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摇摆旋转机

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摇摆旋转机相关的论坛

  • 波动摇摆摇床的特色及应用

    [b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]是专业为多色染色和脱色用途设计的[b]脱色摇床[/b],采用[b]波浪波动式摇摆[/b]振荡提供良好混均,广泛用于[b]凝胶脱色,印迹脱色[/b],显微成像和免疫染色等应用。[b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]集合了垂直轨道运动和水平轨道运动,溶液混均效率更高且溶液混合效果更佳。[b]波动摇摆摇床MOW-3333特色[/b]连续运行或计时运行模式,可自由转换5-100RPM可调振荡速度,非常适合混合和洗涤应用2D运动或3D运动[img=波动摇摆摇床]http://www.f-lab.cn/Upload/MOW-3333.jpg[/img]可调平台倾斜角可更换的样品托盘和配件适合多种容器负载能力高达15kgLED数字显示高质量直流无刷电机确保平稳运行重量轻,方便搬动移动[b][/b]

  • 【讨论】请教摇摆线面积差与晶体取向度的问题

    如果两层薄膜晶格间距差别很小(很难从XRD中分辨出来),请问我可不可以用双层薄膜的摇摆线面积减去下面一层薄膜的摇摆线面积来表政上面一层摇摆线的取向度(下面一层膜是诱导生长层,取向已知)? 减下后摇摆线剩余面积越大能说明上层薄膜的取向度越好吗? 谢谢!

  • 【分享】摇摆式颗粒机清洗验证报告

    目录 一.概述 二.验证目的 三.验证小组组成 四.清洗方法及检测方法 五.取样方法检测方法及残留量的计算 六.检测结果 七.偏差及变更的处理 八.验证结论 九.再验证 十.验证结果 一. 概述 204车间无菌精烘包内生产的是环磷酰胺,其设备均为专用设备,为了防止批与批之间的污染,特制定204车间无菌精烘包摇摆式颗粒机的清洗验证报告。 二.验证目的 1) 为摇摆式颗粒机清洗程序的建立提供依据。 2) 证明该清洗方法充分有效。 3) 摇摆式颗粒机清洗后,残留物符合生产下一批要求。 三.验证小组组成 组成 部门/姓名 工作内容 组长: 验证报告批准 组员: 验证报告审核 组员: 验证报告起草 组员: 验证实施过程中的监督,管理 四.清洗及检测方法 清洗方法:将摇摆式颗粒机的过筛部分取下,送至洗涤间,用注射用水反复冲洗,直至目视无残留。再用注射用水冲洗1分钟,倒扣在架子上晾3分钟。 检测方法:以注射用水润湿棉球擦拭摇摆式颗粒机加料斗面积25 cm2。擦拭棉球以注射用水分三次萃取,萃取液以注射用水稀至50ml。 进行外观检查和HPLC检查。

  • X荧光熔融制样,坩埚摇摆的频率和幅度?

    在X荧光光谱分析之前的制样过程中,如果采用熔融制样,熔融过程中需要坩埚的摇摆以保证样品的均匀性和排除气泡,想问一下,这个摇摆的频率多少最合适呢?幅度又要求多大呢?

  • 【求助】太原或者山西附近可以做XRD双晶衍射摇摆曲线的进

    本人最近在自己学校(中北大学)做的XRD的广角衍射效果不是很好,所以很希望能够对自己的片子(MOCVD生长的一个外延片)进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试,现在发出求助帖,回帖请复制以下格式:单位:XXXXX(太原或者山西附近)是否可以进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试:能OR不能测试周期:XXXXX测试费用:XXRMB联系人:邮箱 QQ MSN 电话(都行)希望有相关经验者及时回帖,或者可以直接给我本人发邮件:jianjuntang-nuc AT hotmail.com(AT就是@,为了防止垃圾邮件用的)

