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硫化学发光检测
仪器信息网硫化学发光检测专题为您提供2024年最新硫化学发光检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括硫化学发光检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的硫化学发光检测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硫化学发光检测相关的耗材配件、试剂标物,还有硫化学发光检测相关的最新资讯、资料,以及硫化学发光检测相关的解决方案。
硫化学发光检测相关的方案
根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
采用 Agilent 8355 硫化学发光检测器分析天然气和气体燃料中的正丁硫醇
天然气和气体燃料中的硫具有腐蚀性、毒性以及难闻的气味。可采用多种方法测量硫含量,每种技术都有其自身的优势。而 Agilent 8355 硫化学发光检测器专门设计用于满足甚至超出所有测试要求,尤其具有以下优势:• 线性响应• 非淬灭性能• 检测限/定量限• 简便易用• 正常运行时间更长配备硫化学发光检测器的气相色谱提供了天然气和气体燃料中硫杂质和含硫气味剂的快速鉴定和定量分析方法。这些杂质和气味剂包括空气、甲烷、丙烷、沼气和炼厂燃料气中的含硫化合物。
硫化学发光检测器Nexis SCD-2030分析柴油中微量硫化物
使用硫化学发光检测器系统Nexis SCD-2030对高基质负载的石化样品作了低浓度硫化合物分析。证实具有极高的选择性和重现性,而且能够进行高度可靠的测定。此外,其也表明等摩尔响应的特性有助于未知硫化合物的定量。实验还证明其与硫成分浓度无关,可以获得良好的回收率。使用Nexis SCD-2030能够准确测定与石化样品相关的低浓度及高浓度硫化合物。
采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配置有 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 7890B气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可提供 0.01 至 10 ppm的线性等摩尔响应。可轻松检测低至 2 ppb 的含硫化合物。
采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器和 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪根据 ASTM D5623检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可对 0.01 至 1 ppm的分析物提供线性响应。含硫化合物的检测可低至 2 ppb。
杭州科晓:采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物
使用配置有 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 7890B气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可提供 0.01 至 10 ppm的线性等摩尔响应。可轻松检测低至 2 ppb 的含硫化合物。
杭州科晓:根据 ASTM D5504 采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器测定天然气中的硫化物
使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器的 Agilent 7890B 气相色谱仪检测天然气样品中的含硫化合物。8355 SCD 在检测 0.15 ppm 至 10 ppm的分析物时可获得线性的等摩尔响应。
电化学检测器测TN-比传统化学发光检测器的优势
测TN,常用的方法,有电化学检测器法和传统化学发光检测器。前者维护简便,耗材少,使用成本更低,因此受到广大使用者的欢迎。
噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。
在酶标仪上使用化学发光法检测细胞活性-Molecular Devices SpectraMax
CellTiter-Glo检测方法使用了萤光素酶,需要ATP使其反应发光,发光信号强度由ATP量决定,而ATP的多少取决于活细胞数目。SpectraMax L及M5酶标仪均能提供96孔和384孔化学发光检测功能。
【PalmSens4电化学应用】电化学发光法检测吉西他滨
电化学发光(ECL)是一种值得研究的电化学技术。此前,作者已经确定无法通过传统的基于钌的ECL可靠地检测癌症治疗吉西他滨。本文中,展示了在ECL膜中添加金纳米颗粒如何通过增强的电催化氧化来促进GMB检测,从而产生所需的ECL自由基。通过这种方法,已经能够将ECL信号强度提高60倍,并在6.25–50µM的线性范围内实现低至6.25µM的检测。
