标尺天平

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标尺天平相关的厂商

  • 400-659-9826
    梅特勒托利多是历史悠久的精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业。我们提供贯穿客户价值链的称重、分析和产品检测解决方案,帮助客户简化流程、提高生产率、确保产品符合法律法规要求以及优化成本。我们在全球范围内拥有40家分公司和销售机构,并在瑞士、德国、美国和中国等国家拥有生产基地。我们在中国的上海、常州和成都都设有运营中心、制造基地及研发中心,并拥有遍布全国的销售及服务网络。
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  • 沈阳神宇龙腾天平有限公司是一家专业生产精密电子天平的生产厂家,公司员工多为有着十五年以上天平生产、设计及销售经验的人员组成(原沈阳龙腾电子称量仪器有限公司)。具有一流的检测设备和雄厚的科研力量,是国内为数不多的专业生产全系列电子天平的在厂家之一。 本公司产品采用包括电磁力传感技术、镀金、陶瓷、可变电容传感技术及应变式传感技术等多种高新技术,使其具有高精度、反应速度快、称量范围大、使用寿命长、低维护、多功能及高性价比的特点,广泛应用于大专院校、科研院所、航空航天、石油化工、公路建筑、珠宝等行业,满足用户深层次个性化服务需求。 公司奉行"质量第一、用户第一、信誉第一,以品质打造品牌,以服务提升品牌"的原则,整个生产过程均有严格的质量控制体系。公司热忱欢迎国内外客户来访、来函、来电订购本公司产品,我们将以优质的产品,完善的服务,满足顾客的需求。 …………
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  • 广州硕谱生物有限公司,致力于企业经营正规化的管理,锐意进取,与国内众多知名企业建立深度的合作关系。主要产品包括实验室仪器及设备、色谱相关耗材及配件、样品前处理、标准品及试剂、微生物检测耗材、生命科学消耗品等产品,销售Agilent、Thermo、Merck、Waters、岛津GL、Sigma、BP、LGC、USP、一恒、海尔、中科美菱等100多种国内外知名品牌产品。公司能够为全国的科学工作者提供500,000种各类实验设备、标准品、化学试剂、实验室耗材等科研用品。主要客户广泛分布于高等院校、政府研发中心、环境检测科研机构和食品、制药、化工、临床、新能源、生物工程等行业;公司以诚信可靠的服务与切实专业的工作著称于客户群,在客户群中得到了良好的口碑。展望未来,公司将会引进更多优质的实验室产品,并将更多专业的应用技术渗透到日常服务中去,坚持以客户为中心,快速响应客户需求,持续为客户创造长期价值而成就客户。为客户提供有效服务,是我们工作的方向和价值评价的标尺,成就客户就是成就我们自己。
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标尺天平相关的仪器

