高效流动相器

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高效流动相器相关的厂商

  • 安徽伏碳科技有限公司是一家以技术为驱动的能源环保装备类公司,公司围绕着“碳达峰、碳中和”目标,依托中国科学技术大学、合肥工业大学等知名高校的技术成果转化,开发并销售流动相电催化测试仪、科教产品以及相关配件,并进行科普宣传,客户遍及海内外。
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  • 北京利源普泽科技有限公司是一家集技术开发、技术服务、产品销售为一体的专业性、技术性企业公司,公司主营GMP、GSP、HACCP以及ISO9001认证专用色谱、光谱耗材,光谱备件,离子色谱柱,离子色谱耗材,色谱仪器配件,化学试剂、标准品进口色谱(HPLC/GC)试剂、色谱柱及其配件、固相萃取小柱、流动相、过滤产品等相关色谱分析耗材,玻璃仪器及实验室常规仪器,主要代理美国PE、Thermo、戴安、YMC、Dionex、Agilent、Waters及Sigma等品牌,并和各大仪器生产厂商有着密切的合作。公司自成立以来,一直保持高速稳定的发展步伐,是我们诚信可靠的服务和塌实努力的工作为我们赢得用户的信赖,赢得市场的肯定。目前,我们的用户已经遍及石油化工、能源环保、医药卫生、轻工食品、生物化学的众多生产科研领域,各质检部门、科学院所、各高校、政府机关也已成为我们的长期用户。公司成立以来竭诚为全国各地制药、食品、饮料、乳制品生产企业以及高校、科研单位药监机关以及第三方检测提供一站式专业服务。公司的宗旨是打造科学仪器设备服务领域一站式专业服务。
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  • 400-860-5168转2116
    北京兰友科技有限公司坐落在北京市海淀区大钟寺东路京仪大厦,简称兰友科技(Lanyo Co.LTD),是由一批在科学仪器行业里有深厚造诣的仪器人联合创建。公司以“卓越科技创建智能实验室”为战略口号,以“解放实验室分析工作者”为职业使命。公司通过先进的人工智能技术、信息技术等手段,让机器替代人工,从事实验室标准化、流程化的操作,并在仪器中不断增加传感,赋予仪器感知能力,使其变得更加智能,逐步把实验室分析工作者从繁重的程序性工作中解放出来,让人能够从事更富有创造性的分析工作,在常规检测领域最终实现无人值守的智能实验室。智能实验室会全面提升分析的可靠性,降低实验室的运营成本,提升效能;同时保护实验室人员免受化学试剂、噪声、辐射等伤害,降低劳动强度,让人工作的更有尊严。我们坚信通过我们的努力,科技会使实验室工作变得更美好! 为此,兰友科技自主研发的FASP系列全自动土壤样品制备系统,并且联合国际合作伙伴,推出溶剂自动稀释仪、流动相自动溶剂稀释仪、有机物纯化仪、走航式多普勒流速流量剖面仪等实验室理化分析前处理设备,为环境、农业、食药、卫生、高校、科研院所及行业的理化分析、样品制备、液体制备等提供先进的技术设备支撑,并不遗余力的提升我们的服务,提升仪器的智能化水平,最终实现智能实验室贡献我们的力量。兰友科技始终坚守以客户为中心,以劳动者为本的经营思想。我们敏锐感知客户的前瞻性需求,谋求提供行业最有竞争力的服务方案,并以极致交付作为考量评价标准。 兰友科技始终倡导行业联合协同,积极构建科学仪器行业和谐生态系统,这是为用户提供持久服务的最佳组织保证。为此我们充分尊重合作伙伴,保持开放的业务合作平台,期待跟用户、行业伙伴积极开展业务合作。 梦想启动未来,艰苦奋斗成就未来!我们不忘初心,以卓越技术创建智能实验室!
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高效流动相器相关的仪器