如何对化学发光Western Blot (1D 和2D) 进行高质量的成像及定量分析
SDSPAGE 分离蛋白质,再电泳转运到化学发光Blot 膜上进行检测,是一种用于鉴别复杂混合物中特定蛋白质是否存在及含量的理想方法,被称为Western Blot。基本过程是:混合蛋白质先溶于SDS 缓冲液中,随后通过电泳进行分离。一次电泳结束后,通过二次电泳,将胶上的蛋白质转运到膜上,以便蛋白质与免疫试剂进行反应。该Blot 膜通常使用醋酸纤维膜或PVDF 膜,是原始蛋白质胶的完全复制,并便于膜上的蛋白质与试剂进行反应。预先显色的分子量marker, 使待测蛋白质的识别,定量,及其大小的分析变的简单(请见图1,2)。
石河子大学研究团队开发出用于格链孢酚检测的电化学和电化学发光双模式适配体传感器
本研究团队创新性地构建了一种基于二茂铁羧酸-DNA2(Fca-DNA2)作为猝灭电化学发光(ECL)和差分脉冲伏安法(DPV)信号响应探针,结合Ru-MOF/Cu@Au纳米粒子作为ECL基底平台的双模式适配体传感器。首先,研究人员通过电沉积方法将Ru-MOF快速合成并固定在电极表面,随后在其表面修饰Cu@Au纳米粒子,以协同催化三乙醇胺(TEOA)放大ECL信号,增强传感器的稳定性和导电性。最终,研究人员利用AOH和Fca-DNA2之间的竞争反应,通过ECL和DPV信号的变化对AOH进行敏感检测。实验结果表明,该双模式适配体传感器在0.1至100 ng/mL范围内表现出优异的检测性能,检测限分别为0.014和0.083 pg/mL,且在实际水果样品中具有良好的应用前景。
贴壁CHO Mito-Photina/H3发光蛋白细胞在高通量筛选系统中的化学发光实验-Molecular Devices FLIPR
对于药物研发早期先导化合物寻找和确认,配有发光蛋白检测应用的FLIPRTETR是简便且可信赖的高通量筛选系统。发光蛋白检测部件包含了增强型CCD (ICCD) 相机和悬浮细胞系统。ICCD相机的增益可调节功能使得高通量FLIPRTETRA系统既可以适应基于染料的明亮的荧光实验,也可以记录信号强度较弱的化学发光蛋白实验。本篇应用文章描述了贴壁CHO Mito-Photina./H3发光蛋白细胞在高通量FLIPRTETRA系统中的实验结果和表现。
预浓缩-GCMS(SCD法)测定氢气中痕量硫化物、甲醛及有机卤化物
本文采用岛津气质联用仪(GCMS-QP2020NX)和硫化学发光检测器(SCD检测器),结合电制冷低温型预浓缩仪,一次进样实现高纯氢气中痕量硫化物、甲醛和有机卤化物的同时分析。实验表明痕量硫化物最低检出限均优于0.002nmol/mol,且在0.01nmol/mol-10nmol/mol范围内表现出良好的线性和重复性。甲醛和有机卤化物分析同样达到良好效果,甲醛在0.5nmol/mol的低浓度水平下峰面积RSD%小于7%(n=6),35种有机卤化物在2.5nmol/mol低浓度下的峰面积RSD%在0.63-3.00%,说明整套系统良好的运行稳定性,完全满足氢燃料电池国标及最新团标的要求。
PFPD 定量检测硫化物的选项
脉冲式火焰光度检测器(PFPD)本质上是一个克分子数等量响应的检测器;硫的化学发光响应与其物质的分子结构是独立的。不管其物质的结构,固定浓度的硫将给出相同的PFPD 的响应,这个特性能够定量复杂样品中的硫的浓度。单独一个硫物质的已知浓度的校准将能够定量未知物质的个独立色谱峰的硫浓度。采用克分子数等量的硫响应的功能定量的不同方式的例子描述如下。
石油气和天然气中含硫化合物的分析
众所周知,石油气和天然气在满足全球能源需求方面扮演着举足轻重的角色。监测这些产品中的含硫化合物不仅有利于保护昂贵的催化剂、保证产品质量,对保护环境及人类健康来说也极其重要。气态含硫化合物的分析非常困难,因为这些化合物具有极性和反应性,而且浓度差异很大。硫化学发光检测器 (SCD) 是分析含硫化合物的绝佳设备,因为它的响应是线性等摩尔响应,并且不容易受烃类化合物的干扰。例如,ASTM 方法D5504 [1] 中采用了 SCD 来检测汽油和天然气中的含硫化合物,但是,为了避免 SCD 陶瓷的污染以及灵敏度的降低,SCD 需要使用低流失气相色谱柱。此外,挥发性含硫化合物活性极高,具有吸附性及金属催化性。因此,为了确保结果的可靠性,分析含硫化合物时要求样品通道(尤其是气相色谱柱)呈惰性。
用于气体中痕量硫分析的硫选择性检测器对比 (PDF)
比较了分析 ppb 级硫化物的四种检测器。使用动态混合系统制备了包括 H2S, COS, CS2 和选择性硫醇的八种低含量的硫化物,将硫化物混至氦气,乙烯,丙烯和二氧化碳中。应用选择最佳检测器的标准依据包括灵敏度,选择性,稳定性,易于操作性等多种因素,讨论了最佳检测器选择的指导原则。本研究中使用的检测器包括原子发射光谱检测器,火焰光度检测器,脉冲火焰光度检测器,和硫化学发光检测器。
使用Nexis SCD-2030分析研究总硫含量
硫化学发光检测器(SCD)是检测含硫化合物的选择性、高灵敏度GC检测器,本文中通过比较使用和不使用色谱柱进行分离的分析结果,研究了通过SCD直接定量分析试样中总硫含量的可行性。
硫分析解决方案
主要特点和优势• 7890 GC 配置硫化学发光检测器(SCD) 分析汽油中的硫• 高选择性– 相对于碳,对硫具有更高的选择性• 无淬灭– 检测器响应不会被烃类淬灭• 等摩尔– 简化对未知化合物的定量• 线性– 简化校正• 抗硫腐蚀的材质做成的连接管路对增强硫化氢分析非常有用