  • 浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    2018年3月,世界知名的科研团队IBM Research-Zurich于 Science 杂志发表了最新力作:Nanofluidic rocking Brownian motors。IBM Research-Zurich原名为IBM Zurich Research Laboratory,曾因重大发明成果在1986年和1987年获得过诺贝尔物理学奖,为大家所熟知。今天,我们带着原文一同品味纳流控摇摆布朗马达的科学探索。[b]浅读纳流控摇摆布朗马达[/b] 大多数物质间的相互作用机制会在物质尺度小至纳米量级时产生不利的缩放效应,因此,在流体中控制、输运纳米尺度的物体是一个巨大的挑战。通过精确控制纳流控器件中狭缝结构的几何参数,同时利用类带电粒子与纳流控器件中墙面结构间的静电作用,M. J. Skaug等人设计了针对纳米颗粒的能级图谱。他们通过将非对称势垒与振荡电磁场结合,获得了一种摇摆布朗马达,从而可以对纳流体中的纳米颗粒的定向输运进行调控。Skaug分析了此种分子马达的物理机制,与理论模型进行对比后,基于分子马达成功制备了一种分类器件。这种器件可以在几秒钟的时间内使两种不同粒径的纳米颗粒(直径分别为60 nm和100 nm)在器件中沿着相反方向运动,从而实现对两种颗粒的分离。后续的模拟分析结果证明:这种新型器件可以有效区分粒径差异在1 nm量级的不同纳米颗粒。 除了在材料、环境科学领域(尺寸分析、过滤、单分散制备)具有应用潜力外,能够对纳米尺度颗粒进行尺寸选择性输运、收集的芯片实验室器件,在床边检测及生化领域(如分子分离、预浓缩)的应用亦被寄予希望。以探测流体中的低浓度物质为例,通过在探测器中引入定向输运机制,可以将浓度极低的被探测物质输运至探测器中的感应区域,并使被探测物质形成集聚,从而克服传统探测方法中存在的各类技术限制,实现对低浓度物质的有效探测。受到生物学中分子马达的启发,Magnasco和Prost等人曾经提出利用人造布朗马达来实现类似的颗粒输运功能,这种布朗马达的物理机制是基于非对称势垒以及非平衡力的调控。前人的实验中,主要都是集中在“闪烁棘轮”型的布朗马达,它是利用周期性非对称势垒以及各向同性扩散机制来实现微米尺度颗粒的定向输运的。在这种布朗马达中,通常是利用外加光场或介电泳产生的力学作用来获得所需的势垒,所以势垒的作用效果会随颗粒尺寸缩小而减弱,因此这类马达很难满足纳米尺度实验的需求。 闪烁棘轮型布朗马达中的颗粒扩散效应依赖于颗粒的尺寸,研究人员对这类马达在颗粒分类方面的应用潜力进行了探究。然而,与连续层式流动器件的情况相似,利用外加力来替代扩散作用会使得尺寸的区分能力变差。摇摆型布朗马达则利用零平均外加力和静态势垒产生直接的定向颗粒运动。这类布朗马达的输运特性与其所传输颗粒的扩散特性,二者之间表现出了一种极其显著的非线性依赖关系,这对纳米颗粒的区分、分离来说具有重要的意义和应用潜力。然而,对于纳米尺度的颗粒来说,如何创造一个能量足够强的静态势垒是一个挑战。 静电俘获可以有效解决这一挑战,具体思路是将类带电颗粒限制在均匀带电的表面之间。在其中一个表面上制备一个凹陷的几何结构,可以降低此处局部的颗粒-表面相互作用能量,从而定义一个侧向的俘获势垒。约束颗粒的能量大约在几个kBT的量级(其中kB是玻尔兹曼常数,T是绝对温度),可以稳定地俘获多种带电颗粒,比如金纳米球与纳米棒(粒径在十几至一百多纳米左右)、囊泡(五十纳米左右)、DNA寡核苷酸(含有十几至六十几个碱基)、蛋白质分子(分子量在十几kDa)。 Skaug等人扩展了利用几何结构诱导静电俘获的思路,以三维结构取代此前简单的二维凹陷结构,从而创造了针对纳米颗粒的复杂二维能级图景。三维结构的构筑是通过利用热扫描探针光刻方法获得的,这种方法在纵向的图形控制精度可以达到纳米量级。[align=center][img=,500,306]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311347510856_9222_981_3.jpg!w690x423.jpg[/img] [/align][align=center]图1 利用热扫描探针光刻技术制备纳流控布朗马达、定义棘齿形貌:[/align][align=center](A)纳流控器件中的狭缝截面示意图及俯瞰图;[/align][align=center](B)形貌图像;[/align][align=center](C)图(B)中的圆环状棘齿结构的放大形貌图;[/align][align=center](D)图(B)中白线标识区域的剖面轮廓图,即棘齿台阶轮廓图;[/align][align=center](E)被俘获纳米颗粒的光学图像。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311348456748_522_981_3.jpg!w690x524.jpg[/img] [/align][align=center]图2 实验测量的平均势垒的决定因素:[/align][align=center](A)四种图形化棘齿的形貌图以及三种控制场的示意图;[/align][align=center](B)棘齿单元的轮廓示意图;[/align][align=center](C)棘齿限制的纳米颗粒的能量曲线(平均实验数据与有限元模拟数据对比);[/align][align=center](D)九种不同间隙距离的棘齿的能量势垒曲线对比;[/align][align=center](E)由因子α确定的棘齿能量势垒通用曲线。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,341]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311349216951_1045_981_3.jpg!w690x471.jpg[/img] [/align][align=center]图3 粒径60 nm与粒径100 nm的金颗粒的分类:[/align][align=center](A)分类器件的形貌图像;[/align][align=center](B)图(A)白色虚线框内区域的放大图;[/align][align=center](C)上图:金颗粒分类原理简图;下图:相应的静态能量曲线(实现为测量值、虚线为模拟值);[/align][align=center](D)金颗粒在分类器件中不同时刻的光学图像;[/align][align=center](E)颗粒的空间分布图像;[/align][align=center](F)模拟得到的颗粒漂移与粒径的函数关系。[/align] 通过一系列的测试以及相应的理论计算、模拟,Skaug等人展示了在水平表面与带有三维图形修饰的表面之间的电泳可以有效限制纳米颗粒,从而创造一个可以由几何形貌结构定义的、针对纳米颗粒的能量图景。通过精确调节表面之间的间隙,一阶俘获势垒可以简单地按比例缩放,从而提供了一种可以用于优化系统的有效手段。在实验当中,所有与模拟纳流控系统有关的必要物理量都可以原位获取。实验与理论的一致性,证明了对文中系统工作机制的解释以及对系统特性的预测的可靠性。摇摆布朗马达输运特性的非线性特性以及静电作用的非线性特性,是文中器件实现对纳米颗粒高效分离的物理基础。 更进一步,基于文中的模拟分析以及Ruggeri等人关于颗粒俘获研究的结果,Skaug等人预测可以通过比例缩放的手段,将文章中的方法应用于对生物小分子的分离、分类。与基于流动的分离机制相反,采用摇摆布朗马达可以实现纳米颗粒的选择性输运、精确分离、集聚,且不需要电泳净流或热力学梯度这类条件。通过将更小的棘齿形貌参数与更低的外加电场相结合,这类器件将非常适合应用于针对芯片实验室中少量液体的高精度成分分析。 参考文献:Nanofluidic rocking Brownian motors, Skaug et al., Science 359, 1505-1508 (2018)

