苯噻隆

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  • 关于苯磺隆的测定?

    大家好: 本人用液质测定蔬菜中的苯磺隆,苯磺隆分子量395,但是寻找质谱条件时既没有加H(396)的峰,也没有加Na(418)的峰,反而出现了一个338的母离子峰,不知道是标准品的问题还是什么问题,搞得头疼,有做过的老师给指点一下,谢谢!

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  • 高效液相色谱法测定棉花中农残噻苯隆
    噻苯隆(Thidiazuron)别名脱叶脲,是一种常见的植物生长调节剂,对于棉花而言,有助于其在生长过程中脱叶。尽管在我国,噻苯隆在棉花上已登记允许使用,但为保障棉花品质,减少农残对人体、环境危害,依旧需严格测定棉花噻苯隆农药残留。《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中规定了棉花中噻苯隆的高效液相色谱法测定要求。参考该标准,福立仪器开发了液相色谱快速测定棉花中噻苯隆,本方法中噻苯隆定量限为0.02mg/kg,小于《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中测定低限0.04mg/kg;加标回收率达87-87.1%,符合该标准中回收率大于80%的要求;同时棉花样品中未检出噻苯隆残留。
  • 噻苯隆对薄皮甜瓜风味品质的影响
    甜瓜是我国主要的园艺作物, 在我国果蔬生产和消费中占据重要地位,不仅是带动农民就业増收的高效园艺作物, 也是满足城乡居民生活需求的重要时令水果, 在全球水果产量排名中位列第7 。在我国, 随着设施农业的发展, 甜瓜设施栽培的面积已占甜瓜栽培总面积的48%,由于甜瓜自身复杂的性型及栽培环境条件的限制, 在设施甜瓜种植中植物生长调节剂噻苯隆作为坐果剂被广泛应用。然而, 随着以噻苯隆为代表的植物生长调节剂的广泛使用, 甜瓜出现风味变淡、口感欠佳的现象已引起消费者的关注, 这些风味品质的变化与植物生长调节剂噻苯隆的使用和残留有关吗? 其影响的程度和可能的机制是什么? 这已成为我国农产品质量安全领域理论和甜瓜产业上一个急需解决的问题。
  • 甲基苯噻隆农残筛查的整体解决方案以及方法包介绍-三重四极杆串接气质
    方法包是赛默飞世尔科技色谱质谱部应用部门针对客户需求提出的简易仪器使用流程,方法包内所涉及的化合物均为常见的能在 GC/MS 上检测的化合物,如农药残留、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等。方法包的作用就是能使客户更快更简便得使用仪器,尽快上手。方法包包括进样方法,数据处理方法(TraceFinder 方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成甲基苯噻隆等化合物的定性定量分析。

苯噻隆相关的资讯

  • 沃特世隆重推出CORTECS C8以及苯基1.6和2.7 μm色谱柱
    这两款实心颗粒色谱柱产品系列的新成员将为突破分离效率和分析通量极限带来新的可能 美国马萨诸塞州米尔福德市,2016年2月2日 – 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)今日隆重推出两款采用新型填料的色谱柱产品,进一步壮大了CORTECS色谱柱产品系列。Waters CORTECS C8和CORTECS苯基分析柱采用沃特世成熟的实心颗粒技术,能够让科研人员在扩大色谱分离应用范围的同时,最大程度提升小分子HPLC、UHPLC或UPLC分离的分离速度、分离度和灵敏度。这两款色谱柱兼具高柱效、低柱压的优势,为科研人员带来更多的选择性的同时,能够有效缩短方法开发的时间,通过单次分析运行可获得的信息量也更大。CORTECS C8和CORTECS苯基填料有两种粒径可选(1.6和2.7 μm),可提供总共50种不同的色谱柱配置。 “沃特世推出的这些新型色谱柱产品为那些希望提高分离度、分析速度和灵敏度的实验室提供了更丰富的选择,”沃特世科技公司主管消耗品业务的副总裁Michael Yelle说道,“我们将努力拓宽CORTECS实心颗粒色谱柱产品系列的选择性范围,同时在产品批次间重现性、产品可靠性及产品品质方面保持一贯的市场领先地位,不辜负客户对沃特世的期望。” CORTECS C8色谱柱的疏水性比一般的C18键合相更弱,适用于分离强疏水性化合物。