Slide Stainer

Xiaogan Kuohai Medical Technology Co.,Ltd

 

 

Xiaogan Kuohai Medical Technology Co.,Ltd. er et sjeldent produksjonsselskap for innenlandsk patologiinstrument med en utbredt brukerbase over hele Kina. Det er også et av få selskaper i den nasjonale og internasjonale industrien som er i stand til å forske på, utvikle og produsere et komplett sett med patologiinstrumenter og forbruksvarer. I 2014 etablerte selskapet en moderne produksjons- og prosesseringsbase.

 

hvorfor velge oss
 

Rik erfaring
Etter år med akkumulering i medisinsk industri, har vi offisielt gått inn i industrien for medisinsk utstyr.

 

Profesjonelt team
I begynnelsen av etableringen satte selskapet et klart mål: kundesentrert, innovasjonsdrevet

 

Tilpasset service
Forpliktet til å tilby høykvalitets patologiske instrumenter og tjenester, gi bidrag til utviklingen av industrien og sosial fremgang

 

One-stop løsning
Støtte til kunder for å sikre en smidig transaksjon.

Automated Slide Stainer

 

Hva brukes en Slide Stainer til?

En lysbildefarger er et laboratorieinstrument som brukes til å farge biologiske prøver på objektglass før de undersøkes under et mikroskop. Farging øker kontrasten mellom ulike cellestrukturer eller komponenter, noe som gjør dem lettere å visualisere og analysere. Lysefarger brukes ofte innen histologi, patologi og andre disipliner som krever mikroskopisk evaluering av vev.

Fargen bidrar til å sikre at fargeprosessen er konsistent og pålitelig, noe som er viktig for å oppnå nøyaktige diagnostiske resultater eller forskningsdata. Spesielt automatiserte lysbildefarger kan redusere menneskelige feil, øke gjennomstrømningen og standardisere fargingsprosedyrer, noe som bidrar til effektive laboratoriearbeidsflyter.

 
Hva er fordelene med Slide Stainer?
 

En automatisert lysbildefarger gir flere fordeler i forhold til tradisjonelle manuelle fargingsmetoder, inkludert:

 

Konsistens:Automatiserte farginger sikrer at hvert objektglass farges i henhold til samme protokoll, og minimerer variasjonen mellom prøvene.

 

Tidsbesparelser:Automatisering av fargingsprosessen reduserer tiden brukt på å påføre flekker manuelt og overvåke hvert trinn.

 

Redusert menneskelig feil:Ved å automatisere trinn som er utsatt for feil, som presis reagenspåføring og timing, reduseres risikoen for feil.

 
 

Høy gjennomstrømming:Helautomatiske fargemaskiner er i stand til å behandle mange lysbilder samtidig, noe som øker den totale gjennomstrømningen til laboratoriet.

 

Standardisering:Protokoller kan lagres i fargingen, noe som sikrer at fargingen er konsistent selv når forskjellige operatører er involvert.

 
 

Forbedret arbeidsflyt:Automatisering frigjør tid til teknikere, slik at de kan fokusere på andre oppgaver i stedet for den arbeidskrevende prosessen med manuell farging.

 

Repeterbarhet:Evnen til å replikere fargingsforhold forbedrer repeterbarheten til eksperimenter og bidrar til bedre vitenskapelig forskning.

 
 

Fjernovervåking:Noen avanserte farginger tillater fjernovervåking av fargingsprosessen, slik at teknikere kan følge med på fremdriften uten å være fysisk tilstede ved siden av instrumentet.

 

Mindre risiko for krysskontaminering:Automatiserte systemer minimerer risikoen for krysskontaminering mellom prøvene på grunn av deres kontrollerte og isolerte miljø.

 
 

 

Hva er prinsippet for Slide Stainer?

 

 

Prinsippet for en lysbildefarger er å påføre en eller flere spesifikke flekker på en biologisk prøve montert på et glassglass for å forbedre visualisering av cellulære strukturer eller komponenter. Fargeprosessen styres av prinsippet om selektiv binding, der fargemolekyler binder seg selektivt til bestemte komponenter i cellene basert på deres kjemiske sammensetning.

