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程控多功能收集器

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  • 【金秋计划】+馏分收集器的功能,特点和用途

    [size=18px]按照一定量自动分取从层析管离析出的溶液的装置,称为馏分收集器。下面就让小编带你了解一下馏分收集器的功能特点和用途。[/size] [size=18px][color=#0070c0]功能:[/color][/size] [size=18px]层析液可以通过馏分收集器进行自动的分量收集,手工操作被替代,使工作效率得到了提高,与核酸蛋白检测仪/紫外检测仪、恒流泵、层析柱以及数据工作站一起组成了一套[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分离层析系统。[/size] [color=#0070c0] [size=18px]特点:[/size][/color] [size=18px]1.收集功能:自动收集,能够任意选择,换管定位精确,收集换管不偏离。[/size] [size=18px]2.定时功能:收集时间,倒、顺定时任意选择,自由互换同规格试管盘,不需要对号就位。[/size] [size=18px]3.参数设定功能:能够对参数进行任意设定,对首管、末管进行设定。[/size] [size=18px]4.采用流体截止阀,试管盘对有机溶剂耐受。[/size] [size=18px]5.直接连接专用COM接口,配套控制恒流泵使用。[/size] [size=18px]6.材质采用的是全封闭环保型高分子高强度ABS材质,注塑模具一次成型,美观,牢固。[/size] [size=18px]7.不需费力弯腰就可以轻松控制,符合人体工学。[/size] [size=18px]8.品质业内前列,新型微电脑芯片控制,中文液晶超大蓝膜LCDduchuang极清显示方式。[/size] [size=18px]9.独特的收集盘数字标记设计,每根试管都有1个数字和其相对应,使试管精确对号取管得以确保。[/size] [size=18px][color=#0070c0]用途:[/color][/size] [size=18px]全新微电脑芯片为此收集器所采用,层析液可以定时收集、计滴收集以及记录峰采样收集,使自动采样收集得以实现,使收集质量和工作效率均得到了提高。[/size]

