥发性化合物的应用需求。图3.Needle Trap动态针捕集与SamplingCase采样器联用参考文献:【1】T. Gasch et al. / Journal of Insect Physiology 59 (2013) 1186–1193【2】Journal of Insect Physiology 67 (2014) 1–8
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