2025-01-10 10:52:45环氧乙烷残留专用色谱
环氧乙烷残留专用色谱是一款高精度、专为环氧乙烷残留检测设计的科学仪器。它能够快速、准确地分析样品中的环氧乙烷残留量,广泛应用于医疗器械、食品包装等领域的环氧乙烷灭菌效果验证。该仪器采用先进的色谱技术,具有灵敏度高、重现性好、操作简便等特点,是环氧乙烷残留检测的重要工具。若您需要更多详细信息或购买相关产品,欢迎访问仪器网平台。

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2021-09-30 15:35:42环氧乙烷残留检测气相色谱仪操作流程
在医疗用品及Y疗器械生产中,主要采用环氧乙烷熏蒸的方法进行消毒处理。环氧乙烷(简称EO)为广谱低温灭菌剂,可以在常温下杀灭各种微生物,具有穿透力强,灭菌效果好等特点。但是环氧乙烷具有一定的毒性,因此,利用气相色谱仪测定医疗用品及Y疗器械中残留环氧乙烷含量非常重要。在所有口罩、防护服及医疗器械生产企业加班加点赶制产品的同时,需要做到的是,不止在生产数量上达到要求,还要提供质量上的保障。对于此项分析检测任务的气相色谱仪不尽相同。润扬仪器公司配置顶空进样-FID检测器气相色谱仪GC-2020型,由于仪器全部采用模块式集成芯片设计(全仪器没有任何一只晶体管),稳定性、重复性、准确度得到大幅提高,得到广大客户的普遍赞誉,其产品遍布山东、云南、新疆、河南、河北、天津、陕西、山西、湖南、广东、内蒙古及东北三省。为便于口罩、防护服及Y疗器械生产企业便于此项任务的分析应用,润扬仪器分析工程师总结出GC-2020环氧乙烷残留检测气相色谱仪操作流程分享给大家参考,希望有所帮助。硬件部分1. 打开气源(氢气、空气、氮气)打开氮气钢瓶(40升高纯气体)总阀(采用顶空进样一般配置钢瓶气),一般旋拧2~3圈即可,再打开分压阀,将钢瓶分压表压力调至0.3MPa左右;打开氢气发生器RYH-300和空气发生器RYA-2000电源开关。2. 开机加热稳定(柱箱、进样口1、检测器)打开顶空进样器AHS-16电源开关,顶空条件在出厂前已经设定好,仪器将自动升温,然后打开气相色谱仪电源开关,进入温度控制界面,把柱箱、进样口1、检测器三个温度后面的状态“关”调为“开”(0是关,1是开),仪器会自动按照已设定的温度进行升温(最右侧会显示向上箭头),当实际温度和设定温度达到一致后,三个温度都显示“=”,代表温度就绪。3. 仪器点火当气相色谱仪温度就绪后,按一下“点火”按钮,查看色谱工作站基线,如果出现高度差,则说明点火成功。软件部分双击电脑桌面上N2000在线工作站,勾选通道1,确认,进入工作界面:实验信息、方法、数据采集,点击“数据采集”,横坐标为时间,纵坐标为电压,点击右侧上方“查看基线”,当基线平稳后(近乎一条直线)方可进样分析。样品制备(以口罩为例)称取口罩样品1g,记下称重量为m,剪成1cm见方碎片放入顶空瓶中,用移液枪加入5ml水(纯水),压盖,放入顶空进样器中,加热预计20min,即可进样分析,工作站会根据校正曲线求出结果记为C,单位为ug/ml,其计算公式为:5×C/m,计算结果单位为ug/g(单位质量环氧乙烷残留量),如果不超过10ug/g即为合格(YY0469-2011,YY/T0969-2013,GB19083-2010)。关机把气相色谱仪操作界面上柱箱、进样口1、检测器三个温度后面的状态“开”调为“关”,仪器开始降温,关掉氢气发生器和空气发生器开关电源,关掉顶空进样器电源,代色谱仪柱箱温度降至60℃以下,即可关闭色谱仪电源,蕞后关上氮气钢瓶开关旋钮。EO标液浓度10mg/ml(10000ug/ml),校正曲线6个点浓度1 ug/ml              0.5ul———5ml水2 ug/ml              1.0ul———5ml水4 ug/ml              2.0ul———5ml水6 ug/ml              3.0ul———5ml水8 ug/ml              4.0ul———5ml水10 ug/ml             5.0ul———5ml水
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2024-11-07 15:25:22超临界流体色谱图解读,超临界流体色谱属于液相色谱吗?
