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上海胤煌科技有限公司

7
  • 2024

    11-19

    如何判斷溶液顏色及藥物溶液顏色測定儀推薦

    在化學實驗中,判斷溶液的顏色是一項基礎而重要的技能。通常,我們可以通過觀察溶液的外觀來初步判斷其顏色,但這種方法受主觀因素影響較大,不夠精確。為了更準確地測定溶液的顏色,特別是藥物溶液的顏色,我們可以借助專業的顏色測定儀器。判斷溶液顏色的傳統方法主要依賴于人的視覺感知。然而,這種方法存在諸多局限性,如觀察者之間的顏色感知差異、光線條件的影響等,都可能導致判斷結果的不準確。為了克服這些局限性,藥物溶液顏色測定儀應運而生。這類儀器采用先進的光學技術和顏色測量原理,能夠準確、客觀地測定溶液的顏色。它們
  • 2024

    11-19

    薄膜厚度的測量方法都有哪些

    薄膜厚度的測量方法有很多:按照測量的方式分可以分為兩類:直接測量和間接測量。直接測量指應用測量儀器,通過接觸(或光接觸)直接感應出薄膜的厚度,常見的直接法測量有:螺旋測微法、精密輪廓掃描法(臺階法)、掃描電子顯微法(SEM);間接測量指根據一定對應的物理關系,將相關的物理量經過計算轉化為薄膜的厚度,從而達到測量薄膜厚度的目的。常見的間接法測量有:稱量法、電容法、電阻法、等厚干涉法、變角干涉法、橢圓偏振法。按照測量的原理可分為三類:稱量法、電學法、光學法。常見的稱量法有:天平法、石英法、原子數測定
  • 2024

    11-18

    YH-LEIP-0201型0903光阻法不溶性微粒檢測儀技術參數科普

    YH-LEIP-0201型0903光阻法不溶性微粒檢測儀是一款高精度、高靈敏度的檢測儀器,廣泛應用于制藥、生物技術、精細化學品制造等行業,用于檢測液體樣品中不溶性微粒的大小及數量分布。該檢測儀采用先進的光阻法原理,通過激光光源發射平行光束,穿過待測樣品流。當樣品中的不溶性微粒通過光束時,會阻擋部分光線,造成光強的變化。這一變化被光電探測器捕捉并轉換成電信號,儀器根據電信號的幅度分析微粒的大小。技術參數方面,YH-LEIP-0201型0903檢測儀的檢測范圍廣泛,覆蓋了從1微米到700微米的微粒尺
  • 2024

    11-15

    YH-DIPS系列粉末圖像法粒度粒形分析儀技術參數科普

    YH-DIPS系列粉末圖像法粒度粒形分析儀是一種高精度、高自動化的粒度粒形分析設備,廣泛應用于金剛砂、研磨材料、機制沙、河沙等粗的、粒狀材料的粒度粒形分析領域。其核心型號YH-DIPS-10的技術參數尤為出色。該設備支持自重或選配負壓進樣方式,確保樣品能夠均勻分散。其測試量程寬廣,可覆蓋超過2微米的顆粒,滿足從細微到較大顆粒的多樣化需求。設備采用0.75-10倍的遠心變倍鏡頭,保證了在不同放大倍數下顆粒形貌的真實再現,避免了傳統鏡頭可能引起的形貌畸變問題。其最大視場分辨率可達3000*2000像
  • 2024

    11-13

    分餾法原液高分辨納米粒度儀:科技領域的“微米眼”

    在科學技術日新月異的今天,對微觀世界的探索變得尤為重要。分餾法原液高分辨納米粒度儀,正是這樣一款在納米尺度上揭示物質奧秘的先進儀器。它主要應用于多個科研和工業領域,以其高精度和高分辨率的粒度分析能力,助力科學家和工程師們洞察微觀世界。在制藥行業中,這款儀器用于藥物制劑的粒子大小控制。藥物的有效性往往與其粒度分布密切相關,粒度儀能確保藥物的有效傳遞和生物利用度,為藥物研發和生產提供重要數據支持。化工行業也離不開這款粒度儀的助力。在催化劑顆粒的粒度分布監測中,它能夠提供準確的數據,幫助工程師優化催化
  • 2024

