当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

微波浓缩仪

仪器信息网微波浓缩仪专题为您提供2024年最新微波浓缩仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微波浓缩仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微波浓缩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微波浓缩仪相关的耗材配件、试剂标物,还有微波浓缩仪相关的最新资讯、资料,以及微波浓缩仪相关的解决方案。

微波浓缩仪相关的方案

  • 微波消解浓缩乳清蛋白
    生产浓缩乳清蛋白是采用浓缩乳清蛋白粉中低温工艺喷雾干燥,因此保持了蛋白质的天然形式,具有极好的溶解性能。浓缩乳清蛋白广泛用于食品加工业,比如火腿、乳蛋糕、糖果、蟹肉棒、蛋糕、婴儿配方奶粉、运动饮料、配方营养饲料等。大部分浓缩乳清蛋白粉含有5-7%的乳脂,这些乳脂是奶油分离机无法去除的。因此,最先进的浓缩乳清蛋白生产工艺在超滤之前采用微滤分离乳脂,制得几乎不含乳脂的浓缩乳清蛋白。这种高品质蛋白质非常适合于配制运动饮料,比如健身者饮用的饮料。为了检测浓缩乳清蛋白中的多种重金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解药物辅料解决方案
    微波消解/萃取技术作为一种新发展的样品前处理手段,与传统方法相比,具有时间短、效率高、试剂使用量少等优点,被广泛应用到食品、药品、环境领域。 奥地利安东帕高性能微波消解/萃取系统,附件种类众多,可集消解、萃取、合成、干燥、蒸发浓缩、蛋白水解为一体,灵活性高,满足不同的客户需求。
  • 微波消解保健品实验解决方案
    微波消解/萃取技术作为一种新发展的样品前处理手段,与传统方法相比,具有时间短、效率高、试剂使用量少等优点,被广泛应用到食品、药品、环境领域。 奥地利安东帕高性能微波消解/萃取系统,附件种类众多,可集消解、萃取、合成、干燥、蒸发浓缩、蛋白水解为一体,灵活性高,满足不同的客户需求。
  • MV5多通道平行浓缩仪的浓缩效率及耗气量测定
    在样品前处理过程中,浓缩常常是实验当中不可缺少的一个步骤,尤其是有大量样品需要浓缩时,整个过程显得十分冗长且繁琐,且氮吹耗气量很大,平行性不佳。莱伯泰科美国公司精心设计推出了MV -5多通道平行浓缩仪,可同时多位使用,氮吹针可随液面自动升降,有效地解决了传统氮吹仪的问题。?本文针对实验当中用户最关心的浓缩效率及成运行本方面,特别是耗气量,对MV -5多通道平行浓缩仪进行了考察。
  • 微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
    红霉素A环收缩衍生物的合成报道了8,9-无水红霉素a6,9 -半iketal及其衍生物在微波辐射下的分子内酯交换反应。结果表明,无论在含溶剂条件下(方法A)还是无溶剂条件下(方法B),微波辐射都能显著提高反应收率,缩短反应时间。
  • 平行浓缩仪对有机溶剂浓缩的功效测试
    前言:大量的有机溶剂浓缩成为现在热门话题,传统的浓缩已经满足不了客户的需求。水浴式氮吹仪具有水蒸气容易进入试管;须操作人员时刻观察;必须放在通风柜中;不能自动定容等缺陷。旋转蒸发仪也不能自动定容等。所以LabTech抓住这个问题研发出各种浓缩实验室产品,满足各实验室对浓缩产品的多种需求,从手动到全自动,从单个浓缩到顺序几十个浓缩,从一位到多位,从小体积到大体积。而现在推出的Multivap-8平行浓缩仪显示了其操作简单、自动定容和实验数据准确的优势。
  • 化学合成浓缩应用解决方案
