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打印吊秤

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打印吊秤相关的方案

  • 使用吊白块检测仪检测食品中吊白块含量的实验操作步骤
    下面是一份使用吊白块检测仪检测食品中吊白块含量的实验操作步骤:实验材料:吊白块检测仪食品样品(待测试的食品)吊白块标准溶液(用于校准仪器)蒸馏水试管或容器秤量器具实验手套和眼镜(个人防护装备)
  • 3D打印微流体探头
    采用LaVision的科研级sCMOS相机,对用3D打印技术制成的微流提探头的流场特性进行了实验测量。
  • 输液瓶吊环悬挂力的测试方法
    输液瓶吊环悬挂力的测试旨在评估输液瓶吊环承受重力的能力,以确保其在使用过程中能够稳定地悬挂输液瓶,避免发生意外情况,保障患者的安全。
  • 3D打印和CAD/CAM氧化锆种植体骨结合性能的动物实验评价
    目的比较3D打印和计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)氧化锆种植体与纯钛种植体在动物体内的骨结合和成骨效果的差异,评价氧化锆种植体骨结合性能。
  • 利用原代细胞和3D生物打印技术打印皮肤组织模型
    为了提高体外皮肤组织模型的物理相关性和可翻译性,增强其结构复杂性是非常重要的。通过使用3D生物打印技术和合适的生物墨水,可以调节真皮和表皮的结构并将细胞和材料精确地沉积在所需的位置。在本研究中,使用BIO X生物打印全厚度皮肤组织模型。真皮使用原代真皮成纤维细胞嵌入GelXA skin bioink进行生物打印,表皮含有高浓度角质形成细胞嵌入ColMA,沉积在真皮顶部。皮肤模型总共培养了14天,在开始气液界面培养的第6天和培养的第14天结束时收集了样品。第1类人胶原蛋白(角蛋白14)的免疫荧光染色,角蛋白10和丝蛋白表明,所有标记物的表达均随时间增加。真皮中的胶原蛋白网络得到加强,并且表皮中的角质形成细胞明显地自我重组:随着大量的丝聚蛋白向表皮的外层移动,在角质形成细胞中角质蛋白10急剧增加。这些结果表明,强健的皮肤组织模型可以通过3D生物打印来创建,从而验证了该技术在该领域的适用性。
  • 打印用墨水粘度测定
    3D 喷墨打印技术是根据喷墨打印机的工作原理,在数字信号的激励下使喷嘴腔室中的液体(成型材料)在瞬间形成液滴,并以一定的速度和频率从喷嘴中喷出,并按指定路径逐层固化成型,zui终得到 3D 物体的快速成型技术。3D 打印成型技术具有成型速度快、设备操作简单、适合办公室环境、可多相实体结构成型等特点,相对于一般意义上的快速成型方法,具有精度高、周期短、设备针对面宽和环境友好等特点,在快速建模,医药组织工程,生物制药等领域,已显示出强大的发展潜力。
  • 3D 打印正在改变世界
    3D打印(3 Dimensional Printing)又名增材制造(material additive manufacturing),是一种使任何形状的三维固体物品通过数字模型得以快速实现的过程。3D打印的实质是通过计算机辅助设计软件,将某种特定的加工样式进行一系列的数字切片编辑,从而生成一个数字化的模型文件,然后按照模型图的尺寸以某些特定的添加剂作为粘合材料,运用特定的成型设备即3D打印机,用粉末态、液态、丝状等的固体金属粉或可塑性高的物质进行分层加工、叠加成型使原料将这些薄型层面逐层熔融增加,从而最终“打印”出真实而立体的固态物体。通俗一点就是类似于挤牙膏,只不过挤出来的牙膏是按照一定程序规则堆叠成一个特定的形状结构。3D 打印技术被称为“具有工业革命意义的制造技术”,是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术,已成为现代模型、模具和零部件制造的有效手段,在航空航天、生物医学、材料科学等领域得到了一定应用。
  • 扫描电镜在3D打印行业中的应用
    3D打印,即增材制造(Additive Manufacturing,AM),指用于制作3D打印项目的过程。为了达到这个目的,在计算机控制下,逐层形成一个物体。这些物体几乎可以是任何形状,并使用3D模型或其他电子数据来源产生。
  • 原子层沉积在增材制造——3D金属打印中的应用
    金属 3D 打印技术在医疗、牙科、汽车、航空航天和国防工业中的应用正以指数级的速度增长。到 2027 年,全球金属 3D 打印市场预计将达到 60 亿美元1。虽然金属 3D 打印前景光明,但该技术的应用仍面临着以下挑战:原料粉末流动性差、打印过程中发生金属粉末氧化、产生有害副产物和夹杂物以及造成成品的缺陷等。
  • 生物打印协议 GelXA LAMININK