  • 液相色谱流动相漏液检测器微流量流动漏液检测器 ET620微流量流动检测器采用标准工业化产品规范设计,根据用户要求进行更贴切的设计,通过检测废液排出口液体流动情况来判断泵是否正常。系统对液体管路进行适当加热,有废液排除时,温度较低的废液流过管路,会拉低管路温度,系统记录排废液累计时间即低温时间。当排废液累计时间大于 Check time 报警检查时间,即系统一直在排废液,系统报警。停止排废液时,没有液体流过液体管路,管路温度瞬间拉高,系统捕捉到温度升高过程,同时将排废液的累积时间清零,如果之前有报警也会清除报警。如果系统一直处于停止状态,即废液一直不排,系统温度平均温度一直较高,如果高温累计时间达到于Check time 报警检查时间,系统报警。 特点微流量流动检测器稳定性好;采用高安全性加热设计;采用节能设计,待机功率小于 5W;具有泵故障报警信号输出功能,可将该报警信号连接到其他设备上进行联动控制
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  • 高效液相色谱是使用范围最广泛的分析仪器,大多数实验室都配备高效液相色谱以满足不同化学品的分析需求。面对市面上各种高效液相色谱,如何选购一款既能满足自身检测需求,又具有超高性价比的产品,成了令很多用户关心和头疼的问题。如果你还在犹豫不决,那么您可以尝试这款CLC-3200高效液相色谱系统。CLC-3200高效液相色谱系统是由专注离子色谱20年的青岛盛瀚色谱专门为国内不同用户倾力打造的高性价比液相色谱。搭配盛瀚离子色谱通用的智能软件工作站,将会给您非凡的体验。  典型配置  二元高压系统+自动/手动进样器  1.搭配多溶剂管理体统,每个流路搭配两种流动相,可根据需要一键切换流动相。  2.双泵精准输液,搭配微体积混合器,具有卓越的梯度精度和稳定性,且延迟体积较小,维护简单。  3.广域控温柱温箱,最高65度稳定控温,数据重现性好。  4.搭配自动进样器,摆脱人工进样烦恼,二十四小时不间断进样,更快完成检测数据。  5.搭配手动进样器,超高性价比的不二选择,适合少量样品检测。  6.适配所有检测器,可搭配质谱联用,根据检测项目随意搭配适合检测器,满足各种常规分析需求。  检测示例  中药分析-HPLC法测定吴茱萸中的吴茱萸内酯、吴茱萸碱和吴茱萸次碱含量  吴茱萸为芸香科植物吴茱萸、石虎或疏毛吴茱萸的干燥近成熟果实。味辛、苦,性热,归肝、脾、胃、肾经。有散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻的功效。用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚气,经行腹痛,脘腹胀痛,呕吐吞酸,五更泄泻。  食品安全-HPLC法测定食品中苏丹红的含量  苏丹红主要有苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ四种物质,属于偶氮类化合物,具有致突变性和致癌性。我国禁止在食品及入口接触材料中添加。苏丹红是一种染料,颜色鲜艳且不易褪色,有不法生产者将苏丹红添加到食品及入口接触材料中,维持产品鲜艳颜色。检测出苏丹红的报道时有发生,选用高效、快速的检测方法是非常必要的。高效液相色谱作为一种重要的检测手段被广泛用于苏丹红含量的检测中来。  环境保护-HPLC法测定环境中多环芳烃的含量  多环芳烃(PAHs)是目前环境中普遍存在的污染物质。此类化合物对生物及人类的毒害主要是参与机体的代谢作用,具有致癌、致畸、致突变和生物难降解的特性。
