固相萃取仪基本原理

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固相萃取仪基本原理相关的仪器

  • SPE固相萃取仪JTCQ-24B圆形真空微萃取装置一、固相萃取概念及基本原理:固相萃取仪是从八十年代中期开始发展起来的一项样品前处理技术。由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来。固相萃取仪是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。二、固相萃取方法的优点:固相萃取仪具有无可比拟的优势:优点:无需特殊装置和材料优点:操作简单,无需特殊装置优点:1.集样品富集及净化与一身,提高检测灵敏度的方法2.比液液萃取更快,节省溶剂3.可自动化批量处理4.重现性好三、固相萃取装置及基本操作步骤:1.固相萃取柱(1)SPE小柱关于固相萃取小柱:a.常见的固相萃取柱分为三部分:医用聚丙烯柱管,多孔聚丙烯筛板(20μm)和填料(多为40-60μm,80-100μm)b.常见规格:100mg/1ml,200mg/3ml,500mg/3ml,1g/6ml等。以100mg/1ml为例,其中100mg为填料的质量,1ml是空柱管的体积。c.一次性使用:为避免交叉污染,保证检测可靠性,SPE小柱通常是一次性使用的。2.固相萃取装置(1)真空SPE装置组成:玻璃缸,真空压力表,真空泵,真空缓冲瓶,收集管架,小柱连接头,大体积取样器,12位或24位防交叉污染装置。a、标配StopCock阀,控制流速b、试管架高度可调,满足不同体积需要c、压力表放空阀侧面设计,使用方便d、设计紧凑、经久耐用、性价比高3.基本操作步骤针对填料保留机理的不同(填料保留目标化合物或保留杂质),操作稍有不同。1)填料保留目标化合物固相萃取操作一般有四步:活化——除去柱子内的杂质并创造yi定的溶剂环境。上样——将样品用yi定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上。淋洗——程度除去干扰物。洗脱——用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。2)填料保留杂质固相萃取仪操作一般有三步:活化——除去柱子内的杂质并创造yi定的溶剂环境。上样——将样品转移入柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上。故此步骤要开始收集。洗脱——用小体积的溶剂将组分淋洗下来并收集。合并收集液。技术参数Technical Parameter型 号孔数形状气体控制方式工作区尺寸压力显示真空度流量控制阀JTCQ-12B12圆形独立控制每个孔∮180X138 mm有压力表0.098Mpa12个JTCQ-24B24圆形独立控制每个孔∮240X138 mm24个JTCQ-36B36圆形独立控制每个孔∮280X138 mm36个JTCQ-12D12方形独立控制每个孔210*100*138mm有压力表0.098Mpa12个JTCQ-24D24方形独立控制每个孔210*120*138mm24个可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架选配真空泵配套使用真空度
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  • 天津全自动固相萃取仪JTCQ-12D有机玻璃JTONE品牌系列固相萃取仪(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。 固相萃取装置的萃取步骤如下: 1、固相萃取柱的预处理 在萃取样品之前,吸附剂经过适当的预处理,一足为了润湿和活化固相萃取填料,以使目标萃取物与固相表面紧密接触,易于发生分子间相互作用;二是为了除去填料中可能存在的杂质.减少污染。采取的方法是用量溶剂冲洗萃取柱。 反相类型的固相萃取硅胶和非性吸附剂介质,通常用水溶性有机溶剂如甲醇预处理,甲醇润湿吸附剂表面和渗透键台烷基相,便于水有效地润湿硅胶表面。然后用水或缓冲溶液替换滞留在柱中的甲醇,以使样品水溶液与吸附剂表面有良好的接触,提高萃取效率。正相类型的固相萃取硅胶和性吸附剂介质,通常用样品所在的有机溶剂来预处理。离子交换填料一般用3—5ml。去离子水或低浓度的离子缓冲溶液来预处理。 固相萃取填料从预处理到样品加入都应保持湿润,如果在样品加入之前,萃取柱中的填料于了,需要重复预处理过程。并且在重新引入有机溶剂之前,先要用水冲洗革取柱内缓冲溶液中的盐分。主要特征Principal Character●固相萃取仪整机由透明有机玻璃制作,耐腐蚀性强。●防交叉污染,防雾化真空槽设计,操作简单快速。●无相分离操作易于收集分析物组件并可处理小体积试样。●固相萃取装置可配大容量采集容器,可批量处理样品也可单个处理样品。●真空槽采用坚硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.098Mpa以上的高负压。●萃取柱托盘采用高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。●各处受压均匀,气密性好,稳定性强。●萃取速度一致性好、控制调整方便。●多通道可独立控制,接头耐腐蚀。 技术参数Technical Parameter型 号孔数形状气体控制方式工作区尺寸压力显示真空度流量控制阀JTCQ-12B12圆形独立控制每个孔∮180X138 mm有压力表0.098Mpa12个JTCQ-24B24圆形独立控制每个孔∮240X138 mm24个JTCQ-36B36圆形独立控制每个孔∮280X138 mm36个JTCQ-12D12方形独立控制每个孔210*100*138mm有压力表0.098Mpa12个JTCQ-24D24方形独立控制每个孔210*120*138mm24个可定做不同孔径和孔数的试管托盘或支架选配真空泵配套使用真空度 固相萃取概念及基本原理:固相萃取仪是从八十年代中期开始发展起来的一项样品前处理技术。由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来。固相萃取仪是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。固相萃取的基本原理和方法:固相萃取技术基于液-固相色谱理论,采用选择性吸附、选择性洗脱的方式对样品进行富集、分离、纯化,是一种包括液相和固相的物理萃取过程;也可以将其近似的看作一种简单的色谱过程。固相萃取是利用选择性吸附与选择性洗脱的液相色谱法分离原理。较常用的方法是使液体样品通过一吸附剂,保留其中被测物质,再选用适当强度溶剂冲去杂质,然后用少量良溶剂洗脱被测物质,从而达到快速分离净化与浓缩的目的。也可选择性吸附干扰杂质,而让被测物质流出;或同时吸附杂质和被测物质,再使用合适的溶剂选择性洗脱被测物质。
