流通池原理

仪器信息网流通池原理专题为您提供2024年最新流通池原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括流通池原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的流通池原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合流通池原理相关的耗材配件、试剂标物,还有流通池原理相关的最新资讯、资料,以及流通池原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

流通池原理相关的仪器

  • 连续流动化学对提高产品质量和产量,以及加强人身安全保护至关重要。将傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 的高度分子特征性与连续流动化学结合在一起,能使研究人员、科学家和工程师们快速方便地为他们的产品开发出连续流动工艺,否则只能按传统的间歇式工艺过程来开发。带有DS微流通池的ReactIR&trade 是对连续流动化学工艺进行原位测量和监测的理想解决方案。使用最少的时间和原料,对几乎任何一种化合物,DS微流通池可实时提供化学反应知识信息。功能特点:&bull 稳态测定&bull 反应机理/路径&bull 即时反应起点&bull 瞬时中间组分测定&bull 无需采样&bull 通用性(适合所有流动系统)&bull 同时监控两个流动系统ReactIR&trade 的微流通池集成了ATR传感器(钻石或者硅),灵敏性能达亚毫摩尔,与最广泛的化学体系兼容,原位监测流动体系组分变化,实时确定反应的稳态、中间体的形成、反应进程。ReactIR&trade 微流通池与连续流动反应体系无缝结合。加热冷却装置和不同规格流通池头可供选择,从而保证将流动液保持在目标温度、压力和流量下进行监测。集成的温度传感器能实时监测池内液体温度变化。微流通池可以与任何一款 ReactIR&trade 主机连接使用。结合MultiplexIR&trade 技术和,一台仪器可实现单或多流体系监测,将效率和产量最大化。 技术参数:压力范围: 常压~30bar (435psi)温度范围:室温~60 ˚ C进口/出口适配器:1/4-28平底(Omnifit类型)内部体积:10&50&mu L集成的温度传感器:测量流通池内物料的温度浸润材料: 钻石或硅,黄金,合金C22,Kalrez O型圈ž 应用领域:广泛应用于有机合成、催化、聚合、连续流动体系、生物技术等连续流动体系,进行稳态测定,反应机理/路径,即时反应起点、终点,瞬时中间组分测定、筛选等研究。主要型号:DS 微流通池查看更多信息咨询电话:4008 878 788
    留言咨询
  • 可用于配管以及密闭池槽等有一定过程压力的封闭性管路中。根据使用条件选择合适的流通式检测器与电极组合使用。此篇介绍的电极均为KCl补给式。 根据安装形式可分为在配管旁路中通过法兰连接的流通池式安装,以及在配管及池槽侧面通过螺丝或法兰连接的直接插入式安装。 浸没式安装请参见浸没式pH?ORP计检测器的相关规格资料。●KCl补给式电极流通式检测器 与KCl补给式电极组合使用的流通式pH?ORP检测器可应用于各种不同的测定条件。有多种液接材质以及不同种类的电极可供选择。为了保证KCl参比液能正常流出,必须保持检测器内部与被测溶液的压力差为30KPa~50KPa,建议使用仪表空气进行加压。 通用型 用于排水及上下水处理、排烟脱硫?锅炉设备等一般的在线过程控制,应用广泛。通过连接方式和测定条件选择合适型号。 型号连接方式液接材质压力范围温度范围流量?流速电极型号代表质量pHORPHC-880直接插入式,螺丝或法兰安装PP,FKM0~0.30MPa-5~80℃2m/s以下561026101kg加压NHC-882树脂流通池法兰或螺丝连接PP,FKM0~0.30MPa-5~80℃5~10L/min561026102kgNHC-883不锈钢流通池法兰或螺丝连接PP,FKM,SUS3160~0.30MPa-5~80℃5~10L/min561026105kg无加压NHC-892树脂流通池法兰或螺丝连接PP,FKM大气压(採水式)-5~80℃5~10L/min560026002kgNHC-893不锈钢流通池法兰或螺丝连接PP,FKM,SUS316大气压(採水式)-5~80℃5~10L/min560026005kg?检测器的详细规格请通过各型号的产品代码确认 特定用途型 KCl贮液罐一体型的流通式检测器,材质为不锈钢 (*号表示材质为特氟隆),耐高温高压。适用于食品化学、制药厂等的在线过程控制。通过连接方式和测定条件选择合适型号。 型号连接方式液接材质压力范围温度范围流量?