氰基苄氯

仪器信息网氰基苄氯专题为您提供2024年最新氰基苄氯价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氰基苄氯参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氰基苄氯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氰基苄氯相关的耗材配件、试剂标物,还有氰基苄氯相关的最新资讯、资料,以及氰基苄氯相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

氰基苄氯相关的资料

氰基苄氯相关的论坛

氰基苄氯相关的方案

氰基苄氯相关的资讯

  • 前沿技术 | 当时间分辨率遇上空间分辨率
    4D前沿技术原位动态听客户说 CUSTOMER唯一一款适合实验室的动态显微CT揭秘革命性X射线显微CT显微CT,是现有的唯一一种能够对样品的内部结构和成分进行成像的显微镜方法。如今,显微 CT 的无损成像技术可以随着时间的变化跟踪记录样品的动态行为,时间就是第四维,这是最新的时间分辨显微CT(4D CT)。尽管4D CT向科学界展示了一种全新的研究方法,能够以微米级分辨率从内到外跟踪样品的变化过程,但该方法仍有一些局限性:实验室中的传统显微CT 是一种相对较慢的成像方法。在CT 360度旋转扫描过程中,采集的时间需要快于样品内部发生变化的时间,否则重建出的三维结果会有运动伪影,这意味着传统实验室中的时间分辨 CT 只能用于跟踪监测非常缓慢的过程,例如金属腐蚀,蠕变过程或缓慢结晶现象。在破坏性实验情况下,例如压缩实验,这类实验需要在不同阶段停止,以便进行准静态成像,传统时间分辨CT无法跟踪快速和不间断的变化过程。如今,最快速的解决方案是用同步加速器显微CT,它的时间分辨率远小于每秒一圈。然而,它们的可用范围相当有限、运行成本也十分昂贵。相对以上2种方案,动态显微 CT 解决方案DynaTOM,适用范围更广,性价比更高,目前,是市场上唯一一款介于传统实验室显微 CT 和同步加速器显微 CT 之间的桥梁。DynaTOM动态显微CT不仅具有高读取速度且高功率的 X 射线源和探测器,能够在几秒钟内采集完整的 3D 断层图像。更重要的是可实现样品或射线源-探测器的连续、无限旋转。解决哪些痛点FEATURES终于可实现不间断的3D原位实验的CT系统达到低至0.6微米的空间分辨率能构建出完整的层析图像,以秒为单位终于将实验室的显微CT时间分辨率极限降低到几秒钟应用场景 APPLICATION已经被成功应用于:一、作为验证计算模型的工具动态 CT 被用作数值模型的验证工具,预测和模拟泡沫金属的机械性能。这些泡沫金属是我们日常生活中存在的许多物体和材料的关键材料。它们在轻型车辆中使用但不会影响强度(航空航天、汽车),也可用于减振(作汽车的车前防撞缓冲区)。然而,表征这些泡沫金属并非易事,因为它们是不透明的、复杂的3D 结构。传统的机械测试只能从宏观角度测试材料性能,无法完全了解微观细节。因此,通常将数值建模作为一种新的工具来模拟实验和预测泡沫金属的应力应变行为。但到目前为止,还没有真正的方法可以验证这些数值模型的结果,因此引入了动态显微CT 来评估泡沫金属压缩模拟结果的有效性。(泡沫支柱的屈曲在实验(左)和模拟(右)中展现)二、作为量化药片快速结构变化的工具动态 CT 用于更好地了解药物固体剂型(片剂或胶囊)的溶解过程。剂型是控制患者的活性药物成分的主要形式,通常由压实的粉末和添加的赋形剂组成。为了将活性药物成分输送给患者,压实的片剂需要机械破碎成更小的颗粒。而辅料的混合是必不可少的,因为它可以控制药物在体内的释放过程并确保产品的品质。因此,固体剂型是在不同长度尺度上具有高度异质性的复杂结构。大多数了解片剂溶解行为的定量研究都是基于测量整个片剂或单个颗粒的体积增加。通常,体积增加是由于产品与水接触时的溶胀机制。可以通过液滴方法或直接通过毛细管吸收来添加水,并且通常可以直观地记录体积变化。然而,为了同时研究水在片剂内部的渗透、崩解和溶胀,需要以非破坏性和全 3D 方式可视化该过程。(动态实验在时间轴上的三个不同阶段。水锋在平板电脑上移动得非常快;吸水后,样品中存在大的裂缝和空隙,并且观察到体积增加。)三、更多应用实例,请搜索bilibili视频号:TESCAN中国实验室中的动态显微 CT 是时间分辨、无损成像的新前沿。在实验室显微 CT 系统上快速、不间断地成像的能力为先进材料开辟了新的评估方法,并使工程师能够通过原位实验验证或纠正材料行为。结合使用专业解决方案的数值模型,这种新的分析方法将显着提高新材料和设备的开发速度,同时降低其开发成本。(以上文章已被科技界4大杂志巨头之一Wiley旗下的Wiley Analytical Science收录。具体应用内容请关注下一期“前沿分享”) 敬请期待下一期...