对于希望使用更稳定的色谱柱技术来转换或按比率缩放药典C8 HPLC方法的化学家而言,这类色谱柱也将成为他们的理想之选。 基于苯基键合相独特的选择性,CORTECS苯基色谱柱将成为常用C18键合相的最佳替代品,尤其是在分析芳香族化合物时。 CORTECS C8和CORTECS苯基色谱柱均具有全面的可扩展性,能够在1.6和2.7 μm两种粒径之间实现无缝的方法转换。 CORTECS UPLC 1.6 μm颗粒色谱柱经过专门设计,与超低扩散性Waters ACQUITY UPLC仪器平台联用时可实现最高柱效。在分离市场领域,它能够为科研人员提供前所未有的性能水平。 CORTECS 2.7 μm颗粒色谱柱用于UHPLC和HPLC仪器平台时,能够依靠其独特的设计展现出最大的灵活性。这款色谱柱能够在较低的柱压下高效运行,因此分析人员可以使用更长的色谱柱来提高分离度,或者采用更快的流速加快仪器分析速度和提高通量。 这两款新型色谱柱填料进一步扩充了沃特世的CORTECS产品系列,是对CORTECS C18+、C18和HILIC等现有填料的补充。 关于沃特世实心颗粒技术CORTECS色谱柱颗粒的特点是在多孔硅胶外层内有一个不能渗透的实心硅胶核,固定相和分析物之间的相互作用即在多孔硅胶外层中进行。凭借沃特世在键合和表面技术领域四十余年的知识积累以及在亚2 μm颗粒色谱柱合成与填充方面十余年的技术经验,新开发的CORTECS色谱柱系列充分体现了实心核颗粒技术的领先优势。 更多信息:www.waters.com/cortecs 关于沃特世公司(www.waters.com)50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2014年沃特世拥有19.9亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 ### Waters、UltraPerformance LC、UPLC、ACQUITY、ACQUITY UPLC和CORTECS是沃特世公司的商标。
  • 隔空摘星 驭光而行 | 星赛生物发布数字化克隆挑选仪DCP
    在细胞突变体库的测试之旅中,如何迅速锁定并精准挑选目标单细胞?在繁星般的细胞群体里,如何慧眼识珠,甄选出那些功能独特的低丰度细胞?面对浩如烟海的单克隆挑选任务,如何巧妙优化资源,减少实验材料的大量消耗,告别堆积如山的培养皿?随着青岛星赛生物科技有限公司(以下简称“星赛生物”)的又一创新单品——数字化克隆挑选仪(Digital Colony Picker, DCP)的问世,这些挑战迎刃而解。近日,在第15届全球工业微生物学大会暨国际代谢工程高端论坛上,星赛生物正式发布了DCP。这款仪器,从一个遗传背景高度异质性的细胞群落出发,实现大规模、并行化的目标功能单细胞物理分隔、微液滴培养、每个微液滴培养过程的表型监测、目标表型纯培养物的全自动挑选等环节,可广泛应用于各种类型细胞的并行化培养,以及克隆化微液滴的智能化、自动化挑选。四项全能,打破克隆挑选“刻板印象”星赛生物的DCP采用了多项创新技术,包括静态液滴阵列培养技术、AI辅助图像识别技术以及非接触式光操控微液滴技术。多项技术buff加成,在小小的一片芯片中可开展数万个独立的微腔室并行化单细胞培养、培养过程中细胞发育与繁殖的明场成像、荧光成像(若在细胞内或培养基加入荧光探针)、人工智能指导下的目标单克隆选择,以及非接触式的高通量目标单克降挑取。DCP汇集了四类仪器的功能,集平板涂布仪、生长监测仪(培养)、酶标仪(荧光检测)、平板克隆挑取仪功能于一身,同时借助“光操控技术”,实现非接触式单细胞高精度挑选,降低了操作的复杂性和污染风险,打破了传统克隆挑选方法的局限,标志着单克隆挑选技术进入了一个新的时代,为科研人员提供了更高效、更智能的实验工具。六大优势,直击行业痛点问题DCP凭借其六大核心优势,为科研人员提供了不同以往的实验体验。 DCP的六大核心优势降本增效,兼顾高效与成本控制在科研工作中,如何以更少的投入获取更大的成果?星赛生物的DCP以其创新技术大幅降低了传统筛选工作的成本与时间,为科研人员开辟了一条降本增效的高效路径。DCP与平板克隆(CCP)的对比以筛选5000个大肠杆菌克隆为例,传统方法至少需要耗费50个培养皿、50个一次性涂布器、5000个吸头、1000毫升培养基;而DCP仅需1个微流控芯片、1个吸头、0.02毫升培养基,便能完成同等规模的筛选任务。