平衡机

仪器信息网平衡机专题为您提供2024年最新平衡机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括平衡机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的平衡机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平衡机相关的耗材配件、试剂标物,还有平衡机相关的最新资讯、资料,以及平衡机相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

平衡机相关的厂商

  • 本公司是一个具有特别先进、独立研发、设计、生产经营0.1~80000公斤YYH系列软、硬支承通用型电机、风机、水泵平衡机、及适用于航空航天、动车机车轮对轴瓦平衡机、曲轴、传动轴、空调机上贯流、轴流等专用特殊型平衡机,并有欧洲技术人员技术支持和主管的中外技术联合企业。   日前因跨国企业的要求,已特研发成世界上最先进、操作方便、可靠、实用性很强的平衡机测量软件系统,现已出口,投入生产使用,得到了跨国集团公司的一致好评。   全国独家设计制造经营转速为0~65000转/分叶轮超速试验机。   同时,上海市计量局采用的标准平衡机全部都是本公司产品,用于作平衡机及转子的技术性仲裁之用。 本公司拥有产品进出口自主权,产品已远销德国、意大利、法国、英国、欧洲、东南亚、中东、南美等地区。 公司宗旨:一日客菱菱,千里为客行。
    留言咨询
  • 中山精本动平衡机科技有限公司专业设计制造销售各种通用型、专用型动平衡机,适用于3克以上所有旋转体。 采用先进的平衡机测量系统,具有测量快、精度高、稳定性好等优点,可对高速旋转体进行高精度的动平衡校正正,消除部件在其工作状态下所产生的振动和噪喑,产品广泛用于电机、风机、散热风扇、汽车部件、机床部件、化工洗涤、航天航空、家用电器、医疗设备等制造型企业的高速旋转产品:“工件重量从1克到1吨以上所以旋转件”提供动平衡测量检测设备,本公司还为客户提供特殊工件专门设计机型。 本公司主导产品有:硬支承通用系列平衡机;单/双面立式平衡机;软支承平衡机;自驱动专用平衡机,航模平衡机,桨叶平衡机和各类型专用平衡机。系统采用先进的测量系统,具有测量快、精度高、稳定性好等,并配置有触摸屏电脑测量系统,工业触摸屏,或数显测量系统、能适应各类配套机型以及满足不同客户需要。
    留言咨询
  • 我们是谁:上海致静是一家专业从事动平衡机的研发﹑设计﹑生产、销售为一体的高新技术企业。我们做什么:本公司专业从事动平衡机:研发、设计、生产、销售、以及精修维护各种动平衡机。我们的产品:针对不同的行业我们有不同针对性的动平衡机如:电机转子平衡机、水泵叶轮动平衡机、风机叶轮平衡机、以及砂轮动平衡机和各种非标平衡机。并配有各种半自动全自动平衡机。我们的优势:首先我们拥有多位行业资深技术权威人才,其次我们不断进行技术更新,使我们的设备操作更简单,效率更高速,数据更稳定。最后我们全国拥有多处办事处,以便机器出现异常服务人员可以第一时间为客户解决问题,让客户购后无忧。上海致静每年花费大量经费聘请专业机构对员工进行针对性的技能培训,和综合是素质训练,使得公司上下人员素质不断提升,在行业中员工离职率达到了最低,员工的集体荣誉感和责任心在众多企业中遥遥领先,这才保证了我们每出去的一台机器都是精品中的精品。我们的使命:让您的设备转起来极致宁静。上海致静全体同仁热忱欢迎新老朋友来电﹑莅临洽谈﹑指导,并衷心感谢每一位客户的支持与信任。
    留言咨询

