2025-01-10 10:50:30受迫振动与共振实验仪
受迫振动与共振实验仪主要用于研究物体在周期性外力作用下的振动特性及共振现象。其主要功能包括测量不同频率和振幅的外力作用下物体的振动响应,观察共振现象的发生条件及特点。技术特点包括高精度测量、可视化实验展示、稳定性能等。该仪器广泛应用于物理学、机械工程等领域的教学与科研中,有助于深入理解振动与波动的基本原理。

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2021-01-12 15:27:06垂直燃烧实验仪操作步骤有哪些
  垂直燃烧实验仪主要用于有阻燃要求的服装织物、装饰织物、帐篷织物等阻燃性能的测定, 也适用于有阻燃要求的橡胶/塑料及其他材料的阻燃性能测定。  技术指标:  1、试样尺寸:纺织品:300mm×80mm  2、燃烧器的移动电机消耗功率:10W  3、点火器计时:0~99.99秒任意设置,(标准采用12秒)  4、续燃时间和阻燃时间计时器:0~99.99秒,精度:±0.01秒  5、火焰高度测量装置:标尺高40mm  6、使用气体:丙烷或丁烷或石油液化气  适用标准:  GB/T 5455-1997《纺织品 燃烧性能试验 垂直法》  GB5725-2009 安全网  GB/T 13489-2008《橡胶涂覆织物燃烧性能测定》  ISO 1210-1996《塑料在与小火源接触中垂直样品燃烧性能的测定》  GB 8965.1-2009  GB23864-2009  GB/T 5455-1997  仪器特征:  不锈钢箱体,配备透明管侧窗  本生灯火焰,符合ASTM D5025标准  点火时间可自由设定  计时器精度为0.1秒  提供标准不锈钢样品夹  通过不同样品夹的替换,可符合不同标准要求  自动移动本生灯方式,点燃及熄灭过程中无时差  电阻丝点火  具有三种燃烧器和可变尺寸燃烧箱可以根据不同试验选择使用  燃烧器自动定时定位  点火时间0~99.99秒任意设定,续燃时间、阻燃时间均自动记录,数码显示  火焰高度可调整,并可配置火焰温度测量装置  "推拉式"样架固定装置  操作步骤:  1.将控制模式开关设置为自动位置;  2.准备好您的测试样品,并将其安装在仪器测试室内适当的支架中;  3.如果可以的话,按照你的测试方法,将燃烧器放置在样品下方;  4.在AGC上,通过向上提起拨动杆打开主气体关闭阀,直到拨动杆从面板上指向外;  注意:打开这个阀门可以让气体进入先导燃烧器,必须立即点燃先导器;  5.点燃先导燃烧器;  6.关闭仪器室门;  7.按下AGC上运行时间显示下面的计时器复位按钮。如果显示器正在计数,按定时器开始按钮关闭它。按定时器复位按钮使显示为零;  8.要启动测试,同时按下AGC上的燃烧器启动按钮和计时器启动按钮。(正确操作将由两个开关的照明指示。如果两者都没有点亮,按下计时器开始开关熄灭灯,并按下运行时间显示下面的计时器复位按钮。同时再次按下两个启动开关启动测试;  9.当计时器指示15秒(HMV)或12秒(VFC)时,燃烧器将熄灭。您可以通过按定时器开始按钮,让已经过的时间显示继续计数并按需要停止它。您还可以使用定时器启动按钮停止它,使用定时器复位开关将其复位为零,并通过按定时器启动按钮重新启动它以计时烧伤事件。再次按定时器开始按钮来停止它;  10.使用上面描述的运行时间显示或使用AGC提供的手持事件计时器计时所需的事件;  11.额外的测试可以通过重复上面的步骤6-8进行;  12.当您完成AGC的使用后,总是通过将切换杆推到完全向下的位置(不要指向面板外)来关闭主气体关闭阀。切断你的油箱或设备的气体供应。通过将控制模式开关移动到ZX位置,电动关闭AGC。
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2021-08-14 20:19:33P4SPR表面等离子体共振分析仪检测脂质体
