高通量数字型微孔板混合器

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    合臣科技(上海)有限公司合臣科技(上海)有限公司是一家致力于为医药、化工、生物等行业客户提供更高品质的实验室通用仪器设备、更优质的售前售后技术支持的服务型公司。公司以市场需求服务为导向,深入合作全球顶尖的进口实验室仪器品牌,并在此基础上建立与国内优秀品牌合作关系,为中国大陆地区各种各样的合成实验室提供优质的产品和技术服务。合臣科技供应产品涵盖:英国Radleys:平行合成仪、反应釜、自动化反应工作站、加热模块、空气冷凝器德国Mbraun(布劳恩):惰性气体手套箱、溶剂纯化系统德国Vacuubrand(普兰德):隔膜泵、油泵、螺杆泵、实验室真空网路德国Huber(富博):动态温度控制系统、冷水机、加热/制冷恒温器德国IKA(艾卡):磁力搅拌器、旋转蒸发仪、顶置搅拌器、均质器、振荡器瑞士Mettler Toledo(梅特勒-托利多):分析天平、精密天平、微量天平和超微量天平德国Christ:实验室/研发中试冻干机、真空离心浓缩仪瑞典Biotage(拜泰齐):快速制备液相、微波合成、固相萃取、快速溶剂蒸发美国Waters(沃特世):液相色谱仪、高压制备色谱仪美国Unchained Labs(非链):自动化高通量筛选平台、筛选仪、制备仪上海一恒(Being):烘箱、真空烘箱、培养箱、旋转蒸发仪流动化学相关:(1) 合臣科技自产:芯片反应器(2) 英国Stoli Chem:连续流反应器(3) 德国Micro 4 Industries:微通道反应器、混合器、微通道射流乳化反应器合臣科技:加热制冷循环器、实验室精馏仪 通过多年来的积极拼搏和努力,我们的团队在众多企业、高校和研究机构中不断地提高知名度和影响力,成功向他们交付大量实验室仪器设备、技术方案和整体解决方案。未来,我们也将继续不断努力,与时俱进,竭诚为广大客户提供最优质的产品和服务。
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    南京互川电子有限公司是一家专业从事实验室设备和生命科学仪器研发、生产、销售和服务于一体的专业科学仪器制造商。 主要产品:迷你离心机,微孔板离心机,金属浴,干式恒温器,微孔板恒温振荡器,微孔板恒温孵育器,微孔板振荡器,多管漩涡混合仪,恒温混匀仪,涡旋混匀仪,滚轴混合器,旋转混匀器,翘板摇床,水平摇床,梅毒旋转仪,微孔板热封仪,原位杂交仪,牛奶抗生素恒温温育器,细菌内毒素恒温检测仪,生物指示剂培养器,红外接种环灭菌器,玻璃珠灭菌器,磁力搅拌器,氮吹仪,恒温水浴槽。PRP凝胶加热机,等离子凝胶孵育制备器,超声波探伤试块,超声波探头,荧光磁粉,3#油基载液等高性能优质产品。企业宗旨:服务客户、传承品质。企业精神:诚信、责任、创新、服务。企业责任:推动行业的发展、促进行业的提高。服务理念:倾听客户心声,关注客户需求,打造优质高质量产品。
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  • 广州得泰仪器科技有限公司(Detelogy)成立于2011年,公司总部位于广州番禺华创产业园二期内,毗邻集高教研发、科技服务、创新产业功能的广州国际创新城,致力为全球实验室用户提供更智能更高效的智能样品前处理设备、智能分析仪器和智能自动平台设备等的高新技术企业。得泰仪器自成立之初便立足于实验室样品前处理环节,关注各个实验室的样品类型、样品特点、检测增量需求,根据实验人员的操作习惯和细节,不断开发样品批处理能力更强,用时更短,衔接更流畅,使用更便捷的系列智能样品前处理设备,目前已向全球用户推出了自动智能氮吹仪、全自动智能平行浓缩仪、智能快速溶剂萃取仪、高通量智能动植物研磨均质仪、多样品均质仪、多样品涡旋混合器、全自动智能固相萃取仪、智能石墨电热板、智能石墨消解仪等智能样品前处理设备和优选样品前处理整体解决方案。在追求健康、绿色、低碳环保的大环境下,得泰仪器智能前处理设备涵盖食品安全、药物分析、疾病控制、生命科学、环境监测等应用领域,让更多的实验室能提高样品前处理效率,从容应对日益增加的检测需求,也让更多的实验室用户加入智能实验室平台计划,与我们共建实验室样品前处理解决方案数据库,共享资源,实现多方共赢!公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权等知识产权50余项,荣获2019年度广州市科技创新小巨人。我们始终致力于在实验室检测领域,践行人工智能实现美好生活,已为全球众多用户提供了优质的智能实验室产品及全方位的服务,在国内外赢得了一定的市场及良好的声誉和口碑!使命:在实验室检测领域,践行人工智能实现美好生活。愿景:努力发展新的实验室技术,增强用户体验,以满足广大用户的需求。为全球用户提供更智能更高效的实验室产品和至满意便捷的服务!价值观:千锤百炼,努力为用户创造价值;精诚协作,让创造者更体现价值! 品牌核心价值:更智能,更高效!(More Intelligent , More Efficient)。服务理念:客户的满意,我们的动力!质量方针:得泰出品,必属精品!
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高通量数字型微孔板混合器相关的仪器

