微全分析

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微全分析相关的资讯

  • 全国微纳尺度生物分离、微全分析系统及国际微流控分析学术论坛顺利闭幕
    仪器信息网讯 由国家自然科学基金委和中国化学会联合主办, 浙江省自然科学基金委、浙江省化学会协办,浙江大学承办的2012年全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届全国微全分析系统学术会议暨第三届国际微流控分析(西湖)学术论坛(MICRO 2012)于2012年4月25日在杭州浙江大学紫金港校区闭幕。   会议闭幕式由大会组委会主席浙江大学方群教授主持,复旦大学杨芃原教授致辞。杨芃原教授从三点总结了本次会议。   第一,会议规模大。本届会议参会人数300多人,近20多个大会报告,50个邀请报告,40个口头报告,108篇墙报展,会议规模较大。   第二,参会人员层次高。江桂斌院士、张玉奎院士和陈洪渊院士都是微纳流控领域首席科学家,多数国内的重要高校和课题组参与了此次会议,17位杰出青年参加了此次会议,分析界4位长江学者其中3位都参加了本次会议。   第三,本届会议上还有一点就是基金委对分析学科提出了更高的要求,对参会的年轻学者和同学提出了更高的要求。 浙江大学 方群教授主持闭幕式 复旦大学 杨芃原教授致辞   在闭幕式上,杨芃原教授宣布了本届会议“方肇伦优秀青年学者报展奖”5名获得者及20名“优秀报展奖”获得者,杨芃原教授、林秉承教授、方群教授等多位专家为获奖者颁发证书。 “方肇伦优秀青年学者报展奖”获得者与颁奖嘉宾合影 “优秀报展奖”获得者与颁奖嘉宾合影   为感谢会务组人员的大力支持,方群教授向有关人员赠送鲜花,会务组全体人员合影留念。 会务组全体人员合影留念
  • 全国微纳尺度生物分离、微全分析系统及国际微流控分析学术论坛会议报告
    仪器信息网讯 由国家自然科学基金委和中国化学会联合主办, 浙江省自然科学基金委、浙江省化学会协办,浙江大学承办的2012年全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届全国微全分析系统学术会议暨第三届国际微流控分析(西湖)学术论坛(MICRO 2012)于2012年4月23-25日在杭州浙江大学紫金港校区召开。   本届会议历时3天,分设色谱分析、毛细管电泳、微纳分析、多相微流控、微纳反应器、微纳生化分析、细胞微流控微纳系统应用及微流控青年论坛共8个分会场,共80多个分会报告。来自全国高等院校、科研院所等单位的多位教授、学者分别就各论坛主题在学术研究及相关仪器研制和应用方面进行了报告,与会人员进行了热烈的交流。仪器信息网编辑从80个精彩报告中选取两个进行了重点关注。 报告人:东南大学 陆祖宏教授 报告题目:一种新的高通量DNA测序芯片的研制及应用研究   陆祖宏教授在报告中从五个方面讲解了“高通量DNA测序芯片的研制及应用研究”:新一代的DNA测序技术、AG100型DNA测序技术、高通量DNA测序芯片、AG100的应用实例、三代DNA测序技术展望。   陆祖宏教授在报告中说到,新一代DNA测序技术是近五年来发展最快、影响最大、竞争最为激烈的高技术研究领域之一,可同时对大量核酸片段进行并行测序,大幅度降了DNA测序的成本,这将会改变生物医学研究的方式,最终使临床医学产生变革。陆教授同时表示新一代DNA测序技术还不能满足生命科学与临床应用的需求,如成本高、测序速度慢、样品需要量大、测序误差较大、读长短等问题。针对这些问题,陆教授从方法和仪器两个方面进行研究,研制出AG100型DNA测序仪,其具有分辨率(高通量)高、荧光信号拍摄速度快、试剂消耗量小等优点。对DNA测序技术的展望,陆教授表示,探索基于分子器件的第三代单分子DNA测序技术将是未来DNA测序技术的研究方向之一。 报告人:北京大学 黄岩谊教授 报告题目:The application of deformable buttons on-chip   黄岩谊教授介绍了如何把一个小尺度的一个动态微阀结构用到芯片中,主要是研究分子与分子之间的相互作用的测量,以及一些不稳定的相互作用,从已经发表的或即将发表的四个方面研究进行了介绍,包括细胞动态迁移的定量研究等。   本次会议共有50个学者参加了墙报展览,与会人员参观学习并参与评选“方肇伦优秀青年学者报展奖”和“优秀报展奖”,评选结果将在会议闭幕式上宣布。 与会人员参观墙报展   附录:大会会议议程及报展目录.pdf
  • BCEIA2023微全分析分会精彩预告:面向全社会的微型化分析技术
    第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023) 将于2023年9月6-8日在北京 中国国际展览中心(顺义馆)召开。作为中国分析与生化技术交流与展示的“峰会”,BCEIA2023将营造浓郁的学术会展氛围,同期举办大会报告、分会报告、高峰论坛、同期会议、墙报展等精彩学术活动,面向世界科技最前沿,邀请国内外顶尖学者分享最具前瞻性的研究进展。2023年9月7-8日,BCEIA2023学术报告会——微全分析分会将在学术会议区E-306会议室举行,聚焦“面向全社会的微型化分析技术”主题,围绕微流控分析(Microfluidic Analysis)、微纳分析技术(Techniques for Micro and Nano Analysis)、样品微处理(Micro Sampling Process)、微单体分析(Single Entity Analysis)、新原理新技术新方法(New Principles, Technologies and Methods)、新仪器(New Instruments)等几个专题方向,邀请到24位国内外微全分析领域资深科学家及青年才俊带来精彩报告。