测微头

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测微头相关的厂商

  • 泊头市大昌农业科技有限公司,位于河北省泊头市。我公司生产销售大棚配件、大棚卷膜器。主要产品有:温室大棚配件、侧用卷膜器、顶用卷膜器、电动卷膜器、大棚双拱卡、大棚人字卡、大棚十字卡、大棚压紧簧、大棚卡槽卡簧、压膜线、压膜卡等温室配件。是一家集农业工程设计、开发、销售以及售后的农业技术服务为一体的综合性化企业。泊头市大昌农业科技有限公司拥有的搭建和设计,能够适应从南方到北方的所有气候。我们在不断适应与紧跟技术的同时,拥有的搭建和设计,摒弃了国内其他同行厂家生产上的部分缺陷,在生产工艺上进行改良,不断创新,能够适应从南方到北方的所有气候。可根据客户的需求定做各种温室及园艺工程。我公司一直以“质量保障、服务、顾客满意”为经营宗旨,以“求仁为大、求利为小、 服务为人民”为经营理念,我公司愿以精良的产品和真诚的服务与客户精诚,共拓市场、共创辉煌,我公司全体员工将热情欢迎各界友人和新老用户光临指导!
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  • 泊头市铭然环保设备有限公司位于国内文明的“除尘设备之乡”泊头市工业开发区,具有良好的区位优势和产业底蕴。北距北京260公里,距天津港220公里,京沪铁路,京福高速公路,104国道从市区通过,东临渤海,南部直通山东德州,位于铁路、公路、海运的枢纽地带,交通发达,地理位置优越。我公司专业生产VOC在线监测设备、废气处理设备、催化燃烧设备、活性碳吸附器、UV光氧净化器、脉冲除尘器、单机除尘器、布袋式除尘器、静电除尘器、锅炉除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、矿山除尘器、木工除尘器、螺旋输送机、星型卸料器、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、除尘器骨架、除尘器布袋、除尘器配件
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  • 泊头市鸿信德精密机械装备厂的产品广泛应用于电站、冶金、机械、化工、船舶、科研、轻纺、环保、航空、汽车、农机、电器、仪表、医疗器械、五金等生产领域,公司自成立以来已经为国内外2000多家单位提供过服务,产品的质量以及售后服务得到了客户的赞赏。我厂的主要产品:铸铁平板、铸铁平台、铸铁检验平板、铸铁划线平板、铸铁研磨平板、铸铁压砂平板、铸铁铆焊平板、球墨铸铁平板、高磷铸铁平板、震动试验台(又称地轨、地梁)、铸铁平尺、铸铁直角尺、铸铁方箱、偏摆检查仪、机床调整垫铁、防震垫铁、V型铁、花岗石平板(又称大理石平板、岩石平板)等花岗石量具产品以及刀具和三维加夹系统的设计、开发、制造及销售。公司的产品技术含量高,符合国家的产业政策。我厂目前主要的加工设备有8000mm×4000mm龙门铣床2台、9000mm×3000mm龙门刨床1台、6000mm×3000mm龙门刨床2台、6000mm×2000mm龙门刨床1台、4000mm×1500mm龙门刨床1台、大型摇臂钻4台。我厂按照市场经济规律规范动作,法人治理结构齐全,运行机制灵活,组织结构按照“以市场为导向,以销售为龙头”的要求构建,两头在外,中间精干。公司注重严格管理,拥有一支高素质的员工队伍。公司建有全面应用计算机辅助设计和三维运动仿真、有限元分析等手段的设计系统,计量检测手段先进齐全,质量体系完善,已通过ISO9001质量体系的认证,公司能够为用户提供优质的产品和满意的服务。我厂坚持了“以质量为基础,以创新为根本,以服务为生命”的经营理念,大力开发新产品,努力开拓新市场,不仅为国家建设提供了精良的装备,也为企业的发展提供了广阔的发展空间。
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测微头相关的仪器

  • 光学镜头光谱透过率检测系统■ 该系统测量光学镜头的光谱透过率(光学镜头透过率10%)■ 可测镜头口径:&Phi 8~&Phi 150mm(通过光阑变化选择),最大长度600mm■ 300mm焦距三光栅单色仪,自动扫描和光栅切换■ 光谱范围:380~2500nm■ 自动控制电移台,调节被测光学系统沿光轴移动到合适位置■ 溴钨灯光源,带斩波器和高稳定稳流电源■ 透过率准确度:± 2% (光学镜头透过率10%)■ 谱仪控制软件和滤光片轮控制软件、输出数据的采集和分析计算软件、测量参数自动保存,并可直接打印
