交互作用

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交互作用相关的耗材

  • Nalgene DS0399 过滤器镊,不锈钢
    Nalgene DS0399 过滤器镊,不锈钢?经久耐用,可高温高压灭菌构造。设计用来处理滤膜,确保最大限度地减少对滤膜造成的潜在损害。现提供弯嘴和直嘴两种设计。弯嘴镊(目录编号为DS0399-0001)的特点在于其独特的交互作用设计,使您不用施加恒定压力即可夹持滤膜。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene DS0399 过滤器镊,不锈钢目录编号 DS0399-0001-0002上部容量,ml弯嘴直嘴每箱数量11
  • 日本Imtakt Unison UK-Phenyl UKP06液相色谱柱
    Unison UK-Phenyl色谱柱特点◇ 柱效更高◇ 柱压更低◇ 更适合分离疏水性化合物◇ 多种固定相选择◇ 可用100%纯水流动相众所周知,在苯基键与被分离物质的官能团的&pi -电子之间有交互作用。苯基色谱柱表现出与C4色谱柱同水平的疏水性和保留能力,但是发生于苯基固定相和包含&pi -电子的溶质之间的&pi -&pi 交互作用导致了与ODS色谱柱在流动相中相同的保留能力。此外,溶质&pi -电子局部影响(特别是对位异构体)能够通过UK-Phenyl色谱柱完全分离间位和对位异构体,而用ODS色谱柱不能实现。当今化学界,化合物的结构变得日益复杂,除了疏水性以外,通过交互作用分离的物质的需要也日益增长。当ODS色谱柱不能解决您的分离问题时,UK-Phenyl色谱柱在打开分离领域新局面上发挥建设性作用。快速检测利用Unison色谱柱的高柱效和短柱长,可以快速大量地检测样品。许多用户使用10mm、20mm和30mm柱长色谱柱分析时间明显减少,并且得到满意的分离。所有长度的色谱柱都使用3&mu m硅胶填料。当用户在分析速度和分离度之间寻找最优化条件时,推荐使用Unison色谱柱。避免固定相塌陷传统的被设计用来分离极性化合物的ODS硅胶固定相,和硅胶固定相相比,覆盖度通常较低。这点对于避免固定相塌陷是十分重要的。而Unison色谱柱提供低覆盖度ODS固定相,原因是三功能组分和独有的封端技术,这项技术是色谱柱固定相pH1.5的含水流动相中也能保持稳定。pH直营范围宽,耐久性高无论是在酸性溶液中还是在碱性溶液中,Unison色谱柱固定相都可以保持很高的稳定性和耐久性。Unison UK系列色谱柱独有的封端技术保证C8、苯基色谱柱固定相与Unison UK-C18色谱柱固定相一样适用pH范围宽,在酸性或碱性条件下都具有很高的使用寿命。独有的封端技术Unison应用独有的封端技术生产出的色谱柱对于像碱性化合物这类难分离物质表现出极好的洗脱效果。这种技术不仅应用于Unison UK-C18色谱柱,而且也应用于Unison的C8和苯基色谱柱。对于分析稿pKa值的碱性抗抑郁药物,Unison所有的固定相都表现出出色的峰形,即便使用了作为液质联用可变pH调节剂&mdash &mdash 乙酸铵,依然如此。这就意味着即使不用磷酸洗脱液也可以实现分离,而在液相色谱柱分析中进行紫外检测通常使用磷酸洗脱液,这样就能让您避免因使用无机盐而产生的麻烦。订购信息Unison UK-PhenylUnison UK-Phenyl3&mu m 分析柱 半制备柱柱长mm 内径1 2 3 4.6 6 1010 UKP20 UKP30 UKP0020 UKP29 UKP39 UKP0930 UKP11 UKP21 UKP31 UKP01 UKP61 UKPP150 UKP12 UKP22 UKP32 UKP02 UKP62 UKPP275 UKP13 UKP23 UKP33 UKP03 UKP63 UKPP3100 UKP14 UKP24 UKP34 UKP04 UKP64 UKPP4150 UKP15 UKP25 UKP35 UKP05 UKP65 UKPP5250 UKP16 UKP26 UKP36 UKP06 UKP66 UKPP6500 UKP07保护柱芯 保护柱卡套规格 货号 单位 含色谱连接件1mm GCUKPC 3支/包 1-6mm GCH01S2-6mm GCUKPS 3支/包 10mm GCH02M10mm GCUKPM 2支/包
