利泓科技 Rightek

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化學分析到製程設備的Right Tech

Hi ✋🏻 我們是利泓科技 🧪

「代理商」,定義為:代企業管理當地生意,轉手販售之企業。 利泓科技期許自身不僅是代理商的銷售角色,而是能解決您問題的設備顧問團隊。 我們選擇相同企業文化之品牌合作代理,「創新、聆聽客戶聲音、不斷增進技術」是利泓科技與合作夥伴一直以來的中心思想。 我們始終堅持: 「Rightek, give you a right choice!」

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產品資訊| 材料鑑定與缺陷分析See more

Thermo FTIR 傅立葉轉換紅外線光譜儀

優異的紅外光譜分析能力源自於佔據設備一半空間以上的麥克森干涉儀(michelson interferometer),絕佳的訊躁比(Signal to noice)與解析度(Resolution)足以提供一般的品管與學校實驗室的應用。 搭配穿透Transmission(穿透)、ATR(衰減全反射)、Specular(銳角反射)、Diffuce(漫反射)等靈活的分析配件(Sampling Accessory),可以分析液態、固態與氣態等類型的樣品。微型化與雙層密封設計使Thermo微型化FTIR適合放在抽風櫃或是現場產線中。

Edinburgh Instrument TRPL螢光光譜儀

設備特色: -來自於套裝螢光光譜儀市場上最長的325mm的焦距,提供保證超過30000:1的訊躁比。 -軟體自動化控制二倍頻濾光片、ND衰減濾光片與偏極化器使樣品分析可以自動且準確的進行。 -提供變溫與電致發光的量子產率分析(Quantum Yield; QY)。

Applied Spectra LIBS LA-ICP-MS

固態樣品直接分析,「全週期表」元素分析,寬廣濃度範圍:從ppb~ %,協助您了解材料的主成分與微量雜質 以及 2D/3D mapping元素分佈探討。

Microsaic MS 微型化質譜儀

利用微型工程原理研發專利芯片技術,配合硬體緊湊的集成設計(無額外的外掛式幫浦),成功實現真正的質譜儀微型化。微型化帶來的效益不只是體積變小、機動性變大,基於整體軟硬體的優化設計,對於沒有質譜分析經驗的使用者而言也可以快速上手。

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DEC 製程防塵爆設備- 密閉式粉體傳輸

協助您排除粉體爆炸的風險 DEC採用真空和加壓方式,將粉體以高密度式傳送。因此,PTS技術可安全處理低MIE物料,降低執行物料傳輸、投料等製程步驟時的粉塵爆炸問題,DEC先進的技術,使得傳統重力卸料方式漸漸成為歷史。 PTS技術可實現完全密閉式輸送粉體,將製程過程以最安全與潔淨的方式處理物料,取代傳統粉體投料,同時又能提高生產速度,大幅度減少操作時間。

Asahi Glassplant Inc. 玻璃反應器

反應器體積:300ml ~ 400L。種類:單層、雙層、三層。 *客製化設計,提供反應器與溫控系統完整規劃。

Headwall 線上高光譜機械視覺方案

高光譜提供了更快、更可信的檢測方案,Headwall所提供的機械視覺光譜,代表你可以安裝在產線任何一處,即便是很惡劣的環境,24/7持續監測不停機。 Headwall已經提供高光譜於刑偵鑑定、顏色管理、植體分析、食品分級還有文件鑑定。利用光譜的特性以及高空間解析度,高光譜可以看到光譜特徵的變化。 利用最快,最好的方式解決真實世界的問題。 -分析各種種類的數據最佳化,並且了解跟最佳化製程的方式。 -提供產品的分類並維持產品的品質。 -替產品開發的以及最佳化製程的實驗設計Design of Experiment (DOE)找到最經濟實惠的方式。 -優化產品的開發跟製造製程提升品質跟效率。

Sympatec On-line粒徑分析

相較於以光學原理進行粒徑量測的設備,超聲波衰減的方式相當適合用於分析高濃度(可高達70%)的不透明懸浮液。以往透過量測窗或是取樣探頭進行量測的光學設備通常只會收到液面的表層訊息,超聲波衰減可以深入反應槽或與管線串接,可以確保收集足夠的資訊。

