產(chǎn)品分類
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實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗(yàn)環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實(shí)驗(yàn)器材的設(shè)備
- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動(dòng)化
- 6. 化學(xué)品儲(chǔ)存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計(jì)量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. 計(jì)數(shù)器
- 2. 衡器
- 3. 天平
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺(tái)
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺(tái)
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計(jì)
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計(jì)
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗(yàn)分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實(shí)驗(yàn)室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計(jì)
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
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- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
- 1. 磁場強(qiáng)度
- 2. 電導(dǎo)率儀
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- 8. ORP
- 9. 溶解氧
- 10. 熱力學(xué)
- 11. 酸度計(jì)
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- 14. 物化實(shí)驗(yàn)配件
- 15. 壓力測量儀表
- 16. 鹽度
- 17. 運(yùn)輸罐
按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)設(shè)備
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- 生物類基礎(chǔ)儀器
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- 3. 仿生消化系統(tǒng)
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- 食品檢測實(shí)驗(yàn)室
- 疾病預(yù)防控制中心
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- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
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- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
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基礎(chǔ)過濾概念和過濾專有名詞簡述
[2013/1/21]
選擇屬性適當(dāng)?shù)臑V器不僅可以幫助獲得準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,也可以加速研發(fā)的過程。然而面對如此眾多的濾器類型,如何確保選擇正確呢?基礎(chǔ)過濾概念和專有名詞進(jìn)行匯編,讓客戶對各種產(chǎn)品選擇有一個(gè)清楚地認(rèn)識(shí),從而能更加快速地做出選擇判斷。
含灰量
空氣中900℃下點(diǎn)燃纖維素濾器可對其含灰量進(jìn)行測量。對于比重應(yīng)用中盡量減少含灰量非常必要,而且含灰量測定對于一般純度水平的判斷也非常有用。
化學(xué)兼容性
確保濾器介質(zhì)以及濾器外殼(如適用)的完整性不會(huì)因暴露于某種化學(xué)物質(zhì)而受到破壞這一點(diǎn)非常重要。除此之外,暴露于這些化合物還應(yīng)不會(huì)引起濾器上的纖維或顆粒脫落,或者增加萃取物的產(chǎn)生。接觸時(shí)間的長短,溫度,濃度和操作壓力都會(huì)影響到兼容性。
深層過濾器
深層過濾器的一個(gè)普遍性質(zhì)即能將顆粒截留在過濾介質(zhì)的表面或內(nèi)部。所有傳統(tǒng)的纖維過濾器(無論是由纖維素、硅酸鹽玻璃微纖維或其他纖維物質(zhì)生產(chǎn))都屬于深層過濾器,并且通常都具有良好的載量。
Herzberg法
采用Herzberg流速檢測方法對其濾器系列產(chǎn)品進(jìn)行液體流速測定。將預(yù)過濾的脫氧水以恒定靜壓頭(10 cm)加載到檢測濾器上。測定的流速一般每100 ml需要數(shù)秒。流速也
可通過改良ASTM法進(jìn)行測定,該方法將折疊成四分之一圓的濾紙固定在金屬環(huán)上。然而目前認(rèn)為該方法不如Herzberg檢測可靠或穩(wěn)定。
親水性
由于親水濾器具有對水的親和性,因此理論上可被任何液體浸潤。該濾器常用于水性溶劑以及兼容的有機(jī)溶劑。
疏水性
這些濾器對水有排斥,因此適合于過濾有機(jī)溶劑,以及通氣和氣體過濾。
液體流速