    合成化学(chemical synthesis),又称化学合成,合成化学是有机化学、无机化学、药物化学、高分子化学、材料化学等学科的基础和核心。而无机合成和有机合成领域更是核心中的核心。有机合成部分主要包括有机合成与路线设计、现代有机合成方法、绿色合成化学、仿生合成、药物中间体合成等。无机合成部分主要包括高温合成、低温固相合成化学、水热与溶剂热合成、无机材料的高压合成与技术、 cvd 在无机合成与材料制备中的应用、微波与等离子体下的无机合成、配位化合物的合成化学、簇合物的合成化学、金属有机化合物的合成化学、多孔材料的合成化学、陶瓷材料的制备化学、无机膜的制备化学、合成晶体等。德国ika提供适用于合成实验的经典方案 —— 耐受不同的工作环境和时间要求,安全稳定,经济高效。亦可在样品浓缩等前处理流程中广泛应用。
  • 微波辅助萃取医用胶塞中提取添加剂
    仪器:Monowave 450;G30 反应管。在反应管中加入丁基胶塞样品和溶剂(含有内标)和亚磷酸三丁酯。加入搅拌子,盖上反应盖后,在微波中设置分别反应时间及反应温度,按相关推荐程序进行。冷却后过滤,提取液经氮吹浓缩后,收集至乙腈中,进行 HPLC 分析。
  • 微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
    PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
  • 使用安捷伦微型气相色谱和样品浓缩仪快速分析低浓度苯系物(BTEX)
    在进样前对样品进行浓缩,可以大幅提高安捷伦490 微型色谱的检出限。首先使用带有富集和解吸单元(EDU)的样品浓缩仪将样品吸附到多孔的介质中,然后将被吸附的组分解吸并转移进入到微型气相色谱进行分离和检测。本应用报告介绍了一种使用EDU 样品浓缩仪分析BTEX 的方法,可以将检出限提高140 到200 倍。
  • 微波消解香草香精
    香草香精是一种从香草提炼的食用香精,是众多香精中其中一种,分为纯天然香精与人工香精两类。 常用于糕点类去除蛋腥味或是制作香草口味点心使用。因为是浓缩香精,所以用量不宜太多,以免过於浓重的香草味覆盖了糕点原本应有的味道。除了浓缩香精,还有粉末状的香草粉及药片状的香草片,香草片需压碎成粉状之后使用,用量和香草粉相当。但香草粉用量应比香草精略多一点。为了对其中的金属元素含量进行分析,我们采用微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
  • EYELA在少量多样品浓缩实验中的高效浓缩解决方案
    EYELA试管浓缩可提供小试量多样品快速、高效、简单浓缩。首先EYELA试管浓缩可同时进行1-8位浓缩,每位的浓缩速度较旋转蒸发、氮气吹扫及离心浓缩高。其次试管浓缩在震荡作用下使样品形成漩涡状,在增大蒸发面积同时还促进溶液强烈混合,抑制溶液爆沸,蒸汽在到达冷凝管前依靠温风加热从而防止蒸汽的提前冷凝造成的溶剂管路残留及回流污染样品,从而可以大大提高浓缩效率。
  • 甲萘威在MV5浓缩仪中的回收率、重现性的测定
    通过多次将加标样品用MV5浓缩后液相检测试验得出,甲萘威的加标回收率为88.90~93.65%,RSD为2.87%,具有较高回收率和重现性
  • 通过Biotage Initiator 微波合成进行Knoevenagel 缩合反应
    1. 加热迅速,均匀。不需热传导过程,且具有自动热平稳性能,避免过热。 2. 加热质量高。营养破坏少,能最大限度的保持食物的色、香,味,减少食物中维生素的破坏。3. 热惯性小。介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。 4. 安全卫生无污染。因为微波能是控制在金属制成的加热室内和波导管中工作,所以微波泄露被有效的抑制,没有放射线危害及有害气体排放,不产生余热和粉尘污染。5. 节能高效。由于含有水分的物质极易直接吸收微波而发热,没有经过其他中间转换环节,因此除少量的传输损耗外几乎无其他损耗。比一般常规加热省电约30%~50%。
  • 通过Biotage Initiator微波合成进行Knoevenagel 缩合反应