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Milestone 微波消化儀

平台化設計,一機可進行微波消化、微波萃取、微波合成、微波灰化、高溫燒結等不同應用

Milestone 微波消化高壓釜

.高安全性,瓶組耐壓199bar。 .單一溫度條件,可符合多種樣品前處理 .高反應溫度,可同時微波消化多種樣品 (ex) 食品、藥品、油品、礦石、金屬、陶瓷材料、半導體材料等 .適用多種材質試管,耗材花費低: TFM、石英、玻璃 .適用多種消化試劑:硝酸、鹽酸、王水、逆王水、氫氟酸etc

Milestone 酸蒸氣清洗機

Milestone獨家設計"聚焦式"酸蒸氣清潔系統,有效去除汙染。 相較於市售非聚焦管徑設計,Milestone設計以石英管對準器皿瓶底進行清潔,協助您精確去除汙染。

Analytik Jena ICP-MS感應耦合電漿質譜儀

PlasmaQuant® MS靈敏度可達到1.5Mcps/ppb。提供了超過75種元素極佳的檢測極限。對各種樣品從超微量到主要的各類元素進行快速且準確的分析。 專利的集成式碰撞反應池(iCRC) 技術,位於3D聚焦全反射離子鏡前,避免碰撞反應氣體、中性粒子或副產物進入檢測系統,延長檢測器壽命。

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TOC原理與儀器設計–什麼樣的設計細節決定使用者的便利?

時間:2020.05.19 14:00-15:00 📖學習重點 1. TOC分析的重要性與原理介紹 2. 儀器設計如何影響實驗人員的使用體驗了 3. 應用實例分享 📖課程摘要 TOC指的是試樣中有機化合物含碳的總量,因為有機化合物都以碳為基本元素,由TOC測定結果可判斷有機物的污染程度。綜觀TOC分析經驗調查,在使用儀器的經驗中你是否一年內需要重建檢量線? 經常更換燃燒管嗎? 還是偵測器感度越來越差呢? … 本課程將會帶領讀者重新認識儀器的設計對使用者的影響有多深。此課程適合已經在使用TOC或是想進一步了解分析技術的人參加。

ICP-MS數據做不好? 沒有維護工程師也能將問題排除

時間:2020.05.20 14:00-15:00 📖學習重點 1. 樣品前處理基礎知識–消化重點、試劑的選擇和方法設定 2. 使用ICP-MS之前應具備的儀器基礎知識 3. 使用者如何清潔保養自己的ICP-MS? 📖課程摘要 我們曾經在ICP分析的專欄中告訴大家一般實驗室平均會有15%的樣品需要重新分析,為什麼呢? 是儀器問題、樣品問題還是實驗手法瑕疵? 更重要的問題我們經常都忽略了,那就是儀器與實驗器材的清潔。 本課程將分為兩個主題: 一、樣品前處理的基礎知識 二、如何檢查ICP-MS儀器狀況與簡易保養。

分析污染來源探討 | 微量重金屬分析,你不可忽略的潔淨化學

時間:2020.05.21 14:00-15:00 📖學習重點 1. 污染的來源 2. 器皿的選擇與清潔 3. 如何控制溶劑中的微量重金屬 4. 樣品前處理,影響分析數據的層面為何 📖課程摘要 由於ICP/ICP-MS每次進樣的樣品大約落在mg level,因此,當我們的樣品濃度落在ppt, ppb level時,看似微量的變化與汙染,其實對分析濃度的結果會有一定程度的貢獻。本課程我們一起來探討「微量分析,背景值的來源」。

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(上)5分鐘看完ICP分析建議 - 如何預防與處理分析錯誤

當儀器故障或是定期保養的時候你可以計算儀器停機時的成本,但是樣品重新量測樣品的成本...

(下)5分鐘看完ICP分析建議 - 如何預防與處理分析錯誤

我們在上集整理了儀器相關的問題來源,這集我們接續討論樣品會造成的干擾有哪些?

想解決ICP-MS「碳增敏」現象,你是否考量微波消化方法?

