- 2025-01-21 09:33:05无氨水
- 无氨水是一种在实验室中常用的特殊水质,其主要特点是几乎不含氨氮成分。这种水质通常通过蒸馏法或其他高级净化技术制备,以确保其高度的纯净度。无氨水在多种科学实验和分析中具有重要作用,特别是在需要避免氨氮干扰的场合,如环境监测、水质分析、化学合成等领域。由于其低氨氮含量的特性,无氨水能够提供更加准确和可靠的实验结果,是科研人员和实验室技术人员不可或缺的实验材料之一。
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无氨水问答
- 2021-11-29 11:06:02Tip 10000ul吸嘴无DNA酶无RNA酶无热源吸头
- Tip 10000ul吸嘴无DNA酶无RNA酶无热源吸头,大口本生(天津)健康科技有限公司:http://www.bunsen17.com/ 本生生物供应:光度计,检测仪,免疫仪,全系荧光定量PCR耗材,移液器,钻石吸嘴,离心管,冻存管,培养皿,培养板,培养瓶,吸头,仪器及手套,色谱耗材,针头过滤器。产品名称:Tip 10000ul吸嘴,无色,无DNA酶无RNA酶无热源,袋装非灭菌,大口产品规格:100支/包,10包/箱(1000支/箱)CG编号 产品描述 包装规格通用型移液器吸嘴,BASIX加长吸嘴23-2033 Tip 10000ul吸嘴,无色,无DNA酶无RNA酶无热源,袋装非灭菌,大口 100支/包,10包/箱(1000支/箱)Tip 10000ul吸嘴无DNA酶无RNA酶无热源吸头适应客户:医院检验科PCR实验室,实验室;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控,检验检疫。
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- 2022-07-23 13:08:19改用无目镜体视显微镜的7大理由
- 1.更大的头部活动自由度 从固定的头部姿势中获得解放当使用传统的体视显微镜时,使用者必须严格限制头部的活动,否则瞳孔和目镜之间错位,无法看清楚放大后的图像。 由无目镜光学技术扩大的出射光瞳,无目镜体视显微镜令用户从固定的头部姿势中获得解放。 操作人员可以任意左右移动头部,缓解头部固定姿势所造成的压力与疲劳,尤其是当用户长时间使用显微镜时。 2.保持舒适的身体姿势 增强用户舒适度从而提高产能显微镜观测工作对操作者的骨骼提出了苛刻的要求。 当操作人员感到不适或紧张时,观测准确性和工作效率都会受到影响。传统的显微镜操作人员必须保持一个不自然的、固定的身体姿势,以确保他们的眼睛与目镜保持一致。 长时间保持一个固定姿势会导致身体疲劳,并可能导致严重的颈部和背部问题,以及其他更多健康问题。一项记录长期使用显微镜影响的研究发现,78%的传统显微镜操作人员伴有颈部疲劳*。 这是由于头部长时间保持倾斜,比如与垂直方向成30度,导致了明显的肌肉收缩、疲劳和疼痛。 3.操作目标物时不易失焦 增强手眼协调并易于操作目标物在普通显微镜下使用工具或操作目标物时,手眼协调总是一个巨大挑战。 当使用传统显微镜时,手眼协调有时很困难,因为眼睛和目镜之间的距离很短,限制了周边视觉。使用无目镜显微镜系统的操作人员可以坐在离显微镜更远的地方,允许更大的周边视觉,因此提高了以更安全、更直观的方式使用手和操作工具的能力。 4.减少眼部压力及头痛 减少眼部压力疲劳94%的显微镜使用者据报告有视力问题或眼部多重问题,包括头痛和眼睛干涩等。 有三个主要原因可以解释为什么这么多显微镜使用者会有这种不适: 数据来源:1. Thompson SK, Mason E, Dukes S,人体工程学和细胞技术学家:报告的肌肉骨骼不适。 Diagn Cytopathol.2003;29:364 – 367。 2. Garima Jain and Pushparaja Shetty,与经常使用显微镜有关的职业关切:《国际职业医学与环境卫生杂志》2014;27(4):591-598。 3. Fritzsche et al.; licensee BioMed Central Ltd. 2012。 5.可佩戴眼镜及护目镜 视距及其如何影响佩戴眼镜的操作者眼镜佩戴者在使用传统目镜显微镜时可能会遇到困难,无法获得清晰无阻的视野。 这是因为每只眼睛都必须对准目镜形成图像的位置。 这个点被称为“出射光瞳”,通常直径在3毫米到5毫米之间,并不比正常光线下的瞳孔直径大多少。 当出射光瞳完全覆盖眼睛瞳孔并毫无阻碍地保持在该位置时,才可以获得清晰的观察图像。 大多数显微镜用户需要直接接触显微镜目镜,以保持正确的观察位置和保持图像在视线内。戴眼镜的用户,当他们的眼睛不能足够接近出射光瞳位置时,问题就出现了。 这种情况下,图像聚焦,但视野受到限制,很难保持出射光瞳覆盖(或位于)瞳孔直径。 此外,用户位置的轻微偏移可能导致视野中产生阴影。视距是操作员需要保持的与目镜之间的距离,以便使出射光瞳与自己的瞳孔对齐。 