【金沙电玩城】厂家直销紫外分光光度计

近日,原子吸收分光光度计在公司突水水源预测中心投入使用,将在矿井突出水源预测方面发挥重要作用。

8、
原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析

39 医用净化工作台: 提供无尘无菌高洁净工作环镜

厂家直销紫外分光光度计紫外分光光度计,就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。紫外分光光度计可以在紫外可见光区任意选择不同波长的光。物质的吸收光谱就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子
、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量。产品简介1852年,比尔参考了布给尔1729年和朗伯在1760年所发表的文章,提出了分光光度的基本定律,即液层厚度相等时,颜色的强度与呈色溶液的浓度成比例,从而奠定了分光光度法的理论基础,这就是著名的朗伯比尔定律。1854年,杜包斯克和奈斯勒等人将此理论应用于定量分析化学领域,并且设计了第一台比色计。到1918年,美国国家标准局制成了第一台紫外可见分光光度计。此后,紫外可见分光光度计经不断改进,又出现自动记录、自动打印、数字显示、微机控制等各种类型的仪器,使光度法的灵敏度和准确度也不断
提高,其应用范围也不断扩大。
紫外可见分光光度法从问世以来,在应用方面有了很大的发展,尤其是在相关学科发展的基础上,促使分光光度计仪器的不断创新,功能更加齐全,使得光度法的应用更拓宽了范围。紫外分光光度计,就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。紫外分光光度计物质的吸收光谱就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子
、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其
特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或
测定该物质的含量。工作原理物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同。因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。分光光度分析就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。又因为许多物质在紫外-可见光区有特征吸收峰,所以可用紫外分光光度法对这些物质分别进行测定(定量分析和定性分析)。紫外分光光度法使用基于朗伯-比耳定律。朗伯-比耳定律(Lambert-Beer)是光吸收的基本定律,俗称光吸收定律,是分光光度法定量分析的依据和基础。当入射光波长一定时,溶液的吸光度A是吸光物质的浓度C及吸收介质厚度l的函数。首先确定实验条件,并在此条件下测得标准物质的吸收峰以及其对应波长值(同时可获得该物质的最大吸收波长);再在选定的波长范围内,分别以标准溶液的吸光度和溶液浓度为横、纵坐标绘出化合物溶液的标准曲线得到其所对应的数学方程;接着在相同实验条件下配制待测溶液,测得待测溶液的吸光度,最后用已获得的标准曲线方程求出待测溶液中所需测定的化合物的含量。凡具有芳香环或共轭双键结构的有机化合物,根据在特定吸收波长处所测得的吸收度,可用于药品的鉴别、纯度检查及含量测定。光度测量:选定波长下吸光度、透过率、浓度的测试定量测量:标准曲线法、系数法、单波长法、双波长法、多波长法光谱扫描:多样品进行全波段扫描,找出最大吸收峰值动力学测试:选定波长下测试样品浓度随时间的变化趋势多波长测试:自由选定多个波长,自动测出样品在多个波长下的吸光度和透过率值DNA/蛋白质测试:测试DNA/蛋白质的浓度和比率自动功能:波长误差的自动修复、滤光片切换的自动定位、氘灯和钨灯的自动切换其他功能:光谱导数、光谱平滑、数据导出、灯源自动控制、支持自动样品池架及其它附件、配有数据口可实现联机操作、数据存储和调用、断电保持和系统应用功能丰富的扫描软件功能:光度分析、定量分析、光谱分析、动力学分析、多波长测试、DNA/蛋白质测试、系统应用。