安捷伦反冲原理

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安捷伦反冲原理相关的仪器

  • 信心十足地实现每日高效分析 连续稳定运行的液相色谱平台,值得您的信赖。 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱拥有满足您期望的性能,以及稳定性和可靠性,让您的分析、仪器和实验室效率迈上一个新台阶,带给您信心十足的日常分析结果。该仪器十分可靠,将最新色谱柱技术与先进备件完美结合,确保实现稳定的分离和稳健的检测性能。轻松的色谱柱操作,出色的样品流程,从样品提交到数据分析都能确保快速的周转时间和最高的仪器利用率。无缝的方法转移和逐步升级的方式有助于对现有架构进行零风险整合,在预算范围之内实现无干扰的方法转移,并获得最高的性能。产品特点:● 兼容传统和超高性能的液相色谱 – 操作压力高达 600 bar,1260 Infinity II 四元泵是 Poroshell 120 色谱柱的理想之选。 ● 超低的残留 — 1260 Infinity II Multisampler 的多重清洗功能可在多次运行间清洁所有相关的进样部件。此复杂、集成功能用三种溶剂由内而外冲洗进样针,采用针座反冲程序,能成功将残留降至 10 ppm 以下。● 缩短循环时间 — 得益于安捷伦独特的双针头设计,您可以通过两个进样通道交替运行样品。将循环时间缩短至数秒钟,基本消除了传统的等待时间,不论对大体积上样还是冲洗步骤,均是如此。● 高效的样品处理和流程 — 1260 Infinity Multisampler 采用浅孔板抽取器,最多可容纳 16 个微量滴定板和 6144 个样品,是容量最高的单一系统。● 高效的色谱柱操作和温度控制 — 1260 Infinity II 高容量柱温箱通过一个快速切换阀直接连接每根色谱柱,可最多容纳四根色谱柱,极具灵活性,无需断开和重新连接色谱柱。● 快速连接,轻松方便 — 采用 InfinityLab Quick-Connect 接头节省时间并减少故障。● 更高质量的数据 — 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 HS 能够信心十足地提供更低的检测限和更高质量的数据。 ● 高效的控制、采集和报告 — 安捷伦的仪器控制体系 (ICF) 可以通过第三方色谱数据系统平稳控制安捷伦液相色谱仪器。
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安捷伦反冲原理相关的方案

安捷伦反冲原理相关的论坛

  • 关于柱子反冲?

    近期经常用到月旭的柱子,说明书中有提到“反冲”这个概念,好多情况下如使用了缓冲盐,使用了离子对试剂都要求反冲柱子,这可把我懵坏了,以前一直用的是安捷伦的柱子,一直没有涉及到“反冲”,还严禁“反冲”,关于“反冲”这个概念,大家是怎么看的,什么时候适合“反冲”呢?

  • 安捷伦柱子压力高,反冲仍然高,该如何处理?高手请进

    手头所用的柱子,aglient, sax柱子,做样品用盐和甲醇冲洗的过程中,因紧急停泵,压力升高,后来咨询工程师,反冲过一段时间(0.1流速,2h),反冲压力正常,正向后半天,压力又升上了,继而正向大比例的水小流速冲洗。现又反冲,0.4流速,3h,大约30倍柱体积,反相压力也很大了。期间,因为放假,停止冲洗,用九十的甲醇保存。0.4流速反冲时,压力大2600psi,巨高。比较愁,请问该如何处理呢?

  • 安捷伦的冲柱程序

    我是新手,对于安捷伦的冲柱程序还是有点不是很明白,请各位大师帮忙解释下,不同的冲柱程序的具体原理,为什么要这样做?