最新嘉宾阵容公布如下: 召集人简介 林金明,博士,清华大学化学系教授,博士生导师。1992-2002年在日本东京都立大学学习和工作。1997年获得东京都立大学博士学位,同年留校任教。2001年入选中国科学院“百人计划”并获得国家杰出青年科学基金的资助,同年受聘中国科学院生态环境研究中心研究员,2004年入选清华大学“百人计划”,受聘清华大学化学系教授,2008年受聘教育部长江学者特聘教授,2014年入选英国皇家化学会会士。主要从事:1)微流控芯片质谱联用细胞分析方法研究;2)空气负离子制备方法及其对促进健康作用的机理研究;3)超微弱化学发光与免疫分析研究。出版《化学发光基础理论与应用》、《化学发光免疫分析》、《环境、健康与负氧离子》、《Cell Analysis on Microfluidics》及中文版《微流控芯片细胞分析》、《Microfluidics for Single-Cell Analysis》等专著七部、教科书《基础分析化学实验》和《微流控细胞分析》各一部,发表研究论文400多篇,申请发明专利51项,并且有多项专利转让企业进行产业化。目前担任中国分析测试协会常务理事,中国化学会分析化学学科副主任委员,中国药学会药物分析专业委员会副主任委员。Trends in Analytical Chemistry责任编辑,J. Pharm. Anal.副主编, Chemosensors副主编、Chinese Chemical Letters副主编,《分析试验室》副主编,以及Talanta等10多种国内外学术期刊编委。 特邀报告人 报告摘要The efficient recognition of circulating tumor cells (CTCs) with aptamer-probe has numerous benefits. We engineered a superefficient biomimetic single-CTCs recognition platform by conjugating dual-aptamer onto AuNPs to form a nanoprobe for selective binding biomarker proteins PTK7 & EpCAM on CTCs surface. CTCs are sorted on a specially designed multifunctional microfluidic configuration, and biomarkers in a single CTC are analyzed with ICP-MS by measuring 197Au isotope. This strategy ensures the manipulation and detection of a single CTC in 100 μL of human blood within 1 h.2D cytometry/ICPMS system was developed for evaluating drug uptake and induced protein expression inindividual cells. The nanoprobes conjugating 6-FAM-Sgc8 aptamers on a single AuNP were engineered to selectively bind PTK7 on target cells. PTK7 expression induced by OXA uptake was assayed with LIF,while ICP-MS measurement of 195Pt and 197Au revealed OXA uptake and AuNPs conjugation in single cells. Using a machine learning algorithm to cell-lines signature based on agent uptake and marker expression, it enables simultaneous online profiling PTK7 response to OXA at single-cell resolution from tumor cell lines and breast cancer patients.