校正方法紫外分光光度计的校正方法:分光光度法的最重要的一个物理化学量是吸光度。为了获得准确的研究结果,准确测得样品溶液的吸光度是非常重要的。一般,分析结果的不可靠性与偶然误差和系统误差有关。偶然误差影响测量的精密度,可通过足够数量测量的统计处理来减少;系统误差影响测量结果的准确度,可在大体相同实验条件下,用比较一种物质的准确测量结果,使系统误差统一起来。而分光光度计的系统误差(波长校正、分光光度计的慢散光、放大器的线性响应、暗电流和比色皿的光程)和操作误差(温度改变、仪器读数、操作者的改变、使用物质的纯度、称量和浓度、pH)对测量吸光度的影响是可以检查和校正的。关于操作误差,多数情况下,通过严格按操作程序测量、仪器调零、准确称量等来控制或减少这种误差的产生。关于仪器的系统误差,可通过对分光光度计的定期校正来克服,若所需准确度很高的测量,则必须天天校正。校正内容:1、波长的准确度试验
以仪器显示的波长数值与单色光的实际波长值之间误差表示,应在±1.0nm范围内。可用仪器中氘灯的486.02nm与656.10nm谱线进行校正;2、吸收度的准确度试验;3、杂散光的试验;4、波长重现性试验;5、分辨率试验。吸光度的校正方法:校正吸光度常用一很纯物质一定浓度的溶液为标准,且此溶液的吸光度系数经不同实验室核对,为了使标准液吸光度不受测定波长的微移动而有改变,常选择具有较平滑吸收高峰的物质,同时要求溶液稳定,且在相当的波长范围内吸收度的改变符合Beer-Lambert定律,常用硫酸铜、硫酸铵钴和硝酸钠或钾的溶液。铬酸钾溶液是最常用的标准溶液,此溶液在紫外区和可见区均适用。波长或波数的校正方法:可用具有窄吸收带的溶液,滤光片或蒸气来校正所需要的光波范围。如果要求很高的精密度时,可用放电灯泡发射的射线来校正。有的光谱仪其上已装有一个为校正用的灯。苯的蒸气对校正一定范围的波长亦很有用,可用一小滴苯放于一厘米厚的吸收杯中,测其吸收波长,在远紫外区可用氧气的吸收带进行校正。用各种稀土金属的滤光片,可以很快地校正波长,但准确度不如上述方法高。常用含有钬和钕、镨离子的滤光片。杂散光的校正方法:小量的杂散光往往会引起较大的测量误差,它的校正可用一个能完全吸收某一波长单色光,且在其他波长吸收很弱的溶液。从这个溶液所表现的透光情况可推测杂散光的近似值。由杂散光带来的伪吸收带,亦可用Beer-Lambert定律来检查,但用此定律检查伪吸收带误差较大。由切断范围之外所表现的透射比可得出近似的杂散光百分数。若所含杂散光大于0.1%,应设法减低,或对测得的吸收光度进行校正。由杂散光引起的误差与杂散辐射成正比,因此校正值很容易从化合物的近于正确的曲线计算而得。此外,还可用一个适当的滤光片,该滤光片在测定波长范围内完全透光,但吸收此范围外的光波,由此来消除杂散光。主要应用1
鉴定物质根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是最大吸收波长λmax和摩尔吸收系数ε是检定物质的常用物理参数。这在药物分析上就有着很广泛的应用。在国内外的药典中,已将众多的药物紫外吸收光谱的最大吸收波长和吸收系数载入其中,为药物分析提供了很好的手段。2
与标准物及标准图谱对照将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定紫外可见吸收光谱。若两者是同一物质,则两者的光谱图应完全一致。如果没有标样,也可以和现成的标
准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。3
比较最大吸收波长吸收系数的一致性4 纯度检验5 推测化合物的分子结构6
氢键强度的测定实验证明,不同的极性溶剂产生氢键的强度也不同,这可以利用紫外光谱来判断化合物在不
同溶剂中氢键强度,以确定选择哪一种溶剂 。7 络合物组成及稳定常数的测定8
反应动力学研究9
在有机分析中的应用有机分析是一门研究有机化合物的分离、鉴别及组成结构测定的科学,它是在有机化学和分析化学的基础上发展起来的综合性学科。

