- 2025-01-10 10:50:10毛细管色谱柱填柱仪
- 毛细管色谱柱填柱仪是用于填充和制备毛细管色谱柱的专用仪器。它能够将特定的色谱填料均匀地填充到毛细管中,形成具有高效分离性能的色谱柱。该仪器广泛应用于化学分析、环境监测、药物研发等领域,为色谱分析提供了关键的分离工具。通过精确控制填充过程,毛细管色谱柱填柱仪能够确保色谱柱的质量和性能,满足各种分析需求。
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毛细管色谱柱填柱仪问答
- 2023-04-12 14:31:02CNW液相柱新品来袭:Athena Hilic RAC 色谱柱——助力重点管控新污染物“氨基糖苷类抗生素”的测定
- CNW Athena Hilic RAC色谱柱是一款以高纯硅胶为基质的新型混合离子交换色谱柱。该色谱柱可以提供独特的反相、阴离子交换、阳离子交换等多重表面化学作用,为各种水溶性极性化合物等提供高效和高选择性的分离。Hilic RAC液相柱的典型应用有:三聚氰胺、氨基糖苷类化合物的测定等。产品优势① 低流失② 键合相稳定③ 基线稳定性优异④ 可用于质谱分析⑤ 适用于各种流动相:包括有机溶剂(如甲醇和乙腈)和各种缓冲盐(磷酸盐、乙酸铵、甲酸铵)的混合物典型应用 液相-质谱法检测16种氨基糖苷类化合物(包含重 点管控新污染物“氨基糖苷类抗生素”)新污染物是指新近发现或被关注,对生态环境或人体健康存在风险,尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。2022 年 12 月生态部发布首批“重 点管控新污染物清单”,其中抗生素类物质被列入清单。安谱实验使用新款HILIC RAC混合离子交换色谱柱,开发出针对氨基糖苷类抗生素的液相-质谱检测方法,实现了16种氨基糖苷的同时分析。话不多说,今天为大家带来16种氨基糖苷类化合物检测的液相-质谱整体解决方案,请查收~色谱条件a)色谱柱:HILIC RAC,2.1mm x 150mm, 5μm(PN: LAEQ-211599)b)流动相:A 为乙腈,B 为 1%甲酸,梯度洗脱,洗脱程序见表 1c)流速:0.3 mL/mind)柱温:30 ℃e)进样量:20 µLf)标准品:100ppb质谱条件a. 离子源:ESIb. 扫描方式:正离子模式c. 检测方式:MRMd. 雾化气:240 KPae. 电离电压:5000 Vf. 离子源温度:300 ℃g. 干燥气:100 KPa实验谱图图1、16 种氨基糖苷类药物标准物质总离子流色谱图图2、16 种氨基糖苷类标准品定量离子对和定性离子对的多反应监测(MRM)色谱图实验结论采用 HILIC 混合型离子交换色谱柱 Hilic RAC 2.1mm x 150mm, 5μm(PN:LAEQ-211599),可以实现 16 种氨基糖苷同时分析。注意事项01 氨基糖苷类标准品稳定性不好,建议标准溶液现用现配;02 氨基糖苷类标准品在玻璃材质上会有吸附,且需避光,建议整个前处理过程避免使用玻璃材质器具,进样小瓶推荐 2mL 棕色聚丙烯材质(PN: VAAP-32009P-1232A-100);03 HILIC 分离模式和反相分离模式不同,稀释溶剂水相比例高于初始流动相中水相比例时,会有溶剂效应,所有氨基糖苷目标物会出峰太早,建议稀释溶剂用乙腈。订购信息
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- 2023-02-21 16:13:51为什么我们要关心色谱柱内径?
