皮肤水份流失三探头测试系统

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    北京海菲尔格科技有限公司Hiferg Technology主要从事国外高科技研发装备和分析仪器在国内的市场推广、应用指导、设备销售、安装调试和技术售后服务。公司服务于高等院校、科研机构、质检机构、检验检疫、制药、农药、精细化工、聚合物、复合材料、石油、食品、饮料、涂料、高分子材料、日化、建材、农业等相关行业和机构,具有良好的市场声誉。主要代理品牌如下:1、芬兰PixactPixact公司成立于2006年,总部位于芬兰坦佩雷,核心技术和团队成员均来自芬兰TUT坦佩雷理工大学。Pixact为过程分析提供在线原位监测技术,开发新颖的基于光学成像的过程监测探头,是全球在线颗粒成像技术及算法的领导者。Pixact的使命是为实验室研发和工业过程提供创新型工具,用于提高过程控制的自动化水平和产品质量的稳定性。芬兰Pixact的产品包括: PCM结晶监测系统、PPM颗粒监测系统、PDM乳液液滴监测系统、PBM气泡监测系统、PBS气泡尺寸监测系统、PSM浆料监测系统、PMFCM微纤化纤维素监测系统。安装方式可以选择PIXACOPE 测试探头、PIXSCOPE FL测试探头、或者PIXCELL流通管。 2、芬兰TimegateTimegate公司成立于2014年,总部位于芬兰奥卢,是一家专注于高精尖前沿技术的厂家,其开发了时间门控拉曼光谱技术并获得专利,Timegate公司生产的Timegate时间门控拉曼光谱仪是世界上首台商业化的真正分离拉曼信号和荧光信号的光谱仪,其拉曼技术目前已经可以成功地应用于生命科学和生物药制造领域。因为其全球领先的拉曼光谱技术,Timegate公司目前处于高速发展期,获得了全球多家顶尖药企的认可。芬兰Timegate公司的产品包括:在线拉曼光谱仪 PicoRaman ProbePro、显微拉曼光谱仪 PicoRaman Microprobe、原位拉曼光谱仪 PicoRaman M3。3、德国ITA Instruments 德国ITA Instruments是一家专门从事实验室设备的创新技术企业,可为用户提供高品质的实验室平行反应工作站以及其他配套解决方案。ITA Instruments的平行反应工作站是目前世界上最现代化的平行反应工作站:工作站采用帕尔贴控温、模块化设计、设计紧凑、控制精确、操作便捷,已成为我们工艺研发过程中不可或缺的工作伙伴!4、德国SEQUIP德国SEQUIP公司成立于1993年,总部位于德国杜塞尔多夫,具有20多年的颗粒测试仪器经验,是集研发、生产和测试技术为一体的原位在线颗粒分析测试方案的供应商,致力于为全球提供高品质的在线颗粒分析解决方案。 德国SEQUIP始终以最高的标准进行产品设计和生产,持续改进产品质量,拓展终端应用,引领在线颗粒分析的国际前沿,除了常规在线颗粒分析技术外,已经将在线颗粒测试系统拓展到生物细胞颗粒的在线分析测试,是在线颗粒分析领域的技术领导者,能够满足客户日趋复杂和特殊的应用需求。德国SEQUIP的主要产品包括:PAT在线原位颗粒分析系统、BCA在线原位生物发酵颗粒测试系统、ECA乳液稳定性分析系统。5、美国REMSPEC美国REMSPEC公司成立于1993年,是原位在线中红外光谱系统的重要供应商之一。基于1990年的工作而获得的技术专利US patent 5,170,056(1992),Remspec公司已经发展和重新定义了这种技术。美国REMSPEC除了生产和供应高品质的在线反应红外系统外,已经将中红外光谱的应用领域成功拓展到了人体组织、固体表面探测等方面。美国REMSPEC的主要产品包括:REACTION VIEW在线原位反应红外监测系统、REACTION PROBE 红外探头、TISSUE VIEW 人体组织成分分析、ART VIEW 艺术品的无损监测、SPOT VIEW 和SPOT VIEW -SL 亚微米级表面检测系统、MINI SV 超薄薄膜和涂层分析、IN SITU IRRAS 化学气相沉积过程监测。6、德国TEWS Elektronik德国TEWS公司成立于1970年,总部位于德国汉堡。自1985年开始就成为德国北部最负盛名的水分测定仪的制造商。从1990年开始,TEWS Elektronik开始专注于微波技术的水分和密度测定仪。作为高性能水分和密度测试解决方案的市场领导者,TEWS 引领市场已经有近50年的历史。德国TEWS Elektronik的主要产品包括:实验室微波水份/密度测量仪 MW1150、实验室微波水份/密度测量仪 MW4300/4310、便携式微波水份测定仪MW1100/MW1100S、在线微波水份测量仪MW4260和MW4270、透过式微波水份测试系统MW-T、高速在线微波水份测量仪MW3012。