海能仪器:自动旋光仪法检测L-半胱氨酸的含量(旋光仪)
目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。用此方法检测L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。
依据ASTM D7011使用Nexis™ SCD-2030分析苯中微量噻吩
噻吩等硫成分在会使催化剂中毒,同时燃烧时会产生二氧化硫污染大气,因此在石油质量管理当中要求使用高灵敏度分析。作为使用气相色谱法的分析实例,在应用方法No. G291 中介绍了使用火焰光度检测器(FPD)进行的分析。ASTM D7011介绍了一种分析苯中痕量噻吩的方法,使用化学发光硫检测器(SCD)作为气相色谱检测器,检出限约为0.03 mg / kg,比GC-FPD方法低,。新型硫化学发光检测系统Nexis SCD-2030是具有一流灵敏度、稳定性、选择性地检测硫化合物种类的系统。本文中介绍了依据ASTM D7011使用Nexis SCD-2030分析苯中噻吩的高灵敏度分析实例。
上海佳航:自动旋光仪法检测 L-半胱氨酸的含量(旋光仪)
L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。
萤火虫发光法检测食品中微生物总数
产品简介: 该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。仪器应用:恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
汽油中的硫:根据 ASTM D5623 方法分析轻质石油液体——技术优势:配备 SCD 的 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪
石化行业的许多领域都需要进行可靠的硫测定。含硫化合物主要存在石油原料储备液和产品中。这类化合物味道难闻,通常会对设备造成破坏,不利于下游处理。因此,需要在整个精炼工艺中监测含硫化合物。尽管传统气相色谱系统也能轻松分析含硫化合物,但配备 Agilent 8355硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱可提供独特的解决方案,并且还具有一些其他优势:• 体积小巧• 稳定性高• 易于维护Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱。
硫酸庆大霉素的蒸发光检测含量检测
(参照中国药典) 测试样品: 0.2mg/ml 硫酸庆大霉素 色谱柱:Kromasil C18(5u, 4.6*250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸: 甲醇=94∶6 流速: 0.6ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 90 度 气体流速: 2.5L/min 进样量:20µ l
安捷伦 1200 系列蒸发光散射检测器分析托吡酯时,用化学工作站软件制作非线性校准曲线 (PDF)
蒸发光散射检测器(ELSD)对于紫外线不吸收的半挥发或不挥发化合物的检测和定量非常有用。在本应用报告中,我们用化学工作站软件绘制了非线性 ELSD 校准曲线,并用这条曲线对制剂中的托吡酯(一种紫外线不敏感的化合物)进行了定量测定。
辐照糖类食品的快速鉴别检测方法
本研究旨在开发一种基于超微弱化学发光技术的快速鉴别辐照糖类食品的方法。通过研究葡萄糖和蔗糖等糖类在不同辐照剂量下的化学发光特性,并探讨水分和辐照剂量对化学发光效应的影响,建立一种无需对照样品即可有效鉴别辐照食品的检测方法
高效液相色谱-蒸发光散射检测法直接检测甲硫氨酸
目前氨基酸的分析检测均需柱前或柱后衍生,而通微建立的一种反相高效液相色谱-蒸发光散射检测发(HPLC-ELSD),可以直接测定未衍生氨基酸。
汽油中的硫分析:NIST 参比标准品——技术优势:配备 SCD 的 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪
石油化工行业高度依赖于在各个生产环节中检测硫的含量。含硫化合物具有难闻的气味和腐蚀性,因此监测不同的含硫化合物对于过程控制而言极其重要。ASTM D5623 为测定轻质石油中的含硫化合物提供了指南1。总硫含量通常报告为基于总峰面积的估计值。使用 NIST 参比标准品证明配备Agilent 8355 硫化学发光检测器 (SCD) 和 30 m Agilent Intuvo DB1 色谱柱的Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的硫测定能力。Intuvo 9000 气相色谱仪为轻质石油的硫分析提供了一种独特的解决方案,与传统气相色谱仪相比具有更多优势:. 体积更小巧. 稳定性更高. 维护更简单Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱。
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