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液滴控芯片系统

仪器信息网液滴控芯片系统专题为您提供2024年最新液滴控芯片系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液滴控芯片系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液滴控芯片系统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液滴控芯片系统相关的耗材配件、试剂标物,还有液滴控芯片系统相关的最新资讯、资料,以及液滴控芯片系统相关的解决方案。

液滴控芯片系统相关的耗材

  • 微流控芯片光刻机系统配件
    微流控芯片光刻机系统配件专业为微流控芯片制作而设计,用于刻画制作微结构表面。微流控芯片光刻机采用多功能一体化设计理念,一台光刻机具有六个传统单一的表面刻划机器的功能,而且不需要无尘环境,用户安装使用不再需要单独建设超净间,从而大大提高用户的使用经济性和方便性。 微流控芯片光刻机全自动化和可编程操作,适合几乎所有常用材料,可以根据用户的芯片衬底基片尺寸,形状和厚度进行调节。微流控芯片光刻机是一种无掩模光刻系统,具有两个易操作的软件,用户可以创建个人微结构图案,从单个微通道到复杂的微观结构都可以创建。微流控芯片光刻机具有技术突破性设计和灵活性优势,非常适合加工微纳结构用于MEMS,BioMEMS,微流控系统,传感器,光学元件,MicroPatterning微图案化,实验室单芯片,CMOS传感器和所有其他需要微结构的应用。这款无掩模光刻系统可以快速而轻松地做出许多种微图案结构,从最简单到非常复杂的都可以。它的写入磁头装备有一个激光二极管(波长405纳米- 50毫瓦),光学扫描器和F-θ透镜(405纳米)。激光束根据设定微结构图案而运动。为了方便使用,较好的再现性和较高的质量,焦距是可以根据基片厚度进行调节的。图像采集期间可以使用控制面板调节焦距。几个基片厚度都可以使用。编程参数被保存以供以后使用,修改或其他用户使用。 编号 名称 MSUP 基于无掩模光刻系统和湿法刻蚀技术的微结构化表面的单位生产。
  • 1200 系列液相色谱-芯片/质谱系统 G1379A
    产品特点:Agilent 1200 系列液相色谱-芯片/质谱系统完全的集成系统,具有卓越的色谱性能和使用方便性* 与常规 LC 相比,灵敏度最多提高了 3500 倍* 没有峰扩散,具有无与伦比的色谱性能* 在聚合物芯片上直接集成了样品制备、分离色谱柱、连接毛细管、接头和纳流喷雾针订购信息:质谱系统Agilent 1200 系列液相色谱-芯片/质谱系统说明部件号1200 系列微量真空脱气机G1379A1200 系列毛细液相泵G1376A1200 系列纳流泵G2225A1200 系列微量多孔板自动进样器G1377A1200 系列自动进样器温控装置G1330B1200 系列液相色谱-芯片/质谱接口包含 HPLC-Chip Cube、MS 安装工具包、带照相机和显示器的正交双电极纳流电喷雾离子源、用于在化学本底降低模式下操作的带刷的离子源顶部板、蛋白质鉴定芯片 #1和 MS 校准及诊断芯片G4240A HPLC 芯片MS 校准和诊断芯片用于 MS 调谐混合物的注入和芯片 Cube 微波校准G4240-61001 蛋白质鉴定芯片 #1用于多肽分离,低/中等复杂性的胰蛋白酶解混合物。100-400 ng 的柱上样品量。40 nL 富集柱,75 μm x 43 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-18 SB- ZORBAX,300?。G4240-62001 蛋白质鉴定芯片 #2用于多肽分离,中等/高复杂性的胰蛋白酶解混合物。柱上样品量可达 1 μg。40 nL 富集柱,75 μm x 150 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-18 SB-Zorbax,300?。G4240-62002 Agilent 1200 系列液相色谱-芯片/质谱系统说明部件号HPLC 芯片聚糖芯片用于聚糖(寡糖)分离。可用于强极性化合物和结构相关化合物,比如几何异构体和非对映异构体。40 nL 富集柱,75 μm x 43 mm 分析柱。固定相:5 mm,石墨化碳。G4240-62003小分子芯片用于 SB-C18 固定相上分离小的且结构明确的分子。40 nL 富集柱,75 μm x 43 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-18 SB-ZORBAX 80?。G4240-65001 注入芯片将样品直接注入或自动流体注射到纳流条件下的 MS 中进行 MS 和 MS/MS数据采集。G4240-61002 定制芯片适用于需要非标准固定相材料和/或非标准形状和及功能的用户。最小定货量:5 个芯片。需特殊报价 (SPQ)。G4240-63001 预设计的定制 HPLC 芯片这些 HPLC-芯片没有现货,是根据订货制造的。供货时间是接受订单后 4 周。总蛋白质芯片用于分离高达 80 kDa 的完整蛋白质。40 nL 富集柱,75 μm x 43 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-8 SB-ZORBAX,300?。G4240-63001SPQ105 直接进样芯片用于将未经富集的样品直接注入分离柱上。芯片上 16 nL 进样环,75 μm x150 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-18 SB-ZORBAX,300?。G4240-63001SPQ100 蛋白质鉴定芯片 #3高容量富集柱。用于多肽分离,高复杂性的胰蛋白酶解混合物。柱上样品量可达 4 μg。160 nL 富集柱,75 μm x 150 mm 分析柱。固定相:5 mm,C-18SB-ZORBAX,300?。G4240-63001SPQ110 UHC 小分子芯片用于需要高容量和宽极性范围的小分子分离。500 nL 富集柱,75 μm x 150 mm分析柱。固定相:5 mm,C-18 SB-ZORBAX,80?。当使用这一芯片分析生物体液时,强烈推荐使用在线过滤器。G4240-63001SPQ115
