
- 2025-01-10 10:49:57恒温金属浴振荡器
- 恒温金属浴振荡器是一种实验室设备,提供恒温和振荡的环境,用于生物样本的培养和反应。
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恒温金属浴振荡器问答
- 2021-06-04 14:43:41Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器
- Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器 天津本生供应。CTM-96-2微孔板恒温振荡器微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温振荡器,它具有体积小、重量轻、噪音低,操作简单等特点。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育,常用于免疫组化和分子诊断实验中微孔板的恒温振荡* 具有对微孔板进行上下加热功能,使微孔板的每个孔能够均匀地被加热* 微处理器控制温度、转速和时间,温控线性好、振荡转速准确、波动小* 可同时显示设置和实际温度、时间和振荡速度参数* 可放2个标准酶标板和微孔板,程序运行结束后发出声音报警,提醒实验结束订货号CTM-96-2振荡转速100-1200rpm振荡幅度(水平回转)2mm温度控制范围室温+5℃-70℃控温精度≤±0.3℃显示精度0.1℃升温时间(20℃到70℃)≤20min定时范围1min-99h59min样本处理量2块标准微孔板电源AC100-230V,50-60HZ,120W外形尺寸(mm)270×300×158重量6.3kg Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器
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- 2021-06-04 11:31:54Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器
- Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器 天津本生供应。CTM-96-2微孔板恒温振荡器微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温振荡器,它具有体积小、重量轻、噪音低,操作简单等特点。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育,常用于免疫组化和分子诊断实验中微孔板的恒温振荡* 具有对微孔板进行上下加热功能,使微孔板的每个孔能够均匀地被加热* 微处理器控制温度、转速和时间,温控线性好、振荡转速准确、波动小* 可同时显示设置和实际温度、时间和振荡速度参数* 可放2个标准酶标板和微孔板,程序运行结束后发出声音报警,提醒实验结束 订货号 CTM-96-2 振荡转速 100-1200rpm 振荡幅度(水平回转) 2mm 温度控制范围 室温+5℃-70℃ 控温精度 ≤±0.3℃ 显示精度 0.1℃ 升温时间(20℃到70℃) ≤20min 定时范围 1min-99h59min 样本处理量 2块标准微孔板 电源 AC100-230V,50-60HZ,120W 外形尺寸(mm) 270×300×158 重量 6.3kg Bioland CTM-96-2微孔板恒温振荡器
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- 2021-05-18 09:28:10低温恒温搅拌反应浴的性能特点和注意事项
- 低温恒温搅拌反应浴是一种新的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定,底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及内循环系统,温场均匀,绝无泄漏,通过将传感器与循环泵液流的一体化设计,提高控温精度和温场均匀度,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用,提供恒温冷源。 温度编程与程序控制功能,既适合单点恒温控制,又适合连续变温控制;制冷系统压缩机、膨胀阀和电磁阀等关键部件,确保系统安全和GX率运行,降低噪音;系统装备风冷冷凝器和水冷冷凝器,可适合于不同的应用场合,同时提高制冷效率,如生物制药、化学化工、食品工程等需要高精度恒温实验场源;广泛应用在医院、科研、生物等方面实验和鉴定工作中,可替代干冰和液氮做低温反应,主要用于冷却烧瓶、烧杯、试管等反应器,适用于医院、科研、高校及企业实验室。 一、性能特点 1、快速制冷,更快达到您需要的温度。 2、温度数字设定,液晶显示。 3、全封闭式磁力搅拌器,保持搅拌稳定性。 4、可根据使用反应容器的外径调整伸缩盖口径,减少冷媒消耗。 5、配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀。 6、配备固定杆、深桶支架,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。 7、低温恒温搅拌反应浴采用进口压缩机,可靠性高、效率高。 8、设有方便工作人员更换浴液的放液口。 二、注意事项 1、电源---本机电源必须使用标准220V或380V,应有合理的接地系统,并配有标准三安全插座。 2、介质---使用乙醇或甲醇,切勿将泥沙或杂物进入冷却系统或循环泵内,以防堵塞。 3、线路连接---使用三相电源,以防接错线路导致主机烧毁,如有不懂请及时咨询我们。 4、通风保护---仪器四周有散热孔部位,应留有足够空间使防尘良好,本仪器放置时应远离暖气设备并避免阳光直射。 5、温度和湿度---本仪器正常工作室温范围≤25℃,湿度范围为≤60℃,超过此范围将影响本仪器的安全性能和使用性能。 6、仪器移动---液槽注液后严禁随意移动或倾斜仪器,槽内液体可能流入机器内部造成危险或机器受损。