脂质体是由同心磷脂双分子层组成的磷脂囊泡,这些双分子层包围起来形成一个水性空间[1](图1所示)。磷脂尾由两条疏水的长脂肪酸链组成,它们聚集在一起以ZD限度地减少与水分子的相互作用,即疏水作用。脂质体在药物递送领域具有重要的意义,因为其无毒、生物相容性和可生物降解。最重要的是,它们可以通过将药物插入双层的疏水部分或脂质体的水性内部来递送药物[2]。此外,脂质体可以保护药物不被酶降解和被肾脏过滤掉[2]。图1 脂质体的结构和修饰以将药物输送到特定细胞为了将脂质体输送到特定类型的细胞,脂质体需要用抗体、配体[2]或其他蛋白质或肽进行修饰,如图1所示。一旦修饰的脂质体被靶细胞上的特定受体识别,它们就会在称为受体介导的内吞作用的过程中被细胞吸收(图2),从而将药物分子输送到细胞质中[3, 4]。例如,叶酸(一种配体)及其结合受体叶酸结合蛋白(FBP)通常用于研究癌症研究中的药物递送策略,因为FBP在多种人类癌症中过度表达,例如卵巢癌、脑癌、肾和肺[3, 4]。图2 配体修饰脂质体的受体介导的内吞作用。DY个脂质体被放大以清楚地显示配体。在典型的细胞膜上可以看到配体的受体。配体与受体结合后,细胞膜在脂质体周围闭合形成囊泡,将携带药物的脂质体捕获在其中,然后在细胞内进一步加工以将药物释放到细胞质中。聚乙二醇(PEG)是众所周知的一种物质,通常用于防止蛋白质的表面吸附[5]。对于脂质体的应用,通常添加PEG以延长脂质体在人体内的循环时间,因为没有它,未修饰的脂质体将在几小时内被参与免疫反应的吞噬细胞清楚[2, 3]。这是因为PEG的存在阻止了吞噬细胞的非特异性吸附,例如[3]。然而,用PEG修饰脂质体的缺点是由于空间位阻,它可能会降低脂质体上的配体与其特异性受体结合的能力。因此,必须在延长脂质体循环时间和ZD化脂质体向靶细胞的递送效率之间进行折衷[2]。脂质体已固定在表面等离子共振(SPR)传感表面上以研究药物和脂质体的相互作用[6],并作为一种放大策略来降低干扰素和细菌毒素的检测限,例如[7]。以下实验的目的是证明向叶酸修饰脂质体中添加PEG2000会导致与固定在Affinite P4SPR的SPR金传感表面上的FBP的结合降低(图3)。SPR是一种强大的工具,可以实时、无标记地表征修饰的脂质体。此外,实验室内使用P4SPR仪器可以让研究人员即时执行实验优化,而不是多次使用公共测试ZX的设备进行反复测量,这节省了大量的宝贵时间。图3 使用Affinite的P4SPR检测聚乙二醇化和非聚乙二醇化叶酸修饰脂质体的方案实验步骤使用P4SPR在静态条件下测量SPR。为了固定叶酸受体,通过在MilliQ水中注射500 μL的EDC:NHS 20:5mM来激活16-MHA涂层的金棱镜,并反应20分钟。通过注入1mL 100mM磷酸盐缓冲液彻底清洗表面。然后,在由100mM磷酸盐缓冲液(pH=5)、4mM巯基乙醇和10% v/v 甘油组成的缓冲液中注入300 μL 40nM叶酸结合蛋白(FBP)并反应1小时。FBP固定后,表面用1mL 100mM磷酸盐缓冲液冲洗,以评估生物传感器表面吸附的FBP。注入1mL 1M乙醇胺并反应5min以灭活未反应的NHS基团。传感器用1mL 1×PBS(pH=7.4)冲洗,并注入500μL脂质体样品。所有脂质体悬浮液的浓度为10μM,并固定10min。注入的样品列于表1中,区别仅在于在第二个样品中添加了DOPE-PEG 2000-NH2。在脂质体固定期间,依次用 1 mL 1 x PBS (pH=7.4) 和 1 mL 10 mM 甘氨酸 (pH=1.5) 冲洗表面 5min,ZH用 1 x PBS (pH=7.4)冲洗。表1SampleMol % DSPE-PEG-FolateMol % DOPE-PEG 2000-NH210.5020.53.5结果图4显示了一组初步检测结果,其中显示了每个样品的传感图(sensorgrams)。首先,数据显示P4SPR能够通过叶酸和FBP结合亲和力检测脂质体,如从~60s到~750s(绿色)和~60s和~800s(黑色)的两条关联曲线所示)。此外,可以看到,与未聚乙二醇化的叶酸修饰脂质体样品(~110RU,黑色)相比,聚乙二醇化叶酸修饰的脂质体样品(绿色)的共振单位相对变化(~40RU)较低。这表明脂质体表面PEG的存在因为空间位阻而YZ了叶酸修饰脂质体与FBP修饰传感器表面的一些结合,即PEG阻止脂质体上的叶酸与固定在传感器表面上的FBP的结合。图4 显示了每个脂质体样品获得共振单位的部分传感图从传感器表面的表面活化和叶酸修饰到脂质体样品的ZZ注射,该实验大约需要3小时才能完成。总SPR运行时间可能更短,因为在初始进样和ZZ进样之间进行了一些样品浓度优化。研究人员可以随时更改实验条件这一事实是在实验室内拥有P4SPR仪器的优势。ZH,即使观察到注射尖峰并且可以优化表面化学和脂质体浓度等其他条件,您可以随时在P4SPR上重复和进一步开发实验。结论Affinite P4SPR能够检测叶酸修饰的脂质体,更重要的是,由于PEG引起的空间位阻,可以区分PEG和未聚乙二醇化的叶酸修饰脂质体之间的差异,从而降低叶酸对FBP的亲和力。