  • LCD驱动芯片检测系统配件
    LCD驱动芯片检测系统配件是一套LDI(LCD Driver IC)自动视觉检测系统,采用超快实时自动聚焦技术(Real-time Auto Foucs),实时聚焦LCD驱动芯片的表面,快速发现LCD Driver IC缺陷。LCD驱动芯片检测系统配件特色可在LCD驱动芯片表面上实时聚焦,对LDI tray上的不同器件提供公差补偿,更为清晰地获得景深图像。具有超快变焦技术可获得高精度聚焦的彩色图像,采用彩色相机替代传统的单色相机,能够获得暗花纹区图像(Dark pattern Area)。提供三种照明方式更好地探测缺陷.LCD驱动芯片检测系统配件和LCD驱动芯片自动视觉检测系统由孚光精仪进口销售,孚光精仪是中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商!精通光学,服务科学,欢迎垂询。
  • 微流控芯片lab-on-chip
    微纳立方为您提供了各种应用场合的微流控芯片,及相关附件,如下:微流控 PDMS芯片微流控 玻璃芯片塑料芯片细胞培养芯片微纳立方为客户提供用途各异的细胞培养芯片,示例如下:MicronitCellixVena8 Fluoro+TM Biochips 微流体芯片; Vena8 Endothelial+TM Biochips 微流体芯片 ;VenaT4TM Biochips 微流体芯片 ; Vena8 Glass Coverslip Biochips 微流体芯片; VenaDeltaY1TM Biochips 微流体芯片 ; VenaDeltaY2TM Biochips 微流体芯片 ;电阻抗测试芯片 Electrical Impedance Spectroscopy 微流控芯片夹具类微流控芯片及附件毛细管,接头,插头等配件————————————————微流控产品:MFCS-EZ 微流体进样系统FRP流速监测系统恒流控制功能M-Swich通道切换解决方案微流控系统专用显微镜微流控分析系统… … 如上为微纳立方为微流控芯片系统提供的各种用途应用产品及附件,如有相关问题,欢迎关注微纳立方
  • 流路芯片,Intuvo,进样口分流器芯片
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • 1100/1200 系列芯片液相色谱的备件
    1100/1200 系列芯片液相色谱的备件订货信息:1100/1200 系列芯片液相色谱的备件说明部件号转子,内部阀,3 个凹槽,芯片液相色谱仪G4240-23705转子,外部阀,5 个凹槽,芯片液相色谱仪G4240-25206PEEK 接头,芯片液相色谱仪专用G4240-43200熔融石英/PEEK 毛细管,15 μm,90 cmG4240-87300纳流泵到 chip cube熔融石英/PEEK 毛细管,25 μm,105 cmG4240-87301微量多孔板进样器到 chip cube熔融石英/PEEK 毛细管,100 μm,100 cmG4240-87302Chip cube 到废液瓶熔融石英/PEEK 毛细管,75 μm,100 cmG4240-87303注射泵到 chip cube熔融石英/PEEK 毛细管,50 μm,50 cmG4240-87304在线微量过滤器工具包,0.5 μm,PEEK5067-1582用于 Chip Cube 液相色谱系统接头,带 0.5 μm PEEK 滤芯,10/包5067-1584PEEK 接头,适用于外径 1/32 英寸的毛细管,10/包5067-1585PEEK 样品转移毛细管,25 μm,100 cmG4240-87309微型在线过滤器至 chip cube(磷酸化芯片应用)PEEK 毛细管,25 m,10 cmG4240-87310微量多孔板进样器至微型在线过滤器(磷酸化芯片应用)
  • 芯片液相色谱的备件G4240-23705
    产品信息: 订购信息: 1100/1200 系列芯片液相色谱的备件说明部件号转子,内部阀,3 个凹槽,芯片液相色谱仪G4240-23705转子,外部阀,5 个凹槽,芯片液相色谱仪G4240-25206PEEK 接头,芯片液相色谱仪专用G4240-43200熔融石英/PEEK 毛细管,15 μm,90 cm纳流泵到 chip cubeG4240-87300熔融石英/PEEK 毛细管,25 μm,105 cm微量多孔板进样器到 chip cubeG4240-87301熔融石英/PEEK 毛细管,100 μm,100 cmChip cube 到废液瓶G4240-87302熔融石英/PEEK 毛细管,75 μm,100 cm注射泵到 chip cubeG4240-87303熔融石英/PEEK 毛细管,50 μm,50 cmG4240-87304在线微量过滤器工具包,0.5 μm,PEEK用于 Chip Cube 液相色谱系统5067-1582接头,带 0.5 μm PEEK 滤芯,10/包5067-1584PEEK 接头,适用于外径 1/32 英寸的毛细管,10/包5067-1585PEEK 样品转移毛细管,25 μm,100 cm微型在线过滤器至 chip cube(磷酸化芯片应用)G4240-87309PEEK 毛细管,25 μm,10 cm微量多孔板进样器至微型在线过滤器(磷酸化芯片应用)G4240-87310
  • SEM / TEM专用液体原位芯片