  • 具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    具有分程控制功能的超高精度PID控制器及其应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:分程控制作为一种典型的复杂控制方法之一,常用于聚合反应工艺、冷热循环浴、TEC半导体温度控制、动态平衡法的真空和压力控制等领域。为快速和便捷的使用分程控制,避免采用PLC时存在的控制精度差和使用门槛高等问题,本文介绍了具有分程控制功能的超高精度VPC-2021系列PID控制器,以及使用分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/color][/size][align=center][size=16px][img=超高精度PID控制器的特殊功能(4)——分程控制功能及其应用,650,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191326452103_3866_3221506_3.jpg!w690x468.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 分程控制简介[/color][/size][/b][size=16px] 分程控制是采用一个输出变量来控制几个不同操作变量之间协调运行的一种复杂控制方式,如单个控制器用于控制两个执行机构(例如两个阀门、加热和制冷器等),控制这两个操作变量将一个受控变量保持在设定点上。分程控制主要包括以下三种不同方式:[/size][size=16px] (1)分程控制(Split Range Control)[/size][size=16px] (2)顺序控制(Sequence Control)[/size][size=16px] (3)正反向动作控制(Opposite Acting Control)[/size][size=16px] 一个典型的分程控制且应用广泛的是密闭容器的真空压力控制,控制回路上有两个控制阀,一个阀负责进气加压,另一个阀负责排气。图1(a)曲线图显示了阀门开度与真空压力的关系。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.分程控制的三种形式,690,249]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329331841_5111_3221506_3.jpg!w690x249.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 分程控制三种形式的操作示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如果需要对阀门进行顺序控制,其工作方式如图1(b)所示。在这种顺序阀操作中,当PID控制器输出为0~50%时,阀门A将从0~100%打开。当PID控制器输出达到50%时,阀门A将100%打开,然后阀门B将在PID输出达到50%后开始打开。因此,对于PID控制器输出50%至100%,阀门B将从0%至100%打开。[/size][size=16px] 在正反向动作控制中,对于0~100%的PID控制器输出,阀A将从0~100%开始打开,同时对于相同的PID控制器输出,阀B将从100%到0%关闭。[/size][size=16px] 在上述分程控制的具体实施过程中,普遍需要采用具有PID控制功能的相应装置。目前这种控制装置大多采用PLC形式才能实现,存在使用门槛高和控制精度差等问题。为此本文将介绍一种具有分程控制功能的超高精度PID控制器,以及分程控制时的参数设置、接线和具体应用。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 具有分程控制功能的超高精度PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] VPC-2021系列超高精度PID控制器的内核是一款双通道控制器,其中VPC2021-1系列是具有分程控制功能的PID控制器,而VPC2021-2系列则是独立双通道PID控制器。本文将重点介绍具有分程控制功能的VPC2021-1系列PID控制器,此控制器如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.VPC2021-1控制器及其电气接线图,690,199]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191329550947_4629_3221506_3.jpg!w690x199.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 VPC2021-1控制器及其电气接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] VPC-2021系列PID控制器的主要技术特征如下:[/size][size=16px] (1)尽管VPC-2021系列PID控制器的内核是双通道控制器,具有两路传感器输入和两路控制信号输出,但为了实现分程控制功能,控制器仅配置了一套PID控制模块,所以在实际应用中还是一款单通道PID控制器。[/size][size=16px] (2)具有两路控制信号输出(主控输出1和主控输出2),两路输出可以分别控制相应的阀门、加热和制冷器,适合真空压力和温度的分程控制功能实现。[/size][size=16px] (3)具有一路变送输出通道,可变送输出测量值PV、设定值SV、输出值OP和偏差值DV四个控制参数中的任选一种,这也有助于分程控制功能的实现和拓展。[/size][size=16px] (4)具有两路传感器信号输入通道,可连接相同测量参数(如真空压力或温度)但量程不同的传感器,可实现两个传感器之间的自动切换,由此可进行宽量程范围内的PID控制。[/size][size=16px] (5)所具有的两路输入通道,还可实现本地设定和远程设定功能之间的切换,通过远程设定功能,可任意改变设定值(如周期性波形形式的设定曲线),实现周期性复杂波形的控制。[/size][size=16px] (6)具有程序控制功能,支持20条编程曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环。[/size][size=16px] (7)具有超高的测量和控制精度,24位AD、16位DA、双精度浮点运行和0.01%最小输出百分比。控制器是面板安装式的标准工业调节器,最大开孔尺寸为92mm×92mm。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 分程控制功能的具体应用[/b][/color][/size][size=16px] 针对图1所示的三种分程控制形式,采用VPC2021-1控制器的具体实施方法如下。[/size][size=16px][color=#339999][b] (1)分程控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于典型的分程控制,PID控制器的具体接线如图3(a)所示,将两个被控对象,如常闭型阀门或加热制冷器,直接连接到主控输出1和主控输出2接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.分程控制接线示意图,690,222]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304191330182623_478_3221506_3.jpg!w690x222.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 两种分程控制形式的PID控制器接线示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b] (2)顺序控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于顺序控制,PID控制器的具体接线如图3(b)所示,将一个被控对象,如常闭型阀门,直接连接到主控输出1接线端,将第二个被动对象,如常闭型阀门,连接到变送输出接线端。测量传感器连接到主输入1接线端。[/size][size=16px][color=#339999][b] (3)正反向控制应用[/b][/color][/size][size=16px] 对于正反向控制,PID控制器的具体接线与图3(a)所示相同,区别只是所连接阀门一个是常闭型,另一个是常开型。[/size][size=16px] 在使用PID控制器进行分程控制之前,还需进行以下几项控制器参数的设置:[/size][size=16px] (1)设置仪表功能的控制方式为“双输出”。[/size][size=16px] (2)在分程控制中,根据实际被控对象设置“死区”范围。[/size][size=16px] (3)如需采用变送功能,还需进行相应的变送参数设置。[/size][size=16px] (4)如需采用双传感器切换功能,还需进行相应的切换参数设置。[/size][size=18px][color=#339999][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文详细介绍了具有分程控制功能的VPC2021-1系列超高精度PID控制器,采用此控制器可直接用于相应分程控制的实施,且具有很高的控制精度。[/size][size=16px] 分程控制在实践中应用广泛,然而,由于忽视了与之相关的独特挑战,分程控制经常会被误用或滥用。在许多应用中,如上述的顺序控制和正反向动作控制中,采用如VPC2021-2这种独立双通道PID控制器,无论在配置、调试和故障排除上都要简单得多。[/size][align=center][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align][align=center][color=#339999][/color][/align]