流速电极型号代表质量pHORPHC-811直接插入式,螺纹SUS316,FKM0~0.45MPa-5~95℃2m/s以下550025002kgHC-812直接插入式,法兰同上同上同上2m/s以下550025003kgNHC-813不锈钢流通池,法兰或螺纹同上同上同上5~10L/min550025006kg*HC-852直接插入式,法兰(特氟隆)PTFEKalrez同上同上2m/s以下5502__2kg*HC-853流通池,法兰(特氟隆)PTFE,PFAKalrez同上同上5~10L/min5502__18kgHC-815拆卸式(直接插入)螺纹SUS316,FKM同上同上2m/s以下5509__3kgHC-64微量型检测器,用于控制锅炉水和纯水的pH值。 组合电极:MG511,4164,6149 pH 电极规格 pH电极采用直线性优越的玻璃膜,测量范围可达0~14 pH。并采用抑制氯化银从比较电极液接部流出的结构。可以在高温、稀薄溶液、还原性溶液等各种测定条件下连续、稳定地测量。 耐氟酸玻璃膜可以使用在含有氟酸的溶液中;此外还有耐有机溶剂的电极,采用Kalrez或Perfluoro(全氟橡胶)材质,有极强的耐药性。下表所有电极的参比液均为3M氯化钾(KCl)溶液。型号参比液注入方式玻璃膜种类pH测定范围使用温度范围参比电极密封材质引线材质流通池型号代表5610-□F加压式标准膜0~14pH-5~70℃FKM(氟橡胶)耐热PVCNHC-8825611-□F-5~95℃FKM硅NHC-8835612-□F-5~70℃全氟橡胶耐热PVCNHC-8835613-□F-5~95℃全氟橡胶硅HC-8535615-□F耐氟酸膜2~11pH-5~50℃FKM耐热PVCNHC-8825600-□F无加压标准膜0~14pH-5~70℃FKM耐热PVCNHC-8925601-□F-5~95℃FKM硅NHC-8935605-□F耐氟酸膜2~11pH-5~50℃FKM耐热PVCNHC-8925500-□F加压式标准膜0~14pH-5~95℃FKM耐热PVCNHC-8135502-□F-5~95℃全氟橡胶耐热PVCHC-8535509-□F-5~95℃FKM耐热PVCHC-815pH 电极规格 ORP电极的感应部为白金(Pt),或以金为主材质的合金(M)。白金电极用于一般的ORP过程控制,合金电极用于废水、下水、尿粪等处理过程。 内置温度传感器(T),测定温度和标准液校正时自动进行温度补偿。参比电极(R)与pH的参比电极结构相同,参比液均为3M氯化钾(KCl)溶液。 型号构成参比液注入方式使用温度范围参比电极密封材质引线材质流通池型号代表2610-□FPt+R+T加压式-5~70℃FKM耐热PVCNHC-8822615-□FM+R+T加压式-5~70℃FKM耐热PVCNHC-8822600-□FPt+R+T不加压-5~70℃FKM耐热PVCNHC-8922605-□FM+R+T不加压-5~70℃FKM耐热PVCNHC-8922500-□FPt+R+T加压式-5~95℃FKM耐热PVCNHC-8132505-□FM+R+T加压式-5~95℃FKM耐热PVCNHC-813 pH/ORP 电极备注 ●在标准条件下(电极与流通池配合使用,加压压力高于过程压力30~50KPa,或者为无加压),KCl的消耗量约为1~3mL/1日。●耐氟酸玻璃膜的pH电极,可使用在浓度高至1000ppm的HF溶液(-5~50℃)中。●标准玻璃膜的pH电极,使用在高温(50℃以上)、高碱度(pH13以上)条件下会加速电极特性劣化,请预先洽询。
    留言咨询
  • 技术参数:型号PHGF-46 -P2N1 -P2Y1 -P3N1 -P3Y1 -P4N0 -P4Y0 -S1N1 -S1Y1 前置级 无 有 无 有 无 有 无 有 配套仪器 217D-1 21D-1 217D 21D 217D-1 21D-1 217D 21D 217D-1 21D-1 217D 21D 217D-1 21D-1 217D 21D 支架材料 PVC 不锈钢 配套电极 FG-991A FG-990,T-819-A FG-991A 测量范围 pH:(0~14)pH, ORP:(0~± 1800)mV 被测溶液温度 (0~55)℃ (0~100)℃不含电极 本体耐压指标 0.6MPa 电缆线长度 一般为10m;大于10m用户自购 水样进口连接 国标1&Prime 管 或1/2&Prime 管 或3/4&Prime 管 外径&Phi 6× 1管 水样出口连接 国标1&Prime 管 或1/2&Prime 管 或3/4&Prime 管 外径&Phi 10× 1管 型号编制说明: A代号(字母) P C S T 代表支架材料 PVC CPVC 普通不锈钢 316不锈钢 B代号(数字) 1 2 3 4 流通池型式 直式FT-01 三通FS-02 斜插FX-03 斜插FX-04 (配温度电极)主要特点:该发送器系列主要用于监测管道中水溶液的pH值或ORP值。可用于环境监测、化工、冶金矿山、科学研究、水产养殖场等不同领域的水溶液中pH值或ORP值测量。
    留言咨询

