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气相质谱辅助加热器

仪器信息网气相质谱辅助加热器专题为您提供2024年最新气相质谱辅助加热器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气相质谱辅助加热器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气相质谱辅助加热器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气相质谱辅助加热器相关的耗材配件、试剂标物,还有气相质谱辅助加热器相关的最新资讯、资料,以及气相质谱辅助加热器相关的解决方案。

气相质谱辅助加热器相关的仪器

  • 仪器简介:通过凝胶渗透色谱的分离作用,将复杂的聚合物进行分离。分离的各组分通过自动点靶仪直接自动点在MALDI靶板上,将MALDI-靶板放入质谱仪进行直接分析,得到聚合物的检测结果。
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  • MALDImini-1是一款设计十分紧凑的MALDI离子阱质谱仪,相比其他同类设备,尺寸更加小巧。利用岛津独有的“数字离子阱”(DIT)技术(一种新型的光学系统)可有效缩减质谱仪尺寸,从而确保仅占用客户工作台上很小的空间。数字离子阱(DIT)技术在有效缩减仪器尺寸的同时,还可运用其MS多级分析功能,作为鉴定未知化合物结构的实用工具。一款能够做MALDI-MSn且体积mini的设备。特点一:占用空间小体积小巧、易于安装。A3纸大小,节省空间和占地面积,重量25kg内置真空泵,可通过电源安装在任何地方特点二:快速分析样品制备后可立即开始测量,轻松进行MS分析,插入样品板后仅需5分钟即可抽真空,开始分析。特点三:微量上样量对体积单位低于ul的样品,依然可实施复杂结构分析。特点四:宽范围质量范围和多级MS使用MALDI+DIT在宽质量范围内进行高灵敏度MS 和 MSn 测量。宽范围的质量范围,上限可达70000m/z,可与TOFMS媲美。MS多级,可以做多级结构分析。特点五:岛津独有数字离子阱(DIT)技术数字离子阱(DIT)技术,使用矩形波RF捕获离子,因此可实现体积小巧。特点六:独特的离子光学系统和布局激光光学系统、样品台和真空排气系统均已经过优化,进一步减小设备的尺寸。离子和激光光学器件引导激光束垂直于孔板轰击样品,实现高离子透射率的同时让布局更为紧凑。电离后,离子束偏转90°,确保离子更有效地转移到离子阱。
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  • JMS-S3000采用独家Spiral TOF离子光学系统,是具有超高分辨率、高灵敏度的MALDI-TOFMS。JMS-S3000现已升级为动态范围更大的SpiralTOF&trade -plus 2.0。该仪器超越了以往的性能,引领分析技术的最前沿,并满足合成高分子、材料科学和生物大分子等各类领域不断变化的研究需求。质谱工作模式:标准模式 TOF (标配)线性模式 TOF (选配)串联模式TOF/TOF (选配)
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  • MALDI SYNAPT G2-Si是功能强大的通用型MS平台。它是结合复杂样品分析中多维分离的唯一手段,其功能涵盖成像、生物样品研究和化工材料鉴定。高效、准确的质量MALDI MS/MS利用T-Wave IMS实现卓越的离子化后分离高清晰成像(HDI)MALDI工作流程多种实验类型选择极佳的UPLC/MS/MS性能高性能精确质量数MALDI MS/MSMALDI SYNAPT G2-Si 质谱系统适用于成像、化工材料鉴定、蛋白质组学和制药领域,可让您得到最佳的结果。MALDI SYNAPT G2-Si由一台脉冲频率为2.5KHz的固态激光器驱动,可实现分析过程中光谱采集速率的最大化。光斑大小可根据试验需要进行配置,不论是定性分析中灵敏度和速度的优化还是成像研究中测定最高空间分辨率下化合物的空间分布均适用。由于Tof分析仪的正交几何结构,离子源在质谱分析中实现“去耦合”。因此,与轴向MALDI-Tof或Tof/Tof仪器不同,该设备能够确保在广泛的质量范围内,对于MS和MS/MS模式都能获得高分辨率和准确质量数。此外,SYNAPT非常适合处理绝缘样品,例如石蜡包埋型组织切片或载玻片等。利用T-Wave IMS实现卓越的离子化后分离某些情况下,色谱和质量数分辨率还不能满足要求。借助高效T-Wave离子淌度技术,您可以在分子大小和形状的基础上获得另一个分离维度。利用分子碰撞截面(CCS)特性这一项独特的功能,可以提供最高水平的选择性、特异性、灵敏度和结构分析。其优点还包括同分异构体分离、消除干扰、生成更干净的谱图,以及借助CCS测量方法更准确地鉴定化合物。高分辨率成像(HDI)MALDI工作流程在同一个精简的成像工作流程中,MALDI SYNAPT G2-Si HDMS融合了T-Wave IMS和QuanTof技术,以提供无与伦比的选择性、清晰度和可靠性。HDI MALDI解决方案提供了一系列独特且强大的多靶向(IMS/MS/MS)和无靶向(IMS/MSE)工作流程,包括以图像为中心的方法设置、数据处理和图像生成。综合相关(基于与空间位置漂移时间相关的碎片离子)与统计工具(例如PCA、OPLS-DA、S-plots、聚类分析)相结合,提供了更智能、更可靠的成像分析。在SYNAPT上可以使用全面的UPLC/MS/MS功能,同时能够在同一个平台上对生物液体或激光切割组织切片进行高效定量和定性分析。通用型实验选件借助高解析度四极杆和双碰撞室TriWave装置,SYNAPT提供了高质量CID碎裂功能,可用于小分子和脂类以及糖和聚合物等的MS/MS鉴定。例如,与传统MS3技术相比,时间对齐平行碎裂可提供卓越的数据质量和占空比。 沃特世的离子源结构可与多种直接分析技术相结合,例如ASAP、DESI、DART、LAESI和LDTD。它们可快速互换,在几分钟内即可使用。MALDI SYNAPT G2-Si平台还包括ESI、APCI、APPI电离方式的选项,并且可以兼容UPLC、nanoUPLC、HDX Automation、APGC、APC或UPC2实现分离。极佳的UPLC/MS/MS性能在与MALDI相同的MS平台上,SYNAPT同时提供UPLC/MS/MS功能的选择。将StepWave和UPLC分离与定量飞行时间(QuanTof)技术相结合,实现最高的峰容量和数据质量。StepWave是目前最灵敏和最可靠的离子源,具有“主动”选择离子和“被动”防止中性污染物的独特功能。与其他所有质谱分析器不同,QuanTof能够提供高质量数高分辨率、精确质量数和准确的同位素比例、宽的动态范围(谱图内和定量)和m/z范围,并且都可以在最快的采集速率实现,即便是对于高基质负荷的样品也是如此。
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  • 产品概述EXPEC 5250 型气相 / 液相 - 三重四极杆质谱联用仪是集成EI和ESI双离子源于一体的自动切换质谱系统,在同一台三重四极杆串联质谱仪上同时联接气相色谱和液相色谱,实现两种分析模式的自动快速切换,在一台质谱仪上实现了GC-MS/MS 和LC-MS/MS 两种工作模式,满足食品药品、环境、第三方检测等领域日益增长的检测需求。性能优势双模双核,一套系统就可以实现GC-MS/MS分析和LC-MS/MS分析E- Spray离子源,保证LC-MS/MS分析高效稳定;全程无冷点的气质接口和EI离子源,保证GC-MS/MS样品的高效传输及高效电离;双通道离子光学设计,兼容双通道离子传输,更具优异的灵敏度;90度偏转的GC进样通道,有效过滤未电离的中性粒子,避免后端四极杆质量分析器的污染,保证仪器在GC-MS/MS模式下具有更低的背景噪声,可保证质量分析器的长期稳定性;双正交的LC进样通道,结合Step Scan离子传输技术,具有较高的离子传输效率;创新的轴向加速碰撞池技术,大大提升碰撞效率。一个质谱工作站兼具两种分析模式全中文质谱工作站不仅支持LC-MS/MS模式的所有功能及数据分析采集处理,同时又兼容GC-MS/MS模式的运行,实现两种分析模式的自动快速切换,强大的一键自动调谐和质量校准功能降低了仪器控制的复杂度,降低了仪器使用门槛。多元化核心技术双正交E-spray离子源强大的ESI离子源,可扩展APCI离子源;正交于离子传输路径,90度偏转减小中性粒子进入质谱,降低噪声;基于流场仿真的正交对称的双路去溶剂气,高效去除溶剂。离子接口高纯氮气反吹,提升去溶剂效果和基体耐受性;加热气路,可精确控温。高速动态碰撞池轴向加速设计,使离子快速通过碰撞池,兼顾碰撞效率和传输效率,降低交叉污染。脉冲计数检测器90度偏转的通道式电子倍增器;创新的脉冲计数检测技术,具有更高的信号响应和更低的噪声。可靠的多级真空系统基于分子泵+前级泵实现多级真空系统;真空逐级过度(step transition ),减小气压突变,减少离子损失。完善的仪器控制系统所有的气路、电压、加热都具有连锁控制,确保设备安全;真空系统独立控制,拥有完善的自我保护,脱离软 件都可以确保系统正常;所有气路均采用MFC控制,精确控制所有参数。先进的气相系统搭载GC 2000型气相色谱仪,采用先进的电子流量控制系统、微流板控制技术。高精度独立温控系统和高灵敏度检测器,配合灵活友好的用户界面、高速采样频率和信号处理速度,满足用户对于仪器分析能力、可靠性、稳定性和先进性的要求。智能化仪器控制,简洁易用主机监控软件基于微内核处理器架构的智能系统,搭配8英寸全贴合高分辨电容触控屏以及图像化,结合自诊断提醒、自检漏、载气自节省等智能化功能,降低使用和维护难度,轻松掌握仪器的状态。系统创新性的采用多内核协同处理架构,任务指令根据各微核当前负载进行自动分配,大大提升处理任务的响应时间、执行效率以及稳定性,确保软件在长时间运行后仍有流畅的操作体验。卓越的色谱稳定性整机全流路采用新一代高精度电子压力微量控制,具备自动大气压力和温度补偿,配合可靠的进样口和柱温箱温控模块,系统具备更佳的分析重现性。另外在某些特定应用下目标分析物沸点较高,吸附性较强,可通过选配全惰性化管路来确保系统优异的重复性。应用领域应用于食品安全、中药等广泛领域,在各种场合下都发挥出高灵敏度和高稳定性,可以获得可靠的数据。控制、分析软件配备有力支持定量分析的工作站。
