2025-01-10 10:49:57胡椒碱色谱柱
胡椒碱色谱柱是一种专门用于分离和纯化胡椒碱的色谱柱。它采用特定的填料和技术,能够高效地从混合物中提取出胡椒碱成分。该色谱柱具有高灵敏度、高分辨率和重现性好等特点,适用于食品、药品及化工等领域中胡椒碱的分析和制备。使用胡椒碱色谱柱可确保分析结果的准确性和可靠性,为相关研究和应用提供有力支持。

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2025-04-22 12:15:18乌氏粘度计能用碱液吗
乌氏粘度计能用碱液吗? 在众多液体物理性质测量工具中,乌氏粘度计以其简便的操作和的测量结果被广泛应用于工业和实验室中。很多人在使用乌氏粘度计时会产生疑问:是否可以用碱液作为测量样品的介质呢?本篇文章将深入探讨乌氏粘度计的使用范围,分析其与碱液相互作用的可能性,并提供专业的建议,帮助大家更好地理解这一工具的使用限制与注意事项。 乌氏粘度计的原理与结构 乌氏粘度计主要由一个带有两根竖直管的玻璃管构成,其中一根管内含有可流动的液体。测量时,通过使液体在管内流动,通过测量其流动的时间来确定液体的粘度。由于其操作简便且测量精度较高,乌氏粘度计被广泛应用于石油、化工、食品及医药等领域。 碱液的特性及其对乌氏粘度计的影响 碱液一般指的是溶解了碱性物质(如氢氧化钠、氢氧化钾等)的水溶液,具有强烈的腐蚀性和化学活性。对于乌氏粘度计的使用来说,液体的化学性质尤为重要,尤其是其对玻璃材质的影响。碱液的高碱性会与玻璃管产生反应,长时间接触可能导致玻璃表面被腐蚀,影响粘度计的度和寿命。因此,在使用乌氏粘度计测量碱液时,需要特别小心,避免碱液长时间与玻璃接触。 乌氏粘度计能否测量碱液? 基于乌氏粘度计的原理及碱液的特性,乌氏粘度计在测量碱液时并非完全不适用,但必须考虑到其化学稳定性问题。碱液可能与玻璃产生化学反应,导致设备腐蚀或变形,从而影响测量结果。某些碱液可能含有固体杂质或气体,改变液体的流动性,进而影响测量精度。因此,建议在使用乌氏粘度计测量碱液时,选择具有防腐蚀处理的设备,或在短时间内完成测量,避免长时间接触碱液。 如何正确使用乌氏粘度计测量碱液? 设备选择:确保使用耐腐蚀材料制成的乌氏粘度计,如高质量的塑料或表面涂层处理过的玻璃。可以考虑使用专门为强腐蚀性液体设计的仪器。 清洗和保养:每次测量后,立即清洗乌氏粘度计,尤其是对于使用过碱液的情况。使用温和的酸液(如稀释的醋酸)清洗,以去除碱性残留物,确保设备的长期稳定性。 测量环境:在操作过程中,确保测量环境温度与湿度稳定,避免极端环境对液体特性或设备精度的影响。 结论 乌氏粘度计能否用于测量碱液需要根据具体的情况来判断。尽管理论上是可行的,但由于碱液的强腐蚀性和对玻璃材质的潜在损害,建议采取必要的预防措施。对于高腐蚀性液体,建议选择更为耐用、专用的设备,以确保测量的精度和设备的长期使用。通过正确的使用和维护,可以大程度地延长乌氏粘度计的使用寿命,同时保证测量结果的准确性。
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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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2023-01-10 13:36:08青出于蓝,更胜一筹 | InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 极性保留色谱柱
你是否正面临着大量化合物分析的挑战?你是否想开发同时保留极性和非极性化合物的分离方法?你是否在寻找一款色谱柱,在分析物保留和通量之间平衡?全新 Agilent InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 色谱柱横空出世,反相模式下使用 100% 水性流动相大幅提高强极性化合物的保留性能,兼顾通量和保留。Agilent InfinityLab Poroshell 120 系列色谱柱,多年来一直是追求效率的分析工作者的利器。除了推出了粒径为 1.9 μm 和 4 μm 的填料,安捷伦还不断增加了 Poroshell 120 固定相类型,进一步拓展了应用范围。目前 Poroshell 120 系列用于小分子化合物分离的色谱固定相有 3 种粒径、20 种固定相(包括本次新品 Poroshell 120 Aq-C18)。InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 色谱柱能够:提高极性化合物的保留兼容 100% 水性流动相无需担心固定相塌陷或去湿问题批次间高重现性可在所有分析型 HPLC 和 UHPLC 系统间扩展如果您使用普通 C18 色谱柱,在分析方法开发/确认阶段遇到如下问题:化合物保留、分离和峰型有待改善待测组分极性跨度大高水或者纯水条件下化合物保留时间漂移安捷伦 InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 将是您的理想之选!
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2022-08-04 13:44:18氢气发生器更换碱液方法
实验室氢气发生器使用一段时间,电解液会逐渐减少,电解液位接近下限时应及时补水,注意:补加二次蒸馏水或去离子水,加液时不要超过上限水位线。(氢气发生器使用的氢氧化钾的浓度为10% 左右) 切勿缺水运行!仪器使用6个月后建议更换新的电解液,现将仪器电解槽中的电解液倒出。然后将新配置的氢氧化钾水溶液冷却后注入仪器电解槽内部。水位不到的话可以继续添加纯水(去离子水)或二次蒸馏水。达到水位要求后,可开机自检,按照自检操作步骤进行,没有问题可连接色谱仪使用。如遇到技术问题可与氢气发生器厂家沟通
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2022-03-08 11:51:31全新MaxPeak Premier SEC色谱柱隆重上市
全新MaxPeak Premier SEC色谱柱隆重上市,助力新型抗体药物分析近日,沃特世公司隆重推出MaxPeak Premier SEC系列色谱柱。这款色谱柱专为ADC/双抗分析设计,只需简单的流动相,就能同时分离聚合物和片段。图1. MaxPeak Premier SEC系列色谱柱MaxPeak Premier SEC采用专 利的Premier柱管,这是沃特世首次将该技术应用于大分子分析的产品线。结合新型PEO键合相填料表面修饰,可大大减少次级作用,仅需较少的盐即可得到对称峰形。这一特点将使SEC的方法开发更简单,即单一 流动相即可满足不同样品的分析需求,有利于建立一个高效的SEC分析平台。图2. 不同流动相中蛋白混合标准品分离色谱图(A: MaxPeak Premier SEC色谱图;B: 传统SEC色谱图)。针对ADC/双抗的分子特性,MaxPeak Premier SEC对填料的孔径进行了优化,孔径分布更加合理,使ADC/双抗的聚合物及片段分析都有了明显的改善。图3. MaxPeak Premier SEC分析ADC/双抗的对比色谱图。
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