2025-01-10 17:02:23常规物理性质分析
常规物理性质分析是对物质的基本物理特性进行测量和解析的过程,包括但不限于密度、熔点、沸点、折射率、电导率、热导率等参数的测定。这些性质对于了解物质的组成、结构、稳定性及在特定条件下的行为至关重要。通过常规物理性质分析,可以为材料的开发、质量控制、安全评估等提供基础数据支持。在科研、工业生产、环境监测等领域均有广泛应用,是科学研究和工程技术中不可或缺的一部分。

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2024-08-14 09:42:36阔口吸头与常规移液器吸头的区别
  阔口吸头与常规移液器吸头的区别  在实验室操作中都是不可或缺的工具,但它们在设计和使用上存在着一些显著的区别。这些区别主要体现在吸头的形状、功能、使用范围以及在某些特定应用场景下的优势。下面跟随BUNSEN本生技术小编来了解下:  1、从形状上来看  阔口吸头与常规移液器吸头有着明显的差异。常规移液器吸头通常是的,这种设计使得吸头能够更地吸取和释放液体,尤其在需要控制液体量的实验中,如PCR、凝胶电泳等。而阔口吸头则具有更宽的开口,这种设计使得吸头在吸取粘稠或颗粒物较多的液体时更为方便,能够减少液体在吸头内部的残留,从而提高实验的准确性和效率。  2、在功能上  阔口吸头与常规移液器吸头也各有侧重。常规移液器吸头主要用于液体的转移和分配,适用于大多数常规实验。而阔口吸头则更适用于吸取粘稠液体、颗粒物或细胞等,如细胞培养、蛋白质沉淀等实验。在这些实验中,阔口吸头能够更有效地避免液体在吸头内部的残留,从而减少对实验结果的干扰。  3、在使用范围上  阔口吸头与常规移液器吸头也有所不同。常规移液器吸头通常适用于大多数移液器,具有广泛的通用性。而阔口吸头则可能需要根据不同的移液器型号进行选择,以确保其能够适配并正常工作。  在某些特定应用场景下,阔口吸头相较于常规移液器吸头具有显著的优势。例如,在细胞培养实验中,由于细胞生长需要特殊的培养基和环境,因此液体的粘稠度和颗粒物含量较高。在这种情况下,使用阔口吸头能够更有效地吸取和转移细胞悬液,减少对细胞的损伤和污染风险。同时,阔口吸头还能够更好地适应不同形状和大小的容器,使得实验操作更为灵活和方便。  然而,这并不意味着阔口吸头可以取代常规移液器吸头。在某些需要控制液体量的实验中,如PCR、凝胶电泳等,常规移液器吸头仍然是不可或缺的工具。因此,在选择使用阔口吸头还是常规移液器吸头时,需要根据具体的实验需求和应用场景进行判断和选择。  总之,阔口吸头与常规移液器吸头在形状、功能、使用范围以及在某些特定应用场景下的优势等方面存在着明显的区别。了解这些区别并根据实验需求进行选择,有助于提高实验的准确性和效率,从而更好地推动科研工作的进展。
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2023-05-23 16:05:36分离更智能 | GC-FID:通过ASTM方法D5501-20对市售柔性燃料汽油(E85)进行常规灵敏度分析
