旋式稀释器

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  • 广州市徕康科技有限公司成立于一九九九年,是一家专业经销实验室仪器设备、实验室用品的公司,与国内外多家优秀的仪器制造商及省内多家实验室保持长期友好的合作关系,产品涉及检验、监测、科研生产和医疗等诸多领域。“创新务实、高效合作”是我们的服务理念,客户的满意是我们的追求目标!经过多年实践探索,我们为您的实验室臻选出多款优质、高效、准确、安全的设备,全面提高实验室的自动化水平。同时,我们与用户保持密切沟通,根据不同实验需要,将具有独立功能的设备进行整合及功能开发,打造成套的实验室解决方案,主要有:理化前处理方案、理化检测方案、微生物样品前处理方案、微生物检验方案等。方案涉及的主要产品有:美国Millipore公司空气浮游菌采样器、过滤装置、纯水及超纯水系统;英国先德公司(TREK)微生物药敏及鉴定分析系统、菌液接种系统;西班牙IUL公司全自动菌落成像系统、螺旋加样系统、精密电子稀释、数字式液体稀释仪、均质器、革兰氏染色仪、智能型平皿处理菌落成像分析系统;西班牙GenIUL公司细胞PCR光活化系统;西班牙BioSystems公司全自动葡萄酒分析系统;瑞士IBS公司液体培养基制备系统、全自动试管、平皿分装系统、真空安全吸液仪、可编程蠕动泵、安全感应喷灯;法国Bertin公司空气生物(病毒)采样器、生物样品均质器;美国安捷伦公司气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪;德国耶拿公司原子吸收光谱仪、微波消解仪、紫外分光光度计、总有机碳分析仪、元素分析仪;日本资生堂(SHISEIDO)公司的液相色谱柱;上海一恒公司培养箱系列;英国PEAK公司高纯气体发生器等。本公司还专门为实验室、化验室提供国家级标准物质高纯试剂、标准物质、标准气体、实验室装修等。在售后服务方面,我们与厂家通力合作,打造专业的服务团队为您提供高效、及时的售后服务保障及零配件供应,保障您的设备正常开机、运行时间最长。
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  • 佛山雄麒智能科技有限公司是一家致力于精密计量泵、实验室稀释采集仪、灌装旋盖一体式机、高精度微量灌装机等产品,集研发、生产、销售为一体的综合性现代化公司,拥有一支具有丰富的自动化控制经验和设备开发能力的研发团队和完整、科学的质量管理体系,从软件和硬件上为满足不同客户的产品需求提供了切实的保障。雄麒科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。未来,雄麒科技愿与您携手,谱写创新共赢新篇章!
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  • 厦门万萱分析仪器有限公司是一家专业实验室仪器、试剂及耗材供应商、服务商,专业从事科学仪器技术推广和系统集成服务的企业。 公司代理国内外优质品牌的仪器、试剂耗材,提供整体解决方案。公司拥有相关专业技术人才,始终恪守“高效、快捷、诚信于顾客;探索、创新、跻身于市场"的经营理念;坚持“精挑细选、专业解答、优质售后”的服务理念,为各行业客户提供专业、有效的产品及技术支持,为各界商家打开便捷之门。主营品牌:台湾洛科 保定兰格 常州普瑞流体 德国brand 北京大龙 杭州轻通博科 天津博纳艾杰尔 美国飞诺美 深圳柯迪达 德国IKA 天津津腾 浙江恒达 杭州爱华等。
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  • DiluFlow Elite在数秒内自动稀释固体样品,准确加入适量的稀释液,最大称重为5千克。它的可追溯性可记录下所有操作。可编辑程序且可连接多达6种稀释液,并且能够为稀释任何类型的样品提供最好的解决方案。225毫升仅需8秒稀释倍数:1/2-1/1000,可自定义分子分母稀释精确度:>99 %*最大重量:5000 克最大连接泵数量:2个内置泵+4个外连泵
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  • The DiluFlow Pro通过添加适量的稀释液,能够在数秒内完成固体样品的自动稀释。称重高达5千克。它的机械臂使其在生物安全柜内操作方便。毫升液体仅需10秒稀释倍数:1/2 到 1/99稀释精度: 99%*最大称重:5000 克