  • 日本Imtakt Unison UK-Phenyl UKP05液相色谱柱
    Unison UK-Phenyl色谱柱特点◇ 柱效更高◇ 柱压更低◇ 更适合分离疏水性化合物◇ 多种固定相选择◇ 可用100%纯水流动相众所周知,在苯基键与被分离物质的官能团的&pi -电子之间有交互作用。苯基色谱柱表现出与C4色谱柱同水平的疏水性和保留能力,但是发生于苯基固定相和包含&pi -电子的溶质之间的&pi -&pi 交互作用导致了与ODS色谱柱在流动相中相同的保留能力。此外,溶质&pi -电子局部影响(特别是对位异构体)能够通过UK-Phenyl色谱柱完全分离间位和对位异构体,而用ODS色谱柱不能实现。当今化学界,化合物的结构变得日益复杂,除了疏水性以外,通过交互作用分离的物质的需要也日益增长。当ODS色谱柱不能解决您的分离问题时,UK-Phenyl色谱柱在打开分离领域新局面上发挥建设性作用。快速检测利用Unison色谱柱的高柱效和短柱长,可以快速大量地检测样品。许多用户使用10mm、20mm和30mm柱长色谱柱分析时间明显减少,并且得到满意的分离。所有长度的色谱柱都使用3&mu m硅胶填料。当用户在分析速度和分离度之间寻找最优化条件时,推荐使用Unison色谱柱。避免固定相塌陷传统的被设计用来分离极性化合物的ODS硅胶固定相,和硅胶固定相相比,覆盖度通常较低。这点对于避免固定相塌陷是十分重要的。而Unison色谱柱提供低覆盖度ODS固定相,原因是三功能组分和独有的封端技术,这项技术是色谱柱固定相pH1.5的含水流动相中也能保持稳定。pH直营范围宽,耐久性高无论是在酸性溶液中还是在碱性溶液中,Unison色谱柱固定相都可以保持很高的稳定性和耐久性。Unison UK系列色谱柱独有的封端技术保证C8、苯基色谱柱固定相与Unison UK-C18色谱柱固定相一样适用pH范围宽,在酸性或碱性条件下都具有很高的使用寿命。独有的封端技术Unison应用独有的封端技术生产出的色谱柱对于像碱性化合物这类难分离物质表现出极好的洗脱效果。这种技术不仅应用于Unison UK-C18色谱柱,而且也应用于Unison的C8和苯基色谱柱。对于分析稿pKa值的碱性抗抑郁药物,Unison所有的固定相都表现出出色的峰形,即便使用了作为液质联用可变pH调节剂&mdash &mdash 乙酸铵,依然如此。这就意味着即使不用磷酸洗脱液也可以实现分离,而在液相色谱柱分析中进行紫外检测通常使用磷酸洗脱液,这样就能让您避免因使用无机盐而产生的麻烦。订购信息Unison UK-PhenylUnison UK-Phenyl3&mu m 分析柱 半制备柱柱长mm 内径1 2 3 4.6 6 1010 UKP20 UKP30 UKP0020 UKP29 UKP39 UKP0930 UKP11 UKP21 UKP31 UKP01 UKP61 UKPP150 UKP12 UKP22 UKP32 UKP02 UKP62 UKPP275 UKP13 UKP23 UKP33 UKP03 UKP63 UKPP3100 UKP14 UKP24 UKP34 UKP04 UKP64 UKPP4150 UKP15 UKP25 UKP35 UKP05 UKP65 UKPP5250 UKP16 UKP26 UKP36 UKP06 UKP66 UKPP6500 UKP07保护柱芯 保护柱卡套规格 货号 单位 含色谱连接件1mm GCUKPC 3支/包 1-6mm GCH01S2-6mm GCUKPS 3支/包 10mm GCH02M10mm GCUKPM 2支/包