平衡机相关的仪器

  • 产品介绍RVBB型双面立式平衡机是为满足市场需求,针对工具行业用于高速旋转 切削的钻头等工具需要进行平衡检测而设计制造的一种小型软支承立式平衡机。 近来RVBB型双面立式平衡机通过鉴定,样机的试制基本成功,产品技术性能及指标均达到设计要求,填补公司立式平衡机系列产品—小型软支承双面立式平衡机的空白。 RVBB型双面立式平衡机结构简单、紧凑,便于装配和调试,采用同步齿 形带传动,并设有皮带张紧微调装置;采用了高灵敏度的双线圈T81S型传感器,增强了振动信号量的输出,提高了平衡检测的灵敏度。该机的防护罩采用透明有机玻璃窗,使得操作者能直观地观察到被测工件的运转状况,并设有机器和防护罩之间的电器联锁装置,使得机器工作更安全、可靠。该机的电测系统采用ST690型电测箱,以数字和图形两种形式在屏幕上显示检测结果技术参数RVBB型双面立式平衡机的主要参数及技术指标: 1. 工件最大重量(包括夹具重量) 3 kg2. 工件最大直径 φ160 mm3. 工件最大高度 φ145 mm4. 平衡转速 2400 r/min5. 电机功率 0.25kW6. 最小可达剩余不平衡度emar ≤4gmm/kg7. 主轴的剩余不平衡量 ≤4.4gmm8. 不平衡量减少率URR ≥90%
    留言咨询
  • 火车轮对动平衡机 轴瓦 自动定位托架 滚轮驱动
    留言咨询
  • 孝感市精衡机械设备有限公司成立于2015年,公司拥有强大的技术开发团队和专业的电控、 软件工程师,是专业从事动平衡机的生产与研发的高新科技型企业。公司与华中科技大学、武汉理工大学合作,吸取国内外全自动平衡机的功能和优点,开发具有自己独特特点各种动平衡机。产品适用于汽车、航天、造纸、纺织机械、风机、电机、电动工具、空调等领域。孝感市精衡机械设备有限公司于2009年在孝感市车站工业园挂牌成立,定名孝感佳宝机械设备有限公司。同年与重庆长安离合器有限公司,大连盛通阀门制造有限公司,重庆光昊机械有限公司,安徽巨一自动化,永红保定铸造机械有限公司等企业合作。次年至15年,又先后与乐金电子(秦皇岛)有限公司,赤峰飞华机械制造有限责任公司,四川都江铸造有限责任公司,陕西航天动力高科技股份有限公司,江西欣阳汽车零部件制造有限公司,重庆红宇精密工业有限公司,河南星光机械有限公司,湖州普拉沃夫离合器有限公司,芜湖大捷离合器有限公司,浙江华信汽车零部件有限公司等知名企业深度合作,产品受到一致好评。随着公司不断扩张,原厂房已无法满足生产需求,公司于2015年迁至孝感市长兴三路中材建科产业园建厂,注册公司孝感市精衡机械设备有限公司。至今,已与广西柳州三立汽车零部件有限公司,宁波中汇机械有限公司,山西汤荣机械制造股份有限公司,莱州汇众汽配有限公司,宜昌奥力精工机械制造有限公司,江西中气工控设备有限公司,重庆同益机械有限公司,沈阳启润机电设备有限公司,成都青山实业有限责任公司,等等企业保持密切合作。
    留言咨询