    TEM用液体原位芯片由于电镜需要真空环境的特点,正常情况样品只能做真空环境下静态电镜分析。运用新技术生产的液体芯片可将待测液体样品封闭起来,并通过氮化硅薄膜窗口做动态观测。基于氮化硅薄膜的液体原位芯片。它可以用作液体原位TEM观测。L-300液体芯片由上芯片和下芯片组合而成,芯片中间有10×50μm氮化硅薄膜观察窗口,下芯片左右两侧各有一个液体滴加口。上下两枚芯片由密封胶粘合在一起,中间有一个微型液体腔室。原位实验时首先在液体滴加口滴入待测液体,等待待测液体在浸润通过微型液体腔室并从另外一个液体滴加口渗出。再使用环氧树脂密封两个液体滴加窗口,待胶固化后即可进行原位液体观测。 ZB-NS0300 液体芯片使用说明 ZB-NS0300 液体芯片是用环氧树脂胶将上芯片和下芯片粘合在一起组合而成,中间形成微型液体腔室。芯片中间有 10um x 10um x 30nm 的氮化硅薄膜观察窗口,背面左右两侧各有一个液体滴加口。准备工作:待测液体、微量进样器、镊子、双面胶(固定芯片)、吸气装置(注射器针头带有橡胶圈)、胶(环氧树脂胶或指甲油)。待测液体封装流程: (示意图如第二页所示)1. 取出芯片,翻转芯片,使用双面胶将芯片固定在实验台上;2. 使用微量进样器向液体滴加口滴加待测液体;3. 将抽真空注射器插入另一液体滴加口;4. 向下按压橡胶使其尽量与芯片紧密贴合;5. 缓慢吸拉注射器, 观察左侧滴加口的液体是否减少,若没有减少,按住橡胶,继续缓慢吸拉注射器;6. 使用胶密封液体滴加口,胶干燥后即可进行原位液体观测。 ZB-NS0300原位TEM液体芯片剖面图 ZB-NS0300原位SEM液体芯片剖面图
  • 新一代一体式微腔芯片
    新一代一体化微腔芯片采用“固相分割”路线,预置高精度微米级腔室,无需额外的样本制备系统,数秒内即可完成微滴制备。微腔结构避免了交叉干扰和剧烈热反应造成的稳定性破坏。在此基础上,微体系组分的变化并不影响物理结构,从而为平台带来了更强的开放性。芯片式除了均一稳定的优势之外,还有一些其他的特点,每个微单元可以独立观测、芯片可以反复阅读、图像可以溯源等等,非常利于研发人员进行分析和溯源。 臻准微腔式芯片优势特点:预制微孔,腔室稳定均一;单孔可独立观测;芯片可反复观测;数据图像可追溯;芯片封闭无污染;
  • 数字PCR生物芯片盒(单芯片)
    臻准数字PCR芯片制备方式采用的是“固相分割”路线,利用MEMS工艺刻蚀加工晶圆,形成微米级腔室,微体系反应液在固相微腔中完成PCR过程,避免了交叉干扰和剧烈热反应造成的稳定性破坏。在此基础上,微体系组分的变化并不影响物理结构,从而为平台带来了更强的开放性。芯片式除了均一稳定的优势之外,还有一些其他的特点,每个微单元可以独立观测、芯片可以反复阅读、图像可以溯源等等,非常利于研发人员进行分析和溯源。 臻准微腔式芯片优势特点:工艺硅基芯片,腔室稳定均一;单孔可独立观测;芯片可反复观测;数据图像可追溯;芯片封闭无污染;
  • 流路芯片,Intuvo,进样口
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • 流路芯片,Intuvo,D1
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • TEM 原位液体芯片(可定位型)
    TEM 原位液体芯片产品说明产品名称:Nano-VIEW Cell 产品编号:ZB-CG0010用途:原位 TEM 观测化学反应过程,原位 TEM 观测生物活体细胞/菌落等,可封装液体,制样方便,结果清晰。简介及使用方法:本款产品为密封式芯片,由上下两片具有氮化硅薄膜窗口的芯片组成,氮化硅膜厚度为 50nm。制样时,将待观测液体滴加在“Out-frame”的“liquid tank”中,再将“In-frame”扣在“Out-frame”之上(Au spacors 朝下),组成上图中最右图所示结构;再使用 AB 胶绕“In-frame”外缘将其与“Out-frame”粘接在一起,完成密封过程。 芯片密封之后,其外切圆尺寸为 3mm。使用案例:在 TEM liquid cell 中原位观测 Ag 纳米线与 S 纳米颗粒的反应过程,配方如下:原料:Ag 纳米线(1mol/L 于乙醇中)、 S 的乙醇饱和溶液制样过程:将 Ag 纳米线/乙醇溶液与 S 的乙醇饱和溶液混合后,取约 1μL 溶液滴加在 liquid tank 中,将两片芯片叠盖在一起,用胶将其外缘密封,封片观察。结果:随着观测时间的增加,可明显观察到 Ag 纳米线的缺陷的产生、逐渐生成 Ag2S 的过程。
  • 流路芯片,Intuvo,NPD 尾部
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • 流路芯片,Intuvo,FPD 尾部
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • 基因发现芯片
    基因发现芯片Discover Chip™ 可帮助用户研究380个基因,包括几种常用重要基因:拟南芥基因,人类基因,小鼠基因,大白鼠基因。这些基因发现芯片是寡核苷酸微阵列芯片,包含选自最重要的细胞功能中380个基因,可以获得转录和生理信息。70-mer的寡核苷酸在芯片(第100级微阵列洁净室)上双份合成,净化和打印。基因发现芯片芯片上有4种被动控制。寡核苷酸被认为是独一无二的,通过BLAST的被计算分析,以公共数据库序列为目标,避免“交叉杂交”。允许Cy3和Cy5信号正常化以及微阵列实验的控制和正常化。 编号 名称 DCA 发现芯片™ -拟南芥 DCH 发现芯片™ -人类 DCM -发现芯片™ - -小鼠 DCR -发现芯片™ --大白鼠
  • 流路芯片,Intuvo,柱中反吹到 D2
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • 流路芯片,Intuvo,D2-MS 柱后反吹
    Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。 所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。 进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。 产品仅适用于 Agilent Intuvo 9000 系统 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接 几分钟内即可轻松安装 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流
  • ZipChip HR 芯片
    ZipChip HR 微流控芯片是 ZipChip 毛细管电泳系统的核心部件,具有分离速度快,灵敏度高、分辨能力强的优势,同时可以实现在线的去盐化功能,无需担心样品中盐的干扰,让样品制备过程进一步简化。HR 芯片与HS芯片结构和功能上完全一致,不同之处在于其内部的分离通道的长度不同。 相关参数如下表所示: 物品名称ZipChip HR分离通道长度22 cm 建议用途高分辨的样品分离使用分析物完整蛋白分析,肽图绘制以及蛋白质组学使用次数125 次进样
  • Intuvo 流路芯片
    Intuvo 流路芯片Intuvo 流路芯片是模块化的微流控组件,无需密封垫圈即可实现进样口、色谱柱和检测器间的连接,可在几分钟之内轻松完成更换。Intuvo 流路芯片包括经过第三代 Intuvo 超高惰性脱活处理的高纯硅流路通道,可确保形成惰性流路。所有流路芯片均配有智能钥匙,可通过数字通讯自动实现系统配置,从而使 Intuvo 根据其即时配置设置方法参数。Intuvo 已掌握了整个流路的尺寸、流速和温度,因此无需复杂的流量计算器。进样口流路芯片可实现从芯片式保护柱到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别实现从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余流路芯片将反吹和/或双色谱柱/检测器的分流等所有采用微板流路控制技术的复杂连接结合在一台设备中。检测器尾部流路芯片将色谱柱直接连接到特定检测器上。特性— 高惰性熔融石英流路芯片能够快速实现您所需的连接— 几分钟内即可轻松安装— 消除臆测 — 通过智能钥匙实现自动系统配置— 简化微板流路控制技术,如反吹或双检测器分流性能指标流路芯片说明目的部件号流路芯片,Intuvo,进样口将芯片式保护柱连接到色谱柱G4581-60031流路芯片,Intuvo,进样口分流器芯片从芯片式保护柱向两根色谱柱分流G4588-60601流路芯片,Intuvo,D1将色谱柱连接到检测器 1G4581-60032流路芯片,Intuvo,D2将色谱柱连接到检测器 2G4583-60621流路芯片,Intuvo,D2-MS将色谱柱连接到质谱仪G4581-60033流路芯片,Intuvo,柱中反吹至 D1将色谱柱连接到检测器 1,柱中反吹功能G4588-60701流路芯片,Intuvo,柱中反吹至 D2将色谱柱连接到检测器 2,柱中反吹功能G4588-60721流路芯片,Intuvo,D1 柱后反吹将色谱柱连接到检测器 1,柱后反吹功能G4588-60302流路芯片,Intuvo,D2-MS 柱后反吹将色谱柱连接到质谱检测器,柱后反吹功能G4588-60322流路芯片,Intuvo,D1-D2 分流器芯片,1:1在两个气相色谱检测器之间将色谱柱洗脱物平均分流G4588-60402流路芯片,Intuvo,D1-MS 分流器芯片,1:1在气相色谱检测器和质谱仪之间将色谱柱洗脱物平均分流G4588-60502流路芯片,Intuvo,D1-MS 分流器芯片,7:1在气相色谱检测器和质谱仪之间按 7:1 的比例将色谱柱洗脱物分流G4588-60522检测器尾部流路芯片,Intuvo,已装配的 HES 质谱仪尾部G4590-60109流路芯片,Intuvo,FID-TCD 尾部G4583-60331流路芯片,Intuvo,ECD 尾部G4583-60333流路芯片,Intuvo,NPD 尾部G4583-60334流路芯片,Intuvo,FPD 尾部G4583-60335流路芯片,Intuvo,XCD 尾部G4583-60336
  • 基因发现芯片配件
    基因发现芯片配件可帮助用户研究380个基因,包括几种常用重要基因:拟南芥基因,人类基因,小鼠基因,大白鼠基因。基因发现芯片配件是寡核苷酸微阵列芯片,包含选自最重要的细胞功能中380个基因,可以获得转录和生理信息。70-mer的寡核苷酸在芯片(第100级微阵列洁净室)上双份合成,净化和打印。 基因发现芯片配件上有4种被动控制。寡核苷酸被认为是独一无二的,通过BLAST的被计算分析,以公共数据库序列为目标,避免“交叉杂交”。允许Cy3和Cy5信号正常化以及微阵列实验的控制和正常化。 编号 名称 DCA 发现芯片™ -拟南芥 DCH发现芯片™ -人类 DCM -发现芯片™ - -小鼠 DCR -发现芯片™ --大白鼠
  • MetArray 微纳质谱芯片
    【产品介绍】MetArray质谱芯片匹配ClinMS-Plat Ri质谱仪使用,是一款通用型代谢芯片,可快速高灵敏度地检测生物液体中的极性代谢分子和脂质分子。 【产品优势】限域性强,可容纳任何有机溶剂体系的溶液 | 尺寸精确可控,孔径、孔间距可个性化定制 | 免基质,质谱检测灵敏度和稳定性高 | 普适性高,代谢分子与脂质分子通用
  • 微阵列芯片扫描仪配件
    微阵列芯片扫描仪配件专业为扫描基因芯片,蛋白质芯片等微阵列芯片而设计,是功能强大的高分辨率荧光扫描仪。适合所有微阵列芯片,如DNA芯片,蛋白质芯片和细胞和组织,并适用于各类型的应用研究,如基因表达,基因分型,aCGH,芯片分析片内,微RNA检测的SNP,蛋白质组学和微阵列的方式。微阵列芯片扫描仪配件是完全开放的系统,兼容任何标准的显微镜载玻片25x75mm(玻璃基板,塑料,透明和不透明),可以扫描生物芯片,有3 1.mu.m/像素的分辨率,同时保持高图像质量。能够同时扫描两个检测通道3.5分钟(10.mu.m/像素,最大扫描区域),InnoScan900是市场上最快的扫描器,扫描速率可调节,达10到35行每秒。 微阵列芯片扫描仪配件共焦扫描仪配备有两个光电倍增管(PMT),非常敏感,整个工作范围(0至100%)线性完美,允许用户简单地改变PMT,调整2种颜色的荧光信号。使用这种独特的动态自动聚焦系统,提供的是不敏感的基板的变形,整个扫描表面上完美,均匀。微阵列芯片扫描仪有出色光度测定性能,特别是在灵敏度和信噪比方面。 微阵列芯片扫描仪有一系列可满足您的应用程序,四扫描器(710,710 U,900 U和900)。该Innoscan® 900和900AL系列(磁带自动加载机)是专为现在和未来的高密度微阵列发展。