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  • 高精度输液泵 ● 兼具二元高压和四元低压的优势 ● 支持多达四通道流动相,轻松应对复杂样品分离 ● “泵前合流,泵后混合”技术保证流动相混合效果 ● “高频反馈,实时调控”技术抑制液体脉冲,保证流量和梯度精度 ● 高精度(流量精度RSD≤0.05% )与极耐用的完美结合自动化、易操作、配置灵活 ● 所有模块均由工作站反控,操作简便一体化自动进样器精密设计,死体积小,大幅度降低样品残留,提高进样重复性 ● 自动进样器/柱温箱均可配置制冷温控模块,轻松实现自动化序列运行特殊样品 ● 各模块丰富的选配功能和种类丰富的检测器种类,完美覆盖不同的应用和检测需求智能化、网络化——新时代的仪器管理 ● 可选配平板电脑,远程控制和监控仪器状态 ● Compass CDS完全符合FDA 21CFR Part11及相关数据完整性合规要求 ● 独特的软件架构完美支持单机及网络版(客户机/服务器模式)及与主流LIMS系统对接 ● 醒目的智能LED灯带设计,仪器状态随时预警性能卓越、种类丰富的检测器 ● 可配置多种类型的检测器系统,以满足不同项目的检测需求,保持性能稳定的同时,具备优异的灵敏度和精确度。 ● 检测器类型包括:紫外检测器(UV)、二极管阵列检测器(DAD)、荧光检测器(FL)、示差折光检测器(RI)、蒸发光检测器(ELSD)。 PU-6100 输液泵单元 --- 耐压上限60MPa --- 优异的梯度精度及流速精度 --- 优异的保留时间精确度,保证数据结果准确度 --- 可选配内置六通道在线脱气机(四通道流动相+两路自动进样器清洗) --- 标配柱塞清洗功能 --- 多种混合器规格可选择(常规、半微量、动态混合) AS-6210/6220 自动进样器单元 --- 进样阀耐受压力60MPa,适用于多种类型色谱柱 --- 极低的交叉污染 --- 可选配控温自动进样器 --- 多种注射器可选,且更换方便,便于大体积进样 --- 优异的进样重复性 --- 可选配控温模块,并搭配独特的排水流路设计的样品盘,以维持样品稳定,保证实验数据的准确性 OV-6310 柱温箱单元 --- 可容纳3根250mm带保护柱的液相色谱柱 --- 更宽的温控范围(5~80℃) --- 采用帕尔贴和风扇双重控温的控温方式。高精度地维持和控制温度,保证了分析结果的准确性和重复性。 UV-6410 紫外检测器单元 高品质光源和高效的光路设计保证了更低的噪声、更高的检测灵敏度、更宽的线性范围以及更长的使用寿命,且光源和流通池前置式的更换方式,使得维护操作更为简单快捷。 DA-6430 二极管阵列检测器 优于行业的DAD检测器,可达到与紫外检测器一致的灵敏度,且具备宽波长扫描范围(190~900nm)和高光谱分辨率。仪器在保证低噪音和低漂移的同时,提供内置Hg灯自动校准功能,以及和恒温流通池可选项,数据准确且稳定可靠。 FL-6440 荧光检测器 采用先进的光路设计,结合小体积流通池和单色器可变狭缝,提供了超高的灵敏度(水拉曼峰的S/N≥3000)。此外,其同样具备内置Hg灯自动校准功能,保证波长的准确性。 ELS-6450 蒸发光散射检测器 准确控温,降低温度变化对信号漂移造成的影响,保证稳定高效的运行。可与UV或DAD检测器串联使用,用于天然产物的分离。 RI-6460 示差折光检测器单元 流通池温度可控(30~50℃),且具备更短的预热时间,开机1小时内即可开始试验。
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高效流动相器相关的资讯

