孢子自动捕捉仪

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孢子自动捕捉仪相关的厂商

  • 河南赛兰仪器设备制造有限公司专业研发和销售农业科学仪器设备的企业,生产总部位于新乡市高新技术开发区 .公司以高新技术为向导,以科技兴农为核心,倡导“绿色生态植保”,着力于预警技术自动化、标准化、网络化、可视化系列产品的研发和生产。拥有一支实力雄厚的科研技术团队,主要产品有:显微镜、测报工具箱、恒温箱、干燥箱、虫情测报灯、孢子捕捉仪、田间小气候自动观测仪、频振式杀虫灯、太阳能杀虫灯、诱虫灯、线虫分离器、喷雾塔、农用软X光机、农药残留速测仪、机动喷雾喷粉机、应急防治大型施药专用设备、防护服等。坚持科技兴农的发展之路,使我们在农林植保领域取得了一系列的进步及荣誉。 公司实施现代化企业管理模式,形成了完善的技术开发体系、质量保证体系、市场营销体系及售后服务体系,公司全体同仁秉承“协作开拓 共同发展”的经营理念,积极为国内用户提供植保生态仪器技术咨询、方案设计、客户化系统集成、仪器设备调试安装等各类优质服务,衷心希望与您合作共赢,努力为中国现代农业和绿色植保的可持续发展作出更大贡献。
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  • 河南沃恩特仪器设备有限公司是一家专注于智慧农林物联网设备的软件和硬件的产品科研、开发、生产及销售的科技型企业,总部及研发基地设立郑州高新技术产业开发区冬青街7号,公司技术和研发实力雄厚。公司下设有营销部、网络部、服务部、综合部、售后部、技术部等。公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,公司主营产品有虫情测报灯、物联网孢子捕捉仪、气象环境监测站、太阳能杀虫灯等。服务理念:我们向我们的客户承诺,我们是客户值得信赖的伙伴。我们始终如一的提高我们专业水准并扩展我们的服务范围。客户服务:我们利用我们公司所有的资源、全部的专业技术向客户提供完善的产品方案、详细的售前咨询、体贴的产品服务,迅速的售后服务。我们是客户的专业合作伙伴,为客户提供可靠的解决方案。我们力求成为客户选择的长期业务伙伴。员工精神:先进的管理风格确保我们的员工能够展现他们所有的专业技能和才干。我们鼓励创造思考和“积极、创新、开拓”的精神。我们不断学习,创新,进一步的提升我们的专业技能。企业文化:我们知道企业的发展离不开完整人才培训体系,本公司拥有一套完整的人才培训及营销培训体系,为我们的客户提供支持。公司本着坚持“以人为本,追求卓越”的理念,坚持以质量求生存、以信誉求发展的方针,始终把质量、和顾客利益放在优位,在同行业中独树一帜,享有盛誉。公司愿交天下朋友,诚与各界人士携手合作。
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  • 郑州欧柯奇仪器制造有限公司成立于2008年8月,坐落于环境整洁、景色宜人的郑州高新技术产业开发区,是一家专业从事农业仪器的研发、生产和销售的综合型高科技企业。 我公司一直致力于土壤肥料养分速测仪、农药残留速测仪、土壤墒情速测仪、虫情测报灯、杀虫灯、孢子捕捉器、病虫调查统计器、植物病害诊断仪、田间小气候观测站、农技服务一点通等农业仪器的研发、生产和销售。 始终秉承“求实创新、追求卓越”的发展理念,依托雄厚的科研实力、丰富的实践经验不断创新,本企业现已通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、职业健康管理体系、AAA级信用体系等认证,产品已获得国家级质量检测报告、国家**、软件著作权证书和CE欧盟标准证书等。我们追求一流的技术,追求一流的产品质量,更追求一流的售后服务体验。在欧柯奇,所有客户都能享受到免费的方案咨询、免费的技术指导、免费的售后培训、定期的检修保养和温馨的回访等服务。有这样全方位的服务,我们在同行业中树立了榜样,在用户中塑造了口碑。目前,欧柯奇产品已遍布全国各地,并远销至欧洲、东南亚、非洲等海外地区,获得了广泛的应用和好评。 以市场为导向,以人才为根本,以创新为灵魂,以质量为保证,以服务为宗旨!我们欧柯奇正积蓄着更强大的企业优势,时刻准备着为广大新老客户提供最有价值的产品和最卓越的售后服务体验,促进农业更加健康、更加可持续地发展,最终将欧柯奇打造成为遍及世界各地市场的强大且值得信赖的品牌。
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孢子自动捕捉仪相关的仪器

