2025-01-10 10:49:44电泳槽下槽
电泳槽下槽是电泳系统中的关键组成部分,通常位于电泳槽的底部或下方,用于容纳电泳缓冲液。它设计有电极,通过施加电场使带电粒子(如DNA、蛋白质等)在缓冲液中定向迁移,实现分离或检测目的。电泳槽下槽的材质多为耐腐蚀材料,如玻璃、塑料或金属,以确保实验的准确性和稳定性。其结构紧凑,便于操作和维护,是分子生物学、生物化学等领域进行电泳实验不可或缺的设备。

资源:5272个    浏览:10展开

电泳槽下槽相关内容

产品名称

所在地

价格

供应商

咨询

转移电泳槽 KEEBIO-VE186
国内 上海
面议
上海嘉鹏科技有限公司

售全国

我要询价 联系方式
伯乐宽式迷你水平电泳槽1704469
国内 上海
面议
济南博科电子商务有限公司

售全国

我要询价 联系方式
多功能水平电泳槽 KEEBIO-HE120
国内 上海
面议
上海嘉鹏科技有限公司

售全国

我要询价 联系方式
六一琼脂糖水平电泳槽DYCP-31C
国内 北京
面议
济南博科电子商务有限公司

售全国

我要询价 联系方式
微型垂直电泳槽 KEEBIO-VE180
国内 上海
面议
上海嘉鹏科技有限公司

售全国

我要询价 联系方式
2025-02-01 18:10:12金相显微镜下为啥都是黄色
金相显微镜下为啥都是黄色 金相显微镜常用于材料科学与冶金学中,通过观察金属、合金及其他材料的微观结构来分析其性能。在很多情况下,使用金相显微镜观察金属或合金时,样本呈现黄色或带有黄色的色调。这一现象并非偶然,而是由显微镜下的光学特性、样本表面的光学行为以及使用的染色或处理方法等因素共同决定的。本文将详细探讨金相显微镜下为何观察到的图像通常是黄色的,解析背后的科学原理。 光的折射与颜色变化 金相显微镜的工作原理基于光的折射和反射。当光线通过金属样本的不同层次时,样本的微观结构会影响光的传播,产生不同的折射率。不同材质的样品和不同的表面处理方式会影响光线的反射与折射,终形成不同的颜色。在许多情况下,金属表面会表现出金黄色或其他暖色调的现象,尤其是在高倍显微镜下,金属的晶体结构和不同物质的折射率会影响光的传播路径,从而导致黄色的光学效应。 样品表面的处理与染色作用 在金相分析中,样品表面常常会经过特殊的处理,例如抛光和腐蚀,以便于更清晰地观察其微观结构。这些处理往往会改变样品表面反射的光线,进而影响显微镜下的颜色。腐蚀过程中,使用的化学试剂可能导致某些金属元素在反射光中呈现黄色或金色的色调。染色剂的使用也会产生相似效果,尤其是在有些特定的染色工艺中,黄色是常见的染料颜色。 光源与显微镜的影响 显微镜的光源类型对成像的颜色也有重要影响。通常,金相显微镜使用的是白色光源,但实际的成像过程中,光源的色温和波长会影响反射光的颜色。光源偏暖时,样本的图像可能会呈现黄色或橙色调。显微镜的不同配置、物镜和滤光片的设置也会对颜色的表现产生影响,尤其是在高倍放大时,光学效应更加明显。 结论 金相显微镜下图像呈黄色的现象是由多种因素共同作用的结果,包括光的折射、表面处理、样品染色以及显微镜的光源特性。通过深入理解这些因素,能够更准确地分析金相显微镜下的图像,进而为材料的研究和应用提供可靠依据。
27人看过
2022-08-05 10:08:27BUNSEN本生详解:V型试剂槽/加样槽