安捷伦反冲原理相关的耗材

  • gc-反冲洗系统 093352
    gc-反冲洗系统? 通过将高沸点组分冲洗出排空出口来缩短分析时间;? 保持流量以预定速度通过毛细柱;? 更高的样品分析能力;? 更低的运行温度;? 延长柱子寿命;? 减少柱流失到检测器,比如FID 和MS;? 从毛细柱前末端移去半挥发和不挥发的物质;? 减少GC 必需的维护。gc-反冲洗系统订货信息:描述货号gc-反冲洗系统—093352替换限流器*套装工具 1093355套装工具 2093356套装工具 3093357* gc-反冲洗系统(货号093352) 包括全部3 个限流器套装工具。
  • GC-反冲洗系统
    GC-反冲洗系统 1. 通过将高沸点组分冲洗出排空出口来缩短分析时间; 2. 保持流量以预定速度通过毛细柱; 3. 更高的样品分析能力; 4. 更低的运行温度; 5. 延长柱子寿命; 6. 减少柱流失到检测器,比如FID和MS; 7. 从毛细柱前末端移去半挥发和不挥发的物质; 8. 减少GC必需的维护。 描述 货号 gc-反冲洗系统 093352 替换限流器* 套装工具1 093355 套装工具2 093356 套装工具3 093357 * gc-反冲洗系统(货号093352) 包括全部3个限流器套装工具。
  • 安捷伦液相色谱针座G1329-87017
    针头和针座当针头变得弯曲、有倒刺、变钝或是出现渗漏或堵塞时,应该进行更换。当发现针座上有缓冲液结晶痕迹时,应检查是否存在泄漏。如果样品含有微粒,则可能会堵塞针座,因为这是样品进入系统时经过的第一个限流管。如果发生这种情况,请尝试反冲针座毛细管。