  • SWAFER微通道流路芯片技术
    Clarus 600SWAFER微通道流路芯片技术的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 SWAFER微通道流路芯芯片技术 PerkinElmer Swafer. 微通道流路芯芯片技术是一种应用于流路切换和分流的创新且用户友好的解决之道,它能提供无可比拟的硬件和应用灵活性,扩展了毛细管气相色谱的功能。这一振奋人心的技术能让大多数分析实验室从中获益。Swafer能解决广泛的技术问题,例如从简单的将两个检测器连接到同一色谱柱上或从色谱柱中去除不需要的基质,到对复杂样品的多维分离。 主要优势: Ø 允许您处理困难甚至是以前不可能实现的分离任务,并能提供之前无法得到的丰富的样品信息 Ø 用户友好的设计以及用户自定义在柱箱内的位置使安装和更改配置变得更容易,而且无需维修工程师介入 Ø 色谱柱完全独立于进样器或检测器使得您可以根据样品需求来整合进样技术(顶空、热脱附、液体进样等) Ø 15种用户可更换的连接方式提供了18种操作模式,具有无可比拟的应用灵活性 Ø 可用于任何带可编程气路控制 (PPC) 的Clarus 500或600气相色谱 现有Clarus气相色谱系统的Swafer配件包和附件 现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520270 (用于Clarus 600/500气相色谱,带可编程气路控制) 包括安装Swafer所需要的所有硬件。Swafer和安装不是包含在一起的,需要分别购买 已安装PreVent的现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520271 如果气相色谱中已经包含了PreVent,则该硬件包提供安装Swafer时所需要的其他部件。Swafer安装不是包含在一起的,需要分别购买。 D-Swafer中心切割(仅Swafer) N9306251 S-Swafer分流 (仅Swafer) N9306262 新的Clarus气相色谱系统所用Swafer配件包 D-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520273 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及D-Swafer. S-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520272 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及S-Swafer.
  • SWAFER微通道流路芯片技术
    Clarus 600SWAFER微通道流路芯片技术的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 SWAFER微通道流路芯芯片技术 PerkinElmer Swafer. 微通道流路芯芯片技术是一种应用于流路切换和分流的创新且用户友好的解决之道,它能提供无可比拟的硬件和应用灵活性,扩展了毛细管气相色谱的功能。这一振奋人心的技术能让大多数分析实验室从中获益。Swafer能解决广泛的技术问题,例如从简单的将两个检测器连接到同一色谱柱上或从色谱柱中去除不需要的基质,到对复杂样品的多维分离。 主要优势: Ø 允许您处理困难甚至是以前不可能实现的分离任务,并能提供之前无法得到的丰富的样品信息 Ø 用户友好的设计以及用户自定义在柱箱内的位置使安装和更改配置变得更容易,而且无需维修工程师介入 Ø 色谱柱完全独立于进样器或检测器使得您可以根据样品需求来整合进样技术(顶空、热脱附、液体进样等) Ø 15种用户可更换的连接方式提供了18种操作模式,具有无可比拟的应用灵活性 Ø 可用于任何带可编程气路控制 (PPC) 的Clarus 500或600气相色谱 现有Clarus气相色谱系统的Swafer配件包和附件 现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520270 (用于Clarus 600/500气相色谱,带可编程气路控制) 包括安装Swafer所需要的所有硬件。Swafer和安装不是包含在一起的,需要分别购买 已安装PreVent的现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520271 如果气相色谱中已经包含了PreVent,则该硬件包提供安装Swafer时所需要的其他部件。Swafer安装不是包含在一起的,需要分别购买。 D-Swafer中心切割(仅Swafer) N9306251 S-Swafer分流 (仅Swafer) N9306262 新的Clarus气相色谱系统所用Swafer配件包 D-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520273 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及D-Swafer. S-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520272 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及S-Swafer.