- 相信很多色谱分析员都知道,改变色谱柱内径将对许多变量产生直接影响,包括峰高、信噪比、平均柱效、样品载量、对强注射溶剂的敏感性、压力、分析物保留次、溶剂用量和/或液体废物的产生等多方面问题。市面上的液相色谱柱的内径有4.6 毫米、3.0 毫米、2.1 毫米等等多种选择,那么,为什么会有这么多内径规格呢,下面恒谱生带您了解。一:内径对柱色谱有什么影响? 在柱色谱法中,样品物质在流动相的帮助下穿过柱子。它们根据与固定相的相互作用进行分离,从而产生不同的保留时间。换句话说,可以根据流动相和固定相之间相互作用的类型以及它们通过色谱柱所需的时间来分离和检测分子。那么,柱径如何符合方程式的呢?可以想象,更大的直径使流动相更容易通过。相反,较窄的列意味着这样做需要更长的时间。可以理解为这对敏感性有连锁反应,花在色谱柱上的时间越少意味着灵敏度越低,而时间越长则灵敏度越高。因此,较宽的直径通常会导致较低的灵敏度,而较窄的直径则与较高的灵敏度相关。其实样本量也会有影响,较宽的色谱柱需要更大的样品和更多的溶剂才能进行分析,而窄的色谱柱可以使用较小的样品和较少的溶剂作为流动相。 当然,选择色谱柱并不是只有内径这一种因素,色谱柱的长度和它们能够承受的压力也可能不同。从长度开始,这可以产生与直径类似的效果。较短的色谱柱可缩短分析时间从而降低灵敏度。而较长的色谱柱会增加分析时间并改善结果。基于以上所述,很显然长而窄的色谱柱会提供更加优越的结果,因为它会增加分析时间、提高灵敏度并且不需要更大的样品。但是,推动流动相通过色谱柱需要更大的压力。色谱柱只能承受一定程度的压力,而泵需要能够提供足够的压力,因此在选择时也需要考虑这一点。在泵的出口和进样阀之间可以安装在线过滤器,是能够用来过滤流动相中的杂质和固体颗粒,保护液相系统的正常运行的一种过滤型色谱耗材。在液相色谱系统中,恒谱生在线过滤器可以很大程度上地减少泵、混合器和管路在流动相中输送过程中所产生的堵塞、损坏仪器等情况出现。二:为什么要使用不同直径的色谱柱? 有两个主要优势:其一是减少流动相消耗,其二是减少峰体积。如果将流速调整为恒定线速度,如HPLC柱径改变时保留时间应相同,因此样品运行时间将保持不变。如果运行时间相同且流速降低,则将使用较少的流动相。峰体积(以体积表示的峰宽)随着色谱柱横截面积的减小或直径变化的平方而下降。这转化为成比例的更高的峰,假设相同质量的样品可以加载到色谱柱上,这可能是正确的,也可能不是正确的。因此,假设注入相同质量的样品,从 4.6 毫米内径的色谱柱换成 2.1 毫米的色谱柱应该会将峰宽减少五倍,并将峰高增加相同的量。 当柱直径发生变化时,对流速进行必要的改变以保持恒定的线速度是相当简单的。减小柱径有助于节省溶剂和提高检测限。但是对于较小直径的色谱柱,可能会观察到系统性能的下降。从故障排除的角度来看,很容易将系统性能不佳归咎于色谱柱本身,而真正的罪魁祸首可能是 LC 系统的柱外体积。对柱外效应的相对不敏感是填充直径 5 µm 颗粒的4.6 mm × 150mm 色谱分析柱可能在未来许多年内仍然是常规 LC 工作的主力色谱柱的原因之一。 今天恒谱生分享的知识先到这啦,希望对您的工作有所帮助!
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- 2024-11-13 15:14:01柱后衍生系统的原理是什么?柱后衍生的作用有哪些?