  • 关于HPLC的流动相,十个你不知道的坑
    br/ p strong 加入有机溶剂之后测量移动相酸碱度 /strong /p p br/ /p p 校准pH计,得到水溶液的正确pH回读值——您要验证的缓冲液是含水的。如果你用有机添加剂测量pH值,得到的pH值会与添加有机溶剂之前的值不同。 /p p br/ /p p 然而,最重要的一点是要保持一致。如果你总是在加入有机溶剂之后测量pH值,那么务必保证在使用的方法中陈述你的步骤,这样的话其他人就会按照统一方式进行。这种方式并不保证百分百准确,但是至少可以保持方法的前后统一。这也许会比得到精准的pH值更加重要。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 缓冲剂的作用就是用来控制Ph值并阻止其发生变化。很多其他方法会改变流动相的Ph值,会引起停留时间、峰形以及峰值响应的漂移。 /p p 甲酸、TFA等不是缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有在正常酸碱度范围内使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 每个缓冲盐有2个pH单位范围宽度,在这个范围内可以提供稳定性最佳的pH值。窗口之外的缓冲盐不具备有效的抗pH值变化能力。要么在正确的范围内使用缓冲剂,要么选择一种缓冲剂可以涵盖你所需要的pH值。 /p p & nbsp /p p /p p strong 向有机溶液中加缓冲液 /strong /p p br/ /p p 将缓冲溶液与有机相混合,会极有可能引起缓冲液沉淀。在很多情况下,即使沉淀现象已经发生了,但仍很难被发现。记住,一定要将有机溶液加入到水相当中,这可以很好的降低缓冲液沉淀的几率。 /p p & nbsp /p p /p p strong 从0%用泵混合浓度梯度 /strong /p p br/ /p p 现在使用的泵可以有效的混合流动相并实现在线脱气,但并不是使用你的方法的任何人都会配有高质量的泵。将A和B混合到一个单独的溶液中,在100%线上运行。 /p p br/ /p p 比如说通过用50ml水混合制备有机950ml起始混合物。这样做的好处就是可以减少HPLC之间的可变性,减少系统中产生气泡和沉淀的可能性。值得注意的是泵混合液的比例是95:5并不代表瓶体的预混合保留时间也为95:5。 /p p & nbsp /p p /p p strong 不要使用正确的改性酸或改性碱改变缓冲液 /strong /p p br/ /p p 只能使用形成你使用的缓冲盐的酸或碱。比如磷酸钠缓冲液应仅用磷酸或氢氧化钠调节。 /p p & nbsp /p p /p p 没有在方法中阐述有关缓冲液的全部信息,比如说在1000ml的水中加入5g磷酸钠 /p p br/ /p p 缓冲剂的类型决定了能够缓冲的Ph范围。所需的浓度决定了缓冲强度。5克或无水磷酸钠和5克一水合物磷酸一钠具有不同的缓冲强度。 /p p & nbsp /p p /p p strong 还没先检查就开始添加有机溶液 /strong /p p br/ /p p 如果上一个方法中基线B中使用过的是缓冲液,而你的方法中,基线B使用的是有机溶液,好在你可以沉淀泵管和泵头中的缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 支起瓶体清空最后一滴 /strong /p p br/ /p p 很有可能你没有足够的流动相完成整个操作,最后样品会冒烟的。除了可能存在烧干泵系统和柱子的可能性之外,流动相也会蒸发的一干二净,瓶体顶部的流动相会发生变化。 /p p & nbsp /p p /p p strong 利用超声脱气的流动相 /strong /p p br/ /p p 最重要的一点就是确保所有的缓冲盐已经溶解,但是这是一种效果最差的脱气方式,并且它会很快让流动相升温,从而引起有机成分蒸发掉。为了省去之后不必要的麻烦,请用五分钟时间使用真空过滤你的流动相。 /p
  • 鬼峰捕集流动相吸滤头
