2025-01-10 10:49:38布鲁氏菌选择性培养基
布鲁氏菌选择性培养基是一种专门用于分离和培养布鲁氏菌的培养基。它含有特定的营养成分和选择性抑制剂,能够抑制其他微生物的生长,而允许布鲁氏菌生长繁殖。该培养基对于布鲁氏菌病的诊断和防控具有重要意义,可以帮助科研人员快速准确地识别和分离布鲁氏菌。其制备和使用需严格按照操作规程进行,以确保结果的准确性和可靠性。布鲁氏菌选择性培养基是布鲁氏菌研究和防控工作中不可或缺的工具。

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2022-04-22 12:17:36VOC检测仪的选择性和灵敏度
 VOC检测仪是一种可以在PPM水平非常高和灵敏的检测器。然而,PID不是一种具有选择性的检测仪器。  使用过程中除了校正系数非常重要之外,VOC检测仪的选择性和灵敏度也非常的重要,  它区分不同化合物的能力比较差。为形象化地说明这个问题,我们用一把尺子来举例。用于测量一张纸的宽度的尺子可以说是一个灵敏的工具,但它却无法区分灰色和白色纸之间的区别。  因此,如果你要想知道灰色纸的宽度,首先要选择合适的纸张。我们用我们自己的头脑来选择灰色的纸,同样,如果你要测量黄色纸的宽度,首先你要用你的头脑来选择一个黄色纸。  VOC检测仪就同这个尺子类似,它可以告诉你有多少气体和蒸气存在,但我们要用我们的头脑去判断什么气体和蒸气存在。  当我们接近一个未知的化学泄漏地点时,此时的PID还是用异丁烯标定的。一旦我们通过标记、货物清单、运单或其它方式知道了化学物质的种类,就可以调整PID的灵敏度直接读出待测物质的浓度。  例如,如果我们正用乙丁烯校正的仪器测量1PPM的苯,仪器显示是2PPM,因为后者的灵敏度是前者的两倍。一旦我们确认了化学物质是苯,就可以将PID的灵敏度调整到苯的校正系数,此时,仪器就可以准确地测量1PPM的苯了。  那么怎么样知道VOC检测仪能够测量某种气体呢?  首先,看气体的IP是否比PID灯的输出能量低:如果回答是,进行下面的一步,如果回答不,则PID无法检测到它。如果不知道,询问制造商。  看是否CF值小于10,如果是,则PID是一个更佳的测量手段。如果不是,则PID可能不能准确的测定该种气体,但VOC检测仪仍然可以作为一个比较好的估计和检测的工具。
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2023-03-08 15:54:48精确控制自由基类型,实现特定选择性的光催化甲烷氧化
1. 文章信息标题:Enabling Specific Photocatalytic Methane Oxidation by Controlling Free Radical Type中文标题:精确控制自由基类型,实现特定选择性的光催化甲烷氧化页码:2698-2707DOI:10.1021/jacs.2c13313              2. 文章链接https://doi.org/10.1021/jacs.2c133133. 期刊信息期刊名:Journal of the American Chemical SocietyISSN:1520-51262021年影响因子:16.4分区信息:中科院一区涉及研究方向:光催化4. 作者信息:第 一作者是蒋雨恒、李思扬、汪时崐、张银。通讯作者为 唐智勇研究员。5.仪器型号:升级版CEL-HPR100T在温和条件下利用水和氧气选择性转化甲烷生成甲醇和甲醛是一条用于合成液态化学品的理想途径。然而,在保证高产率的前提下调控反应的选择性仍然是一个巨大的挑战,这是由于控制目标产物的形成和过氧化反应的动力学是非常困难的。近日,国家纳米科学中心唐智勇课题组提出了一种通过合理设计催化剂来精确控制反应过程中形成的自由基的高效途径,借此首次在甲烷氧化反应中同时实现了甲醇和甲醛的高产量和高选择性。通过调节Au/In2O3催化剂中的能带结构和活性位点的尺寸(单原子或纳米粒子),分别形成了两种重要的自由基•OOH和•OH,这导致甲醇和甲醛通过不同的反应路径生成。在室温下光催化甲烷氧化反应3 h后,In2O3负载Au单原子催化剂(Au1/In2O3)对甲醛的选择性高达97.62%,产率为6.09 mmol g-1,而In2O3负载的Au纳米粒子催化剂(AuNPs/In2O3)对甲醇的选择性高达89.42%,产率为5.95 mmol g-1。本工作为设计复合光催化剂实现高效和选择性甲烷氧化开辟了新途径。1. 本工作提出了一种全面的策略,通过原子精确的方式同时控制半导体的能带结构和负载的助催化剂的尺寸,以实现高效和选择性的光催化甲烷氧化。2. 我们有意选择了立方In2O3,因为它的价带位置可以阻止氧化水到•OH的反应(方程3)。因此,•OOH和OH只由O2还原反应产生(方程1和2),同时,所有生成的空穴都用于甲烷氧化为•CH3自由基(方程4)。3. 