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拉针器

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拉针器相关的论坛

  • 磁性玻璃水平微电极拉针仪特点及详细参数

    [url=http://www.f-lab.cn/micropipette-pullers/pn-31.html][b]磁性玻璃水平微电极拉针仪PN-31[/b][/url]是提拉法[b]微电极拉针仪[/b]的杰出品牌仪器,通过使用电磁力精确[b]拉制[b]微毛细管针,拉制[/b]玻璃毛细管[/b]。[b][b]磁性玻璃水平微电极拉针仪特点[/b]具有[/b]长抽出量能力和强大的电磁线圈,可以生产长而锋利的[b]微毛细管针具有[/b]宽广的拉力调整范围,开始拉制长而薄的微针时使用微弱拉力,逐渐增大拉力拉动玻璃毛细管,最终抽出长而尖的微针。[b]采用高级[/b]铂材料加热板的加热器,升温速度快,升温效率高,电磁铁和加热器的最大输出值为100,数字值在显示器上显示,使得大规模生产大批量的质量一致的玻璃针更容易。可以在100- 240内的任何交流电压下运行,使用功率约为250w。[b][url=http://www.f-lab.cn/micropipette-pullers/pn-31.html]磁性玻璃水平微电极拉针仪[/url]参数[/b]外形尺寸(mm):W300 x D190 x H230.重量t: 7.7kg.可用更换加热元件:PN-3H 3mm PN-30H 6mm[img=磁性玻璃水平微电极拉针仪]http://www.f-lab.cn/Upload/PN-31.jpg[/img]

  • 【资料】拉曼相关技术-共振拉曼光谱技术

    [size=5][b]共振拉曼光谱技术[/b] [/size][size=5]  激光共振拉曼光谱(RRS)产生激光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104~106倍,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的泛音及组合振动光谱。与正常拉曼光谱相比,共振拉曼光谱灵敏充高,结合表面增强技术,灵敏度已达到单分子检测 。 [/size]

  • 共振拉曼增强

    共振拉曼增强与SERS有什么关系啊,共振拉曼增强激发光与待测物质吸收峰相吻合还是和待测物与基底有关啊,相同条件下工共振拉曼增强与待测物的量有没有关系。

  • 简述“共振拉曼”特点

    以分析物的紫外-可见吸收光谱峰的邻近波长作为激发波长,样品分子吸光后跃迁至高电子能级并立即回到基态的某一振动能级,产生共振拉曼散射。与荧光(10-6-10-8秒)相比,该过程很短(10-14秒) 。共振拉曼强度比普通的拉曼光谱法强度可提高102-106倍,检测限可达10-8摩尔/升,因此用于高灵敏度测定以及状态解析等。

  • 高手请进!!!water H-class UPLC 出现做一个样品进3针,中间一针的信号大2倍!

    waters H-class UPLC 出现非常不可思议的问题,做同一个样品进3针,中间一针的目标峰信号大2倍。不定时的隔几天会出现这个问题,waters的工程师过来了好几位,但问题一直没解决!之前问题描述:今年3月份买的仪器,6月份因做样重复性差,工程师过来维护过,然后建议我们采用梯度洗脱!后来出现做咖啡因标准的前2针的重复性很差,工程师建议我们每次做样去掉前2针或做2针甲醇水!10月底,因为开不了泵,,泵和主板换过!11月初因重复性差,还出现开头的那个问题,工程师过来没有办法!今天11月15,换了位waters拥有20多年维修经验的工程师过来,正好问题出现,waters的工程师也搞不清楚,最后没办法就抄录了下软件!然后进了十几针也没出现,但这个问题是偶然的呀!说不定下次什么时候出现!然后waters 的工程师说下次出现再找他来!有没有专家知道这是怎么一回事呀?

  • 拉货产生的震动及外部噪音对质谱有多大影响

    最近经常有拉车拉货给流水线,刚好经过我们实验室,而仪器又靠近窗户,拉货刚好从旁边经过。产生的噪音会对在运行的质谱有无影响,如有请具体详述。谢谢(还有切割产生的噪音,这几天楼上又在加盖一层。有时会有震动)

  • 【推荐讲座】红外及拉曼光谱在刑侦方向的应用及案例

    【网络讲座】:红外及拉曼光谱在刑侦方向的应用及案例【讲座时间】:2016-05-17 10:00 【主讲人】:王伟 布鲁克中国北方区经理/应用专家。2002年毕业于北京大学化学与分子工程学院,同年入职布鲁克公司分子光谱事业部,十余年来一直致力于红外及拉曼光谱领域的研究、应用及销售等工作。【会议简介】红外及拉曼光谱在刑侦方向的应用及案例-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名,通过审核后即可参会。2、报名截止时间:2016年05月17日 3、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/15534、报名及参会咨询:QQ群—171692483http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667680_2507958_3.gif

  • 表面增强拉曼光谱探针分子

    [color=#444444]请教一下各路大神,用来做表面增强拉曼光谱的话,常用的探针里有没有无毒的,比如说像R6G什么的还是有毒的,或者说有没有相对来说毒性小一点的,10-4M浓度左右皮肤接触伤害不大的?[/color]

  • 【求助】欲做头孢拉定的核磁共振

    我想做一下头孢拉定的核磁共振,但是找不到合适的溶剂溶解,我看资料上用的都是D2O,老师说应该是用酸性的,希望有经验的人能告诉我,PH多少比较合适。非常感谢!