    你遇到过鬼峰吗?↓它常常神出鬼没… … ↓↓上蹿下跳… … ↓HPLC反相分析中,出现鬼峰总是一件让人头疼的问题。鬼峰会干扰微量成分的定性和定量,影响数据可信度。该怎么办呢?这道题我会答!岛津集团研发的Ghost Trap DS/DS-HP鬼峰捕集小柱,可以高效捕集流动相中的杂质,清除鬼峰,大大缩短方法验证和微量、痕量物质分析的时间。但… 研究鬼峰捕集,岛津永远在路上!岛津又出新品!GLC Suction Filter 2HPLC鬼峰捕集流动相吸滤头GLC Suction Filter 2属于液相系统最上游的耗材,可有效捕集流动相中的杂质。相比于其他鬼峰捕集产品,具有易安装、易更换的优势。↓吸滤头内部采用球状活性炭填充产品特点● 去除液相系统最上游的杂质● 不额外增加系统死体积● 适用于LC/MS系统● 无须改变工作SOP,轻松置入● 水/乙腈即可平衡,无须丙酮洗脱● 不易混入空气为评估GLC Suction Filter 2 去除流动相鬼峰的效果,在不同比例的乙腈+水(1/9, 5/5, 9/1)流动相体系下进行实验。在三个体系中,该产品均展现了良好的杂质去除效果,同时也降低了TIC的噪音水平。【安装方法】1、准备物品:GLC Suction Filter 2(本产品)烧杯乙腈(推荐使用HPLC级别以上的乙腈)超声波清洗机2、浸泡活化初次使用时,请使用乙腈进行活化。每个吸滤头需要使用50mL(使其完全没入)的乙腈进行浸泡。3、超声脱气在15-40℃之间超声脱气5分钟。4、插入管线取出浸泡好的吸滤头将管线插入吸滤头中约5-10mm的深度Tips:匹配的流动相管线外径为3mm请佩戴丁腈手套,持白色树脂部分,勿触碰本吸滤头不锈钢烧结部分请勿使用蛮力强行插管,避免管线弯折05、开泵冲洗放入水中,开泵冲洗。06、活化先用水以流速0.2mL/min通液16小时以内,进行活化。然后用乙腈以同样的方法进行活化。07、冲洗与溶液交换活化结束后放入流动相中,进行冲洗和溶液交换,准备完毕。【注意事项】1、如果流动相中混入了空气,请使用超声波和减压装置进行脱气。2、使用一定时间后,吸滤头可能会逐渐被污染,如下图所示。被污染的吸滤头可能会发生堵塞,导致管线内混入空气。此时,可以先尝试反向洗脱,将杂质冲出。★反向洗脱无法恢复活性炭的吸附作用。如果发现产品的杂质捕集效果变差,可能是产品使用寿命到达极限,请及时更换。★建议更换时间:每60L流动相或每年更换一次注意事项:*本产品不包括管线。*匹配的流动相管线外径为3mm 。*使用前请严格按照说明书进行活化,否则有可能会有溶出引起的基线噪声。*流动相使用离子对试剂时,离子对试剂有可能被捕集,影响到峰型和保留时间。*请理解不是所有的杂质都可以被清除。*如发现杂质捕集效果变差,可能是产品达到使用极限 ,请及时更换。建议更换时间为每通过60L流动相或每1年更换。
  • 实验技巧 | 挥发性或粘度高的试剂,流动相配置需注意
    流动相是高效液相检测中非常重要的一个环节,其操作的合规性和准确性直接影响到实验结果的准确性和有效性。在日常检测中,我们经常会遇到流动相含有挥发性试剂(如三氟乙酸(TFA)、三乙胺、浓氨等)的情况;也会遇到含粘度较高的组分(如磷酸等)。这些组分在流动相配置时,其添加方法需要特别注意,以免因试剂挥发或放液不完全而影响实验结果。三乙胺是液相流动相中常用的一种组分,起到调节pH,屏蔽固定相上的硅羟基从而修饰峰形,改善峰拖尾等作用。同时它也是一种挥发性试剂,如按常规方法,在液面以上放液,就会出现因三乙胺挥发导致的流动相配置不准确的情况,因此在添加三乙胺等挥发性试剂时,建议选用量入式移液管,伸至液面以下再放液。示例某项目,流动相为:15mmol/L磷酸二氢钾溶液(含0.06%三乙胺和0.14%磷酸)流动相配置一:常规配置方法,三乙胺在液面以上放液,配置流动相。通过以上两图对比可发现,不同的流动相配置操作,会导致出峰时间的明显变化。结论配置流动相时,要按不同试剂的特性选择合适的配制方法,不能一概而论。1)对于挥发性试剂,如三乙胺,二乙胺,三氟乙酸,七氟丁酸等,添加时,为避免挥发导致浓度差异,配置时将移液管插入到液面以下再放液。2)对于粘稠试剂,如磷酸,量取时要尽量慢,吸取完毕后用纸巾擦拭管口周围,避免试剂附着在管口,影响添加试剂的浓度。添加时,要注意放缓放液速度,以避免因放液过快,部分试剂还附着在移液管壁没有流下,导致流动相的浓度差异。

