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分离性质分析仪

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分离性质分析仪相关的资讯

  • 【新品上线】得利特最新推出石油和合成液水分离性测定仪
    新品上线石油和合成液水分离性测定仪石油和合成液水分离性测定仪1产品介绍产品名称:石油和合成液水分离性测定仪执行标准:GB/T7305、GB/T7605石油和合成液水分离性测定仪是测定石油合成液与水分离的能力。液晶触摸屏中文显示界面,菜单提示式输入。**温控表控温,自动定时,精度高,准确度好。显示年月日及当前时钟等多种参数提示。恒温浴采用小缸体,人性化设计。操作简便,测量准确,外型设计美观。自动搅拌,自动定时,试管搅拌电机大臂自动升降。配有时钟等多种参数提示。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。2仪器特点01控温准确性、稳定性好**温控表控温,控温准确性、稳定性好。02仪器结构优化仪器结构优化,试验过程不损坏试管。03机械传动无噪声长寿命搅拌电机,机械传动无噪声,稳定可靠。04可分离四个样品可依次分离四个样品,提高工作效率。05液晶触摸屏液晶触摸屏,灵敏度高。06采用**PT100温度传感器采用**PT100温度传感器,传输信号更精准。07全自动化控制温度、搅拌定时、转盘动作、升降动作自动化,提高工作效率。08**PLC控制系统**PLC控制系统,可靠性、稳定性、安全性高。09配置热敏打印机配置热敏打印机,可以打印数据。10配有水浴排加液口配有水浴排加液口,方便水浴内清洗及更换水浴介质。3技术参数• 盛 样 孔:4个• 控温范围:室温~100℃• 控温精度:±1℃• 搅拌时间:0~59分钟任意设置• 样品恒温时间:0~59分钟任意设置• 搅拌浆恒温时间:0~59分钟任意设置• 大臂静止时间:0~59分钟任意设置• 油样搅拌速度:1500r/min1北京得利特
  • Labthink兰光首台G2/110膜分离测试分析仪面市
    鉴于目前分离膜行业不同膜材选择分离性差异较大,且在膜分离性能检测领域尚无专业的仪器支持,Labthink兰光于2012年1月正式发布国内首款G2/110膜分离测试分析仪。   该款仪器采用压差法测试原理与色谱分析技术相结合的测试方法,是当今市面上唯一一款可对分离膜进行定性定量测量的仪器,适用于单一气体以及混合气体各组分在分离膜中的渗透量、选择性、以及渗透速率的检测。为了更为精确的模拟分离膜实际应用状态,该仪器内置了加热、制冷双向自动温控系统,可测定试验范围内任意温度下的分离膜性能。  作为Labthink兰光为分离膜行业特殊定制的高端检测仪器,G2/110膜分离测试分析仪配置了兰光最新的一体化系统设计成果——嵌入式计算机系统平台,采用嵌入式开发技术将专业的检测设备与控制软件合二为一,从根本上杜绝了由计算机病毒、误操作等引起的系统软件故障,保证了设备运行的可靠性和数据的安全性。
  • 溶剂系统对RP-HPLC分离性能的影响
    反相高效液相色谱(RP-HPLC)是液相色谱中最常用的模式,广泛应用于化工制药生物工程等领域。RP-HPLC中溶剂系统的选择和优化一直是液相色谱领域的热门研究课题,对于多组分目标物的分析与分离,有效选择并优化色谱溶剂系统仍存在很多问题,本研究考察了溶剂系统的强度,极性等参数对RP-HPLC分离性能的影响。示例色谱柱:UItimate® ODS-3 4.6mm×150mm,5μm;柱温:25℃;检测器:UV225nm;流速:1.0mL/min;进样量:10μL。流动相A :0.1%磷酸 B:ACN,A:B=3:7,色谱柱:Xtimate® 4.6mm×150mm,5μm。流动相A :0.1%磷酸 B:ACN,A:B=3:7,色谱柱 :UItimate® ODS-3 4.6mm×150mm,5μm。由图谱判断8.6min峰内夹杂小峰未分开,UItimate® ODS-3 4.6mm×150mm,5μm更适合分离。考虑不同溶剂洗脱强度不同,有机相中加入甲醇,流动相A :0.1%磷酸 B:ACN:甲醇=8:2,A:B=3:7。由图谱判断8.6min峰内夹杂小峰未分开,UItimate® ODS-3 4.6mm×150mm,5μm更适合分离。考虑不同溶剂洗脱强度不同,有机相中加入甲醇,流动相A :0.1%磷酸 B:ACN:甲醇=8:2,A:B=3:7。调整有机溶剂比例后可以得出10.7min和11.9min分离度增加到3.0。优化方法,流动相A :0.1%磷酸 B:ACN:甲醇=7:3,A:B=4:6。从图谱中可以看出将峰分开,分离度增大,适当的调整有机相种类及比例可以提高分离性能。
  • 聚焦场流分离技术 解决低浓度细颗粒物分析表征难题 ——访中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员
    随着环境污染问题日益严峻,污染物的微细化趋势明显,环境基质中细颗粒污染物的检测与控制成为当下环境管理的重大挑战。场流分离技术,起源于上世纪60年代,具有分离范围广、分离效率高等优点,在解决环境基质中低浓度细颗粒物分析检测难题方面展现出独特的技术优势和广阔的应用前景。中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员及团队多年来一直致力于场流分离技术的研究及应用,特别是应用场流分离技术在低浓度细颗粒物分离分析中做出了突出成果。近期,仪器信息网与谭志强就其研究成果进行了深入交流。受访人:中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员仪器信息网:能否请您介绍一下您本人的研究经历以及您目前主要从事的研究方向。谭志强:我本人的研究经历与金属元素密不可分。2005年我考入四川大学攻读硕士学位,第一次接触分析仪器研制这个研究方向,非常感兴趣。当时,为了解决野外现场痕量铜、铅、镉等重金属离子的快速检测问题,参与了便携式钨丝电热原子吸收光谱分析仪的研制和开发工作,为实现原子吸收光谱仪走出实验室做了一点工作。 2008年考入中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,继续从事重金属污染物现场快速检测研究,开发了一系列基于金纳米探针的灵敏、快速、准确检测汞、铜、砷等离子的分析方法。 2011年博士毕业后,我继续在生态环境研究中心从事博士后研究。围绕解决纳米材料环境安全性研究中低浓度细颗粒物分析表征的难题,开始从事基于场流分离技术的金属细颗粒物分离分析新方法开发和仪器研制。我们率先在国内开展了中空纤维流场流分离技术的研究,先后研制了四代基于中空纤维流场流分离技术的细颗粒分离纯化仪器(图1),这些仪器的分离性能逐渐优化,应用范围不断扩大(如从金属到碳质细颗粒),自动化程度逐步提高,为从纳米至微米不同尺寸细颗粒的分析表征提供了可靠技术支撑。图1 自主研制细颗粒分离纯化仪器实物照片非常荣幸,我们的工作得到了国内仪器研制专家的认可,我本人于2019年获得中国仪器仪表学会 “朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”。最近,我们开始从事电场流分离技术的研究,为实现同尺寸、不同表面修饰剂细颗粒的分离提供了有效手段。仪器信息网:场流分离技术当前在国内外的研究及应用现状如何?在细颗粒物分析中有怎样的应用前景?谭志强:场流分离技术最早由美国犹他大学Giddings教授在上个世纪60年代提出,早期主要用于高分子聚合物、胶体矿物等的分离,现在已经拓展到生物大分子、纳米颗粒、病毒等领域。理论上,场流分离可分离尺寸从1nm~100 μm的细颗粒,所以可作为高效分离纯化细颗粒的有效手段。和色谱分离技术类似,场流分离技术也包括一系列分支技术,比如流场流分离、热场流分离、离心场流分离、电场流分离等。理论上,这些分支技术的分离性能都普遍高于尺寸排阻色谱。流场流分离是目前这些分支技术中理论最为成熟、应用最广泛的一种。流场流分离又可细分为对称流场流分离、非对称流场流分离以及中空纤维流场流分离等。其中,非对称流场流分离被美国国家标准与技术研究院(NIST)推荐为稳定可靠且应用前景广阔的纳米细颗粒分离方法。针对环境样品基质复杂、目标细颗粒物浓度低、高度动态等特点,我们的研究工作主要是围绕中空纤维流场流分离技术。与其他流场流分离系统相比,中空纤维流场流分离系统的分离能力更强,而且非常容易与高灵敏检测器(如ICPMS)直接联用,因此更适用于环境基质中低浓度细颗粒的分离分析。另外,所用中空纤维膜分离通道成本低,而且非常容易更换,这有助于该技术的推广和普及。除了分离范围宽和分离度高以外,场流分离仪器通道内没有固定相填料,而且常采用简单基质溶液(如纯水)作载流,这样可以最大程度保证目标物的无损分离,因此可用于揭示真实环境中细颗粒的赋存状态。这个特点也使得场流分离技术在蛋白质、外泌体、病毒等生物细颗粒的分离分析中具有巨大的应用前景。而且,这种载流也有利于将场流分离仪器直接与后续高灵敏检测器在线联用。离线收集的分离组分也非常容易用于其他检测方法的直接分析。另外,中空纤维流场流分离采用管壁上布满微孔的中空纤维膜作为分离通道,不仅可实现样品基质的在线净化,还可以实现共存离子组分的同时分析。比如为实现环境中痕量银纳米颗粒的形态分析,我们将研制的中空纤维流场流分离仪与紫外可见吸收检测器、动态光散射、电感耦合等离子体质谱在线联用(HF5-UV-vis-DLS-ICPMS)(图2),实现了μg/L浓度水平的5种不同粒径(1.4 nm、10 nm、20 nm、40 nm和60 nm)银纳米颗粒以及2种不同形态(游离或弱结合态和强结合态)银离子的在线分离、识别、表征及定量分析,为实际水环境中不同形态银的浓度水平调查提供了准确、可靠、高灵敏的分析方法,也为深入研究环境相关浓度水平银纳米颗粒和银离子的环境行为和归趋奠定了基础。图2 HF5-UV-vis-DLS-ICPMS在线联用系统示意图及工作原理图[1]仪器信息网:您和团队开展场流分离技术相关研究的契机是什么?回顾您过去在相关领域的研究经历,取得了哪些标志性的成果?谭志强:环境细颗粒的粒径范围涵盖纳米到微米级。近年来的研究已经证实,细颗粒的环境和生物安全性与其浓度水平和环境行为密切相关。由于环境中的细颗粒含量通常处于痕量或超痕量水平,且环境基质复杂,因此环境基质中低浓度细颗粒的分析表征极为困难,这严重制约了对环境相关浓度细颗粒的物理化学转化过程的研究,进而限制了人们对环境中细颗粒生成和转化规律的认识。因此,建立环境基质中低浓度细颗粒的高灵敏度分析方法既是当前环境化学亟待解决的关键科学问题,同时也是深入研究低浓度细颗粒环境和生物安全性的“卡脖子”技术问题。基于前面提到的HF5-UV-vis-DLS-ICPMS在线联用系统,我们系统研究了环境相关浓度(如10 μg/L)银纳米颗粒的典型物理化学转化过程。比如,在银纳米颗粒团聚行为研究中,直观表征到天然有机质在颗粒表面形成的冠结构,且发现低浓度银纳米颗粒比在高浓度下具有更长的稳定时间。另外, 我们发现在光照天然有机质还原银离子生成银纳米颗粒过程的研究中,发现光照环境相关浓度银离子仅生成大量小粒径(如2.3 nm)银纳米颗粒,而高浓度银离子下则同时生成大量小粒径和大粒径(如8.4 nm)银纳米颗粒。在银纳米颗粒和银离子的相互转化研究中,发现污水处理厂进水中银离子主要以巯基化合物形式存在,并未检测到以往在高浓度下研究报道的硫化银,而银纳米颗粒并未发生明显的化学变化(如硫化)。上述研究表明,环境相关浓度下银纳米颗粒和银离子的环境行为与高浓度情况下的研究结果存在显著差异,这也突出了细颗粒环境行为研究应从环境相关浓度水平出发的必要性。最近,我们基于偏置循环电场流分离-紫外可见吸收检测器-电感耦合等离子体质谱在线联用系统(BCyElFFF-UV-vis -ICPMS),研究了水环境中银纳米颗粒环境冠形成及对其生物效应影响(如图3所示)。我们首次使用偏置循环电场流分离技术对相同尺寸、不同修饰剂的银纳米颗粒进行了分离。根据这两种不同修饰剂银纳米颗粒洗脱时间差异、分级组分的离线分析表征以及理论计算结果,阐明了不同修饰剂银纳米颗粒表面环境冠结构形成机理,揭示了环境冠结构对银纳米颗粒生物效应的影响机制。这项工作表明,循环电场流分离技术可为监测银纳米颗粒表面结构的微小变化以及高效分离纯化银纳米颗粒及其衍生物(如表面含环境冠、蛋白冠等结构)提供了可靠技术支撑。图3 基于电场流分离系统的银纳米颗粒环境冠形成及其生物效应研究新方法[2]仪器信息网:在之前取得科研成果的基础上,您和您的团队还有哪些规划?接下来您团队的研究重点还有哪些?谭志强:基于目前已经建立的不同尺寸、不同表面性质细颗粒的分析表征方法,未来我们将从形貌、尺寸、形态变化多角度对细颗粒分析表征,开展真实环境中细颗粒的老化或风化过程、细颗粒与矿质颗粒物异质团聚行为、细菌或细胞对细颗粒摄入过程及转化等方面的研究,探索解决细颗粒生物地球化学过程和生物效应研究中的关键科学问题,为准确评估细颗粒物生态环境健康风险提供重要依据。除了在环境领域应用外,我们还将继续拓展场流分离技术在环境毒理、生物医学、纳米农业等领域的应用。近年来,我们与国家纳米科学中心、中国农业大学、中国科技大学等研究团队开展了广泛合作,并且取得了系列有国际影响力的创新成果。仪器信息网:目前国内场流分离技术应用和研究相对较为小众,您认为这主要是受限于哪些因素,未来场流分离技术还有哪些应用和发展空间?谭志强:我个人认为主要有以下几方面原因:首先与其他分离技术相比,比如色谱技术,这个技术的发明距今还不足60年,仍然是一种相对比较新的分离技术。我国学者对场流分离技术的关注和研究起步更晚。上世纪80年代,中国科学院化学所高玉书研究员较早开始关注场流分离技术,后来高老师去美国继续开展场流分离技术研究工作。很长时间国内场流分离技术研究几乎处于空白状态。非常高兴的是,进入21世纪后越来越多的研究团队开始从事场流分离技术的相关研究。据不完全统计,目前国内有十余个科研团队在从事场流分离技术研究和应用方面的工作,这已经引起了国际场流分离技术会议委员会的关注,多次邀请我们参加相关国际学术会议。其次,目前全球能够生产场流分离仪器的公司极少,国内市售场流分离仪器几乎全部来自国外进口。这些仪器的价格远高于其他常规分离仪器(如液相色谱)。由于国际贸易摩擦,近年来这些进口仪器的关税不断提高,这对进口仪器设备在价格上也有一定影响。另外,进口场流分离仪器国内维修工程师的短缺也影响了场流分离仪器的大量普及。因此,亟需我们加快国产场流分离仪器的研制和专业技术人员队伍建设,逐渐实现进口替代。这也是我们团队一直在努力的一个方向。另外,场流分离在国内的应用领域还是比较窄,场流分离的应用潜力有待进一步挖掘。场流分离技术在环境保护、生物医学、食品安全、材料制备等领域具有广阔的应用前景,这需要各个学科领域学者的共同努力。比如,去年国务院办公厅印发的《关于新污染物治理行动方案的通知》(国办发 [2022] 15号)中,已经明确把微塑料已经正式被列入第四类新污染物。国家自然科学基金委今年也启动了“微塑料的环境化学行为与效应”专项项目。对这种新污染物的识别和定量是对其环境健康风险科学评估和精准施策的前提。我们最近的研究表明,环境中还存在大量的纳塑料,它们的迁移能力更强,环境健康风险可能更大,治理起来也更加困难。目前应用较多的微塑料表征方法,如光学显微镜、红外光谱、拉曼光谱等,对于小尺寸纳塑料的识别和定量存在一定挑战性。因此,场流分离技术在微/纳塑料污染调查、环境行为、生物效应、污染防治等研究具有非常大的应用潜力。再次,目前国内学者更多关注的是流场流分离技术,市场上的场流分离仪器大多为非对称流场流分离仪,而研究其他场流分离分支技术的团队极少。近三年来,我们也围绕电场流分离和磁场流分离也开展了一些工作,有效弥补了流场流分离技术在特定目标物分离分析中的应用短板。最后,我们对场流分离技术的科普宣传还有待加强。比如我们的很多仪器分析教科书上,很少会详细介绍场流分离技术。当然这需要我们每位从事场流分离技术研究的学者共同努力,积极为场流分离在国内的推广和普及做贡献。我们希望通过我们的共同努力,场流分离仪器能够像色谱一样进入常规分析实验室,为细颗粒相关研究领域提供研究“利器”!插图出处:[1] Zhiqiang Tan, Jingfu Liu, Xiaoru Guo, Yongguang Yin, Seul Kee Byeon, Myeong Hee Moon, Guibin Jiang. Toward full spectrum speciation of silver nanoparticles and ionic silver by on-line coupling of hollow fiber flow field-flow fractionation and minicolumn concentration with multiple detectors. Anal. Chem., 2015, 87, 8441-8447.[2] Zhiqiang Tan, Weichen Zhao, Yongguang Yin, Ming Xu, Yanwanjing Liu, Qinghua Zhang, Bruce K. Gale, Yukui Rui, Jingfu Liu. Insight into the formation and biological effects of natural organic matter corona on silver nanoparticles in water environment using biased cyclical electrical field-flow fractionation. Water Res., 2023, 228, 119355.附受访人简介:谭志强,男,理学博士,博士生导师,中国科学院生态环境研究中心研究员,国科大杭州高等研究院兼职教授,大理大学客座教授,中国仪器仪表学会分析仪器分会高级会员,主要研究方向为低浓度细颗粒物分析表征新仪器研制及其在环境化学、纳米农业、生物医学等领域应用。先后在韩国延世大学、美国犹他大学以及马萨诸塞大学从事访学合作研究,在Sci. Adv.、Environ. Sci. Technol.、Anal. Chem.、Water Res.、TrAC-Trend Anal. Chem.等国内外学术期刊发表论文60余篇,参与编写中文专著3部,授权国家发明专利7项;先后主持国家自然科学基金4项,国家“973”项目和国家重点研发计划子课题各1项;担任《Reviews of Environmental Contamination and Toxicology》、《Atomic Spectroscopy》、《分析试验室》等杂志编委。2017年入选中国科学院青年创新促进会,2018年获中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)一等奖,2019年获中国仪器仪表学会“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”。
  • 发布3P 竞争性吸附分析仪新品
