疏水扩容器

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疏水扩容器相关的厂商

  • 浙江贝斯特锅炉压力容器有限公司拥有国家质监总局颁发《特种设备制造许可证》的压力容器厂家;证书编号为TS2233060-2017。本公司主营产品有:真空热水锅炉、容积式热交换器、膨胀罐、储水罐、水箱、承压储罐、冷凝器(分、集)水器等系列。 本公司系列产品广泛适用于一般工业及民用建筑的热水供应,如宾馆、疗养院、高层建筑、体育馆、居民区、学校及其它工业用水单位,相对于其它同类产品具有节能、运行可靠等优点。我们热烈欢迎新老客户来人来电洽谈业务!联系方式:13758560961 客服QQ:653625283
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  • 山东普利龙压力容器有限公司成立于1992年,是一家集研发、制造、销售于一体的股份制高新技术企业,是国家质检总局批准的三类压力容器定点生产企业。注资金壹亿圆人民币,占地83200平方米,现有员工300余人,专业技术人员80余人,拥有现代化工业厂房39360平方米,办公楼5200余平方。生产设备和工艺装备齐全、检验手段和测试技术先进、技术力量雄厚,为企业稳步发展打下了坚实的基础。 企业现持有A1、A2级(第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)压力容器设计、制造许可证,美国ASME“U”钢印认证、API美国石油学会认证, ABS美国船级社认证,公司拥有自营进出口经营权。并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证、GS28001职业健康安全管理体系认证。 公司注重科技研发的投入,一直致力于工民建筑换热、电站辅机和石油化工设备的研发、设计和制造,取得了20多项国家专利,是济南市级的“企业技术中心”,?并长期与清华大学、上海交通大学、山东大学等院校交流合,同时企业也与全国多家电力、石油化工设计院和科研单位建立了良好的合关系。
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  • 江苏正迈过滤技术有限公司是一家专业研发、生产和销售微孔滤膜、折叠滤芯及过滤器的高新技术企业。公司坐落于江苏省南通市经济技术开发区,拥有4000平方米的滤膜、滤芯、滤器加工车间,其中符合GMP要求的10万级洁净车间1200平方米,已通过ISO 9001:2015、ISO 13485:2016质量管理体系认证。正迈拥有高素质的研发、生产、销售团队、专业的管理模式、先进的生产设备以及多年的滤膜、滤器开发、生产技术经验,可以为食品饮料、医疗、制药、化工、微电子、实验室、环境等行业提供最专业的过滤产品及服务。正迈公司主营产品包括:微孔滤膜、微孔膜折叠滤芯、囊式滤芯、金属滤芯、针头过滤器、不锈钢过滤器等。滤膜材质有:聚丙烯(PP)、聚醚砜(PES)、疏水/亲水聚四氟乙烯(PTFE)、疏水/亲水聚偏二氟乙烯(PVDF)、混合纤维素(MCE)、尼龙(Nylon)。“质量就是生命”,正迈过滤全体员工将坚守这项铁则,以严苛的质量体系,先进的管理模式,稳定地生产出高质量的过滤产品,让我们的客户放心过滤。
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疏水扩容器相关的仪器

  • SolvexTM 0.22 µm除菌级疏水型PTFE(聚四氟乙烯)过滤器提供了经过验证的,稳定的,经济的溶剂过滤。可耐受135 ºC正向在线蒸汽灭菌30分钟100次和反向50次。产品特点:- 原料药(API)无菌生产的理想过滤器- 适用于多种有机溶剂- 坚固的结构和简单的缩放可以适用于各种工艺需求了解更多:
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  • Millipore Express SPG滤器采用经过疏水化处理的0.2 µm PES(聚醚砜)滤膜,是可耐受伽玛射线辐照/预灭菌的气体过滤器,不对称的膜结构提供超高流速。主要应用:- 需使用预灭菌气体过滤器的工艺环节- 与Mobius一次性方案整合为一体,出厂前预灭菌,开袋即用滤器类型:- Opticap XL 50,300了解更多:
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  • 定期排污扩容器设备概述定期排污扩容器(英语:periodic blowdown flash tank)也称定期排污膨胀器(英语:periodic blowdown?expansion tank)。定期排污膨胀器(英语:periodic blowdown expansion tank)是将锅炉定期排污水或压力比定期排污膨胀器(英语:periodic blowdown expansion tank)更高的排出的废热水,经过减压、扩容分离出二次蒸汽和废热水。二次蒸汽排入大气或作为热源利用,废热水一般经排污降温池排入下水系统。锅炉排污水具有和锅炉相同的工作压力及其压力下的饱和水温,在定期排膨胀器(英语:periodic blowdown expansion tank)前设有节流阀降低压力,以便在定期排污膨胀器(英语:periodic blowdown expansion tank)内扩容、降温,分离出二次蒸汽。所以对二次蒸汽和废热水作为热源加以利用,可以回收部分锅炉排污损失的热量,提高锅炉效率。工作过程锅炉排污水均匀地排入排污扩容器(英语:blowdown flash tank),排污水在外壳中部的圆筒隔板中作切向运动,并且立即汽化成二次蒸汽,它经过上部百页窗式的汽水分离器进行汽水分离后,再经定排顶部的出口引出,而留下的排污水则通过水位调节阀排放技术性能定期排污扩容器(英语:periodic blowdown flash tank)主要是将锅炉的定期污水降压扩容,定期排污水在较低压力下发生二次沸腾,得到一部分二次蒸汽,同时使排污水降温;二次蒸汽与排污水在定期排污扩容器(英语:periodic blowdown flash tank)内进行分离,分离出的蒸汽从上部的出口排出,排污水从下部的污水口排入地沟。运行注意事项1、当锅炉需要大量排污时,或液位调节阀故障时,应开通旁路阀加大排污。2、顶部排汽阀的开度应调控,以保持定排内的工作压力。3、调整液位调节阀的开度,使定排的水位在水位计的中间位置。4、安全阀的工作压力须按规定整定。定期排污扩容器
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疏水扩容器相关的资讯

  • 铝表面超疏水涂层的疏冰性研究
    在低温条件下,室外设备的冻结已经成为一个严重的问题。特别是电路线、道路、飞机机翼、风力涡轮机等基础设施部件结冰对经济和生命安全造成了严重影响。铝(Al)及其合金具有重量轻、稳定性好、韧性高等优点,广泛应用于各个工业领域。然而,酸雨会腐蚀金属基底,冰雨会对铝结构造成严重的冰积。疏冰性被认为是通过保持基底表面尽可能无水和降低冰晶与基底之间的粘附力来延缓或减少冰在表面的积累。超疏水(SHP)表面由于其拒水和自清洁特性而具有疏冰性。Tan等通过水热反应在Al表面形成机械坚固的微纳结构,然后用十六烷基三甲氧基硅烷修饰形成SHP表面。其中水接触角(WCA)和滑动角(SA)采用光学接触角仪进行测量,水滴为10µ L。该SHP表面在酸性和碱性环境中都表现出令人印象深刻的疏水性,并表现出显著的自清洁和疏冰性能。图1. (a)裸铝、(b)铝表面微纳和(c)十六烷基三甲氧基硅烷改性SiO2微纳表面的WCA值。(d)不同酸碱溶液在SHP表面静置1min后的静态接触角。(e)在SHP表面静置30min后的水滴(红色1.0,透明7.0,黑色14.0,附有pH试纸)图片。(f)在不同溶液中浸泡30min后的耐酸碱性测试(左)和静态WCA(右):水(上),0.1 M HCl(中),0.1 M NaOH(下)涂层的润湿性主要受两个因素的影响:表面粗糙度和表面能,润湿性可以通过静态WCA可视化。裸铝(图1(a))、具有微纳米SiO2表面的氧化铝(图1(b))和SHP表面(图1(c))的WCA值分别为87°、134°和158°。WCA值的显著变化说明了微纳结构和十六烷基三甲氧基硅烷对SHP表面的重要性。同时,SHP表面的SA值小于5°。SHP表面也采用不锈钢和合金材料(Supplementary Movie 1)。根据Nakajima等人的报道,大的WCA和低的SA预计会导致液滴从表面滚落。图1(d)为pH 1.0 ~ 14.0溶液在SHP表面的静态WCA: WCA在148°~ 158°之间,当pH值接近7.0时,WCA值较大。图1(e)为SHP表面水滴形状(体积约60 μL, pH 1.0 ~ 14.0)。30分钟后形状没有变化。这显示出良好的耐酸性或碱性溶液。图1(f)进一步说明了SHP涂层的耐酸碱性能。左图为实验方法,右图为水(154°)、0.10 M HCl(142°)、0.10 M NaOH(143°)浸泡30 min后的WCA。这些结果表明,SHP涂层在各种酸性/碱性环境下都具有良好的性能。图2. 裸铝和SHP Al的WCA和SA在结冰状态下,进一步测量5次重复实验的WCA和SA,结果如图2所示。SHP表面的WCA约为154°,SA小于8°,而裸露Al表面的WCA约为85°,SA大于10°。因此,在SHP铝表面获得了良好的疏冰性。参考文献:[1] Tan, X., Wang, M., Tu, Y., Xiao, T., Alzuabi, S., Xiang, P., Chen, X., Icephobicity studies of superhydrophobic coating on aluminium[J]. Surface Engineering, 2020, 37(10), 1239–1245.