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- 2025-04-02 18:15:15海洋重力仪必须恒温吗
- 海洋重力仪必须恒温吗? 海洋重力仪作为地球物理勘测中的重要工具,其准确性和稳定性直接影响着海洋探测结果的精度。在进行海洋重力测量时,很多人可能会疑问:海洋重力仪到底需要恒温吗?本文将深入探讨这一问题,分析海洋重力仪工作环境对其性能的影响,并提供专业的解答。 海洋重力仪是一种用于测量地球引力变化的设备,其核心原理基于重力场的变化与地球物质分布的关系。在海洋环境中进行测量时,受到的外部因素众多,包括水流、温度、盐度等变量。这些因素不仅会影响重力仪的读数,还可能导致数据的波动和误差,进而影响地质研究和资源勘探的准确性。 恒温是否必需? 海洋重力仪的测量原理基于精密的物理原理,尤其是重力变化的微小差异。因此,仪器的稳定性是保证测量精度的关键因素之一。温度变化是影响仪器稳定性的重要因素。多数海洋重力仪在设计时考虑到了温度变化对其性能的影响,并采用了温控措施来确保仪器在一定的温度范围内工作。是否必须恒温,实际上取决于具体的应用环境和仪器型号。 对于高精度要求的应用,温度波动可能会引入一定的误差。在这种情况下,恒温环境能有效减少温度对仪器性能的干扰,尤其是在对海洋底部或极端气候条件下进行重力测量时,恒温尤为重要。另一方面,对于一些低精度测量或短期数据采集,适当的温度控制可能足够,不必严格要求恒温。 温度波动的影响 温度变化会影响重力仪内部的电子元件、传感器以及机械系统。例如,温度升高可能导致仪器零部件的膨胀,进而影响其灵敏度或产生偏差。温度变化还会导致仪器所处介质(如水或空气)的密度变化,从而影响测量结果。因此,温控系统的设计对于确保仪器的长期稳定性和高精度测量至关重要。 结论 虽然并非所有海洋重力仪都必须在恒温环境中使用,但为了确保测量的高精度和可靠性,尤其是在复杂的海洋环境中,恒温条件下的使用是非常有益的。通过科学的温度控制,能够大限度地减少外界因素对测量结果的干扰,为地质勘探和海洋研究提供更加的数据支持。
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- 2025-02-01 15:10:14体视显微镜能看金属吗
- 体视显微镜能看金属吗? 体视显微镜作为一种常用的光学显微镜,在医学、工业及科研领域广泛应用。它能够通过立体视觉放大物体细节,帮助人们更清晰地观察微小物体的结构和形态。但在面对金属材料时,许多人会疑问:体视显微镜是否适用于观察金属?本文将深入探讨体视显微镜的工作原理及其在观察金属样本时的表现,解答这一问题,并为使用者提供专业的建议。 体视显微镜的基本原理 体视显微镜,也被称为立体显微镜,其通过两个镜头提供不同的视角,使得观察者获得深度感知,从而实现立体成像。体视显微镜通常用于放大较大的物体,放大倍数一般在10倍至100倍之间,它能清晰地展示物体的表面结构和外观。由于其结构设计,体视显微镜特别适合观察较大且表面特征丰富的样本,如植物、昆虫、矿物等。 金属的观察需求与挑战 金属作为一种重要的工业材料,通常具备坚硬的表面和复杂的晶体结构。要观察金属表面的微观结构,常常需要借助显微镜来揭示其细节。金属的观察通常分为两类:一类是表面观察,如金属的腐蚀、磨损或纹理;另一类是内部观察,主要关注金属的晶粒、夹杂物等内部结构。 由于金属通常具有反光性和较高的硬度,它对显微镜的要求较高。体视显微镜在观察金属表面时,能提供清晰的图像,并能很好地呈现表面特征,尤其适用于对金属表面的腐蚀、裂纹及表面涂层的检查。但对于需要更高放大倍数来观察金属内部组织的情况,体视显微镜可能并不合适。 体视显微镜观察金属的优势与局限 体视显微镜在观察金属时的优势主要体现在其高效的表面成像能力。由于其提供了较宽的视场,可以快速观察金属表面的缺陷或表面处理效果。体视显微镜的深度感知能力,使得观察者能够在较大范围内看到金属表面的结构,不易漏掉细微的缺陷。 体视显微镜的局限性也不容忽视。金属的内部结构,特别是晶粒和夹杂物的观察,需要更高的分辨率和放大倍数。这是体视显微镜所难以提供的,因此在这种情况下,需要使用电子显微镜等更高端的显微成像设备,才能获得更加精确的内部结构图像。 结论 体视显微镜能够有效地观察金属的表面特征,尤其是在检测金属的裂纹、腐蚀、磨损等外部缺陷时具有明显优势。若要深入研究金属的微观结构,特别是内部成分和晶体结构,则需要使用更高分辨率的显微镜技术。选择合适的显微镜设备,根据观察的需求,才能获取佳的成像效果。
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