  • 光学定位计量达到原子级分辨率
    英国和新加坡科学家携手推出一种非侵入性光学测量方法,检测纳米物体位置时达到原子级分辨率,比传统显微镜高出数千倍。最新研究使科学家能以十亿分之一米的比例表征系统或现象,开辟了皮光子学研究新领域,也为其他领域研究提供了令人兴奋的新可能性。相关研究论文刊发于最新一期《自然材料学》杂志。  光学成像和计量技术是生物医学和纳米技术研究领域的关键工具。最新研究负责人之一、南安普敦大学尼古拉哲鲁德夫指出,自19世纪以来,提高显微镜空间分辨率一直是一大趋势,科学家们的梦想是开发出能够用光探测原子级事件的技术。  在最新实验中,哲鲁德夫团队通过收集波长为488纳米的拓扑结构光,散射在17微米长、200纳米宽的悬浮纳米线上的衍射图案的单次拍摄图像,展示了原子尺度的计量学。  随后,他们在纳米线被放置在301个不同位置时出现的散射图案的单次拍摄图像数据集上,训练了一种深度学习算法。经过训练,该算法可根据团队传感器记录的散射光模式来预测给定纳米线的位置。  在该团队的原理验证实验中,他们的光学定位计量方法表现非常好,以92皮米的亚原子精度解析了悬浮纳米线的位置。
  • Science: 目前分辨率最高的NPC中胞质环(CR)亚基的结构
    2022年6月10日,西湖大学施一公团队在Science上在线发表了题为“Structure of the cytoplasmic ring of the Xenopus laevis nuclear pore complex”的最新研究成果,报道了目前分辨率最高的NPC中胞质环(CR)亚基的结构。此前,该团队已成功解析了NPC中核质环(NR)和内环(IR)的高分辨结构,加上此次解析的CR亚基结构,三者共同构成了目前为止最详细且最精确的NPC支架结构模型,为理解脊椎动物NPC的组成、结构、组装以及功能提供了坚实的基础。同时,该模型还提供了多个疾病相关的基因突变在NPC中的位置信息,为疾病诊断以及后续药物开发提供了宝贵的依据。在真核细胞的微观世界中,核孔复合物(nuclear pore complex, NPC)是其中最庞大、最复杂的分子机器之一,也是在核膜上负责物质双向运输的唯一通道,其功能异常与包括癌症在内的多种疾病的发生联系在一起。NPC的高分辨率结构解析一直被视为结构生物学界的“圣杯”之一。NPC镶嵌于细胞核的双层核膜(nuclear envelope, NE)之上,在从细胞质到细胞核的方向上,主要由胞质丝(cytoplasmic filaments, CF)、CR、IR、腔环(luminal ring, LR)、NR和核篮(nuclear basket, NB)组成。其中,CR、IR和NR构成NPC最稳定的支架部分,是结构生物学领域关注的重点。NPC的结构示意图由于NPC分子具有巨大的尺寸和结构柔性,获得完整NPC支架的高分辨率结构具有极高难度。该团队创新性地利用倾转样品台的办法对包埋在核膜中的完整NPC分子进行研究。通过将NPC支架部分拆分成CR、IR和NR三个环状结构,并在各个环内进一步拆分成各个稳定区域,分别进行颗粒对中和三维重构,团队最终获得了迄今为止分辨率最高的核孔复合物CR亚基的冷冻电镜结构,分辨率达3.7-4.7 Å。同时,该团队还利用重组表达技术和单颗粒冷冻电镜分析手段,将Nup358的N端结构域解析至3.0 Å分辨率。以这些重构结果为基础,该团队最终搭建了迄今为止最完整且最精确的CR结构模型。该模型中CR亚基的主体由两个Y复合物组成,此外还包含五个Nup358、两个Nup205和两个Nup93分子。在Y复合物中,新解析的Nup160的C端片段作为组织中心,在介导三条臂汇集上起着重要作用。而Nup358、Nup205和Nup93在辅助以及稳定CR骨架的组装过程中起着重要的作用。CR亚基的单颗粒冷冻电镜结构施一公团队已深耕NPC结构领域多年。2020年5月至今,该团队先后在Cell Research发表多篇研究论文,报道了非洲爪蟾卵母细胞的 NPC 的腔环(LR)、胞质环(CR)、核质环(NR)、内环(IR)的冷冻电镜结构。他们克服多项技术障碍,从初步确认整体结构再到深入刻画复合物细节,逐步揭开了核孔复合物的神秘面纱。NPC支架的结构模型原文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8280