    mixSorb 系列竞争性吸附分析仪具备独特的设计,能够保证整个动态吸附过程安全、简单地实现。在宽泛的温度和压力范围内,用已知组分的混气对工业吸附剂和研发用样的相关性能进行研究,混气的流量可以自行调节。目前常见的新型材料如MOF,COF等,由于其表面具有高度选择性,因此通过竞争吸附来研究该材料不失为优质方案。吸附柱吸附柱压力可自动调节,进口和出口之间的压降将由设备测量。根据不同的产品型号,将吸附柱分为以下几种:mixSorb S, SHP:微型吸附柱 (? 4.57 mm, 高 4.5 cm) 小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb L:标准吸附柱 (? 3 cm, 高20 cm)小型吸附柱 (? 1 cm, 高6 cm) mixSorb 优势在线预处理温度可达400 °C 线性加热速率为 10 K/min气体自动混合电脑控制及数据采集吸附柱入口及出口压力的测定内置热导检测器 (TCD)旁路连接全自动压力控制通过接口质谱进行3种及以上组分气体的痕量分析显示面板内置电源安全防护传感器工作区智能照明质量流量计mixSorb L: 2, 3, or 4 MFCs 提供八种不同规格的质量流量计mixSorb S, SHP: 2, 3, or 4 MFCs 提供4种不同规格的质量流量计mixSorb 软件控制mixSorb ManagermixSorb Manager是一款用户友好型软件,它提供了所有系统功能的实时控制和可编程操作。所有传感器和阀门的状态、气流的路径和方向以及安全和输送操作的所有相关系统信息都可以在控制 面板上清楚地看到。3P sim3P sim 可将实验数据整合处理,并拟合成相应的曲线。以下列出了用3P sim完成的测试:穿透曲线的生成穿透行为的模拟及预测,吸附柱的热分布单组分及多组分气体吸附数据的计算吸附选择性、亲和力及动力学数据的测定创新点: 采用多组分气体对吸附剂的分离性能进行测定 不同型号的仪器配置不同规格的吸附柱; 最多可配置四个MFC供用户选择; 可连接质谱,从而对三种以上痕量气体进行分析; 具有安全防护传感器,当歧管中测试气体达到一定浓度,便发出警告; 吸附柱进,出口压力均可进行检测; 可进行穿透曲线的测定,PSA变压吸附实验,以及吸附动力学数据的测定 3P 竞争性吸附分析仪
  • 康塔仪器竞争性气体吸附分析仪荣获创新产品奖
    2015年10月,全球粉体及多孔材料分析检测仪器领导者,美国康塔仪器正式发布dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪。这款开创性的仪器一经推出,就凭借其独特的安全性设计和卓越的性能而赢得客户青睐。它可以便捷地研究任意复杂的吸附过程;可以在宽泛的温度和压力范围内,调节气体流速并很好地定义气体组分;从而可以调查或研究在真实工艺条件下的吸附剂技术状况。其卓越的性能和创新设计,使其赢得《2015年仪器行业优秀新品奖》。dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪可广泛应用于:穿透曲线的测定、对吸附剂的动力学性能研究、在水或其他蒸汽存在下的吸附测量、共吸附和位移现象的调查、选择性吸附测定、技术分离工艺的合理比例缩小、动态吸附和解吸实验、单一和多组分吸附数据的测定、沿吸附床层的温度分布曲线调查等。 完整地理解发生在固定床反应器的复杂过程是获得最佳分离性能的关键,穿透曲线的预测是固定床吸附过程设计与操作的基础。 dynaSorb BT系列动态吸附穿透分析仪具备强实的吸附器设计,防护门,工作区照明和结构清晰的PC控制界面,确保安全和方便的仪器操作。吸附器压力是永久性测量的,即使仪器关机,压力也会显示在仪器的前面板上。当加热包温度超过用户设定值时,信号灯将亮起。在所有dynaSorb BT仪器上,检测可燃气体的安全保护传感器是标准配置。在气体泄漏的情况下,仪器会跳回到空闲状态,并自动关闭。除卓越的安全设计外,dynaSorb BT系列还具备诸多无与伦比的优点: 穿透(突破)曲线测定, 单和多组分吸附数据测定 顺序吸附与解吸实验的自动化流程, 逆向气流能力 自动吸附器压力调控可高达10bar, 沿吸附器轴向监测压降 自动内置气体混合,可配置最多4个高精度质量流量控制器 入口和出口气体组分测量, 入口气体温度监测 用于导入水或其他蒸汽的蒸发器选项 吸附床内的热谱测定(用四个温度传感器) 沿吸附器轴向监测压降 美国康塔仪器 美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及最佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析 、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以 满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问 题的根源 通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 康塔仪器发布首台吸附穿透曲线分析仪
    2015年9月,全球粉体及多孔材料分析检测仪器领导者,美国康塔仪器正式发布dynaSorb BT系列吸附穿透曲线分析仪。这款开创性的仪器,凭借其独特的安全性设计,可以便捷地研究任意复杂的吸附过程。在宽泛的温度和压力范围内,可以调节气体流速并很好地定义气体组分。这样,就可以调查或研究在真实工艺条件下的吸附剂技术状况。dynaSorb BT系列吸附穿透曲线分析仪可广泛应用于: 穿透曲线的测定对吸附剂的动力学性能研究共吸附和位移现象的调查选择性吸附测定技术分离工艺的合理比例缩小动态吸附和解吸实验单一和多组分吸附数据的测定沿吸附床层的温度分布曲线调查 完整地理解发生在固定床反应器的复杂过程是获得最佳分离性能的关键,穿透曲线的预测是固定床吸附过程设计与操作的基础。 dynaSorb BT系列动态吸附穿透分析仪具备强实的吸附器设计,防护门,工作区照明和结构清晰的PC控制界面,确保安全和方便的仪器操作。吸附器压力是永久性测量的,即使仪器关机,压力也会显示在仪器的前面板上。当加热包温度超过用户设定值时,信号灯将亮起。在所有dynaSorb BT仪器上,检测可燃气体的安全保护传感器是标准配置。在气体泄漏的情况下,仪器会跳回到空闲状态,并自动关闭。 除卓越的安全设计外,dynaSorb BT系列还具备诸多无与伦比的优点:穿透(突破)曲线测定, 单和多组分吸附数据测定顺序吸附与解吸实验的自动化流程, 逆向气流能力自动吸附器压力调控可高达10bar, 沿吸附器轴向监测压降自动内置气体混合,可配置最多4个高精度质量流量控制器入口和出口气体组分测量, 入口气体温度监测吸附床内的热谱测定(用四个温度传感器)沿吸附器轴向监测压降 美国康塔仪器美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及最佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析 、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以 满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问 题的根源 通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • Autosorb气体吸附分析仪助力大连化物所杨维慎研究员等在美国《科学》杂志发表突破性研究成果
    中国科学院大连化学物理研究所杨维慎、李砚硕研究员带领的团队近日在美国《科学》杂志上发表了题为“Metal-organic framework nanosheets as building blocks for molecular sieve membranes” (Science 2014 (346) 1356-1359)(详情点击:http://www.sciencemag.org/content/346/6215/1356.full)的研究成果,该团队在国际上首次合成了二维金属-有机框架(Metal-organic frameworks, MOFs)的单分子层厚度的分子筛纳米片。据悉,此研究借助了康塔仪器公司先进的Autosorb气体吸附分析仪,该仪器为研究团队准确提供了分子筛纳米片的比表面积和孔结构信息。 该研究团队选取已有广泛研究的二维沸石咪唑酯骨架ZIF-7,将其通过水热处理而得到二维层状骨架母体Zn2(bim)4,接下来使用超低功率湿法球磨与超声分散技术,国际上首次获得单分子层厚度(~1nm)的MOFs分子筛纳米片。厚度 5nm的超薄分子筛膜则在此基础上通过热组装法被成功合成。该纳米片分子筛膜的H2/CO2(含量比50:50)分离系数达到200以上,H2透量达到2000 GPUs以上,是迄今为止报道的具有最高H2/CO2分离性能的膜材料。 该研究在使用Zn2(bim)4制备Zn2(bim)4分子筛纳米片(以下简称纳米片)时,使用Autosorb气体吸附分析仪分别测试了Zn2(bim)4与纳米片的N2(77K)吸脱附等温线。结果表明纳米片的BET比表面积(112.4 m2/g)远高于Zn2(bim)4(19.9 m2/g),并且纳米片的吸脱附等温线属于IUPAC分级的Type-II型吸附等温线、H4类脱附回滞环,这说明了材料中存在纳米片堆积产生的狭缝形裂隙孔。 Autosorb气体吸附分析仪在这项具有重大开创性意义的研究中,通过表征BET比表面积的变化,证明了这种世界首次合成出来的纳米片的生成,更有力的表明了纳米片堆积的存在形式,验证了科研团队的合成预想。这说明,美国康塔仪器公司的Autosorb系列仪器一向具备的为客户提供稳定、可靠的多孔材料分析表征的能力,为先进材料研究提供了强有力的保障。需要特别注意的是,由于实验室中先进材料往往不容易大量制备,该气体吸附测试所使用的样品量非常小。在这种条件下Autosorb气体吸附分析仪仍然可以准确的测定出研究者所需要的信息,为本公司的独到技术提供了突出例子。
  • 哈希 3700 电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    背景介绍随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,各种分离方法比较结果见下表1:表1 各种油水分离方法的比较由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。应用情况某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到正己烷,正己烷是一种几乎不溶于水的无色液体,易溶于氯仿、乙醚、乙醇。常用于目标有机物的提取。根据正己烷的性质设计了使用重力沉降法将正己烷与含盐水分离出开来的装置。通过监测正己烷与含盐水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分正己烷。现场主要仪器: 3700电磁式电导率传感器,Si792防爆控制器如下图1所示:图1 Si792防爆型变送器和3700E探头测量方法3700E系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流 线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。图2 油水分离装置示意图正己烷与水分离器竖管上部和下部各有一个3700电磁式电导率传感器,相当于液位限定限位装置。水的密度比正己烷的密度大且不互溶,会在正己烷中以不连续液滴的形式缓慢下落到分离器下部的收集装置中。当收集装置装满了以后,水会没过竖管上部的3700探头,水中电荷穿过3700线圈时会在线圈中产生感应电流,电流达到阈值后变送器通过阈值报警功能给工控系统发出信号,并会触发储水管底部的电磁阀开关,打开流路排出收集装置中的水,此时水位会持续下降。直到分离器下部的 3700探头被非极性的正己烷介质浸没时,探头中不再有电荷穿过,不再产生感应电流,证明分离出的水已经排空,变送器给工控系统发出信号,触发排水阀关闭,储水管继续收集落下的水滴,如此往复以完成工艺过程控制。总结3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200°C之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,探头对被测样品无污染,反应灵敏,和控制器的配置结构简单易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约运营成本。
  • 关亚风编著的《微型分离分析仪器与技术》学术专著出版
    近日,由中国科学院大连化学物理研究所关亚风研究员编著的中文专著——《微型分离分析仪器与技术》由科学出版社出版发行。  微型分离分析仪器具有体积小、便携化、低功耗等优点,适用于在线、快速、野外分析,在环境、生物、公共安全、航天和深海探测等领域具有广泛的应用前景。我所微型分析仪器研究组(105组)关亚风、耿旭辉研究员团队一直专注于微型分离分析仪器的研究,取得了系列重要进展。《微型分离分析仪器与技术》一书阐述了微型分离分析的两种主要类型,即微型气相色谱、微型液相色谱和微型样品前处理技术,还介绍了微型分析仪器研究组在微型分离柱、微型色谱检测器和微型样品前处理方面的研究成果。本书可作为高等院校和科研院所分析化学领域的教师、科研人员、研究生的教学参考书,也可供分析化学领域的仪器工程师和科技工作者参考。  相关研究得到科技部、国家自然科学基金委、中科院等项目的支持。
  • 喷雾干燥高产率的秘密?一篇带你读懂步琦旋风分离技术
    喷雾干燥高产率的秘密1喷雾干燥喷雾干燥被广泛应用于许多领域,目的是将液体转化为粉末的固体状态。料液被分散到热气流中,并通过喷雾干燥技术转化为颗粒。再将这种粉末通过旋风或过滤系统从气相中分离出来。这种干燥技术也越来越多地应用于热敏性材料,如蛋白质、脂类、生物催化剂或传统药物的提取物。小样本量的喷雾干燥不仅用于可行性研究和进一步扩大规模,也可用于小规模生产。因此回收率是工艺评估的关键参数,特别是针对高价值的产品。2旋风技术玻璃制成的旋风分离器已经在工业上广泛应用了一个多世纪。其主要优点是结构简单,且没有活动部件。分离主要是基于气流中颗粒的惯性沉积。在逆流旋流器中,气体通过切向引入使其旋转。这产生的离心力比重力大上百倍甚至到上千倍。颗粒向壁面和旋风器底部移动,而气体向上螺旋到旋风器顶部的气体出口(图1)。旋风分离是一个重要的工业过程,有许多旨在了解和改进其操作的研究,即使从被公认的模型来看,对旋风分离器中复杂的流体动力学行为还未完全理解。旋风分离器研究的目的是在分离速率(更好的产品回收率或更清洁的废气)、压降(更少的压缩机性能要求)和设计(更少的投资成本)之间找到最佳选择。▲ 图1. 逆流旋风分离器示意图3喷雾干燥机的旋风设计对于实验室规模的喷雾干燥机,回收率是非常重要的,已经有几位作者进行了研究,其中 Maa 等人[1998]是最相关的,他们研究了带有标准旋风的 BUCHI 迷你喷雾干燥机 B-190。结果表明,粒径小于 2μm 的颗粒的分离存在极限。这可能导致产品损失进入过滤器。此外,在某些应用中,例如药物输送或纳米技术,平均粒径应小于 2μm,这使得标准玻璃旋风分离器不适合。设计优化 BUCHI 提供了一个台式喷雾干燥机与玻璃旋风分离器结合的导电层,以防止微粒静电结合,从而减少产品损失。而对于作为制药应用中典型基质物质的乳糖,分离性能的差异是明显的(图2)。▲ 图2. 左:无涂层旋风分离器,壁面上的产品损失多;右:有涂层旋风分离器,产品损失少表1 比较了相同干燥条件下的产量。与惯性相比,颗粒直径越小,表面引力越大。因此,内部旋风壁和颗粒之间发生了粘合力,这也导致了自然堆积结构,就像沙漠中的沙丘一样。材料10%乳糖溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度165℃出口温度83℃抽气机效率100%进料效率30%回收率无静电涂层的旋风分离器28%有静电涂层的旋风分离器76%表1. 喷涂参数和最终产量:未涂覆和涂覆旋风的比较临近筛孔颗粒,即分离的临界理论颗粒直径,与旋风分离器的直径直接相关,较小的旋风分离器直径使得较小颗粒的分离效果更好。Stairmand[1951]推荐了一种高效旋风分离器的标准设计。基于这些一般的比例和玻璃吹风机的性能,一种新的旋风被开发和优化。此外,产品收集容器的尺寸也缩小了,便于少量处理样品 (图3)。▲ 图3. 小型产品收集容器和玻璃弯头的高效旋风分离器示意图(兼容的所有BUCHI迷你喷雾干燥机型号)4分离性能的测定喷雾干燥过程的分离性能主要是通过测量所收集粉体的质量,并与初始重量的比值来确定的。这仅仅反映了整个过程,并没有量化旋风本身的分离能力。因此,没有在旋风中分离的粉末是通过深床聚酯纤维过滤器来测量的。将高效旋风分离器与标准旋风分离器进行了比较,它们都涂有静电涂层。将不同浓度的盐溶液进行喷雾干燥,得到不同的粒度分布,用激光衍射分析仪测量。当浓度为 1% ~ 20% (w/w)时,平均直径变化在 3.2 ~ 5.7 μm 之间。盐溶液在小型喷雾干燥机 B-290 中喷雾干燥,使用以下参数(表2)。通过小型旋风的压降较高,因此加热干燥空气的吞吐量较低,产生了较低的出口温度。150ml溶液干燥后,用 500ml 蒸馏水清洗过滤器。然后可以用凯氏定氮法对洗涤液进行分析。从氮分析中计算铵盐的量,然后可以确定分离效果,结果如 图4 所示。物料的不同性能对分离性能也会产生影响,因此,分离效果很难预测。在苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项研究项目中,表明聚乳酸-co-葡萄糖酸(PLGA)的产率可以从 50.6% 提高到 62.0%,这是批量大小仅为 150 毫克和 1500 毫克的样品,这表明了使用小型高效旋风在迷你喷雾干燥机中喷雾干燥极少量产品的可能性。材料1%、5%和20%硫酸铵溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度160℃出口温度85℃(标准旋风分离器)出口温度72℃(高效旋风分离器)抽气机效率100%进料效率35%表2. 决定旋风分离器分离速率的干燥参数▲ 图4.两种旋风分离器对喷雾干燥铵盐的分离率的影响5结论本文介绍了一种新型的高效旋风分离器,它比标准旋风分离器具有更高的分离效率,特别适用于小颗粒和高价值产品的分离。当然,BUCHI 喷雾干燥仪可以处理极小批量的高价值产品。6参考文献Maa, Y.F., Nguyen, P.A., Sit, K., Hsu, C.C. [1998] Spray-Drying Performance of a Bench-Top Spray Dryer for Protein Aerosol Powder Preparation, Biotechnol. Bioeng., 60,3, 301-309Sowter, J.K. [1986] Cyclones in industrial processes, Van Tongeren Intl. Ltd. Stairmand, C.J. [1951] The design and performance of cyclone separators, Trans. Instn Chem. Engrs, 29, 356-383
  • 聚焦生物制药市场 纳谱分析正式推出全新强阳离子交换蛋白分离色谱柱!
