2025-01-21 09:33:29易萃血样萃取盒
“易萃血样萃取盒”是一款专为血样分析设计的萃取装置。它采用先进的萃取技术,能够快速、高效地提取血样中的目标成分,提高分析准确性和灵敏度。该萃取盒结构紧凑,操作简便,兼容多种分析仪器,满足不同实验室的需求。其材质安全无毒,确保实验结果的可靠性。使用“易萃血样萃取盒”,可大大简化血样处理流程,提升实验效率,是生物医学研究、临床诊断等领域不可或缺的实验室工具。

资源:10779个    浏览:59展开

易萃血样萃取盒相关内容

产品名称

所在地

价格

供应商

咨询

Tecan Freedom EVO 血样分装工作站
国外 欧洲
面议
帝肯(上海)实验器材有限公司

售全国

我要询价 联系方式
CW/PEG手动萃取头,60μm,1支/盒
国外 美洲
面议
安谱实验科技

售全国

我要询价 联系方式
CW/PEG手动萃取头,60μm,3支/盒
国外 美洲
面议
安谱实验科技

售全国

我要询价 联系方式
动脉血样采血器负压密封性测试仪
国内 山东
面议
山东普创工业科技有限公司

售全国

我要询价 联系方式
CW/PEG自动萃取头,60μm,3支/盒,23ga
国外 美洲
面议
安谱实验科技

售全国

我要询价 联系方式
2025-03-20 13:45:13易维护能耗低光电传感器作用是什么?
易维护能耗低光电传感器:高效节能的未来选择 随着科技的不断进步,光电传感器在各行各业中的应用越来越广泛。尤其是在智能化设备和自动化系统中,光电传感器扮演着至关重要的角色。易维护、能耗低的光电传感器不仅能够提高设备的整体效率,还能有效延长其使用寿命。本文将探讨易维护和能耗低光电传感器的优势、工作原理以及其未来在节能领域的潜力,旨在为工程师和技术人员提供有关光电传感器的深入了解,并为行业发展方向提供参考。 光电传感器的基本原理与发展趋势 光电传感器是一种通过检测物体反射或透过的光来实现信号转换的传感器。它通过发射光束,接收物体反射回来的光或通过物体的透过光,来判断物体的存在、位置或距离。在过去的几十年里,随着光电传感器技术的不断发展,其性能不断提升,应用领域也不断扩展。从传统的工业自动化到现代智能家居,光电传感器无处不在。 传统的光电传感器面临着能耗较高和维护周期长的问题,尤其在大规模工业应用中,频繁的维护不仅增加了运维成本,也影响了系统的稳定性和可靠性。因此,降低能耗和提高传感器的维护便捷性成为光电传感器研发的关键方向。 易维护性与低能耗:光电传感器的优势 易维护性: 易维护的光电传感器设计通常注重简化用户的维护操作。通过创新的模块化设计,传感器的各个部件能够轻松拆卸、更换和调试。这不仅减少了设备停机时间,还有效降低了维护成本。传感器的自动诊断功能使得使用者能够实时监控传感器的工作状态,提前发现潜在问题并进行处理,极大提高了设备的可靠性。 低能耗: 低能耗是现代光电传感器的重要优势之一。随着市场对节能产品需求的增加,低功耗光电传感器逐渐成为主流。通过采用高效的光源和优化电路设计,现代光电传感器在保证检测精度和响应速度的显著降低了能源消耗。尤其是在长时间运行和大规模应用场景中,低能耗光电传感器能够显著降低整体能源成本,提升系统的运行效益。 光电传感器在节能领域的应用前景 随着工业和商业对节能减排的需求日益增加,光电传感器作为一种高效、节能的技术方案,正逐步渗透到各行各业。特别是在智能制造、智慧城市和绿色建筑等领域,光电传感器的节能特性使其成为理想的选择。无论是在光照监控、温度调节,还是在自动化生产线上,低能耗光电传感器都能够提供更加和高效的解决方案。 例如,在智能照明系统中,光电传感器可以根据周围环境的光照强度自动调节灯光的亮度,避免能源浪费。在智能家居系统中,通过光电传感器的实时数据反馈,家居设备能够根据用户的需求和环境条件进行动态调整,进一步提升居住的舒适性和能源利用率。 总结 易维护且能耗低的光电传感器,凭借其高效的性能和广泛的应用前景,已成为现代工业和智能化系统中不可或缺的重要组成部分。随着技术的不断进步,光电传感器的应用领域将进一步扩大,尤其在节能减排的需求日益迫切的今天,低能耗光电传感器无疑将会在未来的科技应用中扮演更加重要的角色。设计和应用方面的创新将推动光电传感器向更高效、更智能的方向发展,为社会的可持续发展做出更大贡献。
