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气相色谱六大系统

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气相色谱六大系统相关的资讯

  • 6大系列41种固定相,岛津新品ShimNex系列色谱柱重磅发布!
    津心匠造,慧启未来。岛津全新液相色谱柱ShimNex系列于2021年6月8日线上隆重发布。该款色谱柱,是岛津公司全流程研发、品控、应用开发的色谱柱产品,自此SGLC产品阵容更加壮大,服务与技术能力又上新台阶。研发初心伴随着分析测试领域日新月异的变化,液相色谱柱产品呈现多样、高效、品质统一的趋势。岛津公司顺应客户的需求,从研发、生产、品质管理、应用开发等方面,投入了近两年的时间,开发了这一款一系列包含6大系列41种固定相的ShimNex系列色谱柱。品牌概念ShimNex,传承SHIMADZU基因,蕴含岛津精心打磨的匠心品质,与岛津Nexera系列液相色谱仪一脉相承。岛津公司以精益求精的专业态度不断探索,以打造一款引领未来,更尖端更智慧的液相色谱柱为追求。同时,岛津公司也秉承一贯的“惠及客户”之宗旨,使ShimNex的性能更符合实际需求,与客户协作进取,合作共赢。适用领域该系列色谱柱应用领域广泛。可应用包括中药、化药、生物药、食品、化妆品在内的多种日常项目以及疑难项目,可以满足教育科研、医药、食品安全、环境化工、临床检验、公安司法、工业制造等领域的需求。产品阵容该系列产品包含六大系列,针对不同的项目,各具特色:n ShimNex CS C18高柱效、高保留、高分离,适合复杂组份分析n ShimNex WR 系列高惰性、耐碱柱n ShimNex UP系列规格丰富,实现方法的快速转移n ShimNex WP 系列300Å 大孔径色谱柱,适合大分子量样品分析n ShimNex HE 系列20种固定相,丰富的选择性n ShimNex 专用柱系列ShimNex S-NH2-SUG 糖类专用柱ShimNex S-NH2-TMG 甜菜碱专用柱ShimNex S-SAX-CS 硫酸软骨素钠专用柱ShimNex S-Sil-SB 大豆专用柱ShimNex S-C18-PR 经济型农残专用柱ShimNex S-C18-PAH 多环芳烃专用柱
  • 略论光谱色谱仪器五大系统的创新切入点
    前言光谱仪器种类繁多,总共有紫外、可见、红外、原子吸收、原子荧光、拉曼、旋光等20多类光谱仪器;色谱仪器也有液相、气相、离子色谱、薄层扫描色谱、毛细管电色谱、高压微流电色谱等10多类;光谱、色谱仪器是使用最多、覆盖面最广的分析仪器之一;它们在“农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用”等的各个领域、各行各业的科研、生产工作中,都无所不在,无所不有。广大从事光谱、色谱仪器研发、制造、使用的科技工作者对光谱、色谱仪器最基本的要求是稳定可靠。所谓稳定,就是漂移小、重复性好;所谓可靠,就是分析检测的数据准确可靠、灵敏度高(信噪比S/N高或检测限小)。这些问题都是光谱仪器、色谱仪器及其应用的研究人员,值得特别重视的关键问题。 本文根据仪器学理论和作者长期的实践,对如何提高各类光谱仪器、各类色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度等的创新切入点进行了讨论;文中从保证知其然知其所以然的角度,重点讨论了光谱仪器、色谱仪器的电光系统、光学系统、光电系统、电子学系统和计算机系统的重要性、影响这些关键部件的关键点、提高这些系统和整机稳定性、可靠性的关键点和创新切入点;本文所论述的问题,是目前国内外业内很多科技工作者还没有引起重视的问题,这些问题对有关的科技工作者都有重要的参考意义。一、电光系统光谱仪器、色谱仪器及其有关的联用仪器,都离不开电光系统;而电光系统主要包括光源(氘灯、钨灯、氙灯)和电源(交流电源、直流或脉冲电源等)。在电光系统中,灯泡是重要元器件之一,其质量在某种程度上,决定整个光谱仪器、色谱仪器的质量和可靠性(包括灵敏度)。如果灯泡发光不稳定,整个仪器就不可能稳定。但是电光系统中除灯泡外,灯泡的电源是非常重要的、容易被人们忽视的部件;科学家从仪器学理论中的电子学与电光器件相关的理论出发,对光谱仪器、色谱仪器的氘灯灯泡所发出的光通量的稳定性,与灯泡所加的恒流电源稳定性的关系进行了研究;研究结果表明:氘灯恒流电源的电流稳定性与氘灯灯泡发出的光通量的稳定性关系如下[1]:(I2/I1)Y=Φ2/Φ1式中,I1为氘灯恒流电源在电流波动变化前的恒定电流值;I2为氘灯恒流电源因某些 因素影响,其电流微量变化后的电流值;Φ1为氘灯灯泡在氘灯恒流电源电流未变化前发出的稳定光通量;Φ2为氘灯灯泡在氘灯恒流电源波动变化后发出的光通量;Y为通过大量实验后总结得到的经验系数,一般取Y=6.05〜6.75 (作者的实践证明 取6.5为最佳)。若设波动前的光通量为100,波动后的光通量为Φ2;波动前的恒电流为300mA,波动后的恒电流为303mA ;即:因为电源的电流波动电流上升1%(3mA)。将波动前后的数据代人上式,则:(303/300)6.5=Φ2/1001.016.5=Φ2/100Φ2=1.016.5ꓫ100=6.7%上述计算表明:氘灯电源的电流波动1%,则灯泡发出的光波动6.7%,这是一个很大的波动值,可能使得各类光谱仪器和各类色谱仪器失去应用功能。光谱仪器、色谱仪器的钨灯电源,是一种恒压电源;其电压稳定性与钨灯灯泡发出的光通量的稳定性的关系如下[1]:(V2/V1)k=Φ2/Φ1式中,V1为钨灯恒压电源在电压变化前的恒定电压值;V2为钨灯恒压电源因某些因素影响,其电压微量变化后的电压值;Φ1为钨灯灯泡在钨灯恒压电源电压未变化前发出的光通量值;Φ2为钨灯灯泡在钨灯恒压电波动源变化后发出的光通量值;K为通过大量实验后总结得到的经验系数,一般取K=3.36〜3.51 (作者 的实践表明取3.45为最佳)。钨灯恒压电源一般为12V;若设钨灯电源波动前的光通量Φ1为100,波动后的光通量为Φ2;波动后的恒压电压为12.12V (即:因为波动电压上升1%(0.12V)。将波动前后的数据代人上式,则:(12.12/12)3.45=Φ2/1001.013.45=Φ2/100Φ2=1.013.45ꓫ100=3.4%上式计算结果表明:若钨灯恒压电源的电压波动1%,则钨灯发出的光通量波动3.4%。这个波动也将严重影响到整机使用的稳定性、可靠性。美国科学家Wenstead[2]的研究结果表明:光谱仪器的不稳定,90%以上是由电源引起的。所以,电光系统的重要性和认真研究光谱仪器、色谱仪器的电光系统的重要性就不言而喻了。并且,作者认为从事光谱仪器、色谱仪器研发、制造、应用的科技工作者应该认识到,电光系统是提高光谱仪器、色谱仪器可靠性和灵敏度的创新切入点之一,必须引起高度重视。二、 光学系统光谱仪器、色谱仪器及其联用仪器和有关的元素分析仪器(例如:总硫分析仪等等),都离不开光学系统;光学系统比较复杂,一般分为外光路和单色器两大部分:1、外光路:主要作用有三个[1]:一是通过各类聚光镜(凹面或平面反射镜或透射镜),尽量将光源(灯泡)发出的光聚集到单色器的入射狭缝上或样品上;二是将从灯泡发出的光改变前进方向,转向后直接汇聚到入射狭缝上或样品上;三是将氘灯和钨灯灯泡切换,以改变波仪器的长范围。所以外光路也是光学系统的重要组成部分之一,加强对外光路的研究,是提高光谱仪器、色谱仪器灵敏度的创新切入点之一。2、单色器:它是一个比较复杂的部件;它由入射狭缝、准直镜、光栅、物镜(聚光透镜或成像凹面反射镜)、出射狭缝等光学元件组成。它的作用是将灯泡发出的复合光分解成单色光。从出射狭缝射出的单色光纯度(光谱带宽),取决于单色器的狭缝、准直镜、物镜、光栅的指标,这些指标直接决定或影响光谱、色谱仪器整机的可靠性、稳定性等核心指标。单色器的种类很多[2]、[3]、[6]、[8],它是光谱仪器中最重要的部件之一。单色器的所有光学元件中,只要有一个元件出现故障,整个光谱仪器、色谱仪器就不能正常工作。单色器是光学系统中非常重要的部件,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、保证分析检测数据准确可靠和提高仪器灵敏度的最重要创新切入点之一。三、光电系统顾名思义,光电系统就是将光信号转换成电信号的光电转换系统;它有很多种类,例如:光电管、光电倍增管、硅光电池、光电二集管、光电二集管阵列等等。这些光电转换元器件是光谱仪器、色谱仪器中最重要的元器件之一。有的光电转换器件只是单纯的起光电转换作用;例如:光电管、硅光电池、二极管阵列等;有的则具有很大的电流放大倍数;例如:光电倍增管,它在1000V直流高压下,可达到100万倍的电流放大倍数;即在1000V直流高压下,一个光子入射到光电倍增管的阴极上,在其阳极上可以输出100万个光子,基本上形成了nA级的电流。但是1000V高压如果波动1%,则光电倍增管的一百万倍的放大倍数将波动10-12%,将是以10万倍的数据波动。作者的实践表明:如果光电倍增管工作在600V的情况下(作者的实践表明:一般光谱仪器、色谱仪器中的光电倍增管的最佳工作电压为600V左右),此时,光电倍增的放大倍数约是50万倍,如果600V高压波动1%,则50万倍的放大倍数将波动10%以上,即是5万倍的波动。这时整个光谱仪器、色谱仪器就因为高压不稳定而没有办法使用了。所有光电系统的稳定性,都将严重影响光谱仪器、色谱仪器整机的可靠性、稳定性和灵敏度。由此可见,电光系统多么重要就不言而喻了。所以,认真研究光电倍增管的高压电源、认真选择光电倍增管、认真研究光电系转换统,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度的最重要的创新切入点。四、电子学系统任何光谱仪器、色谱仪器都必须有电子学系统,其作用就是将从光电系统转换过来的电信号或通过其他办法采集的电信号予以放大、并处理到符合后面计算机系统所要求的电信号。电子学系统的放大倍数、噪声、漂移是非常重要的性能技术指标,也是决定光谱仪器、色谱仪器可靠性、稳定性、灵敏度的关键指标;很多科技工作者重视光机和计算机,但是不大重视电子学系统的性能指标,这是我国、甚至全世界光谱仪器、色谱仪器研发者、制造者的通病,更是阻碍我国分析仪器发展的重要问题之一。光谱仪器、色谱仪器出现故障的概率最多的是电子学系统;例如:放大器的±15V电源等、电光系统的氘灯电源、钨灯电源、光电系统的高压电源等等,这些电源都是值得光谱仪器、色谱仪器研发、制造、使用者高度重视的关键部件。因为电源发热,会致使产生整机漂移;由于电子元器件的浴盆效应理论,会使得电子元器件老化(只有10年左右的寿命),使电子元器件整体性能变坏,使整机产生故障;有些科技工作者不重视设计放大倍数,他们随意的将直流放大器的放大倍数设计为100倍以上,致使整机的噪声增加,灵敏度(信噪比)降低;作者的实践表明,直流放大器的放大器的放大倍数一般在25~30倍左右为最佳。有些科技工作者由于将直流放大器的放大倍设计过小或过大,使得输出的电信号不符合后面计算机要求,以致产生整机漂移、使整机稳定性变差、灵敏度降低。还有纹波电压,是很多科技工作者容易忽视的指标,很多研发、生产光谱仪器、色谱仪器的科技工作者,不给出(不测试)仪器各类电源的纹波系数,使得整机的噪声增加、稳定性变坏等等。所以,重视电子学系统的指标研究,是提高光谱仪器、色谱仪器可靠性、灵敏度的很重要的创新切入点之一。五、计算机系统提高仪器的自动化水平,是光谱仪器、色谱等仪器研发者、制造者的重要使命之一;自动化可以实现仪器的五个保证:第一,保证仪器工作在最佳状态;第二,保证避免人为操作误差;第三,保证分析工作者的人身安全;第四,保证避免仪器带病工作,延长有关仪器的使用寿命;第五,保证得到最佳的分析检测数据。过去比较长的一段时间里,我国分析仪器使用者们认为,我国分析仪器与国外同类仪器的最大差距是软件。的确,软件方面的差距是我国分析仪器与国外分析仪器的主要差距之一。据我国科技部的调查结果表明:我国90%的用户对我国国产分析仪器的软件不大满意。但是近十年来,由于国家科技部的重视和广大科技工作者的努力,情况大有好转;目前我国光谱仪器、色谱仪器等分析仪器的软件已经有很大提高,可以与国外同类同档次的仪器抗衡(有些指标优于、有些指标一样、个别指标不及),并且性价比大大优于国外同类同档次的产品。例如:我国上海科哲的薄层扫描色谱仪器、制备色谱仪器,北京普析的紫外、北京海光的原子荧光广州和信的质谱、浙江福立的气相色谱等等,其软件都可以与国外同类高档产品抗衡,或优于国外同类同档次的产品。特别是近几年,国内外广大软件科技工作者,在光谱仪器、色谱仪器研发、制造中,采用软件降噪声技术;在降噪声时可以不降低有用信号,可以轻而易举的提高仪器的信噪比。例如:北京西派特在自己研发的HF-ExR510 便携拉曼光谱仪上(仪器的激发光源:785nm; 积分时间:10s;功率等级:10级),对被分析样品进行数据采集、采用软件降噪声、软件降荧光,以及通过软件对五种组分的复合样品进行数据采集、数据处理,效果都很好,他们走在国外同行的前列;具体情况如下:1、通过软件对滑石粉(强荧光物质)的数据采集和降荧光、降噪处理的效果: 2、 对滑石粉、重钙、五组分等样品进行定性检测的结果;滑石粉定性检测的结果(见下图);滑石粉 检测的匹配度:0.999(见下表)所以,重视软件开发,是提高光谱仪器、色谱仪器的可靠性、稳定性和灵敏度非常重要的创新切入点之一。必须引起光谱仪器、色谱仪器研发、制造、应用的有关科技工作者高度重视。主要参考文献[1] Wensted,lnstrument Check Systems,Published in Great Britain by Hencry Kimpton PublishersLondon,1971.[2] 李昌厚著,《仪器学理论与实践》,北京:科学出版社,2008 [3] 李昌厚著,《紫外可见分光光度计》,北京:化学工业出版 社,2005。[4] 李昌厚,略论分析仪器的主要核心技术指标及有关问题,仪器信息网,2024[5] 李昌厚,便携式激光拉曼仪器及其应用的最新进展,仪器信息网,2019/7/11.[6] 李昌厚著,《紫外可见分光光度计及其应用》,北京:化学工业出版 社,2010。[7]李昌厚,用好AAS的一些关键问题,仪器信息网,2020/8/17[8] 李昌厚著,《高效液相色谱仪器及其应用》,北京:科学出版社,2014[9] Tony Owen,Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,1996,Germany Hewkett-Packard publication number 12-5965-123-E[10] 赵志慧等,《国联股份第21届中国(合肥)食品安全检测技术高峰论坛PPT》, 合肥,2023-06[11] A. J .Owen. 1988. The Diode-Array Advantage in UV/Visible Spectroscopy Printed in theFederal Republic of Germany 03/88. (Hewlett-Packard Publication No. 12-2954-8912)[12] 李昌厚,试论分析仪器研发创新的切入点及有关问题,仪器信息网,2023作者简介李昌厚,男,1963年毕业于天津大学精密仪器系光学仪器专业;中国科学院上海营养与健康研究所原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任、教授、博士生导师、华东理工大学兼职教授、天津大学兼职教授;终身享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向:长期从事分析仪器研究开发和分析仪器应用研究。主要从事光谱仪器(紫外吸收光谱、原子吸收光谱、旋光光谱、分子荧光光谱、原子荧光、拉曼光谱等)、色谱仪器(液相色谱、气相色谱等)及其应用研究;特别对《仪器学理论》和分析仪器指标检测等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成科研成果15项。由中科院组织专家鉴定,其中13项达到鉴定时国际上同类仪器的先进水平,2项填补国内空白;以第一完成者身份获得国家发明奖和省部级(中国科学院、上海市、科技部)科技成果奖5项;发表论文280篇(退休后97篇),出版《仪器学理论与实践》、光谱和色谱仪器及其应用等专著5本。曾任中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届、第六届副理事长兼光谱仪器、高速分析等多个专业委员会的副主任;国家认监委计量认证/审查认可国家级常任评审员、国家科技部“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”重大仪器及其应用专项的技术专家组组长、上海市科学仪器专家组成员、《生命科学仪器》副主编、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、上海化工研究院院士专家工作站成员等数十个学术团体和专家委员会成员,和北京瑞利、北京普析、上海科哲、美国ISCO等十多家公司的技术顾问或专家组组长等职务。
  • 气相色谱常见故障及解决方法