    11-12

    選擇顯微計數法不溶性微粒儀檢查注射劑不溶性微粒的兩大理由

    在注射劑的生產和質量控制中,不溶性微粒的檢測至關重要。中國藥典2020版明確規定了不溶性微粒的檢查方法,其中顯微計數法因其的優勢而被廣泛應用。以下是選擇顯微計數法不溶性微粒儀檢查注射劑不溶性微粒的兩大理由:一、準確性高顯微計數法不溶性微粒儀通過高速高質量相機拍照,計算機軟件測量粒徑并計數,無需人眼觀察,從而避免了人為誤差。當光阻法測定結果不符合規定或供試品不適于用光阻法測定時,顯微計數法能夠提供更為準確的測定結果,并作為判定依據。特別是在檢測易產生氣泡、高粘度的制劑產品時,顯微計數法更能發揮其優
  • 2024

    11-11

    靜態圖像法不溶性微粒分析儀-全自動顯微鏡計數法不溶性微粒分析儀參數

    YH-MIP-0205Pro型靜態圖像法不溶性微粒分析儀,集成了全自動顯微鏡計數法,具有性能參數,具體參數如下:儀器型號:YH-MIP-0205Pro測試范圍:1μm-500μm,覆蓋微米級測量的廣泛需求。檢測原理:采用顯微計數法與靜態圖像法相結合,實現高效、準確的微粒檢測。數字攝像頭:配備600萬彩色高清攝像機,捕捉細節,確保圖像清晰。放大倍率:支持50-1000倍放大,靈活調節,滿足不同測試需求。分辨率:達到0.01μm,高精度的分辨率保證測試的準確性。物鏡:標配5X、10X,選配20X、5
  • 2024

    11-08

    靜態圖像法不溶性微粒分析儀:全自動顯微鏡計數法的創新亮點

    在現代化檢測與分析領域,靜態圖像法不溶性微粒分析儀以其全自動顯微鏡計數法,展現了一系列創新點,為藥品、醫療器械等領域的微粒檢測帶來了革命性的改變。這款分析儀能夠完成從自動過濾、自動干燥、自動上樣,到自動測試、自動出具報告等多項流程,極大地提高了檢測效率。其自動化設計不僅減少了人為操作的繁瑣,更確保了檢測過程的連續性和穩定性,從而提升了整體檢測的準確性和可靠性。在算法方面,該分析儀結合了超分辨算法與AI智能算法,使得檢測數據的準確性得到了顯著提升。這些算法的運用,能夠更精確地識別和分析樣品中的不溶
  • 2024

    11-07

    顯微計數法不溶性微粒儀檢測時常遇到的問題有哪些

    在顯微計數法不溶性微粒儀的檢測過程中,檢測人員常會遇到兩大主要問題:檢測時容易產生氣泡,以及樣品顆粒數量較多。首先,我們來看第一個常見問題——檢測時容易產生氣泡。這一問題通常發生在檢測某些黏稠度較高的樣品時。由于樣品的黏稠特性,使用光阻法的注射器抽取樣品時,容易帶入氣泡。而這些氣泡在檢測過程中,會被傳感器誤認為是顆粒,從而影響檢測結果的準確性。為了解決這個問題,我們可以選擇使用顯微計數法不溶性微粒儀進行檢測。顯微計數法具有更高的分辨率和準確性,能夠有效區分氣泡和真正的顆粒,從而確保檢測結果的可靠
  • 2024

    11-06

    YH-COS-0101色差計法溶液顏色分析儀技術參數科普文

    YH-COS-0101色差計法溶液顏色分析儀是一款嚴格按照《中國藥典/0901溶液顏色檢查/第三法-色差計法》的規定設計和研發的精密儀器。該儀器專為溶液顏色檢測而設計,采用先進的D65組合LED光源,確保測量結果的準確性和穩定性。以下是對該儀器技術參數的詳細介紹。一、儀器型號與檢查原理儀器型號為YH-COS-0101,采用0/0(垂直照射)透射光原理進行顏色檢測。這種原理能夠確保光線垂直照射到樣品上,通過測量透射光的顏色來判斷溶液的顏色。二、波長范圍與光源類型該儀器的波長范圍為360-780nm
  • 2024

