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粘度计/流变仪
分子质量光度计
纳米粒度仪
自动化枪头清洗工作站
粘弹性分析仪
高通量斑马鱼胚胎分选系统
自动化液相样品前处理系统
缓冲液自动化配制系统
3D生物打印机
细胞计数板清洗工作站
自动化高通量斑马鱼鱼卵/胚胎分选分配系统
EggSorter 是一种经济高效的设备,可自动筛选、分拣和分配小型生物实体(从 0.5 到 2 毫米)。EggSorter最初是为斑马鱼(Danio rerio)胚胎开发的,适用于多种模型:来自斑马鱼卵、非洲爪蟾卵母细胞和胚胎、花籽等!
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细胞计数板清洗工作站
iWash细胞计数板清洗工作站采用创新的技术,仅需30秒左右时间就可以完成细胞计数板的自动清洗和吹干,并再次用于细胞计数,借助于iWash自动化细胞计数板清洗工作站,每块细胞计数板可重复使用20次以上,节约95%以上的实验成本。iWash自动化细胞计数板清洗工...
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粘弹性分析仪
ElastoSens™ Bio 粘弹性分析仪是一款机械测试仪,专门设计用于测量生命科学和生物医学领域中使用的软生物材料的粘弹性。其非接触式技术可进行无损机械测试,从而提高测量的可重复性和灵敏度。
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自动化枪头清洗工作站
Tipnovus™是一款台式、机械臂友好型高通量设备,使实验室能够清洗和消毒移液器吸头以供重复使用。Tipnovus™使实验室能够多次重复使用塑料移液器吸头,从而将相关耗材成本降低多达96%。其经过广泛验证清洗方法对实验室和环境都是安全...
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微流脉冲电阻(库尔特)荧光纳米粒度仪
MRPS(微流电阻脉冲)是一种电学粒子分析技术,与基于光散射的普通方法(如动态光散射(DLS)、纳米粒子跟踪分析(NTA)或纳米级流式细胞术(nanoFCM))有着根本的不同。它提供了传统光学方法无法获得的全新视角和新见解。MRPS在纳米尺度上提供最直接的尺寸...
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微流控电阻脉冲纳米粒度仪
MRPS(微流电阻脉冲)是一种电学粒子分析技术,与基于光散射的普通方法(如动态光散射(DLS)、纳米粒子跟踪分析(NTA)或纳米级流式细胞术(nanoFCM))有着根本的不同。它提供了传统光学方法无法获得的全新视角和新见解。MRPS在纳米尺度上提供最直接的尺寸...
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缓冲液自动化配制系统
溶液配置是实验室一项常见的工作,稳定、可靠的溶液是开展各项研究的基础,但同时溶液配置又是一项耗时费力的工作,Buffer-Prep自动化缓冲液配置系统专为实验室溶液配置而生。以一个药物从实验室发现到生产为例,Buffer-Prep溶液制备系统可用于整个药物开发...
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液相样品自动化前处理系统
Acroma 样品制备系统可连接到 Agilent 或 Waters 的 (U)HPLC / UPLC 系统,前处理测量协同进行。传统的液相样品制备由于残留问题导致的时间和溶剂密集型清洁步骤只是挑战之一,固体和半固体样品的手动样品制备是一个非常低效的过程,可...
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NanoFlowSizer在线纳米粒度仪
NanoFlowSizer(NFS)在线纳米粒度分析仪可在线对胶体系统、纳米悬浮液、纳米乳液和其他分散纳米颗粒进行连续、实时的纳米粒度表征的检测系统。该系统采用创新的空间分辨动态光散射(SR-DLS)计数和智能XsperGo分析软件对高浊度纳米颗粒进行快速检测...
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体积3D生物打印机
体积3D打印机是一款真正适合活细胞和类器官的3D生物打印机!体积式3D打印使用来自多个角度的形状光束在三维空间中快速固化光敏打印材料,由于整个打印目标结构同时被照亮,厘米级的打印目标结构在几十秒内就能产生。打印完成后,只需简单的处理即可将打印好的目标结构与未固...