Her er noen nøkkelprinsipper som ligger til grunn for driften av en lysbildefarger:


Selektiv binding:Flekker inneholder kjemiske grupper som fortrinnsvis binder seg til visse cellulære komponenter. For eksempel kan hematoksylin farge kjernefysisk DNA, mens eosin kan farge cytoplasmatiske proteiner.

Flekkklassifisering:Flekker kan klassifiseres som basiske (f.eks. hematoksylin) eller sure (f.eks. eosin). Grunnflekker brukes vanligvis til å farge sure komponenter, og sure flekker brukes til å farge basiske komponenter.

Fiksering:Før farging må cellene festes på objektglasset med en fikseringsløsning. Dette forhindrer celledegradering og bevarer cellemorfologien.

Dehydrering:Objektglasset er ofte dehydrert før farging for å fjerne overflødig vann, noe som kan forstyrre fargingsprosessen.

Fargeløsning:Flekkløsningen påføres objektglasset, og flekkemolekylene binder seg til de ønskede cellulære komponentene.

Vasking:Etter en spesifisert fargingstid fjernes overflødig flekk gjennom vask, slik at bare flekken er bundet til cellekomponentene.

Motfarging:Noen ganger påføres en ny beis (motfarging) for å avsløre ytterligere strukturer. Dette kan gi en kontrastfarge, noe som gjør forskjellige cellekomponenter mer skillelige.

Dekkglass:Et dekkglass legges over den fargede prøven for å beskytte den og gi en flat overflate for mikroskopisk undersøkelse.

Monteringsmedium:Et monteringsmedium påføres dekkglasset for å sikre det og forhindre at prøven tørker ut.

Mikroskopisk undersøkelse:Det fargede objektglasset blir deretter sett under et mikroskop, hvor de fargede komponentene kan visualiseres og tolkes.

Den nøyaktige fargingsprosedyren kan variere avhengig av fargetypen, prøvens art og de spesifikke kravene til den mikroskopiske analysen. Automatiske lysbildefarger effektiviserer denne prosessen ved å automatisere mange av disse trinnene, og sikrer konsistens og presisjon i fargeresultatene.

 

 
Hvordan vedlikeholdes en automatisk lysbildefarger?
 

 

Vedlikehold av en automatisert lysbildefarger innebærer rutinemessige prosedyrer for å sikre optimal ytelse og lang levetid for instrumentet. Her er noen generelle vedlikeholdstrinn som bør utføres regelmessig:

 

Daglig rengjøring:Tørk av de utvendige overflatene og arbeidsområdene på farsen med en lofri klut og rengjøringsmiddel anbefalt av produsenten for å fjerne støv og rusk.

 

Ukentlig inspeksjon:Se etter eventuelle utslitte deler, som tetninger og pakninger, og skift dem ut etter behov. Inspiser væskereservoarene og slangene for lekkasjer eller blokkeringer.

 

Kalibrering:Kalibrer fargestoffet regelmessig for å sikre presisjonen til dispenserte reagenser og nøyaktigheten til tidsfunksjonene i henhold til produsentens instruksjoner.

 

Reagensbehandling:Hold styr på reagensnivåer og utløpsdatoer for å forhindre bruk av utdaterte materialer. Rengjør reagensdispenserne etter hver endring for å unngå kontaminering.

 

Filterendringer:Skift ut filtre i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde kvaliteten på dispenseringssystemet.

 

Programvareoppdateringer:Hold fargemaskinens programvare oppdatert for å dra nytte av nye funksjoner, feilrettinger og kompatibilitet med de nyeste operativsystemene.

 

Forebyggende vedlikehold:Planlegg periodiske forebyggende vedlikeholdskontroller av kvalifiserte serviceteknikere for å utføre grundige inspeksjoner og vedlikeholdsoppgaver som kan kreve spesialverktøy eller kunnskap.

 
Hvorfor ville du flekker et lysbilde?
 

 

Farging er en grunnleggende teknikk innen mikroskopi som har vært med på å fremme medisinsk diagnostikk og biologisk forskning. Farging av et lysbilde gjøres først og fremst for å forbedre synligheten av cellulære strukturer eller komponenter i en biologisk prøve under et mikroskop. Her er noen viktige grunner til at man vil farge et lysbilde:

 

 

Identifikasjon og differensiering

Visse flekker kan bidra til å identifisere og differensiere forskjellige celletyper eller patogener basert på deres unike fargeegenskaper. For eksempel tillater gram-farging differensiering mellom gram-positive og gram-negative bakterier.