  • 1、符合GB/T 24689.3-2009孢子捕捉仪(器)标准的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存;2、兼容智慧农业物联网系统;3、安放载玻带系统每天自动更换进行孢子采集;5、工作温湿度;-20℃—70℃,<95%;6、太阳能供电系统:采用单晶硅太阳能板和胶体蓄电池或锂电池;7、集气口风速为0.3m/s-5m/s;8、气体采样:采集流量60L/分钟,采集时间1~130min(可自由设置范围);9、配置10寸高清触摸显示屏,为用户提供更直观的体验;10、在壳体表面明显部位装有接地装置和标志,产品具有防雷击功能,装有避雷装置,结构外表面使用镀锌喷塑;11、定时:可根据需求设置开关机时间段;12、拍照装置:采用800w工业摄像机加10倍光学显微镜镜头,对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取,所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求,并上传至物联网平台;13、壳体绝缘电阻≥2.5MΩ,承受频率50Hz,电压为1500V耐电压,历时1min无击穿现象。
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  • 1、符合GB/T 24689.3-2009孢子捕捉仪(器)国家标准的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存;2、兼容智慧农业物联网系统;3、安放载玻片的仓室每天自动更换进行孢子采集;4、培养装置:待孢子采集完成,需经过工业凡士林以及培养液将吸附的载玻片自动送入培养仓进行25-3℃恒温培养,培养温度可根据孢子的适应自行调节,培养时间可设置(后台可根据实际情况设置培养时间范围);5、温度为-30℃-70℃,湿度≤95%RH的环境中正常工作;6、太阳能供电系统:采用单晶硅太阳能板和胶体蓄电池或锂电池;7、集气口风速为0.3m/s-5m/s;8、气体采样:采集流量130L/分钟,采集时间1~130min(可自由设置范围);9、在壳体表面明显部位装有接地装置和标志,产品具有防雷击功能,装有避雷装置,结构外表面使用镀锌喷塑;10、定时:可根据需求设置开关机时间段;11、拍照装置:采用1200w工业摄像机加10倍光学显微镜镜头,对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取,所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求;12、壳体绝缘电阻≥2.5MΩ,承受频率50Hz,电压为1500V耐电压,历时1min无击穿现象;13、功率:启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤20W;待机功率≤15W。
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  • 孢子自动捕捉系统 400-860-5168转6187
    一、产品简介  该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。  二、产品特点  1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机  2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换  3.界面可实时显示载玻片单次采样进度   4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式   5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。  6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。  7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率   8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能  9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期  10.支持与服务器自动校时  三、技术参数  1.主体结构:喷塑材质  2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电  3.启动最大功率:≤65W 稳定工作功率:≤50W 待机功率≤26.4W  3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm  4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手ji卡便可将数据上传至远端监控软件平台  5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结  6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次  7.绝缘电阻≥2.5MΩ (漏电保护)  8.摄像头:800W像素  9.操作系统:WINDOWS  10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm   11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间   四、云平台  1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能  2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能  3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端  4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
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孢子自动捕捉仪相关的资讯