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  • INNOTEG SPE固相萃取柱 固相萃取柱(Solid Phase extraction)简称SPE,是从层析柱发展而来的一种用于萃取、分离、浓缩的样品前处理装置,主要应用于各种食品、农畜产品、环境样品以及生物样品中目标化合物的样品前处理。 固相萃取的基本原理是样品在两相之间的分配,即在固相(吸附剂)和液相(溶剂)之间的分配。固相萃取保留或洗脱的机制取决于被分析物与吸附剂表面的活性基团,以及被分析物与液相之间的分子作用力。洗脱模式有两种:一种是目标化合物比干扰物与吸附剂之间的亲和力更强,因而被保留,洗脱时采用对目标化合物亲和力更强的溶剂;另一种是干扰物比目标化合物与吸附剂之间的亲和力更强,则目标化合物被直接的洗脱。通常采用前一种洗脱方式。 英诺德为您提供高性价比的前处理耗材,包括:SPE固相萃取柱,QuEChERS产品和色谱填料等。您也可以访问一站式科研用品采购平台:慧淘科仪商城进行快速订购。应用广泛:填料类型多,规格全。满足各种国标、行标的要求净化效果好:产品稳定性好,方法的重复性有保障高纯度硅胶:产品质量稳定可靠,更高的重现性,相对标准偏差(RSD) 0.1%操作方便:在自然重力作用下即可达到流速范围,可不用固相萃取缸及抽真空设备,能大大节约仪器及耗材成本货号名称223-11002混合型强阳离子MCX,60mg/3ml,50/pk223-11003混合型强阳离子MCX,500mg/6ml,30/pk223-11005混合型强阳离子MCX,500mg/3ml,50/pk223-11006混合型强阳离子MCX,150mg/6ml,30/pk223-11007混合型强阳离子MCX,150mg/3ml,50/pk223-11008混合型强阳离子MCX,200mg/6ml,30/pk223-12002混合型强阴离子MAX,60mg/3ml,50/pk223-12003混合型强阴离子MAX,150mg/6ml,30/pk223-12004混合型强阴离子MAX,500mg/6ml,30/pk223-12005混合型强阴离子MAX,200mg/6ml,30/pk223-13002混合型离子HLB,60mg/3ml,50/pk223-13003混合型离子HLB,200mg/6ml,30/pk223-13004混合型离子HLB,500mg/6ml,30/pk223-13009混合型离子HLB,150mg/6ml,30/pk223-17001GCB,250mg/3ml,50/pk223-17003GCB,500mg/6ml,30/pk223-17004GCB,1g/6ml,30/pk223-17006GCB,500mg/3ml,50/pk223-17007GCB,200mg/3ml,50/pk223-20004混合型弱阳离子WCX,500mg/6ml,30/pk223-20006混合型弱阳离子WCX,60mg/3ml,50/pk223-20007混合型弱阳离子WCX,150mg/6ml,30/pk223-21002混合型弱阴离子WAX,500mg/6ml,30/pk223-21004混合型弱阴离子WAX,60mg/3ml,50/pk223-21005混合型弱阴离子WAX,150mg/6ml,30/pk223-27002聚酰胺,500mg/6ml,30/pk223-28001TPT固相萃取柱,2g/12ml,20/pk223-28002TPT固相萃取柱,1g/6ml,30/pk223-29001PSA/硅胶玻璃复合柱,500mg/500mg/6ml,30/pk223-33001TPH(中药),2g/12ml,20/pk223-36001苯并芘分子印迹柱,500mg/6ml,30/pk224-003DNPH,甲醛测定专用,1g/6ml,30/pk223-005弗罗里硅土农残级,60-100目,1000g/瓶223-006中性氧化铝,100-200目,1000g/瓶223-005-100弗罗里硅土农残级,60-100目,100g/瓶223-006-100中性氧化铝,100-200目,100g/瓶28-699640石墨化碳 100G 120/400目,1瓶223-1001NH2,500mg/3ml,50/pk223-1002NH2,500mg/6ml,30/pk223-1003NH2,1g/6ml,30/pk223-1005NH2,200mg/3ml,50/pk223-2001C18,500mg/3ml,50/pk223-2002C18,500mg/6ml,30/pk223-2003C18,1g/6ml,30/pk223-2004C18,2g/12ml,20/pk223-2008C18,200mg/3ml,50/pk223-2011C18,1g/12ml,20/pk223-3003GCB/NH2,500mg/500mg/6ml,30/pk223-3004GCB/NH2,250mg/250mg/3ml,50/pk223-5001PSA,500mg/3ml,50/pk223-5002PSA,500mg/6ml,30/pk223-5003PSA,1g/6ml,30/pk223-5004PSA,200mg/3ml,50/pk223-6001Florisil,500mg/3ml,50/pk223-6002Florisil,500mg/6ml,30/pk223-6003Florisil,1g/6ml,30/pk223-6004Florisil,200mg/3ml,50/pk223-6006Florisil,1g/12ml,20/pk223-6007Florisil,2g/