2025-03-12 11:13:27真空吸液系统
真空吸液系统是一种利用真空技术实现液体抽取与传输的装置。它通过产生负压环境,将液体从容器中吸入系统内部,再通过管道等结构将液体输送至指定位置。该系统广泛应用于化工、医药、生物科技等领域,用于样品处理、液体混合、分离及输送等过程。其特点包括操作简便、抽取效率高、适用范围广等。

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2023-11-25 02:01:05网真会议系统服务器如何部署
R-HUB网真内置于R-HUB实时协作服务器中,无需支付额外费用,搭配真人大小显示屏、1080p高清摄像头、降噪全向麦克风,以经济的配置实现沉浸式高清视频会议体验。R-HUB网真功能支持8个显示屏同时显示会议桌面和高清视频内容,只需一键开启。一、网真会议操作步骤:一,搭建R-HUB实时协作服务器第二,配备支持多输出接口显卡的电脑,连接电脑至多个显示屏第三,下载安装Turbomeeting客户端软件,登陆后开启网真选项二、网真视频会议系统应用场景:三、网真会议系统参考配置清单:4K高清摄像头,全向麦克风。推荐罗技CC3500e、罗技CC4000e10X 无损高清数字变焦,90 度视野,全高清 1080p 30fps自动对焦5 个摄像头预置H.264 UVC麦克风(Tx):四个全向发声麦克风 四、网真会议系统价格网真会议系统多少钱,取决于会议系统服务器、摄像头、麦克风、显示设备的配置,以及会议室授权数量。五、r-hub连通宝网真视频会议系统优势:经济性:采用市场通用高性能设备,灵活的配置,满足更低的成本方案便捷性:内置于CTVC系列产品中,客户端软件安装完成即可启用独特性:支持多个显示器同时显示,多屏多流(市面常见会议产品多为双屏双流)云部署:会议服务器安装到AWS亚马逊云,弹性高带宽支持,按需支付,建制成本让普通中小企业都能负担专网/VPN部署:能在私有网络内部署使用所以,网真视频视频会议系统是大家都用得起的远程会议系统,且有效提高会议效率以及会议成本。
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2023-08-18 11:00:43如何分辨“真“、”假”全自动细胞计数仪?
  //  上一篇《给大家推荐一种细胞计数仪性能检测的方法》中,我们发现全自动细胞计数仪检测细胞样品的重复性和梯度稀释的结果准确性上,都比半自动插板式细胞计数仪更有优势。那么大家可能会问:“导致这样的性能差异原因是什么呢?另外,目前市场上都自诩所卖的细胞计数仪是全自动的,那我们如何区分哪个是‘真’,哪个又是‘假’的呢?”要回答这2个问题,首先我们需要对图像法细胞计数的过程做下回顾。下面是图像法台盼蓝染色细胞计数和活率分析的基本流程。01细胞吹打混悬后定量吸取样品02等体积吸取台盼蓝吹打染色03染色好的细胞加到血球计数板或细胞计数板上04显微镜下手动或自动统计死活细胞数,然后计算活细胞密度和活率05清洗血球计数板或更换新的细胞计数板传统显微镜下手工细胞计数,以上5步操作都要操作人员来完成。这种方法因为人为操作带来的误差,导致结果差异有时会很大,甚至超出通常可以接受的±10%偏差范围。并且随着样品数越多,操作人员会逐渐造成眼疲劳,无法继续进行有效并准确地计数。手工显微镜法细胞计数的照片和计算方法插板式半自动细胞计数仪的出现,省去了操作人员肉眼统计和分析死活细胞数的步骤,仪器操作只需要将样品混匀、定量染色和上样分析(有时要手动对焦),测试结束后更换新的细胞计数板做下一个样品。