  • 物联网虫情信息采集设备-一款淋过暴雨会更坚强的植物病菌孢子捕捉仪省市县区域/直送2024全+境+派+
    物联网虫情信息采集设备-一款淋过暴雨会更坚强的植物病菌孢子捕捉仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-CQD2】通过对虫情的持续监测,可以在害虫数量还处于较低水平时就发现其踪迹,从而采取相应的防治措施,避免虫害大规模爆发造成严重的损失。例如,在农业领域,及时监测到蝗虫幼虫的出现,就能提前进行防治,防止蝗虫大量繁殖吃光农作物。一、产品简介名称:虫情测报仪符合标准:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。主要目的:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。工作原理:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高温杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。二、主体结构主机材质:喷塑底座:底座高度40cm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中百叶窗:防鸟兽屏幕:7寸触屏整机尺寸:717mm*727mm*1565.7mm。组成部分:诱虫装置、撞击屏、杀虫装置、高清摄像头、主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架三、技术参数操作系统:安卓系统供电方式:标配220VAC,可选配太阳能供电。设备功耗:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;工作环境:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结绝缘电阻:≥2.5MΩ (漏电保护)诱虫装置:默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。撞击屏:采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。杀虫装置:上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。高清摄像头:本设备支持500W像素摄像头,摄像头采用对插方式,方便现场更换。可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。主控系统:主控系统可提供蓝牙APP配置工具,支持蓝牙非接触式配置。支持更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。支持远程升级程序、基站定位、自动校时、通过蓝牙配置APP设置参数等功能。通信方式:支持4G通信、可选配以太网RJ45通信。机械组件:箱体内部含虫雨挡板、杀虫挡板、烘干挡板、震动装置、移虫装置、补光灯、摄像头等机械装置及控制执行设备。虫情测报仪震动装置可将诱集到的虫体进行震动,使昆虫冲突均匀洒落平铺在传送带上,避免虫体堆积,确保每个虫体特征都可清楚拍摄,配合平台软件AI分析识别系统,可保证不同时间段诱集到的昆虫不混淆。雨控技术:通过雨雪传感器检测现场天气情况,无雨雪天气正常运行,有雨雪天气停止运行。识别雨雪天气后,控制虫雨挡板开合方向,实现虫雨分离。光控技术:通过光照传感器检测现场光照强度,不受瞬间强光影响。当光照小于程序设定值时,控制设备正常运行;当光照大于程序设定值时,控制设备停止运行。时控技术:可设置工作开始时间、工作时长、单次工作循环时间、诱虫灯开启时长、雨后延迟开启时长等。工作模式:支持自动工作模式、手动工作模式,支持工作模式切换。自动工作模式工作流程:飞虫受诱虫光源吸引→进入百叶窗→撞向撞击版→撞击后掉入杀虫仓→杀虫仓高温杀死虫子后→杀虫挡板翻转→虫子尸体掉进烘干仓→烘干仓进行高温烘干,烘干完成后→烘干挡板翻转→虫子尸体掉落在震动板上→震动板启动→虫子尸平铺至传送带上→传送带将将飞虫尸体运送到摄像头下→拍照→上传照片至服务器。手动工作模式介绍:支持通过蓝牙配置APP、云平台、虫情监测APP控制各机械组件运行。四、安装方式:1.选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。2.使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。3.将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。五、虫情测报平台:1.虫情测报平台可根据不同权限进行分账号登陆及管理,至少能分配8级以上不同权限的账号。2.虫情测报平台远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态,且状态可进行存储,可查看历史记录。3.虫情测报平台用户可增加害虫种类。4.虫情测报平台具有按区域和时间两种方式的害虫种类、数量变化的统计图包含柱状图和折线图。5.虫情测报平台使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正。6.虫情测报平台支持二次开发,免费提供专业虫情测报平台及APP客户端,平台可提供API接口。可提供基于java、C#的SDK开发接口。
  • 碳捕捉又上Science!使用麦克仪器研究新MOF材料
    在过去半个多世纪里,人类活动导致全球CO2 排放量逐年增加,加剧了全球变暖。通过 CO2 减排等碳中和技术来延缓全球变暖越来越受重视。为了实现碳负排放(NET),生物质能源和 CO2 捕获及储存技术愈发受到重视。 其中,碳捕捉技术是未来大规模减少温室气体排放,减缓全球变暖最经济、可行的方法。 碳捕集方式 碳捕集有三种方式:燃烧前捕集,富氧燃烧捕集,燃烧后捕集。从化石燃料燃烧后的烟气流中分离或捕获二氧化碳的技术已经商业化了几十年,较为先进和被广泛采用的捕获技术是化学吸收和物理分离。其中,物理分离技术利用固体表面吸附、吸收、低温分离或脱水和压缩 CO2。金属有机框架(MOFs)作为一类新型的多孔材料,具有厚度小、比表面积大、孔隙率高、可接触活性位点丰富等优点,广泛应用在碳捕捉。 近日,加拿大卡尔加里大学 George K. H. Shimizu、阿尔伯塔大学 Arvind Rajendran、渥太华大学 Tom K. Woo 和 Svante 公司的 Pierre Hovington 等人在 Science《科学》杂志上发表成果《A scalable metal-organic framework as a durable physisorbent for carbon dioxide capture》,报告了利用商业的原料直接单步合成新的 MOF,Zinc-based Calgary Framework 20 (CALF-20), 讨论了CALF-20的CO2 吸附性能。 采用 Micromeritics ASAP 2020 吸附仪(图1)表征发现 CALF-20 比表面积为528m2/g, 对 CO2 吸附高达4.07mmol/g (1.2bar,293K),其对 CO2 的吸附选择远高于N2(如图2 A)。图2(E)的等温水吸附线显示,与分子筛(沸石13X)以及其他两类耐水 MOFs 相比, CALF-20 具有较高的耐水性。 (图1: Micromeritics ASAP 2020 吸附仪)(图2:ASAP2020 表征CO2,N2和H2O的等温吸附性能)Micromeritic 在比表面积,孔隙度和气体吸附量等物理吸附表征领域有非常深入的研究,产品种类丰富,以满足各类研究需求。如上面提到的 ASAP2020 单站吸附仪,到可实现完全自动化三个分析站 Tristar 系列 (图3),以及更高精度和分辨 3Flex 三站全功能吸附仪。 Micromeritic 为 MOF 材料的表征与研究提供专业的技术支持,在目前对“双碳”目标积极关注的大环境下,Micromeritic 致力于为相关研究带来更多可能性。
  • 上新|DS-MIX齿科3D扫描仪,准确捕捉每一个细节
    齿科的艺术是细节的艺术DS-MIX将数字化和细节结合助力口腔人在数字化时代创造非凡细节艺术你是否在寻寻觅觅这样一款兼具细节、精度、效率的齿科3D扫描仪?4月26日,先临三维联合爱迪特云发布了DS-MIX高端齿科3D扫描仪。DS-MIX是先临三维自主研发生产的一款高端齿科3D扫描仪。开放式设计,模块化结构,充分融合高细节、高精度,高效率三大用户需求,适用于种植桥架、种植基台、种植杆卡、高端全瓷修复等各类齿科适应症。四大核心亮点/细节/2×5.0MP,完整捕捉基台边缘线及扫描杆特征面数据。/准确/精度 ≤7μm,扫描数据准确可靠,为最终义齿产品密贴度提供保证。/高效/支持高效扫描模式,单颌扫描仅13s;支持All-in-one扫描,上下颌未分模同时扫,提升流程效率30%。All-in-one提升流程扫描效率30%/智能/先临三维自主研发扫描软件,智能识别工作区缺漏数据,自动补扫。覆盖齿科应用/种植扫描/完整且准确捕捉边缘细节,提高后期数字化制作效率及成功率。/基台封口/无需手工封蜡,优化扫描流程,提高工作效率。/颌架/DS-MIX支持市场主流颌架扫描静态扫描和动态扫描,支持Artex, Kavo, SAM, Bio-Art等颌架转移扫描。( 图 1颌架静态扫描; 图2颌架动态扫描; 图3 颌架转移 )/更多应用 印模 贴面 纹理