  • 应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
    摘要石墨类碳材料在电极,吸附,催化载体以及固体润滑剂方面有着极其广泛的应用。了解它们和水之间的相互作用对于基础材料的表征以及实际装置的制备都起着关键作用。曾经,普遍的观点都认为石墨碳材料表面是疏水的。然而,美国匹兹堡大学Kozbial等人发表在国际顶级杂志Accounts of Chemical Research上的最新研究发现:石墨表面本质上是亲水的,而由于表面吸附了空气环境中的烃类污染物,才造成石墨烯表面的疏水性。 研究回顾在石墨烯的各类应用中,表面性能的精准控制(例如黏附、摩擦和表面能)是非常必要的。润湿性不仅是表征表面性能的重要参数,而且还直接影响了电子掺杂和载体可移动性。在1940年, Fowkes and Harkins首次报道了天然石墨的接触角为85°度左右。其他学者研究不同石墨类碳材料时得出的结果也与该值相接近。碳纳米管以及石墨烯的润湿性研究结果也表明他们都是疏水的。所有的这些研究都表明sp2杂化形式的石墨类碳材料都是疏水的。润湿性的不同观点: 1. Tadros等人采用捕泡法测试出表面干净的各项同性的石墨,其前进角为63° (53 °C)。但他们的工作主要集中在研究等温吸附上,而不是润湿性,所得出结论不十分可靠。2. Schrader发现石墨在室温下和超真空条件下被剥离后的接触角值为35°。但是,超高真空会造成水的蒸发,造成较低的接触角。进一步提出石墨疏水是由于石墨被疏水的有机物污染。 研究思路 为了解决以上问题,美国匹兹堡大学Kozbial教授重新设计了实验,并用KRÜ SS DSA100接触角测试仪表征材料的接触角和表面能。室温下,研究了新鲜石墨烯和剥离的高度有序热解石墨表面的接触角与时间的变化。结果表明暴露在空气中时,接触角与时间具有相依性(图1)。之前研究者们也用同样的方法研究了金的润湿性,由于金的表面吸附了空气中的烃类污染物,造成金的疏水性。而二氧化硅和稀土氧化物等陶瓷材料的接触角也表现出同样的性质。因此Kozbial教授提出,石墨类碳材料是否也因为表面吸附了空气中的烃类污染物才变得疏水呢?图1.铜基石墨烯,镍基石墨烯和石墨的水接触角数据。(1)衰减全反射红外光谱分析利用衰减全反射红外光谱法,采集了新鲜和老化的石墨烯的表面数据。结果表明,石墨烯在空气中暴露10分钟后,出现了明显的亚甲基(&minus CH2&minus )的峰(图2a),这说明有烃类物质吸附在了石墨烯表面。此外,亚甲基峰强度随着暴露时间的增长而变强,同时接触角和ATR-FTIR的数据也表现出相似的趋势。如下:干净表面的石墨烯具有较低的接触角和较弱的亚甲基峰接触角和亚甲基峰强度随着在空气中暴露的时间增长而增加,60分钟之后都不再发生明显的变化。(2)XPS分析 采集新鲜石墨烯和老化2天石墨烯的C1s XPS数据。285eV附近的强峰来自于石墨烯碳原子(图2b)。不同的是,在285.7 eV处有一个更正的峰以及在287.6 eV附近出现了一个肩峰,这都说明了烃类物质的存在。随后也采集了新鲜石墨和老化2天石墨的ATR-FTIR数据。因此,对于石墨烯和石墨而言,新合成或者新剥离得到的表面是没有烃类物质的,而在空气中暴露老化之后,是有烃类物质吸附的。图2. 铜基石墨烯的(a) ATR-FTIR和(b) XPS图谱,石墨的ATR-FTIR图谱(c),(d)烃类物质吸附膜厚度和接触角石墨在空气暴露时间的变化关系(3)椭圆偏振分析 通过该技术研究发现,石墨表面开始暴露在空气中后,烃类物质吸附膜的厚度逐渐增加,在60分钟时达到峰值,随后曲线出现平台。引起了这一变化时,石墨表面生成了&sim 6&angst 厚的烃类物质层。