液体流体

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液体流体相关的耗材

  • 微流体系统控制器配件
    微流体系统控制器配件是专业为微流体器件的自动控制设计,可用于微流体器件控制,能够同时和独立地控制流体系统使用8个阀和8个泵,还可通过计算机编程控制微流动序列。此编程功能可以编辑新程序控制要求液体位移,取样和注射,并可以设置,存储和管理多个程序。用户可以毫不费力地检索和运行他们的程序。 在使用跨实验室和工业应用领域,需要精确液体转移。比如,微流体系统控制器FlowTest™ 将被证明是许多质量检测应用,流体系统发展或使用泵和阀门仪表的宝贵资产。微流体系统控制器配件还可以作为一个独立的仪器使用,无需电脑。在这种情况下,程序被加载在USB密钥上。通过位于控制盒的上方“运行/暂停”和“停”按钮,方便地操作控制器。微流体系统控制器编程以两个步骤进行: 1.在设计区域绘制的流体图,并在储存流体控制设备的规格的软件数据库中选择泵和阀来节省时间。 2.为每个流体控制设备的编辑流程序并执行你编辑的程序。 编号 名称 CMS 流体系统的泵,阀控制器
  • Prefluid普瑞流体 蠕动泵软管
    Prefluid普瑞流体硅胶管,软管的好坏在很大程度上决定了蠕动泵的性能,软管强度决定了液体输出压力,软管弹性决定了软管的使用寿命,软管内径决定了流量大小。流体的化学性决定了使用何种材质的软管。影响软管使用寿命的因素有泵的转速及所受的压力,软管的材质及其化学性,以及输送流体(介质)内的杂质颗粒大小。
  • Elveflow 微流体阀门 多通道旋转阀 分配阀
    一、法国ELVEFLOW 公司介绍法国Elveflow自2012年以来我们一直致力于制造优质的流体处理仪器,至今为止,我们已经科研和工业用户提供超过2,000套系统。我们的产品是围绕畅销的OB1流量控制器构建,包括液体处理的全套部件。我们的仪器可以同时使用我们的软件和软件开发包进行控制,实现您的系统完全自动化。我们仪器具有模块化的,可升级的特点,提供标准和OEM的版本二、MUX DISTRIB 12-通旋转双向阀 微流体分配阀MUX distrib 是用于快速液体切换而设计的旋转阀,一个双向13口/12通的旋转阀,作为选择器可以将一个液体样品顺序注入到12条不同的管线中,或将12个液体样品顺序注入到一条管线中,无交叉污染。微流体双向旋转选择阀,可用于处理多个样品和实验自动化。MUX Distrib具有以下特点;1、顺序微流控液体注射,可快速更换生物介质或化学溶液2、工作流微流控自动化,由于顺序编程,节省了时间3、旋转选择阀,可在12种液体之间切换4、将溶液灌注到微流控芯片中,将1个样本注入12个输出或将12个样本注入1个输出。MUX Distrib的性能: 相邻端口的机械响应时间为 156 ms 轻松设置: 标准的 ?-28 流体接口 低的内部容积: 3.5μL 高化学兼容性(浸湿材料: PCTFE, PTFE) 选择旋转方向三、MUX微流体分配阀的应用 芯片上的细胞培养 培养液改变引起的细胞响应 药物筛选 毒性测试 传感器测试 & 校准 流动化学的溶剂切换

