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耳组织采样钳
本实用新型的目的在于提供一种在实验室中能方便、快捷采集动物耳朵组织的耳组织采样钳。包括钳柄,两只钳柄通过铰接轴铰接在一起,在钳柄的手持部设有防滑胶套,在两只钳柄靠近铰接轴3处设有弹簧,钳柄1的前端为钳头,在上钳头的下侧面固定连接有打孔头,在下钳头的上侧面设有卡口座,在卡口座的下侧设有样品接纳器,卡口座和样品接纳器贯穿下钳头,在上下钳头之间设有缓冲垫片,缓冲垫片中心与打孔头对应处设有通孔。本实用新型采用如上技术方案方便、快捷,能够很好地完成动物耳组织采样工作,具有实用价值。
青岛农业大学 2021-04-13
组织机构
中国高等教育博览会前身为创立于1992年秋的全国高教仪器设备展示会,2015年被纳入“商务部引导支持展会”,2016年正式牵手国药励展,整合优势,跨界合作, 2017年中国高等教育学会入选“商务部首批展览业重点联系企业”(展览组织单位),2018年1月,经教育部批复同意,展会正式升级为中国高等教育博览会。
中国高等教育学会 2024-02-23
组织捣碎匀浆机
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
组织染色机
产品详细介绍(1)全中文彩色触摸屏显示,取款机操作方式.操作简便易懂.(2)多套程序可供编辑(可进行非顺序性编辑可,染色步骤与时间可任意编写)(3)可设置自动烘干温度。烘干缸四周温度均匀,并设有水气溢口(4)具有自动检测与自动复位功能。(5)抗干扰能力强,智能化程度高.(6)自动控制冲洗水位。当染色吊蓝进入冲洗缸前冲洗缸自动注水.吊蓝离开冲洗缸时自动停止注水,并排干缸内积水.(7)具有卡缸保护功能(8)滴液停留时间可调。可根据标本量与环境温度等调整滴液时间,以保证试剂纯度(9)运行步数24步,(可重复运行同一缸位)(10)采用国际标准的同步齿形带传动,噪音低,耐高温,耐腐蚀,传动精确度高,配合光电定位传感器,使定位更准确,使用寿命长。(11)有害气体净化处理:保护工作人员的身体健康,使工作环境免受污染技术参数(1) 十六套可编辑程序任意编程(2) 单缸处理容积1000ML   每次装载量62片(3) 单缸处理时间0~99min99s(4)抖动次数:1次/15秒,抖缸时间可任意调整(5)搅拌次数:1次/15秒    可任意调节(6)滴液停留时间为:0秒~300秒可任意调节(7)缸位14个,水洗缸1个(第一缸),烘干缸一个(最后一缸缸),(8)烘干温度,0-99℃任意设置(9)电源:220V  50HZ  ±10℅(10) 功耗:≤300W
湖北康龙电子科技有限责任公司 2021-08-23
呼吸率传感器
量程:0Pa~10kPa,分辨率:10Pa。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
16053电导率计
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
轮胎用高分散白炭黑
高分散白炭黑是近几年来开发成功的新型硅化合物产品。该物质化学性质稳定,耐高温,不燃烧,具有很好的绝缘性,多孔性,表面均存在羟基基团,主要区别是相邻羟基和隔离羟基,相邻羟基在中温加热时,可以缩合脱水,形成具有内应力的硅氧键,与普通白炭黑相比,它具有较窄的孔径分布,孔径为17.5-27.5nm的孔构成的孔体积占孔径小于或等于40nm的孔构成的孔体积的60%以上。由于现代高速公路的快速发展,对工程轮胎的要求很高,美国,日本,德国等发达国家率先研究成功轮胎用高分散白炭黑,用以提高轮胎的抗撕裂温度,拉伸温度,延伸压力,拉割口增长性,耐屈热性能,降低发热,增加使用寿命,同时可提高轮胎在冰面上的抓着性能,使汽车节省汽油,是制造“绿色轮胎”,“生态胎”的关键性填充补强剂。我国从上世纪90年代后期开始研究,现已取得较成熟的技术和生产经验,产品开始应用于汽车轮胎工业的生产中。
武汉工程大学 2021-04-11
组织研磨器,冷冻研磨仪,多样品组织研磨机
产品详细介绍 组织研磨器,冷冻研磨仪,多样品组织研磨机 产品描述 LCY6系列组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。  技术特点:   LCY6系列组织研磨仪与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。 一、应用范围 1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样的研磨破碎; 2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎; 3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎; 4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎; 5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎; 6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。 二、产品特点 LCY6系列研磨机采用了特殊的垂直上下震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染 操作数量多,效果好  高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。 2.无交叉污染   样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。 3.操作简便 3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置; 3.2 人性化操作界面。 4.稳定性好 4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好; 4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。 5.方便低温操作:当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。 6.重复性好 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升 仪器报价以公司网站为主 相关链接:http://www.tocan.cn/goods.php?id=948    公司地址:上海市翔殷路165号B区211室 邮编:200433  联系电话:021-51863860、13621641125         QQ:572980613 邮箱:tech@tocan.cn            传  真:021-55236681 上海领成生物科技有限公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务,将使您的工作能够收到事半功倍的效果。欢迎新老顾客来电咨询,领成将为您提供最优质的服务!
上海领成生物科技有限公司 2021-08-23
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
该实验系统能够同时实现几个飞秒的超高时间分辨率和四纳米的超高空间分辨率,成为介观光学与微纳光子学研究的强大实验测量手段。
北京大学 2021-04-11
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