- 柱后衍生系统(Post-Column Derivative System)是一种广泛应用于液相色谱分析中的技术,旨在提高分离效果与检测灵敏度。该技术通过在色谱柱分离后,增加一个衍生反应步骤,允许分析物与试剂反应生成新的衍生物,从而增强其在检测仪器中的可检测性。本文将深入探讨柱后衍生系统的基本原理、应用场景及其对分析精度的提升作用。核心原理及工作机制柱后衍生系统的核心原理是通过化学反应对分析物进行衍生化,衍生后的化合物通常具有更强的吸光度、荧光性或更高的质谱响应,使得原本难以检测或响应较弱的化合物变得更容易检测。具体来说,色谱分析物在分离出色谱柱后,与特定的衍生试剂发生反应,这一反应通常发生在柱后设备中。此过程常常依赖于特定的反应条件,如温度、pH值和反应时间等,确保反应的选择性和高效性。柱后衍生系统的组成与工作流程柱后衍生系统的主要组成部分包括色谱柱、柱后衍生装置和检测器。在整个系统中,液相色谱柱负责分离混合物中的各组分,柱后衍生装置负责对分离出的各组分进行衍生化反应,而检测器则负责检测反应后的产物。具体工作流程如下:样品进样与分离:样品通过液相色谱系统进入色谱柱,并在柱内根据分子间的相互作用力进行分离。柱后衍生化反应:分离后的各组分流经柱后衍生装置,与预设的衍生试剂发生反应。此过程通常在特定的温控系统下进行,以保证衍生化反应的完整性和效率。产物检测与分析:衍生化产物进入检测器(如荧光检测器或质谱仪),通过对比分析信号强度与标准曲线,进行定性与定量分析。柱后衍生系统的应用柱后衍生技术具有广泛的应用价值,尤其在复杂样品的分析中,能够显著提高检测灵敏度。常见的应用领域包括:环境监测:如水质、空气中的有害物质检测,柱后衍生技术能提高某些污染物的检测限,使其更适用于低浓度分析。食品与药品检测:例如,食物中的添加剂、农药残留以及药品中的微量成分分析,柱后衍生化有助于识别和量化这些物质。临床分析:在生物样品(如血液、尿液)中,柱后衍生化技术能增强某些生物标志物的响应,有助于疾病诊断和监测。优势与挑战柱后衍生系统大的优势在于其能够有效提高难以直接检测物质的灵敏度和选择性。这一技术也并非没有挑战。衍生反应的选择性和反应条件必须得到精确控制,稍有不慎可能会影响分析结果的准确性。某些试剂可能存在毒性或不稳定性,使用时需要谨慎处理。
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- 2025-09-30 17:00:21椭圆偏振仪是什么
- 在现代光学测量和材料科学领域,椭圆偏振仪是一种不可或缺的精密仪器。本文将系统介绍椭圆偏振仪的原理、功能及应用,帮助读者深入理解其在科研与工业检测中的重要作用。通过对光波偏振特性的测量,椭圆偏振仪能够提供材料表面和薄膜结构的关键参数,为材料性能分析、工艺控制和纳米技术研究提供可靠依据。 椭圆偏振仪的核心功能是测量光的偏振状态。光波在传播过程中,其电场矢量方向可能呈现不同的振动形式,包括线偏振、圆偏振和椭圆偏振。椭圆偏振仪通过精密的光学元件,如偏振片和相位延迟器,能够准确解析入射光与样品相互作用后的偏振变化。这些变化包含了样品的折射率、消光系数及膜厚等信息。与传统的反射率测量相比,椭圆偏振技术具有非接触、高精度和灵敏度高的显著优势,使其在纳米尺度分析中表现尤为突出。 在具体应用中,椭圆偏振仪被广泛用于半导体制造、光学薄膜设计及生物材料研究。在半导体行业,通过测量晶圆表面薄膜的厚度和均匀性,椭圆偏振仪可以帮助工程师优化工艺流程,提升产品良率。在光学薄膜领域,它可以精确检测涂层的折射率和厚度,确保光学器件的性能符合设计要求。生物材料的膜结构和界面特性也可通过椭圆偏振仪进行定量分析,为新型医疗材料的研发提供实验依据。 椭圆偏振仪的工作原理基于光的干涉与偏振分析。当光束经过样品表面反射或透射时,其偏振状态会发生变化。仪器通过测量光的振幅比和相位差,将其转化为椭圆偏振参数(通常表示为Ψ和Δ),进而计算出样品的光学常数。