  • 共振拉曼光谱光路调节

    使用共振拉曼光谱仪时,在用小纸片调节光路时可以采集到很高的信号(信号饱和),而换上液体样品后(ACN),一直没有相应的拉曼信号出现,求解,谢谢

  • 请unht领取原创作品《Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用》的奖励!

    作品链接:Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用unht让我们见识了又一窥探微观的工具——扫描探针显微镜(原子力显微镜),并利用flatten这一后期处理技术,最大程度地还原样品的真实情况。喜欢它就投它一票!http://simg.instrument.com.cn/bbs/081223/images/vote_topic.gif第六届原创大赛7月电镜版区投票帖预祝获奖!unht,这168积分就是你的啦!

  • 【讨论】如何理论计算多原子分子的拉曼振动峰?

    [em0705] 现在正在学习拉曼理论的知识,看到GF矩阵方法来计算分子的振动频率时可能需要用编程来计算,不知哪位老师有好的程序?(我想用理论数值与观察值比较下) 如果文献上查不到某种物质的拉曼频移,大家是如何分析这种物质是不是你所要的东西呢? 希望各位老师给我点意见 谢谢!

  • 【原创大赛】Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用

    【原创大赛】Flatten在扫描探针显微镜图片后期处理中的神奇作用

    首先普及一下扫描探针显微镜的知识:http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif 原子力显微镜(Atomic Force Microscopy,AFM)是20世纪80年代初问世的扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope,SPM)的一种。1986年,Dr.Binning 因发明扫描探针显微镜而获得诺贝尔物理奖。这种显微镜可以直接观察物质的分子和原子,为进一步探索微观世界提供了理想的工具,对于材料的研制开发,生物分子的表征起到了巨大的作用。进入正题 http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif Flatten原理:对每条扫描线上没有被MASK的数据根据最小二乘法计算出一个拟合的多项式,然后把这条扫描线上所有的数据点减去此多项式。 用途:用来去除由于扫描管垂直方向的漂移,扫描过程中出现的跳线,扫描管的弧线运动等原因而引起的扫描线之间产生的垂直方向错位。 上面只有文字的描叙有点抽象了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09512.gif那让我们来看看它神奇的效果吧,有图有真相http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307051727_449680_2224533_3.jpg (Flatten前的图片)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307051728_449682_2224533_3.jpg (Flatten前要框住亮点)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307051730_449684_2224533_3.jpg (Flatten后)在来看看它3D图的变化http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307051731_449686_2224533_3.jpg Flatten前http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307051732_449687_2224533_3.jpg Flatten后 很明显Flatten前后的差别,当然有人会问你这样Flatten之后是不是图像变得不真实了呢?那么我们在Flatten时应该注意这些事项: 在做flatten时,一定要把图象中不在同一平面内的特征stopband框起来,然后再进行处理,否则在具有高特征区域的水平线上会处理低的区域;而在具有低特征区域的水平线上会出现高的区域。对图像分析产生的影响:由于flatten去除了扫描线与扫描线之间的垂直方向的offset,它同时也就修改了图象Y方向的信息,所以在分析图象时要注意到这点,比如1. 在做roughness分析时,flatten对结果的影响会很大。2. 在测量台阶高度时,如果扫描方向与台阶垂直,flatten没有什么影响;但是如果扫描方向与台阶平行,用flatten处理图象则会产生很大的影响。以上就是我对Flatten的神奇效果的理解http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/e

  • 紫外共振拉曼具体原理是怎么一回事?

    一直没有搞清楚共振拉曼是怎么一回事,为什么激发光是紫外的就能大幅提高拉曼信号强度?很多地方都在说,都是简单带过,诸如“在深紫外波段,激光照射被测样品,在激光波长与样品吸收峰相近时,会产生共振效应,这将极大地提高散射的效率”,为什么激发光与样品吸收峰相近,就会让拉曼信号强度大幅提高。还有一个一直困扰我的问题,拉曼散射代表的是分子的振动-转动光谱,而很多地方给的解释过程,明明在说“电子一开始处于基态,受到激发后跃迁到某一虚态,然后再向下跃迁,发出某频率的光”,这个同分子的振动和转动有什么联系?