  • 产品特点:* 1mm的运行轨道,各种粘度的样品都能混匀* LED显示屏,速度以及时间可编程* 独特的通风系统,能保证运行中样品不会升温* 适用于包括PCR板在内的大部分微孔板* ON/REST功 能,更为有效的防止样品升温技术参数:* 转速:500-3000rpm* 定时器:0-99min或者持续振荡* 轨道直径:1.0mm* 脉冲:0.1s-99min* 重量:2.75Kg
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  • SCO Tech微孔板混合器SMP-1产品描述:紧凑、扁平的微孔板振动器,具有精确的运动和电子速度控制。 SCO Tech 微孔板振荡器适用于一个或两个微孔板,通用圆形顶板接受不同的试管适配器。 它结合了生命科学领域的多用途应用,包括微生物学、细胞和分子生物学、免疫学和生物技术。特点:l SCO Tech 微孔板摇床结构紧凑,平整,具有精确的运动速度控制。l 电子速度控制。l 适用于一个或两个微孔板,通用圆顶板接受不同的管适配器。l 在生命科学领域的多用途应用,包括微生物学,细胞和分子生物学,免疫学和生物技术。技术参数:振荡类型轨道的轨道直径4.5 mm醉大振动重量0.5kg (含附件)速度范围0 – 1500 rpm ( 单微孔板 )0 – 1000 rpm ( 双微孔板 )速度显示刻度电机类型直流无刷电机电机额定值输入18W电机额定输出10W电压100-240 V,50/60 Hz功率20W外形尺寸(深 x 宽 x 高) 260 × 150 × 80 mm重量3kg环境温度:5-40 °C允许的相对湿度:80%防护等级:IP21 符合 DIN EN60529 标准订购信息:产品编号型号描述0.557.300SMP-1微孔板混合器, 110-220 / 50-60Hz, 带微孔板夹具 SMP-1.1配件0.557.320SMP-1.1微孔板夹/适配器0.557.321SMP-1.2双微孔板夹0.557.322SMP-1.3通用顶板(圆形)适用于 SMP-1.1 的适配器0.557.323SMP-1.3.1适用于 48 孔试管的适配器,直径 6 mm(0.5ml)0.557.324SMP-1.3.2适用于 18 孔试管的适配器,直径 10 mm(1.5-2.0ml)0.557.325SMP-1.3.3适用于 12 孔试管的适配器,直径 12 mm(2-7ml)0.557.326SMP-1.3.4适用于 8 孔试管的适配器,?16 mm(4-15ml)0.557.327SMP-1.3.5适用于 8 孔试管的适配器,直径 ?20 mm(20ml)0.557.328SMP-1.3.6管夹杆,与适配器 SMP-1.3.1 至 5 一起使用
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  • Incu-Mixer MP型恒温微孔板混合器产地:美国Benchmark简介:适用于微孔板内样品的培养混合采用可加热的盖子阻止冷凝可容纳微孔板的Z大高度可达46mm(仅H6004)独立的时间,温度和速度控制支持双微孔板或4微孔板式操作Incu-Mixer MP 系列混合器能够提供Z佳的微孔板内样品混合和培养底部和顶部同时对微孔板进行加热,提供Z佳的温度均匀性。同时加热盖页降低了蒸发,防止样品冷凝。2mm的振幅适中,不会是微孔板的内样品发生飞溅。时间,温度和速度会实时显示在LCD显示屏上,同时控制器实时监测各项参数。Incu-Mixer MP 相比其他的微孔板混合器更灵活,有2个版本可供选择,分别可以容纳2个或4个微孔板。4微孔板式混合器的Z大容纳高度为46mm。独立的时间,温度和速度控制,相当于将3台机器集成到一台仪器中。该混合器集培养功能和混合功能于一体,广泛应用于分子生物领域,典型应用例如免疫化学反应,酶和蛋白分析,微阵列分析等。规格参数:温度范围:室温+5℃~70℃温度精度:±0.2℃温度均匀性:±0.5℃振荡速度:100-1500(MP4)100-1200(MP2)震荡幅度:2mm尺寸:12.6×13.8×7.3in(MP4) 11×10.6×5.5in(MP2)重量:9kg(MP4),7kg(MP2)
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高通量数字型微孔板混合器相关的资讯