    气相色谱仪常见故障分析与解决方法气相色谱仪由六大单元组成,任一单元出现问题都会反映到色谱图上。这里介绍前三个单元。现代的气相色谱仪很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题像是操作失误的问题仍须靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排法,这里从分析人员的角度来讨论仪器故障的排和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排。气相色谱仪是利用色谱分离和检测,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不过500°C的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等。一、气路气路的检查在故障的排中往往是有果,主要是检查:(1)气源是否足(一般要求气瓶压力须≥3MPa,以瓶底残留物对气路的污染);(2)阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);(3)净化器是否失效(看净化剂的颜色及色谱基流稳定情况);(4)阀件是否失效或堵塞(看压力表及阀出口流量);(5)气化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);(6)喷口是否堵塞(看点火是否正常);(7)对化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还须经过失活处理。二、色谱柱系统色谱柱是分析的心脏部分,往往色谱图上的许多问题都与色谱柱系统密切相关,为此按以下步骤检查柱系统:1.色谱柱的连接检查柱后是否有载气;柱子连接是否有问题;毛细管柱的柱头是否堵塞;切割是否平整;是否有聚酰亚胺涂层伸过柱端;毛细管柱两头插入气化室和检测器的位置是否正确;柱子是否过温运行或未老化好;密封圈选择是否合理。毛细管柱在选用密封圈时须考虑;石墨垫易变形,有好的再密封性,其上限温度是450℃;Vespe TM很坚硬,再密封性受影响,其上限温度为350℃,VG1和VG2是由石墨和 VeseyTM组成,再密封性好,可重复使用,上限温度为400℃。不锈钢填充柱在高于200℃时,可选用石墨、不锈钢或紫铜作密封圈:在低于200℃时,可选用硅橡胶或聚四氟乙烯作密封圈。玻璃填充柱可根据使用温度分别选用石墨、硅橡胶或聚四氟乙烯做密封圈。2.色谱柱的柱容量柱容量在柱分析中是很重要的影响因素。柱容量的定义:在色谱峰不发生畸变的条件下,允许注入色谱柱的单个组分的大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量出柱容量,则出现前伸峰。柱容量与单位柱长内所存在的固定相数量有关典型的例子是采用0.25mm内径、液膜厚度为0.25m的毛细管柱,分析组分浓度为1~2,进样1L时,其分流比就须控制在1/100,这时被分析组分的量为125~175n,若分析组分浓度高于1~2,就须减少进样量或增加分流比,否则就会出现前沿峰,其他类推。3.载气的线速载气在气相色谱分析中的影响表现在载气速度影响溶质分子沿柱的移动速度,而且溶质扩散会通过载气影响色谱峰的扩,通常表现在对理论塔板高的影响上。在维持柱效低不大于20的情况下,氢气、氦气、氮气的线速分别可采用35~120cm/s、20~60cm/s、10~30cm/s,从而可以看出采用不同的载气,可适用的线速范围有很大的不同。相同载气在不同管径的气相色谱毛细管柱上的佳线速和流量也略有不同,如He可参考表15-1进行调节以获取佳分离果。内径/mm 0.10 0.25 0.32 0.53线速/(cm/s) 40~50 25-35 20-35 18-27流量/(mL/min) 0.2~0.3 0.7~1 1-1.7 2.4~3.5表1毛细管柱佳线速和流量(He)4.色谱柱的流失柱流失一直是色谱工作者关心的课题,当系统泄漏进入氧气或有样品污染,都会导致色谱柱内固定相分解,后表现在基线上,其现象与处理分别如下:①基线急上升,形成峰后呈下降趋势,这可能是因为系统曾泄漏进入氧气,这时色谱柱需老化至基线正常。②基线急上升,伴有假峰持续出现,基线到达高处后成持续下降趋势,这可能是有非挥发性样品污染色谱柱,导致过量柱流失,解决的方法是先截取色谱柱柱头0.5m,而后在高温下老化色谱柱至基线正常。③基线急上升,一直维持在某一水平,这可能是一个未知因素未被排,须想法排。5.溶剂样晶的分析许多样品分析时会出现异常现象,常见的是溶剂样品的分析,其特例为水样的分析。从气相色谱的角度来看,众所周知水不是一种理想的溶剂,主要由于以下几方面原因:①它有很大的蒸发膨胀体积;②在许多固定相中水的润湿性和溶解性较差;③水会影响某些检测器的正常检测和会对色谱柱的固定相造成化学损。在常用的色谱溶剂中,水具有大的气化膨胀体积。通常色谱仪的进样器的衬管体积200~900μL,当进1μL水样时,其气化后的蒸汽体积(大约1010μL)会膨胀溢出衬管,称为倒灌。其将导致气化的样品返入载气和吹扫气路,由于载气和吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰。解决方法可采用加衬管体积、减小进样体积、降进样器温度、提进样器压力或增加载气流速以减少倒灌现象。水进入色谱柱,水的形态对色谱柱的固定相具有破坏性。因为水的表面能很高,而大部分毛细管柱固定相的表面能都较低,这导致水对固定相的湿润性很差,不能在色谱柱壁上形成光滑的溶剂膜均匀地流过色谱柱,而形成液滴,导致色谱柱性能变差。由于水的这种很差的润湿性和相对其他溶剂较高的沸点,通常在较低柱温的情况下,一部分水以液体状态流过色谱柱,使在水中具有良好溶解性的溶质也会表现出谱带展宽,在特的情况,表现色谱峰分裂。在柱上进样时,不挥发的化合物,如水溶性的盐类,也会被液态水带入色谱柱,污染色谱柱和分析系统。水也会引起检测器出问题:例如水会使FID和FPD灭火;当进较大水样时,为了避检测器灭火,可以加氢气流量以损失敏度为代价助于稳定火焰;水也会降ECD的敏度,为避水的影响,可采用厚液膜柱,使被分析组分保留够长时间,以保出峰时,ECD的性能可以在水流过检测器后得以恢复。严重的问题是水会引起许多固定相的降解,直接破坏色谱柱的性能。在色谱分析时,反映色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以进水样分析及含水量较大的样品时小心。这在溶剂分析的情况也会出现。典型的是微量有机萃取物的分析,无论用二氯甲烷还是二硫化碳做溶剂,进样1μL时,体积膨胀大约为300L,当进样插管体积小于300μL时,就很容易形成倒灌。所以无论什么样品,其进样量的大小都须与进样器内插管的体积相适应,这方面多种型号的仪器都配有多种不同形式的进样插管以供选用;同时大量溶剂也会对固定相形成洗涤作用,直接破坏色谱柱的性能,在色谱分析时,反映出保留时间提前、色谱峰分离性能下降、基流不稳、噪声。所以在分析稀溶液样品时须注意溶剂和进样量的选择。三、各系统的加热控制各系统加热控制的检查多的是属于仪器上的问题,检查各系统的加热控制是否正常,一般可先用手感,后用测温计测量温度,看是否与显示。有问题先看加热元件和测温元件是否正常,然后检查温控板。常见的是加热元件和测温元件出问题,可以换相应元件。检查温控板是否有问题,可以采用换温控板后重新测试的办法,温控板有问题一般采用换板。
  • 仪器选型|一文纵览六大生命科学类仪器品牌
    为了更好地帮助仪器用户进行色谱仪器采购选型,仪器信息网2022年联合多家优质仪器厂商上线了专门的仪器展示专题,提升用户选购仪器的效率,并将贝克曼、杭州大微、星赛生物、艾普拜、长光辰英、苏州英赛斯六家生命科学类厂商产品选型视频加以整理,帮助生命科学类用户更方便地进行仪器选型。贝克曼-Easy选型:流式细胞仪该怎么选?杭州大微-高校科研+教学:微生物学设备升级方案星赛生物-高通量流式拉曼分选仪FlowRACS艾普拜生命科学仪器介绍长光辰英转盘共聚焦产品、拉曼分选产品介绍苏州英赛斯-蛋白/核酸纯化系统(层析系统)的选择和应用推荐阅读仪器选型|一文纵览十二大色谱品牌仪器选型|一文纵览十二大质谱品牌 仪器选型|一文纵览十大物性测试类仪器品牌仪器选型|一文纵览十一大光学仪器品牌 仪器选型|一文纵览十四大光谱仪器品牌 仪器选型|一文纵览五大X射线仪器品牌 仪器选型|一文纵览十七大实验室常用设备品牌仪器选型|一文纵览六大生命科学类仪器品牌仪器选型专题介绍国务院总理李克强于2022年9月13日主持召开国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。会议指出,推进经济社会发展薄弱领域设备更新改造,有利于扩大制造业需求,推动消费恢复成为经济主拉动力。会议决定,对制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等第四季度更新改造设备,支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款。再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次。落实已定中央财政贴息2.5%政策,今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年。人民银行提供2000亿元的再贷款规模,利率1.75%。银行以不高于3.2%的利率投放中长期贷款,对市场主体具有强大的吸引力。为了更好地帮助仪器用户通过此次财政贴息贷款选购适合的仪器设备,仪器信息网联合多家优质仪器厂商上线了专门的仪器展示专题,提升用户选购仪器的效率;同时面向广大仪器厂商和仪器用户发起征稿活动,征稿要求详见《“2022财政贴息设备更新改造贷款之仪器选型”专题稿件征集活动》通知,稿件一经采用将发布在仪器信息网上并收录到相关专题中。专题链接:https://www.instrument.com.cn/topic/txdk2022.html
  • 综述:现代分析仪器及其应用发展的六大特点和有关问题
    李昌厚(中国科学院上海生物工程研究中心 上海 200233)  由于科学仪器是“四两拨千斤”的产业,发展前景非常广阔。基于它在国家的科技、经济、国防、民生和社会发展中战略地位的重要性,在“农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用”各行各业,无所不在,无所不有。所以,加速科学仪器产业发展已成为世界各国关注的重点之一。本文简单介绍我国科学仪器和应用发展的有关情况。  一、分析仪器的主要发展趋势和方向(潮流)  近10多年来,由于纳米级的精密机械研究成果、分子层次的现代化学研究成果、基因层次的生物学研究成果、特种功能材料研究成果和全球网络技术推广应用成果等一大批当代最新技术成果竞相问世,使得全球科学仪器领域发生了根本性的变革。  1、分析仪器发展的趋势(方向):  目前国际上的科学仪器发展总体上呈现出以下的发展趋势:  1)检测原子、分子和组份的仪器向多功能、智能化、网络化方向发展   2)进行分离、分析的仪器向多维分离和分析方向发展   3)生命科学仪器向原位、在体、实时、在线、高灵敏度、高通量、高选择性方向发展   4)检测复杂组份样品的仪器向联用分析仪器方向发展   5)用于环境、能源、农业、食品、临床检验的仪器向专用、小型化方向发展   6)样品前处理仪器向专用、快速、自动化方向发展   7)用于国防和生命科学的仪器向集成化、微型全分析系统方向发展   8)监控工业生产过程的分析仪器向小型化、在线分析、原位分析方向发展。  2、分析仪器的发展潮流  微型、微量、快速、专用、在线检测是目前国际上分析仪器的主要发展方向或发展潮流:  微型:应用需求 便携、占地方小   微量:应用需求 兔子耳窝2微升液体要求做一个方法研究   快速:应用需求 疾控应急、食物中毒、车载、网络实验室   专用:应用需求 流水线、环保、食品   在线:自动化仪器发展的需要 特别是水质检测,每年10亿RMB的市场   因为研发出的仪器是给使用者用的,所以,分析工作者的需求是:微型、微量、快速、专用、在线;所以,分析仪器的发展方向也是微型、微量、快速、专用、在线。  这些方向或潮流,是现代分析仪器研发工作者应该重视的问题之一。  科学仪器是一种高科技产品,它受益于采用各种前沿技术的最新成果,同时也面临各种前沿技术不断地创新和发展的挑战。可以预测,随着信息科学、生命科学、材料科学、能源科学、海洋科学、空间科学、环境科学、民生科学和公共安全科学的发展,以及新技术的不断出现,科学仪器会在微型、微量、快速、专用、在线等方面将不断的创新、不断发展。  二、分析仪器及其应用发展的特点  1、分析测试对象发生了战略转移,对分析仪器提出了更高的要求  众所周知,五十年代以前的分析测试,主要是无机化学领域的定量分析,七十年代前后的分析测试,则以成分分析为主,同时结合结构分析。目前的分析测试,已发生了很大变化,已突破了传统的分析测试专业界限,涉及到现代科学技术的各个领域。  近几年来,国际上高新技术的发展日新月异,令人眼花缭乱,其中最有代表性、最核心和最能代表未来方向的高新技术有六个方面,它们被科学家们称之为六大技术群,即信息技术群、新材料技术群、新能源技术群、生物技术群、海洋技术群和空间技术群。这六大技术群,都离不开现代分析测试技术。  1)信息技术群:它是新兴技术群体的核心和先导,是未来世界的中枢神经系统。但信息技术群中所有仪器设备材料的光、机、电、磁学等性能和成分、结构分析测试都离不开现代分析测试仪器   2)新材料技术群:它是新兴产业的基础,被称为技术发展的骨骼的肌肉组织,但不论有机材料还是无机材料,其结构分析,特别是微观、亚微观结构分析、功能材料分析、微量杂质含量的分析等,都必须依靠现代分析测试仪器。  3)新能源技术群:是替代传统石油、煤等燃料能源的途径,是未来社会物质运作的动力源泉,相当人体的心血管系统,但它的每一细小环节,都少不了分析测试。  4)生物技术群:是前沿科学中的前沿,是利用生物体及其组织和功能的全新领域,开发前景广阔。但生物体及其组织和功能的开发研究、复杂体系的分离、生物大分子的测试、生物活性的测试、空间构象的测试等都必须要有分析测试仪器。  5)海洋技术群:是充分利用和开发占地球表面71%的海洋和海底资源的现代手段,但海洋和海底物质资源的提纯、分离等,都涉及到现代分析测试仪器。  6)空间技术群:是当今科技发展的伟大象征,是探索地球、太阳系、银河系、乃至整个宇宙的新起点,但空间技术中的新材料和太空物质资源的开发研究等,都与分析仪器发展密切相关。  综上所述,纵观当今世界上科技发展的现状和世界分析测试技术发展的历史,人们会深深认识到现代分析测试技术领域已发生了巨大变化,出现了一个明显的特点,那就是分析对象已经发生了战略性的转移,已经从过去的成分分析和一般的结构分析,发展到了趋向于从微观和亚微观结构这两个层次上去寻找物质的功能与物质结构之间的内在关系,寻找物质分子间相互作用的微观反应规律。同时,要求进行快速、准确的定性和定量分析。可以说,分析对象的战略转移对分析仪器的要求进一步提高,或者说分析仪器必须适应分析对象的战略转移,这是现代分析仪器和应用发展的第一个特点。  2、分析测试技术的难度明显增大,分析仪器必须相适应  随着现代分析测试对象的战略转移,分析测试研究的深度、广度和难度都发生了很大的变化,特别是当今的分析测试技术的难度,比过去有明显增大。纵观世界上分析测试技术领域的现状,可以明显看出,当今世界上分析测试技术的主要难点集中反映在以下三个方面:第一,大分子的分析测试 第二,复杂体系的分析测试 第三,动态分析测试。  所谓大分子的分析测试,主要指生物分子的微量提纯和分离、结构的测定(一级、二级、三级结构测定)、表征生物大分子活性的空间构象的测定、细胞的骨架、细胞膜、受体细胞等的测定等等。这些都是当代分析测试技术中的难点。  所谓复杂体系,主要指材料科学。材料科学本身就是复杂体系,再加上添加剂、辅助剂等就更加复杂。有时只要万分之几或十万分之几的添加剂,就可以改变材料的全部特性,如离子束注射技术就是如此,只需在材料中注入极少量的离子,材料的机械、电子、光学、磁学等特性就会发生极大的变化。例如,目前全世界一致公认,人工心脏瓣膜的最好材料是热解碳,但它有凝血性。热解碳做成的人工心脏瓣膜装入人体后,病人必须长期每天吃药,以使血液流过人的心脏时,不产生血栓,否则会导致生命危险!但吃药后,又有副作用,尤其对有生育能力的人影响极大。为此,我国的科技工作者,用离子束注射热解碳,再用它做成人工心脏瓣膜,就可提高抗凝血性,所以装入人体后,可以不吃药。这是一个有重大意义的课题,但其分析测试工作的难度很大,既要作离子束注射后热解碳的材料分析,又要作动物乃至人体的血液相溶性分析测试,工作量巨大,要求很高 又如无机大分子,有机高分子和簇类物质(原子、分子簇,即人们所讲的纳米材料)的聚合态结构研究,特别是其三维分子结构、低维分子结构、分子取向度、表面结构等的分析测试,都属于材料科学的难点。并且,这些方面的分析测试工作都属于当代材料分析测试技术中的热点。人们正在开展纳米结构半导体发光材料的研究,这是材料科学中一个有重大意义的课题,但其分析测试非常困难。因要寻找晶粒在一定程度上可控的纳米薄膜,以制备高致密度、与衬底有高结合力的纳米晶粒薄膜,故分析测试工作量很大,且难度非常大。这项工作在微电子学中有重大意义。  还有,现代分析测试技术中,往往要求快速、准确的解决被测对象中某些组分的含量,如钢铁、冶金、机械等行业中最普遍,而又是最重要的C、S、Mn、Si、P等含量的现场、快速、实时的分析测试就是如此,这些实时的现场快速分析测试,也是相当难的。  所谓动态测试,主要指的是反应动力学。在对亚稳态、分子、离子、自由基等物质的实时分析测试时,全部要求在动态过程中进行。就拿一个简单的化学反应来讲,一般我们知道的是反应后的结果产物,分析测试的也是反应结束后的最终产物。但若要知道反应过程中,任何一个△t时间上的具体细微信息,就相当困难了。如果是一个复杂体系的动态测试,那就更难了。  综上所述,分析测试的难度明显增大,对分析仪器的要求就会提高。这是现代分析仪器和应用发展的第二个特点。  3、现代分析测试技术涉及的专业面越来越广  随着分析对象的战略转移,分析测试技术涉及的专业也发生了变化。因为要寻找物质的功能与物质的结构间的内在关系,要寻找物质分子间相互作用的微观反应规律,要快速、准确的测定成分和结构,首先要解决的就是要得到物质的有关信息。