7、德国HITEC ZANG德国HITEC ZANG公司成立于1979年,生产具有工业4.0概念的实验室(研发、小试、中试)规模的可靠的“无中间操作” 的全自动控制设备和反应系统,40年来为世界知名企业、科研研所和高校提供了大量解决方案,在化学实验设备方面积累了丰富的工程经验。德国HITEC ZANG的主要产品包括:LAB KIT 常压反应釜系统、HI CLAVE和 PILO CLAVE 高压反应釜系统、MINI LAB 迷你型反应釜系统和小型多位反应系统、ECO LAB 和MULTI LAB 平行反应釜系统、全自动反应量热仪。8.德国JUCHHEIM德国JUCHHEIM公司成立于1927年,总部位于德国伯恩卡斯特 库士,秉承德国人严谨的态度和杰出的制造工艺进行产品设计和制造,是欧洲知名的高压釜制造商。德国JUCHHEIM公司的眼里反应釜和加氢反应釜等在实验室、小试、中试、过程模拟中有着广泛的应用。 德国HITEC ZANG和德国JUCHHEIM公司是独立财务核算的一家集团公司,致力于为全球供应全自动高压反应系统。巴斯夫、拜耳、陶氏化学、默克、诺华、帝斯曼等都是我们的长期合作伙伴。9、德国HENTSCHEL Hentschel System GmbH公司成立于1976年,总部位于德国下萨克森州的首府汉诺威,是一家全球知名的高端技术和产品的制造商。Hentschel System GmbH开发的PFT便携式摩擦系数测试仪,是一种用于测量路面摩擦系数的便携式测量仪器。北京海菲尔格科技有限公司为Hentschel System GmbH的PFT便携式摩擦系数测试仪的国内总代理。10、德国proMtec Theisen 德国proMtec Theisen是一家成立于1996年的德国技术创新型企业,总部位于德国埃特林根。德国proMtec Theisen率先将微波技术运用于对液体物料的浓度进行测量,其产品包括:在线浓度、在线密度、在线固含量、在线浊度等。北京海菲尔格科技有限公司凭借其专业的技术支持和服务成为德国proMtec Theisen公司在中国市场的授权代理。11、丹麦Neltec丹麦Neltec公司成立于1987年,总部位于丹麦孚彦斯的维斯特格德,团队技术成员具有若干年的色值监测系统的研发制造和技术服务经验。丹麦Neltec公司始终走在技术创新的前沿,30多年来为全球33个国家和地区的用户提供了多套色值监测系统。丹麦Neltec主要产品包括:ColorQ 1600MD高色糖色值监测系统、ColorQ 1700BC间歇分蜜色值监测系统、ColorQ 1700CC连续分蜜色值监测系统、ColorQ 2200色值监测系统。12、美国CORNING美国CORNING公司于 1851年在美国纽约州的康宁市成立,世界500强企业。CORNING公司是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。基于160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,CORNING创造并生产出了众多被用于高科技消费电子、移动排放控制、电信和生命科学领域产品的关键组成部分。CORNING公司开发的CORNING Lab反应器系统,满足实验室工艺研发及批量定制化学品生产的需求,是化学合成工艺快速筛选平台。此外与德国HAAKE、法国01-dB Metravib和德国Goettfert进行紧密合作。 北京海菲尔格科技有限公司提供的不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解决方案。公司拥有多名化学相关专业毕业、具有多年实验室产品开发经验的市场推广和销售人员;技术和服务人员具有深厚的理论和产品知识,可以为用户提供完善的售后培训及技术支持。
  • 江苏佰润医疗科技有限公司位于苏南国家自主创业示范区---江苏省镇江高新技术产业开发区,是一家集体外诊断试剂、手术室设备和麻醉耗材研发、生产与销售一体的科技型民营企业。公司拥有江苏省“双创”人才领衔的产品研发团队,近二十年的专业生产和市场运营经验,并与国内众多知名医疗机构、科研院所开展了多层次的合作。公司体外诊断试剂研发中心由海归博士和多名高层次研发人才组成,依托欧美大学科学家为技术后盾,建立了具有国际标准的创新型免疫诊断试剂和分子诊断试剂研发平台,致力于开发具有自主知识产权的诊断试剂产品和努力成为国内研发实力最强的诊断试剂原料供应商之一。公司在国内率先研发的“病员加温系统”,拥有多项**授权,与公司推出的和监护仪配套使用的“一次性皮肤温度探头”一起,实现了围术期低体温防治和体温监测与医院麻醉、监护系统的无缝对接。公司生产的医用耗材有麻醉穿刺包及各种配套产品,**胆管引流微创产品等,耗材产品安全实用、专业创新,多年来深受临床的一致好评。公司本着以国民健康为己任,以产品质量为根本的宗旨,佰博众长,于民润国,共同实现一生平安的中国梦。