孢子自动捕捉仪相关的方案

孢子自动捕捉仪相关的资料

孢子自动捕捉仪相关的试剂

孢子自动捕捉仪相关的论坛

  • 【讨论】碳捕捉与封存技术可能污染饮用水——你的看法是??

    如今全球越来越多的化石燃料发电站采用碳捕捉和封存技术(CCS)来捕捉并封存碳污染,这项技术可将捕获的碳压缩为液态,并将其埋藏于地下,达到既节省空间,又防止污染的目的。美国杜克大学的科学家发现,碳捕捉和封存技术可能会污染我们的水源供给。你怎麽看??

  • 【求助】GC 检测信号 捕捉 相关问题,急急急急。。。。。。。。

    我用的 安捷伦7890AGC,测定空气中的 非甲烷总烃。用 辅助进样口, 运行序列,仪器能走出甲烷和总烃的峰,但是在信号捕捉的时候,只显示甲烷的峰。在数据处理的时候也只有甲烷的数据和色谱峰。显示不出总烃的峰和值。 仪器日志显示不能捕捉总烃信号,并且分析时间也发生了变化(设定:Rt=0.8s,一个样品开始分析到下一样品开始分析的时间2.3min。而现在有样品在0.8s后,就可以进下一个样了,未到2.3min)在编序列表时,仪器提示需要编辑一个类似双进样方法的方法。请教给位高手帮我解决一下。。。。。。。。。。。谢谢!!!!!!!!

