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培安有限公司

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當前位置:培安有限公司>>技術文章展示

  • 2025

    07-23

    IF:103.3!抗菌肽登上Nature大子刊:新一代抗生素類藥物的版本答案?

    來自UniversidadeCatólicadeBrasília(UCB)的OctávioL.Franco、UniversidadeCatólicaDomBosco的MarlonH.Cardoso等人系統綜述了抗菌肽(AMPs)的結構多樣性、作用機制及耐藥應對策略,并強調其在人類、動物健康及農業中的廣闊應用前景。盡管面臨毒性與穩定性挑戰,通過AI輔助設計、結構優化與多靶點策略,AMPs有望成為對抗耐藥病原體的下一代關鍵抗菌劑。基于該篇綜述,《NatureReviewsMicrobiology》也
  • 2025

    07-22

    運動粘度計能夠長時間穩定地工作

    運動粘度計能夠準確地測量液體的運動粘度。通過對液體在毛細管中流動時間的準確測量,可以計算出液體的粘度,測量結果具有較高的精度和可靠性。此外,還可以進行多次測量,取平均值,進一步提高測量的準確性。操作非常簡單,只需要將待測液體注入毛細管粘度計中,放入恒溫浴中,然后啟動測量即可。整個測量過程不需要復雜的操作和專業的技術人員,普通用戶也可以輕松使用。同時,結構緊湊,體積小巧,便于攜帶和操作。運動粘度計適用于各種類型的液體,包括石油、化工、食品、醫藥等行業的液體樣品。無論是高粘度的潤滑油還是低粘度的溶劑
  • 2025

    07-16

    運動粘度計是一種用于測量液體運動粘度的儀器

    運動粘度計是一種用于測量液體運動粘度的儀器,其工作原理基于斯托克斯定律。斯托克斯定律描述了在重力作用下,球體在粘性液體中緩慢下落時所受到的阻力與液體粘度、球體速度、球體半徑以及液體密度之間的關系。當運動粘度計的毛細管中的液體在一定的溫度和壓力條件下流動時,通過測量液體在毛細管中流動的時間,就可以計算出液體的運動粘度。具體來說,液體在毛細管中流動時,會受到管壁的摩擦力和自身的重力作用。根據泊肅葉定律,液體在毛細管中的流量與毛細管兩端的壓力差、毛細管的半徑以及液體的粘度有關。通過測量液體在毛細管中流
  • 2025

    07-16

    肽合成中的差向異構化及應對策略

    差向異構化是指在化學反應中,一個差向異構體(epimer)轉化為另一個差向異構體或其手性對映體的過程。在肽合成中,氨基酸的差向異構化是一個常見的副反應,可能導致肽的整體構象改變,從而影響其生物活性。差向異構化產物與目標肽在物理特性上高度相似,增加了純化的難度。在多肽合成及多肽藥物的研發過程中,差像異構是其質量控制中,最重要的一個課題沒有之一,差像異構化雜質的控制讓我們的研發人員為之痛苦。誘導差向異構化的因素,包括:1.羧基激活:在肽鍵形成過程中,羧基被激活為活性酯,可能誘導差向異構化。2.氨基酸
  • 2025

    07-09

    微波化學原理簡述:為化學反應“有序”地賦能

    微波化學的發展為化學合成提供了一種高效、快速、選擇性高且環境友好的方法,正在逐漸改變傳統化學合成的面貌。隨著技術的進步和應用的拓展,微波化學有望在未來的化學研究和工業生產中發揮更大的作用。微波輔助不僅是一種加熱手段,更是一種能夠讓分子有序運動、提高分子動能的革命性方法。與此同時,微波化學對于綠色化學具有重要的意義,它通過提供一種高效、節能且環境友好的加熱方式,大程度的提高原子經濟性,即反應物的原子被更有效地轉化為目標產物,減少了原料的浪費。有助于實現化學反應的綠色化,是實現化學工業可持續發展的重
  • 2025