平衡机相关的资讯

  • 物理所在光激发二维材料中的非平衡态电声耦合研究方面取得进展
    随着超快技术的发展,超快激光脉冲激发条件下的凝聚态物质的响应,即非平衡态涌现出来的新物理现象,引起了人们的广泛注意。超快物质调控逐渐成为量子调控的新兴研究方向。通过非平衡态的电声耦合激发相干声子调控材料中的铁电、磁性、超导等性质以及探索新型超快信息处理方式等研究方向体现出巨大的潜力。然而,目前非平衡态下的电子-声子耦合的微观物理图像依然不清楚。   过去人们对于光激发条件下材料中电子和声子的演化的理解一般是基于双温模型或者相应的推广模型。双温模型假设非平衡态下电子和声子体系内部形成热平衡,这样就可以用一个有效温度来描述两者的演化以及它们互相之间的耦合。推广的多温模型和更一般的玻尔兹曼方程可以从第一性原理出发计算光激发下电子和声子的演化,为理解光激发下非平衡态物理现象奠定了基础。然而,这些模型都是基于微扰论得到的基态情况下电声耦合矩阵元,没有考虑电声耦合矩阵元在光激条件下的变化。如果想充分理解非平衡态下电声耦合的具体物理图像和它在非平衡态物理现象中所扮演的重要作用,必须定量探究光激发条件下体系中电声耦合矩阵元的变化以及相应的电子态和声子态的演化。   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表面物理国家重点实验室研究人员,利用基于含时密度泛函理论的分子动力学方法,结合冻结声子法定量地探究了光激发条件下典型二维材料二硫化钼中相干声子的产生和电声耦合强度的变化(图1)。研究发现,光激发二硫化钼中的声子以声子为主,并且光激发下模式的电声耦合矩阵元会增大(图2)。同时,声子模式在光激发下出现了类似于电子掺杂时出现的声子软化现象,这说明光激发会影响体系中的介电屏蔽(图3)。通过进一步分析,他们发现电声耦合的增强是由于光激发诱导电子-空穴对导致体系中的电子对声子微扰的屏蔽减弱。除此之外,该研究定量化描述了光激发下体系中光激发载流子到晶格的能量弛豫速率随时间的演化,建立了光激发条件下固体中非平衡态电声耦合的清晰物理图像(图4)。   相关成果以Calibrating Out-of-Equilibrium Electron–Phonon Couplings in Photoexcited MoS2为题发表在Nano Letters上。相关研究工作得到科学技术部重点研发计划、国家自然科学基金委、中科院战略性先导科技专项等的资助。图1 光激发产生的电子-空穴对减弱了电子对声子微扰运动的屏蔽,从而导致电声耦合增强。图2 可见光照射下单层二硫化钼中电子和声子的激发及其随时间的演化。图3 光激发下声子模式电声耦合矩阵元的变化。图4 光激发下非平衡态电声耦合主导的能量弛豫过程。
  • 物理所在光激发二维材料中的非平衡态电声耦合研究方面取得进展
    随着超快技术的发展,超快激光脉冲激发条件下的凝聚态物质的响应,即非平衡态涌现出来的新物理现象,引起了人们的广泛注意。超快物质调控逐渐成为量子调控的新兴研究方向。通过非平衡态的电声耦合激发相干声子调控材料中的铁电、磁性、超导等性质以及探索新型超快信息处理方式等研究方向体现出巨大的潜力。然而,目前非平衡态下的电子-声子耦合的微观物理图像依然不清楚。过去人们对于光激发条件下材料中电子和声子的演化的理解一般是基于双温模型或者相应的推广模型。双温模型假设非平衡态下电子和声子体系内部形成热平衡,这样就可以用一个有效温度来描述两者的演化以及它们互相之间的耦合。