超临界流体色谱(SFC)作为一种高效的分离技术,近年来在化学、制药、环境监测等领域得到了广泛应用。该技术基于超临界流体的特性,结合色谱分析原理,可以实现复杂样品的快速分离和精确分析。超临界流体色谱的基本原理超临界流体色谱是一种利用超临界流体(如二氧化碳)作为流动相的色谱技术。在超临界状态下,流体具有液体和气体的双重特性,既能提供高溶解度,又具备气体的流动性。这使得超临界流体能够有效地穿透色谱填料,进行样品分离。色谱图的结构及关键参数超临界流体色谱的分析结果通常表现为色谱图,图中横轴表示时间或流动相的体积,纵轴则反映的是检测器响应强度。色谱图的解读需要关注以下几个参数:保留时间:样品组分通过色谱柱的时间,通常用于推测化合物的极性、大小等物理化学性质。保留时间越短,表示化合物的溶解性越强,分离效率较高。峰面积:峰面积与样品浓度成正比,可以用来定量分析各组分的浓度。峰形的对称性与分离质量直接相关,若出现拖尾或前沿现象,可能意味着分离不完全或检测器反应存在问题。分离度:分离度是评价色谱分离效果的重要指标,反映了不同组分的分离程度。良好的分离度意味着样品中的不同化合物能够被有效地分开,减少交叉干扰。色谱峰的形态:理想的色谱峰应为对称的尖峰。如果峰出现尾迹或前沿,可能是由于样品与固定相的相互作用不完全,或者检测条件不适当。影响色谱图质量的因素在实际操作中,多个因素可能会影响超临界流体色谱图的质量。常见的影响因素包括:温度和压力控制:超临界流体的温度和压力是调节分离效果的关键因素。温度过高或过低会影响流体的溶解能力,进而影响样品的分离效果。流动相的选择:不同的流动相对分离的效果有显著影响。例如,二氧化碳可以与少量的极性溶剂(如乙醇)混合,以优化分离过程。色谱柱的选择与维护:色谱柱的材质、尺寸、孔径等参数对分离效果至关重要。色谱柱的老化、堵塞或者污染都会导致峰形不良或分离不完全。数据解读的常见挑战在分析超临界流体色谱图时,可能会遇到一些挑战。常见的问题包括峰形异常(如拖尾、前沿等)、分离度不足以及低灵敏度的检测。超临界流体色谱在实际应用中的优势超临界流体色谱相较于传统的液相色谱和气相色谱,具有更高的分离效率和更快的分析速度。它不仅能处理热不稳定的样品,还能实现多种化合物的快速分离,尤其在制药、环境监测、食品分析等领域中具有独特的优势。
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2024-12-24 16:48:16专用防水试验箱要多少钱
随着工业技术的发展,防水试验已成为众多行业产品质量检测中的重要环节。尤其是在电子、电气、汽车等领域,防水性能的检测直接关系到产品的可靠性与市场竞争力。而专用防水试验箱,作为进行防水测试的核心设备,其价格通常是企业选购时的考虑因素。专用防水试验箱究竟要多少钱呢?本文将详细分析影响其价格的因素,并为您提供一些选购的参考意见。防水试验箱价格的主要影响因素1. 设备的规格与功能防水试验箱的价格首先受到其规格和功能的影响。市场上的防水试验箱一般根据测试的对象和需求不同分为多种型号,如IPX1至IPX9K等级的防水试验设备。如果测试的防水等级越高,设备的配置要求也会相应提升,导致价格上升。例如,进行更复杂水流测试和压力测试的设备价格往往更高。2. 品牌和技术水平品牌的影响力也是决定价格的重要因素。知名品牌的防水试验箱通常在技术研发和产品质量上具有更高标准,因此价格也相对较高。但与此知名品牌的设备一般提供更为完善的售后服务和技术支持,这也是许多企业在选购时会优先考虑的因素。3. 材质与制造工艺防水试验箱的材质和制造工艺同样决定了其成本。例如,箱体材质使用高级不锈钢,能有效防止腐蚀并提高耐用性,那么相应的制造成本会增加。高质量的密封设计和的水流喷淋系统也会影响设备的价格。4. 控制系统与智能化程度随着工业智能化的发展,防水试验箱的控制系统越来越趋向于数字化、自动化,甚至集成了物联网技术。这些高端控制系统使得测试过程更加高效,但也让设备的成本大幅上升。具备远程监控和数据分析功能的高端设备往往价格不菲。5. 定制需求如果企业有特殊的防水测试需求,可能需要定制专用的防水试验箱。定制化设计和生产周期较长,价格也会高于标准化设备。因此,定制需求往往会使终价格有所波动。市场上的价格区间专用防水试验箱的价格根据其规格和配置,价格区间通常在几万元至几十万元不等。一般来说,基础型设备的价格大约在3万至5万元之间;而对于高端、高规格的防水试验设备,其价格可能超过10万元,甚至达到20万元以上。具体价格还需根据企业的需求和设备配置来定。
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2023-10-13 15:12:08岛津色谱:多种方法将目标色谱峰添加到化合物表中
样品进样完成后,最终都要处理数据。这时候我们需要筛选出对应的色谱峰,制作对应的曲线,得出正确的结果。岛津软件需要制作化合物表,我们筛选出正确的色谱峰添加到化合物表中,方法有种方法。第一种可以使用化合物向导,中间可以进行积分、峰识别以及将定量处理参数输入到连续窗口中。 点击左侧的向导,半峰宽、斜率、漂移、最小面积等这些参数(这些参数的设置都是为了排除不需要的色谱峰,比如最小面积设置为1000,则面积小于1000的色谱峰就不进行积分)基本都可以默认,点击下一步。 这时候参考标准物质的出峰时间,勾选对应保留时间的色谱峰。继续下一步 选择正确的定量方法、浓度、级别数等。继续下一步
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2025-04-10 14:15:14超临界流体色谱及使用方法有哪些?