Kontrastforbedring

Flekker binder seg spesifikt til visse komponenter i cellene, slik at disse komponentene kan visualiseres tydeligere mot en kontrasterende bakgrunn. Dette forbedrer evnen til å skjelne detaljer som kjerner, cytoplasma og andre organeller.

Kvantitativ analyse

Flekker kan brukes til å vurdere mengden eller andelen av ulike cellepopulasjoner i en vevsprøve, noe som er nyttig i forskning og diagnostiske applikasjoner.

Fiksering og konservering

Prosessen med farging inkluderer ofte fiksering av prøven til objektglasset, noe som bidrar til å bevare vevet og gjør det egnet for langtidslagring og gjentatt visning.

Visualisering av interaksjoner

Flekker kan fremheve interaksjoner mellom celler eller mellom celler og molekyler, og hjelper til med å forstå komplekse biologiske prosesser.

Forskningsapplikasjoner

I tillegg til klinisk diagnostikk, er flekker mye brukt i forskning for å studere morfologien, distribusjonen og oppførselen til celler og deres komponenter.

Utdanningsformål

Farging brukes ofte i utdanningsmiljøer for å lære elevene om cellestruktur, histologi og sykdomstilstander.

 

Hva er prosedyren for farging av et lysbilde?

 

 

Fremgangsmåten for farging av et objektglass avhenger av den spesifikke fargemetoden som brukes. Her er en generell oversikt over trinnene som er involvert i en typisk fargingsprosedyre:


Prøveforberedelse:Samle den biologiske prøven og klargjør den for farging. Dette kan innebære fiksering for å bevare prøven, etterfulgt av dehydrering for å fjerne vann.
Påføring av beis:Påfør passende beis på objektglasset. Flekken vil binde seg til spesifikke komponenter i cellene.
Vasking:Etter at flekken er påført i passende tid, vask objektglasset for å fjerne overflødig flekk og ubundet fargestoff.
Motfarging:Noen metoder involverer motfarging, som bruker en annen farge for å farge komponenter som ikke er målrettet mot den primære flekken. Dette bidrar til å avgrense forskjellige cellestrukturer ytterligere.
Dehydrering:Objektglasset må kanskje dehydreres igjen for å fjerne vannet som ble tilsatt under vask. Dette sikrer at de påfølgende trinnene går jevnt.
Lysning:Dette trinnet er utformet for å gjøre prøven mer gjennomsiktig slik at flekken lettere kan ses. Det innebærer ofte bruk av et oppgjørsmiddel.
Plassering av dekkglass:Når objektglasset er klart, legg forsiktig et dekkglass over prøven. Vær forsiktig så du unngår å fange luftbobler under dekkglasset.
Monteringsmedium:Påfør et tynt lag med monteringsmedium på toppen av dekkglasset for å hjelpe til med å bevare prøven og holde dekkglasset på plass.
Herding:La monteringsmediet herde eller tørke. Dette kan innebære å la objektglasset stå uforstyrret i en periode eller plassere det i en ovn for å fremskynde prosessen.

 

 
Hva er funksjonen til Automated Stainer?
 

Ved å automatisere disse trinnene, reduserer en automatisert farging menneskelige feil, sparer tid og gir mulighet for høyere gjennomstrømning i laboratoriemiljø. Den sikrer også at fargingsprosedyren er standardisert, noe som er avgjørende for nøyaktig sammenligning av resultater og reproduserbarhet av eksperimenter. En automatisert farging er et laboratorieinstrument designet for å forenkle og standardisere prosessen med å påføre flekker på biologiske prøver for mikroskopisk analyse. Den primære funksjonen til en automatisert farging er å sikre konsistente resultater av høy kvalitet ved å automatisere flere trinn involvert i fargingsprosedyren, inkludert:

01/

Prøveforberedelse:Den automatiserte fargingen kan programmeres til å forberede objektglassene for farging, for eksempel ved å varme opp prøven for å gjøre den mer permeabel for flekken.

02/

Påføring av reagenser:Fargemaskinen dispenserer automatisk nøyaktige mengder av forskjellige reagenser eller fargeløsninger på objektglasset i henhold til en forhåndsdefinert protokoll.