148人看过
2023-07-11 11:08:17超临界萃取的基本原理
1、萃取剂超临界萃取所用的萃取剂为超临界流体。超临界流体是介于气液之间的一种既非气态又非液态的物态,这种物质只能在其温度和压力超过临界点时才能存在。超临界流体的密度较大,与液体相仿,而它的粘度又较接近于气体。因此超临界流体是一种十分理想的萃取剂。2、超临界流体的溶剂强度取决于萃取的温度和压力利用这种特性,只需改变萃取剂流体的压力和温度,就可以把样品中的不同组分按在流体中溶解度的大小,先后萃取出来。(1)在低压下弱极性的物质先萃取,随着压力的增加,极性较大和大分子量的物质与基本性质,所以在程序升压下进行超临界萃取不同萃取组分,同时还可以起到分离的作用。(2)温度变化体现在影响萃取剂的密度与溶质的蒸汽压两个因素,在低温区(仍在临界温度以上),温度升高降低流体密度,而溶质蒸汽压增加不多,因此,萃取剂的溶解能力时的升温可以使溶质从流体萃取剂中析出,温度进一步升高到高温区时,虽然萃取剂的密度进一步降低,但溶质蒸汽压增加,挥发度提高,萃取率不但不会减少反而有增大的趋势。(3)除压力与温度外,在超临界流体中加入少量其他溶剂也可改变它对溶质的溶解能力。其作用机理至今尚未完全清楚。通常加入量不超过10%,且以极性溶剂甲醇、异丙醇等居多。加入少量的极性溶剂,可以使超临界萃取技术的适用范围进一步扩大到极性较大化合物。二、超临界萃取的实验装置与萃取方式1、超临界萃取的实验装置多功能超临界多元流体分步萃取、重组萃取、有毒物成份萃取囘收、超低微量成份萃取回收、精馏、萃取精馏、逆溛萃取、液液萃取、萃取冷冻结晶、多元溶媒的全封闭循环系统以及保健食品的膨化、脫色、脱硫、脱腥异味、着色、加香等的精制加工工业试验装置。單纯超临界CO2萃取成套设备2、超临界流体萃取的流程如附图所示,它包括:(1)超临界流体发生源,由萃取剂储瓶、高压泵及其他附属装置组成,其功能是将萃取剂由常温压态转化为超临界流体。(2)超临界流体萃取部分,由样品萃取管及附属装置组成,处于超临界态的萃取剂在这里将被萃取的溶质从样品基质中溶解出来,随着流体的流动,使含被萃取溶质的流体与样品基体分开。(3)溶质减压吸附分离部分,由喷口及吸收管组成,萃取出来的溶质及流体,必须由超临界态经喷口减压降温转化学常温常压态,此时流体挥发逸出,而溶质在吸收管内多孔填料表面,用合适溶剂洗吸收管,就可把溶质洗脱收集备用。高压泵--萃取管--吸收管--收集器--超临界流体钢瓶--溶剂洗脱泵2、超临界萃取的方式超临界流体萃取的方式可分为:a、动态法:简单、方便、快速,特别适合于萃取在超临界流体萃取剂中溶解度很大的物质,而且样品基体又很容易被超临界流体渗透的场合。b、静态法:适合于萃取与样品基体较难分离或在萃取剂流体内溶解度下大的物质,也适合于样品基体较为致密、超临界流体不易渗透的场合,但萃取速度较慢。三、超临界流体及萃取条件的选择1、超临界流体的选择基本原理为:CO2的临界温度(Tc)和临界压力(Pc)分别为31.05℃和7.38MPa,当处于这个临界点以上时,此时的CO2同时具有气体和液体双重特性。它既近似于气体,粘度与气体相近;又近似于液体,密度与液体相近,但其扩散系数却比液体大得多。是一个优良的溶剂,能通过分子间的相互作用和扩散作用将许多物质溶解。同时,在稍高于临界点的区域内,压力稍有变化,即引起其密度的很大变化,从而引起溶解度的较大变化。因此,超临界CO2可以从基体中将物质溶解出来,形成超临界CO2负载相,然后降低载气的压力或升高温度,超临界CO2的溶解度降低,这些物质就沉淀出来(解析)与CO2分离,从而达到提取分离的目的。不同的物质由于在CO2中的溶解度不同或同一物质在不同的压力和温度下溶解状况不同,使这种提取分离过程具有较高的选择性。CO2是目前用得最 多的超临界流体,它不但是很强的溶剂,可以萃取食品加工中范围很广的化合物,而且相对来说,性质稳定,价格便宜,无毒,不燃烧,可循环使用。