  • 《Small》:微流控混合器件实现一步式构建靶向脂质体
    脂质体是一种由磷脂分子在水相中自组装形成的球状泡囊体。脂质体具有良好的生物兼容性和低免疫原性,能够保护药物不被降解,是一种极具前景的药物递送载体。近年来,脂质体已经被广泛应用于肿瘤免疫治疗、基因治疗、多模态分子影像等领域。相比于常规的脂质体,靶向脂质体能够有效地改善药物的细胞摄取以及靶向富集能力,能够显著地提升药物递送效率。但是,常用的制备靶向脂质体的方法正面临着一些挑战,例如,操作复杂、耗时久、批次差异性大等问题。近期,中南大学湘雅医院皮肤科、中南大学机电工程学院等研究团队在《Small》(IF=15.153)期刊上在线发表题为 “ One-Step Formation of Targeted Liposomes in a Versatile Microfluidic Mixing Device ” 的原创性论著。该研究提出了一种基于微流控混合器件的靶向脂质体的一步式合成方法,成功实现了多种靶向脂质体的高通量、高可控性制备。使用微流控混合器件制备的靶向脂质体,在光声成像、小动物活体成像、光热治疗等研究中都表现出了优异的靶向性能。据悉,这项研究的第一作者和第一通讯作者单位均为中南大学。20级博士研究生单晗和20级硕士研究生孙鑫为该论文共同第一作者;中南大学湘雅医院皮肤科陈翔教授、赵爽副研究员和中南大学机电工程学院陈泽宇教授为共同通讯作者。 首先,作者基于靶向脂质体的制备流程筛选了微流控混合器的组合方案,提出了微流控混合器件实现靶向脂质体的一步式合成策略。然后,作者使用高精度3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密)制作了微流控混合器件(MMD)。 图1 微流控混合器件(MMD)制备靶向脂质体策略图2 微流控混合器件(MMD)制造随后,作者对脂质体的组分、反应机理进行了设计,选择了吲哚菁绿(ICG)作为模型药物以及靶向PD-L1的适配体作为靶向基团,在MMD内发生混合后,巯基修饰的适配体和功能辅料DSPE-PEG-Mal发生共价结合,最终将适配体修饰到脂质体的表面(Apt-ICG@Lip)。 图3 一步式合成靶向脂质体Apt-ICG@Lip反应机理接下来,作者对靶向脂质体Apt-ICG@Lip的性质进行了测试,包括脂质体的粒径分布、重复性、稳定性、包封率、形貌、细胞毒性、适配体结合效率等。结果显示,使用微流控混合器件(MMD)制备的靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有粒径小、批次重复性好、稳定性好、包封率高、低细胞毒性、适配体结合效率高等优点,适用于生物医学应用。图4 靶向脂质体Apt-ICG@Lip性质测试接着,为了验证靶向脂质体Apt-ICG@Lip的靶向性能,作者进行了光声成像(PACT)和小动物活体荧光成像研究。作者将高表达PD-L1的LLC肿瘤模型小鼠分为两组,实验组注射靶向脂质体Apt-ICG@Lip,对照组注射常规脂质体ICG@Lip。结果显示,靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有更明显的肿瘤摄取和药物富集能力。 图5 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光声成像和小动物活体成像研究接着,作者进一步进行了光热治疗研究。作者将LLC肿瘤模型小鼠分为PBS、ICG@Lip、Apt-ICG@Lip三组,在注射药物后分别使用808 nm激光进行照射,观测肿瘤的体积变化,并使用免疫组化和免疫荧光评估了肿瘤的治疗效果。结果表明,Apt-ICG@Lip由于具备主动靶向能力,具有更好的光热治疗效果,也进一步验证了MMD构建的靶向脂质体的性能。 图6 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光热治疗研究最后,作者为了验证MMD构建靶向脂质体的通用性,进一步制备了多种不同用途的靶向脂质体。除了吲哚菁绿(ICG)外,作者还选择了FITC、NHWD-870和亚甲基蓝(MB)作为模型药物,并使用MMD制备了一种anti-Her2抗体修饰的靶向脂质体。作者使用Apt-FITC@Lip进行了细胞实验。结果表明,高表达PD-L1的细胞和Apt-FITC@Lip具有更明显的结合效果。 图7 靶向脂质体Apt-FITC@Lip细胞实验该工作提出的微流控混合器件(MMD)一步式构建靶向脂质体的方法,适用于多种靶向脂质体的制备,在靶向药物递送系统(分子成像、肿瘤治疗等)研究中具有巨大的应用前景。
  • Nanoscribe客户成就 |3D打印微流控混合器研发