自21世纪初以来,美国环境保护局(EPA)实施了一系列举措来促进可再生燃料的引入和使用,目标是到2022年将1360亿升可再生燃料与汽油混合。目前,乙醇是美国交通运输使用的主要可再生燃料。同时,使用高乙醇含量汽油混合燃料(即柔性燃料)的汽车产量有所增加。这种燃料因其温室气体排放减少(与汽油相比至少减少40%)以及与传统的高石油含量汽油混合燃料相比在运输和储存过程中挥发性/蒸汽损失减少而受到关注。在使用柔性燃料之前,需要对其进行分析,以确定其中的乙醇和甲醇含量,从而支持对产品质量的评估,以确定其最 终用途。ASTM方法D55016(最 近一次更新于2020年)提供了使用150米的详细烃分析(DHA)分析柱分析柔性燃料的指南。柔性燃料允许乙醇含量介于51%至83%w/w之间,而甲醇含量不能超过0.6%w/w。目标分析物浓度的范围很广,因此需要稳定的定量过程。长分析柱提高了甲醇从共流出C4烃异构体中的分离度。珀金埃尔默GC 2400系统可根据ASTM方法D5501分析E85的性能。GC 2400系统为ASTM方法D5501- 20分析提供了理想的分离效率和定量重复性。只要操作员连接到VPN,珀金埃尔默 SimplicityChrom™色谱数据系统(CDS)软件和分体式触摸屏界面就可实现直观、高通量的实验室工作流和实时数据监控。珀金埃尔默 Elite DHA-150色谱柱为极性烃分析提供了惰性分离环境和出色的峰形。该系统在测试中显示出良好的分析精度。在柔性燃料中测得的乙醇具有1.15%的相对标准偏差(RSD),表明重复性非常高。甲醇的RSD稍大,但仍在可接受的范围内,原因在于甲醇在样品中的浓度较低。这些数据证明了GC 2400系统在大范围样品浓度下对燃料酒精分析的稳定性,该性能使其成为ASTM D5501-20分析的理想解决方案。图1. 乙醇、甲醇和庚烷的校准设定结果。注:在5个标准品中的3个中,庚烷保持在10%的浓度;给出了该平均值结果。根据ASTM D5501对柔性燃料(E85)的分析对于确定燃料中乙醇和甲醇的含量以评估产品质量非常重要。GC 2400系统执行的结果达到或超过了ASTM D5501的要求。GC 2400系统显示了良好的分析精密度,同时在较宽的样品浓度范围内显示了燃料酒精分析的可靠性。n=5次样品分析的重复性测试结果MDL浓度结果在线性范围的最 低端显示出高精密度方法检出限以及置信上限和置信下限创新的GC 2400系统为分析人员带来了全新的操作体验。触摸屏配有可定制的LED彩灯和提示声响,提供状态更新和提示,让您无论在实验室内外都能对GC的重要信息一目了然-帮助您更快地做出更好决策。在容易操作的SimplicityChrom CDS软件驱动下实现GC系统的自动化流程此外,凭借便捷的仪器维护操作,GC 2400系统大大提高了生产效率,延长仪器运行时间。借助Asset Genius™实验室监控解决方案,可以通过自动收集、可视化和报告关键性能数据,深入了解最重要的实验室资产,包括GC 2400平台,从而为科学家节省时间。借助24X7监控和警报提示,帮助您对仪器资产和实验室环境充满信心。分体式触摸屏,助您随时随地做出决策可定制LED彩灯和提示声响,展示实时状态SimplicityChrom CDS软件小体积,多功能快速高效的柱温箱易维护扫描下方二维码,获取产品应用手册
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2023-07-17 12:56:58美国FTC质构仪对中药微丸软材物理性质的研究
中药微丸软材物理性质的研究微丸是指药物粉末和辅料构成的直径小于2.5mm的圆球状实体,用挤出滚圆法制备的微丸成型性很大程度上决定于软材的物理特性。因此,软材必须满足挤出和滚圆的要求。北京大学医学部采用FTC质构仪对中药微丸的软材做了一个实验,结果表示,固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,其值越大说明软材抵抗形变的能力越强,这可能会导致片剂的崩解度不符合要求,而对于挤出滚圆法制备微丸,则会使较多微丸呈短棒状,影响圆整度。若弹性值越大,说明撤除剪切力后软材恢复到原来形状的能力越强,可能会影响制剂的成型。