液体流体相关的仪器

  • 液体光导想法巧妙,应用无数硅胶纤维束的完美替代品就其设计的本质而言,液体光导明显优于由二氧化硅纤维束制成的光导。 液体光导很像具有非常大直径的单根石英光纤,它具有开口管的横截面,使用所有可用空间传输具有全反射率的光。相比之下,二氧化硅纤维束就像较大管道中的许多小管,各个小管之间的空间未使用, 这些死角不透光。 这就是为什么虹科液体光导能够向目标物体传递强度更大的光的原因。以多种方式灵活使用虹科液体光导由带有液体芯的聚合物管组成。 它们不会破裂。 相反,如果光纤束经常弯曲就会脆弱并最终断裂。 虹科液体光导具有更大的孔径、更高效并服务于许多不同的应用。 它们是需要均匀、高强度光的应用的完美解决方案。 我们提供专为从紫外到红外的各种光谱而设计的设备以及多种末端配件。【原理示意图】【透射频谱】【帮您选型】
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  • 液体粘度测试 400-860-5168转2932
    1、测试条件 准 确 度:±2~3 %; 测量范围:动力粘度: 0.1~100 mPas; 运动粘度: 0.1~2500 mm2/s; 温度范围:-30 ℃~200 ℃; 压力范围:0.1~20 MPa; 其他测量范围,请咨询4008-651-700。2、测量方法 振动弦法,毛细管法,振动管法;3、测试种类 可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物: ★ 油品:导热油、润滑油、压缩机油、冷冻机油、硅油等; ★ 液体燃料:汽油、煤油、柴油等; ★ 制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等; ★ 纳米流体:氧化铝纳米流体、石墨纳米流体、Fe3O4纳米流体等; ★ 化学试剂:水、甲苯、醇类、离子液体等; ★ 样品用量:不少于100mL。
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  • 应用领域◆ 各种液体的精细雾化。◆ 吸入毒理、吸入免疫等领域的要求。◆ 适用于微生物气溶胶的发生,可应用于动物吸入感染模型等方面的研究。 产品概况◆ 采用多通道强涡流雾化技术,可精确控制气液比。配置有粒径筛分缓冲腔,可得到气溶胶粒径分布 MMAD1-3μm;GSD1.5-3,满足吸入要求的气溶胶。 性能特点◆ 适用于粘性或重油类等常规发生器较难发生的溶液发生;◆ 可进行气液比控制;◆ 也可用于各种水溶性、油溶性以及部分细微颗粒稳定的悬浊液等液体样品。技术参数液路连接硅胶管规格: 2mmx4mm;压缩空气连接PU管路外径: 4mmx6mm;气溶胶输出接口规格:16mmx20mm 参考标准①OECD TG 403 急性吸入毒性试验;②OECD TG 436 急性吸入毒性试验 :急性毒性阶层法;③OECD TG 412 28d亚急性吸入毒性试验;④OECD TG 413 90d亚慢性吸入毒性试验。
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  • 流体的粘度

    粘度是表示流体的内磨擦的物理量,是一层流体对另一层流体作相对运动的阻力。流体的粘度随温度而变,温度升高,液体粘度减小,而气体粘度增大。压力对液体粘度基本上无影响,而对气体粘度的影响只有在极高或极低压力下才比较明显,因此不注明温度条件的粘度是没有意义的。 对于流体,我们通常可以把它们分为两大类.1.牛顿流体,也就是理想流体,符合牛顿定律即两相邻流体层之间的单位面积上的内摩擦力(实际上是表面力中的切应力,又称剪应力,)与两流体层间的速度梯度dv/dy成正比,所有的气体和大部分低分子量(非聚合的)液体或溶液均属于牛顿型流体。.2.非牛顿流体,凡是不符合牛顿流体公式的流体,统称为非牛顿流体.其中,流变行为与时间无关的有:假塑性流体,胀塑性流体和宾汉(Bingham)流体.而流变行为跟时间有关的,又分为触变性流体和震凝性(即反触变性)流体粘度值的表示方法:a.绝对粘度:分为动力粘度和运动粘度。液体中有两层面积各为1平方厘米和相距1厘米的油液,相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,叫动力粘度。单位原是"泊"(P),实用单位是"厘泊"(CP)。换算成现行的法定计量单位用下式:1泊(P)= 0.1帕*秒(Pa*S)1厘泊(CP)= 0.01泊(P)= 1毫帕*秒(mPa*S)在同一温度下液体的动力粘度与其密度的比值即为运动粘度。单位原是"斯"(St),实用单位是"厘斯"(cSt)。换算成先现行的法定计量单位可用下式:1斯(St)= 10-4m2/s1厘斯(cSt)= 1mm2/sb.相对粘度:在工业生产中用各种特定仪器计量的粘度,例如恩氏的条件度,开口杯的时间。这些数值一般可通过公式转为绝对粘度。以上为收集资料