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  • DiluFlow通过添加适量的稀释液,能够在数秒内完成固体样品的自动稀释,并且保证所有可追溯性。225 毫升液体仅需10秒稀释倍数:1/2 到 1/99稀释精度: 99%*最大称重:3000 克
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  • “Interscience梯度稀释螺旋接种仪有奖问答”——2013年五洲东方公司
    2013年五洲东方公司系列有奖问答二&mdash &mdash &ldquo Interscience梯度稀释螺旋接种仪有奖问答&rdquo 活动开始啦!全部回答正确者即可获得由五洲东方公司提供的精美奖品一份。熟悉实验方法的网友不要犹豫了,快来参加吧! 活动开始时间: 2013年3月。 活动奖励: 全部答全答对的网友将获得精美礼品一份。 答题规则如下: 我们会提供参考文章,您可以阅读完文章后答题。 本次试题共5题,1-5题都必须答全。 点击下载试题Interscience梯度稀释螺旋接种仪有奖问答问题.doc,填写完整后,您可以: 1)将问卷邮件至g.y_liu@ostc.com.cn。 2)将问卷邮寄至北京五洲东方公司(&ldquo 北京市海淀区北四环中路265号中汽大厦7层&rdquo ,邮编:100083,刘广宇收)。 奖品发放: 收到问卷经审核后,将发放精美奖品。 为了保证奖品能顺利发送到您的手中,请将您的所有联系方式全部填写全面。 活动咨询电话:400-011-3699 活动详情:&ldquo Interscience梯度稀释螺旋接种仪有奖问答&rdquo &mdash &mdash 2013年五洲东方公司系列有奖问答二 请关注下期有奖问答活动: 2013年五洲东方公司系列有奖问答三 所有活动信息请关注五洲东方官方网站www.ostc.com.cn首页公告栏。 感谢您的参与!
  • Interscience推出世界上首台带梯度稀释螺旋接种仪easySpiral
    螺旋接种方法自1973年开发以来,现已被广泛应用于食品微生物学、医学细菌学、食品保存和化妆品等领域,是AFNOR V08-100 和 ISO 7218 标准规定的常规方法。 Interscience公司一直致力于螺旋接种仪的技术改进和产品开发。终于在2012年推出第四代螺旋接种仪,即世界上首台带梯度稀释的螺旋接种仪easySpiral Dilute,实现了自动稀释与接种功能二合一。对于有计数需求的客户,既可利用螺旋接种方法实现快速计数,又可利用传统梯度稀释法计数,自动化的操作可大大提高工作效率。 此接种仪可实现5 x 1/10th 连续梯度稀释,并自动涂布菌液。一个培养皿即可实现计数的原始菌液浓度范围可达30 ~107 CFU/mL。 将菌液置于样品杯中 easySpiral® Dilute自动将菌液进行连续梯度稀释。 easySpiral® Dilute自动接种稀释后的菌液。 均一模式 指数模式 圆圈模式 模拟手工均一接种 浓度递减模式 一个培养皿三个稀释度接种 50 &mu L, 100 &mu L, 200 &mu L 50 &mu L, 100 &mu L, 200 &mu L 0 &mu L内圈, 27 &mu L 中圈, 或USB 编程 或USB 编程 56ul外圈 接种后 培养后 原始菌液与稀释后的菌液可选择均一模式,模拟手工梯度稀释接种方式,亦可选择指数模式进行浓度递减接种。接种后的培养皿经过培养,图片如上图,可选择手工计数或自动菌落计数仪进行计数。 整个稀释与接种过程自动进行,消除了人为操作产生的误差,可节省高达50%的人力、物力与时间成本,且专利式的清洗设计,保证不会产生交叉污染,是食品、药品与化妆品微生物实验室的理想选择。
  • PPMS稀释制冷机选件· 提供便利优质的低温解决方案
    自1911年4月,H. K. Onnes在低温下发现汞的超导电性以来已有整整110年,超导和低温物理以其特的魅力吸引着无数研究者前赴后继。温度是基本的物理量之一,温度越低越便于发现和观察丰富的量子力学现象。对低温的追求推动着低温制冷技术在过去的一百年里不断发展,当今,科研工作者已经可以非常便捷地使用商用化的稀释制冷机实现mK超低温环境,因而也发现了众多前所未见的本征物理现象,量子相变(QPT)就是其中之一。量子相变是指0K下系统所处的量子基态性质随外界参数变化而发生的相变。20世纪80年代在二维超导体中发现的磁场或载流子密度调制的超导-缘体相变(SIT)和超导-金属相变(SMT)是量子相变的典型范例。