超临界干燥仪

仪器信息网超临界干燥仪专题为您提供2024年最新超临界干燥仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括超临界干燥仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的超临界干燥仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合超临界干燥仪相关的耗材配件、试剂标物,还有超临界干燥仪相关的最新资讯、资料,以及超临界干燥仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

超临界干燥仪相关的厂商

  • 适安佳(北京)生物科技有限公司,是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有适安佳(天津)生物科技有限公司,北京仪灿科技有限公司,工厂位于天津北辰区经济开发区。 专注于实验室仪器开发和应用领域,主营业务板块有:超临界干燥和萃取仪、二氧化碳高压泵、高压输液泵、分子蒸馏仪、喷金仪,精密冷水机等仪器设备的研发、生产和销售,业务遍及全球多个国家和地区。经过多年的发展,逐步成为国内超临界流体技术设备领域的领先企业。 自行研发制造的SCD/SFE系列超临界干燥仪/超临界萃取仪,为国内知名品牌,经过多年的不断研发创新,性能达到国际先进水平,其中多款仪器填补国内空白。 获得国高新技术企业,ISO9001认证企业,3A认证企业等资质,已拥有发明专利2项,实用新型专利多项。
    留言咨询
  • 专业设计、生产,石油仪器、超临界萃取装置、石油科研仪器、超临界萃取设备、超临界CO2流体、超临界水氧化装置、超临界相平衡反应装置、超临界染色装置、超临界细微粒子制备、岩心夹持器、恒速恒压泵、岩心钻取机、岩心渗透率测定、岩心孔隙度测定、采样器、二维平面模型、三维模型、SAGD驱油装置、SAGD模型、边底水模型、智能井模拟装置、岩心流动实验仪、岩心驱替装置、岩心驱油装置、微观驱油装置、CO2泡沫驱油装置、N2泡沫驱油装置、微生物驱油装置、化学驱油装置、油水计量装置、高温油水相对渗透率装置、岩石声波测定装置、岩石电阻率测定装置、岩心洗油仪、岩心剖切机、切片机、磨片机、岩心破碎机、高压中间容器、活塞容器、导流能力测试仪、酸岩反应旋转岩盘仪、酸蚀岩板导流能力测试仪、过过滤因子测定仪、岩石碳酸盐含量测定仪、油水饱和度测定仪、高温高压配样器、深井取样器、实验室仪器、脱水器、填砂模型管、等实验室仪器设备的高新技术企业。
    留言咨询
  • 400-860-5168转0264
    环球分析测试仪器有限公司(UATIL)成立于1982年,总部设在香港,是国外多家知名的高新科技仪器生产制造商在中国的独家总代理。主要产品电化学仪器:电化学工作站、光电化学测试设备 化学合成仪器:全自动反应系统、反应量热仪、超声波结晶系统、平行合成仪、高温高压釜、流动化学系统 萃取及纯化仪器:超临界萃取仪、快速制备色谱、固相萃取、溶剂蒸发仪、气体纯化系统 生命科学仪器:生物反应器、发酵罐、冷冻干燥机、移液工作站、离心浓缩仪 乳品分析仪器:乳品成分分析仪、体细胞计数器、奶牛生产性能测试仪 材料测试仪器:网格应变测试仪、杯凸试验机 惰性环境仪器:手套箱 微流控仪器:单细胞测序、细胞包裹、微流控芯片、微流泵、液滴微流控系统、3D芯片打印机
    留言咨询

