四氢香叶醇

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  • 【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
    01 摘要通过使用手性催化剂对烯丙醇香叶醇进行环氧化反应,可以通过夏普莱斯不对称合成法选择性地制备出(2S,3S)-环氧香叶醇。合成后的(2S,3S)-环氧香叶醇通过自动化 Flash 色谱法和手动玻璃柱色谱法进行了纯化。为了确定哪种纯化方法对化学家在专业和教学环境中更有益处,我们对每种纯化方法的成功率、效率、质量和经济性进行了分析和比较。结果发现,使用 Teledyne ISCO CombiFlash® NextGen 300+ 系统的自动化色谱法在成功率、效率和成本效益方面均优于传统的手动玻璃柱色谱法。02 背景 Flash 色谱法通常作为本科生实验室实验的一部分而被广泛使用。在研究生研究中,由于需要对合成化合物进行纯化,它也是常规使用的技术。Flash 色谱法是一种简单、低成本的色谱技术入门方法,它在纯化化合物方面非常有效。 开放柱的优点开放柱的缺点 尽管自动化 Flash 色谱系统的出现,开放柱在大学中仍然非常流行。它们的初始资金成本很低,因此可以同时使用多个。它们还提供了一种直观的感受,展示了 Flash 色谱是如何进行的。 开放柱由易碎的玻璃制成,一旦破损,需要清理尖锐的碎片和松散的硅胶。在实验结束时,需要对玻璃柱进行填充和拆卸,这会使学生们接触到硅胶粉尘、溶剂以及柱子上残留的任何化合物。开放柱只能使用等度或阶梯梯度。柱子运行需要更多时间,并且需要持续监控,管理溶剂和组分。由于缺乏任何检测器,需要大量的 TLC 板来识别感兴趣的组分。 自动化 Flash 柱的优点自动化 Flash 柱的缺点自动化 Flash 柱是自成一体的,因此在实验完成后,不会接触到硅胶或柱子上残留的任何产品或溶剂。这些柱子填充得当,提高了分辨率,减少了共洗脱峰的可能性。尽管这些柱子是用塑料包装的,但由于检测器可以显示哪些组分应该合并,而不是使用薄层色谱(TLC)板来观察化合物何时被洗脱,因此减少了固体废物。自动化系统允许对梯度进行实验(以梯度冲洗进行纯化测试),并且比开放柱更好地展示了梯度改变与分辨率之间的关系。由于无需填充或清洁柱子,而且纯化过程更快,所以在给定时间内可以处理更多样本,开放柱可同时运行的优势因此被抵消了。 自动化系统的主要缺点是 Flash 色谱设备的初始投资较高,因此与开放的玻璃柱相比,可用的色谱系统数量更少。此外,还需要持续投资预装填的柱子,以及与设备相关的任何维护成本。 03 结果与讨论测试编号 手动(管柱)纯化回收率或产率(%)自动(管柱)纯化回收率或产率(%)#429.0452.85#549.7356.14产率和时间分析成功合成了(2S,3S)-环氧香叶醇,并通过手动与自动化 Flash 色谱法进行了纯化。为了评估两种方法的优劣,我们对比了它们的成功率、效率、产物质量和成本。 通过分析产率,我们发现自动化纯化的产率较高,实验显示分别为 52.85% 和 56.14%,而手动纯化产率仅为 29.04% 和 49.73%。自动化纯化使用预装填柱,紧实充填的硅胶提高了分离效率,减少了样品在柱中的停留时间,避免了环氧环的潜在不稳定。 从纯化质量来看,自动化纯化也表现更佳。NMR 谱图显示,自动化纯化的产物杂质和溶剂残留较少。尽管两种方法都去除了大部分杂质,但自动化技术在纯化效果上更为出色。 在时间效率方面,自动化纯化显著优于手动纯化。自动化过程仅需 26 分钟,而手动纯化需 135 分钟,大大节省了时间和劳力,并减少了操作错误的风险。自动化系统还提供用户友好的操作界面,减少了人为错误并提高了重现性。 经济效益分析表明,自动化纯化的总成本低于手动纯化,为教学实验室提供了一种经济有效的解决方案。此外,自动化纯化减少了对环境的负担,使用了更少的一次性材料,更易于处理废物,并且更安全,因为操作人员无需直接接触硅胶。 综上所述,自动化 Flash 色谱法不仅提高了纯化效率和产物质量,而且更加经济和环保,是化学家们在专业及教育环境中的理想选择。 04 经济分析 平均来说,每个手动玻璃柱纯化所需的材料如表 1-3 所示,用量一致。而自动 Flash 色谱纯化的溶剂用量则根据所选参数和柱子大小(在本例中为 12 克和 4 克柱子)而定。以下是每次纯化所用的材料和溶剂详情。需要注意的是,初始需要的可重复使用设备未包含在价格明细和比较中,如手动纯化用的玻璃器皿和自动纯化用的 Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+,未包含在价格明细和比较中。 以下比较中使用的化学产品供应商是 Sigma Aldrich;因此,列出的所有价格都基于这家供应商。 