严格意义上讲,量子相变是在零度下发生的相变,其量子临界涨落会影响到有限温区的物理性质,使得很多特殊的物理性质出现在量子临界点(QCPs)附近。近期由中科院上海微系统与信息技术研究所狄增峰研究员、谢晓明研究员、胡涛研究员等与北大王健研究员合作,在人工二维超导体系中观测到一种具有量子格里菲斯奇异性(Quantum Griffiths Singularity)的特殊超导-金属量子相变。该篇工作发表在Advance Science期刊上[1]。在该工作中,单晶石墨烯通过化学气相沉积到金属锗Ge(110)表面形成导电衬底,掩膜完成电制作后利用电子束蒸发法将20 nm厚的铅(Pb)沉积到单晶石墨烯上。由于两者浸润性差,因而沉积的Pb容易形成随机不规则分布的、不连贯的纳米岛,透射电镜和扫描电镜结果都验证了Pb纳米岛的构型,且单个Pb纳米岛内部晶格结构整齐无明显晶界。在10K以下,Ge(110)基底为缘体,而表面覆盖的单晶石墨烯提供了理想的二维电子气平台,使得超导Pb纳米岛之间建立二维耦合。类似基本约瑟夫森结的超导-金属-超导体系,Pb纳米岛/单晶石墨烯片层同样构成了约瑟夫森结阵列。从上图片层电阻随温度的演变曲线可以观测到明显的两阶段超导转变,分别对应Pb纳米岛的超导转变(Region II),以及更低温的约瑟夫森耦合效应超导转变(Region III)。通过对60mK~3.9K温度区间输运数据的细致采集和仔细分析,发现该Pb纳米岛/单晶石墨烯片层在超导-金属相变量子临界点附近的输运性质异常,表现为超导-金属相变临界参量随温度连续变化,形成一条临界线,在逼近量子临界点,临界磁场与WHH理论模拟值(上图c中虚线)存着显著差异,同时临界指数趋于量子临界磁场时发散,而不是通常认知的固定值,这正是量子格里菲斯奇异性的表现。在传统相变中,在逼近临界点时,各临界指数趋于常量,而格里菲斯奇异性的存在,导致各临界指数不再保持为常数,而呈现发散趋势。格里菲斯奇异性来源于系统的无序或涨落在临界点附近对系统的相变行为产生的非平庸影响。在系统从无序相到有序相的转变中,较强的随机无序或涨落导致系统还未到达临界点时就以一定概率出现趋近热力学临界尺度的有序相。这些大块连通的有序区域使得系统的热力学势达到相变点以前就已出现奇异行为,从而导致系统各临界指数在临界点处呈现发散趋势[2]。早在低维超导体系中发现和证实量子格里菲斯奇异性的存在是由北京大学王健研究组与谢心澄院士、林熙研究员、王垡研究员、马旭村研究员、薛其坤院士等人合作完成,在三个原子层厚(小于1纳米厚)的镓(Ga)薄膜中发现了二维超导-金属相变具有格里菲斯奇异性,该工作发表在Science上[3]。此后王健研究组与谢心澄院士、林熙研究员和北京师范大学刘海文研究员等人合作在超薄晶态铅膜中发现了反常量子格里菲斯奇异性的存在,该工作发表在Nature Communication上[4]。 量子相变的细致研究与低温制冷技术的发展密不可分,前文提到的多篇工作的mK温区数据均采用了Quantum Design的综合物性测量系统的稀释制冷机选件(DR)。该选件可以实现样品处50mK低温环境,大的拓展了PPMS系统的研究范畴。DR选件简单易用,与PPMS平台无缝连接,并与PPMS平台的测量应用软件完全兼容。DR选件出厂时已经密封了He3和He4的混合气体,运行时只需将样品安装到样品台,再将DR选件插杆插入样品腔,控制程序自动降温到50mK,不需要额外的操作。与此同时,DR选件又是完全立的,所有组件都被整合到一个推车上,在不使用DR选件时能够简易从样品腔取出安置和收纳,完全不影响系统其他测试选件的使用。简单易用和完全闭循环的设计使PPMS系统的DR选件成为实验室mk低温获得的有效工具,不仅如此,多样化的兼容选件可直接实现低温下的各种测量功能,包括直流电阻测量,高电输运ETO测量,比热HC测量以及交流磁化率AC测量。相对于常规商用低温测量设备而言,PPMS系统及其低温组件有着较低的学习门槛,易于上手。即便是初次接触低温实验的用户也能在较短时间内掌握使用技巧。让一个新手能够很快的掌握测量技术,使大家有更多的精力和注意力集中在科学问题上,而不是技术手段上,这是对科学方面生产力的释放。Quantum Design以其专业精神,致力于为科研工作者提供便捷优质的专业设备,用户的选择与认可也是我们一直前行的不竭动力。 参考文献:[1]. X. Han et al., Disorder-Induced Quantum Griffiths Singularity Revealed in an Artificial 2D Superconducting System. Advanced Science 7, 1902849 (2020).