  BUNSEN本生详解:V型试剂槽/加样槽  V型试剂槽/加样槽:能够用于管道内的物质进行加热,也能够用于容器内的物质进行加热,性能相对来说是比较优良的,在施工的过程中同样能够带来更多的便利性,使用年限相对较长,对于绝大多数的人们来讲,则会更喜欢选择这样的一款高性能的材料来作为管道的保温、存储材料。  试剂槽/加样槽:采用韧性强的聚苯乙烯材料制成,表面光滑清晰、内面倾斜、残余量少,可与单道移液器和多道移液器配套使用。容量有10ml、25ml、50ml(双格)、100ml可选,包装方式有散装、单只装、5只/包这三种规格可选,并且可以根据用户实际情况选择是否消毒出货。  试剂槽/加样槽特点:  1:四角采用特殊设计的不滴水设计,防止倾倒时液体飞溅  2:V形底槽设计可减少试剂损失并提高试剂回收率  3:特殊的“肩顶”设计,可大限度地防止试剂槽因堆叠而产生的“黏连”现象。  BUNSEN本生详解:V型试剂槽/加样槽本生一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。
241人看过
2023-05-25 17:40:52绿色伏安法镍电镀槽液中稳定剂的测量
化学镀镍以其卓 越的耐腐蚀性和耐磨性、低成本、均匀的厚度以及在复杂基材上电镀的能力而闻 名,被广泛使用在如航空航天、建筑、电子、特别是在 PCB(印刷电路板)制造过程中。化学镀镍的过程在一个特定的镍电镀槽中进行。化学镀镍液通常包含几个关键成分,包括镍盐、还原剂、pH调节剂、稳定剂和络合剂。镀液的具体成分通常会有所不同,可能会添加额外的成分以实现特定的涂层性能或提高电镀效率。电镀槽与电镀液一旦在基材表面形成初始的镍层,电镀过程就会自发进行。此时,稳定剂在化学镀镍液中起着重要的作用,因为它们可以控制电镀速度并防止镀液分解。稳定剂浓度的波动可能会影响沉积速率、镀液稳定性等,因此,监测稳定剂的浓度在电镀过程中至关重要。常用的稳定剂包括 Pb、Bi 和 Sb(III) 等。镍电镀槽液中稳定剂监测解决方案更“绿色”的非汞电极解决方案伏安法(VA)使用电化学传感器来测定重金属离子。通过测量电流与外加电位的关系,可以确定溶液中不同离子的浓度。与其他分析技术如原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体(ICP)光谱法相比,VA具有以下优点:VA拥有多项优势MVA-22全自动型伏安极谱仪伏安法的非汞时代更“绿色”的非汞电极解决方案多年来,汞电极广泛用于伏安法测定重金属。其有着高灵敏度、广泛的阴极极化范围等多重优点,十分适合于痕量重金属测定。但汞本身是有毒的,为了减少金属汞对环境的不利影响,瑞士万通开发了四种新型非汞电极。瑞士万通开发的非汞电极◆ scTRACE Gold 金电极◆ 11L丝网印刷电极◆ 玻碳(GC)电极◆ 铋(Bi)电极应用案例使用铋电极检测电镀液中的PbPb 是镍镀液中最有效的稳定剂之一。通常情况下,Pb 含量大约为1mg/L。我们将镀液样品进行稀释,通过阳极溶出伏安法(ASV)进行 Pb 浓度的测定。经过连续10次测量,回收率在94%和101%之间,相对标准偏差低于3%。我们对含有0.3 mg/L Pb 的镀液样品(NB1)使用铋电极进行测定,结果如下图所示。沉积时间60秒,Pb的测试结果为313µg/L此外,我们对两种不同样品(NB1和NB2)进行加标回收率分析,得到的结果如下。Pb的加标量分别为0.1mg/L, 0.3mg/L, 和 1.2mg/L使用scTRACE Gold金电极检测电镀液中的Bi和Sb(III)由于世界各地对 Pb 的管控,电镀行业开始使用 Bi 和 Sb(III) 作为 Pb 的替代品,在电镀过程中用作稳定剂。因此,Bi 和 Sb(III) 同样需要被监测,以保持电镀的最 佳条件。电镀液中Bi和Sb(III)的测定可以用scTRACE Gold 金电极来完成。