    11-05

    YH-COS-0101色差計法溶液顏色分析儀技術參數

    YH-COS-0101色差計法溶液顏色分析儀是一款嚴格按照《中國藥典/0901溶液顏色檢查/第三法-色差計法》的規定設計和研發的精密儀器。該儀器專門用于檢測溶液的顏色,具有高精度、高穩定性和易操作性等特點,廣泛應用于藥品、化工、食品等多個領域。一、技術參數儀器型號:YH-COS-0101檢查原理:采用0/0(垂直照射)透射光原理,通過測量透射光的顏色來判斷溶液的顏色。波長范圍:360-780nm,覆蓋了可見光的全部范圍,確保測量結果的準確性。波長間隔:10nm,細密的波長間隔有助于捕捉溶液顏色的
  • 2024

    11-04

    YH-MIP-0982 靜態圖像法粒度儀設備技術參數及應用領域

    YH-MIP-0982靜態圖像法粒度儀是一款高精度、多功能的粒度分析設備,廣泛應用于材料化工、生物醫藥、新能源等多個領域。以下將詳細介紹YH-MIP-0982靜態圖像法粒度儀設備技術參數及應用領域。技術參數:測試范圍:0.2微米至3000微米。這一寬廣的測試范圍使得該設備能夠適用于多種不同類型的顆粒樣品,滿足各種粒度分析需求。高清攝像頭:采用工業級600萬像素相機,確保圖像清晰、準確,為粒度分析提供可靠的圖像數據。標尺刻度:10微米。高精度的標尺刻度有助于準確測量顆粒的尺寸,提高分析結果的準確性
  • 2024

    11-01

    超聲電聲法粒度及Zeta電位分析儀:技術優勢與技術參數科普

    超聲電聲法粒度及Zeta電位分析儀是一種先進的科學儀器,用于測量顆粒的粒徑分布和Zeta電位。這種分析儀結合了超聲法和電聲法的優勢,提供了寬廣的檢測范圍和高精度的測量結果。在技術優勢方面,超聲電聲法粒度及Zeta電位分析儀具有幾個顯著的特點。首先,它無需試劑配制,且測量過程中無色、無味,對環境友好。其次,該分析儀操作簡單方便,測量精度高,重復性好,可以為用戶提供可靠的數據支持。此外,它能夠檢測粒徑范圍廣,覆蓋納米至微米級別,并且適用于各種形狀的顆粒。同時測量溫度、電導率、PH等參數的功能,進一步
  • 2024

    10-31

    Zeta 500電聲法ESA原液Zeta電位分析儀測定的溶液要求

    Zeta500電聲法ESA(ElectroacousticSpectroscopy)原液Zeta電位分析儀是一種先進的測量工具,專門用于測定溶液中顆粒或分子的Zeta電位。Zeta電位是衡量粒子在電場中遷移能力的一個重要物理量,對于理解粒子間的相互作用、穩定性以及在特定環境下的行為具有重要意義。以下是使用Zeta500電聲法ESA原液Zeta電位分析儀測定溶液時的一些建議和要求:1.溶液濃度適宜濃度:為了確保測量結果的準確性和重復性,溶液中的顆粒濃度應在一定范圍內。過高濃度會導致顆粒間相互作用增
  • 2024

    10-30

    APS-100超聲法原液粒度分析儀檢測濃縮膠體分散液表征

    APS-100超聲法原液粒度分析儀是一種先進的測量工具,專門用于檢測和分析顆粒狀物質在液體介質中的分布情況。它在醫藥、化工、材料科學等領域有著廣泛的應用,尤其適用于需要精確控制顆粒尺寸和分布均勻性的場合。以下是使用APS-100超聲法原液粒度分析儀檢測濃縮膠體分散液表征的基本步驟及其重要性。一、儀器原理APS-100利用超聲波技術來測量顆粒的粒徑分布。樣品被引入到一個含有超聲波發射器和接收器的測量池中,當超聲波穿過樣品時,顆粒會引起聲波的散射和衰減。通過分析這些變化,儀器能夠計算出顆粒的平均直徑
  • 2024