出射光瞳越小,则为了清晰看到图像所需要保持的距离越小。 需要佩戴眼镜的操作人员,至少需要18 – 20毫米的视距区域,以方便佩戴眼镜。无目镜体视显微镜扩大了出射光瞳直径,达38毫米。视距越大,留给佩戴眼镜或护目镜的空间就越大。 6.减少交叉感染 将健康和安全作为优先事项如今,越来越多的公司把员工的健康和安全作为优先考虑的问题。与目镜显微镜相比,无目镜显微镜具有显著的健康益处。 除了符合人机工学的优点外,无目镜体视显微镜在最大限度减少交叉污染方面也有明显的优势:使用者的眼睛与仪器设备没有接触,大大降低了共用设备带来的感染风险,佩戴防护目镜或面罩也不会限制使用及操作。适用于多用户之间共享使用,无目镜显微镜系统仅需最小的调整,近乎无接触式的操作,确保员工在工作场所的健康安全,而不会影响观测检查工作进程和生产率。由于无目镜显微镜有更长的视距,它们可以用于在层流柜中观测敏感材料,以防止污染。7.具有成本效益的解决方案 考虑真正的拥有成本在考虑体视显微镜时,光学、放大、照明和人体工程学等技术的进步最有可能影响决定。其他还需要考虑的是高质量显微镜带来的好处,以及购买低质量显微镜如何影响时间和成本。质量差成本高。 一般而言,一个公司因浪费、返工和保修造成的损失平均为10%。 如果质量标准不提高,制造商的声誉就会受损。当由于供应链材料质量不佳而未能在截止日期前完成生产,或由于员工健康状况而导致生产延误时,公司也可能发生亏损。由于工人必须长时间保持眼镜盯着同一位置,他们经常会感到眼睛疲劳、头痛和眼睛不适,需要多次休息来缓解,这占用了工作时间。 无目镜显微镜提供了一个理想解决方案,提高用户的舒适度,这将大大提高产能和生产率。从长远来看,一个不太昂贵的显微镜的“真正成本”,可能会更贵。没有必要买比所需更多更花哨的东西,然而,重要的是要提前思考,考虑业务可能会如何变化和增长,以及一些无形的东西,比如如果不能提供高质量产品时,用于修复声誉的成本。
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- 2021-09-17 15:24:37微量离心管无DNA酶/RNA酶无热源
- 微量离心管无DNA酶/RNA酶无热源本生生物供应:全系荧光定量PCR耗材,PCR八联管,进口PCR板,移液器,钻石吸嘴,离心管,冻存管,培养皿,培养板,培养瓶,吸头,仪器及手套,色谱耗材,针头过滤器。1.目前市场上最容易开启的小离心管,足够大的平盖,使得标记更容易,斜角的盖口带给使用者“手指舒适感”,并且大量使用不致手指受伤。2.可连续开关数千回,结构无磨损,无泄露。3.管盖可“两步开关”,轻柔关闭和稳固闭合。轻柔关闭时,可在再次开启时,轻轻触碰盖子后半部,即可自动开启,为再次加入溶液或者反应物带来极大方便,并且极大地减少污染,并对使用者提供了进一步的保护。4.环形结构也能帮助盖子打开并保持到30度,90度,125度或是180度。如果在盖开合时离心,不致使盖子相碰、打碎、损坏离心机。5.极度光滑的内壁,由五星级的模具生产而成,具有最光滑的表面,没有液体滞留。6.净化的模具生产过程,确保无DNA酶,RNA酶,无热源。7.锥形底部具有足够的接触表面,可有效粘连离心产生沉淀物,不会有理在离心管壁上。并且底部表面和角度恰好与Crystalgen的样品研棒相吻合,没有无效空间,可100%有效地研磨和提取样品。微量离心管无DNA酶/RNA酶无热源23-2051 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌小包装 23-2052 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌 23-2052LK 1.50ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌,带锁扣 23-2052R 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源,灭菌,架装 23-2052A 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 深咖啡色,避光,灭菌 23-2052V 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 紫色,灭菌 23-2052Y 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 黄色,灭菌 23-2052B 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 蓝色,灭菌 23-2052O 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 橙色,灭菌 23-2052AS 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 