综上,ATR-FTIR,XPS以及椭圆偏振法都表明石墨表面本质上是温和亲水的,吸附烃类物质后才变的疏水。(4)表面能分析表面能是固体物质重要的表面性质,它不仅决定材料表面的润湿性,更深深影响着粘附性、摩擦性以及其他的表面或界面性能。基于四种测试液体的接触角数据,通过三种常见的模型Neumann,Fowkes和Owens&minus Wendt计算了新鲜和老化石墨表面的表面能。图3表明石墨烯和石墨的表面能随着暴露时间增长而逐渐降低。新鲜表面的表面能最大,老化表面的表面能最小。造成这种结果的原因是空气中烃类物质的吸附过程带来的热力学驱动力降低了总表面能。图3 新鲜和老化石墨烯,石墨的表面能图及极性和非极性分量 总结烃类污染物不仅影响石墨类材料表面的润湿性还影响了其粘附性和吸附性。因此,开发有效的去除和抑制烃类污染物对于操控石墨表面性能是非常关键的。此障碍在未来获得突破后,石墨烯基装置的成功制备也就为时不远了。参考文献 Kozbial, A., Zhou, F., Li, Z., Liu, H., & Li, L. Are Graphitic Surfaces Hydrophobic. Accounts of Chemical Research 2016.
  • 岛津推出用于分析疏水多肽蛋白的MALDI新基质
    岛津制作所(SSI)近日发布了ATHAP-MALDI基质方法工具包,用于改进对包含跨膜疏水蛋白和多肽的分析能力。传统的LC-MS/MS和MALDI-TOF 很难分析包含疏水基团的膜蛋白。烷基化三羟基苯乙酮(ATHAP)新基质在此方法中发挥了特殊的作用。  许多疾病的生物标志物是包含疏水基团的膜蛋白。之前用液质和MALDI-TOF的检测效果都不理想,这类蛋白和多肽一般不被目标分析物列表所包含。由于疏水多肽的低溶解性,其难于在液相质谱中得到检测。采用如α -氰基-4-羟基肉桂酸 (CHCA)、芥子酸(SA)、二羟基苯甲酸(DHB)等传统基质的MALDI法离子化效率较低,从而导致用MALDI-TOF检测这些物质灵敏度很差。  “疏水性是将横跨膜片段整合到脂质双分子层的主要动力。这些新的基质工具包为科学家分析这些重要物质的生物和物理化学性质提供了前所未有的可能性。”岛津公司Scott Kuzdzal博士说。“这些工具包可以提高分析灵敏度,开拓对从抗菌肽到癌症蛋白标志物等关键疏水性分子结构和功能的研究。”  ATHAP基质由广岛大学和田中耕一尖端科技实验室联合开发,并授权给岛津制作所。本研究得到日本学术振兴会(JSPS) “世界领先创新科技研发资助项目 (FIRST Program) ”的赞助支持。编译:郭浩楠

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疏水扩容器相关的论坛

  • 上海应物所等研究发现带有极性基团的表面也有疏水特性

    表面的亲疏水性质在蛋白质折叠、两亲分子的自组装、微流动技术、分子的识别检测技术和自清洁表面材料的制备等多个学科领域及应用技术研究中都起着关键的作用。对表面的亲疏水性质的误判,会导致对表面和表面附近物质的相互作用的错误理解,进而影响对整个系统的物理分析和相应的实验、应用设计。 由于水分子是极性分子,所以带有极性基团的分子对水有很强的亲和力,可以吸引水分子并且易溶于水。因此一般认为,这类带有极性基团的分子形成的固体材料的表面容易被水润湿,是亲水表面。目前在实验和实际应用中,一般人们就通过在表面修饰极性基团的手段从而使得表面变亲水。 事实果真如此吗?最近,中国科学院上海应用物理研究所水科学和技术研究室的王春雷博士和方海平研究员等通过理论分析发现,固体表面的亲水和疏水特性(浸润性)还明显依赖于表面上极性分子的偶极长度。