超临界干燥仪相关的仪器

  • 岛津制备型超临界萃取单元SFE-40P是专为制备规模开发,用于对样品的自动化萃取,支持Online和Offline两种组合方式:即与岛津半制备超临界流体色谱仪Nexera UC Prep组成在线SFE-SFC系统,完成自动化在线品萃取、分离和馏分收集;以及独立组成离线超临界流体前处理系统,完成对样品的萃取和馏分收集。产品特点:①支持对单个萃取容器的温度控制;②支持“静态”和“动态”两种萃取方式,以实现高效萃取;③搭配换架器(选配),实现多样品自动化连续萃取处理(最多48个样品);
    留言咨询
  • 超临界气凝胶干燥仪一、什么是气凝胶它是一种固体相和孔隙结构均为纳米量级的无机非晶体多孔材料。具有连续无规则的开放纳米网络结构,孔隙率高达80%~99.8%多孔纳米结构使得它在宏观上表现出纳米材料*的界面效应和小尺寸效应,同时具有低折射率、低介电常数、低传声速度、低传热系数等优异的性质。材料以其优异的结构性能在隔热隔声材料、催化剂及催化剂载体材料、废气吸附材料、光学材料等等诸多其他领域都有着非常广泛的应用。 二、成型过程 溶胶→凝胶→凝胶老化→干燥。 前体溶液在催化剂的作用下形成胶体粒子分散在溶剂中→溶胶。溶胶中的胶体粒子经聚集缩合的凝胶过程形成无序交联具有空间三维网络结构的湿凝胶; 刚成形的湿凝胶,三维结构强度不够,很容易破碎断裂,故需在母液中老化一定时间。 老化时,凝胶内部和表面尚未反应的官能团(羟基、羧基、醚键、醛基、羰基等)会进一步缩合,使得所制备的凝胶的强度提高; 老化后,再干燥,不能破坏凝胶结构,使纳米量级孔结构中的溶剂被带走清除,得到高孔隙率、低密度的多孔固体材料: 湿溶胶→气凝胶(带很多气孔的轻质固定材料)。 三、干燥方法 在湿凝胶成为气凝胶的过程中,凝胶结构要承受巨大的干燥应力,这种应力会使凝胶结构持续的收缩和开裂,导致结构塌陷。 干燥应力主要来自于毛细力(主要压力)、渗透压力、分离压力等。 (备注:毛细力,产生是在三相界面上内弯液面引起----液面弯曲产生的。毛细力的方向:作用方向始终指向弯曲液面的凹面(凹凸弯液面是指相对于液相一侧言的)。毛细现象(capillarity) 在一些线度小到足以与液体弯月面的曲率半径相比较的毛细管中发生的现象。毛细管中整个液体表面都将变得弯曲,液固分子间的相互作用可扩展到整个液体。)湿凝胶干燥过程中,溶剂的挥发,孔道中的固液相界面向高能的固气相界面转变,形成弯月面,毛细力产生;在凝胶微孔结构中,由于孔道半径为纳米量级,其承受的毛细力非常大。凝胶结构中孔径大小并不均一,不同孔道承受的毛细力不同;溶剂挥发的毛细力从凝胶表面到凝胶内部产生巨大梯度,导致凝胶结构受力不均,造成凝胶结构的塌陷(凝胶结构会出现较大的收缩甚至开裂),最终得不到结构理想的气凝胶。 影响干燥应力的主要因素包括:凝胶结构的强度、凝胶的孔径大小与均一度、凝胶内溶剂的表面张力、溶剂与凝胶结构表面的接触角等。可以调节各类因素有效控制干燥应力对凝胶结构的破坏程度,提高成功概率及生产效率。 常规干燥方法:超临界干燥 在高于临界温度和压力的条件下,凝胶中的溶剂被替换成特定的超临界流体, 再通过先降压再降温的方式将凝胶孔径中的超临界流体转化为气体,得到干燥气凝胶。 原理:液-超临界相变和超临界-气相变替换了常规方法中的液-气相变,有效避免了在液-气相变中产生的干燥应力。 超临界干燥方法:1、高温超临界干燥:事例:硅气凝胶干燥。用甲醇等有机溶剂作为超临界流体。达到超临界条件时,高温导致硅凝胶结构表面为反应性的—OH基团与有机溶剂(如甲醇)发生二次酯化反应,亲水性的—OH 被取代为疏水性的烷基基团。 得到的气凝胶在空气中不会因吸收水分而导致结构开裂,稳定性强。 弊端:在高温高压条件,易燃的有机溶剂作为超临界流体,使得实验过程相对危险,对于相关设备要求苛刻。 2、低温超临界干燥二氧化碳作为超临界流体,通过低温超临界干燥制备出了硅气凝胶。临界温度非常容易达到的二氧化碳成为了低温超临界干燥中常采用的流体,其较低的临界温度(31℃)和临界压力(7.39MPa)以及二氧化碳的无毒和不易燃等特性使得低温超临界干燥技术更加安全。 弊端:CO2与水的相容性较差,必须先对湿凝胶进行水-乙醇置换,后由二氧化碳置换凝胶中的乙醇,经过干燥得到气凝胶。用二氧化碳低温超临界干燥方法得到的硅气凝胶不具有疏水性,得到的气凝胶表面具有亲水性—OH基团(故需要密闭存放,此方法得到的材料应用在干燥的环境中)。 3、方法对比:二氧化碳超临界干燥得到的硅气凝胶比在甲醇超临界干燥得到的硅气凝胶结构中的微孔率更高。可能是甲醇的临界温度和压力较高,加快了凝胶的老化(或部分孔隙的塌陷),使得凝胶结构变粗,孔隙率降低。