CHANCE INC.

——혁신을 연결하고, 트렌드를 선도합니다.——

파란색 나사형 뚜껑과 눈금 표시가 있는 갈색 유리 소형 병, 용량은 1.5밀리리터.흰색 배경 위의 실험실 플라스틱 튜브와 뚜껑, 표면에 손으로 쓴 표시가 있음.갈색 및 투명 유리병이 크기 순서대로 배열되어 있으며, 작은 것부터 큰 것까지 점점 커짐.상단에 노란색 버튼이 있는 흰색 200마이크로리터 조정 가능한 피펫, 실험실 작업에 적합.

C2M(Customer to Manufactory)

다수의 협력 고객

다수의 협력 공급업체

경험 많은 서비스 팀

야마다 카즈코

얼마 전 OEM으로 제공해 주신 크로마토그래피 샘플 병을 사용해 보았는데 매우 만족합니다. 품질도 높고 내구성도 있습니다. 감사합니다!

조반니 로시

전자레인지용 용기를 구매했는데 매우 만족했습니다. 가격은 원래 제조사의 절반이었지만 품질은 동일하고 내구성도 더 뛰어났습니다. 정말 감사합니다!

감사 인사드립니다

나이 수파낫 타나신 (นายศุภณัฐ ธนาสิน)

귀하와 귀하의 팀은 훌륭한 일을 해내셨습니다! 제품 품질이 매우 좋고, 또한 귀하의 채널을 통해 중국에서 자원을 조달하는 데도 도움을 주셨습니다. 귀하는 우리의 좋은 친구입니다!

정말 감사합니다!

솜차이 사통

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기술 데이터베이스

마이크로파 분해 세정 주기에서 고스트 오염 및 메모리 효과(B, Ti, Zr) 제거
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생성 날짜 09.24
자동 헤드스페이스 GC에서 크림프 캡 버(Burr) 및 캐러셀 걸림 제거
자동 헤드스페이스 GC에서 크림프 캡 버(Burr) 및 캐러셀 걸림 제거 고처리량 법의학 혈중 알코올 농도(BAC) 스크리닝, 제약 잔류 용매 시험 및 독성학적 휘발성 스크리닝에서 Agilent 7697A 헤드스페이스 샘플러 및 CTC PAL 레일 플랫폼과 같은 자동화된 헤드스페이스 시스템
생성 날짜 09.22
HPLC 실행 중 자동 시료 채취기 바이알 파손: 열 잔류 응력이 고처리량 배치 실패를 일으키는 이유
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생성 날짜 09.17
HPLC 실행 중 오토샘플러 바이알 파손: 열 잔류 응력이 고처리량 배치 실패를 일으키는 이유
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생성 날짜 09.14
높은 RCF에서 마이크로원심분리 튜브 균열을 방지하고 생체분자 회수율을 극대화하는 방법
높은 RCF에서 마이크로원심분리 튜브 균열을 방지하고 생체분자 회수율을 극대화하는 방법 분자생물학, 단백질체학 및 멀티오믹스 시료 전처리에서 표준 마이크로원심분리 튜브(1.5 mL / 2.0 mL)는 고속 원심분리() 중 튜브 벽 파열 또는 캡 분리라는 두 가지 중요한 고장 모드를 자주 겪으며, 표적
생성 날짜 09.07
GC 분석에서 SPME 섬유 수명을 200% 연장하고 주입당 비용을 낮추는 방법
GC 분석에서 SPME 섬유 수명을 200% 연장하고 주입당 비용을 낮추는 방법 GC 분석에서 SPME 섬유 수명을 200% 연장하고 주입당 비용을 낮추는 방법고체상 미세추출(SPME)은 휘발성 향미, 향료, 식품 및 환경 수질 분석을 위한 필수적인 무용매 시료 전처리 기술입니다.
생성 날짜 09.06
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생성 날짜 09.05
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생성 날짜 09.02
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생성 날짜 09.01
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생성 날짜 08.31
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생성 날짜 08.30
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생성 날짜 08.29
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마이크로 부피 LC/GC 주입(<10 µL)에서 니들 크래시 및 데드 볼륨 제거 대사체학, 법독성학, 천연물 분리, 미량 유기 합성에서 총 시료 사용 가능량은 종종 10–50 µL로 제한됩니다. 표준 2 mL 오토샘플러 바이알에서 이러한 미세 부피를 처리하면 두 가지 주요 실패 지점이 발생합니다.
생성 날짜 08.25
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생성 날짜 08.25
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크림프 vs. 스크류 탑 헤드스페이스 바이알: 잔류 용매 분석에서 재현성 극대화 헤드스페이스 가스 크로마토그래피(HS-GC)에서 피크 면적 재현성은 바이알 밀봉 무결성에 직접적으로 의존합니다. 잔류 용매 분석 또는 휘발성 유기 화합물(VOC) 테스트 중 높은 상대 표준 편차(RSD > 15%)가 발생하는 일반적인 원인은
생성 날짜 08.24
막힘, 하우징 파손, 엄지 피로: 점성 및 복합 시료에 적합한 여과 방법 선택 방법
막힘, 하우징 파손, 엄지 피로: 점성 및 복합 시료에 적합한 여과 방법 선택 방법 막힘, 하우징 파손, 엄지 피로: 점성 및 복잡한 시료에 적합한 여과 방법 선택 방법 HPLC, UHPLC 또는 LC-MS 분석 전 시료 여과는 컬럼과 기기 내부 유로를 보호하는 데 필수적입니다
생성 날짜 08.22