  • [求助]泵指针摇摆

    初次使用hplc,我们单位的是waters510很老的泵,当我设置流速0.5,泵读数指针总是在0-0.5之间摇晃,我的流动相脱气了呀,排气也排了,请教一下,还可以在那些地方控制啊

  • 摇摆曲线法教你识别“真假”单晶

    在阅读文献时,我们偶尔看到文献中描述单晶时,用只出现一个衍射峰或该衍射峰及其高级指数衍射峰的粉末衍射图谱来佐证,但其实不然。视频中展示了一个同学购置的5mm×5mm的“单晶衬底”,粉末图谱中只出现了两个峰

  • 【原创】X 射线荧光制样

    [em09511]熔融法熔制铁矿石时,熔片上表面有斑状花纹(刚从熔炉中取出时),请问是什么原因造成的,是什么成分呢(不熔物?)?(摇摆及旋转都进行过且熔融时间有保证)

  • 结核病新药研发出现转机

    科技日报 2012年05月17日 星期四 本报讯 (记者项铮)全球结核病药物研发联盟马振坤博士日前接受采访时向记者透露,近十年来,结核病的新药研发出现了很大的转机。政府组织与个人基金会增加了对结核病新药研发力度,全球结核病药物研发联盟的出现也对结核病的新药研发起到了催化剂的作用。目前全球至少有五个新药处于临床研究阶段,临床前阶段的药物研发项目更多。研发全新的更有效的药物组合已成为可能。 从近期来讲,有两类全新药物:三磷酸腺苷合酶抑制剂(TMC207)与硝基咪唑(PA-824与OPC-67683)类新药已进入晚期临床,可望在近期得到批准上市。这些新药与它们的组合将会对结核病的治疗起到改进作用。治疗结核病的根本性变化将来源于未来的短程全新药物组合。 由于在结核病方面市场与需求的脱节,在过去的一段时间里新药的研究进展缓慢。现有的一线结核药品已经有了超过40年的历史,并需要6个月以上时间组合用药才能治愈结核病。用药困难及不合理用药导致了耐多药和广泛耐药的出现。 据悉, 全球结核病药物研发联盟于2000年建立,该联盟通过合作伙伴模式建立起了规模最大的结核病新药研发管道。目前该联盟正在全球范围内进行一个三期临床研究, 其目的是将肺结核的现有疗程由6到9个月缩减至4个月。TB联盟已开始进行二期临床研究,目标是用全新的药物组合来同时治疗药敏与耐多药结核病, 并将疗程缩短到三个月以下, 最终实现将治疗方案缩减至2个月以下的目标。除此之外, 该联盟还建立起了近二十个临床前研发项目,其中包括与北京药物研究所、北京结核病研究所的合作项目。

  • 时光钟摆---岁月的珍贵

    作者通过3分钟的时间,以时钟摇摆的方式展现一对情侣从相识相知到相扶相老的人生轨迹。从丈夫试图阻止那无情时钟的绝望,再到妻子去逝后对生命的释然。那一刻,被赋予生命的意义得到了完整的升华。等到风景都看透,也许你会陪我看细水长流。 http://www.tudou.com/v/yaudBGLErYA/&resourceId=9192486_04_02_99/v.swf

  • 歇后语专集

