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红外二维光谱仪
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红外二维光谱仪相关的方案
Nano-FTIR对单层二维高分子聚合物的研究
德国慕尼黑技术大学的Lackinger教授开发了一种有机单体分子自组装的光聚合合成路线,并利用纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR(德国Neaspec公司)对fantrip单体分子和其聚合物进行了吸收光谱的研究,验证了聚合反应的机理。该合成方法与传统的热聚合方法相比,大大减少了二维聚合物的缺陷密度,提升了材料均一性。相关研究成果发表于Nature Chemistry, 2021, 13: 730-736。
拉曼光谱+二维铁电材料+器件化
近期二维铁电材料所具有的面内或面外铁电性已在实验中得到了证实,为开发原子尺度的功能电子器件提供了机遇。然而要实现二维铁电材料的器件化应用,关键步骤在于如何有效地进行铁电极化及铁电畴结构的大规模均匀调控。但现阶段在二维材料极限厚度下利用外电场进行铁电畴工程的方法,不可避免地导致大的漏电流甚至材料击穿等问题。
用二维X光检查材料和厚度识别
X光检测系统是PCB和半导体器件质量控制、成品率提高和失效分析的关键工具。在许多情况下,这些强大的工具提供了检查电子元件的唯一无损技术。在过去的几年中,X光检查能力(2D和3D)有了显著的改进。在本文中,我们报道了一种新的发展,允许通过二维x射线检查获得材料和厚度信息。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
INSION近红外光谱仪检测锦纶氨纶混纺纤维含量的研究
综上所述,利用近红外光谱法(NIR)测定样品光谱信息,通过二次求导(S-GD2)预处理光谱信息后建立的偏最小二乘(PLS)模型,近红外光谱仪校正样本和预测样本的相关系数分别为0.9944 和0.9354,标准差分别为0.6457 和1.6085,近红外光谱可快速准确检测锦氨混纺纤维组分的含量。
二维气相色谱快速测定改性燃料乙醇的纯度 (PDF)
二维气相色谱不仅可以改善分离度还可以大大缩短分析时间。二维气相色谱系统配备一个简化的 Deans switch 技术用来分析改性燃料乙醇中的乙醇含量。通过采用两根选择性不同的短分析柱,二维气相色谱的这种应用由于无需柱温的冷却,可将整个分析时间比 ASTM D5501 方法缩短 10 倍。[1] 这种操作简便的系统在测量的定性定量方面具有很高的精确性。
揭秘二维液相色谱
揭秘二维液相色谱 二维液相色谱 (2D-LC) 不再是一项难以捉摸的小众技术, 经过先进仪器的简化,它已适合于主流分析人员使用。几 位多维色谱领域的著名专家和两位新人在本文中介绍了一 些窍门与技巧,并分享了展现二维液相色谱分离性能的生 动报告。
二维实验-反向异核相关
自从核磁共振问世以来,显著的进步之一就是引入二维(2D)核磁共振实验。它的引入大大地增强了核磁共振在结构鉴定方面的能力,并扩大了可解决问题的范围和复杂程度。这些实验可以看作是一系列的一维(1D)实验,不同的是通过脉冲序列引入了一个新的时间增量,从而产生一个具有两个独立演化时间(直接维t2和间接维t1)的二维阵列。通过对数据进行二维离散傅里叶变换,生成具有F1和F2频率轴的二维频谱。
全二维气相色谱质谱联用仪对海上漏油溯源的应用
全二维气质联用仪应用于水上溢油样品分析鉴别,可行有效,具有其它类型仪器无法替代的优势。可获得油样丰富的图谱信息,特定样品的指纹图谱,并提取油样中各类生物标志物,从而鉴别各类油样的差异。
解决方案|全二维气相色谱/飞行时间质谱仪检测维生素E软胶囊挥发性成分
利用全二维气相色谱-飞行时间质谱法检验了保健品降血脂胶囊剂挥发性成分,通过专用的全二维色谱软件分析,对分离的组分用NIST谱库检索,匹配度在70%以上的化合物共检出38种,其中的成分有烯萜类15种、醇类8种、酮类1种,其他14种。全二维气质联用仪应用于维生素E软胶囊挥发性成分检测有效可行。
傅里叶红外光谱测蛋白二级结构
红外光谱是最早用于测定多肽及蛋白质二级结构的手段之一。红外光谱技术应用于多肽及蛋白质二级结构分析大致经历了定性、半定量和定量研究三个发展阶段。
全二维液相色谱分离技术及应用