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  • 微针透皮力如何检测 400-860-5168转3662
    一.微针透皮力如何检测仪介绍微针,是一种注射形式,针头直径约为头发丝十分之一,插在皮肤上的疼痛感比普通针头大为减轻。作为一种新型技术,微针技术整合了注射与贴剂两种优势,可实现居家条件下无疼、自主输送功效分子或提取机体生理指标。微针近几年在皮肤健康、药物新剂型的产业链条逐渐明晰。多个微针药物已进入临床试验,疾病种类跨越糖尿病,疫苗,肿瘤等。国际国内微针技术企业正迅速壮大。具有前瞻性的药企也在加紧布局微针剂型的管线。基于微针技术的医美、生美产品正汹涌入市。微针也正成为可穿戴领域微量体液提取瓶颈问题的解决方案。学术前沿领域的微针应用基础研究也迅速攀升。上海保圣微针强度测试仪属于高精度材料物性品质研究仪器,用于生物医疗材料精准物性分析,可用于微力领域精准测定,测定微小样品和微小力。依据微针的特性及不同类型,可以用保圣微针强度测试仪测定微针的强度、微针屈服性能、微针断裂力,从而为微针的设计、工艺、研发和质量控制提供帮助。二.微针透皮力如何检测仪应用上海保圣高精度力学分析仪器TA.XTC-18特别适用于高精度材料物性品质研究,反应灵敏,根据样品形态可智能调节追踪速率,对于微针、微球、微胶囊等精细样品力学性能准确测定。上海保圣TA.XTC-18可以准确测定微针(MN)应力-应变曲线,获取微针的屈服力,微针屈服强度MNs yielding force;微针破裂强度测定MN breaking force,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可应用猪皮穿透测试insertion into pig skin,评估微针(MN)透皮性能,从而对微针强度进行分析。三.微针透皮力如何检测仪特点质构仪可以测试微针物性参数,比如微针与基质硬度、粘度、强度、杨氏模量等,真实皮肤和机械皮肤模型在微针穿刺性能评价中应用广泛,可用于评价微针的刺入力、刺入率和刺入深度,渗透皮肤模型可用于评价微针的溶解速度和渗透量,组织皮肤模型可用于角质层模拟及其相关评价。皮肤是一种复杂的生物粘弹性材料,且皮肤表面不平整、有沟壑,微针刺入时不能垂直进入皮肤,皮肤的各层结构如角质层、真皮层也会对微针刺入造成阻碍。微针能够刺破皮肤所需的最小力即刺入力。刺入力的测定受到微针参数、施加力、测定方法、皮肤种类、环境条件等诸多因素的影响。四.微针透皮力如何检测仪参数1.操作简单科学,检测灵敏度高。2.采用高性能、无级调速驱动系统,可根据实验需求设定测试速度。3.软件自带多种算法,实验数据即时显示,实验结果自动汇总,历史数据随时读取。5、 仪器参数:1、力量感应元精度:0.0001 g;2、位移精度:0.001mm(精度同时同步到软件显示上);3、升降臂全距:0-320mm;4、升降臂移动速度:0.001-40 mm/sec;5、软件数据采集率:不低于2000组/秒,每组4个通道同时读取;6、力量感应元:100g、500g、1kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg可选;7、仪器硬件功能:仪器带有软键盘,脱离软件进行上下控制,硬件部分含紧急停止装置、上下极限控制装置、机器有足够宽敞的样品放置台面;8、仪器操作:软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,上面是曲线,下面对于测试数据。测试数据如力,时间,距离,样品高度在测试过程中同步显示到的软件。软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果
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  • 自动量程 交流电源供电模拟条图数字报警设置RS232接口进行计算机控制打印机串口模拟记录器输出HI-2623 微波炉泄漏检测探头可选远程探头回零峰值保持和清零按键使测量更加准确,重现性美国Holaday HI-2623微波泄漏检测仪探头(配HI1710A主机) 技术参数:通过RS232接口,在实验室可以探访测试数据,实现半自动产品检测系统频率: 2450 MHz量程: 0-1, 0-2, 0-5, 0-10 mW/cm2探头长度: 30 cm (12 inches)电缆长度: 1.2 m (4') 电源: 100 - 240 VAC 50/60 Hz美国Holaday HI-2623微波泄漏检测仪探头(配HI1710A主机) 主机HI1710A技术参数:1 频率: 2450 MHz,在ISM(工业、科学及医疗设备)范围内2 量程: 0-1, 0-2, 0-5, 0-10 mW/cm23 精度: ± 1 Db l 响应时间:Slow 3 sec Fast 1 sec4 大功率密度:2 W/cm25 输入功率:110-240V,50-60Hz6 探头长度: 30 cm (12 inches)7 电缆长度: 2.74 m(9 inches)8 尺寸:27.9 x 20.3 x 16.5 cm9 电源: 100 - 240 VAC 50/60 Hz10 运输重量:3.6 KG