12ml,20/pk223-7001AL-A,500mg/3ml,50/pk223-7002AL-A,500mg/6ml,30/pk223-7003AL-A,1g/6ml,30/pk223-7004AL-A,200mg/3ml,50/pk223-8001AL-B,500mg/3ml,50/pk223-8002AL-B,500mg/6ml,30/pk223-8003AL-B,1g/6ml,30/pk223-8004AL-B,2g/12ml,20/pk223-8005AL-B,200mg/3ml,50/pk223-8006AL-B,1g/12ml,20/pk223-9001AL-N,500mg/3ml,50/pk223-9002AL-N,500mg/6ml,30/pk223-9003AL-N,1g/6ml,30/pk223-9004AL-N,22g/60ml,20/pk223-9005AL-N,1g/3ml,50/pk223-10001SI,500mg/3ml,50/pk223-10002SI,500mg/6ml,30/pk223-10003SI,1g/6ml,30/pk223-10004SI,200mg/3ml,50/pk223-10006SI,2g/12ml,20/pk
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固相萃取仪基本原理相关的方案

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    多参数监护仪的基本原理 监护仪功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。硬件构成测量服务器(包括生理感受器(即传感器),信号放大器,数据模拟处理,数据分析处理,数据输出接口等。)数据分析及记录和警报系统
  • 加速溶剂萃取技术及其在环境分析中的应用
    加速溶剂萃取技术是一项新颖的样品前处理技术.通过升高温度与压力结合使用有机溶剂,可快速、有效地由基体中萃取各种欲测物.本文系统地阐述了该技术的基本原理,各种影响因子及其在环境分析中的应用.该法适用于固体和半固体样品的前处理.
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    固相萃取的应用优势 在什么项目的前处理适合使用固相萃取技术,即用固相萃取会比普通的溶剂萃取更理想,个人认为有以下几种情况: (一)水中有机物的前处理。 此类常规处理基本上是用与水不相溶的有机溶剂振荡萃取,用固相萃取的优势在于 (1)可以定量地重复前处理过程。 溶剂振荡的操作一般只能要求到控制时间的程度,却无法控制振荡频率,强度,动作,我们知道,每个人的振荡动作是不同的,就是同一个人,也很难保证始终划一的动作。所以说,溶液萃取的动作是不定量,不能重复的。 而在应用固相萃取时,比较容易保持过柱和洗脱速度的均一和稳定,因此,固相萃取的萃取过程是可以重复,可定量的。 (2)现场处理。 水中有机物的分析有一个长期困扰我们的瓶颈。即有机物在池塘水库等环境中能保持相对稳定,但是一旦进入采样瓶这个小环境中,就会迅速发生变化,所以很多水的有机物分析方法要求即采即分析,不能超过4个小时,可一般的情况是,从取水回到实验室的时间就远远不止4小时了,样品发生了变化,分析结果的可靠性可想而知。 如果引入固相萃取技术,由于其设备简单,体积小,易于携带,完全可以做到在现场一边采样,一边进行前处理。采样者带回实验室的是固相萃取柱,而不是水样。这样就能保证我们处理的是真正成份稳定的水样。 从实际应用来说,在水的检测中用固相萃取技术取代传统液液萃取还有相当的工作需要摸索,目前尚不能完全取代,但是其发展的前景很值得看好。 (3)有机试剂消耗量的减少。 在处理水样时,如果用固相萃取,则只需要在洗脱时用到有机溶剂,用量比传统液液萃取要少数十倍以上。对于实验者的人身保护和环境保护有着积极的意义。 二)批量生物材料的药物成分萃取 这是固相萃取在实际应用中比较成功的范例,主要是指在医院中检测血样和尿样时的前处理工作,由于对药物成份的吸附是固相萃取的优势,加上样品单一,组成固定,在确定方法后很适合大规模批量的净化操作。

固相萃取仪基本原理相关的论坛

  • 【我们不一YOUNG】固相微萃取 (SPME)基本原理

    [align=center][font=DengXian]固相微萃取[/font] (SPME)[font=DengXian]基本原理[/font][/align][font=DengXian]固相微萃取主要针对有机物进行分析,根据有机物与溶剂之间“相似者相溶”的原则,利用石英纤维表面的色谱固定相对分析组分的吸附作用,将组分从试样基质中萃取出来,并逐渐富集,完成试样前处理过程。在进样过程中,利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]进样器的高温将吸附的组分从固定相中解吸下来,由[/font]GC/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][font=DengXian]来进行分析。[/font][font=DengXian]固相微萃取[/font](SPME)[font=DengXian]操作方法[/font][font=DengXian]有手动和全自动两种方式,下面以手动操作为例。[/font][font=DengXian]样品萃取[/font][font=DengXian]①将[/font]SPME[font=DengXian]针管穿透样品瓶隔垫,插入瓶中。[/font][font=DengXian]②推手柄杆使纤维头伸出针管,纤维头可以浸入水溶液中(浸入方式)或置于样品上部空间(顶空方式),萃取时间大约[/font]2-30[font=DengXian]分钟。[/font][font=DengXian]③[/font][font=DengXian]缩回纤维头,然后将针管退出样品瓶[/font] GC/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][font=DengXian]分析[/font][font=DengXian]①将[/font]SPME[font=DengXian]针管插入[/font]GC/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][font=DengXian]仪进样口。[/font][font=DengXian]②推手柄杆,伸出纤维头,热脱附样品进色谱柱。[/font][font=DengXian]③缩回纤维头,移去针管。[/font]