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  • TH-II型数控薄层显色加热器 可用于薄层板加热显色、样点挥干、 展开后烘干溶剂、色谱板活化;尤其是 使用硫酸-醇显色的地黄类药品,在烘箱内加热显色会产生黑烟与腐蚀性气体,造成仪器内壁腐蚀、薄层板发黑,根本无法扫描定量。 1、数字控温,控温准确,温度范围宽;2、铸铝平板加热,与电阻丝加热的产品的产品相比,寿命长、不漏电、安全性好;台面加热不变形,加热均匀度极高;3、台面经过表面处理,非常美观;4、产品性能国内领先,不低于进口产品。1、升温范围:0-200℃,精度≤1℃ 2、载物台尺寸:30×25cm3、电压功率:220V 600W不锈钢载样台 、数字控温器 、铸铝 加热块、匀热板;由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 单四极杆质谱检测是一种十足可靠的技术,适用于多种不同应用领域,但有些人可能认为实施起来比较困难。ACQUITY QDa II质谱检测器简便易用且十分稳定,可将单四极杆质谱检测器的性能提升至全新水平。作为光学检测的辅助仪器,ACQUITY QDa II质谱检测器可与您的色谱工作流程搭配使用,大幅降低非预期组分或共洗脱的风险,且通过单一工作流程就能够可靠地确认微量样品成分。为色谱系统增配一台小巧、可叠放、高能效的质谱检测器,您可以将生产率提升到一个新境界,并通过分离获取更多维度的信息,同时确保所有的可持续发展目标得以实现,而不必像传统质谱那样成本高昂又复杂。概述借助稳定的光学检测器覆盖更多样品,并降低小分子和大分子以及新型药物中存在任何未检出组分的风险,在分析和纯化工作流程中尽可能多地获取样品信息可叠放系统的维护成本更低,无需额外的工作台空间,也无需专门的培训,可大幅延长系统正常运行时间并提高生产率用户无需针对特定样品进行调整(通常是传统质谱仪),因此可以不间断地运行在方法开发工作流程中增加质谱检测,可快速追踪峰并获得可靠的峰纯度,让您对分离的稳定性充满信心使用业内出色的AQbD方法开发软件,缩短开发稳定分析方法的时间推荐用途:适合希望改进现有分析或纯化工作流程,以改善医疗保健、环境、食品和水源或新材料生产的QC实验室。更快、更轻松地从每个样品中获取更多信息ACQUITY QDa II质谱检测器既像光学检测器一样直观,又足够稳定,能够处理您的所有分析,让您的检测能够覆盖更多化合物,帮助降低无法检出小分子、大分子和新型化合物样品组分的风险。这款仪器经过预先优化,可处理您所有的样品,让您能够在一致的常规分析中获得更多信息,无需像传统质谱仪那样调整特定样品,也无需接受专业培训或具备专业知识。只需极少的清洁和常规维护工作,可大幅延长系统正常运行时间并提高生产率,对于追求稳定常规仪器的QC实验室无疑是理想的选择。让您对分离的稳定性更有信心在方法开发工作流程中增加质谱检测可实现快速峰追踪,让您对峰纯度更有信心,提升分离的稳定性。结合业内出色的AQbD方法开发软件,您的实验室可以缩短开发真正稳定的分析方法所需的时间。使用可持续解决方案帮助实验室为未来做好准备ACQUITY QDa II质谱检测器荣获My Green Lab颁发的ACT环境影响因子标签。与其他供应商的同类仪器相比,ACQUITY QDa II质谱检测器的能耗和发热量的降低可达70%,并且运行成本极低,可帮助您大幅减少实验室对环境的影响,并极大地提高了运营效率。无缝整合到您的运营环境中与我们市场领先的Empower软件解决方案完全兼容,让您能够在现有操作中无缝添加质谱检测功能,保持合规性,并且几乎不需要对现有用户进行额外培训。让您的实验室始终站在科学前沿FlexUP技术更新计划让您的实验室有机会使用前沿的优质仪器。过时的技术可能会限制实验室运作性能,增加成本,让实验室面临不必要的风险。了解详细信息,帮助管理实验室资产的生命周期。
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  • 仪器简介:通过凝胶渗透色谱的分离作用,将复杂的聚合物进行分离。分离的各组分通过自动点靶仪直接自动点在MALDI靶板上,将MALDI-靶板放入质谱仪进行直接分析,得到聚合物的检测结果。基质辅助激光解离离子化-飞行时间质谱信息由岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司为您提供,如您想了解更多关于基质辅助激光解离离子化-飞行时间质谱报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • 为增强分辨率让飞行距离变的更长Spiral TOF 使用螺旋式设计,在较小的空间下可以达到最长飞行距离,从而可以分析到更高分辨率,分子量准确度也更高。TOF-TOF(选配)也可以加强分辨率及准确度选择二次串联螺旋飞行质谱TOF-TOF做结构分析双重质谱MS/MSLinear TOF(选配)可以做更高分子量如蛋白质螺旋飞行质谱仪使用特殊离子化方式MALDI 基质辅助雷射脱附法(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization)■ Spiral TOF-TOF特点1.高分子量,高解度,高准确度。2.高精准选择离子单一同位素分析长距离飞行分辨率非常高由离子源到离子闸门距离15~17公尺3. 消除PSD衍生离子4. 高能量碰撞诱导解离-20 keV 实验室瞬间碰撞能量HE-CID分离高活化能键结,自然单一碰撞重复性高。5. 一次观察所有离子6. 可以测到 m/z几乎大分子物质都可用Spiral Mass
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  • 一、熔喷布空气加热器工艺简介 熔喷非织造工艺是利用高速热空气对模头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进行牵伸,由此形成超细纤维并凝聚在凝网帘或滚筒上,并依靠自身粘合而成为非织造布。二、熔喷布空气加热器工作原理 1、熔喷工艺需用大量的热空气。高压罗茨风机把冷空气送到熔喷布空气加热器/热风机电加热器/管道加热器内加热,通过SCR和PID精确计算按照设定的温度稳定输出热空气至熔喷模头组合件。熔喷无纺布加热器|热风机电加热器|熔喷布空气加热器同时要抵抗高温空气的氧化作用,因此材料最好选用不锈钢。2、热空气的速度(压力) 直接影响熔喷纤维细度。生产中用气流的压力来表示气流的速度,压力大则速度大。 热空气速度↑: 纤维直径↓; 单纤维相对强力↑ ; 纤网中纤维间的粘合效果↑,非织造布强度↑,所以需要配一台温度恒定,风速要恒定,能耐高压的空气加热器,就可以保证熔喷布产品质量。三、熔喷布空气加热器组成部分1、熔喷无纺布加热器是由空气加热器和配套温度控制柜外加罗茨风机做成翘块式的,出厂之前把所有的线缆接好,管路连接好,保证出口温度恒定,风速稳定,热风机电加热器到客户现场只需要外接一个风管连接加热器出风口和客户喷丝箱热空气进口即可。开启罗茨风机,加热器,设置温度,加热器开始工作,做成一体化空气加热器,客户回去会比较省事,快速开始生产。熔喷布加热器1、采用不锈钢加热管作为加热元件,耐腐蚀,寿命长。2、熔喷布加热器加热内筒外填充保温棉,这样可以防止烫伤,具有隔热效果,也可以防止温度过高导致接线盒烧坏。3、内置导流板,使得气体(氮气、氢气、蒸汽等)受热均匀。4、熔喷布加热器可配套控制系统,操作简便,化繁琐为简单,只需一按即可。5、熔喷布加热器热效率较高,环保节能。辅助电加热器的作用 :在室外采暖计算温度很低的寒冷地区,空气热源热泵的蒸发温度必然很低,压缩机在高压缩比下工作,必然导致压缩机的容积效率、指示效率下降。这样,热泵的制热能力及制热性能系数都将下降。比较好的方法是增加辅助热源设备,辅助电加热器则是较理想的辅助热源设备。
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  • MALDImini-1是一款设计十分紧凑的MALDI离子阱质谱仪,相比其他同类设备,尺寸更加小巧。利用岛津独有的“数字离子阱”(DIT)技术(一种新型的光学系统)可有效缩减质谱仪尺寸,从而确保仅占用客户工作台上很小的空间。数字离子阱(DIT)技术在有效缩减仪器尺寸的同时,还可运用其MS多级分析功能,作为鉴定未知化合物结构的实用工具。一款能够做MALDI-MSn且体积mini的设备。特点一:占用空间小体积小巧、易于安装。A3纸大小,节省空间和占地面积,重量25kg内置真空泵,可通过电源安装在任何地方特点二:快速分析样品制备后可立即开始测量,轻松进行MS分析,插入样品板后仅需5分钟即可抽真空,开始分析。特点三:微量上样量对体积单位低于ul的样品,依然可实施复杂结构分析。特点四:宽范围质量范围和多级MS使用MALDI+DIT在宽质量范围内进行高灵敏度MS 和 MSn 测量。宽范围的质量范围,上限可达70000m/z,可与TOFMS媲美。MS多级,可以做多级结构分析。特点五:岛津独有数字离子阱(DIT)技术数字离子阱(DIT)技术,使用矩形波RF捕获离子,因此可实现体积小巧。特点六:独特的离子光学系统和布局激光光学系统、样品台和真空排气系统均已经过优化,进一步减小设备的尺寸。离子和激光光学器件引导激光束垂直于孔板轰击样品,实现高离子透射率的同时让布局更为紧凑。电离后,离子束偏转90°,确保离子更有效地转移到离子阱。
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  • 滨松多孔氧化铝制作的辅助离子化基板DIUTHAME(Desorption Ionization Using Through Hole Alumina MEmbrane),可大幅缩减质谱成像分析时待测样品进行离子化所需的前期处理的时间。只要将本产品放置在待测样品上,就能完成质量分析的前期处理,与目前主要的离子化方法之一基质辅助激光解析电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization、下面简称MALDI)方法相比,它将前期处理时间缩短到十分之一。因此可以用在市场上已有的MALDI-TOF-MS设备,主要面向目前正在使用MALDI-TOF-MS设备的制药、工业领域的国内外企业以及大学研究人员。特点1、将质谱成像分析的前期处理时间缩短为十分之一因只要将本产品放在待测样品上就可以完成质谱成像分析的前期处理工程,将原本MALDI需要30分钟处理时间缩短为3分钟左右。2、实现高质量的质谱成像分析只要将本产品放在待测样品上就可以完成质谱成像分析的前期处理,不需要像MALDI中需要熟练地将基质均匀涂抹。因此,不会出现前期处理中随机误差,以及获得比MALDI的质谱成像更高的重现性。3、高精度测量低分子本产品不使用像MALDI与待测样品一起离子化的小分子基质,因此,它可对工业材料、兴奋剂禁药等的MALDI无法测定低分子进行高精度的测量。主要规格
