基线漂移和噪音检测

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基线漂移和噪音检测相关的仪器

  • 采用固定狭缝的 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 HS 基于带有光流波导的安捷伦最大光强卡套式流通池,可将光传输效率提高至接近 100%,同时不会造成由流通池扩散效应引起的分辨率降低。60 mm 流通池的典型检测器噪音水平 ± 0.6 µ AU/cm,与配备常规流通池的检测器相比,灵敏度提高了 10 倍。 消除任何不利的折射率和热效应,从而显著减小基线漂移,实现更可靠、更精确的峰积分。多波长和全谱检测,数据速率高达 120 Hz,可在痕量水平上实现精确的鉴定、定量和纯度分析,从而实现快速液相色谱分离。 特性:通用的安捷伦最大光强标准卡套式流通池,光程为 10 mm,可提供高灵敏度(噪音:小于 ±3 µ AU)和较低的峰扩散,适用于 2.1 mm、3.0 mm 和 4.6 mm 内径色谱柱与快速分析速度保持同步,在 120 Hz 的高采样速率下进行多波长和全谱检测通过减小基线漂移,实现更可靠稳定的峰积分过程全谱检测可通过比对谱库实现化合物鉴定,或通过峰纯度分析来验证分离质量,实现超快速液相色谱分析。同时检测多达八个信号,提高了灵敏度和选择性流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据可追溯性提升至全新水平新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度
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  • 1290 Infinity II 二极管阵列检测器 FS(固定狭缝)可在高达 120 Hz 的采样速率下实现全谱多波长检测,实现快速液相色谱分离。最大光强卡套式流通池采用光流波导,可将光传输效率提高至接近 100%,同时不会造成由流通池扩散效应引起的分辨率降低。光程为 60 mm 的流通池的典型噪音水平为 ±0.6 µ AU/cm,其灵敏度比配备常规流通池的检测器高 10 倍。几乎完全消除了任何不利的折射率和热效应,从而显著减小基线漂移,实现更可靠、更精确的峰积分。特性:光程为 10 mm 的标准最大光强卡套式流通池可提供高灵敏度(噪音:±3 µ AU)和较低的峰扩散,适用于 2.1、3.0 和 4.6 mm 内径色谱柱基线漂移更小,实现更稳定可靠的峰积分全谱检测可通过比对谱库实现化合物鉴定,或通过峰纯度分析来验证分离质量,实现快速、高效的液相色谱分离同时检测多达八个信号,提高了灵敏度和选择性1290 Infinity II HDR DAD 解决方案的升级选项可将线性范围扩大至 30 倍,更适合浓度水平差异较大的样品流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据安全性和可追溯性提升至全新水平新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度
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  • 描述在常规色谱分析中具备经济高效的性能灵敏度极高且基线漂移低、信噪比高氘灯和钨灯可在整个色谱范围内实现低噪音和高强度集成式流通池热交换器的低反压可实现热稳定性内置氧化钬滤片便于验证波长准确性出色的分辨率可获得高线性度灯寿命监测器可防止停机安装简单,可通过 USB 收集数据灵活的应用数据采集率高达 100Hz190–900nm 宽波长范围通过 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱数据系统软件,可实现功能强大、用户友好的控制和数据采集
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基线漂移和噪音检测相关的方案