    府官进县衙——大摇大摆 放了气的皮球——软蛋 放了血的猪——趴下了 房檐上玩把戏——玩命 房檐上吊的鱼——干起来了 房檐上的流水——上头的事 房顶上失窟窿——不是门儿 房顶上种麦子——刺激(脊) 房梁上挂鸡子儿——悬蛋 房顶上放风筝——起手高一层 房顶上长苗苗——野种 房上的草——刮来的种几 粉球滚芝麻——多少沾点儿 粉刷的乌鸦——白不久 粉条泡在滚水里——直不起腰来 粪堆上长灵芝——臭得出奇 粪堆上插旗子——臭名照著 蜂儿没嘴——屁股伤人 斧大好砍树,针小能穿布——各有各用处 肥皂泡——吹不得 肥皂沫当镜子——成了泡影 肥肉里挑骨头——没剔的 伏天穿皮袄——赁来的 发了霉的葡萄——一肚子坏水 (比喻坏到了极点。) 发高烧不出汗——胡说 (比喻没有根据地乱说。) 发困给个枕头——正得劲儿 (比喻正合心意。) 翻穿皮袄——装羊(样) (比喻装腔作势,装模作样。) 翻身的王八——四脚朝天 饭店门前摆粥摊——抢人生意 饭堂里的苍蝇——人人讨厌 房檐上逮鸡——不好捉弄 (比喻猜测不出来。) 房门前挖陷阶——自己坑害自己 放屁捂屁股——多加一分小心 放屁砸了脚后跟——真倒霉 放屁摇头——臭羡 放屁打饱嗝——上下通气 放羊的拾柴禾——捎带 放羊娃喊救命——狼来了 放路纸钱——瘾(引)死人 放咸鱼人塘——不知死活 放虎归山——后患无穷 放在筐里的葱——难扎根 放白粉进棺材——害死人 放毛虫上身——找痒来抓 放暗箭打冷枪——背后伤人 放个屁也请示——没事找事 放个屁也请示一多此一举 放了气的皮球——硬不起来 (比喻挺不起腰来。) 放出去的凤筝——越飞越远 (比喻想得无边际。) 飞了鸭子打了蛋——两头落空 飞机上吹喇叭——空想(响) (比喻不切实际的想。) 飞机上放鞭炮——想(响)得怪高 (比喻想的很美好,或计划很宏大。) 飞机上晒衣服——高高挂起 飞机上拉肚子——空对空 飞机上拉肚子——一泻千里 飞机上抬头望——天外有天 飞毛腿讲话——快人快语 飞车走壁——尽兜圈子 飞机上扔钱——空头(投)支(纸) 放票屁拉抽屉——遮丑 封面上的美人——不可取(娶) 飞机上生孩子——高产 飞机上作报告——空话连篇 飞蛾撵蜘蛛——自投网罗 肥皂洗手———一干二净 肥鸡饨汤——油水多 废品加暇——物尽其用 废日堆里的铁锅——破烂货 废品收购站的仓库——全是破烂货 两代寡妇——没功(公)夫 坟场上舞大刀——吓死人 坟场上撒砒霜——害死人 坟场上堆冰块——冷死人 坟地里赶集——闹鬼 坟地里摆酒席——鬼作乐 坟地里的夜猫子——不是个好鸟儿 坟地里拉弓——色(射)鬼 坟头儿不叫坟头儿——土旬子 坟场里演戏——给鬼看 坟头上耍大刀——吓死人 扳倒礁窝,吓跑婆婆----泼妇 扳倒大树掏老鸽——拣有把握的干 扳倒大瓮掏小米——摸到底了 放虎归山——留下祸根 风浪中行船一~摇摆不定 风雨中的泰山——不动摇 风日上的灯——难点 风箱里的老鼠——尽受气 风湿膏止痛——治标不治本 风雪山神庙——老天有眼 找擀杖摸到牛犄角——别扭出穹儿来了 找个姑娘当媒人一一不成也有点希望 粪坑里出来的苍蝇——明摆着的。 沸水锅里煮螃蟹——看你横行到几时 坟头上耍大刀——吓鬼 (比喻吓唬不了人。) 粪又上镶宝石——值不得 粪车掉轮子——臭架子 (比喻自高自大、装腔作势的作风。) 粪桶改水桶——臭气还在 (比喻坏人或落后的人,日思想、旧习气不断冒头。) 粪船过江——装屎(死) (比喻假装死。) 风地里的一盏灯——不知啥时候灭 (比喻老人风烛残年,不知啥时死去。) 风吹墙头草——两边倒 风中鹅毛——无影无踪 风里点灯——不久长;难长久 风马牛——不相及 风前蜡烛——说灭就灭 风箱板改锅盖——受了冷气受热气 疯狗咬刺猥——无处下日 疯狗咬人——叼着不放 疯狗咬月亮——狂妄 疯狗的脾气——见人就咬 疯狗吃太阳——不晓得夭高地厚 疯牛钻进死胡同——不好回头 疯姑娘讲笑话——嘻嘻哈哈 疯狗咬太阳——不晓得天高地厚 蜂蜜待客——给他(你)点甜头

