水质钾钠钙与镁混合标

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  • 火焰法测定钾钠钙镁混标遇到的问题

    近期考核做了一个钾钠钙镁混合标样,要求是直接吸取10ml样品用蒸馏水稀释至250ml容量瓶测定。因之前做过钾、钠、钙、镁单标考核样,如果直接用蒸馏水定容而不加遮蔽剂的话根本不准,但钾钠遮蔽剂为硝酸铯,钙镁遮蔽剂为硝酸镧,头疼~后来做的时候把样品分成3份:1.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。(含5%硝酸铯)2.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。(含2%硝酸镧)3.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。以下是实验数据:K:0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.6对应吸光度为0.001、0.039、0.073、0.108、0.145、0.277,曲线为y=0.172x+0.004,r=0.9997结果为1的钾浓度为1.395,2的结果为1.072,3的结果为1.040;同理,1的钠浓度为0.810,2的钠浓度为0.732,3的浓度为0.702;1的钙浓度为4.052,2的钙浓度为4.041,3的钙浓度为3.475;1的镁浓度为0.218,2的镁浓度为0.211,3的镁浓度为0.177。发现钙镁加硝酸镧或硝酸铯浓度基本一致,而钾钠则差距很大。后得知混标样品真值为K:1.23-1.35Na:1.14-1.24Ca:3.78-4.10Mg:0.189-0.231。。。。求大侠解释,钾钠钙镁混标到底怎么做?(我标准液按大气降水中钾钠、钙镁的测定方法配置)

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  • 向“RNA世界”假说发起挑战,地球首个生命由RNA-DNA混合产生
    DNA示意图。  图片来源:《每日科学》杂志  近日,美国斯克里普斯研究所科学家在化学研究领域核心期刊《德国应用化学》上发表论文称,一种名为苯基磷二酰胺(DAP)的简单化合物在生命出现之前可能就已存在于地球上,它可以通过化学手段将名为脱氧核苷酸的微小DNA结构单元编织在一起,形成原始的DNA链。  该发现指出了DNA与RNA作为相似化学反应的产物一起出现的可能性,而第一批自我复制的分子,即地球上第一批生命的形式,正是这两种分子的混合体。近几十年来,“RNA世界”假说在生命化学领域一直占据主导地位,认为早期生命分子完全基于RNA,而DNA仅在后来作为RNA进化的产物才出现。而本次发现对该假说提出了挑战,进一步解释了地球生命是如何起源的这一古老问题。  一条RNA链可以吸引其他单个RNA结构单元,粘附在RNA链上形成一种镜像链。如果新链可以脱离模板链,并开始通过相同的过程作为模板结合其他新链,那么它就实现了构成生命的自我复制的“壮举”。  然而RNA链可能擅长结合互补链,但却不太擅长与这些链分离。现代生物体产生的酶可迫使RNA(或DNA)双链分开成两条,从而实现复制,但目前尚不清楚在没有酶的世界里如何做到这一点。  该研究资深作者、斯克里普斯研究所化学副教授克里希纳穆尔蒂指出,部分DNA和部分RNA的“嵌合”分子链或解决了这个问题,因为它们可以一种粘性较小的方式结合互补链,从而使它们相对容易分离。  在过去的研究中,科学家们已经发现,简单的核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸(分别是RNA和DNA的构成单元),可能是在早期地球非常相似的化学条件下产生的。有机化合物DAP起到了修饰核糖核苷酸,并将它们串在一起形成第一条RNA链的关键作用。而此次研究表明,在类似条件下,DAP也可以对DNA起到同样作用。  这一发现为更广泛地研究自我复制的DNA-RNA混合物如何在原始地球上进化和传播,构建更完善的现代生物学铺平道路。  RNA真的独自完成了生命起源的关键任务吗?近些年来,大量证据表明RNA和DNA可能几乎同时出现在最初的生命形式中,随后很快,二者又凭借各自的优势和缺陷进行了合理又明确的“分工”:DNA负责遗传信息长期稳定的存储,RNA则负责遗传信息的短期储存和运输,以及制造蛋白质——就像人们今天在细胞中看到的那样。而在“零”的起点上,或许仍是RNA和DNA两个必不可少的因素共同协作,才有了今天地球上的生机勃勃、生命不息。
