- 2025-01-21 09:36:26鈉離子計套裝
- 鈉離子計套裝是一種包含鈉離子計、電極、標準溶液等配件的完整測量系統(tǒng),用于精確測量溶液中鈉離子的濃度。具有高精度、穩(wěn)定性好、易于操作等特點,能確保測量結(jié)果的準確性和可靠性。廣泛應用于水質(zhì)監(jiān)測、環(huán)保、水處理等領(lǐng)域,為鈉離子的精確測量提供重要工具,對保障水質(zhì)安全和優(yōu)化水處理工藝具有重要意義。
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鈉離子計套裝問答
- 2022-07-11 11:15:40細胞壓縮的機械生物學套裝
- ● 機械生物學細胞反應 允許對受限制的細胞進行高級分子和形態(tài)分析● 精確的機械刺激 通過實時調(diào)整限制來觸發(fā)機械刺激● 標準細胞培養(yǎng)板 兼容35 mm培養(yǎng)皿和平面● 易于使用 通過即插即用方式快速進行實驗設(shè)置機械生物學套裝包含壓力控制器和細胞限制器,以更好地模擬體內(nèi)細胞培養(yǎng)條件。Elveflow的Cobalt自動壓力泵產(chǎn)生穩(wěn)定的壓力,而4D Cell的細胞限制器提供對培養(yǎng)微環(huán)境的測微控制。細胞壓縮和空間控制的結(jié)合提供了對受限空間和機械應力下細胞行為的洞察,增加了體外細胞分析的轉(zhuǎn)化價值。機械生物學研究的優(yōu)勢1、控制壓力和物理空間:機械應力分析的理想選擇2、允許在不同的壓力設(shè)置之間快速切換:用于實時觀察細胞對機械刺激的反應3、穩(wěn)定和無脈沖壓力:對細胞壓縮的全面和穩(wěn)定控制4、非破壞性細胞分析:回收您的細胞以便進行分子分析5、瞬時啟動和停止壓力:快速觸發(fā)和釋放約束限制應用領(lǐng)域● 細胞限域測定● 動態(tài)細胞行為● 細胞遷移和癌癥轉(zhuǎn)移● 機械轉(zhuǎn)導● 細胞遷移可塑性● 細胞對機械應力的反應● 活細胞成像● 細胞分裂● 機械誘導的細胞修復● 細胞分裂過程中的基因組不穩(wěn)定性● 傷口愈合和炎癥研究● 細胞包埋有用介紹鏈接使用微流體保護DNA免受機械應力:here 機械細胞壓縮:here機械生物學套裝包含的組件微流體的驚人優(yōu)勢可應用于許多細胞和生物學灌注實驗與應用。因此,可以調(diào)整套裝內(nèi)的組件以滿足您的特定需求?!?1×Cobalt自動微流體泵● 1×安全儲液罐● 3×4Dcell Confiner(PDMS吸盤):PDMS環(huán)形模板 - 將細胞的播種區(qū)域劃定到施加限制的區(qū)域;● 12×Confinment slides(限制片):(1)包含PDMS微結(jié)構(gòu)(支柱)的10mm直徑玻璃蓋玻片;(2)限制高度從1到20μm(您可以為您的套件選擇多達3個不同的高度參數(shù));● 1×導管和連接件套裝● 3×PDMS環(huán)形模板 - 將細胞的播種區(qū)域劃定到施加限制的區(qū)域
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- 2022-06-26 13:44:32細胞壓縮的機械生物學套裝
- ● 機械生物學細胞反應 允許對受限制的細胞進行高級分子和形態(tài)分析● 精確的機械刺激 通過實時調(diào)整限制來觸發(fā)機械刺激● 標準細胞培養(yǎng)板 兼容35 mm培養(yǎng)皿和平面● 易于使用 通過即插即用方式快速進行實驗設(shè)置機械生物學套裝包含壓力控制器和細胞限制器,以更好地模擬體內(nèi)細胞培養(yǎng)條件。Elveflow的Cobalt自動壓力泵產(chǎn)生穩(wěn)定的壓力,而4D Cell的細胞限制器提供對培養(yǎng)微環(huán)境的測微控制。細胞壓縮和空間控制的結(jié)合提供了對受限空間和機械應力下細胞行為的洞察,增加了體外細胞分析的轉(zhuǎn)化價值。