表 1:一次手动玻璃柱纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used (£ ) 70% hexane/30% EtOAc (600 mL)49.59230-400 mesh Silica Gel (100 g)10.90Dust mask2.37Sand (5 g)0.39TLC plates (7 total)11.48Pipette tips (26 total)0.39KMnO4 (100 mL) (TLC plate detection)4.39一次纯化的总材料成本:79.51£ 表 2:使用 4 克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used (£ ) Hexane (100 mL)9.80EtOAc (100 mL)4.694 g RediSep Gold silica column5.00Hexane chaser (1 mL)0.0981 mL Syringe (2 total)0.22一次纯化的总材料成本:19.81£ 表3:使用12克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used(£ )Hexane (300 mL)29.40EtOAc (200 mL)9.3812 g RediSep Gold silica column500Hexane chaser (3 mL)0.291 mL Syringe (1 total)0.1110 mL Syringe (1 total)0.52一次纯化的总材料成本:44.70£ 05 实验步骤 将粉末状分子筛(0.28克)和无水二氯甲烷(15毫升)一起加入并混合,同时冷却至 -10°C。然后在前述混合物中加入 L-(+)-二乙基酒石酸酯(0.13毫升)和钛(IV)异丙醇盐(0.15毫升),随后再加入叔丁基氢氧化物的癸烷溶液(5.5 M,约3毫升)。混合物在 -10°C 下搅拌 10 分钟,然后冷却至 -20°C。将香叶醇(1.54克)溶解在无水二氯甲烷(1毫升)中,并确保温度不超过 -15°C 的情况下加入到混合物中。加入后,混合物在 -15 至 -20°C 下搅拌 60 分钟。然后将混合物升温至 0°C,并加入水(3毫升)。当溶液升温至室温时,加入饱和氯化钠的氢氧化钠溶液(30%,0.7毫升)。混合物搅拌 10 分钟。然后用二氯甲烷(2 × 10毫升)萃取水层。合并的有机层用 MgSO4 干燥,并在减压下浓缩以得到粗制的(2S,3S)-环氧香叶醇。 表4:实验 4(使用4克柱)的固定参数项目所用参数 Wavelengths254 nm (red)280 nm (purple)Mobile phasesSolvent A: HexaneSolvent B: Ethyl acetateFlow Rate13 mL/minEquilibration Volume7.0 CVGradient% Solvent B0.00.0100.0100.0100.0MinuteInitial0.510.03.52.8Run Length11.4 min, not includingequilibration timeNotesELSD used表5:实验 5(使用12克柱)的固定参数项目所用参数Wavelengths254 nm (red)280 nm (purple)Mobile phasesSolvent A: HexaneSolvent B: Ethyl acetateFlow Rate30 mL/minEquilibration Volume6.0 CVGradient% Solvent B0.00.0100.0100.0MinuteInitial0.510.03.5Run Length8.3 min, not includingequilibration timeNotesELSD used 06 结论 通过手动和自动 Flash 色谱法纯化了合成的(2S-3S)-环氧香叶醇。研究发现,与手动纯化相比,自动 Flash 纯化在纯化合成的粗产品方面更为成功,因为它能从产品中去除更多的杂质和残留溶剂峰。这一点通过分析获得的 NMR 光谱得以证实。此外,通过分析获得的产量比较了每种纯化技术的效率。结果表明,自动纯化的产量更高。此外,自动柱纯化比手动柱纯化耗时少得多,从而蕞大化了实验室的时间利用。这消除了采用手动玻璃柱纯化所需的劳动力投入,并避免了可能发生的高风险错误。与自动纯化相比,手动纯化成本更高、对环境更不友好,并且对用户的危险更大。因此,可以得出结论,自动纯化仪器(如Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+)是一项值得投资的设备,因为它效率更高,能更成功地纯化合成产品,并且是一种更经济、对环境更有意识的投资。这一结论适用于专业环境中的化学家,如研究或工业领域,以及本科化学教学设施中的化学家。07 补充信息 实验4 手动纯化使用的粗产品 = 1.000 g获得的纯手动纯化产品 = 0.2933 g产率 = 0.2933/1.000 × 100 = 29.33 %自动纯化使用的粗产品 = 0.4 g获得的纯自动纯化产品 = 0.2114 g产率 = 0.2114/0.4 × 100 = 52.85 % 实验5 手动纯化使用的粗产品 = 1.0441 g获得的纯手动纯化产品 = 0.2855 g产率 = 0.2855/1.0441 × 100 = 49.73 %自动纯化使用的粗产品 = 1.0 g获得的纯自动纯化产品 = 0.5614 g产率 = 0.5614/1.000 × 100 = 56.14 % 自动 Flash 管柱纯化结果:实验4(上图,4克柱)和实验5(下图,12克柱)参考文献1. Purification of Delicate Compounds with RediSep Gold® Diol and Cyano Columns Retrieved 19 Nov 2021
  • 基于“借氢机制(氢转移)”,通过胺与醇的C-N偶联合成有机胺