因此,如何获得信息,是解决分析测试问题的首要前提,信息获得就成了分析测试的重要基础。而现代科学仪器是信息的源头,它包含许多基础科学和应用学科方面的内容,包含许多边缘科学、交叉学科、实验技能知识。现代分析测试技术必须依赖于现代科学仪器。分析技术涉及的面越广,对仪器的要求就越高。这是现代分析仪器和应用发展的第三个特点。  4、要求分析仪器制造者和使用者,越来越重视仪器学理论  由于分析对象转移、难度增大、涉及的面更广,做仪器和用仪器的人就需要有理论支撑,这个理论就是仪器学理论。仪器学理论是一种综合性学科的理论,是一门涉及到多个领域的、复杂的、交叉的、边缘学科的理论,是涉及到光学、机械学、电子学、计算机、应用等各个领域的理论,特别是现代分析仪器,都离不开这些方面。  仪器学理论是一切科学仪器研发者、生产者、使用者,是最基本、最重要的理论之一。  目前,很多仪器设计者没有重视仪器学理论,往往出现数据不准确或发生疑虑时、分析数据与文献值不一致时,大家就不知所措!如:当试样很稀或很浓时,分析误差很大!但是中等浓度时,分析误差就正常,为什么?这个问题很多人不清楚!因为,从仪器学理论来讲,所有根据比耳定律设计的分析仪器,都只能适用于一定浓度 噪声N都是限制被分析样品浓度下限的。根据仪器学的S/N理论:信号S一定,噪声N大,则仪器S/N就小、灵敏度就低。同时仪器的分析测试误差就会大。而杂散光SL是限制被分析样品浓度上限的,试样很浓时,浓度与吸光度不成正比、就偏离比耳定律,分析误差就会很大。如果有人要求用UVS检测0.0004Abs的样品,这是违背仪器学理论的。目前世界上最好的UVS,美国Varian的6000i,其BF(基线平整度,表征仪器全波长范围内的每个波长上的噪声)为± 0.001 Abs,仪器的噪声都比0.0004Abs大几倍,根本不能检测0.0004Abs的样品。所以,懂了一点仪器学理论,你才会知其然,也知其所以然,才会当仪器出现误差大、不稳定、重复性差等问题时,能够解释或顺利解决。所以,越来越需要和重视仪器学理论是现代分析仪器和应用发展的需要,也是现代分析仪器和应用发展的第四个特点。  5、分析仪器制造者和使用者结合越来越紧密  分析仪器是给仪器分析工作者使用的,因此仪器分析工作者对分析仪器的要求是“好用” 所谓“好用”,就是分析仪器要稳定可靠 而所谓稳定,就是漂移小、重复性好 所谓可靠,作者在30年前提出,应分为狭义和广义两种。狭义可靠性主要指分析仪器的故障率,它不能全面完整的表达可靠性的内涵。仪器故障不出,但是,分析测试的数据不准,这是最大的不可靠。所以作者提出了广义可靠性的定义,即指分析仪器的可靠性,主要指分析测试数据的准确度高、稳定性好、故障率低和售后服务好。因此,分析仪器的优劣,要在分析测试工作中检验,应由仪器分析工作者来评价。使用者是裁判员,分析仪器的好坏,必须要经过分析测试实际使用的检验后才能下结论!由于许多分析仪器研发、制造工作者,不了解使用者如何使用分析仪器,不了解使用者的思路,导致做仪器和用仪器的人脱节,互不沟通。所以,做出的分析仪器有时不大好用,甚至不好用,这是造成我国分析仪器落后的主要原因之一。所以,分析仪器制造者如果离开使用者,就没有目标。  一台(或一种)新的分析仪器问世,必定是来自仪器分析工作的需要或仪器分析工作的实践。许多分析仪器都来自应用实践的需求。如:八十年代中期,中科院上海有机化学研究所的知名有机化学家汪猷教授在核酸的研究中发现:五种核苷中有的对UVS有吸收,有的对UVS没有吸收 有的有天然荧光,有的没有天然荧光 国外用HPLC分析测试时,往往用两种检测器(紫外、荧光)串连检测,这样,会使峰形扩散,降低灵敏度。当时,汪猷教授提出,能否研制一种紫外/荧光同时检测(记谱)的HPLC检测器?作者根据他的要求(实践需要),在他的启发下,与他紧密结合,很快发明了一种紫外可见分光光度计和荧光光度计一体化设计、一机两用的多功能新型仪器。它作为HPLC检测器,只需要8微升样品,一次进样,就可得到试样的紫外和荧光两种信息。该仪器大大减少了试样的扩散,具有很高的灵敏度。并且一次进样,可将五种核苷中的发荧光和不发荧光、有紫外吸收和没有紫外吸收的核苷区分开。该仪器1988年获得了国家发明奖,至今还未见国外报道过同类仪器。这就是分析仪器来自分析测试工作实践的一个很好的典型例子。我们的仪器研发人员应该重视研发仪器与使用仪器的关系。要走出去,向用户学习。从他们那里吸取营养、拓宽思路。  还有,诺贝尔化学奖得主之一是日本岛津公司的田中耕一,他之所以能得诺贝尔化学奖,主要是他提出了“基体辅助激光解吸质谱法”,这是一种对生物分子进行确认和结构分析的新方法。他用激光照射成团的生物大分子,成功的将生物大分子完整地相互分开,并电离,再用飞行时间质谱来测量。这一发明解决了世界上两大难题:第一,解决了成团的生物分子的结构和成份不受破坏地拆成单个分子的难题 第二,解决了用飞行时间质谱来测量分子量大到50-60万的生物大分子的难题。这一发明,使人类可以通过对蛋白质的详细分析,从而加深对生命进程的了解,使新药开发发生了革命性的变化,并在食品控制、癌症的早期诊断等领域有广泛的应用!我们可以设想一下:如果没有先进的激光仪器和先进的飞行时间质谱仪器,田中耕一能发明“MALDI-TOF-MS”方法吗?他能得诺贝尔化学奖吗?回答是不能。  以上事实,足以说明仪器分析工作者(用仪器)与分析仪器(生产仪器)之间的关系。更能说明分析仪器与仪器分析必须紧密结合、相互沟通、相互促进,这个问题,必须引起广大分析仪器工作者的极大关注。这是当前世界分析仪器和应用发展的显著特点之五。  6、正在朝着联用技术方向大发展  联用技术的迅速发展,是当前国际上分析仪器及其应用发展的热门话题之一。很多工作,某一种技术解决不了,但是,两种或多种技术联用就迎而解了。例如:单纯一台薄层扫描仪器或单纯一台拉曼光谱仪器都不能解决的问题,二者联用(薄层扫描仪起分离作用,拉曼光谱仪起检测作用),问题就很容易解决了,这对复杂体系、中药的分析等特别有意义。又如:FIA(流动注射分析)与AAS联用、ICP-MS、LC-MS、GC-MS等等均系如此。所以,联用技术发展,在集成创新方面将有广阔的前景,它是现代分析仪器及其应用发展的显著特点之六。  三、有关问题  1、再次希望分析仪器和应用行业的广大科技工作者注重学习,要特别重视仪器学理论、要不断注意扩大自己的知识面、多参加各类专业学术会议、多看文献、重视与同行之间的交流、不断提高和充实自己。特别是仪器使用者,一定要注意研究影响分析误差的五大主要因素及其排除方法(作者将另文论述)。  2、建议大家参考以下几本书。这些书的内容都具可操作性。因为作者在大学里学仪器,毕业后,50多年来一直使用仪器、研发仪器、维修仪器。这些书是作者的经验教训总结,既有仪器学理论内容,又有应用实践的内容 对研发仪器、生产仪器、使用用仪器、维修仪器和管理者都有参考意义。这五本书都是著的,而不是编的。它们是:  (1)李昌厚著,《紫外可见分光光度计》,北京:化学工业出版社,2005。  一般科技新书首印2000册 这本书首印4000册,后来重印过两次,总共销售1万多册。内容都具有可操作性。  (2)李昌厚著,《紫外可见分光光度计及其应用》,北京:化学工业出版社,2010。  这本书有很多设计、使用的具体例子,都具有可操作性。  (3)李昌厚著,《原子吸收分光光度计仪器及其应用》,北京:科学出版社,2006  这本书很多科技工作者作为起蒙书籍在读。特别是分析行业的研发生产仪器、使用仪器、维修仪器、销售仪器的人,都有参考价值。  (4)李昌厚著,《仪器学理论与实践》(仪器学理论与光学类分析仪器整机及关键核心部件的设计、制造、测试、使用和维修),北京:科学出版社,2008  仪器学理论是研发仪器、生产仪器、使用仪器、维修仪器的科技工作者必须了解的基础理论 它可以保证你掌握仪器指标与分析误差的关系、使你做出优质仪器 可以使你把仪器用到最佳水平、得到最佳的、最可靠分析数据。  (5)李昌厚著,《高效液相色谱仪器及其应用》,北京:科学出版社,2014  此书三位院士作序。第六章“HPLC一百问”得到了很多读者青睐。  目前分析仪器类的书很多,特别是光谱、色谱仪器方面的书更多。但大多都是专讲仪器或专讲应用,真正将仪器和应用有机结合起来介绍作者的科研成果的书比较少。上述5本书在仪器及其应用的结合方面有独到之处,建议读者参考。  主要参考文献从略。仪器信息网特约撰稿人招募中,丰厚稿酬等您来!!!  投稿人职称在副研/副教授以上,喜欢以文会友 稿件要求原创 内容完整,无需修改,单篇1000字以上 一经录用,单篇稿件稿费500-1000元!  内容:聚焦科学仪器及分析测试行业(拒绝广告),包括但不限于:仪器及技术发展综述 仪器/技术/应用/方法等重大成果研究进展 相关政策、法规、标准解读 仪器技术发展趋势/方向展望/预测 仪器行业“观点”分享… …   投稿邮箱:yej@instrument.com.cn
  • 安捷伦举办新春媒体联谊会 透露未来六大战略领域
    2015年2月10日中午,安捷伦公司在北京罗兰湖餐厅举办了&ldquo 安捷伦科技2015新春媒体联谊会&rdquo 。安捷伦科技大中华区战略总监何峻、安捷伦科技大中华区化学分析市场部经理祝立群等部分安捷伦中国团队成员出席了宴会。仪器信息网等十家专业媒体应邀参加了联谊会。 安捷伦科技大中华区战略总监何峻   在宴会开始前,大中华区战略总监何峻介绍了安捷伦的历史。何峻说:安捷伦已有75年历史,前身惠普公司是硅谷的第一家公司 1999年安捷伦从惠普分离出来致力于测量和测试 2011年安捷伦并购了瓦里安,并购之后55%的业务为生命科学和化学分析,45%的业务是电子测量 2012年并购了DAKO公司,正式进入了疾病诊断领域 2013年安捷伦决定把电子测量业务剥离出去,成为专注生命科学和疾病诊断应用市场的公司,2014年完成了公司的拆分,成为现在全新的安捷伦。 宴会现场   何峻表示:新的安捷伦,致力于制药、科研、诊断、食品、环境与法医鉴定、化工与能源这六大领域。安捷伦的客户是全球26万家实验室,安捷伦提供的实验室平台包括光谱、色谱和质谱等设备、实验室消耗品和服务,同时提供软件和信息化的解决方案。新的安捷伦会发挥现有分析实验室的优势,并进军基因组学和疾病诊断行业。生物能源、环境污染、食品安全、疾病诊断、药品研发和人的生活紧密相连,安捷伦希望通过各领域的解决方案来帮助行业用户,从实现用户的行业目标来共同缔造更美好的世界。   何峻举例说明了安捷伦2014年在中国的发展情况:捐建北大环境实验楼、Infinity II在慕尼黑上海生化展上全球首发、候任CEO宣布成立中国解决方案中心、江桂斌院士被评选为安捷伦全球思想领袖等。何峻还表示,未来安捷伦会推出更多聚焦六大领域的解决方案。   最后,何峻说,马年即将过去,相信我们在新的一年会有更好的合作机会。   午宴上,安捷伦科技中国团队与媒体来宾进行了深入的交谈,媒体对安捷伦2015年在中国的发展战略有了更清晰的了解。   编辑:郭浩楠
  • 创新水平式设计 岛津推出全新“Nexis SCD-2030”硫化学发光检测器气相色谱系统
    2019年4月21日,在中国化学会第22届全国色谱学术报告会及仪器展览会举办期间,这岛津推出了全新的硫化学发光检测器气相色谱系统“Nexis SCD-2030”。该产品由气相色谱仪“Nexis GC-2030”及新研发的硫化学发光检测器“SCD-2030”组成。岛津公司分析仪器市场部部长胡家祥致辞 在发布会现场,岛津公司分析仪器市场部部长胡家祥致辞。他表示,随着环保法规的日益严格,生产低硫清洁燃料、开发环境友好产品和技术成为当今能源和化工行业的主题,微量乃至痕量硫化物的准确检测对于确保产品品质非常重要。基于这种需求,岛津推出了全新的Nexis SCD-2030产品。 同时,他也表示,岛津每一次新品的推出,都是在广泛调研用户需求的基础上,并着眼于未来开发的。岛津将和广大用户保持密切合作,不断倾听客户的声音,开发出符合用户需求的产品和应用。中国石化石油化工科学研究院李长秀教授与岛津制作所分析计测事业部气相色谱产品经理大宫康二为Nexis SCD-2030揭幕 SCD-2030硫化学发光检测器搭配岛津2017年上市的气相色谱系统“Nexis GC-2030”,采用具备自动老化功能等水平燃烧器,和传统的SCD检测器相比,从燃烧器到检测部的流路缩短三分之一,可快速将不稳定成分导入反应器,最小限度降低灵敏度损失。同时水平式硫化学发光检测系统“Nexis SCD-2030”,也减少了耗材更换时间,内部陶瓷管的更换操作5分钟即可完成。SCD-2030还将从开机、启动真空、调整气体流量、稳定基线、分析到关机等传统复杂繁复的手动操作全部自动化,极大降低了操作难度并提升了分析效率。Nexis SCD-2030 在发布会现场,岛津制作所分析计测事业部气相色谱产品经理大宫康二也就最新的产品接受了现场的媒体群访。问:硫化学发光检测器是怎样的一款检测器呢?大宫康二:硫化学发光检测器是气相色谱仪一种专门针对硫化合物灵敏度最高,且最据有选择性的检测器。因此,它在分析各类燃料,食品饮料以及石化煤化工业的原料和成品中的硫总量和硫组分等领域中,有着重要作用。问:Nexis SCD-2030硫化学发光检测器和同类产品比有哪些特点呢?大宫康二:岛津的Nexis SCD-2030硫化学发光检测器有三个特点。即灵敏度高、稳定性好、简化了使用和维护的难度从而提高了效率。SCD-2030最大的不同在于,区别于市面上其他的立式SCD检测器,岛津SCD-2030采取了横卧式的设计。这种设计一方面可以使得维护变得简单方便,同时也可以使燃烧更加充分,让仪器使用更稳定的同时也能够解决一些之前SCD存在的问题,分析一些更复杂的样品。问:Nexis SCD-2030硫化学发光检测器可以为分析工作业者解决哪些难题呢?大宫康二:这款产品是在详细调研了用户需求和实际使用情况下进行研发的。在前期调研中,我们发现,SCD在分析高沸点馏分中的硫时,由于无法瞬间地将高沸点基质彻底氧化,引起检测器内部积碳,从而导致灵敏度迅速下降,需要频繁的维护,而相应的陶瓷管更换却非常复杂。岛津Nexis SCD-2030就采用了水平式的燃烧器,这一设计保证了以往检测器两倍以上的反应能力,可以在有限的反应时间内对样品进行彻底的氧化,以实现稳定的灵敏度和长期的耐久性。同时该设计也使得陶瓷管的更换变得十分简单,可以解决用户维护的烦恼。问:Nexis SCD-2030已经有实际的客户反馈了吗?大宫康二:Nexis SCD-2030在研发阶段中,就和进行油品分析的客户开展了合作,在客户方完成了接近半年的长期运作,并在仪器稳定性,灵敏度上得到了极高的评价。从3月份推出以来,已经从世界各地的天然气产商,标准物质和气体工业产商,石化煤化公司,第三方认证公司,政府督查机关等客户处收到了订单,并在其中一些公司内顺利完成了仪器的安装和验收。岛津展位现场关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 南京科捷食用油中溶剂残留检测气相色谱仪大促销
    目前食用油事件引起广大市民的热议,关于如何检测食用油中的溶剂残留南京科捷分析仪器有限公司提供了相应的解决方案! 实验试剂:N-N-二甲基乙酰胺(DMA) 南京科捷分析仪器有限公司 六号溶剂油 设备:南京科捷气相色谱仪GC5890 检测器:FID 色谱柱:VB-5(30m× 0.32× 0.5um) 色谱条件:进样器温度:250℃流速:2.5ml/min 检测器温度:280℃柱温箱温度:85℃(1min)20℃/min 130℃(2min) 2、试剂: N-N-二甲基乙酰胺(DMA):吸取1毫升放入100毫升洗好干燥的带胶塞的玻璃瓶中,在50摄氏度放置30分钟,取液上气1ul注入气相色谱仪在10分钟内无干扰即可使用。如有干扰用超声波处理30分钟。 3、六号溶剂标准溶液:称取洗净干燥的10毫升气化瓶的质量为A,瓶中放入比气化瓶体积少0.5毫升的DMA密塞后称量为B(M5),用50ul的注射器取约0.2毫升六号溶剂标准通过塞注入瓶中,混匀,准确称量为C。用下式计算六号溶剂的浓度:X7=(M5-M6)/(M6-M7)/0.935× 1000 4、标准曲线的绘制 取预先在气相色谱仪测试无溶剂的成品油(新机榨毛油),分别称取25克放入以试过漏的6只气化瓶中,密塞。通过塞子注入六号溶剂标准液0、20ul 、40ul 、60ul、 80ul、 100ul。放入50摄氏度烘箱中,平衡30分钟,分别取液上气体注入色谱,各响应扣除空白后,绘制标准曲线。 5、 测定 称取25克食用油样,密塞后于50摄氏度恒温烘箱加热30分钟,取出后立即用微量注射器吸取15ul液上气体注入色谱,记录组分测量峰高,与标准曲线比较,求出液上六号溶剂的含量。 6、计算 六号溶剂含量=测定气化瓶六号溶剂的质量/样品质量 南京科捷食用油中溶剂残留检测气相色谱仪主要特点: ☆ 全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美! ☆ GC5890气相色谱仪全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃. ☆ 独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。 ☆ 柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃-400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。 ☆ 可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉. ☆检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD、FPD。 ☆具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
  • 于尺方,见世界丨安捷伦气相色谱新品8850 GC正式来到中国——安捷伦超级品牌日成功举办!