機械生物學研究的優(yōu)勢1、控制壓力和物理空間:機械應力分析的理想選擇2、允許在不同的壓力設(shè)置之間快速切換:用于實時觀察細胞對機械刺激的反應3、穩(wěn)定和無脈沖壓力:對細胞壓縮的全面和穩(wěn)定控制4、非破壞性細胞分析:回收您的細胞以便進行分子分析5、瞬時啟動和停止壓力:快速觸發(fā)和釋放約束限制應用領(lǐng)域● 細胞限域測定● 動態(tài)細胞行為● 細胞遷移和癌癥轉(zhuǎn)移● 機械轉(zhuǎn)導● 細胞遷移可塑性● 細胞對機械應力的反應● 活細胞成像● 細胞分裂● 機械誘導的細胞修復● 細胞分裂過程中的基因組不穩(wěn)定性● 傷口愈合和炎癥研究● 細胞包埋有用介紹鏈接使用微流體保護DNA免受機械應力:here 機械細胞壓縮:here機械生物學套裝包含的組件微流體的驚人優(yōu)勢可應用于許多細胞和生物學灌注實驗與應用。因此,可以調(diào)整套裝內(nèi)的組件以滿足您的特定需求?!?1×Cobalt自動微流體泵● 1×安全儲液罐● 3×4Dcell Confiner(PDMS吸盤):PDMS環(huán)形模板 - 將細胞的播種區(qū)域劃定到施加限制的區(qū)域;● 12×Confinment slides(限制片):(1)包含PDMS微結(jié)構(gòu)(支柱)的10mm直徑玻璃蓋玻片;(2)限制高度從1到20μm(您可以為您的套件選擇多達3個不同的高度參數(shù));● 1×導管和連接件套裝● 3×PDMS環(huán)形模板 - 將細胞的播種區(qū)域劃定到施加限制的區(qū)域
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- 2021-07-02 11:14:03微流控/微流體納米顆粒與納米脂質(zhì)體顆粒制備套裝
- ●GX合成納米顆粒/納米脂質(zhì)體 高通量、單分散性和重復性●簡單可用的微流控系統(tǒng) 開箱即用、設(shè)置實驗裝置,然后開始實驗●生物醫(yī)學應用 合成用于藥物輸送的PLGA納米顆?!裉籽b的多用途性 通過更換微流控芯片可實現(xiàn)不同的實驗項目如單乳液滴產(chǎn)生、納米脂質(zhì)體、細胞培養(yǎng)等微流體納米顆粒合成套裝包括用于合成具有良好單分散性,高通量和可重現(xiàn)性的納米顆粒的所有微流體組件包含高精密壓力控制器和芯片。該套裝可用于合成單分散直徑小于200 μm的PLGA納米顆粒。通過更換不同規(guī)格的微流控芯片,同時保持微流控設(shè)備不變,您還可以合成單分散直徑更小如10 nm的納米顆粒?;诳焖贉蚀_的OB1流量控制器和鞘液流微流控芯片,與傳統(tǒng)的實驗宏觀實驗相比,該套裝解決方案縮短了納米顆粒的合成時間和減少了試劑消耗。微流體納米粒子合成標準的微流控納米顆粒合成套裝包含兩通道壓力控制器OB1 MK3+,壓力通道泵送利用微流體動力流聚焦來實現(xiàn)納米顆粒合成過程中所需的兩種化學溶液。該鞘流納米顆粒合成允許受控的納米沉淀。流體反應的穩(wěn)定性和動力學直接取決于微流體通道中的每種流體流速。通過多個低流量傳感器MFS或BFS,可以測量和調(diào)節(jié)管路中的液體流量。OB1 MK3+流量控制器是鞘流聚焦的ZJ解決方案,因為它是完全無脈沖的,而對于標準的廣泛使用的注射泵卻具有很大的脈沖流動。微流控納米沉淀技術(shù)可以實現(xiàn)良好的通量、單分散性以及可調(diào)的粒徑,并且通??梢愿玫乜刂萍{米顆粒的合成。有關(guān)更多信息,請閱讀我們對微流體中納米顆粒合成的評論(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidic-nanoparticle-synthesis-short-review/),或PLGA納米沉淀的評論(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidics-for-plga-nanoparticle-synthesis-a-review/)。多功能套裝可確保不同組件之間的具有良好的兼容性,允許即插即用的方法,由單個定制化軟件控制,并可用于其他不同的實驗。該微流控納米顆粒合成套裝既適合初學者,也適合專家用戶。