    1. 文章信息标题:Single Pd-Sx Sites In Situ Coordinated on CdS Surface as Efficient Hydrogen Autotransfer Shuttles for Highly Selective Visible-Light-Driven C-N Coupling页码:4481-4490(2022),DOI:https://doi.org/10.1021/acscatal.2c004332. 文章链接Single Pd-Sx Sites In Situ Coordinated on CdS Surface as Efficient Hydrogen Autotransfer Shuttles for Highly Selective Visible-Light-Driven C-N Coupling3. 期刊信息期刊名:ACS CatalysisISSN:2155-54352021年影响因子:13.084分区信息:中科院1区Top;JCR分区(Q1)涉及研究方向:光催化4. 作者信息: 首要作者是香港中文大学(深圳)理工学院博士后钮峰。通讯作者为香港中文大学(深圳)理工学院涂文广教授、周勇教授和邹志刚院士。文章简介: 随着工业的发展与进步,有机胺广泛应用于农业、医药、家居、军工等领域,其合成在工业生产中有着越来越明显的重要性。基于“借氢机制(氢转移)”,通过胺与醇的C-N偶联被认为是一种较为绿色的合成有机胺的理想路径。这一过程主要包含醇的脱氢、亚胺的生成以及亚胺的加氢这三个主要步骤。其中醇的脱氢是整个反应的决速步骤。然而,基于这一机制,在热催化合成有机胺的过程中存在一些缺点:(1)醇的脱氢决速步骤需要较苛刻的条件(高温高压);(2)易发生过度偶联,使得产物分布广,不利于分离;(3)反应中使用的催化剂多为高负载量的负载型贵金属催化剂(如Ru/Al2O3、Pd/Al2O3、Rh/Al2O3等),成本较高。因此,开发出高效低成本的催化剂具有一定的挑战性。近年来,利用光氧化还原技术实现常温常压条件下有机胺的合成引起了广泛的关注。研究者们通常采用一些贵金属有机配合物分子进行均相催化反应,但反应后催化剂难以进行分离,在实际工业生产中难以大规模应用。而采用传统的半导体光催化剂进行多相催化反应,则可以有效解决这一难题。然而仅仅依靠半导体本身的催化能力,很难达到较高的催化活性,实际应用过程中往往需要通过负载一些助催化剂或表面修饰来提高催化性能。近些年,单原子催化被认为是较有前景的领域。单原子催化剂由于其独特的电子结构和较高的原子利用效率而表现出优异的催化活性,被广泛应用于光催化水分解制氢、二氧化碳还原、固氮和有机物降解等领域。因此,我们课题组设计开发了一种单原子光催化剂CdS-Pd,该催化剂可以有效地用于可光催化苯甲醇和苯胺的C-N偶联反应,获得具有工业应用价值的二级胺。同时反应过程中释放出清洁能源氢气。这一工作将为温和条件下实现C-N偶联反应提供一种新的途径。文章DOI : https://doi.org/10.1021/acscatal.2c00433原文链接:Single Pd-Sx Sites In Situ Coordinated on CdS Surface as Efficient Hydrogen Autotransfer Shuttles for Highly Selective Visible-Light-Driven C-N Coupling
  • iCAN9傅立叶红外光谱仪让饲料中的 “禁药”喹乙醇无处可藏
    由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对众多数动物有明显的致畸作用,对人类也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌变。因此喹乙醇在美国及欧盟都被严禁用作饲料添加剂。代表药品名为倍育诺、快育灵。《中国兽药典》(2005版)也有明文规定,喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖领域。喹乙醇称喹酰胺醇,奥喹多司,为浅黄色结晶性粉末,无臭,味苦。溶于热水,微溶于冷水,在乙醇中几乎不溶。化学名为2--氨基甲酰-3-甲基-喹恶啉-1,4-二氧化物。 国家315晚会上报报导了一些饲料企业为了一己私利瞒天过海地在往饲料中非法添加 “禁药”——喹乙醇。 饲料违规添加此类禁药,能使饲养的动物傻吃酣睡猛长,但是抗生素在肉里边有残留,人吃了带抗生素的肉以后,或产生“耐药性”。长远地来说,它可能会让某种病菌、病毒产生耐药性,这样就会导致整个人类都无法再有效抵御疾病。 天津市能谱科技有限公司红外光谱仪应用分析工程师本着专业的态度和认真负责任的精神,立即行动起来,利用能谱科技自主研发的ican9傅里叶变换红外光谱仪设计制作出来完整的检测解决方案,供相关单位使用。检测设备: 主机:ican9傅立叶变换红外光谱仪 1台 附件:常规固体测试包(溴化钾kbr压片法) 1套检测步骤:(1)样品片制备:取供试品喹乙醇约1.0mg (预先在红外灯下烘1小时或在恒温105℃下干燥3小时,特殊供试品需用其它方法进行干燥),置玛瑙研钵中,加入干燥的溴化钾(溴化钾与供试品的比例应按照具体要求进行混合),充分研磨混匀(向同一方向研磨),移置于压模中,使分布均匀,把压模水平放置于压片机座上,加压至10t/cm2,保持3分钟,(压力大小与保持时间应根据实际需要进行调整),取出供试片,用目视检查应均匀,表面平滑,透光好。(2)溴化钾准备:每次做样取适量的kbr于称量瓶中,在红外灯下烘1小时或在恒温105℃下烘3小时,取出后置干燥器中待用。(3)在红外光谱仪软件工作站中设置扫描参数为分辨率4cm-1,扫描次数32次,依次将溴化钾空白片和喹乙醇样品片放入红外光谱仪主机样品仓中,得到样品的红外光谱图。