  • 科学家提出“固态溶剂法”制备混合基质膜
    南京工业大学教授金万勤团队在分离膜领域取得新进展,提出“固态溶剂法”制备出超薄超高掺杂量的混合基质膜。9月22日,相关研究成果在线发表在《科学》上。  据介绍,膜技术具有分离能耗低等优势,但其发展普遍受限于渗透性和选择性的制约关系,将高性能无机填料掺杂在聚合物中制备混合基质膜,有望突破这一瓶颈,成为近年来国际研究前沿。然而,面临填料团聚和界面缺陷的重大挑战,混合基质膜仍未大规模应用。金万勤团队是国际上较早开展混合基质膜研究的团队之一,长期以来一直致力于解决这两大难题。  “我们提出将聚合物作为固态溶剂,溶解填料的前驱体并将其涂覆在多孔载体表面形成超薄膜层,而后将聚合物中的前驱体原位转化成填料。”论文第一作者、南京工业大学博士陈桂宁介绍,区别于传统的“合成填料—分散填料—填料与聚合物混合”制备混合基质膜的复杂工艺,该方法仅需在聚合物中溶解高含量前驱体,即可实现高含量填料的均匀超薄化掺杂,同时以填料为主体相的新型混合基质膜结构有利于填料之间形成贯穿孔道,为分子提供超快传输通道。  实验表明,“固态溶剂法”制备的混合基质膜厚度仅为50纳米,填料掺杂量高达80%以上,实现了膜渗透性和选择性数量级的提升。基于超薄膜层和填充的贯穿筛分孔道,该混合基质膜表现出类无机膜(纯填充相)的优异分离性能,氢气/二氧化碳分离性能高出现有聚合物膜和混合基质膜1~2个数量级。  “‘固态溶剂法’主要依靠聚合物膜的加工制备技术,因此易于放大制备成超薄的平板型和中空纤维型混合基质膜。”论文的共同通讯作者、南京工业大学教授刘公平说,该方法适用于不同类型的填料和聚合物基质,表现出良好的规模化制备前景与膜材料普适性。  “研究首次从实验上证明了超薄超高掺杂混合基质膜的可行性,也为发展基于纳米材料的超薄分离膜及功能涂层提供了新思路和理论技术基础。”论文通讯作者金万勤介绍,该混合基质膜在碳捕集等过程极具应用潜力,有望助力我国双碳战略目标的实施。在国家重点研发项目的资助下,团队正在开展混合基质膜的放大制备与应用技术研究。
  • 科学家首次在超冷原子分子混合气中实现三原子分子的量子相干合成
    中国科学技术大学潘建伟、赵博等与中国科学院化学研究所白春礼小组合作,在超冷原子双原子分子混合气中首次实现三原子分子的相干合成。该研究中,科研人员在钾原子和钠钾基态分子的Feshbach共振附近利用射频场将原子和双原子分子相干地合成了超冷三原子分子,向基于超冷原子分子的量子模拟和超冷量子化学的研究迈出了重要一步。2月9日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。   量子计算和量子模拟具有强大的并行计算和模拟能力,不仅能够解决经典计算机无法处理的计算难题,还能有效揭示复杂物理系统的规律,从而为新能源开发、新材料设计等提供指导。量子计算研究的终极目标是构建通用型量子计算机,但实现该目标需要制备大规模的量子纠缠并进行容错计算。当前量子计算的短期目标是发展专用型量子计算机,即专用量子模拟机,其能够某些特定问题上解决现有经典计算机无法解决的问题。例如,超冷原子分子量子模拟,利用高度可控的超冷量子气体来模拟复杂的难于计算的物理系统,可以对复杂系统进行精确的全方位的研究,因而在化学反应和新型材料设计中具有广泛应用前景。   超冷分子将为实现量子计算打开了新思路,并为量子模拟提供理想平台。但由于分子内部的振动转动能级复杂,通过直接冷却的方法来制备超冷分子十分困难。超冷原子技术的发展为制备超冷分子提供了新途径,可绕开直接冷却分子的困难,从超冷原子气中利用激光、电磁场等来合成分子。利用光从原子气中合成分子的研究可以追溯到20世纪80年代。激光冷却原子技术的出现使得光合成双原子分子得以快速发展,并在高精度光谱测量中取得了广泛应用。在光合成双原子分子成功后,科研人员开始思考能否利用量子调控技术从原子和双原子分子的混合气中合成三原子分子。