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行业动态
】我们可以只吃某一种食物存活下去吗?很多“吃货”听了可能会连连摇头,只吃一种食物岂不是太单调了,再喜欢吃某种美食都会有吃腻的一天吧。而科学家们则把目光放在了营养上,研究表明,只吃单一食物确实可能变瘦,但是却容易引发营养不良。不少案例证明,只靠单一饮食法减肥,可能反而害处大于益处。
当然,营养不良的问题并非只发生在节食减肥的人群身上,目前世界上还有大量人口面临着这一困境。尽管他们已经足以填饱肚子,但是却会因为饮食结构过于单一而患上“隐性饥饿”(hidden
hunger)。譬如国内农村地区居民,其饮食由大豆、马铃薯等单一的植物性食物组成,很容易遭受健康方面的影响。
那么,有什么方法可以缓解这种问题呢?扶贫扶困自然是必须履行的一项措施,但是改善他们饮食当中的营养素成分,才能从根本上避免出现“隐性饥饿”。有科学家想出了一个办法,通过生物强化计划来增加当地作物的营养素含量。这些地区的居民,将会因为食用强化过的作物而获取到足够的营养。但是,如何获知这些居民欠缺哪些营养素?当地作物的营养成分又该如何测量?这就需要科学仪器来帮忙了!
人体所需营养素多达上百种,自身可合成制造四十多种,剩下的则需要外部补充。总的来说,人体需要的营养素包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、水、维生素、矿物质和膳食纤维等。“隐藏的饥饿”多是因为缺乏维生素和矿物质引起的。
由于维生素基本上大部分都需要通过饮食获取,因此一旦摄入不当就容易引发维生素缺乏症。目前科研机构及医院实验室已经开始采用维生素检测仪,来检测人体内维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E等九个项目。如果要针对某种维生素进行检查,可以采用特定的一些方法和仪器设备。比如维生素C的含量,主要可以通过分析血浆、血白细胞-血小板或尿液来测定。以血浆维生素C含量测定为例,被测者需要禁食一段时间后接受抽血,然后由实验人员使用荧光分光光度法进行测定。
与维生素一样,矿物质也是无法由人体自身产生、合成的,但又是人体不可或缺的重要营养素。大致上说,人体必需的矿物质主要包括钙、磷、镁、钾、钠、硫、氯7种,这些被称为常量元素。而铁、锌、铜、钴、钼、硒、碘、铬8种虽然也是必需的微量元素,但是相对含量较低。所以,一些标准和检测方法会将两者统称为矿物质和微量元素。正规医院已经开设了微量元素检查的项目,可通过被测者的血液或者毛发来检查。常用方法包括同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。
在已经获知人体内缺乏某种营养素的前提下,可以开始对当地农作物进行改善。这一措施需要种植者不断进行田间试验,即不断检测农作物是否达标。对此,种植者或者研究者可以采用紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、等离子体发射光谱仪、近红外光谱仪等光谱仪器对各种项目进行检测。譬如,原子吸收分光光度计不仅可以测定农作物所含的常量、微量元素,还可以检测是否含有有毒有害元素,有利于提升农作物的整体品质。
目前,在一些政府机构、科学工作者以及科学仪器厂商的帮助下,部分地区已经开始实践生物强化计划,以帮助当地居民摆脱“隐性饥饿”。希望未来更多分析仪器技术可以应用到农作物种植以及食品安全领域,帮助越来越多的人可以吃饱饭、吃好饭。
编辑点评:
隐性饥饿是指机体由于营养不平衡或者缺乏某种维生素及人体必需的矿物质,同时又存在其他营养成分过度摄入,从而产生隐蔽性营养需求的饥饿症状。在科学仪器的帮助下,科学工作者能分析人们缺少哪种营养成分,从而有针对性的补充钙营养。这有利于我们知晓自己的身体情况,对于提高我们的身体素质也有很大的帮助。
原标题:与隐性饥饿作斗争 分析仪器解决营养不良难题

