非尼拉敏

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  • 小身材, 大智慧 赛默飞拉曼、红外“二合一”Gemin手持分析仪问世

    小身材, 大智慧 赛默飞拉曼、红外“二合一”Gemin手持分析仪问世

    现场应急人员在面对未知化学物质时,会面临一些要立即解决的挑战,其中就包括选择最适合的技术来评估当前事态。目前,用于未知固体和液体识别的两种应用最广泛的技术分别是拉曼和红外光谱法。  物质对各项技术的反应程度随其独特的分子结构而定。某些物质对红外光谱分析反应明显,而另一些则可能更适合采用拉曼光谱法。所以,红外光谱和拉曼光谱一起使用时,可提供更广泛的未知物质识别范围。然而,也造成了广大用户经常要花费精力去选择是红外、还是拉曼,或者必须购买、携带两台仪器。如今,这种情况可以得到解决了:在2015年3月初的Pittcon上,赛默飞推出了将红外光谱和拉曼光谱“合二为一”的分析仪——Gemini,Gemini分析仪是世界上第一台将拉曼光谱和红外光谱技术结合到一起的手持式分析仪。http://img1.17img.cn/17img/old/newsimags/images/201542915248.jpg  据悉,这款红外光谱和拉曼光谱“合二为一”的Gemini分析仪即将在中国推出,您对这款产品有什么样的期待?

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  • Agilent 1260高效液相测定大鼠血浆中甲苯磺酸索拉非尼片的含量
    建立高效液相色谱法测定索拉菲尼含量,并探索大鼠血浆中索拉菲尼浓度的测定方法。采用Agilent1260高效液相(柱温箱,自动进样器,四元低压梯度系统,DAD检测器),索拉非尼浓度在0.4-12μ g/mL内线性关系良好,r=0.9999;加样回收率为100.8%,RS为1.470%。本方法可用于甲苯磺酸索拉非尼片中药物含量的测定,方法简单、灵敏,同时可检测大鼠血浆中拉非尼片的浓度。
  • 纳夫拉啡的高灵敏度检测
    使用资生堂CAPCELL CORE C18 S2.7 2.1mm i.d.×100mm色谱柱,多方优化流动相条件后,对纳夫拉啡标准品分析结果如图1所示,由于核-壳色谱柱具有同sub2μm粒径色谱柱同样的高理论塔板数,在20 ng/mL、5μL进样量(0.1ng)下,信噪比S/N约为8.3,能够达到客户0.1ng的高灵敏度检量限要求。
  • 上海伯东德国普发Pfeiffer 热销款皮拉尼真空计 TPR 270 升级上市
    上海伯东德国 Pfeiffer 热销款皮拉尼真空计 TPR 270 全新升级上市,测量准确,反应迅速,简单好用的优点外,还具有以下升级优点:1)真空计延展测量范围:1,000 -1 to 10-4 hPa2)提高测量精度:± 10 %3)可靠性更高-从2004年上市以来主要应用于大批量 OEM4)皮拉尼真空计优越的热稳定性,更完美的设计外观Pfeiffer 德国普发皮拉尼真空计 TPR 270 与同款真空计 TPR 280 对比,测量范围更广,测量精度更高型号 接口 测量范围 工作温度 测量精度 极限压力 重量 TPR 270 DN 16 ISO-KFDN 16 CF-F 1X10-4 - 1000 hPa 80 °C ± 10 % 400 kPa 135g TPR 280 DN 16 ISO-KFDN 16 CF-R1/8" NPT8 VCR 5X10-4 - 1000 hPa 80 °C ± 15 % 1000 kPa 80g TPR 280 DN 16 ISO-KFDN 16 CF-R 5X10-4 - 1000 hPa 250°C ± 15 % 1000 kPa 130g TPR 281(抗腐蚀系列) DN 16 ISO-KFDN 16 CF-R 5X10-4 - 1000 hPa 80 °C/250°C ± 15 % 1000 kPa 80g Pfeiffer 德国普发皮拉尼真空计 TPR 系列测量范围从1000 hPa 到 5 10-4 hPa,设计紧凑,测量准确,反应迅速,简单好用,适合一般的真空应用, Pfeiffer德国普发皮拉尼真空计TPR 系列多种接口可选.* 全系列真空产品维修保养促销活动:活动期间所有维修保养产品免收检测费,定期做保养服务可有效延长产品使用寿命,减少企业生产成本!上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer全系列产品已有10余年,公司自 1995 年成立以来已累计为数千家客户提供销售维修服务,维修次数累计超过数万余次保证 100 % 德国普发 Pfeiffer 原厂维修保养料件和受德国 Pfeiffer 专业培训的工程师,并用 Pfeiffer 原装进口检测设备对维修后的产品做全方面的性能测试,保证维修质量,并在上海,台湾等地区设立维修保养中心.上海伯东凭借其专业的技术背景及良好的服务质量是中国地区多家大型企业和国家研究机构长期合作指定供应商.上海伯东主要经营产品:德国普发Pfeiffer涡轮分子泵,干式真空泵,罗茨真空泵,旋片真空泵:应用于各种条件下的真空计,氦质谱检漏仪,质谱分析仪,以及美国考夫曼公司 KRI 离子源 离子枪 霍尔源,美国HVA真空阀门,Polycold冷冻机等

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  • 拉曼光谱是流体包裹体领域非破坏性研究重要手段——访南京大学地球科学与工程学院副院长倪培教授
    p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 矿物在生长过程中所圈闭的流体,即流体包裹体。流体包裹体分析是矿床学和地质流体研究不可或缺的环节。包裹体中的物质成分是解读相关地质信息的密码,保存了当时地质环境的各种地质地球化学信息(如P、T、pH、X等)。研究流体包裹体的主要目的之一,就是通过对包裹体中的古流体的定性或定量分析,获得各种数据、信息来解释所研究的地壳及地幔中的各种地质作用过程,甚至是获得古环境(如古海水、古气候)信息。流体包裹体分析已广泛应用于矿床学、岩石学、构造地质学、石油地质学等地质研究领域,同时也被应用于古环境研究和宝玉石鉴定。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   那么,流体包裹体领域的研究目的是什么?工作具体内容有哪些?都用到哪些仪器?对分析手段有哪些具体的要求?有哪些新兴的、适合的分析手段?