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落镖仪
仪器信息网落镖仪专题为您提供2024年最新落镖仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括落镖仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的落镖仪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落镖仪相关的耗材配件、试剂标物,还有落镖仪相关的最新资讯、资料,以及落镖仪相关的解决方案。
落镖仪相关的方案
落镖冲击试验仪操作步骤
落镖式冲击试验机符合GB/T9639《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法》,同时满足ISO7765《塑料薄膜和薄片抗冲击性能的测定-自由落镖法》,及ASTMD1709《聚乙烯塑料抗自由落镖冲击的标准试验方法》主要用于在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜,薄片材料试样破损时的能量值(以冲击破损质量g表示);适用于工矿企业、科研单位、质检部门及学校等行业。
落镖冲击试验仪原理及测试方法
FB-30J落镖冲击试验仪又称落镖冲击试验机是在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%的试样破损时的能量(用质量表示)的一种试验机,适用于塑料薄膜和薄片以及钢板涂层。满足GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 等标准。
利用落镖冲击仪验证塑料购物袋的抗冲击性能
本文以某超市使用的塑料购物袋为例,利用Labthink兰光BMC-B1落镖冲击试验仪对购物袋样品的冲击破损质量进行检测,以此来评价样品的抗冲击性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗冲击性能提供参考。
表面菌落数快速检测仪检测食品生产台面菌落数的详细操作步骤
表面菌落数快速检测仪检测食品生产台面菌落数的详细操作步骤
ISO 7765-1 :1988自由落镖法第1部分:梯级法
1.2.1A法:落镖头部直径为(38士1)mm,下落高度为(0.66士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.05 kg~2 kg 的材料。1.2.2 B法:落镖头部直径为(50士1)mm,下落高度为(1.50士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.3 kg~2 kg 的材料。
药用铝箔抗落镖冲击试验的方法
药用铝箔作为药品包装的重要材料,其质量和性能直接关系到药品的安全性和有效性。其中,铝箔的抗冲击性能是评价其质量优劣的重要指标之一。为了准确测定药用铝箔的抗冲击性能,落镖冲击试验成为了不可或缺的检测手段。
塑料薄膜和薄片抗冲击性能 试验方法自由落镖法
测试方法:A法:落镖头部的为38±1mm。它由光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成。
使用微生物检测仪检测物体表面菌落总数的实验操作步骤
微生物检测仪是用于检测物体表面的菌落总数的一种设备,通常用于卫生、食品、医疗等领域的微生物监测。以下是一般的实验操作步骤:注意:在进行实验之前,确保仪器已经正确校准并消毒过,避免实验过程中的交叉污染。准备工作:a. 确保实验室环境干净整洁,减少外界的微生物污染。b. 准备所需的培养基和培养基平板。
GB9639-1988塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
本标准规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量。以冲击破损质量表示。
菌落总数快速检测仪检测步骤
菌落总数快速检测仪用于测定空气、水、食品、环境表面等样品中的菌落总数。
普洛帝PULUODY表面清洁度检测仪在汽车活塞杆领域中的应用
PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。
数显表面洛氏硬度计检测步骤
数显表面洛氏硬度计检测步骤
数显表面洛氏硬度计测试金属材料表面硬度的详细操作步骤
数显表面洛氏硬度计测试金属材料表面硬度的详细操作步骤
普洛帝表面清洁度在铝制产品行业的典型应用
五金制品、金属底材在加工过程中会受到冷却液、油脂、抛光液、手指印等污染,影响到后续工艺的质量,例如出现漆膜脱落,焊接不牢,镀层表面缺陷,电性能下降等问题。
全自动菌落计数检测食品样本测定菌落总数
菌落总数是指食品经过处理,在一定条件下培养后,所得1g或1ml检样中所含细菌菌落总数。菌落总数并不表示样品中实际存在的所有细菌总数,菌落总数并不能区分其中细菌的种类,所以有时被称为杂菌数,需氧菌数等。可以使用全自动菌落计数仪来测定食品中的菌落总数。
使用降落数值测定仪测定燕麦中淀粉酶活性的方法步骤
降落数值测定仪是一种用于测定淀粉酶活性的仪器,通常用于食品和饲料工业。下面是使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的一般方法步骤: 1. 样品准备: 从待测谷物中采集样品,并确保样品是代表性的。对样品进行适当的制粉或研磨,以提高淀粉酶的提取效果。2. 提取淀粉酶: 使用适当的缓冲液或提取液提取淀粉酶。这可能涉及将样品悬浮在缓冲液中,并在适当的条件下振荡或搅拌一段时间。3. 澄清提取液: 通过离心或其他方法将悬浮在提取液中的颗粒物去除,获得澄清的提取液。4. 准备反应体系: 在降落数值测定仪的测试室内,准备淀粉酶反应的标准体系。这可能包括淀粉底物、提取液、缓冲液等。5. 标定仪器: 根据仪器的操作手册,使用标准品进行仪器的校准。确保仪器处于正常工作状态。6. 进行淀粉酶反应: 在仪器中加入准备好的淀粉底物和提取液,开始淀粉酶反应。记录反应的时间和温度等参数。7. 测定降落数值: 使用降落数值测定仪测量反应的降落度或相应的数值。这个数值与淀粉酶活性相关。8. 计算淀粉酶活性:
使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的方法步骤
降落数值测定仪是一种用于测定淀粉酶活性的仪器,通常用于食品和饲料工业。下面是使用降落数值测定仪测定谷物中淀粉酶活性的一般方法步骤:1. 样品准备:从待测谷物中采集样品,并确保样品是代表性的。对样品进行适当的制粉或研磨,以提高淀粉酶的提取效果。2. 提取淀粉酶:使用适当的缓冲液或提取液提取淀粉酶。这可能涉及将样品悬浮在缓冲液中,并在适当的条件下振荡或搅拌一段时间。3. 澄清提取液:通过离心或其他方法将悬浮在提取液中的颗粒物去除,获得澄清的提取液。4. 准备反应体系:在降落数值测定仪的测试室内,准备淀粉酶反应的标准体系。这可能包括淀粉底物、提取液、缓冲液等。5. 标定仪器:根据仪器的操作手册,使用标准品进行仪器的校准。确保仪器处于正常工作状态。
带螺旋盖的试瓶抗跌落测试
抗跌落:取本品适量,加水至标示容量,从规定高度(表2)自然跌落至水平刚性光滑表面,不得破裂。
FluorCam便携式叶绿素荧光成像技术方案 ——植物表型分析、光合生理生态研究
FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。
FluorCam 模块式植物表型成像技术方案
FluorCam模块式植物表型成像系统由模块式光源板、叶绿素荧光成像与多光谱荧光成像镜头、选配RGB成像、红外热成像及高光谱成像模块等组成,广泛应用于作物表型分析、植物光合生理研究检测、遗传育种、植物生理生态学研究等。
植物表型组学研究技术(一) ——FluorCam 叶绿素荧光成像技术
Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance usingchlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性进行了定量分析评价。
FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——植物病害表型研究
FluorCam多光谱荧光成像系统是目前唯一有能力实现了一台仪器上同时完成叶绿素荧光、多光谱荧光、NDVI归一化植被指数以及GFP、YFP、BFP、RFP、CFP、DAPI等荧光蛋白与荧光染料的成像分析功能,加装热成像模块后还可以进行热成像分析。这些功能使得FluorCam多光谱荧光成像系统就成为了一套功能非常全面的植物病害表型研究系统。
数显表面洛氏硬度计检测硬质合金钢硬度的实验步骤
数显表面洛氏硬度计检测硬质合金钢硬度的实验步骤
微生物的分离纯化及稀释平板菌落计数
实验方法原理:一、自然条件下,微生物常以群落状态存在,这种群落往往是不同种类微生物的混合体。为了研究某种微生物的特性或者要大量培养和使用某种微生物,必须从这些混杂的微生物群落中获得纯培养,这种获得纯培养的方法称为微生物的分离与纯化。二、稀释平板测数是根据微生物在高度稀释条件下固体培养基上所形成的单个菌落是由一个单细胞繁殖而成这一培养特征设计的计数方法,即一个菌落代表一个单细胞。计数时,(1)首先将待测样品制成均匀的繁殖稀释液,尽量使样品中的微生物细胞分散开,使其成单个细胞存在,否则一个菌落就不只是代表一个细胞;(2)再取一定稀释度、一定量的稀释液接种到平板中,使其均匀分布于平板中的培养基内;(3)经培养后,由单个细胞生长繁殖形成菌落,统计菌落数目,即可计算出样品中的含菌数。此记数方法所计算的菌数是培养基上长出来的菌落数,故又称活菌计数。
YY/T 0662—2008/ISO 6475:1989不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉的扭转性能
有可能时,螺纹尾部应有5道完整螺纹外露﹔注:从螺纹尾部夹持位置算起,向螺钉头部方向,有5道完整螺纹外露。b)夹紧部位不得松动 c)螺钉的轴线应与扭矩施加元件的轴线重合。3.2.2在1 r/min~5 r/min范围内选取一个恒定的角速度,对螺钉头部连续施加扭矩,直至螺钉发生断裂。3.2.3 记录最大断裂扭矩和断裂扭转角。
FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——藻类病害表型研究
FKM(Fluorescence Kinetic Microscope)多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM作为藻类/植物表型和基因型显微研究的双重利器,得到了学界的广泛认可并取得了大量的科研成果。FKM与FluorCam多光谱荧光成像系统配合可以全面反映病害等胁迫因素对藻类与高等植物宏观和微观两个层次的影响。
全自动菌落分析仪的微生物快检应用
《全自动菌落分析仪的微生物快检应用》 当前,民众对食品安全的要求越来越严格。各类微生物检测机构,面临越来越多的菌落总数统计和结果报告。
From FluorCam to PlantScreen——植物表型成像分析图片展(一)
FluorCam和PlantScreen分别是国内外广泛使用的叶绿素荧光成像系统和植物大型表型成像分析平台。全球顶尖的研究机构充分发挥了它们的功能,取得了顶尖的研究成果。我们将陆续摘选代表性研究论文中的成像图分享给大家。这些成像图“华而又实”——画面优美、结论直观、真实可信,从中可以获得视觉和思维的双重享受。本文摘选了世界知名大学赫尔辛基大学(University of Helsinki)和伦敦大学学院(University College London)发表的3篇论文中的表型图片。
复合材料盖复合罐的跌落测试
罐内应填好模拟填充物,并使填充物与测试样品在同-条件下进行环境预处理。按GB/T 4857.5的规定进行底平面跌落试验,跌落高度按表4,每只样品试验一次,每次测试样品不能少于3只,试验后检查样品是否有破裂。
根系在凋落物层生长对凋落叶分解的影响
试验在所选林地中收集新鲜的楠木和格氏栲凋落叶,在自然状况下风干并储存。设置样方,设置有根处理(RT):菌根和细根均有,去除地表凋落物后直接将凋落叶网袋铺设于土表。另一个为无根处理(CK):在凋落叶网袋下铺设1um×1um孔径尼龙网,以阻止细根及其共生菌根 。采用网袋法进行分解试验。记录凋落叶干重残留量,测定凋落物叶中的C、N、P含量和酶活性。
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