原子吸收光度计是一种利用待测元素的共振辐射,通过特定装置使待测物质产生原子蒸汽,测定其吸收光度的高精度仪器,在测定微量元素方面具有灵敏度高,测量种类广泛的优点。环保基建科职工经过一个多星期的紧张学习,克服了药品腐蚀、天气炎热等不利因素,在专业人员的指导下,先后学习了火焰连续法、石墨炉峰高法以及氢化物测定法,熟练地掌握了铁、铬、铅等元素的测量。

28、 黄曲霉素测定仪:测黄曲霉素含量

1、滴定类

36 、面筋测定仪:测定小麦粉中面筋今量

细胞破碎仪:生物样品前处理

6、 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

水浴/恒温控制系统:为实验提供恒定温度

7、 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

超净水器:制超净水

13、 离子色谱仪:定性分析

8、原料药相关

26、 凯氏定碳仪:测蛋白质中氮的含量

23 超净水器: 制超净水

38 、色度计:测产品颜色

超声清洗器:试剂瓶等的洗涤、中药提取等

42 、脂肪测定仪:测脂肪含量

18 荧光分光光度计:
分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物

37、 罗维朋比色仪:根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色

旋光仪(自视自动):测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量

20、 阿贝折射仪:测折射率

平行合成仪:有机合成、固相合成、液相合成、蒸馏

33、 自动检糖计:测含糖量.糖度

5、净化工作台、药柜类

11、 傅里叶变换红外光谱仪:定性、定量分析

液体颗粒计数:液体(去离子水、注射剂、滴眼剂)中悬浮粒子的计数与监测

27、 谷物水份仪:测谷物中的含水量

酸度计:测PH值

21、 白度计:测面粉.淀粉等粉剂的白度值

17 原子吸收光度计:
根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析

12、 色差计:测量农产品颜色

振荡器、小型摇床:样品的振荡

35、 卤素水份测定仪:测样品中水份

粉末性能测试仪:药片粉末流动性测试

14、 微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份

压片机:压片

5 、自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定

SPE工作站:用于农残、中药或复杂药物成分样品固体萃取纯化,处理后的样品可直接进液相进行检测

24 、比色仪:用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析

3、光度、色度类

25、 电脑粮食水分仪:测定粮中含水量

密封性能测试仪:药品包装密封性检验

41、 纤维测定仪:测定纤维含量

29 傅立叶变换红外光谱仪: 定性定量分析

3、 液相色谱仪:定性、定量分析

微量进样器:液相、气相色谱分析中使用

16、 旋光仪(目视.自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量

12 紫外辐射照度计: 紫外辐射照度测量

39、 双道原子荧光光度计:定性、定量分析

13、其它

31、 降落值测定仪:测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性

筛分仪:各种原料药的筛分(抗生素、维生素、中药提取液、中药粉)

29、 甲醛氨测定仪:测甲醛.氨含量

4 气相色谱仪: 定性定量分析

32、 浊度仪:测浑浊度

14 可见分光光度计: 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

30、 甲醛测定仪:测空气中甲醛气体的含量

2、气相、液相色谱类

43、 原子荧光光度计:定性定量分析

原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析

18、 微量移液器:移取微量溶液

包衣机:药物包衣

22、 氨基酸自动分析仪:氨基酸含量

样品研磨粉碎仪:用于原料的研磨粉碎

19、 气质联用仪:农产品中物质的定性定量分析

液相色谱仪:定性定量分析

34 、农药残留测定仪:定性测定农药残留成份

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25 尘埃粒子计数器: 测定空气中的微粒

17、 酶标分析仪:根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析

37 反渗透纯水机: 超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水

4 、气相色谱仪:定性、定量分析

紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

9、
红外分光光度计:根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析

32 生物显微镜: 观察微小物质

40 、食品二氧化硫测定仪:测二氧化硫浓度(库仑滴定法)

热裂解:用于药品包装材料的热烈解处理,分析包材中的大分子材料

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23、 比较测色仪:通过同标准色比较测颜色

20 红外分光光度计: 定性定量分析

15、
荧光分光光度计:用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定

旋转蒸发仪:天热产物、有机混合物的分离提取

10、 卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器

24 钠离子浓度计: 测钠离子浓度

2、电导率仪:测电解质溶液电导率值

5 液相色谱仪: 定性定量分析

1、酸度计:测pH值

药物溶出度仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验

8 药物溶出度仪: 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验

反渗透纯水机:超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水

手持式近红外光谱仪:原料药鉴定、药品生产过程质量控制、假药稽查等定性定量分析

低温生化培养箱:储藏菌种、生物培养等

磁力搅拌机:常规样品搅拌

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X射线粉末衍射仪(XRPO):用于药品物相定性、晶粒度测定、洁净度测定、晶型鉴别及其他参数测定

通风柜:常规操作保护操作人员安全

医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环境

杂交箱:杂交工艺

浮游菌采样器:监控空气中细菌总数和检测空气中的各种细菌

生物实验室机械混匀仪:在不损害生物样品活性的前提下,最大程度的对样品进行混匀操作

10、固体制剂生物设备(中试)