  • SWAFER微通道流路芯片技术
    Clarus 600SWAFER微通道流路芯片技术的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 SWAFER微通道流路芯芯片技术 PerkinElmer Swafer. 微通道流路芯芯片技术是一种应用于流路切换和分流的创新且用户友好的解决之道,它能提供无可比拟的硬件和应用灵活性,扩展了毛细管气相色谱的功能。这一振奋人心的技术能让大多数分析实验室从中获益。Swafer能解决广泛的技术问题,例如从简单的将两个检测器连接到同一色谱柱上或从色谱柱中去除不需要的基质,到对复杂样品的多维分离。 主要优势: Ø 允许您处理困难甚至是以前不可能实现的分离任务,并能提供之前无法得到的丰富的样品信息 Ø 用户友好的设计以及用户自定义在柱箱内的位置使安装和更改配置变得更容易,而且无需维修工程师介入 Ø 色谱柱完全独立于进样器或检测器使得您可以根据样品需求来整合进样技术(顶空、热脱附、液体进样等) Ø 15种用户可更换的连接方式提供了18种操作模式,具有无可比拟的应用灵活性 Ø 可用于任何带可编程气路控制 (PPC) 的Clarus 500或600气相色谱 现有Clarus气相色谱系统的Swafer配件包和附件 现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520270 (用于Clarus 600/500气相色谱,带可编程气路控制) 包括安装Swafer所需要的所有硬件。Swafer和安装不是包含在一起的,需要分别购买 已安装PreVent的现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520271 如果气相色谱中已经包含了PreVent,则该硬件包提供安装Swafer时所需要的其他部件。Swafer安装不是包含在一起的,需要分别购买。 D-Swafer中心切割(仅Swafer) N9306251 S-Swafer分流 (仅Swafer) N9306262 新的Clarus气相色谱系统所用Swafer配件包 D-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520273 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及D-Swafer. S-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520272 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及S-Swafer.
  • SWAFER微通道流路芯片技术
    Clarus 600SWAFER微通道流路芯片技术的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 SWAFER微通道流路芯芯片技术 PerkinElmer Swafer. 微通道流路芯芯片技术是一种应用于流路切换和分流的创新且用户友好的解决之道,它能提供无可比拟的硬件和应用灵活性,扩展了毛细管气相色谱的功能。这一振奋人心的技术能让大多数分析实验室从中获益。Swafer能解决广泛的技术问题,例如从简单的将两个检测器连接到同一色谱柱上或从色谱柱中去除不需要的基质,到对复杂样品的多维分离。 主要优势: Ø 允许您处理困难甚至是以前不可能实现的分离任务,并能提供之前无法得到的丰富的样品信息 Ø 用户友好的设计以及用户自定义在柱箱内的位置使安装和更改配置变得更容易,而且无需维修工程师介入 Ø 色谱柱完全独立于进样器或检测器使得您可以根据样品需求来整合进样技术(顶空、热脱附、液体进样等) Ø 15种用户可更换的连接方式提供了18种操作模式,具有无可比拟的应用灵活性 Ø 可用于任何带可编程气路控制 (PPC) 的Clarus 500或600气相色谱 现有Clarus气相色谱系统的Swafer配件包和附件 现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520270 (用于Clarus 600/500气相色谱,带可编程气路控制) 包括安装Swafer所需要的所有硬件。Swafer和安装不是包含在一起的,需要分别购买 已安装PreVent的现有Clarus 600/500气相色谱所用微通道配件包 N6520271 如果气相色谱中已经包含了PreVent,则该硬件包提供安装Swafer时所需要的其他部件。Swafer安装不是包含在一起的,需要分别购买。 D-Swafer中心切割(仅Swafer) N9306251 S-Swafer分流 (仅Swafer) N9306262 新的Clarus气相色谱系统所用Swafer配件包 D-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520273 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及D-Swafer. S-Swafer全套配件包,仅用于新的Clarus气相色谱仪 N6520272 (带可编程气路控制的Clarus 600/500气相色谱) 包括所有需要的安装硬件、用户指南以及S-Swafer.
