热混合器

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热混合器相关的厂商

  • 400-860-5168转3036
    上海默西科学仪器有限公司021-60541717,sharon.kan@mersyelab.com, QQ383864357官方授权代理:美国Drierite干燥机指示剂日本Horiba水质分析产品美国Cole-parmer全线产品美国Masterflex蠕动泵和泵管美国圣戈班软管英国Stuart加热板搅拌器混合器美国Cannon凯能粘度计美国Burrell手腕式振荡器摇瓶机美国Waring组织捣碎机搅拌机研磨机美国Tyler泰勒分子筛振筛器美国Cole-parmer实验室仪器美国Ismatec高精度蠕动泵和泵管美国Koehler科勒石油检测针入度仪Sherwood火焰光度计和配件PendoTech压力监控系统Koflo不锈钢管型混合器美国Orion奥立龙水质分析仪器美国Eutech优特水质分析仪器德国Binder烘箱美国Digi-Sense美国Environmental Expres美国Oakton美国Traceable美国Argos美国StableTemp美国Symmetry天平美国Polystat水浴和循环器美国Stir-Pak混合器美国Air Cadet真空压力泵美国Jiffy-Jack升降平台美国Catalyst蠕动泵美国Gilmont流量计美国LabGEN均质器匀浆机Servodyne电子混合器TechneElectrothermalJenwayHeathrow Scientific
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    Precision NanoSystem是一家加拿大RNA药物及疫苗研发生产商,致力于通过NxGen技术加快RNA、DNA、CRISPR、小分子药物、COVID疫苗和治疗剂的研发、生产,为患者提供肿瘤、罕见疾病、传染性疾病的治疗方案。Precision NanoSystem是脂质纳米颗粒基因组药物(包括mRNA疫苗和治疗方法)开发技术、解决方案和服务的全球领导者。我们支持(生物)制药公司,这些公司正在传染病,癌症和罕见疾病中引领下一波基因组药物。我们与世界领先的药物开发商合作,了解疾病并帮助创造将定义医学未来的疗法和疫苗。我们的使命是加速创造对人类福祉产生重大影响的变革性医学。NanoAssemblr 仪器 – 采用我们专有的 NxGen&trade 微流体混合器,通过保留从小规模药物发现到大批量 cGMP 制造的关键质量属性,实现脂质纳米颗粒 (LNPs) 的可重复放大生产。受控的微流体混合技术,产生均匀且可重复的高质量LNP,加快从研究到临床的时间。GenVoy&trade 脂质纳米颗粒递送试剂 – 提供现成的试剂盒,或者是我们专有试剂库中的定制配方,用于根据用例筛选和优化药物产品。这使我们的客户能够有效地将正确的配方输送到疾病部位的正确细胞,并具有出色的安全性和有效性。生物制药服务 – 我们在根据您的目标目的基因设计有效载荷以及开发从研究到临床药物开发的配方、工艺、分析和制造方案方面提供深厚的专业知识。我们的团队支持分析开发,以确定适当的粒径、多分散性指数和封装效率
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  • 代理的品牌: 德国E+H,美国HF,德国HEYL,德国WTW,美国SonicSolutions,美国Tisch,德国Iotronic,美国Bechmark,美国Sonic Sifter,美国Major Science等。经营的产品: 1,水质分析仪:超声波液位计,溶解氧分析仪,PH分析仪,浊度分析仪,余氯分析仪,在线硬度分析仪,线六价铬监测仪,超声波除藻仪,水中油份检测仪,氟离子分析仪,铁离子分析仪,磷酸根分析仪,硅酸根分析仪,联氨分析仪,流导电流计,在线紫外线穿透度计,便携式光度计,可见分光光度计等. 2,气体分析仪:气体采样器,酸雨采样器,空气颗粒采样器,被动空气采样器,聚氨酯泡沫PUF串级冲击采样器,气体气溶胶采样器,双通道大气采样器等 3,科学仪器: 细胞珠磨器,旋涡混合器,精密水浴恒温箱,恒温振荡器,全自动灭菌器,电子无火焰灭菌器,固定速度管式混合器,旋涡混合器,微型离心机,声波筛分机,重负载型摇筛机,多功能培养箱,杂交水浴槽,PCR仪,多功能振荡器,三维摇摆式振荡器,搅拌水浴槽,制冷加热型金属浴,半干转印系统,电转印系统,垂直电泳,水平电泳,蓝光电泳系统等
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热混合器相关的仪器