专家简介Professor Jian-Hua Wang was born in 1962 in Shandong, China. He obtained his B.Sc from Department of Chemistry, Nankai University, and M.Sc from Jilin University, China. He was awarded a PhD degree by Technical University of Denmark. He has been an Associate Editor for TALANTA since Dec. 2004. He is currently serving as the co-editor in chief for Talanta Open. He was a member of International Advisory Board for Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2007-2010).His current research interest is focused on the exploitation of flow analysis protocols and hyphenation techniques, isolation of trace level of analytes (metals and biomacromolecules) from complex sample matrices and life science analysis, mainly focused on single cell analysis.报告摘要Surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based assays have recently been developed to overcome the low detection sensitivity of SARS-CoV-2. In this study, we developed an SERS-based microdroplet sensor to dramatically improve the limit of detection (LoD) and reproducibility of SARS-CoV-2 detection. Raman signals were measured for SERS nanotags in 140 droplets as they passed through a laser focal volume fixed at the center of the channel for 15 seconds. In this case, the detection sensitivity has been significantly improved due to the ensemble averaging effects, as the signals were measured for SERS nanotags in multiple droplets. Moreover, the total assay time decreased from 30 to 10 minutes.A clinical test was conducted on patient samples to evaluate the clinical efficacy of the SERS-based microdroplet sensor. The assay results correlated well with those obtained using the RT-PCR method. The proposed SERS-based microdroplet sensor is expected to be utilized as a new point-of-care diagnostic platform for the quick and accurate detection of SARS-CoV-2 in the field.专家简介Jaebum Choo is a Professor in the Department of Chemistry at Chung-Ang University in South Korea. He obtained his PhD from Texas A&M University in 1994. From 1995 to 2019, he served as a faculty member at Hanyang University. In 2015, he was appointed as a Baik Nam Distinguished Professor, recognizing his outstanding academic accomplishments. In 2016, he served as the President of the Korea Biochip Society, and in 2020, he was the Chair of the Analytical Chemistry Division of the Korean Chemical Society. Currently, Professor Choo holds the position of Vice-President for Research at Chung-Ang University and serves as the Director of the "Center for Nanophotonics-based Biomedical Diagnostics Research Center (ERC)," which is supported by the National Research Foundation of Korea. His primary research areas include