氰基苄氯相关的仪器

  • Swabian时间相关单光子计数器 Time Tagger系列产品是具有独特数据处理架构的时间数 字转换器,尤其适用于时间相关的单光子计数、时间间隔 计数、符合计数和数字协议分析。其为单光子计数提供了无穷无尽 的功能,您可以毫不费力地释放它们。无论您 是使用 它自带的强大软件,还是使 用 Python、Matlab、LabVIEW 或 C#/C++ 这些 编程语言 - 您都可以在几分钟内启动并运行您的实验。 Swabian时间相关单光子计数器参数详情一览表 计时精度TimeTagger20TimeTaggerUltraTimeTaggerX均方根抖动34ps8ps(Performance) 42 ps (Value)2.0ps均方根抖动(高分辨选项)3 / 4 / 6 ps (2 / 4 / 8 HighRes channels) 半峰宽抖动80ps19 ps (Performance) 100 ps (Value)4.7ps半峰宽抖动(高分辨选项)7 / 10 / 14 ps (2 / 4 / 8 高分辨选项) 数字分辨率1ps1ps1ps处理能力输入通道84到184到18死区时间6ns2.1ns1.5ns数据传输率(至计算机)8.5Mtags/s70Mtags/s70Mtags/s数据传输率(FPGA板间)--300Mtags/s猝发内存8Mtags512Mtags512Mtagszui大输入频率167MHz475MHz700MHz输入信号输入阻抗50Ω50Ω50Ω输入电压0到3V-3V到3V-1.5V到1.5Vzui大输入电压-0.3到5V-5到 5 V-3 到3V触发信号电压0 到2.5 V‘-2.5到 2.5 V’-0.75 到0.75 Vzui小脉冲宽度1ns500ps350pszui小脉冲高度100mV100mV100mV外部时钟输入频率-10 MHz or 500 MHz10 MHz or 500 MHz耦合-AC,50 ΩAC,50 Ω振幅-1 to 3 Vpp0.5 to 4 Vpp一般参数数据传输接口USB2.0USB3.0USB 3.0, SFP+尺寸(长 x 宽 x 高)145 x 100 x 50190 x 140 x 60380 x 480 x 90 (2U) 板载事件过滤器Time Tagger具有的独特板载事件过滤器使您在硬件端即 过滤掉与测量无关的输入信号而无需通过USB传输至软 件端,这有效保证了输入信号的高速传输。 无限网络能力用户可以使用 Time Tagger 的软件引擎将实验中获得 的时间标签流投射到网络中。用户可以像使用 这个硬件一样通过客户端启动虚拟 它,并实现如硬件一样完整的测量和数据处理能力。 强大的本机库Time Tagger支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C# 、C ++和Mathematica在内的多种编程语言和架构,您可 以利用我们免费的本机库和代码示例,个性化设计、操作 实验。 灵活的自定义数据采集Time Tagger使您可以使用输入通道的任意组合自定义您 的测量,您可以使用其读取记录来自不同 硬件的输入信号,也可以将从一个输入通道获取的信号同 时应用于不同的测量。 低延迟FPGA输出Time Tagger X 引入了低延迟 FPGA 接口,可以实现每秒 高达 300 M 标签的传输带宽,可将实验中获得的时间标签 传输到用户的 FPGA 中以实现更复杂的数据处理。使用我 们免费的 FPGA 参考设计立即开始您的 FPGA 项目。 Swabian时间相关单光子计数器主要应用:l 量子光学/量子信息/量子通信l 激光雷达LIDARl 荧光/磷光寿命成像l 荧光相关光谱FCSl 受激发射损耗显微STEDl 荧光共振能量转移FRETl 单光子源表征更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
    留言咨询
  • pLAS-300 便携式激光氟化氢测量仪产品概述pLAS激光气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,并结合数字化的锁相放大器以及长光程气室等先进技术实现气体的浓度测量.为目前国际最先进的气体测量方法之一,该仪表具有高分辨率,响应速度快,稳定可靠的测量,采用抽取式安装方法可满足过程分析和环境监测等应用的要求。产品特点可靠的长光程加热气室设计超低浓度测量,分辨率可达0.1ppm特殊的多线光谱扫描算法,动态的粉尘和水分干扰补偿免标定设计,维护简单,使用成本低典型应用电解铝厂碳素厂垃圾焚烧 钢铁冶金
    留言咨询
  • 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法氢含量是评价航空燃料质量的重要参数指标,燃料燃烧的基本特性主要与总氢含量有关,氢含量会导致积碳的形成,废气和烟气的增加等。 传统方法测量氢含量的方法比较耗时而且需要熟练的技术人员,存在诸多弊端。 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法是测量氢含量非常简单和准确的方法。低分辨率脉冲核磁共振法测定中间馏分石油产品中氢含量符合ASTM标准测试方法。 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法仪器基本参数:1、磁体:永磁体;2、探头线圈:10~25mm探头,按要求定制; 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法的优点:1、样品制备简单快速;2、精度高、重复性好;3、仪器校准简单;4、无损检测,可对同一样品重复测试;5、测量时间短; 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法仪器优势:1、高信号灵敏度2、占地空间小3、维护成本低4、无耗材,核磁样品管可重复使用。 低分辨率核磁共振法检测基础:发射一定频率的射频脉冲激发样品后,可采集到FID(自由感应衰减)信号。FID信号的强度与样品中的H质子数成正比。 因此,可以用已知氢含量的参考样品进行定标,进而检测未知样品。
    留言咨询

