2025-01-10 17:05:18微量试剂分液的自动化解决方案
微量试剂分液的自动化解决方案是一种高效的实验室技术,用于精确、快速地分配微量试剂。它采用先进的液体处理系统,能够自动化完成试剂的分液、混合及分配等步骤,提高实验效率和准确性。该方案广泛应用于药物研发、生物技术、化学分析及临床诊断等领域,具有操作简便、分液精度高及实验数据可追溯等技术优势,为科学研究和技术创新提供了有力的支持。

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8联排蠕动泵分液仪CNFY-800全自动微量分液
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液体处理系统的自动化吸头适用于带有 AP384 分液头的 Beckman™ 液体处理系统的自动化吸头
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SOCOREX 865 连续微量分液器
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2024-05-31 09:41:57川一 全自动微量分液仪 CYFY-8 多样品定量分液仪 8通道96孔分液仪 OEM长期合作
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2024-12-18 16:14:51微量水分测定仪常见故障排查解决方案有哪些?
微量水分测定仪作为实验室和工业中常用的精密仪器,广泛应用于化学、制药、食品及环境监测等领域,用于精确测定样品中的水分含量1. 微量水分测定仪常见故障微量水分测定仪常见的故障类型主要包括显示异常、测量结果不准确、设备无法开机等。(1) 测量结果不准确当测量仪器出现读数偏差时,可能是由于样品含水量与实际值不符、仪器未正确校准或操作环境问题导致的。(2) 无法正常开机微量水分测定仪开机失败通常是由于电源问题、内存故障或电池电量不足引起的。在某些情况下,仪器的电源线路或者内部电路板也可能出现问题,导致无法启动。(3) 显示屏显示错误仪器显示屏出现错误信息或乱码,通常是由于系统故障或软件崩溃所致。长时间的使用导致液晶显示屏出现老化或显示异常,也是一个常见的问题。2. 微量水分测定仪故障的排查步骤当微量水分测定仪出现故障时,采取科学的排查步骤可以有效缩短修复时间。以下是常见故障的排查流程:(1) 校准检查微量水分测定仪需要定期校准,尤其是在发生测量误差时,首先应检查仪器是否经过标准的校准程序。(2) 电源检查如果仪器无法开机,应首先检查电源线路和电池状态。确保电池电量充足,电源插头连接稳固,电源适配器正常工作。(3) 传感器检查传感器故障是导致测量不准确的重要原因之一。检查传感器是否有损坏或积尘现象,必要时进行清洁或更换。若传感器长时间未清洁,可能导致其灵敏度下降,从而影响测量结果。(4) 环境因素排查微量水分测定仪的精度受温度和湿度等环境因素的影响较大。在使用仪器时,应确保环境条件稳定。(5) 软件系统复位部分微量水分测定仪配有智能软件系统,用于数据处理和显示。如果出现软件崩溃或错误显示,可以尝试重启仪器,或者根据说明书执行系统复位操作。3. 解决方案及预防措施(1) 定期维护与保养为了确保微量水分测定仪的长期稳定运行,定期的维护和保养是必不可少的。包括清洁仪器的传感器、更换老化的零部件、校准仪器、检查电源和连接线等。(2) 选择合适的使用环境保持测定仪在适宜的环境中使用是防止故障发生的重要措施。温度和湿度过高或过低都会影响仪器的精度和使用寿命。(3) 培训操作人员操作人员的水平直接影响微量水分测定仪的测量效果和故障排查效率。定期对操作人员进行培训,提高其对仪器故障的识别和排查能力,能够有效降低因人为操作不当导致的故障发生。
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2022-06-15 16:57:18COPAN WASPLab® | 微生物学自动化解决方案
