当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

单管微量给药系统

仪器信息网单管微量给药系统专题为您提供2024年最新单管微量给药系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括单管微量给药系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的单管微量给药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单管微量给药系统相关的耗材配件、试剂标物,还有单管微量给药系统相关的最新资讯、资料,以及单管微量给药系统相关的解决方案。

单管微量给药系统相关的方案

  • 使用高灵敏度微量水分测定系统分析氮中微量水分
    高灵敏度微量水分测定系统是专门用于水分析的系统气相,其在Nexis™ GC-2030中配置了岛津独有的高灵敏度检测器BID,并结合了离子液体色谱柱和专用的气体进样阀。由此,可以对气体中的微量水分进行ppm级的高精度测定。此次,我们使用高灵敏度的微量水分测定系统分析了标准气体中的低浓度水分。
  • 微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试
    微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试1、笑气是什么?笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏?笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。3、微量气体流量计如何检漏笑气?我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点:(1)仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据;(2)直接测量气体体积,无需换算;(3)测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力;(4)操作简便,只需要气体管连接即可进行测试;(5)通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询!
  • 岛津Nexera Mikros微流量在线捕集系统检测乳糖辅料中微量α-乳白蛋白
    岛津Nexera Mikros在线捕集洗脱系统具有富集除杂功能,结合Mikros ESI维升电离源高灵敏度特性,实现乳糖辅料中微量α -乳白蛋白检测。
  • 微量甲醛气体检测管710/710A +ASP-1200
    ASP-1200电动吸气泵,配合甲醛气体检测管710/710A可以实现微量甲醛气体检测。室内检测也是完全没有问题
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Fe
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mg
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Cu
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Zn
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mn
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 微量凯氏定氮法
    1、学习微量凯氏定氮法的原理2、掌握微量凯氏定氮法的操作技术,包括标准硫酸铵含量的测定,未知样品的消化、蒸馏、滴定及其含氮量的计算等。
  • 微流LC/MS/MS用于超微量血浆试样中药物的高灵敏度分析
    使用微流量液相色谱质谱分析系统Nexera Mikros,进行了Verapamil与Nor verapamil的定量。通过捕集、洗脱的方式,抑制样品溶剂导致的峰谱展宽。在生物样品中药物定量分析时,相比普通的半微量流量条件,在微量流量条件下进行检测可以获得更高的灵敏度。由此可得出,使用微量流量LC/MS/MS,微量血浆样品,仍可获得良好的分析结果。微流量LC/MS/MS可应用于早期药代动力学研究。
  • 药品工业中的自动KF 微量水份测定
    根据欧洲药典,许多药品的水份测定采用烘干箱或干燥器来进行.通常,这 类物质是无法直接采用卡尔菲休滴定法来测定其水份含量, 因为样品多半会 与样品发生副反应. 取代烘干箱的方法,我们采用自动干燥炉系统来进行微量 水份测定.该系统包括774型Oven Sample Processor 和库仑法卡氏微量水份 测定仪. 使用这套系统所获得的测定数据完全符合欧洲药典所规定的范围而 且具有非常好的重现性.同时,大大提高分析工作者大工作效率和减轻工作强 度,是非常值得药厂和药检部门考虑的方法. 本文以英文撰写,作者: Dr. Karl-Heinz Surborg / 德国 Bonn 大学 Ms. Regina Schlink, Ms. Claudia Dengler & Dr. Peter Kirschenbuhle r / Metrohm Ltd.
  • 高纯氩气中微量氮的(PDHID—GC)测定方法
    :针对高纯氩气中存在着微量氮难以分析的问题,采用脉冲放电氦离子检测器气相色谱法(简称PDHID—Gc)测定氩气中微量氮。该方法采用六通阀进样,检测器温度250 cI二,高纯氦气做载气,氮浓度在5 p.mo1]mol一50 p~nol/mol时,标准曲线线性良好,测定了氩气中微量氮气体标准物质GBW 06309,结果与标准值基本一致,表明该方法操作简便、准确度高。关键词:气相色谱;氩