在2006年发表的综述文章[Rev. Mod. Phys. 78,483, (2006)]中,美国国家标准局教授Paul Julienne等人回顾了光合成双原子分子过去二十年的发展历史,并指出从原子和双原子分子的混合气中合成三原子分子是未来合成分子领域的重要研究方向。由于光合成的双原子分子气存在密度低、温度高等缺点,无法用来研究三原子分子的合成。随着超冷原子气中Feshbach共振技术的发展,利用磁场或射频场合成分子成为制备超冷双原子分子的主要技术手段。从超冷原子中制备的双原子分子具有相空间密度高、温度低等优点,并且可以用激光将其相干地转移到振动转动的基态。自2008年美国科学院院士Deborah Jin和叶军的联合实验小组制备了铷钾超冷基态分子以来,多种碱金属原子的双原子分子先后在其他实验室中被制备出来,并被广泛应用于超冷化学和量子模拟研究中。   2015年,法国国家科学研究中心教授Olivier Dulieu等在理论上分析了从原子双原子分子混合气中合成三原子分子的可行性 [Phys. Rev. Lett. 115, 073201 (2015)]。 但由于三原子分子的相互作用复杂,无法精确计算,因而理论上无法预测三原子分子的束缚态的能量以及散射态和束缚态的耦合强度。中国科学技术大学研究小组在2019年首次观测到超低温下原子和双原子分子的Feshbach共振[Science 363, 261 (2019)]。在Feshbach共振附近,三原子分子束缚态的能量和散射态的能量趋于一致,同时散射态和束缚态之间的耦合被大幅度地共振增强。原子分子Feshbach共振的观测为合成三原子分子提供了新机遇。但由于原子和分子的Feshbach共振十分复杂,理论上难以理解,能否和如何利用Feshbach共振来合成三原子分子成为具有挑战性的问题。   该研究中,合作研究小组首次实现了利用射频场相干合成三原子分子。在实验中,科研人员从接近绝对零度的超冷原子混合气出发,制备了处于单一超精细态的钠钾基态分子。在钾原子和钠钾分子的Feshbach共振附近,通过射频场将原子分子的散射态和三原子分子的束缚态耦合在一起。在钠钾分子的射频损失谱上观测到射频合成三原子分子的信号,并测量了Feshbach共振附近三原子分子的束缚能。该工作为量子模拟和超冷化学的研究开辟了新道路。超冷三原子分子是模拟量子力学下三体问题的理想研究平台。三体问题十分复杂,即使经典的三体问题由于存在混沌效应也无法精确求解。在量子力学的约束下,三体问题变得更加难以捉摸。如何理解和描述量子力学下的三体问题是少体物理中的重要难题。此外,超冷三原子分子可以用来实现超高精度的光谱测量,为刻画复杂的三体相互作用势能面提供了重要基准。由于计算势能面需要高精度地求解多电子薛定谔方程,超冷三原子分子的势能面也为量子化学中的电子结构问题提供了重要信息。   研究工作得到科技部、国家自然科学基金委、中科院、安徽省、上海市等的支持。   论文链接

水质钾钠钙与镁混合标相关的仪器

  • 全新的SL1000便携式多产品分析仪(PPA)采用ChemkeysTM专利技术,最多能同时测量六个参数且耗时仅为传统方式的1/4,让您在短时间内就能够得到高精确度的测量结果,并能有效地避免误差的产生。变革性的创新,领略非凡的测量体验● 高效:可实现最多6个参数的同时测量。● 环保:创新专利Chemkey测量卡,大大减少废液产生。● 便捷:集比色及电化学功能于一体,免去携带多台设备的困扰。SL1000便携式多产品分析仪-给您全新的测量体验测量参数Chemkey测量参数:总氯丨余氯丨游离氨丨一氯胺丨亚硝酸盐丨总氨丨铜电化学测量参数:pH丨电导丨溶解氧丨温度技术领先,优势毕现● 更快速:实现六个参数的同时测量,最快仅需8分钟。● 更精准:大大减少操作步骤及由此带来的测量误差,精准结果立等可得。● 更贴心:全中文菜单,符合中国用户使用习惯。Chemkeys TM专利技术Chemkey技术沿用现有的试剂及测量方法,但将其包含在一个小型封闭包装中。余氯和总氯的测量符合EPA方法。