众所周知,全二维液相色谱分离技术峰容量大、动态范围宽、分辨率高,具有更好的分离力。因此,在利用液相色谱对复杂样品的化学组成及其含量进行分析时,基于各种接口技术结合正交分离模式的全二维液相色谱分离技术,可获得更好更多的结果,尤其是分析时间不受限制的离线全二维分离模式,在获得更高峰容量的同时兼具应用灵活的特点。
全谱二维液相-QTOF系统用于大鼠抑郁症的非靶向代谢组学研究
本文利用全谱二维液相系统结合四极杆-飞行时间质谱对抑郁症大鼠血浆进行了非靶向代谢组学分析。基于全谱二维液相系统,共找到8083个特征峰,其中第一维2713个,第二维5370个。正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)表明正常组与模型组有显著差异,共找到247种变量投影重要性(VIP)大于1的候选差异性代谢物,经数据库比对鉴定出44种,主要包括39种脂质、2种氨基酸、3种生物碱,主要影响的通路包括甘油磷脂代谢、精氨酸和脯氨酸代谢、精氨酸生物合成、谷氨酸代谢等。
华谱科仪二维液相色谱仪测定饲料中25-羟基-VD3
本解决方案采用二维液相色谱测定25-OH-VD3,使用一维色谱柱对目标物进行初步分离,再将目标物切割进入二维色谱柱进一步分离,不仅实现了在线净化,还减少了前处理步骤,缩短了前处理时间,提高了分析效率,在30 min内完成25-OH-VD3的净化和定量检测。
全二维气相色谱技术在燃油中硫化物分析的研究
全二维气相色谱技术是能够解决这些挑战的重要分析工具,它能够分析复杂碳氢化合物基质下有机硫化物组成及其反应,即使在较低的浓度(ppm级别)下。本文目的在于阐明全二维气相色谱在了解脱硫精制工艺方面所具有的巨大益处。
全二维气相色谱(GCxGC)在酿酒行业的应用分析
由于复杂体系分离分析的需要,多维联用技术成为近年来国际上研究的热点。 其中,全二维气相色谱(GCxGC)即是近年发展起来的一种高分辨、高灵敏度的分离鉴定技术。与普通的一维气相色谱相比,全二维气相色谱联用技术具有分辨率高、峰容量大、灵敏度高、分析速度快、族分离效应和瓦片效应等优点,因而该技术在复杂体系的分析方面具有其他方法无法比拟的优势,白酒中一些长期分不开的、鉴定不了的微量成分将会随着此技术的应用得以解决。
Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案——可选择的分离性能
全新的 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案让您可以根据样品的复杂程度选择合适的分离性能。只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC) 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。此外,安捷伦的解决方案也将二维液相色谱的易操作性提升至新的高度,帮助您通过中心切割、多中心切割或全二维分析快速获取正交数据。
FOLI10红外光谱仪快速测定粉尘中游离二氧化硅
荧飒光学FOLI10傅里叶变换红外光谱仪快速测定粉尘中游离二氧化硅,环保高效,对于基层可普及性较强,荧飒力量助力劳动者职业安全健康。
使用全二维液相色谱对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析——Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
啤酒是一种成分非常复杂的酒精饮料,以水、大麦芽或小麦芽为主要原料,并添加啤酒花酿造而成。啤酒花中的 a-酸在麦汁煮沸的过程中形成异-a-酸,异-a-酸是啤酒典型苦味的主要来源。本应用简报展示了使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案对不同类型的啤酒进行全二维液相色谱分析。分别在第一维碱性与第二维酸性 pH 值条件下使用 C18 色谱柱获得了良好的正交性。通过与标准物质进行对比分析及质谱检测,鉴定出啤酒中的苦味化合物。非靶向多样品分析(指纹图谱分析)能够对所分析的不同啤酒类型进行分类。
解决方案|全二维气质联用仪用于香精香料指纹图谱分析
香精香料中多为挥发性及半挥发性物质,全二维气相色谱质谱联用仪可提供全貌的指纹图谱结构信息。因此,GC× GC-MS是建立香精香料挥发性和半挥发性成分指纹图谱的先进有效的方法之一。
拉曼+二维材料+应变工程