SERS, biosensors, micro-devices, and molecular spectroscopy. His ongoing research programs focus on the development of highly sensitive optical nano-sensor systems for rapid and precise in vitro diagnostics of infectious diseases. Throughout his career, Professor Choo has delivered over 150 invited lectures in the USA, Europe, and Asia. He has published more than 300 research papers in peer-reviewed journals and has contributed to eight book chapters.专家简介黄岩谊,北京大学化学学院教授,北京未来基因诊断高精尖创新中心、北京大学生物医学前沿创新中心、北大-清华生命科学联合中心研究员;兼任深圳湾实验室资深研究员。曾获得国家自然基金委优秀青年基金、杰出青年基金等资助。主要从事微量核酸分析研究,集中工作在测序技术、单细胞分析和微流控技术等方向。报告摘要器官芯片(Organ on a chip)是微流控技术与器官组织工程技术交叉融合发展的新兴技术。类器官(organoid)基于干细胞三维培养、分化获得的细胞三维组装体,包含其代表器官的一些关键特性,与对应的器官拥有类似的空间组织并能够重现对应器官的部分功能。类器官芯片(Organoid on a chip)是微流控技术与类器官技术交叉融合发展的新兴技术。器官芯片或类器官芯片模型有利于尽可能地接近和模拟人体实际生理病理条件下的微环境,应用于药物有效性和安全性评价,可能会以令人难以想象的幅度加快新药发现的周期,降低新药筛选失败的风险,给新药开发带来一次革命。专家简介清华大学长聘教授,长江学者特聘教授,兼任中国医药生物技术协会药物分析技术分会秘书长,中国分析测试协会青委会副主任委员,中国药理学会分析药理学专委会常务委员,北京理化分析测试技术学会副理事长兼青委会理事长等。研究方向聚焦于类器官与器官芯片、单细胞亚细胞分析、多组学分析及其在药学与中医药现代化研究中的应用。在包括Lab Chip, Anal. Chem., Nat. Protoc., Adv. Mater., Cell,PNAS等学术期刊发表SCI论文250余篇,获授权发明专利20余项,合作获得国家科技进步二等奖3项。报告摘要单颗粒光谱分析为精准实现特异性分析提供了新手段,具有灵敏度高、特异性好的有点。本课题组近年来以不同材质的单颗粒为基础,在研究其共振光散射光谱特性的基础上,并结合人工智能技术,实现了一系列有机光化学反应机制探讨,提出了不同于整体分析完全不一样的反应机制。专家简介黄承志,西南大学药物分析学/分析化学教授,博士生导师。先后获得西南师范大学、北京师范大学和北京大学的学、硕、博士学位,日立制作所中央研究所、渥太华大学和东京大学博士后。主持了包括国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点及面上、973课题项目30多项,在JACS、Angew Chem、ACS Nano等刊物上发表论文500余篇,研究方向为共振光谱学与光谱分析。获教育部和重庆市自然科学一等奖各一项,获新世纪百千万人才工程第一层次、重庆巴渝学者、重庆优秀科学家等荣誉称号。报告摘要Microfluidic devices are widely used for analytical applications such as chemistry, biochemistry, and food science, and highly sensitive analytical methods have been developed. However, the macroworld-to-microworld interface is still challenging. Usually, the sample volume can be mL scale in conventional sampling methods, while it is difficult to treat the mL samples due to the nL to mL scale volume of the microchannels. If only the mL sample can be used for the analysis on microfluidic devices, the sample loss cancels the high sensitivity of the microfluidic devices. Therefore, the sampling interface is quite important to fully utilize the merits of microfluidic devices. Here, we propose a macroworld-to-microworld interface by creating a room-temperature quantitative concentration device. Room temperature operation is also an important condition to treat biological samples. Millimeter-to-micrometer channels are formed in a conventional microtube using a 3D fabrication, and air cyclone flow is used for room-temperature evaporation.