流通池原理相关的方案

流通池原理相关的论坛

  • 请问流通池污染的现象是哪些?

    书上说出现鬼峰或者基线有问题可能是流通池的污染,除了这些,请问流通池污染还有哪些表现?当流通池污染时,是否是无论测不测定样品,都能看到有峰出来,而不是固定的测定时的时间出峰?非常感谢

流通池原理相关的耗材

  • 喷壁式流通池 6.1257.010
    喷壁式流通池订货号: 6.1257.010电流检测器池,采用喷壁式几何原理。
  • 薄层流通池 6.1257.100
    薄层流通池订货号: 6.1257.100电流检测器池,采用薄层式几何原理。用于特殊应用和背压较高的系统(例如安培-质谱-联用)。
  • 流通池
    可更换流通池的详细资料:详情请联系吴婷婷:15080317079可更换流通池和泵附件工具包生物转换套件 有两套工具包可供选择,其中一个包括把200系列泵和200系列自动进样器转换成生物用器件的所有必要部件。另一个包括仅把200系列泵转换成生物用器件的所有必要部件。 S200泵和S200自动进样器转换套件 N2910035 S200泵转换套件 N2910036泵密封套件 高压柱塞密封垫更换工具包包括:密封垫 (4个),备份环和O形圈 N2910383 微泵柱塞密封垫更换工具包包括:密封垫和O形圈N2910384 200系列泵维护工具包包括:保险丝、密封垫、O形圈和密封工具N2910345检测器反压调节器 该检测器反压调节器是附在检测器出口防止流通池产生气泡,并消除检测器基线变化的装置。 40psi在线反压调节器 N2925090 2&ndash 5K psi范围内可调反压调节器 N2925091 反压调节器不锈钢15&ndash 59 psi范围内可调 09907126Flexar紫外/可见光、200/785A系列紫外/可见光、Flexar PDA和200系列EP 这些流通池为您的样品提供检测下限。流通池光程已经为低扩散液相色谱分析优化到6mm,而且该光程是使用窄孔2.1mm或微孔1mm色谱柱时的选择(请见图1)。半制备液相色谱会选择3 mm光程来避免高溶质浓度下发生检测器饱和。紫外/可见光、PDA和LC-135/235流通池 Flexar FX-UV/Vis UHPLC检测器用流通池 流通池 6mmx2.4&mu L N2920127 流通池套件(包括流通池和检测器顶板w/垫片) 6mmx2.4&mu L N2920070 Flexar FX- UV/Vis UHPLC检测器用流通池 流通池套件(w/热交换器和ZDV接头) 10mmx15&mu L N2920125 流通池 10mmx15&mu L N2920124 流通池套件(w/ZDV接头) 6mmx2.4&mu L 29000544制备流通池套件(w/ZDV接头) 3mmx1.7&mu L 29000545 制备流通池 3mmx1.7&mu L 29000573 785A UV/Vis检测器用流通池 流通池 8mmx12&mu L 29000542 流通池套件(w/热交换器和ZDV接头) 8mmx12&mu L N2920117 Flexar FX-PDA UHPLC和275系列PDA检测器用流通池 流通池(双透镜) 6mmx2.4&mu L N2920128 流通池Assembly(w/支架) 6mmx2.4&mu L N2920166 Flexar和200EP系列PDA检测器用流通池 流通池10mmx15&mu L N2920126 流通池套件10mmx15&mu L N2920160 200系列PDA检测器用流通池 流通池10 mmx12&mu L N2922107 流通池4.5mmx5&mu L N2922030 LC-135/235 PDA检测器用流通池 流通池套件(w/热交换器) 10mmx8&mu L N2350211 流通池10mmx8&mu L N2350162