永停滴定仪:根据电位变化指示滴定用仪器

11、液体制剂检测

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33 激光粒子数计: 尘埃粒子计数

41 浮游菌采样器: 监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌

软件:化学结构分析、数据库管理

气相色谱仪:定性定量分析

平行蒸发仪:大量样品的蒸馏处理

13 紫外可见分光光度计: 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

14、洁净室相关

真空干燥箱:粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌

22 标准旋光管旋光仪: 测旋光度标准,检验旋光仪准确度

智能样品管理系统:智能样品管理

SFC/SFE:天然产物、手性药物的提取和分离

我们提供——

4、旋光、折光类

硬度分析仪:药片硬度测定

清洗消毒机:自动清洗、消毒、干燥实验室玻璃器皿(实验室、工业级别)

各种冰箱(超低温):样品储存

35 风速仪: 测风速

生物显微镜:观察微小物质

渗透压仪:药片的质量控制,药理学研究,兽类药物等的渗透压测定

31 三用紫外线分析仪: 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量

马弗炉、高温炉:样品前处理

一、实验室常用仪器设备清单

设备仪器投放、司法鉴定解决方案、医学检测解决方案、医院病理科及检验科解决方案

反应釜:有机、生物合成反应

模拟移动床色谱:用于热敏性、难分离物系的色谱分离

1 酸度计: 测 HP 值

X射线荧光光谱(XRF)分析仪:快速分析药品中16种重金属元素

均质器:生物样品、血液样品等的混合

全自动液体处理工作站:广泛地用于基因学、蛋白质组学、细胞组学、新药的发现和筛选等各种领域

TOC分析仪(在线、离线):测制药用水、注射剂toc值;清洗验证;药厂环保

9 脆碎度检查仪: 在设定转速下进行药片脆碎度检验

柱后衍生:色谱样品前处理

11 澄明度检测仪: 观察溶液澄清程度,有否颗粒物

38 环境参数测试仪: 测试环镜参数

三、 其它重要补充

42 数字白度计: 测试药品白度,以及荧光样品测量

15 微量进样器: 液相、气相色谱分析中使用

30 紫外强度计: 测紫外线强度

PCR超净工作台:无菌操作

7、样品储存和管理

6 自动定位滴定仪: 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定

2 电导率仪: 测电解质溶液电导率值

9、固体制剂类


可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析

加热板:加热操作

移液器:小量-大量移液

40 紫外线斑点检测仪: 在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量

7 智能崩解仪: 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验

12、药品包装盒材料

恒温恒湿箱:用于药物稳定性实验

灭菌锅:实验药品的消毒

制球机:药物制球

34 多小长飞点扫描仪: 凝胶电冰、薄层板等的精密定量

手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量

储药柜:储存药品,净化环境,保护操作人员

28 薄层色谱仪: 定性分析

场流分离:用来分离和表征流体中粒子和天然及合成聚合物的新颖、高效率的分离方法

制粒机(干、湿):药物制粒

6、箱体类

离心机:分离样品、沉降等

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19 色差计: 测量药品颜色

色度计:测量药品的色度和色差

自动溶媒制备仪:专用溶出测试溶媒制备

21 手持糖量计: 测定溶液中糖度、含糖量

26 永停滴定仪: 根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器

16、基础设备类

金沙电玩城,气体发生器:基础设备

15、环境相关

脆碎度检查仪:设定转速下进行药片脆碎度检验

尘埃粒子计数器:测定空气中颗粒

大型冻干机:冻干生产过程中的主要工艺装备,用于去除制品中的水分。可用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存

材料试验机:用于药品包装材料物理性能的检验

恒温混匀器&模板调试器&抽吸系统:生物样品处理

二、选用及科研要求的仪器

43 散射光浊渡仪: 测量水质浊度

精密烘箱:原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等的加热固化、干燥脱水

27 卡尔费休水份测定仪: 测产品含水量

36 数字式光度表: 测量可见光辐照强度

胶囊机:制胶囊

卡尔费休水分测定仪:测产品含水量

10 熔点仪: 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点

各种药物混料机:药物混合

X射线、衍射(XRD)分析仪:确定样品的结构(在普通环境下和非普通环境条件下),可以得到活性药物成分(API)或赋形剂的物理性质

智能崩解仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验

16 阿贝折射仪: 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散

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自动定位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定

3 旋光仪(自视自动): 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量

电导率仪:测电解质溶液电导率值

二氧化碳培养箱:细胞、组织、细菌培养