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关于我们
昇科仪器(上海)有限公司
经验、贴近客户和最高的产品质量——这些是SUNKO的核心竞争力,并且这就是我们每天都在做的事情,遍及整个中国,充满热情。SUNKO成立于2014年,此后一直稳步增长。SUNKO的重点工作是向中国的生物制药和生物科技市场的客户及研究人员提供高质量的实验室设备。我们时刻关注前沿的技术和实验室设备,并致力于将这些技术和设备及时引进国内服务我们的客户。许多公共机构、实验室、高等教育机构、大学和上市制药公司都依赖于我们始终如一的高质量产品,并欣赏我们在咨询和服务方面的专业知识——这些价值观总是会给客户带来精确的解决方案。然而,作为一家充满活力并面向未来的公司,我们也为新想法提供机会,我们非常重视在计划中加入全球范围内先进的技术解决方案。
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3D生物打印机如何构建复杂的生物组织?
3D生物打印技术是利用打印机按预定的三维结构层层叠加细胞和生物材料,构建具有功能的生物组织或器官的技术。它结合了细胞生物学、材料科学和工程技术,为再生医学、个性化治疗和疾病研究提供了崭新的解决方案。随着技术的进步,3D生物打印机逐步克服了许多难题,能够构建越来越复杂的生物组织。1、生物打印的基本原理3D生物打印机的工作原理与传统的3D打印类似,但它使用的是生物材料(如活细胞、基质、蛋白质等)而非塑料或金属。这些生物材料通常以“生物墨水”的形式存在,并通过打印头逐层打印,从而形...
2024
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如何判断拉伸粘度计的强度是否符合标准?
拉伸粘度,即应力流变学中的一个重要参数,指的是流体或半固体物质在受拉伸应力作用下表现出的粘滞性。在聚合物加工、涂料、油墨、食品工业、化妆品制造等行业中,测量拉伸粘度对于优化配方、评估产品性能至关重要。拉伸粘度计就是用于测定这一特性的专用仪器。在讨论拉伸粘度时,“强度”通常指材料的力学性质,如弹性模量、断裂强度等,这些性质与拉伸粘度有着密切联系。高强度的材料往往在拉伸过程中显示出较高的拉伸粘度,因为它们能更好地抵抗形变而不易流动。例如,高分子链较长且交联度高的聚合物,由于其分子...
2024
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如何有效延长分子质量光度计的使用寿命?
分子质量光度计作为一种精密复杂的分析仪器,不仅价格昂贵,而且对实验结果的准确性至关重要。因此,采取适当措施维护保养,延长其使用寿命显得尤为重要。以下是一系列针对性建议,帮助您有效管理与保养您的分子质量光度计,确保其长期稳定运行。一、日常维护1.环境控制-温湿度要求:保持实验室恒温(约20°C±2℃),低湿(40%RH~60%RH),避免过大的温湿度波动影响仪器精度。-防尘防振:安装空调与除湿机,过滤入口空气,确保仪器远离震动源。2.定期校准与清洁-年度校准:至少...
2024
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微量粘度计使用中如何减小测量误差?
微量粘度计是专门用来测定少量样品粘度的精密仪器,广泛应用于化学、石油、医药、食品等行业,特别是在研发实验和质量控制中发挥着重要作用。然而,由于微量样品本身的限制及其易受外界因素影响的特点,粘度计在使用过程中可能会产生一定的测量误差。为了确保测量数据的准确性和可靠性,下面将介绍一些减小微量粘度计测量误差的关键措施。1、校准与标定仪器校准:在初次使用前及定期使用期间,应按照制造商提供的指导手册进行仪器校准,使用标准粘度液进行校验,确保仪器处于最佳状态。温度控制:粘度值受温度影响很...
2024
10
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专业服务团队,行业经验丰富
价格合理实惠,拒绝胡乱收费
实力可靠,值得信赖
一站式服务,周到完善
技术
文章
article
2025
1-6
预防性维护与在线纳米粒度仪的长寿秘诀
在线纳米粒度仪作为一种精密的测量设备,在连续生产环境中扮演着至关重要的角色。为了确保其长期稳定运行,预防性维护至关重要。本篇将探讨有效的维护策略,旨在延长在线纳米粒度仪的使用寿命,减少停机时间,保障测量数据的准确性与一致性。维护重点概述1.环境控制:保持恒定的温度和适度的湿度,避免剧烈波动。2.清洁程序:定期清洁仪器内外,尤其是传感器和光学窗口。3.校准校验:定期进行仪器校准,确保测量结果可靠。4.样本管理:优化样品制备,防止污染和堵塞。5.紧急预案:建立应急处理机制,应对突...