这种测量方式不仅能够提供高精度数据,还能在复杂多层结构中区分各层的光学特性。相比传统光学测量方法,椭圆偏振仪在微米及纳米尺度下的分辨能力更高,尤其适用于薄膜厚度在几纳米到几百纳米的检测。 现代椭圆偏振仪通常配备自动化控制系统和数据分析软件,能够快速获取样品光学参数并生成图表或模型。通过模拟拟合和误差分析,用户可以获得材料的精确折射率、消光系数及膜厚分布。部分高端仪器还支持宽光谱测量,能够在可见光至近红外波段提供连续数据,为光学设计和材料表征提供全方位支持。 总而言之,椭圆偏振仪以其非接触、精确和高灵敏度的特点,在光学测量、材料分析和工业检测中发挥着核心作用。它不仅能够解析复杂材料的光学性质,还能为工艺优化和新材料研发提供科学依据。随着光学技术和自动化水平的不断提升,椭圆偏振仪在科研和工业中的应用前景将更加广阔,为光学测量领域树立了新的技术标杆。
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- 2025-10-27 16:00:20扫平仪是什么
- 扫平仪作为一种高效的土地平整工具,在现代建筑和农业生产中扮演着日益重要的角色。随着城市化进程的加快和农业现代化的发展,扫平仪的使用范围不断扩大,它不仅提升了土地整理的效率,还改善了施工和农业作业的质量。本文将全面介绍扫平仪的定义、工作原理、主要类型、应用领域及未来发展趋势,旨在帮助读者深入理解这一关键设备的核心价值和实际应用。 一、什么是扫平仪 扫平仪,也称平整机或土地平整机,是一种专门用于土地平整和场地清理作业的机械设备。它通常由底盘、履带或轮胎系统、平整刀具或刮板、动力装置以及控制系统组成。通过机械化操作,扫平仪可以快速高效地将不平整的土地、场地杂物或废弃物清理平整,为后续施工或农业生产奠定坚实基础。 二、扫平仪的工作原理 扫平仪的核心原理在于通过动力装置带动刮板或平整刀具,在作业面上进行水平、垂直或角度调节,从而实现土地的平整。操作员控制设备的行进路径和刀具角度,确保整个场地平整均匀。现代扫平仪配备智能控制系统和传感器,可以实现自动导航和精确调节,有效减少人为误差,提高操作效率。 三、主要类型和分类 根据用途和结构特点,扫平仪主要可以分为几类: 手推式扫平仪:适合小型场地或局部修整,操作灵活方便。 自走式扫平仪:配备驾驶座和自动导航系统,适合大面积土地平整,不仅提高效率,也减轻操作人员负担。 履带扫平仪:具有更强的越障能力和牵引力,适合崎岖或硬度较高的土壤。 多功能复合型扫平仪:集平整、耕作和播种等多种功能于一体,提高作业的综合效率。 四、扫平仪的应用领域 扫平仪的应用范围广泛,具体包括: 建筑工程:在基坑开挖、地基整平、场地平整等环节发挥重要作用,为后续施工提供基础。 农业生产:在农田整地、播种前的准备工作中,确保土地平整,提升产量和品质。 生态修复:在荒地恢复、边坡整治中,用于调整土地坡度和表面平整。 公路交通:用于高速公路、铁路等大型基础建设中的场地平整工作。 市政工程:整治公共空间、铺设绿化带或修复道路表面。 五、未来发展趋势 随着科技不断进步,扫平仪未来的发展将集中在智能化、机械化和环保节能方面。智能导航、自动避障和远程控制技术将提升设备的作业效率和安全性。新能源驱动的扫平仪也将逐渐取代传统内燃机型,减少碳排放,促进绿色施工理念的普及。未来的扫平仪还将结合数据分析和云平台管理,实现设备状态监控和作业优化,推动行业向数字化、智慧化迈进。 总结来看,扫平仪作为现代土地平整的重要工具,其技术不断创新和应用拓展正在推动建筑、农业及相关产业的高效发展。具备多样化的功能和的性能,未来的扫平仪将更加智能、环保,以应对不断变化的市场需求和环境挑战,成为基础设施建设和绿色农业的重要伙伴。
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