  • 通过qPCR热漂移分析来检测蛋白熔解温度
    蛋白质的稳定性取决于配体的相互作用、缓冲液条件或构象变化,传统上是通过麻烦费时的圆二色光谱(CD)来研究的。 其实有一种更为简单的检测方法,即基于温度诱导蛋白变性的热漂移分析,通过检测荧光染料SYPRO® Orange的信号强度变化来进行。
  • 天津琛航科技:琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告
    琛航公司用SofTA(美国索福达)蒸发光散射检测器检测大豆磷脂的测试报告一、实验条件Cometro(美国康诺)高效液相色谱梯度系统;SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器,DT=70℃,SC=30℃;Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;Scienhome(天津琛航)Kromasil Sil 250*4.6mm色谱柱流动相:流动相A:甲醇-水-冰醋酸-三乙胺=85:15:0.45:0.05 流动相B:正己烷-异丙醇-流动相A=20:48:32;梯度洗脱时间(min)流动相A(%)流动相B(%)0109020307035955361090411090流速:1ml/min;样品:三氯甲烷-甲醇(2:1)溶解;进样量:10ul。二、实验结果样品: Channel A ResultsRetention TimeAreaArea PercentHeightHeight Percent2.83531313546.87429227213.8963.05618755804.1181691168.0414.1831219944926.78297605746.4085.7562133820.468111400.53022.1172784935861.14064739230.78131.2482812990.61872340.344空白溶剂 空白梯度 三、结果与讨论1. 由空白梯度显示,基线噪音小于0.5mV,漂移小于2mV/小时。2. 由空白溶剂显示,3min处有一溶剂峰。3. 由样品谱图显示,样品中主成分保留时间应为22.117min,由于没有标准品,根据相关文献推测为磷酸酰胆碱,4.183min处峰为磷脂酰乙醇胺,31.248min处峰为磷脂酰肌醇,样品中各成分分离度符合药典要求。结论:使用SofTA(美国索福达)Model 300S 蒸发光散射检测器分析大豆磷脂,信噪比高,基线漂移小,出峰情况良好,可以满足药典要求。
  • 气相色谱仪如何校准
    简单实用  4.3TCD灵敏度STCD≥800Mv0ml/mg  4.4火焰离子化(FID)检测器  4.5FID检测限≤5×10-10g/s  4.6FID基线噪声≤1×10-12A;基线漂移(30min)≤1×10-11A  4.7仪器的定量重复性 RSD≤3%  5.校正条件  5.110μl微量进样器

基线漂移和噪音检测相关的论坛

  • 求助,仪器验证基线噪音基线漂移

    求助,岛津液相(型号:LC-20AT)做仪器验证的基线噪音和基线漂移,用纯甲醇走了空针30分钟后,以一分钟的基线波动做为基线噪音,以30分钟基线偏移0点做为基线漂移。得到的图谱怎么处理噪音和漂移。没有峰就不存在噪音吗? 而且报告格式里面只有噪音,没有漂移。感谢各位大佬不吝赐教,没做过这个,脑壳都大了。求助求助[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008111145512304_3941_5014366_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008111145513027_1076_5014366_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008111145513723_7156_5014366_3.png[/img]

基线漂移和噪音检测相关的耗材

  • 硅漂移探测器
    这款硅漂移探测器(SDD,Silicon Drift Detector)专业为XRF光谱仪和SEM扫描电镜EDS能谱仪探测器应用而设计,提供窗口材料的选择,从铍(8μm)到薄型聚合物(用于轻型X射线透射),并提供10mm2至60mm2的传感器有源区域。 此外,所有或我们的SEM SDD版本都是无振动的。硅漂移探测器在与创新的基于以太网的数字脉冲处理器相结合时得到优化。 具体配置给每个客户,SDD硅漂移探测器在广泛的输入计数率下提供卓越和稳定的性能,以产生快速X射线图。硅漂移探测器规格 SDD探测器典型特征 传感器区域 窗口选项 分辨率eV(Mn K / C) 10mm2 光元件(AP3.3)或8μmBe ≤123-133 30mm2 光元件(AP3.3)或8μmBe ≤126-133 60mm2 光元件(AP3.3)或8μmBe ≤126-133 100mm2 光元件(AP3.3)或8μmBe ≤128-133
  • 太玮科技残留溶剂检测系列色谱柱
    残留溶剂检测系列色谱柱• 优化的药品残留残留溶剂选择性• 更好的峰形、更好的分离• 更低柱流失,避免程序升温时基线漂移• 更好柱间重现性好
  • Heraeus贺利氏HK086995紫外检测器氘灯
    重要提示:本产品网页标价为过往某时点价格或随机发布参数,优惠价格、货期均以沟通确认、正式报价、合同协议为准,请广大客户知悉,感谢!北京龙天韬略科技有限公司产品广泛运用在疾控系统、质检系统、商检系统、农检系统、环境检测系统、地质冶金系统、厂矿系统、医药系统、自来水系统、石油系统、科研系统和大专院校等,在国内外拥有广泛的用户群,产品性能优异,质量稳定,产品档次齐全,高性价比,深受国内外用户的*好评。国际知名品牌AAS、ICP、HPLC等光谱、色谱分析测试仪器配件耗材代理、分销商美国珀金埃尔默PE、美国瓦里安Varian、美国热电Thermo、美国安捷伦Agilent、美国巴克Buck、德国耶拿Analytic Jena、澳大利亚GBC、加拿大欧罗拉Aurora、日本日立 、日本岛津Shimadzu 、美国沃特世Waters、美国利曼Leeman、美国力可Leco、德国斯派克Spectro、美国贝尔德Baird、日本掘场Horib等知名品牌代理、经销、分销商。请您在选择氘灯之前与我们联系,确认仪器品牌/检测器型号,货号,光源类型及货期。氘灯优点:高辐射强度、稳定的能量输出、长寿命、低噪音以及极低的基线漂移。 氘灯的更换:关掉检测器电源,然后把插座也拔掉,把四颗螺丝去掉,打开灯的外罩,松开固定在灯座上的两颗螺丝,注意更换时候,手不可碰到灯玻璃,手上的油脂会影响光能量,可用棉手套或纸巾拿牢取出灯,换上新的就可以了。日常维护,主要就是一般来说每开关一次相当于使用两个小时的灯。所以,不要频繁开关,你在使用的时候,如果两个小时内不使用的话就用不着关灯,更长时间不使用就要关灯,以延长灯的使用时间。在使用时间接近灯的寿命的时候要及时做光强度测试,以防止影响你检测。

