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    煥新啟航!Hamilton總部全新升級!
    2025 07-07
    煥新啟航!Hamilton總部全新升級!

    在生物制藥與工業領域,“精準”從不只是一句承諾,而是深植于每一支Hamilton傳感器的基因。我們很高興宣布:Hamilton總部全面升級!新版以更清晰的架構、更豐富的內容,帶您探索過程分析的無限可能

    • 2023 07-13
      Hamilton參加BIC2022第四屆亞洲生物制藥創新峰會!

      Hamilton作為一家致力于為全球生物制藥領域提供專業過程分析傳感器的企業,攜重磅產品亮相此次BIC2022第四屆亞洲生物制藥創新峰會。產品推薦展品一:二氧化碳(DCO?)傳感器新型光學溶解二氧化碳

    • 2021 09-14
      瑞士Hamilton招聘工業傳感器銷售代表

      公司簡介瑞士HAMILTON公司過程分析部門是世界上專業研發和生產過程分析傳感器的供應商之一,主要產品有pH、ORP、電導率、溶解氧傳感器,及在線細胞濃度監測等。產品廣泛應用于生物制藥、化工、啤酒和和

    • 2021 02-25
      訪談記錄: 在線細胞密度測量在COVID-19疫苗研發過程中的重要作用

      來自荷蘭瓦格寧根大學的DirkMartens分享了一些有趣的發現,他們認為HAMILTON的在線活細胞密度探頭在疫苗的開發過程中起到了十分關鍵的作用。正是在線活細胞密度探頭的測量結果,讓他們能夠準確地

    • 2020 09-10
      哈美頓(上海)實驗器材有限公司成立啦!

      各位尊敬的客戶、合作伙伴:您好!承蒙您長期以來對HAMILTON及其產品的大力支持與信任,為了更好地服務中國客戶,哈美頓(上海)實驗器材有限公司已于近日成立。哈美頓(上海)實驗器材有限公司作為瑞士Ha

    Technology Center

    技術中心
    • 03-022026
      溶氧電極的日常維護與保養:延長使用壽命的關鍵

      溶氧電極,尤其是實驗室和工業領域常用的極譜法電極,是精細的傳感器件。其性能會隨著時間推移和使用環境的變化而逐漸衰退。科學的日常維護不僅能確保測量數據的準確性,更是延長其使用壽命的核心手段。一、膜頭的維

    • 02-092026
      溶解二氧化碳濃度傳感器:光學法與電化學法的原理與技術對比

      溶解二氧化碳濃度的精確測量是生物制藥、環境科學、食品飲料、水產養殖等多個領域的關鍵需求。目前,主流溶解CO?傳感器主要基于光學法和電化學法兩大技術路線,二者在測量原理、性能表現和應用場景上各有側重。深

    • 02-042026
      電導率電極在半導體超純水系統中的低量程應用實踐

      在半導體超純水(UPW)系統中,電導率測量是監控水質純度的核心手段。其低量程(通常指0.055μS/cm以下)應用實踐,要求將測量精度推向極限,直接關系到芯片生產的良品率。核心挑戰與解決方案超純水的導

    • 01-122026
      一文了解溶氧傳感器(技術優勢、應用場景、選型與使用指南)

      在水產養殖、生物制藥、污水處理和科學研究領域,溶解氧濃度是衡量水體生態健康、決定發酵成敗、評估水質優劣的最關鍵參數之一。溶氧傳感器,作為實時監測溶解氧含量的精密設備,已成為現代水環境管理和生物過程控制

    • 01-082026
      工業在線傳感器的“感官”革命:物理、化學與生物傳感原理全景解析

      工業在線傳感器正經歷一場“感官”革命,其核心在于物理、化學與生物傳感原理的深度融合與創新應用,為工業自動化、環境監測、醫療診斷等領域提供了的感知能力。物理傳感器依托壓電效應、熱電效應、光電效應等物理原

    • 01-042026
      實驗室pH傳感器常見故障解析與解決指南

      實驗室pH傳感器是水質分析、化學合成、生物醫藥等領域精準測量pH值的核心設備,其測量準確性直接影響實驗結果的可靠性。在長期使用過程中,受樣品基質、操作規范、維護保養等因素影響,傳感器易出現響應遲緩、測

    • 12-092025
      溶解CO?傳感器的物理化學基礎與響應機制深度剖析

      溶解CO?傳感器通過物理化學過程將水體中溶解態CO?濃度轉化為可測信號,其核心機制可分為電化學法與光學法兩大類,二者均基于CO?與特定介質相互作用引發的物理化學變化。電化學法:離子反應與電位/電流信號

    • 11-112025
      光學溶氧電極的熒光猝滅原理:更穩定、更少維護的技術優勢

      光學溶氧電極基于熒光猝滅原理,通過檢測熒光物質與氧分子的相互作用實現溶解氧測量,具有顯著的技術優勢,具體體現在穩定性與維護便捷性兩方面:熒光猝滅原理:精準捕捉氧濃度變化熒光猝滅法的核心是利用氧分子對熒

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