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生物组织摊烤片机YD-AB
产品功能:                                      该机采用美国ATMEL微处 理器控制技术和新型发热材料,功能齐全可最大程度地满足用户不同的需求,采用LED低压直流照明系统,透明加热锅加以黑色特氟龙涂层表面处理,操作方便且防划伤,集摊片、烤片于一体,整机造型新颖、结构紧凑、操作简便、性能稳定、体积小、重量轻,该产品处于国内领先水平。广泛适用于各医院、医学院校、卫生防疫、动植物科研单位等部门使用,是开展病理研究和教学的理想设备。 主要技术参数 采用新型加热体,加热块,寿命长。节能。 ★采用LED低压直流照明系统,透明加热锅,取片时看的更清晰。 ★采用红外线传感器控温更准确。 ★烤片时间定时及报警功能 特殊材料制造,耐腐抗磨等特点。 具有记忆功能 定时开关机时间 运行后自动保留设置温度。 分别显示实际温度和设置温度。 摊片温度预置:0~99℃任意设置,自动恒温 烤片温度预置:0~99℃任意设置,自动恒温 控温精度:±1℃ 额定功率:300W 外形尺寸:640*390*130mm      
金华市益迪医疗设备有限公司 2022-07-20
生物探究性实验室桌
物理化学生物数字化探究实验台 备注:以上是化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的详细信息,如果您对化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
J-SO生物教师控制台1
实验室电源,物理实验室电源,化学实验室电源,实验室学生电源 备注:以上是J-SO生物教师控制台1的详细信息,如果您对J-SO生物教师控制台1的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取J-SO生物教师控制台1的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
XSP-2CA双目生物显微镜
产品详细介绍产品用途2(2CA)系列双目生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在学校实验室可供教学之用。生物显微镜采用6V/20W电光源,照明可连续调节亮度,目镜筒可360度自由转动。此双目生物显微镜适用于医疗卫生机构、实验室、研究所及高等学校等单位使用。产品规格规格参数 XSP-2(2CA)光路系统 有限远 160mm机械筒长 ●观察头 单目头、45°倾斜 铰链式双目头、30°倾斜、视度可调、瞳距调节范围:55mm-75mm ● 目镜 WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm ●消色差物镜 倍率 数值孔径(N.A.) 工作距离(W.D.) ● 4× 0.1 17.5 10× 0.25 7.31 40×(S) 0.65 0.63 100×(oil) 1.25 0.18 放大倍数 40×-1600× ●物镜转轮 四孔内向物镜转换器 ●载物台 双层移动平台尺寸:125mm × 130mm移动范围: 60mmx 30mm ●聚光镜 N.A.1.25阿贝聚光镜,带可变光栏,带滤色片,带滤色片托架 ●调焦机构 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm,调焦范围:30mm ●照明系统 卤素灯 6V/20W 亮度可调节(可选择3W LED照明系统) ●可升级配件 目镜:20× 10×(带刻度) ○ 物镜:20× 60×(S) ○ 高像素数码成像系统 ○ 生物医学图像分析系统 ○注解:●为标配、○为可升级配件 仪器成套性⑴仪器主机1台 ⑷物镜转轮1个 ⑺载物台1个 ⑽香柏油1瓶 ⒀ 备用保险丝1只⑵目镜筒1组 ⑸物镜4只 ⑻标本夹1个 ⑾国标电源线1根 ⒁ 仪器防尘罩1个⑶目镜2对 ⑹测微尺0片 ⑼滤色片2片 ⑿备用灯泡1只 ⒂随机文件档案1套
上海普丹光学仪器有限公司 2021-08-23
生物实验室FJ-301D型
产品详细介绍台面:采用美国WILSONART弯曲防火板热弯成型,上下水到桌,配30V日光灯,兼具生物解剖和显微镜观察室的功能。
长沙长海现代实验室设备有限公司 2021-08-23
徕卡DMi1倒置生物显微镜