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2024
12-11
怎样操作分子质量光度计才会更安全?
分子质量光度计通过电离样本分子并根据它们的质量与电荷比(m/z)分离,之后测量各种离子的相对丰度,从而解析化合物的分子质量、结构和同位素信息。这在分子生物学、药物开发、环境分析等多个领域至关重要。无论是哪种高级分析仪器,安全操作始终是首要原则。以下是一些分子质量光度计的安全操作指南,旨在保护使用者及周围环境免受伤害:一、操作前的准备1.熟悉手册:仔细阅读设备操作手册,理解所有警告标识和安全说明。2.个人防护装备:穿戴适当的PPE,包括但不限于实验室外套、手套、护目镜和呼吸面罩...
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2024
11-28
分子质量光度计的使用方法与实践指南
作为一种高级分析工具,分子质量光度计主要用于测定生物大分子(如蛋白质、核酸)的质量和浓度,其在生命科学、药物开发、环境监测等多个领域都有广泛应用。为了确保得到准确可靠的结果,了解正确的使用步骤和技术要点尤为重要。下面,我将详细介绍分子质量光度计的基本使用流程和注意事项。准备阶段1.仪器校准:开机预热至少半小时以上,确保光源和检测器稳定;使用标准溶液进行基线调零和波长校准。2.试剂准备:根据所测分子类型,准备好相应的缓冲液、染色剂或标记探针。3.样品处理:制备样品,确保无杂质,...
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2024
11-4
3D生物打印机如何改变再生医学
在现代医学的发展中,再生医学正逐渐成为一个热门领域,而3D生物打印技术则被认为是推动这一领域进步的重要力量。通过将生物材料与细胞结合,3D生物打印机能够创建复杂的组织和器官结构,从而在再生医学中发挥了革命性的作用。本文将探讨3D生物打印机如何改变再生医学,以及这一技术的潜在应用和未来展望。一、3D生物打印技术概述3D生物打印是一种先进的制造技术,通过逐层打印生物材料和活细胞,构建出具有生物功能的三维结构。这种技术不仅能够生产简单的组织结构,还可以模拟复杂的人体器官,满足个性化...
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2024
10-21
在线纳米粒度仪的安装与应用详解
在线纳米粒度仪是一种用于连续监测液体介质中粒子尺寸分布的关键设备,广泛应用于制药、食品、化工、材料科学等行业,特别是在颗粒制备、乳液稳定性监控、悬浮液质量控制等方面扮演着重要角色。在线纳米粒度仪的主要优势在于能够实现实时、非侵入式的粒径测量,帮助科研人员和工程师们即时了解生产工艺过程中的微小变化,从而优化生产条件,提高产品质量。一、安装准备阶段1.选址规划-温度与湿度:选择一个恒温、低湿的环境,避免温度急剧变化或过高湿度影响仪器性能。-振动隔离:确保安装地点远离重型机械或震动...
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2024
10-8
库尔特纳米粒度计粒度分析操作流程详解
在现代材料科学和生物医学领域,精确的粒度分析对于确保产品质量和性能至关重要。库尔特纳米粒度计,作为一种基于电阻变化原理的先进测量设备,为纳米级颗粒的尺寸、浓度及形态分析提供了高精度、高效率的解决方案。以下详细介绍了使用库尔特纳米粒度计进行粒度分析的标准化操作流程。一、准备阶段:1.样品制备:确保样品分散均匀。使用适当的分散剂或超声波处理,避免团聚,确保颗粒能够均匀通过检测孔。稀释样品至适当浓度,避免因浓度太高导致颗粒堵塞或重叠,影响分析结果。2.仪器预热:开启库尔特纳米粒度计...