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  • FID TOWER NM 高纯氢气发生器(塔式 )详细说明Chemtron 氢气发生器提供纯净,Safety,经济的氢气钢瓶替代方案。FID TOWER 系列产品较标准型产品具有设计紧凑,省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势 该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于GC 及GC-MS 燃烧气及载气,FAST-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰,氘气流等应用纯净* 具有三方证书的 99.99996% 气体纯度,高纯度* 使用品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜* 使用 纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染* CCEEL 电解池电流JQ控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费* 使用静态干燥膜技术进行二级纯化* 使用双重冷再生纯化器进行三级纯化* 强杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作Safety * 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警* 水箱液位检测,低液位报警* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警* 地震和振动检测,及时停机保护* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器* 拥有 CE,CSA FCC 认证经济,便捷* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂* 可每天 24 小时连续工作* 五升巨大水箱,一次加水后使用时间很长,无须外部水箱服务* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保* 提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能* 免费操作系统升级服务* 冷再生纯化系统较钯纯化系统在长期耐用性上有优势级联控制功能(可选)* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC * 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,确保GC 的正常运行* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候PC 端软件(可选)* 可实现在 PC 端进行仪器设置,运行监测* 可在 PC 端进行级联控制技术参数:型号FID TOWER-NM 100 PlusFID TOWER-NM 160 PlusFID TOWER-NM 250 PlusFID TOWER-NM 300 PlusFID TOWER-NM 500 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.99996%Z大流量100ml/min160ml/min250ml/min300ml/min500ml/minZ大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口Z大噪音46dB(A)外观尺寸140(宽)*580(深)*490(高)mm重量25~35 Kg电源电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz工作环境温湿度15-40℃ 0-80%,无冷凝型号FID TOWER-NM 600 PlusFID TOWER-NM 1000 PlusFID TOWER-NM 1350 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.99996%Z大流量600ml/min1000ml/min1350ml/minZ大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口Z大噪音46dB(A)外观尺寸140(宽)*580(深)*490(高)mm重量25~35 Kg电源电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz工作环境温湿度15-40℃ 0-80%,无冷凝FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式 )详细说明Chemtron 氢气发生器提供纯净,Safety,经济的氢气钢瓶替代方案。