  • 水准标尺专用样板尺 400-860-5168转4642
    一、产品介绍:水准标尺专用样板尺用于塔尺连接处分划线误差测量,完全你在《JJG 8-1991水准标尺检定规程》要求研发,全长示值误差:±0.15mm二、检定方法:首先将标尺侧放,然后通过标尺两端拉一细直线,在标尺尺面的两端及中央分别量取标尺分化面知此细直线的距离,两端读数的平均值中间读数的差及为弯曲差。在一 、二等精密水准观测 中,水准标尺的精度对观测成果至关重要 ,水准标尺零点差之差是水准标尺精度的主要指标之一。然而,由于标尺 自然老化 、运输损坏 、重新配对等原因 ,造成水准标尺零点差之差超限,给用户带来一定的经济损失。笔者结合多年的经验,从为用户减少不必要损失的角度 ,提出水准标尺零点差之差超限的调整方法 ,供大家参考。二、零点差之差超 限产生 的原 因因瓦水准标尺从尺顶结构上可分为杠杆式和直拉式两种 ,但作用都是一样 ,把 因钢带拉直。从尺底结构也可分为两种 :凸轮式 (因钢 带底部用 凸轮 固定)和直挂式(因钢带底部直接挂在尺底桩上固定),两者作用都是把因钢带底端固定在尺底 。尺顶一般可调整因钢带的拉力 ,改变因钢带的松紧程度 ,达到改变尺长改正数的 目的。在生产过程 中,由于示值零点与标尺底面零点 间不可能完全重合 ,总会存 在一 个常数,即零点差 ,一副标尺这两个常数之差就是零点差之差。一副水准标尺的零点差之差在出厂时一 般都调整在限差之内,即不大于 0.1mm。然而 ,由于水准标尺使用过程 中的 自然老化 、运输过程中造成的因钢带变形 以及标尺重新配对等 ,使一副标尺零点差之差超限,即大于 0.1mm,致使该副标尺不能用于一 、二等水准测量。三、调整之前的准备工作在动手调整之前 ,先测出零点差之差的真实值。除去标尺底面的灰尘 和锈斑 ,将水准标尺 的圆气泡严格校正好 ,保证所测值的真实性。找一个 3Om的场地 ,场地要求通视好 、气象条件稳定 、没有强烈震动。在一端取一台检定合格的 Ni002仪器架好严格整平 ,另一端设置稳 固的尺桩 ,将 水准标 尺严格 整平,对每一标 尺的同一分划读 取 10组数据取 平均值 ,求出一副标尺的零点差之差 。检查标尺底端的结构 ,如果是凸轮式 的,需要准备适合的螺丝刀 ;如果是直挂式的 ,需要准备适合的螺丝刀 、活动扳手 、圆钢锉 、游标卡尺。四、调 整零点差之差在准备工作完毕后 ,开始零点差之差的调整工作 。我们 以 51345,51346为例 ,浅析调整方法 。选好场地安置好仪器 ,将 51345在尺桩上严格扶直(气泡严格整平),仪 器照准标 尺基 本分划 (30cm 以上任意分划 ,下同),读数并记录,轻轻 (不能撞击尺桩 ,以免尺桩变动引起所测数据失真)换上 51346严格扶直 ,照准同一分划并读数记录。由于 mfl位 以前相同,所 以我们 只读 取 仪器 测 微 器 3位数 数 据,51345为 1.015mm,51346为 0.545mm,则这副标尺的零 点差之差 为 0.470mm,明显超 限,必须 调整。区分标尺的底 面结构 ,采用不同的调整方法。1.凸轮式结构 的调整方法 。凸轮式水准标尺的尺底背面有供调整的调整孔 ,打开盖子 之后可 以看到凸轮。我们打开 51345的调整盖子 ,松开 固定螺丝 ,先试着顺时针轻轻(10。左右 )转动凸轮 ,上紧固定螺丝后读数 ,发现读数 (mm位 以后的读数 ,下同)增大为 1.145mm,说 明方 向反了。接着逆时针轻轻转动凸轮 ,读数为 0.895mm,继续边调边读 ,每次转 动角度 不断减 小 ,直至 零点 差之 差读数 在0.02mm以内,此次我们最后读得为 0.555mm。固定紧固定螺丝后重新测定零点 差之差 ,发现读数未变 ,零点差之 差为 0.01mm,调整结束。如若 固定紧后零点差之差超 出限差 0.1mm,则需重新调试 。2.直挂式结构的调整方法 。对直挂式结构的调整比较麻烦些,我们先对所测零点差之差读数进行分析 ,仍以 54345,51346为例。一般来说 ,以读数小 的为准 ,把大 的调整 到小 的附近 容易做到 ,对 51345,51346而言,就是把 51345的 1.015mm调整到 51346的 0.545mm附近。打开 51345顶端的盖子 ,把拉紧因钢带 的弹簧松开(松开前量记 弹簧长度 以便于调整后还原 ),然后 打开 51345底端 正面 的盖子 ,把因钢带从固定桩上取下 ,用游标 卡尺量得 因钢带上 固定孔上下的直径,读数为 8.42mm,用合适的圆锉固定孔垂直靠近尺底方向扩大至 8.87mm,将标尺装好还原。测得读数为 0.555mm,再测 51346读数仍为 0.545mm,零点差之差为 0.01mm,符合限差要求,调整完毕。建议初次调整时不要一步将固定孑L扩大到位 ,应分多次逐渐逼近 ,以免 出错。
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  • SIM纳米标尺 400-860-5168转3698
    产品特点:GATTA-SIM系列的纳米标尺可以用于检测您的SIM系统的分辨率。该纳米标尺带有两个荧光标记,这些荧光标记都是来自于密集排列的高量子效率的染料分子。两个荧光标记之间的距离固定,尺寸包括120nm,140nm和160nm。我们为您提供带有以下颜色的不同尺寸的纳米标尺,包括:红色(ATTO 647N),黄色(Alexa Fluor 568)或蓝色(Alexa Fluor 488)。技术参数:
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  • 80 纳米标尺 400-860-5168转3825
    GATTA-PAINT 80 纳米标尺 产品特性纳米标尺PAINT 80RPAINT 80GPAINT 80RG颜色红绿红 / 绿荧光染料ATTO 655ATTO 542ATTO 655 / ATTO 542激光源625 - 665 nm530 - 560 nm625 – 665 nm / 530 – 560 nm表面染料密度≈ 1/μm2≈ 1/μm2≈ 1/μm2间 距2x 80 nm2x 80 nm2x 80 nmGATTA-PAINT 40 纳米 纳米标尺产品特性纳米标尺PAINT 40RPAINT 40GPAINT 40RG颜色红绿红 / 绿荧光染料ATTO 655ATTO 542ATTO 655 / ATTO 542激光源625 - 665 nm530 - 560 nm625 – 665 nm / 530 – 560 nm表面染料密度≈ 1/μm2≈ 1/μm2≈ 1/μm2间 距2x 40 nm2x 40 nm2x 40 nm荧光团性质 荧光团颜色定义激发波长/ nm发射波长/ nmATTO 655R655680ATTO 542G542562
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标尺天平相关的资讯