冷冻干燥 冷冻干燥是通过避免液-气相界面在干燥过程中的毛细压力来实现凝胶干燥的方法。这种方法要求凝胶中的溶剂必须具有较低的扩散系数和较高的升华压强。溶剂在凝胶孔道中先被冷冻,然后再在真空条件下升华成为气态,得到干燥的气凝胶。冷冻干燥方法对于凝胶的结构强度要求较高,需要对凝胶进行较长时间的老化以获得足够高的强度。但是仍然会出现由于凝胶孔道中溶剂冷冻结晶而导致凝胶孔结构塌陷,故冷冻干燥方法没有普用性。 4、常压干燥常压干燥取决于凝胶的骨架结构强度、凝胶结构均一度、凝胶内溶剂的表面张力和凝胶表面的接触角,必须调节控制降低干燥应力。可能性的调节过程:通过控制溶胶-凝胶过程和老化过程来提高凝胶结构强度和均一度,通过表面改性或选择合适的前驱体来调节凝胶表面接触角,选表面张力较小的溶剂。表面改性和置换表面张力较小的溶剂是常压干燥中主要的步骤。表面改性的方法两种:一种是共前驱体法,即将改性剂与硅溶胶混合,改性剂也作为反应单体与硅溶胶一起发生聚合反应得到具有疏水特性的凝胶结构; 一种为凝胶后对凝胶表面进行改性。以有机硅为原料的硅气凝胶制备通常用的一种方法。以无机硅为硅源形成的硅气凝胶材料通常采用第二种改性方法,即将二氧化硅颗粒表面的Si-OH基团烷基化为Si-R基团,得到具有表面疏水特性的凝胶。由于凝胶表面的烷基化需要在有机溶剂中进行,在表面烷基化改性时,还需要对凝胶进行漫长的透析和溶剂置换。四、应用分析用超临界干燥法制备的材料,才是真正意义上的气凝胶,而常压干燥或冷冻干燥法制备的材料只能算“类气凝胶"材料。 型号:XT2000 CC设计体积:200ml--25L设计压力:10Mpa~100Mpa设计温度:-40℃~450℃主要配置:主超临界腔体 增压系统 压力安全控制器PSE(软件控制) 恒温恒压排气系统(避免巨大的压降导致空隙塌陷,及温度的下降导致的干燥不充分)含气液分离,冷凝,回收等 防爆设计:有机干燥 非防爆设计 :CO2干燥加热温度控制系统 程序化工作站平台 升降平台(可选)
    留言咨询
  • 超临界干燥仪SCD-380A 400-860-5168转6170
    超临界干燥仪 SCD-380A原理:超临界流体具有类似气体的扩散性及液体的溶解能力,同兼具低黏度,低表面张力的特性,使得超临界流体能够迅速渗透进入微孔隙之中。因此用于萃取/干燥时速率比液体快速而有效,尤其是溶解能力可随温度,压力和极性而变化。传统干燥方法,液体在高温条件下直接转化成气体,这样会产生一定量的表面张力变化,将有可能破坏样品的精细结构,对于特殊的样品,比如,溶胶凝胶、生物样品、结构不稳定的多孔材料等,使用传统干燥方法预处理样品将导致样品结构被损坏。而使用临界点干燥法中,介质采用液态二氧化碳--超临界二氧化碳--气体二氧化碳这种相变方法,将分界面的表面应力降为零,则可以保存样品的精细结构。技术参数 项目参数系统耐压15MPa样品池体积30-2000ml,其他尺寸可定制控温范围0℃-60℃,更高温度可定制流量控制范围10-10000ml/min内置过滤装置精度0.5微米耐高压过滤器超临界流体默认为二氧化碳,其他流体可定制产品特点:无损干燥和清洗,可用于Mofs、凝胶、生物样品、晶元片等多种样品的干燥和清洗;全自动设计,无任何外漏阀门,触摸屏幕显示干燥流程进度,程序控制软件操作界面按照实验流程展示,要求根据实验进展配有颜色变化,并伴有实验时间,实时压力、温度、流量数据等展示,能全程掌握实验细节和变化;内置多种材料实验流程可选,支持自定义个性化处理方案;带有顶部填充和底部排空的垂直样品腔,利于介质排出和样品放置;带视窗的高压样品腔,体积30-1800ml可选,更大体积可定制;仪器正常工作压力为0-10MPa,出厂检测系统耐压15MPa(2150psi),保证安全可靠。仪器备有超压自动泄压系统,确保压力可控。自动控制温度以及压力,并配有压力模块保持系统压力的稳定性;样品室顶部设有观察窗和照明,便于观察液体充盈状态;完备的过滤系统,外置两级过滤器和内置0.5μm过滤器保护样品与微调阀门;多种样品支架适用于不同特点的材料;所有管路和阀门主体材质为316不锈钢,均适用于超临界二氧化碳和乙醇;内置压缩机制冷和样品池保温,无需水浴冷却系统和额外的二氧化碳制冷;坚固防腐蚀的箱体,带有电源、加热指示灯。 登录界面 软件界面标配附件:柔性高压LCO2管线,1.5米,连接钢瓶和仪器;外置过滤器(过滤精度:0.5um),配套高压软管;粉末样品和块状样品支架;防静电排空管线2根,各1.5米;备用样品室密封环(2);安装工具一套;用户说明书及使用指南;终生免费技术支持。用户需配备:钢瓶装二氧化碳(带虹吸管);99.9%纯度乙醇(或者其他适用介质)。
    留言咨询