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测微头相关的资讯

  • 用于纳米级表面形貌测量的光学显微测头
    用于纳米级表面形貌测量的光学显微测头李强,任冬梅,兰一兵,李华丰,万宇(航空工业北京长城计量测试技术研究所 计量与校准技术重点实验室,北京 100095)  摘 要:为了满足纳米级表面形貌样板的高精度非接触测量需求,研制了一种高分辨力光学显微测头。以激光全息单元为光源和信号拾取器件,利用差动光斑尺寸变化探测原理,建立了微位移测量系统,结合光学显微成像系统,形成了高分辨力光学显微测头。将该测头应用于纳米三维测量机,对台阶高度样板和一维线间隔样板进行了测量实验。结果表明:该光学显微测头结合纳米三维测量机可实现纳米级表面形貌样板的可溯源测量,具有扫描速度快、测量分辨力高、结构紧凑和非接触测量等优点,对解决纳米级表面形貌测量难题具有重要实用价值。  关键词:纳米测量;激光全息单元;位移;光学显微测头;纳米级表面形貌0 引言  随着超精密加工技术的发展和各种微纳结构的广泛应用,纳米三坐标测量机等精密测量仪器受到了重点关注。国内外一些研究机构研究开发了纳米测量机,并开展微纳结构测量[1-4]。作为一个高精度开放型测量平台,纳米测量机可以兼容各种不同原理的接触式测头和非接触式测头[5-6]。测头作为纳米测量机的核心部件之一,在实现微纳结构几何参数的高精度测量中发挥着重要作用。原子力显微镜等高分辨力测头的出现,使得纳米测量机能够实现复杂微纳结构的高精度测量[7-8],但由于其测量速度较慢,对测量环境要求很高,不适用于大范围快速测量。而光学测头从原理上可以提高扫描测量速度,同时作为一种非接触式测头,还可以避免损伤样品表面,因此,在微纳米表面形貌测量中有其独特优势。在光学测头研制中,激光聚焦法受到国内外研究者的青睐,德国SIOS公司生产的纳米测量机就包含一种基于光学像散原理的激光聚焦式光学测头,国内也有一些大学和研究机构开展了此方面的研究[9-11]。这些测头主要基于像散和差动光斑尺寸变化检测原理进行离焦检测[12-13]。在CD和DVD播放器系统中常用的激光全息单元已应用于微位移测量[14-15],其在纳米测量机光学测头的研制中也具有较好的实用价值。针对纳米级表面形貌的测量需求,本文研制了一种基于激光全息单元的高分辨力光学显微测头,应用于自主研制的纳米三维测量机,可实现被测样品的快速瞄准和测量。1 激光全息单元的工作原理  激光全息单元是由半导体激光器(LD)、全息光学元件(HOE)、光电探测器(PD)和信号处理电路集成的一个元件,最早应用于CD和DVD播放器系统中,用来读取光盘信息并实时检测光盘的焦点误差,其工作原理如图1所示。LD发出激光束,在出射光窗口处有一个透明塑料部件,其内表面为直线条纹光栅,外表面为曲线条纹全息光栅,两组光栅相互交叉,外表面光栅用于产生焦点误差信号。LD发出的激光束在光盘表面反射回来后,经全息光栅产生的±1级衍射光,分别回到两组光电探测器P1~P5和P2~P10上。当光盘上下移动时,左右两组光电探测器上光斑面积变化相反,根据这种现象产生焦点误差信号。这种测量方式称为差动光斑尺寸变化探测,焦点误差信号可以表示为  根据焦点误差信号,即可判断光盘离焦量。图1 激光全息单元  根据上述原理,本文设计了高分辨力光学显微测头的激光全息测量系统。2 光学显微测头设计与实现  光学显微测头由激光全息测量系统和光学显微成像系统两部分组成,前者用于实现被测样品微小位移的测量,后者用于对测量过程进行监测,以实现被测样品表面结构的非接触瞄准与测量。  2.1 激光全息测量系统设计  光学显微测头的光学系统如图2所示,其中,激光全息测量系统由激光全息单元、透镜1、分光镜1和显微物镜组成。测量时,由激光全息单元中的半导体激光器发出的光束经过透镜1变为平行光束,该光束被分光镜1反射后,通过显微物镜汇聚在被测件表面。从被测件表面反射回来的光束反向通过显微物镜,一小部分光透过分光镜1用于观察,大部分光被分光镜1反射,通过透镜1,汇聚到激光全息单元上,被全息单元内部集成的光电探测器接收。