  • 34种常见污染物检测将有统一标尺
    贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质获批国家一级  据报道,8月17日,由中国科学院大连化学物理研究所生态环境评价与分析研究组负责研制的“贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质”被国家质监总局正式批准为国家一级标准物质。这标志着,今后我国生物样品中34种常见污染物的检测将有统一标尺。  长期以来,我国底栖生物中多氯联苯和有机氯农药的标准物质一直是空白,而国外同类标准物质基本被美国和欧盟等国家垄断。大连化物所研制的这一标准物质属于国家“863”项目的子课题。该标准物质是利用对目标污染物具有生物富集效应的海红(学名“贻贝”)研制而成的,采用的定值测量方法是目前世界上最权威、最准确的同位素稀释高分辨质谱方法,且每套售价仅为国际售价的1/10。  据该研究组研究人员介绍,所谓国家标准物质就是一种类似天平的计量器具,它主要用来校准仪器、评价测量方法,以此保证测量结果一致。目前,我国各个实验室都有自己的检测方法体系,所以对同一物质的检测,不同检测机构的检测结果可能出现极大差距。因此,急需统一而又权威的标尺衡量方法。  大连化物所研制的标准物质的检测目标物包括16种多氯联苯和18种有机氯农药,其中有些目标化合物如六六六、DDT等是国家明令禁止使用的农药,同时这些化合物也是我国加入斯德哥尔摩公约后被要求重点监测的持久性有机污染物。但是,因缺少标准物质,一直以来限制了该类污染物的检测水平。  研究人员告诉记者,这一标准物质涵盖的目标化合物范围比较广,可以用于贝类、鱼虾、肉类等生物样品中有机氯农药类和多氯联苯类的检测。如果未来都使用标准物质对检测方法进行评价和校准,将不会再出现同一个物质的检测结果差距很大的现象。
  • 国家重点研发计划项目启动,为碳排放监测数据质量定“标尺”
    3月14日,由中科院空天信息创新研究院(空天院)牵头的国家重点研发计划“碳排放监测数据质量控制关键测量技术及标准研究”项目在京启动。该项目将为碳排放监测数据质量制定“标尺”,构建温室气体标尺体系及量值传递体系,为确保碳排放监测数据的真实准确和量值统一提供测量基础。开展全球和区域碳浓度监测,解析碳排放的分布和趋势,对于实现国家双碳目标具有重要的支撑作用和现实意义。而碳排放监测数据质量控制是评估双碳政策执行情况、制定减排控制策略的重要基础,建立碳排放监测数据质量控制关键计量技术和标准规范,已成为“碳达峰、碳中和”管理决策的首要环节。但目前,学界和业界在碳排放监测技术、数据质量控制与标准化建设等领域的研究还十分欠缺。面向上述问题,围绕填补国内外碳排放监测数据质量控制与标准化建设等研究空白,该项目将致力于产出一系列支撑碳排放监测数据质量控制、兼顾科学性和可操作性的算法模型、标准物质、设备装置、数据产品、系统软件、标准规范、专利论文、研究报告等成果。通过在典型区域和行业开展业务化运行和应用示范,规范碳排放计量监测领域的业务流程、明确数据核算方法,推动相关环节的规范化和标准化。空天院党委书记、研究员蔡榕指出,卫星遥感、激光雷达、地面设备等“星空地”监测手段,为评估全球、国家、区域、企业等不同尺度温室气体减排目标实现状况提供了技术平台。特别是随着区块链、物联网、大数据等信息技术的快速发展,利用空天信息技术赋能“双碳”已成必然方向。项目负责人、空天院副研究员李莘莘对项目的实施技术路线进行了详细阐述。