交互作用相关的仪器

  • 电子自旋共振波谱仪电子自旋共振(ESR)波谱仪能够检测样品中自由基的浓度和成分。样品可以是液体、固体或气体。自由基是具有未成对电子的原子或分子,它们非常活跃。也有许多稳定的自由基,如毛发里的黑色素或群青色素等。许多过渡金属和稀土金属也有未成对电子,会检测出ESR信号。诸如紫石英、烟晶和萤石等因含有未成对电子而呈现出颜色的矿石,也会有ESR信号。电子自旋共振(ESR),亦称电子顺磁共振(EPR),它和NMR、MRI都是磁共振波谱技术。NMR和MRI是原子核与电磁辐射(EMR)发生交互作用,而ESR/EPR则是一个或多个未成对电子与电磁辐射发生交互作用。尽管NMR无法检测出所有原子核,但绝大多数物质都会产生NMR信号,不过,ESR并非这种情况。在各种形式的磁共振中,EMR是其磁分量与原子核或电子的磁矩发生交互作用。自旋成对电子的净磁矩为零;因此,不会有ESR信号。典型ESR波谱仪,是将样品放置于可以缓慢变化的均匀磁场辐照范围的高频共振腔中。在微波以固定频率照射下,未成对电子将在符合等式E=hν=gBH的特征磁场中,在自旋“向上”和自旋“向下”状态之间,发生共振跃迁,如下面的概念图所示:台式 Micro ESR m i c ro E S R配备了一个小巧的0 . 3 4 8特斯拉稀土磁体 。这个 磁 体 装 置 采 用 低 功 率电磁 铁 芯 来 调 节 磁场。microESR是一台连续波(CW)波谱仪,扫描范围超过500Gauss。磁场中心位于自由电子自旋g值附近。这台波谱仪采用线性压控振荡器作为微波源,可在9.7GHz频率下产生0.5至70mW射频功率。microESR采用正交锁相检 测法,系统内置锁相放大器。
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  • 电子光学仪器上发射的电子束与样品发生复杂的交互作用,产生各种信号,收集不同信号进行分析,可以获得样品的各种不同信息。软X射线分析谱仪就是通过采集样品上被激发出来的软X信号进行分析的仪器。它的能量分辨率为0.3eV,远高于能谱仪(EDS)和波谱仪(WDS)的分辨率;对轻元素的定量分析非常准确,比如B元素的检出极限可达20ppm;还可以进行元素价态分析。将扫描电镜从以侧重图像为主的仪器变身为图像、成分、价态均可清晰表达的超级分析仪器。也将电子探针的分析能力大幅度提升。 详情请咨询日本电子株式会社在中国的全资子公司捷欧路(北京)科贸有限公司及其各分支机构。
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  • 金刚石交互容腔 400-860-5168转5938
    近年来,高压微射流均质机的应用需求正在逐步扩大。与传统的高压阀式均质机相比,采用固定几何结构均质腔的高压微射流均质机能够以更加稳定可控的剪切力处理物料,使得样品在均一性、分散性等方面上更胜一筹,且平均粒径更小。高压微射流均质机成为新时代的“宠儿”出现在大众面前。高压均质腔内,在增压机构的作用下,高压溶液快速地通过均质腔,物料会同时受到高速剪切、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应,由此引发的机械力及化学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化,最终达到均质的效果。因此高压均质腔成为高压微射流均质机的核心部件,其内部的特有的几何结构是决定均质效果的主要因素。而增压机构为流体物料高速通过均质腔提供了所需的压力,压力的高低和稳定性也会在一定程度上影响产品的质量。 随着在医药、半导体、微电子等高精尖领域得到更加广泛的应用,高压均质腔的制造技工艺愈发的精密,市场价格也随之上升。不同型号、不同类型或不同品牌的高压均质机,所使用的高压均质腔也各有所异。传统陶瓷夹金刚石薄片的交互容腔,若出现寿命较短、均质流量不稳定、成品工艺不稳定,那么建议您可以选购微斯特科技有限公司提供的更为纯正的金刚石交互容腔。
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交互作用相关的方案

