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  • 20207-22
    新设计需要定制的泄漏检漏测试设备

    有时,营销人员和包装设计师会想出革命性的新包装形式。这样的例子之一就是SenseoSarista,它可以将新鲜的咖啡豆从各个塑料容器中倒入咖啡机中。这种设计的关键部分是必须保证咖啡是新鲜的。当然,设计师希望对这种新包装形式进行泄漏检漏测试。优先进行独立测试以确保对包装进行定期采样。现有的泄漏测试设备无法应对这种新的包装形式。作为泄漏检测领域的合作伙伴,Oxipack被要求在新型SenseoSarista包装的开发过程中找到一种无损泄漏检测解决方案。对于此应用程序,使用了Oxi...

  • 20207-21
    SP-PSt3-NAU荧光法残氧仪探针的精确氧气测量

    SP-PSt3-NAU荧光法残氧仪探针的精确氧气测量,传感器斑点是非侵入性光学氧气传感器的通用版本。斑点的红色面可以连接到任何透明玻璃或塑料容器的内表面,例如摇瓶和旋转瓶,试管,培养皿或培养袋。通过透明容器壁以非接触方式和非破坏性方式测量氧气。SP-PSt3-NAU的溶解或气相氧测量范围为0–100%。氧敏感涂层固定在125微米的柔性透明聚酯箔上,该箔不能进行高压灭菌。通过血管壁的无创测量不消耗氧气信号与流速无关测量液体和气相中的氧气应用领域生物工艺开发:摇瓶中的氧气监测O2...

  • 20207-16
    在不破坏外壳的情况下,对胶囊中的氧气浓度进行激光顶空分析

    在不破坏外壳的情况下,对胶囊中的氧气浓度进行激光顶空分析目的:激光顶空分析(LSA)设备基于“可调谐二极管激光吸收光谱”技术。LSA可用于小瓶,瓶子和透明包装内的氧气和水分浓度的无损测量。此LSA技术已在USP“激光顶空分析方法”中列出,并提供了在不破坏胶囊壳的情况下测量密闭胶囊中氧气浓度的可能性。可以分析储存期间胶囊中气体成分随时间的变化。方法:日本机械公司提供的激光空间分析仪LS-07系列用于分析天然有色明胶和HPMCLicaps规格为0的胶囊中的氧气浓度。Capsuge...

  • 20207-16
    制药包装检漏顶空分析仪横空出台

    制药包装检漏顶空分析仪横空出台型号LS-07波长:763nm检测单位:氧(%)LS-14波长:1,382nm检测单位:水汽(mg/L,Torr),压力(Torr)LS-21波长:763nm检测单位:氧(%)(双检测单元)波长:1,382nm检测单位:水汽(mg/L,Torr),压力(Torr)性能容器规格尺寸1-20ml,φ12-30mm*更大或更小规格尺寸可调一组样品10支,97秒完成测试测试速率*单支测试速度为5秒典型的单支测试速度为:9秒测量时间:1–5秒使用操作离线运...

  • 20207-16
    激光顶空分析仪-日本进口LSA

    激光顶空分析仪-日本进口LSA无损快速检测如:西林瓶、安瓿瓶、预充注射器等透明包装顶空气体分析测量气体单位应用氧气(O2)O2%充氮工艺确认、CCIT湿度(H2O)&压力H2O%&Torr冻干工艺确认、CCIT二氧化碳(CO2)CO2%无菌确认、CCIT中、英、日语操作界面及数据完整性软件(符合21CFRPart11)型号M-07传感器波长:760nm单位:O2(%)M-14传感器波长:1390nm单位:H2O(RH%)&压力(Torr)M-20传感器波长:2000nm单位:...

  • 20207-14
    激光打孔 CCIT阳性样品制备

    激光打孔CCIT阳性样品制备当希望钻出小的,精确的和干净的孔时,激光打孔是优选技术。激光钻孔是指创建弹出或敲击钻孔的过程。光学测量时,这些激光孔可被激光打孔至.5微米,而使用流量校准测量时,可钻至.3微米。它是标准机械钻孔,拉削和冲压的替代品。通过激光钻孔,可以实现各种孔径。当钻出深径比大的孔(高纵横比的孔)时,此功能特别有用。我们的激光钻孔工艺易于重复,非常适合大批量生产。下面的图表说明了使用短脉冲激光比长脉冲激光的优势。

  • 20207-10
    顶空分析仪 激光无损 密封包装顶空分析

    图例:样品被3向定位器固定在探测器间,操作简便,实现精准测量LSA激光顶空分析仪实现无损快速检测如:西林瓶、安瓿瓶、预充注射器等透明包装顶空气体分析测量气体单位应用氧气(O2)O2%充氮工艺确认、CCIT湿度(H2O)&压力H2O%&Torr冻干工艺确认、CCIT二氧化碳(CO2)CO2%无菌确认、CCIT中、英、日语操作界面及数据完整性软件(符合21CFRPart11)型号M-07传感器波长:760nm单位:O2(%)M-14传感器波长:1390nm单位:H2O(RH%)&...

  • 20207-9
    荧光法残氧仪的光学传感器如何工作?

    荧光法残氧仪光学测量技术的核心是荧光分析物敏感染料。该染料嵌入聚合物基质中,因此不会浸入培养基或样品中。指示剂染料被特定波长的光激发,并相应地发出荧光。根据存在的分析物分子的数量,染料会改变其荧光信号。可以使用相应的电光仪测量该信号变化,并将其转换为浓度值。为了将激发光与指示剂染料传递到光学传感器,并将传感器响应传回阅读器光纤。它的聚合物基质内部的指示器可以涂覆在载体材料上,也可以直接涂覆在光纤的远端,因此可以实现不同的光学传感器设计。适合每种应用的光学传感器荧光法残氧仪光学...

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