因此特别适用于萃取挥发和热敏性物质。与传统溶剂正己烷、二氯甲烷相比,具有显著的优越性。从溶剂强度考虑,超临界氨气是最 佳选择,但氨很易与其他物质反应,对设备腐蚀严重,而且日常使用太危险。超临界甲醇也是很好的溶剂,但由于它的临界温度很高,在室温条件下是液体,提取后还需要复杂的浓缩步骤而无法采用,低烃类物质因可燃易爆,也不如CO2那样使用广泛。2、萃取条件的选择萃取条件的选择有几种情况:(1)是用同一种流体选择不同的压力来改变提取条件,从而提取出不同类型的化合物;(2)是根据提取物在不同条件下,在超临界流体中的溶解性来选择合适的提取条件;(3)是将分析物沉积在吸附剂上,用超临界流体洗脱,以达到分类选择提取的目的;(4)是对极性较大的组分,可直接将甲醇加入样品中,用超临界CO2提取,或者用另一个泵按一定比例泵入甲醇与超临界CO2,来达到增加萃取剂强度的目的。影响萃取效率的因素除了萃取剂流体的压力、组成、萃取温度外,萃取过程的时间及吸收管的温度出会影响到萃取及收集的效率,萃取时间取决于两个因素:(1)是被萃取物在流体中的溶解度,溶解度越大,萃取效率越高,速度也越快;(2)是被萃取物质在基体中的传质速率越大,萃取越完全,效率也越高。收集器或吸收管的温度也会影响到回收率,降低温度有利于提高回收率。超临界流体减压后,用于收集提取物的方法主要有两类:(1)离线SFE:操作简单,只需要了解提取步骤,样品提取物可用其他合适的方法分析。(2)在线SFE或联机SFE:不仅需要了解SFE,还要了解色谱条件,而且样品提取物不适用于其他方法分析,其优点主要是消除了提取和色谱分析之间的样品处理过程,并且由于是直接将提取物转移到色谱柱中而有可能达到最 大的灵敏度。三、超临界流体萃取在食品工业的应用实例超临界流体萃取在食品中的应用,主要是近20年的事情。在食品加工中,几乎都采用CO2作为萃取剂。1、植物油的萃取(大豆、向日葵、可可、咖啡、棕榈等的种子)2、动物油的萃取(鱼油、肝油等)3、从茶、咖啡中脱除咖啡 因,啤酒花的萃取(可消除农药的污染)茶叶中富含咖啡 因,约占干物量的2%~5%,咖 啡因是一种生物碱,对人体新陈代谢有着广泛的影响,有些是有益的,有些就是不很合乎需要,过量消费咖 啡因会影响健康,有些人吃进很少的咖 啡因也受不了。早在50年代就出现了脱咖啡 因红茶,起初都是使用有机溶剂法,该方法会改变茶叶的色、香、味、形,尤其是不可避免地存在有机溶剂残留。随着超临界流体萃取技术研究应用的深入,人们转而使用超临界CO2萃取技术来生产脱咖啡 因红茶。4、食品的脱脂(无脂淀粉、油炸食品等)5、香料的萃取6、植物色素的萃取及各种物质的脱色、脱臭超临界CO2的性质与正己烷的极性相似,因此特别适于萃取脂溶性成分。如β-胡萝卜素、辣椒红素、烟脂树橙、叶黄素等。此外,通过使用不同的夹带剂,可以改变CO2的极性,从而使萃取范围扩大。利用超临界CO2萃取海藻中的胡萝卜素。用丙酮作夹带剂,可提高萃取率。
337人看过
2025-03-20 13:45:13易维护能耗低纠偏传感器有什么用?
易维护能耗低纠偏传感器:提升工业自动化效率的关键技术 随着现代工业自动化的不断发展,传感器作为重要的技术基础,越来越受到各行业的关注。尤其是易维护、能耗低且具有纠偏功能的传感器,凭借其高效的性能和良好的应用前景,正在成为推动自动化设备智能化、节能化的重要工具。本文将探讨易维护能耗低纠偏传感器的工作原理、应用场景及其在工业自动化中的重要性。 传感器的基本概念及发展趋势 传感器是用于检测、感知物理或化学量并将其转化为电信号的设备。在工业自动化中,传感器的应用十分广泛,如在生产线的控制系统、机器人、智能家居、医疗设备等领域,均起着至关重要的作用。随着技术的进步,传感器正朝着智能化、低能耗、易维护的方向发展,以满足日益复杂的应用需求。 易维护的传感器设计特点 易维护性是指传感器在长时间运行过程中,其维护和故障排查的难度较低。