  • 人微量转铁蛋白(MTF)检测试剂盒
    人微量转铁蛋白(MTF)检测试剂盒人微量转铁蛋白(MTF)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人微量转铁蛋白(MTF)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人微量转铁蛋白(MTF)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人微量转铁蛋白(MTF)抗原、生物素化的人微量转铁蛋白(MTF)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人微量转铁蛋白(MTF)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 色谱仪在线高真空负压微量气体进样系统的真空度精密控制解决方案
    针对目前大多数气相色谱仪负压进样系统中存在的无法控制微量进样和真空度无法准确控制的问题,本文在发明专利“CN111239308A 一种在线高真空负压气体进样系统及方法”基础上提出了改进的解决方案。解决方案通过采用电容真空计、皮拉尼真空计、电控针阀和双通道真空度控制器组成的控制装置,可实现高真空范围内的任意设定点下的真空度快速和精密控制,使在线负压形式的微量气体进样方法真正能转化为实用的工程化仪器。
  • 土壤中微量有机氮含量的测定
    根据ISO 8968-2 和AOAC 991.20标准方法,下面介绍一种简单可靠的测定土壤中微量有机氮含量的方法。样品通过消化仪K-436消化,通过带有电位滴定仪的蒸馏仪K-360进行蒸馏滴定。
  • 原子吸收光谱法测定中成药中微量元素
    摘要中药是我国宝贵的医学财富,而微量元素是中药归经和药性物质基础的重要组成部分。因此,中药无机微量元素,尤其是医学微量元素的测定,对临床应用的研究具有一定的指导意义。本文选用当归、鸡血藤等七种滋补类中药,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4 1 的HNO3―HCI04 混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中 Fe Mn ZnCu 的含量较高。
  • μ GPC微量凝胶净化-GC/MS联机分析系统快速检测牛油果中的16种有机氯
    有机氯类农药是一类高效广谱的杀虫剂,广泛应用于灭杀农业害虫,曾是杀虫剂中使用最广泛的一大类。有机氯类农药化学性质稳定,脂溶性大,能长期残留在土壤、水等环境中。据报道六六六在土壤中被分解95%所需要最长时间约20年,DDT被分解95%需30年之久。有机氯农药通过生物富集和食物链进入人体和动物体,能在肝、肾、心脏等组织中蓄积,对人类健康产生巨大危害。GPC(凝胶渗透色谱)能很好的去除样品基质中可能干扰目标化合物分析的油脂、色素、生物碱等大分子化合物,在农药残留的分析中得到广泛应用。常规的GPC方法存在溶剂消耗量大,操作繁琐等问题,限制了GPC技术在农药残留分析领域的广泛适用。本方法是基于μ GPC微量凝胶净化-GC/MS联机分析系统,同时结合QuEChERS方法对牛油果中的16种有机氯进行测定,以实现自动高效的同时进行多种有机氯农药的分析。QuEChERS联用μ GPC微量凝胶净化-GC/MS联机分析系统方法测定牛油果中的16种有机氯,加标回收率为73.44%~114.83%,RSD为1.75%~14.75%,结果比较理想,本方法测定的样品加标浓度为0.05mg/kg。同时采用了空白样品过μ GPC后基质加标,避免了基质效应对农残回收率测定的影响,保证了结果的可靠性。QuEChERS方法结合μ GPC-GCMS测定牛油果中的16种有机氯方法,每个样品检测全程用时不足1.5小时,达到快速同时分析样品中多种有机氯农药残留的目的。每个样品消耗的有机溶剂仅仅不足5mL,并且整个上样收集再进GCMS全部由μ GPC微量凝胶净化-GC/MS联机分析系统自动完成,无需人工操作,很好的解决了常规GPC溶剂消耗量大,人工操作繁琐的问题。
  • iCAP RQ ICPMS搭载快速进样系统测定全血中的微量元素
    本文采用iCAP RQ ICPMS 搭载Teledyne CETAC ASXpress+快速进样阀自动进样系统分析了全血中7种微量元素,可以实现40s内完成分析一个样品,且样品结果均落在质控范围内,该快速进样系统可以大大提高ICPMS在临床分析中的工作效率。
  • 微量样品_牛胸腺中血红蛋白和DNA的测定
    在本申请说明中,来源于牛胸腺的血红蛋白和DNA的CD光谱是使用J-1500 CD光谱仪的微取样盘测量的。使用3μL样品体积进行测量,以证明J-1500在微样品池中具有小样品体积的灵敏度。关键词:微量分析,微量取样盘,微样品池,圆二色性,血红蛋白,DNA,牛胸腺,二级结构,J-1500
  • 微量凯氏定氮法测定蛋白质总含量
    一、实验原理 天然有机物(如蛋白质和氨基酸等化合物)的总氮量通常用微量凯氏定氮法(micro-kjeldahl method)来测定。当被测的天然含氮化合物与浓硫酸共热时分解出氨,氨与硫酸反应生成硫酸铵,此过程称为消化。由于消化过程进行缓慢,实验中常添加硫酸钾和硫酸铜的混合物来促进,硫酸铜是催化剂,硫酸钾可提高消化液的沸点。氧化剂过氧化氢也能加速反应。消化完成后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使碳酸铵分解出氨。用水蒸汽蒸馏法将氨蒸入无机酸溶液中,然后再用标准酸溶液进行滴定。
  • 使用微量萃取样品前处理和 Poroshell 120 柱分析全血中的药物