用于半自动细胞计数仪的各类细胞计数板移液枪加样的照片半自动细胞计数仪的缺点在于:由于每块细胞计数板的检测样品数量有限,所以检测新的样品需要更换新的板子。但板子批次间存在差异,样品和台盼蓝体积需要手动定量,取样量少代表性差(从30-50mL样品中一般就只吸取20uL样品),染色后的细胞样品通过移液枪加样有时还产生气泡而报废,用后废弃的细胞计数板会产生二次污染物,这些目前都还没有好的处理方法。那有没可能细胞的混匀和染色,以及细胞的计数和分析过程全部实现自动化,同时不用手动更换新的细胞计数板而自动做下一个样品呢?答案是使用全自动细胞计数和活率分析仪。全自动细胞计数仪相比半自动插板式细胞计数仪的优势点小结:01全自动吹打混悬和台盼蓝染色全自动细胞计数仪的一个显著特点是:能够自动完成细胞的吹打混悬和台盼蓝染色。要实现全自动吸取等体积的细胞样品和台盼蓝染料,首先需要由仪器内部的步进马达精确地完成加样体积的控制。其次,因为可以全自动吸取样品,所以全自动细胞计数仪会有1个转盘或孔板放置其他待测样品。对于排在后面的细胞若发生沉降,就需要在测试前对样品进行吹打混悬,以防止细胞沉降导致测试结果出现偏差。而这2步操作,半自动细胞计数仪都只能通过手动来完成,从而引入人为操作误差。同时,Vi-CELL BLU全自动细胞计数仪单个样品检测的取样体积200±20uL,加样体积不需要很准确,仪器自动会完成定量取样。相比半自动细胞计数仪只有10-50uL的取样体积,而且由手动操作完成。取样体积大代表性更好,测试结果更容易接近真实值。02动态百图分析Vi-CELL BLU全自动细胞计数仪测试细胞样品,单个样品拍摄的照片达到了100张,分析的细胞数量更多,1x10e6个/mL的细胞悬液拍摄100张照片的细胞数差不多2600个。单个样品检测拍摄的细胞数越多,检测结果的系统误差越小,测试结果的重复性和准确性也相应更高。其中1张照片(上左图)和100张照片的分析柱状图03高通量和不间断检测全自动细胞计数仪的另一个特点是高通量和不间断检测,即待测样品可以先放到转盘或96孔板上,根据软件中设置好的分析条件,仪器会自动按要求完成细胞的计数和活率分析。Vi-CELL BLU全自动细胞计数和活率分析仪一次最多可以放21个样品(使用24位转盘)或96个样品(使用96孔板)进行分析测试。若使用24位转盘,在检测过程中还可以实现不间断上样测试,即样品测试过程中,还可以放入新的待测样品。综上所述,全自动细胞计数仪在细胞样品混悬和染色方面避免了人为操作带来的误差,同时百图分析拍摄的细胞数多,结果代表性更好。所以,在细胞计数方面重复性和准确性上相比半自动插板式细胞计数仪更有优势。同时,全自动细胞计数仪的高通量和不间断检测功能,又满足实验室样品量大,不同老师共用该仪器的检测需求。并且每个样品测试结束后,仪器会自动进行管路清洗,仪器本身还带有自动过夜清洗功能,使得仪器一直处于待机状态。所以,在操作便捷性上,全自动细胞计数仪也胜过半自动插板式细胞计数仪。以上这些特点可以用于区分我们使用的细胞计数仪是“全自动”还是“半自动”,同时也是为何全自动细胞计数仪性能上要优于半自动的地方。希望大家可以通过这些方法来分辨“真”、“假”全自动细胞计数仪。
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2023-01-14 10:43:03多吃萝卜和蔬菜,蹦蹦跳跳真可爱!