安捷伦反冲原理相关的资料

安捷伦反冲原理相关的资讯

  • 效率优先——快评安捷伦发布新一代UHPLC系统
    2014年虽然才过了三个季度,但对于安捷伦科技来说,这一年已经很不平凡。首先是安捷伦完成再次拆分,全新的安捷伦科技将心无旁骛地专著于生命科学,诊断,以及化学分析市场。其次是安捷伦科技现任高级副总裁、化学分析集团总裁 Mike McMullen将于明年初接任安捷伦科技总裁兼首席执行官。而在产品创新方面,安捷伦科技也没有停止自己的步伐。截止到目前,已有十余款新产品在2014年发布(见下图),这些产品从气相到液相,从无机到有机,其中尤以质谱产品居多。 今天上午,安捷伦的又一款新产品,Agilent 1290 InfinityⅡ UHPLC系统正式与世人见面。而该产品的全球首发地被选择在了中国上海,这也使笔者和我的中国同行们有幸见证了安捷伦的又一历史性时刻。 超炫的仪器揭幕仪式 在整个新产品发布会上,安捷伦的液相经理们在介绍这款1290 InfinityⅡ时,反复提到的一个词就是&ldquo 效率&rdquo 。 前排右一 安捷伦科技副总裁,化学分析事业部大中华区总经理 丁再福博士 前排左一 安捷伦科技生命科学事业部大中华区总经理 顾宪进先生、左二 安捷伦科技副总裁 液相分离事业部总经理 Stefan Schuette博士、左三 安捷伦科技液相分离事业部 全球市场高级总监 Michael Frank博士 在提高分析效率方面,安捷伦在以下几个方面进行了工作:1、针对不同复杂程度的样品体系,可分别采用中心切割、多次中心切割和全二维色谱技术来获得尽可能高的峰容量;2、为了提高分辨率同时降低峰扩散,安捷伦重新优化了其ULD流通池和数据采集速率(最高可达240 Hz),采用了全新的低扩散热交换器(体积可低至1 uL),以及只需用手即可拆装的UHPLC柱接头(零死体积,可承受高达1300 bar的压力);3、为了消除残留,提升数据质量,采用不同溶剂多次清洗方案,可多次清洗进样针的内外表面,并具有反冲针座功能;4、有三种检测器可供选择,包括二极管阵列、蒸发光散射和可变波长检测器,可为用户提供更宽的动态范围和更高的灵敏度等。 为了提高仪器效率,安捷伦在这款产品上进行的改进包括:在液相色谱上首次采用了双针进样模式,以缩短进样等待时间;全新设计的多柱柱温箱,可装载多达8根短柱,切换阀和热交换器的更换、安装简便;多个多孔板可选,多层进样器可最多装载16个浅孔多孔板,最高装样数超过6000个,而所占台面空间没有增大;全新的色谱柱接头可兼容其他公司的色谱柱;阀的切换全部自动化控制,此外,安捷伦公司还专门新设计了一款可承受1300 bar 压力的8柱选择阀。 最后是如何提高实验室效率,除了上述因素外,就笔者的理解看,可能还应包括以下几点:首先要得益于这款产品的模块化设计,并且所有模块均可与安捷伦的老型号兼容,从而使得用户可以根据自己的实际需求,逐次升级自己实验室的仪器,而无需一步到位,以节省资金;其次,这款产品尤其适用于窄径柱,从而可显著降低在分析过程中对溶剂的需求;第三、安捷伦的ISET技术可以完美地将老方法转移到这款新产品上;还有一点就是通过ICF(仪器控制框架),大多数第三方色谱数据软件也可操作Agilent 1290 InfinityⅡ。
  • 安捷伦推出1290 Infinity液相色谱系统
    安捷伦科技公司推出最强分离能力、最灵敏、最灵活的液相色谱系统 1290 Infinity LC为所有液相色谱、超高效液相色谱和LC/MS提供业界最好的性能指标   2009年4月28日,北京----安捷伦科技公司(NYSE:A)今日隆重推出了Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统,为高端超高效液相色谱(UHPLC)市场提供了具有更高性能、更快速度和更高灵敏度的产品。   “关于UHPLC的争论已经结束了,”安捷伦科技公司全球液相色谱事业部总经理Patrick Kaltenbach说,“我们满怀雄心地制定了这套全新系统的设计标准,不仅要满足当今的需求,而且还要面向未来更高通量、更灵敏和更高分离度的要求。当听到新品beta 测试的客户向我们 反馈的信息时,我确信,我们已经获得了成功。”   “我们相信,1290 Infinity 液相色谱仪正是中国用户和色谱专家期待已久的安捷伦超高效液相色谱”安捷伦公司大中华区总经理牟一萍女士说:“当我们在4月19日在中国色谱会上对1290 infinity 液相色谱仪进行预发布时,众多的中国色谱专家对这一产品的高度期待,已经充分肯定了这一产品的行业领导地位。”   “Agilent 1290 Infinity 液相色谱仪可以在几秒钟之内完成分离,分析速度超过了以往任何仪器,”瑞士巴塞尔Hoffmann-La Roche 公司高级技术协调员说。   “采用新的二极管阵列检测器,药物杂质的检出限可以低至主化合物含量的0.001% ,”另一位早期用户,比利时色谱研究所的Pat Sandra博士说,“比美国FDA的要求还要低一个数量级。”   卓越的分离能力和灵活性   Agilent 1290 Infinity具有业界最宽范围的分析能力,用户可以使用任何类型的填料、任何规格的色谱柱,任何流动相与固定相。从亚2微米和其它高级填料色谱柱,将获得单位时间内最大的分离能力。这是第一个可以在任何厂商的UHPLC和HPLC系统之间进行方法转移的系统。   “换句话说,这个系统为用户应对LC和LC/MS中的所有分析挑战,提供了无限的功能,”Kaltenbach评论道。   新色谱柱完善了1290 Infinity的性能   为了匹配1290 Infinity系统的卓越性能,安捷伦还推出了ZORBAX 快速分离高分辨(RRHD)柱。这种1.8 um 粒径填料对简单和复杂分离都能提供最佳分离度和峰分辨率。新的硬件设计和填充工艺使色谱柱耐用而又性能可靠,在更宽的分离范围内具有超乎寻常的稳定性。   新型ZORBAX RRHD 柱采用各种通用的ZORBAX键合相,可在各类安捷伦仪器之间的灵活使用。   与安捷伦质谱系统完美匹配   Agilent Infinity 1290 系统是为使安捷伦LC/MS系统发挥更高水平而设计的。最小延迟体积、超低样品交叉污染、通过安捷伦MassHunter MS软件的集成控制和操作,以及快速、超高分离度液相色谱分离等特点,使其性能更加卓越。   “该新系统与安捷伦的喷射流技术在我们的高端6460三重串联四极杆、6530精确质量四极杆飞行时间质谱(Q-TOF)和6230 TOF MS系统上得到了完美结合,”安捷伦科技公司全球LC/MS市场部经理Ken Miller说,“我们已经证明,通过降低离子抑制和基质效应,灵敏度得到了提高。我们已经从复杂基质中鉴定出了更多化合物,同时缩短了方法时间,提高了筛查分析的通量。我们也期望Agilent 1290 Infinity 系统作为LC/MS的完美前端,将与我们已安装的质谱仪一样广受欢迎。”   功能强大、平稳的新泵   新1290 Infinity的二元泵降低了背景噪音,给系统带来了极高的信噪比。主动阻尼与嵌入式固件的创新性泵设计相结合,大大降低了“泵波动”和相应的UV噪音。安捷伦专利的Jet Weaver 微流控混合技术进一步降低了背景噪音,将业界最高的梯度混合效率与最低的延迟体积完美结合,提高了通量。   最高的灵敏度   为了帮助用户充分利用超平稳的泵组件,1290 Infinity系统还推出了新的UV 二极管阵列检测器(DAD),其灵敏度比性能最相近的竞争者至少高2倍。该组件包含一种带光流体波导的新型Max-Light Cartridge Cell(最大光强卡套式流通池),提供了同类产品中最低的检测限和最高的信噪比。 此外,由于抑制了折射率,并几乎消除了热效应,最大限度地减少了基线漂移,从而使峰的积分更可靠、更精确。新的可编程狭缝让用户更易优化灵敏度、线性和光谱分辨率。   每天2,000个样品   新的1290 Infinity自动进样器和柱温箱具有多用途和高通量的特点,如,配置系统使其每天分析2000多个样品。与单柱配置相比,采用交替柱再生系统(ACR)使周期时间缩短了一半,并且使用自动延迟体积减小、重叠进样、离线数据分析和外部针头冲洗等功能,还能进一步使通量最大化。   以新一代高压单阀流路设计为基础的自动进样器,无需更换定量管,即可为极小体积和大体积样品提供高精密度进样。一次进样,只需要进样体积的样品,将不会由于冲洗需要而将宝贵的样品浪费掉。由于计量装置密封垫和针座采用了惰性材料,并减少了液压体积,使交叉污染非常小。另外,加上1290 Infinity FlexCube组件,针座可以自动反冲, 交叉污染将降到最低。FlexCube还有一款固定定量管进样模式下的超快速循环时间选件,为进样提供了无限的选择。   该系统还可以配置允许无人照管多方法操作的自动方法开发系统,可在8根色谱柱、26种溶剂之间进行选择。   Agilent 1200系列液相色谱系列产品让客户根据需要灵活配置系统,从最简单的手动单元液相色谱仪到世界上最强分离能力、最快速、最灵敏的1290 Infinity UHPLC 系统。   如需了解有关 Agilent Infinity 1290 LC的更多信息,请访问 www.agilent.com/chem/infinity。   关于安捷伦科技   安捷伦科技(NYSE:A)是全球领先的测量公司,是通讯、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司的19,000 名员工在110多个国家为客户服务。在2008财政年度,安捷伦的业务净收入为58亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问www.agilent.com。