为了提升传感器的易维护性,设计师通常会考虑以下几个方面:采用模块化设计,便于更换和修理;通过智能化监测系统,实时反馈设备状态,使得维护人员能够及时发现故障并进行有效处理;选用耐用的材料和合理的封装结构,提高传感器的抗干扰能力和使用寿命。 在工业生产中,设备的稳定运行是保证生产效率的关键。易维护的传感器能够减少停机时间,降低维修成本,提升设备整体的工作效率。 低能耗传感器的优势 随着能源紧张和环保法规的日益严格,降低能耗成为各类电子设备设计中的重要目标。低能耗传感器采用先进的功率管理技术,能够在保证精确感知的基础上大幅度降低功耗。这类传感器不仅能降低设备的运营成本,还能延长设备的使用寿命,减少对环境的影响。 低能耗传感器在工业自动化领域的应用尤为突出。例如,在工业机器人中,传感器用于实时监测机器人的位置和运动状态。如果传感器能够在低能耗的情况下高效工作,便能延长机器人工作的时间,从而提高整体生产效率。 纠偏功能在传感器中的应用 纠偏功能是指传感器能够及时检测并修正偏差,保证设备的精确操作。这一功能在需要高度控制的领域尤为重要,如精密加工、自动驾驶以及机器人控制等。通过传感器实时监测并进行修正,能够有效避免因偏差带来的误差,保证生产过程的稳定性和精确性。 例如,在自动化生产线中,传感器的纠偏功能能够有效防止生产过程中由于设备振动、原材料不均匀等原因导致的偏差,确保生产过程的高效和稳定。 总结 易维护能耗低纠偏传感器作为工业自动化中的核心技术,凭借其的性能和广泛的应用前景,正逐渐成为现代工业设备中不可或缺的组成部分。随着技术的不断创新,未来的传感器将更加智能化、低能耗和高精度,助力各行各业实现更高效、更绿色的生产目标。
96人看过
2022-12-02 15:25:19FSE-R26全自动高压流体萃取仪丨轻松高效,萃取尽在掌握!
Part.1以用户为导向的设计特点● 10寸彩色触摸屏 屏幕上下位置、角度可调节● 专li的传感器 对试管中液位进行监控● 图形可视化操作 一键式操作 自动执行● 色谱级别高压恒流泵 提供高稳定流量● 试剂通道 四种溶剂可任意比例混合Part.2灵活的配置● 适配不同规格的萃取池/收集瓶● 可适配传感器模块,多种功能模块可选配● 适配QuickTrace/VortexVap/Vacuuovap等设备Part.3应用领域● 应用领域:环境监测 食品安全 固废检测等推荐阅读SmaasherT25全自动均质仪丨精确高效,让实验结果更准确!ASHMAR的水质多环芳烃测定解决方案
229人看过
2023-07-20 09:56:49易科泰呼吸代谢测量技术:昆虫对杀虫剂的响应
       昆虫与杀虫剂,是一场人类与昆虫的战争。长期使用杀虫剂易使昆虫产生不同程度的抗药性、甚至产生交互抗性,从而不利于生态环境的保护和农业生产成本的降低。目前已知昆虫对杀虫剂的响应包括生态行为、发育、生理代谢、基因表达、神经系统、表型适应等方面,但昆虫响应杀虫剂更深入的机制目前仍不清楚。易科泰昆虫呼吸代谢和行为监测技术是深入评估杀虫剂对昆虫新陈代谢研究的创新型方案。案例一:玉米象甲虫抗药性与适应性代价       杀虫剂抗药性研究不仅在害虫管理方案中具有实际重要性,而且作为害虫新适应的表型及其相关的生理(和遗传)变化的进化模型也很重要。一般假设认为,昆虫具备了抗药性,往往是以其生理适合度(fitness)降低为代价的,一旦具备了对杀虫剂的抗药性,其对环境适合度往往会降低。       氧气摄入代表了昆虫生理过程能量需求,可通过昆虫的呼吸速率(单位时间二氧化碳产生量VCO2或氧气消耗量VO2)来评估昆虫种群对不同环境条件的适应性。昆虫呼吸速率的变化有助于检测与无杀虫剂环境中的杀虫剂抗药性相关的可能适应性代价,而脂肪体形态的改变表明在接触有毒化合物时,生物体脂肪体形态能量储备的可用性和动员力。       巴西维索萨联邦大学Raul Narciso C. Guedes教授团队研究了杀虫剂敏感的(来自Sete Lagoas)和抗药性种群(来自Jacarezinho和Juiz de Fora)成体玉米象发育速率、呼吸速率和脂肪体细胞形态学等指标。实验中的呼吸速率测试使用了SSI昆虫呼吸代谢系统,结果显示(上图右),来自Jacarezinho的玉米象呼吸速率显著高于其它两个种群。