    协议目标该协议的目的是提供使用 INKREDIBLE、INKREDIBLE+、BIO X 或 BIO X6 的 GelXA LAMININK 生物墨水进行生物打印的说明,有无细胞。 GelXA LAMININK 系列包括GelXA LAMININK 111 、GelXA LAMININK 121 、GelXA LAMININK 411 、GelXALAMININK 521 和 GelXA LAMININK+。 本文件涵盖了与细胞的预打印混合、3D 生物打印和离子交联或通过光固化的后打印过程。 该方案针对 GelXA LAMININK 进行了优化,其中 LAP 0.25% 未稀释以及 10+1 细胞悬液稀释。 改变LAP 或 bioink 的浓度与细胞悬浮液的比例会改变光交联时间。 参考光交联优化协议来调整和确定这些数字。 该协议通过使用 BIO X 和 BIO X6 的温控打印头进行了优化。
  • 生物打印协议 CELLINK LAMININK
    协议目标该协议的目的是提供使用 INKREDIBLE 、INKREDIBLE+ 或 BIO X 的 CELLINK® LAMININK 系列进行生物打印的说明,并涵盖从预打印与细胞混合、3D 生物打印和离子交联的打印后过程的步骤。 CELLINK® LAMININK 系列包括 CELLINK® LAMININK111 、 CELLINK® LAMININK 121 、 CELLINK® LAMININK 411 、 CELLINK® LAMININK 521 和 CELLINK® LAMININK+。 该方案针对 CELLINK® LAMININK 进行了优化,未稀释以及使用 10+1 细胞悬液稀释。 更改协议中的参数可能会更改所需的交联时间。 该协议使用BIO X 的气动打印头进行了优化。
  • 医用内窥镜高精密3D打印加工解决方案
    使用BMF摩方材料nanoArch® 系列高精密3D打印系统,可实现医用内窥镜的低成本、快速精密加工。全球领先的超高打印精度(2μ m/10μ m/25μ m),高精密的加工公差控制能力(± 10μ m/ ± 25μ m/± 50μ m),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等打印材料,使得nanoArch® 3D打印系统可直接成型精密塑料结构件和功能器件,无需再经过抛光、打磨、喷涂等后处理工艺。nanoArch® 3D打印系统可为客户提供免模具的超高精度快速打样验证,小批量的精密塑料零件加工。
  • 农产品合格证打印一体机--检测和农残打印合格证一机搞定
    采用多功能集成化设计,以高强度安全防护箱为载体,内部集成食用农产品多个检测功能模块,并将合格证标识打印功能集为一体;
  • 打印耗材色带产品的墨层附着力测试方法
    色带是我们比较熟悉的一种打印耗材,很多食品、药品、日化等行业使用其打印生产日期或保质有效期,未防止墨层脱落影响销售,应严格监控色带墨层附着能力。本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试色带墨层附着力,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,企业在进行墨层附着牢度验证时可加以参考。
  • 用于组织工程支架血管化的微管嵌入水凝胶生物打印
    血管组织工程被认为是有前途的可行的人造组织和器官的替代方案之一。采 用各种技术制造的宏观和微观空心管已被广泛研究以模拟血管。迄今为止,尺寸从 1 微米到 10 微米的仿生毛细血管的制造仍然具有挑战性。在本文中 , 通过静电纺丝来模拟毛细血管,并将芯鞘微管嵌入羧甲基纤维素/海藻酸钠水凝胶中进行生物打印。结果显示打印保真度得到改善并促进细胞附着。 管浓度和管长度对细丝尺寸和合并面积都有显着影响。具有较高微管浓度的 打印组表现出较高的微管密度,灯丝/喷嘴尺寸比以及打印/设计的网格面积 比接近100%。在体外实验中,微管不仅与人脐静脉内皮细胞相容,而且还提 供了微地形线索, 以促进三维空间中的细胞增殖和形态发生。总之,我们小 组制造的微管具有用于血管化软组织支架生物打印的潜力。
  • Nanotrac纳米粒度仪在打印墨水中的应用
    打印和书写都会涉及到彩色材料或黑色材料的使用,通常这些材料包含在一定的介质中。种被使用的色素材料可以追溯到4000-5000年前的油烟。而现代的打印墨水包含有多种成分,每一种成分都有它特定的作用,比如保色、色泽、分散度、黏度和作为助研磨剂等。下表列出了墨水中常见化学物质的种类及其作用。这些物质给墨水带来特殊的性质,使之适用于打印机及其他终端用途。
  • 扫描电镜 | 3D 打印产品质量控制