  • 热混合器 400-860-5168转1082
    技术参数:03145-05热混合器,混和器和培养器,220伏交流低于环境温度13摄氏度至99摄氏度,刻度分辨率为1摄氏度 定时:1分钟到99小时,59分钟或者连续混匀摆幅:3毫米加热速度:5摄氏度/每分钟冷却率:高于环境温度:2至3摄氏度/分钟;低于环境温度:0.5 至1摄氏度/分钟转速:0.5毫升加热块:300至1500转每分钟;其他所有加热块:300至1400转每分钟准度:20 至45摄氏度:±0.5摄氏度;低于环境温度以及高于环境温度45摄氏度:±2摄氏度 主要特点:热混合器功能多——综合了振荡,加热,以及冷却等功能。 因为可以同时进行样品混合和培养操作,过程时间缩短了,劳动强度减少了。 可以编程为间歇混合模式,间歇时段有利于酶的反应,或者DNA杂交——不需要进行全过程监视。 温度范围宽,因而适用场合多,包括诸如DNA低温绑扎过程等。 可以保存两个程序——适用于普通程序和连续程序。 具有四个可以互换的加热块,可以让您使用更多规格的试管——甚至可以使用微孔板。 可以通过数字显示窗口可以看到操作参数的测量值和设定值——如果使用了RS-232通讯接口,还可以下载数据文件。 使用短混合功能,实现快速的漩涡混合。 需要单独购买一个热块。
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  • 热混合器 03145-05 400-860-5168转1866
    03145-05 热混合器,混和器和培养器,220伏交流 低于环境温度13摄氏度至99摄氏度,刻度分辨率为1摄氏度 定时:1分钟到99小时,59分钟或者连续 混匀摆幅:3毫米 加热速度:5摄氏度/每分钟 冷却率:高于环境温度:2至3摄氏度/分钟;低于环境温度:0.5 至1摄氏度/分钟 转速:0.5毫升加热块:300至1500转每分钟;其他所有加热块:300至1400转每分钟 准度:20 至45摄氏度:±0.5摄氏度;低于环境温度以及高于环境温度45摄氏度:±2摄氏度 主要特点:热混合器功能多——综合了振荡,加热,以及冷却等功能。 因为可以同时进行样品混合和培养操作,过程时间缩短了,劳动强度减少了。 可以编程为间歇混合模式,间歇时段有利于酶的反应,或者DNA杂交——不需要进行全过程监视。 温度范围宽,因而适用场合多,包括诸如DNA低温绑扎过程等。 可以保存两个程序——适用于普通程序和连续程序。 具有四个可以互换的加热块,可以让您使用更多规格的试管——甚至可以使用微孔板。 可以通过数字显示窗口可以看到操作参数的测量值和设定值——如果使用了RS-232通讯接口,还可以下载数据文件。 使用短混合功能,实现快速的漩涡混合。 需要单独购买一个热块。
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  • 数字双向混合器 400-860-5168转1082
    仪器介绍可顺时针或逆时针搅拌混合,使用范围广双向定时循环,控制涡流和通气无刷直流马达,无论处理的液体粘度有多大,均可维持转速不改变 通轴混合头和马达设计,可轻松调节搅拌叶片的高度,缩短更换叶片以及混合不同样品时的停机时间。马达转速可精确显示并控制在±1rpm或读书的3%。具有过载保护系统,当扭矩超过混合器所能承受的最大值时,可保护混合器。混合器配备:混合器头,可调节夹具(可固定杆径达10mm的杆),夹头钥匙,安装支杆,外部电源和接地电源线带插头。完整系统还包括:搅拌桨片/轴,底座和底座固定夹。技术参数转速:40~2010rpm瓦数:75W最大扭矩:1.0N-m电源:100-230VAC,50/60Hz50004-00:仅含混合器50004-10:完整系统
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热混合器相关的资讯