为深入了解流体包裹体研究的具体工作内容和科学意义,仪器信息网编辑带着以上问题采访了南京大学地球科学与工程学院副院长/内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任倪培教授。 /span /p p style=" text-align: center " img title=" 213.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b895be8f-73cf-404b-8016-f58fe6b66d5b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南京大学地球科学与工程学院副院长/内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任 倪培 /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 流体包裹体研究可提供准确而详尽的古流体物理化学信息 /strong /span /p p   内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室是首批建立的,全国第一家矿床地球化学学科的国家重点实验室,93年开始建设,95年通过评估。“我们课题组主要从事矿床学和地质流体研究工作,课题方向以金属矿产的研究为主,比如金矿、铜矿的研究。”倪培说,“我们主要通过研究成矿模式和成因类型来指导找矿勘察。这方面的工作我们做得很多,比如东北、华南的金矿,江西、福建的铜、金矿。现在开展的研究工作主要集中在闽浙赣这一带。” /p p   对于目前正在开展的研究工作,倪培介绍,“我们现在做的工作主要是关于热液流体矿床的研究,这类矿产一般温度比较高,最高能达到四五百度。研究热液流体矿的成矿机制和成矿模型,是我们研究工作的核心内容。而研究成矿流体最重要的手段之一就是流体包裹体的研究,因为金属矿物都是在某种流体中沉淀出来的,所以一定要把流体包裹体的情况搞明白。对流体包裹体的研究主要包括温度、压力、密度等物理化学条件和成分的研究。除此以外,我们还开展了人工合成包裹体及地质流体相关模拟实验等研究工作。” /p p   流体包裹体成分在许多情况下代表了包裹体形成时流体的原始组成,可以反映当时地质过程流体的物理化学条件。到目前为止,已有多种方法和仪器设备用于流体包裹体的成分分析,但无论采用哪种分析技术,都可以归结为群体包裹体分析或者单个包裹体测定。由于同一样品中的流体包裹体通常是由不止一个世代的包裹体所组成,而不同世代的包裹体性质有很大差别,因此群体包裹体分析不仅复杂而且分析结果的代表性相对较差。单个包裹体测试可以准确的分析感兴趣的特定包裹体,其所代表的地质信息是确定的或是唯一的。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 显微激光拉曼光谱是流体包裹体非破坏性分析的重要手段 /span /strong /p p   “检测不同相态的包裹体里面的成分是一个重要的手段。”倪培说,“如果能对单个包裹体来做成分分析将会解决很多问题。用到的方法主要有两种,一种是拉曼光谱法,一种是激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法。” /p p   激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)是一种破坏性的分析技术。近年来在国际上,激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法虽然已经被成功的应用于单个包裹体元素组成的定量分析,但是单个流体包裹体成分的LA-ICP-MS分析技术,仅西方少数单位掌握,我国目前尚没有成功建立单个流体包裹体成分LA-ICP-MS分析实验室。而显微镜(包括可见光、荧光和红外显微系统)、冷热台、高温台、激光拉曼光谱仪等是目前国内外单个流体包裹体非破坏性测试的重要且被广泛采用的测试手段。 /p p   显微激光拉曼光谱作为一项新兴的微区分析技术在20世纪70年代渗入地学领域,其在微区分析上所显示的高精度、原位、无损和快速的特点,使之逐渐成为地球科学基础研究中的一项重要分析手段。目前,显微激光拉曼光谱技术已经被广泛应用于岩石学、矿物学、矿床学、构造地质学、石油地质学、宝玉石学等各个地球科学的分支学科。显微激光拉曼光谱技术可用于矿物鉴别(尤其是微细矿物和矿物包裹体)、矿物结构和应力分析、流体(熔体)包裹体的成分和温度测定、油气成藏信息获取、宝玉石鉴定等方面研究。此外,拉曼光谱与特定温度-压力仪器相结合,可以为地质领域矿物相转变、流体相变等原位分析研究提供有效的手段。 /p p   “拉曼光谱在地质领域应用得还是比较多的,特别是在矿物领域和包裹体领域应用得最多。”倪培说,“拉曼光谱已经成为流体包裹体研究必不可少的仪器。”如今,显微激光拉曼光谱已经被广大地质工作者接纳并采用,而且越来越受到地质科研工作者的重视。“现在来讲,能稳定测定包裹体里挥发分的非破坏性方法,除拉曼光谱外,没有其他非破坏性的方法可以代替。”倪培如是说。 /p p   随着科研的深入,国内地学工作者发现技术设备的更新是推进流体包裹体研究及其它地质研究的关键,且由于与国际研究接轨的迫切需求,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室在经过多方数据收集、文献调研和实地勘查的基础上,于2001年引进了一台雷尼绍(Renishaw)RM2000显微激光拉曼光谱仪,用于开展流体包裹体及相关地质领域的研究,该台设备是国内地学领域最早引进的拉曼光谱仪之一。 /p p   基于Renishaw RM2000显微激光拉曼光谱仪,倪培课题组在国内较早的开展了流体包裹体成分定性-定量分析,并将拉曼光谱与特定温度-压力仪器相结合,进行地质领域矿物相转变、流体相变等原位分析,以及将拉曼测试应用于矿床学、岩石学、构造地质学、石油地质学,甚至是古环境研究和宝玉石鉴定,都获得了可喜的成果,这些工作在国内很多都具有开创性的意义。 /p p   “中国流体包裹体及相关地质领域最早的一台拉曼光谱是西安地化所在80年代引进的,我们不是最早的,但目前在地质学界,我们的拉曼光谱实验室是将拉曼光谱应用于流体包裹体及相关地质研究的最好的实验室之一。”倪培解释到,“第一,在国内我们是最先用拉曼光谱来开展包裹体的低温相平衡研究的团队。我们在国内率先发表了一些论文,把它介绍给国内的一些学者 第二,利用拉曼定量计算挥发分的组成,在国内我们是最早的之一。