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测量工具包
仪器信息网测量工具包专题为您提供2024年最新测量工具包价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括测量工具包参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的测量工具包您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合测量工具包相关的耗材配件、试剂标物,还有测量工具包相关的最新资讯、资料,以及测量工具包相关的解决方案。
测量工具包相关的方案
用于农药多残留筛选的应用工具包—— 应用于飞行时间质谱和四极杆飞行时间质谱数据分析的农药化合物数据库
使用包含近1600 个条目的数据库在安捷伦飞行时间(TOF) 质谱和四极杆飞行时间(Q-TOF) 质谱上建立了一套农药筛选的应用工具包。该方法快速简便,适用于检测和鉴定大量农药的食品和环境样品分析。该系统允许用户建立包括分析目标化合物保留时间的定制数据库。采用该数据库进行筛选可实现目标及非目标农药的检测。本文采用可用于正离子和负离子两种模式下的测试混合物进行该工具功能的论证。例举了一个农药筛选的常规方法,以及一个采用安捷伦SampliQ 提取和分散固相萃取试剂盒处理的菠菜样品的完整食品分析过程。
Western Blot 所需要的工具包
自1979年发明以来,Western Blot (WB) 已成为生命科学领域最常用的研究方法之一,它是一种公认的、基于构建抗体-蛋白质复合物的蛋白质检测与分析技术。德国 IKA 为您提供“姐妹花”版本的蛋白质免疫印迹套装,为广大生命科学工作者提供最适合您操作习惯的产品组合。
智能成像软件平台 ——粒子成像测速解决方案
FlowMaster系统系统的PIV软件包在DaVis硬件控制平台上增加了对不同应不同应不同应用定制的瞬态速度场测量系量系统。统。它提供提供的先进算法和为用户精心设计的工具包使得从使得从使得从图像文件到速度矢量场以及量场以及量场以及量场以及其他导出标量场的操作过程得心应手。
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 钢包套需要抽真空后填充粉末, 然后高温压缩成型, 如果钢包套漏率不合格, 直接导致材料报废, 造成损失. 因此需要对钢包套进行泄漏检测, 氦质谱检漏仪吸枪模式下, 漏率要求10-5mbar l/s. 制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造, 比如刀具.
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 需要对成型的钢包套进行检漏, 吸枪模式下, 漏率 1x10-5mbar l/s.制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造,比如刀具
不可思议——设备维护工程师“游手好闲”,天天手插裤兜来上班!
众所周知,设备维护工程师,应该是正儿八经的蓝领,给大众的印象一直是,身穿工装、手戴手套、背着沉重的工具包,上一天班下来,应该是灰不溜秋,汗流浃背的。
使用在线 SPE LC/MS 检测饮用水中痕量级的碱性和酸性农药与除草剂 (PDF)
本应用简报演示了 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 Agilent 6460三重四极杆质谱系统联用,在正和负 MS 离子化模式下,测定饮用水中的亚ppt 级碱性和酸性农药与除草剂。该方法详细描述了分析碱性和酸性农药与除草剂的起始条件,可通过适用的安捷伦 LC/MS 农药应用工具包对方法进行设置和验证。此外,通过线性、定量限 (LOQ)、检测限 (LOD)、保留时间的相对标准偏差 (RSD)、面积 RSD 和回收率证明了系统性能。
共聚焦显微镜+半导体激光器+缺陷检测及尺寸测量
利用共聚焦显微镜,进行半导体激光器的晶圆缺陷检测,以及波导结构的尺寸测量
安捷伦计算机系统验证服务
安捷伦充分利用为某些通用实验室计算机化系统提供的丰富经验和启始工具包。这些文档使安捷伦能够缩短整体 CSV 项目时间,从而帮助客户在不影响合规性和质量的情况下,更快地将其计算机化系统投入生产。尽管安捷伦 CSV 计划可以提供满足严格 CSV 标准的所有必要模板,但只要所有法规要求和预期用途要求均已通过测试或程序得到充分记录和满足,我们就可以灵活使用客户模板。
使用在线 SPE LC/MS 检测饮用水中痕量级的碱性和酸性农药与除草剂
本应用简报演示了 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 Agilent 6460 三重四极杆质谱系统联用,在正和负 MS 离子化模式下,测定饮用水中的亚 ppt 级碱性和酸性农药与除草剂。该方法详细描述了分析碱性和酸性农药与 除草剂的起始条件,可通过适用的安捷伦 LC/MS 农药应用工具包对方法进 行设置和验证。此外,通过线性、定量限 (LOQ)、检测限 (LOD)、保留时间的 相对标准偏差 (RSD)、面积 RSD 和回收率证明了系统性能。