  • 加速溶剂萃取的基本原理及应用

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14724]加速溶剂萃取的基本原理及应用[/url][em61] [em61] [em62] [em62]

固相萃取仪基本原理相关的耗材

  • DG-24 真空固相萃取装置/ 24管固相萃取装置 超高性价比
    固相萃取(Solid-Phase Extraction 简称SPE)是 近年发展起来一种样品预处理技术, 由液固萃取和柱液相色谱技术结合发展而来 , 主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取法相比较可以提高分析物的回收率、更有效的将分析物与干扰组分分离减少样品预处理过程,操作简单,省时,省力。广泛的应用在医药、食品、环保、商检、农药残留等领域 原理:固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附力大于样品母液,当样品通过固相萃取柱时,分析物被吸附在固体表面,其他组分则随样品母液通过柱子,最后用适当的溶剂将分析物脱下来 DG-24 真空固相萃取装置简介: 固相萃取(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且非常受欢迎的样品前处理技术,利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液&mdash 液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。 DG系列固相萃取仪是我公司独立研发的仪器产品。以其美观小巧,实用价廉受到用户好评。 我公司的固相萃取装置系列产品: DG-12 12管真空固相萃取装置 DG-24 24管真空固相萃取装置 HSE-12D 圆形固相萃取装置(阀门式) HSE-12B方形固相萃取装置 HSE-12C不锈钢大容量固相萃取装置 HSE-24A圆形固相萃取装置 24孔
  • Supelco 固相微萃取手柄 用于Varian自动进样 高效液相色谱分析(HPLC)萃取头手柄/SPME自动进样手柄
    固相微萃取(SPME)是一种适用于GC的专利样品制备技术,其基本原理是将含水样品中的分析物直接吸附到一根带有涂层的熔融石英纤维上,然后解吸分析物。 (可供应带有这些纤维的注射器)。 这种取样技术具有使用便捷的特点,并且无需使用有机溶剂。 SPME纤维可以直接插入液体样品中或者停留在样品上方进行顶空取样。 在顶空取样中,SPME纤维相当于&ldquo 化学泵&rdquo ,将化合物从液相吸入顶空,然后又吸入纤维中. 美国Supelco公司专利产品-固相微萃取SPME(Solid Phase Micro Extraction),1994年获美国匹兹堡分析仪器会议R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公安案件分析、制药、化工、国防等领域。 固相微萃取装置(SPME)︰具有免溶剂、快速、萃取简单、可现场携带采样之仪器。可应用在非常多的领域;如药物分析、食品分析、环境污染分析(VOC、PAH、PCB、有机氯、有机磷杀虫剂)等等。 固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永久使用。SPME手柄可调深度的套管可定位萃取头的取样位置,以及萃取头在 GC 进样口加热区的准确定位。萃取头可以锁定在暴露的位置。该装置保护具有涂层的萃取头并在吸附和解吸分析物时控制萃取头的暴露。该装置可以无限重复使用,适用于可替换 SPME 萃取头。 初次使用者必须同时订购手柄和相应的萃取头。用于Varian自动进样或高效液相色谱分析(HPLC)的萃取头手柄(订货号:57331) 该萃取头手柄可与 Varian 8100/8200 自动进样器或与我们的固相微萃取/高效液相色谱接口配合使用。要与 Varian 自动进样器配合使用,需要固相微萃取升级套件 &mdash 有关系统要求的信息请与 Varian 仪器部联系。用于手动进样的萃取头手柄(订货号:57330-U) 可调深度的导向器可固定萃取头的位置进行进样,以及正确地设置在气相色谱进样端口的加热区。可将该萃取头锁定在暴露位置。用于CTC Combi PAL 和 Varian 8400/8410 自动进样器的萃取头手柄(订货号:57347-U) 将该手柄与专为自动进样而设计的固相微萃取萃取头组件配合使用。由 Varian、Leap 和 Gerstel (MPS3) 经销的 CTC 自动进样器。固相微萃取(SPME)装置及选配耗材: 1 SPME手柄(手动或自动) PK1 2 专用进样插件,可选,用于HP6890 PK5 3 SPME专用采样台 用于4ml瓶, PK1 4 SPME专用采样台 用于15ml瓶, PK1 5 PC-420D专用磁力加热搅拌装置 PK1 6 磁力搅拌子 PK3 7 专用温度计 PK1 8 进样导管 PK19 专用采样瓶 4ml, PK100 10 专用采样瓶 15ml, PK100 11 专用高温进样隔垫 11mm, PK25 12 专用高温进样隔垫 9.5mm, PK25 13 SPME-HPLC接口 PK1 (可选) 14 固相微萃取头(SPME萃取头)选用, (具体信息参见SPME萃取头订购信息)
  • 固相萃取仪JK-12(24)