  • 科学家首次捕捉到了单个原子的影子

    腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员首次拍摄到了单个原子的影子图像,这是一项国际性的科学突破。http://img1.gtimg.com/tech/pics/hv1/244/111/1080/70255549.jpg单个原子的影子落在了圆筒的右端 澳大利亚布里斯班格里菲斯大学量子动力学中心的戴夫·科欧彬斯科(Dave Kielpinski)教授说:“我们已经达到了显微镜使用的极限,在可见光下,你不能看到比原子更小的物体了。我们希望探讨需要几个原子才能形成一个影子,我们证明了它只需要一个。” 有关此项研究的报告发表在了本周的《自然通讯》杂志上。捕捉到单个原子的影子图像是科欧彬斯科领导的研究小组在过去5年里努力研究的成果。 该研究小组利用一个超高分辨率的显微镜观察,这使得影子足够黑暗,可以被看出。这个原子在一个内室被孤立,被电动力牵制在自由空间。科欧彬斯科教授和他的同事们捕捉到了元素镱(ytterbium)的单个原子离子,并将它们暴露在特定频率的光下。在光的照射下,原子的影子投射到一个检测器上,数码相机然后捕捉到了图像。科欧彬斯科教授说:“通过使用超高分辨率显微镜,我们能够把图像集中到一个更小的区域,产生较暗的图像,使图像更容易被看到。”在这个过程中所涉及的精度几乎是超乎想象的。他说:“如果我们改变照射在原子上的光的频率的十亿分之一,我们就会看不到图像。” 该研究小组成员埃里克·斯爵德博士(Dr Erik Streed)说:“这些研究结果的影响是深远的。这些实验有助于确认我们对原子物理学的了解,对量子计算可能有用。对生物显微镜也有潜在的好处,因为我们能够预测单个原子的黑暗程度,以及在形成一个影子时应该吸收多少光,我们可以通过物理学测量显微镜是否实现了最大对比度。如果你想看非常小和脆弱的生物样品,如DNA链,这一发现非常重要,因为接触过多的紫外线或X射线会损害这种材料。我们现在可以预测在最佳显微条件下,观察细胞内的过程需要多少光线,而不需要损害它们。” 这可能令生物学家以不同的方式思考问题。斯爵德博士说:“最后,只需一点点光就足以完成这项工作。”

孢子自动捕捉仪相关的耗材

  • His捕捉试剂盒
    His捕获试剂盒设计用于通过抗组氨酸抗体,捕获多聚组氨酸标记蛋白质,并提供了一种镍螯合三乙酸(NTA)组捕获的替代方法。依据相互作用分子的性质,这种方法具有更低的非特异性结合能力和更高的结合稳定性。抗组氨酸抗体是蛋白质C或N末端的、与多组氨酸标记成对的单克隆抗体(MAb)。NTA试剂盒包含即用型镍离子溶液和再生溶液。
  • 杀孢子剂MK-Ⅲ1L
    杀孢子剂MK-Ⅲ1L即用型过氧化物类杀孢子剂,无需稀释或活化。适用于A/B级洁净区内工作表面(如生物安全柜等)、仪器设备表面或微生物样品意外溢出后受到细菌芽孢、真菌孢子污染的物品表面,无菌车间的拖擦除孢子效果很好。性能特点1、按GMP要求生产,0.22微米膜过滤,双层无菌包装2、无菌检查符合《中国药典》2020版 通则 1101规定3、用水符合纯化水药典标准4、材料兼容性良好,对不锈钢、塑料、玻璃、彩钢板、环氧树脂、硅胶及橡胶等表面无腐蚀性,且对仪器运行无影响5、可杀灭细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌及真菌孢子6、无需清洗,无有害残留技术参数主要成分:化学名浓度%(w/w)过氧化氢4.0-6.5%过氧乙酸理化特性:外观:无色液体气味:醋味密度:1.01/cm3 (20℃)pH:1.5-3.0(20℃)有效期:2年应用领域适用于A/B级洁净区内工作表面(如生物安全柜等)、仪器设备表面或微生物样品意外溢出后受到细菌芽孢、真菌孢子污染的物品表面。
  • 维科生物 杀孢子剂 其他生物耗材
    杀孢子剂MK-Ⅲ460ml 即用型过氧化物类杀孢子剂,无需稀释或活化。适用于A/B级洁净区内工作表面(如生物安全柜等)、仪器设备表面或微生物样品意外溢出后受到细菌芽孢、真菌孢子污染的物品表面。性能特点1、 按GMP要求生产,0.22微米膜过滤,双层无菌包装2、无菌检查符合《中国药典》2020版 通则 1101规定3、用水符合纯化水药典标准4、材料兼容性良好,对不锈钢、塑料、玻璃、彩钢板、环氧树脂、硅胶及橡胶等表面无腐蚀性,且对仪器运行无影响5、可杀灭细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌及真菌孢子6、 无需清洗,无有害残留 技术参数主要成分:化学名浓度%(w/w)过氧化氢4.0-6.5%过氧乙酸0.1%理化特性:外观:无色液体气味:醋味密度:1.01/cm3 (20℃)pH:1.5-3.0 (20℃)有效期:2年 应用领域适用于A/B级洁净区内工作表面(如生物安全柜等)、仪器设备表面或微生物样品意外溢出后受到细菌芽孢、真菌孢子污染的物品表面。
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