超临界干燥仪相关的资讯

  • 临界点干燥仪在气凝胶领域的应用
    超临界干燥仪是一种利用超临界流体的特性来干燥多孔材料的技术,气凝胶是一类具有高比表面积、低密度和低热导率的材料,它们在建筑绝缘、催化和传感器等领域有着广泛的应用。超临界干燥技术能够在不引起收缩或碎裂的情况下,有效地保持气凝胶的多孔结构。临界点干燥技术在气凝胶领域的应用具有重要意义,不仅能够保持气凝胶的多孔结构,提高干燥效率,还能够扩展气凝胶的应用范围并优化干燥介质的选择。这些优势使得临界点干燥技术成为气凝胶生产中不可或缺的关键技术之一。气凝胶是一种具有高孔隙率、低密度和高比表面积的材料,广泛应用于隔热、隔音、催化和电化学等领域。在气凝胶的生产过程中,干燥步骤是关键技术之一,因为它直接影响到气凝胶的最终结构和性能。临界点干燥技术通过控制压力和温度,使溶剂达到超临界状态,从而消除表面张力,避免在干燥过程中对气凝胶骨架结构的破坏。传统的干燥方法如空气干燥或冷冻干燥,可能会因为表面张力和毛细管力的作用导致气凝胶结构的收缩或塌陷。而临界点干燥技术能够在没有表面张力的情况下完成干燥过程,从而保持气凝胶的体积和结构不变,这对于制备具有精确控制的微观结构和优异性能的气凝胶至关重要。由于临界点干燥技术能够有效保持气凝胶的结构完整性,这使得气凝胶可以更好地应用于那些要求高比表面积和良好孔隙结构的领域,如高效吸附材料、传感器、能量存储和转换等。此外,这种干燥技术还有助于提高气凝胶的机械强度和热稳定性,进一步扩展了其应用前景。在实际应用中,二氧化碳是一种常用的干燥介质,因为其临界点相对较低,容易达到超临界状态。使用二氧化碳超临界干燥技术可以有效地减少干燥时间,提高生产效率,并且二氧化碳是一种非毒性、环境友好的物质,有利于实现绿色生产。临界点干燥仪在干燥气凝胶的过程中,主要通过以下几个步骤:溶剂替换:需要将气凝胶中的原始液体溶剂逐步替换为适合进行超临界处理的流体,通常是液态的二氧化碳。这一步是通过使二氧化碳在高压下渗透进入凝胶中,同时排出凝胶孔隙中的原溶剂来完成的。达到超临界状态:将含有气凝胶的密闭容器加热和加压,使其中的二氧化碳达到超临界状态。超临界状态下的物质既不是液体也不是气体,没有表面张力,从而避免了在干燥过程中因表面张力造成的结构损坏。缓慢释放压力:在保持温度的同时,缓慢降低压力,使得二氧化碳从超临界状态过渡到气态,并将溶剂从气凝胶中带出,完成干燥过程。环境控制:整个过程中需严格控制环境参数,如温度、压力和时间,确保干燥过程温和且可控,防止气凝胶结构的破坏。应力管理:由于干燥过程中凝胶结构会承受巨大的应力,所以必须采取相应措施来减少收缩和开裂的风险,以保持气凝胶的结构和性能。样品取出:待压力回到大气压后,可以安全地从干燥仪器中取出干燥后的气凝胶样品。后处理:根据最终应用需求,可能还需要对气凝胶进行进一步的处理或者功能化。需要注意的是,临界点干燥技术是气凝胶干燥方法中较为先进的一种技术,因其能够在不破坏气凝胶多孔结构的前提下有效移除凝胶中的溶剂,从而获得具有优异性能的气凝胶材料。这一技术特别适用于那些对孔隙结构要求严格的高性能气凝胶材料的制备。华纳创新是美国Tousimis临界点干燥仪的中国总代理和技术服务伙伴,负责Tousimis临界点干燥仪在国内的销售和售后服务,Tousimis专注于临界点干燥仪60余年,在临界点干燥领域处于领先地位,客户遍布全球各个领域。
  • 临界点干燥仪在纳米多孔材料中的应用
    纳米多孔材料的定义主要基于它们的孔隙大小,这些孔隙通常在纳米尺度范围内,即小于100纳米。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的分类,孔隙可以根据直径分为微孔(小于2纳米)、介孔或中孔(2至50纳米)和大孔(大于50纳米)。纳米多孔材料的孔隙结构提供了巨大的比表面积,这使得它们在吸附、催化、电子材料、光收集、能量传递以及分子传感等领域具有显著的应用前景。在能源存储领域,例如锂电池技术中,纳米多孔结构被用于提高电极材料的性能。这些材料可以通过不同的制备方法,如硬模板法,来制造具有特定孔隙结构的电极材料,从而提高电池的储能能力和循环稳定性。所以在常规干燥过程中,随着溶剂的蒸发,表面张力会在孔隙中产生压力,这可能导致孔壁塌陷,尤其是在孔径较小的情况下。这种塌陷会改变材料的孔隙结构,从而影响其性能,毛细管力也会在干燥过程中对纳米多孔材料造成损害。当液体从孔隙中被抽出时,产生的毛细管力可能会导致材料的收缩或结构变形。为了克服这些难点,研究人员采用了超临界干燥技术。这种技术涉及将温度和压力提升到超临界点,使得液体和气体的相界消失,因此在去除溶剂时不会受到表面张力的影响。超临界干燥可以有效保持纳米多孔材料的原始结构和形态,是制备这类材料的重要技术之一。临界点干燥技术在纳米多孔材料的应用有以下几点制备纳米颗粒:超临界流体干燥技术在水难溶性药物纳米颗粒的制备中得到了应用。这种技术可以根据药物在超临界流体中的溶解性,通过溶剂法和反溶剂法来制备纳米颗粒。利用超临界流体干燥技术制备的纳米颗粒具有粒径小、有机溶剂残留少、形貌可控性高等优点。结合溶胶-凝胶法:超临界干燥技术可以与溶胶-凝胶法结合使用,以制备纳米多孔材料。这种方法可以避免在普通干燥条件下由于表面张力造成的骨架坍缩,从而在维持骨架结构的前提下完成湿凝胶向气凝胶的转变。制备多孔材料:有研究提出了两种新型的超临界干燥技术用于制备多孔材料。这些材料因其良好的吸附性能、催化性能以及稳定性和耐用性,在催化、环保、能源等领域有着广泛的应用。热防护材料:在新一代航天飞行器的轻质、高效隔热需求中,酚醛树脂基纳米多孔材料(PNM)被视为新型热防护材料。其传统制备方法中通常需要使用超临界干燥技术,尽管这种方法的制备周期长、成本高。纳米多孔材料在干燥过程中面临的最大挑战是保持其微观结构的稳定性,而超临界干燥技术提供了一种有效的解决方案。通过这种先进的干燥方法,可以在不损害材料性能的前提下,实现纳米多孔材料的干燥。华纳创新是美国Tousimis临界点干燥仪的中国总代理和技术服务伙伴,负责Tousimis临界点干燥仪在国内的销售和售后服务,Tousimis专注于临界点干燥仪60余年,在临界点干燥领域处于领先地位,客户遍布全球各个领域。
  • 临界点干燥仪在MOF等微纳材料领域的应用
    如今,采用CO2超临界处理(Supercritical Processing)MOF或者COF是一个非常有前景的提供MOF或COF比表面积的方法,国际上各个著名MOF领域专家,例如UCLA的Omar M. Yaghi课题组,美国西北大学Joseph T. 课题组,洪茂椿院士课题组、陈小明院士课题组等都使用了Tousimis临界点干燥仪来处理MOF,大大提高了MOF的比表面积和性能。例如美国西北大学的Joseph T. Hupp课题组采用CO2超临界处理MOF材料IRMOF-16,获得了比表面高达1910m2/g。图1 MOF材料采用CO2超临界活化与传统方法活化的N2吸附曲线对比图,从图1中可以发现,CO2超临界活化获得的MOF材料比表面积是传统方法的4倍之多。 美国加州大学的Omar M. Yaghi课题组对储氢MOF材料进行超临界活化处理,与传统方法相比,采用了超临界点干燥处理的储氢MOF材料表面积大幅提高,其在常温低压下的储氢性能得到了显著增强。图2 图2中红色曲线为采用CO2超临界活化MOF的储氢测试曲线,绿色和蓝色为传统方法活化MOF后的储氢测试曲线。从图2中可以发现超临界活化后的MOF材料储氢性能大幅提高。 其他文献表明,采用CO2超临界处理MOF材料后,其N2吸附能力相比传统方法活化大大提高,从而证明了CO2超临界点干燥MOF材料后,其比表面积得到了显著提高。图3 图3中的黑线为CO2超临界点活化后的MOF材料N2吸附曲线,红线为传统方法活化后MOF材料N2吸附曲线 总上所述,采用Tousimis临界点干燥仪处理MOF材料后,相比传统方法处理,其比表面积能够大幅等到提高,从而能够提升MOF的吸附性能、储氢性能等各项性能。该方法是一个处理MOF/COF材料的有效手段,能够排除在孔径里的溶剂分子,从而可以提高比表面积,大幅提升MOF等介孔材料的各项性能。华纳创新是美国Tousimis临界点干燥仪的中国总代理和技术服务伙伴,负责Tousimis临界点干燥仪在国内的销售和售后服务,Tousimis专注于临界点干燥仪60余年,在临界点干燥领域处于领先地位,客户遍布全球各个领域。