    固相萃取装置JK-12(24) 固相萃取(Solid-Phase Extraction 简称SPE)是 近年发展起来一种样品预处理技术, 由液固萃取和柱液相色谱技术结合发展而来 , 主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取法相比较可以提高分析物的回收率、更有效的将分析物与干扰组分分离减少样品预处理过程,操作简单,省时,省力。广泛的应用在医药、食品、环保、商检、农药残留等领域 原理及一般操作步骤: 固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附力大于样品母液,当样品通过固相萃取柱时,分析物被吸附在固体表面,其他组分则随样品母液通过柱子,最后用适当的溶剂将分析物脱下来。 特点 1. 密封性好、结构简捷实用、方便控制萃取速度; 2. 高回收率和高富集倍数; 3. 防交叉污染、防雾化真空槽设计; 4. 操作简单、快速、易于样品的批量处理; 5. 无相分离操作,易于收集分析物组分,能处理小体积试样; 6. 可配大容量采样器、快速浓缩干燥装置; 7. 除方刚使用特硬加厚玻璃外,其它部件均采用四氟及耐腐材料,有较强的抗腐蚀性。

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  • 锦囊宝典 | 你想要的固相萃取技术与应用知识都在这
    不论是环境科学、生命科学、天然产物,还是医药、临床检测等领域,都需要应用相应的前处理方法来排除复杂样品中的干扰物质,确保分析检测中定性定量的可信度和分析精度,而固相萃取技术作为广泛应用的前处理技术,频繁的出现在各类检测标准中。奋战在检测一线的工作者们,对检测技术和前处理操作都有着非常丰富的经验。但在不经意间,可能会想到一些与实验过程中的问题:为什么有的标准要求提取时要加入0.1%的乙酸?为什么文献中要用离子交换柱而不用C18柱?为什么需要控制流速,快点/慢点不行吗?为什么有的柱子洗脱时要用氨化甲醇?为什么我的回收率上不去!… … 这些问题在《固相萃取技术与应用》(第二版)中都能找到答案。该书从固相萃取的基本理论入手,系统地介绍了固相萃取技术的基本原理,固相萃取材料,固相萃取方法的建立与优化,固相萃取的自动化。从化合物的性质为切入点,阐述了固相萃取技术在环境分析、食品检测、司法鉴定、药物分析、临床诊断和生命科学领域的应用,并对固相萃取技术应用中常遇到的问题提出了解决方法,最后对该技术的未来进行展望。本书650页,将近84万字,由浅入深,由实际范例引出理论,又回到应用中去,做到了理论和实际相结合。同时在附录部分还汇总了固相萃取常用的技术资料,包括相关术语、化合物官能团pKa值、常见商品化固相萃取柱对照表和固相萃取中常用的溶液和缓冲溶液等,避免资料分散导致的查阅不便。既可以供相关领域实验室分析人员参考,提升理论与应用水平,又可以作为高等院校相关专业师生的教学参考书。 为了满足现今高灵敏检测技术的需求,固相萃取技术在近年也有了许多新的发展和应用,《固相萃取技术与应用》(第二版)也因此进行了更新,此次编委会以张玉奎院士为顾问,编委成员包括陈小华博士、刘虎威教授、潘灿平教授、张金兰研究员、李攻科教授、李水军教授、王松雪博士、翟家骥高工、李平博士等,他们将各自实验室的最新研究成果及各领域固相萃取技术的最新进展编入新版书中,使得该书与时俱进,更加具有可读性。目录第1章  概论第2章  固相萃取概述第3章  固相萃取基本原理与操作第4章  固相萃取材料与规格第5章  固相萃取方法的建立与优化第6章  固相萃取前的样品处理第7章  基质固相分散萃取与分散固相萃取第8章  固体支撑液-液萃取第9章  固相萃取的自动化第10章 固相萃取技术在环境分析中的应用第11章 固相萃取技术在食品分析中的应用第12章 固相萃取技术在司法鉴定中的应用第13章 固相萃取技术在药物分析中的应用第14章 固相萃取技术在临床检测中的应用第15章 固相萃取在生命科学领域中的应用第16章 固相萃取中常见的问题及解决方法第17章 固相萃取技术的展望附录一  固相萃取相关术语附录二  化合物官能团pKa值附录三 常见商品化固相萃取柱对照表附录四  固相萃取中常用的溶液和缓冲溶液睿科集团很荣幸能够支持与资助《固相萃取技术与应用》(第二版)的出版,帮助编委会的专家和学者们将他们的最新研究成果展现给广大读者朋友们,出版的初衷是:希望通过此书为实验室人员提供较为全面的固相萃取技术方面的信息,帮助他们了解、掌握固相萃取技术,以便在工作中能够更好地加以应用。 也许你需要这本书,当大家在讨论固相萃取技术的时候,你能侃侃而谈;也许你需要这本书,当样品前处理实验出现小问题的时候,你能马上解决… … 长按下方二维码,立即进入新书预订购通道同时,双十一即将来袭,值此全民购物节里,为了回馈广大读者的支持与厚爱,特推出超值惊喜活动:1111双重回馈 回馈一:超值优惠原价238元,优惠价180元,凡在11月11日之前(含当天)填写预登记表均可享受优惠价; 回馈二:免单订购我们将从预订购名单中,随机抽取10名幸运读者,免单订购,活动结束后公布获奖名单;正版书籍限量现货供应,先到先得,后期将有工作人员联系您送货上门。
  • 中国固相萃取仪市场研究报告(2017版)
    p   固相萃取技术(SOILD PHASE EXTRACTION,简称SPE)于八十年代在国外兴起,它取代了传统的液-液萃取技术。目前,固相萃取技术在样品前处理中所起的作用也显得日益重要,已被广泛应用于医药、血液、检验检疫、环保、水质、食品领域中的样品前处理。同时,人们也开始使用固相萃取技术对复杂的生物样品基质进行纯化。此外,随着技术的成熟,全自动固相萃取仪的使用也越来越广泛。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 固相萃取技术现状 /strong /span /p p   固相萃取技术基本原理和液相色谱相同,但两者最终需要达到的目的不一样。固相萃取技术纯化的原理为:在萃取过程中,固定相对分析物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。当样品溶液通过吸附剂床时,分离物浓缩在其表面,其他样品成分通过吸附剂床。通过只吸附分离物而不吸附其他样品成分的吸附剂,可以得到高纯度和浓缩的分离物。 /p p   相比较高效液相色谱需要在短时间内将各化合物分离并保持好的峰形,固相萃取则是要从复杂的基液中分离出所需要的化合物并将其浓缩,以便进一步的分析。因此,一般固相萃取柱填料的粒径比高效液相色谱柱填料的粒径要大,而且固相萃取柱填料的形状是不规则的,这样可以增加接触样品的表面积。目前用的最广泛的是键合硅胶柱和聚合树脂柱。