流动耗散单元

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流动耗散单元相关的耗材

  • 用于Arc 2475的低散流动池 | 205001554
    Low Dispersion Flow Cell for Arc 2475用于Arc 2475的低散流动池订货号:205001554
  • 流动注射系统用品
    FIMS S10流动注射系统用品的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 流动注射系统用品 PerkinElmer是原子光谱流动注射技术方面的先驱者 使用流动注射技术能够节省时间、金钱和人力,并拓展分析性能。 PerkinElmer为您的FIMS-100、FIMS-400、FIAS-100或FIAS-400提供众多附件。定期维护和更换耗材(例如管件、接头和夹具)能使您的珀金埃尔默流动注射系统使用寿命更长和生产力的最大化。 带内螺纹的夹具 1/4 in (6.4mm) 内螺纹 接套外径1.8mm B0193342 接套外径3.3mm B0506716 接套外径4mm B0196850 用于多孔石英 B0196857 外径0.7mm铂/铱毛细管接套B0193873 双接套设计,把管件连接到预连接附件上 B0501580 接头 连接内径为1.7-3.2mm管接套的接头B0199233 连接内径为2.4-3.2mm管接套的接头B0196882 连接1/4英寸6.4mm内螺纹的接头B0196704 连接内径为1.5-2.5mm管接套的T形接头B0199035 连接内径为3.5-4.5mm管接套的T形接头B0198201 带外螺纹的夹具 1/4 in (6.4mm) 外螺纹 接头外径1.8mm B0507918 接头外径2.8mm B0507920 接头外径4mm B0507919 外径0.7mm. 铂/铱毛细管接头 B0507949 螺纹塞 B0507921 混合/分离组件B0507957 完整的模块单元,由两个带夹具的混合歧管、一个带PTFE膜的玻璃液分离器、五片单独的PTFE膜、一根长110mm的PTFE管 和一根长 300mm的 PTFE管构成。 混合块B0507962 积木型混合歧管模块由一个混合槽和三个接口(两个进口、一个出口)构成,由耐化学腐蚀塑料制成。一些块可以插到一起,方便创造出简单但蠕动泵管件,耐溶剂腐蚀能提高混合能力的单元。 气/液分离器B0507959 积木型气液分离器模块由耐化学腐蚀塑料制成 分离器螺帽中的PTFE可交1.75mm 1m B0017998 换膜在有强发泡样品的情况下能避免液体被带入到石英池中。 工具、螺纹接头B0501315 为了更方便地旋紧、旋松螺纹接头,通常使用PTFE管组件。 流动注射炉用品 FIAS炉移液管 B0509612 石英吸头/20mm (每包1个) B0510032 硅胶管 B0029796 样品环 200&mu L B0194048 500&mu L B0194049 1,000&mu L B0501000 管件蠕动泵管件壁厚达0.84mm,每包装12根。 蠕动泵管件 0.76mm 黑色/黑色 B0506058 1.14mm 红色/红色 B0193160 1.52mm 黄色/蓝色 B0193161 2.06mm 紫色/紫色 B0199034 3.18mm 黑色/白色 B0508310 蠕动泵管件,耐溶剂腐蚀 1.14mm 白色/白色 B0507692 PTFE管件 0.35mm 1m B0506060 0.5mm 1m B0507020 0.7mm 1m B0507021 1.0mm 1m B0029792 1.75mm 1m B0017998 PTFE管附件 0.35mm 白色 60mm B0501594 1.0mm 蓝色 110mm B0191058 1.0mm 蓝色 300mm B0198097 1.0mm 蓝色 700mm B0191059 1.0mm 蓝色 1,000mm