在95-96年,我在英国金士顿大学做博后,当时我的导师Andrew H. Rankin是英国矿学会主席, 是英国流体包裹体、矿产研究领域的权威,当时实验室就有一台Renishaw的拉曼光谱,这个方法就是从那儿学的。之后,我们自己在这个方法的基础上做了很多改进。” /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 科研工作者对拉曼光谱的自动化程度、灵敏度、稳定性、仪器精准度等要求越来越高 /span /strong /p p   对于仪器的选择,倪培介绍说“我看中了Renishaw的两点:首先,他们最早开发建立了一个矿物谱库,可以做谱图比对。像我们做地质研究的人,有的不是专门做谱学的,有这样一个谱库可以作比对非常方便,在这方面Renishaw做的很好。另外一个重要的原因是我在英国用的就是Renishaw,比较熟悉他们的产品,用起来方便。” /p p   这样一台使用了十几年的老仪器,还能满足如今的实验需求吗?倪培回答说,“目前还是完全能够满足实验需求的,自2002年投入使用以来,除了常规耗材更换外并没有大的维修,期间还承受了一次由老校区至新校区的搬运,至今一直运行良好。我认为,仪器的良好运行需要有专业人才来使用和维护。在国外很多大型的质谱仪,用了二十多年的有很多,关键在于仪器操作者的专业水平。另一方面,售后服务也很重要。在这十几年的使用过程中,我的感受是,Renishaw售后服务非常好,响应非常快,我认为这对我们做研究的人来说是非常重要的。” /p p style=" text-align: center " img title=" 214.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/dfc0dc57-76b2-418c-89a7-efd52e913ce9.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室高级工程师丁俊英正在使用Renishaw RM2000显微激光拉曼光谱仪 /strong /span /p p   拉曼光谱有其局限性,这导致了应用限制,如:并非所有物质都具有拉曼效应,有些物质具有强荧光效应且无法规避导致干扰测试结果。此外对流体包裹体测试而言,针对不透明矿物中的流体包裹体因在可见光下观察不到故无法测试,以及对烃类包裹体而言存在的荧光干扰也是致命的。 /p p   倪培提出,希望拉曼光谱技术今后在几个方面做出改进,“一是如果能用同一个光路,既能做拉曼也能做红外,可以统一调节的,这我觉得是重要的。第二,也是非常重要的,就是能否将拉曼和红外显微镜结合,比如现在很多不透明金属矿物没办法检测,那么在红外下面能不能做拉曼呢?这我觉得也很重要。第三,我们发现当矿物的粒度小到一定程度的时候,荧光干扰会非常强,这个缺点是很致命的,就是矿物小到一定粒度时,很多信号就测不出来了。此外,数据库可以进一步扩充,需要不断地完善。” /p p    strong 后记 /strong :显微激光拉曼光谱仪在测试过程中具有微区、无损、快速、原位的优点,而且易与一些其它的小型设备结合使用,获得更丰富的测试结果。但是,正如我们所知道的,世界上没有任何一种方法或事物是绝对完美的,显微激光拉曼光谱除了自身固有的非拉曼效应物质、荧光干扰等问题外,随着科研工作的深入,科研工作者对设备的自动化程度、灵敏度、稳定性、仪器精准度等要求越来越高。 /p p   针对流体包裹体研究而言,全国配备流体包裹体实验室的科研单位本就不多,配备拉曼光谱仪的实验室也在少数,以台式拉曼光谱仪为主,便携/手持拉曼光谱仪极少见。但是,综观整个地质行业,已经有众多科研单位意识到拉曼光谱仪的重要性,并加以引进。 随着拉曼光谱仪在地质领域的应用越来越广泛,甚至在某些方面已成为常规测试手段,相信拉曼光谱仪在地质领域具有很好的市场前景。 /p p style=" text-align: right " 采访编辑:李博 /p p    strong 倪培简历 /strong /p p   倪培教授,男,1963年12月生,安徽淮南人,分别于1980、1984、1987年考入南京大学地质系攻读学士、硕士和博士学位,1990年留校工作,1995~1996年在英国金斯顿大学从事博士后研究,2004年被南京大学聘为教授和博士研究生导师 现任南京大学地球科学与工程学院副院长(主管科研)、内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室副主任、地质流体研究所所长 主要学术兼职包括国际矿物协会矿物包裹体工作组主席,国际成矿流体包裹体委员会秘书长,中国矿物岩石地球化学学会理事、副秘书长,中国矿物岩石地球化学学会矿物包裹体专业委员会主任,中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员,中国矿业联合会矿产资源委员会副主任,中国地质学会矿床地质专业委员会和区域地质与成矿专业委员会委员,国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室学术委员会委员,《Journal of Geochemical Exploration》副主编,《矿床地质》、《矿物岩石》、《矿物岩石地球化学通报》、《高校地质学报》、《地球科学与环境学报》、《油气地质与采收率》等学术期刊编委。 /p p   倪培教授长期从事矿床学和包裹体地球化学相关领域的教学和科研工作,主要研究方向为金属矿床成矿机理和成岩、成矿过程的流体作用,包括:①金、铜、钼、铅、锌、钨、稀土等矿床的成矿流体、成矿机理及成矿模式研究 ②沉积盆地、油气盆地和现代盐湖的流体包裹体研究 ③人工合成流体包裹体、流体包裹体的低温相平衡和原位拉曼光谱研究 ④成岩成矿过程的流体包裹体面(FIP)研究。他主持过包括国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、全国危机矿山接替资源找矿专项项目、老矿山接替资源找矿项目、整装勘查区关键基础地质研究项目、全国重要矿集区找矿预测项目等在内的多项科研项目。他已在《Journal of Geophysical Research:Solid Earth》、《Lithos》、《Precambrian Research》、《Ore Geology Reviews》、《Journal of Geochemical Exploration》、《Geofluids》、《Journal of Asian Earth Sciences》、《Palaeoworld》、《Carbonates and Evapotites》、《科学通报》、《地质学报》、《岩石学报》、《矿床地质》等国内外重要学术期刊上发表论文150余篇,参与编著出版《流体包裹体》专著和《环境地质学》教材。 /p p   倪培教授曾获国家教育委员会科技进步二等奖、南京大学青年教师学术研究奖、南京大学优秀教学成果一等奖、江苏省一类优秀课程等。他曾先后为本科生和研究生主讲过《环境地质学》、《矿相学》、《包裹体地质学》等课程,已培养博士研究生和硕士研究生33人。他于2006年发起召开ACROFI(Asian Current Research on Fluid Inclusions)国际会议,该会议目前已经成为与PACROFI(Pan-American Current Research on Fluid Inclusions)和ECROFI(European Current Research on Fluid Inclusions)并列的三大国际流体包裹体会议之一。 /p