文獻指出,當樣品中含有碳的殘留,將影響不易游離的元素sensitivity提升,因此造成回收率異常飆高。 當碳殘留濃度>250 mg/L,ICP-MS受到嚴重的多原子光譜干擾與訊號增強問題。

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你應該要知道的塑膠微粒分析方法

環境與食物鏈中的塑膠微粒已經多到不容忽視的地步,塑膠微粒可以從塑膠瓶、海洋水體與生物以及都市淡中發現,使得與塑膠微粒相關的立法更加嚴格,希望可以限制塑膠微粒對生態系的破壞,廠商更是開發出金屬或生物可分解的甘蔗生質材料吸管來因應塑膠吸管的氾濫,政府也實行限塑政策,期望減少塑膠袋的使用量。FTIR與Raman光譜儀長期以來都用於聚合物的分析與鑑別,面對塑膠微粒的危害,FTIR與Raman更是首選的分析技術。

非破壞性技術藝術品分析| 高光譜影像

非破壞性技術的組合可以產生理想的數據且不會損害藝術品,現在最普遍使用技術組合是拉曼光譜+XRF,識別手稿不同層中的顏料,其他技術包括光纖反射光譜(fibre optic reflectance spectroscopy, FORS)和FTIR。 然而任何一種分析技術都有其局限性,例如因為sample points很小,拉曼在分析大面積的藝術品時就會很花時間,某個考古研究[1]對52.2μm×46.2μm的矩形進行成像需要21小時。XRF的速度也非常慢,36mm×34mm的面積範圍需要45分鐘的掃描時間[2]。高光譜則可以在15分鐘內完成A4大小(210mm×297mm)成像。因此,使用高光譜進行較大區域的掃描絕對是值得考慮的工具,再結合其它光譜分析即可提高鑑別藝術品顏料的效率。

鋰電池分析| 不可或缺的拉曼光譜,拉曼光譜做得比你想像更多

拉曼光譜可以很簡單地透過上圖來做說明,一道雷射光與分子鍵結產生交互作用之後,分為彈性碰撞與非彈性碰撞,前者的能量與原始光源一致,屬於雷利散射,而牽涉到能量轉移的非彈性碰撞,則是我們關注的拉曼散射。拉曼散射所代表的波峰位置恰好等於鍵結的振動能量,因此我們可透過拉曼光譜來做為分子的指紋圖。

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有毒藥品暴露與粉塵問題,你還在使用人工投料嗎?

人工投料的困難 1. 人工投料,投料過程易揚塵,製程環境不易清潔。有時,桶裝料中的塑膠袋、工具等,會不小心掉入人孔中。 2. 由於先將粉體物料投入反應器中,再加入反應溶劑。常常產生塊狀於底部,使得攪拌器常常遇到問題,或反應物料卡在底部,產能不佳。 3. 靠近投料人孔的搪玻璃常常破損。 4. 為確保投料前環境為乾燥與惰性,進行下一批次反應前,每次至少花費3小時吹掃。

隨時隨地取得你想要的數據 - 生物製程監控

化學製藥及生物製藥是當今製藥產業的兩大分類,二者的主要差異在於產品的製造方法。生物製藥相對較高的複雜性為製造商帶來持續的挑戰,主要包括優化分子和產品特性以及過程的控制。在制訂控管策略時,首先需要確定生物製藥關鍵的物理、化學、生物或微生物特性以及測量值標準,通常被稱為關鍵品質因素(CQA)和關鍵過程參數(CPP)。以化學合成開發的小分子藥物,CQA和CPPs會影響藥物的純度、釋放曲線和穩定性,而生物藥物必須考慮會影響生物變異性的微生物限制和儲存條件。

別讓傳統方法的簡單便利吞噬人員與環境的安全!

三大危害類別所產生的影響嚴重程度基本上取決於濃度,也就是在特定空間中的物質含量。在下圖中可以看到當我們遇上這些化學危害物質時,其對生命、健康和安全的影響。假如接近可能含有易燃氣或液體的地方則必須注意任何著火危險,而當我們使用高能量的紅外線雷射時(例如:手持式拉曼光譜儀),可能會導致高揮發性爆裂物的移動性增強甚至是被觸發反應。

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