  • A家7693A自动进样器上的进样 针

    A家7693A自动进样器上的进样 针

    A家自动进样器(7693A)有3种类型的针第一种型号:#9301-0713第二种型号:#5181-3354第三种型号:#5181-1267第一种,针尖锥形很明显第二种,针尖没有明显的锥形,但也不是平的,有点圆,针头部分粗细不同,靠近针推杆侧比较粗,粗细与第一种类似,但是靠近针尖侧比较细,能明显看到粗细不同第三种,与第二种针尖及粗细变化相同,但是针筒内不同。第二种和第三种的区别是第二种针的针筒内有一个白色部分,抽拉是比较费力,但是气密性要好。而没有白色部分的第三种针抽拉时没有明显的阻力,比较顺畅,与第一种相似。据称,带有白色部分的针,依靠白色部分密封;不带有白色部分的针,依靠针推杆与针筒粗细匹配程度密封。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702081553_01_1654762_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702081553_02_1654762_3.jpg第一次看到中间有白色部分的针,不知道这种白色部分是什么材质制作的。看了随针来的说明(每根针都是一样的),有三种类型,分别是: 1)fixed needle(5-70C),2)plunger-in-needle(5-70C),3)removable needle(5-120C)比如顶空的针,一般都是不能全来出来的,应该是plunger-in-needle吧?那么带有白色部分的针是不是也是plunger-in-needle类型,即不可全部抽出针杆呢?如果是plunger-in-needle,是否不可超过70C呢,如果针堵了,就不能热水冲洗了。请问您使用的是哪种类型的针呢?

  • 洁普智能环保:村镇生活垃圾资源化系统

    村镇生活垃圾是指村镇居民在日常生活中或为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物。由于我国幅员辽阔,地区经济发展水平、生活习惯、能源结构、季节天气等有较大的差距,因此不同区域村镇生活垃圾的组分也存在较大的差异。总体而言,村镇生活垃圾以瓜果、菜帮、菜叶等餐厨类垃圾为主,其次为橡塑、玻璃、纸类、织物和金属等可回收垃圾,再次之是以混凝土渣、燃料灰分等灰土为主的垃圾,废旧电池、过期药品、废弃灯泡等有毒有害类垃圾尽管含量最低,但这类高危垃圾分类、回收、处理较难,给生态环境和居民健康带来巨大的风险。[align=center][img=image.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/04/1680487368977628.png[/img][/align]现阶段我国村镇生活垃圾处理模式主要有分散式和集中式两种。分散处理适用于远郊村或偏远农村,规模小、成本低,但难以达到无害化处理标准。集中处理以简单填埋和简易焚烧作为终端处理手段,会对水、土壤和大气造成污染,且收运条件要求较高、处理成本较大。总而言之,目前村镇生活垃圾得不到有效的“三化”(无害化、减量化、资源化)处理,对周边环境易造成二次污染,已成为美丽乡村建设的最大障碍之一。根据2023年中央一号文件“扎实推进宜居宜业和美乡村建设”的部署,整治提升农村人居环境,提高村镇生活垃圾处置水平已刻不容缓。[b]村镇生活垃圾资源化系统[/b]洁普智能环保在充分考虑了村镇生活垃圾的组分和特点,集合了现阶段村镇生活垃圾分散式处理和集中处理的各方优势,并结合公司在城市生活垃圾资源化处置方面丰富的项目经验,开发出了工艺简单、配置灵活、投入资金少、运营成本低、操作性强可复制的村镇生活垃圾资源化系统,最终实现可回收物、可燃物等垃圾的资源化利用。该系统可根据村镇生活垃圾产生量不同,进行独有的方案设计,避免了传统焚烧中心或大型处置设施建设所需的高成本投入。在现有的垃圾中转站内配套使用该系统效果更佳,不仅可大幅度降低转运成本,还可创造可观的利润。[align=center][img=image.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/04/1680487396864038.png[/img][/align][b]系统工艺[/b][align=center][b][img=image.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/04/1680487414128589.png[/img][/b][/align]金属链板输送机将生活垃圾送入专用的生活垃圾撕碎机内,撕碎机对物料进行破袋、破碎与均质作业,破碎后的物料经由皮带输送机送入滚筒筛进行筛分,期间悬挂于皮带机上的磁选机完成铁磁性金属的回收。经过滚筒筛分后的筛上物再经过风选机筛选出可燃物,可以对这些可燃物直接压缩,通过转运车辆运往垃圾焚烧发电厂焚烧 也可以再经过细碎机的粉碎、成型机的制粒成型,做成高燃值、高利润的RDF燃料棒。筛分出的筛下物则被直接运至填埋场。[b]系统优势[/b][align=center][b][img=image.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2023/04/1680487433403886.png[/img][/b][/align]1、先进的处理技术和简单灵活的处理工艺 2、物超所值的资金投入和低廉的运营成本 3、易操作的设备和较低的维护难度与频率。要以村镇居民为主体,根据各村镇的现实情况,选择合理、科学的处理模式,村镇生活垃圾问题才能得到有效的解决。洁普智能环保的村镇生活垃圾资源化系统可以根据各村镇生活垃圾物料成分、日产生量、投资限额等因素灵活调整,保证一个项目一套高适配性的解决方案和设备,力求用有限的资金投入,创造尽可能大的环保效益和经济效益,助力美丽乡村建设,促进生态和谐发展。