考虑到负载助催化剂的尺寸可以调节氧气还原反应的选择性,Au是良好的电子受体,我们将Au单原子或Au纳米颗粒负载在In2O3上作为氧气吸附和还原的活性位点,分别生成•OOH或•OH自由基实现选择性的甲烷转化。因此,我们设计了•CH3 + •OOH → CH3OOH → HCHO (方程5)和 •CH3 + •OH → CH3OH (方程6)的反应路径用于甲烷选择性氧化。示意图1 光催化甲烷氧化的自由基反应途径以及对应的反应方程式。以往的工作主要关注尽可能地提高活性自由基中间体的浓度,我们关注的是对形成自由基类型的精确控制。由于In2O3载体具有合适的价带位置,高于水氧化到•OH的电位,却低于甲烷氧化为•CH3的电位,所以价带上的空穴全部用于将CH4转化为•CH3。同时,Au单原子和Au纳米颗粒上端式和桥式构型吸附的氧气被转移的电子还原,分别导致了•OOH和•OH的选择性形成。因此,优于之前所有的报道,我们获得了在模拟太阳光照射下利用Au/In2O3复合材料实现高活性和选择性的甲烷氧化为甲醛和甲醇。这项工作不仅为调节自由基生成机理提供了新的认识,而且为设计应用于重要且具有挑战性的反应的光催化剂提供了新的策略。产品推荐:CEL-HPR+光催化反应釜CEL-HPR+光催化反应釜高端版采用蓝宝石大视窗,采用双点控温(无冲温),标配控温搅拌和400mm行程自动升降平台;技术上采用最 新的卡环法兰结构,模块加热,实现恒温定时和运行定时功能、在线取液体样和气体样品。更安全的设计,可24小时不间断工作。
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2023-03-07 09:25:20新品|PET PETG培养基瓶 试剂瓶 尖底立式离心管
  BUNSEN本生 PET PETG培养基瓶 试剂瓶 尖底立式离心管  本生(天津)健康科技有限公司由具有行业背景和丰富市场经验的业人士组成,为生命科学研究域提供产品,为广大科研工作者提供服务。公司产品涵盖有荧光定量PCR耗材(八联管,单管,96孔板,384孔板,封板膜,辅助器等),ELISA试剂盒,移液器吸嘴,离心管,冻存管,培养皿,培养板,培养瓶,吸头,仪器及手套,培养基,抗体,血清,色谱耗材,针头过滤器及实验室常用耗材。          通用耗材:深孔板、96孔硅胶垫、吸头、封板膜、玻片、试管、量杯、试剂槽、离心管、移液器等。  细胞培养类:血清瓶系列、细胞培养玻片、细胞铲/刮/过滤器、移液管、细胞培养皿/板/瓶、培养小室。  核酸提取耗材:移液器吸头系列、深孔板及磁套系列、PCR管/PCR板系列、提取管。  试剂包装类:广口试剂瓶、窄口试剂瓶、保存管、试剂盒、血清、蛋白、抗体/抗原等。  采样:一次性病毒取样器/采样器、唾液采集器等。  BUNSEN本生 PET PETG培养基瓶 试剂瓶 尖底立式离心管本生公司产品种类已超过万种,正广泛应用于科研院校、中心实验室、分子生物学等科研域。目,公司丰富的产品既能满足研发类客户对产品种类、包装的特殊要求,也能满足生产型企业从小试、中试到规模化生产各个阶段的综合需求。
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2020-09-25 10:30:30离子选择性电极的性能参数
      以离子选择性电极的电位对响应离子活度的负对数作图,所得的曲线称为校准曲线。这种响应变化服从能斯特方程,称为能斯特响应。校准曲线线性部分所对应得离子活度范围称为线性范围。      离子选择性电极除对某一特定离子(i)有响应外,溶液中的共存离子(j)对电极也有贡献。这时电极电位可写为 式中,ni、nj分别为被测离子和共存干扰离子的电荷数;Kijpot选择性系数。选择性系数愈小,表示离子j对被测离子i的干扰愈小;当测定正离子时第二项取‘+’,负离子取‘-'。      IUPAC规定响应时间是指离子选择性电极和参比电极接触试液开始到电极电位变化达到稳定(1mV以内)所需要的时间。但这个定义因相差1mV而引起相应的浓度相对误差的变化太大,一般采用达到稳定电位95%时所用的时间t95更合适。      离子选择电极的内阻,主要是膜内阻,也包括内充液、内参比电极的内阻。不同类型的离子选择电极有不同的内阻,晶体膜在103-106Ω,PVC膜在106-107Ω,流动载体膜在106~108Ω,玻璃膜在108Ω左右。电极内阻的大小直接影响对测量仪器输入阻抗的要求。 温馨提示:      一些重要的膜电极性能见表2.4-13、表2.4-14、表2.4-15及表2.4-16。离子选择电极的应用见表2.4-17。如有需要,可找小编获取。
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2022-11-15 19:20:42被誉为化学指纹的“拉曼光谱”,如何助推细胞培养基鉴定?
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