微流控納米顆粒合成套裝包含:1、OB1 MK3+流量控制器2、2個MFS流量傳感器3、2個儲液池4、1個微流控芯片5、所需配件:PTFE導管、過濾器、接頭連接器等6、ESI操作軟件為什么使用微流體產(chǎn)生納米顆粒?由于可精細調(diào)節(jié)微流體的流動性,使用微流體技術(shù)合成納米顆粒是降低納米顆粒直徑分散性的好方法。非??斓膭恿W對于例如合成聚合物納米顆粒的結(jié)晶和沉淀過程也是非常重要的。此外,微流體技術(shù)是減少納米顆粒合成所需的潛在有價值樣品的一種方法??偠灾?,就時間、產(chǎn)率和分散性而言,使用微流體技術(shù)合成納米顆粒比宏觀的傳統(tǒng)實驗合成更加有效。由于微流控芯片已經(jīng)小型化,因此,可以在更復雜的實驗平臺中實施納米粒子合成組分,以執(zhí)行復雜且多功能的集成過程。PLGA納米粒子:(A)在PEG修飾的PLGA納米粒子中化學偶聯(lián)或化學ZL劑的簡單封裝。(B)PLGA納米粒子的TEM圖。Scale bar: 100 nm [1][1] Banerjee D, Harfouche R, Sengupta S. Nanotechnology-mediated targeting of tumor angiogenesis. Vasc Cell. 2011 Jan 31, 3(1), 3應用微流體鞘液連續(xù)流動納米沉淀原理已經(jīng)顯示,微流體技術(shù)對于合成具有可調(diào)形狀和尺寸的有機和無機納米粒子特別有用[1]。您可以使用微流控納米顆粒合成套裝實現(xiàn)“自下而上”的納米顆粒合成方法,該方法通常包括三個階段:由聚合單體組成的納米顆粒成核,通過更多單體的聚集而使核生長并ZZ達到平衡[2-3]。與傳統(tǒng)的宏觀實驗合成相比,微流體合成納米顆粒具有更好的產(chǎn)率和更好的可調(diào)節(jié)性[4]。以PLGA納米沉淀為例,PLGA單體溶解在有機溶劑中,并芯片的中間通道。與表面活性劑混合的水溶液注入到芯片的鞘流通道中,以聚焦PLGA流體流。通過擴散形成濃度梯度和PLGA納米顆粒沉淀,因為PLGA分子不溶于水[5]。還已經(jīng)使用微流控技術(shù)合成了其他納米顆粒,例如用于表面等離子共振(SPR)的金屬納米顆粒[6]和 聚二乙炔納米顆粒[7]。1. Ma, J., et al., Controllable synthesis of functional nanoparticles by microfluidic platforms for biomedical applications – a review. Lab Chip, 2017. 17(2): p. 209-226.2. Karnik, R., et al., Microfluidic platform for controlled synthesis of polymeric nanoparticles. Nano Lett, 2008. 8(9): p. 2906-12.3. Lababidi, N., Sigal, V., Koenneke, A., Schwarzkopf, K., Manz, A., & Schneider, M. (2019). Microfluidics as tool to prepare size-tunable PLGA nanoparticles with high curcumin encapsulation for efficient mucus penetration. Beilstein Journal of Nanotechnology, 10, 2280–2293.4. Visaveliya, N. and J.M. K?hler, Single-step microfluidic synthesis of various nonspherical polymer nanoparticles via in situ assembling: dominating role of polyelectrolytes molecules. ACS Appl Mater Interfaces, 2014. 