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 固相萃取仪市场及相关应用 /strong /span /p p   固相萃取技术已经越来越广泛地被应用在各种实验室。然而,大部分用户仍在用手动固相萃取。手动固相萃取一般是采用多个固相萃取柱(SPE小柱)一次同时进行多个样品萃取。这就要求操作人员必须全神贯注,否则容易发生添加顺序混乱,导致样品作废。其次,采用手动固相萃取容易造成样品回收率重现性较差。在固相萃取过程中,样品及洗脱液通过固相萃取柱的速度会直接影响最后的回收率及重现性。而在手工操作过程中,控制流速十分困难的。因此其重现性很难保证。此外,采用手动固相萃取所需时间较长。 /p p   自动固相萃取仪可以很好地弥补手动固相萃取仪的缺陷。首先,自动固相萃取仪严格按照系统设定程序进行,不会出现手工操作的错误。其次,自动固相萃取仪能够准确控制液体流速,保证实验结果的重现性。此外,自动固相萃取仪能够运行多个不同的程序,建立的方法便于推广及建立标准方法。因此,自动固相萃取仪不仅能够降低实验人员的劳动强度,提高效率,更重要的是能够保证结果的可靠性及重现性。目前国内许多实验室要求按照GLP标准进行管理,这就要求所有的原始实验数据都必须完整地保存,而自动固相萃取仪可以很好地保存已建立的方法及实验数据,从而方便了按照GLP标准的管理。 /p p   全自动固相萃取仪按处理样品量的不同可分为:小体积全自动固相萃取仪和大体积全自动固相萃取仪。小体积全自动固相萃取仪针对的样品主要为进样量在50ml以下的食品、药品、血液等 大体积全自动固相萃取仪主要为进样量在200ml量以上的水样。全自动固相萃取仪按萃取载体可分为:柱萃取全自动固相萃取仪和膜萃取全自动固相萃取仪,其中,膜萃取全自动固相萃取仪主要为大体积水样而设计的,膜萃取速度快是其优点,而且不容易堵塞,但是单个样品的处理成本较柱萃取高。 /p p   目前国内有10余家在做全自动固相萃取仪。据统计,全自动固相萃取仪国内年销售额在3~4亿元。从市场总体情况来看,整个固相萃取仪年销售量在***台左右(包括手动、半自动和全自动),其中全自动固相萃取仪的年销售量在***台左右。产值排名靠前的部分全自动固相萃取仪生产厂家主要有:北京普立泰科仪器有限公司、天津博纳艾杰尔科技有限公司(已被SCIEX公司收购)、上海屹尧仪器科技发展有限公司、济南海能仪器股份有限公司、美国Horizon Technology公司、吉尔森公司、Biotage AB、德国lctech公司、莱伯泰科有限公司和睿科仪器有限公司等。就国产技术方面来看,相比较进口品牌的全自动固相萃取仪,国产品牌全自动固相萃取仪近年来的发展速度较快,基本掌握了全自动固相萃取仪生产技术,但也存在一些差距。 strong ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 不同品牌之间的技术和价格比较及市场占有率分布详见: /span /strong a href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=141" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中国固相萃取仪市场研究报告(2017版) /strong /span /a span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ) /strong /span /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 受调研用户单位性质及应用领域分布 /strong /span /p p   《中国固相萃取仪市场研究报告(2017版)》得到了广大用户、企业以及业内专家的大力支持。其中,共有380余位来自食品、环境、制药、第三方检测、科研机构等领域的专家和实验室用户参与了此次固相萃取仪调研。根据统计,参与本次调研的用户当中,检测/质控人员所占比例最高,为67% 接下来为科研人员和单位管理人员,所占比例分别为24%和9%。 /p p   从参与本次抽样调研的固相萃取仪用户的分布领域来看,用户集中在食品/饮料、环保/水工业、农/林/牧/渔、制药/化妆品和医疗/卫生等领域,其中食品/饮料领域中固相萃取仪用户的比例最高,达到30%,其次是环保/水工业领域,所占比例为28%。食品/饮料、环保/水工业、农/林/牧/渔、制药/化妆品和医疗/卫生领域的用户合计占整个用户的比例为85%。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 受调查用户购买全自动固相萃取仪价格分布 /strong /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/83569614-c7ba-40d7-861f-7b5533f6c0d6.jpg" title=" QQ图片1.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图4.2 受调查用户购买全自动固相萃取仪价格统计分布 /strong /p p style=" text-align: right "   (数据来源:仪器信息网抽样调研) /p p   从图中可以看出,受调查用户购买的全自动固相萃取仪价格集中在10万-40万之间,其中全自动固相萃取仪采购价格在20万-30万之间的受调查用户,占到了总调查人数的20%。此外,6%的仪器用户全自动固相萃取仪的购买价格在60万以上。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2016年全自动固相萃取仪采购招标情况分布 /strong /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d80d51a1-e303-4061-8742-5a397bb3a96e.jpg" title=" QQ图片2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图4.3 2016年全自动固相萃取仪采购招标数量月分布(单位:台) /strong /p p style=" text-align: right "   (数据来源:互联网) /p p   strong  注:1、数据统计从2016年1月1日到2016年12月31日 2、采购数据来源于互联网公开发布的相关招中标信息。 /strong /p p   通过对互联网公开发布的2016年度全自动固相萃取仪的招投标信息进行梳理汇总发现,目前市场对全自动固相萃取仪的需求呈现周期性波动。但从整体趋势来看,产品需求成规律性变化趋势 strong ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 具体变化规律及相关政策解读详见: /span /strong span style=" text-decoration: none " strong a href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=141" target=" _blank" title=" " span style=" text-decoration: none color: rgb(255, 0, 0) " 中国固相萃取仪市场研究报告(2017版) /span /a /strong /span strong ) /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2016年全自动固相萃取仪采购区域分布 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/e2c9a604-8755-4da3-8cc8-f5b683cfff77.jpg" title=" QQ图片20171025143337.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图4.5 2016年全自动固相萃取仪采购区域分布 /strong /p p style=" text-align: right "   (数据来源:互联网) /p p   注:1、数据统计从2016年1月1日至2016年12月31日 2、采购数量来源于互联网公开发布的相关招中标信息,此处仅统计中标结果,废标和谈判中数据未列入 3、区域分布图通过第三方软件“地图慧”绘制所得。 /p p   2016年,通过公开招标采购全固相萃取仪的单位共涉及28个省份/直辖市。其中以西南、华南和华东地区较为密集。 strong ( /strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 各省份全自动固相萃取仪具体需求状况及采购单位详情请见: /strong /span a href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=141" target=" _blank" title=" " style=" text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中国固相萃取仪市场研究报告(2017版) /strong /span /a strong ) /strong 。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 《中国固相萃取仪市场研究报告(2017版)》 /strong /span /p p    strong 目录 /strong /p p    strong 第1章、 固相萃取仪技术与市场概述. 9 /strong /p p   1.1 固相萃取仪技术与市场简介. 9 /p p   1.2全自动固相萃取仪市场部分主流仪器情况统计. 11 /p p   1.3 全自动固相萃取仪市场部分主流仪器价格区间统计. 12 /p p   1.4全自动固相萃取仪市场部分主流厂商情况分析. 13 /p p   strong  第2章、 固相萃取仪技术现状及发展趋势. 15 /strong /p p   2.1固相萃取仪技术特点与优势. 15 /p p   2.2部分主流全自动固相萃取仪主要性能参数对比. 17 /p p   2.3 当前产品缺陷及用户关注点. 20 /p p    strong 第3章、 固相萃取仪主要应用领域与目标用户分析. 22 /strong /p p   3.1 受调查用户所在单位性质统计. 22 /p p   3.2 受调查用户所在领域统计. 22 /p p   3.3 受调查用户固相萃取仪使用特点分析. 23 /p p   3.4全自动固相萃取仪主要应用领域分析. 24 /p p    strong 第4章、 全自动固相萃取仪市场保有量/市场规模分析. 28 /strong /p p   4.1全自动固相萃取仪主流品牌占有率. 28 /p p   4.2受调查用户购买全自动固相萃取仪价格分析. 28 /p p   4.3全自动固相萃取仪市场容量/年销售量. 29 /p p   4.4 2016年全自动固相萃取仪采购招标情况分析. 31 /p p   4.5固相萃取仪部分主要用户单位分布情况. 33 /p p    strong 第5章、 总结. 35 /strong /p p    strong 附录:全自动固相萃取仪部分潜在用户单位列表. 37 /strong /p p br/ /p p style=" text-align: center " strong 更多报告内容请阅读: /strong /p p class=" f18" style=" margin: 0px padding: 0px font-size: 18px color: rgb(60, 84, 151) font-family: 宋体, & #39 Arial Narrow& #39 text-align: -webkit-center white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " a href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=141" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中国固相萃取仪市场研究报告(2017版) /strong /span /a /p p style=" text-align: center " strong & nbsp & nbsp 【咨询热线】:010-51654077-8042 /strong /p p 更多相关报告内容: /p p   · 2016食品行业政策解读及相关分析仪器市场动态研究报告 /p p   · 2016年制药行业市场发展及对仪器市场影响分析报告 /p p   · 2016年分析仪器中标信息统计分析报告 /p p   · 2016年中国环境监测市场分析及未来市场预测报告 /p p   · 中国气质联用仪市场调研报告(2016版) /p p   · 中国气相色谱仪市场调研报告(2016版) /p p   · 中国在线挥发性有机物分析仪市场调研报告(2016版) /p p   · 2016年第三季度分析仪器中标信息分析报告 /p p   · 中国傅立叶变换中红外光谱仪市场调研报告(2016版) /p
