マウス用回転かごローコスト版『LCW-M4』
簡単設置の回転かご式自発運動量測定装置
FAST TRACを採用したローコスト版のマウス用回転かご式自発運動量測定装置です。 多数台システムも容易に構築可能です。 表示カウンター方式と運動量データ記録解析システムをご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。 配線不要のコードレスタイプもございます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- Company:有限会社メルクエスト
- Price:応相談
Last Updated: Aggregation Period:2025年07月23日~2025年08月19日
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2986~3000 item / All 3107 items
簡単設置の回転かご式自発運動量測定装置
FAST TRACを採用したローコスト版のマウス用回転かご式自発運動量測定装置です。 多数台システムも容易に構築可能です。 表示カウンター方式と運動量データ記録解析システムをご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。 配線不要のコードレスタイプもございます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ラットの長期の運動量測定・概日リズムの研究に!
ラット用の回転かご式運動量測定装置です。 標準タイプ『SWY-30』、回転輪の幅が標準タイプより10mm広い肥満ラット用タイプ『SWY-30W』、高感度タイプ『SWY-30-4P』の3種類をご用意しております。 実験の規模に応じて簡易な表示カウンター方式と、長期計測に対応した運動量データ記録解析システムをご用意。システムは多数chに対応しています。 【特長】 ■3タイプから用途に合わせて選択できる ■計測方法は用途にあわせて選べる2タイプをご用意 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
設置は置くだけ!配線・電源不要の回転かご式自発運動量測定装置
複数台のカウントデータを無線で送受信できる小動物用の回転かご式自発運動量測定装置です。 コードレスなので配線不要。置くだけで設置が完了し、無線ユニットは、 既存の回転かごにも取り付け可能です。 マウス・ラット用をご用意しています。 【特長】 ■コードレスなので配線不要 ■置くだけで設置完了 ■ソフトウェアを用いると多chのカウント値を表やグラフで確認可能 ■電波状況や電池状況を明確に表示するので安心して使用いただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
透過も反射もこれ一台、写像性をすばやく測定。長寿命のVI-LED光源
『ICM-2』は、塗装面などの物体の表面に写る像の写り具合や、透明 フィルム・プラスチック等を透過して見ることのできる像の鮮明度を 測定する写像性測定器です。 1台で透過測定、反射測定(45°、60°)の3条件に対応。試料台と 受光器の位置と角度を、簡便かつ正確に切り替えることができます。 また、パソコン用の専用ソフト(Windows11対応)で測定器の操作や 測定結果の表示などが可能です。 【特長】 ■測定時間を大幅に短縮(PAT.) ■透過・反射兼用 ■長寿命のVI-LED光源 ■パソコンから操作 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
銀イオン濃度を精密測定!手のひらサイズで持ち運びが便利なポータブル型
『AGT-131』は、銀イオン殺菌法(水中添加型)の有効濃度域0.00~0.25 ppm(mg/l)を精密に測定できるポータブル型のイオン測定器です。 銀イオン殺菌の有効濃度域を測定することに特化した仕様で、使いやすく スムーズに操作できます。 ゼロ校正・スパン校正の2点校正機能を備えており、測定対象の水質に 併せた精度の高い測定が可能です。 【特長】 ■銀イオン殺菌の有効濃度域を測定することに特化した仕様 ■使いやすく、スムーズな操作性 ■2点校正機能を装備 ■測定対象の水質に合わせた精度の高い測定が可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
サブミクロン以下の空間分解能を有した高周波近傍磁界測定法
GHz級の超高速通信が可能な携帯情報端末(スマートフォン、タブレット等)のRFIC(Radio Frequency IC)においてデジタル回路からアナログ回路に電磁ノイズが混入する問題が深刻化している。従来、ICチップ上の高周波近傍磁界を測定するためには、「高空間分解能」と「GHz帯の測定周波数」を有する測定法が必要であるが、既存の高周波近傍磁界測定法(Shielded loop coil型磁界プローブ、磁気光学プローブ、巨大磁気抵抗型センサー等)は、何れもその条件を満たしていない。 本発明は、磁気力顕微鏡(Magnetic Force Microscope, MFM)探針を用い、場のうなりを利用するBeating Field方式による高周波近傍磁界測定装置に関するもので、具体的には磁界測定の妨げになる電界の分離(除去)を可能とする構成とカンチレバーの駆動部および検出部の変更構成とを追加するものである。
測定対象に機械加工や表面処理を行うことなく、一度の 振動実験・振動解析で9つの独立弾性定数を計測可能
材料の特性を把握するため、基本的なパラメータである弾性定数を測定することは重要である。例えば、棒状などのシンプルな直線形状の物体では、引張試験などにより実験的に弾性定数を得ることができる。近年の3Dプリンタ技術の発展により、今日では多種多様な複雑形状の物体が成形できるようになった。一方で、このような力学的異方性を持つ複雑形状の物体の弾性定数については、従来技術では簡易に測定することが困難であった。 本発明は、力学的異方性を持つ複雑形状の物体の弾性定数について、簡易に測定する方法に関するものである。超音波共鳴法により対象物の 共鳴周波数を求めて実験的に得られる振動モードと、推定振動モードとを比較し、推定振動モードが実験値と一致するよう逆解析的に弾性定数を決定する。この比較について、アルゴリズム的な工夫を施すことで高精度に弾性定数を決定している。本測定方法の最も大きな特徴は、9つの独立弾性定数について、一度の振動実験・振動解析のみで計測できる簡易性である。
被測定物をそのままの形状で、簡単・短時間・高精度に比放射能を測定
放射能測定装置を用いたガンマ線の測定では、食品などの被測定物内でのガンマ線の自己吸収が無視できない為、自己吸収を補正する必要がある。従って、被測定物を細かく砕いてマリネリ容器に隙間なく詰め込み、放射能測定を行っている。しかし、被測定物を切り刻んで詰め込む作業は煩雑で、手間が掛かっていた。また、食品が細かい状態に砕いてしまうため、測定に使用した食品を流通させることができないという課題がある。 本発明によって、食品などの被測定物を細かく破壊することなく、簡単にその被測定物の比放射能を測定することができる非破壊放射能測定装置およびその放射能測定方法を提供することが可能になった。本発明の非破壊放射能測定装置は、ガンマ線検出部と、計数部と、質量計測部と、被測定物の比放射能を算出する算出部を有している。これによって、食品などの被測定物を切り刻むこと無く、そのままの状態で簡単に短時間かつ高精度に放射能測定が行える。
東北大学技術のご紹介(T07-098):集光精度の高い曲率分布結晶レンズを実現! X線強度を高め、装置の小型化、長寿命化が可能!