  • 【原创】岛津的馏分收集器

    我们实验室买了一台岛津FRC-10A馏分收集器,由于我们做的东西不能采用检测器来测,只能依据时间和体积数进行收集,现在根据说明书进行操作根本不会用,因为说明书基本是在检测器可用的情况下来写的。请问谁用过他们的收集器?应该这么用?谢谢啊!

  • 【原创】岛津的馏分收集器

    我们实验室买了一台岛津FRC-10A馏分收集器,由于我们做的东西不能采用检测器来测,只能依据时间和体积数进行收集,现在根据说明书进行操作根本不会用,因为说明书基本是在检测器可用的情况下来写的。请问谁用过他们的收集器?应该这么用?谢谢啊!

  • 浅谈多功能水泵控制阀如何安装调试

    多功能水泵控制阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤以及水击现象的智能型阀门,实现了水泵运行的自动化,简化管理,减轻劳动,提高可靠性。  多功能水泵控制阀是如何安装调试的呢?分析如下:  多功能水泵控制阀的安装  在水泵多功能控制阀安装前,首先应检查主阀是否完好,紧固件应无松动,附件是否齐全。然后,方工认为按多功能水泵控制阀的安装图进行安装。要注意控制管路接入主阀的位置和管路上阀门的工作状态。有逆止阀的一条控制管,一端接人膜片下腔,另一端接人阀的进水管。另一条控制管的一端接人膜片的上腔,一端接入阀的出水管;图3中的调节和控制阀应全开。主阀宜水平安装,并注意阀体外的指示方向应与水流方向相同,不得反装。阀盖与膜片座上排气阀和泄水阀是首次多功能控制阀使用时排气和泄水用的,平时处于关闭状态。根据使用情况,可用调节阀调整主阀的开启和关闭速度。    多功能水泵控制阀的调试  多功能水泵控制阀在调试中如发现主阀打不开,应仔细按图3对照,检查控制管是否接好;控制管上应打开的阀门是否已经打开,过滤器有否堵塞。当发现主阀关闭不严时,首先也应检查控制管的安装位置和管路上的阀门;若主阀反复开启和关闭数次后,水泵仍有反转现象,则表明阀内有异物或阀板损坏;膜片控制室的下腔排气、进气也有水流出,可断定膜片损坏。

  • 【金秋计划】+馏分收集器的优点

    [size=18px]流动组分收集的功能由馏分收集器所提供,其在例如生化产品制备及提纯,层析方法系统以及GX[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统等各种需要对流体组分进行分离后收集的场合均十分适用。[/size] [size=18px][color=#0070c0]仪器优点[/color][/size] [size=18px]1.包括体积、时间、阈值、斜率组合多种收集模式,对于各种收集需要均满足。[/size] [size=18px]2.在多组合条件收集模式下,设立普通模式、顺序收集和循环收集,使收集方式更丰富。[/size] [size=18px]3.管路设计小而精确,使收集的死体积降低,使样品在流通池后扩散带来的收集不准确的情况得以减少。[/size] [size=18px] 4.软件延迟体积的设置,能够更加极ng准的收集,得到更加纯净的产品。[/size] [size=18px]5.在对进口高精度三通阀采用的同时对切瓶技术加以运用,独立的废液通道,切换瓶过程没有滴漏。[/size] [size=18px]6.配套软件能够对多路波长信号进行实时采集,能够任意选择收集信号。[/size] [size=18px]7.合理的结构与灵活的动作[/size] [size=18px]duchuang的运动原理为该仪器所采用,方式上直线运动和旋转运动相结合,无论任何收集位置,收集管都能够以Z快的速度到达。[/size] [size=18px]8.设备仅占有很小的空间[/size] [size=18px]由于独特的结构设计,使空间得到了Z大程度的节省,使得设备变得紧凑,便于使用。特别是配合其他设备或系统使用时不会相互影响并且更加灵活。[/size] [size=18px]9.与多种收集容器兼容[/size] [size=18px]收集瓶Z多能够允许13-15毫米试管120支。可以对其他型号收集容器进行订制。[/size] [size=18px]10.收集容器自识别功能[/size] [size=18px]在实际使用过程中,收集容器自识别功能能够帮助需要更换不同型号收集容器的用户不将收集瓶或收集容器放错。[/size] [size=18px]11.可以将设备状态、连接和收集瓶位置实时显示出来,收集直观,位置清晰。[/size] [size=18px]12.包括手动和自动两种收集方式,能够简单便捷地进行操作。[/size]