实验方案让每次分享都产生价值从今天起,做一个幸福的人,关心自己和蔬菜。蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一,可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。蔬菜干是新鲜蔬菜利用热能脱水,并使其中可溶性物质的浓度提高到微生物难以利用的程度,常见蔬菜干主要成分为红薯干、马铃薯干、萝卜干、香菇干、秋葵干等。经脱水的蔬菜加工品,含水量低,能有效抑 制微生物活动和组织内酶的活性,因此可延长保存期,又缩小体积,减轻重量,方便贮运。使用杜马斯定氮仪可对蔬菜干中的蛋白质含量进行测定。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》进行测定。仪器与试剂仪器D200杜马斯定氮仪分析天平等试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %;L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %。样品:蔬菜干样品D200杜马斯定氮仪实验方法样品制备称取混合均匀的200-300mg(精确至0.01mg)样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。温度/载气流量设置依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置。温度/载气流量设置实验方法设置依次点击设置-设定-实验方法-新建方法实验方法测试结果与讨论实验结果结论 通过实验结果可以看到,使用D200杜马斯定氮仪测试蔬菜干中的蛋白质含量,测试快速,结果准确,重复性符合标准,并且操作简单便捷,可作为常规测试方法。仪器推介D200杜马斯定氮仪多、快、好、省,二级燃烧氧化、三级除水、高效还原、安全环保、TCD检测……广泛应用于车用尿素、谷物(粮食)、种子、肉、肉制品、动物饲料、乳制品、红酒、肥料和土壤中总氮的含量测定。D200杜马斯定氮仪海能技术专注科学仪器事业制造高品质仪器诠释完 美服务好玩科学,有趣科普!关注海能技术,发现科学仪器如此有趣!了解更多科学仪器资讯、检测方案~Hanon海能技术430476
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2023-04-18 10:25:01低真空下的高效光催化二氧化碳还原反应
1. 文章信息标题:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文标题: 低真空下的高效光催化二氧化碳还原反应页码:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h               2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影响因子:3.945分区信息: 二区TOP(升级版)涉及研究方向: 物理化学、化学物理、生物物理化学 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (刘钰鑫) 。通讯作者为  Shuai Kang (康帅)、Zhuofeng Hu (胡卓锋)、Wenqiang Lu (陆文强)。4.实验仪器:CEL-SPH2N/PAEM文章简介:利用太阳光进行光催化反应制备绿色清洁能源是非常诱人的技术。加之,如今人们依赖化石能源给大气中排放了过多的CO2。将CO2在光的作用下转换成可燃烧的CO、CH4或者其他碳氢化合物是一个两全其美的方法。CO2是一个很稳定的分子,许多研究关注制备高效、稳定的光催化剂来提高CO2还原性能,这些研究主要通过扩展光响应范围、加快电荷输运、增加活性位点、选择性吸附CO2等。但是,光催化CO2反应目前面临的一个大问题是,不管用哪种催化剂,反应的产物还是太少,不能在现实中实施。然而,反应中CO2的实际用量很少,每克催化剂每小时大约只用毫摩尔级的CO2,但是绝大部分研究在大气压下纯二氧化碳中进行。我们认为,在合适的CO2含量中研究CO2还原反应是很有意义的。因此,我们用常规TiO2作为光催化剂,在低真空下研究了光催化CO2的反应效率。如下图1,实验表明低真空气氛有助于提高光催化CO2反应性能。在低浓度CO2(10%)中,低真空下反应的CH4产率提高了100倍,纯CO2中的CH4产率也提高了大约18倍。通过质谱检测,反应生成的CH4来源于CO2而不是杂质等的其他物质。图1(a)不同气压下CH4产率,(b)-80kPa和大气压下CH4产率对比.(c)用13CO2反应得到的13CH4的质谱谱线.催化反应的稳定性在实际实施中举足轻重,我们测试了在低真空下反应四个循环(图2a)和连续反应24小时(图2b)的情况,实验表明,CH4产率和选择性均稳定。24小时后,CH4产率在低真空下是3.4umol,在大气压下是0.9umol.