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  • 北京纳博汇科技有限公司是集研发、生产、营销、服务为一体的专业美容设备制造商,覆盖电光调Q1064&532nm激光、被动调Q400mj(单脉冲)1064&532nm激光、被动调Q(单脉冲)200mj1064&532nm激光、电光调Q755nm激光、半导体808nm脱毛激光、超脉冲CO2点阵激光、中红外1550nm点阵激光、中红外1540nm像素激光、2940nm像素激光、长脉冲1064nm激光、长脉冲532nm激光、IPL(强脉冲光)、RF(电波拉皮)、E-light、化蝶(水氧)治疗仪、微光能丰胸仪、Slimming纤体瘦身系列、全能光学系列等多技术领域,产品包括调Q激光色素治疗仪、半导体激光脱毛仪、点阵激光皮肤重建系统、像素激光皮肤重建系统、IPL光子嫩肤仪、冰点电波拉皮治疗仪、E光治疗仪、微光能丰胸仪、化蝶治疗仪、减肥仪、产品遍布全球,公司在全世界各大城市都设有自己的分销商,客户满意度持续提高,从而奠定了在中国医疗美容行业的领导地位,正在逐步确立在全球医疗美容器械领域中的领先地位。 2006年公司正式与台湾博视集团合作,负责大陆地区的销售工作。台湾博视集团是中国最大的美容检测仪器制造商之一。1994年在台湾建立,2000起在中国大陆开始进行市场调研和规划。2004年在武汉成立经销公司,2006年在北京设立办事处。目前主要研发、生产、销售专业的皮肤检测仪、皮肤分析仪、皮肤测试仪、魔镜皮肤检测仪、电脑魔镜仪、电子皮肤镜(适用于皮肤科)、毛发测试仪、毛囊检测仪、三光谱魔镜仪、头皮诊断仪、发质分析仪、三光谱面部分析仪、智能皮肤检测仪、高清皮肤测试仪、数字皮肤分析仪、智能毛发测试仪、高清毛囊检测仪等。 我司是目前中国最早和最专业生产皮肤、毛发检测仪产品的企业,博视公司已有18年专业的皮肤、毛发等检测仪研发制造经验,确保CBS分析仪每个生产环节、每个零部件都做到最高品质。 2009年我司携手台湾ANMO ELECTRONICS CORPORATION公司开发的新一代高科技皮肤毛发仪,该产品创新性运用旋转变焦原理进行放大, 是世界上第一款勿需更换镜头的便携式皮肤、毛发分析仪,同时我们研发了与此配套的专业的皮肤,毛发分析软件。
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皮肤水份流失三探头测试系统相关的仪器

  • 皮肤水份流失三探头测试系统 Tewameter Triple TM330T 皮肤水份流失测试是评价皮肤屏障功能最重要的测试,和其他皮肤参数测试相比,由于测试的水份量非常低,皮肤水份流失TEWL的测试将需要较长的时间。德国CK公司研制的Tewameter Triple TM330T皮肤水份流失三探头测试系统能够完成三个测试探头同时测试,缩短了测试时间,也实现了三个皮肤部位在相同的环境条件下同时进行测试的目标。 欢迎致电:010-62186640
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  • 经皮水分流失和水分蒸发热损失测试探头Tewameter TM Hex德国CK公司的Tewameter TM Hex探头不仅可以测试经皮水分流失TEWL值,还可以测试皮肤热扩散损失和水分蒸发热损失HL值、水分蒸发浓度cH2O值、皮肤温度和皮肤周边相对湿度值。皮肤的热扩散和水分蒸发热损失值单位:w/m2。水分蒸发浓度cH2O值单位:单位:g/m3。 Tewameter TM300探头内部含有一对相对湿度和温度传感器,而新的Tewameter TM Hex探头内部则含有30对相对湿度和温度传感器,此探头可以提供比上一代探头多15倍信息。欢迎致电:010-62186640
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  • 多探头皮肤测试系统 400-860-5168转2128