B0191060 1.75mm 黑色 250mm B0198099 1.75mm 黑色 450mm B0198100 三维反应器 0.35mm B0501595 聚氯乙烯管件 3mm内径,壁厚1mm,无接头1m B0048139 硅胶管件 1m x 5mm 内径., 无接头 B0018283 1m x 3mm内径 B0070126 用于FIMS池排水口, 3m B0046948 气/液分离器 玻璃气/液分离器 B0193772 气/液分离器支架,用于玻璃分离器 B0509479 PTFE膜 (每包50片) B0508306 玻璃气/液分离器用混合歧管 B0187258
  • 5毫升的交换单元 6.3026.150
    5毫升的交换单元订货号: 6.3026.150交换单元内置数据芯片,5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀(stopcock),FEP连接管,防扩散滴定头,及标准琥珀色玻璃试剂瓶技术参数:容量5mL

流动耗散单元相关的仪器

  • 耗散型石英晶体微天平分析仪QSense Initiator是一款继上代产品之后强化了其核心功能的QCM-D仪器。Initiator简化流动模块设计,使得芯片安装,仪器操作更为简便。更加直观简便的软件操作,省略了一些复杂繁琐的软件设置步骤,使得初学者容易上手。实验数据简明扼要,分析结果一目了然,简化了倍频分析,更加突出石英晶体微天平定性分析的重要功能。QSense Initiator是检测吸附在表面上的分子反应机制的分析仪器。当分子层在芯片表面质量或者结构发生改变时,Initiator可以测量其变化。在材料、蛋白质和表面活性剂等领域研究中,QSense Initiator设备起到了关键作用。从快速入门使用到高质量数据分析,QSense Initiator提供了一套完整的解决方案。我们的产品提供包括硬件、软件、技术支持和让您可以快速开始研究所需的介绍、培训以及实验结果分析。QSense Initiator设备基于极其灵敏和快捷的带耗散因子检测技术。该设备的核心是芯片在加载电压的作用下以特定频率振荡。当芯片上质量发生变化时,振荡频率会随之变化(1)。断开电路会导致振荡衰减(2)。衰减速率或耗散因子与传感器上的分子层粘弹性有关。QCM-D可借此分析吸附在传感器表面的分子层状态,包括质量、厚度和结构性质(粘弹性)。产品优势:● 实时追踪分子运动:QSense Initiator可以实时追踪在芯片表面的分子运动。● 测量分子层的质量和厚度:凭借着纳克级的精度,检测芯片表面分子层的形成过程变成了可能。● 自由的表面选择:金属、聚合物、化学改性表面,只要能铺展成薄膜的材料,都可以成为我们的定制芯片涂层。● 整体解决方案: QSense Initiator提供易于上手的整体解决方案。QSense Initiator系统包括仪器、软件和安装教程。QSense Initiator也提供技术培训和应用支持。● 单通道传感器系统:专为液相流动实验设计!单通道试验模块配有精确的温控单元作为辅助。● 无需标记,原位测试:从生物医药科学探索,到工业级的环境监测,再到清洁用品的研发,QSense Initiator 都提供了广泛有效的应用空间。● 超高的精度:凭借着纳克级的检测精度,它可以实时追踪表面分子质量、厚度变化以及分子间的相互作用。它同时可以检测分子结构和溶剂组分的改变。结果精确,重复性高。● 无限的可能:对于液体或气体环境中各种样品,QSense技术提供了广泛有效的应用空间,最大程度满足您的需求。● 高效简便的数据分析:通过整套QSense设备,直观的分析软件和其他配件的联用,可以获得全面的数据分析。技术参数:传感器数量 1个传感器上方体积和最小样品体积 ~40 μL, ~200μL工作温度 20至45°C, 通过软件控制,稳定性±0.02 °C。常规流速 50-200 μL/min,最大可达1000μL/min液相中常规质量精度与最大质量精度 ~ 1.8 ng/cm2(18 pg/mm),~ 0.5 ng/cm2(5 pg/mm)液相中常规耗散因子精度与最大耗散因子精度 ~0.1*10-6,~0.04*10-6