规格参数*电池 可充电式锂电池操作环境 5-50 ℃最高85%相对湿度电池寿命 电池充满后可进行不少于200次 Chemkey测量存储条件 -20-60 ℃最高85%相对湿度无冷凝认证CE 保护等级IP67检测器硅光电二极管主机重量1.2 kg尺寸(H × W × D)258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm 测量模式 透光度(%),吸光度(abs) 浓度(Conc)接口Mini USB 保修期1年订货信息SL1000 便携式多产品分析仪9430000单机版。包含:SL1000仪表,便携箱,1个样品杯2个探头测试杯,可充电电池,充电器,固定手带,用户手册和USB线。8499000套装。套装在单机的配置基础上增加:1支pH电极和1支电导电极,余氯、总氯、一氯胺、硝酸盐、游离氨试剂各一盒。Chemkey 试剂9429000 余氯试剂卡(25只装)8499300 余氯试剂卡(300只装)9429100 总氯试剂卡(25只装)8499400 总氯试剂卡(300只装)9429400 一氯胺试剂卡(25只装)9429600游离氨试剂卡(25只装)和一氯胺试剂卡(25只装)9429300 亚硝酸盐试剂卡(25只装)9425200 总氨试剂卡(25只装)9429200 铜试剂卡(25只装)可选附件9427900 氯校验检测卡9436800 系统校验检测卡9374200SL1000便携式多参数分析仪车载充电器PHC20101IntelliCALTM PHC201标准凝胶填充pH电 极, 一米电缆CDC40101IntelliCALTM CDC401 标准电导电极,一米电缆LDO10101IntelliCALTM LDO101 标准荧光溶氧电极,一米电缆2522905 棉签
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  • (一).机种昵称:纳米碳酸钙研磨混合机,制药研磨混合机,纳米研磨混合机,超研磨混合机,线路式研磨混合机,Ⅲ级研磨混合机,高剪切研磨混合机。(二).研磨机:机种19类,流动50一8万千克/60分钟,运行1千1一1万4rpm/min,线速度23一44M/秒钟,电辊耗量1.5一160KW,磨头胶体磨和锥体磨。三.研磨分散机:机型6款,处理量50到6*1000KG/小时,旋转1100到9*1000转/分钟,线速度23m/秒,电滚功耗2.2到150kW,磨头胶体磨。四.小型分散乳化机:机型30款,处理量0.2克到10KG/小时,旋转50到3*10000转/分钟,线速度3到33m/秒,电滚功耗0.3到0.8kW。五.真空分散乳化机:机型32款,处理量5到2*10000KG/小时,旋转14到1.4*10000转/分钟,线速度44m/秒,电滚功耗0.18到120kW。六.均质匀浆机:机型4款,处理量0.2到150克/小时,旋转3500到8*1000转/分钟,线速度3到10m/秒,电滚功耗0.145到0.18kW。七.多效用分散乳化均质机:机型27款,处理量150到12.5*10000KG/小时,旋转960到1.4*10000转/分钟,线速度10到44m/秒,电滚功耗1.5到160kW。八.混合机:机型I6款,处理量300到12.5*10000KG/小时,旋转1100到9*1000转/分钟,线速度20到23m/秒,电滚功耗1.5到160kW。九.实用物料种类:胶粘溶胶,巨粒子固态液体悬空液乳剂,不包溶等。十.终级粒径:主腔内有叁组定转子,每组粗齿、中齿、细齿、超细齿。调动定转子间隙,加工后地终级粒径在10微纳米之下。十一.胚料配件:百分之八十以上进ロ海内外公司。十二.技艺出处:引荐德国技艺,立发明加工,备有专利。十三.工作方式:有在线式,批次式,内外循环式,水管式,可倒式,若干效用式。十四.机型合成:靠预加工锅、搅动锅、泵、液压系统、倒料系统、电力调动系统、主腔等部件合成。十五.智力化:CIP冲洗系统,液压升降松盖,包括配料给料吸料安装。十六.磨头好处:研磨头可调5款模版,6款分散头,20多款工作头。十七.锥磨好处:锥磨转子外层包含金属碳化物跟不一样粒子地陶瓷镀层等高上材料,提防毁伤腐蚀。十八.机型材料:统统接碰物料地材料皆是进口耐酸钢,主腔跟管路内乃亮面抛光三百EMSH(卫生级),无死角。十九.密封好处:博格曼双机械密封,液压平稳系统(可以担当16atm重压),软密封。二十.搅动方式:可挑刮壁式/锚固式/融解式/叶面式。二十一.