03/

Timing og vask:Fargemaskinen kontrollerer eksponeringstiden for hver reagens og sikrer at objektglasset vaskes grundig mellom trinnene for å fjerne overflødig flekk.

04/

Flekkfjerning og motfarging:Avhengig av protokollen, vil fargingen fjerne den primære flekken og påføre en motbeis for å fremheve spesifikke strukturer.

05/

Dekkglass:Når fargingen er fullført, kan den automatiske fargingen påføre et dekkglass på det fargede objektglasset for mikroskopisk undersøkelse.

06/

Kvalitetskontroll:Automatiserte farginger inkluderer ofte funksjoner for kvalitetskontroll, for eksempel å sjekke konsistensen av farging på tvers av flere lysbilder.

 

Hva er de to typene automatiske stainer?
 

Det er generelt to hovedtyper av automatiske fargemaskiner basert på deres drift og automatiseringsnivå:

Helautomatiske stainer

Disse avanserte instrumentene utfører alle fargingstrinn automatisk, inkludert klargjøring, påføring av reagenser, timing, vasking og dekkglass. De har vanligvis forhåndsprogrammerte fargingsprotokoller som kan velges avhengig av hvilken type farging som kreves og prøven som analyseres. Helautomatiske fargemaskiner er i stand til å behandle et stort antall objektglass samtidig og er ideelle for laboratorier med høy gjennomstrømning.

Halvautomatiske stainer

Halvautomatiske farsere krever noe manuell inngrep under fargingsprosessen. Mens disse maskinene automatiserer visse trinn, for eksempel dispensering av reagenser og vasking, kan de kreve at operatøren laster og losser objektglass, stiller inn tidtakeren og overvåker fremdriften av fargingen. Halvautomatiske fargemaskiner er ofte rimeligere enn helautomatiske og kan være egnet for laboratorier med lavere gjennomstrømningskrav.

Begge typer automatiske farsere har som mål å forbedre effektiviteten og konsistensen i fargingsprosessen, selv om helautomatiske farsere tilbyr en høyere grad av automatisering og er bedre egnet for store operasjoner.

 

Hvorfor bruker vi automatisk fargemaskin?

Vi bruker automatiske fargemaskiner av flere grunner, inkludert:

Automated Slide Stainer
Automated Stainer
Automatic Slide Stainer
Automated Slide Stainer

Konsistens:Automatiske fargemaskiner sikrer at hvert objektglass farges på samme måte, noe som reduserer variasjonen og øker reproduserbarheten.

Tidsbesparelser:Automatisert farging kan være mye raskere enn manuell farging, slik at laboratorier kan behandle flere prøver på kortere tid.

Redusert menneskelig feil:Automatisering eliminerer mange av mulighetene for menneskelige feil som finnes med manuelle fargeteknikker.

Standardisering:Bruken av en automatisert fargemaskin hjelper til med å standardisere fargeprotokollen på tvers av forskjellige brukere, grupper med prøver og til og med forskjellige laboratorier.

Kvalitetskontroll:Mange automatiske fargingsmaskiner har innebygde kvalitetskontrolltiltak, for eksempel automatiserte kontroller for korrekt fargingsintensitet, som bidrar til å sikre nøyaktigheten av resultatene.

Arbeidsflytoptimalisering:Automatisering av fargeprosessen frigjør teknikerens tid til andre oppgaver, og forbedrer den generelle laboratorieeffektiviteten.

Opplæring:Mindre erfarne ansatte kan enkelt trenes opp til å betjene automatiske fargemaskiner, noe som reduserer avhengigheten av høyt spesialisert personell.

Integrasjon med annet laboratorieutstyr:Noen automatiske fargemaskiner kan integreres med andre laboratorieinstrumenter, for eksempel lysbildeskannere og bildeanalyseprogramvare, og skaper en sømløs arbeidsflyt fra prøveforberedelse til analyse.

Fjernovervåking og kontroll:Med moderne automatiske fargemaskiner kan laboratorier overvåke statusen til maskinen og justere parametere eksternt, noe som muliggjør effektiv administrasjon av ressurser.

Kostnadseffektivitet:Selv om automatiske fargingsmaskiner kan ha en høyere forhåndskostnad enn tradisjonelle manuelle fargingssett, kan besparelsene i form av tid, arbeidskraft og redusert avfall gjøre dem til et kostnadseffektivt valg i det lange løp.