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  • 阻抗测量和耗散QCM-I耗散型石英晶体微天平是一种高灵敏度质量传感器,可测量石英晶体谐振器和任何吸附膜的频率和耗散变化。 QCM可应用于很多方面:蛋白质,高分子薄膜,生物传感器,化学传感器,腐蚀,聚合物薄膜,纳米颗粒薄膜等。频率和耗散的变化提供了与薄膜质量或弹性变化有关的信息。能够分析分子间的相互作用和表面性质。 测量原理是基于石英晶体的阻抗分析。 确定谐振频率和谐振电导曲线的带宽。 半带宽或全宽,半带宽(FWHM)与质量因子(Q)直接相关,质量因子(Q)定义为耗散的倒数(D)。同时捕捉到的两个参数F(频率)和D(耗散因子)将绘制吸附物质在表面上排列的状态,以及排列如何随时间变化;一个QCM 芯片的频率响应反映了它表面上耦合质量的变化,包括被困在分子层间的溶剂的质量。耗散反映了薄膜的软硬度。监测这两个作为时间函数的参数,即可对分子是否平躺在表面(刚性膜和水合程度低);或是伸展构型(软膜和水合程度高);以及如果有重排,例如溶胀(从平躺到延伸)或塌缩(从延伸到平躺)等这些变化进行检测。 QCM-I特点: 测量谐振的频率和质量(最大半带宽或带宽或耗散)可以快速连续地测量不同的谐波(在5MHz晶体上达13次谐波)包括4°C至80°C(±0.02°C)的温度控制EC测量模块可选配ITO-QCM传感器模块化传感器支架,最多4个测量通道带有Windows10的外置PC 通过USB与QCM-I连接 该软件可完全控制QCM-I仪器。 有两种测量模式: 共振:共振曲线的测量和共振频率的计算以及高达70 MHz的FWHMQCM-t:连续测量共振参数和流动池的温度。计算:可以使用标准或定制模型计算各种QCM和广告层参数。 所有这些参数都可以显示在屏幕上,打印,保存或导出以供进一步评估。 包含项目: QCM单元有两个温控通道PC计算机INTEL NUC与Windows10ProQCM传感器支架(流通型)2个生物传感的3.xx软件(一个用户许可证)采用半自动进样阀的进样系统
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  • 阻抗测量和耗散QCM-I耗散型石英晶体微天平是一种高灵敏度质量传感器,可测量石英晶体谐振器和任何吸附膜的频率和耗散变化。 QCM可应用于很多方面:蛋白质,高分子薄膜,生物传感器,化学传感器,腐蚀,聚合物薄膜,纳米颗粒薄膜等。频率和耗散的变化提供了与薄膜质量或弹性变化有关的信息。能够分析分子间的相互作用和表面性质。 测量原理是基于石英晶体的阻抗分析。 确定谐振频率和谐振电导曲线的带宽。 半带宽或全宽,半带宽(FWHM)与质量因子(Q)直接相关,质量因子(Q)定义为耗散的倒数(D)。同时捕捉到的两个参数F(频率)和D(耗散因子)将绘制吸附物质在表面上排列的状态,以及排列如何随时间变化;一个QCM 芯片的频率响应反映了它表面上耦合质量的变化,包括被困在分子层间的溶剂的质量。耗散反映了薄膜的软硬度。监测这两个作为时间函数的参数,即可对分子是否平躺在表面(刚性膜和水合程度低);或是伸展构型(软膜和水合程度高);以及如果有重排,例如溶胀(从平躺到延伸)或塌缩(从延伸到平躺)等这些变化进行检测。 QCM-I特点: 测量谐振的频率和质量(最大半带宽或带宽或耗散)可以快速连续地测量不同的谐波(在5MHz晶体上达13次谐波) 包括4°C至80°C(±0.02°C)的温度控制EC测量模块可选配ITO-QCM传感器模块化传感器支架,最多4个测量通道带有Windows® 10的外置PC 通过USB与QCM-I连接 该软件可完全控制QCM-I仪器。 有两种测量模式: 共振:共振曲线的测量和共振频率的计算以及高达70 MHz的FWHMQCM-t:连续测量共振参数和流动池的温度。计算:可以使用标准或定制模型计算各种QCM和广告层参数。 所有这些参数都可以显示在屏幕上,打印,保存或导出以供进一步评估。 包含项目: QCM单元有两个温控通道 PC计算机INTEL NUC与Windows® 10ProQCM传感器支架(流通型)2个生物传感的3.xx软件(一个用户许可证)采用半自动进样阀的进样系统