    近日,纳谱分析技术(苏州)有限公司(以下简称“纳谱分析”)宣布,正式推出BioCore SCX强阳离子交换蛋白分离色谱柱新品。该款色谱柱适用于单抗、双抗以及单抗偶联药物中电荷异质体的分离,主要用于生物制药、医疗、科研等领域。据了解,BioCore SCX是以单分散无孔聚合物微球为基质,结合独特的表面键合技术而成的高性能阳离子交换蛋白分离色谱柱。其固定相是由在无孔、单分散、高交联度、聚二乙烯苯微球表面键合一层中性亲水层,以及在亲水层上接枝的磺酸官能团构成。创新的微球技术保证了色谱柱的高柱效、耐压性、耐热性、化学稳定性以及有机溶剂的兼容性,其键合技术还可有效的阻绝生物大分子与疏水性基球的接触,可最大限度的降低生物大分子与固定相间不利的相互作用,确保单抗电荷异体分离所需的选择性。此外,每个批次的BioCore SCX的填料都按照严格的质量管理体系生产,并且用相关生物大分子(IgG单抗)质检以确保分离性能和批次间一致性。关于纳谱分析纳谱分析技术(苏州)有限公司旨在打造一个世界领先、自主创新的液相色谱柱的中国品牌,实现液相色谱柱及色谱材料的高端国产化,打破外国公司在核心技术和产品上对该领域的长期垄断。在此过程中,培养一批液相色谱分离材料、色谱柱装填和应用开发的专业技术人才,和一个世界一流水平的产业化团队,助力中国液相色谱产业化水平的提升,为包括生物制药在内的广大用户提供高质量的产品和优质的服务。
  • 186万!清华大学纳升分离系统与有机化合物分析仪采购项目
    项目编号:CMEETC-227XO143KK613(清设招第20221658号)项目名称:清华大学纳升分离系统与有机化合物分析仪购置项目采购方式:竞争性谈判预算金额:186.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):186.0000000 万元(人民币)采购需求:品目号名称数量是否允许进口产品投标01纳升分离系统1套是02有机化合物分析仪1套是设备用途介绍:主要用于蛋白组学、脂质组学中痕量化合物的检测及制药、临床研究中的有机化合物分析。简要技术指标: 整个系统不经过高浓度硝酸和磷酸等措施钝化开机直接测试,直接进样胰岛素受体10针进样峰面积RSD1%,AMPcp 6针进样峰面积 RSD1%;详见公告附件。合同履行期限:合同签订后120日内到货,到货后30日内完成安装调试,合同货物整体质量保证期为验收合格之日起24个月。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 先睹为快:JASIS 2017上的分析仪器新品一览
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年9月6日,日本最大规模的分析仪器展JASIS 2017在东京幕张国际展览中心盛大开幕。500家分析仪器厂商集中参展,带来许多“前所未见”的仪器产品。仪器信息网编辑筛选JASIS 2017上的各类新品信息,让即使未能去到现场的仪器用户也能大饱眼福,先睹为快。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/49623bdd-fb17-489a-a487-f4dc63c5221a.jpg" title=" IMG_8030.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津& nbsp Nexgen GC气相色谱仪 /p p   JASIS 2017展会开幕第一天,岛津公司正式发布全新一代气相色谱仪Nexgen GC。恰逢岛津GC诞生60周年,这也是继5月份Nexis GC-2030之后,岛津再次推出气相色谱仪器新品。Nexgen GC兼备快速性与高分离性能,在超小型机身内配备双柱箱,加上岛津独自开发的板型色谱柱,可实现小型化与快速化等关键性能。展台上,岛津还展示了原位探针离子化质谱仪DPiMS-2020、高分辨原子力显微镜SPM-8100FM等系列新品。据了解,岛津新款MALDI-TOF质谱也将上市在即。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/22b61828-fff3-4b8b-8907-b2e1243b2b8c.jpg" title=" 日立.jpg" / /p p style=" text-align: center " 日立& nbsp M4000Plus台式扫描电镜、F-7100荧光分光光度计 /p p   日立在JASIS 2017上集中展示了电镜及分析仪器部门的多款仪器新品。其中,4台M4000Plus台式扫描电镜并排放置,现场观众只需在工作人员的简单引导下,就可独自完成样品的观察分析工作,令人印象深刻。展会上,日立新一代荧光分光光度计F-7100也集中亮相,预计将于年底前正式登陆中国市场。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/cc3d9940-76eb-4a15-b8c0-d4a2714caeda.jpg" title=" IMG_8273.jpg" / /p p style=" text-align: center " HORIBA& nbsp EMIA-Step高频红外碳硫分析仪 /p p   在HORIBA的展台上,仪器信息网编辑看到公司最新发布的EMIA-Step高频红外碳硫分析仪。相比此前的EMIA-Pro/Expert,EMIA-Step首次采用管状电气抵抗加热炉,通过缓慢加温,实现样品加热全过程的实时分析,提高碳、硫元素检测的精度及灵敏度,将仪器应用从钢铁延伸至化学、树脂材料、电子材料、非铁合金等更多领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/4316920f-4d23-499a-99a6-86e38d77caa3.jpg" title=" IMG_8188.jpg" / /p p style=" text-align: center " Rigaku& nbsp NANOPIX mini台式小角度X射线散射仪 /p p   2017年8月,株式会社理学(Rigaku)宣布推出全球首款台式小角度X射线散射(SAXS)系统NANOPIX mini,专门用于研究和生产环境中纳米颗粒的表征。产品拥有小尺寸外形,通过线对焦X射线源及高品质光学元件,为悬浮液、固体、浆料、聚合物等样品的分析提供增强的角度分辨率。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/9a3b5923-2eb4-4955-a02f-f5670386a135.jpg" title=" IMG_8109.jpg" / /p p style=" text-align: center " 耶拿& nbsp compEAct氮元素分析仪 /p p   耶拿本次展会带来了compEAct氮元素分析仪,产品延续了耶拿一贯以来的设计风格,且更趋于小型化。据了解,compEAct预计将于今年9月正式推出,现已申报2017年度“2017BCEIA新产品”。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/2382d18d-be2c-42fd-99c1-54c8e7987683.jpg" title=" IMG_8571_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "   日本电子 JSM-IT500HR扫描电子显微镜 /p p   日本电子在本次展会上展示SEM、TEM、NMR领域的多款代表性产品,其中JSM-IT500HR扫描电子显微镜作为新品首次亮相。产品延续了JSM-IT300HR的简单易用,实现光学图像的SEM高倍率测定,让分析也能Nonstop。 /p p   除上述企业外,珀金埃尔默、JASCO等仪器展商也携重量级新品出席JASIS 2017。更多新品信息,敬请关注仪器信息网后续精彩报道: a href=" http://www.instrument.com.cn/zt/jasis2017" target=" _blank" title=" JASIS 2017& amp 中仪学分析仪器分会日本科学仪器考察团" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " JASIS 2017& amp 中仪学分析仪器分会日本科学仪器考察团 /span /a /p
  • 稳定高效的纳升二维分离技术-在线双反相色谱
    贾伟 沃特世科技(上海)有限公司实验中心 对于微量而且复杂的样品,如蛋白质组学样品、蛋白药物中的残留宿主细胞蛋白(HCP)等,不但需要高灵敏的纳升级液相,而且需要更为充分的分离。在线二维纳升分离技术(on-line 2D NanoLC)应运而生,并已成为微量复杂样品液质分析所必不可少的分离手段。 传统的纳升在线二维技术,一般采用强阳离子交换(SCX)作为第一维,反相色谱(RP)作为第二维的分离手段。这种方法是根据样品在盐溶液中的离子特性与疏水性,这两种属性间的正交关系实现的。但是SCX-RP技术在纳升级分离中却困难重重。困难主要来自SCX分离维度。在SCX分离中需要使用浓度较高的盐溶液作为流动相,但含盐流动相易发生盐析或导致样品在管路内沉淀,而纳升液相的管路内径又非常小(25-100微米)。因此,在实际运用SCX-RP分离时,经常出现管路阻塞而导致实验失败。 为此,除提供传统的SCX-RP分离技术外,沃特世创造性地开发了双反相二维分离方法。(RP-RP)。这种RP-RP技术不必使用高浓度盐溶液作为流动相,避免了离子交换分离易造成的管路阻塞问题,从而大大提高了纳升二维液相的系统稳定性和实用性。更令人兴奋的是,经过哈佛医学院的Jarrod A. Marto全面的实验对比发现,较SCX-RP方法, 运用RP-RP分离技术得到的液质分析结果更好(图1)[1] RP-RP双反相二维方法可以帮助科学家得到更多的蛋白质分析结果.这是因为:1、SCX方法使用的盐缓冲液易产生离子噪音背景,从而影响质谱数据质量;2、SCX分离效果取决于多肽所携带的电荷数,而多肽携带电荷数量类别有限,因此第一维SCX分离度较差,造成液质数据信息质量不高。图一R P-R P双反相分离技术在第一、第二维都使用了反相色谱,那么它是如何实现二维分离所必须的分离性质的正交呢?原来,经过研究发现,在不同pH值环境下,多肽的反相保留行为是不一样的(图2)[2]。根据这个性质,沃特世的科学家开发出了独有的RP-RP纳升在线二维系统——nanoACQUITY UPLC® System with 2D-LC。这个系统的分离柱,使用了UPLC一贯的亚二微米颗粒填料,因此具有了UPLC的超高分离度等优点。此外,它还不需要分流就可以实现精准的纳升流速,可为实验室节省巨大的高纯度流动相购买费用及废液处理费用,而且更加环保。nanoACQUITY UPLC System with 2D-LC双反相二维系统优点总结如下:■ 较SCX-RP技术,使用RP-RP系统可得到更多的蛋白鉴定结果。■ RP-RP系统较SCX-RP系统更稳定、耐用。■ 与nano HPLC相比,nanoACQUITY UPLC具有UPLC超群的分离效果。■ 不分流实现精准的纳图二nanoACQUITY UPLC System with 2D-LC双反相在线二维系统结构及分析流程如图3,其中包括三根色谱柱:高pH反相柱、捕获柱、低pH反相柱。在此系统中,第一维色谱柱为高pH色谱柱。样品进入第一维色谱柱后,第一维梯度泵可按使用者要求,自动地阶梯式提高有机相比例,以将样品中不同疏水性肽段分批洗脱下来。从高pH反相柱上洗脱下的多肽会被富集柱捕获。每批次被富集的多肽,将在第二维泵的线性梯度模式下进入低pH反相分析柱,在这里经过充分分离后,样品将到达离子源,进入质谱分析器。 其中左下图为结构示意图。步骤①:样品被自动进样器采集后,在第一维梯度泵的推动下进入高pH色谱柱。步骤②:样品在第一维泵阶梯式梯度作用下,将一部分多肽冲出,后被捕获柱富集。其中第二维梯度泵通过施加9倍于第一维泵的水相流动相,将溶剂稀释为适合捕获柱富集的体系。步骤③:在六通阀切换后,第二维泵通过线性梯度,将多肽样品进行充分分离并送至质谱分析。在执行完步骤①后,步骤②与步骤③交替进行直到完成所需分析。双反相在线二维系统nanoACQUIT Y UP LC System with2D-LC已经在多肽的液质分析方面被广泛应用,帮助研究人员取得了众多极具价值的研究成果。图3. nanoACQUITY UPLC System with 2D-LC系统结构及分析流程图。参考文献(1) Zhou F, Cardoza JD, Ficarro SB, Adelmant GO, Lazaro JB, Marto JA. Online Nanoflow RP-RP-MS Reveals Dynamics of Multicomponent Ku Complex in Response to DNA Damage. J Proteome Res. 2010, 9, 6242-6255.(2) Gilar M, Olivova P, Daly AE, Gebler JC. Two-dimensionalseparation of peptides using RP-RP-HPLC system with different pH in first and second separation dimensions. J. Sep. Sci. 2005, 28, 1694–1703. 关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 # # #联系方式:叶晓晨沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部xiao_chen_ye@waters.com周瑞琳(GraceChow)泰信策略(PMC)020-8356928813602845427grace.chow@pmc.com.cn
  • 非变性质谱在生物制药完整蛋白分析中的应用
    p   何为非变性质谱?就是选用温和的溶液体系及质谱条件,使蛋白保持在非变性状态下被分析。听到这,有些小伙伴可能会一头雾水:师兄师姐教我处理蛋白质样品的时候,第一步就是要变性啊,怎么现在又不要变性了? /p p   在通常的蛋白质相关分析中,为了破坏蛋白质的三维立体空间结构,便于酶解等操作,会通过加热或是加入高浓度的变性试剂(如尿素、盐酸胍等),使蛋白质变性 另外,对于常用的分离手段——反相色谱来讲,其流动相的酸性pH条件与高有机相同样也会使蛋白质变性。当需要对蛋白质中的非共价结合进行研究时,为了避免非共价结合被强烈的变性条件所破坏,则需在非变性的液相-色谱条件下(通常为50mM醋酸铵,pH=7的中性体系)进行研究 另外,对于组成较为复杂的蛋白样品,在非变性条件下分析时,由于体系中质子数减少,所以蛋白电荷态数目也会相应减少,电荷态之间的相互重叠度也会下降,进而减少复杂组分之间的相互影响,从而能够得到复杂蛋白样品中每个组分的分子量信息(图1)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图1_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/56171fe8-be7c-4cc8-a672-814a9fe87e30.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   strong 图1 /strong 同一样品分别于变性及非变性条件下进行分子量测定的原始谱图 /p p   目前, strong 非变性质谱技术主要应用在两个方面 /strong :一是 strong 生物制药领域 /strong ,通过打开单克隆抗体链间二硫键后在Cys位点上偶联小分子药物(Cys-ADC)的完整分子量分析,此类药物的链间仅靠非共价力结合,故变性条件下各条链会分离,无法测得其完整状态的分子量 另一应用方向为 strong 研究蛋白质多聚体 /strong ,非变性条件下不仅可以保持各个亚基间的非共价相互作用,同时由于中性条件更接近生理状态,得到的结果更具意义。 /p p   现在,非变性质谱与氢氘交换、X-ray衍射、核磁共振、冷冻电镜和cross-linking等技术联合使用、互为补充,已经越来越多的被应用在结构生物学、生物医药等领域的研究中。本期文章将会重点介绍非变性质谱在治疗性生物医药制品完整分子量测定中的研究,下期文章将会侧重介绍非变性质谱用于蛋白复合物的研究进展。 /p p span style=" COLOR: #002060" strong Orbitrap超高分辨质谱:非变性质谱研究的理想平台 /strong /span /p p   古人云:工欲善其事,必先利其器。要想研究做得好,趁手工具不可少!针对于非变性质谱研究中的需求,我们在Orbitrap质谱平台上对相关参数进行了优化,包括离子源区脱溶剂能量、质量范围的扩展以及高质荷比离子传输效率的优化等,使Orbitrap在固有的高分辨率、高质量精度及高灵敏度基础上,在非变性质谱领域也能有出色表现。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图2_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/caeec8f3-896f-4e02-a44a-84aae9ecd287.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    strong 图2 /strong Orbitrap质谱平台用于非变性质谱分析 /p p   上文中提到,在生物制药领域中,会通过分子工程设计,在单克隆抗体的特定氨基酸上通过化学反应,偶联上小分子治疗药物,通过单克隆抗体的靶向识别功能将小分子药物精确带至病变细胞处并释放,达到精确给药、减少毒副作用的目的,这类药物被称作抗体药物偶联物(Antibody Drug Conjugates,ADCs)。在这类药物中,通过将单抗链间二硫键打开从而在Cys位点上偶联药物的Cys-ADC,由于其链间仅靠非共价力结合,故需在非变性质谱条件下才能对其完整分子量进行测定(图3)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图3_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/270ff8dd-d5c1-442b-baf1-f287fcb557b9.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   strong  图3 /strong Cys-ADC结构示意图 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   图4展示了使用非变性质谱平台对Cys-ADC进行完整分子量测量的结果。由图中不难发现,使用体积排阻色谱(SEC),可以将单克隆抗体与其他杂质分离开,而Orbitrap质谱平台能够得到基线分离、信噪比高的原始谱图。经数据处理软件解卷积处理后,可见偶联了0/2/4/6/8个小分子药物的簇峰分布,符合Cys-ADC的典型分布特征 解卷积后计算所得该ADC的药物/抗体比值(Drug to Antibody Ratio, DAR),与之前报道过的DAR值相符。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图4_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/b494de8a-6ac5-42cf-ad12-d84637e32bef.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    strong 图4 /strong 使用非变性质谱平台对Cys-ADC进行完整分子量测量。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   (上),原始色谱/质谱图 (下),解卷积后谱图。 /p p   作为对照,在变性条件下也对同一个样品进行了分子量测定(图5),发现链间的非共价结合在强烈的变性条件下均被破坏,只能观察到部分ADC的分子量信息。该实验进一步说明了在非变性条件下对Cys-ADC进行分子量测定的必要性。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图5_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/46b85220-b769-47dc-b534-f92c93b56cff.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    strong 图5 /strong 变性质谱条件下对Cys-ADC进行分子量测量。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   (上),原始色谱/质谱图 (下),解卷积后谱图。 /p p   对于常见的另外一种ADC——Lys-linked ADC,虽然其小分子药物与单克隆抗体是通过共价键相结合,但偶联上小分子药物后,ADC的复杂度大大增加,此时若在非变性条件下进行分子量测定,可以减少信号之间的干扰,得到更加准确的测量结果(图6)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图6_20170406090915_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/7c9e60f0-f01a-45eb-85eb-f9dceece9c46.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   ▲非变性条件可减少复杂组分间信号重叠 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 非变性2_20170406090518_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/e634be51-bf68-49f2-b7be-e205227a7242.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   ▲非变性条件下Lys-ADC完整分子量测量结果 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    strong 图6 /strong 使用非变性质谱平台对Lys-ADC进行完整分子量测量。 /p p    strong 小结 /strong /p p   本期我们对非变性质谱技术的原理、适用范围进行了介绍,并以Cys-ADC与Lys-ADC样品的完整分子量测量为例展示了该方法的应用,不知道小伙伴们有没有对非变性质谱技术有个初步的了解呢?下期我们将会介绍该技术在蛋白复合物研究中的应用,各位看官走过路过不要错过,我们下期见! /p p   参考文献 /p p   [1] Dabaene et al., Anal Chem. 2014, Nov 4 86 (21):10674-83. /p p & nbsp /p
  • 从家族企业到世界分析仪器龙头,这家百年巨头做对了什么?