實(shí)際過濾應(yīng)用中,液體的流速取決于多個(gè)因素,其中很多因素與被過濾的固體/液體的性質(zhì)相關(guān)。為了能對各種濾器的性能進(jìn)行比較,需要一種標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)境設(shè)置,使得能對特定濾器的液體流速進(jìn)行評價(jià)而不受到因顆粒物質(zhì)存在而導(dǎo)致的復(fù)雜次級效應(yīng)。液體流速采用預(yù)過濾的脫氧水,以恒定靜壓頭通過平面濾器進(jìn)行測定。原先采用四分之一圓形折疊濾紙的檢測方法被認(rèn)為不夠可靠,見“Herzberg法”。
載量
載量指的是在保持實(shí)際過濾速度以及維持通過濾器的操作壓差時(shí)濾器所能將顆粒物質(zhì)加載至纖維基質(zhì)的能力。總體而言,與具有同樣截留率和厚度的纖維素濾器比較,玻璃微纖維濾器具有較高的載量,而濾膜在載量方面因其本身性質(zhì)而較低。“堵塞壽命”是載量的一個(gè)測量指標(biāo)。
顆粒截留(空氣/氣體)
現(xiàn)在知道的截留機(jī)制對空氣或氣體中的顆粒物質(zhì)比對液體中顆粒物質(zhì)的清除效率明顯更高。通常用滲透百分?jǐn)?shù)或?qū)σ阎諝忸w粒尺寸的截留來表示濾器的空氣過濾效率。在美國,鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)檢測是最常使用的方法,這種方法采用含0.3 μm顆粒的氣溶膠對濾器進(jìn)行測試。
顆粒截留(液體)
在過濾過程中,深層濾器的顆粒截留效率是通過顆粒大小(μm)來進(jìn)行衡量的,此時(shí)最初加載于濾器的98%的顆粒被截留。一般認(rèn)為98%的截留效率足以保證次級過濾的效果。所有深層濾器級別都有一個(gè)在此基礎(chǔ)上測量得到的公開的標(biāo)稱截留率。
孔徑(膜)
濾器介質(zhì)的孔徑(單位微米μm)可通過起泡點(diǎn)測定。除徑跡蝕刻和Anopore膜外,孔徑的評價(jià)對所有的濾膜都有一定的意義。對于這些產(chǎn)品進(jìn)行孔徑評價(jià)毫無疑義,因?yàn)檫@些濾膜都有真實(shí)的孔隙(即從上至下貫穿這些膜的的孔洞)。
預(yù)過濾器
預(yù)過濾器通常為深層過濾器,位于膜過濾器的上游,能明顯減少系統(tǒng)中顆粒載量,從而保證這些膜在一個(gè)顆粒載量較輕的狀況下有效地運(yùn)作。
篩選或表面過濾器
膜過濾器一般用作篩選過濾器,因?yàn)轭w粒物質(zhì)幾乎全部都被截堵在濾器的表面。膜過濾器上狹窄有效的孔徑分布是其眾多特點(diǎn)中的一個(gè)。
含灰量
空氣中900℃下點(diǎn)燃纖維素濾器可對其含灰量進(jìn)行測量。對于比重應(yīng)用中盡量減少含灰量非常必要,而且含灰量測定對于一般純度水平的判斷也非常有用。
化學(xué)兼容性
確保濾器介質(zhì)以及濾器外殼(如適用)的完整性不會(huì)因暴露于某種化學(xué)物質(zhì)而受到破壞這一點(diǎn)非常重要。除此之外,暴露于這些化合物還應(yīng)不會(huì)引起濾器上的纖維或顆粒脫落,或者增加萃取物的產(chǎn)生。接觸時(shí)間的長短,溫度,濃度和操作壓力都會(huì)影響到兼容性。
深層過濾器
深層過濾器的一個(gè)普遍性質(zhì)即能將顆粒截留在過濾介質(zhì)的表面或內(nèi)部。所有傳統(tǒng)的纖維過濾器(無論是由纖維素、硅酸鹽玻璃微纖維或其他纖維物質(zhì)生產(chǎn))都屬于深層過濾器,并且通常都具有良好的載量。
Herzberg法
采用Herzberg流速檢測方法對其濾器系列產(chǎn)品進(jìn)行液體流速測定。將預(yù)過濾的脫氧水以恒定靜壓頭(10 cm)加載到檢測濾器上。測定的流速一般每100 ml需要數(shù)秒。流速也
可通過改良ASTM法進(jìn)行測定,該方法將折疊成四分之一圓的濾紙固定在金屬環(huán)上。然而目前認(rèn)為該方法不如Herzberg檢測可靠或穩(wěn)定。
親水性
由于親水濾器具有對水的親和性,因此理論上可被任何液體浸潤。該濾器常用于水性溶劑以及兼容的有機(jī)溶劑。
疏水性
這些濾器對水有排斥,因此適合于過濾有機(jī)溶劑,以及通氣和氣體過濾。
液體流速
實(shí)際過濾應(yīng)用中,液體的流速取決于多個(gè)因素,其中很多因素與被過濾的固體/液體的性質(zhì)相關(guān)。為了能對各種濾器的性能進(jìn)行比較,需要一種標(biāo)準(zhǔn)化的環(huán)境設(shè)置,使得能對特定濾器的液體流速進(jìn)行評價(jià)而不受到因顆粒物質(zhì)存在而導(dǎo)致的復(fù)雜次級效應(yīng)。液體流速采用預(yù)過濾的脫氧水,以恒定靜壓頭通過平面濾器進(jìn)行測定。原先采用四分之一圓形折疊濾紙的檢測方法被認(rèn)為不夠可靠,見“Herzberg法”。
載量
載量指的是在保持實(shí)際過濾速度以及維持通過濾器的操作壓差時(shí)濾器所能將顆粒物質(zhì)加載至纖維基質(zhì)的能力。總體而言,與具有同樣截留率和厚度的纖維素濾器比較,玻璃微纖維濾器具有較高的載量,而濾膜在載量方面因其本身性質(zhì)而較低。“堵塞壽命”是載量的一個(gè)測量指標(biāo)。
顆粒截留(空氣/氣體)
現(xiàn)在知道的截留機(jī)制對空氣或氣體中的顆粒物質(zhì)比對液體中顆粒物質(zhì)的清除效率明顯更高。通常用滲透百分?jǐn)?shù)或?qū)σ阎諝忸w粒尺寸的截留來表示濾器的空氣過濾效率。在美國,鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)檢測是最常使用的方法,這種方法采用含0.3 μm顆粒的氣溶膠對濾器進(jìn)行測試。
顆粒截留(液體)
在過濾過程中,深層濾器的顆粒截留效率是通過顆粒大小(μm)來進(jìn)行衡量的,此時(shí)最初加載于濾器的98%的顆粒被截留。一般認(rèn)為98%的截留效率足以保證次級過濾的效果。所有深層濾器級別都有一個(gè)在此基礎(chǔ)上測量得到的公開的標(biāo)稱截留率。
孔徑(膜)
濾器介質(zhì)的孔徑(單位微米μm)可通過起泡點(diǎn)測定。除徑跡蝕刻和Anopore膜外,孔徑的評價(jià)對所有的濾膜都有一定的意義。對于這些產(chǎn)品進(jìn)行孔徑評價(jià)毫無疑義,因?yàn)檫@些濾膜都有真實(shí)的孔隙(即從上至下貫穿這些膜的的孔洞)。
預(yù)過濾器
預(yù)過濾器通常為深層過濾器,位于膜過濾器的上游,能明顯減少系統(tǒng)中顆粒載量,從而保證這些膜在一個(gè)顆粒載量較輕的狀況下有效地運(yùn)作。
篩選或表面過濾器
膜過濾器一般用作篩選過濾器,因?yàn)轭w粒物質(zhì)幾乎全部都被截堵在濾器的表面。膜過濾器上狹窄有效的孔徑分布是其眾多特點(diǎn)中的一個(gè)。