激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
激光扫描共聚焦显微镜精确测量有机包裹体气液比方法研究
摘要 利用激光扫描共聚焦显微镜并结合三维重建软件可以精确获取有机包裹体的气液比。有机包裹体气泡部分采用透射光通道进行系列深度扫描,选取气泡直径最大处的扫描图象进行直径测量,并利用球体体积计算公式得到气泡体积,避免了由于油包裹体液相石油所发出的强烈荧光的遮挡造成的气泡体积偏小;将共聚焦扫描图象进行三维重建获取精确的有机包裹体总体积,与计算所得的气泡体积共同确定出有机包裹体的气液比。利用该方法对渤海湾盆地渤中凹陷BZ25-1-3井的一块流体包裹体样品的气液比进行了研究,测试的气液比为6.85%。精确获取有机包裹体的气液比不仅能为包裹体PVT性质的研究提供精确参数,还对流体包裹体微观性质的对比研究提供了借鉴,具有重要意义。
利用酶标仪测量细胞代谢
代谢是所有细胞反应的基础,因此也是细胞生物学的核心功能性测量。利用一系列与荧光酶标仪兼容的代谢探针,安捷伦为体外细胞代谢分析提供了全套解决方案。本文展示的应用是利用这些解决方案分析细胞代谢和功能的实例。
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
当涉及到纸板厚度的测量时,纸板厚度测定仪是一个不可或缺的工具。无论是在纸箱生产过程中,还是在纸板质量检验中,纸板厚度测定仪都发挥着重要的作用。本文将介绍不同类型的纸板厚度测定仪以及选择最佳工具和正确使用方法的要点和注意事项。
固定污染源废气-燃煤烟气汞监测技术方案-LUMEX
燃煤电厂汞排监测—EPA30B活性炭吸附管法;燃煤汞排放标杆分析设备,被美国EPA称为“汞监测工具包” (Tool Kit),同时可监测废气、废水、固废、燃煤和飞灰烟气,适用燃煤电厂汞减排的各环节监测;环境重金属检测-塞曼效应冷原子吸收法直接实时监测环境大气中的汞,可便携、车载和固定站点监测:燃烧热解法分析土壤底泥和固体废物;冷蒸汽法分析污水;污染源应急检测—固液气精巧模块化设计和高灵敏度和检出限适用于各种应急突发事故,快速找到污染源,可在采样点附近完成检测工作,保证检测数据可靠性和高效性。方案优势特点先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强灵活性:直接检测,无需金汞齐预富集,试剂和载气,可便携,车载,机载和固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和汞污染应急监测排查快捷性:环境空气汞直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况。快速分析液、固样品60秒分析时间即可直接得出结果高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.5ng-20 000.00ng简单低耗:直接进样,无需前处理和其他耗材。扩展性强:模块化设计满足气、液、固体多种样品检测需求
共聚焦成像——如何让细胞在玻璃底培养皿更好地贴壁
今天分享下如何处理玻璃底培养皿、如何选择玻璃底培养皿,让细胞妥妥地贴壁,大家做共聚焦时候能够更得心应手。
MC方案:聚合物薄膜的玻璃化转变温度的测量
使用配置为在360-1000nm光谱范围内工作的FR-热VIS/NIR。集成在工具上的热板,是手动或通过FR-Monitor控制的。 Ftware。在目前的情况下,薄膜的厚度和折射率(柯西模型)在恒定速率的加热过程中被监测。所研究的聚合物为聚异丁基甲烷 丙烯酸酯(PIBMA)、聚甲基丙烯酸正丙酯(PPMA)和聚甲基丙烯酸乙酯(PEMA)及其薄膜在硅片上自旋包覆。在测量之前,样品已被后置 在145° C下浸泡15分钟。
直接测量细胞代谢以识别线粒体药物靶点
药物靶点识别在药物发现价值链中起到关键作用。药物开发的关键步骤是识别潜在候选药物的直接靶点并区分任何继发或脱靶效应。药物靶点识别的方法之一是表型筛选,涉及向细胞(或较小的模型生物)中添加化合物并测量对目标表型或细胞活性的影响1。对于对表型或细胞功能具有所期望的影响的化合物,必须识别活性化合物直接扰乱的基因或基因产物(即,靶点)。因此,药物开发的关键步骤是识别活性化合物的直接靶点以及该化合物可能影响进一步开发的任何继发或脱靶效应。
近红外光谱是光谱面板研发的有效工具
UV-VIS-NIR微型光纤光谱仪价格适中、体积小巧、功能灵活,对光伏材料研究和质量控制而言,是一款极具吸引力的分析工具。典型应用包括分析太阳能电池材料的光学性质,对用于光伏板检测的太阳能模拟装置进行光谱辐射测量,以及光伏板生产的质量控制。
Olympus奥林巴斯共聚焦显微镜+PicoQuant共聚焦显微系统荧光寿命升级套件