    10-29

    不溶性微粒分析儀:顯微計數法、光阻法、動態圖像法哪個更適合檢測注射液

    不溶性微粒分析儀在檢測注射液中的微粒污染時,通常采用顯微計數法、光阻法或動態圖像法。不同的檢測方法各有優缺點,適用于不同類型或情況下的微粒分析。下面將分別介紹這三種方法的檢測原理,并討論它們各自適用的場合。一、顯微計數法檢測原理顯微計數法是的微粒檢測方法之一,通常使用光學顯微鏡或電子顯微鏡來進行觀察。這種方法需要先將待測液體通過一個已知孔徑的過濾膜,使得所有大于孔徑的微粒都被截留在膜上。然后,將過濾膜置于顯微鏡下進行觀察和計數。顯微計數法的優點是可以直觀地看到微粒的形態和大小,但缺點是耗時較長,
  • 2024

    10-28

    什么情況下用顯微計數法檢測不溶性微粒——胤煌科技不溶性微粒分析儀

    顯微計數法是一種用于檢測和分析液體中不溶性微粒的方法,廣泛應用于制藥、生物技術、醫療器械等行業。胤煌科技不溶性微粒分析儀則是利用顯微計數法技術,對液體樣品中的不溶性微粒進行檢測的專業設備。本文將探討在哪些情況下適合使用顯微計數法以及胤煌科技不溶性微粒分析儀進行不溶性微粒的檢測。適用場景1.藥物制劑在藥物研發和生產過程中,確保注射劑、滴眼液等液體制劑中不含有不溶性微粒是非常重要的。這些微粒可能來源于生產過程中的污染或是原料本身,它們的存在會對藥品的安全性和有效性產生負面影響。因此,在藥物的質量控制
  • 2024

    10-25

    用顯微計數法不溶性微粒儀檢測血紅蛋白不溶性微粒時常遇到的問題

    在使用顯微計數法不溶性微粒儀檢測血紅蛋白中的不溶性微粒時,可能會遇到一些挑戰,這些問題可能會影響檢測結果的準確性和可靠性。以下是用顯微計數法不溶性微粒儀檢測血紅蛋白不溶性微粒時常遇到的問題。問題一:檢測時樣品的顆粒比較多當檢測血紅蛋白樣品時發現顆粒較多,這可能是由于以下幾種情況造成的:樣品制備不當:如果樣品沒有經過充分的溶解或混合,可能會導致不均勻分布的顆粒被檢測到。污染:樣品可能在采集、儲存或處理過程中受到了外界物質的污染。樣品特性:血紅蛋白本身在某些條件下可能會形成聚集體或沉淀物,尤其是在非
  • 2024

    10-24

    顯微計數法不溶性微粒儀的操作方法

    顯微計數法不溶性微粒儀是一種用于檢測液體中藥物不溶性微粒含量的重要工具,廣泛應用于制藥行業。以下是使用顯微計數法不溶性微粒儀的操作方法:(1)準備工作在進行任何測試之前,需要確保所有的準備工作已經完成。這包括對儀器的校準、試劑的準備以及實驗室環境的清潔。(2)標準液檢驗取50毫升微粒檢查用水或其他溶劑,通過0.45微米孔徑的微孔濾膜過濾,放置在干凈的容器中。旋轉容器使其中可能存在的微粒均勻分布,等待氣泡消失后進行顯微計數。如果檢測結果超過規定數值,則需要重新處理水或溶劑直至符合標準。(3)清潔器
  • 2024

    10-22

    常規顯微鏡不溶性檢查的缺陷

    顯微不溶性微粒計數系統構成:樣品過濾裝置,烘干裝置,檢測分析系統,電腦等。檢測分析系統可以根據用戶要求配置奧林巴斯體式顯微鏡、奧利巴斯金相顯微鏡、徠卡金相顯微鏡、尼康金相顯微鏡等。常規顯微鏡不溶性微粒檢查大家會采用一臺簡單顯微鏡,人工進行計數。此種操作的難點是:無法避免人為的原因導致計數的偏差,主觀性太強;重要的是人為計數對實驗員眼睛的要求較高,用眼過度會造成視力過早下降,引起一些不必要的眼疾;操作不規范性,測試結果重復性差。隨著藥學的發展,尤其是制劑學的飛速進步,各式新的劑型進入臨床,如注射用
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