这样,就将被测样品表面瞄准点的位置信息转换为电信号。在光学显微测头设计中选用的激光全息单元为松下HUL7001,激光波长为790 nm。图2 光学显微测头光学系统示意图  当被测样品表面位于光学显微测头的聚焦面时,反射光沿原路返回激光全息单元,全息单元内两组光电探测器接收到的光斑尺寸相等,焦点误差信号为零。当样品表面偏离显微物镜聚焦面时,由样品表面反射回来的光束传播路径会发生变化,进入激光全息单元的反射光在两组光电探测器上的分布随之发生变化,引起激光全息单元焦点误差信号的变化。当被测样品在显微物镜焦点以内时,焦点误差信号小于零,而当被测样品在显微物镜焦点以外时,焦点误差信号大于零。因此,利用在聚焦面附近激光全息单元输出电压与样品位移量的单调对应关系,通过测量激光全息单元的输出电压,即可求得样品的位移量。  2.2 显微物镜参数的选择  在激光全息测量系统中,显微物镜是一个重要的光学元件,其光学参数直接关系着光学显微测头的分辨力。首先,显微物镜的焦距直接影响测头纵向分辨力,在激光全息单元、透镜1和显微物镜之间的位置关系保持不变的情况下,对于同样的样品位移量,显微物镜的焦距越小,样品上被测点经过显微物镜和透镜1所成像的位移越大,所引起激光全息单元中光电探测器的输出信号变化量也越大,即测量系统纵向分辨力越高。另外,显微物镜的数值孔径对测头的分辨力也有影响,在光波长一定的情况下,显微物镜的数值孔径越大,其景深越小,测头纵向分辨力越高。同时,显微物镜数值孔径越大,激光束会聚的光斑越小,系统横向分辨力也越高。综合考虑测头分辨力和工作距离等因素,在光学显微测头设计中选用大恒光电GCO-2133长工作距物镜,其放大倍数为40,数值孔径为0.6,工作距离为3.33 mm。  2.3 定焦显微测头的实现  除激光全息测量系统外,光学显微测头还包括一个光学显微成像系统,该系统由光源、显微物镜、透镜2、透镜3、分光镜1、分光镜2和CCD相机组成。光源将被测样品表面均匀照明,被测样品通过显微物镜、分光镜1、透镜2和分光镜2,成像在CCD相机接收面上。为了避免光源发热对测量系统的影响,采用光纤传输光束将照明光引入显微成像系统。通过CCD相机不仅可以观察到被测样品表面的形貌,而且也可以观察到来自激光全息单元的光束在样品表面的聚焦情况。  根据图2所示原理,通过光学元件选购、机械加工和信号放大电路设计,制作了光学显微测头,如图3所示。从结构上看,该测头具有体积小、集成度高的优点。将该测头安装在纳米测量机上,编制相应的测量软件,可用于被测样品的快速瞄准和高分辨力非接触测量。图3 光学显微测头结构3 测量实验与结果分析  为了检验光学显微测头的功能,将该测头安装在纳米三维测量机上,使显微物镜的光轴沿测量机的Z轴方向,对其输出信号的电压与被测样品的离焦量之间的关系进行了标定,并用其对台阶高度样板和一维线间隔样板进行了测量[16]。所用纳米三维测量机在25 mm×25 mm×5 mm的测量范围内,空间分辨力可达0.1 nm。实验在(20±0.5)℃的控温实验室环境下进行。  3.1 测头输出电压与位移关系的建立  为了获得光学显微测头的输出电压与被测表面位移(离焦量)的关系,将被测样板放置在纳米三维测量机的工作台上,用精密位移台带动被测样板沿测量光轴方向移动,通过纳米测量机采集位移数据,同时记录测头输出电压信号。图4所示为被测样板在测头聚焦面附近由远及近朝测头方向移动时测头输出电压与样品位移的关系。图4 测头电压与位移的关系  由图4可以看出,光学显微测头的输出电压与被测样品位移的关系呈S形曲线,与第1节中所述的通过差动光斑尺寸变化测量离焦量的原理相吻合。当被测样板远离光学显微测头的聚焦面时,电压信号近似常数。当被测样板接近测头的聚焦面时,电压开始增大,到达最大值后逐渐减小;当样板经过测头聚焦面时,电压经过初始电压值,可认为是测量的零点;当样品继续移动离开聚焦面时,电压继续减小,到达最小值时,电压又逐渐增大,回到稳定值。在电压的峰谷值之间,曲线上有一段线性较好的区域,在测量中选择这段区域作为测头的工作区,对这段曲线进行拟合,可以得到测头电压与样板位移的关系。在图4中所示的3 μm工作区内,电压与位移的关系为  式中:U为激光全息单元输出电压;∆d为偏离聚焦面的距离。  3.2 台阶高度测量试验  在对光学显微测头的电压-位移关系进行标定后,用安装光学显微测头的纳米三维测量机对台阶高度样板进行了测量。  在测量过程中,将一块硅基SHS-1 μm台阶高度样板放置在纳米三维测量机的工作台上,首先调整样板位置,通过CCD图像观察样板,使被测台阶的边缘垂直于工作台的X轴移动方向,样板表面位于光学显微测头的聚焦面,此时测量光束汇聚在被测样板表面,如图5所示。