基线漂移和噪音检测相关的资料

基线漂移和噪音检测相关的资讯

  • 【步琦维修小课堂】ELSD3300基线噪音大,该如何排查?
    用户在使用 ELSD 3300 连接 HPLC 使用时,有时会遇到基线噪音大的问题,遇到 ELSD 基线噪音大问题时: 1请检查仪器右侧废液管的摆放位置是否正确,错误的摆放位置会导致废液积液,甚至回流。 2请检查仪器右侧的废液管末端插入废液瓶的位置是否正确,废液管口不要没入废液,以免废液液面高于管口,导致废液排放不畅。 3请检查仪器背后废气管的摆放位置是否正确,废气管应保证出气口后 1-1.5 米至少向上 45 度倾斜,以保证废气排放通畅,不被废气冷凝液堵塞。如果以上手段用户自行排查后,都无法解决基线噪音大问题,那可能是 ELSD 3300 检测器内部污染导致。请按照以下视频指导步骤来清洗漂移管:此外,基线噪音大还可能来自以下其它几方面:症状解决办法A:噪音来自色谱柱柱在线流动相接通雾化气接通激光开结果:移走色谱柱噪声消失。色谱柱可能泄漏硅胶或装柱材料。更换色谱柱。B:噪音来自流动相色谱柱已移走流动相接通雾化气体接通激光开结果:当泵停止时噪声消失。当前设定的漂移管温度和气体流速不能使流动相完全蒸发。或许雾化器、漂移管和/或光池脏。流动相或许被微粒污染。过滤当前使用的流动相或更换新配制的且过滤过的流动相。流动相或许气泡太多。对流动相脱气。泵也许就是噪音来源。检查泵是否有脉冲。确保泵已经充分排气操作。需要的话,加一个脉冲阻尼器到系统中。检查泵单向阀和密封垫,需要的话应更换。C: 噪音来自气体色谱柱已移走流动相停掉雾化气开激光开结果:关掉雾化气噪声消失气源可能被微粒污染。更换质量好、纯度高的气体。雾化器、漂移管和/或光池或许需要清洁。D:噪音来自光池色谱柱已移走流动相停掉雾化气开激光开结果:激光关掉噪声消失或许光池需要清洁。检查数据线是否引起噪音。检查光阱是否有冷凝物。E:噪音来自电路色谱柱已移走流动相关掉雾化气关掉激光关掉结果:在上述条件下基线噪声仍然存在电路故障。请与步琦售后联系。
  • XRF公司收购x射线荧光漂移监测业务
    位于墨尔本的XRF公司将收购Coltide 的x射线荧光漂移监测业务。   位于阿德莱德的Coltide是一家x射线荧光漂移监测设备的制造商和供应商,x射线荧光漂移监测器主要被矿业公司和研究机构用于元素的精确校准。   Coltide公司由Keith Norrish博士创立,Keith Norrish博士是波长色散x射线光谱法用于矿物分析研究的先驱。   Coltide的x射线荧光漂移监测设备的生产制造将被转移到XRF公司在墨尔本的工厂,XRF公司的专业生产工艺和模式将确保制造出高质量和高使用寿命的产品。(编译:刘丰秋)
  • 激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析
    激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析(Recent progress in laser?based trace gas instruments: performance and noise analysis ,J. B. McManus M. S. Zahniser D. D. Nelson J. H. Shorter S. C. Herndon D. Jervis M. Agnese R. McGovern T. I. Yacovitch J. R. Roscioli, Appl. Phys. B (2015) 119:203–218)摘要我们用一些近来的数据回顾了使用中红外量子级联激光器,带间级联激光器和锑化二极管激光器的发展。这种监测仪主要用于高精度和高灵敏度测量大气中的痕量气体。在高性能软件的控制下,利用吸收光谱进行快速扫描,集成和高精度拟合。通过中红外波段,实现了出色的灵敏度。