推广的多温模型和更一般的玻尔兹曼方程可以从第一性原理出发计算光激发下电子和声子的演化,为理解光激发下非平衡态物理现象奠定了基础。然而,这些模型都是基于微扰论得到的基态情况下电声耦合矩阵元,没有考虑电声耦合矩阵元在光激条件下的变化。如果想充分理解非平衡态下电声耦合的具体物理图像和它在非平衡态物理现象中所扮演的重要作用,必须定量探究光激发条件下体系中电声耦合矩阵元的变化以及相应的电子态和声子态的演化。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表面物理国家重点实验室研究人员,利用基于含时密度泛函理论的分子动力学方法,结合冻结声子法定量地探究了光激发条件下典型二维材料二硫化钼中相干声子的产生和电声耦合强度的变化(图1)。研究发现,光激发二硫化钼中的声子以声子为主,并且光激发下模式的电声耦合矩阵元会增大(图2)。同时,声子模式在光激发下出现了类似于电子掺杂时出现的声子软化现象,这说明光激发会影响体系中的介电屏蔽(图3)。通过进一步分析,他们发现电声耦合的增强是由于光激发诱导电子-空穴对导致体系中的电子对声子微扰的屏蔽减弱。除此之外,该研究定量化描述了光激发下体系中光激发载流子到晶格的能量弛豫速率随时间的演化,建立了光激发条件下固体中非平衡态电声耦合的清晰物理图像(图4)。相关成果以Calibrating Out-of-Equilibrium Electron–Phonon Couplings in Photoexcited MoS2为题发表在Nano Letters上。相关研究工作得到科学技术部重点研发计划、国家自然科学基金委、中科院战略性先导科技专项等的资助。论文链接 图1 光激发产生的电子-空穴对减弱了电子对声子微扰运动的屏蔽,从而导致电声耦合增强。图2 可见光照射下单层二硫化钼中电子和声子的激发及其随时间的演化。图3 光激发下声子模式电声耦合矩阵元的变化。图4 光激发下非平衡态电声耦合主导的能量弛豫过程。
  • 128万吨疑似受到核污染“平衡水”投放韩国水域 亟待检测
    p  韩国媒体22日报道称,韩国海洋水产部最新资料显示,2017年9月至2019年7月,从福岛附近6个县市出发前往韩国各港口的日本船舶,前后将128万吨从日本带来的“舱内平衡水”投放到韩国水域,很可能导致韩国水域因此受到污染。/pp  什么是“舱内平衡水”?货船抵港卸货后,船身重量会变轻。这时,为了保持船体平衡,一般都会向舱内注入“平衡水”。问题是,一些船舶在福岛附近海域注入“平衡水”后前往韩国,会在进入韩国海域后放水,使得这些疑似受到核污染的“平衡水”被排放到韩国海域、污染海水。/pp  韩国的担心并不是空穴来风。2013年韩国海洋水产部曾对5艘停靠过日本东北部港口的船舶“平衡水”进行过检测。结果显示,在4艘船中检测到放射性物质铯。/pp  据了解,放射性铯具有较大的毒性,较强的穿透性,影响水产品质量安全,必须采取适宜的检测方法,客观检测铯对各类水产品的影响,才能确保水产品质量。常见的放射性铯检测技术有:γ能谱法、沉淀法、离子交换法、萃取法等。/pp  但是在2013年之后,韩国海洋水产部从未对来自日本的“舱内平衡水”进行过核污染检测,因此需要尽快对韩国海域是否受到核污染以及对鱼类生存环境是否产生影响等进行全方位调查。/pp  在福岛核危机前,核辐射检测设备更多应用于特定专业领域,但如今,这一产业越来越呈现向大众市场扩展的趋势。经历过2013年在来自日本的“舱内平衡水”中检测出放射性物质铯的事件之后,在近日双边关系紧张之际,韩国食品药品安全处日前表示,还将加大对日本产食品的检查监测力度。/p