然后,用工作台带动样板沿X方向移动,使测量光束扫过样板上的台阶,同时记录光学显微测头的输出信号。最后,对测量数据进行处理,计算台阶高度。图5 被测样板表面图像  台阶高度样板的测量结果如图6所示,根据检定规程[17]对测量结果进行处理,得到被测样板的台阶高度为1.005 μm。与此样板的校准结果1.012 μm相比,测量结果符合性较好,其微小偏差反映了由测量时温度变化、干涉仪非线性和样板不均匀等因素引入的测量误差。图6 台阶样板测量结果  3.3 一维线间隔测量试验  在测量一维线间隔样板的过程中,将一块硅基LPS-2 μm一维线间隔样板放置在纳米测量机的工作台上,使测量线沿X轴方向,样板表面位于光学显微测头的聚焦面。然后,用工作台带动样板沿X方向移动,使测量光束扫过线间隔样板上的刻线,同时记录纳米测量机的位移测量结果和光学显微测头的输出信号。最后,对测量数据进行处理,测量结果如图7所示。  根据检定规程[17]对一维线间隔测量结果进行处理,得到被测样板的刻线间距为2.004 μm,与此样板的校准结果2.002 μm相比,一致性较好。  3.4 分析与讨论  由光学显微测头输出电压与被测表面位移关系标定实验的结果可以看出:利用在测头聚焦面附近测头输出电压与样品位移量的单调对应关系,通过测量测头的输出电压变化,即可求得样品的位移量。在图4所示曲线中,取电压-位移曲线上测头聚焦面附近的3 μm位移范围作为工作区,对应的电压变化范围约为0.628 V。根据对电压测量分辨力和噪声影响的分析,在有效量程内测头的分辨力可以达到纳米量级。  台阶高度样板和一维线间隔样板测量实验的结果表明:光学显微测头可以应用于纳米三维测量机,实现微纳米表面形貌样板的快速定位和微小位移测量。通过用纳米测量机的激光干涉仪对光学显微测头的位移进行校准,可将测头的位移测量结果溯源到稳频激光的波长。实验过程也证明:光学显微测头具有扫描速度快、测量分辨力高和抗干扰能力强等优点,适用于纳米表面形貌的非接触测量。4 结论  本文介绍了一种用于纳米级表面形貌测量的高分辨力光学显微测头。在测头设计中,采用激光全息单元作为位移测量系统的主要元件,根据差动光斑尺寸变化原理实现微位移测量,结合光学显微系统,形成了结构紧凑、集测量和观察功能于一体的高分辨力光学显微测头。将该测头安装在纳米三维测量机上,对台阶高度样板和一维线间隔样板进行了测量实验,结果表明:该光学显微测头可实现预期的测量功能,位移测量分辨力可达到纳米量级。下一步将通过多种微纳米样板测量实验,进一步考察和完善测头的结构和性能,使其更好地适合纳米三维测量机,应用于微纳结构几何参数的非接触测量。作者简介李强,(1976-),男,高级工程 师,主要从事纳米测量技术研究,在微纳米表面形貌参数测量与校准、微纳尺度材料力学特征参数测量与校准、复杂微结构测量与评价等领域具有丰富经验。
  • 权威检测怎能让人“一头雾水”
    3月30日,国家食品药品监督管理局公布了以螺旋藻为原料的13家保健食品重金属专项监督检查结果,结果显示仅有1家产品的重金属含量“不符合国家限量标准”。而此前国家食药监局曾对螺旋藻产品进行过抽检,并通报地方监管部门检出铅、砷超标的13家不合格螺旋藻生产企业及其产品名单。(3月31日《新京报》)  同样的产品,同样的检测机构,却得出不同的检测结果,这不仅让相关涉事企业“一头雾水”,也让地方监管部门 、销售者、消费者“一头雾水”,不知道到底该相信哪一个检测结果。从报道来看,之所以出现两种检测结果,主要是因为引用的标准值不同,铅标限值一个是2mg,一个是0.5mg。而且,药监部门相关负责人称,“片剂”目前尚无明确的铅含量检测标准,但是,“不合格”名单中明确列出“绿A”“汤臣倍健”“金奥力”等产品均为片剂。也就是说,螺旋藻产品两次检测存在三种争议:结果有争议、引用的标准值有争议、片剂有无明确检测标准也有争议。这种现象如果出现在某些管理不规范的地方药监部门或许还能让人理解,但出现在堂堂的国家权威药监部门 ,显然让人难以置信。  关于螺旋藻产品的两次抽检结果,充分暴露出四个问题:一是相关标准不完善不明确。螺旋藻“片剂”作为大众食用的一种保健品,尚无明确的铅含量检测标准,安全岂能有保障?二是,检测方法不一。两次检测的机构都是同一个,引用的标准却不同,难道说引用什么样的标准,不是按制度办事,而是由权力决定?三是公布检测结果不规范。先前公布的名单中明确列出的产品均为片剂,而最新公告却对剂型分类标准只字未提公布检测结果到底有没有规范?四是药监部门对不同的检测结果似乎浑然不觉,既没有进行特别说明,也未对公众、涉事企业的质疑及时回应。  国家食药监局是食品与药品最权威的检测机构,也是最值得信赖的检测机构。然而,从螺旋藻产品的检测情况来看,需要完善的地方还有很多,比如,检测标准、公布结果都有待规范和明确。否则,不仅螺旋藻产品检测会出现两种结果,其他保健品检测也会出现让人“一头雾水”的情况。