    德国CK公司多功能皮肤测试仪MPA6/10MPA6/10(Multi Probe Adapter)系统是德国CK公司皮肤测试仪的一个多功能测试平台,主机自身含一个油脂测试探头和5/9个皮肤测试探头的连接孔,可连接最多5/9个相同或不同的皮肤测试探头。每种探头均有不同的分析软件和显示窗口。可选配的探头包括:Corneometer CM825(水份测试探头)、Sebumeter SM815(油份测试探头)、Skin-pH-Meter PH905 (酸碱度测试探头)、Mexameter MX18 (黑色素和血红素测试探头)、Tewameter TM300(水分流失测试探头TEWL)、Reviscometer RVM600(弹性纤维组织测试探头)及Temperature&Rel. Air humidity (环境温度湿度测试探头)。 MPA系统所连接探头的测试功能和CK公司的单功能皮肤测试仪的功能完全相同。 欢迎致电:010-62186640
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皮肤水份流失三探头测试系统相关的资讯

  • 德国ART纳米级定转子技术改善化妆品活性剂的皮肤渗透性
    德国ART 是全球唯一能采用定转子技术达到纳米级别的品牌,极大满足制药,化妆品,精细化工等行业的高精需求。那么德国ART 是如何利用本创新技术来改善化妆品活性剂的皮肢渗透性的呢? 背景:常规渗透促进剂会损坏皮肤,不能满足FDA要求 皮肤是身体的最外层,它保护身体免受病原体等外界因素的影响,及避免身体过多水份流失,等等。 因此, 健康的皮肤是化学品渗透的有效屏障。 而化妆品的活性剂化学性质不稳定,难溶,低渗透,低生物活性。所以现代化妆品配方的目的,是研究如何将活性剂送至皮肤内。 改善活性剂输送的一个方法是使用渗透促进剂,如:乙醇。这些渗透改善剂的原理是:他们与皮肤屏障相互作用,进而改变皮肤的结构。 这种方法是有效的,但是会损坏皮肤,因此对化妆护理产品我们应该尽量避免这种方法。按照FDA的要求,现代化妆品要在不改变人的身体结构的情况下为我们清洁皮肤,美化个人形象。 能改善活性剂的皮肤渗透性,而不损坏皮肤, 如何实现? -- 使用纳米载体! 能改善活性剂的皮肤渗透性,而不损坏皮肤,甚至有护理皮肤的特性, 如何实现?纳米载体是最好的选择! 由上二图可以看出,纳米颗粒的载体形式,更容易实现皮肤渗透,纳米载体指亚微米级,及纳米级颗粒。纳米载体的特征为:1)体积小;2)目标直接针对皮肤毛囊。这是化妆品乃至药品领域的最新概念。 例如:脂质体,纳米乳剂,脂质纳米颗粒(SLN and NLC),及纳米结晶体(smartCrystals, ARTcrystals)。这些载体的特性是不同的,如:脂质体最适合亲水的活性剂的输送,纳米乳剂和脂质纳米颗粒最适合作亲脂性的活性剂载体,纳米结晶体最适合难溶性化合物。 如何生产纳米载体和纳米化妆品? -- 使用ART纳米技术 对这一创新理念的应用,最重要的一点是如何使大规模生产该配方成为可能,并能同时节约时间和成本。 化妆品的纳米载体可以使用高压分散均质机(HPH)和球磨机(BM)来生产。但是高压均质机和球磨机体积大,能耗高,处理时间长,投资大。 而德国ART-MICCRA 的最新的高精度的定转子系统设备对生产化妆品的纳米载体特别有效。D-27是一个可以24小时连续工作的在线分散系统。 最新技术的水冷电机,利用其超高转速(36,000RPM),及强大的电机功率(2,700W),与超高精度的定转子配合,达到全球独一无二的纳米处理效果, 而只有63分贝的低噪音。 高效率的处理设备,将使用纳米载体以改善活性剂的皮肤渗透性成为可能。这不仅适用于高价格的奢侈化妆品,同时也适用于一般护理产品。 如果将纳米载体与化妆品霜剂再进行分散乳化, 即可获得纳米化妆品。 综上所述, 以前皮肤不能有效使用的难溶性或生物活性剂, 如:黄酮类化合物,现在因为纳米结晶体技术,让化妆品活性剂迈入了新的台阶; 而ART &ndash MICCRA 也让化妆品纳米载体的经济而高效的生产进入了一个新的里程碑。 (本文编辑,摘自德国Cornelia Keck博士的文章。Cornelia Keck博士是University of Appplied Sciences Kaiserslautern大学药理学和药剂学教授;德国ART公司终身科学顾问) 关于语特 和 英国Bibby / 德国ART / 德国CAT ( http://bibbyyt.instrument.com.cn. ) 广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT 在中国的首代。 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal. l Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 熔点仪, 菌落计数器, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列; l Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ; l Jenway: 是紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家; l Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其平行反应设备是全球市场领导者。 