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2024
9-25
3D体积打印在医用口罩制造中的特别应用
传统观念认为,3D体积打印主要用于构建复杂的生物组织或器官,但在面对全球公共卫生危机,如COVID-19疫情时,这一技术也被创造性地应用于制造医用口罩,展现出其灵活性和潜在优势。以下是3D体积打印在医用口罩制造中的一些特别之处:1、定制化设计:3D体积打印能够基于数字化扫描数据,实现面部形状的高度个性化匹配。这意味着每个口罩都可以根据佩戴者的具体需求量身定做,提供贴合度和舒适感,同时也提高了防护效果,减少了漏气的可能性。2、多功能性材料:与常规的熔喷布或织物不同,3D生物打印...
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2024
9-13
库尔特纳米粒度计在药物开发中的应用
库尔特纳米粒度计,作为一种精确的颗粒尺寸和形态分析工具,已经在药物开发领域发挥了重要作用。它能够提供关于药物粒子的粒径分布、形态和稳定性等关键信息,对药物的溶解度、生物利用度和整体药效具有明显影响。本文将探讨库尔特纳米粒度计在药物开发中通常用于哪些方面,以及它如何助力新药研发。1、粒子尺寸与形态分析:在药物开发的初期阶段,粒子的尺寸和形态对于确定药物的物理化学性质至关重要。纳米粒度计能够精确测量纳米级别的颗粒,帮助研究人员了解药物粒子的大小分布和形态特征,这对于预测药物的溶解...
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2024
9-5
使用微量粘度计有哪些常见错误?会导致什么后果?
微量粘度计因其能够精确测量极少量样品的粘度特性,在科研和工业应用中极为重要。然而,不当的使用或维护可能导致测量误差,影响数据的准确性和可靠性。以下是一些使用微量粘度计时常见的错误及其可能的后果:1、样品量不准确错误:未按照仪器说明书的要求加入适量的样品。后果:过少的样品可能导致测量结果不稳定,过多则可能溢出或影响测量单元的精度。2、样品未充分搅拌或未达到温度平衡错误:在测量前,样品未充分搅拌或未等待至样品温度与测量环境温度一致。后果:粘度值会随温度变化而变化,未达到温度平衡的...
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2024
8-19
揭秘在线纳米粒度分析仪的应用与魅力
在线纳米粒度分析仪是一种高精度、高效率的检测设备,广泛应用于材料科学、生物医药、化工、环保等领域。本文将为您介绍在线纳米粒度分析仪的应用领域、原理、性能特点和使用方法。一、应用领域1.材料科学:在线纳米粒度分析仪可用于陶瓷、金属材料、高分子材料等领域的粒度分布分析,为材料研发和生产提供重要数据支持。2.生物医药:在药物研发、蛋白质分离纯化、细胞分析等领域,在线纳米粒度分析仪有助于提高药物质量和疗效。3.化工:通过对化工原料和产品的粒度分析,优化生产工艺,提高产品质量。4.环保...
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2024
7-29
浅析3D打印技术在未来工业和生活的应用
在科技飞速发展的今天,3D打印技术已逐渐融入我们的日常生活。而作为3D打印技术的升级版——3D体积打印,更是以其优势。领着制造业的革新。本文将带您了解3D体积打印的魅力所在。一、3D体积打印概述3D体积打印,顾名思义,是一种能够打印出具有三维体积结构的物体的技术。与传统的3D打印相比,3D体积打印在打印过程中可以同时实现材料的外部和内部结构打印,从而大大提高了打印效率和成品质量。二、3D体积打印的应用领域1.生物医学:3D体积打印在生物医学领域具有广泛的应用前景。通过打印具有...
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2024
7-26
一文看懂库尔特纳米粒度计的使用步骤
库尔特纳米粒度计是一种高精度的分析仪器,广泛应用于科研、医药、化工等领域,主要用于测量纳米级别颗粒的大小及其分布。其测量原理和操作方法,使其在颗粒分析技术中占有重要地位。库尔特纳米粒度计的原理基于库尔特计数法。该方法通过测量颗粒通过一个微小孔洞时引起的电阻变化来确定颗粒的大小。当颗粒通过小孔时,会暂时改变电解质溶液的电阻,从而产生一个电脉冲信号。这些脉冲信号的幅度与颗粒的大小成正比,通过记录和分析这些脉冲,可以得出颗粒的粒径分布。在用途方面,库尔特纳米粒度计可应用于多种领域。...
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