    仪器信息网讯 2024年6月6日,安捷伦气相色谱新产品8850 GC发布仪式在上海制造中心举办。仪器信息网对活动进行线上同步直播,吸引约1500人观看。复旦大学、中国色谱协会理事张祥民教授、中石化石油化工科学研究院有限公司首席专家徐广通教授、中石化研究院第一研究室主任张群丹、上海市质量监督检验技术研究院食品/化妆品所副所长印杰等专家用户莅临活动现场,安捷伦副总裁兼大中华区业务总经理杨挺、安捷伦科技(上海)有限公司总经理朱斌、安捷伦助理副总裁、大中华区北区南区及渠道整机销售总经理杨亮、安捷伦助理副总裁兼大中华区技术解决方案总监康瑜容等领导出席了本次活动。活动现场安捷伦全球副总裁兼气相色谱事业部总经理张建苗从安捷伦总部发来致辞视频。他讲到:“安捷伦自2019年初推出8890和8860后,五年来首次为“88系列”智能气相色谱家族扩容,凭借多年的技术积累和对客户需求的极致追求,安捷伦气相色谱业务部门的全球团队两年来日夜兼程,成功完成了从概念样机到生产样机的全生命周期的开发工作,并顺利通过各项严苛的安全性、可靠性和合规性测试,在今天向中国及全球的客户隆重推出全新的8850气相色谱仪。中国是安捷伦全球最大的单一市场,在中国建立了全球最大的气相色谱基地,通过20多年的努力,中国的工业本土化已经超过80%,真正实现了‘在中国,为中国’的承诺。”安捷伦全球副总裁兼气相色谱事业部总经理张建苗安捷伦副总裁兼大中华区业务总经理杨挺介绍了安捷伦最新情况。他讲到:“安捷伦聚焦制药/生物制药、化工/先进材料、食品安全、环境分析/法医、诊断和临床、学术和政府六大市场,几乎覆盖整个业态应用场景。中国业务占全球业务的20%(多数外资企业中国业务占比在10%左右)。安捷伦在中国有两个生产基地,分别在上海和杭州,上海外高桥工厂荣获“2023上海市智能工厂”称号,实施本土化制造策略的同时,安捷伦也不断提升本土供应链水平。安捷伦十分重视创新,研发费用占营业收入的7%,50多年来,安捷伦在气相色谱领域也在不懈创新,从6890到7890,再到8890,就是一个不断创新的过程,因为安捷伦在气相色谱领域自身已经达到一定高端,还依然不断自我挑战,希望能够给用户更好的体验。”安捷伦副总裁兼大中华区业务总经理杨挺随着气相色谱新品的点亮仪式启动,活动进入高潮。安捷伦领导与专家共同见证这一庄严时刻。气相色谱新品点亮仪式(从左到右:康瑜容、朱斌、杨挺、张祥民、徐广通、印杰)气相色谱仪新产品8850 GC安捷伦气相色谱及能源化工行业技术专家管振喜博士详细介绍了本次发布的气相色谱仪新产品8850 GC的创新点及应用。8850 GC是一款智能化小型单通道气相色谱仪,操作方便,容易使用,具有早期预警功能,可实现智能诊断评估和远程操作维护。该产品是基于前期对于用户的调研,了解到用户对于实验室运营成本、实验室分析效率的需求及实验室人员能力等而设计推出,其主要特色可总结为以下四点:&bull 空间极致:体积小巧,尺寸仅为Agilent 8890 GC的一半,宽为28 cm,可以放在工艺区域附近操作,提高了空间利用率&bull 性能极致:身兼Agilent 6850 GC的品质与Agilent 8890 GC的性能与智能特性,加热和冷却时间更短(升温速率搞到300℃每分钟,从350℃降至50℃不超过2.5分钟),有效增加实验室通量&bull 能耗极致:能耗降低高达30%,氦气消耗降低达85%,有助于实验室实现可持续发展目标&bull 应用极致:为激发新质生产力而生,贴合化工、材料、制药、环境和食品等领域的标准与法规安捷伦气相色谱及能源化工行业技术专家管振喜博士新品发布仪式由安捷伦气相色谱和化工&能源行业经理吴建涛主持。主持人 安捷伦气相色谱&化工与能源行业经理吴建涛在安捷伦科技(上海)有限公司总经理朱斌和全球软件本地化、中国数字化实验室创新中心经理葛奇的带领下,与会嘉宾一同参观了安捷伦上海制造中心和中国数字化实验室创新中心。安捷伦上海制造中心是一座智能化工厂,也是安捷伦全球最大的气相色谱制造基地。朱斌对这里诞生的产品如数家珍。今天发布的新品在未来也将从这里源源不断走向科研一线。安捷伦科技(上海)有限公司总经理朱斌安捷伦上海制造中心展厅安捷伦中国数字化实验室创新中心也在助力传统实验室数字化转型,打造未来“数智化”实验室,成立两年来,成果斐然。全球软件本地化、中国数字化实验室创新中心经理葛奇机器人正在进行上样操作除了现场参观,安捷伦联合仪器信息网还特别策划了智能工厂云参观环节,线上千余位观众跟随安捷伦工作人员对上海制造中心进行云参观,共同感受完成拓展升级的安捷伦全球色谱基地的智能化和高效率。安捷伦气相色谱应用工程师王浩(左),安捷伦售后服务产品市场经理刘田田(右)与会嘉宾合影发布仪式结束后,安捷伦公司相关领导和用户代表接受了媒体采访,详情请关注仪器信息网后续报道。
  • 仪器选型篇 | 一文了解“气相色谱”的前世今生和庞大家族
    气相色谱(gas chromatography 简称GC)是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。它是一种新的分离、分析技术,在工业、农业、国防、建设、科学研究中具有广泛应用。今天我们就其发展史、检测原理、结构及应用等和大家进行探讨,一起来学习一下吧~(还有哪些您想听的知识点文中没有讲到,亦或是觉得文章中有哪些观点您不太认同,欢迎积极留言~)0一、“气相色谱仪”的诞生和发展GC色谱的发展与下面两个方面的发展是密不可分的。一是气相色谱分离技术的发展,二是其他学科和技术的发展。从仪器来看,历史上最早的气相色谱仪是实验室自建仪器。1947年,捷克色谱学家Jaroslav Jank发明的“杨那克型气相色谱仪”,在历史上曾经流行过一段时间。该仪器以CO2为流动相、杜马测氮管为检测器测定分离开的气体体积。在样品和CO2进入测氮管之前,通过KOH溶液吸收掉CO2,按时间记录气体体积的增量。不足的是,它只能测室温下为气体的样品,样品中的CO2不能被测定,没有实现自动化;另外它结构简单,很多实验室自行搭建,没有发展到“让非专家能轻松使用”的商品化仪器阶段。▲ 图源网络虽然Jaroslav Jank的发明对于气相色谱的发展有很大的利好,但是真正气相色谱的发展要从诺贝尔化学奖得主英国的马丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Synge)聊起......▲ 属于“气相色谱”的关键时间点(图源网络)1952年James和Martin提出气液相色谱法,同时也发明了第一个气相色谱检测器。这是一个接在填充柱出口的滴定装置,用来检测脂肪酸的分离。用滴定溶液体积对时间做图,得到积分色谱图。以后,他们又发明了气体密度天平。1954年Ray提出热导计,开创了现代气相色谱检测器的时代。此后至1957年,是填充柱、TCD年代。1958年Gloay首次提出毛细管,同年,Mcwillian和Harley同时发明了FID,Lovelock发明了氩电离检测器(AID)使检测方法的灵敏度提高了2~3个数量级。20世纪60和70年代,由于气相色谱技术的发展,柱效大为提高,环境科学等学科的发展,提出了痕量分析的要求,又陆续出现了一些高灵敏度、高选择性的检测器。如1960年Lovelock提出电子俘获检测器(ECD);1966年Brody等发明了FPD;1974年Kolb和Bischoff提出了电加热的NPD;1976年美国HNU公司推出了实用的窗式光电离检测器(PID)等。同时,由于电子技术的发展,原有的检测器在结构和电路上又作了重大的改进。如TCD出现了衡电流、衡热丝温度及衡热丝温度检测电路;ECD出现衡频率变电流、衡电流脉冲调制检测电路等,从而使性能又有所提高。▲ 图源网络20世纪80年代,由于弹性石英毛细管柱的快速广泛应用,对检测器提出了体积小、响应快、灵敏度高、选择性好的要求,特别是计算机和软件的发展,使TCD、FID、ECD、和NPD的灵敏度和稳定性均有很大提高,TCD和ECD的池体积大大缩小。进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的气相色谱检测器之一。其间出现了非放射性的脉冲放电电子俘获检测器(PDECD)、脉冲放电氦电离检测器(PDHID)和脉冲放电光电离检测器(PDECD)以及集次三者为一体的脉冲放电检测器(PDD),4年后,美国Varian公司推出了商品仪器,它比通常FPD灵敏度高100倍。另外,快速GC和全二维GC等快速分离技术的迅猛发展,促使快速GC检测方法逐渐成熟。▲ VARIAN 气相色谱仪(图源网络)二、“气相色谱仪”的结构及原理气相色谱仪的六大系统气相色谱仪的种类繁多,功能各异,但其基本结构相似。气相色谱仪一般由气路系统、进样系统、分离系统(色谱柱系统)、检测及温控系统、记录系统组成。▲ 图源网络1. 气路系统气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,是一个载气连续运行的密闭管路系统。通过该系统可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、流量测量的准确性及载气流速的稳定性,都是影响气相色谱仪性能的重要因素。气相色谱中常用的载气有氢气 、氮气 、氩气,纯度要求99.99% 以上,且化学惰性好,不与相关物质反应。载气的选择除了要求考虑对柱效的影响外,还要与分析对象和所用的检测器相配。气相色谱选择载气,是根据色谱柱系统及色谱仪的检测器等条件来确定的。氢气(H2)具有相对分子质量小、热导系数大、黏度小等特点,是热导检测器常用的载气、氢火焰离子化检测器中必用的燃气,但氢气易燃、易爆,使用时要特别注意安全。氮气(N2)相对分子质量较大、扩散系数小、柱效相对较高、安全、价格便宜,因此,氮气是最为常用的载气,在氢火焰离子化检测器中常用,但由于其热导系数低、灵敏度差、定量线性范围较窄,因此在热导检测器中少用。氦气(He)相对分子量小、热导系数大、黏度小、使用时线速度大,与氢气相比,更安全,但成本高,常用于气一质联用分析。氩气(Ar)相对分子量大、热导系数小,但由于成本高,因而应用较少。2. 进样系统(1)进样器:根据试样的状态不同,采用不同的进样器。液体样品的进样一般采用微量注射器。气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀。固体试样一般先溶解于适当试剂中,然后用微量注射器进样。(2)气化室:气化室一般由一根不锈钢管制成,管外绕有加热丝,其作用是将液体或固体试样瞬间气化为蒸气。为了让样品在气化室中瞬间气化而不分解,因此要求气化室热容量大,无催化效应。(3)加热系统:用以保证试样气化,其作用是将液体或固体试样在进入色谱柱之前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中。3. 分离系统分离系统是色谱仪的核心。其作用就是把样品中的各个组分分离开来。分离系统由柱室、色谱柱、温控部件组成。其中色谱柱是色谱仪的核心部件。色谱柱主要有两类:填充柱和毛细管柱。柱材料包括金属、玻璃、融熔石英、聚四氟乙烯等。色谱柱的分离效果除与柱长、柱径和柱形有关外,还与所选用的固定相和柱填料的制备技术以及操作条件等许多因素有关。4. 检测系统检测器是将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量(含量)转变成易被测量的电信号(如电压、电流等),并进行信号处理的一种装置,是色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、数模转换器三部分组成。被色谱柱分离后的组分依次进检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,绘出色谱图。检测器性能的好坏将直接影响到色谱仪器最终分析结果的准确性。根据检测器的响应原理,可将其分为浓度型检测器和质量型检测器。(1)浓度型检测器:测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。如热导检测器、电子捕获检测器。(2)质量型检测器:测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号正比于单位时间内组分进入检测器的质量。如氢火焰离子化检测器和火焰光度检测器。5. 温度控制系统在气相色谱测定中,温度控制是重要的指标,直接影响柱的分离效能、检测器的灵敏度和稳定性。温度控制系统主要指对气化室、色谱柱、检测器三处的温度控制。在气化室要保证液体试样瞬间气化;在色谱柱室要准确控制分离需要的温度,当试样复杂时,分离室温度需要按一定程序控制温度变化,保证各组分在最佳温度下分离;在检测器要使被分离后的组分通过时不在此处冷凝。控温方式分恒温和程序升温两种。(1)恒温模式:对于沸程不太宽的简单样品,可采用恒温模式。一般气体分析和简单液体样品分析都采用恒温模式。 (2)程序升温:程序升温是指在一个分析周期里色谱柱的温度随时间由低温到高温呈线性或非线性地变化,使沸点不同的组分,各在其最佳柱温下流出,从而改善分离效果,缩短分析时间。对于沸程较宽的复杂样品,如果在恒温下分离很难达到好的分离效果,应使用程序升温方法。6. 记录系统记录系统是记录检测器的检测信号,进行定量数据处理。一般采用自动平衡式电子电位差计进行记录,绘制出色谱图。一些色谱仪配备有自动积分仪,可测量色谱峰的面积,直接提供定量分析的准确数据。三、“气相色谱仪”的分类按固定相状态不同,可以分为两种,用固体吸附剂作固定相的叫气固色谱,用涂有固定液的担体作固定相的叫气液色谱,在实际气相色谱分析中,气液色谱占90%以上。 按色谱分离原理,可分为吸附色谱和分配色谱两类。吸附色谱是利用固体吸附表面对不同组分物理吸附性能的差异达到分离的色谱;分配色谱是利用不同的组分在两相中有不同的分配系数以达到分离的色谱。气固色谱属于吸附色谱,气液色谱属于分配色谱。按色谱柱外观形态,可分为填充柱色谱和毛细管柱色谱两类。一般填充柱是将固定相装在一根玻璃或金属管中,管内径为2~6毫米。毛细管柱色谱通常为常用内径0.1~0.5mm的玻璃或弹性石英毛细管。毛细管柱比填充柱有更高的分离效率,但因其内径小,柱容量小,且对进样技术要求高,载气流速控制要求更为精确。四、“气相色谱仪”的应用气相色谱仪利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。气相色谱法作为近代迅速发展起来的一种新型分离分析技术,具有分离效能高,分析速度快,样品用量少等特点,被广泛用于石油化工、环境监测、医药生产、以及食品分析等领域。1、石油化工气相色谱常用于石油化工行业中常量气体组成及痕量杂质分析,一般采用热导池检测器(TCD)和氢火焰离子化检测器(FID)色谱法。汽油馏分组成分析也石化分析的一个重要部分,主要包括汽油中烃族、芳烃、含氧化合物、含硫化合物的组成分析,均离不开气相色谱的身影。2、环境监测气相色谱技术在土壤中的应用主要体现在对有机污染物的检测,包括农残、多氯联苯、多环芳烃等持久性污染物的分析等。环境水和生活饮用水中卤代烃、苯系物、有机酸、挥发性有机物(VOCs)等沸点较低,易汽化,气相色谱技术在上述物质的分析检测中具有广泛应用。伴随着工业生产,不可避免的会有有毒有害的挥发性有机物分散到空气中,利用空气采样管吸附,然后通过石油醚解析,并使用气相色谱外标法定性定量,可满足大气中多种有毒有害组分的分析。3、医药分析气相色谱在中药定性鉴别、杂质检查、含量测定、中药挥发油分析、中药农药残留量等各项指标分析中都有广泛应用。随着气相色谱与质谱、红外光谱等技术的联用,为未知试样的定性分析提供了新的手段,特别是与质谱联用适合于中药中挥发性成分指纹图谱的研究。中药的安全性控制,包括毒性成分、有害元素、农药残留等是其质量评价的重要内容。《中国药典》附录中收载有“农药残留量测定法“,对有机磷、有机氯类以及拟除虫菊酯类农药采用GC法测定。4、食品分析食品安全检测一直是重要的民生问题之一,气相色谱因其灵敏度高、分离效果好,在食品检测中已经得到广泛应用。主要应用之一为对水果蔬菜农药残留方面的检测。使用气相色谱法,可以对几十种农药同时进行检测。一般来说,主要通过毛细管色谱柱分离并使用ECD或FID进行检测,该方法具有速度快、结果准确的优势。主要应用之二为对食品添加剂的检测,如甜味剂、防腐剂等,一般都是采用GC/FID气相色谱技术。气相色谱还可以用于食品理化性质的分析,如白酒中甲醇含量、酯类成分分析等,以此来确定白酒品质和等级。五、“气相色谱仪”的安装及调试(一)色谱仪的安装准备 1、对色谱仪分析室的要求a. 分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。b. 室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的实验室最好安装空调。c. 准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般要求高0.6~0.8米,平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修。d. 供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线,电源必须接地良好。2、气源准备及净化a. 气源准备一般用氮气,氢气,空气这三种气体,有的实验室使用氢气发生器和空气压缩机也可以,但空压机必须无油。当钢瓶气压下降到1~2Mpa时,应更换气瓶。上述气体一般要求纯度达到99.99%,电子捕获检测器必须使用高纯气源(纯度达99.999%及以上)。b. 气源净化为了除去气体中可能含有的水分,灰分和有机气体成分,在气体进入仪器之前应先经过严格净化处理。气相色谱净化装置装填的主要有5A分子筛(吸附气源中的水分和低摩尔质量的有机杂质),在5A分子筛之后装入少量变色硅胶(当分子筛失效时,水开始被变色硅胶吸附),硅胶变红说明分子筛需要重新活化。还需装入一些活性炭(吸附烃类杂质)。应定期进行各种净化剂的更换或烘干,以确保气体纯度。注意:净化管的出口和入口处应加标志;出口处应当用少量纱布或脱脂棉塞上,防止净化机粉尘流入气相色谱仪。(二)色谱仪成套性检查及安装仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机。注意各接头不要接错。1、外气路的连接a. 减压阀的安装有的仪器随机带有减压阀,若没有的则要购买。所用的是2只氧气,1只氢气减压阀。将2只氧气减压阀,1只氢气减压阀分别装到氮气,空气和氢气钢瓶上(注意氢气减压阀螺纹是反向的,并在接口处加上所附的O形塑料垫圈,以便密封),旋紧螺帽后,关闭减压阀调节手柄(即旋松),打开钢瓶高压阀,此时减压阀高压表应有指示,关闭高压阀后,其指示压力不应下降,否则有漏,应及时排除(用垫圈或生料带密封),有时高压阀也会漏,要注意。然后旋动调节手柄将余气排掉。b. 外气路连接把钢瓶中的气体引入色谱仪中,有的采用不锈钢管(φ2×0.5mm),有的采用耐压塑料管(φ3×0.5mm)。从钢瓶到仪器的管路长度视需要而定,不宜过长,然后用不锈钢管或耐压塑料管把气源和仪器(气体进口)连接起来。c. 外气路检漏把主机气路面板上载气,氢气,空气的阀旋钮关闭,然后开启各路钢瓶的高压阀,调节减压阀上低压表输出压力,使载气,空气压力为0.35~0.6Mpa(约3.5~6.0kg/cm3),氢气压力为0.2~0.35 Mpa。然后关闭高压阀,此时减压阀上低压表指示值不应下降,如下降,则说明连接气路中有漏,应予排除。2、色谱仪气路气密性检查气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度下降,而且还有发生爆炸的危险,故在操作使用前必须进行这项工作。方法是,打开色谱柱箱盖,把柱子从检测器上拆下,将柱口堵死,然后开启载气流路,调低压输出压力为0.35~0.6Mpa,打开主机面板上的载气旋钮,此时压力表应有指示。最后将载气旋钮关闭,半小时内其柱前压力指示值不应有下降,若有下降则有漏,应予排除。若是主机内气路有漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏,最后将肥皂水擦干。3、仪器开机检查及调试仪器的调试把气路,仪器等按上述接好,安置好后,便可进行下面检查和调试工作。a. 将接通载气,调节主机面板上的载气旋钮(即:载气稳流阀),使载气流量为20~30ml/min。b. 启动主机,检查是否有异样声响及仪器运转情况;若无异常,检查仪器温控准确度,包括柱温箱、进样器、检测器温度控制精度,一般要求温控精度达到0.01度。4、色谱柱安装及老化色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。正确的安装请参考以下步骤:a. 检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合物,需要将进样口的衬管清洗或更换。b. 将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平。c. 将色谱柱连接于进样口上。(色谱柱在进样口中插入深度应视仪器不同而定)正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后,如果针尖与色谱柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度和方法参见所使用GC的随机手册)避免用力弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用扳手再多拧1/4~1/2圈,保证安装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,还有可能对色谱柱造成永久损坏。d. 接通载气当色谱柱与进样口接好后,通载气, 调节柱前压以得到合适的载气流速。将色谱柱的出口端插入装有己烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决后,将色谱柱出口从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。e. 将色谱柱连接于检测器上其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。如果在应用中系统所使用的是ECD或NPD等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。f. 确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查。(注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。)g. 色谱柱的老化色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。将色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10分钟开始下降,并且会持续30-90分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3小时后基线仍无法稳定或在15-20分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题。如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。六、“气相色谱仪”的使用注意事项1、使用纯度满足要求的载气:载气一定要用高纯级的,以避免干扰分析和污染色谱柱或检测器。2、及时更换进石墨密封垫:石墨密封垫漏气是GC常见故障之一。尽量不要在不同色谱柱上重复使用同一密封垫,即使同一根柱卸下重新安装时,最好也要换新密封垫,这样能保证更高的工作效率。3、定期更换气体净化器填料:变色硅胶可据颜色变化来判断其性能,但分子筛等吸附有机物的净化器就不好用肉眼判断了,所以须定期更换,最好3个月更换一次。如果硅胶与分子筛装在一起,则更换硅胶时也要更换分子筛。4、使用性能可靠的气体减压阀:新的减压阀在使用时一定要试漏,在长期的使用过程中也要经常检漏。如果不注意该问题,轻则造成气体浪费,重则出现安全问题。5、定期更换进样衬垫:进样口衬垫漏气也是GC常见故障之一。另外,衬垫的老化降解也会给色谱分析带来干扰。比如其碎屑掉进汽化室内也可能导致鬼峰。至于多长时间换一次衬垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。一般不建议,一个衬垫连续使用时间超过一周。6、及时清洗注射器:保持注射器清洁能避免样品记忆效应的干扰。更换样品时要清洗,用同一样品多次进样时也要用样品本身清洗注射器。一支注射器暂时不用时,更要彻底清洗,否则残留其中的样品可能将针芯粘牢,造成注射器报废。7、定期检查并清洗进样衬管:仪器长期使用后,进样衬管内会有焦油状物质,这是样品中的不挥发成分造成的。此外还会有颗粒状物质积存(隔垫碎屑,样品中的固体物质)这些都会干扰分析的正常进行。因此要定期检查,及时清洗。在衬管中填充一些经硅烷化处理的石英玻璃毛,既可提高样品的汽化效率,又能防止隔垫碎屑进入色谱柱造成堵塞。8、做好仪器使用和分析记录并定期归档:这是仪器的履历,应逐日记录,包括操作者、分析样品及条件、仪器工作状态等,一旦仪器出现问题,这是查找原因的重要资料。更多内容,请查看仪器信息网牵头编写的《气相色谱实战宝典》七、“气相色谱仪”的常见故障及排除1、进样后不出色谱峰气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,不出峰,输出仍为直线。