平衡机相关的方案

平衡机相关的资料

平衡机相关的试剂

平衡机相关的论坛

  • 【讨论】平衡机怎样去选型

    选择平衡机时,请先确定工件所需的平衡精度等级,同时请注意以下几点:  1.贵公司所需校验动平衡的最大工件和最小工件及常用工件的外形尺寸及重量。  工件重量:  平衡机设备规格选定为中间标识的1/2到1/3平衡效果为好。最大或最小值虽可做动平衡,但不一定能满足工件的平衡精度要求。  工件尺寸:  1必须要满足平衡机摆架之间的支承距离及中心高等技术参数。  2.工件运转如扭距大可选用万向连接轴器传动的平衡机(如风机)。 采用圈带传动的平衡机一般为电机行业所选用,圈带式一般精度较高,操作上更加方便。  3.单面立式平衡机适用于校正各类直径比厚度大很多的盘状工件,如:飞轮、皮带轮、金刚石砂轮、汽车离合器及总成、轮毂、制动盘、盘形刀具、压盘、表盘、离心机、风机和水泵的叶轮等等。  4.自驱动风叶平衡机适用于小型通风机风叶,如空调鼓风机、蒸发风机等等。

  • 【资料】平衡机的结构与功能

    平衡机的结构与功能平衡机分为机械部分、电控部分和电测部分三部分,三个部分各司其职、协调工作、缺一不可。  机械部分又称机械桥架,以通用卧式动平衡为例,平衡机下部的床身是放置平衡机各部件和稳固设备的基础,由左右两个摆架通过滚轮或V型架支撑转子,提供转子旋转的条件。通过皮带或联轴器拖动转子旋转,按装在两摆架上的传感器将振动信号转化为电信号传递给电测部分,机械部分还包括轴向止动架和安全架(罩)等辅助部件。  电控部分是控制拖动电机的启动和停止及调速的部件,也叫电控箱(柜)。电控部分分为直流控制和交流控制两种,其中交流控制又分为双速交流控制和变频交流控制。有的平衡机的电控部分和机械部分合为一体。  电测部分是一个电子测量系统,也叫做电测箱或指示器,它将传感器传来的电信号进行滤波处理,并以转速信号为基准进行比较,显示出被测转子的平衡转速和不平衡量。电测部分的功能还包括平面分离和标定。

  • 【资料】平衡机的的工作原理分析

    根据平衡机测出的数据对转子的不平衡量进行校正,可改善转子相对于轴线的质量分布,使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动力减少到允许的范围之内。因此,平衡机是减小振动、改善性能和提高质量的必不可少的设备。  通常,转子的平衡包括不平衡量的测量和校正两个步骤,平衡机主要用于不平衡量的测量,而不平衡量的校正则往往借助于钻床、铣床和点焊机等其他辅助设备,或用手工方法完成。有些平衡机已将校正装置做成为平衡机的一个部分。  重力式平衡机和离心力式平衡机是两类典型的平衡机。重力式平衡机一般称为静平衡机。它是依赖转子自身的重力作用来测量静不平衡的。  被平衡的转子放在用静压轴承支承的支座上,在支座的下面嵌装一片反射镜。当转子不存在不平衡量时,由光源射出的光束经此反射镜反射后,投射在不平衡量指示器的极坐标原点。如果转子存在不平衡量,则转子支座在不平衡量的重力矩作用下发生倾斜,支座下的反射镜也随之倾斜并使反射出的光束偏转,这样光束投在极坐标指示器上的光点便离开原点。根据这个光点偏转的坐标位置,可以得到不平衡量的大小和位置。  重力式平衡机仅适用于某些平衡要求不高的盘状零件。对于平衡要求高的转子,一般采用离心式单面或双面平衡机。  离心式平衡机是在转子旋转的状态下,根据转子不平衡引起的支承振动,或作用于支承的振动力来测量不平衡。其按校正平面数量的不同,可分为单面平衡机和双面平衡机。单面平衡机只能测量一个平面上的不平衡(静不平衡),它虽然是在转子旋转时进行测量,但仍属于静平衡机。双面平衡机能测量动不平衡,也能分别测量静不平衡和偶不平衡,一般称为动平衡机。  离心力式平衡机按支承特性不同,又可分为软支承平衡机和硬支承平衡机。平衡转速高于转子一支承系统固有频率的称为软支承平衡机。这种平衡机的支承刚度小,传感器检测出的信号与支承的振动位移成正比。平衡转速低於转子一支承系统固有频率的称为硬支承平衡机,这种平衡机的支承刚度大,传感器检测出的信号与支承的振动力成正比。   根据大批量生产的需要,对特定的转子能自动完成平衡测量和平衡校正的自动平衡机,以及平衡自动线,现代已大量的装备在汽车制造、电机制造等工业部门。