    研究背景微流控技术广泛应用于不同领域,例如分析化学、微生物分析和即时医疗应用的芯片实验室设备(lab-on-chip)等,来帮助控制微小流体。集成化是微流控设备的关键所在,而小型化的微流体系统不能实现液体的湍流混合,扩散式混合作为主要的混合流程则需要借助很长的微通道来实现。这会占用设备的面积,或者实施耗时的微纳加工技术来制造复杂的混合元件。Nanoscribe微纳加工技术助力微流控混合器研发近日,来自不来梅大学微型传感器、致动器和系统(IMSAS)研究所的科学家们发明了一种全新的微流道混合方式,即通过堆叠彼此交替的液流来减少扩散长度,并提出了微流控混合的新概念:多级互换混合器。科学家们使用Nanoscribe公司的3D打印系统,将自由形式3D微流控混合元件集成到预制的晶圆级二维微流道中。该微型混合器可以处理高达100微升/分钟的高流速样品,适用于药物和纳米颗粒制造,快速化学反应、生物学测量和分析药物等各种不同应用。上图:在预制的二维微流道中3D打印制作壁厚约为2 µm的螺旋状结构三级微流控混合器。图片来自于Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen通过使用Nanoscribe的 Photonic Professional系列打印系统制作的微流控元件完全嵌入进预制的二维微流道系统中,换句话说,科学家们运用3D微纳加工技术将自由形式的3D微流体混合器直接做成微流体芯片。每个微纳混合器都能在30秒内制作完成,从而确保了在一小时内完成加工整个晶圆。这要归功于3D微纳加工技术,可以实现混合器的快速制作,即从电脑模型设计(CAD)到打印样品的一步式操作流程。当双光子聚合原理应用到传统光刻技术互换式混合器是通过Nanoscribe的双光子聚合技术(2PP)结合光刻技术来实现制作的。第一步,使用SU-8光刻胶在硅晶圆上利用光刻技术制作二维微通道系统;第二步,运用双光子聚合技术将3D混合器元件集成到开放式为通道中;打印结束后在显影阶段将残留的未聚合材料冲洗掉,除去通道中所有抗蚀剂残留物;最后,通过将聚二甲基硅氧烷(PDMS)片压在微通道的顶部来密封微流体装置。这种制造方法将3D微纳结构集成到了预制的晶圆级二维微流体通道中,突出了传统光刻和双光子聚合技术的完美兼容性和卓越性能。研究人员能够利用系统的高设计自由度和超高精度的特点,将复杂形状的3D微流体混合器定位到二维微流体通道中。使用Nanoscribe微纳加工技术打印的三阶微流控混合器电镜图。图片来自于MMartin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen了解更多双光子微纳3D打印技术和产品信息请咨询Nanoscribe中国分公司纳糯三维科技(上海)有限公司Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备Quantum X 灰度光刻微纳打印设备
  • 基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
    近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。随着物联网、消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。

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  • 介绍下talboys用在微孔板方面的摇床和旋涡混合器

    介绍下talboys用在微孔板方面的摇床和旋涡混合器

    一、摇床http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211321_350220_2347661_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211322_350221_2347661_3.jpgENFO-980181 Professional1000MP型 ENFO-980179数显1000MP型最近有香料企业订购了几台微孔板型摇床,反应还不错。专业型比数显型多加热恒温功能。还有一款ENFO-980187,带制冷功能。主要应用 在酶免疫吸附试验和DNA研究;免疫测定、分子杂交、加酶反应、细胞及细菌培养等等方面。二、旋涡混合器如何使用微孔板http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211333_350222_2347661_3.jpg EOFO-9456TAMPEUA数显型96孔板旋涡混合器。包含一个酶标单板(如上图所示)及一个标准工作头(下图),可互换使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202211346_350226_2347661_3.jpg上个大图,看得清楚些。大家有没有什么更好的用途啊。

  • 96孔板旋涡混合器

    96孔板旋涡混合器

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209251510_392956_2347661_3.jpg专用于96孔板的旋涡混合器。大家看看,这个有没有实用价值那

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