专家简介Kazuma Mawatari is a professor of Graduate School of Information, Production and Systems at Waseda University. He has successful achievements in microfluidics and nanofluidics. Recently, he realized to integrate chemical processes in nano space by developing original methodologies as ultrasensitive detection, glass substrate low-temperature bonding, surface modification, etc. And ultrasensitive analytical devices were realized. For example, in single-cell analysis, he allowed an fL living cell sampling method and fL single molecule immunoassay (ELISA). He published 128 original papers and had 87 invited talks. He is currently an executive technical program committee (ETPC) member in uTAS, which is the largest international conference in micro/nanofluidics. 杨朝勇,国家杰出青年科学基金获得者、上海交通大学医学院分子研究员、厦门大学特聘教授、上海交通大学医学院分子医学研究院副院长、谱学分析与仪器教育部重点实验室副主任、中国化学会化学生物学专业委员会副主任、中国化学会分子医学专业委员会秘书长、英国皇家化学会Fellow、Analytical Chemistry副主编。主要研究领域为生物分析化学,在微流控、液体活检、单细胞测序、空间组学、体外诊断仪器与试剂、肠道菌群成像等方向取得了创新性的成果。在Nature Commun.、Sci. Adv.、PNAS、JACS、Angew. Chem. Int. Ed.等学术刊物上发表论文300余篇,论文被引超过20000次,H index=77,获授权发明专利65项,合著3本专业书籍。报告摘要In a typical drug screening test, single drugs or drug combinations with different types and concentrations need to be delivered to cell culture vessels. Here we developed a high-throughput drug delivery system using a disposable probe array with preloaded dried drugs for drug screening of tumor cells. A slot was fabricated at the tip of each probe in the probe array, where the drug solutions were quantitatively loaded, dried and preserved. With the probes carrying dried drugs, fast and efficient drug delivery can be easily realized for high-throughput cell-based drug screening.专家简介方群,浙江大学求是特聘教授,博士生导师,化学系微分析系统研究所所长,浙江大学杭州国际科创中心分子智造研究所所长,国家杰出青年基金获得者。自1998年开始从事微流控芯片分析的研究工作。目前研究方向包括微流控液滴分析和筛选,微流控液相色谱、质谱和毛细管电泳分析,微型化分析系统研制,人工智能+微流控系统,以及微流控系统在单细胞多组学分析、微量生化分析、药物筛选和现场分析中的应用。发表研究论文140余篇。在微流控分析领域有32项国家发明专利获得授权。曾主持承担国家基金委重大项目课题、国家杰出青年基金、国家基金重点项目、科学仪器研制专项和面上项目,以及国家科技部重点研发计划项目课题等科研项目。报告摘要

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  • 【资料】微型全分析系统