    07-09

    藥物溶出度儀的工作原理分析

    藥物溶出度儀是用于檢測固體制劑(如片劑、膠囊等)溶出度的關鍵設備,其工作原理基于模擬藥物在人體胃腸道環境中的溶解過程,通過精確控制體外實驗條件來評估藥物溶出速率和程度,進而預測其體內生物利用度。以下是其核心工作原理及關鍵環節:一、核心工作原理藥物溶出度儀通過模擬人體胃腸道的消化運動,在體外控制溫度、攪拌速度、溶出介質(如水、緩沖液)的pH值及體積等參數,使藥物制劑在規定條件下溶出。通過測量特定時間內藥物溶出量,可評估其溶出速率和程度,為藥物質量控制和療效預測提供依據。二、關鍵實驗環節參數控制溫度
  • 2025

    06-24

    辛烷值分析儀在使用過程中需要注意的地方有哪些?

    在我們日常的出行中,汽車是不可少的交通工具,汽油的品質直接影響著汽車的性能、油耗以及尾氣排放等多個方面。辛烷值,作為衡量汽油抗爆性能的關鍵指標,其重要性不言而喻。而辛烷值分析儀,就像是汽油品質的“標尺”,在汽油的生產、質檢以及使用環節都發揮著至關重要的作用。辛烷值簡單來說,就是表示汽油在發動機內燃燒時抵抗爆震的能力。爆震是汽油發動機中一種不正常的燃燒現象,當汽油的辛烷值過低時,在發動機的高溫高壓環境下,汽油可能會提前自燃,產生強烈的沖擊波,導致發動機發出尖銳的金屬敲擊聲,這不僅會降低發動機的功率
  • 2025

    06-17

    在汽油質檢環節中辛烷值分析儀是不可少的工具

    辛烷值分析儀的工作原理雖然聽起來有些復雜,但本質上就是通過模擬發動機的燃燒環境,來評估汽油的抗爆性能。它通常會將待測汽油與已知辛烷值的標準汽油進行對比試驗。在特定的試驗條件下,如規定的溫度、壓力和發動機轉速等,逐步調整標準汽油的混合比例,直到待測汽油和標準汽油在發動機中產生的爆震強度相同。此時,根據標準汽油的辛烷值,就可以確定待測汽油的辛烷值。通過不斷調整,找到與待測汽油抗爆性能相匹配的標準汽油,從而得出其辛烷值。在汽油的生產過程中,辛烷值分析儀是質量控制的關鍵環節。煉油廠在生產汽油時,需要根據
  • 2025

    06-11

    微波消解儀的常見故障分析與解決

    微波消解儀作為實驗室常用設備,其故障可能影響實驗進度與結果準確性。以下為常見故障分析與解決策略:一、電源與啟動故障無法開機/無顯示:可能因電源線接觸不良、主板電池電量不足或電容故障。解決方法包括檢查電源線連接、更換主板電池或電容。系統時間/參數無法保存:通常由主板電池老化導致斷電后數據丟失,需更換電池并重新設定參數。二、加熱與溫度異常無微波發射/加熱失效:可能原因包括磁控管損壞、自動功率控磁管故障或微波發生器連接松動。需檢查磁控管狀態,必要時更換控磁管或緊固連接部件。溫度達不到設定值:可能因消解
  • 2025

    05-27

    蒸氣壓測定儀的測定原理主要基于以下兩種方法

    蒸氣壓測定儀是一種用于測定液體或固體在特定溫度下蒸汽壓力的精密儀器,廣泛應用于石油化工、制藥、香精香料、食品安全及環境科學等領域。蒸氣壓是物質揮發性的重要指標,直接關系到物質的儲存、運輸、使用安全以及工藝過程的設計與優化。測定原理主要基于以下兩種方法:靜態法(等溫法):將待測樣品置于密閉容器中,保持溫度恒定,通過測量容器內氣體壓力的變化來確定蒸氣壓;隨著樣品揮發,容器內壓力逐漸升高,直至達到平衡狀態,此時的壓力即為該溫度下的蒸氣壓;靜態法適用于蒸氣壓較低或中等范圍的物質,測量精度較高。動態法(沸
  • 2025