FID TOWER 系列产品较标准型产品具有设计紧凑,省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势 该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于气相色谱GC,FLASH-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰等应用纯净* 使用品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜* 使用 纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染* CCEEL 电解池电流JQ控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费* 静态干燥膜技术—无需干燥剂* 更高的气体压力(11bar),更高的气体纯度* 强杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作Safety * 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警* 水箱液位检测,低液位报警* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器* 拥有 CE,CSA FCC 认证经济,便捷* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂* 可每天 24 小时连续工作 五升巨大水箱,一次加水后使用时间很长,无须外部水箱服务* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保* 提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能* 免费操作系统升级服务级联控制功能(可选)* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC * 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,确保GC 的正常运行* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候技术参数:型号FID TOWER-PG 100 PlusFID TOWER-PG 160 PlusFID TOWER-PG 250 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.9996%Z大流量100ml/min160ml/min250ml/minZ大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口Z大噪音46dB(A)外观尺寸140(宽)*580(深)*490(高)mm重量25~35 Kg电源电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz工作环境温湿度15-40℃ 0-80%,无冷凝型号FID TOWER-PG 300 PlusFID TOWER-PG 500 PlusFID TOWER-PG 600 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.9996%Z大流量300ml/min500ml/min600ml/minZ大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体Z大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口Z大噪音46dB(A)外观尺寸140(宽)*580(深)*490(高)mm重量25~35 Kg电源电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz工作环境温湿度15-40℃ 0-80%,无冷凝
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  • HV 专家型大流量高纯氢气发生器使用电解纯水制氢技术,利用冷干技术和变压吸附技术对氢气进行纯化,使产出氢气纯度可以达到 99.9999%科技,纯净 具有第三方证书认定的 99.9995-99.9999% 气体纯度,真正高纯度 持续监测氢气浓度(以 O2 计) 使用高品质的镀铂及铂铱合金的高分子 CPEM 质子交换膜 使用 100% 特殊金属材料材质的 CCELL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气 体污染 CCELL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费 使用独特的冷干技术进行二级纯化 使用独有的双重冷再生纯化器进行三级纯化 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作安全 , 可靠 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警,外部应用压力过低(外部泄露) 检测及报警 水箱液位检测,低液位报警 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCELL 电解池进水 CCELL 电解池电源温度检测,CCELL 电解池电压检测及报警 地震和振动检测,及时停机保护 环境中氢气浓度检测及报警 FPGA( 现场可编程门阵列 ) 安全控制 外部设置紧急按钮,可一键停机 拥有 CE 认证经济,便捷 7 寸 LCD 触摸屏,显示运行参数、系统状态、安全报警 可直接放置在用气仪器旁,节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费 