 

Er objektglass varmefiksert etter farging?

 

 

Nei, objektglass varmefikseres ikke etter farging. Varmefiksering er et trinn som skjer før fargingsprosessen. Det innebærer å påføre varme på det monterte objektglasset for å sikre at cellene eller vevene fester seg sikkert til glassoverflaten. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av en varmeplate eller varmefikseringsinstrument.

Etter at prøven er festet til objektglasset, gjennomgår den ytterligere forberedelse som dehydrering og rensing for å fjerne henholdsvis vann og fett. Deretter påføres den(e) passende beis(ene) i henhold til den valgte fargingsprotokollen. Motbeising, vasking og dekkglass er påfølgende trinn som kan være en del av prosessen. De fargede og dekkglassglassene er deretter klare for mikroskopisk undersøkelse.

 

 
Vår fabrikk
 

 

I 2015 ble Kuohai anerkjent som en "nasjonal høyteknologisk bedrift." "Kuohai Medical Technology" eier fem datterselskaper, inkludert Hubei Xiaogan Kuohai Medical Technology Co., Ltd., Xiaogan Kuohai Medical Technology Co., Ltd., Hubei Haishi Industrial Co., Ltd., Xiaogan Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd., og Xiaogan Dinghang Decoration Engineering Co., Ltd. Produktutvalget dekker bransjer som medisinske instrumenter, bioteknologi, elektronisk teknologi, avanserte byggematerialer og dekorasjonsteknikk. Selskapet beveger seg stadig mot industrikonsernutvikling.

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hva brukes en lysbildefarger til?

A: En lysbildefarger brukes til å påføre spesifikke flekker på biologiske prøver montert på objektglass. Dette bidrar til å forbedre synligheten til cellulære strukturer eller komponenter, noe som gir bedre mikroskopisk analyse.

Spørsmål: Hva er fordelene med å bruke en automatisk lysbildefarger?

A: Fordelene med å bruke en automatisk lysbildefarger inkluderer økt konsistens, tidsbesparelser, reduserte menneskelige feil, forbedret standardisering og forbedret kvalitetskontroll. Automatisering gir også mulighet for enklere opplæring av personalet og integrasjon med annet laboratorieutstyr.

Spørsmål: Hvordan fungerer en automatisk lysbildefarger?

A: En automatisk lysbildefarger fungerer ved automatisk å påføre den(e) riktige flekken(e) på en biologisk prøve på et objektglass, vaske bort overflødig flekk og eventuelt motfarge prøven. Det kan også inkludere dehydrering, rydding og dekkglassetrinn.

Spørsmål: Kan jeg bruke hvilken som helst beis med en automatisk lysbildefarger?

A: Nei, ikke alle flekker er kompatible med automatiske lysfarger. Det er viktig å velge flekker som er kompatible med maskinen og egnet for den tiltenkte analysen.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det å farge et lysbilde med en automatisk farging?

A: Tiden det tar å farge et objektglass med en automatisk farging kan variere avhengig av den spesifikke fargingsprotokollen og selve maskinen. Vanligvis kan prosessen fullføres i løpet av minutter til flere timer.

Spørsmål: Hvor ofte bør farsen rengjøres og vedlikeholdes?

Sv: Hyppigheten av rengjøring og vedlikehold for en lysbildefarger vil avhenge av produsentens anbefalinger og bruksnivået. Regelmessig rengjøring og vedlikehold bidrar til å sikre optimal ytelse og lang levetid for maskinen.

Spørsmål: Kan flere lysbilder farges samtidig?

A: Ja, mange automatiske lysbildefarger er i stand til å behandle flere lysbilder samtidig, noe som kan øke gjennomstrømmingen og effektiviteten i laboratoriemiljø betraktelig.

Spørsmål: Finnes det forskjellige typer automatiske farser?

A: Ja, det finnes forskjellige typer automatiske lysbildefarger tilgjengelig, inkludert bordmodeller for bruk i liten skala og mer avanserte modeller designet for prosessering med høy gjennomstrømning i større laboratorier.

Spørsmål: Hvor mye koster en automatisk lysbildefarger?

A: Kostnaden for en automatisk lysbildefarger kan variere betydelig basert på merke, modell, funksjoner og muligheter. Prisene kan variere fra noen få tusen dollar for grunnleggende modeller til titusenvis av dollar for avanserte maskiner med høy kapasitet.