  • 制备液相馏分收集器的延迟校正

    现在使用的是安捷伦1260的馏分收集器,制备的时候不接检测器,直接根据时间段来回收馏分。请问大家,这种情况还需要设置延迟校正的体积吗,我没明白延迟校正是校正的从检测器到馏分收集器的管路体积还是检测上的延迟啊

  • 质谱不进样,怎么添加加上馏分收集器?

    在别的网站上看到了这样的求助帖“今天刚刚又碰到一个问题,序列和方法都编写好了,样品和流动相也准备好了,仪器平衡了30多后,开始按Start,可仪器自动进样器不动,在通常显示Last Run的地方换成了nRdy Wait:10,10分钟过去了,还是不进样.重新按Start,还是这样,请问这是怎么回事?怎么解决?在一开始打开工作站时,我曾点击了Reset injector,是不是自动进样器就是这样给不动了,怎么恢复呀?”之后有人回答是“是馏分收集器给去掉了,加上馏分收集器,就好了.因为它是方法中的一部分.”‘我们这的质谱也出现了同样的情况,请问怎么加上馏分收集器?或者说还有别的什么原因吗?

  • 有一套waters D4000制备色谱,想配馏分收集器

    我们有一套waters D4000制备色谱(2487检测器),想配个馏分收集器,一去waters问价格,吓了我们一跳,太贵了。不知道能不能配个国产替代的,有谁知道吗?能不能提供点信息。因为我们要用到按数据采集,这就牵涉到软件的问题,有没有什么软件又能采集2487的信号,用能控制馏分收集器?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif现在真是焦头烂额

  • 【求助】Agilent1200series收集器的问题

    我的Agilent 1200使用流份收集器制备样品时,出现重复进样,不能重复收集的问题。具体是:我一个样品进过多针进样制备,希望每一针进样时,流份收集器都能从第一瓶收集或指定瓶收集。比如制备A样品第一针时,流份收集器运行的的是1-10个收集瓶,进下一针时,流份收集器则从第11瓶开始新的序列。我改变了很多设置,都不能让它再收集到1-11瓶。有经验者请指教一下哟。谢谢了!

  • 安捷伦馏分收集器使用

    我想把所有样品瓶的同一个组分收集到馏分收集器的同一个试管里,而不是一个样品瓶对应一个试管这样收集,请问应如何设置收集器,希望各位大师指点,多谢啦~

  • 岛津馏分收集器收集馏分时间 和延迟时间

    谁用过岛津的馏分自动馏分收集器 如何确定收集馏分时间 和延迟时间 还有怎么判断馏分是否收集完整 我现在一直都是出锋前一分钟和出锋后一分钟 一共三分钟 感觉收集的不完全 做出样品比原来的低好多 只能加标测试回收率看吗