超临界干燥仪相关的方案

超临界干燥仪相关的资料

超临界干燥仪相关的试剂

超临界干燥仪相关的论坛

  • 超临界气凝胶干燥

    超临界气凝胶干燥 - 未来化学科技有限公司气凝胶具有非常惊人的物理性能。正如其名字所表达的,气凝胶几乎和空气一样,是目前存在的最轻的固定材料。气凝胶是由有机或无机凝胶制备而得的透明的、多空性、大表面积(1000 m2/g)材料,并具有卓越的绝热性能。正是基于以上的性质,气凝胶有着广泛的应用。如,利用气凝胶的透明和绝缘的性质,瑞典Airglass AB公司可生产60 x 60 x 2 cm3尺寸的面板。 石油工业利用气凝胶的绝缘性能,开发石油天然气井的管道等等。超临界CO2干燥法是制备气凝胶的最重要的方法,具有无可比拟的优越性。利用超临界CO2置换出凝胶中的有机溶剂,胶体的网络架构得到保留,即制得气凝胶。法国SEPAREX公司在气凝胶干燥领域做了广泛了研究,可向用户提供多种气凝胶产品。SEPAREX公司是专业的超临界气凝胶干燥设备供应商。可向用户提供实验室研究到中试、大规模工业化生产的超临界干燥设备。更多信息,欢迎您登录未来化学科技有限公司网站:http://www.futurechemtech.com/products.htm 查询!

  • 【分享】第七届全国超临界流体技术学术及应用研讨会

    未来化学科技有限公司联合法国SEPAREX公司于2008年7月20日出席第七届全国超临界流体技术学术及应用研讨会。本届超临界流体会将全面展示、总结两年来我国超临界流体科学基础及技术应用领域所取得的最新成果和进展,深入交流和探讨超临界流体技术面临的挑战与机遇。届时,我们将展示法国SEPAREX公司生产的超临界流体设备,包括超临界萃取仪、超临界微粒设计与制备系统、超临界干燥系统、相平衡仪、超临界反应装置、超临界水氧化装置、全透明蓝宝石高压釜、各种高压釜、高压注射泵、超临界流体泵、离心循环泵、蓝宝石视窗高压池等,同时介绍超临界流体的一些应用实例。预祝本次大会取得圆满成功。更多信息欢迎登陆未来化学科技有限公司公司网站(http://www.futurechemtech.com)查询!