  • 【分享】德国ES-200SL气流筛分仪

    产品应用:用于干燥粉末和颗粒物料;气流筛尤其适合极细微、质量轻和及容易产生静电,且常规振动筛和摇摆筛不能筛分的物料。操作:筛机和标准吸尘器连接,筛分的材料即可收取。首先,取得少量需要分析的产品,用筛机筛分过后,测量重量。筛机由亚克力玻璃盖密闭的封闭。设定筛分时间(3-5分钟)后,确认按钮启动。旋转空气射流喷嘴混合产品,同时从底部将网面清理干净。吸尘器产生的负压将细微颗粒由网洞吸出,进入吸尘器的过滤袋。预订时间到,筛机自动停止。过滤网上的产品残留渣再经重量测量。

  • 【分享】你知道走路时为什么要摆臂么?

    你是否思考过为什么走路时会摆臂,而且不是同手同脚?摆臂看起来是一个“成本昂贵”的习惯,它不仅需要肩部运动,而且浪费力气。但是一项最新研究成果显示,行走时摆臂可以让你更省力,也让行走更有效率。为解开行走摆臂之谜,美国和荷兰的3名研究人员招募10名志愿者,让他们行走时使用不同的摆臂方式,如同手同脚、手臂静止不动和正常的摆臂方式。研究人员测量不同摆臂方式所需的能量,即新陈代谢率和肩部运动所需力量。结果显示,无论何种摆臂方式只需少量肩部运动,但各自能量消耗差别较大。研究报告29日发表在英国皇家学会的《皇家学会生物学分会学报》上。研究负责人、美国芝加哥大学生物力学专家史蒂文柯林斯介绍说,保持手臂静止不动行走时比正常行走时的代谢率高12%,相当于其他条件相同时行走速度加快20%或行走时身背重10千克的背包。他在接受《宇宙杂志》采访时说:“摆臂并非受肩膀运动驱使,而是受人们行走时身体的自然动力驱使。”同样是摆臂,同手同脚的摆臂方式和“钟摆式”摆臂,即正常的摆臂方式对行走的影响大不相同。研究人员发现,若强行以同手同脚的方式摆臂,步行者就得让脚花费两倍的力量防止身体旋转。“当你跨出一步时,你的身体实际上正围绕一根竖轴旋转……就像芭蕾女演员跳舞那样,”柯林斯解释说。研究发现,“钟摆式”摆臂可以抵消驱使身体旋转的力,帮助分担脚的一部分负担。而同手同脚走路时,驱使身体旋转的力量翻倍,意味着步行者的脚得花两倍的力量让身体保持平衡。在这个过程中,新陈代谢率随之上升25%。(生物谷)