用以及频繁更换气瓶的麻烦 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂 可每天 24 小时连续工作,实现最大的生产力服务 整机两年质保(固定耗材除外) 终身提供每年不少于两次的原厂工程师免费维护服务 原厂配件丰富,增加了主机后期的能力扩展可能 免费操作系统升级服务 冷再生纯化系统较钯纯化系统在长期耐用性上有巨大优势自动补水功能 配备供水控制系统,可直接连接纯水供给系统及时供应超纯水技术参数型号HV4.5HV9HV13.5HV18Flow SLM (@25℃/barg)~4.5 (w/o PSA 4.75)~9 (w/o PSA 9.5)~13.5 (w/o PSA 14.25)~18 (w/o PSA 19.0)纯度好于 99.9995-99.9999% with PSA / 99.95% without PSA常压露点-78℃ (-108.4oF) with PSA / -30° C (-22° F without PSA)输出压力1.0 bar to 20 bars (15 psi to 290psi)进水水质要求至少满足 1 μS/cm @25oC - 1 MW-cm@25oC - ASTM I 推荐使用 0.2 μS/cm @25oC - 5 MW-cm @25oC - ASTM III 通讯接口好于 99.9995-99.9999% with PSA / 99.95% without PSA进水供给外置水泵或直接接入水源(0.5 到 4 bar)功率1.7KW3.3KW4.8KW6.4KW尺寸(mm)496W x 846H x 880D重量109kg136kg163kg190kg工作温度范围10-35℃出气口接口规格1/4” Push in噪音72 dB(A)防护IP20
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  • FID TOWER NM 高纯氢气发生器(塔式专家型)详细说明Chemtron 氢气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的氢气钢瓶替代方案。FID TOWER 专家型系列产品较标准型产品具有设计紧凑,极省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和独特的氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于GC 及GC-MS 燃烧气及载气,FAST-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰,氘气流等应用纯净* 具有第三方证书认定的 99.99996% 气体纯度,真正高纯度* 使用高品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜* 使用纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染* CCEEL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费* 使用独特的静态干燥膜技术进行二级纯化* 使用独有的双重冷再生纯化器进行三级纯化* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作安全,可靠* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警* 水箱液位检测,低液位报警* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警* 地震和振动检测,及时停机保护* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器* 拥有 CE,CSA FCC 认证经济,便捷* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂* 可每天 24 小时连续工作,生产力得到大步提高* 五升巨大水箱,一次加水后使用时间极长,无须外部水箱无忧,服务* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保* 终身提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能* 免费操作系统升级服务* 冷再生纯化系统较钯纯化系统在长期耐用性上有巨大优势级联控制功能(可选)* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC* 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,保证所有GC 的正常运行* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候PC 端软件(可选)* 可实现在 PC 端进行仪器设置,运行监测* 可在 PC 端进行级联控制零级空气模块参数1800 型零级空气模块5000 型零级空气模块流量1800ml/min5000ml/minHC&CO 输出0.1Max CO输入50ppmMax HC输入100ppm最大输入温度40℃压力输入4.5-10bar压力衰减1bar稳定(min)45min输入/ 输出联接1/4' OD 