  • 无需镜头的癌细胞检测显微镜问世
    据外媒报道,虽然高性能显微镜是确定癌症及其他疾病的一大利器,但它们的制作工艺复杂,且造价太高,所以这也意味着普通医院不大可能会拥有这样的医疗仪器。然而,加州大学洛杉矶分校的科学家们即将改变这种情况。  据悉,他们在近日研发了无需配备镜头就能在组织中找到癌细胞的显微镜。  该显微镜通过CCD或CMOS传感器创建人体组织类全息图像,然后通过为图像提供光源检测到组织的阴影部分,之后将它们的真实面貌在特定软件下展示出来。这款显微镜不仅能跟传统光学显微镜一样高效,而且它的制作工艺更加简单、造价也更加便宜。  不过,这并不意味着它立马可以商用。该项研究报告的联合作者Aydogan Ozcan告诉媒体,与该款显微镜配套的软件仍需要大量的改进。

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    全新版面,全新布局,来个全新原创—RoHS检测仪维修帖子前段时间接到一RoHS检测仪客户反馈仪器使用疑问,测试过程无法显示谱图。到达现场查看,逐一查看,寻找问题…… 过后发现问题所在!(1) 故障表现:RoHS检测仪最核心也最贵的探测器-铍窗(Be)破损,如下图一[img=RoHS检测仪-探头破损,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031102_572032_1617349_3.jpg[/img] 图一 破损的探头(2) 解决方案:另二大部件,高压|光管 正常运做,实施方案更换探测器[img=,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572033_1617349_3.jpg[/img] 图二 仪器内部24v电源[img=,400,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572034_1617349_3.jpg[/img] 图三 探测器的一部分(能谱板)[img=,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572035_1617349_3.jpg[/img] 图四 更换好的探头(3) 硬件验证(更换探头) 这里很抱歉当时遗漏拍照片。(4) 总结:当RoHS检测仪在测试过程无法显示谱图,可从硬件上去逐步一 一 的排查,常说的排除法。查出问题所在,就可针对其维修更换。以上是在全新版面,全新布局,给伙伴们带来的身边实际工作案例,欢迎各位伙位们应对RoHS检测仪维修共同探讨,共同学习。探讨|学习联系:106007207

  • 固相微萃取香气成分检测-萃取头

    我们实验室现在想专门做一下不同水果的香气成分检测,但是是第一次接触固相微萃取,对于和它相关的自动进样器和仪器相关的萃取头等配件都不熟悉,想请教一下各位前辈:1:一个新的萃取头,如果每次进样前250℃老化30min,进样后老化10min,最多能进多少针样品就要更换呢?2:萃取头使用完后,需不需要手动清洁,如何保存?3:每次做出来的香气成分数据,分析后得到的化合物种类数目,与参考的文献相比较,总是会少很种,会是因为哪方面操作有失误吗?4:自动进样器序列进样时,会在进完上一个样品解析完后,立刻开始下一个样品的老化阶段,这种边采集样品,边老化萃取头的方式,会不会造成下一个样品的香气成分影响到上一个样品采集的成分呢?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008241639078328_4842_3501751_3.png[/img]

  • 馒头含量检测|馒头农残检测