德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。 其顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类极多,可满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其搅拌器,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,应有尽有,是CAT的代表产品线; 而今又由普通电子马达走向无刷马达, 引领着搅拌器的研发潮流。
  • 我国自主研制空间站双光子显微镜首获航天员皮肤三维图像
    神舟十五号航天员乘组近日使用由我国自主研制的空间站双光子显微镜开展在轨验证实验任务并取得成功。记者27日从空间站双光子显微镜项目团队获悉,这是目前已知的世界首次在航天飞行过程中使用双光子显微镜获取航天员皮肤表皮及真皮浅层的三维图像,为未来开展航天员在轨健康监测研究提供了全新工具。  双光子显微成像技术是基于双光子吸收及荧光激发的一种非线性光学成像技术,具有高分辨率、强三维层析能力、大成像深度等特点。由于传统的双光子显微镜整机系统庞大,不能满足在轨实验仪器设备对可靠性、体积、重量、抗冲击和振动性能等的苛刻要求,此前国际上还未能实现双光子显微成像技术在空间站在轨运行与应用。  2017年,北京大学国家生物医学成像科学中心主任程和平院士带领团队成功研制探头仅重2.2克的微型化双光子显微镜,为空间站双光子显微镜的开发奠定基础。2019年,在中国载人航天工程办公室大力支持下,由北大程和平、王爱民团队,中国航天员科研训练中心李英贤团队,北京航空航天大学冯丽爽团队联合相关企业及院所组建空间站双光子显微镜项目团队,由程和平担任总负责人。项目组攻克多项显微镜小型化技术难题,于去年9月研制成功空间站双光子显微镜。  项目团队成员、北京大学未来技术学院助理研究员王俊杰博士介绍,去年11月12日,空间站双光子显微镜搭乘天舟五号货运飞船成功运抵中国空间站,成为世界首台进入太空的双光子显微镜。近日,神舟十五号航天员乘组完成了双光子显微镜的安装、调试和首次成像测试,成功获取了在轨状态下航天员脸部和前臂皮肤的在体双光子显微图像。  据悉,空间站双光子显微镜能以亚微米级分辨率清晰呈现出航天员皮肤结构及细胞的三维分布,具备对皮肤表层进行结构、组分等无创显微成像的能力。成像结果显示,皮肤的角质层、颗粒层、棘层、基底细胞层、真皮浅层等三维结构清晰可辨。  “空间站双光子显微镜是体现我国高端精密光学仪器制造水平的重要成果。”程和平介绍,此次在轨验证实验实现了多项第一,例如世界上首次实现双光子显微镜在轨正常运行;国内首次实现飞秒激光器在轨正常运行;国际上首次在轨观测航天员细胞结构和代谢成分信息。“这些不仅为从细胞分子水平开展航天员在轨健康监测研究提供了全新工具和方法,也为未来利用中国空间站平台开展脑科学研究提供了重要的技术手段。”
  • 质构仪在乳制品质地分析中的应用及探头选择
    呈固体块状的均质样品乳制品中的塑性粘性固体有人造黄油、黄油、奶油干酪、乳清干酪、乳化干酪等产品,此类产品关键物性特点是硬度即延展性、融化性与温度相关性、加工过程中的硬度变化、内聚性等。而蜡质和绵软弹性固体样品则主要是意大利干酪、荷兰干酪、羊乳酪、白乳酪、软质乳酪等,通过质构仪可分析其硬度、表面粘附性、成熟度、货架期、水分丧失引起的表面结构变化等。典型实例 1:奶油的铺展性分析(挤压/挤出实验) 该探头专业用于检测黄油、人造黄油的铺展性、蜡质性的特殊探头,通过实验可得到样品的硬度、粘附性、柔软度等指标。实验结果解读:如图所示为不同状态下黄油的测试曲线。曲线的正向峰值反映了黄油样品的硬度,可见 Dry 的黄油由于含水量少,故而在质地上较为坚硬,而 Wet 的黄油则硬度最小,Good 的黄油硬度处于二者之间,硬度的大小也反映了反映了产品的柔软度,硬度小则柔软度高,反之则柔软度差。从图中可见,太干或太湿的黄油在硬度上都会与“Good”产品存在明显的差异。典型案例 2:传统与素食奶酪产品的质地分析(穿刺实验)实验结果解读:用小直径的柱形探头做奶酪的穿刺实验,穿刺实验主要比较的是破裂力(正向峰值前面出现的小的峰)、硬度(正向峰值)、穿刺做功(正峰面积)、粘附力和粘附性。