平衡机相关的耗材

  • 平衡袋 平衡压力袋5L ,10L
    平衡袋 平衡压力袋5L,10L 用于臭气采样瓶取样
  • (测试定液相平衡防冻液测试)玻璃沸点仪
    (测试定液相平衡防冻液测试)玻璃沸点仪由上海书培实验设备有限公司提供,测定防冻液精品测试液相平衡装置,提供实验室整套玻璃器皿:玻璃烧杯,玻璃容量瓶,点样毛细管,冷凝管,称量瓶,培养皿,层析柱,比色管,玻璃比色皿,干燥器,漏斗(砂芯漏斗,分液漏斗,三角漏斗),玻璃试管,量筒,离心管,三角烧瓶,玻璃棒,试剂瓶,刻度吸管,移液管,滴定管,溶剂过滤器,载玻片等等产品名称:(测试定液相平衡防冻液测试)玻璃沸点仪规格:100ml材质:高硼硅玻璃图中,冷凝管 1.温度计2.加u热导线3、气相冷凝液取样口4.气相冷凝液贮存槽5、燕馏瓶6.液样取样口7、电加热丝8.水银球9.加热丝抓孔如图2 所示,本实用新型恒沸点测定仪,蒸馏瓶6的两侧分别没有带气相冷凝液贮存槽5的气相冷凝液取样口4及液样取样口7,气相冷凝液贮存槽5上方没有冷凝管1,品度计2及电加热丝8分别插装F蒸僑瓶6内,所述的蒸馏瓶6底部为梨形,操作在满足实验准确性要求的同时,较大的节约实验药品用量,降低操作时间:温度计2的水银球9中部与蒸馏瓶6支管口的下沿处于一水平线上,由于温度计水银球位置与支管口位置高度相当,可以认为一半插入液相中的指示平衡状态温度计的读数就是体系的气液相平衡温度:[01]为 了碱少溶液的用量,降低操作时间,将所述的蒸馏瓶6支管口以下部分的容积为25 35mL..所述的蒸馏瓶6 支管口顶都没有加热丝捕孔10,电加热丝8通过加热丝插孔10插装于蒸馏瓶6内,采用插孔式加热丝代替钳夹式加热丝,避免了由于接触不良引起的实验不稳定性,同时解决了钳夹武加热丝金属接头外露存在的用电安全隐患。 以 上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内.因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。图 I中显示的是现今使用最广的恒沸点测定仪结构示意图。如图1所示,恒沸点测定仪是由冷却装置的冷凝管1、温度计2.加热导线3.气相冷凝液取样口4、气相冷凝液贮存槽5.蒸馆瓶6、液样取样口7、电加热丝8等构成,该恒沸点测定仪主要存在以下缺点:000 (1) 由于指示平衡状态的温度计位置与支管开口位置存在一定距离.且支管中冷热流体交汇形成的热交换使得燕气温度下降的同时-部分液体被冷凝,产生类似分馆的效果,即实验中测得的气相组成实际为-个较低温度下的数据。而数据处理时却以指示平衡状态的温度计的读数为气液平衡温度作沸点-成分图,这样就造成了结果的误差:000] (2) 现今的恒沸点仪造型均采用圆底烧瓶型,为尽量减少实验误差,在操作过程中一般要求溶液液面尽可能接近支管口位置以减少指示平衡状态的温度计读数与沸点之间的差值,然此操作增加了溶液的用量,延长了操作时间。
  • 血浆蛋白结合试验平衡透析装置 PPB