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流动耗散单元相关的方案

流动耗散单元相关的论坛

  • 【讨论】ZF区带流动技术(一种新的流动分析技术)

    [b]ZF(Zone Fluidics)区带流动技术[/b],是以SFA(间隔流动分析)、FIA(流动注射分析)、SIA(顺序注射分析)等流动分析技术为基础,吸取SFA、FIA、SIA的优点,研发出来的一种新的流动注射分析技术。用于分析水质中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、总磷总氮、氨氮、硝酸根、亚硝酸根等。[b]区带流动技术[/b]是将独立的系统操作单元,如样品的前处理单元(消解、蒸馏、萃取、加热等)、储存管、进样管、试剂管、空气管、流通池等单元,整合在多通道选择阀周围,其中多通道阀的主干管与储存管相连。利用双向泵将水样和前处理的试剂,输送到前处理单元进行在线前处理;再利用双向泵顺序抽取气泡、显色反应试剂、预处理后的水样到储存管,形成区带流体;显色反应完成后,双向泵将反应后生成的显色染料输送到流通池,进行检测,检测器得出检测数据结果。整个系统的操作完全由智能软件控制,减少了手工操作过程,操作简单方便。微升级试剂消耗,成百倍的节省了试剂,分析产生的废液很少。各位版友是否了解过流动分析技术?欢迎发言讨论。

流动耗散单元相关的资料

流动耗散单元相关的资讯

  • AWSensors发布AWS耗散型石英晶体微天平新品
    AWS X1石英晶体微天平基于声波传感原理,可通过石英传感器频率和耗散变化来检测芯片表面质量和结构变化。适用于刚性和粘弹性薄膜,具有倍频操作模式,可给出薄膜的粘度,弹性模量,粘性模量,厚度等信息。测试频率高达160MHz,灵敏度可达8pg/cm2。应用领域腐蚀研究 锂离子电池评价电镀研究,沉积层厚度测试气体检测、成分分析,环境监测表面涂层研究纳米粒子吸脱附离子和溶剂的传输表面活性剂去污能力评价创新点:1.AWS样品池采用专利的Q-Lock设计2.通过AWS Suite® 一个软件可控制两台仪器,同步采集电化学和QCM信号,完美实现电化学与QCM的联用。3.AWS X1系统可兼容标准QCM芯片、高频QCM芯片和叉指传感器芯片。4.适用于刚性和粘弹性薄膜,具有倍频操作模式5.模块化设计,可升级温度模块/液体控制单元AWS耗散型石英晶体微天平
  • 复旦首次实现室温热电子非局域能量耗散过程显微成像
    p  近日,复旦大学物理学系应用表面物理国家重点实验室研究员安正华课题组与中科院上海技术物理所研究员陆卫团队等合作,通过采用一种自主研发的、可以检测热电子散粒噪声的红外近场显微镜技术(简称:扫描噪声显微镜技术或SNoiM,参见图1),直接探测GaAs/AlGaAs单晶材料纳米输运沟道中非平衡态电子电流涨落引起的散粒噪声(shot noise),揭示了热电子输运过程中的能量耗散空间分布信息。3月29日,相关成果发表于《科学》杂志(Science)预印版(First release, DOI: 10.1126/science.aam9991)。/pcenterimg style="width: 450px height: 433px " title="" alt="" src="http://news.fudan.edu.cn/uploadfile/2018/0402/20180402120930464.jpg" height="433" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//centerp style="text-align: center "  图1. 