通过质构仪分析可见,素食产品在硬度和表面粘性上均小于传统奶酪,素食产品的内部均一性要优于传统产品(穿刺过程中力量基本不发生变化),而传统产的内部随着挤压的进行力量在缓慢的增大,可见其均一性不如素食产品,即脂肪含量的不同使得素食产品含水量较少且更脆,可见素食产品还需要在硬度、表面粘性、含水量等方便进行优化与改良。典型实例 3:黄油的硬度检测分析实验结果解读:人造黄油改善了黄油脂肪含量高的问题,为了使人造黄油在口感和质地上与黄油更加的接近,生产商需要了解二者在质地和口感上存在的差异具体表现在哪里。切线切割探头可以反应切割黄油时的平均力量(最大峰值),以及挤压做功(正峰面积),通过力量与做功的比较发现,人造黄油切割力与做功都远小于天然黄油,由此可见在质地上人造黄油更为柔软。

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  • 皮肤渗透剂研究进展

    化妆品功效性原料物经皮吸收,主要是通过角质层和活性表皮浸润真皮,直接作用于靶细胞。皮肤对大多数功效性原料物是经皮给药的屏障,许多化妆品功效性原料物透皮给药后,渗透速率达不到治疗要求,所以,寻找促进化妆品功效性原料物透皮吸收的方法,是开发透皮给原科物系统的关键。它包括物理方法和化学方法。研究得最多的是化学方法是使用渗透促进剂,此外,化学方法,还有化学结构改造,如合成具有较大透皮速率的前体药物,使用微乳、脂质体等技术,对蛋白质等水溶性大分子原洲物,离子导入和超声波等物理方法应用较多。化妆品渗透促进剂常用的可分为以下几类,见表1。 【这个表格 导不进来 大家可以看看下面 23 4楼】表1 渗透促进剂一览表 类型 举例 药物 作用机制亚砜类 二甲基亚砜(DMSO)、癸基甲基亚砜(DCMS) 氢化可的松、水杨酸、溴乙啡啶、茶碱、氟灭酸、丙炎松等 角质层细胞内蛋白质变性;破坏角质层细胞间脂质的有序排列;脱去角质层脂质,脂蛋白吡咯烷酮类 2-吡咯酮、5-甲基-2-吡咯酮、1,5-二甲基-2-吡咯酮 ******、正辛醇、苯甲酸、倍他米松、甲灭酸 低浓度分配进入角蛋白,高浓度影响角质层脂质流动性并促进药物在角质层的分配;增加角质层的含水量Azone及其类似物 Azone 氯林可霉素磷酸酯、褐霉素钠、氟尿嘧啶、丙缩羟强龙、地塞米松、醋酸环戊酮缩去炎松 渗入皮肤角质层,降低细胞间脂质排列的有序性;脱去细胞间脂质形成孔道;增加角质层含水量;降低角质层脂质的相转变温度脂肪酸及其酯 油酸、肉豆蔻酸异丙酯、丙二醇二壬酸酯、癸二酸二乙酯 水杨酸、雌二醇、芬太尼、********、肝素、吲哚美辛 渗入角质层脂质,影响其有序排列;降低角质层脂质双分子层的相转变温度;引起角质层脂质固–液相分离和晶型转变;增加药物在角质层的分配表面活性剂 月桂醇硫酸钠、泊洛沙姆 氟灭酸、水杨酸 使角质层脂质排列无序化;乳化皮肤表面脂质,改善药物在角质层的分配醇类 乙醇、异丙醇、正十二醇、正辛醇 水杨酸、雌二醇、纳洛酮、左旋-18-甲基炔诺酮 作为溶剂增加药物在角质层的溶解度;脱去角质层脂质;渗入角质层脂质,影响其排列有序性多元醇类 丙二醇、丙三醇 水杨酸、5-氟尿嘧啶 使角蛋白溶剂化,占据蛋白质的氢键结合部位,减少药物-组织间的结合;增加并用的其他渗透促进剂在角质层的分配萜烯类 桉树脑、d-苎烯、橙花叔醇 普鲁卡因、吲哚美辛、5-氟尿嘧啶、肝素 促进药物在角质层的扩散;破坏角质层细胞间脂质屏障;提高组织电导率,打开角质层极性孔道;增加药物从基质向角质层的分配胺类 尿素、十二烷基-N,N-二甲基氨基乙酯 5-氟尿嘧啶 促进角质层水化,在角质层形成亲水性孔道;破坏角质层脂质结构酰胺类 二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺 ******、正辛醇、氢化可的松 低浓度时分配进入角蛋白区,高浓度时影响角质层脂质的流动性环糊精类 环糊精、2-羟丙基-环糊精 Liavozolel 将药物形成包合物,提高溶解度,并可把药物分子传递到皮肤表面氨基酸及其酯 L-异亮氨酸、十二烷基焦谷氨酸酯 雌二醇、左旋-18-甲基炔诺酮、茶碱 松弛皮肤的角蛋白,影响角质层脂质排列的有序性大环化合物 十五烷酮 氢化可的松 增加药物在角质层中的溶解度有机溶剂类 醋酸乙酯 水杨酸 破坏角质层脂质排列的密实性磷脂类 卵磷脂、豆磷脂、磷脂酰甘油、磷脂酰乙醇胺 二氢麦角胺、异三梨醇硝酸酯、茶碱、吲哚美辛 促进药物从基质中释放,增加药物在皮肤中的扩散;作用于角质层细胞膜脂质,改善其渗透性

  • 【资料】探头是怎样工作的