五色混装(红黄橙蓝紫),灭菌 23-2055 1.70ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 硅化,灭菌 23-1192 2.0 ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌 23-1195 5.0 ml 微量离心管,圆底,按盖,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌 23-2284 5.0 ml 微量离心管,尖底,螺旋盖,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌 23-2285 5.0 ml 微量离心管,尖底,按盖,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌 23-6552 0.65ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 白色,灭菌 23-6552A 0.65ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 深咖啡色,避光,灭菌 23-6552B 0.65ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 蓝色,灭菌 23-6522Y 0.65ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 黄色,灭菌 23-6552AS 0.65ml 微量离心管,无DNA酶/RNA酶无热源, 灭菌, 五色混装 产品优势:本生生物代理实验室耗材,PCR耗材品种全,可替代仪器原厂耗材,性价比高,质量稳定,对用户可以节省实验成本。适应客户:医院检验科PCR实验室,实验室;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控中心,检验检疫。
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- 2023-06-26 14:52:50无损无接触定量评价!GaN晶体质量评估新思路——ODPL法!
- 随着疫情三年的结束,大家又开始马不停蹄出差、旅游、返乡,生活的压力让人喘不过气。更别提出行的时候,还需要背一个很沉的电脑,以及与它适配的、同样很沉的、形状不规律的、看着就很糟心的电源适配器!有没有一种东西,能够让大家的出行变得更加轻松(物理上)?那必须是现在越来越流行的氮化镓(GaN)充电器了!一个氮化镓充电器几乎可以满足所有出行充电的需求,并且占地空间小,简直是出行神器!图1 氮化镓(GaN)充电器氮化镓是一种无机物,化学式GaN,是氮和镓的化合物,一种直接能隙(direct bandgap)的半导体材料。GaN材料具有宽禁带、高临界电场强度和高电子饱和速度等特点,其器件耐高温、耐高压、高频和低损耗,大大提升电力器件集成度,简化了电路设计和散热支持,具有重要的价值和广泛的应用,是现在最 火热的第三代半导体材料,没有之一。GaN的应用不止在流行的充电器上,早在2014年日本科学家天野浩就凭借基于GaN材料的蓝光LED获得了诺贝尔奖。不过GaN就没有缺点了吗?或者说GaN没有改善的地方了吗?并不是, GaN技术的难点在于晶圆制备工艺。由于制备GaN的单晶材料无法从自然界中直接获取,所以GaN的主要制备方法是在蓝宝石、碳化硅、硅等异质衬底上进行外延。而现在由异质外延生长的GaN普遍存在大量缺陷的问题。缺陷的存在势必会影响到晶体的质量,从而影响到材料和器件的电学性能,最 终影响到未来半导体科技的快速发展。因此,降低GaN晶体里面的缺陷量,提高晶体质量,是当前第三代半导体领域研究很重要的一个课题。GaN晶体质量/缺陷评估的方法GaN晶体里面的杂质、缺陷是非常错综复杂的,无法单纯通过某一项缺陷浓度或者杂质含量来定量描述GaN晶体是否是高质量,因此现在评价GaN晶体质量的手段比较有限。根据现有的报道,大致有以下几种:多光子激发光致发光法(Multiphoton-excitation photoluminescence method,简称MPPL)、蚀坑观察法(Etch pit method)以及二次离子质谱(Secondary-ion mass spectrometry,简称SIMS)。MPPL法多光子激发光致发光法采用长波长激发,远大于带边荧光波长。激发过程需要同时吸收二个或者多个光子。通过吸收多个脉冲光子,在导带和价带形成电子空穴对,随后非辐射驰豫到导带底和价带顶,最 后产生带边发光和缺陷发光。通过滤波片获得带边和缺陷发光光谱和光强,改变入射光斑的位置,从而得到样品的荧光信号三维分布,即三维成像。多光子荧光三维成像技术可以识别和区分不同类型的位错,但是无法定量评估GaN的晶体质量,而且多光子激发的系统造价高。