测试样品中待测物浓度如下:在一系列连续的10次测量中,Bi的相对标准偏差低于4%,Sb(III)的相对标准偏差低于8%。Bi的回收率在103%到106%之间,Sb(III)的回收率在93%到110%之间。结果如下图所示。沉积时间30秒,Bi 的测试结果为99µg/LBi 的加标回收率测试沉积时间30秒,Sn(III) 的测试结果为95µg/LSn(III) 的加标回收率测试总结伏安法(VA)因为其灵敏度高,检出限低等特点十分适用于痕量重金属检测。瑞士万通全新非汞电极在实际使用中拥有不亚于传统汞电极的性能,是非汞时代的理想电极之选。
111人看过
2021-12-16 08:25:52旋转蒸发仪浴槽使用小技巧
据悉最近市面上某些品牌出现了旋转蒸发仪浴锅在使用过程中,遇到如下二图的两种情况,无论是哪一种,看起来都不美观,那么如何解决呢?首先,市面上大部分的水浴锅的内胆均采用不锈钢材质,一方面是源于不锈钢良好的导热性能,并且坚固耐用,美观大方。同时相比其他材质的水浴锅,不锈钢内胆在水垢等杂质的清除上更加便捷。之所以出现这两种情况,其主要的原因在于:加热锅中使用的“水"。       在实验过程中很多实验人员对旋转蒸发仪非常爱惜,对水浴锅也希望给予万千宠爱。所以对于加热锅中的水,一部分实验人员会采用“去离子水"。殊不知,高纯去离子水,恰恰是水浴锅生锈的罪魁祸首。去离子水,常简称DI水(deionized water),是一种清除了钠,钙,铁,铜,氯化物和溴化物等矿物离子的纯净水形式。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子"的定义为:“去离子水完全或不完全的去除离子物质。" 由于去离子水中的离子数可以被人为的控制,从而使它的电阻率、溶解度、腐蚀性、病毒细菌等物理、化学及病理等指标均得到良好的控制,去离子水也被广泛应用于实验室。但如果把去离子水作为加热锅浴液是否可行呢? 一般来讲,这种去离子水会存在一定的酸碱性问题,当去离子水遇到不锈钢时,会自然发生一定的电化学反应,简单来讲即是电荷的转移。这种转移的结果会导致不锈钢中的金属元素的电子被吸取,而暴露出来的部分阳极电子,比如正价铁离子,遇到空气中的氧气时,因为铁的电极电位总比氧的电极电位低,所以铁作为负极便会遭到腐蚀。我们会看到在发生氧腐蚀的表面会形成许多直径不等的小鼓包,次层是黑色粉末状溃疡腐蚀坑陷,导致不锈钢容器被损坏。同时,这种反应是不可逆的,这也是为什么高纯去离子水是不能够采用不锈钢容器存储或者运输的重要原因之一。      同样的实验室中的蒸馏水或脱盐水也并不适用于不锈钢加热锅。蒸馏水通常是指溶解于其中的阴离子和阳离子已被除去的水。因此,水有恢复这些阳离子和阴离子的趋势,以便再次饱和它们。所以它变得“饥饿"。为了满足饥饿感,水会溶解金属中的离子和空气中的二氧化碳,从而变成碳酸。这导致了蒸馏水的pH值在5左右,即在酸性范围内,金属就会发生腐蚀。除了去离子水或高纯水,实验室里最为通用的就是普通的自来水溶液。自来水成本低,不易生锈。但是使用自来水进行操作的加热锅,一段时间内,不可避免会发生水垢的堆积。水垢,实际上就是自来水中钙和镁的堆积。由于全国各地水质硬度存在一定差异,使用自来水后的加热锅的状况也略有不同。虽然水垢对加热锅本身的影响不大,但是极其影响美观,长时间下来也会影响导热效率。所以定期清洁水垢也是实验室水浴锅维护的课程。        关于如何清除水垢,常用的包括小苏打、醋酸、柠檬酸等等,在实验室中,我们建议您使用低浓度柠檬酸来定期对水浴锅进行清洁。一方面柠檬酸可以有效溶解水垢,使您的水浴锅清洁如新,另一方面柠檬酸属于弱酸性有机酸,不含氯离子,对金属成分的损害最小,可以更好地保护加热锅不受损伤。另外,您在使用自来水进行加热的过程中,添加一定比例的纯水,也可以延缓水垢的生成。下图是我司生产的电动和防爆旋蒸,充分考虑到了用户的体验!选择一台好的旋转蒸发仪器是成功科研实验的开始,那么如何正确地操作设备,提高仪器的使用寿命,降低维护成本也是所有科研工作者非常关注的一项课题。