他表示,项目将在构建温室气体基准标尺体系、标准图谱库及量值传递体系基础上,开展国产卫星温室气体遥感探测、空间分布监测精准定位与工业园快速核查、现场监测技术物联网装置研发、高分辨率排放清单定量反演与校验等技术在碳排放监测中的应用等技术攻关和应用示范。“团队将有效服务不同区域和领域的双碳立体监测、精准核查、深度治理的科学决策和有效实施,为我国在全球气候变化领域的话语权提供数据保障和技术支持。”中国工程院院士王桥表示,该项目挑战大、意义非凡;项目整体上响应了指南要求,创新性突出,可操作性和落地性较强,参与团队实力强大,有较好的碳排放相关技术积累,后续很有希望做成碳排放领域的项目标杆。他指出,项目未来还需在增量上有所突破,做好定量化约束和精准定位。该项目由空天院牵头,联合中国气象局气象探测中心、中国电子信息产业发展研究院、中国信息通信研究院、中日友好环境保护中心、南京信息工程大学、福建省计量科学研究院、福建省邮电规划设计院有限公司、福建智云动能智慧科技有限公司、中新城镇化(北京)科技有限责任公司等参研单位共同承担。启动会现场专家合影(空天院供图)启动会现场(空天院供图)
  • 充当质谱仪的“度量标尺”的新仪器问世
    美国加州理工学院近日开发出仅有百万分之一米大小的纳米电子机械系统(NEMS)谐振器,可实时测定单个分子的质量。该成果刊登在最近一期的《自然纳米技术》杂志上。  过去,科学家一直依靠现有质谱分析技术测量分子的质量,程序十分繁琐。首先要将被测样品中成千上万的分子离子化,使其呈带电状态,然后将这些离子引入电场,根据它们的运动状态确定其质荷比,进而确定它们的质量。  加州理工学院的物理学、应用物理学和生物工程学教授兼该校纳米科学研究所主任迈克尔L若克斯及其同事经过十多年努力,开发出一种微型NEMS谐振器,有效简化了分子质量测量的程序,并使测量器械微型化。这种2微米长、100纳米宽的桥状谐振器,具有很高的振动频率,可有效充当质谱仪的“度量标尺”。  研究论文的第一作者、物理学家阿斯科沙伊奈克指出,谐振器的振动频率与其所测量目标的质量成正比,振动频率的变化会与被测物的质量变化契合。将一个蛋白放到谐振器上后,谐振器的振动频率就会下降,而通过这种频率转换即可测定蛋白的质量。  研究人员使用该仪器测试了牛血清白蛋白(BSA)的蛋白质量,其结果为66千道尔顿(道尔顿是表示原子或分子质量的单位,1道尔顿大约与一个氢原子的质量相当)。他们首先使用电喷雾离子化(ESI)系统使BSA蛋白离子处于蒸汽态,然后将其喷射到振动频率为450兆赫兹的NEMS谐振器上,使谐振器的振动频率降低了1.2千赫兹。相比之下,淀粉酶的蛋白分子所引起的频率转换大约为3.6千赫兹,其蛋白质量约为200千道尔顿,是BSA蛋白质量的3倍。  奈克指出,谐振器振动频率的变化还会受到被测分子在谐振器上所处位置的影响,在中心位置引起的频率变动幅度大于边缘位置引起的变动幅度。因此,不能仅依靠一次测量就确定分子质量的大小,大约需要500次的频率转换才会得到更精确的结果。将来,研究人员会设法使质量测量免除分子位置点的干扰。目前这套技术设备已有了原型。原则上,这种系统的测量精度可达1道尔顿,相当于一个氢原子的质量。但这是下一代装置才能达到的目标,它不仅要更精细小巧,还要具有更好的噪声性能。而研究小组则希望能创建或许含有成千上万个NEMS谐振器的阵列,通过并行工作,以“在一瞬间”确定成千上万个分子的质量。  若克斯教授指出,随着生命科学研究的深入,越来越需要进行大量的蛋白质组学分析,下一代用于相关研究的仪器,尤其是用于系统生物学研究的仪器,一定要能完成这样的任务。而半导体微电子加工工艺的发展,使这种仪器的研制成为可能。  此项研究工作得到了美国国立卫生研究院、美国国防部高级研究计划局以及美国空间和海上作战司令部的支持。