    05-23

    在選擇閉口閃點儀時,需考慮以下因素

    閉口閃點儀的核心原理基于液體揮發蒸汽與空氣混合后遇火源發生閃燃的現象。其測試過程通常遵循以下步驟:樣品裝載:將待測樣品注入測試杯中,并確保液面高度符合標準要求(通常為杯口下方一定距離)。溫度控制:儀器內置加熱系統,以恒定的升溫速率(如5-6℃/min)加熱樣品,同時通過溫度傳感器實時監測樣品溫度。蒸汽混合與點火:在加熱過程中,樣品揮發出的蒸汽與測試杯內的空氣混合,形成可燃氣體混合物。當溫度接近預期閃點時,儀器自動引入點火源(如電火花或燃氣火焰),嘗試點燃混合氣體。閃燃檢測:若混合氣體被點燃并發生
  • 2025

    05-19

    藥物溶出度儀的操作步驟介紹

    藥物溶出度儀是評估藥物制劑在規定條件下溶出速率和程度的專用設備,其操作需嚴格遵循規范以確保結果準確。以下是藥物溶出度儀的標準操作流程及注意事項:一、操作前準備儀器檢查確認儀器電源、加熱系統、攪拌裝置及溫度傳感器正常工作。檢查溶出杯、轉籃或槳葉是否清潔,無殘留物。確認水浴箱水位符合要求(通常為溶出杯高度的2/3處)。試劑與樣品準備根據藥典或實驗要求,配制溶出介質(如pH值、緩沖液、表面活性劑等),并脫氣處理。稱取適量樣品(通常為6份),確保樣品均勻性。參數設置根據實驗要求設置溫度(通常為37±0.
  • 2025

    04-23

    熔融爐通常配備有溫度控制系統

    熔融爐的加熱技術是關鍵之一,包括電熱加熱、燃氣加熱等。電熱加熱通過電阻絲、石墨電極等發熱元件將電能轉換為熱能;燃氣加熱則通過燃燒燃氣產生高溫火焰加熱爐內物料,能夠提高加熱效率,縮短熔化時間,降低能耗。通常配備有溫度控制系統,通過溫度傳感器實時監測爐內溫度,并根據設定值自動調節加熱功率,以保持爐內溫度的穩定,準確的溫度控制對于保證熔化質量和避免過熱、過冷等問題至關重要。爐體是其主體部分,通常由耐火材料制成,能夠承受高溫和腐蝕。爐門、電極、內襯等部件的材料和結構設計也需考慮高溫、腐蝕和磨損等因素,合
  • 2025

    04-16

    藥物溶出儀在藥物研發中有哪些具體應用?

    藥物溶出儀在藥物研發、生產和質量控制中發揮著重要作用。通過模擬體內環境,它可以評估藥物的釋放性能和生物利用度,為藥物研發提供有力支持。同時,在藥物生產過程中,也可以用于質量控制,確保藥物制劑的均一性和穩定性,主要體現在以下幾個方面:一、藥物質量控制與穩定性評估溶出度測試:-藥物溶出儀能夠準確測量藥物在特定條件下的溶出速度和程度,這是評估藥物質量的關鍵指標之一。-通過溶出度測試,可以確保藥物制劑的均一性和穩定性,從而保障患者的用藥安全和療效。長期穩定性研究:-在藥物研發過程中,長期穩定性研究是不可
  • 2025

    04-09

    高通量組織研磨儀如何選購?

    選購高通量組織研磨儀時,需綜合考慮實驗需求、設備性能、品牌信譽及售后服務等多方面因素,以下是具體建議:一、明確實驗需求樣品類型與處理量根據實驗樣品特性(如硬度、粒度)選擇適配的研磨儀。例如,硬質樣品需高強度研磨能力,而軟組織需溫和處理。同時需確認單次最大處理量是否滿足高通量需求,避免設備效率不足。功能配置選擇具備溫度控制(如液氮冷凍)、程序化操作、多模式研磨(干磨/濕磨)等功能的設備,可提升實驗靈活性和結果穩定性。二、評估設備性能研磨效率與均勻性重點關注設備的轉速范圍、研磨介質兼容性及粒度分布控
  • 2025