6(14): p. 11254-64.5. Donno, R., Gennari, A., Lallana, E., De La Rosa, J. M. R., D’Arcy, R., Treacher, K., Hill, K., Ashford, M., & Tirelli, N. (2017). Nanomanufacturing through microfluidic- assisted nanoprecipitation: Advanced analytics and structure-activity relationships. International Journal of Pharmaceutics, 534(1–2), 97–107.6. Boken, J., D. Kumar, and S. Dalela, Synthesis of Nanoparticles for Plasmonics Applications: A Microfluidic Approach. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal- Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015. 45(8): p. 1211-1223.7. Baek, S., et al., Nanoscale diameter control of sensory polydiacetylene nanoparticles on microfluidic chip for enhanced fluorescence signal. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016. 230: p. 623-629.配置您的微流體納米顆粒和納米脂質(zhì)體產(chǎn)生套裝微流控納米顆粒/納米脂質(zhì)體合成套裝是高度可定制的,可以采用不同的微流控芯片合成不同規(guī)格的納米顆?;蚣{米脂質(zhì)體。例如,微流控芯片合成后的流體通道更長或有更大的反應空間。鞘液流芯片的材質(zhì)有PMMA或COP兩種材料,這兩種材料都是光學透明的,并且與大多數(shù)的納米顆粒合成協(xié)議相兼容。此外,如果需要用到負壓的流體控制,您可以在現(xiàn)有的套裝設(shè)備里面升級您的流量控制器OB1,將其升級到OB1 DUAL正壓和負壓功能,同時您還可以選擇不同規(guī)格的儲液池如從1.5 mL Eppendorf管到100 mL玻璃瓶。當然,您還可以選擇科式流量傳感器BFS來代替MFS,以進一步改善流量控制。微流控人字形玻璃混合芯片人字型混合器玻璃芯片是一種可用于通過人字形通道進行ZJ混合液體的有用工具。采用1/4-28UNF螺紋端口和對應的接頭,可允許您在一秒鐘內(nèi)將該芯片連接到您的實驗裝置!該通用型玻璃芯片通過減少擴散所需的長度并增加溶質(zhì)在流體之間傳輸?shù)目赡苄裕瑥亩峁┝艘环N快速混合兩種流體的方法。這種人字形芯片使用方便、經(jīng)濟可靠,可應用于您的所有實驗:● 高強度光學透明玻璃● 標準顯微鏡載玻片尺寸(25×75 mm)● 標準1/4-28UNF螺紋端口● 易于處理● 只需使用1/4-28UNF接頭配件(可用于外徑1/16英寸的導管)將芯片連接到您的裝置即可。工作原理與應用人字形混合器通過誘導混沌流的形成,在低雷諾數(shù)條件下顯示加速混合。人字形混合器芯片微通道底部具有不對稱的人字形凹槽的特定圖案,該凹槽能夠產(chǎn)生螺旋流和用于混合兩種液體的混亂攪拌。流經(jīng)微通道的流體的混合具有很多的應用,例如化學反應中所用試劑溶液的均質(zhì)化。最近,這種人字形混合器芯片已經(jīng)在脂質(zhì)體(封閉的磷脂囊泡)的產(chǎn)生中取得了重要的進步。Cheung等人(Int J Pharma 2019)確實首次報道了使用人字形混合器芯片產(chǎn)生穩(wěn)定且均勻的(100 nm)聚乙二醇化脂質(zhì)體。