    探头是怎样工作的  示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。  我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。屏蔽  探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。探头带宽  和示波器一们,探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。使用1.3节的公式  tr(ns)=350/BW(MHz)  如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns 。则有效系统上升时间就由下式给出:  trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)  =sqr(3.52+3.52)ns  =sqr(24.5)2ns  =4.95ns  根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。  Fluke公司给所有示波器配备的探头都能使示波器保证在探头尖端获得规定的示波器带宽,从上述的计算可以看出,视觉要求探头本射的带宽要比示波器的带宽宽得多。负载效应  当我们进行测量时,我们常常以为测得的电压和电路中未连入示波器时是完全一样的。  实际上,每个探头都有其输入阻抗,输入阻抗包含了电阻、电容和电感分量。由于探头引入的额外负载,所以连入探头后就会影响被测电路我以当我们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。  有些探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。见图42。图42 探头的等效电路  当信号频率啬时,探头的容性负载效应京戏得更加显著。由于电缆的类型和长度的不同以及探头本身构造等原因,1:1探头的输入电容通常可以从大约35pF到100pF以上,这等于给被测电路施加了一个低阻抗菌素负载,具有47pF输入电容1:1探头在20MHz之下的电抗仅为169W,这就使得这个探头在此频率无法使用。衰减式探头减小了负载效应  我们可以在探头中增加一个和示波器输入阻抗相串联的阻抗,用这种办法就可以减小探头的负载效应。然而,这就意味着输入电压不能完全加到示波器的输入端,因为我们现在已经引入了一个分压器。  图43给出了一处简化的探头等效电路,Rp和Rs构成了一个10:1的分压器,Rs为示波器的输入阻抗。调节补偿电容C补偿使得探头和示波器械相匹配,视觉保证了在探头的尖端获得正确的频率响应曲线,宋一来就使得这种探头的频率响应比1:1探头频率响应要宽得多。图43 10:1探头电路图  示波器的标准输入电阻为1MΩ。这就要求在探头中串联9MΩ的电阻,使得在低频时探头尖端的输入阻抗为10MΩ。探头补偿  一个实际的10:1探头具有几个可调的电容和电阻以便在很宽的频率范围内获得正确的频率响应,这些可调元件的大多数都是在制造探头时由工厂调好的。只有一个微调电容留给用户去调节。这个电容称为低频补偿电容,应当通过调节这个电容使得探头和与相配用的示波器匹配,使用示波器前面板上的信号输出可以很容易地进行这项调节工作,示波器的这个输出端标有"探头调节"、"校准器""CAL"或者"探头校准"等标志,并能送出一个方波输出电压。方波中包含很多频率分量。当所有这些分量都以正确的幅度送至示波器时,就能在示流器屏幕上再现方波信号。图44示出探头欠补偿,正确补偿和过补偿的影响。图44 在2kHz方波和1MHz正弦波之下观察不同探头补偿情况的影响。  可以看出,在较高的的频率下探头过补偿和欠补偿和欠被偿情况下1MHz正弦波的幅度是很不准确的。  所以在使用的衰减探头之前一定不要忘记检查探头的补偿情况。由于一台示波器的不同输入通道的输入电容可能有小的差异,所以您应当按照示波器上要使用的通道来进行探头补偿调整工作。最大输入电压  多数通用10:1探头的构造使这些探头适合于最大输入电压为峰值400V或500V的情况下使用,所以这些探头可以用于信号电平高达数百伏的广泛的应用场合,对于需要测量更高电压的场面合,我们推荐使用电压额定值更高的100:1探头。探头读出  现代示波器探头都装有编码系统,使得示波器能够识别与它相连年的探头类型。 从而使示波器能够高速垂直偏转指示值及所有幅度测量结果以避免发生泥淆。而如果使用不带这种识别系统的探头,则用户就不得不自己为所有波形显示和测量结果重新定樯以便反映出探头的衰减量。接地引线电感  图45说明探头的接地引线电感如何与探头及示波器的输入电容形成串联谐振电路。而探头的输入电阻则在谐振电路中引入阻尼。