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  • 铁谱谱片加热器 400-860-5168转4759
    型号:加热器YHP-10供应商:北京领宇天际科技有限责任公司用途:用来加热铁谱谱片,配有无级温控调节,可根据用户需要调节加热器温度。材质:不锈钢 304 材质,耐酸碱、高温。显示方式:数显恒温,调温范围:40°C~500°C 安全配备:防止超温自停器: 520°C以上自动断电。加热速率:约8分钟达 500°C时间控制:0-999分钟设置电源:220VAC,50HZ
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  • AP/MALDI (大气压基质辅助激光解吸电离源)采用高效的固态 Nd:YAG 激光器,使离子化更加连续稳定。调谐优化简便,可质谱成像,最高成像分辨率可达5 μm。与各种质谱分析器相联,适于多肽、蛋白质、核酸、唾液酸神经节苷酯、低聚木糖、表面活性剂、聚合物等大分子以及氨基酸、寡肽、中性寡糖等小分子化合物的原位、直接分析。“AP/MALDI”与“真空 MALDI” 工作原理基本相似,以低熔点的小分子有机物做基质,吸收激光能量,在其脱附成气态进入气相的过程中发生电离,生成基质离子。中性待测分析物与基质离子发生气相中的质子交换或电子迁移并离子化,进入质谱而被检测。“AP/MALDI”与“真空 MALDI” 不同之处在于 AP/MALDI 的离子化发生在大气压下,由于带电离子通过与辅气分子碰撞达到热平衡,形成较稳定的电子云,电离更柔和,能够提供稳定离子流,为连续电离源。另外,点样及换样过程发生在大气压状态,不需要(像真空 MALDI 那样)切换真空,为现代原位电离源之一,实际操作和使用非常便捷。同时,AP/MALDI 允许使用非挥发性及挥发性溶剂溶解样品。某些热不稳定化合物在真空条件下由于激光灼热引发的分解,将能在大气压状态下由空气对流冷却而加以避免。同时,AP/MALDI 的兼容性也远远好于真空 MALDI,与各个厂家多种类型的质谱仪(串四极杆、离子阱、TOF、QTOF、Orbitrap、FT等等)兼容,并能实现与原有离子源地快速互换。目前国内没有生产该类离子源,因此无法满足课题的实际需求。所以,该设备采购国际知名厂家提供的仪器,无论是从厂商的技术实力、制造经验和制造精度,还是从设备的速率、处理量,都能满足本项目需求。综上所述要求,必须选用国外厂商制造的此类设备。ImageQuest 软件呈现大鼠脑组织切片的脂质成像功能优势: 操作简便:样品可直接或经过简单处理点靶,几分钟完成数据采集与分析,高通量、快速。 更换简单:无需卸真空和长时间的抽真空等待,轻松实现与其他大气压化电离源的切换。 使用简单:方便快捷的软件界面设计,使操作更加直观简单易学,整体提升用户体验。 性能稳定:保持原有仪器的分辨率和质量准确度,测定重复性好,激光寿命长,维护成本低。 电离更软:大气压下离子的快速热解析与冷却,比真空 MALDI 的电离方式更软,尤其适合不稳定生物分子的分析。 专利激光:采用固态激光技术,频率 1-10kHz 可调,增强离子传输效率、更强的电压设置以获得更高的离子化效率、更大的光斑容许更大的载样量。 灵敏度高:可获得 at-tomole 级(fmol/uL)的肽段定量水平, 适应性强:可使用液态基质、挥发性的基质或与真空不兼容的基质,对于挥发性的样品也可分析。 安全性高:产品设有 interlock、状态自诊断功能,保护离子源、质谱以及研究人员免受伤害。 兼容性好:作为独立的离子源与众多主流质谱厂商的各类型质谱仪灵活联用,且与各质谱软件兼容及通讯良好。 性价比高:可同时实现质谱成像,最高空间分辨率达 5 μm,媲美真空 MALDI 成像。 设备主要用途:AP/MALDI 与各种质谱分析器相连,适于多肽、蛋白、核酸、唾液酸神经节苷脂、低聚糖、表面活性剂、聚合物大分子,以及经典的生物大分子如蛋白质、多肽、寡核苷酸、寡糖、脂类,微生物等的原位、直接分析。更媲美真空 MALDI 进行质谱成像,空间分辨率达 5 mm(微米)。采用高效的 Nd:YAG 全固态半导体(DPSS)激光器,无需复杂的仪器调节与控制,常压下,进行表面直接高敏分析如动植物病理学研究、脂质代谢、药物代谢物、肽和蛋白等快速分析等;同时,可实现动植物体组织切片等样本的高分辨率分子成像,快捷获取器官、材料、和组织切片中的关键物质分布信息,进行高分辨率分子成像(空间分辨率达5μm);以低熔点的小分子有机物做基质,吸收激光能量,辅助挥发待测物并发生气相电离。可使用挥发性的基质和样品,而且某些热不稳定化合物在真空条件下由于激光灼热引发的分解,将能在大气压状态下由空气对流冷却而加以避免。离子流稳定,为准连续电离源;靶板工作在常压状态,不涉及真空操作,更换方便。为外置式电离源,与质谱仪无关联,保留质谱原有的高分辨率、高灵敏度等功效;兼容已配备和即将配备的各主流品牌质谱仪(四级杆、TOF、离子阱、轨道阱、FT等),并能与其他离子源(ESI、APCI、纳喷源等)快速互换,扩展及发掘高端质谱设备的功能和潜能,提升实验室样品分析服务能力和拓展生物样品研究范畴。AP-MALDI 生产商为 MassTech Inc.(美国马里兰州 Columbia 市)。大中华区代理为华质泰科生物技术(北京)有限公司。
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  • 压力循环技术(PCT)是一项独一无二的专利技术,它能够使静水压力在常压(14.7psi)与超高压(高达45000psi)之间快速地循环往复。这种压力的快速变化能够改变生物大分子之间的相互作用力,可应用于提高生物组织或细胞内含物如蛋白质、脂类、DNA、RNA等生物大分子的裂解反应效率,加速促进蛋白酶解反应。PCT在大大提高现有生物大分子如蛋白质等裂解反应和酶解反应效率的基础上,还兼顾了操作的高度安全性,方便性以及反应结果良好的重现性。已证实PCT-HD对于少量或微量组织样本生物标志物的裂解反应和酶解反应是一个行之有效的工作平台。它包括了组织免人工研磨、蛋白质裂解反应和加速酶解反应这几个步骤,整个过程快速且高效,最后得到的是用于质谱分析的肽段,且结果具有极好的重现性。这个独特的反应器平台包含了PBI的两大创新工具,分别是Barocycler 2320EXT(EXTREME)和PCT MicroPestles( 微型杵)。2320EXT不仅能非常快速的进行样本的裂解和酶解,且结果重现性好,可用于寻找生物标记物,从开始准备样本到获得与不同蛋白酶反应产生的肽段产物大约在2-4小时内即可完成。Barocycler 2320EXT技术参数● 压力范围:环境压力压~45000psi(310Mpa)● 耐受温度:最高95℃,最低4℃● 隔热的反应池盖,防止操作者在仪器高温运行中触碰而被烫伤● 传压介质:蒸馏水● 反应通量:可16个样品同时反应● 样本量范围:0.2-3mg● 仪器前置USB接口● 可选择加热套(仅用于加热)或者水浴(加热和制冷或仅加热)用于反应过程中的温控,2320EXT系统标配有加热套● 外部需提供110psi的气压,空压机、氮气钢瓶或者管路供气皆可● 触屏式交互界面
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  • Carbolite(卡博莱特)MRF仪器简介: Carbolite(卡博莱特)MRF是Carbolite最新推出的采用微波和硅碳棒加热元件同时加热微波马弗炉,样品内外部同步升温,确保整个样品在加热过程中温度均匀,从而改进热处理质量,防止样品因温差而引起的破裂,提高升温速率。 MRF基于MAT(微波辅助加热技术),可独立控制微波或加热棒持续加热,微波脉冲输出功率可设定为0-100%。Carbolite(卡博莱特)MRF主要特点:▲ 最高工作温度1600℃▲ 炉腔体积22L▲ 独特的微波辅助加热▲ 微波和硅钼棒可同时加热,亦可单独加热▲ PID 20段程序控温▲ 过温保护▲ 手动或程序控制两种加热源▲ 双安全连锁装置,炉门开启时自动切断电源▲ 微波测试仪表▲ 微波辐射安全符合BS EN 60519-6:2002 part 6.1(排放﹤5mW/cm2 @50mm)Carbolite(卡博莱特)MRF可选配件:▲ 可以储存盒多次重复温控程序▲ 箱体支架或带轮支架▲ 微波测试曲线▲ 可选升级到Manodac程序/DAC图形记录器/数据导出▲ 可选的直接红外PID控制元件和微波辐射功率测试样品Carbolite(卡博莱特)MRF技术参数:
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  • 阴极发光辅助能谱仪 400-860-5168转2045
    阴极发光辅助能谱系统工作原理: 将阴极发光仪固定在光学显微镜的载物台上,通过主控箱控制阴极发光仪的相关操作。通过在真空室的观察窗的位置配备能谱分析探测器附件,然后将探测器与真空室连接,并将探测器连接到电脑上。通过高压电子枪激发样本的阴极X荧光,用探测器探测X荧光,并通过能谱分析软件控制获取能谱图并进行能谱定性和半定量分析。阴极发光仪辅助能谱系统组装图1、电脑主机;2、电脑显示器;3、数字脉冲处理器;4、真空样品室;5、探测器;6、CCD采集系统;7、显微镜;8、探测器附件;9、高压电子枪;10、主控制箱;11、电源适配器;12、真空泵。配套特点: 1、20世纪60年代早期,随着电子探针的发展,开始使用特征X射线辐射分析矿物标本。这项工作的一个附属产品是阴极发光观测,并迅速成为一个非常重要的独立研究领域,从而促使电子束源向更简单、显微镜式发展,使用冷阴极作为该电子束源。不会在真空内产生热量,对样品及探头有很好的保护作用。 2、冷阴极基础上的阴极发光仪是能谱分析系统的基础,正如RELIONⅥCL,该类型的电子枪用于阴极发光显微镜的附加装置(CMA)中,是基于冷阴极放电原理,相对电子显微探针(EMP)和扫描电子显微镜(SEM)应用最广泛、简单。 它还提供了一个中和的环境,所以没必要使用具有导电涂层的样品,便于样品制备。电子轰击生成阴极发光的过程中会产生X射线。将X射线检测器用于阴极发光显微镜的附加装置中,结合阴极发光和透光观测,提供了快速元素分析这样一种通用功能。 3、阴极发光仪采用冷阴极的是电子枪,电子枪在冷阴极放电下产生电子束。系统工作气压一般在40到100毫托之间即可,当束流高达1-2mA的时候,电子枪内会产生1到25Kv的电子束。通常高压在8-15Kv时,碳酸盐(岩)、石英、锆石、烃包裹体以及碎硝盐岩等岩石、矿物的阴极发光图像已经非常亮;样品上的散聚焦射束点大约为10mm,散聚焦至点聚焦可以连续可调;能谱采集时可缩小到直径0.5mm或更小。阴极发光和能谱系统图片 阴极发光上使用的能谱系统,基本的分析功能及其探测范围等都和其他的EDS系统相同,因为它们都依赖于电子光源。RELIOTRON阴极发光设备安装紧凑,同时可以与多种显微镜配套使用来观测阴极发光及EDS图谱,同时用来辅助对预定位置进行的分析,从而在样品测试时可以得到图像、谱线、数据更多信息。 阴极发光仪及能谱系统主要技术参数如下:真 空 度:最高极限为0.25帕,最大限度保护样品。电 子 枪:电子枪是一种水平式冷阴极电子束射线型,高达30 KV,通常使用在5 KV至25 KV之间调节。阴 极 电压:0-30KV,过压保护。最 佳 电流:0.15-2mA,连续可测,过流保护。聚 焦:能够散聚焦到点聚焦的调节功能,电子束光斑可根据样品适用要求调节。探测器类型:硅漂移探测器 (SDD)、尺寸10mm2、硅厚度500&mu m;(可选)能量分辨率:最低145 eV(可选);信 噪 比: 8200:1Be窗 厚度: 12.5um、25&mu m(可选) 具有以下主要特点:1:价格实惠。2:操作的高速性。3:操作和维护方便和简易。4:采样准备工作简捷方便。5:能够保持良好的光学显微镜的各项能力。6:对于采样的显微照相处理能够方便实现。7:具备普通透射光(TRL), 偏振光(POL), 阴极发光(CL)以及EDS的联合观测能力。