Spørsmål: Trenger jeg spesiell opplæring for å bruke en automatisk lysbildefarger?

A: Bruk av en automatisk lysbildefarger krever vanligvis litt trening, spesielt hvis du ikke er kjent med den spesifikke modellen. De fleste produsenter tilbyr brukermanualer og kan tilby opplæringsprogrammer for å sikre at brukerne kan betjene utstyret effektivt.

Spørsmål: Hva er en automatisk farging?

A: Den kan utføre samtidig prosess med forskjellige fargingsprotokoller, tillater kontinuerlig lasting og lossing uten å avbryte fargingssyklusen. Total fleksibilitet for forbrukerprodukter som fargeløsninger og reagenser og løsemidler gjør instrumentet åpent for bedre fargekvalitet.

Spørsmål: Hva brukes en beis til?

A: Selv om lineære fargestoffer brukes til farging av cytologi- og histologiprøver, kan de også brukes til å utføre enkel ett-trinns farging av andre prøver. På samme måte kan enkelte cytologi- og histologiprøver kreve flertrinnsfarging, og i så fall kan en grid-mønster-farger med bevegelig kurv brukes.

Spørsmål: Hva er fargemaskin?

A: En automatisk fargemaskin er en maskin som opprinnelig ble laget for å automatisere prosessen med Gram-farging. Den første enheten brukte en transportørkjede som ganske enkelt flyttet objektglasset til en krukke med reagens til en annen mens den første reagensen tømmes før den flyttet til den neste.

Spørsmål: Hvorfor bruker vi automatisk fargemaskin?

A: Det er beskrevet en maskin som kan utføre Gram-farging. Sammenligning av objektglass farget med maskin versus hånd viste ingen forskjell i reproduserbarhet eller nøyaktighet. I tillegg til å gi rene, tørre, jevnt fargede objektglass, sparer maskinen 24 sek per objektglass sammenlignet med en håndfargingsteknikk.

Spørsmål: Hvorfor trenger jeg en sil?

A: Bruk av sil
Strekk deg etter en sil når du trenger større filtrering for denne typen oppgaver: Fjern frø og fruktkjøtt - Fjern frø og fruktkjøtt fra fruktbaserte sauser eller væsker. Fjern urter, teblader eller krydder - Bruk en sil til å fange kvister av urter, suppebein og hele krydder i kraft eller buljong.

Spørsmål: Hvorfor brukes beis i maling?

A: De aktive pigmentene skaper levende farger og gir en strålende og evig glans til veggene. Universal Stainer tilsettes vanligvis i lufttørkende emulsjoner, fettoljer, matt/glans/glassemaljer, distemper og kalkvask for å gi favorittfargene dine.

Spørsmål: Hvilke kjemikalier brukes til å farge et lysbilde?

A: Alle grunnleggende fargestoffer, som metylenblått, krystallfiolett, malakittgrønt eller safranin fungerer bra.

Spørsmål: Hva skjer hvis du flekker et lysbilde for lenge?

A: Overflødig farging kan forringe bakteriecelleveggen og overbelaste hele bakterieglasset, noe som reduserer nøyaktigheten. Konsekvensene av underfarging eller mindre farging av utstryket resulterer i et uskarpt bilde av prøven under et mikroskop.

Spørsmål: Hvorfor må objektglass varmes opp før farging?

A: Denne prosessen kalles varmefiksering av prøven til objektglasset. Hensikten er å binde prøven til objektglasset slik at det ikke vaskes av under farging. Å drepe cellene med varmefiksering øker også deres permeabilitet for fargestoffene som brukes i farging.

Spørsmål: Hva er de tre hovedtrinnene for å forberede lysbildet for en flekk?

A: For å farge bakterieprøven for mikroskopi må man først forberede utstryket på objektglasset. Dette innebærer i hovedsak tre trinn ----å overføre en flytende suspensjon av bakterien på objektglasset, tørke smøret og deretter varme opp litt for å feste smøret godt til objektglasset.

Som en av de ledende produsentene av lysbildefarger i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe kostnadseffektiv lysbildefarger for salg her fra fabrikken vår. Alle tilpassede produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris.

Hjem

Telefon

E-post

Forespørsel

bag