DCP将传统方法需耗时十几个小时的筛选过程,缩短至4-5小时。由于DCP适配芯片具有高度的可扩展性,随着筛选体系的扩大,DCP与传统方法的对比优势将成倍提高。应用案例,彰显卓越实战效果DCP以其卓越的性能,正逐步成为科研领域的全能工具。它不仅适用于多样的细胞类型,更在多个领域发挥重要作用。在合成生物学领域,DCP借助荧光信号,助力科研人员筛选出乳酸高产菌株,与原始菌株相比提升了17.6%。此外,通过明场下的菌斑面积分析,DCP成功发掘出快速生长菌,比生长速率比原始菌株高出69.6%。在环境微生物学领域,DCP通过明场下各个细胞生长发育和繁殖的丰富信息作为克隆分选的指标,高效识别并避开重复细胞,显著提高菌群研究的效率和靶向性。同时,DCP在筛选低丰度菌株方面也展现出明显的优势,与传统固体平板法相比,培养时间缩短了2/3。此外,由于自然界中很多微生物更适合在全液相下生长繁殖,因此,在同一培养条件下,DCP与琼脂糖平板相比,往往能获取遗传型上更多样的单克隆。
  • 噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
    噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案一、实验目的旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。二、实验使用的仪器设备和耗材试剂1. 仪器设备(1). 超微弱化学发光分析仪:BPCL-2-TGG(2). 透射电子显微镜(3). 荧光光谱仪(4). X射线光电子能谱仪(5). X射线衍射仪(6). 拉曼光谱仪(7). 电子顺磁共振光谱仪(8). 紫外-可见分光光度计(9). 红外光谱仪(10). 核磁共振波谱仪(11). Zeta电位仪(12). 高效液相色谱-飞行时间质谱仪2. 耗材试剂(1). 红磷、碘、锡(2). 氯化钴、乙醇、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)(3). 硝基四氮唑蓝氯化物(NBT)、1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)(4). 对苯醌(PBQ)、氢氧化钠(NaOH)、硫脲、L-组氨酸(L-His)、抗坏血酸(AA)。三、实验过程1. Co@BPNs的制备(1). 材料准备:将2 mL NMP试剂和10 mg块状BP研磨成均匀粉末,转移到150 mL圆底烧瓶中。加入5 mg氯化钴和98 mL NMP,超声处理20分钟,形成表面均匀分布的Co-BP块状材料。(2). 氮气通入:向溶液中通入氮气30分钟,以去除氧气。(3). 微波加热反应:加入100 mg NaOH,进行微波加热反应(1小时,140°C,375 W)。(4). 冷却和离心:自然冷却后,离心收集上层悬浮液,进一步离心得到Co@BPNs沉淀,真空干燥后储存。2. 化学发光实验(1). CL反应系统:在石英池中加入800 μL Co@BPNs溶液(0.05 mg/mL)和TBZ溶液(0.01 mg/mL),然后注入200 μL FeO4² ⁻ 溶液(10⁻ ³ mol/L)触发CL反应。(2). 数据记录:记录CL发射,PMT电压为0.8 kV,数据采集间隔为0.01秒,实验温度为20°C。每个数据点重复测量三次。3. 表征和分析(1). 结构表征:通过TEM、HRTEM、XRD、拉曼光谱、EDS、XPS和FT-IR等手段对Co@BPNs的结构和组成进行表征。(2). ROS生成研究:使用EPR和化学探针法研究Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系中ROS的生成。(3). CL响应评估:通过CL强度-时间曲线和线性关系图评估TBZ浓度对CL响应的影响。(4). 抗干扰能力评估:考察不同阳离子、阴离子和农药对CL信号的干扰。四、实验结果与讨论1. Co@BPNs的表征(1). TEM和HRTEM表征:TEM图像显示,Co@BPNs呈层状形态,分布均匀,尺寸约为17 nm(图1A)。HRTEM图像表明,Co@BPNs具有高度晶体结构,晶格间距为0.334和0.256 nm,分别对应于Co氧化物和BP的晶面(图1B)。(2). XRD和拉曼光谱:XRD和拉曼光谱进一步确认了Co@BPNs中钴的存在和分布(图1C, 1D)。