  • 超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒

    超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒

    发篇技术文章,呵呵.....---------------------------------------------------------------------在这项研究中,一个新的使用高压CO2的专利乳液干燥技术被用于制备精细的胰岛素微粒。油和水的乳液滴被喷雾到连续加入的高压CO2中。经细小液滴膨胀,水被CO2与有机溶液的混合物去除,即沉析得到胰岛素微粒。使用这种新工艺制备得到微米尺度胰岛素微粒(95%以上的胰岛素微粒的直径低于5µ m)。生物活性被完整保留,并似乎在经过超临界CO2处理后得到了加强。这项基于使用超临界CO2进行水和油的乳液干燥的新工艺被设计用于直接从水溶液制备胰岛素等蛋白质的精细微粒。实验结果显示了几个关键优势:-使用这种工艺制得的微粒一般是球状的,直径在1到5微米之间,符合吸入的要求。-生物分子的干燥在低温下实现,无需直接接触易脆的分子和有机溶剂,保持了生物活性。-稳定剂或赋形剂能在乳状液中与生物分子混合,以实现一步式沉积和预表达全文请到德国未来化学科技公司网站的服务中心栏目下载:www.futurechemtech.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/03/200603211541_15361_1707231_3.jpg[/img]

超临界干燥仪相关的耗材

  • ASA 超临界流体色谱柱
    产品特性介绍部分ASATM超临界流体色谱适用制备柱管套装适用于手性拆分的SSCTM SFC超临界流体色谱柱:独立于装柱机工作柱内径有25mm,50mm和101mm三种规格任意内径规格定制柱管高度有40cm和70cm两种规格可装填任意厂商的手性填料 可装填任意基质的手性填料可任意调节装床高度为5到35cm独特的水浴夹套设计精确控制柱温独特的柱头和柱尾密封设计确保高压不漏液 手性柱装填服务耐压极限345bar/5000psig符合ISO9001质量管理体系2. 柱管架ASATM柱管架的专业设计帮助您很便捷的将柱管竖直放立,除了节省空间以外,也可以提高安全性要求。该柱管架采用轻量化材质,以及先进的氧化喷漆工艺,整个设计既简约实用又美观大方。
  • 岛津 Shim-pack UC系列 Shim-pack UC-GIS II 超临界流体色谱柱
    Shim- pack UC系列超临界流体色谱柱当使用 Nexera uc超临界流体色谱系统进行分析时,由于样品在流动相中的扩散速度与液相色谱相比较高,所以根所用色谱柱的类型的不同,分离行为会发生明显变化。shim- ack UC-X系列涉及各种固定相,适用于各种化合物的分析。更快速、更高效Shim- pack UC-X系列产品有多种固定相,适用于高扩散和低粘度液体二氧化碳作为流动相的SFC系统。可通过加快流速而减少分析时间,SFC系统可以提升至传统HPLC不能达到的分析速度,并且不降低分离性能多种固定相以满足不同需求Shim- pack uc-X系列有八种类型的固定相和尺寸,以满足不同的研究和开发需求。高耐久性和稳定的重现性Shim- pack UC-X系列具有高惰性,提高分析精度并提高色谱柱耐久性。其均匀的二氧化硅表面和稳定的化学修饰也确保了分析的高重现性。分析应用例生育酚异构体难以分离的异构体和结构相似的化合物可以通过Nexera UC和Shim-pack UC-X系列配合实现快速分析。在下面的例子中,通过Nexera UC和Shim-pack UC-X Sil分析了四种生育酚异构体。如下图所示,分析时间缩短到常规HOLCIM方法所用时间的三分之一,同时分离度提高。
  • ES Industries 超临界流体SFC色谱柱 SFC柱(GreenSep)
    GreenSep 超临界流体SFC色谱柱许多 SFC 分离采用“较老的正相 HPLC 类型”固定相(如未改性的硅胶、二醇基、氨基和氰基)。这些固定相很难适应 SFC,并且对 SFC 分离存在一系列限制,包括容量低、选择性差和峰形不佳。另一方面,我们的 GreenSep™ 固定相系列产品专门针对 SFC 分离而设计,在设计中密切关注键合覆盖率、密度和所有导致高容量固定相的因素,具有出色选择性和峰形。许多为碱性和酸性化合物而设计的 GreenSep 固定相无需流动相添加剂,而其他品牌的固定相通常需要流动相缓冲盐。GreenSep 系列产品具有多种选择性,可以互相补充。所有这些填料均提供分析型、半制备型 (10 mm) 和制备型(20 mm、30 mm 和 50 mm 内径)的规格。此外,还提供全面的技术和方法开发辅助服务。下文是开发 SFC 分离的色谱柱选择指南,其中 GreenSep Pyridyl Amide 是首选色谱柱,然后是其他色谱柱。产品优势 专为高性能 SFC 分离而设计,与适用于 SFC 的传统正相HPLC 填料相比,具有更好的分离作用、选择性、峰形和进样容量采用我们严格的键合程序生产的具有出色重现性的高效色谱柱在相同的介质上实现直接从分析到制备的扩展,简化纯化步骤并最大限度地提高运行效率许多固定相经官能团化学专门设计,已不需要流动相缓冲盐(如三乙胺) GreenSep Pyridyl AmideGreenSep Pyridyl Amide 固定相是开发超临界流体色谱分离时的首选色谱柱,在不使用添加剂的情况下,其对酸类、胺类和中性化合物分离性能总体而言极为出色。