  • 让操作更简单 赛默飞推出拉曼光谱过程分析仪新品Ramina
    日前,赛默飞宣布发布一款新的拉曼光谱分析仪——Thermo Scientific™ Ramina™ 过程分析仪。该款仪器可以用于生物制药等多个领域的过程监控,其可以提供非破坏性的、连续分析,不需要样品制备,可以在15分钟内快速进行系统设置和部署,几秒钟内生成目标分析物的光谱数据。这个易于使用的系统旨在消除拉曼光谱测量的复杂性,使该技术可用于所有级别的用户体验,同时保持高精度和准确性。其紧凑的系统采用一系列专利探头,最大限度地提高了结果的速度和灵敏度,实现了完全自动化的现场测量,以计算反应容器中的浓度。Ramina 过程分析仪为离线手动或自动湿化学分析提供了一种快速且易于操作的替代方案。相比于传统的拉曼过程监控系统,它的安装和使用更加简单。Ramina 为用户开始收集数据提供了所需的全部设备,包括拉曼光谱仪和光纤探头,以及便携式显示器、鼠标、键盘和激光安全护目镜。工厂校准可确保 Ramina 系统随时能够投入使用,其固态结构确保了长期稳定性。这意味着用户可以进行连续、高精度的测量,而无需频繁校准。同时,大家还可以并联使用多个分析仪来同时监控不同的反应容器,或者在一个反应容器中组合使用多个探头。赛默飞副总裁兼现场和安全仪器总经理Chloe Hansen-Toone表示:“我们很高兴推出Ramina过程分析仪,它提供了一种几乎毫不费力地进行精确现场拉曼测量的方法,使客户能够在需要的时间和地点生成实时数据。这款分析仪小巧便携的设计,以及用户友好的操作,将有助于缩短测量时间,而无需占用太多宝贵的实验室空间。”
  • 科学家将拉曼效应用于光热显微镜,实现超灵敏振动光谱化学成像
    “我们开创了受激拉曼光热成像[1]这个全新的方向,这是化学成像领域的一个新突破,这项技术未来一定会发展成为能够被广泛应用的产品。”美国波士顿大学程继新教授如是说。图丨程继新(来源:程继新)在这次研究中,程继新团队利用一种新的物理机制,即受激拉曼本质上是一个化学键振动吸收过程,吸收的能量变成热形成焦点局部升温,升温改变焦点周围样品的折射率。由此,他们开发出受激拉曼光热(Stimulated Raman Photothermal,SRP)显微镜。该技术突破了此前受激拉曼散射(Stimulated Raman Scattering,SRS)成像的检测极限,将调制深度提高了 500 倍,极高的调制深度为更高灵敏度的检测奠定了基础。那么,与 SRS 相比,SRP 有哪些不同呢?具体来说,SRS 显微镜直接测量光被吸收后强度的变化,并提供光谱和空间信息;而 SRP 显微镜则是测量由样品热膨胀引起的光散射或由热透镜引起的折射,观察样品本身的温度、折射率等变化,进而提供光谱和空间信息。化学成像技术能够“追踪”细胞中的分子信息,但该领域最大的瓶颈之一是灵敏度。SRS 显微镜在揭示复杂系统中的分子结构、动力学和耦合方面显示出巨大的潜力。然而,由于其较小的调制深度和脉冲激光的散粒噪声,SRS 的灵敏度难以突破毫摩尔级,这导致其无法对低浓度分子的观察及对相关信息的追踪。此外,不可忽视的是,在使用 SRS 成像时,研究人员必须使用高倍物镜来收集信号。如果想得到高分辨成像,就必须将两个高倍物镜挤在一起,这在操作上带来极大的不便。而 SRP 的优势在于操作简单、方便,只需要低倍物镜就能够测量相关信号,且检测物镜和样品之间可以保持一定的距离。由于 SRP 显微镜非常灵敏,可以通过它观测不同的分子、不同的化学键,填补了该领域的数据空白。该技术有望应用于环境科学、材料科学、生命科学等领域,例如环境中微塑料检测、绘画作品成份分析、病毒单颗粒谱学、单细胞和生物组织成像等。一次“因祸得福”的聚会开启了一个新方向该技术背后的科研故事要从一次“因祸得福”的聚会说起。2021 年,在程继新 50 岁生日时,举办了一次课题组聚会,其中的主题之一是篮球比赛。组内成员博士研究生朱一凡在运动时不小心受伤了,因此需要在家休养 2 个月。于是,程教授交给他一个计算方面的任务:在受激拉曼散射成像时,聚焦焦点的温度变化具体是多少?根据朱一凡的模拟结果,在大概 10 微秒的时间里,相关温度上升了 2 至 3 摄氏度,这个结果很快引起了程教授的高度关注。“这个范围的瞬态温度变化不会损害细胞。于是,我们开始探索拉曼效应用于光热显微镜这个全新的方向。”程继新说。图丨SRP 显微镜设计(来源:Science Advances)从计算方面确定了温度升高的数据,那么,如何在实验上证实温度升高呢?研究人员想到,可以用对温度很敏感的荧光染料来做温度计。具体来说,把荧光染料加入样品,在受激拉曼激发的同时进行荧光测量。实验结果证明荧光强度呈下降趋势,以此在实验上确认了受激拉曼导致的温度升高(如下图)。图丨受激拉曼光热效应的理论模拟和实验观察(来源:Science Advances)但是,荧光测试是有标记的测量,而他们更想通过无标记(label-free)的方式测量光热信号。于是,研究人员用“第三束光”测折射率的变化,可以在纯液体中得到同样的信息,而且这种做法不受脉冲激光噪音的影响。最终,他们突破了此前 SRS 成像的检测极限,将调制深度提高 500 倍。组内成员博士研究生殷嘉泽以中红外光热显微镜(Mid-infrared photothermal microscopy)为主要研究方向,于 2021 年发展了一种新方法,用快速模数转换直接提取光热信号[2]。该方法同样适用于 SRP 显微镜,从而有效地提高了其检测灵敏度。图丨生物样品在水溶液环境中的 SRP 成像(来源:Science Advances)此外,组内成员博士研究生戈孝伟为本次开发 SRP 显微镜提供了 SRS 的实验基础。