标尺天平相关的方案

标尺天平相关的资料

标尺天平相关的试剂

标尺天平相关的论坛

  • 分析天平光电标尺走不动,怎么办?

    前天,用得好好的TG 328A光电分析天平光电标尺突然走不动了,仔细观察砝码,又没发现什么地方靠死,加10mg砝码,载物盘空载,光标偏到-4就不动了。折腾了两天,一直没弄好,大虾们有什么好办法急救,谢谢。

  • 标尺的校准

    新机器(FEI Tecnai T20 Eagle CCD TIA 软件)用了快四年了.一直发现高倍40万倍45万倍与低倍(285k以下)的标尺不一致.以前校准时低倍用(光栅+微球)标样,高倍用单晶Au标样。现在才发现低倍下标尺有问题.我现在是这样来校准的:在倍数(195K~450K)用单晶金标样.找到标样上衍射花样是正方形的区域.拍清晰的晶格像.傅立叶变换后量两个正方形的边长.应该等于9.8041/nm.如果不是,那原标尺就不对.现假设是x(1/nm).在图象上划一根水平线,假设它的读数是Lnm(该数是原标尺下的).根据机器的说明,在scale中应填入的数应该是 L*x/9.804.然后按说明继续.对195K以下的倍数,用微球来校准.先在195K下量一个球的水平直径,假设为D.切换到145K,量同一个球的水平直径,如不等于D,则原标尺不对.假设为D'.那么采取一样的方法,即在图象上画一根水平线,假设读数为Lnm(该数是原标尺下的).在scale中填入L*D/D'.再在其它倍数下重复该步骤.通过这两种方法的比较,我觉得机器显示的倍数可能存在问题,(微球标样应该没有问题).如真是这样,那就太不应该了.

标尺天平相关的耗材

  • STED纳米标尺
    产品特点:作为第一个超高分辨率显微技术的STED方法彻底改变了光学显微镜。适用于STED的校准探针--GATTA-STED纳米标尺也终于面世。标尺带有高量子效率的荧光标记染料ATTO 647N。两个荧光分子之间的距离固定,我们提供的尺寸包括:30nm,50nm,70nm和90nm。纳米标尺,AFM纳米标尺,原子力显微镜纳米标尺,共聚焦显微镜纳米标尺,超高分辨显微镜纳米标尺,SIM纳米标尺,STED纳米标尺,STORM纳米标尺,电镜纳米螺旋标尺,金纳米螺旋标尺,显微镜亮度灵敏度标尺,显微镜纳米标尺产品参数:
  • SIM纳米标尺
    产品特点:GATTA-SIM系列的纳米标尺可以用于检测您的SIM系统的分辨率。该纳米标尺带有两个荧光标记,这些荧光标记都是来自于密集排列的高量子效率的染料分子。两个荧光标记之间的距离固定,尺寸包括120nm,140nm和160nm。我们为您提供带有以下颜色的不同尺寸的纳米标尺,包括:红色(ATTO 647N),黄色(Alexa Fluor 568)或蓝色(Alexa Fluor 488)。纳米标尺,AFM纳米标尺,原子力显微镜纳米标尺,共聚焦显微镜纳米标尺,超高分辨显微镜纳米标尺,SIM纳米标尺,STED纳米标尺,STORM纳米标尺,电镜纳米螺旋标尺,金纳米螺旋标尺,显微镜亮度灵敏度标尺,显微镜纳米标尺技术参数:
  • 电镜纳米螺旋标尺
    产品特点:金纳米螺旋标尺(L,R)是手性的纳米标记物,尤其适合于3D断层扫描,电子显微镜(EM)或冷冻电镜。我们的手性标记物显示纯手性(L或R),由于高对比度和金纳米颗粒的精准排列,可以很容易地被电镜检测到。金纳米螺旋标尺(L,R)是用DNA折纸技术制备,金纳米颗粒(10nm)被排列成纳米螺旋(螺距57nm 长110nm 直径34nm)。纳米标尺,AFM纳米标尺,原子力显微镜纳米标尺,共聚焦显微镜纳米标尺,超高分辨显微镜纳米标尺,SIM纳米标尺,STED纳米标尺,STORM纳米标尺,电镜纳米螺旋标尺,金纳米螺旋标尺,显微镜亮度灵敏度标尺,显微镜纳米标尺技术参数:在透射电镜载网中:样品放在干燥的透射电镜载网上使用,以提高由银增强放大了的螺旋效果。样本存储在石蜡膜覆盖的塑料孔中进行运输。保质期是6个月。在缓冲液中:该纳米螺旋储存在缓冲液(1X TE,11mM MgCl2)中运输。样本量约为30μL,这个量足以用于10个以上的TEM。样品保存于低温的保温盒中进行运输。适当的储存条件下(避光,4℃),保质期为3个月。
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