通过理论模型和分子动力学模拟证明,偶极长度存在一个临界值,当表面上极性分子的偶极长度小于此临界长度时,无论极性分子的偶极矩有多大,水分子仍无法“感受”到固体表面偶极的存在,从而使带有极性基团的表面也有疏水特性;当偶极长度大于此临界长度时,随着偶极矩和偶极长度增大,固体表面会变得越来越亲水。相关研究结果发表在国际学术期刊Scientific Reports (2012, 2, 358)上。 为什么会这样呢?当一个带有极性基团的分子在水中,其正、负极性基团分别被水中的氧和氢原子所吸引(水中的氧和氢原子分别带有负、正电),或者形成氢键,会导致这个分子与水分子产生强大的亲和力。当这些分子形成固体材料的表面时,如果分子小,偶极长度短,水分子之间的空间位阻效应(拥挤效应)不能保证水分子中的氢原子被吸引到表面上的负电荷,同时氧原子被吸引到正电荷(如图的下半部分)。这导致整体表面的电偶极与水之间的相互作用较弱,表现出“意外的”疏水特性。当偶极长度增大,空间位阻效应减弱,更多的水分子中的氢原子(或氧原子)被吸引到与表面上的负(或正)电荷很近的距离,界面变得更亲水。分子动力学模拟还证实该临界偶极长度的存在具有普适性,即很多类型的极性表面上均存在这样的临界偶极长度。 在此以前,该研究组曾在2009年提出,当固体表面的电偶极排布合适,使得吸附在表面的第一层水表现出有序,可以导致第一层水上面出现(只有不完全亲水表面才有的)水滴,该表面呈现“表观的疏水” (Phys. Rev. Lett., 2009, 103, 137801; J. Phys. Chem. C, 2011, 115, 3018)。这一理论预言已得到澳大利亚课题组的实验证实(Soft Matter, 2011, 7, 5309; Langmuir, 2011, 27, 10753)。这些工作说明了有极性基团的表面也可以表现出疏水或者“表观的疏水”性质,并有助于描绘表面的亲疏水性质与极性基团之关联的完整图像。 该项研究工作由上海应物所、上海大学、四川大学和浙江大学的研究人员合作完成,得到了中国科学院、国家自然科学基金委、科技部、中国博士后科学基金会、上海市科学技术委员会和上海市人民政府(通过上海超级计算中心)的共同资助。 论文链接http://www.cas.cn/ky/kyjz/201205/W020120522494508564815.jpg 上图:水中的氧原子(桔黄色哭脸)和氢原子(黄色小球)分别被表面上正、负极性基团所吸引,空间位置受到约束。当表面上正、负极性基团的距离比较小时,表面附近的水分子会非常拥挤,导致不稳定。下图:表面附件的水分子间距离增大后,系统达到稳定。但不能保证水分子中的氢原子(黄色小球)被吸引到表面上的负电荷,同时氧原子(绿色笑脸)被吸引到正电荷,使水分子感受不到表面电荷的吸引力,从而使固体表面表现出疏水特性。

疏水扩容器相关的耗材

  • anpel/安谱疏水PP针式滤器SCAA-211
    anpel/安谱疏水PP针式滤器SCAA-211 是一种常见的实验室过滤器,主要用于对溶液和样品进行微粒过滤和无菌过滤。产品概述 疏水PP针式滤器是一种基于聚丙烯(PP)材料制成的过滤器,具有疏水性质,因此适用于在水性溶液中过滤微粒。它通常采用无菌的单次使用设计,适合各种实验室应用,特别是需要高效净化和去除微生物的场合。 ### 技术特点 - **材料特性**:采用聚丙烯材料制成,具有良好的化学稳定性和生物相容性,适合各种水性和一些有机溶剂的过滤。 - **微粒截留**:可提供从0.1微米到5微米不等的不同孔径选择,以适应不同溶液和样品的过滤需求。 - **无菌过滤**:适用于无菌条件下的样品处理,如培养基、药品溶液和生物样品的净化。 - **操作方便**:设计简单易用,可单次使用,无需额外操作或设备,便于实验室日常工作中的应用。 ### 应用领域 疏水PP针式滤器主要用于以下应用场景: - **微生物学**:用于微生物培养基的无菌过滤,保证培养基中的无菌性和稳定性。 - **制药工业**:用于药品制剂的微粒净化和无菌过滤,确保产品的纯净度和安全性。 - **食品和饮料**:用于液态食品和饮料的微粒去除,确保产品的安全和卫生标准。 - **实验室样品处理**:用于实验室中各种水性溶液的过滤和净化,如样品预处理、溶液清洁等。 ### 技术参数 - **孔径选择**:通常提供从0.1微米到5微米的选择,根据应用需求选择合适的孔径以达到所需的过滤效果。 - **直径**:常见的直径包括13mm、25mm等,适合不同规格的试管或容器。 - **最大工作温度**:一般在60°C左右,取决于聚丙烯材料的热稳定性。 anpel/安谱疏水PP针式滤器SCAA-211通过其疏水性质和聚丙烯材料的优势,在实验室过滤和样品处理中扮演着重要角色。其广泛的应用领域涵盖了生物、制药、食品和饮料等多个领域,为实验室提供了高效、方便和安全的微粒过滤解决方案。随着技术的进步和应用需求的增加,疏水PP针式滤器在实验室中的地位和应用前景将继续扩展和深化。
  • 半井 COSMOSIL 5HIC疏水作用色谱柱 苯基疏水柱
    COSMOSIL 5HIC疏水作用色谱柱 04263-21 COSMOSIL 5HIC是专为一步脱盐和分离蛋白质而设计的疏水作用色谱柱。疏水作用色谱(HIC)是一种有效的分离和纯化蛋白质(特别是酶)方法,根据蛋白质表面疏水性的差异将其分离。由于这种方法和反相色谱不同,流动相中不使用有机溶剂,因此对于酶活性和蛋白质的三级结构的破坏很小。材料性质应用数据高浓度含盐缓冲液,通常用1-2 mol/L的(NH4)2S04,作为最初流动相将样品吸附至弱疏水性固定相。采用逐步降低盐浓度的梯度洗脱法。订货信息:● Analytical column (粒径 5 μm)COSMOSIL 5HIC 色谱柱色谱柱尺寸 内径 x 长度 (mm)货号4.6×5004263-21
  • BioSuite 疏水作用色谱柱
    BioSuite 疏水作用色谱柱(HIC:Hydrophobic Interaction Chromatography)基于疏水性质的蛋白质和肽分离是一种强大的色谱技术。然而,有些蛋白质在有机溶剂浓度增高时变性,这给反相色谱分离造成了困难。BioSuite Phenyl HIC柱可提供一种变通的分离手段,作为反相色谱的替补方法。疏水作用色谱(HIC)的特征是在高盐浓度下分析物吸附至弱疏水表面上,之后再用递减的盐梯度进行洗脱。HIC结合了盐沉淀的未变性性质与HPLC的精确性,从而为生物活性材料提供了卓越的分离效果。BioSuite Phenyl 1000 10 μm HIC柱,其填料颗粒是键合了苯基的聚异丁烯酸酯树脂填料。1000的大孔径可容纳高达5,000,000道尔顿的蛋白质。还具有21.5 mm×150 mm的柱规格以适用于“实验室规模”的分离。基于BioSuite Phenyl HIC柱的疏水作用色谱是反相色谱方法的优秀替补产品描述 颗粒基质 柱内径 柱长度 部件号BioSuite Phenyl 10 μm HIC 聚合物 7.5 mm 75 mm 186002159BioSuite Phenyl 13 μm HIC 聚合物 21.5 mm 150 mm 186002160
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