他們研究了不同配方(水溶液、初始脂質(zhì)濃度、脂質(zhì)成分和組分)和工藝參數(shù)的影響。與其他微流控設(shè)備相比,該混合器芯片顯示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脫。人字形玻璃混合芯片的規(guī)格參數(shù)寬度和長度:25 ×75 mm通道深度:0.08 mm通道寬度:0.1到0.5 mm體積:3.3 μL混合體積:0.47 μL混合長度:28.7 mm材質(zhì):玻璃連接器:1/4-28接頭在混合部分,有6個混合元件(人字形)形成一個塊(半個循環(huán))和30個塊,因此,總共有15個完整循環(huán)。該混合芯片在1到3bar的壓力進行了測試,但也進行了少量的10bar壓力測試?!?人字形的兩個臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3● 人字形之間的距離是50 μm● 每個混合元件的寬度是50 μm,高度是30 μm參考論文Calvin C.L.Cheung, Wafa T.Al-Jamal. Sterically stabilized liposomes production using staggered herringbone micromixer: Effect of lipid composition and PEG-lipid content. International Journal of Pharmaceutics, Volume 566, 20 July 2019, Pages 687-696. PDF版下載 here您可以根據(jù)具體的實驗項目單獨定制納米顆粒或納米脂質(zhì)體合成芯片,其他設(shè)備無需變動,可持續(xù)使用。
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- 2021-04-20 15:40:44為虛擬主播而生,動捕新套裝Awinda Starter
- 會演唱、能舞蹈,最火熱的直播帶貨也不乏虛擬主播的身影……越來越多的虛擬數(shù)字人走進大眾視野。尤其2020年疫情以后,虛擬主播迅速崛起,與觀眾實時交流互動不斷增加。 2020年上半年,B站每個月有4000多位虛擬主播開播。虛擬直播對于技術(shù)有著較高的要求,要想營造出更好的體驗,專業(yè)的動作捕捉實時動捕驅(qū)動設(shè)備等必不可少,然而動輒數(shù)十萬上百萬的費用讓不少個人或者中小型工作室望而生畏。話不多說,今天愚人節(jié),但給大家?guī)淼氖钦?好消息:高品質(zhì)動作捕捉方案,飛入尋常百姓家 給大家安利一款,凌云光戰(zhàn)略合作伙伴—著名慣性動作捕捉廠商Xsens推出的高性價比解決方案:MVN Awinda starter(△你能識別上圖中的虛擬主播嗎?) Xsens MVN是一款便于操作的高精度慣性動作捕捉系統(tǒng)。不受環(huán)境光線與空間距離的限制,純凈的動作捕捉數(shù)據(jù)不需要進行后期處理即可使用,非常適用于各種實時的表演應用。采用新型的慣性傳感技術(shù),及高度優(yōu)化的解算算法和獨有的抗電磁干擾算法,可徹底解決過去慣性動作捕捉系統(tǒng)在雙腳同時離地、跳躍、爬樓等動作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)漂移問題,在影視制作、動畫制作、虛擬直播等專業(yè)場景中得到廣泛應用。 海賊王虛擬主播:通過使用Xsens MVN 動作捕捉系統(tǒng),海賊王角色路飛和烏索普的配音演員在進行直播表演。 小提琴家林賽·斯特林在虛擬演出平臺Wave上演出舉辦了一場虛擬音樂會,結(jié)合XSens 3D動捕套裝和Manus VR手套的全身動作捕捉技術(shù),將真人舞蹈還原到虛擬音樂會現(xiàn)場。 Xsens新推出極具性價比的傳感器硬件套裝MVN Awinda starter,和標準的MVN Awinda相比,只是無線接收距離由50米縮小至20米,其他功能特性與標準版本大體一致,價格只有原來二分之一左右,非常適合獨立的小型工作室、學校教育培訓、仿真訓練等應用場景。 