    包括向少量血液中加入乙腈和盐的一种便捷分析方法用于测定全血中各种治疗类别药物。对混合物振摇和离心以进行萃取/分配,从而除去样品中的水和蛋白质。利用分散固相萃取(SPE) 通过SPE 吸附剂和盐对等量的有机相进行净化,以除去内源性基质组分。然后从加标样品中分离出分析物,平均回收率高于80%,且多种物质的RSD 通常低于10%。这种针对全血的微量萃取方法可成功分离各种药物,检测限低于10 ng/mL。该方法快速、简单、经济而有效。
  • 如何测量微量药品粉末的颜色
    由于药品粉末是细小的粒子,且表面不平整,造成颜色测量值的重复性较差。 药品粉末对环境光和仪器光学结构的微小差异敏感,需要将样品厚度对测量结果的影响降至最小。药品粉末可能很有荧光,对光源中的紫外光非常敏感。 针对上述问题,本文提出了一种针对微量药品粉末的测量方法,不但操作简单,而且能快速得到重复性高的测量结果。此外,还能根据药品粉末的特点,控制入射光线中UV部分的含量,或者完全去除UV。
  • 室内外微量氨气的检测
    用KOMYO光明理化学氨气检测管900NHH,加上电动吸气泵asp-1200,检测微量氨气的浓度。
  • 微波消解技术在微量元素测定中的应用
    微量元素是相对宏观元素而言的,它虽然只占人体重量的0.05%,但与人体的生理功能关系密切,微量元素的缺乏会导致多种疾病。微波消解以其独特的优势,在微量元素分析的前处理过程有着广泛的应用。
  • HACH微量铁解决方案在电力行业纯水工艺段的应用
    华电四川某发电厂 ,该厂安装有两台 60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用 万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术 。为了保证锅炉安全经济运行, 防止出现结垢、金属腐蚀传热受阻堵 管爆等危害, 火电厂超临界机组水汽指标应执行 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽 动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项质参数 。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计 及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测 。
  • ICP-MS测定13种糖尿病药膳常用中药中的微量元素
    ? ICP-MS测定中草药中微量元素具有快速,准确,灵敏度高,选择性好及多元素同时测定等优点,比其他分析技术更具优越性,是公认的较好的微量元素分析方法[4]。作者采用微波消解技术处理样品,利用 ICP-MS 测定了川贝母等13 种糖尿病药膳治疗常用中药的微量元素含量。通过比较糖尿病 药膳治疗常用中药所含的铬 (Cr),锌(Zn),锰 (Mn),硒 (Se),铜 (Cu)和钒 (V) 6 种元素含量,探讨各种微量元素与其降血糖活性的关系,为药膳或中药治疗糖尿病提供实验依据,并为其药理研究提供参考。
  • NexION 2000:用于测定血液和血清中微量元素的理想工具
    多年来,电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)一直被用于生物体液微量元素分析。研究人员已经发现了某些关键元素含量与疾病、代谢失调、环境暴露和营养状况之间的关联。血液和血清是两种常见的生物体液,这两种体液中微量金属元素的分析一直是个难题。血液是一种复杂的液体混合物,其主要成分是水,还含有蛋白质、葡萄糖、矿物盐、性激素和红白血细胞。血清来自血液,具有与之类似的成分,但不含红白细胞或纤维蛋白原。ICP-MS 可检测出复杂基体中低浓度水平的元素含量,它是微量金属元素分析最为有效的技术,所以它是测定血液和血清中微量金属元素含量的理想工具,尤其是当某些待测元素的正常浓度水平极低时。但是由于这些基体的属性极为复杂,在ICP-MS 分析过程中可能遇到由基体引起的质谱干扰。通常,分析物的低浓度、由基体引起的质谱干扰和样品的复杂性三个问题,一起给ICP-MS 分析带来了挑战。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 所具备的多种特性使它成为了测定血液和血清中微量元素的理想工具。首先,配合独特的固态射频发生器、三锥接口和四极杆离子偏转器,NexION 2000 的基体耐受性非常高,因此样品简单稀释后就可以进样分析。其次,如果将NexION2000 和FAST(快速自动进样)系统相搭配,可以大大提高临床检测实验室的效率。最后一点,NexION 2000的通用池系统具有标准(Standard)、碰撞(KED)和反应(DRC)三种模式,并具有三个气路,可选择的碰撞/反应气体种类也很丰富,所以NexION 2000 能够最有效地排除干扰,准确地测定最低的浓度水平。排除了因为仪器导致结果偏差的各种因素,影响结果准确性的唯一因素就是试剂和实验室环境的清洁度。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 在血液和血清微量元素分析中的各项优势,探索了简化样品前处理的可能性,NexION 2000的各项优越性能直接简化了样品的制备过程。
  • 人体体液中微量元素硒的测量
    尽管环境(空气、土壤、水)和食物中各种元素的测定为外部暴露提供了一种测量手段,但并不一定反映个人的实际应变。因此,测量体液、头发和指甲中的浓度,可以增加假定摄入量的信息。血液和尿液中的浓度反映的是短期的,而头发和指甲中的浓度反映的是长期的暴露。为了准确、准确地测定微量元素的浓度,需要一种强有力的分解方法.本文提供了MW5000微波消解生物材料的方法,使得检测微量元素表达更容易进行。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制