  • 热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    [color=#990000]摘要:针对温度跟踪控制中存在热电堆信号小致使控制器温度跟踪控制精度差,以及热电阻形式的温度跟踪控制中需要额外配置惠斯特电桥进行转换的问题,本文提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此仅通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[/color][align=center][img=高精度温度跟踪控制,600,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051642301750_9704_3221506_3.jpg!w690x380.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size] 在一些工业领域和热分析仪器领域内,常会用到温度自动跟踪功能,以达到以下目的: (1)保证温度均匀性:如一些高精度加热炉和半导体圆晶快速热处理炉等,为实现一定空间或面积内的温度均匀,一般会采取分区加热方式,即辅助加热区的温度会自动跟踪主加热区。 (2)绝热防护:在许多热分析仪器中,如绝热量热仪、热导率测试仪和量热计等,测试模型要求绝热边界条件。这些热分析仪器往往会采取等温绝热方式手段,由此来实现比采用隔热材料的被动绝热方式更高的测量精度。 自动温度跟踪功能的使用往往意味着要实现快速和准确的温度控制,其特征是具有多个温度传感器和加热器,其中温差探测器多为电压信号输出的热电偶和电阻输出的热电阻形式。对于采用这两种温差探测器的温度跟踪控制,在具体实施过程中还存在以下两方面的问题: (1)在以热电堆为温差传感器的跟踪温度控制过程中,往往会用多只热电偶构成热电堆来放大,N对热电偶组成的热电堆会将温差信号放大N倍,但即使放大了温差信号,总的温差信号对应的输出电压也是非常小。如对于K型热电偶,1℃温差对应40uV的电压信号,若使用10对K型热电偶组成温差热电堆,则1℃温差时热电堆只有400uV的电压信号输出。对于如此小的电压值作为PID控制器的输入信号,若要实现小于0.1℃的温度跟踪控制,一般精度的PID控制器很难实现高精度,因此必须采用更高精度的PID控制器。 (2)在以热电阻测温形式的跟踪温度控制过程中,情况将更为复杂,一般是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstonebridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,再采用PID控制器进行跟踪控制。但这样一方面是增加额外的电桥仪表,另一方面同样要面临普通PID控制器精度不高的问题。 为此,针对上述温度跟踪控制中存在的上述问题,本文将提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[b][size=18px][color=#990000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 为了实现热电堆和热电阻两种测温形式的温度跟踪控制,解决方案需要解决两个问题: (1)高精度的PID控制器,可检测由多只热电偶组成的温差热电堆输出小信号。 (2)不使用电桥仪器,直接采用PID控制器连接两只热电阻温度传感器进行跟踪控制。 为解决温度跟踪控制中的上述两个问题,解决方案将采用VPC-2021系列多功能超高精度的PID控制器。此控制器的外观和背面接线图如图1所示。[align=center][img=,600,177]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051656426331_2008_3221506_3.jpg!w690x204.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图1 VPC 2021系列多功能超高精度PID控制器[/color][/b][/align] 针对温度跟踪控制,VPC 2021系列多功能超高精度PID程序控制器的主要特点如下: (1)24位AD,16位DA,双精度浮点运算,最小输出百分比为0.01%。 (2)可连接模拟电压小信号,可连接各种热电偶,可连接各种铂电阻和热敏电阻温度传感器,共有多达47种输入信号形式。 (3)具备远程设定点功能,即将外部传感器信号直接作为设定点来进行自动控制。 对于由热电偶组成的热电堆温差探测器形式的温度跟踪控制,具体接线形式如图2所示。[align=center][color=#990000][b][img=温差热电堆控制器接线图,500,194]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051643371408_3010_3221506_3.jpg!w690x268.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][b][color=#990000]图2 温差热电堆控制器接线图[/color][/b][/align] 图2是典型的温差热电堆控制器接线形式,其中用了两只或多只热电偶构成的热电堆检测物体AB之间的温差,温差信号(电压)直接连接到PID控制器的主输入端,PID控制器调节物体B的加热功率,使温差信号始终保持最小(近似零),从而实现物体B的温度始终跟踪物体A。 对于由热电阻温度传感器形式构成的温度跟踪控制,具体接线形式如图3所示。这里用了控制器的远程设定点功能,这时需要物体AB上分别安装两只热电阻温度计,其中物体B上的热电阻(两线制或三线制)连接到PID控制器的主输入端作为控制传感器,物体A上的热电阻(与物体B热电阻制式保持相同)连接到PID控制器的辅助输入端作为远程设定点传感器,由此实现物体B的温度调节始终跟踪物体A的温度变化。[align=center][img=热电阻温度传感器控制器接线图,500,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051644317319_3570_3221506_3.jpg!w690x270.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图3 热电阻温度传感器控制器接线图[/color][/b][/align][b][color=#990000][size=18px]3. 总结[/size][/color][/b] 高精度的温度跟踪控制一直以来都是一个技术难点,如对于热电偶组成的温差热电堆温度跟踪控制,若采用普通精度的PID控制器还有实现高精度的温度跟踪控制,通常需要增加外围辅助技术手段,一是通过增加热电偶对数来增大温差电压信号,但这种方式工程实现难度较大且带来导线漏热问题,二是采用较高品质的直流信号放大器对温差电压信号进行放大,这同时增加了控制设备的复杂程度和造价。 对于采用热电阻温度传感器进行温度跟踪控制,以往的实现方法是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstone bridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,这同样增加了控制设备的复杂程度和造价。 由此可见,采用VPC 2021系列多功能超高精度PID调节器,可直接与相应的温度传感器进行连接,简化了温度跟踪控制的实现难度和装置的体积,更主要的是超高精度的数据采集和控制可大幅提高温度跟踪的控制精度。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=center][/align][align=center][/align]