同時針對目前最火爆的直播應用場景,Xsens新出的簡版直播軟件MVN Animate Plus,價格僅為標準版的五分之一,支持數(shù)據(jù)實時直播輸出。如需在本地做數(shù)據(jù)處理,可額外租用Xsens云服務進行處理。 套餐版方案,滿足更多需求教育或大企業(yè)用戶,可以使用搭配多套MVN Awinda starter(配免費的MVN Basic軟件做數(shù)據(jù)錄制),以及一套MVN Animate Pro(做動畫數(shù)據(jù)處理輸出),可以滿足多個學生或工作室同時錄制、分時段處理使用,高性價比的套裝方案,節(jié)省時間,節(jié)約預算。 Better Vision ,Better Life,凌云光基于25年視覺圖像技術(shù)積累,致力于立體視覺系統(tǒng)的自主研發(fā),針對影視效果、動漫游戲、虛擬主播等行業(yè)打造全棧式制作平臺。 我們希望為開發(fā)者提供更多優(yōu)質(zhì)的工具和方案,改善提升動畫、影視效果生產(chǎn)制作效率與工藝質(zhì)量,助力產(chǎn)出豐富、更具生命力的內(nèi)容,創(chuàng)造好萊塢級視效。
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- 2020-01-19 11:47:18聚合物回收利用套裝
- 聚合物的回收利用是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè),許多曾經(jīng)被作為廢棄物填埋的瓶子和容器現(xiàn)在被回收利用 為新的產(chǎn)品。由于聚合物存在互不相容的趨勢,鑒別聚合物是聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)或聚乙烯(PE)而不是聚碳酸酯(PC)或聚苯乙烯(PS),這樣的問題很重要。聚合物的化學鑒別可通過使用Spectrum Two傅里葉變換紅外光譜儀與通用全反射 (UATR)附件很容易實現(xiàn),如圖1所示。圖1. PE與PS紅外光譜疊圖,紅外光譜是一種探測聚合物化學差異的快速準確方法在確定同一類聚合物樣品時,單純的光譜化學鑒 別通常是不足夠的。等級2和4是化學結(jié)構(gòu)相同的聚合物,聚乙烯,因此它們具有相似的紅外光譜。如圖2所示,等級2高密度聚乙烯(HDPE)和等級4 低密度聚乙烯(LDPE)的光譜是相似的。低密度與 高密度聚乙烯的差示掃描量熱(DSC)測試,圖3,清晰地表明了聚烯烴等級之間的差異。DSC不僅可以識別的聚合物的具體形式,而且可確定一個已成型產(chǎn)品所包含聚合物的物理混合物。這里提供一個多層薄膜的實例。采用DSC測試時,較易確定成分的組成,甚至某些情況下,確定它們的濃度( 圖4)。該實例中,確定了在薄膜中高密度聚乙烯的重量百分比在12-14%之間。圖2. 2號和4號樣品譜圖重疊,均為聚乙烯,顯示相同的紅外光譜。 為看到差異,需要其他方法。圖 3. 牌號2與牌號4樣品在DSC曲線中表現(xiàn)出明顯的不同圖 4. 采用DSC的薄膜分析,探查樣品中兩種聚合物的存在圖 5. 探查尼龍中的填充物除以上內(nèi)容外,材料中填料的數(shù)量,如玻璃纖維、碳酸鈣、滑石粉等,可使用熱重分析(TGA)檢測。在概要文件庫中,文件可提供如何使用TGA測定聚合物內(nèi)填料含量(圖5)。 聚合物回收利用資源套裝包含一個聚合物摘要,解決如何確認應用在回收利用領(lǐng)域中不同等級或代碼的聚合物以及通常 遇到的問題,和三個數(shù)據(jù)文件庫。其中一個庫提供以上討論的技術(shù):FT-IR、DSC和TGA。在匯編下工作,用戶能先進行材料的化學指認進而獲得材料性質(zhì)與狀態(tài)的更精確信息。此外,摘要還可解決回收利用工業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)解析中遇到的常見問題與難題。
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