遇到该情况,应从进样针、进样口到检测器的顺序逐一检查。a. 首先检查进样针是否堵塞;b. 再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;c. 检查色谱柱是否断裂或漏气;d. 检测器是否出现故障,如堵塞或者未点火。2、基线出现负峰a. 载气不纯:当样品中的物质含量比载气低时便会有负峰,此时更换纯度更高的载气;b. TCD中,样品热导率大于载气热导率,或使用氮气作载气,或TCD电源接反;c. 积分仪或记录仪输入线接反,倒相开关位置改变;d. 在双柱系统中,进样时进错色谱柱;e. 离子化检测器输出选择开关的位置错误,放射源或电极被污染;f. 脉冲发生器不正常,收集极接触不良或短路。3、基线漂移在温度不变的情况下,若基线有漂移通常可考虑以下几种情况:a. 检查色谱仪本身和积分仪的接地线是否良好,保证接地可靠;b. 载气漏气、流速不稳也会使基线漂移,检漏;c. 柱箱密封性要好,使箱体周围没有间隙,防止室内空气进入箱内而造成温度不稳定;d. 载气阀(包括色谱内部阀)有故障,气源压力不稳;e. 从进样系统到检测器的连接管,或者TCD的池体受到污染需要清洗掉污染物;f. 若色谱柱填充物流失,需要重新老化色谱柱。在高灵敏度操作时,由于柱流失使基线漂移是正常现象;g. TCD 故障,检修或更换;h. 检测器的温度过高(或过低)。对于TCD,检测器质量较大,当温度改变时,热容大,温度平衡慢,允许有一定时间使基线稳定;i. 检测器检测元件被氧化,用不锈钢管或铜管替代四氟乙烯管,这样空气中的氧气不会渗透到载气管线中,从而减少元件的氧化;j. 基线漂移很大,色谱柱老化不充分,再次进行老化,色谱柱被污染也会发生大的漂移,只有充分老化色谱柱才行。色谱柱老化后又出现了大的基线漂移,可能是有高沸点液体样品在程序升温过程中没有被吹出去,在色谱柱允许的最高使用温度下,通载气,升温清洗;k. 如果是双柱系统操作时,两路载气不平衡,设置相同的柱流速即可。4、程序升温过程中基线上升在程序升温过程中基线上升,可能的原因以及排除方法如下:a. 色谱柱内固定相流失现象相对上升,可以老化色谱柱并进行柱补偿;b. 两柱的流速不一样,设置相同的柱流速;c. 色谱柱有可能被污染,充分老化色谱柱2h以上。5、基线不在零位基线不在零位,故障原因较多,主要考虑以下几种:a. 积分仪零点没调合适,重调其零点;积分仪接线错误,检查各条连接线,特别检查屏蔽线的接法;积分仪滑线电阻故障,检修或更换;b. TCD 电源故障或没有调平衡,检修或更换新件,重调平衡;c. 柱的固定相流失大,改用低流失柱;d. 检测器可能被污染,需要清洗。6、基线出现尖峰基线出现无规律或有规律的尖峰,其原因有:a. 房间内的开关门,排气扇的启动等使大气压迅速改变,拨打手机时产生的电磁信号流也会影响,可以通过改善仪器放置环境来解决这一问题;b. TCD电源故障,检修或更换新件;c. 热丝老化不好,充分老化;d. 温度不稳,桥流过大,设置合适的参数;e. 载气被污染,用大流量载气吹洗管路,净化载气或更换过滤器,或更换新的载气钢瓶;f. 有其他高沸点液体残留在TCD 检测器出口,将检测器温度升高,但不能超过其使用温度,使凝聚物蒸发, 或在检测器排气口注入少量的丙酮等溶剂热清洗,除去管内的凝聚物;g. TCD的检测器元件故障或桥流不稳定,更换有故障的元件。7、出现拖尾峰出现拖尾峰,可进行如下几种操作:a. 减少样品的进样量;b. 进样器气化管有残渣或破损,清洗或更换,检查检测器是否被污染,必要时清洗;c. 检查载气流量、隔膜清洗流量是否设置正确,分流比或其他条件设置是否合理;d. 气化温度设置是否正确,若柱箱温度过低,增加其温度,提高检测器温度;e. 色谱柱安装方法是否正确,在柱入口端切除1~2 m,使用的柱不合适,致使样品和固相担体相互作用,更换合适的色谱柱,填充柱使用时间过长,重新装填柱子。8、出现圆顶或平顶峰出现圆顶或平顶峰,有如下可能:a. 操作超出检测器输出范围,针对此种情况可以减小进样量,降低灵敏度;b. 积分仪故障或重新调整。9、信号陡然下降到原基线信号陡然下降到原基线,故障原因如下:a. 样品量过大,减小样品量;b. 检测器信号值太高,调零;信号线发生短路,或检测器已坏,进行修理更换;c. 载气流速太大,调整流速。更多内容,请查看仪器信息网牵头编写的《气相色谱实战宝典》八、“气相色谱仪”的采购建议气相色谱仪厂家众多,我们如何从众多气相色谱仪厂家之中找出合适自己样品分析的气相色谱仪呢?下面针对以上问题,为大家列举你在购买气相色谱仪的时候需要考虑的事情。1、被分析样品情况a. 样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?b. 被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;c. 样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;d. 样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;e. 不需分析的组分及大致的浓度范围;f. 每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间。2、分析的目的a. 做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物;b. 定量分析:在哪个范围—常量(10-1~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤10-9);c. 定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。3、单位需求定位a. 科研院所——各方面要求高;b. 监测和分析中心——数据准确可靠;c. 在线的现场分析用——重现性高。4、检出限仪器的检出限表示在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量,是评价仪器的重要指标——简单的说,检出限越低,那么检测出来低浓度物质含量的能力越强。因此,在痕量分析中,应当尽可能的选择检出限较低的仪器。目前来说,国内外气相色谱仪中,FID和ECD检测器的检出限差别不大,其他检测器则有一定的差距。 5、相关标准及同行咨询寻找有无被分析样品的国标、行标、企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用气相色谱仪的功能和技术要求。同行有无做同类样品的分析者,若有,对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助。6、同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性价比,操作特性,维修服务等多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。7、实用性实用性指标某种程度上来说就是性价比。评价实用性应该从两个方面来谈:一方面是自己的仪器预算是多少,在预算的范围内购买合适档位的仪器;另外一方面是能不能满足自己分析要求,只要可以满足自己的分析要求,不一定要购买贵的。九、“气相色谱仪”检测器的分类及选择1、气相色谱仪检测器分类检测器是气相色谱仪的重要部件,其作用是将色谱柱分离后各组分在载气中浓度或质量变化转换成易于测量的电信号,然后记录并显示出来。根据检测原理的不同,气相色谱检测器可分为浓度型检测器和质量型检测器。浓度型检测器测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比,如热导检测器和电子捕获检测器。质量型检测器测量的是载气中某组分单位时间内进入检测器的含量变化,即检测器的响应值和单位时间内进入检测器某组分的量成正比。如火焰离子化检测器和火焰光度检测器等。根据样品是否被破坏,气相色谱检测器又可分为破坏性检测器和非破坏性检测器。破坏性检测器有:FID(氢火焰离子化检测器)、NPD(氮磷检测器)、FPD火焰光度检测器)等;非破坏性检测器有:TCD(热导池检测器)、PID(光离子化检测器)、ECD(电子捕获检测器)等。根据对被检测物质响应情况,气相色谱检测器又可分为通用型检测器和选择性检测器。常见的通用型检测器有:TCD(热导池检测器)、FID(氢火焰离子化检测器)、PID(光离子化检测器)。常见的选择性检测器有:FPD(火焰光度检测器)、ECD(电子捕获检测器)、NPD(氮磷检测器)。2、气相色谱常见的6种检测器a. 氢火焰离子化检测器(FID)通过有机化合物在氢气-空气的扩散火焰中燃烧形成离子流,产生电信号,经过放大,然后由记录器记录电压随时间的变化,从而得出色谱图。其特点是只对含碳有机物有明显的响应,而对非烃类、惰性气体或在火焰中难电离或不电离的物质,则讯号较低或无信号,如一些氮的氧化物(NO、N2O等)、一些无机气体(SO2、NH3等)、CO2、CS2和H2O等,甲酸因氧化态较高不易在火焰中形成离子也不产生显著的信号。FID检测器具有灵敏度高,线性范围宽,响应快等特点,常用于微量有机物分析。b. 热导检测器(TCD)根据各种物质均具有不同的热传导系数,当载气中混入其他气态物质时,热导率发生变化,利用被测组分与载气的热导率不同来检测组分的浓度变化。其结构简单,性能稳定,对无机和有机物都有响应,通用性好,而且线性范围宽,可用于常量、半微量分析。c. 电子捕获检测器(ECD)利用放射性同位素作为放射源轰击载气生成正离子和自由电子,在所施电场的影响下,电子向正极移动,形成了一定的离子流,称为基流。当载气带着微量的电负性组分(含卤素、硫、磷、氰基等的化合物)进入时,这些亲电子的组分将捕获电子形成负离子而使基流下降,从而产生检测信号。ECD检测器对电负性物质有极高的灵敏度,对非电负性的物质则没有响应。常用于有机氯农药残留分析。d. 火焰光度检测器(FPD)通过燃烧分解从色谱柱中流出的含P和S的化合物分子,使之碎片化,然后把这些碎片激发到高能级,这些激发态的分子回到基态,发射出特征的带状光谱。这些发射光谱通过392nm(对于硫)或526nm(对于磷)处的滤光片,用光电倍增管测定其强度。FPD检测器对含硫、磷化合物有高选择性和高灵敏度,常用于有机磷农药残留量测定、大气中痕量硫化物的微量分析。e. 氮磷检测器(NPD)具有与FID相似的结构,只是将一种涂有碱金属盐(如硅酸钠或硅酸铷)的陶瓷珠放置在燃烧的氢火焰和收集气之间,当试样蒸汽和氢气流经碱金属盐表面时,含N、P的化合物便会从被氢气还原的碱金属蒸汽上获得电子而离子化;失去电子的碱金属则形成盐再沉积到陶瓷珠表面上。这个碱金属陶珠是作为电子转移反应的催化剂来起作用的。NPD检测器只对含磷和氮化合物有很高的选择性和灵敏度,用于有机磷、含氮化合物的微量分析,主要用于食品、药品、农药残留以及亚硝胺类等物质的分析。f. 光离子化检测器(PID)是一种非破坏性的检测器,通过光子激发使载气中的样品分子电离而产生信号。10.2eV的光源使用得最广,它能使大多数分子电离(永久性气体、低于5个碳数的烃类、甲醇、乙腈和各种氯代甲烷除外)。PID检测器已经成功用于测定工业环境中的CS2、H2S、CH3SH和四乙基铅,水中芳香烃,无机组份,农药和药品中的含硫、氯组分等。十、“气相色谱仪”的常见品牌看到这里,相信各位已经对‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍气相色谱仪有了较深的了解。那么目前,气相色谱的品牌都有哪些呢?最受关注的又是哪些呢?(以品牌简称首字母排序)A. 安捷伦产品:Agilent 8890 气相色谱系统Agilent 7890B 气相色谱仪等▲ Agilent 8890 气相色谱系统B. 北分瑞利产品:SP-3420A气相色谱仪北分瑞利气相色谱仪SP-3500等▲ SP-3420A气相色谱仪C. 岛津产品:岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro等▲ 岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030D. 东西分析产品:GC-4100系列气相色谱仪东西分析GC-4000A系列气相色谱仪等▲ GC-4100系列气相色谱仪E. 福立产品:福立GC9790Plus气相色谱仪福立GC9720 plus气相色谱仪等▲ 福立GC9790Plus气相色谱仪F. 磐诺产品:磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪磐诺V5000实验室气相色谱仪等▲ 磐诺A91 Plus实验室高端气相色谱仪G. 珀金埃尔默产品:气相色谱仪PerkinElmer Clarus 680气相色谱系统PerkinElmer Clarus 590/690等▲ 气相色谱仪PerkinElmer Clarus 680H. 赛默飞产品:赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪等▲ 赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪I. 上海炫一产品:炫一M6物联网气相色谱分析平台等▲ 炫一M6物联网气相色谱分析平台J. 上海仪电分析产品:上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)上海仪电分析-GC126N 气相色谱仪(GC)等▲ 上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)K. 舜宇恒平产品:舜宇恒平GC1120气相色谱仪舜宇恒平GC1290 气相色谱仪等▲ 舜宇恒平GC1120气相色谱仪L. 天美产品:天美GC7980气相色谱仪Scion GC气相色谱仪436-GC/456-GC等▲ 天美GC7980气相色谱仪本文出现品牌由仪器信息网仪器导购专场大数据(品牌指数、3i指数等)综合计算得出最终解释权归仪器信息网所有十一、小结 以上,就是小编为大家整理的气相色谱百科知识大全,附上部分市场主流仪器品牌及型号,更多仪器,请点击进入“气相色谱仪”专场。 找靠谱仪器,就上仪器信息网【选仪器】栏目。它是科学仪器行业专业导购平台,旨在帮助仪器用户快速找到需要的仪器设备。栏目囊括了分析仪器、实验室设备、物性测试仪器、光学仪器及设备等14大类仪器,900余个仪器品类,收录3万+台优质仪器。也可微信扫描下方二维码关注仪器信息网公众号观看更多资讯及内容
  • 【仪器测评:气相色谱仪-安捷伦7890B】“操作简单顺手,但硬件更换较贵且耗时间”
    环球影城门票、百元京东卡等你来拿 ↑ 点击查看大赛详情 气相色谱仪(点击进入GC仪器专场)由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。中国从1955年开始进行气相色谱的研究,首先进行气相色谱研究的是中科院大连石油研究所,之后,中科院在北京、上海和长春的一些研究所也参与进来,几年之后气相色谱的研究和应用便普及开来。进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的气相色谱检测器之一。本期,来自仪器论坛的用户小白同学分享安捷伦7890B视频测评,点击下方查看。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7904626_1_1_2_1_1点击上方测评链接,为TA点赞/留言/收藏吧!助力TA离大奖更进一步~【参赛就有奖!】仪器测评“小红书”活动火热进行中!仪器选型的难、烦、累,懂的都懂!这可是个技术活!仪器信息网特举办首届仪器测评“小红书”短视频大赛,分享你的宝贵测评经验助同行们一臂之力吧!更有环球影城门票、百元京东卡等多个大奖等你来拿!快来上传你的测评短视频吧~~~点击下图即可参加
  • 创新水平式设计 岛津推出全新“Nexis SCD-2030”硫化学发光检测器气相色谱系统
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 仪器信息网讯 /strong 2019年4月21日,在中国化学会第22届全国色谱学术报告会及仪器展览会举办期间,这岛津推出了全新的硫化学发光检测器气相色谱系统“Nexis SCD-2030”。该产品由气相色谱仪“Nexis GC-2030”及新研发的硫化学发光检测器“SCD-2030”组成。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/8298d53b-e498-49d7-bd4f-afaa000b3ea0.jpg" title=" IMG_0932.jpg" alt=" IMG_0932.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 岛津公司分析仪器市场部部长胡家祥致辞 /strong br/ /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 在发布会现场,岛津公司分析仪器市场部部长胡家祥致辞。他表示,随着环保法规的日益严格,生产低硫清洁燃料、开发环境友好产品和技术成为当今能源和化工行业的主题,微量乃至痕量硫化物的准确检测对于确保产品品质非常重要。基于这种需求,岛津推出了全新的Nexis SCD-2030产品。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 同时,他也表示,岛津每一次新品的推出,都是在广泛调研用户需求的基础上,并着眼于未来开发的。岛津将和广大用户保持密切合作,不断倾听客户的声音,开发出符合用户需求的产品和应用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/8e524a17-aa40-4b26-8e76-73153d8d1ce5.jpg" title=" IMG_0936.jpg" alt=" IMG_0936.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国石化石油化工科学研究院李长秀教授与岛津制作所分析计测事业部气相色谱产品经理大宫康二为Nexis SCD-2030揭幕 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp SCD-2030硫化学发光检测器搭配岛津2017年上市的气相色谱系统“Nexis GC-2030”,采用具备自动老化功能等水平燃烧器,和传统的SCD检测器相比,从燃烧器到检测部的流路缩短三分之一,可快速将不稳定成分导入反应器,最小限度降低灵敏度损失。同时水平式硫化学发光检测系统“Nexis SCD-2030”,也减少了耗材更换时间,内部陶瓷管的更换操作5分钟即可完成。SCD-2030还将从开机、启动真空、调整气体流量、稳定基线、分析到关机等传统复杂繁复的手动操作全部自动化,极大降低了操作难度并提升了分析效率。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/4fa6cfd2-6c87-438c-b0ff-804b72c20812.jpg" title=" IMG_0942.jpg" alt=" IMG_0942.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Nexis SCD-2030 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 在发布会现场,岛津制作所分析计测事业部气相色谱产品经理大宫康二也就最新的产品接受了现场的媒体群访。 /p p style=" text-align: justify " strong 问:硫化学发光检测器是怎样的一款检测器呢? /strong /p p style=" text-align: justify " 大宫康二:硫化学发光检测器是气相色谱仪一种专门针对硫化合物灵敏度最高,且最据有选择性的检测器。因此,它在分析各类燃料,食品饮料以及石化煤化工业的原料和成品中的硫总量和硫组分等领域中,有着重要作用。 /p p style=" text-align: justify " strong 问:Nexis SCD-2030硫化学发光检测器和同类产品比有哪些特点呢? /strong /p p style=" text-align: justify " 大宫康二:岛津的Nexis SCD-2030硫化学发光检测器有三个特点。即灵敏度高、稳定性好、简化了使用和维护的难度从而提高了效率。SCD-2030最大的不同在于,区别于市面上其他的立式SCD检测器,岛津SCD-2030采取了横卧式的设计。这种设计一方面可以使得维护变得简单方便,同时也可以使燃烧更加充分,让仪器使用更稳定的同时也能够解决一些之前SCD存在的问题,分析一些更复杂的样品。 /p p style=" text-align: justify " strong 问:Nexis SCD-2030硫化学发光检测器可以为分析工作业者解决哪些难题呢? /strong /p p style=" text-align: justify " 大宫康二:这款产品是在详细调研了用户需求和实际使用情况下进行研发的。在前期调研中,我们发现,SCD在分析高沸点馏分中的硫时,由于无法瞬间地将高沸点基质彻底氧化,引起检测器内部积碳,从而导致灵敏度迅速下降,需要频繁的维护,而相应的陶瓷管更换却非常复杂。岛津Nexis SCD-2030就采用了水平式的燃烧器,这一设计保证了以往检测器两倍以上的反应能力,可以在有限的反应时间内对样品进行彻底的氧化,以实现稳定的灵敏度和长期的耐久性。同时该设计也使得陶瓷管的更换变得十分简单,可以解决用户维护的烦恼。 /p p strong 问:Nexis SCD-2030已经有实际的客户反馈了吗? /strong /p p 大宫康二:Nexis SCD-2030在研发阶段中,就和进行油品分析的客户开展了合作,在客户方完成了接近半年的长期运作,并在仪器稳定性,灵敏度上得到了极高的评价。从3月份推出以来,已经从世界各地的天然气产商,标准物质和气体工业产商,石化煤化公司,第三方认证公司,政府督查机关等客户处收到了订单,并在其中一些公司内顺利完成了仪器的安装和验收。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/7c01aadf-3264-4666-a91c-932614a21e85.jpg" title=" WechatIMG52.jpeg" alt=" WechatIMG52.jpeg" width=" 600" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 400px " / /strong /p p style=" text-align: center " strong 岛津展位现场 /strong /p p br/ /p p br/ /p
  • 传承与创新-安捷伦科技成功举办气相色谱柱用户大会
    传承与创新-安捷伦科技成功举办气相色谱柱用户大会 2012年11月21日、11月23日,安捷伦科技&rdquo 传承与创新&rdquo 为主题分别在北京和上海成功举办了气相色谱柱用户大会。会议特别邀请了江桂斌院士、傅若农教授以及Marriott教授作为VIP嘉宾出席,与安捷伦气相色谱柱用户做了深入的交流和沟通。 安捷伦气相色谱柱有着非常悠久的历史。最早的弹性石英毛细柱就是由安捷伦公司前身HP发明的,它克服了玻璃毛细管易碎的缺点,这种技术一直沿用至今。1974年Walter Jennings 先生创立了J&W Scientific, Inc,开创了交联键和技术,大大延长的柱寿命以及重现性。 1969年Kees Boodt先生在荷兰创立Chrompack公司。后来随着并购,这两家优秀的公司都加入到安捷伦公司旗下。目前,安捷伦已经囊括了最为先进和稳定的HP、DB以及CP三大系列的产品。以实力强大的产品阵容,为用户提供最为全面的气相色谱柱解决方案。 40多年来, 安捷伦不断创新,研究新技术,开发新产品。除了久负盛名的低流失色谱柱,现在更推出了超高惰性(Ultra Inert)气相色谱柱。具有出色的灵敏度和峰形,使用户能够自信地对活性化合物进行痕量分析。 在安捷伦科技气相色谱柱用户大会上海站的会议中,江桂斌院士特别做了精彩演讲。回顾了气相色谱柱科研的经历以及近年来技术的发展,深入浅出的演讲深受到场用户的喜爱,江院士还就气相色谱柱的实际应用与到场用户进行了广泛的交流,现场气氛轻松融洽。上海质检的周耀斌高级工程师,上海赛科石油化工的曹明吉高级工程师也在百忙之中参加了会议并做了精彩演讲,与广大用户分享了他们在各自领域中的应用经验。 江桂斌院士的精彩讲座 傅若农教授做了题目为 &ldquo 毛细管气相色谱柱的过去现在和未来&rdquo 的讲座 Prof.Marriott做了有关MDGC和GC× GC的讲座 在北京站的会议上,傅若农教授做了题目为 &ldquo 毛细管气相色谱柱的过去现在和未来&rdquo 的讲座。此外,中国科学院生态研究中心的张庆华研究员、中国检验检疫科学研究员的张峰研究员、中国石油化工科学院的韩江华高级工程师,参加了此次会议。在会上两位研究员分析了当下气相色谱柱的技术发展,向到场的用户介绍了未来气相色谱柱的发展趋势。韩江华高级工程师与大家分享了气相色谱柱在石化领域内的应用,专业严谨,反响热烈。 安捷伦科技气相色谱柱用户大会圆满成功的举办,既是安捷伦科技对广大色谱柱用户长期以来鼎力支持的回馈。同时,安捷伦科技也希望通过用户会,能够增进用户之间的沟通与交流,促进用户间的经验分享,共同推动气相色谱柱的长远稳定发展。 北京站会议合影 上海站会议合影 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com。