产品详细介绍莱卡DMi1倒置生物显微镜展示◆ 徕卡DMi1组织培养显微镜专为活细胞实验室量身打造:◇ 徕卡DMi1组织培养显微镜适用于各种样品器皿,产生相衬图像 。◇ 徕卡DMi1组织培养显微镜容易搭配培养瓶,培养皿及多孔板等使用 ,双聚光镜的选择提供40-50mm或80mm 的工作距离 。◇ 当需要时,可以增加数码摄像头用于记录存档。 ◆ 徕卡DMi1组织培养显微镜快速检验细胞活性的睿智之选 :◇ LED技术节省成本,相衬和明场之间自动调节光强。◇ 徕卡DMi1相衬观察操作十分简便,10×至20×至40×相衬可单手移动 。利用徕卡显微系统的新物镜 ,您只需轻松旋转物镜转换盘,即可在10×至20×至40×相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜!◆ 节省成本,安全色LED照明:◇ 所有的徕卡DMi1显微镜的特点是,具有5W LED照明,在所有的强度上具有恒定的色温。◇ 冷LED光能够为精细的活标本提供完美的环境。不会因过热引起器件失真,能够提供稳定的焦点。◇ 另外,LED灯泡还具有巨大的经济意义。绿色LED技术以及2小时自动断电功能,降低能量损耗。正常情况下,每个灯泡的寿命长达20年(40个工作小时/周),这意味着停工时间更短以及运维成本很低。◇ 自动强度:智能传感器集成在相衬插板中,确保光强在明场和相衬之间自动调节。该功能不仅保护眼睛,节省时间,并且增加用户的舒适度。◆ 10×至20×至40×相衬可单手移动:◇ 徕卡DMi1用于观察相衬,使用简便。利用徕卡显微系统的新物镜 ,您只需轻松旋转物镜转换盘,即可在10×至20× 至40×相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜!(由于三个物镜具有相同的相环,因此只需轻松旋转物镜转换盘,即可在10×至20×至40×相衬之间切换。 )◇ 对于培养瓶、培养皿、多孔板,使用不同的样本夹:
大悦维佳(北京)科技有限公司 2021-08-23
旋刀斜置角度、苗带宽度可调的宽苗带防堵开沟排种装置
本发明涉及一种旋刀斜置角度、苗带宽度可调的宽苗带防堵开沟排种装置。该装置包括机架、后抛防堵单元、开沟排种单元、刀轴、传动单元、三点悬挂单元和变速箱;多个后抛防堵单元等间距地布置在刀轴上;后抛防堵单元包括间隔距离能够调节的左后抛防堵单体和右后抛防堵单体,左后抛防堵单体包括两把对称布置、能够调节斜置角度的左旋刀;右后抛防堵单体包括两把对称布置、能够调节斜置角度的右旋刀;左旋刀与右旋刀之间具有一相位角度;每个后抛防堵单元后方对应一个固接在机架的后横梁上的开沟排种单元;开沟排种单元包括开沟器和排种口宽度能够调节的排种器。本发明成本低、结构简单,斜置角度、苗带宽度调节方便,可实现不同宽度苗带清洁和播种。
中国农业大学 2021-04-11
厦门大学化学化工学院朱志教授等在微流控技术赋能识别分子的高效筛选研究取得新进展
近日,化学化工学院朱志教授和苏州大学丁鸿铭教授合作在识别分子筛选领域取得重要突破,相关成果以“Synergetic Collision and Space Separation in Microfluidic Chip for Efficient Affinity-Discriminated Molecular Selection”为题,发表于《美国国家科学院院刊》(Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.,DOI:10.1073/pnas.2211538119)。
厦门大学 2022-10-12
中厚板热处理线常化控冷工艺的开发与应用研究
该项目是北京科技大学与舞阳钢铁有限责任公司合作完成的自选项目。是我国第一条自主设计和开发的宽厚板大型热处理线(常化+控冷),填补了国内空白。 为了提高中厚钢板连续热处理线的装备水平及制造能力,实现我国民用及军用高品质、高强度、高韧性钢板能够自主生产的战略目标,国家决定对原三板厂进行改造。该项目的研究开发和成功应用不仅适时结合国家改造的大需求,而且填补了国内空白,采用低碳微合金化国际先进技术,提高了产品性能的合格率、扩大了热处理钢板的厚度规格,解决了高强度结构钢强度偏低的问题,降低了碳当量,大大改善了钢材的焊接性能。主要技术亮点在于:   (1)通过技术集成,完成了宽厚板的常化+控冷生产线建设,其中常化+控冷技术属国际首创。(2)自主开发的辊底式热处理炉自动化控制系统(L0级,L1级,L2级)属国内首创。控制技术达到宽厚板热处理炉的国际先进水平,特别是L2级数学模型的应用完全打破了国外垄断的地位,达到国际领先水平。(3)在设计上对国内外辊底式热处理炉先进技术进行了集成优化,使炉温控制精度在±10℃以内,产品合格率达到96%以上。(4)该生产线运行稳定,安全可靠。该项目具有显著的经济效益与社会效益,已成功开发了多个高强度、高韧性产品,其中Q460E/Z35特厚钢板已应用于奥运场馆"鸟巢"工程中。
北京科技大学 2021-04-11
紫杉醇修饰环糊精为媒介的光控微管蛋白超分子组装体
将β-环糊精和偶氮苯基团分别修饰于紫杉醇分子上,利用紫杉醇分子骨架与微管蛋白的特异性结合能力,以及在紫外和可见光照射下偶氮苯分子与β-环糊精空腔可逆键合的性质,来调控微管蛋白的聚集状态,进而影响细胞活性。光谱实验表明,含有紫杉醇的偶氮苯分子在溶液中具有优异的光致异构性质、扫描电镜实验发现,只有在反式偶氮苯修饰紫杉醇和β-环糊精修饰紫杉醇共同存在下,微管蛋白间才能发生明显的聚合现象,同时微管蛋白的形貌由丝状聚合物转变成了粒径较大的球状纳米粒子。通过对细胞染色进一步发现,聚集后的微管广泛分布在细胞中,能够强烈改变细胞的形态并最终导致细胞死亡。该工作为调控生物大分子的聚集行为提供了一种新的策略。
南开大学 2021-04-10
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