由此可见,研究是一个逐渐积累的过程,并需要团队成员发挥各自的优势,这充分体现了“众人能移万座山”的精神。图 丨相关论文(来源:Science Advances)近日,相关论文以《受激拉曼光热显微镜实现超灵敏化学成像》(Stimulated Raman photothermal microscopy toward ultrasensitive chemical imaging)为题发表在 Science Advances [1]。波士顿大学博士研究生朱一凡为该论文第一作者,程继新教授为论文通讯作者。16 年磨一剑1999 年,程继新在香港科技大学从事第一个博士后研究,他选择了一个技术较为成熟的研究方向——超快光谱学(ultrafast spectroscopy)。同年,诺贝尔化学奖颁予飞秒时间分辨的超快光谱学技术。2000 年,他加入国际单分子生物物理化学的奠基人之一、哈佛大学谢晓亮教授(现北京大学李兆基讲席教授)课题组,从事第二个博士后研究。在那里,程继新和其他同事开发了可实现高速振动光谱成像的相干反斯托克斯拉曼散射(coherent anti-Stokes Raman scattering,CARS)显微镜。2014 年,诺贝尔化学奖颁予超分辨率荧光显微技术。但是,荧光显微镜不能解决生物成像领域中所有的问题,例如,荧光染料标记会改变胆固醇、氨基酸等小分子的生物功能。因此,生命科学需要无荧光染料标记的分子成像技术。程继新表示,“选键成像很好地解决了分子选择性的问题,其不仅能看到各种分子,又不需要对分子进行荧光染料标记。”梦想很美好,现实却充满挑战。能不能通过发明新技术,去做荧光显微镜做不到事情?“继新”人如其名,从学生时代就喜欢啃“硬骨头”的他,继续探索。博士后研究工作结束后,程继新于 2003 年来到美国普渡大学任教,在那里,他将分子光谱学与生物医学工程融合,致力于化学成像这一新兴领域。2007 年,该课题组报道了一个有趣的发现:由于受激拉曼增益和损耗,一部分能量从光子转移到分子[3]。因为脉冲式的能量吸收可以产生声波,该发现促使其团队开发出受激拉曼光声显微镜(stimulated Raman photoacoustic microscope)。然而,由于当时的光声测量不是很灵敏,他们没测到受激拉曼光声信号。幸运的是,在一个意外的实验中,他们发现了基于泛频激发的光声信号[4],并开发了检测血管内壁胆固醇的振动光声内窥镜。图丨中红外光热选键成像的原理(左)及产品展示图(右)(来源:程继新)为寻找增强化学键成像信号的方法,他们再次调整研究方向。通过“thinking out of the Raman box”,开启了中红外高分辨光热成像这一全新的方向。由于分子振动吸收的能量在皮秒的时间尺度上全部转化为热能,程继新意识到,光热效应可以用来“看”细胞里的化学键。2016 年,他们报道了高灵敏度中红外光热显微镜 (Mid-infrared photothermal microscope),突破性地实现中红外超分辨三维动态成像。通过用可见光来测量光热效应,该技术能够以亚微米分辨率“看见”活细胞中的化学组分,首次使单细胞红外显微成像成为可能[5]。2017 年,程继新加入波士顿大学担任光学中心的 Moustakas 光学及光电子学讲席教授。他的团队致力于精准医学光子学技术的研发,研究覆盖了化学成像、神经调控、光学杀菌等三个方向。其课题组在全球首次通过光声信号来刺激、调节神经细胞(如下图)。最近,他们设计了一种用于无创神经刺激的高精度(0.1 毫米)光致超声器件,并在小鼠模型成功验证,第一次利用非遗传途径进行超高精度的无创神经调节[6]。此外,他们还发明了一种通过光解色素来杀死抗药性超级细菌的方法[7]。图丨光致超声神经刺激工作原理图和横向声场压强分布(来源:程继新)程继新认为,真正原创的工作不是被设计出来的,而是实现了从来没想过会发生的事情。“原创的科学是由直觉推动的,并得益于长期不懈的努力和积累,所谓的‘突破’其实是一个量变到质变的过程。”他总结道。不止于科学技术的创新,在推进技术产业化落地的过程中,更是让他感叹“应用范围超乎了最初的想象”。据悉,程继新拥有 30 多项国际专利,并作为联合创始人或科学顾问参与了多项技术的产业化。2015 年,基于分子振动光声技术,程教授和学生们共同创立了 Vibronix Inc.,该公司致力于振动成像技术研发和医疗设备创新,现位于苏州工业园区。2018 年,作为科学顾问参与建立了光热光谱公司(Photothermal Spectroscopy Corp.)。该公司位于美国加州,基于程教授的中红外光热成像专利开发了一款名为“海市蜃楼(mIRage)”的显微镜,寓意为“信号来自于折射率的变化”。据了解,该产品目前已销往世界各地百余实验室。2019 年,程继新联合创立了 Pulsethera 公司,旨在通过内源发色团的光解作用杀死超级细菌。2022 年,程继新成为法国巴黎 AXORUS 公司的科学顾问,该公司致力于光声神经刺激技术的医学转化。谈及技术的推进产业化落地的经验,程继新表示,在发展某项技术时,可能最开始只聚焦在生命科学领域的某个细分方向,但将技术真正发展为产品,其应用范围之广可能是当初没有想到的。他举例说道:“mIRage 现在被应用在半导体领域,用来检测芯片中的污染。芯片中的污染多数是有机物,因此能够通过化学键成像来检测芯片的质量,这完全超乎了我的想象。”图丨2023 年 8 月,程继新课题组的部分成员合影于首届化学成像 Gordon Research Conference(来源:程继新)回顾三十年的科研之路,程继新认为,最有回味的事情是每个阶段都有新惊喜。化学成像领域每经过大约 8 年就要进行一次技术革新,从 1999 年的 CARS 显微镜到 2008 年的 SRS 显微镜,到 2016 年的中红外高分辨光热成像,再到 2023 年的 SRP 技术。“几年前还觉得是天方夜谭的事情,都通过发明新的技术实现了,由此一步步将领域发展向前推进。”程继新说。下一步,该团队将继续发展无荧光标记的化学成像,进一步提升灵敏度,同时发展深组织的高分辨化学成像技术。他们希望,能够利用高能量的激光器将 SRP 的灵敏度提升到接近于荧光显微镜的微摩尔级别。同时,他们计划尽快将该技术发展为产品。据悉,美国加州的Photothermal Spectroscopy Corp.及中国苏州的威邦震电公司(Vibronix Inc.)正在推进相关的产业化进程。从 2007 年观测到受激拉曼过程的能量转移,到 2023 年报道 SRP 显微镜,对程继新来说,这是一次历经 16 年的科研旅程。在本次的 SRP 论文发表后,他在朋友圈这样写道:“科学很酷,生命短暂。我的下一个 16 年会是什么样呢?”