    1. 加热迅速,均匀。不需热传导过程,且具有自动热平稳性能,避免过热。 2. 加热质量高。营养破坏少,能最大限度的保持食物的色、香,味,减少食物中维生素的破坏。3. 热惯性小。介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。4. 安全卫生无污染。因为微波能是控制在金属制成的加热室内和波导管中工作,所以微波泄露被有效的抑制,没有放射线危害及有害气体排放,不产生余热和粉尘污染。5. 节能高效。由于含有水分的物质极易直接吸收微波而发热,没有经过其他中间转换环节,因此除少量的传输损耗外几乎无其他损耗。比一般常规加热省电约30%~50%。
  • 使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的方法步骤
    全自动氮吹浓缩仪是现代实验室中常用的一种高效、便捷的样品前处理设备。下面将详细介绍使用全自动氮吹浓缩仪处理样品的步骤,以确保实验过程的准确性和可重复性。一、准备工作根据实验需求,选择合适的支架和氮吹杯规格,并将其安装到全自动氮吹浓缩仪上。检查氮气供应系统,确保氮气压力稳定且足够用于实验。打开全自动氮吹浓缩仪的电源,启动设备,并进行预热。
  • Multivap-8平行浓缩仪对不同样品回收率的测定
    摘要: 样品浓缩在样品前处理阶段应用非常普遍,当被测样品浓度低于色谱仪器的检出限时,或色谱仪器测定的灵敏度不够时,就需要对原始样品进行浓缩之后才能进行色谱分析测定。 由于各种样品的化学性质各不相同,导致对不同样品的浓缩之后回收率不尽相同。本文应用Multivap-8平行浓缩仪(北京莱伯泰科仪器股份有限公司,北京)对不同样品回收率进行测定。
  • 海能仪器:维C银翘片微波消解方案(微波消解法)
    海能实验室通过实验探索出微波消解维C银翘片的应用方案,消解效果:经上述消解程序消解完成后消解液为无色澄清液体,消解效果令人满意。
  • 苹果汁的浓缩方法
    苹果芳香物质浓缩液的主要成分是羰基化合物,如乙烯醛和乙醛,在 1:150 的浓缩液中,其含量为 520~1 500 毫克/升,而含酯量仅 190~890 毫克/升,游离酸含量仅 70~620 毫克/升。优质的芳香物质浓缩液的乙醇含量≤ 2.5%。
  • 微波合成在药物研发中的应用
    如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 如今虽然有着大量的药物可用,但是仍很多人承受病痛 的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高的折磨甚至死亡威胁。这是因为新 药缺乏很显然,提高药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 药的发展速度迫在眉睫。而微波合成则可以显著缩短反应时 间, 而专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。 专业的反应器可以加速新药发展过程。
  • 响应面优化微波辅助提取黄芪黄酮的工艺研究
    摘要:采用响应面(RSM)法对黄芪黄酮微波辅助提取工艺进行了优化。采用中心组合实验设计对提取时间、乙醇浓度、提取温度以及固液比几个影响微波提取得率的参数进行优化。建立的模型相关系数R2达094。优化的工艺参数为乙醇浓度为86.2%、提取温度108.2 oC、提取时间26.7 min以及固液比23.1 ml/g时取得**提取率。**黄酮得率为1.234 mg/g,与甲醇索氏提取30 min两次得率相近,较超声提取30 min两次及传统90%乙醇回流提取2h两次得率高。
  • 真空浓缩过程中新型PID控制器和高速电动阀门对温度和压强的精确控制
    真空浓缩过程中,浓缩温度和压强是核心控制参数。本文针对目前浓缩仪器和设备中压强控制存在精度差、波动性大等问题,提出了详细解决方案,并提出采用新型双通道超高精度多功能PID控制器和高速电动阀门来实现浓缩过程中温度和压强的同时准确测量和控制。