    来源:北京大学化学与分子工程学院分析化学研究所[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=25593]微型全分析系统[/url]

  • 求助,关于原油全二维色谱分析

    为什么在全二维色谱分析下计算C5到C7轻烃间各化合物相对浓度,环烷烃,异构烷烃浓度均高于一维色谱分析下计算的浓度,但正构烷烃浓度低于一维色谱?

  • 原油中烃类全二维气相色谱分析方法

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 原油中烃类[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析的传统方法是先对原油进行族分离得到饱和烃和芳烃,然后分别进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析,因此不能反映原油的原始特性和烃类组分的全貌.全二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析方法能直接对原油样品进行分析,同时获得饱和烃和芳烃的地球化学参数,避免原油样品经族分离带来的分析误差,缩短分析时间.通过一维、二维色谱柱及升温速率、柱流量、初始柱温等条件实验,优选出原油中烃类全二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析的最佳实验条件 应用原油的全二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/飞行时间质谱分析结果,建立了饱和烃、芳烃、萘系列、菲系列及二苯并噻吩化合物的相对位置定性图版,再利用图版对原油中组分进行定性分析 采用面积归一化法进行定量分析,并计算出了石油天然气行业标准所规定的饱和烃与芳烃地球化学参数 精确度实验结果表明,质量分数大于1%的样品多次重复分析的相对偏差小于5%,符合原油实验测定要求.[/color][/font]

微全分析相关的资料

微全分析相关的仪器

  • Quanta G是专门为地下水应用而设计的,最多可同时监测8个不同的水质参数。Quanta G配有一个直径为1.75"的重型的316不锈钢外壳(可选配PVC外壳),清洗方便,能将潜在的交叉污染最小化。SDI - 12 输出能使Quanta G直接与第三方的数据记录仪连接起来,不需要传统的软件。 Quanta G 还配备了防水的Quanta 显示屏,可以存储200 组数据,而且每屏可以同时显示5个不同的参数。直观的菜单系统使得校准和操作非常简单。新用户只需培训30分钟就可以使用该仪器了。 一套完整的Quanta G 系统由Quanta G 变送器、电缆(最长可达到100 米)和一个Quanta 显示器组成。使用先进的科技和现代化的生产方式,Hydrolab 公司提供的Quanta G 的价格仅是同类多参数监测仪价格的一小部分,但却丝毫不牺牲测量数据的质量。Hydrolab 优异的传感器技术 Hydrolab 传感器是专门为了在现场环境下监测的稳定性和耐用性而设计的。配有一个到达微型搅拌器的“热键”,用户可以选择什么时间循环样品,获取代表性的读数。 Hydrolab 的ph传感器使用一种液态参比溶液,补充非常方便;无需更换传感器。电导率传感器中的石墨电极不会被水样中的盐腐蚀,也不会与水样中的盐发生化学反应。性能参数:量程准确度分辨率温度- 5℃~50℃±0.15℃0.01℃溶解氧0~50mg/L± 0.2mg/L, ≤ 20mg/L0.01mg/L± 0.6mg/L, 20mg/L电导率0~100mS/cm读数的± 1%,± 0.01PSS4 digitspH0~14± 0.20.01ORP-999~+999mV± 20mV1mV深度(0~25m)0~25m± 0.1m0.1m深度(0~100m)0~100m± 0.3m0.1m绝对压力(0~10m)0~10m± 0.003m0.001m盐度0~70PSS读数的± 1%,± 0.01PSS0.01PSS仪器参数:Quanta 变送器:直径:4.5cm长度:38.1 cm重量:1.9kg浸润材料:316 不锈钢,环氧丁纳橡胶,Ryton,Urethene(电缆线),Telfon 和丙烯酸(溶解氧),Ph 玻璃、石磨和铂电极(电导率)Quanta 显示器:屏幕尺寸:8.9cm重量(带电池):0.95kg内存:200 组数据(1 组可存储所有的参数值),NEMA6级防水低电量显示操作温度:- 5℃~50℃电池:3 节二号电池电池寿命:最多16 小时可选附件:流通池、背包、肩带、SDI 12 适配器电
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  • Paraffin Master是一款专门用于短链氯化石蜡全二维色谱分析的数据处理软件,深度集成了特征离子提取、同族化合物识别归类、内置响应因子校正定量等功能,简化了氯化石蜡的定量流程。SCCPs全二维分析专用选择离子提取、同族物质识别、定量计算等功能集成减少人工计算过程,提高分析效率同时兼容高分辨和低分辨质谱数据内置SCCPs组分定量方法(响应因子校正)多样品分析结果查看和报告输出定制化定量流程,适合常规分析应用
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  • 水泥全元素分析仪 400-860-5168转2197
