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大昌华嘉(大昌洋行(上海)有限公司)是一家专注于亚洲地区,在市场拓展服务领域处于领先地位的集团。大昌华嘉致力于帮助其他公司和品牌拓展在消费品、医药保健、特色原料、科技事业领域的业务。大昌华嘉于1865年成立,凭借深厚的瑞士传统背景,公司在亚洲开展业务历史悠久,深深植根于亚太地区的社会和企业界。大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,
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Biolin光学接触角测量仪(水滴角测量仪)Theta Flex
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Biolin全自动表面张力仪Sigma 700/701
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2026年1月23日国家药品监督管理局药品审评中心(简称“CDE”)发布了《局部起效化学仿制药物理化学及结构(Q3)特性研究技术指导原则》,此指导原则主要阐述局部起效化学仿制药的物理化学及结构(统称Q3)特性研究的一般考虑和建议。其中水分活度成为Q3的研究内容之一。图2原则中首次明确了对于水分含量少于50%的制剂,需研究水分活度。(图2)测试水分活度对膏剂类产品主要有以下作用:① 膏剂“含水量”≠
油墨本身是一个复杂的多组分体系,含有树脂、颜料、助剂、溶剂等。在生产和使用过程中几乎无时无刻不在运动和摩擦。当油墨与容器内壁、管道、磨辊、刮刀等接触并发生相对运动或摩擦时,就会发生电子的转移。对电子束缚力弱的材料会失去电子,从而带正电;对电子束缚力强的材料会得到电子,从而带负电。在传统溶剂型油墨中,低介电常数的有机溶剂削弱了静电稳定机制的作用,其稳定性主要依赖聚合物的空间位阻效应。而高性能水性油墨
以下内容来自美国第三方机构布兰迪——卡特科学解决方案公司的检测报告01LabMaster-aw性能测试报告在我从事水活度仪器工作的25年里,我经常遇到用户对公布的准确性和重复性规格表示怀疑。许多人质疑这些数值是否真的能够达到,常常认为它们是受驱动营销的夸大宣传。这种怀疑是可以理解的,因为宣传材料往往强调理想条件,而不是实际应用中的性能。为了解决这一担忧,我对一款水活度仪器进行了独立评估,以评估其实
GB/T 46147-2025《医疗器械生物学评价 纳米颗粒脱落和释放测量》,标准聚焦医疗器械的生物学风险评价,针对应用纳米材料以及医疗采用相应的模拟脱落释放试验方法,采用颗粒跟踪方法(PTA)对不同分散体系脱落释放液中纳米颗粒浓度、粒度分布以及数量浓度进行检测和表征。标准中给出医疗器械中颗粒脱落和释放样品制备方法、脱落和释放介质中纳米颗粒的粒度、粒度分布及数量浓度的颗粒跟踪分析方法。并考虑了不同
本次大会旨在响应“双碳”大背景下的新能源发展战略。当前,新能源产业已经成为我国具备全球竞争力的优势产业,发展潜力巨大,市场前景广阔。全球新能源革命正处于爆发增长期,随着科技的发展,新能源的产品市场也将进一步打开。大昌华嘉科学仪器诚邀各位科研同仁莅临「2号展台」 ,充分讨论“双碳”大背景下新能源行业发展的战略和方向,共同推进新能源产业的创新和升级。会议时间:2026年1月17-19日大会地址:衢州温
2026年伊始,大昌华嘉应邀出席于1月23-24日在深圳举办的Extracellular Vesicles Asia 2026国际大会,并发表专题演讲。会议期间,我们将展出新一代【纳米颗粒跟踪分析仪ZetaView® Evolution】,并介绍ZetaView®系列产品在纳米气泡、细胞外囊泡、外泌体等领域最新的解决方案。诚邀各界同仁莅临展位,共探前沿技术发展。Extracellular Vesi
刚刚摘得2025年诺贝尔化学奖的“金属有机框架(MOFs)”材料,正以前所未有的速度从实验室走向产业应用。2026年1月10日,2026金属有机框架材料创新会议将在浙江宁波隆重举办,汇聚国内外顶尖学者与行业先锋,共同探讨MOF材料的合成、表征、应用与未来。此次大会,大昌华嘉科学仪器将在现场分享前沿检测技术与应用实践,深入解读MOF材料的吸附性能与多技术联用原位测试方案。大会信息会议时间:2026年
我们宣布为在2024年6月Biolin新滴液器发布前购买的Theta Flow/Flex的客户,希望将其升级为新滴液器的客户推出升级优惠活动。新滴液器将为您提供• 可靠适用各种液体• 低至亚微升、纳升级液滴• 最多可升级至四个滴液器我们现在提供 限时优惠*,对升级仪器所需的部件提供 40% Off 的折扣。优惠覆盖的部件有:- T221A 手动滴液器支架- T223A 用于 T221A 的滴液
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油墨本身是一个复杂的多组分体系,含有树脂、颜料、助剂、溶剂等。在生产和使用过程中几乎无时无刻不在运动和摩擦。当油墨与容器内壁、管道、磨辊、刮刀等接触并发生相对运动或摩擦时,就会发生电子的转移。对电子束缚力弱的材料会失去电子,从而带正电;对电子束缚力强的材料会得到电子,从而带负电。在传统溶剂型油墨中,低介电常数的有机溶剂削弱了静电稳定机制的作用,其稳定性主要依赖聚合物的空间位阻效应。而高性能水性油墨
金属滤材制造中所采用的加工技术会预先决定材料的特性。以最简单的情况为例:通过在实心板材上钻削特定形状的孔洞制成的冲孔金属板,其孔隙结构均匀规整,各孔道通常呈直线贯穿板材。相比之下,烧结金属或金属滤膜往往具有高度复杂且不规则的孔隙结构,这类结构难以通过扫描电镜(SEM)或透射电镜(TEM)等显微技术进行表征。针对此类材料,毛细流孔隙测定法是更为实用的通孔孔径检测方法。
表面洁净度是很多领域研究的重要问题。在涂层、油漆或印刷等应用中尤其重要。如果涂覆涂层的表面不干净,则涂层与基材之间的附着力会很差。有许多不同方法可确保工业环境中的表面清洁度,例如密集洗涤循环或等离子清洗。但是,如何确定清洁过程是否有效,目前可能花费大量时间来研究,实际上可以快速判断。接触角测量是一种快速且灵敏的方法来表征清洁的有效性,它还可以用作质量控制工具以确保合适的表面性能。
GB/T 46147-2025《医疗器械生物学评价 纳米颗粒脱落和释放测量》,标准聚焦医疗器械的生物学风险评价,针对应用纳米材料以及医疗采用相应的模拟脱落释放试验方法,采用颗粒跟踪方法(PTA)对不同分散体系脱落释放液中纳米颗粒浓度、粒度分布以及数量浓度进行检测和表征。
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油墨本身是一个复杂的多组分体系,含有树脂、颜料、助剂、溶剂等。在生产和使用过程中几乎无时无刻不在运动和摩擦。当油墨与容器内壁、管道、磨辊、刮刀等接触并发生相对运动或摩擦时,就会发生电子的转移。对电子束缚力弱的材料会失去电子,从而带正电;对电子束缚力强的材料会得到电子,从而带负电。在传统溶剂型油墨中,低介电常数的有机溶剂削弱了静电稳定机制的作用,其稳定性主要依赖聚合物的空间位阻效应。而高性能水性油墨
2026-02-04

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