共聚焦型激光扫描显微镜广泛应用于生物化学,细胞生物学以及其它生命科学研究领域。时间分辨技术进一步加强了显微镜的功能,如:荧光共振能量转移(FRET)效率的荧光寿命量化测量利用时间分辨成像测量环境参数(pH,离子浓度)基于荧光团浓度的寿命测量基于寿命辨别分子间距的研究提高对荧光信号的甄别能力减少探测器的数量利用寿命衰减时间提高实验分析的精确度
EVIDENT共聚焦助力Cell封面发文揭示无膜细胞器异常导致周围神经病的关键机制
EVIDENT共聚焦助力Cell封面发文揭示无膜细胞器异常导致周围神经病的关键机制
气相氧分析仪在曝气池尾气排放氧含量测量中的典型应用
SevenGo pro™ SG9拥有最高的测量精确性、出色的功能、友好的操作界面和卓越的安全性。仪表是用于各种分析的必备工具,对于环境、化学与食品和饮料行业分析更为如此。套装型号还非常适用于室外使用,因为仪表和电极都有防水功能(IP67)。创新的智能电极管理系统 (ISM® ) 为用户提供了更高级别的安全性。校准数据存储在电极中的芯片上,当电极连接到仪表时将自动使用这些数据。这可确保仪表始终使用最新的校准数据。
测量辐射率的红外镜面反射装置 — 经过验证的测量镀膜玻璃辐射率的工具
本文介绍了根据THERMES项目的研究结果,针对Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪研发出一套红外镜面反射附件装置。这就为根据国际标准对镀膜玻璃产品的辐射率进行最高水平的测量提供了一个完整的解决方案。此外,对于一般难以进行对准的相对较小的样品(小到5 mm),也可使用该附件进行测量。
采用Agilent 1290 Infinity 超低扩散液相色谱系统对吗啡及其代谢物进行HILIC/MS/MS 分析
采用Agilent ZORBAX 超高压快速高分离度(RRHD)HILIC Plus,2.1 × 50 mm,1.8 μm 色谱柱对吗啡及其三种代谢物(去甲吗啡、吗啡-3-b-D-葡萄糖苷酸 [M3G]、吗啡-6-b-D-葡萄糖苷酸[M6G])进行LC/MS/MS 分析。M3G 和M6G 是同分异构体,流出时间非常接近。将它们分别用配有0.12 mm 内径标准毛细管的Agilent 1290 Infinity液相色谱常规系统,以及配有0.075 mm 内径毛细管的1290 Infinity 液相色谱优化系统进行分析,后者采用的是超低扩散管线工具包中的毛细管,可以使其柱外死体积最小(与常规配置相比,柱外死体积减少了60% 以上)。两种配置均与Agilent 6410A 三重四极杆LC/MS 系统联用。同分异构体M3G 和M6G 的基线色谱分离切实得到了改善,也提高了LC/MS/MS 的检测灵敏度,更易于获得重现性更好的定量结果。
雷尼绍inVia:细胞和肿瘤研究的强大工具
通过原子力显微镜(AFM)和inVia 3D拉曼成像揭示神经胶质瘤细胞组成方面细化的和补充的信息。神经胶质瘤细胞的AFM和3D拉曼图像
全球首款单细胞蛋白质组研究工具
全球首款单细胞蛋白质表达定量分析系统单细胞组学是精准医学研究计划的首要组成部分,在国家精准医疗计划申请指南,排在第一位。之前只有基因水平的手段,现在美国ProteinSimple率先提供蛋白质水平的检测方法。
使用SBSE技术检测食品饮料中的风味及异味味物质
搅拌棒吸附萃取(SBSE)成功地应用于各种样品基质中用以检测和分析低至超痕量气味活性化学物质。极性吸附材料聚乙二醇-二甲基硅氧烷(EG-Silicone)Twister® 显著增强了这项技术的实用性,使带氢键供体的极性化合物(如酚类和羧酸—重要的气味和风味化合物)的有效萃取成为可能。本文采用PDMS和EG-Silicone Twister® (磁力搅拌棒)的不同组合,采用不同的萃取技术对样品进行了分析。SBSE技术与热解析-气相色谱/质谱和峰反卷积相结合,构成了一个重要的多功能分析工具包,可帮助香料化学家进行异味和恶臭的分析。同时使用PDMS和EG-Silicone磁力搅拌棒萃取样品,可以同时检测非极性和极性分析物,覆盖广泛的挥发性和不同的浓度。
CA200接触角测量仪在细胞培养皿TC处理后的效果检测
CA200接触角测量仪在细胞培养皿TC处理后的效果检测
激光共聚焦实验的样品准备方法对比
激光共聚焦显微镜可以观察到细胞内已经标记好的蛋白质和分子,为生物学研究提供了更直观的观测方法。如今,激光共聚焦成像已经是一个非常常规的实验操作,应用于生物学各个研究领域中。 在细胞实验中,如果要进行一次激光共聚焦成像,除了要知道相关的显微镜参数设置和操作以外,样品的准备也是非常重要的一环。
共聚焦显微镜在芯片IC品质管理的应用
共聚焦显微镜使用技术开发的光学轮廓仪,其共聚焦部分的主要优点是有着极高发光效率的照明硬件和高对比度算法。这些特点使系统成为测量有着陡峭斜面、粗糙的、反光表面和含有异种材料样品的理想设备。高品质干涉光学系统和集成压电扫描器是干涉轮廓仪部分的关键。这项技术对于测量非常光滑至适度粗糙的表面比较理想。这些技术的组合为轮廓仪提供了无限宽广的应用领域。
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