  • 运用ITC表征蛋白质的交互作用
    When two proteins interact and bind, conformational changes in the proteins, and rearrangement of the solvent in the vicinity of the binding site, result in the absorption or generation of heat. Quantification of this reaction heat by ITC provides a complete thermodynamic description of the binding interaction, the stoichiometry of binding, and the association constant in addition, if structural information is available, the contributions of specific amino acids mediating the binding event can be identified and their thermodynamic contributions quantified.
  • 北京英格海德:氢气与金属氢化物的交互作用
    利用氢能实现清洁、健康的环境是当今世界迫切解决的问题。当前最关键的问题是如何解决氢的储存,即储氢(hydrogen storage)。Hiden公司的智能重量分析仪IGA是世界储氢研究者广为选择的研究工具。
  • 亲水交互作用鄄反相二维液相色谱鄄串联质谱同时测定 乳制品中20 种抗生素残留
    建立了亲水作用鄄反相二维液相色谱鄄串联质谱测定乳制品中茁鄄内酰胺、四环素、大环内酯、氨基糖苷、酰胺醇、喹诺酮和磺胺7 类20 种抗生素残留的方法。样品与C18 和CN 填料混合,进行基质固相分散萃取,以乙腈和水洗脱,洗脱液旋转蒸发至近干,残渣流动相溶解后分析。对样品前处理条件、色谱流动相、质谱参数进行了优化。各分析物回归方程的相关系数为0. 9945 ~0. 9998 以定量离子信噪比为3 和10 时所对应的样品中分析物浓度计算检出限和定量限,分别为0. 10 ~ 2. 40 滋g/ kg 和0. 33 ~ 7. 92 滋g/ kg。奶粉和牛奶中添加水平25 滋g/ kg 的加标回收率分别为72. 5% ~97. 2%和70. 1% ~96. 8%,相对标准偏差为4. 2% ~8. 8%和3. 7% ~9. 9%。本方法应用于实际样品测定,结果满意。

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  • 正交表的交互作用列 什么意思啊?

    正交表中,交互作用为什么不止占一列?比如4个水平的两个因素的交互作用为什么占三列?有什么意义?交互作用所占的列里面的 水平数(1 2 3 4)还有什么用途么?

  • 【求助】正交设计表中的交互作用表如何使用?

    请问正交设计表中的交互作用表如何用?也就是有交互作用的表头设计,看了半天也没看明白,不知道表里面的数字代表什么意思。附件是一张L8(2[sup]7[/sup])的交互作用表[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806151104_93088_1640302_3.gif[/img]