    在京都的心脏地带,从一个小型家族作坊发展成为全球分析仪器行业的领军者,岛津凭借的不仅是创新技术和产品,更是持续一个半世纪的对科学贡献的执着追求。自成立以来,岛津一直在不断刷新和创造自己的记录。在日本首先制成医用 X 射线装置;在日本首次研制气相色谱仪;开发世界首台 X 射线电视系统装置;岛津的田中耕一因发明了一种生物蛋白质大分子的分析方法荣获诺贝尔化学奖;首先在世界开发出装载直接转换式平板检测器(FPD)的 X 光机等等。每一个里程碑都是岛津不懈努力和挑战新事物的证明。150 年的风雨飘摇,岛津是如何从一个家庭作坊起起步,经历时间长河洗礼但始终屹立不倒,且不断壮大?理想主义者与日本 " 爱迪生 "1875 年,岛津源藏(Genzo Shimadzu)开始在京都 Kiyamachi 制造用于物理和化学的仪器。他怀着坚定的信念开始了自己的事业,希望通过传播科学知识为社会做出贡献。京都市的町町二条地区是商业发展和科学发展的中心,岛津源藏经常光顾理化研究所,进行物理和化学讲座并提供职业指导。在该研究所,他获得了各种技术和专业领域的经验。1877 年,岛津源藏成功地研发出并放飞了载人氢气球,并在首届日本国内工业展览会上获奖,在业内声名渐起。1882 年,成立仅 7 年,岛津推出《理化器械目录表》和《理化学的工艺杂志》。《理化器械目录表》中共记载了 110 种物理仪器,包含力学、电器工学、化学、植物学等多种学科,对于急需科学技术资源的日本来说意义重大,也成为当时自下而上开展的重要科学启蒙运动。1886 年,岛津源藏被京都府立师范学校聘任任教。此外,他还创办了科学技术杂志《物理与化学工艺美术杂志》。不幸的是,1894 年岛津源藏突然去世,他的长子 Umejiro 继承了 Genzo Shimadzu Junior 的名字。Genzo Junior 的才华在 15 岁便已显现,他创造了一个感应静电发生器演示发,被称为 " 日本的爱迪生 ",是日本史无前例的发明家。在伦琴(Roentgen)博士发现 X 射线仅一年后的 1896 年,Genzo Junior 便成功生成了 X 射线图像。1909 年,Genzo Junior 开发了日本制造的第一台医用 X 射线设备,让岛津公司从此成为医疗 X 射线设备领域的先驱。1927 年,Genzo Junior 在旧的 Kiyamachi-Nijo 设施(现为 ShimadzuFoundation 纪念馆)中建立了 Shimadzu X 射线技术培训中心,目的是培养 X 射线技术专家。该中心现在被称为京都医学科学学院,至今仍在培训技术人员。也是在同一时期,Genzo 还发展了蓄电池业务,这是 Shimadzu 历史背后故事的重要组成部分。他的革命性发明,一种反应性铅粉的制造方法,使日本国内能够生产蓄电池。这也使他被选为日本十大发明家之一。GS 品牌从 Shimadzu Genzo 的名字开始,在蓄电池领域一直在突飞猛进地发展。岛津制作所完成的发明创造及研发项目多种多样。各种看似毫无关联的产品相继问世。岛津制作所不只产品形式多样,还孕育出了许多日本企业。比如车载电池市占率世界第二的杰士汤浅、涂料行业巨头大日本涂料、叉车销量世界第三的三菱物捷仕叉车等,这些企业的前身均为岛津制作所。在成立的一百四十九年间,岛津关于突破与创新的例子数不胜数。在每一次亲手创造第一后,它总是又能很快突破挑战新的事物,从京都本土的小规模家族企业最终走到全球著名的技术研发企业。扩张与突进面对全球化的挑战和机遇,岛津展现出强大的市场适应能力和国际化视野。自 1923 年岛津在柏林开办办事处以来,岛津的科学技术不断向全世界展开,岛津在世界各地建有分公司与生产工厂,并设立了 200 多家代理商,构成了巨大的销售网。1951 年,岛津制作所成立了国际贸易部,并开始增加对美国和其他全球市场的出口数量。1963 年,岛津战后在纽约建立了第一个海外分支机构。接下来,在德国旧金山和其他地区迅速开设了销售办事处,从而为当今的全球网络奠定了基础。1970 年代,岛津制作所加强了与中国和中东国家的联系。随后出口到新加坡,莫斯科和其他市场,到 1984 年,岛津的出口率提高到 25%。不断发展的发展导致对现代生产产生重大影响的产品。其中包括涡轮分子泵和 DNA 测序仪,这些产品牢固地确立了岛津作为技术领导者的地位。1992 年,在中国成立合资公司北京岛津医疗器械有限公司。2001 年,在公司各个部门工作的生命科学工程师聚集在新成立的生命科学研究中心。目的是将业务扩展到生物研究领域。为了在 21 世纪的新视野基础上扩展业务,在环境和半导体领域做出了更多努力。2002 年,岛津制作所生命科学研究中心的助理经理,田中浩一获得了诺贝尔化学奖。这引起了全世界的极大关注。田中浩一被授予诺贝尔化学奖和日本文化功绩勋章。2003 年开发出世界上第一个配备直接转换平板探测器(FPD)的动态 X 射线成像系。2005 年加强开发分子成像仪器的下一代医疗技术。成立岛津仪器公司以制造光学部件,成立岛津 A 技术制造公司以制造分析和测量仪器 2006 年在欧洲建立了包括 Shimadzu UK,Ltd. 在内的三家公司,且成立了 Shimadzu Analytical India Pvt。这个印度有限公司在中国成立了岛津(广州)分析技术服务有限公司,对托运货物进行分析 2008 年接管三菱重工的分子泵业务。2013 年在乌拉圭成立了 Shimadzu Latin America SA,在中国台湾成立岛津科学仪器(台湾)有限公司。随后一年成立了马来西亚分公司。2016 年成立岛津亚洲制造有限公司。2018 年收购了德国的 Infraserv Vakuumservice GmbH,且在日本成立岛津工业系统有限公司。2019 年分别在中国成立创新中心和韩国成立 Shimadzu Scientific Korea orporation。同年,岛津收购了美国的 Core Medical Imaging 公司。在中国,岛津也建立了广泛的服务网络,包括 13 个分公司、7 个分析中心和 60 多个技术维修点,开拓了岛津制作所在中国国内的业务,满足顾客对于岛津公司及其附属公司生产的高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等产品日益增长的需要,更有效,更及时地提供优质的服务。研发是贯穿百年的生命线成立一百四十九年以来,岛津以光技术、X 射线技术、图像处理技术这三大核心为基础,不断革新,不断挑战,目前已发展为四个核心业务部门,包括分析和测量仪器、医疗器械、工业机械以及飞机零件。在分析仪器方面,岛津制作所的分析仪器以先进的技术和广泛的应用场景满足了市场的多元化需求,在全球范围内赢得了高度认可。在各个行业的研究、开发、质量管理上,分析技术都必不可少。特别是在科学技术发展日新月异的今天,无论是研究开发机构还是生产制造行业,都对分析仪器的要求越来越高。岛津公司分别在 1947 年、1952 年、1956 年制造出日本第一台电子显微镜、光电式分光光度计、气相色谱仪。之后在分析技术领域始终保持着创新精神,不断开发出色谱分析、光谱分析、组成分析、表面分析等众多高技术产品。此后更是不断追求尖端技术,开发满足时代要求的产品。LCMS-IT-TOF 是岛津公司推出的高端质谱仪,并于 2005 年 3 月获得了著名的匹兹堡展会新产品银奖。该奖项是本届展会质谱仪整机产品得到的最高奖。这充分表明分析仪器行业对该仪器优越性能的认可。LCMS-IT-TOF 也是世界上唯一的一台能保证每级 MS 的高质量精确度的质谱仪器,其设计理念是根据现有各厂家质谱仪不能同时实现多级质谱功能和精确质量测定,即二者不可兼得的行业现状下,独创一系列关键的独特技术,实现了离子阱质谱和飞行时间质谱的完美结合。从而实现既可以做多级质谱,又能达到高质量精度的强大功能。LCMS-IT-TOF 无论是在有机小分子的结构分析和代谢组学,还是生物大分子的蛋白质组学研究,包括多肽的一级从头测序,蛋白质鉴定,转录后修饰,复杂糖蛋白的分析等,都可以发挥出巨大的应用功能。UFMS 系列三重四极杆液相色谱质谱联用仪是岛津公司的旗舰产品之一,它结合了液相色谱的高分离能力和质谱的高灵敏度检测能力。这款联用仪特别适合于复杂样品的高通量分析,能够在短时间内提供高质量的分析数据。能实现高通量分析,与岛津超高效液相配合使用,能够在短时间内处理大量样品。产品具有卓越的灵敏度和数据质量:三重四极杆设计确保了极高的灵敏度和准确的质量分析。产品具有灵活性,适用于多种复杂基质的分析,包括生物样品、环境样品和食品安全检测等。结合日益增长的对于高通量的需求,岛津开发了 ProminenceUFLC 超快速液相色谱仪,使用标准部件,可以同时满足用户传统常规分析和快速化分析的需求,也可支持高达 85 ℃的操作温度,从而使更低压力下的快速分析成为可能,同时该仪器体现出的性能和高通量即使是在更昂贵的仪器配置上也不多见。ProminenceUFLC 开创了超快速液相色谱分析新天地。真正实现快速化与高分离性能兼备。岛津公司彻底解析阻碍实现快速化的原因,实现了不依赖于高压的快速化和高分离分析,更为重要的是成功地同时具备了以往快速 LC 未能达到的高精度与扩展性。ProminenceUFLC 彻底追求 " 速度 "、" 重现性 " 以及 " 扩展性 " 的理由在于——此三要素正是 HPLC 的起始点,同时也是超快速 LC 的新标准。不仅如此,岛津公司还致力于生命科学和环境保护领域的研发。比如公司的基因测序器和蛋白质自动分析装置支持了生物技术领域的研究,而环境监测设备则助力于空气和水质污染物的检测。它们在各自的应用领域中都发挥着重要的作用,为客户提供高效、准确的分析解决方案。完善的服务体系与整体解决方案岛津的成功不仅在于其技术创新,还在于其强大的服务体系,能够为客户提供合适的整体解决方案。分析计测、医疗影像业务的商业模式通常是以销售产品实现业务扩张,但随着市场竞争的越发激烈,客户需求也在不断提高,不再只是单纯地只购买一台分析仪器,而是更注重于改善自己产品的品质。在意识到客户的需求变化背景之后,岛津及时向客户提供合适的整体解决方案,通过自身的分析仪器客户支持中心与医学影像产品客户支持中心两大体系,连同在各地的岛津技术服务站点,以提高客户满意度为中心,构架起售后服务的完整体系。日本岛津制作所总裁兼首席执行官上田辉久先生曾表示:" 作为拥有强劲技术背景的公司,技术人员更应该去了解各地用户的需求及其产生背景,从而快速满足用户,这是我所要重点关注、推进的工作。"岛津医学影像部拥有强大的技术力量,现在在中国的 10 个分公司,3 个合资厂和 3 个零件保税库都有技术服务人员,现由热线服务、零部件管理、地区现场服务、应用培训、技术支持以及工程部组成,全方位的售后服务体系使岛津客户没有后顾之忧。整体化解决方案的提出不仅能够帮助企业降低工艺门槛,实现 " 降本增效 ",还能够使得客户企业在选择岛津某个单品之后,陆续接受岛津全流程的服务,逐步扩大客户的服务业务。岛津也始终重视人才培养和员工满意度,坚信优秀人才是企业最宝贵的资产。岛津制作所会长兼日本分析仪器工业会会长服部重彦先生表示:" 我认为对企业发展来说人才是最重要的,而若想留住优秀人才就要关注其满意度。具体来说,岛津会提供优良的工作环境与支持条件,使其或其团队在工作不断有收获,再加上岛津赋予的合适薪金报酬,这些人才会感到心情愉悦,自然会留在岛津。"岛津企业管理(中国)有限公司董事长兼总经理古泽宏二先生补充到:" 我们认为岛津事业的进步得益于员工共同的努力与贡献,因此岛津在中国获得的成绩与荣耀的同时,我们也会赋予岛津员工同样的成就感。以岛津中国为例,我现在负责的岛津企业管理 ( 中国 ) 有限公司拥有将近 900 位员工,其中经理一级的员工基本都在岛津工作了长达 10 年之久。"150 年风雨兼程,岛津向世界展现了一个小型家族企业以科学为立脚点、以研发创新推动企业快速发展的成长历程。岛津制作所不仅是过去百年的技术先驱,亦是未来科技变革的领航者。它的成功秘诀在于对科学的无尽好奇、对技术的持续热情,以及对匠人精神的执着追求。如今,岛津继续以其创新精神和匠心工艺,向世界展示着它的技术实力和品牌魅力。
  • 2011年气固分离与净化技术培训班(第一轮通知)
    气固分离是一切利用气体—颗粒生产过程所需要的单元操作技术,在石油、化工、能源、环境等许多行业都有广泛的应用,如石油催化裂化中的催化剂回收及尾气除尘,天然气(城市煤气)的除尘净化等。由于需要进行气固分离净化的工艺条件及颗粒性质的千差万别,如何针对不同的工况选择适宜的气固分离技术、分离设备,如何设计以及分离性能如何预测等,都是现场工程技术人员经常遇到,甚至感到困惑的问题。   为了协助颗粒技术领域科技人员及现场工程技术人员提高业务能力,也给颗粒学相关领域的企业与专家提供面对面交流的机会。中国颗粒学会定于2011年9月27—28日(26日报到)在上海举办“2011年气固分离与净化技术培训班”,同期组织参观“2011中国(上海)国际粉体工业暨散装技术展览会”,可参加由上海颗粒学会主办的“颗粒制备、应用和表征技术进展学术报告会”,并对参加本次培训班结业考试且成绩合格的学员授予结业证书。   一、 授课内容及专家 授 课 内 容 授 课 人 气固分离概论及旋风分离器理论基础 中国石油大学(北京)孙国刚教授 旋风分离器的设计及其工业应用 上海化工研究院 夏兴祥教授 湿法除尘器的设计及其工业应用 上海化工研究院 李秋萍高工 旋风分离器在石油催化裂化、煤化工等行业的典型应用 中国石油大学(北京)孙国刚教授 一种新型高效旋风分离器和一种高精度特殊过滤器及其应用 上海化工研究院 夏兴祥教授 动力波气体洗涤技术及应用实例 上海化工研究院 李秋萍高工 粉体颗粒在线测试技术及应用 上海理工大学 蔡小舒教授 图像法测量技术在颗粒在线表征中的应用 上海理工大学 蔡小舒教授   二、 注册费   每位学员收取培训费800元(本会会员700元),食宿自理。   开户行及账号:北京工商银行海淀西区支行 中国颗粒学会 0200004509014413416  (注:需要办理会员证的代表,请从中国颗粒学会网站www.csp.org.cn下载会员报名表。)   三、 会议地点及住宿   地 点:上海国际展览中心   住 宿:会议住宿酒店待定(请见第二轮通知,或请关注学会网站)   四、 会务组联系方式   地 址:北京中关村北二条1号(100190) 中国颗粒学会秘书处   联系人:韩秀芝 郭峰   电 话:010-62647647/62647657 传真:010-82629146 E-mail: klxh@home.ipe.ac.cn   中国颗粒学会   2011年5月   2011年气固分离与净化技术培训班回执 姓 名 性 别 职 称 通信地址 邮编 工作单位 电话 Email 传真 住房预定: □单人一间 □同意拼房   烦请于2011年8月15日之前将参会回执返回会议中国颗粒学会秘书处
  • “纳米材料的选择性吸附环境污染物机理及水相分离功能调控”获国家自然科学二等奖
    p   1月8日上午,2018年度国家科技奖励大会在人民大会堂隆重举行。中国科学院生态环境研究中心刘景富研究员主持的“纳米材料的选择性吸附环境污染物机理及水相分离功能调控”项目荣获国家自然科学二等奖。项目的主要完成人有中国科学院生态环境研究中心刘景富研究员、蔡亚岐研究员、刘倩研究员、赵宗山研究员、江桂斌院士。 /p p   该项目属于环境科学与技术领域。水环境中的持久性有毒污染物严重危害生态环境与人体健康,高效分离富集和去除这些微量污染物的方法是研究其环境行为与效应并发展污染防治技术的重要基础,也是我国环境与人体健康保护的重大需求。纳米材料在水中污染物的高效吸附去除等方面具有巨大的潜力,选择性吸附目标污染物和水相分离功能是决定纳米材料吸附去除水中污染物性能的关键因子。该项目以纳米材料的选择性吸附污染物原理和水相分离功能调控等前沿科学问题为核心,系统研究了纳米材料吸附污染物的分子作用机制与调控以及纳米材料的水相分离富集和回收等关键难题,取得了以下重要发现: /p p   1.揭示了纳米材料对不同类型污染物的选择性吸附原理。构建了具有不同表面电荷、络合能力和疏水性等表面特性的纳米吸附剂,发现这些吸附剂的表面结构和官能团性质决定了其对不同金属离子和不同类型有机污染物的吸附性能,揭示了纳米材料对污染物的选择性吸附作用机制,为设计制备选择性吸附目标污染物的纳米材料提供了理论依据。 /p p   2.阐明了磁性纳米材料的水相分离性能及选择性吸附功能的调控机制,构建了兼具选择性吸附和水相分离功能的系列磁性纳米材料。发现Fe3O4纳米材料可在重复使用中保持优异的选择性吸附和磁性分离功能 通过改性或表面修饰增加磁性纳米材料选择性吸附目标物的表面官能团,可显著提高其选择性吸附目标污染物的能力,消除水环境中大量共存物质的干扰。构建了选择性吸附去除砷、氟、全氟化合物、烷基酚类内分泌干扰物等典型污染物的系列磁性纳米材料,突破了纳米材料高效选择性吸附水环境中微量污染物和水相分离的难题。 /p p   3.发现了基于浊点萃取调控纳米材料水相分离功能的新原理,创建了基于该原理分离回收纳米材料的新方法。发现了利用浊点萃取调控纳米材料水相分离功能的新途径,并揭示了其通过形成非离子表面活性剂-纳米材料胶团复合结构而实现水相分离的作用原理。基于该原理创建的萃取痕量纳米材料的新方法,可富集不同粒径、化学组成和表面修饰的纳米材料并保持其原有形貌和尺寸特征,为纳米材料的分离回收及环境行为与效应研究提供了关键技术。 /p p   研究成果发表在 Environ. Sci. Technol. 等本领域著名 SCI 期刊,得到国际同行广泛引用,丰富了纳米材料功能化修饰和水相分离调控理论,在国际上引领了磁性纳米材料选择性吸附污染物及纳米材料浊点萃取分离等研究方向,创建的纳米材料浊点萃取分离富集方法在国内外得到广泛应用并取得重要学术成果,推动了环境科学与技术等基础学科的发展。8篇代表性论文被 SCI 他引1552次,其中4篇的单篇 SCI 他引超过200次(单篇最高 SCI 他引428次),6篇入选 ESI 高被引论文,1篇获 J. Chromatogr. A 高引用论文奖。项目获授权发明专利3件。项目完成人获得全国百篇优秀博士学位论文(3人)、国家杰出青年科学基金(2人)、国家优秀青年科学基金(1人),受聘 Environ. Sci. Technol. , Nanolmpact 等4个 SCI 期刊主编和副主编,入选 Elsevier 高引用论文作者榜单(2人)。 /p
  • 非变性质谱高通量、定量分析肽交换MHCI复合物
    大家好,本周为大家分享一篇最近发表在Analytical Chemistry上文章,High-Throughput, Quantitative Analysis of Peptide-Exchanged MHCI Complexes by Native Mass Spectrometry1。该文章的通讯作者是美国基因泰克公司的Wendy Sandoval研究员。  癌症疫苗是通过利用肿瘤细胞相关抗原,来唤醒人体针对癌症的免疫系统。常见的策略是通过对病人的肿瘤细胞样本进行基因测序来寻找特征性抗原肽,该抗原肽会与I类主要组织相容复合体(MHCI)相结合并呈递至CD8+细胞表面,通过与CD8+细胞表面受体相结合从而诱导免疫反应。为了实现整个过程,研究人员通常会结合基因测序和计算机预测结果设计多个候选抗原肽,每个候选肽都需要通过实验测试来确认它与MHCI分子的结合能力以及相关免疫原性。此外,考虑到编码MHCI的基因具有多态性,候选抗原肽还需要与不同等位基因编码的MHCI分子进行测试。因此,本文开发了一种高通量方法,利用非变形质谱快速筛选候选抗原肽并表征形成的肽-MHCI复合物(pMHCI)。  pMHCI复合物中抗原肽的体外载入一直以来都是难点,因为MHCI复合物(包括HLA和β2M亚基)本身并不稳定,需要长度为8~10的多肽链载入到MHCI的凹槽以保持完整。本文则通过利用紫外光裂解肽-MHCI复合物(UV-MHCI)的肽交换实现抗原肽的载入,具体步骤如图1A所示,通过紫外光照,UV-MHCI中的高亲和肽被切割转为低亲和肽段,该低亲和力肽段极易发生肽交换,通过监测新的pMHCI复合物的形成实现对候选肽的评估。目前常用的检测pMHCI形成的工具包括ELISA、TR-FRET以及2D-LC-MS。然而这些方法仅能提供有限的信息关于肽交换、pMHCI分子质量,对形成的pMHCI复合物无法进一步的表征。事实上,pMHCI复合物对后续诱导免疫反应至关重要。  图1. 癌症疫苗的免疫监测的示意图:A) 筛选流程,B检测方法。  为了确认非变性质谱(nMS)能否用于pMHCI复合物表征以及肽交换率的检测,作者对UV-MHCI以及6个标准肽段进行了考察(图2)。未经UV照射的UV-MHCI MS谱图(图2A)可以观察完整的UV-MHCI复合物以及丢掉紫外光裂解肽的MHCI。MHCI复合物被认为是气相解离产生的,因为没有活性肽的稳定作用,MHCI很难存在于溶液相中,溶液中没有MHCI,“空壳”的MHCI只有可能是质谱中UV-MHCI的气相裂解产生的。图2B证实了这一观点,经紫外光照射后,紫外光裂解肽由高亲和力转为低亲和力,从MHCI上脱落,MHCI解离成HLA和β2M亚基,谱图中能观察到HLA和β2M亚基信号。确认了MHCI是由peptide-bound population产生的信号,作者开始用该方法去定量标准肽的肽交换率。如图2C为UV-MHCI与标准肽孵育并过夜UV照射得到的谱图,仅观察到完整的pMHCI以及“空壳”MHCI的信号,说明实现了100%的完全肽交换。如图2D,肽交换率随孵育时间改变,2小时孵育时间足以实现最大肽交换。  图2. nMS表征UV光照A)前B)后的UV-MHCI复合物,C)nMS测定UV-MHCI与标准肽的肽交换率,D)标准肽肽交换率随时间的变换情况。  为了提高分析通量,减少样本消耗,作者在nMS基础上开发了SEC-nMS和CZE-nMS系统。作者用SEC-nMS系统测定了50个候选肽的交换率,说明该系统能够进行中或大规模的数据采集。相比较SEC-nMS而言,CZE-nMS系统具有更高的灵敏度和通量,样品体积消耗从微升减少至纳升,分析时间也缩短为2 min(图3A)。检测信号与进样量呈线性关系,注射体积为3 nL时,最低检测限为6 ng(图3BCD)。作者测定了67个候选肽跨越4种等位基因编码的MHCI分子的肽交换率(图3E)。此外,通过将UV-MHCI复合物同时与四种以上的候选肽进行孵育可在单个实验中同时检测它们的相对肽交换率以及与MHCI结合的亲和力(图3F)。作者还提出Vc50这个概念,即导致50%的pMHCI复合物发生解离的碰撞电压,可作为评估pMHCI复合物稳定性的重要参数。  图3. 使用CZE-MS系统高通量分析pMHCI复合物  除了检测pMHCI复合物的形成,测定肽交换率,nMS还可以对形成的复合物进行进一步的结构表征。如图4所示,native top-down的分析策略可获得多层次的结构信息。本文使用的Orbitrap Eclipse “Tribrid” 质谱,图4A为完整pMHCI的MS1谱图,图4B为施加源内电压(SID)促使蛋白解离为亚基,图4C是将14+ pMHC单独分离出,为后续HCD活化做准备。图4D为pMHCI复合物经HCD解离后的MS2谱图。图4E和图4F则分别为对肽段以及HLA亚基进行top-down测序的结果。这些多层次的结构信息能够帮助区分HLA亚型、阐明候选肽的序列,包括一些PTMs、二硫键信息。这些结构细节可能会影响候选肽与MHCI分子间的亲和力甚至是后续T细胞受体的识别。  图4. Native top-down分析策略获得pMHCI复合物的多层结构信息  总之,本文将非变性质谱(nMS)与分子排阻(SEC)或毛细管电泳(CZE)分离技术相结合用于高通量筛选pMHCI复合物中的候选肽。该方法能够直观确认pMHCI的完整性,Vc50可作为评估复合物气相稳定性的重要指标,通过native top-down分析策略可获得多层次的结构信息。以上所有确保了后续临床T-细胞实验的正常进行。  撰稿:刘蕊洁  编辑:李惠琳  原文:High-Throughput, Quantitative Analysis of Peptide-Exchanged MHCI Complexes by Native Mass Spectrometry  参考文献  1. Schachner LF, Phung W, Han G, et al. High-Throughput, Quantitative Analysis of Peptide-Exchanged MHCI Complexes by Native Mass Spectrometry. Anal Chem. 2022 10.1021/acs.analchem.2c02423. doi:10.1021/acs.analchem.2c02423