Affinite P4SPR仪器可用作研究人员的标准检测平台,在进行生物测定或动物实验的进一步测试之前,以快速简单的方式表征脂质体以获得药代动力学特征[8],从而避免浪费宝贵的研究时间、资源和动物。最重要的是,因为不需要使用公共测试ZX的SPR仪器,P4SPR仪器触手可及的加速了脂质体的研究开发,致谢我们感谢 Félix Lussier 博士提供传感图数据。 Félix Lussier 博士来自Max Planck Institute医学研究所细胞生物物理学系。Affinite Instruments P4SPR仪器Affinité Instruments 的 P4SPR 是一款出色的 SPR 仪器,可以提供高质量的实时数据以满足您的研究需求。 与执行 ELISA 检测相比,它不需要标记或二次反应,并减少了大量宝贵的研究时间。 由于实时监测,它还可以以比 ELISA 更高的灵敏度检测低亲和力相互作用。参考文献[1] Parveen Kumar, Peipei Huo, and Bo Liu, “Formulation Strategies for Folate-Targeted Liposomes and Their Biomedical Applications”, Pharmaceutics, 11, 381 (2019).[2] Robert J. Lee and Philip S. Low, “Delivery of Liposomes into Cultured KB Cells via Folate Receptor-mediated Endocytosis”, J. Biol. Chem., 269, 3198-3204 (1994).[3] Alberto Gabizon, Aviva T. Horowitz, Dorit Goren, Dina Tzemach, Hilary Shmeeda, and Samuel Zalipsky, “In Vivo Fate of Folate-Targeted Polyethylene-Glycol Liposomes in Tumor-Bearing Mice”, Clin. Cancer Res., 9, 6551–6559 (2003).[4] Mary Jo Turk, David J. Waters, Philip S. Low, “Folate-conjugated liposomes preferentially target macrophages associated with ovarian carcinoma”, Cancer Lett., 213, 165-172 (2004).[5] Roger Michel, Stephanie Pasche, Marcus Textor, and David G. Castner, ”The Influence of PEG Architecture on Protein Adsorption and Conformation”, Langmuir, 21, 12327-12332 (2005).[6] Cheryl L. Baird, Elizabeth S. Courtenay, and David G. Myszka, “Surface plasmon resonance characterization of drug/liposome interactions”, Anal. Biochem., 310, 93-99 (2002).[7] Agustina Gomez-Hens, Juan Manuel Fernandez-Romero, “The role of liposomes in analytical processes”, Trends Analyt. Chem., 24, 9-19 (2005).[8] B.J. Crielaard, A. Yousefi, J.P. Schillemans, C. Vermehren, K. Buyens, K. Braeckmans, T. Lammers, G. Storm, “An in vitro assay based on surface plasmon resonance to predict the in vivo circulation kinetics of liposomes”, J. Control. Release, 156, 307-314 (2011).