Aerodyne监测仪证明了在自然情况下痕量气体的测量精度达到1012级别,可实时测量CO2,CO,CH4,N2O和H2O的同位素。我们还描述信号处理方法,以识别和降低测量噪音。光谱信息分析的原理是将光谱加载到数组中并利用滤波片,傅立叶分析,多元拟合和成分分析进行处理。我们提供一个仪器噪音分析的实例,噪音是由电子信号与光干涉条纹混合形成。引言随着各种中红外单片固态激光器的问世,使用基于中红外激光仪器,对大气痕量气体的高精度测量已经成为常规,包括量子级联激光器(QCL),带间级联激光器(ICL)和基于锑化物的二极管激光器(TDL)。在3μm附近的波长范围内有缺口,但现在,设计人员有更多选择,在3μm附近的波长区域频率使用混合技术。在本文中,我们回顾Aerodyne Research,Inc.(下称ARI)公司使用中红外激光监测仪测量不同的痕量气体,并达到高灵敏度和/或高精度水平。这些仪器基于快速扫描和精确光谱拟合的直接吸收光谱,在高性能软件的控制下,在中红外波段,利用长光程,在减压情况下,通过热电冷却的激光和探测器实现出色的灵敏度。这里介绍了两种仪器:单激光仪器,光程长度最大为76 米;双激光仪器,光程长度最大为210 米。通过仔细选择波长,我们可以用单激光器同时测量多种气体。根据吸收率来说,仪器噪音在1 s的平均值为?5×106,可以测量1012级别大气中的气体]。这些仪器可以在多种环境中使用,包括实验室,偏远现场和移动平台(如卡车,轮船和飞机)。ARI公司仪器介绍及其性能一般来说,对于高浓度气体,几毫米的测量光程可能就足够了;但对于痕量气体来说,则需要数百米光程。Aerodyne气体监测仪仪器使用中红外快速频率扫描,直接吸收光谱并进行精确光谱拟合。仪器在减压池中利用较长吸收光程的新型红外激光源,对多种气态分子提供灵活而直接的高精度测量。光谱仪的基本配置比较简单:首先是激光源,然后是多反腔,最后是探测器。图1显示了这种装置。多反腔有确定的路径长度,符合标准的激光可以传输到检测器,对样品气体的测量基于比尔-兰伯特定律。在许多情况下,激光扫描气体出现多个吸收峰,从而测量多个不同气体。让两道或更多激光通过吸收室,或者使用单个检测器时分复用,可以测量更多的气体。Aerodyne监测仪尽可能使用反射光学元件,光学系统几乎没有色散。通过选择不同波段激光和激光驱动,选择峰值灵敏度不同的检测器来匹配,测量给定单一气体或一组气体。对于不同的测量目的,选择不同的吸收光程。一般多反腔的光程为7–76 米,一般使用宽带透镜;对于浓度非常低的气体,210米光程的窄带高反射率透镜可以提高灵敏度。仪器的优化在过去的几年中,我们持续对仪器进行了改进,比如使用了新型的电流驱动器,它提供了QCL高顺从电压情况下的低噪音电流。我们还设计了低噪音激光驱动和其他电子设备,降低整个系统的噪音。使得平均1s采样情况下,吸收噪音为?5×106,在均时100 s具有更高的精度,这相当于约5×10-7的最终吸收噪音。很多因素使得噪音超过检测器限度,特别是窄带电子噪音和光学干涉条纹。中红外激光微量气体仪器由Aerodyne Research,Inc.生产的操作软件“ TDLWintel”控制,让每条激光可以设置为时分复用。TDLWintel可控制监测仪的操作并实时处理数据。两种激光电流斜率由TDLWintel定义,然后对检测到的信号采样(16位A / D在?1-1.5 MHz下运行),同步求平均,基于HITRAN参数以及测得的温度和压力的曲线,与计算出的吸收值拟合,可以对多达16种气体混合比实时记录。数据可以以10Hz采样频率记录,最大有效数据率由泵抽速和吸收池的大小决定。实验过程中一些情况,比如阀门开关或背景消减,也可由TDLWintel软件控制。我们展示了单激光(76米光程)和双激光监测仪(76米或者210米光程)的气体测量噪音结果(平均1s),分别在表1和表2中,测量噪音为以空气中的混合比表示,同时提供了噪音的不确定性。根据不同的吸收路径和测量情况,吸收噪音最佳的结果在1s内约为?5×106。