  • 走在 “分离”变革的路上——走访浙江福立分析仪器股份有限公司
    p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 九十年代初,一家小公司在浙江温岭悄然诞生。那时候,它没有自主研发的产品,靠气相色谱仪零部件代工为生。谁也没有想到的是,这家公司,在多年后不但发展成拥有300余人、3个子公司的企业规模,还挂牌新三板,成为了国产气相色谱仪的龙头企业,这就是“浙江福立分析仪器股份有限公司”(以下简称:福立仪器)。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 近日,仪器信息网受邀参加了福立仪器新园区——福立高端色谱产业园区在浙江省温岭市铁路新区奠基开工仪式,借此机会,仪器信息网特别走访了福立仪器,与公司董事长黄立财、营销总监房久骞等进行了深入交流。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 522px height: 343px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/dea3ad00-877b-4673-977d-cf45f960aae7.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 522" height=" 343" / /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 福立仪器董事长黄立财(左三)、营销总监房久骞(右三)与仪器信息网一行 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 从最初的代理、代工到自主研发,福立仪器可谓几经变革。董事长黄立财介绍到,初期的福立仪器,只是和惠普上分(安捷伦前身)合作,进行零部件的代工。经过长时间的积累,公司有了一些技术储备,开始准备转型。1998年,福立仪器正式成立,并且推出了第一台气相色谱仪,而且产品一经面世,即得到了市场认可。黄总告诉笔者,由于当时走的是经销商代理模式,公司发展很快迎来了瓶颈期。2010年,福立仪器开始变革,由经销商转为直销模式。其效果立竿见影,福立仪器销量直线上升。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 企业发展关键点:研发是动力之源 /span /strong /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 当公司发展到一定规模的时候,制约其持续发展的已经不再是营销模式,而是产品,黄立财认识到,福立仪器如果想要做大做强,就必须进行技术革新。为此,他不远万里从日本请来了色谱系统专家周小靖博士,以期重新打造福立仪器科学的研发、制造体系。而周博士的加入,恰恰为福立仪器注入了新的活力。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 周博士早年执教于杭州大学(现浙江大学)化学系,后赴日本学习、工作,从事高端分析仪器的研发20余年,在分析仪器领域建树颇丰。而且不久前他还荣获了“2020年全国劳动模范”的光荣称号。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 394px height: 330px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/83b48945-8ed1-4c2f-8b56-56e558b5008f.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 394" height=" 330" / /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px " 周小靖在全国劳动模范颁奖典礼现场 /span /strong /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 在他的带领下,福立仪器承担了气相色谱仪、液相色谱仪相关国家标准的制订,并且攻克了多项技术瓶颈。此外,公司还积极申报了多项省市级科技项目,并创建了省级企业研究院——浙江省福立分离分析技术研究院。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 至今,福立仪器已实现自主专利申请40余项,完成多项色谱、质谱、前处理设备新产品的研发。据了解,目前福立仪器的产品已经拥有气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、全自动顶空进器、热脱附仪、色谱耗材等多品类。近两年,公司也陆续推出多款色谱相关新品。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 513px height: 340px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/36151daa-3dee-4783-8d3a-b2b15062ee89.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 513" height=" 340" / /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px " 福立高端色谱产业园区奠基仪式现场 /span /strong /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 本次,我们恰逢其时,参加了福立仪器新园区——福立高端色谱产业园区的奠基仪式。据悉,该项目占地面积15372平方米,预计总投资超过1亿元。新园区将于明年底正式投入使用,届时福立仪器的办公设施将更加完善、生产制造也更具规模化。“精诚为福,创新为立”, 我们相信,未来在温岭这块沃土上,福立仪器将在“分离分析”这条路上走的更远、更稳! /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 514px height: 310px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/fa6f8876-0ed8-48c7-90fb-61f23a23349e.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 514" height=" 310" / /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 福立高端色谱产业园区规划图 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 后记 /span /strong /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 在黄立财眼里,产品技术和品质即为公司的立身之本。从最初的代理到现在的福立“创造”,从原先的代工,到今天的自主研发,一路走来,福立始终坚持的是对产品质量的严格把控。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 在温岭的新园区,厂房建设正在热火朝天的进行中,未来一座座新厂房将拔地而起。园区建成后,可达到年产色谱仪4000多台的生产能力,这将是福立仪器又一里程碑。 /span /p p br/ /p
  • 聚焦色谱分离“心脏” iCC2022色谱填料及固定相研究新进展会场抢先看
    2022年,第七届网络色谱会议(iCC 2022)将于8月16-19日召开。本次iCC 2022由中国化学会色谱专委会指导,仪器信息网联合北美华人色谱学会、中国科学院兰州化学物理研究所、上海分析仪器产业技术创新战略联盟共同举办。点击图片报名参会会议共进行四天,将分设色谱研究新进展、色谱新技术、新方法(北美华人色谱专场)、色谱填料及固定相研究新进展、色谱在食品领域的应用新进展、色谱在制药领域的应用新进展、色谱在环境领域的应用新进展、色谱在能源领域的应用新进展、色谱实操、使用与经验分享专场等8个专场。将聚焦色谱技术最新成果,以及在制药、食品、环境、石化等最新研究进展,邀请业内知名专家学者做精彩报告,会议将在线上进行,免费向听众开放报名,欢迎报名参会!指导单位:中国化学会色谱专业委员会主办单位:仪器信息网北美华人色谱学会(CACA)中国科学院兰州化学物理研究所上海分析仪器产业技术创新战略联盟参会方式:网络在线报告 免费报名参会会议网址 :https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icc2022/ 8月17日上午,将进行填料及固定相研究新进展相关讨论,本会场将由中国科学院兰州化学物理研究所邱洪灯研究员担任主持,江南大学严秀平教授、云南师范大学谢生明教授、河北大学乔晓强教授、中国科学院兰州化学物理研究所梁晓静研究员以及西南医科大学王路军副教授、珀金埃尔默高级应用技术工程师袁斌等6位专家带来精彩报告分享。会议日程如下:分会场三:色谱填料及固定相研究新进展主持人:中国科学院兰州化学物理研究所 邱洪灯9:00-9:30严秀平江南大学金属-有机骨架色谱固定相9:30-10:00谢生明云南师范大学手性核壳复合材料用于高效液相色谱拆分外消旋化合物10:00-10:30乔强河北大学磷脂色谱分离材料设计、制备及分离应用10:30-11:00袁斌珀金埃尔默苯基固定相的选择性特征及应用11:00-11:30梁晓静中科院兰州化物所MOF/水凝胶修饰硅胶新型混合模式色谱固定相研究11:30-12:00王路军西南医科大学手性色谱固定相研究及手性识别嘉宾简介及报告摘要中国科学院兰州化学物理研究所研究员 邱洪灯主持人个人简介:  邱洪灯,博士,研究员,博士生导师,《液相色谱实战宝典》特邀顾问。中科院“百人计划”(A类),国家优青,甘肃省杰青,甘肃省领军人才(第二层次),兰州化学物理研究所研究员,中科院西北特色植物资源化学重点实验室副主任,手性分离与微纳分析课题组组长。2003年南昌大学化学系本科,2008年兰州化学物理研究所博士,任助理研究员,2009年-2012年日本国立熊本大学博士后(JSPS Fellow)。2012年回国工作,研究方向为离子液体、碳纳米材料、骨架材料等新材料在药物分离、稀土分离及环境分析中的应用。正在主持或已完成的项目包括国家基金委优秀青年项目、面上项目和国际(地区)合作与交流项目,国家重点研发计划课题,中科院“十三五”重点培育、“十四五”重点部署项目、“百人计划”项目(A类)、西部之光交叉团队项目,甘肃省杰出青年基金和创新群体项目等。获甘肃省自然科学奖二等奖(排名1)、兰化所青年创新奖特别奖、兰州分院“优秀青年人才奖”、CCL优秀青年学者。发表论文190余篇,申请专利30多件,论著三章。现任《Chinese Chemical Letters》主编,《Chromatographia》、《Separation Science Plus》、《色谱》、《分析试验室》和《分析测试技术与仪器》编委,《化学进展》青年编委,中国化学会高级会员,中国分析测试协会青年学术委员会委员,甘肃省化学会色谱专委会秘书长,中国化工学会离子液体专委会委员。江南大学教授 严秀平《金属-有机骨架色谱固定相》个人简介:江南大学食品学院教授。从事环境和生物分析和食品安全研究。在原子吸收光谱原子化机理,毛细管电泳与原子光谱联用技术,基于多孔骨架材料的分离分析和长寿命发光纳米材料的免激发传感/成像及其在环境、生命和食品安全应用等领域取得了创新和系统的研究成果。两次应邀在Accounts of Chemical Research上发表系统研究工作。获授权发明专利28件,在Chem.、 Nat. Commun.、Acc. Chem. Res.、JACS、Angew. Chem.、Adv. Mater.、Anal. Chem.和ES&T等杂志上发表SCI论文310余篇,SCI他引12600余次,H指数81。2014-2019年连续6年入选Elsevier化学领域中国高被引学者,2020年入选Elsevier食品科学领域中国高被引学者。2000年获国家杰出青年科学基金资助,2002年入选国务院政府特殊津贴专家,2006年入选长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选和首届天津市德业双馨十佳教师。2003年获国家自然科学奖二等奖(排名二),2006年获中国化学会梁树权分析化学基础研究奖,2007年获天津市自然科学一等奖,2008年获宝钢优秀教师奖特等奖提名奖,2013年获教育部自然科学奖一等奖,2015年入选英国皇家化学会会士(FRSC),2019年获中国分析测试协会科学技术奖特等奖,2020年获教育部自然科学奖二等奖。培养博士研究生60余名,其中2名博士生的论文分别获得2009年全国百篇优秀博士学位论文和2013年全国百篇优秀博士学位论文提名论文。曾任Analytical Methods副主编(2009-2018);现任中国化学会分析化学学科委员会副主任,Analytica Chimica Acta编辑、Talanta、Cancer Nanotechnology、Electrophoresis、Analytical Methods等国际期刊的编委。报告摘要:金属-有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)MOFs是一类以金属离子或金属簇为配位中心,与含氧或氮的有机配体通过配位作用形成的多孔配位聚合物,具有比表面积大,种类和性质多样,孔和晶体尺寸可调和热稳定性好等优点。MOFs独特的结构特征和优异的性能,已在分析化学中显示出良好的应用潜力。本报告将介绍我们在MOFs多孔骨架材料应用于色谱固定相方面的研究工作。云南师范大学教授 谢生明《手性核壳复合材料用于高效液相色谱拆分外消旋化合物》个人简介谢生明,博士(华东师范大学)、教授、硕士生导师。现任云南师范大学化学化工学院副院长。2019年破格正教授,2017年入选云南省中青年学术和技术带头人后备人才,2018年入选云南省“万人计划”青年拔尖人才专项,云南省教育厅科技创新团队带头人。研究领域:新型手性功能材料的设计与合成、新型手性色谱柱(高效液相色谱手性柱、毛细管气相色谱手性柱、毛细管电色谱柱)的制备及其手性拆分性能的研究等。主持国家自然科学基金项目3项、云南省科技计划面上项目2项、云南师范大学“联大青年学者”项目;以第一作者或通讯作者在国际顶级或一流化学期刊发表包括J. Am. Chem. Soc.、Anal. Chem.、J. Membr. Sci.、ACS Appl. Mater. Interfaces、Anal. Chim. Acta、J. Chromatogr. A等在内的SCI源期刊论文50余篇,授权发明专利3项。报告摘要 主要介绍新型手性多孔材料,包括手性金属-有机骨架材料和手性共价有机骨架材料核壳复合材料的制备、表征及其在高效液相色谱手性拆分性能的研究。河北大学教授 乔晓强《磷脂色谱分离材料设计、制备及分离应用》个人简介博士/教授,博士生导师,现任河北大学药学院副院长,是河北省杰出青年基金获得者,河北省青年拔尖人才,河北省高校百名优秀创新人才,入选河北省三三三人才工程。2011年3月于中科院大连化学物理研究所获博士学位。2011年6月进入河北大学药学院工作。2016-2018年先后在美国德州大学阿灵顿分校和密西根州立大学进行博士后研究。迄今为止,在Analytical Chemistry、ACS Applied Materials & Interfaces、TrAC-Trends in Analytical Chemistry等权威期刊发表SCI论文50余篇,授权发明专利3项,在科学出版社出版《药学文献检索》1部。报告摘要定义和定量细胞膜上具有成千上万种独特结构的脂质分子对色谱技术的分离分辨能力提出了更高的要求。近年来,苯乙烯-马来酸(SMA)共聚物在细胞膜研究领域引起了广泛关注。SMA共聚物被证明是一种高效且温和的膜增溶试剂,对各种结构的磷脂分子具有很好的增溶作用,可开发为新型色谱固定相材料,提高复杂膜脂的分离分析能力。本文利用巯基-烯点击反应和酸酐-醇/胺之间的亲核开环反应制备了SiO2-SMA-十二醇色谱柱和SiO2-SMA-氨基酸色谱柱。采用傅里叶变换红外光谱仪和热重分析仪表征证明两种固定相材料均已成功制备。对保留机制、色谱分离性能进行考察,两种填充色谱柱均具有反相/亲水混合模式保留机制,可实现烷基苯类、多环芳烃类、苯酚类、苯胺类和酰胺类等多种物质的良好分离分析。将SiO2-SMA-十二醇色谱柱和SiO2-SMA-氨基酸色谱柱用于磷脂标准品的分离分析。SiO2-SMA-氨基酸色谱柱对磷脂分子类别和种类均显示了良好的分离效果,优于SiO2-SMA-十二醇色谱柱的分离效果。进一步将SiO2-SMA-氨基酸色谱柱用于胃癌细胞膜脂提取物的分离分析,SiO2-SMA-氨基酸色谱柱可在正相色谱和反相色谱模式下实现磷脂类别和磷脂酰胆碱分子种类的有效分离分析,显示了良好的应用潜能。中国科学院兰州化学物理研究所研究员 梁晓静《MOF/水凝胶修饰硅胶新型混合模式色谱固定相研究》个人简介梁晓静,研究员,博士生导师。2010年于中国科学院兰州化学物理研究所获分析化学博士学位,同年留所工作至今。2015年入选中科院青年创新促进会,2017年-2018年澳大利亚南澳大学访问学者,2020年入选“西部之光”A类学者。主要从事复杂体系色谱分析新材料新方法技术及应用研究。作为项目负责人先后承担了国家自然科学基金2项、中科院“西部之光”项目1项、大型企业委托项目10余项,作为主研人员参加了“十二五”、“十三五”国家科技重大专项子课题、研究所一三五培育项目等多项研究课题。研究成果获甘肃省自然科学二等奖1项,甘肃省科技成果转化奖1项,在Anal. Chim., TRAC-Trend. Anal. Chem, Anal. Chim. Acta, Talanta, Microchim. Acta, J. Chromatogr. A等分析化学重要期刊发表SCI论文70余篇,编写中文著作一章,获授权20余项。