氰基苄氯相关的耗材

  • UniSil氨基和氰基硅胶填料
    UniSil氰基和氨基硅胶填料多数情况下既可用于正相模式,也可用于反相模式。UniSil两相硅胶填料的应用范围非常广泛,填装柱子之后的应用如下。典型应用UniSil-NH2氨基填料UniSil-CN氰基填料非还原糖(如D-半乳糖,D-乙酰葡萄糖,D-核糖,寡糖等)、核苷酸酶、水溶性维生素、丙二烯磷酸,门冬氨酸和鸟氨酸及其原料、精氨酸、富马酸、门冬氨酸钾、左卡尼汀、尿囊素铝等蛋白类固醇、儿茶酚、极性天然物、异福酰胺片、盐酸艾司洛尔、奥氮平、奥拉西担、硫酸双/盐酸肼屈嗪、曲格列汀、偶氮甲酰胺、氢溴酸、红古豆碱、奥格列汀、甲氧苄啶与杂质B、新利司他等订货信息*还提供100g,500g和5Kg包装规格*更多规格型号,请联系业务代表
  • labfil 13mm 25mm尼龙NY经济型包边滤器 针头式过滤器
    名 称:包边针式过滤器品 牌:欧尔赛斯(Labfil)尺 寸:13mm\25mm孔 径:0.22um\0.45um材 质:NY(尼龙)颜 色:白色是否OEM代加工是包 装:100个/盒产品特点:labfil经济型针式过滤器是常规样品过滤前处理的超值选择,在色谱分析过程中,使用labfil有助于满足您的分析需求及对分析质量速度和重现性的要求。可印字labfil经济款过滤器特点:1、外壳采用超洁净医用级聚丙烯材料,耐受高压灭菌处理。2、HPLC/GC认证产品,化学稳定性好。3、产品均采用进口优质微孔滤膜,滤膜孔径精准,吸附性小。4、产品结构设计精密,保证分析样品的完整性、无干扰,高效过滤低残留体积。5、针头过滤器:NY尼龙亲水、PES亲水、PTFE亲水/疏水、PVDF亲水/疏水多种各类和规格供选择,满足您的多种需求。产 品 物 料 描 述C000060213mm NY包边滤器 孔径0.22um. 100个/罐C000060313mm NY包边滤器孔径0.45um. 100个/罐C000060425mm NY包边滤器孔径0.22um. 100个/罐C000060525mm NY包边滤器孔径0.45um. 100个/罐
  • 变倍激光扩束镜
    ?变倍激光扩束镜,变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,Beam Expander由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口变倍激光扩束镜.这款变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜采用四级设计,扩束倍数2-8倍连续可变,适合激光波长1064nn, 532nm和355nm.这款变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜放大倍率2-8倍可调,采用伽利略类型设计,包含了空气间隔(Air-Spaced)的透镜,非常适合高功率激光应用。变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜的外壳采用M27x1螺丝,可以安装到4轴或5轴安装架上使用。这款变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜适合Nd:YAG激光的几个倍频波长,我们也有适合飞秒激光使用的飞秒激光变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜。变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜特色波前畸变优于λ/42-8X倍率高激光损伤阈值透过率优于97%变倍扩束镜,可调倍数扩束镜,变倍激光扩束镜规格Manually Adjustable 2x - 8x Laser Beam Expander扩大倍数波长nm入射孔径, mm出射孔径, mm外壳直径, mm外壳长度, mm型号Tunable 2X - 8X10644.5 - 113645 - 50114 - 142BE-MA-1064Tunable 2X - 8X5324.5 - 113645 - 50114 - 142BE-MA-532Tunable 2X - 8X3554.5 - 113645 - 50112 - 142BE-MA-355

氰基苄氯相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制