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  • 2022

    6-22

    液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统,下面将分别叙述其各自的组成与特点。1.进样系统液相色谱仪一般采用隔膜注射进样器或高压进样间完成进样操作,进样量是恒定的。这对提高分析样品的重复性是有益的。2.输液系统该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X10Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的...

  • 2022

    5-24

    在检验熔体以达到牌号所要求的规格方面,有色金属铸造面临许多*的挑战。由于铝和镁等轻质有色合金在汽车和航空航天行业的减重与减排方面发挥着至关重要的作用,随着时间的推移,这一问题可能会变得更加普遍。与黑色金属铸造的情形相同,OES方法常用于验证铝、铜、锌以及镁合金的熔体成分。然而,获得恰到好处的规格往往耗资成本大且操作复杂,在达到正确的牌号规定之前需要进行多次尝试。部分元素难以测量对于部分熔炼控制用元素,通过OES对其进行测量可能充满挑战性,但在低检出限的情况下检测此类元素的存在...

  • 2022

    5-24

    液相色谱质谱联用仪是一种常规的样品分析技术,它结合了液相色谱(LC)的高分离能力和质谱(MS)的高选择性及高灵敏度。液相质谱联用可与稳定同位素内标物相结合,用于复杂混合物中微量组分的准确定量,广泛应用于医药研究领域。主要用于不挥发性化合物、极性化合物、热不稳定化合物、大分子量(包括:蛋白、多肽、多聚物等)化合物等的分析测定。下面和小编一起来学习一下液质联用的原理、分类、特点和维护保养吧。液相色谱质谱联用仪除了可以分析气相色谱一质谱(GC-MS)所不能分析的极性、难挥发、热不稳...

  • 2022

    4-26

    三重四极杆液质联用仪配套PreludeSPLCTMSystem样品前处理及液相系统,大大简化样品前处理步骤,同时利用主动离子管控技术获得阿克级灵敏度。该平台专为定量实验而设计,具有灵敏度、准确度、运行通量和易用性。三重四极杆液质联用仪的主要规格及技术指标:1、净化系统由低压四元泵,可重复使用再生在线样品净化色谱柱组成2、净化系统流量范围:0.001-6ml/min3、净化系统压力范围:2-103MPa(290-15000psi)4、分析系统由两个高压二元泵,在线分析色谱柱组成...

  • 2022

    4-19

    直读光谱仪包括分光室,分光室外侧壁设有激发台,其特征是:激发台处设有夹紧试样的工装,工装包括架设在激发台上方的横梁,横梁受向激发台方向的弹性力作用并被限位在一个具有纵向活动行程的框架内,横梁上垂直固定有抵触杆,抵触杆位于激发台正上方并具有延伸向激发台方向的抵触端。激发台处的工装装夹试样更加快速方便。直读光谱仪在进行试样品元素含量时,所得结果与真实含量通常是不一致,总是存在着一定的误差。这里所讲的误差是指每次测量的数因,误差可分为:系统误差、偶然误差和过失误差3种。(1)系统误...

  • 2022

    3-23

    ABSciex4000液质联用仪是药物发现和开发、代谢物鉴定、污染物检测,以及包括翻译后修饰的蛋白发现、蛋白鉴定和生物标志物验证等蛋白质组学应用的理想选择。一、ABSciex4000液质联用仪关机停用操作1、冲洗系统,停液相将正在使用的色谱柱按照冲洗方法冲洗一遍,将所有液相管路都保存在甲醇中,若方法流动相中含盐,用水过渡后再置换成甲醇,甲醇0.4mL/min的流速冲洗半小时以上,确保每个管路都用甲醇冲洗过。停止流速,取下色谱柱两端密封保。2、停质谱先确认液相流速已停止,再st...

  • 2022

    3-10

    操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)气相色谱仪的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台气相色谱仪(气路控制部件,气体过滤器)的寿命。然而当发现载气纯度不够时,除了更换为更高纯度的气体外,还可以从以下方面来解决:①分析对象:尽量避免用气相色谱仪分析在高温下容易发生氧化、还原、水解的化合物成分,避免样品组分失真甚至消失而影响结果分析;②仪器系统:气相色谱仪装机前,载气和辅助气管路要清洗...

  • 2022

    2-28

    在气相色谱的使用过程中,氮气的用途主要有两种:一方面使用氮气作为气相色谱分析的载气,进行样品分离和分析;另一方面,当使用毛细柱进行分析时,一般需要使用与载气相同的气体作为尾吹气。氮气发生器以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。氮气发生器与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据...

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