    产品名称:CIT-3000SMQ 水泥全元素分析仪 产品说明、技术参数及配置 在国土资源部&ldquo 水泥行业专用多元素分析仪&rdquo 项目的支持下,先达公司综合了我国大、中型水泥生产的需求和建议,在原有多元素分析仪器的基础上,独立成功开发了国内领先水平的水泥全元素分析仪。该设备采用数字化谱分析技术,可以一次性分析水泥生熟料中的九种元素(Cl、K、Si、Mg、Al、S、P、Ca、Fe),自动计算三率值,可以分析各种原料的元素成分,具有分析速度快、精度高、稳定性好、操作简单、故障率低等显著特点,对水泥企业用来及时控制生产起到了很好的效果。 适用范围 水泥制造企业:原料、生料、熟料、水泥等各种成分分析; 石灰石企业:石灰石各种成分分析。 型号:CIT-3000SMQ 技术指标 分析元素:Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Fe等 样品用量:10-15克 探测器的分辨率:优于125ev 管电压:0-50Kv 管电流: 1~1000 &mu A 分析范围:1ppm-99.99%. 能量范围:1-30keV. 同时分析:9种元素同时分析 测量时间:1-2分钟可以完成全部待测元素的含量分析 仪器的分析精度:标准偏差&le 0.08% 分析误差:优于国家标准要求 辐射剂量:25&mu sv/h. 工作环境:温度10~35 ℃ 湿度30~70%RH 電源:AC 220 V± 10 %、50/60 Hz 性能特点 台式结构,人性化设计,便于操作,美观大气; l采用数字化谱分析技术,计数率高,无漏计,稳定性好; .采用X光管激发样品,一次激发全部九种待测元素; 高压电源:电压 0V-25kV连续可调;电流0-lmA连续可调。数码显示,精度高,无故障操作; 采用进口的电致冷Si-PIN半导体探测器,无需液氮制冷,使用方便。探测器分辨率优于160eV(55Fe); 真空环境测量,提高了轻元素的激发效率和灵敏度; 2048道多道谱仪实时测量显示,对样品X光谱进行精细分析,系统可自动识别谱线,方便了解样品的组成; 水泥企业专业的分析软件,可以实现模式识别,自动分类,开放式软件系统,用户可以根据自身需要建立库文件; 可一次性实现水泥中九元素的快速、无损、准确分析; 自动稳谱,消除谱峰漂移影响,确保仪器长期稳定; 全中文Windows应用软件,操作简单。 仪器配置 仪器主机一台 进口电制冷半导体探测器 X光管(0-25KV) 高压电源 品牌计算机一台 激光打印机一台 真空泵一台 压片机一台 制样模具一套 稳压电源一台 测试软件一套
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微全分析相关的耗材

  • 全氟化合物(PFC)分析方法包
    沃特世专为全氟化合物分析设计的PFC方法包ACQUITY UPLC解决方案。方法包内含:Oasis HLB 小柱 – 用于样品精华和浓缩,确保系统达到最高灵敏度 经认证的LC/MS样品瓶 – 经认证洁净且不含背景污染,保证获得最优分析结果 PFC 校准标准品 – 专为ACQUITY UPLC PFC 方法设计开发 PFC 未知质控标准品– 用于作为分析性能标准品或质控标准品,结果保存在密封的信封中 联合使用以上产品可简化全氟化合物分析流程并增加结果可信度。配合内含必要ACQUITY UPLC色谱柱的全氟化合物色谱柱方法包和全氟化合物QC标准品可使您的实验室发挥最高效能。
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  • 全氟化合物分析包和方法包
    产品特点: 全氟化合物(PFOS/PFOA)色谱柱分析包 包括ACQUITY BEH C18 1.7&mu m 2.1 x 50mm色谱柱和ACQUITY PFC分离色谱柱。结合 ACQUITY UPLC系统将得到最优的分析结果。 全氟化合物(PFOS/PFOA)分析方法包 包括Oasis HLB色谱柱,LC/MS认证样品瓶,PFC校正标样和PFC未知QC标样。结合 ACQUITY UPLC系统将得到最优的分析结果。 订货信息: 全氟化合物(PFOS/PFOA)色谱柱分析包 产品描述 货号 PFC(PFOS/PFOA)色谱柱分析包,包括 176001692 ACQUITY BEH C18,2.1 x 50mm 186002350 PFC捕集住 186004476 标准品: PFC校准用标准品* PFC QC标准品 186004597 未知PFC标准品* 应用光盘 (*)不可以单独购买 说明:PFC色谱柱分析包用于使用现有ACQUITY UPLC系统进行PFC分析的用户。 全氟化合物(PFOS/PFOA)分析方法包   产品描述 货号 PFC(PFOS/PFOA)分析方法包,包括 176001744 ACQUITY BEH C18, 2.1 x 50mm 186002350 PFC捕集住 186004476 Oasis HLB Plus,225 mg,50/包 186000132 样品瓶 186004122 标准品: PFC校准用标准品* PFC QC标准品未知PFC标准品* 186004597 管子,接头,相关硬件的配件 应用光盘 说明:1.购买ACQUITY PFC系统将配上述PFC(PFOS/PFOA)分析方法包;2.购买整个分析方法包可以对标准配置的ACQUITY UPLC系统进行升级。3. PFC分离柱、PFC校准用标准品以及未知PFC标准品不可以单独购买。
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