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液体流体相关的资讯

  • 激光驱动液体流动新机理发现
    p & nbsp  激光最新发现与创新 br/ /p p   从电子科技大学基础与前沿研究院获悉,该院王志明教授团队与来自河南工程学院、休斯顿大学、哈佛大学等高校的合作者,发现了一种全新的光流体学机理,并成功利用脉冲激光在纯水中驱动持续高速的水流喷射。相关论文已在《科学前沿》在线发表并登上首页头条。 /p p   高效地利用脉冲激光直接驱动液体流动,一直是困扰国内外科学界一大难题。王志明团队在发现这种全新光流体学机理的实验中,首先在溶液中加入金纳米颗粒,利用光声效应实现激光对液体的首次驱动 随后将含有金纳米颗粒的液体替换成纯净水,再次利用脉冲激光照射后,发现其在纯水中依然可以持续、高速地驱动水流。 /p p   为揭开这一神奇现象,团队发现首次实验中玻璃皿内壁激光聚焦处,会产生一个附有大量金纳米颗粒的微流体腔,而这个如同“火山口”的微腔,正是溶液替换后依然能被激光驱动的关键。“这个‘火山口’连接了光声效应和声波驱动效应。”王志明说,该微腔通过激光照射后,在金纳米颗粒和腔体的共同作用下,可产生定向的高频超声波,通过声波驱动效应,驱动分散液产生高速流动可产生超声波并驱动液体流动。 /p p   “这种全新的光流体机理,有机地融合了光声效应和声波驱动流体效应两个基本的物理过程,最终实现激光对液体的驱动。”他说,正是在这种原理下,一旦微腔形成,将金纳米颗粒分散液替换为纯水或其他溶液后,激光依然可驱动其他液体流动。 /p p br/ /p
  • 卡默尔应用于实验室液体分装
    生命科学行业是现代化高速发展时期,实验室试剂的液体分装需求也逐日提升。液体分装,是将大规格的原装试剂分成小规格的试剂,由于大规格的单位成本低,分装试剂规格也更加灵活。 在分装过程中,如果用手动移液枪将试剂装入小瓶,不仅繁琐耗时,而且容易出错,普通的手工操作难以有效地满足实验室批量试剂的需求。 试剂批量分装需要满足精准度高、速度快和用途广泛等方面为科研人员提供支持。随着技术的迭代更新,如何保证实验中分装过程的稳健性和可靠性,实现降本增效,以及数据的完整性和风险管控也是实验过程中面临的复杂挑战。 为了提升实验中液体分装、灌装操作的工作效率,卡默尔为实验室提供专业的流体服务解决方案。卡默尔Fast A实验室泵,是称重传感器实现出液灌装闭环的泵,主要应用在实验室分装和灌装精度要求较高的场合。 Fast A 拥有4.3寸电阻触摸屏,人机交互模式,轻松实现全自动化:1. 自动去皮:放入试剂瓶自动去皮;2. 自动启动:去皮之后自动启动运行;3. 自动减速:临近结束自动减速;4. 自动停止:达到灌装量自动停止;5. 自动复位:移走试剂瓶自动复位。 Fast A实验室泵的优点不仅仅是自动化工作,最大的亮点是其精度高,可精准到0.01g。泵管直连无死角,避免在实验过程中造成二次污染。这款产品可用于多种规格异形瓶(试管、离心管、有色试剂玻璃瓶等),小批量,多品种,轻松实现快速分装。 卡默尔作为一家全球领先的微流体产品制造商,拥有多年在分析仪器、检测设备等领域的流体应用经验,严选优质材料,既保证产品的质量,也满足仪器的精度需求,为实验室提供精准可靠的流体服务解决方案。
  • Illumina以9600万美元收购液体处理商ALL
    近日,全球知名测序仪器公司Illumina宣布,其以9600万美元的价格收购了液体处理公司Advanced Liquid Logic(ALL),借其微流体技术增强Illumina的下一代测序产品。   据了解,Illumina所支付的9600万美元包括前期和里程碑付款,但该公司拒绝透露里程碑及金额的细节。   Illumina基因组学方案的高级副总裁Christian Henry表示:&ldquo 对于我们的科研客户,ALL的技术将进一步简化行业最简单的NGS流程,而对于临床和应用市场,易用性和一致性特别重要,它让我们能够提供集成的端对端解决方案。&rdquo   ALL成立于2004年,是位于美国北卡罗莱纳州一家数字微流体公司,专注于开发数字微流体专利技术,具体是指在一次性的密封卡盒中操控小液滴,以开展复杂的实验室操作。(编译:刘玉兰)
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