  • 赛默飞离子色谱和气相色谱系统荣获2012环境保护新产品奖
    中国上海,2013年5月27日 &mdash &mdash 科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日宣布旗下两款分析仪器产品荣获由环保网(www.eponline.com)颁发的2012年度环境保护新产品奖。其中,赛默飞 Dionex ICS-4000免试剂型毛细管高压离子色谱获得&ldquo 消费者新技术&rdquo 奖,赛默飞Trace1300系列气相色谱仪荣获&ldquo 行业新技术&rdquo 奖。 该奖项根据产品的环境影响、行业影响、创新性、设计及潜在市场发展力综合评定而出,由全球环保行业领域的专家共同参与评审,包括Paul S. Farber, PE DEE of Sargent & Lundy, LLC以及Angela Neville, JD(《环境保护》期刊资深编辑)。《环境保护》期刊主编Jerry Laws表示,&ldquo 我们由衷地感谢所有参与评选的公司,他们让此次评选竞争激烈。&rdquo 赛默飞DionexICS-4000免试剂型毛细管高压离子色谱环境测试系统适用于环境测试实验,可以对地下水、地表水和废水中的阴离子和阳离子进行检测,在环境测评应用中提供了最高级别的灵敏度。欲了解更多Dionex ICS-4000高压离子色谱系统信息,请点击http://www.thermo.com.cn/Product6472.html 赛默飞Trace1300系列气相色谱系统在环境监测等分析化学领域有着极大的应用范围。Trace 1300系统同样在2012HET仪器展览会(荷兰最大的分析仪器展览会)上获得2012技术创新奖。欲了解更多Trace1300系列气相色谱系统信息,请点击http://www.thermo.com.cn/Product6464.html 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2300名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国技术中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的维修服务中心,在全国有超过400名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录www.thermofisher.cn
  • 中科院提出“六大科技创新”
    新华社北京1月12日电(记者孙闻、吴晶晶)中国科学院院长路甬祥12日在中科院2009年度工作会议上提出以6个领域的科技创新为支撑的经济社会基础和战略体系。   路甬祥说,为有效应对国内外发展环境的新变化,有效应对新科技革命的挑战,有效解决制约我国当前和长远发展的重大瓶颈问题,建设惠及十几亿人口的小康社会和实现现代化建设宏伟目标,必须以科技创新为支撑,做好6个方面的工作:   ——大幅提高能源与资源利用效率,大力发展战略性的大陆架和地球深部勘查与开发,大力发展新能源、可再生能源与新型替代资源,构建中国可持续能源与资源体系。   ——加速材料与制造技术绿色化、智能化、可再生循环的进程,促进我国制造业产业结构升级和战略调整,有效保障我国现代化进程材料与装备的有效供给与高效、清洁、可再生循环利用,构建先进材料与智能绿色制造体系。   ——发展智能宽带无线网络、先进传感与显示和先进可靠软件技术,加快和提升我国信息化进程和水平,消除数字鸿沟,走出一条普惠、可靠、低成本的信息化道路,构建无所不在、人人共享的信息网络体系。   ——促进我国农业结构的升级,发展高产、优质、高效、生态农业和相关生物产业,保证粮食与农产品安全,构建我国生态高值农业和生物产业体系。   ——推动医学模式由疾病治疗为主向预测、预防为主转变,将当代生命科学前沿与我国传统医学优势相结合,在健康科学方面走到世界前列,构建满足我国十几亿人口需要的普惠健康保障体系。   ——大幅提高我国海洋探测和应用研究能力,海洋资源开发利用能力,空间科学与技术探测能力,对地观测和综合信息应用能力,构建我国空天海洋能力创新拓展体系。   路甬祥说,中科院必须着力促进基础交叉前沿研究,促进理论、实验和计算科学的结合,促进手段、方法与仪器的创新,促进数学与系统科学前沿发展及与其他学科领域的交叉和应用,促进转移转化研究与重大系统集成。   路甬祥:中科院将更加注重吸纳地方、企业与社会投入   新华社北京1月12日电(记者孙闻、吴晶晶)中国科学院院长路甬祥12日表示,未来中科院将从主要依靠国家投入为主,实现向依靠国家稳定投入为主,有效吸纳地方、企业、社会和全球多源资源集成的格局转变。   路甬祥当天在中国科学院2009年度工作会议上说,中国科学院将努力保持经济资源总体结构的合理稳定和总量的持续增长,使国家稳定投入不低于国家财政科技投入的增长速度,竞争获取资源不低于我国全社会科技投入增长的速度。   他说,未来一方面要积极争取国家财政提高对中科院稳定支持的比例,将国家稳定投入与竞争获取资源的比例,力争从目前的5比5,提高并稳定在7比3 另一方面,要充分认识我国多元化、多渠道科技投入的格局,鼓励和支持研究所在积极建议和承担国家科技任务的同时,积极建议和承担地方、企业和社会的重要科技任务,积极开展实质性国际科技合作,广泛吸纳国内外创新资源,调整优化研究所经费结构。   路甬祥:世界正处在科技创新突破和科技革命的前夜   新华社北京1月12日电(记者吴晶晶、孙闻)中国科学院院长路甬祥12日在中国科学院2009年度工作会议上表示,世界正处在科技创新突破和科技革命的前夜。   路甬祥表示,得出这一重要结论,主要基于三点判断。一是历史经验表明,全球性经济危机往往催生重大科技创新突破和科技革命,1857年的世界经济危机引发了以电气革命为标志的第二次技术革命,1929年的世界经济危机引发了战后以电子、航空航天和核能等技术突破为标志的第三次技术革命。这次金融危机在很大程度上反映了过度依靠金融投机,过度依靠超前消费,过度依赖监管缺失的虚拟操作,金融与经济泡沫破裂。依靠科技创新创造新的经济增长点、新的就业岗位和新的经济社会发展模式,是摆脱危机,创新经济增长的根本出路。这将强烈地激励和加快科技创新突破与新科技革命的到来。   二是前瞻全球现代化发展的未来图景,包括中国、印度在内的数十亿人口追求小康生活和实现现代化的宏伟历史进程与自然资源供给能力和生态环境承载能力的矛盾日益凸现和尖锐,按照传统的大量耗费不可再生资源和破坏生态环境的经济增长方式、沿袭少数国家以攫取世界资源为手段的发展模式难以为继。人类生存发展的新需求强烈呼唤科技创新突破和科技革命。   三是从当今世界科技发展的态势看,奠定现代科技基础的重大科学发展基本发生在20世纪上半叶,“科学的沉寂”已达60余年,而技术革命的周期也日渐缩短,同时科学技术知识体系积累的内在矛盾凸现,在物质能量的调控与转换、量子信息调控与传输、生命基因的遗传变异进化与人工合成、脑与认知、地球系统的演化等科学领域,在能源、资源、信息、先进材料、现代农业、人口健康等关系现代化进程的战略领域中,一些重要的科学问题和关键核心技术发生革命性突破的先兆已日益显现。   中科院2009年起将全面启动人才培养引进系统工程   新华社北京1月12日电(记者吴晶晶、孙闻)记者从12日举行的中科院2009年度工作会议上了解到,中科院自2009年起将全面启动人才培养引进系统工程,在未来5年内将引进海外高层次人才和支持领军人才600名。   中科院常务副院长白春礼说,人才培养引进系统工程将把中科院各类人才计划整合为“高层次人才培养引进计划”、“优秀青年人才培育计划”、“支撑与管理人才培养计划”、“海外智力引进与人才国际交流培养计划”4大计划。其具体目标是,在未来5年内,引进海外高层次人才和支持领军人才600名,引进培养学术技术带头人600名,培养造就优秀支撑和管理人才600名,培养支持青年创新人才6000名,吸引和资助海外优秀学者和外国科学家1500名来院工作。   白春礼表示,配合国家相关人才计划,中科院将加大引进海外高层次人才的力度,重点支持院内成长的科技领军人才主持或承担国家或院的重大科技任务,继续培养和引进青年学术技术带头人。加大对35岁以下优秀青年创新人才的支持,拓展国际化培养渠道,优化青年人才成长环境,为有潜质的青年人才成长创造条件,激励优秀青年人才不断挑战自我、脱颖而出。大力吸引和培养优秀技术支撑和公共支撑人才,支持引进急需紧缺的杰出人才,稳定重大科学工程优秀技术骨干和公共技术平台负责人,培养大批中青年管理骨干和优秀的科技成果转移转化人才。   中科院还将分层次有重点地吸引和资助活跃在国际前沿的海外优秀学者和外国科学家前来访问和工作,以定向选派为主,支持优秀的青年科技人才、支撑人才、骨干管理人才和转移转化人才的国际化培养。   路甬祥:科研人员评价体系中将淡化论文与奖励数量   新华社北京1月12日电(记者孙闻、吴晶晶)中国科学院院长路甬祥12日表示,中科院将逐渐调整对科研人员的评价体系,论文与奖励数量在评价体系中所占权重将逐步淡化。   路甬祥当天在中科院2009年度工作会议上致辞时指出,未来中科院对科研人员的评价将从以论文、奖励数量评价为主,实现向以创新实际贡献、创新发展态势、创新质量水平评价为主的跨越 从比较关注同行评价为根据,实现向更加注重实践和历史检验与评价的转变,中科院的“知识创新工程更要经受国家、人民和历史的评价”。   他说,中科院要进一步推进基础研究、战略高技术研究和可持续发展相关系统研究等不同性质创新活动评价标准的根本转变,进一步推进人才评价、项目评价、实验室评价和研究所内部评价标准的根本转变。   路甬祥说,中科院的研究工作要从习惯于分散自由探索研究,向面向重大科学问题、面向国家重大战略需求的定向基础前沿研究、关键核心高技术创新和重大系统集成创新、可持续发展相关基础和系统研究为主的创新活动转变 要从注重科技研发向同时重视转移转化转变,探索完善科技研发与转移转化紧密衔接、相互促进的机制与管理模式,充分发挥市场在成果转移转化中的基础作用,实现两者的协调发展。   中科院2008年取得一批重要创新成果   新华社北京1月12日电(记者吴晶晶、孙闻)中国科学院常务副院长白春礼12日在中国科学院2009年度工作会议上表示,2008年中科院在重要基础研究、战略高技术研究和可持续发展相关系统研究方面取得了一大批重要创新成果。   这些重大成果包括:中科院有关科学家通过空间观测发现可能来自暗物质的电子能谱额外超出,引起国际科技界的高度关注 在被《科学》杂志列为2008年世界十大科技进展的铁基超导体研究方面取得群体性突破,居世界领先水平 研制成功世界上首个量子中继器,使任意距离的量子通信成为可能 世界上唯一兼具大口径、大视场、高分辨的大天区面积光纤光谱天文望远镜(LAMOST)正式投入运行,在光谱巡天方面居国际领先地位 完成兰州重离子加速器冷却储存环并通过国家验收,为我国核物理研究及核技术应用提供了国际先进水平的平台。   中科院还成功研制并发射“创新一号02卫星”,以及“风云三号”与“风云二号”气象卫星、“遥感卫星五号”、“环境1-A、1-B”卫星的主要载荷,大幅度提升了我国空间技术的能力与水平 抗辐照核心电子元器件研制取得突破,专用高性能碳纤维研发成功并投入批产,解决了国家在部分高端元器件与基础材料方面的迫切需求。   中科院科学家还发现大脑皮层神经元放射状迁移导向机制,将有助于揭示大脑皮层结构的形成和深入理解脑结构与功能关系 获得大鼠重编程多能干细胞,该技术可用于产生基因敲除大鼠和转基因大鼠,为建立人类疾病模型提供了新的重要途径 解析出禽流感病毒聚合酶复合体精细三维结构,为研发抗禽流感病毒药物提供了潜在靶点和模型 发现二型糖尿病干预新方法,为该疾病的早期发现和预防控制提供了遗传学基础和新的途径。   中科院科学家还提出了太平洋板块俯冲与华南中生代大规模岩浆活动和成矿规律新模式,开展了深部找矿勘查技术示范 攻克了凡纳滨对虾引种、育苗、养殖技术,成功实现规模化应用 确定了我国重要生态服务功能区域,与环境保护部门联合编制了《全国生态功能区划》,为有效管理全国生态系统提供了依据 完成了中国水土流失与生态安全综合科学考察并提出科学对策,为国家坡耕地整治重大治理工程的立项发挥了重要作用 开发了抑制剂协同增效及磷素活化技术,形成长效缓释肥系列产品,并在国内48家企业推广应用。   据介绍,2008年中科院承担的“973”项目占其总数的31%,“863”计划课题占总数的11%,还承担了一批国家科技基础性工作专项、国家科技支撑计划、国家高技术产业化项目、国家仪器创新研制专项等科技任务。此外,2008年中科院还部署了“宽带无线移动多媒体核心技术研究和应用示范”等7个重大项目、115个重要方向项目,启动了500米口径球面射电望远镜(FAST)工程建设。   中科院将实施面向2020年创新工程   力争10个战略必争领域实现跨越   新华社北京1月12日电(记者吴晶晶、孙闻)记者从中国科学院2009年度工作会议上了解到,中科院拟在知识创新工程三期后实施面向2020年的创新工程,力争在10个左右关系我国经济社会发展全局的战略必争领域实现创新跨越。   中科院院长路甬祥表示,中科院将在重要科技领域发展路线图战略研究基础上,积极向国家建议有关科技创新目标,结合中科院创新基地建设,有选择地制定相应的行动计划并先行部署启动。在空间、信息、先进材料与制造等科技领域实现重点跨越,掌握一批关键技术和核心自主知识产权,作出一批重大系统集成贡献。在能源、资源、农业、海洋等科技领域实现重点跨越,解决一批制约我国发展的瓶颈问题。在人口健康、生态与环境等科技领域实现重点跨越,为我国人民健康水平提高、生态环境保护修复、应对全球变化提供系统的知识基础和科技支撑。   据介绍,中科院在重要科技领域发展路线图研究中,凝练出了一批新的重大科技问题,关系我国在全球化知识经济环境下的国际竞争力,关系我国经济社会长远持续发展能力,关系我国公共与国家安全保障能力,还有一些是可能出现革命性突破的基本科学问题。中科院将建议国家组织实施一批新的重大科技任务,并在其中发挥骨干和引领作用。   中科院还将前瞻布局若干前沿交叉新兴方向与领域,系统优化提升学科基础,培育未来竞争优势,将推动中科院已有相当优势、当今世界发展十分活跃的主流学科进入世界先进行列,并引导1/3左右的研究所率先实现跨越,成为国际同领域具有重要影响和地位的研究机构。   据了解,中科院面向2020年创新工程的发展目标是用5年左右时间在事关我国发展全局的战略必争领域实现重点跨越,再用5年左右时间实现中科院科技创新的整体跨越,创新能力实现质的飞跃,到2020年总体实现“创新跨越、布局合理、四个一流、和谐有序、开放合作、持续发展”目标,真正建设成为“三个基地”和科学思想库。   中科院将适应我国区域发展特色调整研究布局   新华社北京1月12日电(记者孙闻、吴晶晶)中国科学院院长路甬祥12日表示,中科院将适应我国经济社会区域发展格局和资源生态环境区域特点调整研究布局。   路甬祥在中科院2009年度工作会议上说,未来中科院研究布局将从历史形成的地域分布结构,向与我国经济社会区域发展格局和资源生态环境区域特点更相适应,更相协调的创新布局转变。   他说,中科院将从中国区域发展战略出发,在东部沿海发达地区,重点部署与产业结构升级和知识经济发展相关的高技术和重要基础研究,与经济社会快速发展相关的资源和人口健康研究 在东北和中部地区,重点部署与传统产业改造升级和现代化农业发展相关研究,加强部署与知识经济相关的高技术和重要基础研究 在西部地区,重点部署与生态环境和自然资源合理开发利用相关研究。
  • 六大主题抢先看!第六届基因测序网络大会第一轮通知
    基因测序技术作为“颠覆式创新”技术,自诞生以来给生命科学、医学、农业、微生物学等多个领域带来了巨大影响。7月12日-14日,仪器信息网将举办“第六届基因测序网络会议”,邀请来自高校、科研院所、医院、海关系统等领域的专家学者,针对基因测序的技术进展和应用作线上报告,为广大用户搭建一个即时、高效的交流和学习的平台。本次会议设有六大主题会场,内容包括基因测序新仪器新技术、单细胞测序、测序技术在临床分子诊断、病原微生物、海关检疫和遗传育种等主要应用领域的方法和案例分享,欢迎广大用户呼朋唤友,共享知识盛宴!点击图片即可免费报名!六大主题会场日期上午下午7月12日新仪器新技术单细胞和空间组学7月13日病原微生物宏基因组&靶向测序临床分子诊断7月14日海关检疫遗传育种会议日程:(更新中)7月12日上午 新仪器新技术报告方向专家单位及职位RNA直接测序技术研究进展(拟)胡松年中科院微生物所 研究员高通量单细胞测序技术张经纬复旦大学 青年研究员单细胞和非靶向测序(拟)杨朝勇厦门大学 教授7月12日下午 单细胞和空间组学单细胞和空间组学的困境与未来曹罡华中科技大学 教授单细胞测序技术在肿瘤诊断中的应用及探索何牮上海交通大学医学院副研究员、单细胞组学与疾病研究中心基因组学平台主任IDH突变型影响肝内胆管癌异质性和免疫微环境白凡北京大学 教授活细胞纳米芯片及应用常凌乾北京航空航天大学 教授7月13日上午 临床分子诊断NGS液体活检在肺癌复发监测和预后预测中的应用于津浦天津医科大学肿瘤医院 主任医师心血管疾病分子诊断周洲阜外医院 实验诊断中心主任靶向测序(tNGS)在感染 病原诊断中的价值与探索鲁炳怀中日友好医院 主任医师mNGS应用于感染性疾病中的探索及报告解读陈宏斌北京大学人民医院检验科副研究员基于液体活检的肿瘤早筛研究进展及临床应用沈依帆重庆医科大学附一院7月13日下午 病原微生物宏基因组&靶向测序mNGS技术概要陈力复旦大学 教授宏基因组测序(mNGS)与靶向测序(tNGS)在感染病原诊断中的各自价值优势及技术探索谢铭洲予果生物 市场/产品总监mNGS在危机重症检测领域中的应用宋振举复旦大学附属中山医院 副主任医师国家器审中心关于mNGS的八点考量及点评孙桂芹浙江中医药大学 副教授tNGS的实践和应用李培金域医学 博士7月14日上午 海关检疫基因测序技术概述及在口岸食品检疫中的应用与展望王艺凯中国海关科学技术研究中心 高级工程师基因测序技术在口岸卫生检疫工作中的应用汪海波珠海国际旅行卫生保健中心(拱北海关口岸门诊部) 主任技师高通量测序技术在进出境动物检疫及物种鉴定方面的应用和前景展望唐泰山南京海关动植物与食品检测中心 研究员基因测序技术在口岸检验鉴定中的应用杜智欣南宁海关技术中心 高级农艺师7月14日下午 遗传育种油菜杂种优势的基因组设计育种蒋立希浙江大学 教授待定刘贵明北京市农林科学院待定赵汀浙江大学 特聘研究员会议链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geneseq2023/
  • 孰优孰劣?气相色谱、液相色谱大PK
    p style=" text-indent: 2em " 气相和液相是有机检测的两大基本仪器,占据着有机实验室的统治地位,虽然同做有机检测,但就两个仪器本身也有着较大区别,本篇文章将从流动相、固定相、分析对象、检测技术和制备分离5个方面进行比较。 /p p   气相色谱是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。同为色谱技术之一,液相色谱也是一种分离与分析技术,它的特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。那么,气相色谱和液相色谱相比各有什么特点呢?可以从以下几个方面进行比较: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/67f10b1e-e84f-40fc-a467-a87d254ca65a.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 流动相 /span /strong /p p   GC用气体作流动相,又叫载气。常用的载气有氦气、氮气和氢气。与HPLC相比,GC流动相的种类少,可选择范围小,载气的主要作用是将样品带入GC系统进行分离,其本身对分离结果的影响很有限。 /p p   而在HPLC中,流动相种类多,且对分离结果的贡献很大。换一个角度看,GC的操作参数优化相对HPLC要简单一些。此外,GC载气的成本要低于HPLC流动相的成本。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 固定相 /span /strong /p p   因为GC的载气种类相对少,故其分离选择性主要通过不同的固定相来改变,尤其在填充柱GC中,固定相常由载体和涂敷在其表面的固定液组成,这对分离有决定性的影响,所以,导致了种类繁多的GC固定相的开发研究。迄今已有数百种GC固定相可供我们选择使用,但常用的HPLC固定相也就十几种。 /p p   故LC在很大程度上要靠选用不同的流动相来改变分离选择性。当然,毛细管GC常用的固定相也不过十几种。在实际分析中,GC一般是选用一种载气,然后通过改变色谱柱(即固定相)以及操作参数(柱温和载气流速等)来优化分离,而LC则往往是选定色谱柱后,通过改变流动相的种类和组成以及操作参数(柱温和流动相流速等)来优化分离。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 分析对象 /span /strong /p p   GC所能直接分离的样品是可挥发、且热稳定的,沸点一般不超过500℃。据有关资料统计,在目前已知的化合物中,有20%~25%可用GC直接分析,其余原则上均可用LC分析。也就是说GC的分析对象远没有LC多。 /p p   需要指出的是,有些虽然不能用GC直接分析的样品,通过特殊的进样技术,如顶空进样和裂解进样,也可用GC间接分析。比如高分子材料的裂解色谱就是如此。这在一定程度上扩大了GC分析对象的范围。此外,GC比LC更适合于气体的分析。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 检测技术 /span /strong /p p   GC常用的检测技术有多种,比如热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、电子俘获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)等,其中FID对大部分有机化合物均有响应,且灵敏度相当高,最小检测限可达纳克级。 /p p   而在LC中尚无通用性这么好的高灵敏度检测器。商品LC仪器常配的也就是紫外-可见光吸收检测器(UV-Vis)和示差折光检测器(RI)。前者的通用性远不及GC中的FID,后者的灵敏度又较低,且不适于梯度洗脱。当然,不论GC还是LC,都有一些高灵敏度的选择性检测器,GC有ECD和NPD等,LC有荧光和电化学检测器。较为理想的检测器应该首推MS,但在这一点上,GC目前要优于LC。 /p p   因为GC流动相的特点,它与MS的在线联用已不存在任何问题,特别是毛细管GC与MS的联用已成为常规分析方法。而LC与MS的联用就受到了流动相的限制。虽然目前已有多种接口,如离子束、热喷雾、电喷雾等,但流动相的选择还是受到明显的限制。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dc79324a-3854-4369-a9f5-19ad962fc77f.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 制备分离 /span /strong /p p   在新产品的研究开发过程中,或在未知物的定性鉴定工作中,常需要收集色谱分离后的组分作进一步分析,而某些高纯度的生化试剂则是直接用色谱分离来制备的。就这一点而言,GC在原理上应该是有优势的,因为收集馏分后载气很容易除去。然而,由于GC的柱容量远不及LC,如果用GC作制备,那是相当费时的。因此,制备GC的实用价值很有限。制备LC则有很广泛的应用。 /p p    strong 下面就来介绍一下,相比于气相色谱,液相色谱在以下三大方面所具备的优越性。 /strong /p p   1. 气相色谱不适用于不挥发物质和对热不稳定物质,而液相色谱却不受样品的挥发性和热稳定性的限制。有些样品因为难以汽化而不能通过柱子,热不稳定的物质受热会发生分解,也不适用于气相色谱法。这使气相色谱法的使用范围受到了限制。 /p p   2. 对于很难分离的样品,用液相色谱常比用气相色谱容易完成分离,主要有以下三个方面的原因: /p p   ①液相色谱中,由于流动相也影响分离过程,这就对分离的控制和改善提供了额外的因素。而气相色谱中的载气一般不影响分配,也就是说,在液相色谱中,有两个相与样品分子发生选择性的相互作用。 /p p   ②液相色谱中具有独特效能的柱填料(固定相)的种类较多,这样就使固定相的选择余地更大,从而增加了分离的可能性。 /p p   ③液相色谱使用较低的分离温度,分子间的相互作用在低温时更为有效,因此降低温度一般会提高色谱分离效率。 /p p   3. 和气相色谱相比,液相色谱对样品的回收比较容易,而且是定量的,样品的各个组分很容易被分离出来。因此,在很多场合,液相色谱不仅作为一种分析方法,而且可以作为一种分离手段,用以提纯和制备具有中等纯度的单一物质。 /p p   综上所述,与气相色谱相比,液相色谱在样品的适用性、分离能力以及样品回收方面都具备着一定的优越性。凭借着技术上的这些优势,液相色谱得以在更多领域得到广泛应用。 /p