高效流动相器相关的方案

高效流动相器相关的资料

高效流动相器相关的论坛

  • 实验室仪器类实用新型专利欲转让:高效液相流动相制备仪

    专利名称:高效液相流动相制备仪专利号:ZL 2016202709642授权公告日期:2016、08、10在食品、药品等行业的日常质量检测中,高效液相色谱法是最为常用的检测方法,流动相为高效液相色谱法必不可少的组成部分,而流动相在使用前必须进行过滤、脱气处理,目前流动相的处理通常采用玻璃砂芯过滤装置加微孔滤膜抽滤、超声波振动脱气的方式。玻璃砂芯过滤装置加微孔滤膜抽滤,通常需对整个过滤装置进行多次润洗操作,这样便造成了大量试剂的浪费,而且当润洗效果不佳时有可能造成流动相的污染;抽滤时用的微孔滤膜多为一次性使用或频繁更换,耗材利用率低,且当微孔滤膜孔径或流动相较难抽滤较小时,整个抽滤过程将十分耗时,超声波脱气的方法较简单、常用,但脱气效果往往不佳、耗时长,现有流动相处理方法存在操作繁琐、耗时长、试剂消耗量大、耗材利用率低且处理效果不佳等问题。本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种高效液相流动相制备仪,该制备仪简化了流动相的处理过程,优化了处理步骤,可降低溶剂的消耗,提高耗材的利用率,可使用更小孔径的滤器,完成更高标准的流动相制作,提高了色谱耗材的使用寿命与色谱分析效果。

  • 从高效液相到超高效液相流动相怎样选择

    实验室配备的是超高效液相,但是现在很多国标用的是高效液相,请问流动相怎样选择。比如我现在要做的,国标中给的高效液相条件是流动相磷酸二氢铵,超高效上好像尽量不用盐吧?那用什么替换会好些?有没有相关的书推荐一下?

  • 高效液相色谱流动相的选择

    高效液相色谱在流动相方面的选择有时有难倒很多分析工作者,那么如何选择一个好的流动相呢,希望大家畅所欲言,大家一起讨论,不同色谱方法有不同流动相选择,大家可以从液固色谱法、液液色谱法、键和色谱法、亲和色谱法、体积排阻色谱法等来分别讨论流动相。

高效流动相器相关的耗材

  • 赛默飞配件_柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器
    柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器以紧凑、高效的设计对色谱柱进行加热或冷却. 流动相预加热器极大改进了色谱分析——这一点通过使用 USP 方法在 80°C 条件下分析马来酸依那普利得到证实. 在流动相进入色谱柱之前,预加热或预冷却流动相. 用于 50°C 以上或 15°C 以下温度条件. 0.005in 内径
  • 柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器
    产品信息:柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器以紧凑、高效的设计对色谱柱进行加热或冷却*流动相预加热器极大改进了色谱分析——这一点通过使用 USP 方法在 80°C 条件下分析马来酸依那普利得到证实*在流动相进入色谱柱之前,预加热或预冷却流动相*用于 50°C 以上或 15°C 以下温度条件*0.005in 内径 订货信息:柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器描述部件号数量柱加热器920161 个/包柱加热器92016-1501 个/包柱冷却器920171 个/包流动相预加热器/预冷却器920181 个/包
  • HOT POCKET柱加热器、流动相预加热器92016
    产品特点:HOT POCKET柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和COOL POCKET冷却器Thermo Scientific™ HOT POCKET柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和COOL POCKET冷却器以紧凑、高效的设计对柱进行加热或冷却。简便的安装并使用最长达到 300 mm(对于短HOT POCKET型号,最长达到 150 mm)的各种柱双显示屏显示实际和设定点温度柔软、包裹密封的顶盖直接盖在柱上HOT POCKET柱加热器温度范围: 高于室温,达 85°C温度精确度: ±2°C,保持 ±0.1°C 的稳定性24 V AC,最大 25 wCOOL POCKET柱冷却器温度范围: 5° 到 55°C温度精确度: ±2°C,保持 ±0.1°C 的稳定性15 V DC,最大 20 w流动相预加热器/预冷却器用于在其进入柱前,预加热或预冷却流动相用于 50°C 以上或 15°C 以下的温度条件0.005 in. 内径 HOT POCKET and COOL POCKET Column Temperature ControllersWrap-around column temperature control systems* Easy to install and use with a variety of column lengths* Dual display of both actual and set point temperature* HOT POCKET range from just above ambient to 85°C* COOL POCKET range from 5°C to 55°C* Explore sample selectivity and stability on both sides of ambient 订购信息:HOT POCKET Column Heaters, Eluent Preheater/Precooler and COOL POCKET ChillerDescriptionCat.NO.QuantityHOT POCKET Column Heater920161 EachHOT POCKET Column Heater – short version92016-1501 EachCOOL POCKET Column Chiller920171 EachEluent Preheater/Precooler920181 Each
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