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  • 电子辐射红外加热器 400-860-5168转1432
    仪器简介:可用来直接对目标物体加热,达到增温保暖的目的。可用来研究环境增温条件,植物和土壤特 性的变化。可给动物和鸟类孵化提供洁净可靠的热源。 太阳是红外加热的明显的例子。它通过太空发射热波,直到这些射线撞击到物体上,如地球。 地球就是有了太阳的红外光线才变暖的。变暖的地球也向空气发射热量。 采用相同的红外加热原理,我们从人造的加热组分来得到红外的能量,并控制他作为反射装 置,从而投射到需要加热的物体上(动物、鸟类、人或物体)。这个装置的红外能量与太阳的能量性质相同,但是不包含紫外线。其不会对空气环境产生任何直接加热,直到加热器下的物体吸收能量产生热量,被加热的物体散发一些能量以加热周围的空气。主要特点:节能:如果只需要给居住在很小空间的动物或鸟类提供保暖,我们没必要整个建筑物加热,只需要直接给动物、鸟类或物体直接提供热量就够了,而不需要给他们周围的空气进行加热,因而可以节省能量。 节省时间和精力:Kalglo加热器包含完全的使用配件,没有昂贵的安装成本或复杂的维护,如气体加热器。 安全,干净的热能:Kalglo加热器的组分非常耐用、结实。没有玻璃灯管和灯泡,而且不产生火焰。火灾发生的危险非常小!它不会消耗氧气,也不会释放水蒸汽(例如气体加热器)。它们也不发射任何有害的紫外线。
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  • 岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪的佳作 新开发的离子聚焦电极可以更有效地将离子导入质谱仪,同时去除中性粒子等各种干扰物, 以减少噪音并提供更稳定的数据。此外,搭载经过改进的加热辅助型 ESI 探针,进一步提高脱溶剂效率,促进多种化合物的电离。无线缆管路设计,一键式开关,使得更换离子源更加简单。 离子光学系统UF-QARRAY&trade IIUF-LENS&trade II保持高度的离子聚焦能力的同时进一步提升了稳健性。UF-Qarray II 和UF-Lens II无需使用工具即可轻松维护。 缩短停机时间的良好维护性与岛津其他质谱产品一样,LCMS-8060NX 的维护也非常简单 。可快速方便地更换 DL 管(Desolvation Line,脱溶剂管)和 ESI 毛细管。无需卸除质谱真空状态即可更换 DL 管,从而更大限度地减少了分析停机时间。DL管更换步骤ESI毛细管更换步骤稳健性和操作性兼备,实现超快速高灵敏度分析在保持高速分析的同时实现高灵敏度和回收率新开发的 IonFocus 单元可通过聚焦电极去除中性粒子等夹杂物质,从而减少由基质效应引起的灵敏度降低问题。下图是农产品中的残留农药的分析实例。利用 LCMS-8060NX 引以为豪的极性转换时间和数据采集时间 ,即使是多组分高速分析,也可获得稳定的分析结果。此外,由于 IonFocus 单元可以有效地导入离子,从而提高了信号强度。在 100 种成分中有 96 种成分得到了良好的回收率 (70~120%) 。采用新技术,进一步提升仪器稳健性除了 IonFocus 单元外,LCMS-8060NX 还采用了新型离子导入单元 UF-Qarray II 和 UF-Lens II 。在保持高离子透过率的同时进一步提升了这样的设计使仪器整体实现良好的稳定性。因此,复杂基质样品通过简单的前处理后可以直接进样分析。以下数据是将仅用水稀释过的尿液作为样品,对尿中代谢物进行连续分析的结果。使用 LCMS-8060NX,即使在对复杂基质样品进行连续测定时灵敏度也不会降低,获得稳定的分析结果。适用于各种化合物的新参数LCMS-8060NX 采用了一种新的默认参数,这种参数是基于 AI ( 人工智能 ) 研究决定的。对于具有不同性质的化合物,无需进行复杂的条件优化即可获得良好的分析结果。通过改善脱溶剂效率实现更高灵敏度分析LCMS-8060NX 通过提高加热器的传热效率和提高辅助加热气流量上限,提升脱溶剂效率。因此,对于类固醇激素等难以电离化合物的检测灵敏度可以进一步提升。以下的分析实例说明了通过改善脱溶剂效率可以提高类固醇激素分析灵敏度。从分析到解析,提升整体工作流程效率LCMS-8060NX 和 Nexera 系列的强强联手实现了 Analytical Intelligence(分析智能)功能, 可以优化从分析前准备到数据解析的整体工作流程并更大限度地提高分析通量。在指定时间自动启动/进行分析准备Nexera 系列会通过预先设置,提前完成自动排气和系统平衡,在指定时间进行分析。在自动平衡色谱柱时,如果柱温箱温度较低,则会通过 FlowPilot 智能流量控制功能自动降低流量,防止色谱柱劣化。各种 Analytical Intelligence 功能保证高质量的分析。提高分析通量能够同时确认多个色谱图的功能以及使用不同颜色标记超过设定值结果的功能大幅减少了多样本多组分的数据解析时间。此外,内置多种报告格式模板,减轻了分析人员创建报告的负担。自动优化MS条件优化 MRM 和离子源接口组件参数时, 只需放置样品并输入化合物信息即可自动进行优化。结果以图形方式显示,减少了优化所需的时间和精力。LC/MS/MS分析方法包、MRM数据库丰富多样的分析方法包,提供简便易用的方法,无需色谱条件摸索、MS 参数优化等繁琐工作,帮助用户实现“ 零方法开发”,轻松上手完成各项检测任务,大幅提升分析工作的效率。减轻样品前处理负担SIL-40 系列自动进样器具有多种前处理功能。可以通过图形界面轻松设置,减轻操作人员负担,同时提高 Co-injection 和衍生化反应的重复性。通过 Co-injection 方式改善乙酰甲胺磷(Acephate)的峰形多方位提升分析及数据解析的工作效率支持从优化质谱条件到定量分析的一系列工作流程,从而更大限度地提高实验室效率。通过项目管理功能减轻文件管理负担使用项目管理功能可以根据每个项目和每个用户进行文件管理,有效减少选错文件等错误操作。文件的保存位置由文件类型自动决定,无需考虑文件路径即可轻松进行分析和解析。此外,可以使用分析方法以外的解析方法文件对结果进行再解析,并将结果保存在解析结果文件中。利用该功能可以为相同的分析数据存储多个解析结果,从而更轻松地使用各种分析参数进行数据解析。通过全自动优化,减轻优化质谱条件负担可自动优化 MRM 参数 ( 前体离子 m/z、产物离子 m/z、各种电压等 ) 和离子源接口参数 ( 气体流量、温度条件 ) 。通过多方位探索极性、加合离子和价态,仅需一次优化即可获得以更高灵敏度测定所需成分的质谱条件。此外,可以使用数据浏览器功能以图形方式查看上述优化结果。在 MRM 参数优化结果界面中,可同时确认色谱图、质谱图和各种电压。在离子源接口参数优化结果界面中,可查看在每个参数改变时信号强度的变化。MRM 优化可以图形方式查看 前体离子、产物离子和各项电压的优化结果。离子源接口参数优化可以通过更改各个接口组件参数,以图形方式查看灵敏度变化的情况。简单易懂的方法创建界面和图形化批处理创建界面,减少操作错误自动探索所获得的优化结果保存在专用数据库中。只需从数据库中选择要测定的组分,即可轻松创建分析方法。此外,由于可将现有分析方法文件的信息导入数据库中,因此可以集中管理在数据库中创建的分析方法文件的关联信息。分析批处理创建界面中,可以图形方式设定和确认样品瓶位置是否正确。通过直观检查样品种类和位置是否正确可减少错误操作。此外, 项目管理功能还为每个项目管理批处理文件,因此不会错误覆盖其他项目的文件。方法创建界面只需选择测定目标组分即可自动创建分析方法。批处理创建界面可在批处理创建界面中边检查样品瓶的位置边创建批处理表。通过各种数据显示功能提高分析通量在解析界面中,可以按目标化合物或检测数据显示,也可以一览表形式显示定量值和面积值,并根据工作流程选择易于确认的显示方法。此外,样品查看界面 可以并排显示多个色谱图,以进行直观地比较和色谱峰校正,从而大幅节省数据处理的时间和精力。使用标记功能,可以将超过基准值的分析结果用不同颜色进行标注,也可以只显示带有标记的结果,定量、精度管理结果显示一目了然。定量结果可以划分为五个级别,从而轻松检查目标化合物的范围。除了提供多种报告格式模板外,还可根据用途修改及添加模板,以便根据需求为每个实验自定义模板格式。样品查看界面可以轻松地对多个色谱图进行峰校正,并使用标记功能来缩小需要检查的样本范围。
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  • 艾斯玛特大容量辅助型移液器移液器在4秒内填充25亳升一款功能强大,重量轻,符合人体工学设计的移液器,适用于所有常用的玻璃或塑料移液器。软握把按钮,高压灭菌移液锥双安全阀和疏水过滤器提供双重保护,防止液体渗透两种不同的速度模式-高,低以及重力泄漏无镉环保NiMH电池,电量不足指示灯最终用户可以很容易地更换电池智能充电器可防止电池过充电/加热也可以通过改变操作旋钮上的手指压力来调节泵速,从而更好地控制速度专门设计的桌面支架可让移液器控制器在休息时进行充电,可以在静止在桌面支架上的同时固定血清移液管