我们用XPS分析了在不同气压下的催化反应过程(图2c-d)。低真空下,反应3.5小时,催化剂表面COH*饱和,一直持续到反应24小时(有CH4生成);而在大气压下,反应3.5小时的COH*很少量,反应24下时催化剂表面的COH*才逐渐饱和(如图2e)。图2 低真空下光催化CO2反应的稳定性测试.(a)循环测试,(b)连续测试.测试前后催化剂表面COOH*和CO*的(c)C1s变化情况和(d)定量分析,(e)COH*的演变图.我们分析了低真空下光催化CO2反应的机理。如图3a,TiO2吸收了光子产生电子,这些光电子一部分与CO2反应生成CO和CH4。检测到的光电流是电子-空穴再结合和表面吸附物质导致的电子湮灭这两者的竞争结果导致。在低气压下,后者被抑制,体现出增大的光电流(如图3b),这有助于CO2的还原反应。另外,大气中的气体分子由于布朗运动能促进CO从催化剂表面的脱附,不利于CH4的生成(如图3c)。大气中的气体分子也会占据催化剂表面的位点,导致CO-不易与-H结合,阻碍CH4的生成(如图3d)。图3低真空下光催化CO2反应的机理分析.(a)TiO2的能带结构,(b)不同气压下的光电流对比,(c)布朗运动对反应的影响,(d)活性位点抑制.为了验证低真空下光催化CO2反应性能提高,我们用Pt-TiO2催化剂研究了光催化CO2反应,结果如图4。低真空下,CH4产率是1.47umol,选择性是94.71%;而大气压下,CH4产率是0.83umol,选择性是81.14%。图4低真空下光催化CO2反应的验证.(a)Pt-TiO2的CH4产率,(b)不同Pt含量的CH4产率对比.总之,研究表明气压对光催化CO2还原反应有很大的影响,低真空下光催化CO2反应性能有所提高。不论在纯CO2中还是在低浓度CO2(10%)中,这个结论依然成立。性能增强主要来源于低真空下光电子能更好的聚集、布朗运动较弱、有更多的活性位点。我们认为这种从工程学角度来提高光催化CO2的反应效率是有效且普适的策略,能为光电催化CO2还原反应和其他反应提供有价值的参考。
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2022-02-09 15:09:39氮气,液质用氮气发生器的四大组成系统介绍
氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”,氮气的纯度和空气流速,有效分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。氮气的应用范围广,是我们实验室以及工业生产中*的气体,其应用繁多,用量巨大。氮气的供给方式也很多,尤其是液氮使用的多但是存在的致命的隐患。现在使用较多的液质用氮气发生器可取代液氮减少致命隐患。使用氮气发生器,发生器所制氮气即产即用,其流量能满足使用需求,但又不至于对空气中氧气含量造成较大影响。安全可靠,流量稳定,纯度稳定。可提供纯度高达99.9999%的高纯氮气,按需生产,具有液氮塔、杜瓦等传统气源所不具备的许多优点——更便捷(无需重复订购)、安全(没有泄漏或爆炸危险)及经济(没有持续的气体采购成本)的解决方案。液质用氮气发生器包括氮氧分离系统、氮气缓冲系统、空气储罐系统、电气控制系统等。在这些系统中,氮氧分离系统是制氮设备的主要部件,由两个交替工作的吸附塔(塔内装碳分子筛)和气动阀、节流阀、消音器等组成。根据碳分子筛对空气中主要成分氧气和氮气的吸附速率不同,在液质用氮气发生器加压吸附和降压脱附过程中实现氮氧分离,而加压吸附与降压脱附过程由可编程控制器按一定程序控制电磁阀,并由电磁阀控制相应的气动阀自动运行。氧氮分离系统:其主体是两个装满碳分子筛的吸附塔,当洁净压缩空气进入一吸附塔时,O2、CO2和微量H2O被碳分子筛吸附,氮气从出口端输出。当一塔在吸附制氮时,另一塔通过减压使吸附在分子筛中的O2、CO2和H2O从微孔中排出,实现分子筛的生脱附。两塔交替进行吸附和生,连续输出氮气,该系统由吸附塔、塔内装填的碳分子筛、气动阀、消声器、节流阀、压紧气缸、压力表等组成。氮气缓冲系统:其主要作用在于均衡从氮氧分离系统分离出来的氮气的压力和纯度,保证连续供给氮气。同时,在吸附塔进行生到吸附切换时,它将存储的部分合格氮气回充吸附塔保护床层,另外也有帮助吸附塔升压的作用。该系统由缓冲罐、流量计、粉尘过滤器、调压阀、节流阀、防护阀等组成。空气储罐系统:保证氧氮分离系统用气平稳,在氧氮分离系统切换时防止瞬间气流流速过快,影响空气净化效果,提高进入吸附器的压缩空气品质,有利于延长分子筛的寿命。该系统由空气储罐、防护阀、截止阀、球阀、压力表等组成。电气控制系统:其作用是设备启停操作、工作状态指示灯显示、故障声光报警指示、纯度显示和按设定程序驱动气动阀。液质用氮气发生器的电气控制系统由可编程序控制器CPU、气源三联件、电磁阀、指示灯、微氧仪等组成,主要集中安装于电控柜。
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