    近年来,通过 3D 打印定制骨科植入物的优势得到了大家的普遍认可,但是 3D 打印仍面临技术工艺完善和产品安全性的挑战。金属粉末的质量对 3D 打印产品的最终质量有着至关重要的作用,其中粉末粒径分布和形貌是两个重要特征。通过飞纳台式(场发射)扫描电镜和配套粒径分析软件Phenom Prosuite,可以从多个维度对金属粉末进行快速表征。
  • 使用吊白块检测仪检测馒头中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块是一种指示性添加剂,通常用于检测食品样品中的淀粉含量。使用吊白块检测仪来检测馒头中的吊白块含量需要遵循特定的操作步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体的操作可能因仪器型号和品牌而有所不同。在进行实验之前,请务必详细阅读您所使用仪器的操作手册和指导,并遵循实验室安全规则。 材料和设备: 馒头样品吊白块检测仪吊白块试剂(通常是含有碘的试剂)实验室用具(量筒、移液器、试管等)步骤: 样品准备: 选择代表性的馒头样品,确保样品新鲜且没有污染。根据需要,将样品研磨或切碎,以获得均匀的样品。仪器准备: 根据仪器操作手册,准备吊白块检测仪。这可能涉及插入试剂、连接仪器到电源或电脑等步骤。样品提取: 根据仪器的要求,将馒头样品提取出所需的成分。这可能涉及使用溶剂或提取剂。
  • 用于脊髓损伤修复的仿生3d打印支架
    目前对功能组织的生物打印方法缺乏适当的生物制造技术来构建复杂的三维微结构,这对指导细胞生长和促进组织成熟至关重要1。中枢神经系统(CNS)结构的3D打印尚未完成,可能是由于中枢神经系统结构的复杂性。在这里,我们报道了使用一种微尺度连续投影打印方法(μCPP)来创建一个复杂的中枢神经系统结构,用于脊髓的再生医学应用。
  • 吊白块残留检测仪检测豆腐皮吊白块含量具体步骤
    食品吊白块检测仪是一种用于检测食品中吊白块含量的仪器,可以快速、准确地检测出食品中的吊白块含量。豆腐皮是一种常见的食品,其制作过程中常常使用吊白块作为添加剂,为了保障消费者的健康,需要使用食品吊白块检测仪来检测豆腐皮吊白块含量。
  • 如何用生物打印机进行心脏组织模型构建
    使用CELLINK Laminink 521生物墨水和人类iPSC衍生的心脏聚集体进行心脏组织模型的生物打印。这些模型可用于研究心肌细胞成熟、药物筛选、识别药物靶点和心脏再生。
  • 使用吊白块检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块(也称为沉降值)是衡量面粉中淀粉含量的指标。以下是使用吊白块检测仪检测面粉中吊白块含量的实验操作步骤:材料准备:面粉样品吊白块检测仪及其配件(包括玻璃筒、吊白块、计时器等)蒸馏水或去离子水称量器具温度控制设备(温水浴或恒温箱)实验步骤:样品制备:a. 称量一定量的面粉样品,通常为10克。b. 将面粉样品均匀撒在平板上,使其表面光滑平坦。准备玻璃筒和吊白块:a. 将玻璃筒洗净并彻底干燥。b. 将干燥的吊白块放入玻璃筒中。添加水:a. 用蒸馏水或去离子水,将玻璃筒中的吊白块浸泡,使其完全湿润。b. 在玻璃筒中加入足够的水,使吊白块完全浸没。吊白块过程:a. 将装有吊白块的玻璃筒悬挂在恒温水浴中,温度通常设定为30°C,以保持稳定的温度。b. 开始计时器,记录时间。吊白块会逐渐下沉,直到不再下沉为止。这个过程反映了面粉中淀粉的沉降速度。结果测定:当吊白块停止下沉时,停止计时器,并记录下吊白块下沉的时间,通常以秒为单位。数据计算:使用以下公式计算吊白块含量:吊白块含量(%) = (吊白块下沉时间 / 标准吊白块下沉时间) × 100标准吊白块下沉时间是指在标准淀粉溶液中吊白块下沉的时间,用于校准。
  • 人双调蛋白(AREG)ELISA试剂盒
    人双调蛋白(AREG)ELISA试剂盒人双调蛋白(AREG)ELISA试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人双调蛋白(AREG)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人双调蛋白(AREG)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人双调蛋白(AREG)抗原、生物素化的人双调蛋白(AREG)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人双调蛋白(AREG)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 一种新型灌注生物反应器促进了多能干细胞在 3d生物打印组织腔室中的扩增