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  • 沥青快速加热器产品概述技术创新的、环保节能的先驱者KWML 系列新型沥青快速加热器是山东普利龙压力容器有限公司在主导产品一 WM 日系列涡流热膜换热器(国家专产品,专号: 022682082 )的基础上,研发的一种新型沥青快速加热器二它采用先进的(奥氏体)不锈钢涡流热膜管作为换热元件,以独特的换热元件及先进的内部工艺流程结构,使加热器实现了热效率高、耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢等功能具有结构紧凑、体积小、换热面积大、使用寿命长、安全可靠、节能效果突出、安装维修方便,可实现自动化恒温控制的特点,大大地提高了换热器整体性能,并且不会因为加热器的安装而影响罐体的使用安全。解决了沥青储运过程中,对罐内沥青的加温蒸汽能源浪费严重的问题,对石化行业的节能降耗起到了积极的推动作用该产品已申请国家专(专号: 200720029405 . 3 ) 历史状态在目前沥青储运过程中,对罐内的沥青加温,基本上采用罐内安装列管或采用罐中罐加热的方式,使罐内沥青通过与热媒体(一般以导热油或者蒸汽为热媒)的交换,实现沥青的升温,降低粘度,改善其流动性,以便于泵的输送。这种传统方式在某种程度上存在加温周期长,热能利用率低的弊端。这种传统加热方式有如下弊端: 1 .热效率低,热耗量大。传统罐内加热方式是一种静止式的自然对流换热,放热系数极低,特别是对蒸汽加热来说,冷凝水排放温度很高.常常还伴随着大量的蒸汽排除,热量利用率很低。同时由于加热管表面附近的沥青温度很高,停留时间又比较长,因此极易产生分解物,结聚于加热管表面,严重阻碍热量传递,影响换热效率。 2 .加热过程很不经济。当只需要倒出少量沥青时,也需要对整罐的物料进行加热,加热的沥青量是该次使用量的数倍,使大量热源做了无用功。 3 生产效率低.加热时间长。以 IOoQrn ,储罐为例.一般沥青外输温度普遍在 13 。 ℃ 以上,夏季时对整罐沥青从 80 ℃ 加热到 1 30 ℃ ,一般需要 24 小时以上,若在冬季加热,加热时间将会更长。 4 .罐内沥青温度不均匀。靠近加势器的沥青湿度较高,远离加热器的沥青温度较低,出口的温度更低,严重影响沥青的流动性。沥青储罐散热损失大。沥青储呼一熟终内维待声度都很高虽有保温,但储罐表面的传导、对流散热仍能达到 3 一 SW /州’ . K ,高维温意味着高热损蔗设计方案为解决沥青储运过程中,能源浪费严重、生产效率低下的问题,我公司在专产品“涡流热膜换热器”的基础上进行技术改进,设计开发了适应沥青加热的局部沥青快速加热器。沥青局部快速加热器工作原理:1、将“换热器”,沿储罐径向伸入于储罐底部,热媒介质(导热油)走管程,沥青从壳程内的管间流动,壳体吸入口直接通向罐内介质。热媒经过温控阀进入换热器的管程,通过换热管与管壁外部的沥青充分换热以后,冷却后的热媒自换热器出口排出。2、在换热器的热媒入口管线上安装热媒流量自动控制阀,通过安装在输油管线出口的感温探头对沥青出口温度的进行检测,温度控制仪表根据检测的沥青温度与设定温度进行比较,自动控制热媒进量,从而确保输出沥青温度的恒定,实现温度自动控制 3、换热器采用高效的涡流热膜管做为换热元件,保证沥青在管间的合理流动二其强化传热机理是:流体在内外表面流动时,产生了震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变,使紧贴管壁表面的流体导热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体内微观涡流加强,使流体内部热扩散强化。 4、加热器内部采用先进流程结构加工工艺,使沥青在壳内流动时产生震荡、冲刷,是紧贴换热管表面的沥青不断更换,不会使沥青局部过热。可使沥青既得到适当充分的加热,又无结焦分解的可能。合理设计工艺结梅保证换热器换热良好,同时阻力控制在合理范围内。性能特点 1 加热速度快,传热效率高,不易结垢; 2 .可对沥青定量加热,需要多少加热多少; 3 .沥青不会出现局部高温碳化,保证产品质量和加热器的传热效率; 4 .储罐出口温度高,保证沥青的流动性; 5 .使用寿命长,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢,大大提高了换热器的整体性能. 6 .结构经凑、安装维修方便,不会因安装加热器而影响到储罐的安全。与常规 U 形管换热器相比,同等换热面积,涡流热膜换热器的尺寸仅为常规 U 形管换热器的二分之一; 7 .可实现自动化控制,根据出口沥青设定温度,自动控制热媒流量。沥青快速加热器
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  • 薄层显色加热器&bull 技术参数&bull XR-Ⅰ薄层显色加热器 :全不锈钢加热台 自动控温: 0-200 ℃可调&bull 电源、功率: 220V ± 10 %, 50-60HZ , 660W&bull XR-II显色加热器 :全不锈钢加热台 自动控温:0 -110 ℃可调 电源: 220V ± 10 % 功率: 50-60HZ\ 600W&bull 仪器介绍 &bull 薄层显色加热器是我厂推出的系列薄层分析设备之一,可加速薄层样品显色反应、荧光反应及碳化技术,克服了试剂气体腐蚀危害烘箱设备,并使显色反应一目了 然。其加热温度自动恒定,使薄层分析工作更加简便,另外可作为手工点样台,加热 点样使斑点细小,提高板效,效果理想。
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  • 阴极发光辅助微区光谱仪 阴极发光辅助微区光谱仪是在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能;即以阴极发光作为激发源,采集无机矿物、材料的光谱信息。能够实现微纳米级样品的反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。 阴极发光技术是在普通显微镜技术基础上发展起来用于研究固体材料组分特征的一种快速简便的分析手段。该方法最初用于矿物组成和结构分析,比如快速准确判别石英碎屑的成因和方解石胶结物的生长组构、鉴定自生长石和自生石英以及描述胶结过程;深入了解砂岩的原始孔隙度和渗透率,并且获得一系列有关蚀源区地质体的组成,产状、成因的信息等,主要做定性或半定量分析研究使用。 阴极射线激发发射光谱是在电子束激发样品观察到的荧光光谱,根据电子束的能量大小,涉及深度在10um左右,高于常规紫外光和X射线,发射光谱最大可延伸到200-850nm范围。 阴极发光(CL)是从某种受到高能电子轰击的材料发出的,特定波长的光量子。电子束通常在一个微探针(EPMA)中,或是探测电子显微镜中(SEM-CL),或是依赖岩相显微镜(Optical-CL)的阴极发光微探针中产生。一种材料中的CL特性是该材料的组成成分、晶格(格子)结构、重叠拉力和材料结构损坏的复值函数。不同的矿物展现不同的荧光或是磷光运动行为,这些可以影响CL图像的质量,这要看图像是通过何种方式获得的。用入射辐射或是颗粒照射某些材料表面,会导致其发出电磁辐射,这一电磁辐射 比热黑体辐射产生的要多。这一放射可以在可见光下(400-700 nm)、紫外光下(紫外光400 nm)或是红外光下(红外光700 nm)。这一通常现象被称为发光。发光的类型通常是根据入射辐射或是粒子的不同,以及根据辐射过程的动力学来区别的。在以后的例子中,如果当入社辐射停止后10-8 秒内,有发光射线产生,这一发光特性被定义为发荧光。如果在入伍后辐射停止后10-8 秒内,发光射线继续发射,这一发光特性被定义为磷光现象。固态能带理论为解释发光现象一种方法。一种绝缘的材料(像石英或是方解石)可被描述为具有一个价带和一个带有中介带隙(禁带宽度)的导带。 【顶端】在价带和导带之间有宽带隙的绝缘体,有假想的代带隙的电子带(水平线)。【中部】从价带到导带激发的电子,留下所谓的“洞”【底部】当电子直接落回到价带基态时可能经过的路线包括:(左)电子直接落回到价带,通常引起紫外线(中部)电子遭遇单个收集器,发射与能量释放成比例的CL,该能量是当电子落到价带上被收集器临时捕获的,(右)电子遭遇多个收集器,发射与能量释放成比例的CL,该能量是当电子落到下一个收集器或是价带被收集器临时捕获的。 如果一个晶体被电子以足够的能量轰击,低能量价带的电子会被提升到更高的导带上。当高能电子试图回到价带基态时,它们可能会暂时(在微妙级别上)被内在的(结构缺陷)和/或外部的(杂质)陷收集器捕获。如果当电子逃离捕获时损耗的能量被激发,并在一个合适的能量/波长范围内,就会导致发光。大部分照片落在电磁波谱(波长400-700 nm)的可见部分,同时一些落在电磁波谱的紫外(UV)和红外(IR)部分。 收集器之间相互影响以发光的可能方式有很多种(图1.)。一旦电子被激发到导带,它们可能遭遇一个收集器并落入价带,或者它们随机地通过晶体结构,直到遇到一个收集器。从那个收集器,电子可能返回到价带基态,或是可能遭遇多个收集器而发出照片,照片的波长取决于能量的不同。CL的强度通常是收集器密度的函数。 在一个 10 μm的扁平样本中,由于在显著更大的深度/体积中被激发,CL图像的分辨率将会固定地减小(可参见电子束相互作用)。RELIOTRON阴极发光仪技术参数 阴极发光仪利用非破坏性的阴极发光技术,多数用于碳酸盐岩中的沉积岩以及碎硝岩等固体样品结构和组成的定性分析手段。同时不会对样品造成任何破坏。它具有换样快速方便,设计简单紧凑的特点。适用光学显微镜及数码成细系统联机使用,更适合现在的科研和教学实验要求。此外,该阴极发光仪的样品室对样品的制备范围广,并对于适合低温产生阴极光的岩石样品控温能力强。真 空 度:最高极限为0.25帕,最大限度保护样品。电 子 枪:电子枪是一种水平式冷阴极电子束射线型,高达30 KV,通常使用在5KV至25 KV之间调节。阴 极 电压:0-30KV,过压保护。最 佳 电流:0.15-1mA,连续可测,过流保护 最大束流到5mA。聚 焦:能够散聚焦到点聚焦的调节功能,电子束光斑可根据样品适用要求调节。 数 字 显示:电压、电流、真空度、自动/手动操作模式及仪器状态、高压开启、电子枪输出极限等等。显微镜要求:适合多种不同型号的显微镜,在物镜和载物台之间,必须为真空室的高度保留足够空间。通常使用长工作距离的物镜及聚光镜即可实现空间的需求。Figure 1: 复杂的石英环带, 6.5kV 0.5mA;Figure 2: 两相近的无色宝石, 红色是蓝宝石 接近淡黄色的中含有锰离子,12kV 0.9mA;Figure 3: 部分融化的斜长石, 透长石中的部分融化的斜长石,6.5 kV 0.5mA。