[2]. S. Ye, J. Li, J. Wang, High-temperature superconductivity and quantum Griffith singularity in two-dimensional crystal. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica 48, 087406 (2018).[3]. Y. Xing et al., Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films. Science 350, 542 (2015).[4]. Y. Liu et al., Anomalous quantum Griffiths singularity in ultrathin crystalline lead films. Nature Communications 10, 3633 (2019).

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  • 农残样品稀释前和稀释后响应值一样

    各位老师好,本人这几天参照gb/t20769做菠菜粉中农残,具体步骤如下:1.称取5.00g菠菜粉准确加入50ml乙腈匀浆提取2分钟后离心,再准确移取出25ml溶液,水浴旋蒸浓缩,然后净化。2.根据标准净化步骤进行净化,现象如下图3.净化液旋蒸浓缩近干后加入2ml甲醇,涡旋混匀,滤膜过滤上机检测。现在遇到的问题就是:一、2ml的甲醇待测样,颜色很深,呈墨绿色,这不是不是过柱效果不好?二、我的标曲浓度范围是1.75-44;菠菜样品有两个不同浓度,应该是一个高一个低,高浓度测得的结果为43,我认为这个浓度太高,应该稀释一倍让其位于标曲中间,数值才比较可靠,但是稀释一倍之后发现,稀释前和稀释后两个测到的数值居然是一样的;然后将低浓度(检测值为14)也稀释一倍之后再检测,发现低浓度稀释前后检测到的数值为13,变化不大。综上,这是什么原因引起的呢?请各位有经验老师指点一下,谢谢[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091051346415_846_3972820_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091051346444_2349_3972820_3.png[/img]

  • 【原创大赛】仪器自稀释与人工稀释之比较测试

    【原创大赛】仪器自稀释与人工稀释之比较测试

    [align=center]前言[/align]自从用上了带有自动进样器的机子,感觉自己终于脱离了苦海。想当初,手持[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url]往那小小的石墨管进样孔里面打样品溶液,啥也看不见,就象闭着眼睛一样,一下一下约摸着把那几微升样品溶液打进去!单说每天进几百枪的辛苦,能向谁述说?何况进样时擦碰刮蹭,导致测出来的数据昏天黑地,简直就是一场噩梦。现在有了它,一切便有了一个改观。而且,用上了自动进样器以后,我的测试数据也一天天地好了起来,而且连配制标液做标曲也可由它代劳了,于是对自动进样器这一神器感觉有点膜拜了。后来在论坛上看到安老师淡然谈到时说手动进样比自动进样更准确,我当时很不服气。然而,常言道:上的山多终遇虎。在一个偶然的情况下,我发现仪器自稀释与人工手动稀释有所差异,这才不再迷信盲从,于是有了下面的实验。1 方法与过程1.1 见图1.人工手动配制铅标准溶液系列:10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L、50ug/L,上机做校准曲线。标准物质GSB-6(菠菜)微波消解、赶酸定容后,再人工稀释4倍,上机测定。图1中红色方框内GSB-6的测定均值为10.16mg/kg,稍低(GSB-6的标值范围为11.1mg/kg±0.9mg/kg)。[align=center][img=,690,462]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021502561314_1930_2076515_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center]图1[/align][align=left]1.2 见图2 仪器自稀释配制铅标准溶液系列:12.5、25.0、37.5、50.0ug/L,做校准曲线。