(3). XPS和FT-IR分析:XPS和FT-IR分析显示,Co@BPNs表面具有多种氧功能团,这些功能团在CL反应中起重要作用(图1E, 1F, 1G)。图1. (A) Co@BPNs的TEM图像、尺寸分布直方图及钴的分布;(B) Co@BPNs的HRTEM图像;(C) Co@BPNs的XRD图谱;(D) Co@BPNs和未修饰BPNs的拉曼光谱;高分辨率XPS光谱:(E) P 2p峰,(F) Co 2p峰,(G) O 1s峰。2. 化学发光特性(1). CL光谱:Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系在引入TBZ后CL信号显著增强,表明Co@BPNs和FeO4² ⁻ 对CL发光的协同作用(图2A)。(2). 捕获剂实验:不同捕获剂对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系CL强度的影响表明,AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲对CL信号有不同程度的抑制作用(图2B)。(3). ROS生成验证:EPR光谱研究显示,Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中生成了大量1O2(图2C)。化学捕获实验表明,DPBF在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中吸收光谱变化显著(图2D)。(4). 结构变化研究:1H NMR和FT-IR光谱分析显示,TBZ在加入Co@BPNs前后的结构变化明显(图2E, 2F)。图4. (A) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的化学发光光谱。 (B) 不同捕获剂(AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲)对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的影响。 (C) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中1O2生成的EPR光谱研究。 (D) 1O2的化学捕获测定:410 nm处DPBF的紫外吸收光谱以及在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中的DPBF吸收光谱。 (E) 加入Co@BPNs前后的TBZ的1H NMR光谱。 (F) 加入Co@BPNs前后的TBZ的FTIR光谱。3. 方法性能评估不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL强度-时间曲线显示,TBZ浓度越高,CL信号越强(图3A)。在1.43 × 10⁻ ³ -1.43 μg/mL范围内,CL强度与TBZ浓度的线性关系良好(图2B)。多种阳离子、阴离子和其他农药对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL响应几乎没有干扰,表明该体系具有良好的选择性和抗干扰能力(图5C)。图3. (A) 不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO42&minus 体系的化学发光强度-时间曲线。(B) 在1.43 × 10&minus 3-1.43 μg/mL范围内,化学发光强度与TBZ浓度之间的线性关系。(C) 各种阳离子、阴离子和农药(浓度分别为10&minus 5 M, 10&minus 5 M 和10&minus 4 mg/mL)对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的响应。五、结论本方案开发的基于Co@BPNs激活高铁酸盐(VI)的化学发光检测方法,可实现噻苯达唑的高效、灵敏、选择性检测。该平台通过生成高产率的活性氧,选择性氧化TBZ,产生强CL信号。实验结果表明,该方法具有良好的抗干扰能力和高检测灵敏度,在环境样品中噻苯达唑的检测中具有广泛应用前景。*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*资料出处:免责声明:1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!