Copan WASPLab®将带您进入数字化细菌学的世界 - 它不仅仅是一个培养、存储、数字化和记录细菌接种平板的平台,WASPLab®更是Copan实验室全自动化的核心。 01 自动化是关键 自动化流程是实验室在灵活性、质量、流程管理和优化、以及声誉方面达到新高度的转折点。Copan将与您携手,消除所有的不确定性,并引导您为您的实验室带来这一突破性的变化! 在数字化和工业4.0时代,微生物实验室也在为未来加速。WASPLab®具有灵活且模块化的工作结构,可实现机器人技术和全数字化的集成。您完全可以想象出一个为您实验室的运行、采样及工作流程量身定制的全自动处理解决方案。 在细菌培养之前及培养期间,WASPLab®可以获得非常精确的数字图像,这要归功于其智能培养箱与*先进的图像采集技术和一 、流的成像系统:48mpx三线性传感器、远心光学和9mm景深等功能。 WASPLab实现了“平板的数字化”:每个平板都拥有一个ID、一个上游样本ID和其类型、患者信息、检查情况、平板类型、以及图像本身。而所有这些信息都可以在同一个地方获取:您的WASPLab®工作站。 02   一 、流的细菌学自动化系统 高效、可扩展性、成本节约、TAT减量、资源优化:向自动化实验室的过渡是一个根本性的步骤,它将改变你对实验室未来的整体看法。没有自动化的企划,就没有一 、流的实验室。可扩展性及模块化 我们称之为标准定制:从附件、LIS连接,到吞吐量、样本类型,以及更多需要考虑的因素,根据您的需求对WASPLab®进行定制化设计。 告别平板接触 平板一旦装入WASP®,培养基将被划线、移动、培养,并在WASPLab®中分析。培养基情况一目了然,阴性平板将被自动识别出来并丢弃,只关注有细菌生长的阳性标本。你不需要接触平板,直到检验完成,需要进行菌落挑选时… 当然了,这也有一个解决方案:用户可以选装Colibrí™全自动菌落挑选系统,实现靶板和药敏菌悬液自动化制备。 *佳实践标准化 WASPLab®承袭了承WASP®的处理方式,是推进实验室自动化的*佳方案,使它们可以不断重复步骤,使其更容易面对常规之外的真正具有挑战性的案例。 触手可及 WASPLab®Webapp将是您在筛选和读板阶段的首。选工具,需要进一步鉴定的平板会集中呈现,用户能够放大查看您的数字化平板,标记需要进一步鉴定的菌落,并发送到下一步! 上海尔迪仪器科技有限公司有售copan的产品,如果有需要可以拨打电话021-61552797!021-61552797!   
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2024-12-20 16:05:08卡氏水分仪 卡氏试剂由哪些元素组成?分别有什么作用?
卡氏水分仪广泛应用于化学、制药、食品、环境监测等领域,用于精确测定物质中的水分含量。水分是许多物质的关键成分,其含量的变化直接影响产品的质量与性能。因此,使用卡氏水分仪进行水分检测已成为各行业标准化的测试方法之一。本文将介绍卡氏水分仪的基本原理及卡氏试剂的组成,帮助读者深入了解该仪器的工作机制及其在各个行业中的应用。卡氏水分仪的工作原理卡氏水分仪基于卡尔·费舍尔反应(Karl Fischer Titration)原理,通过化学反应定量测量样品中的水分含量。该反应由二甲基氨基甲酸盐和碘在有机溶剂中反应生成氟离子,其中水分是反应的关键反应物。通过电位滴定或者电流滴定法,水分的含量可以准确计算。卡氏试剂的组成卡氏试剂是卡氏水分仪分析过程中的核心化学试剂,其组成直接决定了测试的准确性和效果。卡氏试剂通常由以下几种成分组成:卡尔·费舍尔试剂(Karl Fischer Reagent) 这是卡氏试剂的主要成分,一般由碘(I₂)、二甲基氨基甲酸盐(如氯化亚砜、二氯甲烷等)、有机溶剂和水合物组成。卡尔·费舍尔试剂通过与水分反应,产生可滴定的化学物质,帮助确定样品中的水分量。有机溶剂 常用的溶剂包括甲醇、乙醇等。溶剂的主要作用是溶解样品中的水分,并提供稳定的反应环境。碘(I₂) 碘在反应中充当氧化剂,与水分结合生成水合碘化物。在滴定过程中,碘浓度的变化可用于计算水分含量。氯化亚砜(SO₂Cl₂) 氯化亚砜是卡氏试剂中的另一重要成分,主要作用是提供反应所需的酸性环境,并帮助反应中的溶剂溶解水分。其他添加剂 在一些特定应用中,卡氏试剂还可能添加其他化学物质,如稳定剂、缓冲液等,用于改善试剂的稳定性和反应效率。卡氏水分仪的应用领域卡氏水分仪被广泛应用于多个行业,尤其在需要精确测定水分含量的领域。具体应用包括:制药行业 药品中的水分含量对药物的稳定性和效果有显著影响,因此,制药行业通常采用卡氏水分仪进行水分检测,确保药品质量。食品行业 食品的水分含量直接影响其口感、保质期和营养价值。卡氏水分仪可用于检测食品原料及成品中的水分含量,帮助食品生产商控制产品质量。化学和化妆品行业 在化学品和化妆品生产过程中,许多产品对水分含量有严格的要求。环境监测 对于空气、水源等环境样本的水分含量检测,卡氏水分仪也有重要的应用价值,特别是在污染物排放监测及环境保护领域。