图2 (a) Optical microscope image of etch pits. (b) 42 × 42 μm2 2D MPPL image taken at a depth of 22 μm. (c) 42 × 42 × 42 μm3 3D MPPL image, shown with contrast inverted参考文献:Identification of Burgers vectors of threading dislocations in free-standing GaN substrates via multiphoton-excitation photoluminescence mapping' by Mayuko Tsukakoshi et al; Applied Physics Express, Volume 14, Number 5 (2021)蚀坑观察法蚀坑观察法通过适当的侵蚀可以看到位错的表面露头,产生比较深的腐蚀坑,借助显微镜可以观察晶体中的位错多少及其分布。该方法只适合于位错密度低的晶体,如果位错密度高,蚀坑互相重叠,就很难将它们区分。并且该方法是对晶体有损伤的,做不到无损无接触。图3 蚀坑观察法SIMS技术SIMS是利用质谱法分辨一次离子入射到测试样品表面溅射生成的二次离子而得到材料表面元素含量及分布的一种方法。SIMS可以进行包括氢在内的全元素分析,并分辨出同位素、化合物组分和部分分子结构的信息。二次离子质谱仪具有ppm量级的灵敏度,最 高甚至达到ppb的量级,还具有进行微区成分成像和深度剖析的功能。但是SIMS对晶体有损伤,无法做到无损。图4 SIMS技术以上三种技术均是评估GaN晶体缺陷的方法,但是每一种都有其缺憾的地方,它们无法做到定量的去评价GaN晶体的质量,而且具有破坏性。为了更好地定量评估GaN晶体质量,滨松公司和日本Tohoku University的Kazunobu Kojima教授以及Shigefusa Chichibu教授从2016年开始合作研发了一套基于积分球的全向光致发光系统(Omnidirectional Photoluminescence,以下简称ODPL),该系统是第 一个无损无接触定量去评价GaN晶体质量的方法/系统。ODPL系统ODPL系统是首 个无接触无损评价半导体材料晶体质量的方法,通过积分球法测量半导体材料、钙钛矿材料的内量子效率。该产品可以直接测量材料 IQE,具有制冷型背照式 CCD 高灵敏度以及高信噪比。图5 ODPL测量方法示意图传统光致发光的量子效率测量指的是晶体的PLQY,即光致发光量子效率,其定义为:PLQY = 样品发射的光子数/样品吸收的光子数图6 GaN样品在积分球下的发射光谱PLQY是表征晶体发光效率最 常见的参数之一,对于绝大多数的发光材料,PLQY都是黄金标准。但是对于GaN晶体,PLQY的表征显得不足。上图可见,GaN的光致发射光谱呈双峰形状,这是由于GaN晶体中的缺陷等,会将GaN本身发射的PL再次吸收然后发射(光子回收Photon Recycling现象)。图7 ( a ) PL and ODPL spectra of the HVPE / AT - GaN crystal and ( b ) detectable light - travelling passes considered in the simulation of light extraction :(1) direct escaping from the surface :( ii ) scattered at the bottom and escaping from the surface : and ( ii ) direct eseaping from the edge .( c ) Refractive index and absorption spectra of HVPE / AT - GaN .因为存在Photon Recycling的现象,GaN的PLQY不足以表征其发光转化效率,而真正可以表征GaN晶体发光转化效率的定义是其真正的内量子效率:IQE = 样品产生的光子数/样品吸收的光子数图8 GaN样品的标准发射光谱IQE是GaN晶体的PLQY考虑LEE和光子回收现象以后的参数,更能直观、定量反映GaN晶体的质量。图9 高IQE和低IQE晶体的对比高IQE的GaN晶体通常表现为:高载流子浓度、低穿透位错密度、低杂质浓度、低点缺陷浓度、高激发功率密度。图10 不同穿透位错密度晶体的IQE结果对比免费样机预约ODPL现在ODPL样机开放免费预约试 用活动,有意向的客户请在评论区留言“样机试 用”小编看到之后会第 一时间与您联系,样机数量有限,先到先得哟~图11 ODPL样机展示以上有关新品的信息已经全部介绍完毕了,如有任何疑问,欢迎在评论区留言哟。
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