1/8'OD电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz出气口过压自保护功能有FID TOWER NM 高纯氢气发生器(塔式专家型)技术参数型号FID TOWER-NM 100 PlusFID TOWER-NM 160 PlusFID TOWER-NM 250 PlusFID TOWER-NM 300 PlusFID TOWER-NM 500 PlusFID TOWER-NM 600 PlusFID TOWER-NM 1000 PlusFID TOWER-NM 1350 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.99996%最大流量100ml/min160ml/min250ml/min300ml/min500ml/min600ml/min1000ml/min1350ml/min最大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体最大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口最大噪音46dB(A)
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四氢香叶醇相关的耗材

  • Ecosil 亚极性色谱柱-氨基、氰基、二醇基液相色谱柱
    EcosilAmino 氨基柱Ecosil 氨基键合了amino propyl(胺基丙烷)。可以用于三种模式中:正相、反相和离子色谱。在正相模式中,它能替代硅胶填料,但提供了不同的选择性;在反相模式中,主要用于碳水化合物的分析;在离子色谱中,它的键合相可作为弱阴离子交换剂,用来分析阴离子和有机酸。同时,在应用于超临界流体色谱(SFC)时,表现出了优越的性能。 Ecosil CN 氰基柱Ecosil CN为cyano-propyl(氰基丙烷)键合填料。它可以用于正相和反相色谱模式:在反相色谱中,它主要用于分离强碱性物质;在正相色谱中,它具有与其它正相填料—硅胶、胺基和二醇基等互补的选择性。氰基键合相填料的短平衡时间,使Ecosil CN成为正相梯度洗脱模式的最佳选择。 Ecosil OH 二醇基柱Ecosil OH是二醇基(Diol)键合固定相。它是硅胶填料的替代物,与相应的硅胶填料相比,它的平衡时间更短,而选择性相似。由于这种填料的活性较低,它还可以应用在体积排阻色谱中。货号描述产地价格NH1205-1546Ecosil Amino, 5μm,4.6×150mm, 120?德国2200NH1205-2546Ecosil Amino, 5μm,4.6×250mm, 120?德国2400CN1205-1546Ecosil CN, 5μm,4.6×150mm, 120?德国2200CN1205-2546Ecosil CN, 5μm,4.6×250mm, 120?德国2400OH1205-1546Ecosil Diol, 5μm,4.6×150mm, 120?德国2200OH1205-2546Ecosil Diol, 5μm,4.6×250mm, 120?德国2400其他规格请来电咨询
  • 冷干除湿型气相高纯氢气发生器
    山东瑞德化工仪器推出一款可以冷干除湿型气相高纯氢气发生器,自动补水,无需时刻关注水位的高低。HFH-380N冷干除湿型高纯氢发生器主要有电解池单元、电气控制元件(包括开关电源、压力流量自动调节器和流量显示部分、冷干系统、自动补液单元)、气路单元(包括气液分离冷干装置、压力指示和气体净化器)等部分组成。实验室气相色谱高纯氢气发生器技术仪器特点:(1)操作简单,只需打开电源开关即可产氢。(2)输出压力稳定,流量为数字显示醒目直观。(3)自动补水、冷干除湿、日常免维护。(4)输出气体湿度低,优于-70℃露点。(5)连续工作也可间断工作且输出稳定,能同时满足多台气相色谱分析使用。(6)仪器配有过压保护装置、气路设计独特绝无返液现象。(7)气路为金属一次性焊接,避免了气路的漏气现象,提高了气体的纯度。(8)采用开关电源,提高电解效率。(9)选用新型电解池材料,整机运行稳定性更强。 工作压力 MPa流量ML/min纯度%工作压力MPa流量ML/min氢气发生器99.99990-0.6(出厂设定0.3)0~30099.9999 型号HFH-380NHFH-580N纯度% 0-0.6 (出厂设定0.3)0~500电源电压交流220V±10% 50Hz环境温度 0~40℃ 相对湿度≤85%环境条件无大量粉尘及腐蚀性气体z大功率265W315W 输出压力稳定性≤±0.001MPa除湿方式冷干+吸附储水量 自动补水水质蒸馏水或纯净水山东瑞德化工仪器供应国产品牌气体发生器,色谱柱、进样器、氘灯等
  • 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-Diol(分离固醇和类固醇)
    液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-Diol (分离固醇和类固醇)货号58201 产品描述 LC-Diol 色谱柱可用于通过凝胶过滤色谱分离蛋白质。当使用缓冲盐溶液作流动相时,二醇基键合相能有效屏蔽表面硅羟基,避免了硅羟基与蛋白质的相互作用。二醇基柱的一个为众人所熟知的应用是,在正相条件下分离固醇和类固醇。 应用特点 在正相条件下分离固醇和类固醇 型号规格 250*4.6mm,5&mu m

四氢香叶醇相关的试剂

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