  • 大豆粉微波消解实验应用方案
    大豆粉是由大豆经过研磨、脱皮、去除油份等工序制成的粉状产品。大豆粉富含蛋白质、纤维、维生素和矿物质,是一种营养丰富的食品原料。格丹纳微波消解仪A8可以应用于粮油/豆制品行业领域,可完成大豆粉元素分析项目。采用微波消解试样,具有操作简便、消解速度快、所需消解溶剂少、消解能力强、改善操作条件等优点。本文采用微波消解法,减少了试剂用量,缩短了消解时间。
  • 样品前处理方法-氮吹浓缩
    文章主要阐述了样品制备的步骤以及其重要性,并详细介绍了浓缩方法-氮吹浓缩的原理及传统氮吹仪和自动浓缩氮吹仪之间的不同和优缺点的对比。
  • ATAGO(爱拓)在线折光仪+膜分离浓缩液+膜分离浓缩液浓度
    ATAGO(爱拓)折光仪系列是利用光的折射原理制成的仪器。一般地,对于同一种料液来说,溶液的折射率或者Brix值越高,表示溶液中的可溶性固形物含量越高。使用折光仪监测物料的Brix值可以了解浓缩的进程,监测透析液的Brix值可以了解是否发生跑料并实施警报。
  • 化学原子化-原子吸收光谱法测定浓缩梨汁中微量砷
    建立一种化学原子化—原子吸收光谱法直接测定微量砷的方法。利用化学原子化器独特的机理和结构,通过对介质酸度、硼氢化钾浓度、载气流速等影响因素的优化,可直接测定浓缩梨汁中的砷。砷的检出限(3σ )为0.16μ g/L,回收率98.8%~100.8%,相对标准偏差(n=7)为0.74~1.29%。本方法具有低检出限、高灵敏度、快速、干扰小等特点。
  • 300UL型电脑微波超声波组合催化合成/萃取仪相关应用研究论文
    微波、超声波、紫外光模式可单一使用,亦可组合使用,多种工作模式可选,用户多,发表论文多。仪器具有微波、超声波、紫外光波三种模式。大功率侵入式超声波换能器可以在300℃以下的环境中工作,频率为25kHz,任意脉冲工作方式可调,应用单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪,使超声波功率放大器与换能器的振荡频率经相位取样使锁相环实现频率自动跟踪。超声波功率检测和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率超限自动调整和超温保护及报警功能。保证超声换能器能实时的共振,保证高效的超声转化效率。机器采用高精度传感器进行快速实时测温,当达到预设温度将自动改变超声波模式,很好的避免了因为超声波自身发热而不能控制反应物温度的问题。仪器具有紫外光辐照强度的测量显示,为科研提供科学有效的数据。良好的人机交互界面,您可轻松定制不同的实验方案。LCD全程显示实验进程,实验中可随时修改参数,使您的实验过程更加简单,实验结果更加理想。开放式反应体系,可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。微波合成模式时可提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀。
  • 微波消解仪针对合金结构钢的消解方案
    解锁样品消解类别,针对难溶的材料类样品进行微波消解实验,采用有效的消解方案,对难溶样品的彻底消解,使样品可以充分消解,达到澄清透明。
  • 微波技术用于腐败生物组织中吗啡的检测研究
    本文采用微波酸水解和微波酶水解方法,建立了一套检测腐败生物组织中吗啡的方法。与传统方法相比大大缩短了时间,并能使吗啡与蛋白充分解离。该方法具有快速,灵敏度、精确度和准确度高的特点,适合大批量腐败生物检材的标准化分析测定,并成功应用与一些案例的检测工作,取得了良好的结果。关键词:微波酸水解,微波酶水解,腐败生物组织,吗啡
  • 海能仪器:高铬铸铁微波消解(微波消解法)
    海能仪器:高铬铸铁微波消解(微波消解法):经过三个方案的实验结果做对比,推荐使用王水+纯水进行消解。
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