  • 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
  • 沈阳工业大学张贺课题组《Micromachines》:基于Pμ SL 3D打印的微混合器芯片用于研究单元连接对混合性能的影响
    被动式微混合器,是一种用于样品预处理的关键微流控器件。常见的两种微混合器有两个入口呈现180°的T型微混合器和呈现任意角度(通常小于180°)的Y型微混合器。这两类混合器结构简单、易于制备,但是混合时间比较长、混合效率比较低,很少单独使用,通常同另一种微混合器一起使用。为了提高微混合器的混合效率,科研工作者尝试进行微混合器入口、混合腔室结构的优化设计研究。在混合腔室的结构设计方面,常见的设计方案是在微通道中周期性的添加障碍物;另外,弧形微通道的引入、分流合并结构的设计以及微通道底部交错结构的设计等方案也极大地提高了混合效率。上述混合腔室的设计方案具有一个共同特点,即采用周期性重复混合单元结构提高混合效率。其中,两个混合单元的连接处既是前一个单元的出口,同时也是下一个单元的入口。然而,在设计过程中,关于单元连接的研究并没有得到重视。近日,沈阳工业大学张贺课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术制备了微混合器芯片,通过模拟结果与测试结果的对比,研究了单元连接对微混合器芯片性能的影响。该团队基于PμSL (nanoArch P150,摩方精密) 技术打印了一种具有重复结构的微混合器。微混合器是由平面T型入口通道和混合腔室组成,其中混合腔室是由6个立方混合单元以及单元之间的连接组成。最初设计的结构是一种研究中常见的微混合器结构,连接通道位于立方混合单元的几何中心,且微混合器的入口和出口位置同立方混合单元的连接通道位置重合。微混合器总长度为12.3mm;立方混合单元的边长是1mm;单元连接通道的长度是500μm,截面是边长为200μm的正方形。 图1. 最初设计的具有重复结构的微混合器图2.具有不同连接位置的微混合器的混合指数(模拟结果)图3.两种不同连接位置组合的微混合器的混合指数(模拟结果)图4. 可视化测试系统以及3D打印的微混合器的显微图像(Location 5) 图5. 3D打印的两种不同连接位置组合的微混合器在不同时间的显微图像 根据单元连接位置的不同分为九种微混合器,分别命名为Location 1- Location 9;该九种微混合器的混合指数模拟结果表明单元连接位置对微混合器的混合性能有显著的影响。在此基础上,将两种不同单元连接位置进行组合,用以提高混合器的混合效率。基于PμSL 技术制备了三种微混合器并进行了可视化测试。测试结果同模拟结果一致,表明单元连接位置对微混合器的性能确实有显著的影响,并且仅通过改变单元连接的位置,可以极大地改善微混合器的性能。该研究成果为优化微混合器的结构设计、提高微混合器的性能提供了新思路,以“The Influence of the Unit Junction on the Performance of a Repetitive Structure Micromixer”为题发表在Micromachines上。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • Blue Marlin自动漩涡振荡混合器新品上市大促销!
    Blue Marlin 最新推出新一代自动漩涡振荡混合器VM-8。为了答谢广大客户一直以来的支持,即日起至年底,倾情推出感恩促销活动。促销详情促销时间:2012.11.5-2012.12.31原价:3980RMB,现价:2180RMB,直降1800RMB详情请询:400-821-0778产品详情● 混合速度可变, 200 ~ 2500rpm;● 具备两种运行模式,即&ldquo Touch&rdquo 瞬时 运行和 连续运行模式;● 集成的曲棍可将容器固定在混合器上,以满足 长时间运行;● 并可选配多种附件,满足多种应用。技术参数速 度 可变速度, 250~ 2500rpm圆周直径 4.2mm工作模式 压式起动和连续运行外形尺寸 135 × 215× 78mm( W× D× H) 主机净重 3.2kg电源供应 90-240V, 50/60Hz, 20W订货信息VM-8 主机VM-8-01 试管橡胶杯VM-8-02 平板固定器

热混合器相关的方案

热混合器相关的资料

热混合器相关的试剂

热混合器相关的论坛

  • 【求助】混合器的混合效果

    在做液相色谱梯度洗脱时,用的是高压混合,发现两相溶剂极性相差小混合后,运行程序空走基线比较稳定,但两相溶剂极性相差大混合后,运行程序空走基线就不稳定,这是什么原因,是否是混合器的混合效果差,请教各位老师,谢谢!

  • 【讨论】高压混合器 气泡

    小弟有一个疑问?到底是大体积的混合器容易起气泡呢还是小体积的容易起呢?再一个从实际效果来看,小体积的混合效果真不如大体积的吗?

  • 液相色谱在线混合器的结构及优点讨论

    液相色谱在线混合器的结构及优点讨论

    液相色谱用在线混合器都是静态混合器,静态混合器本身没有运动部件,而是依靠固定在管内结构特殊的内件和流体的运动,使互不相溶的流体各自分散,达到良好的混合。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206151126_372591_1638724_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206151127_372592_1638724_3.jpg以上是示意图岛津公司超快速液相色谱仪Nexera系列MR40μL、MR100μL、MR180μL II梯度混合器http://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120514/634725830246477500.jpg(1)如何实现梯度,一台仪器只能匹配一个混合器还是可以匹配多个混合器?(2)如何实现最高的混合效率和最小梯度延迟之间的平衡,哪种混合方式最有效?(3)液相色谱混合有没有实现动态混合的可能?

热混合器相关的耗材

  • 静态混合器/梯度混合器
    梯度混合器,静态混合器,充分混合液体,不留死体积;用于制备液相,中压层析的泵后混合
  • 制备型静态混合器/梯度混合器
    梯度混合器,静态混合器,充分混合液体,不留死体积;用于制备液相,中压层析的泵后混合
  • 动态混合器 N2910520
    动态混合器动态混合器用来促进流动相的完全混合,从而可改善保留性能。这种混合器最常用作需要将2种泵输出物进行高压混合的微量泵套装的一部分。本品提供三种不同体积的混合头(75、200和400 μL)。本套件包括:混合器组件、不锈钢“T形”接头(N2911127)、美国式AC电线和0.1 A的T型保险丝。动态混合器订货信息:产品描述部件编号动态混合器配件(100-240V)N2910520
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