流通池原理相关的资料

  • 流通池清洗
    流通池清洗
  • 更换流通池视频
    更换流通池视频
  • RF流通池清洗
    RF流通池清洗

流通池原理相关的资讯

  • 浅谈紫外检测器中不同光程流通池在应用上的区别
    一枚合格的流通池,必须经得住长期压力,任劳任怨,经历成百上千次测试,一块面板上不止一颗螺丝钉,一台检测器却只有一枚流通池。一枚合格的流通池,需要满足以下要求:1获得理想的检测限;2获得理想的噪音、漂移和信号;3还在于成百上千次的检测后,质量如一,稳定可靠。流通池示意图我们先来看看紫外检测器的工作原理,紫外检测器的检测原理基于朗伯—比尔定律,吸光物质的吸光度与流通池的光程长度和浓度成正比。比尔—朗伯定律数学表达式:A=lg(1/T)=KbcA为吸光度,T为透射比(透光度),是出射光强度比入射光强度。K为摩尔吸光系数。它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关。c为吸光物质的浓度,单位为mol/L。b为吸收层厚度(流通池的长度),单位为cm。当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度(流通池的长度)b成正比,而与透光度T成反相关。检测器流通池的长度越长,光程越长,响应越高,检测限越低。定量分析的准确度很大程度上取决于浓度检测线性范围。分析液相的流通池光程通常比制备液相的流通池光程大,以获得低浓度下更好的响应。紫外检测器的光路示意图下面我们用一个实验来验证一下0.5mm, 1.25mm和3mm等三种不同光程的流通池,在同一色谱条件下,对同一个样品进行分析后,形成的色谱图的差异。由上图我们可以知道,使用较长光程的流通池检测同一个样品,生成的信号越强,获得更高的峰高,更好的响应。尽管通常增加光程会使噪声提高,但噪音提高幅度很小,信噪比还是会增大,一般适用于分析型液相色谱应用。使用小光程的流通池,峰高降低,但对某些峰有一定的分辨率,噪音较小,在应用上,一般适用于制备型液相色谱。
  • 锐拓溶出系统应用研究案例——往复筒法和流通池法研究缓释制剂的体外释放度
    往复筒法和流池法都是药物体外释放度研究中常用的方法,它们都能在实验过程中通过改变各种不同溶出介质来模拟人体胃肠道内变化生理环境,所以有些文献会称之为“生物相关方法”(Biorelevant Methods)。但是,这两种方法的结构和设计差异决定了其测试样品会面对两种不同的流体状态,并最终影响实验数据。本文将通过对比往复筒法和流池法在某缓释制剂体外释放度研究的测试结果,来分析两种方法之间的差异。实验方法为了控制测试过程中的变量,两种方法的实验参数将尽可能保持一致。例如,往复筒法和流池法均使用相同的取样时间点和溶出介质。另外,用于往复筒法的250mL溶出介质体积能够满足漏槽条件。由于技术保密协议,本文将省略实验方法的关键参数。