  • 华爱色谱参与起草的国家标准《电子特气 六氟丁二烯》发布
    由华爱色谱参与起草的国家标准GB/T 40417-2021《电子特气 六氟丁二烯》于2021年8月20日发布。这项标准规定了六氟丁二烯的技术要求,检验规则,试验方法,标志,包装,运输及贮存的要求。适用于由工业六氟丁二烯提纯制备的电子级六氟丁二烯。爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。
  • 海关总署再曝2000万大单 气相色谱、试验机、X射线系统
    p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span 8 /span span style=" font-family:宋体" 月 /span span 19 /span span style=" font-family:宋体" 日,海关总署物资装备采购中心接连曝出三条仪器设备采购需求。采购总预算高达 /span span 1907.92 /span span style=" font-family:宋体" 万元,涉及的仪器设备包含气相色谱进样器及发生器、拉伸试验机、万能材料试验机、医用 /span span X /span span style=" font-family:宋体" 射线系统等。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 其中气相色谱相关采购需求预算高达 /span span 1047.92 /span span style=" font-family:宋体" 万元,试验机和医用 /span span X /span span style=" font-family:宋体" 射线类项目预算分别为 /span span 434 /span span style=" font-family:宋体" 万元和 /span span 426 /span span style=" font-family:宋体" 万元。采购详情汇总如下: /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 项目名称:海关总署 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年气相色谱仪采购项目 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 项目编号: /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#383838" HG19GK-A0000-D116 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 预算: /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#383838" HG19GK-A0000-D116 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 采购详情: /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height:36px" class=" firstRow" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 包号 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 品目 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 货物名称 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 数量 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 预算 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#02396F" br/ & nbsp /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" (万元) /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td rowspan=" 5" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span - M-ECD-FID- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 35.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-FPD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 45.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 3 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-M-ECD- /span 自动进样器 span - /span 气体发生器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 48.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 4 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -M-ECD-NPD-FPD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 45.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 5 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -M-ECD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 64.92 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td rowspan=" 5" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 6 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相 span -FID-ECD- /span 自动进样器 span - /span 毛线管填充柱进样口 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 49.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 7 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相 span -FID-TCD- /span 自动进样器 span - /span 毛细填充柱进样口 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 98.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 8 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相 span -FID- /span 顶空进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 48.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 9 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-ECD-FPD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 45.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 10 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-ECD-NPD- /span 自动进样 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 48.00 /span /p /td /tr tr style=" height:93px" td rowspan=" 4" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p 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150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 13 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-FPD- /span 自动进样器 span - /span 毛细填充柱进样口 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 124" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 50 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 14 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 33.00 /span /p /td /tr tr style=" height:93px" td rowspan=" 4" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 4 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 15 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-FPD- /span 顶空 span - /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 118 /span /p /td /tr tr style=" height:93px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 16 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -FID-TCD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 93" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 90.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 17 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span -NPD- /span 自动进样器 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 33.00 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 18 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 气相色谱 span - /span 自动进样器 span - /span 顶空(无检测器) /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 18" p style=" line-height: 150%" span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体 color:#02396F" 40.00 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent:28px" span & nbsp /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 项目名称:海关总署 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年万能材料试验机采购项目 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 项目编号: /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#383838" HG19GK-A0000-D118 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 预算: /span span 434.000000 /span span style=" font-family:宋体" 万元 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 采购详情: /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height:26px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" a name=" EB613c040383454bee907aedd4d357cb99" /a strong span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 包号 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 货物名称 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 数量 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 预算 /span /strong /p p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" (万元) /span /strong /p /td /tr tr style=" height:66px" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 66" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 01 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 66" p style=" line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 高低温拉伸机 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 66" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 1 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 66" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 200.00 & nbsp /span /p /td /tr tr style=" height:41px" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 41" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 02 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 41" p style=" line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 疲劳型万能材料试验机 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 41" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 1 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 41" p style=" line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 仿宋" 234.00 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent:14px" span style=" font-family:宋体" 项目名称:海关总署 /span span 2019 /span span style=" font-family:宋体" 年医用 /span span X /span span style=" font-family:宋体" 射线(国产)采购项目 /span /p p style=" text-indent:14px" span style=" font-family:宋体" 项目编号: /span span HG19GK-A0000-D117 /span /p p style=" text-indent:14px" span style=" font-family:宋体" 预算: /span span 426.000000 /span span style=" font-family:宋体" 万元 /span /p p style=" text-indent:14px" span style=" font-family:宋体" 采购详情: /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height:26px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 号 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 品目 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 货物名称 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 数量 /span /strong /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" 预算 /span /strong /p p style=" text-align:center line-height:24px" strong span style=" font-size:16px font-family: 宋体 color:#02396F" (万元) /span /strong /p /td /tr tr style=" height:26px" td rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 01 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" B /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 数字 span X /span 射线摄影系统(立柱式) /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 台 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 72 /span /p /td /tr tr style=" height:26px" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 2 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" C /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 数字 span X /span 射线摄影系统 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 1 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 台 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 198 /span /p /td /tr tr style=" height:69px" td rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 69" p style=" line-height: 24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 02 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 69" p style=" line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 3 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 69" p style=" line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" D /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 车载移动 span DR /span 系统 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 69" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 宋体" 1 /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体" 台 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 69" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 宋体" 61 /span /p /td /tr tr style=" height:46px" td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 46" p style=" line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 4 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 46" p style=" line-height:24px" span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" E /span span style=" font-size:16px font-family:宋体 color:#02396F" 便携式 span DR /span 系统 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 46" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" font-size: 16px font-family: 宋体" 1 /span span style=" font-size: 16px font-family: 宋体" 台 /span /p /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 46" p style=" text-align:center line-height:24px" span style=" color:#02396F" 95 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent:14px" span & nbsp /span /p p style=" text-indent:28px" strong span style=" font-family:宋体" 三大采购项目的采购单位联系方式: /span /strong /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 采购单位:海关总署物资装备采购中心 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 地址:北京市海淀区马甸东路 /span span 9 /span span style=" font-family:宋体" 号 /span span A /span span style=" font-family:宋体" 座 /span span 906 /span span style=" font-family:宋体" 会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站 /span span D /span span style=" font-family:宋体" 口出)。 /span /p p style=" text-indent:28px" span style=" font-family:宋体" 联系方式:刘先生 /span span style=" font-family:宋体" 解先生 /span span 010-65194838 010-65195161 /span /p p br/ /p