  • 光子反冲成像:观察分子内部的新方法
    p   近日,德国和瑞典科学家利用欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL),通过创新的“光子反冲成像”(Photon-recoil imaging)技术,研究X射线与原子之间相互作用的基本过程。该方法可以使人们更好地了解原子级的化学反应,将成为探索非线性X射线物理学的有力工具。 br/ /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5f55c4a7-b32f-412f-9416-323e599f35f6.jpg" title=" 50177d68ee524f13991d9fe7ea5286d6.jpg" alt=" 50177d68ee524f13991d9fe7ea5286d6.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   a)自发x射线拉曼散射的受激原子分布。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   b)受激x射线拉曼散射的增激发态原子分布(窄线)。? /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   图片来源:网络(mbi-berlin.de) /span /p p   观察X射线与原子之间相互作用 /p p   1921年,爱因斯坦因发现光的量化,即光子作为光粒子流与物质相互作用,获得了诺贝尔物理学奖。从量子力学的早期开始,人们就知道光子具有动量。原子对光子的吸收和发射是光与物质相互作用的基本过程。自1960年代以来,强激光束的出现推动了所谓的“非线性光学”的发展。于是科学家们进一步研究,用X射线代替可见光来操作非线性光学系统,即将非线性光学扩展到X射线光谱域。但由于非线性效应难以捉摸的性质,尽管理论概念数十年前就已提出,迄今科学家们仍在努力实现这一目标。随着2017年位于汉堡的XFEL的投入使用,科学界朝着这一目标更近了一步。 /p p   最近,德国柏林马克斯· 波恩非线性光学和超快光谱研究所(MBI)、瑞典乌普萨拉大学和位于汉堡的欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)的研究人员合作开发出“光子反冲成像”技术,用来观察X射线与原子之间相互作用的基本过程。该技术可以区分X射线范围内的自发和受激拉曼散射(SRS),使得人们几乎可以对单个原子上受激拉曼散射进行自由地研究。相关的理论分析和实验结果发表在《科学》杂志上。 /p p   为了测量实验中激发原子的散射,研究人员将准直的氖原子超声束与XFEL光束成直角相交。当X射线光子的能量与氖的俄歇跃迁能量发生共振时,瞬态激发原子会受到自发拉曼散射的影响。优化X射线的强度和光子能量,则瞬态激发原子在自发衰减之前会与另一个具有适当光子能量的XFEL光子相互作用,产生受激拉曼散射,并沿入射光子的方向发射光子。此过程需要来自X射线的两个光子,因此是非线性的。由受激拉曼散射引起的激发原子基本上不会发生偏转,在检测器上显示为一条锐利的直线。 /p p   有望更好地了解原子级化学反应 /p p   论文第一作者,柏林马克斯· 波恩研究所的乌利· 艾希曼教授解释说,在受激拉曼散射过程中,两个光子沿与两个入射光子完全相同的方向离开原子,原子不改变其动量,也不改变其飞行方向。这与更频繁的线性过程截然不同。在线性过程中,首先吸收一个光子,然后发射另一个光子。由于发射的光子通常以不同的方向发送,因此原子发生偏转。通过观察原子的飞行方向,研究人员能够清楚地将X射线激发的拉曼过程与其他过程区分开。 /p p   XFEL的迈克尔· 迈耶博士解释说:“如果将来我们将新方法与不同波长的X射线脉冲一起使用,就会带来特殊的可能性。”具有不同波长的X射线脉冲可以专门处理分子中的单个原子,因此可以详细了解分子中电子的波函数随时间变化的方式。这为研究非线性X射线过程建立了非常有前途的分析技术。 /p p   长远来看,科学家们还希望借助定制的激光脉冲对其产生影响。乌普萨拉大学的贾恩-埃里克· 鲁本森教授说:“我们的方法有望使人们更好地了解原子级的化学反应,将来甚至可能影响它们。” /p p br/ /p
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