非尼拉敏相关的仪器

  • OmniRS系列组合式激光拉曼光谱测量系统 OmniRS系列组合式拉曼光谱测量系统,采用模块化的设计,选用了性能优良的光学组件,可根据实验的需要,灵活的选择所需的组件,如双单色仪、激光器、数据采集器等,适用于科研院所、高等院校物理实验室和化学实验室的拉曼光谱及荧光光谱的测量,结构简单、便于调整及测量、灵敏度高、稳定性好。 OmniRS系列拉曼光谱系统的典型架构包含如下几个部分:激光器一台,光谱仪一台,样品室及样品架(包括三维可调垂直样品架,水平液体样品架,固体、粉末样品架等),CCD一台,控制软件一套,电脑一台,小型光学平台一张。OmniRS-532型组合式拉曼光谱测量系统OmniRS-532型组合式拉曼光谱测量系统,采用532nm波长DPSS全固态激光器作为激发光源,高分辨率、低杂散光的长焦距影像校正光谱仪作为分光器,进口陷波滤光片或边缘截止型滤光片作为陷波滤波器,采用进口科研级制冷型CCD作为信号采集器,配有多种附件,适用于液体、固体样品的分析。系统采用USB2.0通讯接口,方便用户自行选择笔记本电脑作为控制电脑。?OmniRS-Micro型组合式显微拉曼光谱测量系统OmniRS-Micro型组合式显微拉曼光谱测量系统采用显微光路,相比较于常规光路来说,显微光路具有更高的收集效率,使得系统具有更高的灵敏度。参数规格表(*)主型号**OmniRS-532OmniRS-Micro拉曼光谱范围200-4,000 cm-1(典型值)分辨率≤5cm-1激光器标配:532nm(100mW,TEM00)选配:488nm、632.8nm、785nm等光谱仪规格焦距500mm,影像校正,三光栅塔台,USB接口光谱仪光谱范围200-2500nm探测器制冷型CCD2000×256200-1100nmPMTH-S1-R1527200-670nm暗计数100cps制冷型CCD2000×256200-1100nmPMTH-S1-R1527200-670nm暗计数100cps数据采集器-DCS202PC光子计数率:5Mcps-DCS202PC光子计数率:5Mcps是否显微光路非显微光路显微光路*规格参数为532nm激光条件下的典型值,依据所选激发波长的改变会有所改变,详情请洽询!**组合式系统依据不同的测量需求可以有多种选择,表格仅给出常用推荐型号和规格,详情请洽询!拉曼光谱仪典型应用:● 化合物官能团分析● 分子动力学研究● 高校实验室应用:● 仪器分析/定量分析● 物理化学实验分析● 有机化学实验分析● 碳纤维/碳纳米管拉曼光谱分析● 表面分析/单层薄膜分析● 聚合物组织结构分析● 细胞组织研究测试实例:(酒精:激发波长:532nm)
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  • 仪器简介:特性和优点: 持久耐用的设计 与一次性的袖珍pH计不同,哈希公司的miniLab袖珍pH计使用的是打不碎的非玻璃硅芯片传感器,几秒内即可给出稳定的读数。作为非玻璃探头H系列家族中的一员,miniLab测定仪使用的是ISFET(离子敏场效应晶体管)传感器技术,在硅片衬底上选择性沉积几层专有的覆盖层。最后一层只吸附氢离子。在传感器表面上或靠近传感器表面的氢离子的数量将会引起电场效应,该效应可被检测,测量值表示为pH。所有的miniLab测定仪都具有防水功能,可自动进行温度补偿,即使体积很小的样品也可以测量。可更换的参比电极可进一步延长测定仪的使用寿命。 无需维护 传感器可在干燥的环境中存储,因此不需要使用填充溶液。若要清洗测定仪,只需使用牙刷和清洗剂溶液即可。测定仪使用完毕后,只需把传感器保护盖重新盖好即可。 可在受限制或苛刻的环境中操作 非玻璃的pH探头在食品和饮料、教学实验室、环境研究、医疗、制药、农业和石化等应用领域中,使用非常方便,耐用,且性能优秀。 三种型号 所有的型号都具有左侧所描述的优点,但在校准、显示和分辨率方面有些差异
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  • NicePlate-20型培养基分装系统可分装培养基、琼脂及缓冲液等液体。直接代替人工倾倒分装,分装精度高。培养基分装过程全自动进行,效率高,是食品、药品生产检验机构,微生物实验室的极佳选择。仪器特点1、触摸屏智能操作系统,操作简单直观;2、内置多种分装程序,并支持自定义参数的设置和储存;3、蠕动泵和分装平台配合使用,操作简单;4、培养基分装过程全自动进行,效率高;5、培养皿支架弧形弹簧板,让装卸培养皿更加轻松快速;6、内置紫外灯,分装区域独立消毒,污染风险低;7、全程电子记录,实时打印,记录管理更规范;8、自主设定培养皿数量,智能计数,启动后无需管理;9、多重自动保护,异常现象实时报警,无需人员值守;10、可选手持分液器,可支持每小时分装 1000 个左右的试管;11、培养皿存储器可从整机上取下,方便预装平皿;12、具有设备故障报警功能;13、可选配双泵系统,用于添加培养基添加物,如血、抗生素等;14、可选配半导体致冷单元,可设定冷却时间,加速培养基凝固,减少培养基上的冷凝水;15、可与全自动连续接种仪配套使用; 参数指标1、分装范围(mL): 1-1000mL 2、分装精度(15 ml): 1%;3、分装速度: 400皿/小时;4、分装培养皿规格( Ø 90(标配), 55 , 35 mm或70mm,培养皿高度12-26mm可调);5、分装间隔时间(sec):1-10;6、紫外灯发射光功率(w):2.3(254nm); 仪器组成1、主控系统、培养皿分离模块、培养皿架;2、手持分液器(选配); 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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非尼拉敏相关的耗材

  • Whatman Mini-UniPrep 非针式滤器UN203APUPES
    Cytiva 的 Whatman Mini-UniPrep 非针 式滤器将四种产品组合成一种非针式滤器解决方案,可有效进行色谱分析样品制备,适用于各种应用范围。这些滤器专为快速、轻松的高效液相色谱/超高效液相色谱样品制备和分析而设计。多合一过滤设备,可快速、经济高效地处理色谱样品无需单独的注射器、针筒式膜滤器、样品瓶和隔片设计用于 UHPLC 或 HPLC 自动进样器进行高通量分析滤器孔径 0.2 μm 和 0.45 μm,可满足过滤样品要求与大多数主要的自动进样器相容外壳选项:琥珀色,防止光敏样品发生光降解,或为半透明,便于用眼观察,采用聚丙烯 (PP) 材料制成可在使用后回收。了解如何回收。Whatman Mini-UniPrep G2 可采用硼硅玻璃瓶样式,从而可以消除源自聚丙烯样品瓶的塑料基可浸出物。 产品产品名称颜色孔径过滤介质包装规格价格(不含税及附加运输费和装卸费)UN203APUPESMini-UniPrep Syringeless Filter, amber housing, std cap, 0.45 µ m, PES filtration med (100 pcs)琥珀色聚醚砜 (PES)100 片停产UN203NPEPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PP 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚丙烯 (PP)100 片询价获取报价UN203APEPPMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.2 µ m,PP 过滤介质(100 个)琥珀色0.2 µ m聚丙烯 (PP)100 片暂时缺货UN203APEORGMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.2 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)琥珀色0.2 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价UN203APEAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.2 µ m,PVDF 过滤介质(100 个)琥珀色0.2 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)100 片询价获取报价UN203APENYLMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.2 µ m,尼龙过滤介质(100 个)琥珀色0.2 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价US503NPEPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PES 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚醚砜 (PES)1000 片询价获取报价US203NPENYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,尼龙过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价UN203NPUPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PES 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚醚砜 (PES)100 片询价获取报价UN203NPUORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价 US203APUNYLMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,尼龙过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价UN503NPEORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PTFE 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)1000 片询价获取报价UN203NPUGMFMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,玻璃超细纤维过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m玻璃超细纤维 (GMF)100 片询价获取报价UN203NPURCMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,RC 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m再生纤维素 (RC)100 片询价获取报价US503NPUDPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,深层 PP 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚丙烯深层过滤器(深层 PP)1000 片询价获取报价UN203NPUPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PP 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚丙烯 (PP)100 片询价获取报价UN503NPENYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,尼龙过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m尼龙 (NYL)1000 片询价获取报价UN203NPEAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PVDF 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)100 片询价获取报价UN203NPUAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PVDF 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)100 片询价获取报价UN203APUPPMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.45 µ m,PP 过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m聚丙烯 (PP)100 片停产UN203APUORGMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.45 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价UN203NPEPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PES 