    [font=微软雅黑][/font][font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40001.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头,古称“蛮头”,别称“馍”“馍馍”“蒸馍”,为”包子“的本称,中国传统面食之一,是一种用发酵的面蒸成的食品。馒头以小麦面粉为主要原料,是中国人日常主食之一。馒头农残检测范围白面馒头、小麦粉馒头、红糖馒头、玉米面馒头、老面馒头、豆沙馒头、油炸馒头、小馒头、菜馒头、肉馒头、蔬菜馒头、生煎馒头、杂粮馒头、点心馒头等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头农残检测项目茚虫威、啶虫脒、虫螨腈、三氯杀螨醇、硫丹、氯氰菊酯、甲胺磷等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]馒头[/td][td]食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量[/td][td]GB 2763-2021[/td][/tr][tr][td]馒头[/td][td]馒头类[/td][td]KS H 2135-2013[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头农残检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;[font=微软雅黑][/font]

测微头相关的耗材

  • 美国CEM Mar5微波消解仪 扳手套头
    432201微波消解仪力矩扳手(不含扳手套头) 美国CEM Mar5微波消解仪 432195扳手套头 美国CEM Mar5微波消解仪 314306传感器 美国CEM Mar5微波消解仪432151LOAD DISK,OMNI VESSELSomNI标准弹片 美国CEM Mar5微波消解仪431300c 防爆膜 美国CEM Mar5微波消解仪212120消解罐 美国CEM Mar5微波消解仪212031保护套 美国CEM Mar5微波消解仪303060坩埚 Crucibles 50ml Box of 50, Quartz 美国CEM Mar5微波消解仪201580坩埚盖 disks quartz (200) absorbent 20ml and 50ml 美国CEM Mar5微波消解仪 0149350高压变压器 美国CEM Mar5微波消解仪 150261可控硅 美国CEM Mar5微波消解仪5652033微波消解仪热传感器 美国CEM149350高压变压器 美国CEM150261可控硅 美国CEM43110C 萃取管 美国CEM131160盖子套箍(黑色) 美国CEM907576微波消解罐 美国CEM202122微波消解罐 美国CEM149910变压器314305(TFB1677C) 温度传感器432010XP1500主控罐组件432155XP1500, OMNI主控弹片325026蓝宝石套管底部固定螺帽325028蓝宝石套管顶部固定螺帽431311死堵(压力堵头)325210白色垫片431314NUT VENT XP PLUS灰色排气螺帽432075XP1500主控罐盖子432175TFM MARS 1500+ 100ML 内衬罐431740XP1500外套326280-C 蓝宝石套管(长)325215PLUG, PROBE, HP500 PLUS 温控插头432135XP1500主控螺丝432005XP 1500+ Control XP1500主控罐支架432020XP1500标准罐组件432150XP1500标准弹片432070XP1500标准罐盖子432130XP1500标准罐螺丝432000XP1500标准支架431301XP1500防爆膜432108OMNI全套组件432012OMNI主控罐组件432026OMNI标准罐组件907576消解罐(带盖)xpress TFM Vessels Replacement 55ml
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    SPME萃取头/固相微萃取头/色谱科SPME萃取头/SUPELCO 固相微萃取头:产品编号 57318 | Supelco Carboxen?/聚二甲基硅氧烷 (CAR/PDMS) 固相微萃取萃取头SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane(CAR/PDMS)needle size 24 ga, for use with manual holder, coating 75 um SPME应用范围:水样的环境分析,蔬菜中残留农药的检测,食品饲料中的调料香味的分析,表面活性剂及其它工业领域分析,高分子聚合物和固体样品中的微量杂质的顶空分析,气体硫化物和药物残留溶剂(VOCs)的检测,火灾或爆炸物样品的法医分析,毒物分析:血、尿、体液中的药物和毒品分析。