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2023-01-10 12:42:52贝克曼库尔特Biomek NGeniuS与IDT文库制备自动化解决方案
随着基因组测序和数据分析方法的广泛普及,越来越多的实验室正在探索下一代测序(Next-Generation Sequencing,NGS)作为研究工具的可行性。然而,NGS文库的手动制备过程单调乏味,根据所构建文库的类型而异,耗时从数小时到数天时间不等,并且操作过程中必须小心谨慎,以避免人工出错导致的制备失败,浪费宝贵样本。Biomek NGeniuS系统是一款全自动文库制备系统,帮助我们从第 一步即确保正确无误。DNA样品上机,拨动转盘,按下按钮,运行过程无需值守,每批次可支持运行4-24任意数量的样品,是实验室追求灵活性和自动化的理想之选。图1 Biomek NGeniuS全自动文库制备系统IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit 便是一款支持自动化的试剂盒。该试剂盒提供高一致性的文库制备方法,独特的两步连接法能够有效抑 制接头二聚体和模板DNA自连,因而可有效提高文库转换率,尤其适用于cfDNA和FFPE等低质量样品,有助于研究人员发现和表征肿瘤样品中出现的低频变异位点。图2 IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit工作流程我们使用Biomek NGeniuS系统对三种不同类型的样品,cfDNA、FFPE和gDNA,分别构建24个、10个和4个文库。cfDNA 样品所得文库平均浓度为16.67ng/μL。cfDNA样品连接后扩增片段平均长度为362bp,长度分布一致且呈正态。与参考基因组相比,该样品组从NGeniuS实验中获得的所有文库比对率为99.49%,配对的reads比对到参考基因组的比对率为99.84%。23份样品中reads平均重复率为0.46%。图3  以cfDNA为起始样品,在Biomek NGeniuS 系统上使用IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit所制备文库的分析结果。FFPE样品构建的文库平均片段长度为378 bp,长度呈正态分布。与参考基因组相比,该样品组从NGeniuS实验中获得的所有文库比对率为99.8%,配对的reads比对到参考基因组的比对率为99.84%。10份样品中reads平均重复率为0.37%。图4  以FFPE DNA为起始样品,在Biomek NGeniuS 系统上使用IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit所制备文库的分析结果。gDNA样品制备的文库平均片段长度为391bp,长度分布与 IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit 的预期一致。与参考基因组相比,该样品组从 NGeniuS实验中获得的所有文库的比对率为99.2%,配对的reads比对到参考基因组的比对率为99.3%。3份样品中reads平均重复率为0.56%。图5  以gDNA为起始样品,在Biomek NGeniuS 系统上使用IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit所制备文库的分析结果。在Biomek NGeniuS全自动文库制备系统上使用IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep kit构建文库,所得文库片段大小分布一致,并符合IDT xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit说明书建议的文库大小范围。对三种不同浓度的样品重复进行测序,结果表明,平均文库大小为362~391bp。所获文库比对率>99.2%,配对的reads比对到参考基因组的比对率>99.3%,重复率
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