323人看过
2025-02-01 15:10:14体视显微镜下观察是否是晶体
体视显微镜下观察是否是晶体 体视显微镜作为一种高分辨率、三维观察的显微仪器,广泛应用于材料科学、生命科学等领域。在许多实验中,研究者需要判断样本是否为晶体结构。晶体的特征性规律性排列为其在显微镜下的识别提供了独特的视觉标志。本文将详细探讨如何使用体视显微镜观察样本并鉴定其是否为晶体,以及相关的技术细节和观察要点。 体视显微镜的基本原理与应用 体视显微镜,通常也被称为立体显微镜,具有较强的深度感和立体视觉效果。其工作原理通过两台光学路径并行的物镜系统,利用不同角度的视线从而呈现物体的三维结构。这使得观察者能够获得清晰的物体表面细节及其微观形态。相比其他类型的显微镜,体视显微镜提供的视野更广且放大倍数适中,非常适合于观察大尺寸样本或三维结构。 晶体的特征与识别 晶体是一种由规则排列的原子、分子或离子构成的固体物质,其内部分子或原子排列有一定的对称性和规律性。这些规律性往往决定了晶体的形态特征,包括平面、棱角和对称性等。在体视显微镜下,晶体通常展现出清晰的边缘,表面平滑,并且具有一定的反射性和光泽。晶体的边界通常非常锐利,且常常与非晶体物质形成明显的对比。 如何在体视显微镜下观察晶体 在使用体视显微镜进行晶体观察时,需要注意几个关键因素。调整适当的放大倍数,确保观察到足够的细节。体视显微镜一般提供10倍到100倍的放大倍率,这对于大部分晶体样本来说是合适的。光源的选择也至关重要。高质量的照明能够帮助观察者更清楚地看到晶体的反射和表面特征。透射光源和反射光源常常需要根据晶体的光学特性来切换,以达到佳观察效果。 体视显微镜观察晶体的技巧 在体视显微镜下观察晶体时,观察者应保持样本的稳定,避免震动影响观察结果。晶体样本通常需要精确的定位,尤其是在识别晶体面时。调节镜头的聚焦,并慢慢调整至佳视野,有助于清晰地识别晶体的面向及其排列结构。使用较高的分辨率和对比度设置,能够更好地揭示晶体的独特光泽和折射现象,从而增强对晶体形态的判断。 结论 通过体视显微镜观察晶体不仅可以帮助研究人员深入了解材料的微观结构,还能为晶体学研究提供关键的视觉证据。掌握体视显微镜的操作技巧,并结合适当的光学参数调整,对于晶体的识别与分析至关重要。了解晶体的结构特征,合理利用体视显微镜的优势,是材料科学、化学、药学等多个领域研究的基础。
21人看过
诺亚克蒸发损失测定仪
半导体参数分析仪
水质色度在线监测仪
圆柱形复合罐 端盖脱离力测试仪
非接触测厚仪
MF-50
赛默飞MK4
电泳槽下槽
TA-7250BP
2004nm激光器
江南仪器厂
爆破测振仪6850
2004激光器
立式高压灭菌锅 新华
实验室检验检测
蒸发损失测定仪
磁阻尼动摩擦系数测定仪
cvc3000
磁阻尼动摩擦系数
紫外测油仪
HKS-1
LT300
德国伯克勒标签
座椅颠簸蠕动试验台
博克斯 ST301
气体检查仪
迁移量及不挥发物测定仪
矩形密封圈
电子纸张撕裂度
动态应变仪
甲烷激光器
LR725F
电子纸张撕裂度测定仪
纸张抗张强度测试仪
线粒体代谢系统
邻苯苯二甲酸根 离子色谱标准品