报告摘要在MOF修饰硅胶新型混合模式色谱固定相方面,选择了高耐热性的金属有机骨架(MOF-235),通过溶剂热法和高温程序煅烧法将其分别和亲水性聚合物聚乙二醇(PEG)、聚乙烯吡络烷酮(PVP)共同修饰于硅胶表面,合成了两种具有亲/疏水性的混合模式色谱固定相,对多种亲/疏水化合物表现出良好的分离效果。在此基础上,进一步通过选择MOF和聚合物的种类,采用不同的方法制备了多种MOF/聚合物共修饰硅胶混合模式色谱固定相,对生物碱、核苷、抗生素、烷基苯等亲/疏水化合物均有较高的分离选择性。 在水凝胶修饰硅胶新型混合模式色谱固定相方面,采用两步交联聚合策略,将一种具有温度响应性的疏水缔合水凝胶修饰到硅胶表面,制备了一种亲/疏水混合模式色谱固定相,丰富了色谱分离模式,大幅提升了分离速度和分离效率。为进一步提升固定相的分离多样性,通过在水凝胶网络结构中引入一定比例的亲水和疏水单体,并将其协同键合到硅胶表面,制备了一种双亲性非共轭柔性三维网络结构水凝胶修饰硅胶混合模式色谱固定相,实现了多种不同极性分析物的高效分离。随后,在水凝胶柔性网络中引入具有刚性结构的多孔MOF纳米材料作为辅助添加剂,有效抑制了水凝胶修饰层的过渡溶胀,增加了分离过程的作用位点和通道,使得固定相的分离选择性得到近一步提升。西南医科大学副教授 王路军《手性色谱固定相研究及手性识别》个人简介捷克中欧技术院博士后,西南医科大学药学院副教授,硕士生导师,四川省科技青年联合会理事,西南医科大学青年科技人才特别支持计划项目获得者,中国分析测试协会青年委员会员,中国化学会会员,是Analytica Chimica Acta (SCI, IF=5.123)、Talanta (SCI, IF=2.073)、Journal of chromatography A (SCI, IF=3.716)等杂志的特约审稿专家,目前主要从事新型分离材料、手性药物分析以及智能响应材料等方面的科研工作,主持国家自然科学基金、四川省教育厅重点项目以及泸州市科技厅等项目多项,项目经费100余万元,在Trends in analytical chemistry 、Nanoscale、Analytica Chimica Acta、Journal of chromatography A等高水平杂志上发表SCI论文30余篇,授权和申请国家发明专利6项,获得全国药物分析优秀论文三等奖1项,泸州市药学会优秀论文二等奖多项。报告摘要1. 手性液相色谱柱的种类介绍 2. 智能响应手性色谱柱的研发及其应用 3. 混合模式手性色谱柱的研发及其应用 4. 3D打印电化学手性传感珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司高级应用工程师 袁斌《苯基固定相的选择性特征及应用》个人简介从事液相色谱分析近20年,熟悉色谱理论和数学分析理论,有丰富的液相色谱方法开发和实验设计项目经验。就职于珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司,担任色谱技术应用工程师,负责液相色谱产品技术支持和方法开发。报告摘要十八烷基固定相(ODS/C18)由于其应用广泛性,故在反相色谱法中为实验人员的首选工具。然而面对不同结构的化合物,实验人员需要在分离过程中寻求不同的分离选择性从而提高色谱分离的效率和准确度。苯基取代化学固定相中苯环的特殊理化性质给予了其在分离过程中可提供与C18不同的选择性从而提升色谱分离品质。因此了解苯基取代化学固定相的性质有助于在方法开发中基于特定的化学结构快速准确地筛选色谱柱。
  • 抗体药物质量和成本遇瓶颈:下游分离纯化技术明显滞后
    漫谈离子交换层析之生物大分子分离纯化应用——江必旺博士全球生物制药产业发展迅猛,根据Frost&Sullivan市场调研,2018年全球生物制药市场规模约为2642亿美元。单抗类药物由于特异性好,靶向性高,副作用小,疗效显著,成为发展最快的一类生物药。单抗药物在2020年市场已达到1550亿美金。生物药的生产可分为上游发酵过程和下游纯化分离过程,上游工艺主要包括细胞复苏、传代、发酵生产。而下游工艺主要包括膜过滤及多步层析分离纯化。过去十多年来,基因工程获得突飞猛进的进步,细胞培养的表达量从原来的不到0.5 g/L 到现在普遍达到5g/L,有的甚至超过10g/L。这些进步是由细胞表达载体的开发,单克隆筛选以及细胞培养基优化等技术创新所驱动的。由于发酵产率的大幅度提升,使得上游细胞培养成本大幅度降低。与上游十多倍生产效率提升相比,下游分离纯化技术进步明显滞后,导致下游工序成为生产瓶颈,抗体主要生产成本也转移到下游。下游纯化在整个生物药生产中占据主要生产成本,也被认为是最需要改进的技术领域。下游工艺先进性决定了药品的质量,及药品生产效率和成本。生物药生产的技术瓶颈:实现高效、经济的分离纯化生物制药下游生产工艺目的就是把目标药物分子从复杂发酵液体系中分离出来以满足药品纯度及质量的需求。一方面监管部门对生物药的纯度和质量要求越来越高,另一方面用于治疗用的生物分子种类越来越多,结构越来越复杂,且生物分子对外部条件敏感,稳定性差,杂质多,使得生物制药分离纯化的挑战更大。比如说治疗用抗体不仅对其含量有严格的要求,还必须去除工艺相关杂质如HCP, DNA,Endotoxin, 聚集体及降解片段等(表2)。 因此如何经济、高效的从发酵的复杂组分中浓缩、分离和纯化目标生物分子已成为全球生物药生产的技术瓶颈。在蛋白类生物药生产过程中,分离成本可占总生产成本的50~80%,分离纯化技术还对生物药的分子形态、收率、质量和成本具有关键作用。色谱或层析技术对复杂生物分子具有极高的分离纯化效率, 且条件温和, 在分离纯化过程中容易保持目标生物分子的活性,因此层析技术是目前生物药分离纯化最重要的手段,甚至是唯一的手段,几乎所有生物分离纯化都离不开层析技术。离子交换层析技术的优势生物分子的分离可以根据其尺寸大小、表面电荷、疏水性能、及与配基的亲和作用性能的差异分别采用分子筛,离子交换,疏水,亲和等层析分离模式。由于蛋白类生物分子是由氨基酸组成,几乎都带有电荷,因此蛋白分子在不同pH 条件下其带电状况不同,当pH等于蛋白的等电点时,蛋白处于电中性,当pH 小于等电点时,蛋白带正电荷,当pH 大于等电点时,蛋白带负电。不同生物分子带的表面电荷正负性质及表面电荷数量不同而且会随着流动相的pH改变而改变,使得不同组份的生物分子在离子固定相的电荷作用力有较大差异,因此绝大多数生物分子可以通过离子交换进行分离纯化。离子交换层析在生物分离纯化具有较多优点:第一,载量高,离子交换对蛋白的吸附量可超过100 mg/ml, 有利于提高批处理量及大规模纯化效率;第二,离子交换分离纯化选择条件比较多,既可选择不同的离子强度,也可选择不同的pH值作为分离条件。而且色谱出峰顺序可根据蛋白质的等电点进行预测。第三,离子交换层析操作简单,流动相便宜,蛋白质活性回收率高,综合成本低。第四,离子交换在蛋白的纯化过程中可同时实现产品的浓缩,有利于低浓度蛋白样品的分离纯化。减少后续浓缩工艺。总之,离子交换具有交换载量高,适用性广,且容易保持生物分子的活性而使得离子交换成为生物大分子分离纯化最常用的分离模式,根据Markets and Markets 市场报告离子交换介质用量已超过所有其它层析介质(包括SEC,亲和,疏水、复合模式及其它)用量总和。离子交换层析介质的种类离子交换色谱(IEC)是利用带有不同电荷的样品组分与固定相的离子功能基团形成电荷作用力而吸附在固定相上, 然后通过增加流动相的盐的浓度或改变pH来以降低样品组分与固定相的电荷作用力从而达到洗脱分离的目的。因此离子交换过程是低盐上样,高盐洗脱的过程。按所使用的离子交换介质所带基团的不同,可分为强碱性阴离子型(含季胺基,Q型)、弱碱性阴离子型(含伯、仲胺基,DEAE型)、强酸性阳离子型(含磺酸基,SP型)和弱酸性阳离子型(含羧酸基,CM型)等四种类型。为了增加离子交换的选择性,同时含有离子和疏水功能基团的混合模式离子交换介质也已问世,由于混合模式离子交换层析可以同时提供疏水作用力和静电作用力,因此其具有独特的选择性在分离纯化上具有广泛的应用。另外由于有疏水作用力混合模式离子交换介质耐盐性好,生物样品可以在高盐条件上样。离子交换基团要发挥离子交换作用,必需在溶液中解离成离子。季胺盐(Q)强阴离子交换介质和磺酸型(SP)的强阳离子交换介质离解的pH范围很大,在水溶液中几乎百分之百离解。而羧甲基(CM)型弱阳离子型交换介质和二乙胺乙基(DEAE)型弱阴离子交换介质离解的pH范围小得多。羧甲基(CM)弱阳离子型交换介质在pH 变大后逐渐离解成羧基负离子,pH大到一定程度就可完全离解;二乙胺乙基(DEAE)弱阴离子交换介质在pH 变小后氮原子上逐渐结合质子,pH小到一定程度就可完全让氮原子都结合上质子,达到完全离解。离解度越大,对应的柱子吸附量也大,不离解的弱离子交换介质是无吸附能力的。当然,吸附量还与目标蛋白质在此pH下的电荷情况有关。从羧甲基(CM)弱阳离子型交换介质在pH 变大后离解度逐渐变大看,pH值大有利于弱阳离子型交换介质使用。但是此时蛋白质带的正电荷减少,不利于蛋白质的吸附。当pH值大到一定程度,蛋白质可能带负电荷,就不被弱阳离子型交换介质吸附。从二乙胺乙基(DEAE)弱阴离子型交换介质在pH 变小后离解度逐渐变大看,pH值小有利弱阴离子型交换介质使用,但是此时蛋白质带的负电荷减少,不利于蛋白质的吸附。当pH值小到一定程度,蛋白质可能带正电荷,就不被弱阴离子型交换介质吸附。很多情况下,只要介质在使用pH范围,也就是在离子状态,蛋白质的带电性质和电荷多少是影响蛋白质吸附量的决定因素。另外,蛋白质样品一般要求在分离后保留生物活性,而保留蛋白质活性需要一个合适的pH值。所以选择离子交换分离纯化生物分子时,要综合考虑样品组分的等电点、蛋白质稳定的pH 范围和交换基团离解范围选择交换基团类型。常规四种离子交换结构图基质组成对离子交换层析介质的影响目前市场上用于生物分离层析介质主要由两大类材料组成:第一类是以琼脂糖,葡聚糖为代表的天然高分子层析介质;第二类是以聚苯乙烯和聚丙烯酸酯为代表的合成高分子层析介质。其中天然多糖高分子改性介质由于具有亲水强,生物兼容性好,能减少对生物分子的非特异性吸附等特点,因此在分离过程中容易保持生物分子的生物活性。另外交联天然多糖介质在溶胀状态下其多糖分子链可以舒展开来形成网状孔道结构,因此多糖介质表面积大,容易做成高载量的介质。但如果软胶在干燥状态下脱去水孔道结构容易塌陷,因此,软胶填充的层析柱一般不能干,否则介质容易孔道结构容易塌陷从而失去分离性能。软胶是生物大分子分离纯化应用历史最悠久,应用最广泛的层析介质。但天然多糖改性高分子介质因其基质柔软而被称为软胶,其主要缺陷是机械强度差、压缩比大、柱床不稳定、操作困难、流速慢、生产效率低等。相反,合成多孔高分子层析介质微球具有机械强度高,化学稳定性好等特点,因此可以耐受更大的压力、更快的流速,从而提高分离效率,其市场应用增速最快。另外合成高分子微球粒径大小,粒径均匀性更容易控制,使得合成高分子介质更容易装柱,柱效和分辨率也更高。同时聚合物介质孔道结构是通过无数高度交联的纳米粒子堆积而成。这些纳米粒子不溶胀,分子进不去,因此其表面积比琼脂糖基质的小,但孔径通透性更好,因此分子传质速度快,在高流速下载量可以保持的更好。但合成高分子层析介质的缺点是其疏水往往比软胶大,导致非特异性吸附大,容易使生物分子失去活性。因此聚合物微球表面需要进行亲水化改性以降低其非特异性吸附才能满足层析分离的需求。无论是以交联琼脂糖为基质的离子交换介质还是以表面亲水化改性的聚合物为基质的离子交换介质都有各自的优缺点,但它们的目标都是一致的,都是往高载量、高机械强度、高分辨率、高回收率方向发展。因此为了生产更理想的层析介质,交联琼脂糖层析介质要解决的问题是在保持它亲水性优势下如何提高其机械强度,而聚合物介质问题是在保持其机械强度优势条件下如何解决亲水化问题并降低非特异性吸附。未来离子交换层析介质的发展方向就是融合软硬胶的优点,做成载量高,机械强度大的介质。介质孔径大小及孔隙率对生物分离的影响除了粒径大小和分布会影响层析介质分离性能外,孔径大小、比表面积及孔隙率也是生物分离纯化介质最重要参数之一。层析分离模式主要是分子与介质表面功能基团作用的结果,层析介质可及比表面积是影响其吸附载量的主要因素之一,可及比表面积是分子可到达的内孔表面积加上介质外表面积。由于内孔表面积占据整个比表面积的90%以上,而内孔表面积主要由孔径大小,孔隙率来决定。孔径越小比表面积越大,但如果孔径太小,目标生物分子进不去,这样的小孔及其表面积对分离是没有作用的。孔径太大,比表面积也会降低,因此对于不同分子量大小的生物分子,有个最优的孔径大小,其可及表面积最大,分离效果最好。比如说用于抗生素这类分子量小的生物分子,孔径一般选择小于30纳米以下,而对于抗体蛋白分离纯化的介质一般选择孔径在100纳米左右,而对于病毒这种大尺寸的生物,需要400纳米以上超大孔的介质。另外孔隙率越大,比表面积越大,载量也会越大,同时机械强度越差,因此选择孔隙率也需要平衡机械强度和载量的要求。不同孔径大小的单分散聚合物色谱填料图层析介质粒径大小及均匀性对生物分离的影响单分散与多分散层析介质分离性能对比示意图层析介质粒径大小和分布是影响其分离性能最重要的参数之一。粒径越小,分布越均匀,柱效越高,分辨率越高。因此制备精确的粒径大小及高度的粒径均一性单分散层析介质一直是业界追求的目标。纳微成功开发出单分散大孔聚合物层析介质可以用于高效分离生物大分子。另外粒径均匀,填充的柱床稳定,重复性好,不容易堵塞筛板,而且可以使用更大孔径的筛板以降低反压。表面亲水改性对离子交换性能的影响大分子分离纯化介质的一个共性要求就是介质表面亲水性要好,以达到降低蛋白的非特异性吸附并保持生物分子的活性的要求。因此商业化的聚合物层析介质一般有两种合成方法:第一种就是选择具有足够亲水的单体直接合成亲水聚合物多孔微球,然后通过表面键合不同功能基团以制备离子、疏水、分子筛及亲和层析介质。比如说日本Tosoh 和美国 Biorad公司都是采用亲水较强的带多羟基丙烯酸酯或丙烯酰胺单体,这类介质与糖基组成的软胶类似不需要进行表面亲水化处理就可以直接键合功能基团做成离子交换层析介质。第二种方法是用疏水性较强的单体如苯乙烯,丙烯酸酯合成疏水聚合物多孔微球。这种微球由于疏水性较强不能直接用于蛋白分离纯化的层析介质,而是要先经过表面亲水化改性,才可以键合功能基团制备生物大分子分离纯化用层析介质。Thermofisher 生产的POROS 离子交换层析介质就是在疏水的聚苯乙烯微球表面通过亲水化改性后再键合不同功能基团制成离子交换层析介质。多孔聚苯乙烯微球表面亲水化改性是由Purdue 大学 Regnier教授研究组发明的专利技术( US Patent No. 5503933)。因此Thermofisher利用该技术成功地开发出用于蛋白药物如抗体分离纯化的亲水化聚苯乙烯层析介质,该介质目前已被广泛地用于抗体及疫苗的纯化,在去除抗体多聚体等杂质方面具有明显优势。显然,第二种方法制备聚合物层析介质步骤多、工艺复杂、技术门槛高、成本高,但其制备的介质具有更高的机械强度,更小的压缩系数和更低的溶胀系数,可耐受更高的压力和流速,而且具有传质速度快、寿命长等优势。间隔臂对离子交换层析介质的影响除了介质基质材料组成,表面亲水性能及功能基团种类及密度会影响离子交换层析介质分离效果外,其功能基团与基球表面之间的间隔臂长短以及接方式也很重要。尤其是对于生物大分子的分离纯化,由于生物分子体积大,相比于小分子,其表面电荷的可及性差,因此间隔臂越长,越有利用介质表面离子功能基团与生物大分子带电功能基团起作用。对于小分子的分离纯化,由于空阻比较小,离子交换载量与离子功能基团的密度基本成正比,与基团与介质表面之间手臂长短关系不大。因此用于小分子分离纯化的离子交换介质,其离子功能基团可以直接连接到介质表面,中间不需要长间隔臂。但对于大分子分离纯化的离子交换介质,间隔臂对载量和分离效果都有较大影响。 德国默克开发出触角型的离子交换介质就是把离子功能基团通过高分子链从微球表面延伸出来,这种触角型的离子交换介质更容易与生物大分子有效结合,同时也有利于孔道空间的利用,解决了聚合物由于表面积比软胶小从而导致聚合物离子交换介质载量低的问题。触角型离子交换不仅载量高,而且传质速度快,分辨率高。单分散离子交换层析介质的最新进展为了高效率把目标生物分子从复杂样品里分离出来,并保持其生物活性,用于分离纯化的层析介质材料必须满足苛刻的要求如介质材料组成、形貌、粒径大小、粒径分布、孔径大小和分布、功能基团、及表面亲水性能等。粒径分布均匀,形貌规整的球形填料填充柱床的紧密程度一致性好,流动相在柱床中的流速均匀,流动相经过柱床的路径长短一致,从而有效降低涡流扩散系数,使色谱峰宽变窄,理论塔板数升高。粒径分布与流速特征关系图另外粒径大小一致,可以保持分子在填料微球的扩散迁移路径基本保持一致,相应的保留时间也一致,减少分子扩散系数,从而获得更高的柱效。因此高度粒径均一的单分散色谱填料既可以降低涡流扩散系数又可以减少分子扩散系数,从而提高柱效。另外粒径越精确、分布越窄、其柱床越稳定、反压越低、批间稳定性好。纳微生产的单分散色谱填料不仅完全可以替代SOURCE 系列产品,而且粒径,孔径及材质的选择都远远超过SOURCE产品种类和规格。纳微单分散聚合物层析介质包括聚苯乙烯和聚丙烯酸酯系列。聚苯乙烯表面改性层析介质系列可以替代POROS用于抗体和蛋白的分离纯化,而聚丙烯酸酯系列可以替代Tosoh, Merck, Biorad等生产的聚丙烯酸酯或聚丙烯酰胺层析介质。层析介质关系到药品生产的成本和质量。不同厂家生产的离子交换层析介质都有各自的特点,没有最好的,只有选择最合适的。但层析介质的国产化无疑对中国生物制药产业链安全供应至关重要。越来越多像纳微这样的中国公司已经具备生产一流的层析介质的能力,这些国产化的层析介质也得到越来越多的药企认可。后记在问及江必旺博士对该技术的期望时,他表示:“色谱和层析是药物分离和分析最重要手段,尤其是生物制药领域,层析几乎是生物制药分离纯化的唯一方法。中国生物制药快速崛起会带动中国色谱和层析介质的发展,同时色谱和层析技术的进步及国产化会降低中国生物药的成本,提高药品的纯度和质量。因此中国的色谱和层析技术遇到千载难逢的发展机遇, 相信一定会得到迅猛的发展。”作者简介苏州纳微科技董事长 江必旺博士 江必旺博士,国家特聘专家,获北京大学化学系学士, State University of New York at Binghamton博士学位,在University of California at Berkeley 从事博士后研究。 回国后创建了北京大学深圳研究生院纳微米材料研究中心并任该中心主任。于2007年,江必旺博士创建了苏州纳微科技股份有限公司,专门从事高性能微球材料的研发及产业化。江博士带领团队突破了单分散硅胶色谱填料精确制备技术难题,成为全球唯一一家可以大规模生产单分散硅胶色谱填料的公司。江博士团队还开发出世界领先的单分散聚合物层析介质、如离子交换、亲和,疏水及分子筛等系列亲和层析介质,打破国长期垄断。江博士创建的纳微科技成为色谱领域第一家在科创板上市公司。【专家约稿招募】若您有生命科学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿邮箱:liuld@instrument.com.cn微信/电话:13683372576扫码关注【3i生仪社】,解锁生命科学行业资讯!Webinar预告(点击报名)
  • 沃特世推出新款微升级分析色谱柱 有效提升微升级液相色谱的实用价值,助力科研人员更好地定量珍贵样品中的难分离物质
    美国马萨诸塞州米尔福德市 —(美国商业资讯)— 2016年8月17日 — 在第21届国际质谱大会上,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)隆重推出一系列全新的色谱接头和新型微升级分析色谱柱。对于使用纳升级到微升级液相色谱(LC)的科学家们而言,此次新产品的推出将极大提升在肽生物分析、药代动力学和内源性肽生物标志物验证方面的工作效率。智能新闻发布(Smart News Release)包含多媒体内容。完整发布信息请访问:http://www.businesswire.com/news/home/20160817005234/en/ Waters ionKey/MS微升级色谱产品现包括内径为150 μm和300 μm的两款iKey分析色谱柱。(图片:美国商业资讯) 高通量微流LC-MS — 只需短短三分钟,便可实现更卓越的分析灵敏度作为沃特世公司ionKey/MSTM微升级色谱产品的最新成员,Waters® 300 μm内径色谱柱iKey HT是一块刻有300 μm内径通道(以1.7或1.8 μm的UPLC® 填料填充)的“陶瓷”,堪称传统毛细管色谱柱的理想替代之选。与此前150 μm内径的iKey相比,新型iKey HT的微通道内径更大,可实现更高流速的分离分析,将运行时间缩短至三分钟甚至更短,可以和传统2.1 mm内径色谱柱的LC分离性能相媲美。 沃特世最新发表的一篇文章介绍了一项研究:使用同一BEH C18 iKey HT色谱柱(300 μm x 50 mm,1.7 μm)对含有六种小分子分析物的蛋白沉淀后的血浆样品进行了1,000针的进样分析。结果表明,连续进样针的面积变异系数(% CV)小于5%,灵敏度比UPLC/UHPLC高至少2倍,且每次样品运行时间都不超过三分钟。沃特世300 μm I.D. X 50mm (L) iKey HT色谱柱主要有以下几种填料:BEH 130? PsT C18,1.7 μm;CSH 130? PsT C18,1.7 μm和HSS T3 100?,1.8 μm。 2016年国际质谱大会(IMSC)期间,沃特世将于8月24日(星期三)上午7时至8时在多伦多会议中心的715号展台举办早餐研讨会,向来自世界各地的参会者详细介绍Waters iKey HT系列产品。 沃特世早前推出的ionKey/MS系统(采用150 μm iKey)曾荣膺2014年《分析科学家》杂志颁发的最高创新奖,以及2015年R& D 100大奖。有关详细信息,请访问: http://wvmc.waters.com/imsc/imsc-product-showcase/全新微升级色谱专用ZenFit管路套件和手拧式接头样品前处理方法对分析结果有着至关重要的影响,对于纳升级流速和微升级流速的分离而言更是如此。即使已经考虑得非常周到,液相系统中的连接管路难免会出现堵塞,而唯一的应对策略就是更换堵塞的管路。经验不足的分析人员很容易将接头拧得过紧,进而导致管路破损或碎裂。沃特世全新的ZenFit™ 管路套件采用糅合了ZenFit连接技术的手拧式接头,只需轻轻一拧,即可轻松更换连接管路。有关详细信息,请访问: http://wvmc.waters.com/imsc/imsc-product-showcase/关于沃特世公司(www.waters.com)沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司已开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。 # # #Waters、UPLC、ionKey/MS、iKey HT、iKey、ZenFit和The Science of What’s Possible是沃特世公司的商标。来源: 沃特世公司