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚醚砜 (PES)100 片询价获取报价UN203APUDPPMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.45 µ m,深层 PP 过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m聚丙烯深层过滤器(深层 PP)100 片询价获取报价UN203APUNYLMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.45 µ m,尼龙过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价UN203NPENYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,尼龙过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价UN203NPEORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价UN203APUGMFMini-UniPrep 非针 式滤器,琥珀色外壳,标准盖,0.45 µ m,GMF 过滤介质(100 个)琥珀色0.45 µ m玻璃超细纤维 (GMF)100 片询价获取报价US203NPUPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,PES 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚醚砜 (PES)100 片询价获取报价US203NPUORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价US203NPUNYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,尼龙过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价US203NPUGMFMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,GMF 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m玻璃超细纤维 (GMF)100 片询价获取报价US203NPUDPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,深层 PP 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚丙烯深层过滤器(深层 PP)100 片询价获取报价US203NPUAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,PVDF 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)100 片询价获取报价US203NPEPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PP 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚丙烯 (PP)100 片询价获取报价US203NPEPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PES 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚醚砜 (PES)100 片询价获取报价US203NPEORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PTFE 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)100 片询价获取报价US503NPUGMFMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,GMF 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m玻璃超细纤维 (GMF)1000 片询价获取报价US503NPUPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,PP 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚丙烯 (PP)1000 片询价获取报价US503NPUORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.45 µ m,PTFE 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)1000 片询价获取报价US203NPEAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PVDF 过滤介质(100 个)半透明0.2 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)100 片询价获取报价UN503NPURCMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,RC 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m再生纤维素 (RC)1000 片询价获取报价UN503NPUORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PTFE 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)1000 片询价获取报价UN503NPUNYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,尼龙过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m尼龙 (NYL)1000 片询价获取报价UN503NPUGMFMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,GMF 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m玻璃超细纤维 (GMF)1000 片询价获取报价UN503NPUDPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,深层 PP 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚丙烯深层过滤器(深层 PP)1000 片询价获取报价UN503NPUAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PVDF 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)1000 片询价获取报价UN503NPERCMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,RC 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m再生纤维素 (RC)1000 片询价获取报价UN503NPEPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PP 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚丙烯 (PP)1000 片询价获取报价UN503NPUPESMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PES 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚醚砜 (PES)1000 片询价获取报价UN203NPUNYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,尼龙过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m尼龙 (NYL)100 片询价获取报价UN503NPEAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.2 µ m,PVDF 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)1000 片询价获取报价UN203NPUDPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,深层 PP 过滤介质(100 个)半透明0.45 µ m聚丙烯深层过滤器(深层 PP)100 片询价获取报价UN503NPUPPMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,标准盖,0.45 µ m,PP 过滤介质(1000 个)半透明0.45 µ m聚丙烯 (PP)1000 片询价获取报价US503NPEORGMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PTFE 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚四氟乙烯 (PTFE)1000 片询价获取报价US503NPENYLMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,尼龙过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m尼龙 (NYL)1000 片询价获取报价US503NPEAQUMini-UniPrep 非针 式滤器,半透明外壳,狭缝隔片盖,0.2 µ m,PVDF 过滤介质(1000 个)半透明0.2 µ m聚偏二氟乙烯 (PVDF)获取报价
  • Whatman Mini-UniPrep G2 非针式滤器 GN203NPEPP
    Whatman Mini-UniPrep G2 非针式滤器Mini-UniPrep G2 是带有硼硅酸盐玻璃腔室的多合一非针式滤器。它取代了针式滤器,可用于自动取样器支持的 UHPLC/HPLC 样品制备,便于处理,并且耗材组件少。Mini-UniPrep G2 是带有硼硅酸盐玻璃腔室的多合一非针式滤器。它取代了针式滤器,可用于自动取样器支持的 UHPLC/HPLC 样品制备,便于处理,并且耗材组件少。带有集成的自动进样器样品瓶、带滤膜的柱塞和隔片/盖子硼硅酸盐玻璃样品瓶消除了源自聚丙烯样品瓶的塑料基可浸出物设计可以容纳多达 0.5 mL 的未过滤样品,然后可以将其直接加载到自动进样器中样品过滤时易于查看孔径范围为 0.2 和 0.45 µ m 的各种膜可满足特定要求同时还提供琥珀色玻璃,可用于光敏样品产品产品名称过滤介质颜色孔径包装规格GN203NPEPPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm PP(100 个)聚丙烯 (PP)透明0.2 µ m100 片GN203APEORGSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,琥珀色外壳,0.2 μm PTFE,带手动压缩机(100 个 + HC)聚四氟乙烯 (PTFE)琥珀色0.2 µ m100 片+ HCGN203NPEAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m PVDF(100 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m100 片GS203NPEAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm PVDF(100 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m100 片GS203NPUAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.45 μm PVDF(100 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m100 片GS203NPEPPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm 聚丙烯(100 个)聚丙烯 (PP)透明0.2 µ m100 