    血浆蛋白结合试验平衡透析装置平衡透析法测定血浆蛋白结合率是用透析膜将蛋白质溶液与缓冲液分隔开,建立在两者之间的一种平衡状态,只有分子量小的药物小分子可以通过。透析的动力是扩散压,扩散压是由横跨膜两边的浓度梯度形成的。透析的速度与膜的厚度、透析的小分子溶质在膜两边的浓度梯度及透析温度等因素有关。平衡透析法能够直接测出为与蛋白结合的药物小分子的数量,这是分析蛋白与小分子物质结合的关键,从而能够求出结合位点数及结合常数。如图所示,利用半透膜将左右两室进行分隔,左侧加入含药的蛋白溶液,右侧加入空白缓冲液,未被结合的游离药物可以自由穿过半透膜,孵育一定时间后两侧达到平衡,游离药物浓度相等,通过测定两侧药物浓度即可计算得到血浆蛋白结合率。平衡透析法在测定药物血浆蛋白结合率具有操作简单、温度易于控制、PH值可调、设备成本低廉等优点。但是同时存在达成平衡时间较长、溶液体积会变化,且透析时间过长可能会造成由加热或代谢引起的被测物质的降解等缺点。因此在利用平衡透析法测定药物血浆蛋白结合率,或者药物与蛋白质相互作用时需要与其他的一些方法联用,才能获得更准确的作用信息。一般只有血浆蛋白结合率高,分布容积小,消除慢以及治疗指数低的药物在临床上的这种相互作用才有意义。3 血浆蛋白结合平衡透析装置 汇智泰康针对血浆蛋白结合率测定试验研发针对性的平衡透析装置,平衡透析装置包括2n个透析池和透析池之间的透析膜组成,可以同时对多个样品进行透析测定,确定游离化合物比例。透析膜(半透膜)选用高分子膜,孔径可根据客户需求定制。汇智泰康可提供产品:平衡透析装置,半透膜,不同种属血浆等。相关产品:血浆蛋白结合平衡透析装置透析膜血浆蛋白结合试剂盒-猴血浆血浆蛋白结合试剂盒-比格犬血浆血浆蛋白结合试剂盒-大鼠血浆血浆蛋白结合试剂盒-小鼠血浆ADME服务项目肝微粒体代谢稳定性(人,猴,犬,大鼠,小鼠)肝细胞代谢稳定性试验(人,猴,犬,大鼠,小鼠)代谢表型研究代谢产物鉴定代谢途径鉴定 种属比较研究CYPP450抑制实验(CYP1A2,CYP2A6,CYP2C9,CYP2C19,CYP2D6,CYP2E1,CYP3A4)CYPP450诱导实验血浆蛋白结合率测定血浆稳定性试验跨膜转运试验药物-药物相互作用毒理学研究ADME相关产品:Ⅰ相代谢稳定性试剂盒Ⅱ相代谢稳定性试剂盒CYP450 酶代谢表型研究试剂盒(化学抑制法/7种抑制剂)CYP450 酶代谢表型研究试剂盒(重组酶法/7种酶)CYP450 酶代谢表型研究试剂盒(重组酶法/单酶)酶抑制(IC50)研究试剂盒(7种特异性底物)酶抑制(IC50)研究试剂盒(单个酶)NADPH再生系统UGT孵育系统0.1M PBS肝微粒体(人,猴,犬,大鼠,小鼠)肝S9(人,猴,犬,大鼠,小鼠)肝原代细胞(人,猴,犬,大鼠,小鼠)CYP450(CYP1A2,CYP2A6,CYP2B6,CYP2C8,CYP2C9,CYP2C19,CYP2D6,CYP2E1,CYP3A4)UGT酶探针底物,代谢产物,抑制剂(CYP1A2,CYP2A6,CYP2B6,CYP2C8,CYP2C9,CYP2C19,CYP2D6,CYP2E1,CYP3A4)汇智泰康是一家位于中美两地的生物医药合同研发机构,整合中美两地的药物研发技术服务平台,基于AAALAC、GLP、ISO/IEC 17025实验室认证,面向全球企业及研发机构提供分析化学、DMPK、药理药效、生物学、以及毒理安全性评价产品与服务。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制