阴极发光辅助微区光谱仪类似于显微光谱系统或显微分光光度计技术,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能;能够实现微米级样品的反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。超越影像,洞悉光谱——显微光谱是显微镜系统与光谱仪检测系统的结合,能够在显微图像分辨的基础之上精确采集空间分辨的光谱信息。 我们的方案——在各类显微镜和光纤光谱仪的基础之上,采用共轭成像、快速定位和光路分束的显微光谱解决方案。①共轭成像——基于商用显微镜,在更大的视野之下,可以选择一个精确的区域进行精细的光谱测量。②快速定位——配备专利技术的微区光纤和指示照明光源,可以准确地在视野中定位光谱测量区域。③光路切换——配备CMS光路切换器,可以支持两档光路切换,能够实现光谱测量与图像分析的同步,或不同测量波段的切换。④显微光谱系统——基于各类显微镜,搭配复享专有显微光谱配件CMS,实现显微光谱设备的特有功能。⑤多款光谱仪——多款光谱仪可选,满足用户对分辨率以及灵敏度的不同需求,波段可覆盖250~2500 nm。⑥专业服务——根据用户实际需求,提供显微镜适配服务、显微镜代购服务以及专业工程师安装培训服务。⑦角分辨功能——在显微光谱的空间分辨之上可以进一步增加角度分辨的功能。⑧波段的扩展——在基本的350~1100 nm波段之上,可以进一步将显微光谱的探测波段扩展至近红外波段。⑨Raman扩展——可以加载532, 785, 1064 nm波段的拉曼光谱测量探头,实现显微拉曼光谱测量。 与传统显微镜分光光度计相比,复享显微光谱系统具有高兼容性、低改装成本、覆盖光谱范围广、采样面积小的特点,可以进行紫外-可见光-红外光谱段的反射分析,透射分析,荧光分析和偏振分析。复享显微光谱系统目前已在微纳光学、材料学、生物技术、矿物分析、纸币防伪等领域得到广泛应用。典型应用领域各种矿物及材料的测试 例如石墨烯探测 石墨烯的主要特征峰,即 G 峰,是由碳原子的面内振动引起的,它出现在 39500pxˉ1 附近;该峰对应力影响非常敏感,并能有效反映石墨烯层数;这需要使用具有共焦能力的显微拉曼光谱技术。 细胞生物学 单细胞拉曼光谱能提供细胞内核酸、蛋白质、脂质含量等大量信息,可在不损伤细胞的条件下检测细胞分子结构变化;这需要具有较高空间分辨能力的仪器分析手段。 微区拉曼探头 具有以下显著特点: 可通过显微镜微区探头耦合模块适配绝大多数常见的正置显微镜; 2 最低 3750pxˉ1 波数 内置一组精确匹配的光片,将激发光的波数抑制在 3750pxˉ1 之内,能够为研究人员带来额外的低波数探测能力; 3 即插 & 即用 无需调节滤光片和光路,插上显微镜即可使用,节省大量实验准备时间。技术参数型号 描述fP-532-R 支持 532nm 激光输入fP-785-R 支持 785nm 激光输入性能参数激发波长: 依不同型号而不同光谱范围: 150~100000pxˉ1,低波数扩展激光抑制比:优于 OD6,有效滤除激光 Rayleigh 散射光纤接口: 激光激发接口为 SMA905,拉曼接收接口为 SMA905探头焦距: ∞ 焦距,平行光输出;可加载 7.5mm 焦距镜头光纤芯径: 激光激发端 100μm,拉曼接收端 200μm数值孔径: 0.22 N.A.结论 阴极发光辅助微区光谱仪,即采用类似微区光谱系统或显微分光光度计技术,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能。能够实现微米级样品的反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。
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  • 油罐快速加热器WMY系列新型油罐快速加热器是本公司在主导产品一 WM 丫系列涡流热膜换热器(国家专产品,专号: 02268208 . 2 )的基础上,研发的一种新型油罐快速加热器。它采用先进的(奥氏体)不锈钢涡流热膜管作为换热元件,以独特的换热元件及先进的内部工艺结构,实现了加热器高效率、耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢的功能,大大提高了换热器整体性能,解决了油品储运过程中,对罐内油品加温蒸汽能源浪费严重的问题,对石化行业的节能降耗起到了积极的推动作用。该产品已申请国家专(专号: 2007200294053 )。历史状态:传统内加热方式的不足目前在油品储运过程中,对罐内油品的加热,基本上仍采用罐内安装列管式或盘管式加热器等传统方式,使罐内油品通过与热媒体(一般以饱和蒸汽为热媒体)的交换,实现对油品的升温,降低粘度,改善其流动性,以便于泵的输送。这种传统加温方式有如下弊端:换热效率低,蒸汽耗量大传统罐内加热器对油品的加热是一种静置式的自然对流换热,其换热系数极低。由于换热效率低,冷凝水温度高,常伴随着大量蒸汽排出。同时由于在加热管表面的油品温度过高,在换热管高温面长时间滞留,极易产生分解物,结聚于换热管表面,容易结焦,严重阻碍热量的传递.也影响换热效率。加热过程很不经济。当只需要倒出少量油品时,也要对整个罐的油品全部进行加热,加热的油品量是该次使用量的几倍,使大量的蒸汽做了无用功。生产效率低。加热时间长,按容积为 SOOm3 油罐考虑:在夏季生产中,若对整罐油品进行加热,介质温度从 30 ℃ 加热到 60 ℃ ,一般需要, 2 一 14 小时。而在冬季生产中,若对整罐油品进行加热,介质温度从 10 ℃ 加热到 60 ℃ ,加热时间会增加一倍。罐内各部分油品温度不均衡。靠近加热器的油品温度较高,远离加热器的油品温度较低,抽油点的温度更低,严重影响了出油的流动性。影响油品质量。反复对罐内油品进行加温,加热过程中产生大量细小的分解物,对油品色度质量产生一定的影响,增加了后期处理的成本。设计方案为解决油品储运过程中,对罐内油品的加温蒸汽能源浪费严重的问题,中国石化油润滑油济南分公司与山东普利龙压力容器有限公司合作,在山东普利龙压力容器有限公司研制生产的专产品“涡流热膜换热器”的基础上进行了技术改进,设计开发了适应油品从储罐内加热倒出的“油罐局部快速加热器”油罐局部快速加热器工作原理:将“涡流热膜换热器”,沿储罐径向伸入于油罐底部,热媒介质(蒸汽)走管程,油品从壳程内的管间流动,壳体吸油口直接连通罐内介质。在换热器的蒸汽入口设温控阀,通过感温探头对油品出口温度的检测来拧制换热器的蒸汽入口蒸汽量,从而确保油品温度的恒定换热器采用高效的换热元件一涡流热膜管,保持油品在管间的合理流动,热效率是普通换热器的 3 一 5 倍,其强化传热机理是:流体在内外表面流动时设计成紊流流动,卜生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变.使紧贴管壁表面的高温油品流体不断更换,隔热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体微观涡流加强,使油品流体内部热扩散强化。油罐局部快速加热器内部采用先进流程结构加工工艺,使油品在壳内流动时产生震荡.冲刷,使紧贴管壁表面的高温油品流体不断更换,不会使紧贴管壁表面的流体产生局部高温过热。因此可使油品既得到适当、充分的加热,又无结焦、分解的可能。合理设计速度,使之既传热良好,又不会阻力很大(油品粘度大)。为确保对油罐底部油品的抽取,经对壳体吸油口的特别结构设计,使壳体吸油口产生了一定得虹吸作用: 性能特点 1 、加热速度快,传热效率高,不易结垢。 2 、可对油品定量加热,需要多少加热多少。 3 、油品不会出现局部高温、炭化,保证了油品质量及加热器传热效率。 4 、油罐内出油口温度高,保证了倒出油品流动性。 5 、避免了反复对罐内油品进行加热,保证了油品色度、降低了油品处理的成本。 6 、使用寿命长,既有耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢等功能,大大的提高了换热器整体性能 7 、工艺结构设计先进,保证了油品顺利流出及较好的“抽罐底”作用; 8 、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的安全。与 U 型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为 U 型管换热器外形尺寸的二分之一左右。 9 、可实现自动化控制,可根据油品的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。 油罐快速加热器
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  • 上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。智能COD回流消解仪(NAI-COD10/12)采用PLC+触控屏控制,选用远红外陶瓷加热板为加热源,单路单控、一键启动、自动控温、微沸模式、120分钟自动倒计时,可对12个消解回流装置同时进行加热,保证了回流加热微沸2小时的消解操作。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代全水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017国家标准,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于700mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定,试剂溶液的配制和加入量都和HJ法一致,确保可靠精确的分析结果。 主要特征1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;3、采用PLC控制系统,全触控屏操作和显示,系统按国标预设好各实验参数,可按需设定时间、功率、微沸状态等;4、消解加热单元采用远红外陶瓷加热源,耐高温、耐腐蚀、受热均匀,单孔单控,加热功率可调;5、国标250ml锥形消解瓶,消解结束可直接滴定测量,方便摇匀,特殊定制超大三球毛刺冷凝管,制冷效果更佳;6、预设消解时间120min,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人值守;☆7、采用毛刺回流冷凝管,三通道风冷和水冷双重模式确保提供高效的冷凝回流效果;☆8、样品消解完毕后,样品后方两位超大风量风扇开启工作,辅助样品快速冷却;☆9、机器顶部设计可折叠冷凝管支架,方便在在实验前后轻松拿取机内的锥形消解瓶;10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。产品参数产品型号NAI-COD10NAI-COD12控制系统PLC+5寸触控屏PLC+7寸触控屏消解样品数10位*250ml锥形烧瓶12位*250ml锥形烧瓶冷凝管支架10个12位冷凝管参数毛刺回流冷凝管(大三球,储水量350ml)测量范围10~1000mg/L(大于1000mg/L的水样稀释后测定)消解时间控制0分钟-180分钟(用户可通过按键自行调整消解时间)加热材质远红外陶瓷加热源;耐高温;可干烧,耐腐蚀加热功率0-300W,功率可任意调节空气开关有冷却方式风冷;三通道超大功率风扇样品冷却双通道大功率风扇三通道大功率风扇额定功率3000W3600W