    04-02

    【CEM微波合成應用】苯并菲啶的合成——利用微波輻射提高反應收率

    01摘要Abstract微波輻射(MWI)在有機合成中得到了廣泛的應用。它最xian顯著的特點是能夠加速化學反應并提高產物收率。當微波輻射在與傳統加熱方法相同的條件下(相同的溫度、時間和壓力)實現這些增益時,這尤其引人注目。微波加熱與傳統加熱方法的不同之處在于,它從內部向外加熱,而不是像熱方法那樣從外部向內加熱。因此,微波輻射能夠直接激活前體分子,因為微波的介電能量能夠比傳統加熱方法更快地傳遞給任何極性或離子物種。這種快速的能量交換導致反應速率更快,通常可以獲得更高的收率和更純的產品。CEM公司
  • 2025

    03-27

    微波消解儀的用途及工作原理分析

    用途微波消解儀主要用于樣品前處理,通過高溫高壓下的酸解反應,破壞樣品中的有機物或復雜基質,釋放待測元素(如金屬、非金屬)或化合物(如農藥殘留),便于后續分析(如ICP-MS、AAS檢測)。其應用場景廣泛:環境監測:分析土壤、水體中的重金屬(如Pb、Cd)及有機污染物。食品安全:檢測食品中微量元素、添加劑或農藥殘留。材料分析:處理合金、陶瓷等樣品以測定成分。生物醫藥:提取生物組織中的蛋白質或藥物成分。工作原理基于微波的“內加熱”效應與密閉容器中的高溫高壓環境:微波加熱機制:微波(頻率2.45GHz
  • 2025

    03-25

    進口微波合成儀的使用方法很簡單,看完您就知道了

    進口微波合成儀通常采用高度集成的設計,將多種功能模塊集成于一體,同時保持儀器體積小巧、便于攜帶和操作,配備了溫度傳感器和壓力控制系統,能夠實時監測并準確控制反應過程中的溫度和壓力參數,確保實驗結果的準確性和可重復性,在設計上充分考慮了操作的安全性和可靠性,采用了多種安全保護措施來防止意外情況的發生。進口微波合成儀的使用注意事項:1.安全操作:-在操作微波合成儀之前,務必仔細閱讀儀器的使用說明書,了解安全操作規程和注意事項。-確保反應容器和試劑的質量和純度,以避免對反應結果產生影響。-在加入試劑和
  • 2025

    03-19

    進口微波合成儀的正確操作步驟

    進口微波合成儀在化學合成和材料制備等領域發揮著重要作用,支持多種反應模式,如干物質烘烤、封管實驗、液相或液/固相化學反應等,能夠滿足不同實驗需求,通常配備有智能操作系統和自動化控制軟件,可以實現一鍵式操作、自動進樣、自動清洗等功能,大大提高了實驗效率和便利性。進口微波合成儀的作用:1.加速化學反應:通過微波加熱技術,能夠在短時間內提供高能量,使反應物分子迅速獲得能量,從而大大加快化學反應的速度。2.提高產品質量:由于微波加熱的均勻性和選擇性,能夠確保反應過程中各部分受熱均勻,從而提高產品的質量和
  • 2025

    03-05

    “綠色化學”促進材料研發: 利用微波合成方法制備自組裝的單分子層

    利用微波合成方法制備自組裝單分子層是一種高效且可控的手段。自組裝單分子層是一種通過小分子間相互作用(如范德華力、氫鍵、共價鍵等)在基底表面自發形成單分子厚度薄膜的技術。微波合成方法可以加速反應過程,提高反應效率,并實現對小分子層的精確控制。自組裝單分子層(SAMs)在許多方面的應用,包括生物傳感器,電子器材,光電子器以及太陽能電池等都扮演著重要角色,微波化學能夠促進許多化學反應,而且透過減少溶劑和催化劑消耗為眾多化學反應提供了一個更“綠色”的途徑。微波化學的加熱方式和熱能的分布,直接把能量分布在
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