    随着3D生物打印和人类诱导多能干细胞(hiPSCs)的出现,组织工程领域发展迅速,但由于缺乏功能丰富的厚组织,影响有限。绕过这一限制的方法之一是用含有 hiPSCs 的3D 生物打印组织。通过这种方式,iPSCs可以在实质细胞分化之前增殖并填充厚组织块。在这里 , 我们设计了一个灌注生物反应器,用于装载hipsc的3d生物打印室, 目的是在分化之前在 整个结构中增殖hipsc,以产生厚组织模型。生物反应器由数字光投影制成,经过优化,可 以在水凝胶室内部灌注而不会泄漏,也可以在外部提供流体流动,从而最大限度地提高整 个室壁的营养输送。经过7天的培养,我们发现在3ml min-1下间歇灌注(每15分钟15秒),相 对于在静态条件下培养的类似腔室,工程组织中的干细胞集落密度增加了1.9倍。我们还观 察到,相对于静态对照,灌注结构的组织壁内的菌落分布更均匀,反映了培养基中营养物 质的均匀分布。在流体流动的作用下,hiPSCs保持多能性和增殖性,产生平均约1.0 dyncm-2 的壁剪切应力。总的来说,这些充满希望的结果在灌注干细胞水凝胶后支持多种组织类 型的产生,并改善了厚度,因此增加了功能和实用性。
  • IDS3010激光干涉仪在增材制造3D打印方面的应用
    微尺度选择性激光烧结(μ -SLS)是制造集成电路封装构件(如微控制器)的一种创新方法。在大多数的增材制造中需要微米量的精度控制,然而集成电路封装的生产尺寸只有几微米,并且需要比传统的增材制造方法有更小的公差。德克萨斯大学和NXP半导体公司开发了一种基于u-SLS技术的新型3D打印机,用于制造集成电路封装。该系统包括用于在烧结站和槽模涂布台之间传送工件的空气轴承线性导轨。由于该导轨对定位精度要求很高,所以采用德国attocube公司的皮米精度干涉仪IDS3010来进行位置的跟踪。
  • 3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析-原料粉末VS再生粉末
    经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。
  • 使用吊白块检测仪检测馒头中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块(也称为沉降值)是衡量馒头中淀粉含量的指标。以下是使用吊白块检测仪检测馒头中吊白块含量的实验操作步骤: 材料准备: 面粉样品吊白块检测仪及其配件(包括玻璃筒、吊白块、计时器等)蒸馏水或去离子水称量器具温度控制设备(温水浴或恒温箱)实验步骤: 样品制备:a. 称量一定量的面粉样品,通常为10克。b. 将面粉样品均匀撒在平板上,使其表面光滑平坦。
  • 使用吊白块检测仪检测米面制品中吊白块含量的实验操作步骤
    吊白块是一种指示性添加剂,通常用于检测食品样品中的淀粉含量。使用吊白块检测仪来检测米面制品中的吊白块含量需要遵循特定的操作步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体的操作可能因仪器型号和品牌而有所不同。在进行实验之前,请务必详细阅读您所使用仪器的操作手册和指导,并遵循实验室安全规则。
  • 打印一颗会跳动的心
    近期,美国卡耐基梅隆大学(CMU)的研究人员找到了解决方案。他们开发了一种叫做Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels(FRESH)技术,以胶原蛋白为生物墨水,3D生物打印了人类心脏的功能性部件(血管、瓣膜和心室搏动),并实现了前所未有的分辨率和保真度。相关研究结果发表在《Science》杂志上。
  • 3D 生物打印肿瘤模型在免疫肿瘤学的应用
    基于 T 细胞的疗法正在迅速发展成为许多癌症的有效一线治疗选择。近年来, FDA 已经批准了几种针对免疫检查点的治疗性抗体和小分子用于临床,以补充和提高T 细胞的靶向性和有效性。这些免疫检查点抑制剂的临床前筛选需要强大的体外肿瘤模型来评估 T 细胞杀伤效率。但是,传统的 2D 肿瘤模型通常缺乏生物学相关性和复杂性来预测体内或临床结果。 3D 生物打印平台以及许多其他 3D 培养方法,提供了在生理上更相关的组织模型中自动筛选各种分子和药物的潜力。在此,在此概念验证研究中,我们描述了小鼠肺癌的同系生物打印肿瘤模型,以在细胞细胞毒性测定中评估免疫检查点抑制剂(PD-1)。在生物印记的肿瘤中观察到 T 细胞浓度依赖性杀伤, 并且添加免疫检查点抗体进一步增强了 T 细胞杀伤效力。有人建议,生物打印的 T 细胞细胞毒性测定法可能使研究人员能够在更有效的转化模型中筛选检查点抑制剂。
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