标准物质GSB-6(菠菜)与上述图1中所用为同一样品,即经微波消解后,再赶酸、定容,然后人工稀释4倍后,上机测定。图2中红色方框内GSB-6的测定均值为9.80mg/kg,明显低于图1中GSB-6的测定值。GSB-6(菠菜)的标值范围:11.1mg/kg±0.9mg/kg。[/align][align=center][img=,690,462]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021503378227_7192_2076515_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center]图2[/align][align=left] [/align][align=left]1.3 见图3 仪器自稀释配制铅标准溶液系列,12.5、25.0、37.5、50.0ug/L,做校准曲线。标准物质GSB-6(菠菜)经微波消解、赶酸定容后,再经仪器自稀释4倍后测定。图3中红色方框内GSB-6的测定值为12.31mg/kg,明显超过了标值上限。GSB-6(菠菜)的标值范围:11.1mg/kg±0.9mg/kg。[/align][align=center][img=,690,462]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808021504049511_5133_2076515_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center]图3[/align][align=left]2 分析与讨论[/align][align=left]2.1 通过对比1.1与1.2可以看出,由仪器自稀释配制标液做标曲测出同一个样品GSB-6的铅含量低于人工配制标液做标曲的测定值。这表明这两种配制标液的方式不尽相同,仪器自稀释与人工手动稀释之间存在较大差异。[/align][align=left]图1中蓝色方框内为1.2中红色方框内GSB-6的测试数据代入1.1中校准方程进行计算,结果为10.21mg/kg,进入GSB-6的标值范围。[/align][align=left]图2中蓝色方框内为1.1中红色方框内GSB-6 的测试数据代入1.2中校准方程进行计算,结果为9.75mg/kg,明显低于GSB-6的标值下限。[/align][align=left]2.2 通过对比1.2与1.3可以看出,人工手动稀释GSB-6后的测定值显著低于仪器自稀释GSB-6后的测定值。由此可知仪器自稀释的取液量比人工手动偏大,将导致校准曲线的信号值偏高,而使测定值偏低,这一点从1.1与1.2的对比中得到印证。[/align][align=left]3 结论[/align][align=left]结论似乎就是一句话:仪器的自稀释不可靠啊!但是这样讲,未免太过武断。没有经过大量重复性的验证试验,没有看到大量重现性的验证结果,就这样简单地否定广大仪器公司殚精竭虑为我们制造出来的自动进样器不仅厂家不答应,广大自动进样器的忠实拥趸们也是不会答应的。实际上,就连本人也不愿意看到这样的结果。但是,这些数据毕竟是真实存在的现实。在这里,我只想提醒我们的同行,对此要留一个心眼。如果有不服的版友采用实验数据驳倒了我的结论,哪怕是把我体无完肤了,我心亦热。因为我真的很喜欢自动进样器![/align][align=left]谨以此文向安老师致意![/align][align=left] [/align]

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  • 稀释器备件和稀释器维护备件
    稀释器备件和稀释器维护备件稀释器备件说明部件号注射器与阀的连接管组件包9910062700自动稀释器替换管组件包,螺纹连接 包括所有管和接头9910083100 清洗池,12 升6610011800稀释器维护备件说明部件号20 毫升注射器4710003000注射器与阀的连接管组件包9910062700自动稀释器活塞连接替换管组件包 包括所有管和接头9910059100 自动稀释器替换管组件包,螺纹连接 包括所有管和接头9910083100
  • 稀释器维护备件 9910083100 稀释器维护备件
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