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交互作用相关的资讯

  • 食品稳定性、微量热及分子交互作用研讨会
    大昌华嘉( DKSH)总部位于瑞士苏黎世。大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,旗下的快速颗粒电位滴定(Zeta电位),全自动氨基酸分析、全自动旋光、折光、密度测量 、激光粒度粒形分析 、水分活度测定在食品研究领域均享有盛名。为介绍和推广相关技术在食品方向研究中的应用和优势,大昌华嘉携手江南大学,瑞典百欧林,法国塞塔拉姆公司围绕食品领域的一些热点问题共同举办“食品稳定性、微量热及分子交互作用研讨会”,欢迎各位莅临与我们共同探讨食品领域的发展!会议日程13:00-13:15 江南大学致欢迎词13:15-14:15 胶体体系的稳定性分析在食品行业中的应用 14:15-14:30 茶歇14:30-15:30 Q-Sense微尺度检测技术在食品研究领域的应用15:30-16:30 扫描式3D微量热仪-食品研究新视角16:30-17:00 Q&A会议地址时间: 2017年5月16日 13:00-17:00地点: 无锡市蠡湖大道1800号食品学院特别感谢江南大学对本次活动的大力支持!!! 快速颗粒电位滴定仪Stabino(PMX)德国Particle Metrix公司推出的快速颗粒电位滴定仪Stabino,通过快速聚电解质(PE)滴定法测量Zeta电位预测饮料,啤酒以及牛奶等乳液的稳定性。只需要几分钟的时间,取代了传统的稳定性测量方法,节省时间,提高了工作效率,被越来越多的客户接受。以绿茶和啤酒为例,从开始电位到达零电荷点消耗PE的量越多,电荷密度越高,体系就越稳定。此次会议我们会携带快速颗粒电位滴定仪Stabino现场演示胶体/饮料的稳定性评价测定,欢迎各位准备好样品预约演示 。如果您对我们的会议感兴趣,请联系:大昌华嘉商业(中国)有限公司联系人:市场部电话:400 821 0778 / 021-53838811电子邮箱:ins.cn@dksh.com
  • 【会议风采】食品稳定性、微量热及分子交互作用研讨会
    大昌华嘉公司于2017年5月16日在江南大学食品学院举办的“食品稳定性、微量热及分子交互作用”研讨会,邀请了众多研究人员和用户齐聚一堂,与大昌华嘉技术专家围绕食品领域的一些热点问题如微生物、抗菌包装材料、胶体稳定性和分子相互作用等主题,探讨电位滴定、石英晶体微天平和微量热三种技术对于食品方向研究带来的优势。快速颗粒电位滴定仪stabino(PMX)德国particle metrix公司推出的快速颗粒电位滴定仪stabino,通过快速聚电解质(pe)滴定法测量zeta电位预测饮料,啤酒以及牛奶等乳液的稳定性。只需要几分钟的时间,取代了传统的稳定性测量方法,节省时间,提高了工作效率,被越来越多的客户接受。以绿茶和啤酒为例,从开始电位到达零电荷点消耗pe的量越多,电荷密度越高,体系就越稳定。会议风采江南大学食品学院老师欢迎致辞大昌华嘉应用专家 姚金龙介绍胶体体系的稳定性分析在食品行业中的应用瑞典百欧林产品技术及应用支持 王敏博士介绍Q-Sense微尺度检测技术在食品研究领域的应用法国塞塔拉姆产品技术及应用支持 曾洪宇博士介绍扫描式3D微量热仪-食品研究新视角专家与用户热烈讨论并为其解决目前课题遇到的问题大昌华嘉商业(中国)有限公司电话:400 821 0778 / 021-53838811电子邮箱:ins.cn@dksh.com
  • 金属所在非共格界面的结构与物性研究方面取得进展
    功能材料界面由于经常表现出不同于体材料的新颖物理、化学现象与性质而备受关注。比如,人们在材料界面上发现了二维电子气、界面超导、界面发光和界面磁性等。这些有趣的界面现象与性质通常归因于界面上强烈的物理与化学交互作用,因此它们大多数出现在共格界面和半共格界面上。从共格界面到半共格界面、再到非共格界面,界面上的晶格失配不断增大,从而导致了材料界面上存在不同的晶格失配调节机制和界面结构。共格界面的晶格失配小,界面失配由两相邻晶格的弹性变形来调节,界面上形成了原子间完美匹配的界面结构;半共格界面的晶格失配适中,通过形成周期性排列的界面失配位错来补偿晶格失配。非共格界面的晶格失配非常大,界面两侧相邻晶体将保持各自原有的晶格而刚性堆叠在一起,不容易形成界面失配位错。虽然非共格界面比其他两类界面更常见,但由于它的晶格匹配度差并且界面键合强度弱,导致界面上的交互作用非常弱,因此非共格界面上很少表现出独特的界面现象与性质,这极大地限制了非共格界面的相关研究与应用。为了探索非共格界面上的新颖界面现象与物性,中国科学院金属研究所研究团队围绕非共格界面的原子与电子结构及界面交互作用开展了系统地研究工作,发现大晶格失配(~ 12 %)的AlN/Al2O3(0001)非共格界面上存在不寻常的强界面交互作用。强烈的界面交互作用显著调控了AlN/Al2O3界面的原子与电子结构及发光特性。透射电镜显微结构表征的研究结果表明,在AlN/Al2O3非共格界面上形成了界面失配位错网络和堆垛层错,这在其他非共格界面上是很少见的。原子层分辨的价电子能量损失谱表明,AlN/Al2O3非共格界面的带隙降低为~ 3.9 eV,显著小于AlN和Al2O3体材料的带隙(分别为5.4eV和8.0eV)。第一性原理计算表明,界面上带隙的减少主要由于在界面处形成了畸变的AlN3O四面体和AlN3O3八面体,从而导致了界面上存在Al-N键和Al-O键的竞争及键长的增大。阴极荧光光谱分析表明,该非共格界面具有界面发光特性,可发射波长为320 nm的紫外光,发光强度比AlN薄膜的本征发光高得多。该研究表明具有大晶格失配的非共格界面可表现出强烈的界面交互作用和独特的界面性质,深化和拓展了人们关于非共格界面的认识,可为开发基于非共格界面的先进异质结材料和器件提供借鉴与参考。相关研究工作得到国家杰出青年科学基金、中国科学院前沿研究重点项目和广东省基础与应用基础研究重大项目等的资助。相关研究成果以Interfacial interaction and intense interfacial ultraviolet light emission at an incoherent interface为题于5月15日在《自然-通讯》(Nature Communications)上在线发表。
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