应用扫描噪声显微镜(SNoiM)进行的超高频率(~21.3THz)/pp  散粒噪声的纳尺度成像实验装置示意图。/pp  随着微电子器件尺度按摩尔定律不断向纳米尺度减小、功耗密度不断增加,器件工作过程中的电子被驱动至远离平衡态,这些非平衡的热电子输运性质和能量弛豫过程会极大影响器件所能达到的工作性能。因此,全面认识甚至操控非平衡热电子行为对后摩尔时代的电子学器件发展具有重要的指导作用。然而,非平衡输运热电子的实验检测具有极大的技术挑战。/pp  本项实验利用SNoiM技术克服了传统热探测手段的低灵敏度、受限于检测晶格温度等缺点,并发现,散粒噪声引起的红外辐射具有表面倏逝波特性(evanescent wave),且能够反映对应热电子的温度。随着器件偏压的逐步增加,热电子温度的分布由局域分布向非局域分布过渡,并呈现明显的热电子速度过冲现象(图 2)。/pcenterimg alt="" src="http://news.fudan.edu.cn/uploadfile/2018/0402/20180402120955959.jpg" height="298" width="500"//centerp style="text-align: center "  图2.噪声强度随偏置电压增大的演变(0.5-8V),结果显示/pp  大偏压下热电子的温度分布呈现明显的非局域特性。/pp  据悉,SNoiM技术除可应用于上述电子学器件的热电子显微成像之外,还可以进一步拓展至更多金属/非金属/新型二维材料等广泛的实验体系。/pp  该工作第一单位为上海技术物理所,第二单位为复旦大学,物理学系研究员安正华和上海技术物理所研究员陆卫是该论文通信作者。该项目得到自然科学基金委重大科学仪器研制项目的资助。/p
  • QSense发布QSense High Pressure 高压石英晶体微天平新品
    QSense High Pressure高压石英晶体微天平专业研究高压条件下油岩界面的相互作用,可以实时了解真实高压条件下,石油组分、驱油添加剂和其他相关化学物质之间的界面相互作用,为您的研究提供了一整套的解决方案。即使是微小的改变,也能对您的工作产生极大的影响,而将您的决定建立在分析科学的基础上,则会增加成功的机会。借助QSense High Pressure高压模块,我们希望能充分激发您的想象力,通过实验测试、分析讨论和方法优化以得到更好的结果。QSense High Pressure高压石英晶体微天平是一款可模拟现实高压反应条件的石英晶体微天平分析设备。压力设置高至200Bar,温度设置高至150℃。您也可以对仪器参数进行个性化定制,以满足特定的实验需求。高压石英晶体微天平由高温样品台、高压流动池、高压泵、液体处理单元和电子单元组成 QSense High Pressure高压石英晶体微天平——专家之选您比我们更了解您的研究领域。然而,无论是努力提高石油产量,防止管道的污染,还是为发动机寻找适合的润滑添加剂,充分地了解反应过程都极具价值。通过提高对油岩界面相互作用的理解,您或许能在未来做出更明智的决定。QSense High Pressure高压石英晶体微天平——强有力的研究工具QCM-D是耗散型石英晶体微天平的简称。该技术可记录石英晶体芯片的振荡频率和耗散的变化,为在纳米尺度上研究分子与表面的相互作用提供了新的视角。使用QSense 耗散型石英晶体微天平分析仪,您可以实时跟踪表面上发生的质量、厚度和结构物理特性等变化。QSense 检测得到的质量吸附/脱附量以及反应速率 模拟现实高压反应条件不同的反应条件下进行的测试可能得到完全不同的结果,而这就是我们开发QSense 高压石英晶体微天平的驱动力。我们可提供芯片表面定制,以满足您的不同实验需求。基于QCM-D的检测结果,您可实时根据界面反应得出结论,并对反应流程进行优化。1. 在高压和高温的条件下进行QCM-D实验2. 根据您的特定需求选择芯片的材质和涂层3. 