  • 安捷伦1260馏分收集器故障

    安捷伦馏分收集器重置的时候发生故障,机械臂初始化失败,冒红灯,在故障排除里面说要进行自动化校准操作,实在不知道如何是好?求大佬指路

  • 制备色谱流份收集器

    我们实验室有一台岛津的制备色谱仪,但没有流份收集器,最近计划购买,因为本人从未用过,希望高手给些建议。是否一定要岛津厂家的还是可以配国产的?如果可以配国产的,哪些厂家的质量好些?

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    各位版友,本人使用了一台waters 2796 半制备液相, 仪器目前没有任何故障,但是在设定好的收集文件运行时, 收集器不流液滴,不收集,这是什么原因呢?仪器没有报错,程序也是一直使用的,当开始运行sequence时候收集器会在色谱进样前一直滴液,当梯度开始后收集器移动到制定的收集瓶口等待收集,但是到了收集时间的时候就没有液滴留下,之后收集器会到下一个瓶口,知道程序结束。整个过程没有报错,但是一滴液体都没有收,样品都被色谱吃掉了。。呜呜呜快来帮我 谢谢

  • 多功能食品安全检测仪介绍【云唐】

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405100900249544_7533_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  随着社会的快速发展和人们生活水平的日益提高,食品安全问题逐渐受到广大消费者的关注。为了确保食品的安全性和质量,多功能食品安全检测仪应运而生,成为食品安全检测领域的重要工具。本文将详细探讨多功能食品安全检测仪的特点,以便读者更好地了解和使用这一先进的检测设备。  多功能食品安全检测仪的核心特点之一是快速准确。采用先进的检测技术和算法,该仪器能够在短时间内对食品中的各类有害物质进行快速检测,并给出准确的检测结果。这种高效的检测方式大大缩短了检测周期,提高了检测效率,使得食品安全检测更加及时、可靠。  此外,多功能食品安全检测仪具有多功能性。它集成了多种检测功能于一体,可以满足不同食品检测的需求。无论是农药残留、兽药残留、抗生素、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫还是重金属等有毒有害物质,该仪器都能进行准确检测。这种多功能的特性使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景。  在操作上,多功能食品安全检测仪具有简便易用的特点。仪器设计人性化,操作简单易懂,无需专业人员即可完成检测。用户只需按照仪器说明书进行操作,即可轻松完成样品的制备、检测和数据读取。这种简便的操作方式降低了使用门槛,使得更多的人能够参与到食品安全检测中来。  此外,多功能食品安全检测仪还具有便携式设计的特点。体积小巧、重量轻,便于携带和移动。这使得该仪器可以在不同的场所进行食品安全检测,如农贸市场、超市、食堂、食品深加工企业等。便携式设计的特点使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有更大的灵活性和适应性。  除了以上特点外,多功能食品安全检测仪还具有高灵敏度和高分辨率的特点。它能够准确识别食品中的微量有害物质,保证检测结果的准确性和可靠性。同时,该仪器还具有自动校准和自动存储功能,可以自动调整检测参数和保存检测结果,提高了检测的稳定性和可靠性。  此外,多功能食品安全检测仪还具有智能化和网络化的特点。它可以通过与计算机或智能手机等设备的连接,实现数据的远程传输和共享。用户可以通过手机或电脑远程监控和管理仪器的运行状态和检测结果,提高了检测的便捷性和实时性。  综上所述,多功能食品安全检测仪具有快速准确、多功能、简便易用、便携式设计、高灵敏度和高分辨率以及智能化和网络化等特点。这些特点使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景和巨大的市场潜力。未来,随着科技的不断进步和人们对食品安全要求的不断提高,多功能食品安全检测仪将继续发挥重要作用,为保障人们的饮食安全做出更大的贡献。