在常规固定相(硅胶、氰基、二醇基)上分离的化学物质类型通常需要向流动相中添加 TFA 或胺作为峰形调节剂。然而,GreenSep Pyridyl Amide 无需添加这些添加剂。 它是同时含有碱性胺基团和酸性基团的化学物质的理想选择。GreenSep Pyridyl Amide 可以为 SFC 色谱分析人员带来极高的灵活性,无需使用胺类添加剂,即能大大简化流动相组成和馏分收集。GreenSep Basic GreenSep Basic 基于咪唑化学键合,为此固定相提供了高碱性的特性。GreenSep Basic 让色谱分析人员极其灵活地进行开发分离的工作,并且其为 SFC 色谱柱,非常适合含有胺基化学物质的保留和快速分离。GreenSep Basic 是保留和快速分离含有强胺基团化合物的首选色谱柱,无需使用添加剂。GreenSep Basic 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,并提供卓越的性能。 GreenSep Ethyl PyridineGreenSep Ethyl Pyridine 是一种封端固定相,已被证明在分离选择性、峰形和进样容量方面优于传统固定相(如二醇、氰基等)。所示的色谱图(右图)是使用 GreenSep Ethyl Pyridine 色谱柱进行 SFC 分析获得的优异峰形性能的主要实例。在该色谱图中分离的化学物质类型(胺基官能化)通常需要向流动相中添加胺。然而,乙基吡啶固定相无需加入这些峰形调节剂。在不使用氨基添加剂的情况下,可以极大简化流动相组成和馏分收集。与 GreenSep Ethyl Pyridine II 相比,GreenSep Ethyl Pyridine 对胺类物质提供了更好的分离。 GreenSep Ethyl Pyridine IIGreenSep Ethyl Pyridine II 基于乙基吡啶化学键合,可以为该固定相提供独特的性质。GreenSep Ethyl Pyridine II 非常适合在没有添加剂的情况下保留和快速分离含有酸根的化学物质。此固定相为非封端,与 GreenSep Ethyl Pyridine 相比,提供更出色的酸类化合物分离。GreenSep Ethyl Pyridine II 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,提供卓越性能。 GreenSep NitroGreenSep Nitro SFC 是一种基于硝基芳烃的固定相,已被证明在分离选择性和进样容量方面优于传统固定相(如二醇、氰基等)。GreenSep Nitro 具有独特选择性,专门设计用于分离几何异构体和非对映异构体。其为分离含有芳香基团、可极化电子、卤代基团和共轭体系化合物的首选色谱柱。 GreenSep NaphthylGreenSep Naphthyl 是一种基于萘的 SFC 填料,由于其刚性结构而具有较高键合密度和固有的碱性去活性,从而使得许多非对映体分离所需的形状选择性成为可能。其表现出很强的 π-π相互作用和电荷转移相互作用,对非对映体和非极性化合物有很好的分离效果。GreenSep Naphthyl 的独特性能使其在石墨化碳和烷基型固定相之间具有选择性。GreenSep DiolGreenSep Diol 专为 SFC 设计,覆盖高密度二醇涂层表面,确保分离效果比传统非键合硅胶更好,更具重现性。GreenSep Diol 特别适合酸性和碱性分析物。该固定相提供了硅胶的选择性,而不具有其反应性。 GreenSep FluoroBasicGreenSep FluoroBasic 基于氟化咪唑化学键合,为此固定相提供了高碱性和氟化的特性。将含氟基团添加到此固定相中可用于增强亲氟保留机制,从而可针对氟化物提供改进的保留能力。亲氟保留机制在药物化学和药物发现中极为有用,超过三分之一的新批准小分子药物中含有氟。GreenSep FluoroBasic 非常适合在没有添加剂的情况下保留和快速分离含有胺和酸性基团的化学物质。 GreenSep FluoroBasic 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,提供卓越性能。GreenSep 4-Ethyl Pyridine GreenSep 4-Ethyl Pyridine 是 GreenSep Ethyl Pyridine(2-乙基吡啶)的替代品,可以提供与其不同的选择性。该封端固定相在分离选择性、峰形和进样容量方面优于常规固定相(如二醇和氰基固定相)。GreenSep 4-Ethyl Pyridine 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,同时提供卓越性能。与 4-Ethyl Pyridine II 相比,GreenSep 4-Ethyl Pyridine 对胺类物质提供了更好的分离。 GreenSep 4-Ethyl Pyridine IIGreenSep 4-Ethyl Pyridine II 基于乙基吡啶化学键合,非封端,可以为该固定相提供独特的性质。GreenSep 4-Ethyl Pyridine II 非常适合保留和快速分离含有酸根的化学物质。GreenSep 4-Ethyl Pyridine II 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,提供卓越性能。