产品描述手动式产品编号[2]自动式产品编号[3]用于气体和低分子量化合物(MW 30-225)75um CAR/PDMS573185731985um CAR/PDMS[1]57334U57335U用于挥发性物质(MW 60-275)100um PDMS57330U57301用于挥发性物质,胺类,硝基芳香类化合物(MW 50-300)65um PDMS/DVB57310U57311用于极性半挥发性化合物(MW 80-300)85um PA5730457305用于非极性大分子量化合物(MW 125-600)7um PDMS5730257303用于非极性半挥发性化合物(MW 80-500)30um PDMS5730857309用于醇和极性化合物(MW 40-275)65um CW/DVB573125731370um CW/DVB57336U57337U用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20)(MW 40-275)50/30um DVB/CAR on PDMS57328U57329U用于痕量分析(MW 40-275)50/30um DVB/CAR on PDMS(2cm)57348U--------用于胺类和极性化合物(仅用于HPLC)60um PDMS/DVB--------57317用于表面活性剂和其它极性分析物(仅用于HPLC)50um CW/TPR--------57315注:除特别注明外,固相微萃取头均为1cm长,3个/盒。【1】高保留,用于痕量分析。【2】GC手动萃取头, 与手动进样手柄57330U联用。【3】GC自动萃取头/HPLC用萃取头,与自动进样手柄57331或57347U联用。
  • SPME萃取头/固相微萃取头/色谱科SPME萃取头/SUPELCO 固相微萃取头/货号:57312
    SPME萃取头/固相微萃取头/色谱科SPME萃取头/SUPELCO 固相微萃取头:产品编号 57312 | Supelco SPME fiber assembly Carbowax/Divinylbenzene (CW/DVB)df 65 μm(partially crosslinked SPME应用范围:水样的环境分析,蔬菜中残留农药的检测,食品饲料中的调料香味的分析,表面活性剂及其它工业领域分析,高分子聚合物和固体样品中的微量杂质的顶空分析,气体硫化物和药物残留溶剂(VOCs)的检测,火灾或爆炸物样品的法医分析,毒物分析:血、尿、体液中的药物和毒品分析。产品描述手动式产品编号[2]自动式产品编号[3]用于气体和低分子量化合物(MW 30-225)75um CAR/PDMS573185731985um CAR/PDMS[1]57334U57335U用于挥发性物质(MW 60-275)100um PDMS57330U57301用于挥发性物质,胺类,硝基芳香类化合物(MW 50-300)65um PDMS/DVB57310U57311用于极性半挥发性化合物(MW 80-300)85um PA5730457305用于非极性大分子量化合物(MW 125-600)7um PDMS5730257303用于非极性半挥发性化合物(MW 80-500)30um PDMS5730857309用于醇和极性化合物(MW 40-275)65um CW/DVB573125731370um CW/DVB57336U57337U用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20)(MW 40-275)50/30um DVB/CAR on PDMS57328U57329U用于痕量分析(MW 40-275)50/30um DVB/CAR on PDMS(2cm)57348U--------用于胺类和极性化合物(仅用于HPLC)60um PDMS/DVB--------57317用于表面活性剂和其它极性分析物(仅用于HPLC)50um CW/TPR--------57315注:除特别注明外,固相微萃取头均为1cm长,3个/盒。 萃取头符号说明:CAR CarboxenCW CarbowaxDVB Divinylbenzene 二乙烯苯PA Polyacrylate 聚丙烯酸酯PDMS Polydimethylsiloxane 聚二甲基硅氧烷TPR Templated resin 模化树脂 【1】高保留,用于痕量分析。【2】GC手动萃取头, 与手动进样手柄57330U联用。【3】GC自动萃取头/HPLC用萃取头,与自动进样手柄57331或57347U联用。
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