图45 带有接地引线电感的探头等效电路  像其它谐振电路一亲,如果在探头上加入阶跃电压则此谐振电路也会发生振铃现象,过大的接地引线电感还会使示波器显示的上升时间变差,图46显示出使用不同长度的接地引线时,连至示波器的快速上升沿脉冲的显示波形。图46 接地引线对脉冲响应的影响  从图中我们可以清楚的看到接地引线电感对测量结果的影响,所以一定要使探头的接地引线尽可能的短,特别是在测高频和快速上升沿的信号时尤应注意。安全接地  为保证电气上的安全,多数示波器都通过电源线与安全地线相连。被测信号有可能和地线具有相同的参考电位,但并非必然如此,因此在连接探头的地线时,一定要注意不要因此而把被测系统的某一部分短路。另一方面,既使被测系统和示波器的地线具有相同的参考电位,这也并不意味着可以用安全地线来作信号返回通路,这是由于安全地线连接走线很长,具有很大的引线电感,因此不适合作信号返回通路。这时一定要用探头的接地引线来作为信号的参考地线。4.2 探头类型  我们已经研究了10:1和1:1两种探头,此外还有多种其它类型的通用探头。可切换式探头  这种探头将10:1探头和1:1探头容为一体,使用起来非常方便,在一般情况下最好使用10:1档,因为在这一档探头对被测电路的负载效应小,而且频带宽。而1:1档则可在测量低频低电平信号时使用。衰减器探头  另一种常用的衰减器探头为100:1探头,其输入电容较低,典型值为2.5pF,输入电阻为20MW,探头的额定电压值很高,典型值为4KV。因此这种探头适合于在测量高压变换器等电压很高的场合使用。FET探头  这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。电流探头  顾名思义,使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。  使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量,详细情况见2.3节。隔离放大器  隔离放大器虽然不是一般意义下的探头,但我们可以把它看成是一种用来把示波器测量点和地电位隔离开来的特殊类?quot;探头"。这种"探头"之所以必要是因为,除非使用电源隔离变压器或者电池来为示波器供电,不然的话,示波器的输入参考地线总是在地电位,采用隔离放大器还使我们能够测量叠加于很大的共模电压之上的小信号(见图47)。隔离放大器的输入单元整个由塑料构成。并由电池供电,以保证安全。隔离放大器大都应用在电力和控制系统等领域。图47 具有共模电压的电路带有命令开关的探头  在探头方面的一项最新改进是针对使用探头进行大量测试工作的用户。在PM3094和PM3394A系列的示波器中,Fluke公司采用了一项称为探头命令开关的新技术,为此在探头体上装了一个小开关,使用空虚开关可以启动预选的功能,如启动自动设置,或者从设置存储器中选择另一组设置参数,在组合示波器中命令开送还可以用来启动"接触、保持和测量"功能

皮肤水份流失三探头测试系统相关的耗材

  • 皮肤油脂测试条
    皮肤油脂是指从皮肤内侧蓄积脂质的皮脂腺分泌出的脂质成分,主要成分是中性脂肪(甘油三酯),通过毛孔溢出到皮肤表面,与汗液混合,形成复盖皮肤表面的皮脂膜。皮脂膜可以防止水分从皮肤蒸发,给皮肤和毛发带来滋润。 甘油三酯被皮肤上的细菌分解,产生脂肪酸,使皮肤变成弱酸性。 肌肤保持弱酸性状态的话,杂菌就难繁殖,维护良好的微生态环境。过度分泌皮脂会导致青春痘、小疙瘩等。而分泌过少就容易引发皮肤干燥对外来刺激抵抗力降低。所以水油平衡非常重要。皮肤油脂测试条特点: 用传统的油脂吸附纸制作的SEBU薄片测试条,操作简单,只需压在皮肤上约10秒钟,并且只吸附皮脂。 将吸附的皮脂(图1 )与评分表(图2)进行比较,按7个等级评分皮脂量。测试条为4层结构。与以往的胶带式测试条不同, 与皮脂一起吸附的水分在5秒内蒸发,从而在功效评价实验中排除水分的影响。在不使用仪器的情况下,仅凭目视也可以对皮肤油脂含量进行评价,如希望进一步对皮脂进行定量评价的话,需要配合图像解析软件使用。 图1 图2
  • 探头应用-薯片酥脆性测试系统
    该装置适用于烘焙食品的新鲜度测试。其利用球形探头穿透薯片、饼干等食品来测试酥脆性(fracturability)。平台底部放置中空托盘,可使样品完全破裂。
  • ATR红外光纤探头配件
    ATR红外光纤探头配件是采用红外光纤的高精度衰减全反射探头,ATR探头,用于中红外波段的在线吸收光谱测量。ATR红外光纤探头配件应用与可替代 ATR环光纤一起用于液体,浆体和无需样品制备的柔软表面的成分分析,也可以用于医疗诊断,通过简单触摸(自动目标识别)ATR-环到皮肤或组织,远程渐逝吸收生物体内分子光谱。
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