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2024-11-25 10:36:34热机械分析仪与热膨胀仪
在材料性能测试领域,热机械分析仪(TMA)和热膨胀仪(TEA)是两种常见且重要的测试设备。它们都能够分析材料在温度变化下的物理行为,但各自的功能和应用场景却存在显著差异。本文将系统阐述两者的基本原理、技术特点及其在实际应用中的具体用途,帮助您更好地理解如何在材料分析中选择合适的仪器。热机械分析仪(TMA):揭示材料的力学行为热机械分析仪是一种用于测量材料在热环境中机械性能变化的仪器,尤其是针对形变、蠕变和收缩的分析。通过施加一定的机械负载,TMA能够监测材料在温度变化过程中维度上的变化,尤其是在不同加载模式下的行为。核心功能线性膨胀系数测量:TMA可精确测量材料的线性膨胀率,为温度影响下的尺寸变化预测提供可靠数据。玻璃化转变温度(Tg)分析:对于聚合物材料,TMA在表征玻璃化转变温度上具有重要意义。蠕变和应力松弛测试:它能测试材料在长期加载和特定温度下的应力应变关系,为工程设计提供参数支持。应用领域热机械分析仪广泛应用于塑料、复合材料和金属等领域,尤其是在对材料稳定性和耐用性要求较高的行业,例如航空航天和汽车制造。热膨胀仪(TEA):专注于热膨胀行为的测定热膨胀仪主要用于测量材料的热膨胀系数(CTE),是针对尺寸变化进行高精度测量的设备。它通过无负载条件下直接记录材料的长度变化,揭示材料的热膨胀特性。核心特点高精度的热膨胀系数检测:TEA能够精确记录材料在不同温度条件下的尺寸变化,用于优化热设计。多样化测试环境:通常具备宽温度范围的控制能力,适用于从低温到高温的多种实验需求。非接触式测量选项:部分TEA支持光学或激光测量技术,避免对样品产生机械干扰。应用场景热膨胀仪在建筑材料、陶瓷和玻璃等行业应用广泛,其测量数据可用于评估材料在高温环境下的适应性和可靠性。TMA与TEA的对比分析尽管TMA和TEA在原理上都关注温度对材料的影响,但两者在测试方式和功能上有本质区别。TMA通过加载分析力学行为,而TEA则更专注于尺寸的精确测定。选择合适的仪器,需要根据具体的测试需求进行判断。例如,当需要研究材料的力学性能时,TMA更适用;而对于单纯的膨胀特性评估,TEA显然是更优选项。
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2025-02-01 15:10:13体视显微镜与体视显微镜
标题:体视显微镜与体视显微镜的比较与应用 在显微镜技术的不断发展中,体视显微镜作为一种重要的光学仪器,广泛应用于生物、医学、材料科学等多个领域。许多人常常混淆“体视显微镜”这一术语,因为它通常指代一种具有不同放大倍率和成像特点的显微镜。本文将详细探讨体视显微镜的特点、工作原理、应用领域,并进行不同类型体视显微镜的对比分析,旨在为用户提供深入的了解,帮助他们根据需求选择合适的体视显微镜。 体视显微镜,又称立体显微镜或双目显微镜,广泛用于观察样本的三维结构与表面特征。与传统显微镜不同,体视显微镜具有两个目镜,可以通过立体成像的方式,提供观察样品表面或厚度较大的物体时的深度感知。其放大倍数一般较低,通常在10倍到200倍之间,因此适合用于观察较大、结构复杂的物体,如昆虫、电子元件、地质样本等。 体视显微镜的工作原理基于立体视差,两个独立的光路系统通过不同角度的观察路径产生视觉差异,从而形成深度感知。这一特性使得体视显微镜能够显示样本的三维形态,而普通显微镜则难以提供这种效果。除此之外,体视显微镜的另一个优势是其较大工作距离和较大的视野,用户可以更方便地操作和调整样本,适用于高精度的装配、切割和分析等工作。 根据不同的光源、放大方式及应用需求,体视显微镜有不同的分类。例如,常见的有光学体视显微镜和电子体视显微镜。光学体视显微镜以光学原理为基础,适合观察生物样本和表面分析;而电子体视显微镜则采用电子束扫描,具有更高的放大倍率和分辨率,常用于微观结构和材料分析等高精度工作。 在现代科学研究中,体视显微镜已成为各类实验和检查中的必备工具。它不仅应用于生物学、医学和材料科学等领域,还在电子工业、环境保护、考古学等方面发挥着重要作用。例如,在生物学中,体视显微镜可用于观察动物标本、植物结构及细胞表面;在医学中,它有助于组织切片的三维重建;在材料科学中,则可用于观察微观材料的表面缺陷、裂纹等。 体视显微镜作为一款专业的光学显微设备,凭借其优异的三维观察能力、较大的工作距离和便捷的操作方式,在各领域中广泛应用。了解不同类型体视显微镜的特点与功能,能够帮助用户根据实际需求做出佳选择,从而在工作中提高效率和精度,推动科学研究和工业生产的发展。
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2021-05-15 16:27:30P4SPR表面等离子共振仪ZX升级:同时比较4个不同的样品
---可同时测量4个不同的样品---消耗样品量更少,样品制备速度更快P4SPR应用Target类型Probe/类型Assay类型DNADNA/DNADNA定量分析ProteinDNA/Lacl结合测定Small anti-cancer drughDHFR/MTX位移测定Cancer biomarkerAnti-PSA/PSAELISA/SPRChemical compoundsAu/Chemical compounds微透析SPR分析物样品类型DNA/DNA血液药物分子缓冲病毒血清P4SPR规格参数● 薄膜SPR● 外形物理尺寸(mm):175 × 155 × 55(A4纸大小)● 重量:<1.3 kg(2.9磅)● USB供电(
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