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  • 环境数据处理单元是变电站智能辅助系统的重要组成设备,负责采集变电站的开关量和模拟量信息上传至一体化平台,具有多路输出控制实现远程遥控以及与图像、安防、消防等子系统的联动。 HT500环境数据处理单元通过采集模拟量、开关量、串口等数据,实时监控现场的设备运行情况及环境状况。通过标准的以太网通讯接口将设备数据远传至数据中心。使监控人员直接在监控机房通过上位机观察现场的数据并控制现场的设备。从而使现场的设备能够正常运行,避免异常情况的发生。 应用范围: 环境数据处理单元适用于智能变电站、开闭所,配电房,街变以及其他对环境状态有监控要求的单位或者部门。 一、概述HT500智能配电监控终端,是一款集模拟量采集、485通讯、开关量报警输入输出于一体的多功能网络辅助控制主机。可与空调控制器、开关电源、UPS、消防主机、电缆测温主机等动力设备通讯。支持SF6、O2、温度、湿度、风速、水位等传感器的模拟量输入。适用于变电站、配电房、开闭所、机房等环节的远程环境量检测和动力设备的控制。智能配电监控终端具有1个以太网口,1个GPRS或3G通信接口,4个RS485接口,8路模拟量输入,8路开关量,2路门禁,可以接入32个温湿度传感器、 16个空调、15个SF6/O2传感器、8路报警探测器,可监测8个变压器的温度,可扩展至总共控制24个灯光和风机控制。可接入多种智能设备,如通风、除湿器、加热器、智能UPS、精密空调、母线电缆测温、DTU、智能电子围栏、电量仪、智能雨量监测、电缆测温等设备,探测各种传感器采集所需电量和非电量数据,由智能配电监控终端装置内的处理器进行运算处理并发送到DTU,进入供电公司局域网,集控中心的配变智能监测主站计算机显示各台区实时图像及数据,并绘出各参数历史曲线,使值班人员能够远程监测各台区运行情况并实现远程控制,如出现故障或事故,立即推出告警画面并及时短信通知相关人员。二、功能介绍1) 配置触摸屏支持单机管理:配置7寸TFT触摸屏,可以在触摸屏上进行网络参数设置、监控对象上下限设置,状态监测、设备控制等功能,即使不联网也可以实现绝大部分功能。2) 电缆无线测温功能,装置通过RS485接口与无线测温设备通讯,能实现多路电缆温度的无线测温,无线测温设备能够级联实现几十甚至上百路电缆温度检测。无线测温探头采用ZIGBEE通讯,组网方便,接点数量大,功耗低,测温探头采用电池供电,使用寿命3年以上,增强型能达到5年使用寿命。3) 变压器运行环境监控和风机联动功能:通过RS485接口或者4-20m模拟量接口,接入负荷电流、油位及温度等传感器,实现运行状态监测、温度过高即自动打开风机给变压器降温等功能。4) 设备温度状态监测:在配电室内的屏柜等设备安装温度传感器,并设置告警阀值,实时监测设备的运行环境温度,避免温度过高带来的故障和损失。5) 防盗报警:可以接入红外、周界、震动、电子围栏以及空调外机防盗线缆等安防设备,实现对配电房的安防监控和报警功能。6) 环境监控:实现对室内温度、湿度、漏水、烟雾等环境量的监测和报警。并可以实现与空调、风机、灯光等设备的联动功能。7) SF6/O2监测、报警和通风联动功能:通过接入RS485接口的SF6和O2传感器,实现室内SF6和O2的浓度监测,超过设置阀值自动报警,并且可以联动风机进行通风。8) 有害气体H2S,腐蚀性气体O3监测、报警和通风联动功能:通过接入RS485接口的H2S和O3传感器,实现电缆沟内H2S和O3浓度监测,超过设置阀值自动报警,并且可以联动风机进行通风。9) 灯光控制:可以实现灯光的本地、远程控制,联动控制以及定时开关等功能。10) 风机控制功能:可以实现本地、远程以及参数联动的风机控制功能,并且可以设置5个时间段实现风机的自动开启和关闭功能。11) 室内空调控制和温湿度联动功能:通过接入RS485智能空调控制器,实现对空调本地、远程和联动控制。能够随时设置空调设备工作模式,包括制冷模式、除湿模式、通风模式等。能够通过温度、湿度的上下限,自动启动空调制冷、制热和除湿等。12) 门禁控制:装置可以最多接入2路门禁,通过刷卡实现对门锁的控制,也可以实现中心开门、临时授权开门等一系列功能。并且能够实现非法开门报警、开门超时报警、安防联动和消防联动等功能。如果需要控制的门数量较多,可另外配置恒钛HT300系列门禁控制器。13) 配电房巡检:通过门禁上的读卡数据,实现配电房巡检。可以设置巡检路线、巡检时间、短信报警以及查询记录、打印报表。14) 开关柜防凝露功能:监测开关柜的温湿度,设置联动参数,通过加热器和风机的智能联动控制,可以有效防止开关柜凝露。15) 防雷智能监测。16) 一次设备在线监测功能:开关开断电流监测、开关分合闸次数监测高压进出线电流、电压监测低压母线回路电流、电压监测17) 电源状态监测:通过接入互感器实现对各种电源的监测,如果异常则报警。18) 无源无线测温功能:无源无线测温产品由主机和传感器两部分组成,主要应用在:开关柜动静触头、母线接头、电缆接头、易过热点等位置的温度检测。19) 视频联动:通过另外安装的视频监控设备,实现以上各种报警以及保护开关(刀闸)和视频的联动功能,并可以进行联动抓拍照片和视频,记录查询等功能。20) 设备支持DNP3.0通信规约(选配),系统平台支持IEC61850、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等电力通信规约。21) 支持TCP/IP和GPRS/3G等通信方式。
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  • 滨松多孔氧化铝制作的辅助离子化基板DIUTHAME(Desorption Ionization Using Through Hole Alumina MEmbrane),可大幅缩减质谱成像分析时待测样品进行离子化所需的前期处理的时间。只要将本产品放置在待测样品上,就能完成质量分析的前期处理,与目前主要的离子化方法之一基质辅助激光解析电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization、下面简称MALDI)方法相比,它将前期处理时间缩短到十分之一。因此可以用在市场上已有的MALDI-TOF-MS设备,主要面向目前正在使用MALDI-TOF-MS设备的制药、工业领域的国内外企业以及大学研究人员。A14111-3-1是具有9个Φ3mm有效面积通道的多通道型DIUTHAME。 它可以用于质谱测量。(9孔板分析用)↑↑免费试用开放中,扫码登记↑↑产品特点 ● 无基质噪声 ● 可缩短预处理时间,并实现高重复性测量● 通过纳米级结构确保成像质谱中的高空间分辨率DIUTHAME与传统MALDI的区别应用举例SampleTitelBlottingType No.Frozen chickenMS imaging of a Frozen chicken using blotting method [1.0 MB/PDF]xA13331-18-2BChocolateMS imaging of a chocolate [0.8 MB/PDF]-A13331-5019-1fresh strawberryMS imaging of a fresh sttrawberry using blotting method [0.7 MB/PDF]xPrototypeMouse brainDIUTHAME MS imaging of a mouse brain [0.8 MB/PDF]-A13331-18-2,A13331-5019-1Flower petalMS imaging of flower petal using blotting method [1.0 MB/PDF]xA13331-18-2BIndustrial materialMS imaging of an industrial material using blotting method [0.4 MB/PDF]xA13331-18-2BPolymer materialDIUTHAME-MSI of a polymer material by mist extraction method using a humidifier [0.4 MB/PDF]-A13331-18-2Black riceDIUTHAME MS imaging of black rice [0.5 MB/PDF]-A13331-18-2Mouse brain using vapor extraction methodDIUTHAME MS imaging for a mouse brain using vapor extraction method [0.7 MB/PDF]-A13331-18-2SkinSkin analysis by MS imaging using blotting method [0.8 MB/PDF]xA13331-18-2BSlime moldDIUTHAME-MSI for chemorepellent of slime mold using blotting method [0.9 MB/PDF]-A13331-18-2外形尺寸(单位:mm)相关论文AuthorsTitelDataSourceYasuhide Naito, Masahiro Kotani, Takayuki OhmuraFeasibility of Acetylcholinesterase Reaction Assay Monitoring in DIUTHAME-MSMS spectum2020 American Society for Mass Spectrometry. Published by the American Chemical