苯噻隆相关的仪器

  • PANA 9600X 全自动核酸工作站是天隆科技自主研发的一款全自动样本处理与核酸纯化设备。该设备可以满足原始样本管带盖直接上机,一键操作,即可一次性自动完成 96份样本的信息扫描、样本管开关盖、样本加载、核酸提取、PCR 体系构建的需求。该产品采用天隆科技创新研发的旋转式磁珠法核酸提取技术(专利号 ZL201710435931.8),匹配性能卓越的专用核酸提取试剂,能够在更短的时间内,从全血、血清、血浆、拭子洗液、尿液等样本中提取所需核酸,保证下游的具体应用。旋转式混匀提取技术信息扫描、开关盖、样本加载、核酸提取、PCR体系构建等紫外灯、负压HEPA、实验分区、液滴捕捉等提取高效稳定产品特点 01七大核心技术智慧化信息技术、系统化污染防控技术、精确双控温技术、 自动化电容感应液滴捕获技术、 旋转式混匀提取技术 02八大核心功能自动开关盖、样本转移、混样分注,蛋白酶K和内参IC的自动添加,核酸提取,检测试剂预混和分装,产物转移,整机污染防控,自动化故障处理,样本-样本架-深孔板-PCR管检测结果全流程信息识别、传递、溯源 03软件UI直观的用户界面直观的图形用户界面提供了操作系统的所有指令,如实验准备、实验监控、仪器设置。软件检测到加载错误,并向用户提供信息,以便采取适当的纠正措施。 04提取高效稳定匹配天隆病毒 DNA/RNA 核酸提取试剂(4.0)、乙型肝炎(HBV) 核酸定量检测试剂盒及 Gentier 96E 全自动医用 PCR分析系统,进行精密度等性能测试,两组高浓度及低浓度样本对数值变异系数分别为 0.78%、3.32%,均满足 CV%≤5%技术参数仪器型号PANA 9600X 全自动核酸提取仪样本通量1-96样本反应体系1~192人份(标配) 1~384人份(选配)运行时间≤50分钟/96人份样本(快速提取试剂)移液功能四组独立高性能移液模块气压式液面探测功能移液量检测功能吸排液随液功能一吸多排,连续分注移液范围:1μL-1000μL移液准确度V≤15μL:Er≤2.0% 15μL~50μL:Er≤1.5% ≥50μL:Er≤1.0% 移液精密度V≤15μL:CV≤3.0%15μL~50μL:CV≤1.5% ≥50μL:CV≤1.2% 反应体系性能线性相关系数|r|0.999试剂舱试剂舱4-8℃,保证试剂性能稳定机械精密运动控制高精度编码器反馈,确保机械运行准确无误运动实时监测及自动处理
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  • TMC 法拉第笼 “遮阳帘”式II型笼光学平台TMC 法拉第笼 易操作 干扰小II型法拉第笼方便进入并简化了装配。“遮阳帘”式缩回前面板比铰链门更容易操作,并且在调节时产生的干扰较小。该前面板可以位于wan全打开和wan全关闭之间的任何位置,并且可在没有紧固件的情况下保持在原位。前门在出厂前就已装配好,整个设备可以用螺丝刀(附带)在几分钟内组装完成。这个笼子采用了与以前版本相同的不锈钢框架和铜网材料。它安装到(和需要)TMC的全周边外壳,并安装在我们的CleanBench实验台上。我们40英寸高的II型法拉第笼现在在侧板和后板的底部有一个直径为2英寸的方便的孔。此特征简化了与笼子内部的电缆接口。孔上套有圆形橡胶衬垫,以保护锋利的边缘,并确保长使用寿命。此外,我们现在还提供与我们笼子兼容的新版扶手垫。这些扶手垫几乎与我们的非法拉第笼垫相同,但使用尼龙搭扣带而不是夹子或磁铁。II型笼用于电缆通道的新2英寸直径孔法拉第笼现在可选配扶手垫可选的“U”形吊架从前向后的可选非隔振滑动搁板安装笼子所需的全周边外壳BenchTop笼BenchTop笼包括不锈钢底板台式笼不需要隔振台选择您需要的法拉第笼类型有关采购和发货信息,请联系我们
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  • 每年的雨季,各大城市都会出现“不出门就能看海”的现象,这是因为洪水排放不到位引起的城市内涝,而形成内涝的原因就是污水排放管道的压力过大以及污水处理的效率不高,无法及时排放污水,造成堵塞,从而引发内涝问题,并且对人们的生活及安全造成影响。艾普西隆的智能雨污分流井就可以很好地解决这一问题。  雨污分流井,顾名思义就是把雨水和污水分开输送排放,因为雨水相较于污水来说是偏洁净的水资源,可以直接排放至受纳水体或者作它用,是可以利用起来的水资源。而污水由于成分比较复杂,需要经过污水处理厂的处理,达到排放标准后才可以排放,与雨水分开排放后,可减轻污水管道的压力,同时也可以提高污水处理的效率。因此,雨污分流井一经推出广受欢迎。  晴天时,进水口内全部为污水,水量较小,井体内的水位低,截污装置闸板处于开启状态,此时污水全部经由装置开口流向污水管网 同时雨水口闸门处于关闭状态,还能防止河水倒灌进入雨水井。  实施雨污分流,一方面可以让雨水全部收集,还河湖清洁再现蓝天碧水,有效减少内涝,节约利用水资源 另一方面,提高污水收集率,充分发挥已建管网及污水厂的作用,改善城市水环境,打造环境生态和谐发展的宜居城市。