使用不同的有机溶剂和样品,筛选实验方案选择QSense High Pressure高压石英晶体微天平的三个理由:1. 基于对结果至关重要的表面相互作用过程信息做出更明智的决定2. 从表面材料、化学反应、压力和温度等方面模拟真实的反应条件3. 为您的实验室装备一套高灵敏度的科学分析工具QSense High Pressure高压石英晶体微天平的典型应用领域:石油开采从地下油藏或沥青砂中提取石油需要仔细考虑工艺条件。通过运用科学的分析可找到优化的方法。提高原油采收率聚合物和表面活性剂的使用可以改变注入水的粘度和岩石的润湿性,从而更好地溶解矿物中的石油。测量矿物芯片表面上聚合物或表面活性剂的吸附和释放的原油,可以优化采收液组成并提高原油采收率。使用较少的表面活性剂可以提供更环保的解决方案并降低成本。沥青提取从油砂中提取沥青非常困难。可以使用涂有沥青的二氧化硅芯片模拟油砂并对沥青的释放过程进行分析。通过研究沥青的脱附情况,找出优化的pH和温度条件,进而尽可能地提高采收率。管道流动保障管道污染和堵塞是一个代价高昂的问题。通常通过添加化学物质对管道流动进行保障。防止污垢沉积检测污垢形成的过程,寻找方法或添加剂以减少污垢沉积。使用碳钢芯片模拟管道表面,研究不同条件下原油/沥青质的吸附和释放,进而找出优化的化学成分、表面材料、压力和温度。燃料和润滑油润滑油被广泛用于控制摩擦和增加运动部件的使用寿命。润滑油溶液由各种具有表面活性的化学物质组成。优化发动机润滑油了解表面活性化学物质的吸附性质是找到平衡润滑剂的关键。利用不锈钢芯片研究燃料和润滑油添加剂对发动机性能的影响。实时观察吸附情况,寻找化学物质间的微妙平衡,从而优化润滑油的性能。QSense High Pressure高压石英晶体微天平的技术参数:芯片和样品处理系统工作温度a4 – 150 °C, 由软件控制,精度为 ± 0.02 °C工作压力90 – 200 bar (与交替蠕动泵联用,也可在常压下工作)芯片数量1芯片表面超过50种标准材料,包括金属、氧化物、碳化物和聚合物例如:金、二氧化硅、不锈钢SS2343 & SS2348、氧化铁、高岭石等其他材料如钢和矿物,可根据客户要求定制测量特性时间分辨率,1个频率 100 个数据点/秒液相质量灵敏度b 1 ng/cm2 (10 pg/mm2)液相耗散灵敏度b 0.08 x 10-6电子单元参数电源和频率100 / 115-120 / 220 / 230-240 V AC, 50-60 Hz电源应正确接地软件和电脑要求数据采集软件 (QSoft)USB 2.0, Windows XP 或更高版本数据分析软件(QSense Dfind)操作系统:64位Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10或更高版本显示器分辨率: 1366×768像素内存:4 GB数据输入/输出格式Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT尺寸和重量高 (cm)宽 (cm)长 (cm)重量 (kg)电子单元1836219样品池89112高压阀门和控制面板685050ca 30HPLC 泵14264210 a 温度的稳定性取决于环境变化对样品池升温或冷却的影响。如果附近有气流或热源使室温变化超过±1℃,则可能无法达到系统设定的温度稳定性。b 通过标准的QSense 流动模块采集数据 (单频模式下每5秒采集一个数据点,假定Sauerbrey关系是有效的)。当QSense高压系统芯片背面存在液体时,灵敏度会降低。以上技术参数仅对此配置有效。所有技术指标如有更改,恕不另行通知。创新点:1. 市面上所有其他类似产品均无法实现压力控制和高温控制。2. 高温高压测试是石油工业真是生产场景模拟的必不可少的条件,此产品第一次实现了此情景的界面实时跟踪表征。QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
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