Society. All rights reserved.Thierry N. J. Fouquet, Hélène Pizzala, Marion Rollet, Delphine Crozet, Pierre Giusti, and Laurence CharlesMass Spectrometry-Based Analytical Strategy for Comprehensive Molecular Characterization of Biodegradable Poly(lactic-co-glycolic Acid) CopolymersMS spectrum2020 American Society for Mass Spectrometry. Published by the American Chemical Society. All rights reserved.Keiko Kuwata, Kayoko Itou, Masahiro Kotani, Takayuki Ohmura, Yasuhide NaitoDIUTHAME enables matrix‐free mass spectrometry imaging of frozen tissue sectionsMS imagingRapid Communications in Mass Spectrometry Volume34, Issue9, 15 March 2020Hiroaki Sato, Sayaka Nakamura, Thierry Fouquet, Takayuki Ohmura, Masahiro Kotani, Yasuhide NaitoMolecular characterization of polyethylene oxide based oligomers by surface‐assisted laser desorption/ionization mass spectrometry using a through‐hole alumina membrane as active substrateMS spectumRapid Communications in Mass Spectrometry Volume34, Issue5, 15 March 2020Hiroaki Sato, Sayaka Nakamura, Thierry N. J. Fouquet, Takayuki Ohmura, Masahiro Kotani, Yasuhide NaitoSimple Pretreatment for the Analysis of Additives and Polymers by Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Using a Through-Hole Alumina Membrane as a Functional SubstrateMS spectum2019 American Society for Mass Spectrometry. Published by the American Chemical Society. All rights reserved.Hirofumi Enomoto, Masahiro Kotani, Takayuki OhmuraNovel Blotting Method for Mass Spectrometry Imaging of Metabolites in Strawberry Fruit by Desorption/Ionization Using Through Hole Alumina MembraneMS imagingSpecial Issue "Advancement of Mass Spectrometry Imaging for Food Science"Yasuhide Naito, Masahiro Kotani, Takayuki OhmuraA novel laser desorption/ionization method using through hole porous alumina membranesMS spectumRapid Communications in Mass SpectrometryYasuhide Naito, Masahiro Kotani, Miu Takimoto, Takayuki OhmuraEstablishing better laboratory protocols for desorption ionization using through hole alumina membrane (DIUTHAME)[1.8 MB/PDF]MS imagingASMS 2019Hasan Md. Mahmudul, Yasuhide Naito, Mamun Md. Al, Ariful Islam, A s m Waliullah, Takashi K Ito, Mitsutoshi Setou, Masahiro Kotani, Takayuki Ohmura, Shumpei SatoThe combination of DIUTHAME-IMS/FT-ICR conserves high mass accuracy and resolution over the DIUTHAME-IMS/TOFMS in the laser desorption/ionization imaging mass spectrometry[0.8 MB/PDF]MS imagingASMS 2019Masahiro Kotani, Miu Takimoto, Takayuki Ohmura, Akira Tashiro, Hirofumi Enomoto, Yasuhide NaitoDevelopment of blotting method using DIUTHAME for imaging MS[3.0 MB/PDF]MS imagingASMS 2019Tsuyoshi Hirao, Yasuhide NaitoCombining DIUTHAME and Stigmatic-Type Mass Microscope toward Cellular Scale Imaging Mass Spectrometry[0.8 MB/PDF]MS imagingASMS 2019
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  • 浸没式加热器 400-860-5168转1082
    仪器简介:强大的5000瓦加热器设计用于55加仑的桶。 加热器尺寸为19英寸直径 x 36英寸高,尤适于55加仑标准桶,浸没式加热器设计挂在桶的一边,线圈式加热元件集中加热容器底部。自动调温器可在70至250华氏度范围内进行调节,并可手动设置安全限制以防止加热器烧坏。 加热元件被包围在一个316不锈钢制的壳内,当加热器工作时,指示灯会明亮。加热器需要的最小液体水平为6英寸。注意:不能浸入可燃液体中。技术参数:03054-00 五十五加仑桶式加热器,230伏交流 温度范围:70~250华氏度 底圈直径:19英寸 高:36英寸 材料:不锈钢
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  • 7600气相色谱质谱联用仪是一款高性能单四极杆气相色谱质谱联用仪, 具有自主知识产权,拥有质谱核心技 术,可广泛应用于环境监测、食品安全、石油化工、教学研究等众多领域, 是一款强大的定性定量分析仪器。技术指标:气相色谱进样口类型毛细管柱带EPC分流/不分流,最大分流比1000:1柱箱温度室温以上4~450oC,设定值分辨率1oC;室温每变化1oC,柱温变化0.01oC升温阶梯最大升温速率120oC/min;降温速率450oC~50oC,5min温度稳定性6阶梯,7平台,可梯度降温压力设定0-100psi控制精度0.01psi压控模式恒流、恒压、程序升流、程序升压、脉冲压力载气流量0~200mL/min(N2),0~1000mL/min(He)程序升压/升流3阶电子气路控制多路电子流量控制通道用于进样口、检测器或辅助气;以0.1psi的增量调节压力;大气压力传感器补偿高度或环境的变化加热区不包括柱箱,独立加热区6个(进样口,检测器以及辅助加热区各两个);辅助加热区的最高使用温度:300oC质谱气质接口质谱独立控温,不占用色谱资源,最高温度350oC,精度0.1oC灯丝双灯丝离子化能量10eV~100eV可调离子源温度精度控温±0.1oC,最高350oC质量分析器表面钝化,高精度全金属四级杆,预四级与主四级杆一体化装配前级真空泵机械泵,抽速4.0m3/h后级真空泵涡轮分子泵,抽速90L/s、250L/s可选配检测器电子倍增器控制方式网口控制射频电源宽温度范围射频电源质量数范围1.5u-1050u质量精度±0.1u质量稳定性±0.1u/48h分辨率单位质量分辨率信噪比1pg OFN m/z272≥200:1 RMS最大扫描速度10000u/s应用领域:食品安全:农药残留、香精香料、添加剂、包装材料环境监测:大气、水质、土壤、固体废弃物工业制造:纺织、化妆品、电子电气、塑胶产品、生物医药石油化工:炼油厂、化工厂公检法系统:刑侦、爆炸物、毒物分析、物证鉴定
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  • 圆桶加热器 400-860-5168转1082
    技术参数:圆桶加热器 五十五加仑圆桶加热器配有一条六英尺长电源线并带一个可用于20安插座的高压插头。 09399-50 圆桶加热器,55加仑,60~250华氏度,2000瓦,120伏交流 22-1/2英寸 09399-52 圆桶加热器,55加仑,60~250华氏度,3000瓦,240伏交流 22-1/2英寸 09399-53 圆桶加热器,55加仑,200~400华氏度,2000瓦,120伏交流 22-1/2英寸 09399-54 圆桶加热器,55加仑,200~400华氏度,3000瓦,240伏交流 22-1/2英寸 五加仑提桶加热器 五十五加仑提桶加热器配有一条带标准接地插头的六英尺三相电源线. 09399-58 提桶加热器,5加仑,60~250华氏度,1500瓦,120伏交流 11-1/4英寸 09399-60 提桶加热器,5加仑,200~400华氏度,1500瓦,120伏交流 11-1/4英寸
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