  • 2016年安捷伦科技将重点发展六大领域
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2016年1月26日, 安捷伦科技有限公司(以下简称:安捷伦科技)在北京什刹海之源举办了“安捷伦科技2016新春媒体联谊会”。安捷伦科技大中华区化学分析市场部经理祝立群、食品市场经理陈玉红和能源化工/材料市场经理陈艳凤等安捷伦中国区团队部分成员出席了此次宴会。仪器信息网等数十家媒体应邀参加了此次宴会。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1_meitu_1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/6db5a533-7bd9-4fd7-bdf2-afdd250f6252.jpg" / /p p style=" text-align: center " 安捷伦科技大中华区化学分析市场部经理祝立群 /p p   祝立群首先回顾了过去一年影响安捷伦科技发展的一些重要市场事件,如2015年3月安捷伦科技成为分析仪器行业首家受邀出席博鳌论坛的企业。祝立群讲到,2015年是安捷伦科技比较特殊和重要的一年。过去一年,安捷伦科技在研发上不断加大投入,推出了多款新品,并获得用户好评。如2015年上半年安捷伦科技在全球推出了7800ICP-MS BCEIA 2015展会前,安捷伦科技全球同步推出了5975B GC/MSD。这些新产品的推出,加强了安捷伦科技在分析仪器行业中的领导地位。另外,安捷伦科技多款产品在2015年中国科学仪器发展年会上获奖。 /p p   同时,2015年安捷伦科技在食品、制药和能源化工行业领域方面也取得了不错的成绩。在能源化工方面,安捷伦科技联合休斯顿大学举办了“2015能源化工行业前沿研究高峰论坛”,此会议针对的是石油化工行业勘探领域的研究,特别是高端的分离技术在勘探领域中的使用,其引领了石油化工行业分析研究技术发展方向。在制药方面,安捷伦科技携手迈百瑞共建了“前沿生物药研究暨抗体药物偶联物分析联合实验室”。在食品安全方面,安捷伦科技在2015年推出了用于食品检测的全新样品前处理产品Agilent Bond QuEChERS Elut EMR—Lipid,从而更好的帮助食品安全实验室用户应对复杂的食品安全挑战。此外,安捷伦科技还通过和全球顶尖的科学家合作确立发展方向。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2_meitu_2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/e158f5d4-fdf8-444e-8314-ca81a44ab79e.jpg" / /p p style=" text-align: center " 安捷伦中国区团队成员与媒体代表交流 /p p   2016年,安捷伦科技将继续重点关注食品安全、环境监测、能源化工、制药行业和基因组学等六大行业。祝立群谈到,针对于日益严重的食品安全问题,安捷伦科技未来将提供满足严格法规检测要求的解决方案,加强整个产业链中每个环节的未知污染物与非法添加物检测和健全食品溯源体系的建立。针对于环境监测,安捷伦科技未来将重点关注环境科研领域,例如纳米材料的应用对环境和人类健康的影响和组学技术在环境毒理学研究中的应用等。同时,安捷伦科技在水源水和饮用水方面未来也将加大关注力度。针对于能源化工,安捷伦科技将通过对新产品的推广来抓住机会。在制药方面,安捷伦科技未来将加大对生物制药领域的投入。在基因组学方面,安捷伦科技未来将结合在基因芯片和二代测序靶向捕获技术上的优势,帮助临床医生通过产前筛查、新生儿筛查等技术手段降低出生缺陷率。同时,2016年安捷伦科技将继续推进与美国贝勒医学院、波斯顿儿童医院和香港中文大学妇产科系等的合作,协助开展针对医疗从业人员的培训课程,提升中国产前诊断与新生儿筛查的综合实力。针对于安捷伦科技的跨平台综合服务子品牌Agilent CrossLab,祝立群谈到,Agilent CrossLab未来将着力于帮助客户做出更好的商业和经济决策,使得客户可以更好的管理实验设备和资产,并获得不同的实验室信息的需求。 /p
  • 六大检验检疫重点实验室服务深圳香港
    作为供港生鲜食品的“把关人”,深圳动植物检验检疫中心每年检测的供港活牛、猪、羊达230万头,占香港市场的85%,活禽400万只,占香港市场90%。作为立足深港的国家级检测机构,深圳动植物检验检疫中心还拥有多个“第一”。   六大国家重点实验室门类齐全   记者了解到,深圳动植物检验检疫技术中心隶属于深圳出入境检验检疫局,承担深圳口岸出入境动植物检测及技术标准制订 同时还可为政府部门、企业和个人委托的相关业务提供检验和鉴定。作为一个国家级综合检测机构,中心设有专业实验室20个,包括预防兽医学、水产养殖、食品化学、畜产品加工等多个学科。其中,包括“供港畜禽安全检测重点实验室”、“饲料安全检测重点实验室”、“豆类与植物病原真菌检疫重点实验室”、“水生动物疫病检测重点实验室”、“转基因产品分析与资源检验重点实验室”、“水生动物疫病生物资源保藏及标准(参考)物质研制重点实验室”等六大实验室属于国家级重点实验室,此外中心还设有2个区域性中心实验室、以及1个深圳市重点实验室。   除了进行日常的检测工作外,中心还组织技术骨干攻克和解决了一批国际检验检疫技术难题。3年来,中心承担科研项目78项,其中科技部、国家自然科学基金、国家级重大科技支撑项目和“863”项目等16项,获国家科技进步二等奖1项,国家质检总局“科技兴检奖”一等奖3项,深圳市科技创新奖2项等多个荣誉。   28万检验批次检出多个“第一”   从2006年至今,中心共完成出入境检验检疫28万批次检测任务,业务涉及供港活禽、畜、花卉、入境大宗原粮、水生动物及其产品、牛羊源性成分及转基因等的检测。作为全国供港生鲜食品的“把关人”,深圳检验检疫局动植物检验检疫技术中心仅每年检测的供港活牛、猪、羊就达230万头,占香港市场的85%,活禽400万只,占香港市场90%。   作为一家具有国际先进水平的权威检测机构,中心检出率连年在质检系统名列前茅,创造了多个“第一”:首次鉴定出我国新入侵的外来有害生物——刺桐姬小蜂,多次检出地中海实蝇 首次鉴定红火蚁在深圳发生 全国首次从有疯牛病发生的日本进口的鱼粉中检出牛源性成分……   交流合作获国际认可   作为一个具有国际先进水平的检测机构,中心的检测技术不断获得国内外同行的认可和高度评价。目前,中心是国家质检总局首批认定的转基因、动物源性成分检测实验室之一 已获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可和国家认监委资质认定。其中,作为全国检验检疫系统唯一的水生动物疫病检测的专业实验室,中心的水生动物实验室设备齐全、检测技术先进,是农业部指定的水生动物疫病监测实验室,也是世界粮农组织(FAO)下亚太水产病害网络(NACA)水生动物疾病的资源中心。
  • 安捷伦发布Agilent 990 微型气相色谱系统新品
    无论是确定天然气储藏位置、评估沼气、监测气井效率,还是在实验室中测量样品,都需要快速获得可靠结果。Agilent 990 微型气相色谱系统以小巧体积为您提供所需的重要答案。该系统集行业领先的创新功能以及高质量和快速分析于一体,可在气体分析中发挥至关重要的作用。创新技术可在数秒内实现气体分离,与台式气相色谱系统相比,占用的空间、消耗的电能和载气更少。快速便捷的启动使您能够在数分钟内获得结果,即使频繁更换测量位置也同样如此。特性- 仅用于气体样品分析- 多达 4 个通道的分离和检测- 微机械 TCD 检测- 体积小巧且环保。消耗的电能和载气仅为传统实验室气相色谱系统的 10%- 可选择 He、H2、N2 和 Ar 载气- 微型气相色谱柱固定相选择范围广泛- 应用灵活,可用于实验室内、实验室外和在线/现场分析- 实验室版和移动版仪器的通道可互换- 惰性样品流路,能够进行低 ppm 级的硫 (H2S) 分析- 提供各种附件、样品处理工具以及报告和结果导出工具。创新点:- 创新技术可在数秒内实现气体分离,与台式气相色谱系统相比,占用的空间、消耗的电能和载气更少。快速便捷的启动使您可在数分钟内获得结果,即使频繁更换测量位置也同样如此。 - 市场上唯一的便携气相;仅有小型蛋糕盒大小;体积小巧且环保。消耗的电能和载气仅为传统实验室气相色谱系统的 10% - 智能化,多种连接操作方式; - 模块设计,易于维护维修升级。 Agilent 990 微型气相色谱系统
  • 力合科技:自研的气相色谱质谱连续监测系统性能与进口相当
    11月23日讯,有投资者向力合科技(300800)提问。问:近日力合科技隆重推出自主研发LFGCMS-100环境空气挥发性有机物气相色谱-质谱连续监测系统。请问现价阶段与国外品牌监测系统在性能上和价格上有那些优势?  公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司自主研发的LFGCMS-100环境空气挥发性有机物气相色谱-质谱连续监测系统对比国外品牌性能相当,价格优势明显,感谢您的关注!2022年第三季度力合科技财报信息披露,第三季度营业收入(元) 5.7亿元,同比增长2.59%。
  • “智”领“大”成 - 新国标暨新Elix大系统交流会
    2016年11月16号,默克生命科学携手贵州倍捷科技有限公司在贵阳铂尔曼大酒店举办“智”领“大”成 - 新国标暨Elix大系统交流会,本次活动吸引了近百位政府机构、科研院校、检测机构及大型食品药品生产企业等单位的代表参加。活动为贵州的客户带来了划时代产品--全新的智能化Elix大流量纯水系统,给实验室纯水领域注入新的活力。同时,会议现场为在场客户解读全新的由默克参与起草的仪器分析用高纯水国家标准,提高水质检测能力,控制实验室用水安全。默克生命科学与应用业务纯水事业部中国区市场部经理彭力先生在会上致辞贵州倍捷科技有限公司总经理吴亚丹女士在会上致辞本次讲座内容涵盖了纯水相关标准,应用及检测技术等方面的内容,旨在提升各行业对水标准及水质检测方面的认知,共同推进纯水领域前沿技术的发展。如何让实验室纯水更好地服务于分析测试研发,目前标准有哪类规定及如何检测水质,如何对实验室用水质量进行控制与管理,默克生命科学纯水事业部唐莹女士作了详细讲解与阐述。实验室中的许多应用都离不开水,所需水质范围有所不同,所需水量也可从数升到数千升。默克的全新Elix 40/80/120/150智能系统,采用Elix专利技术提供恒定水质,无需软化柱或调节系统,其产水量为每天需要数百升到数千升分析级水的客户而设计,日供水量最高可达9000 L/天。默克生命科学纯水事业部陈贤敏先生作了本新产品的详细介绍。据介绍,Elix智能化系统和SDS水箱(储存和分配系统)可被组合到紧凑到模块装置中,以确保每个实验室或部门获得稳定的水质和充足的水量,避免因使用过长分配管理而引起的细菌污染。新产品有着简单直观的系统维护操作界面,较强的信息存储功能,此外,Elix系统的充分连通性还可以是授权的用户通过网络进行24/7全天候的实时监控。活动吸引了近百位政府机构、科研院校、检测机构及大型食品药品生产企业等单位的代表参加。通过本次会议交流,参会代表们表示,其对水质重要性、标准有了进一步的了解,同时也学习到了更先进可靠的检测技术、方法、纯水应用、实验室用水质量控制与管理以及全新的智能化系统Elix。默克化工技术(上海)有限公司,隶属于德国默克集团。默克成立于1668年,是全球历史最悠久的制药与化工公司,是一家全球领先的医药健康,生命科学及高性能材料公司,以创新和高科技优质产品闻名世界,在全球拥有5万名员工。默克一直以来致力于不断发展改善并加强生活质量的技术。作为生命科学领域的领头羊,默克生命科学部门的目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中最棘手的问题。倍捷科技成立与2003年,致力于成为实验室一站式服务商,为各位科研专家提供全面的实验室解决方案。
  • DPS推出新一代录井用快速气相色谱系统
    美国DPS仪器公司(华洋科仪代理)总裁Mr. David Pierce此次到访华洋科仪发布了DPS公司最新推出的R490 嵌入式录井用快速气相色谱系统。该系统采用革新设计的双FID检测器系统自动采样,自动将来自泥浆的从甲烷到更重的烃类气体进行色谱分离并精确定量各组成成分,同时连续读取显示该气流的总的烃值。革新设计的十通采样阀组件部分使得连续读取总烃数值更加精确。 R490嵌入式录井用快速气相色谱系统 该系统是国际首创智能化网络气相色谱系统,用户即可通过内置计算机彩色触屏控制色谱系统,也可以通过网线或无线网络实现远程办公室普通电脑控制色谱系统和数据读取以及报告输出。DPS独有的数字信号调节技术使得所有气路EPC控制与所有温度控制均达到了前所未有的精准,使得”soft landing ever so soft“。 美国DPS R490将带给油田工作者一个网络化、数字化与分离技术融合的高科技产品的精准和效率的精彩体验之旅。 华洋科仪特别报道 2012年12月20日 大连
  • 婴配奶粉也中招!六大品牌检出芳香烃矿物油
    p style=" text-indent: 2em " 配方奶粉具有丰富的营养成分,是除母乳外妈妈喂哺宝宝的首选。近年来,很多年轻父母为了给宝宝选到一款好奶粉,都会选择海淘,认为海淘奶粉相对于国内奶粉更安全。然而近期德国却爆发了“芳香烃门”事件。 /p p style=" text-indent: 2em " 位于德国总部的公益组织“食品观察”在官网上发布一份调查报告称,该机构抽检了在德国销售的16款奶粉(德国4款,法国8款,荷兰4款),其中有8款产品检出芳香烃矿物油成分。据悉,此次卷入“芳香烃门”的奶粉总共涉及到6大品牌,分别是: strong 雀巢、诺优能、悠蓝、英雄宝贝、宝怡乐、佳丽雅。 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/d625a705-8c7a-42ae-afb1-526b5932ccef.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 食品中过量芳香烃物质或对身体器官造成损伤 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " “食品观察”组织发布的检测报告显示,这些受影响奶粉中的芳香烃矿物油含量在每公斤0.5毫克至3毫克之间,这一污染程度暂不会引起任何急性疾病症状。 /p p style=" text-indent: 2em " 资料显示,芳香烃简称芳烃,是苯及其衍生物的总称,主要包括直链、支链烷烃和烷基取代的环状饱和烷烃(MOSH)以及烷基取代的芳香烃(MOAH)两个类型,而如今普遍认为MOAH 具有可能致癌和致突变的隐患,而 MOSH(特别是C16~C35)容易在身体器官中积累并可能造成损伤。目前还未有相关研究证实,低剂量的芳香烃物质对人体健康能产生多大影响。 /p p style=" text-indent: 2em " 食品中矿物油残留可能来自生产加工产品的机器,也可能来自纸质包装上的油墨、食品原料在收割、晾晒、加工过程中接触的发动机润滑油、未完全燃烧的汽油、轮胎和沥青碎屑,食品加工使用的白油,以及环境污染等。目前欧盟及德国没有针对食品中芳香烃矿物油残留颁布法定限量。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 食品中芳香烃矿物油未入检测体系& nbsp 相关检测方法仍不少 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 利用化学及仪器对食品中各种矿物油分析的方法有很多,包括荧光法、皂化法、红外光谱法、薄层色谱法、气相色谱法、气相色谱—质谱联用、在线联用的高效液相色谱-气相色谱-氢火焰离子化器检测法、离线固相萃取法、二维气相色谱法等。据悉,本次“食品观察”实验室使用的是在线LC-GC-FID定量和GC*GC*TOF 定性,该产品源自Axel Semrau的分析系统。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近年来,我国对食品安全十分重视,安全状况日益改善。但我国目前在烃类矿物油检测领域尚有不足。目前国家对矿物油等指标尚未纳入检测体系,每年的食品安全监督抽检并未包含该项检测,而欧美等国家已将其纳入相关检测体系。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 我国食品安全管控体系尚不完善,除了要增加监督和检测指标数量外,还应实现对整个生产链条的全程监测,加强对慢性食品安全风险的管控,实现对危害食品安全行为的有效控制,为食品安全保驾护航。 /p p br/ /p
  • 选购冻干机的六大注意事项
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍选购冻干机的六大注意事项,欲购买高性价比进口冻干机,欢迎咨询~1,制造商的选择。选择有实力的厂家,并有多年的专业生产经验和专业技术,支持非标定、解决方案。2。冷阱温度。冷阱是一种在冷冻干燥室和真空泵之间收集蒸汽的装置,冷阱的温度越低,冷阱的捕集能力越强,但冷阱的温度越低,制冷要求越高,制冷量越大。机器成本和运营成本。实验室冷冻干燥机的冷阱温度主要为-50℃、-60℃和-80℃三个等级。e从-35℃降至-50℃,冷阱的集水能力明显提高,冷阱的温度低于-50℃。80℃的稀土适合于大多数产品的冷冻干燥,如含有机溶剂的产品或某些特殊产品。3、结冰量。在冷阱中可以捕获的蒸汽量与实验室中每天在操作样品中升华的水或其它溶剂的量有关,实验室中冷冻干燥机的冷冻容量为3kg、6kg和8kg,这适合于各种实验要求。结果。4。极限真空度终真空度反映了冷冻干燥机的泄漏情况和真空泵的泵送效率,实验操作的真空度应在合理的范围内。真空度过高,不利于传热,但干燥速度降低。5。控制显示系统实验室系列冷冻干燥机主要用于物料冷冻干燥、小批量生产和冷冻干燥工艺条件试验,控制系统应实时显示冷冻干燥工艺参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间、温度等。总加工时间;设定、修改和有效执行冷冻干燥工艺流程;理想状态下,有通讯接口,便于数据采集和存储。6、冷冻干燥方法及功能。根据具体的样本,有不同的选择,实验室冻干实验,即在冷冻干燥或冷冻干燥室挂瓶冻干。如果需要冷冻干燥室,则应购买冷冻干燥室,并选择封盖装置。如果冻干挂瓶,多歧管应选择,适用于圆底烧瓶、广口瓶或安瓿瓶过滤的安全,但是要注意要选择合适的适配器使用;如果用户参与免费测试样品腔ZE干燥,也有外部瓶冷冻干燥可以选择与冷冻干燥腔。一般来说,货架冷冻干燥机适用于食品、中草药、粉状物料等样品的冷冻干燥,而必须选择具有封盖装置的冷冻干燥机,建议采用吊瓶式,必须选择安瓿B。用于冷冻干燥的OTTE适配器;如果要研究冻干过程曲线,则必须选择控制器来支持共晶点测试装置和软件。
  • 揭开六大工厂“面纱”——大连大特超级品牌日完美落幕!
    7月7日,仪器信息网联合大连大特气体有限公司举办的“匠心大特,卓越品质 大连大特超级品牌日”顺利落下帷幕,会议同期大特还向观众呈现了一场“六大工厂 奇特之旅”。线上观众也送出了热烈的祝福,祝贺大特29岁生日快乐。(点击此处查看报告视频回放)观众祝贺大特29岁生日快乐会议开始后,大连大特董事长曹作斌先生致辞,并讲述了大连大特的发展史。大连大特气体有限公司董事长 曹作斌 致辞据介绍,大特气体成立于1992年,是由华东理工大学为班底的六位股东创业团队创立。经过近三十年的发展,大连大特成立了包头、新疆、广州、上海、成都、山西等多家子公司。大连大特定位于技术研发型企业,手握国家二级标准物质143项,参与制定了我国唯一一个标准气体物质的国际标准。2020年,大特区图销售额超过2.6亿元,年复合增长超过13%,更是被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业。“六大工厂 奇特之旅” 六大分公司工厂展示在曹作斌先生的致辞结束后,大连大特通过精彩的短片向观众展示了大连大特六大工厂的风采。大连大特29年间一直致力于特种气体的研发、生产与销售,是目前中国标准气体生产种类最多、分析能力最先进的工厂。而标准气体是标准物质的一种,那么如何使用标准气体呢?对此,大连大特气体有限公司总工程师曲庆和质量总监李福芬为观众作了精彩的报告。报告人:大连大特气体有限公司总工程师 曲庆报告题目:标准气体的使用报告人:大连大特气体有限公司质量总监 李福芬报告题目:标准物质浓度的设计及使用在会议最后的第二轮抽奖活动中,1位幸运观众获得了“大特工厂奇幻之旅”大奖。获奖幸运观众将在大连总部、成都分公司和广东分公司任选其一,参观工厂+周边游,全程酒店机票食宿全包。期待获奖观众开启这场精彩旅行。
  • 安捷伦科技推出气相色谱新系统Agilent LTM-II
    安捷伦科技公司于近日推出用于气相色谱的Agilent LTM-II系统,这是第二代低热容专利技术,使用更快的色谱柱加热/冷却循环大大提高样品通量。LTM-II系统可以利用标准安捷伦色谱数据系统软件,使用户能够将通量更高的LTM技术无缝集成到他们的实验室工作流程中。   安捷伦气相色谱系统和工作流自动化部门的副总裁ShanyaKane说道:“许多客户都面临提高实验室效率的压力,但是他们又不想运行多个仪器软件系统。新型LTM-II控件能够配合所有的安捷伦数据系统平台,包括最新的OpenLABCDS软件。”   Agilent LTM-II系统可与以性能强大而闻名的Agilent 7890A GC联用。与使用传统气相色谱柱温箱的7890A不同,此系统的色谱柱被加热元件和温度传感器包裹,程序升温速率与降温速度都将显著加快。   LTM-II系统使用与7890A GC相同的、现有GC和GC/MS方法所采用的进样系统、检测器和熔融石英色谱柱。安捷伦方法转换软件能够方便用户进行方法转化,利用更快的程序升温和降温实现更快速的色谱运行周期。   安捷伦的另一项气相色谱专利技术——微板流路控制技术,可提供可靠的、无泄漏的反吹功能,延长色谱柱寿命。这使色谱柱免受污染,还省去了烘烤去除后流出化合物所耗的时间,进一步提高了效率。微板流路控制技术配合LTM-II能实现二维色谱的功能,可实现对不同色谱柱在同一运行周期同时提供独立的温度控制。   这些特性使得快速Agilent LTM-II系统非常适于石油化工、环境分析、食品安全检测、法医学、药物QA/QC以及食品/香精/香料的分析。   LTM硬件包含一个用于安捷伦7890 AGC的可更换的柱箱门,包括内置电子器件和插槽,可以控制多达四个LTM柱模块。如有需要,7890A GC仍可用作传统柱温箱的气相色谱。
  • 《气相色谱仪器系统》出版发行
    由我公司武杰高级工程师、庞增义高级工程师和吕茂昌高级工程师等人编著的《气相色谱仪器系统》已由化学工业出版社出版。本书是“分析仪器使用与维护丛书之一”,希望这本书的出版能够给广大的色谱工作者带来帮助。 [内容简介]  全书分10章介绍了气相色谱仪的基础原理和基本组成,从实用的角度对仪器用气体与气源、进样系统、检测器、电路系统、色谱柱、色谱工作站、仪器日常维护和保养、整机故障现象分析与排除等内容进行详尽介绍,仅有关气相色谱仪日常维护保养和常见故障分析与排除方法等有关信息就有几百条之多。  本书除提供给一线气相色谱仪操作者一本实用参考书外,也可供从事气相色谱分析、研究与开发及仪器维修人员参考,同时可作为高等院校与分析化学专业相关师生参考。 更多详细信息敬请登陆公司网站:www.tpinstrument.com
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