美国FTC公司物性分析仪(质构仪)具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是医药领域研究药品物性学有力的分析工具,广泛应用于锭剂、丸剂、胶囊剂、膏剂、栓剂、喷雾剂、胶粘剂、糖浆、乳糖、医用包装材料、中药材加工等,主要用于测试药品硬度、弹性、稠度、粘性、脆性、粘丝性、压缩性、粘聚性、涂抹性、拉伸强度、破裂强度、剪切强度、乳变特性、松弛特性、剥离强度、Bloom强度、凝胶强度、密封强度、膨胀性、崩解性、锭剂包衣粘性、生物粘附性、粉体流动性、粉体粘聚性、粉体结团性等物性指标。依据客户特殊的应用方向可以针对性的开发特殊规格的检测探头和实验方法,实现多样化应用方向的高精度稳定分析。
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2022-04-26 11:15:33液液萃取法的常规
常规的液液萃取方法使用分液漏斗,需要10-1000ml的液相(每一种)。对于一步萃取,为了获得较大的回收率(在某一相中达99%以上),分配系数KD必须大于10,因为相比(Vo/Vaq)必须保持在0.1-10之间。在大部分的分液漏斗的液-液萃取方法中,定量回收需要两次或更多次的萃取。如下式:E=1-[1/(1+KDV)]n式中,n是萃取次数。如果某一种物质的分配系数KD=5,两相的体积相等时(V=1),必须进行3次萃取(n=3)才能获得大于889的回收率。每一次萃取都使用新鲜的溶剂。一般来说,多次萃取与一次萃取相比具有较高的萃取效率。色谱分析中使用较多的是从水相中用与水不相溶的有机溶剂萃取有机物。通常使用的萃取器皿是分液漏斗。操作时应当选择容积较液体样品体积大1倍以上的分液漏斗,将分液漏斗的活塞擦干,薄薄地涂上一层润滑脂,塞好后再将活塞旋转数圈,使润滑脂均匀分布,然后放在萃取架上。关好活塞,将含有有机物的水样品溶液和萃取溶剂依次自上口倒入分液漏斗中,塞好塞子。一般情况下,溶剂体积约为样品溶液的30%-35%。为了增加两相之间的接触和提高萃取效率,应取下分液漏斗进行振荡。开始时摇晃要慢,每摇晃几次之后就要将漏斗下口向上倾斜(朝向无人处),打开活塞,使过量的蒸气逸出(也叫放气)。然后将活塞关闭再进行振荡。如此重复直至放气时只有很小的压力,再剧烈地摇晃3-5min后,将分液漏斗放回漏斗架上静置。待漏斗中两层液相完全分开后,打开上面的瓶塞,再将活塞慢慢地旋开,将下层液体自活塞放出。分液时一定要尽可能分离干净,有时在两相间可能出现的一些絮状物也立应时放出。然后将上层液体从分液漏斗的上口倒出,切不可也从活塞放出,以免被残留在漏斗颈上的种液体所玷污。将水倒回分液漏斗中,再用新鲜的溶剂萃取。萃取次数取决于在两相中的分配系数,一般为3-5次。将所有的萃取液合并,加入合适的干燥剂干燥后即可用于色谱测定。如果浓缩倍数不够,可将萃取液进行蒸发浓缩。
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2025-09-28 17:15:21尾气检测仪怎么分析