超临界流体色谱及使用方法 超临界流体色谱(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)是一种结合了液相色谱与气相色谱优点的分析技术。在现代分析化学领域,SFC被广泛应用于分离和分析复杂化合物,特别是在药物、食品、环境和材料科学等领域中。该技术利用超临界流体(通常为二氧化碳)作为流动相,具有较低的粘度和较高的扩散性,使得分离效率和分析速度都得到了显著提高。本文将深入探讨超临界流体色谱的基本原理、使用方法以及其在实际应用中的优势。 超临界流体的基本概念 超临界流体指的是当某种物质的温度和压力超过其临界点时,所形成的一种具有液体和气体特性相结合的物质状态。二氧化碳是常用的超临界流体,它在临界温度为31.1℃、临界压力为7.38MPa下能转变为超临界状态。与传统溶剂相比,超临界二氧化碳不仅具有较低的粘度、较高的扩散性,还能根据温度和压力的变化调节其溶解能力,这使得SFC在分离不同性质的化合物时具有独特的优势。 超临界流体色谱的工作原理 超临界流体色谱的基本原理与传统的液相色谱相似,但其流动相为超临界流体。在SFC中,样品通过样品注射器注入色谱柱,流动相(如超临界二氧化碳)通过色谱柱带动样品分子流动。样品分子在色谱柱中与固定相(通常为硅胶或聚合物基材)发生相互作用,根据不同的亲和力被分离。由于超临界流体的溶解能力较强,SFC能够在较低的温度和压力下完成分离过程,这对一些热敏感性物质的分析具有重要意义。 超临界流体色谱的使用方法 在实际操作中,超临界流体色谱的使用方法通常包括以下几个步骤: 样品准备:首先需要将待分析的样品溶解于适当的溶剂中,通常选择非极性溶剂,以确保样品能在超临界流体中溶解。 仪器设置:超临界流体色谱仪的核心部件包括高压泵、超临界流体发生器、色谱柱、检测器等。用户需要根据样品的性质设置合适的温度、压力和流速。对于二氧化碳而言,通常需要将其加压至临界压力以上,并调整温度至30℃到60℃之间,以确保其处于超临界状态。 色谱分离:将准备好的样品注入色谱柱,超临界流体作为流动相与样品在色谱柱内发生相互作用。根据样品与固定相的相互作用力不同,样品会被分为不同的组分,通过色谱柱出口被检测器检测。 结果分析:SFC的检测器常用的是紫外检测器(UV)、示差折光检测器(RID)或者质谱检测器(MS)。通过检测不同组分的保留时间和响应信号,可以准确分析样品的成分及含量。 超临界流体色谱的优势与应用 与传统的液相色谱和气相色谱相比,超临界流体色谱具有许多独特的优势。SFC能够在较低温度下进行分离,这使得它特别适用于热敏性化合物的分析。由于超临界流体具有较低的粘度和较高的扩散性,SFC能够提高分离效率和分析速度。超临界流体色谱可以通过调整温度和压力来优化分离过程,为各种化合物的分离提供了更大的灵活性。 在实际应用中,超临界流体色谱已被广泛应用于制药、食品、环境分析等领域。例如,在药物分析中,SFC能够高效地分离复杂的药物成分,确保药物的纯度和质量。在食品分析中,SFC能够快速分离脂肪酸、香料成分等,提高了检测效率和准确性。 结语 超临界流体色谱作为一种高效、灵活的分析技术,凭借其在分离效率、分析速度和样品适应性方面的优势,已成为许多领域不可或缺的分析工具。随着技术的不断进步,超临界流体色谱的应用前景将更加广阔,为更多领域的科学研究和产业应用提供了强有力的支持。
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