  • 简介差热分析基本原理
    p style=" text-align: center " strong 原创: 王昉【南师大】 江苏热分析 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 简介差热分析基本原理.jpg" alt=" 简介差热分析基本原理.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a583219e-fc52-4730-be7a-b8c049b9da17.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 简介差热分析基本原理 /strong /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 热分析 /strong /span /p p   热分析是指在程序控制温度下,测量物质的物理性质随温度变化的一种技术。其中,它可以测定一个重要的热力学参数—热焓的变化。根据热力学的基本原理,物质的焓、熵和自由能都是物质的一种特性,可用Gibbs-Helmholts方程表达他们之间的关系: /p p style=" text-align: center " ΔG=ΔH-TΔS /p p   其中: T绝对温度 ΔG吉布斯能变 ΔH焓变 ΔS熵变 /p p   由于在给定温度下每个体系总是趋向于达到自由能最小状态,所以,当逐渐加热试样时,它可转变成更稳定的晶体结构,或具有更低自由能的另一个状态。伴随着这种转变,会有热焓的变化。这就是差热分析和差示扫描量热法的基础。 /p p   当然,热分析还可以给出有一定参考价值的动力学、质量、比热熔、纯度和模量变化等数据,所以它是分析和表征各类物质物理转变与化学反应基本特性的重要手段,在高分子材料、含能材料、药物、食品、矿物、金属/合金、陶瓷、考古以及资源利用等众多领域有着极其广泛的应用。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 差热分析 /strong /span /p p   早在1887年法国的Le Chatelier首先利用热电偶经检流计记录了粘土类矿物在升温时的电动势变化。热电偶(thermocouple)是常用的测温传感器,它可以直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,进行记录。接着,1899年英国人Roberts-Austen利用参比热电偶制成了有实用价值的差热实验装置,最先以差示的形式成功地观测到试样与参比物之间的温差ΔT,这为DTA技术奠定了基础。以后的发展基本上都是在此基础上进行改进,例如:试样与参比物的配置、热电偶的形式、记录方法、控温方式和数据处理等方面,从而形成各种差示扫描量热仪。图1为差热分析示意图,图2为差热曲线。 /p p   实验过程中,处在加热炉内的试样和参比物在相同条件下,同时加热或冷却,炉温控制由控温热电偶监控。试样与参比物之间的温差用对接的两支热电偶进行测定,热电偶的两个接点分别与盛放试样和参比物的坩埚底部接触。参比物是一种热容与试样相接近而在研究的温度范围没有相变的物质,常用α –Al sub 2 /sub O sub 3 /sub ,或者空坩埚。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" alt=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/17afd1c0-ca11-4433-ac7c-7404a8f9ea9b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶) /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 图2: 差热曲线.jpg" alt=" 图2: 差热曲线.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e2c5d8b8-1ed6-42f6-9f3b-2e15857bc77c.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2: 差热曲线 /strong /p p   在加热或冷却过程中,如果试样没有任何热效应产生,即试样与参比物无温差,ΔT=TS-TR=0 (TS为试样温度,TR为参比物温度 )。由于热电偶的热电势与试样和参比物之间的温差成正比,两对热电偶的电势大小相等,方向相反(由于是反相连接),热电偶无电势输出,所得到的差热曲线就是一条水平直线。称作基线。如果试样有某种变化,并伴有热效应的产生,则TS≠TR,差示热电偶就会有电势输出,差热曲线偏离基线,直至变化结束,差热曲线重新回到基线。这样,便可得到一条ΔT=f(T)的差热曲线。通常峰尖向上表示放热,向下表示吸热。 /p p & nbsp /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/TAT" target=" _blank" 更多热分析相关知识请见专题:《热分析方法与仪器原理剖析》 /a /p
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