仪器适用在各种环境中,无论是在实验室还是在野外实验中。野外现场包括偏远位置或在移动平台(例如轮船,卡车和飞机)上。我们在最近20年在许多野外现场使用过这些仪器。在过去的几年中,Aerodyne “移动实验室”已配备了多种气相仪器(单激光和双激光监测仪)以及测量颗粒物和较重的有机化合物配套仪器。如测量天然气中的甲烷排放,或者测量两种气体示踪物(例如,亚硝酸盐氧化物和乙炔),移动实验室可以直接开到附近,测量示踪气体以及甲烷。另外,通过测量乙烷(常见天然气的成分),我们可以区分来自天然气设施的甲烷和来自生物来源的甲烷。仪器的噪音分析 了解测量噪音源对于保持仪器性能水平至关重要,通常将重点放在最终的噪音源分析和讨论上,例如探测器噪音,激光噪音或散射噪音。其他噪音源,统称为“技术噪音”,可能来自光学和电子方面,并可能是噪音的主要来源。而在在短时间尺度上的噪音可能是更长的时间范围的漂移。不同的噪音源可能表现出不同的功率谱密度(PSD),例如检测器噪音,而Johnson噪音通常具有平坦的PSD(即白噪音),而激光噪音会表现出闪烁噪音(1 / f PSD)。噪音可能会在频谱中产生随机波动,或者它可能具有窄带频率。另一个复杂因素是信号处理算法对噪音信号的响应。对于Aerodyne,混合比噪音是对噪音信号,以及压力和温度变量中多元拟合的结果。了解和减少噪音的第一步是使用Allan–Werle方差工具分析混合比噪音图(方差作为平均时间的函数)以及功率谱,并将噪音划分类型。Allan-Werle方差工具是一种通用工具,可以评估短时噪音和平均时间极限。按类型划分噪音有助于指示其来源。三种常用噪音包括是暗噪音,轻噪音和成比例噪音。 “暗噪音”(即,在检测器被堵塞的情况下报告的混合比)包括检测器噪音,基本电子(Johnson)噪音以及其他多余的电子噪音。“轻噪音”(正常光照水平但吸收深度很小)包括所有暗噪音加激光噪音(1/f,即闪烁噪音和散射噪音),激光驱动电流噪音(产生幅度波动)和干涉条纹的变化。 “比例噪音”(吸收深度较大时看到的多余噪音)包括激光驱动电流噪音,压力和温度噪音以及峰值位置运动结合调谐率误差。频谱数组处理将频谱分解为许多部分,并显示出较多变量。通常应用于频谱数组的处理工具包括减去偏移量,平均值,拟合度,统计量度,变量[p],[q]或这两者的傅立叶变换,相关性,和主成分分析。尽管有很多处理的实例,但是很难提出一个通用的分析方法,帮助我们了解所看到的一切。即使我们“解剖”光谱并找到大的干涉条纹,这不一定意味着干涉条纹是多余噪音的来源,比如干涉条纹不动或它们的频率太高而无法影响拟合。为了确定,我们需要确定导致多余的噪音因素,该因素的短期波动应与混合比的波动匹配。我们通过一个噪音分析的例子说明了分析过程。结果表明,多余噪音是由两种波的混合,即光学干涉条纹和电子信号混合导致的,产生的低频成分,明显影响混合比的测定,而任一单一波则对结果几乎没有影响。结论 我们对当前Aerodyne Research,Inc.生产的微量气体激光测量仪器进行了综述。提供了一组气体,以及同位素比的测量结果。仪器在性能上的改进包括降低了电源和激光驱动噪音。另外,制造工序变得更加精简。目前吸收噪音在1s内达到?5×106。然而,为获得最佳性能,仍然需要对噪音做进一步的探索。本文中的实例显示,多余噪音是由两种波的混合,由光学干涉条纹和电子信号混合导致。仪器的相关优势1. 持续对仪器的改进及噪音的分析,测量痕量气体的精度更高,测量气体达到ppt级别,甚至在10Hz的频率仍然保持极高的精度;2. 一次同时测量多种气体,消除了多台仪器测量时气体产生的系统误差并大大提高效率;3. 仪器适用于多种环境,满足实验室测量,野外远程测量和移动测量需求。 欲了解该产品的更多特点,欢迎咨询联系澳作生态仪器有限公司

基线漂移和噪音检测相关的试剂

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