往复筒法(USP Apparatus 3)溶出系统:锐拓RT3-AT 往复筒法自动取样溶出系统溶出介质体积:250 mL温度:37.0 ± 0.5 ℃流池法(USP Apparatus 4)溶出系统:锐拓RT7流池法溶出系统流通池:22.6mm内径 药典标准流通池温度:37.0 ± 0.5 ℃流通池底部放置一颗5mm直径的红宝石球,并填充1mm直径的玻璃珠。体外释放度结果往复筒法测试结果由于往复筒法拥有更大的流体剪切力,参比制剂和自研样品在10小时已经基本释放完全。参比制剂最终溶出率的RSD为1.6%,自研样品最终溶出率的RSD为2.3%,测试结果的重复性良好。自研样品的最终溶出率略低于参比制剂。 流池法测试结果流通池法测试样品在接近20小时才完全释放完全,更加符合这款药物24小时缓释的设计预期。参比制剂最终溶出率的RSD为1.4%,自研样品最终溶出率的RSD为2.8%,测试结果的重复性良好。同样可以观察到,自研样品的最终溶出率低于参比制剂。 结果讨论虽然两种测试方法均能够呈现自研样品的最终溶出率低于参比制剂的结果,但是就方法区分力而言,流池法还是明显优于往复筒法。流池法的测试结果能够更明显地呈现在整个药物释放过程中,自研样品与参比制剂之间的差异。 得益于流通池内平缓的恒速层流状态,药物能够在更加接近胃肠道的流体环境下进行体外释放,这更容易体现生产工艺和处方的变化对药物释放的影响。往复筒法则能够提供更大的流体剪切力,让药物释放速率明显加快,在缩短实验时间的同时,会在一定程度上牺牲了方法的区分力。降低往复速率可以减少流体剪切力,但实验数据证实,即使在很低往复速率的情况下(例如5 DPM),其产生的流体剪切力依然高于流池法高流速下的流体剪切力。针对高剪切力这个特点,往复筒法更加适用于长时间体外释放度测定的加速实验,例如植入剂。通过比桨篮法和流池法更大的流体剪切力,加速药物释放进程,缩短实验时间。另外,往复筒法也适用于咀嚼片的释放度研究:在往复筒内填充玻璃珠配合上下往复运动来模拟药片在口腔内被咀嚼的状态。流通池法和往复筒法各有特点,我们应该根据实验目的来选择合适的测定方法,让测试结果能够满足我们的预期。
  • 普洛帝药典0903不溶性微粒分析仪光阻法检测原理解读
    不溶性微粒分析仪阻法检测原理药典规定检测原理—光阻法满足《美国药典》、《中国药典》、《药包材标准》及输液器具 GB8368-2018 等要求。待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直 穿过流通池,照射在光陷阱上。若待测液体中没有微粒,则光电探测器接收不到光信号;若液体中有微粒,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比。根据信号的幅度和个数可以对液体中的微小微粒进行计数检测。图.光阻法检测原理示意图PULUODY 的创新型双激光窄光微粒检测技术不仅对微粒的探测范围宽广更具有精度高、重复性好的特点,让任何微粒无处遁形。

流通池原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制