中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。
INSION光谱仪锦氨混纺纤维组分定量近红外分析报告
4.总结1)近红外便携式光谱仪,光谱信号质量较好,用于烟叶中糖、烟碱等常规化学成分的快速定量或半定量分析可行。2)总糖模型预测偏差与傅里叶积分球全谱相比可达到其80%左右的预测准确度。3)INSION近红外光谱仪,烟碱预测偏差与傅里叶积分球全谱相比,存在一定差距,与烟碱中的分子基团在该谱仪波段范围内的信号较弱,且含量较低等有一定关系。4)INSION近红外光谱仪本身的信号很稳定,优化漫反射采样附件(如增大采样面积等),可进一步提高仪器的检测能力。
【解决方案】吸烟有害健康—全二维气相色谱-质谱联用仪在烟用香精检测的应用
全二维气相色谱—飞行时间质谱运用到烟草行业的分析已非常广泛,也已成为烟叶行业强有力的分析手段。本文介绍了应用3300全二维气相色谱—飞行时间质谱?对烟用香精的检测。
多中心切割二维液相色谱在杂质分析方法开发中的应用
在药物和精细化学品的开发和生产过程中,杂质分析非常重要。本应用表明多中心切割二维液相色谱非常适用于药物和精细化学品杂质分析的方法开发。使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案,经第一维分离后所检测到的每一个峰都被中心切割并转移到具有不同选择性的第二维进行进一步分离。此方法能发现可能存在的共洗脱化合物。此外,通过向样品添加疑似杂质还可确证对杂质的鉴别。
利用低温强磁场光学显微镜(attoCFM)表征二维晶体材料单光子发射性质
建伟院士课题组利用attocube公司的低温强磁场光学显微镜(attoCFM)研究发现了二维晶体材料单层二硒化钨(WSe2)中存在的由于缺陷态引起的单光子发射现象。先,通过低温磁场下对微米尺寸单层样品的光致发光谱精细扫描成像可以发现样品某些位置存在超窄发光光谱。超快激光光致发光谱的测量研究证实了该处发光点为单光子发射。随着低温强磁场下(改变磁场,改变入射光左旋与右旋性质等实验技术)进一步对光致发光谱的表征发现在零磁场下样品存在0.71meV的能量差并且该材料中存在超大激子g参数。经过分析,该单光子发射很可能是由中性激子被缺陷态束缚在二维晶体中引起的。
在线二维液相色谱应用于单抗样品分析
基于双三元液相色谱仪(DGLC),建立在线二维液相色谱方法,全自动实现单抗样品的滴度分析和聚体分离,提高单抗药物生产的工作效率。
使用全二维液相色谱对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析
啤酒是一种成分非常复杂的酒精饮料,以水、大麦芽或小麦芽为主要原料,并添加啤酒花酿造而成。啤酒花中的 a-酸在麦汁煮沸的过程中形成异-a-酸,异-a-酸是啤酒典型苦味的主要来源。本应用简报展示了使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案对不同类型的啤酒进行全二维液相色谱分析。分别在第一维碱性与第二维酸性 pH 值条件下使用 C18 色谱柱获得了良好的正交性。通过与标准物质进行对比分析及质谱检测,鉴定出啤酒中的苦味化合物。非靶向多样品分析(指纹图谱分析)能够对所分析不同啤酒类型进行分类。
赛默飞推出在线二维液相色谱法分析单抗样品的解决方案
本方法基于DGLC 液相色谱系统,一维使用MabPac ProtainA 亲和色谱柱对单抗溶液进行分离,通过阀切换将收集到loop 环(或者富集柱)中的单抗样品转移到二维,利用SEC 色谱柱将样品中的聚体和单抗进行分离(仪器连接图见图1 和图2),从而实现全自动在线二维液相分离单抗药物的目的。
多中心切割二维液相色谱在杂质分析方法开发中的应用——Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
在药物和精细化学品的开发和生产过程中,杂质分析非常重要。本应用简报表明多中心切割二维液相色谱非常适用于药物和精细化学品杂质分析的方法开发。使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案,经第一维分离后所检测到的每一个峰都被中心切割并转移到具有不同选择性的第二维进行进一步分离。此方法能发现可能存在的共洗脱化合物。此外,通过向样品添加疑似杂质还可确证对杂质的鉴别。
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