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苯噻隆相关的耗材

  • 密封塞(特氟隆)
    密封塞(特氟隆) テフロン® 撹拌シール STIRRER SEAL编号规格RMB(含税)7-066-0124/32¥ 468.007-066-0229/38¥ 550.00规格 · 材质:特氟隆® (PTFE)
  • 艾本德外置活塞移液器
    艾本德外置活塞移液器M4 Eppendorf 艾本德 外置活塞M4手动连续分液器 可提供1μL - 10 mL的分液范围,是一款仅需一次吸液就可以完成100次分液的手动分液器。创新的计步器设计,即使被干扰,分液操作步骤也不会出错。可单手使用操作杆弹出排空的分液管,无需接触分液管。艾本德外置活塞移液器适用于冗长连续分液,如离心管或微孔板加样,分装试剂,一次吸液,多次放液放射性或腐蚀性的有毒物质分液,防污染易挥发(如乙醇)或黏稠(如甘油)液体的精准移液计数器:显示已执行的分液步数人体工程学的操作杆:分液操作及脱卸Combitip advanced 分液管人体工程学的填充杆:充填或排空 Combitip advanced分液管体积选项盘:每个 Combitip分液管可设定20种不同体积,拇指即可轻松调节体积手指挂钩:舒适地支撑手部,方便使用运动传感器:在未使用时Multipette自动关闭,使用时自动开启Combitip 传感器:自动 识别Combitip advanced分液管并显示体 艾本德外置活塞移液器产品货号Multipette® M4手动连续分液器,含支架(挂壁支架和/或分液器支架)4982 000.012Multipette® M4启动套装,包括 Multipette M4手动连续分液器1支,Combitip Rack分液管盒1 个,Combitip advanced分液管混合装4982 000.314Eppendorf TrackIT,包括软件和 RFID 读卡器3903 000.014Combitips advanced® 分液管Eppendorf Quality优质级100个0,1 ml0030 089.4050,2 ml0030 089.4130,5 ml0030 089.4211,0 ml0030 089.4302,5 ml0030 089.4485,0 ml0030 089.45610 ml0030 089.46425 ml0030 089.47250 ml0030 089.480配件Eppendorf Quality优质级Adapter 25 mL (1 pc.)0030 089.715Adapter 50 mL (1 pc.)0030 089.723Combitips advanced分液管Eppendorf Biopur生物纯级100个0,1 ml0030 089.6180,2 ml0030 089.6260,5 ml0030 089.6341,0 ml0030 089.6422,5 ml0030 089.6505,0 ml0030 089.66910 ml0030 089.67725 ml0030 089.68550 ml0030 089.693配件Eppendorf Biopur生物纯级Adapter 25 mL (7 pc.)0030 089.731Adapter 50 mL (7 pc.)0030 089.740Combitips advanced分液管PCR 洁净级 100 个0,1 ml0030 089.7660,2 ml0030 089.7740,5 ml0030 089.7821,0 ml0030 089.7902,5 ml0030 089.8045,0 ml0030 089.81210 ml0030 089.82025 ml0030 089.83950 ml0030 089.847Combitip Rack分液管盒,可放置8个Combitips advanced分液管(0.1-10 mL)0030 089.758工作原理:的工作原理非常简单——通过弹簧的伸缩力量使活塞上下活动,排出或吸取液体。移液器的结构:一般包括控制按钮(不同厂家设计不同,通常也通过此按钮进行吸液体积调解)、吸头推卸按钮、体积显示窗、套筒、弹性吸嘴、吸头。外置活塞式移液模式——粘稠度较大的液体顾名思义,活塞位于移液器套筒外,位于吸嘴内部,活塞与液体之间没有空气段,活塞为一次性的,对于粘稠度较大的液体,也能实现精确移液,由于无空气间隔,避免了样品于空气接触可能发生的气雾交叉污染,因此也非常适合是珍贵的试剂、生物样品的移取。
  • 黄骅亚龙仪器仪聚四氟搅拌器塞头密封圈
    黄骅亚龙仪器仪聚四氟搅拌器塞头密封圈

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