  • 药剂行业中旋转粘度计的应用

    羟丙基甲基纤维素为白色或为黄色粉末,无臭无味,对热、光、湿均有相当的稳定性,能溶于60℃以下任何PH水中以及70%一下的乙醇、丙酮、异丙酮和二氯甲烷的混合溶媒中,不溶于热水和60%以上的糖浆。利用以上羟丙基甲基纤维素的性质,目前在药剂已普遍用作增稠剂、固体制剂粘合剂、薄膜包衣剂、缓释制剂致孔材料、亲水凝胶剂、固体分散剂等,以提高药品的稳定性和难溶性药物的生物利用度等,而且羟丙基甲基纤维素已经收录在中国药典2010年版第二部。药用辅料是药物制剂的重要组成部分,其质量、性能的优劣决定了它在医药行业中的应用。羟丙基甲基纤维素应用于食品和制剂已有40多年的历史,是具有较为广泛的优良性能的高分子材料。作为一个性能优良的高分子材料,其在医药行业用作增稠剂时候的粘度是否符合中国药典的规定呢?在中国药典第二部中,针对部分药剂需要进行粘度控制提出了要求,譬如要求软膏剂、乳膏剂应具有适当的粘度,而糊剂一般稠度较大,但均应易于涂布于皮肤或者粘膜上,不融化,粘稠度随季节变化应很小。根据中国药典,羟丙基甲基纤维素采用旋转粘度计来测量粘度。作为当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商的BROOKFIELD已成为大多数质量控制、研究开发及生产工艺部门在粘度测量的首要选择。而对于拥有悠久历史文化的中国,美国BROOKFIELD公司推出了一款专门为中国市场用户量身定制的DV-S旋转粘度计。DV-S旋转粘度计兼具品牌的所有优秀品质及特点,采用美国原装进口,测量精确,可直接读取粘度及扭矩值,精确度高,重现性好,为适应中国实验员更好的操作进口仪器粘度计,BROOKFIELD 特别设计了 DV-S旋转粘度计是全中文操作面板,DV-S旋转粘度计操作简单方便。采用BROOKFIELDDV-S旋转粘度计测量羟丙基甲基纤维素的粘度,高精确度和良好的重现性确保在实验过程中得到好的实验数据,细小的粘度变化都可测量出来,同时不用担心数据的读取换算。

  • GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比

    GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比台式水平脱色摇床是生物学实验室常见的仪器设备,常用于普通凝胶电泳条带固定、考马斯亮蓝(CBB)染色脱色、硝酸银染色、蛋白质免疫印迹(Western Blot)、细胞培养和放射自显影等实验中。一般的台式水平脱色摇床主要是通过调节定幅载具的摆动频率,从而控制样品在溶液中的摆动快慢,这既是该仪器的基本工作原理,也是她在以上实验中主要发挥的作用。在普通考马斯亮蓝染色、脱色实验中,台式水平脱色摇床就是科研工作者们经常会用到的设备。一般是设定工作池的摇摆频率后,先后加入CBB染色液、脱色液,使摇床工作池持续摇摆,再置入蛋白凝胶使其在摇摆的液体中充分浸润洗涤,从而实现染色脱色。但一般的台式水平脱色摇床除了工作池的摆动频率可调外,没有其他参数能设置,虽然某些型号摇床还增加了定时功能,但也无法设置自动完成复杂的步骤。因此,前期进液、换液和排液都需要实验人员手动操作,另外,染色、脱色时间也只能靠实验人员自己把握。再者,台式水平脱色摇床的工作池一般裸露在外,摇摆过程中,有可能溅出溢出CBB染色液、脱色液,还有可能挥发出有毒化合物。这样不仅容易造成污染,甚至可能产生安全隐患,进而危害实验人员的健康。相比之下,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均领先台式水平脱色摇床,例如:1.智能编程功能:GS-Smart内置3种标准的染色程序,可编程存储47个自定义程序,可以轻松实现进液、换液、出液、定时摇动和废液回收等步骤,无人值守,让实验全程自动完成,这将为那些还在使用传统台式水平脱色摇床做CBB染色脱色实验的科研工作者们节省大量时间精力。2.可封闭可定制的染色池:GS-Smart染色池可封闭,既能防止液体溅出溢出、阻隔挥发物质,还可选择并定制各种尺寸。有些科研工作者为实现“快速”CBB染色脱色,习惯将CBB染色液或脱色液加热至沸腾然后进行染色脱色处理,而高温状态的液体会加速挥发甲醇乙酸等化合物,如果此时使用台式水平脱色摇床,无疑具有一定的安全隐患。3.机身与储液瓶一体化设计:该设计属于国际首创,与市场同类产品相比,减少了分散在外的瓶瓶罐罐,从而整机占地面积与普通台式水平脱色摇床相当。不仅节省了实验室空间,同时也美化了整体外观。综上,在CBB染色脱色实验应用方面,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均全面领先于台式水平脱色摇床。事实上,GS-Smart从2013年春季发布之初,就定位成了一款为考马斯亮蓝染色脱色实验而生的仪器,她的最终使命是全面取代CBB染色脱色实验中的台式水平脱色摇床,从而让所有CBB染色脱色自动进行!本文关键词:摇床,脱色摇床,水平脱色摇床

  • HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器

    HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器主要监测转子的径向振动,提供实时转子总振动,提供实时转子总振动,对旋转机械进行保护并输出模拟电流、报警、停机信号。可方便地与DCS、PLC系统连接。 故障监测:监测旋转机械的径向振动、可测量轴振动、摆度等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大 测量参数:径向振动 机组类型:各种旋转机械,如汽轮机,风机,压缩机,泵等;适用于老机组的改造 安装要求:一般要求在轴承附近安装一套X、Y两个间隔90°的探头,对于标准的双轴承的旋转机械,一般配置4套轴振动变送器。变送顺的端子排可以直接拔出,将电缆固定以后,插入端子排即可。变送器可以安装在现场,亦可以安装在控制室里。 评价旋转机械的运行状态时,所有与机器状况有关的故障征兆中,相对轴振动是最具权威的。这是由于它直接反映转子轴相对轴承座的快速的径向运动,是一个基本的指标,很多机械故障如转子不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹等,都可以由此探测到。一体化轴振动变送器将传感器的振动位移峰峰值信号,经变送器滤波、峰峰值检波、归一化处理后,直接输出4- 20mA 信号, 供给DCS、PLC接口,为旋转机械转子的轴振动监测提供了一种简便、低成本的方式。HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器技术参数 ◆外接电源:24VDC,100mA,要求与地隔离 ◆输入信号:接受φ8电涡流传感器探头信号,灵敏度8.0V/mm ◆量程:0~500μm(峰-峰值) ◆电流输出:4~20mA,输出负载≤500Ω ◆测量误差:1%满量程 ◆LED指示:OK(正常)绿色,Alert、Danger(报警、危险)红色 ◆报警点设置:0~100%满量程,精确度±1% ◆继电器密封:环氧树脂,节点容量DC30V/5A或220V/5A,单刀双掷 ◆报警复位方式:手动(现场Reset按钮、遥控报警复位端子) ◆缓冲输出(BUFFER):原始信号的输出,8.0V/mm,输出阻抗1KΩ ◆温度范围:运行时0~65℃储存时-30~80℃ ◆相对湿度:至95%,不冷凝 ◆外形尺寸:90W×120L×75Hmm