来自Jacarezinho和Juiz de Fora的杀虫剂抗性种群之间的适应性差异可能是由于其抗药性的遗传起源差异。       研究认为,当前研究结果证实杀虫剂抗性与脂肪体细胞形态和呼吸速率之间存在关联,导致更高的储存能量,可以很容易地动员起来用于杀虫剂抗性。此外,对抗性杀虫剂的高能量需求可能会带来额外的能量代价,即在没有杀虫剂的情况下阻止抗性表型的固化,除非其储存能量储备和动员能量储备的能力足以满足潜在的相互冲突的生理过程(例如抗性和发育)。案例二:大豆夜蛾毒杀后的运动行为、呼吸代谢、食物消耗等研究       毒死蜱(Chlorpyrifos)是一种中等毒性和广谱有机磷杀虫剂,已被用于控制谷物、棉花、水果、蔬菜、谷物和观赏植物的害虫。毒死蜱抑 制乙酰胆碱酯酶,神经元突触中乙酰胆碱的增加。毒死蜱还影响其他神经递质、酶和细胞信号通路,其剂量低于抑 制乙酰胆碱酯酶的剂量。然而,这些影响的程度和机制尚不完全清楚。       巴西维索萨联邦大学Angelica Plata-Rueda博士等科研人员评估了摄入暴露于毒死蜱后大豆夜蛾的毒性、存活率和副作用(运动行为、呼吸速率、食物消耗和中肠组织病理学)。 研究中使用SSI昆虫呼吸代谢测量技术、VISIR动物视频行为分析技术进行大豆夜蛾的呼吸速率、运动行为状态监测分析。       毒死蜱(LC50=0.58g L-1和LC90=0.85g L-1,LC50为半致死浓度,LC90为90%致死浓度)对大豆夜蛾有毒杀效应,并且LC50毒死蜱下夜蛾存活率从对照99%降低到30%。研究认为,该杀虫剂降低了大豆夜蛾的呼吸速率、 食物消耗量,改变了行为反应以及中肠组织病变损伤。       北京易科泰生态技术有限公司与世界知名的美国Sable能量代谢技术公司等合作提供专业的能量代谢与行为监测分析技术方案,如SSI昆虫呼吸代谢测量系统、VISIR动物视频行为监测分析系统。参考文献1.  Angelica Plata-Rueda, Carlos Henrique Martins de Menezes, et al., Side-effects caused by chlorpyrifos in the velvetbean caterpillar Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae), Chemosphere,Volume 259,2020.2.  Eugênio E.Oliveira,R N C.Guedes, Marcos R.Tótola, PauloDe MarcoJr. Competition between insecticide-susceptible and -resistant populations of the maize weevil, Sitophilus zeamais. Chemosphere,Volume 69, Issue1, August 2007, Pages 17-24.3.  Guedes R N C, Oliveira E E, Guedes N M P, et al. Cost and mitigation of insecticide resistance in the maize weevil, Sitophilus zeamais[J]. Physiological Entomology, 2006, 31(1):30-38.
204人看过
等离子体分析仪
声环境监测
纳秒激光器
天启物联网星座
电子仪器仪表
智能燃气表
有毒有害气体检测仪
计量数据共享
公路监控雷达
计量检测装置
精密探测仪
通道式车辆
深空探测器
新能源汽车
世界认可日
超精密测控
放射性核素
科学技术奖
自动检定装置
溶解氧
芯片级量子计量
水质自动分析仪
公斤组砝码
地震预警系统
无线电监测
微纳尺度测量
干涉测量装置
国家重大科研仪器
串联质谱仪
星载激光雷达
PM10采样器
气体检测仪器
地质环境监测
环境监测站
车辆探测器
痕量气体监测