  • MOFs、页岩气、催化材料研究者常备物性分析武器TOP5大揭秘(含实例分析)
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 气体吸附是用多孔固体吸附剂,将气体或液体混合物中一种或数种组分浓集于固体表面,而与其他组分分离的过程。吸附过程能够有效脱除一般方法难于分离的低浓度有害物质, 具有净化效率高、可回收有用组分、设备简单、易实现自动化控制等优点。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另一方面,气体吸附分析技术也是多孔材料比表面和孔径分布分析的不可或缺的手段,静态气体吸附分析是一个分析过程,而不是一个测量过程。首先要根据样品性质选择正确的预处理和分析条件,以获得准确的实验数据。其次,针对孔结构的计算必须考虑材料的固有性质,如表面极性、孔型(圆柱孔、狭缝孔、球状孔等)甚至孔与孔之间的连接方式等。正确地计算材料的孔分布不仅要求实验的准确性,更要求对样品性质有清晰地认识,方可选择正确的计算方法和模型,进而获得有意义的结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 气体吸附分析与研究在MOFs、有机聚合物、页岩气、煤层、固体沥青、催化材料等主题的研究中有重要的应用,仪器信息网特汇总了从2017年至今发布的气体吸附主题相关硕博论文,并汇总整理出了相关研究分析中使用最多的几类仪器,以飨读者。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 1、表界面物性测试仪器 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 毫不意外,表界面物性测试仪是气体吸附主题科研领域应用最多的仪器。使用最多的主要包括两类,一类是物理吸附仪,一类是压汞仪: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong (1)物理吸附仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 物理吸附是由分子间作用力(范德华力)产生的吸附。它存在于被带入并接触吸附气体(吸附物质)的固体(吸附剂)表面。所涉及的分子间作用力都是相同类型的,除了吸引色散力和近距离的排斥力外,由于吸附剂和吸附物质的特定几何形状和外层电子性质,通常还会发生特定分子间的相互作用。任何分子间都有作用力,所以物理吸附无选择性,活化能小,吸附易,脱附也容易。它可以是单分子层吸附和多分子层吸附。在气体吸附主题的研究中,物理吸附仪常被用来检测样品的比表面及孔径分布或着检测样品对某种特定气体的吸附能力。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 284" title=" 1.jpg" style=" width: 250px height: 284px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 1.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/8241c285-6ded-4aa7-ba4e-846d68028b42.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong ASAP 2020研究级超高性能全自动气体吸附仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 例:【ZIFs 材料的合成及其对 CH4/N2吸附分离性能研究】 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ZIF-8样品的比表面积和孔径分布的测定在物理吸附仪上进行。样品在测试前,先在 150 º C 下真空活化 5 h,以氮气作为吸附质在-196 º C 下测试。ZIF-8 材料的比表面积采用 BET 模型计算,比表面积为 1425 m2/g,t-Plot 计算的微孔比表面积为1388 m2/g,微孔孔容为 0.65 m3/g,ZIF-8的N2吸附等温线属于典型的 ?型的吸附等温线,脱附曲线与吸附曲线重合的非常好,没有产生滞后现象,是一个典型的微孔材料。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong (2)压汞仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 压汞仪使用汞侵入法来测定总孔体积、孔径分布、孔隙率、密度和传输性。在气体吸附主题的研究中,压汞仪主要用来测试大孔材料孔径分布,该仪器可以测得4-7500nm的孔结构。其原理如下:由于存在表面张力,需要外加压力液态汞才能进入固体的孔隙中,被浸入的孔隙大小与所加压力成反比。因此测量压力与汞体积的变化关系,通过数学模型就可以算出孔径分布等数据。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 250" title=" 2.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 2.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/dd46ad94-43c6-40c3-a71b-0fd1c5737265.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 精微高博YG-97A型压汞仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 例:【SiO2基固态胺吸附剂的制备及其二氧化碳吸附性能研究】 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong img width=" 300" height=" 184" title=" a.jpg" style=" width: 300px height: 184px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" a.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c0e98e35-d160-4f99-9518-cb88d78f9aea.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上图是不同NH(4)cl添加量下样品的大孔孔径分布。可以看出,样品具有尖锐的大孔孔径分布,据以往研究,这表明凝胶发生了亚稳态分解相分离或SD旋节分解。当NH(4)Cl添加量为0.0408g(MSQ-4)和0.0568g(MSQ-6)时,样品的大孔呈双峰分布,孔径分布在之间,而样品MSQ-5的大孔分布呈更加尖锐的单峰,孔径分布在0.5-5μm之间,中位径在2.1μm左右,可见NH(4)cl的添加量对大孔骨架的形成也有一定影响。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2、红外光谱仪& nbsp strong br/ /strong /strong /p p style=" text-indent: 2em " 红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。在气体吸附主题的研究中,红外光谱仪主要用于分析分子结构和化学键,分析吸附剂吸附前后官能团变化。 /p p style=" text-align: center " strong img width=" 250" height=" 250" title=" 3.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 3.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/707a1c51-59fb-4c2b-9151-f7389a3089b4.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 布鲁克VERTEX 70v红外光谱仪 /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 例:【MOFs材料对异味气体吸附及其衍生物气敏特性研究】 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为了研究CH3SH在HKUST-1上的吸附机理,我们以吸附效果最好的大八面体HKUST-1为研究对向,对吸附前后HKUST-1的FTIR进行表征,综合分析探讨吸附机理。采用傅立叶变换红外光谱仪将2wt%样品与98wt%K br在研钵中研细混合均匀后压片,然后将压好的片放置在红外加热灯下放置1h来脱除水。得到的红外图谱基线由软件矫正。HKUST-1吸附前后的FTIR谱图变化如下图a所示。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 223" title=" b.jpg" style=" width: 300px height: 223px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" b.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3d98339e-4c01-4a80-9524-0b7263e8320c.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 吸附前HKUST-1的FTIR谱图与之前文献报道的HKUST-1的特征振动峰符合较好。吸附后的谱图发生了明显变化。FTIR谱图上出现了三处新的振动峰,位于图示位置,其中两处振动峰归属于-coo基团质子化的峰,一处归属于Cu-S的振动峰。由此可以推断出CH3SH在HKUST-1上发生了化学吸附,且化学反应发生在CH3SH中的-SH与HKUST-1的Cu之间。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3、电子显微镜 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子显微镜是如今表征样品形貌、尺寸、组织、结构等对应图像的主流方法之一,在气体吸附分析的研究中使用最多的是扫描电镜和透射电镜。扫描是电镜利用极狭窄电子束去扫描样品,利用电子束与样品作用发射的二次电子信号成像。透射电镜把加速和聚集的电子束透射到非常薄的样品上,与样品中原子碰撞的电子会产生立体角散射成像。透射式电子显微镜常用于观察那些用普通显微镜所不能分辨的细微物质结构;扫描式电子显微镜主要用于观察固体表面的形貌。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 250" title=" 4.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 4.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/6beab381-83f3-4978-84ce-b890e74ee40e.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong FEI 450/660场发射扫描电子显微镜 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 例:【基于核磁共振流态分析的页岩微纳米孔隙类型划分方法】 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次研究借助高分辨率场发射扫描电子显微镜对SZS-6和PS-2样品进行镜下拍照来获取泥页岩的图像学孔隙形态特征,为获得完整清晰的电镜图像对样品进行氩离子抛光处理,同时为避免对样品的原始孔隙结构的破坏未对样品进行镀金或镀碳处理。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 4、X 射线仪器 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在气体吸附分析主题的研究中常用的X射线类仪器为X射线衍射仪和X射线光电子能谱仪两大类: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong (1)X射线衍射仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " X射线衍射仪是利用X射线衍射法对物质进行非破坏性分析的仪器,由X射线发生器、测角仪、X射线强度测量系统以及衍射仪控制与衍射数据采集、处理系统四大部分组成。主要分为粉末X射线衍射仪和单晶X射线衍射仪两大类。粉末X射线衍射仪主要用来分析材料的物相成分、含量以及测定晶格参数等。单晶X射线衍射技术则主要用来分析出物质分子内部的原子空间结构。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 250" title=" 5.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 5.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/a20cf10b-b203-4e99-92be-434a5cc746dc.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 日本理学MiniFlex 600台式X射线衍射仪(便携式衍射仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong & nbsp 例:【1,3,5-苯三四唑系列金属有机骨架材料的合成及其用于乙炔—乙烯分离的性能研究】 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 通过粉末 X-射线衍射测试分析M-BTT(合成的MOFs样品)材料的X射线衍射数据进而与模拟的XRD谱图进行对比来确定物相。测试条件为:Cu靶Kα1辐射(λ=0.15418),Ni滤波,步长0.01° ,电压30KV,电流15mA,扫描角度为2.5-40° ,扫描速度均为8摄氏度/min。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong (2)X 射线光电子能谱仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " X 射线光电子能谱技术是一种表面分析方法, 使用 X 射线去辐射样品,使原子或分子的内层电子或价电子受激发射出来,被光子激发出来的电子称为光电子,可以测量光电子的能量和数量,从而获得待测物组成。XPS 主要应用是测定电子的结合能来鉴定样品表面的化学性质及组成的分析,其特点在光电子来自表面 10 nm 以内,仅带出表面的化学信息,具有分析区域小、分析深度浅和不破坏样品的特点。比如,可以通过计算峰面积对元素不同价态进行定量分析,分析部分吸附剂吸附前和吸附后的表面元素价态分布。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp img width=" 250" height=" 250" title=" 6.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 6.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/607401e9-93d4-43bf-b5a0-142ae754aed6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 岛津 AXIS SUPRA X射线光电子能谱仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 例:【MOF膜的新型合成路线和分离性能研究】 /strong /p p & nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 274" title=" c.jpg" style=" width: 300px height: 274px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" c.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c140c8c1-96aa-4abe-88af-7c657f93cd1e.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从Zn2+粒子处理前后的g-C3N4的高分辨XPS图可以验证g-C3N4纳米片和Zn 2+有相互作用力的存在。通过对各峰进行综合分析,可以表明Zn2+确实能够固定在g-C3N4纳米片上。从而为ZIF-8 的连续生长提供充足的成核位点。& nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 5、热分析仪 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 热分析仪是在程序温度和一定气氛下,测量物质的物理性质与温度或时间关系的仪器。在气体吸附研究中使用最多的仪器是热重分析仪和差示扫描量热仪,该类仪器主要用于分析随温度变化,物质的质量所发生的变化以及变化速率,即通过程序控温测定物质的质量与温度的变化关系。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 250" title=" 7.jpg" style=" width: 250px height: 250px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 7.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/27b89176-0265-47e3-b7f9-6448de9ff93d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong PerkinElmer TGA 4000热重分析仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 例:【SiO2基固态胺吸附剂的制备及其二氧化碳吸附性能研究】 strong br/ /strong /strong /p p & nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 210" title=" d.jpg" style=" width: 300px height: 210px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" d.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f0da5c88-16d6-4fe2-a729-63b8207311c6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本研究使用热重分析仪对样品的热性能进行了表征。从上图样品MP-3的TG/DTA曲线可以看出,在100摄氏度左右有一个小的吸热峰,对应于100摄氏度左右的质量损失,这主要归因于样品中吸附水的挥发,而在200摄氏度附近有一个尖锐的放热峰,这可能是由PEG分解放热导致的,从中推断PEG存在于凝胶相中,而不是溶剂相。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在气体吸附主题相关的研究领域,其他常用的仪器还有元素分析仪、核磁共振仪、气象色谱仪、GC-MS、流变仪、试验机、原子力显微镜、原子吸收分光光度计等,很多时候也会用到扩散系数测定仪、密度仪、接触角测定仪、渗透率测试仪等。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 欢迎扫描下方二维码添加仪器信息网材料类微信大V号小材子:XCZ3i666 /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/9030f73e-547b-4dc6-b7d5-502b208db42b.jpg" title=" 微信图片_20190605094648.jpg" alt=" 微信图片_20190605094648.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /p