  • 【资料】电子吊秤的优点

    电子吊秤是由吊挂件、高密度传感器和A/D转换器及显示器组成,电子吊秤显示器为5位30mmLED高亮度显示器,白天夜晚均可清晰读数。配备高容量6v/10Ah可充电蓄电池电子吊秤电池一次充电可持续工作150小时。电子吊秤的优点:1. 电子吊秤配无线遥控器,操作方便。2.电子吊秤具有良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。3. 电子吊秤开机、关机自动电压显示。4. 电子吊秤具有自动关机功能,可避免因忘记关机而造成电池损害。5. 电子吊秤钩环表面为镀铬处理,光洁防锈。6. 电子吊秤广泛用于冶金、起重吊装、纺织、化工、建材、叉车及铸造行业、仓库、港口、矿山、码头、工厂、货场的起吊场合。7. 电子吊秤设计坚固紧凑,融合了先进技术,具有极高的准确性和稳定性。能消除摇摆和侧扭现象,吊钩360度旋转,便用方便,安全可靠。

  • 【求助】请各位同行解疑:气相色谱的TCD问题

    近日,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的TCD检测器疑出现故障:记录仪的笔头总是来回摇摆,时而摇摆的幅度大,时而摇摆的幅度小,没有规律。亦出现灵敏度大大降低的现象。请各位同行帮忙分析一下啊!谢谢!

  • 农药残留检测所用的旋转蒸发仪

    农药残留检测所用的旋转蒸发仪,单位想申购平行蒸发仪,问下大家平时工作中使用的平行蒸发仪是哪个名牌的,性价比如何,好做个参考

  • 【资料】红外光谱歌谣记忆

    红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,长链亚甲亦可辨。 烯氢伸展过三千,排除倍频和卤烷。 末端烯烃此峰强,只有一氢不明显。 化合物,又键偏,~1650会出现。 烯氢面外易变形,1000以下有强峰。 910端基氢,再有一氢990。 顺式二氢690,反式移至970; 单氢出峰820,干扰顺式难确定。 炔氢伸展三千三,峰强很大峰形尖。 三键伸展二千二,炔氢摇摆六百八。 芳烃呼吸很特征,1600~1430。 1650~2000,取代方式区分明。 900~650,面外弯曲定芳氢。 五氢吸收有两峰,700和750; 四氢只有750,二氢相邻830; 间二取代出三峰,700、780,880处孤立氢 醇酚羟基易缔合,三千三处有强峰。 C-O伸展吸收大,伯仲叔醇位不同。 1050伯醇显,1100乃是仲, 1150叔醇在,1230才是酚。 1110醚链伸,注意排除酯酸醇。 若与π键紧相连,二个吸收要看准, 1050对称峰,1250反对称。 苯环若有甲氧基,碳氢伸展2820。 次甲基二氧连苯环,930处有强峰, 环氧乙烷有三峰,1260环振动, 九百上下反对称,八百左右最特征。 缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。 酸酐也有C-O键,开链环酐有区别, 开链强宽一千一,环酐移至1250。 羰基伸展一千七,2720定醛基。 吸电效应波数高,共轭则向低频移。 张力促使振动快,环外双键可类比。 二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽, 920,钝峰显,羧基可定二聚酸、 酸酐千八来偶合,双峰60严相隔, 链状酸酐高频强,环状酸酐高频弱。 羧酸盐,偶合生,羰基伸缩出双峰, 1600反对称,1400对称峰。 1740酯羰基,何酸可看碳氧展。 1180甲酸酯,1190是丙酸, 1220乙酸酯,1250芳香酸。 1600兔耳峰,常为邻苯二甲酸。 氮氢伸展三千四,每氢一峰很分明。 羰基伸展酰胺I,1660有强峰; N-H变形酰胺II,1600分伯仲。 伯胺频高易重叠,仲酰固态1550; 碳氮伸展酰胺III,1400强峰显。

  • 漩涡振荡器大家用哪家的?

    漩涡振荡器大家用哪家的?做标准GB22932 皮革中的有机锡,里面要用到转速2200转每分钟的漩涡振荡器,用来混合水相和正己烷相问过2家供应商,说是用手扶着放在机器上振荡,振荡方式是左右摇摆的,感觉垂直或竖着的话,左右摇摆振荡频率再快也没什么用,没上下振荡混不了水相和正己烷相。标液衍生我用水浴恒温振荡器300转每分(回旋方式,不是左右摇摆),但把试管斜着放振荡,可以让水相和正己烷相混合的比较充分,时间1.5H,曲线也可以

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