  • 芯片纳流电喷雾离子源 G4240A
    产品特点:安捷伦的液相色谱-芯片纳流电喷雾离子源卓越的耐用性、可靠性和使用方便性 液相色谱-芯片纳喷流电雾离子源和液相色谱-芯片自动接口与您的安捷伦液相色谱/质谱系统联用可使您利用液相色谱-芯片的出色性能。安捷伦的液相色谱-芯片将传统纳流电喷雾液质联用系统的样品富集和纳流分离柱、连接管路和电喷雾针无缝地集成到一个生物兼容的聚合物芯片上。与传统的纳流柱相比,大大 改善了总体耐用性、可靠性和使用方便性,允许常规自动使用纳流电喷雾。* 可分析复杂混合物、样品量少的样品,并可靠地检测超痕量而且显著变化的组分* 在不用重新连接纳流 LC 系统的情况下,可以快速容易地在不同方法间切换* 有各种液相色谱-芯片,包括蛋白组学和代谢组学应用、小分子分离、流动注射或直接扩散进样,以及用户化的新格式、特点和功能安捷伦的电喷雾离子源电喷雾离子源 (ESI) 是液质联用系统的一个主要的离子源,可以用于分析大分子和小分子化合物。安捷伦的电喷雾离子源使用我们的专利技术正交喷雾和加热干燥气系统,具有优异的灵敏度和耐用性,以及可靠的性能。它可以生成正离子和负离子,可以在两次扫描之 间切换离子极性,从而使一次运行采集的信息量翻番。安捷伦的毛细管电喷雾雾化器为了与毛细液相色谱分离相兼容,标准的安捷伦电喷雾离子源可以配备一个毛细管雾化器, 它可以对微升级流速进行优化。不需要对离子源进行改进;您可以拥有正交喷雾和对流干燥气的全部优点。毛细管雾化器为毛细液相色谱/质谱提供出色的灵敏度和容易而可靠的操作。安捷伦用于毛细管电泳的电喷雾离子化雾化器 我们提供用于毛细管电泳系统与安捷伦液相色谱/质谱系统联用的特殊的毛细管电泳雾化器。它最常用于安捷伦的电喷雾源,但也用于我们的 APCI、组合离子源和 APPI 离子源。 不需要对离子源进行改进;您可以拥有正交喷雾和对流干燥气的全部优点。毛细管电泳雾 化器在低电位工作,从而使得毛细管电泳分离条件独立于质谱操作条件。安捷伦的纳流电喷雾离子源纳流电喷雾离子源提供埃摩尔级的灵敏度,具有可在一维或二维色谱中使用传统的纳流柱的灵活性,以实现样品的优化分离。纳流电喷雾离子源较少需要调节,它是密封的,这在分析潜在的有害生物样品时增加了安全性。安捷伦的大气压化学电离 (APCI) 离子源大气压化学电离是电喷雾离子化的常用补充技术,常用于分析较小的分子量、热稳定的极性和非极性化合物。安捷伦的大气压化学电离离子源灵敏度高,而且极其耐用。可以生成正离子和负离子,且可以在两张质谱图之间切换离子极性。安捷伦的大气压光电离(APPI) 离子源当分析用电喷雾离子源和大气压化学电离难以离子化的化合物时,大气压光电离离子源是一个有用的替代离子源。它将安捷伦的享有盛誉的正交喷雾和对流干燥气与来自 Syagen 科技公司的创新性光电离技术结合起来。长寿命氪灯发射光子,其能量足够高,可以使许多类别的化合物电离,但是,能量又足够低,可以使空气和常用液相色谱溶剂的电离最小化。订购信息:安捷伦的液相色谱-芯片纳流电喷雾离子源说明部件号1200 系列液相色谱-芯片/质谱接口可以在所有的 Agilent 6000 系列质谱仪上使用包含 HPLC-Chip Cube、MS 安装工具包、带照相机和显示器的正交双电极纳流电喷雾离子源、用于在化学本底降低模式下操作的带刷的离子源顶部板、蛋白质鉴定芯片 #1 和 MS 校准及诊断芯片G4240A 安捷伦的电喷雾离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号电喷雾离子源G1948BG1948A安捷伦的毛细管电喷雾雾化器说明部件号毛细管电喷雾雾化器组件G1385A安捷伦用于毛细管电泳的电喷雾离子化雾化器说明部件号CE-ESI-MS 雾化器工具包G1607ACE/MS 接头工具包G1603A安捷伦的纳流电喷雾离子源说明部件号纳流电喷雾离子源G1982C安捷伦的大气压化学电离 (APCI) 离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号大气压化学电离源G1947BG1947A安捷伦的大气压光电离 (APPI) 离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号大气压光电离离子源G1971BG1971A
  • 蛋白质微阵列芯片制作打印机配件
    蛋白质微阵列芯片制作打印机配件是全球领先的微阵列芯片制作仪器,是专业为蛋白质芯片或DNA芯片,基因芯片等微阵列芯片而设计的微阵列芯片制作打印机器,在全球各大实验室已经安装使用的设备超过500多台。nanoprint微阵列芯片制作打印机全自动化和可编程,采用了先进的线性伺服电机技术,在X,Y方向实现高达500nm的分辨率,在Z轴方向实现250nm分辨率,并具有纳米尺度的定位精度。nanoprint微阵列芯片制作打印机具有高精度湿度和温度控制系统,具有方便用户操作的软件,可以全面和高效地打印微阵列和用于分子生物学研究和诊断应用的各种芯片。微阵列芯片制作打印机具有除湿功能可供用户选择配备,除湿功能可让用户在潮湿环境下操作。微阵列芯片制作打印机可打印高达384个微孔的微孔板,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片。也可以打印各种微孔板,1“X3”的芯片和其他任何微流体生物芯片。纳米打印机系统提供先进的微孔板,位于微孔板下的 Peltier将其进行冷却。微阵列芯片制作打印机兼容任何PIN生物材料:DNA,蛋白质,抗体,小分子,肽核酸(PNA),碳水化合物,以及许多其他样品。这些引脚基于由美国专利6101946保护 ArrayIt专有工程和表面化学的技术 这样的设计使打印高效,经过数百万的印刷周期依然耐用。 BioTray根据研究结果提供了3种主要的PIN材料。微阵列芯片制作打印机有两种型号:纳米打印机LM60有384个微孔,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片;纳米打印机LM210有384个微孔,最多可以打印210个标准玻璃芯片底片。LM60和LM210对可以打印一种特殊的蛋白质种类。 General Specifications Dimensions (L x P x H, cm) LM60 (110 x 85 x 56 cm) LM120 (164 x 85 x 56 cm) Weight LM60 (150 Kg), LM120 (200 Kg) Positional resolution (X,Y-Axis) 500 nanometers Printing speed 48 spots per second or 192 Spots second according to the pins and printhead technology Printing technology Arrayit Pro, 946 or Stealth pins and printheads Number of pins Configurable 1 to 48 at 4.5 mm centers or 1 to 192 at 2.25mm Spot diameter 65 microns or larger to meet all applications Minimum spot spacing 50 microns Pre-printing User definable Wash/dry station Ultrasonic with 2 wash positions and a dry station Number of microplates Three standard 384-well sample microplates, customizable on the worktable Microplates to be printed into : - 15 96-wells microplates (LM60) - 45 96-wells microplates (LM120) Number of slides 60 glass slide substrates (LM60) 120 glass slide substrates (LM120) Microplate cooling Cool 1-3 microplates with a Peltier system, for protein microarray applications Environment control Fully enclosed, HEPA filtration and user-defined humidity control NanoPrint™ uses 3 linear drives for X, Y and Z axis positioning combined with a proprietary linear drive motion control technology for superior positional resolution and accuracy The X, Y - axis positional resolution is 500 nm. The high speed, high precision linear servo control system of the NanoPrint™ produces superior instrument performance that is essentially free of friction, noise and thermal emission. NanoPrint™ uses a Z-axis encoder