  • 赛默飞液相获“科学家选择奖-最佳分离新品”
    仪器信息网讯 2015年3月8~12日在美国新奥尔良 Ernest N.Morial会议中心,Pittcon 2015如期召开。赛默飞展出了多款新品,如超高效液相色谱(UHPLC)系统Vanquish UHPLC、红外和拉曼&ldquo 合二为一&rdquo 的便携式分析仪Gemini、在线数据库Thermo Scientific AppsLab、Q Exactive Focus质谱系统、信息化解决方案系统SampleManager等。   Pittcon 2015期间,SelectScience公布了&ldquo 科学家选择奖(Scientists&rsquo Choice Awards)&rdquo 获奖名单。一年一度的科学家选择奖(Scientists' Choice Awards)旨在表彰在2014年对实验室工作有显著贡献的新产品,世界各地的科学家可为他们最喜爱的产品和服务投票。其中,赛默飞2014年7月份推出的超高效液相色谱(UHPLC)系统Vanquish UHPLC获选年度最佳分离新品。此外,赛默飞被授予&ldquo Reviewers&rsquo Choice Company&rdquo ,这是SelectScience第一次评选出的奖项,颁发给在SelectScience上获得认可以及得到最佳评论和评级的公司。   Vanquish&trade UHPLC系统在外观上与标准的UHPLC系统不同,其有简洁设计的优势。一体机的设计既有集成系统的耐用性又有模块化系统的灵活性和可维护性。Vanquish矗立高度比模块化系统低了25%,更有利于实验室安全和便利。Vanquish&trade UHPLC是从头进行设计的结果,该系统结合了分离性能、样品通量、易于使用、可重复性和方法转移效率等优势。与Vanquish概念密切相关的是赛默飞Accucore Vanquish UHPLC色谱柱新品,其专门为优化性能而设计。新色谱柱的特点是采用1.5微米固体实心颗粒,由此可以完全利用Vanquish系统1500bar(22000psi)的最大泵压力和最大5mL/min的流速,实现超短扩散路径和高效分离。   在Pittcon 2015,赛默飞还最新推出了一款,也是业内第一款同时搭载红外和拉曼光谱技术于一身的Gemini手持式分析仪,主要用于军事、爆炸物以及危险物质的检测。Gemini在红外分析和拉曼分析之间取得了很好的平衡,集合了二者的优点,比单一的分析技术有着更广的测试范围。对于那些红外分析和拉曼分析都适用的物质,Gemini能够给出更为全面的分析,提供给使用者更多可操作信息。这些技术间的切换非常简单快速,用巧妙设计的小键盘或触摸屏即可办到。这一&ldquo 合二为一&rdquo 的便携式分析仪,它的体积足够小到可现场使用,并且响应速度非常快,为相关军事人员和需要第一时间做出响应的人士带来全新而巨大的优势。   赛默飞推出一款可对数据库进行在线搜索功能的在线数据库Thermo Scientific AppsLab,该系统旨在帮助全球各地的Thermo Fisher的用户们分享、查询全面的技术、实验手段,其中包括:样品预处理手段 离子、液相、气相色谱技术 质谱技术及数据处理方法。最新版的Thermo Scientific AppsLab可在thermoscientific.com/AppsLab上查询下载。使用赛默飞公司黄金标准版的变色龙色谱数据处理系统的用户,可直接在该系统中进行下载升级,该数据库可实时独立运行,将技术手段直接导入到变色龙系统中。这将极大节省创建时间,并为自定义系统带来了很大的灵活性。AppsLab是开放、免费的数据库,而且会持续更新。
  • CPhI2016上东曹分离纯化新技术受关注
    2016年6月21-23日,“世界生化、分析仪器与实验室装备中国展”(LABWorld China)携手“第十六届世界制药原料中国展”(CPhI)在上海新国际博览中心成功举办。作为专注医药、生物制药的研发、检验、分析的业内领先主题展会,聚焦医药化工及生物技术领域的研发、检验与分析,为广大实验室设备及分析仪器厂商提供一个全面展示最新技术、产品和解决方案的最佳平台。 本次展会东曹(上海)生物科技有限公司带来新产品、新技术,获得了广泛的关注,展位上也积聚了许多兴趣浓厚的参观者,大家对于新品的性能以及先进的技术优势赞不绝口。其中TSKgel ODS-100S 反相色谱柱彻底实现了无硅烷醇化和减少了金属含量,以此满足广泛样品的分析。除了普通的4.6mm内径色谱柱和2mm内径半微量柱,还增加了在普通HPLC系统上也能实现高灵敏度和节省溶剂的3mm内径色谱柱,用于多种分析。其具有良好的耐碱性,耐酸性。由于操作压力低,因此可以减轻对仪器的负担。 TSKgel UP-SW3000超高效液相色谱柱通过优化填料的粒径和细孔容积,实现了色谱柱性能的提升,和色谱柱操作压强的降低。特别是对单克隆抗体三聚体/二聚体/单体的分离性能有很大的提高,对单体/片段也有很好的分离效果。主要针对蛋白质、抗体、酶等生物大分子的分离分析而开发设计。东曹展台 此外东曹公司还于22日举办了Showcase技术交流会,公司技术中心色谱应用工程师史俊霞报告主题为《用于快速定量细胞培养液中IgG的亲和色谱柱新产品介绍》。东曹最新上市的色谱柱新品TSKgel Protein A-5PW是一款在多孔亲水性聚合物基质填料表面键合了重组Protein A官能团的亲和色谱柱。在抗体药物的初期研发到下游纯化中都需要对IgG含量进行快速且精确的定量。在报告中,史工介绍到“这款色谱柱最大的优势是可以在1分钟内完成对IgG的快速分析,且别传统的Protein A柱的定量范围更宽(0.1-10g/L),适合用来分析培养初期的低浓度至高浓度样品。” 此次参加CPHI加深了大家对于东曹公司产品的了解以及历史的了解,随着进入中国市场的时间越长,将更深的扎根于中华沃土,给国内客户带来更加先进的产品,也更贴合市场需要的产品。
  • 康塔仪器与您相约慕尼黑上海分析生化展
    2016年10月10-12日,亚洲最大的分析和生化技术领域的国际性博览会慕尼黑分析生化展(Analytica China 2016)将在上海新国际会展中心拉开帷幕。美国康塔仪器公司展位号N3馆3427,展会期间,我们将举行“微信摇一摇,红包天天送”活动,以欢迎每一位莅临康塔展台的朋友。本次展会,康塔仪器除将展示彩色触屏版物理吸附仪NOVAtouch和真密度仪及振实密度仪等产品外,全新推出的竞争性气体吸附分析仪dynasorb也将首次亮相国内展会,对这款荣获创新产品奖的卓越仪器感兴趣的朋友可以莅临现场,先睹为快。dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪dynaSorb BT系列竞争性气体吸附分析仪可广泛应用于:穿透曲线的测定、对吸附剂的动力学性能研究、在水或其他蒸汽存在下的吸附测量、共吸附和位移现象的调查、选择性吸附测定、技术分离工艺的合理比例缩小、动态吸附和解吸实验、单一和多组分吸附数据的测定、沿吸附床层的温度分布曲线调查等。 完整地理解发生在固定床反应器的复杂过程是获得最佳分离性能的关键,穿透曲线的预测是固定床吸附过程设计与操作的基础。dynaSorb BT系列动态吸附穿透分析仪具备强实的吸附器设计,防护门,工作区照明和结构清晰的PC控制界面,确保安全和方便的仪器操作。吸附器压力是永久性测量的,即使仪器关机,压力也会显示在仪器的前面板上。当加热包温度超过用户设定值时,信号灯将亮起。在所有dynaSorb BT仪器上,检测可燃气体的安全保护传感器是标准配置。在气体泄漏的情况下,仪器会跳回到空闲状态,并自动关闭。Autosorb-iQ物理化学吸附分析仪-多种配置选择可扩展测量能力,即超低比表面,微孔和化学吸附测量。基本型Autosorb-iQ可升级 -精确的微孔分析能力,极限高真空达10-10 mmHg -最完全数据分析方法,包括NLDFT,QSDFT和GCMC孔分布模型 -精细的压力传感器,可分辨2.5x10-7mmHg的压力变化 -独特的串联系统确保分析条件下的真空脱气 -自动液位传感器控制冷阱自动升降,确保样品在冷阱中的深度及环境始终如一 -样品管及P0各自独立的压力传感器提高了小体积样品室的压力分辨能力 -90小时杜瓦瓶NOVAtouch全自动比表面积及孔径分析仪全自动比表面积和孔径分析仪NOVAtouchTM 系列是康塔仪器NOVA系列的最新一代气体吸附仪,更快速高效、稳定可靠。NOVAtouchTM比表面仪共有八个型号,完全自动化,可以充分满足科研或质量控制实验室的需求,具备如下创新功能: 全自动多点BET,分析时间低至8分钟,包括实时检测和记录等温线和进行BET计算 无氦专利技术NO Void Analysis(NOVA)分析模式 NOVAtouch 4/LX4可同时分析四个样品,提高了分析效率 样品分析时,可同时使用流动法制备四个样品,同时进行四个样品的脱气 样品分析时,可随时进行脱气的开始/结束设置 包括经典氦气死体积测量模式,无需样品管校准 专有的P0站和压力传感器具备更高的分析分辨率和更快的分析速度 程序控温真空脱气 仪器操作者既可以用本机控制(彩色触屏),也可以远程操作 各种规格样品管可选,满足不同样品分析需求 内置脱气站和紧凑型台式设计,节省更多实验室空间 旋转保护门增强了隔离性,紧密性和安全性 充分吸附平衡技术:通过选择压力公差,平衡时间和相对压力(P/P0)点来实现美国康塔仪器美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及极佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、竞争性气体吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问题的根源通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。 康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 沃特世发布超高效合相色谱 再次重新定义色谱分离科学
    沃特世超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography)再次重新定义色谱分离科学 UPC2技术使用压缩CO2,搭建了LC和GC技术之间桥梁,为实验室应对难分离的和复杂化合物分析提供了新选择。 即时发布 佛罗里达州奥兰多市&mdash 2012年3月12日&mdash &mdash 今天,伴随着Waters® ACQUITY UPC2&trade 系统的上市,沃特世公司(WAT:NYSE)再次重新定义了色谱分离科学。该技术拓展了反相色谱(LC)技术和气相色谱(GC)技术的局限,能完全替代正相色谱技术。沃特世新型ACQUITY UPC2&trade 系统采用超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography&trade ,简称UPC2)原理,为分析实验室解决不同类型的分析难题包括如疏水化合物、手性化合物、脂类、热不稳定样品以及聚合物等提供了强有力的不可缺少的工具。 &ldquo 不管我们给ACQUITY UPC2出什么难题,它都解决了。我们尝试分析一个极具挑战性的样品,该样品包含18种化合物,有胺类、维生素异构体、甾体和抗菌剂&rdquo ,沃特世UPC2项目总监Harbaksh Sidhu说。&ldquo 分析结果令人震惊:在一个梯度条件下,不仅基线噪音极低,而且重复性好、峰形窄、峰宽一致。整体设计的UPC2系统(系统体积小、色谱柱颗粒小)为分析实验室开辟了全新的领域。我已经在色谱领域干了18年,从来没有见过这么高的分离性能,这在以前的压缩CO2系统上是不可能实现的。&rdquo 调控压缩CO2,拓宽分离技术的应用 压缩二氧化碳(CO2)是UPC2的主要流动相,它比LC所使用的液体流动相以及GC所使用的载气有更多突出的优点。其中一个优点是,CO2单独使用或与少量共溶剂共同使用作为流动相,流体粘度小,比HPLC中所使用的液体流动相扩散率更高、更有利于传质。另一个优点是,与GC相比,CO2单独作流动相可在更低的温度下实现分离。 科学家们可以利用UPC2技术分析LC或GC难以分析的化合物,如样品中含有的化合物极性差别很大的应用等。 沃特世ACQUITY UPC2系统,加上行业领先的亚2µ m色谱柱,科学家们能够精确地调节流动相强度、压力和温度获得所需要的系统分辨率和选择性,对待测物的保留和分离进行有效调控。这非常适合结构类似物、异构体以及对映体和非对映体的分离、检测和定量&mdash &mdash 而这类分析任务是其它方法不能或很难实现的。沃特世ACQUITY UPC2系统的一个重要优点是它以成本低且无毒的压缩CO2为主要流动相,将挥发性有毒溶剂的使用和废液处理降到最低水平,极大地节省了成本,同时保护了环境和实验人员健康。 ACQUITY UPC2系统是沃特世长期以来设计和开发的高品质分析仪器产品之一,它也同样带有沃特世的品牌特性:耐用、可靠并且容易使用。这套系统有以下重要特征: 10µ L固定进样环,进样体积范围0.5µ L~10µ L,节省样品且不需更换进样环。 系统体积小,有利于缩短运行时间,优化梯度性能,减少谱带展宽,最大程度发挥小粒径色谱柱的性能。 共溶剂选择和柱切换技术,流动相和色谱柱筛选过程更加快捷,方法开发更方便。 梯度准确性和精密性保证了保留时间的重现性。 同时兼容光学检测器和MS检测器,是定性和定量分析的理想选择。 沃特世ACQUITY UPC2系统溶剂加载量小、超高分离度、窄峰以及快速分离,因此是接入MS的最佳选择。 无论是分析天然产物、中药、药品、食品添加剂或污染物,还是分析农药、表面活性剂、聚合物添加剂或者生物燃料等,沃特世ACQUITY UPC2系统都能实现无法比拟的分离与峰形效果。 像所有沃特世ACQUITY产品一样,沃特世ACQUITY UPC2系统的卓越性能也包括充分发挥了如新型的ACQUITY UPC2色谱柱以及行业领先的信息学软件和应用支持。 作为LC和GC强有力的互补技术,沃特世ACQUITY UPC2系统必将成为色谱分离科学领域的重要成员,帮助众多实验室迎接越来越多的挑战。 更多信息见: http://www.waters.com/upc2 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 # # # Waters、UPC2、UltraPerformance Convergence Chromatography、ACQUITY和UPLC是沃特世公司的注册商标。 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com
  • 国仪精测新品发布!打造吸附表征仪器行业领导品牌
    6月17日, 国仪精测成功举办“为国造仪,精测世界”——2022系列新品发布会,面向气体吸附领域发布了高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版四款重磅新品。四款新品均是高品质、高精度、高可靠性及高性价比的一流科研设备,引领气体吸附行业发展潮流!国仪精测新品发布1+1>2 !全力打造国际一流吸附表征仪器会上,国仪量子董事长贺羽介绍了国仪精测的发展历程。国仪量子以量子精密测量技术为核心,致力于振兴国产高端科学仪器产业。2021年,国仪量子秉承“为国造仪”的初心,聚焦科学仪器主航道,瞄准物性测量仪器领域精准布局,携手北京金埃谱,双方共同出资成立新公司——国仪精测,致力于成为吸附表征仪器行业的全球领导者。在全面吸纳金埃谱原有优势技术的基础上,国仪量子注入资金和研发资源,全面提升产品性能及品质,无论从硬件选型还是软件交互上,向国际知名品牌看齐,实现测试结果的高精度和仪器的高性价比;为打造中国制造的高端产品,实现进口品牌的高水平国产化替代贡献力量。国仪量子董事长贺羽致辞应用广泛,气体吸附分析技术赋能各行各业发布会邀请了多位气体吸附领域的专家学者,为观众讲解气体吸附仪的行业应用。河北工业大学能源与环保材料研究所所长梁广川教授在《比表面积控制对磷酸铁锂材料性能影响分析》报告中分享了比表面控制对磷酸铁锂性能的影响。讨论了比表面积的理论指标及控制因素,论述了比表面积对磷酸铁锂的加工性能、电化学指标等因素的影响因素,并结合扫描电子显微成像、X射线衍射等分析手段,论述了比表面积指标控制的关键作用。高性能锂电池的研发,不仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择的电池材料本身的理化性质紧密相关,比表面积大小以及孔径分布都对锂电池的电化学性能起着至关重要的影响。梁广川教授分享报告深圳职业技术学院霍夫曼先进材料研究院院长助理王浩副教授分享了他在高稳定性MOFs材料的孔径调控及其在轻烃吸附分离领域的应用的最新进展。研究基于前过渡态金属的高稳MOFs材料出发,利用拓扑学原理及网筑化学基本原则,通过无机结构单元和有机配体设计,精细调控材料的孔结构及孔表面功能性,进而优化材料的吸附分离性能,开发出了综合性能优异、应用前景良好的吸附剂材料,探究了其吸附分离机理及构效关系。并期待国仪精测为用户提供更优质的产品。王浩副教授分享报告极致性能!带来更好的测试精度和用户体验国仪精测总经理夏攀在会上发布了四款全新产品:高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版。基于国仪精测强大的技术创新能力,四款新品均具有极致的测试性能、丰富的使用功能、友好的交互软件,可为用户提供极致的使用体验,满足多领域的测试需求。国仪精测总经理夏攀发布新品高性能微孔分析仪Ultra Sorb聚焦于微孔材料的表面特性表征,设备在不锈钢管路基础上,突破性设计VCR金属面密封样品管,提升气体管路的整体密封性,具有高真空长时间可保持性、极低的系统漏气率控温精度高、高通量等独特优势。系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s, P/Po低至1x10-9准确测定,让极限0.35nm微孔分析成为可能。可广泛应用于环保、燃料电池、医药和催化等行业。蒸气吸附仪S-Sorb是测定水和有机蒸气等温吸附曲线的设备,可测试材料对水蒸气、有机蒸汽及各种气体的吸脱附量、吸脱附速度等参数。该设备使用不锈钢管路通过VCR接口连接,提升管路真空度。核心系统器件125℃下恒温,具有耐压耐腐蚀型蒸汽发生器,系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s 。可广泛应用于食品、药品和水净化等行业。高温高压气体吸附仪H-Sorb主要是在高温高压场景下使用静态容量法进行材料吸附量的测试,可以测试分析吸脱附等温线、Langmuir模型回归等温线、PCT曲线、吸脱附动力学曲线、吸氢及放氢压力平台、TPD程序升温脱附、吸放氢循环试验和吉布斯超临界吸附等。具备高度集成的测试系统,可实现高精度宽温控温,高压下系统漏气率仍低至1x10-10Pa.m3/s。设备可以应用在煤层气、页岩气和储氢材料等行业。动态法比表面积测试仪F-Sorb采用动态色谱法测试原理,可以通过直接对比法、单点和多点BET快速测试样品的比表面积。设备测试效率高;独有的直管样品管,易安装、易装样、易清洗;配备全自动步进电机,实现精准流量调节。可广泛应用于锂电池、陶瓷、医药等粉末材料的生产质检中。四款新品无论从硬件选型还是软件交互上,都在向国际知名品牌看齐,可实现测试结果的高精度和仪器的高性价比。这为打造中国制造的高端仪器产品,实现进口品牌的高水平国产化替代打下了坚实基础。未来,国仪精测将聚焦技术核心,聚合优势资源,聚集优秀人才,继续深耕气体吸附领域,以更极致的产品,服务锂电池材料、医药、储氢材料、石油化工、煤炭开采、陶瓷、土壤、环保等高增长行业,打造吸附表征仪器行业国际知名的民族品牌。
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