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- ie5de 2018-04-04 13:58:08
- 在实际操作中,液相色谱柱的流向是不会改变的。 做实验室的你们都有一个固定的思维了,那就是液相色谱柱上标示的流向是不可以改变的。那么问题来了,大家有没有想过。这个标示的流向是用来做什么的?为什么不可以改变呢?为什么要标示一个使用的放心呢?实际上液相色谱柱的填料和工艺是相同的。标示的目的是让我们知道流动相是从那个放心流入液相色谱柱中。那么这个流入段就是***先被污染的地方。这样做的目的是为了以后的再生或者维护液相色谱柱做了一个准备。所以我们需要遵循这个液相色谱柱的规定之后开始做样。 举个列子。(我以前把已经被污染过的液相色谱柱反方向来使用。它的保留时间不是很长。但是液相色谱柱够长。所以还能继续使用一段时间。) 说明书很重要 很多朋友在使用液相色谱柱的时候自己就上,也不看看液相色谱柱的说明书。它很重要,里面记录了液相色谱柱内保存的是什么溶剂。所以液相色谱柱的系统说明书要看清楚。还有说明书上面的维护保养等。对我们都是很有帮助的东西,对于反相色谱柱可能溶剂就是乙腈或甲醇。但是正相色谱柱,可能也会SY反相色谱柱,所以。看清楚说明书。对于是不是需要更换液相色谱柱里面保存的溶剂是很重要的。、 冲洗问题。 需要使用流动相比列的水系或者有机系来清洗液相色谱柱里面的缓冲液,这样才能冲洗干净。如果你举得用流动相比列的水没有办法把液相色谱柱内部清洗干净。可以选择含有百分之10的纯水来进行冲洗。******不要使用强溶剂来进行液相色谱柱的冲洗。这样对液相色谱柱的内部损伤是很大的。 保持问题。 如果存在乙腈或甲醇里面的液相色谱柱能直接使用。 操作过程中液相色谱柱不像气象色谱柱那样需要活化,但是因为液相色谱柱的内部具有有机系,有挥发的作用。所以在使用的时候还是需要用一定的溶剂来进行冲洗。可以根据厂家来选择。 液相色谱柱应该保存在纯乙腈或甲醇中 根据第4条,色谱柱内部保存液具有挥发性,因此为了减少其挥发速度,可以添加5%-10%的水,这样的话可以在一定程度上减少一些有机系的挥发。如果再增加一个保险,我们可以在堵紧堵头后,再用封口膜封起来。同样道理,色谱柱一段时间不用后,也应该按照第4条,进行小流速的冲洗色谱柱。 关于再生: 液相色谱柱污染后把筛板卸下来超声清洗 对于液相色谱柱的污染,首当其冲的就是筛板,因此我们***常用的做法就是把柱头卸下来,把筛板拿去超声清洗。但是我们在拆卸过程中对液相色谱柱前端填料的损害远远大于污染照成的伤害,因为我们不是专业的。因此建议这一步能不做就不做。 自己填装液相色谱柱 和上面一条相同,这一步做法几乎可以把此液相色谱柱判死刑了,我们的填装工具有什么呢?就是手工的,其填装压力远远小于工厂内原始的填装压力。那么我们填装的结果会是个什么样也就很明显了。 在我看来,自己填装也就是练练手,熟悉一下这个过程,要把色谱柱维修好的可能性几乎为零。 用异丙醇冲洗再生后,柱子效果更差了 这种情况我自己就遇到过,还好那根柱子本来就打算报废了,因此也没有照成多少损失。但是这是什么原因呢?其实很简单,就是在我反向冲洗前没有把管路中的污染物冲洗干净就直接接了柱子。所以说,方法是没有错的,色谱柱受污染时,我们应该先想到仪器也污染了!
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接触角测量仪的检测系统发展是经历了从目测量角器(Goniometer)到视频影像系统( video base)的转变。上世纪的接触角测量仪是以目测量角器为主流的,随着计算机的发展,以视频系统为检测器的接触角测量仪也迅猛发展起来。20年来,接触角测量仪的视频系统也经历了从模拟相机到数字相机的转变过程,目前市场的主流是USB数字工业相机,由于个别厂家的误导,使客户往往陷入到“ 盲目追求最 大视频速度和最 大分辨率”的误区。 在此,我们将数字相机的选择介绍给大家:
数字相机按照接口标准不同,可以分为1394相机、USB相机、CameraLink相机以及Gige相机四种。其中CameraLink接口相机能够解决大数据量传送问题;Gige接口相机能够解决长距离、快速传输问题;而1394相机和USB接口相机具有简单易用、性价比高等特点;
数字相机最基础功能就是将光信号转变成为有序的电信 号。选择合适的相机也是接触角测量仪视频系统设计中的重要环节,工业相机不仅是直接决定所采集到的 图像分辨率、图像质量等。
好的工业相机应具有高精度、高清晰度、低噪声等特点,而且通过计算机可以编程 控制曝光时间、亮度、增益等参数,另外图像窗口无级缩放,带有外触发输入等功能。
衡量工业相机主要参数
1. 分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于工业数字相机一般是直接 与光电传感器的像元数对应的,
2. 像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于工业数字数字相机一般还会有10Bit、12Bit等。
3. 最 大帧率(Frame Rate):相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机机为每秒采集的行数(Hz)。
4. 曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于工业线阵相机都是逐行曝光的方式,可以 选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间; 面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,工业数字相机一般都提供外触发采图的功 能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
5. 像元尺寸(Pixel Size):像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。目前工业数 字相机像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
6. 光谱响应特性(Spectral Range):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是 350nm-1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去
通常高清图像采集,想要达到预期的高清效果,只有高清工业相机是不够的,高清工业镜头也是整个系统所不能缺少的。我们还应注意一个要素—传感器的尺寸(或者说是像素大小)。对于同样像素的传感器,传感器的大小决定了其单个像素的大小,也就决定了成像的清晰程度。
举例来说,市面上我们常见的500万像素工业相机大多对应2/3"(1")传感器,2/3"传感器对应成像规格为8.8mm×6.6mm,粗略估计单个像素点的大小大概为3.4μm×3.4μm;而常见300万像素产品大多只有1/3"(1/2")大小,1/3"传感器对应成像规格为4.8mm×3.6mm,同样可算得单个像素点的大小大概是2.4μm×2.4μm。由此,300万像素传感器与500万像素传感器相比,总像素虽然相差了近一倍,但是由于传感器面积小了一倍,单个像素小了1μm,而也这正是影响整个画面清晰度的重要因素。
由此得出,图像的清晰度不只是看总像素,也不是单看工业摄像机或者传感器,而是要结合传感器尺寸看单个像素的大小,再选择匹配的工业镜头。用户在选配设备的时候既要理性看待"超高像素和速度"之说。
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