reading at 250-nanometers resolution leading to a superior Z-Axis Resolution for Optimum Spot Morphology. NanoPrint™ offers highly precise resolution, repeatability and computer control over the speed and acceleration settings to ensure optimal printing onto any surface taking into account the biological samples to be printed. Optimal parameters are set at the factory but can be easily changed by the user for printing onto many different surfaces with different samples. The user gets a license to be allowed to use this patented technology. The figure above shows 3 Z-Axis moves to configure distance, speed and acceleration are the parameters to set : Z Profile: High speed Z Extend: Printing speed Z Retract: Quick returnFig.1Fig.2Fig.1: this picture shows three 348-wells microplates, the wash/dry module with sonicator (upper part of the picture) and the printhead and pins printing onto glass substrates (middle left). NanoPrint™ deck is configured in a module manner, allowing different worktables to be inserted and removed from the deck allowing users to easily switch between different printing applications such as glass substrates, microplates, and proprietary cassettes and cartridges or other types of substrates.Fig.2: NanoPrint™ is equipped with a Pin Cleaning Module that has a station providing pin washing, drying and sonication (downwards). The sonicator is filled and emptied during the print run in a completely automated manner.Systems sensors prevent splashing and overflowing for pin and deck safety. Drying is accomplished by vacuum using a quiet but powerful ACM-controlled (Accessory Module Control) function. The Pin Cleaning Module is rugged, durable and easy to maintain.Fig.3Fig.4Fig.3: Here the deck is configured with a capacity of three 384-well sample microplates printing onto 60 standard glass slide substrates using a printhead loaded with 48 pins. A 192-pin printhead can also be used instead of the 48-pin printhead.Fig.4: The screenshot shows a worktable allowing printing into 15 microplates (96-well) for the NanoPrint™ LM60. On the left part, three 348-well sample microplates with the pin cleaning module (wash/dry station with sonicator) can be seen.Fig.5Fig.6Fig.5: The ACM (Accessory Control Module) unit provides computer control for the wash/dry, humidity, and ultrasonication stations on the deck of the NanoPrint™ . Accurate sensing of the humidity inside the chamber assures that proper humidity levels are achieved andmaintained during the entire duration of each print run. Humidity is maintained in a user-specified manner of ±1%. HEPA filtration protect the deck from dust to assure the necessary printing quality. Printing onto the worktables and control of the Pin Cleaning Module and the humidity are easily specified in software using the Microarray Manager.Fig.6: Easy connectivity (pump, tubing and connectors) between the ACM and the robot provides proper humidity and tigthness levels.Fig.7: Humidity SensingFig.8: Peltier systemFig.7: A RH sensor monitors the humidity inside the chamber with high accuracy.Together with the ACM, it assures that proper humidity levels are achieved and maintained during the entire duration of each print run. The humidification and dehumidification systems are triggered by the RH sensor that automatically maintain the levels set by the user.Fig.8: NanoPrint™ systems offer sophisticated sample microplates cooling via Peltier s an affordable and highly recommended option in order to minimize sample evaporation during printing. Microplate cooling is highly recommended for protein microarray applications to minimize protein denaturation andmicrobial growth in recombinant protein samples. The Peltier module fits directly beneath the 348-well sample microplate for highly efficient cooling while maintaining a low deck profile.
  • 数字PCR生物芯片盒(四联排)
    臻准数字PCR芯片制备方式采用的是固相分割”路线,利用MEMS工艺刻蚀加工晶圆,形成微米级腔室,微体系反应液在固相微腔中完成PCR过程,避免了交叉干扰和剧烈热反应造成的稳定性破坏。在此基础上,微体系组分的变化并不影响物理结构,从而为平台带来了更强的开放性。芯片式除了均一稳定的优势之外,还有一些其他的特点,每个微单元可以独立观测、芯片可以反复阅读、图像可以溯源等等,非常利于研发人员进行分析和溯源。臻准微腔式芯片优势特点:工艺硅基芯片,腔室稳定均一;单孔可独立观测;芯片可反复观测;数据图像可追溯;芯片封闭无污染;
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