尾气检测仪怎么分析 随着环保要求的日益严格,尾气排放检测逐渐成为机动车检验的重要组成部分。尾气检测仪作为其中的关键工具,其分析原理和技术的掌握对于保障环境质量至关重要。本文将围绕尾气检测仪的工作原理、分析方法、常见类型及其在汽车尾气检测中的应用展开讨论,旨在帮助读者深入理解尾气检测仪如何高效、地分析尾气成分,确保车主和监管部门能够遵循严格的环保标准。 一、尾气检测仪的工作原理 尾气检测仪通过实时监测车辆排放的废气成分,利用不同的传感器和分析技术检测尾气中有害物质的浓度。常见的尾气成分包括一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)和氧气(O2)等。尾气检测仪通过吸入排放气体并分析其各项物质的含量,能够评估车辆是否符合国家或地区的排放标准。 一般来说,尾气检测仪采用的主要分析方法包括化学分析法、电化学分析法、红外吸收分析法、紫外吸收分析法等。其中,红外吸收分析法和电化学传感器法在当前汽车尾气检测中使用较为广泛。 二、尾气检测仪的分析方法 红外吸收法(IR) 红外吸收法是通过分析气体分子对特定波长红外光的吸收情况来确定气体的浓度。该方法适用于检测二氧化碳、氮氧化物等气体。气体分子在吸收红外光后,会发生振动变化,不同气体的分子结构不同,因此它们对红外光的吸收波长也各不相同。通过测量光的衰减程度,可以推算出气体的浓度。 电化学传感法 电化学传感法则通过电化学反应来检测尾气中的有害气体。该方法常用于检测一氧化碳和氧气等气体。在电化学传感器内部,气体与电极反应产生电流,电流的大小与气体浓度成正比,进而可以计算出尾气成分的浓度。该方法具有高灵敏度和高选择性,且反应速度快,是实时监测的理想选择。 紫外吸收法(UV) 紫外吸收法则是利用气体分子对紫外线的吸收特性来分析气体成分,尤其是适用于检测氮氧化物(NOx)等气体。与红外吸收法类似,紫外吸收法也是通过测量气体对光的吸收程度来推算气体浓度。由于紫外光对某些气体的吸收特性比红外光更为显著,因此在一些特定情况下,紫外吸收法比红外吸收法具有更高的检测精度。 三、尾气检测仪的常见类型 尾气检测仪的种类繁多,根据其功能和用途的不同,主要可以分为便携式尾气检测仪和固定式尾气检测仪两大类。 便携式尾气检测仪 便携式尾气检测仪主要用于现场检测,具有小巧、易携带的特点。它适用于车主自检、维修厂检查以及临时环境检测。便携式尾气检测仪通常具备高精度的传感器,能快速检测车主的尾气排放是否符合规定,具有良好的实时反馈能力。 固定式尾气检测仪 固定式尾气检测仪通常应用于环保监测站、汽车检验站等专业场所。与便携式尾气检测仪相比,固定式尾气检测仪的检测范围和精度更高,能够对大量车辆进行连续、自动化的尾气排放检测。固定式尾气检测仪通常配备数据采集、存储和远程监控功能,便于监管部门进行环保数据的追踪和分析。 四、尾气检测仪的应用场景 尾气检测仪的应用范围非常广泛,不仅限于汽车环保检测,还涉及到工厂排放监测、城市空气质量监测等多个领域。在汽车检测领域,尾气检测仪常被用于机动车年检、尾气排放标准测试、修理厂诊断等。随着环保法规的严格执行,尾气检测仪的使用频率逐年增加,成为车主和监管机构的重要工具。 尾气检测仪在环境保护中的作用也不容忽视。通过对工业排放、车辆排放的精确分析,尾气检测仪可以帮助政府和环保部门及时发现和应对空气污染问题,推动环保政策的执行,减少有害物质对空气和水源的污染。 五、尾气检测仪的未来发展 随着科技的不断进步,尾气检测仪也在不断向更高效、更智能的方向发展。例如,未来可能会出现更精密的传感器技术、更先进的无线数据传输技术以及更精确的分析软件,进一步提高尾气检测的效率和准确性。结合大数据和云计算技术,尾气检测仪将能够实现更加智能化的环境监测和数据分析,为环保事业做出更大贡献。 结语 尾气检测仪作为一种重要的环境监测工具,不仅对机动车排放的环保标准执行起到了至关重要的作用,而且对保护环境、减少空气污染也具有深远的影响。随着技术的不断进步,尾气检测仪的分析方法和功能将更加完善,助力实现更高效、更智能的环境保护目标。
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