従来のX線用モノクロメータは、分光結晶を弾性的に少し曲げ、その後研磨に よって所定の回折が均一に得られるように仕上げが行われている。しかし、この弾性 限界内で変形させた作成方法では、曲率の大きな曲げができないため、大型の X線装置にしか用いることができないことに加え、弾性変形結晶の保持における変 形量の安定性、経年変化の問題もある。 本発明によって、入射角範囲が広く、集光精度の高い曲率分布結晶レンズを実 現することが可能となった。本発明の曲率分布結晶レンズは、GeまたはSiの(110) 単結晶板を高温型押し成型により塑性変形させて作られることを特徴としている。 また、本発明のX線反射率測定装置は、上記の曲率分布結晶レンズを備えるこ とで広角度での集光が可能となり、X線強度を飛躍的に高めることができる。
採血がいらない非侵襲的な血糖値測定方法
糖尿病患者の血糖値測定は採血を伴う侵襲的な方法が主流であるが、身体的苦痛や穿刺部からの感染リスクを伴わない非侵襲な方法の開発が望まれている。非侵襲的な測定方法の一つとして、測定対象に光照射した際に生じる音波をマイクロフォンで検出する方法が提案されている。しかし、上記の方法は環境音や生体から生じる水蒸気の影響を受けやすいという課題があった。 本発明は、測定対象に中赤外光を照射した際に生じる超音波を圧電素子で検出するトランスデューサ法による血糖値測定方法に関する。トランスデューサ法は、マイクロフォン法で課題となる環境音や水蒸気の影響を受けにくいことが利点であり、さらにマイクロフォン法で用いられる光音響セルを必要としないため、より簡易なシステム構成が可能となる。本発明により、非侵襲的で簡便な血糖値測定が可能となることが期待される。
溶液中の微量金属分析やめっき液の分析には欠かせないボルタンメトリー、CVS、ポーラログラフィの基本を解説した技術冊子第2段!
目次) 1. ストリッピング法 2. アノードストリッピングボルタンメトリー 3. カソ―ディックストリッピングボルンメトリー
定電流間欠滴定法(GITT)は、電気化学測定装置を使用して熱力学的パラメータと拡散係数などの動的パラメータを測定できます。
リチウムイオン(Li-ion)電池は、そのエネルギーレベルが比較的高く、電力性能も高いため、最も調査の進んだエネルギー貯蔵デバイスの1つとなっています。充電中、リチウムイオンは電解質を通して+電極から-電極へと移動させられます。放電中、リチウムイオンは逆向きに動き、-電極から+電極へと移動します。電極表面では、バルクへのLi-ionの拡散が起こります。 ここで、Li-ion電池の性能は、電極に存在する活性な物質の拡散係数に最も大きく依存します。したがって、電極材料の化学拡散係数を知ることが、大変重要です。また、電極材料の熱力学特性がわかれば、電気化学的挙動がより詳細にわかります。
水中のパーおよびポリフッ素化アルキル化合物(PFAS)のノンターゲットスクリーニングのためのトータルパラメーター
有機フッ素化合物の大部分は、水中のすべての吸着性フッ素化合物(AOF)の合計であると仮定されます。AOFの測定は、ターゲット分析法より簡単で迅 速であり、全フッ素(TF)測定(すべての有機および無機Fを含みます)よりも感度が高く、初期スクリーニング工程としての水試料中のAOFの測定は、存在する有機フッ素化合物の実際の量のスクリーニングが可能です。これに続いて、高いAOF濃度によって示される場合、個々のPFASのターゲット分析を行う指標にすることができます。
粉体/粉末の撥水性検査・実験をオートメーション化!
【特許出願中の新製品です!】 ★製品特徴★ 粉体・粉末のサンプルの撥水性を検査される際、 人の目で検査・実験・データ取りされていませんか? 人の目で検査すると、オペレーター様の個人差で結果に差異が生じたり、 長時間、観察したり、時間を計測したり、大変な作業になっていませんか? 当装置は、複数のサンプルをいちどに検査、データ化可能です。 ビーカーに粉体/粉末サンプルを浮かべ、装置にセットするだけで、 サンプルの撥水性データを出力可能です。 画像として、データとして複数のサンプルを比較することが可能です。 ★こんなユーザー様へ★ ・化粧品・医薬品・食品などの粉体を扱う方へ ・粉体サンプルの実験を実施される方へ ・粉体の撥水性を検査される方へ ・一度に複数の粉体サンプルを検査される方
次世代極小チップサイズ(03015サイズ)対応 驚異的超高速・高精度・デジタル抵抗チェッカ
D,F,G,J,K級、極小チップ(03015サイズ)対応・テーピングマシンに最適