机型好处:机型采选上层同轴三重装搅动器,循环管路,出水阀。二十二.操控箱好处:不但可以操控电滚旋转,摄氏度降温升温(经历电能,热汽,油水循环,可以担当-40到250摄氏度),重压,PH度,粘性。且可以设定不一样效用模版,呈现相称地个个参数,可以线性扩大量产。二十三.可以抉择:察看窗,硅氟酸玻璃察看,电导率计,二重绝缘以防,稳固夹,工作架,底座,图谱剖析多效用显微硬度器(测试界限1到4千HV),管路式测试电炉(测试界限zui高1350度),输出泵/转子泵/气动隔膜泵/锚固泵/离心泵(处理量850到4.3*10000KG/小时),反应搅动单罐/组合罐(500到3*1000KG/小时),反渗透/全自动纯水安装(0.5到3*1000KG/小时),臭氧发生器,过流式紫外线消菌器等。二十四.另外好处:成套容积小,功耗低,噪声低,可以每天不停加工。二十五.顾客垂问:依据顾客实情需求正确抉择!另外可以定制非标和生产线!假诺是特别工况,好比极温,极压,易燃易爆,腐蚀性,可以机型升级!二十六.物料测量:获得顾客物料后赶紧开始测试,看能否达到要求跟回答测试经过跟成效。二十七.方案价钱:决定好机型效用后赶紧策划方案,包括平面布置图,总组装加工线示意图,三维成效图,跟奉上对应地价钱列表!二十八.结语:我们是加工公司,详情可以公司查看,因而格外恭迎顾客来访问跟且进一步会谈!以上内容不准仿照,非常感恩!扩展内容可不看:纳米碳酸钙又称超细碳酸钙。标准名称为超细碳酸钙。纳米碳酸钙应用成熟的行业是塑料行业,主要用于塑料制品。 可改善塑料母粒的流变性,提高其成型性。用作塑料填料,具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量、热变形温度和尺寸稳定性,同时赋予塑料热滞后性。用于油墨产品的纳米碳酸钙具有的分散性和透明度以及的光泽度,以及的吸墨性和高干燥性。纳米碳酸钙在树脂油墨中用作油墨填料,稳定性好,光泽度高,不影响印刷油墨的干燥性能。适应性强等优点。纳米碳酸钙是1980年代发展起来的一种新型超细固体粉末材料,其粒径在0.01~0.1μm之间。由于纳米碳酸钙颗粒的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,产生普通碳酸钙不具备的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。
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  • LB-8000K在线水质留样器混合水质采样器 应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。独创的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。独创的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。 功能特点1) 采样功能:可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;2) 留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;3) 供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样;4) 记录:具有留样记录和报警记录;5) 断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作; 6) 混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;7) 外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离。技术指标采样瓶规格:1000ml×24瓶单次采样量(5~1000)ml采样间隔 (1~9999)min采样记录1000条采样量误差±5%等比例采样量误差±8%控温精度±1.5℃采样垂直高度≥8m水平采样距离≥80m通讯接口RS-485模拟接口4mA ~20mA数字量输入接口开关量青岛路博公司为您提供该产品全面的技术支持和完善的售后服务!