此固定相可提供针对 GreenSep Ethyl Pyridine II 的替代选择性。此固定相为非封端,与 GreenSep 4-Ethyl Pyridine 相比,提供更出色的酸类化合物分离。GreenSep NP-9GreenSep NP-9 是 ES Industries 色谱柱研发的产品,该公司致力于开发专用于处理复杂天然产物样品分离的产品。GreenSep NP-9 已经过专门优化,用于从大麻中分离 THC 和 CBD。所示色谱图(右图)突出显示了仅使用 2% 乙醇的 THC-Delta 9、CBD 和 CBN 的优化分离结果。在流动相中使用少量乙醇,可以从色谱分离产物中快速回收 CBD、THC 和 CBN 分离物。GreenSep NP-9 经过优化,可提供 CBD 和 THC 之间的最大分离α,并极适合去除 THC。GreenSep NP-9 用于分离 CBD 和 THC 时具有更短的循环时间。然而,如果需要更高分辨率,则应使用 GreenSep NP-10。此外,GreenSep NP-10 比 GreenSep NP-9 具有更高的进样容量。 GreenSep NP-10GreenSep NP-10 是 ES Industries 色谱柱研发的产品,该公司致力于开发专用于处理复杂天然产物样品分离的产品。GreenSep NP-10 已经过专门优化,用于从大麻中分离 THC 和 CBD。所示色谱图(下图)突出显示了仅使用 2% 乙醇的 THC-Delta 9 和 CBD 的优化分离结果。在流动相中使用少量乙醇,可以从色谱分离产物中快速回收 CBD 和 THC 分离物。GreenSep NP-9 用于分离 CBD 和 THC 时具有更短的循环时间。然而,如果需要更高分辨率,则应使用 GreenSep NP-10。此外,GreenSep NP-10 比 GreenSep NP-9 具有更高的进样容量。GreenSep NP-IIGreenSep NP-II 是 ES Industries 色谱柱研发的产品,该公司致力于开发专用于处理复杂天然产物样品分离的产品。 GreenSep NP-II 已经过专门优化,用于从大麻中分离 THC 和 THCV。其还能够以快速循环时间去除 THC 和 THCA。GreenSep NP-IIIGreenSep NP-III 是 ES Industries 色谱柱研发的产品,该公司致力于开发专用于处理复杂天然产物样品分离的产品。GreenSep NP-III 已经过专门优化,用于从大麻中快速分离 CBDA 和 THCA。其具有与 2-乙基吡啶相似的分离特性,2-乙基吡啶是传统上用于分离 THCA 和 CBDA 的固定相和色谱柱。然而,GreenSep NP-III 能够使用最少量的乙醇作为 SFC 中使用的 CO2 流动相改性剂溶剂来快速分离 THCA 和 CBDA。传统的 2-乙基吡啶色谱柱 (GreenSep Ethyl Pyridine) 需要使用高含量乙醇,才能实现与新 GreenSep NP-III 色谱柱类似效果的分离。GreenSep NP-III 色谱柱仅使用 10% 乙醇改性剂就能更好地分离大麻类混合物,并在不到 9 分钟内洗脱 CBDA(如右图所示)。传统乙基吡啶固定相需要使用 20% 乙醇,且仅能产生较低质量的分离,而 CBDA 对洗脱时间为 9 分钟。此外,去除 10% 乙醇更加快速和容易,从能能够快速纯化 THCA 和CDBA,节省时间和成本。GreenSep PFPGreenSep PFP 是一种氟化芳香族固定相,为 SFC 分离提供了高选择性特征。其专门设计用于几何异构体和非对映异构体的分离。 GreenSep PFP 为分离含有芳香基团、可极化电子和共轭体系化合物的首选色谱柱。此外,其还可用于卤化物的分离。在许多情况下,与 GreenSep Nitro 相比,GreenSep PFP 可以提供补充分离。GreenSep PFP 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,提供卓越性能。GreenSep Cyano与用于 HPLC 的常规氰基固定相相比,GreenSep Cyano 专为SFC 设计,具有高表面积的氰基键合填料,可以获得更高的表面积负载。氰基官能团可以提供增强的偶极相互作用以获得替代选择性。GreenSep DEAP GreenSep DEAP 是一种二乙基氨基丙基固定相,与传统氨基固定相相比,具有更高的选择性和更好的峰形。GreenSep DEAP 可使色谱分析人员采用简单的流动相,减少对添加剂的需求,并使馏分收集更容易。其特别适用于醇类和酰胺类物质的分析。GreenSep DEAP 可以轻松取代 SFC 中使用的传统固定相,提供卓越性能. GreenSep AmineGreenSep Amine 是一种专为 SFC 设计的高密度 NH2 键合填料,可为制备用途提供更高进样量。该固定相可用于含有醇和胺的化合物。GreenSep SilicaGreenSep Silica 专为 SFC 开发。GreenSep Silica 是一种不含金属的超高纯度色谱介质,压力稳定,专为高性能 SFC 分离而设计。对表面进行处理以产生极大 SFC 分离相互作用和进样容量,同时保持多种药物化合物的优异峰形性能。GreenSep Silica 可对化学物质进行分离,其峰形优于典型的 HPLC Silica 色谱柱。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制