片GN503NPURCMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m 再生纤维素(1000 个)再生纤维素透明0.45 µ m1000 片 GS203NPENYLSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm 尼龙,带有手动压缩机(100 个 + HC)尼龙透明0.2 µ m100/包 + HCGN203NPURCMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m 再生纤维素(100 个)再生纤维素透明0.45 µ m100 片GN203NPENYLSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm 尼龙,带有手动压缩机(100 个 + HC)尼龙 (NYL)透明0.2 µ m100 片+ HCGS503NPUAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.45 μm PVDF(1000 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m1000 片GS203NPUGMFMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.45 µ m 玻璃超细纤维(100 个)玻璃纤维透明0.45 µ m100 片GS503NPEAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm PVDF(1000 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m1000 片GS203NPEORGSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm PTFE,带有手动压缩机(100 个 + HC)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m100 片+ HCGS203NPUAQUSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.45 μm PVDF,带有手动压缩机(100 个 + HC)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m100/包 + HCGN203APEAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,琥珀色外壳,0.2 μm PVDF(100 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)琥珀色0.2 µ m100 片GN203NPERCMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m 再生纤维素(100 个)再生纤维素透明0.2 µ m100 片GN203NPUAQUSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.45 μm PVDF,带手动压缩机(100 个 + HC)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m100 片+ HCGN503NPENYLMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 μm 尼龙(1000 个)尼龙透明0.2 µ m1000 片GS203NPENYLMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm 尼龙(100 个)尼龙透明0.2 µ m100 片GS203NPUGMFSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.45 µ m 玻璃超细纤维,带有手动压缩机(100 个 + HC)玻璃纤维透明0.45 µ m100/包 + HCGS503NPUORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.45 μm PTFE(1000 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m1000 片GS503NPEORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm PTFE(1000 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m1000 片GS203NPEAQUSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm PVDF,带有手动压缩机(100 个 + HC)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m100/包 + HCGN203NPEAQUSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm PVDF,带手动压缩机(100 个 + HC)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m100 片+ HCGN503NPEAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m PVDF(1000 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.2 µ m1000 片GN503NPUAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m PVDF(1000 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m 1000 片GN203NPEPPSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm PP,带有手动压缩机(100 个 + HC)聚丙烯 (PP)透明0.2 µ m100 片+ HCGN503NPEPPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m 聚丙烯(1000 个)聚丙烯 (PP)透明0.2 µ m1000 片GN203NPUGMFMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m 玻璃超细纤维(100 个)玻璃纤维透明0.45 µ m100 片GN203NPEORGSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm PTFE,带手动压缩机(100 个 + HC)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m100 片+ HCGN203NPUGMFSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.45 µ m 玻璃超细纤维,带有手动压缩机(100 个 + HC)玻璃纤维透明0.45 µ m100/包 + HCGN203NPEORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m PTFE(100 个) 聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m100 片GN203NPUORGSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.45 μm PTFE,带手动压缩机(100 个 + HC)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m100 片+ HCGN503NPUGMFMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m 玻璃超细纤维(1000 个)玻璃纤维透明0.45 µ m1000 片GN503NPEORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m PTFE(1000 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m1000 片GN203APEORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,琥珀色外壳,0.2 µ m PTFE(100 个)聚四氟乙烯 (PTFE)琥珀色0.2 µ m100 片GN503NPUORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m PTFE(1000 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m 1000 片GN203NPURCSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.45 µ m RC,带有手动压缩机(100 个 + HC)再生纤维素透明0.45 µ m100/包 + HCGN203APEAQUSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,琥珀色外壳,0.2 μm PVDF,带手动压缩机(100 个 + HC)聚偏二氟乙烯 (PVDF)琥珀色0.2 µ m100 片+ HCGN203NPUAQUMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m PVDF(100 个)聚偏二氟乙烯 (PVDF)透明0.45 µ m100 片GN203NPERCSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带标准盖的启动包,半透明外壳,0.2 µ m 再生纤维素,带有手动压缩机(100 个 + HC)再生纤维素透明0.2 µ m100/包 + HCGN203NPENYLMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 μm 尼龙(100 个)尼龙透明0.2 µ m100 片GS203NPUORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.45 μm PTFE(100 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m100 片GS203NPEORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm PTFE(100 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.2 µ m100 片GS503NPENYLMini-UniPrep G2 非针 式滤器,狭缝隔片盖,半透明外壳,0.2 μm 尼龙(1000 个)尼龙透明0.2 µ m1000 片GS203NPEPPSPMini-UniPrep G2 非针 式滤器,带狭缝隔片盖的启动包,半透明外壳,0.2 μm 聚丙烯,带有手动压缩机(100 个 + HC)聚丙烯 (PP)透明 0.2 µ m100/包 + HCGS203NPUORGSPMini-UniPrep G2 启动包狭缝隔片盖,带半透明外壳 0.45 μm PTFE 和手动压缩机聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m100 片GN503NPERCMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.2 µ m 再生纤维素(1000 个)再生纤维素透明0.2 µ m1000 片GN203NPUORGMini-UniPrep G2 非针 式滤器,标准盖,半透明外壳,0.45 µ m PTFE(100 个)聚四氟乙烯 (PTFE)透明0.45 µ m100 片
  • MiniPulse 脉冲阻尼器
    MiniPulse 脉冲阻尼器◇紧凑型装置(2.5"x1.5")几乎在任何地方都可以使用◇死体积小,大气压下只有160μL死体积。◇ PEEK装置耐受压强达5,000psi(34,474kPa)。◇316不锈钢装置耐受压强达6,000psi(41,369 kPa)。提高系统基线稳定性但只增加160μL的系统总体积。在系统总体积要求很严格的应用中,MiniPulse脉冲阻尼器是理想之选。不锈钢以及PEEK?的可选配置使得应用更加广泛。MiniPulse 脉冲阻尼器名称数量货号MiniPulse 脉冲阻尼器,不锈钢单件25238MiniPulse脉冲阻尼器,PEEK单件25239

非尼拉敏相关的试剂

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