  • 某一特定分子的拉曼光谱各振动频率的大小分布?

    大家好,问个问题,关于拉曼振动相对强度的,某个特定的分子或离子,譬如SO42-,他具有四种振动模式,如何判定这四种振动的相对强度大小,四种振动的频率,几率分布如何?温度,压力,各离子对这四种振动的影响又如何?能否建立一比较具体的算法流程,建立相应的数学模型?数学模型建立好之后是否能对其他想检测的分子都能适用?谢谢!

  • 商用表面增强拉曼光谱传感器面世

    2012年11月22日 来源: 科技日报 作者: 何屹 本报讯 据每日科学网日前报道,新加坡研究人员利用黄金纳米阵列开发出适于商业应用的高性能表面增强拉曼光谱传感器。 表面增强拉曼光谱技术(SERS)是在印度科学家拉曼1928年发现拉曼散射现象的基础上发展起来的。利用拉曼光谱技术可以非常方便地鉴定物质成分,现已成为探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的有效工具,广泛应用于癌症诊断和食品检测等领域。不过,由于很多分子直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,将这些分子吸附在纳米金属表面,在特定波长的激光照射下,利用表面增强拉曼光谱传感器检测出待检物质。 新加坡科技研究院(A*STAR)材料工程研究所的研究人员制造出一种非常密集且有规律的黄金纳米阵列,在自组装和传感等方面具有独特的优点。此外,他们还成功将该纳米阵列置于光纤端头涂层中,使得该技术有望在遥感监测危险废弃物方面具有广泛的应用前景。 研究人员在涂有自聚物纳米粒子的表面进行纳米阵列的自组装,较小的黄金纳米粒子会自发附着。仅仅依靠涂层和吸附这些简单的过程,就可稳定高产地形成小于10纳米的纳米簇。通过调整聚合物的规模和密度等特征,研究人员可以调节纳米簇的大小和密度,使表面增强拉曼散射达到最大化。该技术的效率非常高:涂满100毫米直径的晶片,或200光纤端头,仅需要不超过10毫克的聚合物和100毫克的黄金纳米粒子,而聚合物和纳米粒子均可低成本大量生产。 由于纳米阵列的形成过程完全是自组装过程,因此该技术不需要专门的设备或特定的无尘室,非常适合低成本商业化生产。目前该技术已在新加坡、美国和中国申请了专利。(何屹)

  • 求教关于拉曼背散射和偏振红外的问题

    小弟新手。最近看一篇关于拉曼的文献。提到backscattering和right angle scattering。这两种散射有什么区别吗?我的实验要用backscattering,用普通的FT拉曼或者micro拉曼都可以实现吗?另外还有一个关于红外的问题。要做偏振红外,是不是需要大块的晶体,加上特殊的配件才行?如果用普通的方法,将样品和KBr混合,是不是得到的光谱哪个方向的都有啊。哪位清楚,请多多赐教。

  • 【求助】电子衍射确定未知布拉斐点阵

    题目1:由选区电子衍射实验测定未知晶体的Bravais点阵类型和点阵参数,并标定衍射斑点的晶面指数。选区电子衍射实验结果如下图所示, 测量结果如下表所列,相机常数=20.11 mm.nm。Table 1: Measured values about distances and azimuths of SADPNo.R1(mm)A1( 。)R2(mm)A2( 。)R3(mm)A3( 。)x(。 )y(。 )G与H相同7.27.8H45.3421.5745.25143.2444.5882.507.29J44.7122.2644.60141.7545.0081.89-3.786.05K44.3821.9445.40140.8445.6682.60-143.8L49.4123.5746.93147.9045.2782.991123.87M45.2020.8944.67138.6346.6979.26-10.1713.91T49.1623.2548.47149.2044.3885.14-20.05-20.35V50.0022.4053.69151.1944.7390.90-31.2-19.6前面是已知条件 要用编程的方法完成去顶布拉斐点阵 我就是不明白 下面的衍射斑点的方位角不知道该如何应用。请高手指教[~90608~]

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