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水质钾钠钙与镁混合标相关的耗材

  • Nalgene 2651 带有混合器支撑板装置的圆顶罐的盖,聚丙烯
    Nalgene 2651 带有混合器支撑板装置的圆顶罐的盖,聚丙烯,PVDF连接夹具?可与所有圆顶罐( 目录编号为2650) 一起使用的顶部混合器支撑板装置。独特的卫生法兰设备可允许您在封闭系统的顶部进行高架式混合操作。专门为配合Nalgene 生物混合器(目录编号为2653、2654)的使用而设计,该装置包含一个6 英寸的PP 螺旋盖,盖的中央焊有一个2 英寸的卫生金属环,还带有一个2 英寸的硅胶垫圈和一个连接夹具。可以与其它的2 英寸卫生装置连接,用于排放管路和封闭系统填充。单个包装。可高温高压灭菌,但如果装有下部装置(目录编号2654)装配,存放时则必须保持垂直状态。可高温高压灭菌/USPVI订货信息:Nalgene 2651 带有混合器支撑板装置的圆顶罐的盖,聚丙烯,PVDF连接夹具目录编号 2651-0020每箱数量1
  • 干扰检查混合液5188-6526
    产品订购信息:单元素标样说明部件号铋,100 mL,10 mg/L8500-6936钴,100 mL,10 mg/L8500-6947金,100 mL,10 mg/L8500-7000铟,100 mL,10 mg/L8500-6946汞,100 mL,10 mg/L8500-6941铑,100 mL,10 mg/L8500-6945干扰检查混合液说明部件号6020 干扰检查溶液 A,100 mL:含 20000 mg/L 的氯;3000 mg/L 的钙;各2500 mg/L 的铁和钠;2500 mg/L 的碳;各 1000 mg/L 的铝、镁、磷、钾和硫;各 20 mg/L 的钛和钼;含有痕量氢氟酸的 5% 的 HNO 基体 35188-6526 6020 干扰检查溶液 B,100 mL:铬、钴、铜、锰、镍和钒各含 20 mg/L;砷、镉、硒、锌各 10 mg/L;5 mg/L 的银;5% 的 HNO 基体 35188-6527 环境标样说明部件号环境校准标样,100 mL:1,000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg;10 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U;基体为 10% HNO35183-4688 初始校正认证标样,100 mL:1000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg、Sr;10 mg/L 的 Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U;基体为 5% HNO35183-4682 内标化合物,100 mL:含 6锂,钪,钇,铟,铽 和铋各 100 mg/L 的 10% 硝酸溶液5188-6525 内标混合物,100 mL:10 mg/L 的 6Li、Sc、Ge、Y、In、Tb、Bi;基体为 5-10%HNO35183-4681 环境加标混合物,100 mL:1000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg;100 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、U;基体为 5% HNO35183-4687
  • Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶
    Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶?该培养瓶系统由三件Nalgene 产品组成,包括一个带端口的容积为12 L 的培养瓶( 目录编号2600-0012),一个1/8 HP 顶部驱动生物混合器( 目录编号2653-0010 或2653-0020) 和一个带有13-1/2 in. 轴(3/8 -in. 直径)的下部装置(轴上带有4-in. 的轴流玻璃填充聚丙烯叶轮和2-1/2" 宽的聚丙烯挡板),可实现高效的上下混合。新型生物混合器能够提供可变速度、可编程速度、连续控制,还能够实现顺时针和逆时针旋转,专为实现系统组件的最高效率而设计。这些混合器已经过认证,可以在美国、加拿大、日本和欧盟使用。用户可以对培养瓶和下部装置进行高温高压灭菌。USPVI/ 透明订货信息:Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶目录编号 2602-0110-0220电压110220每箱数量11
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