  • 【分享】购置多功能振荡仪务必注意振荡时控温精度

    多功能振荡仪一般有两个用途:1、变压器油中溶解气体分析(GC)脱气;2、变压器油水溶性酸的测定。GB/T17623-1998推荐的顶空取气法均使用多功能振荡仪完成,GB/T17623-1998规定:恒温定时振荡的控温精度为50℃±0.3℃。不久前,本人参加一个单位的仪器验收时,发现一台多功能振荡仪升温至50℃时能够维持50℃±0.3℃,但振荡时控温精度超过±0.3℃,经检查发现这台仪器的门密封不好,因此这台仪器不合格。众所周知,变压器油中溶解气体的分配系数(Ostwald系数:K=Cl/Cg )因温度的改变而不同,显然,控温精度不符合要求的仪器必然导致大的分析误差。因此,建议用户在选购多功能振荡仪一定要注意振荡时的控温精度。参考标准:绝缘油中溶解气体含量的气相色谱测定法(GB/T17623-1998)

  • 【仪器心得】 馏分收集器 使用心得

    [align=center][b][font=宋体]【仪器心得】[/font][font=宋体] [font=宋体]馏分收集器[/font] [/font][font=宋体]使用心得[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体] [/font][/b][/align][font=宋体][color=#333333]今天和大家分享一款[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上面的一部分组件,馏分收集器[/color][/font][font=Arial][color=#333333]1290 Infinity II[/color][/font][font=宋体][color=#333333]。[/color][/font][font=宋体][color=#333333]先和大家简单描述一下什么是馏分收集器,可以收集和定时,在实验室等进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]层分析时,仪器能自动计时、计滴分量采样收集层析液,从而代替手工操作实现自动采样收集,提高收集质量和工作效率。我们平时主要用于维生素检验中的样品收集。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]1.关于仪器的使用经验:[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]每台设备的配制不一样,这台设备是紫外检测器链接的馏分收集装置。在此以维生素[/font][font=宋体]D为例,给大家分享半制备正相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]及系统适用性的制备,取维生素D标准溶液于试管中,40℃氮吹。残渣用正己烷振荡溶解。取该溶液100μL注入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]中测定,确定维生素D保留时间。根据正相系统适用性维生素D的保留时间收集待测液维生素D馏分于试管中。将试管置于40℃水浴氮气吹干,取出准确加入甲醇,残渣振荡溶解,即为维生素D测定液。这就起到了分离的作用。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]2.仪器的优点和不足[/color][/font][font=宋体][color=#333333]自动收集,能够任意选择,换管定位精确,收集换管不偏离。收集时间,倒、顺定时任意选择,自由互换同规格试管盘,不需要对号就位。能够对参数进行任意设定,对首管、末管进行设定。手工操作被替代,使工作效率得到了提高。但是我们先用的经常会出现一次样品收集到两个试管的问题且一直没有解决。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]3.总结[/color][/font][font=宋体][color=#333333]在工作效率方面代替了之前手动解馏分的装置,大大的节约了时间成本。但是使用前大家也评估一下设备的利用率。如果不是很高,且不长期使用。建议可以之间采用手动的方法在色谱柱后端直接接受待检样品。[/color][/font]

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