红外吸收稳定性实验

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37、拉曼光谱仪; 38、UV/VIS紫外可见分光光度计; 39、UV/VIS/NIR光谱仪; 40、原子吸收光谱仪(AAS); 41、高温显微镜; 42、高温热台显微镜) ; 43、高速成像分析仪(高速相机) ; 44、电感耦合等离子体发射光谱仪 45、原子吸收 46、火花直读 47、其他产品 二、食品微生物仪器: 1、厌氧培养箱; 2、培养基制备仪; 3、培养基自动分装仪; 4、生物发酵罐; 5、牛奶成分分析仪; 6、旋风样品磨; 7、凯氏消解器; 8、自动凯氏定氮仪(蛋白质分析仪); 9、纤维萃取仪; 10、脂肪萃取仪; 11、氧弹式量热仪; 12、油脂氧化稳定性分析仪; 13、油脂结晶点分析仪; 13、喷雾干燥器; 14、其他仪器; 三、煤炭分析仪器: 1、全自动工业分析仪; 2、氧弹式量热仪; 3、灰分马弗炉; 4、CHNS-O元素分析仪; 5、CHN元素分析仪; 6、自动灰熔点分析仪(灰熔融型分析仪); 7、红外煤质定硫仪; 8、管式红外碳硫分析仪; 9、砷测定仪(AAS原子吸收法); 10、煤炭水分测定仪; 11、胶质层指数分析仪; 12、奥亚膨胀度测定仪; 13、哈氏可磨性分析仪; 14、焦炭反应性分析仪(CRI) ; 15、焦炭反应后的强度分析仪(CSR) ; 16、鄂式破碎仪; 17、圆盘式研磨仪; 18、杯振式研磨仪; 19、筛振仪; 20、烘箱; 21、原子吸收光谱仪(AAS) ; 22、UV/VIS紫外可见光谱仪; 23、红外水中油分析仪; 24、炭黑测定仪; 25、在线X射线煤元素分析仪; 26、在线煤灰分分析仪(激光光谱法、X射线法) ; 27、其他仪器; 四、化学安全仪器: (用于指导危险品生产、运输、储存): 1、BAM摩擦感度仪; 2、BAM撞击感度仪; 3、撞击感度仪(特性落高法) ; 4、Metz撞击感度仪; 5、克南测试仪; 6、荷兰压力容器测试仪(DPV试验); 7、自燃温度分析仪; 8、持续燃烧性分析仪; 9、燃烧特性分析仪; 10、爆炸极限分析仪; 11、最小点火能量测试仪; 12、最小点火温度测试仪; 13、5L爆炸球; 14、20L爆炸球; 15、全自动闭口闪点仪; 16、全自动开口闪点仪; 17、全自动蒸气压测定仪; 18、DSC差示扫描量热仪; 19、氧弹式量热仪; 20、氧指数测定仪; 21、绝热量热仪; 22、火药热稳定性分析仪(Abel法); 23、Bianchi型粉末密度分析仪; 24、CRAWFORD型推进剂燃烧速率分析仪; 25、Holland/Thomas热稳定分析仪; 26、高温储存稳定性分析仪(100℃) ; 27、塑料热敏感度分析仪(EN 60811-3-2 (DIN VDE 0473) ; 28、DT400型火炸药爆燃温度分析仪(符合德国标准DIN 1725) ; 29、德国实验方法(135℃时测硝基化合物的热稳定性) ; 30、OXISTAR型橡胶氧化稳定性分析仪(DIN 53508,DIN VDE 0472,IEC 811-1-2) ; 31、烟火测试箱; 32、甲基紫测试仪(MIL-STD-286C) ; 33、静电放电特性分析仪(ESD) ; 34、真空稳定性测试仪; 35、联合国GAP爆炸测试仪; 36、Schmidt型气体定量分析仪; 37、Kast的爆炸强度测试仪; 38、自动易燃固体筛分仪; 39、放热反应分析仪(开杯法); 40、放热反应分析仪(热空气气流法) ; 41、放热反应分析仪(压力容器法) ; 42、粉尘爆炸特性分析仪; 43、气溶胶粉尘燃烧温度测试仪; 44、其他; 五、环保分析仪器(水质或气体): A.实验室环保仪器: 1、实验室PH计; 2、电导率仪; 3、溶解氧仪; 4、浊度测定仪; 5、余氯测定仪; 6、流动注射分析仪; 7、AAS原子吸收光谱仪; 8、火焰分光光度计; 9、多参数水质分析仪; 10、砷测定仪; 11、红外水中油仪; 12、汞分析仪; 13、极谱法重金属分析仪; 14、COD分析仪; 15、BOD分析仪; 16、TOC分析仪; 17、其他; B、在线环保分析仪器: 1、在线PH分析仪; 2、进口Physeo型在线PH多参数分析仪; 3、在线电导率分析仪; 4、在线溶解氧分析仪; 5、在线浊度分析仪; 6、在线余氯分析仪; 7、Physeo型在线PH多参数分析仪; 8、AM200型在线胺离子分析仪; 9、CR200型在线六价铬分析仪; 10、CT200型在线COD分析仪; 11、FL200-C型在线叶绿素A分析仪; 12、FL200-F型在线荧光素分析仪; 13、FL200-H型在线水中PHA分析仪; 14、FL200-R型在线若丹明染料分析仪; 15、NCT200型在线硝酸盐分析仪; 16、PHOS200型在线磷酸盐分析仪; 17、1026型在线铁离子分析仪; 18、1029型在线铜离子分析仪; 19、1030型在线硅酸盐分析仪; 20、CFA-1009型在线氟离子分析仪; 21、1010型在线氨分析仪; 22、在线毒性分析仪; 23、在线TOC分析仪; 24、其他; 五、石油分析仪器: A、实验室石油分析仪器: 1、重油燃烧特性分析仪,符合标准IP ST-B 14; 2、XRF荧光定硫仪,符合标准ASTM D7039; 3、原油稳定和兼容性分析仪,符合标准ASTM D 7112; 4、紫外荧光定硫仪,符合标准ASTMD 5453,AFNOR M-07-059,ISO20846,SH/T 0689; 5、总硫分析仪,符合标准ASTM D 4468(气体),D 4045(液体) ; 6、硫化氢分析仪; 8、Lumazote型化学发光总氮测定仪,符合标准ASTM D4629、D5176、D5762,NF EN12260,NF M07058,SH/T 0657标准; 9、自动石油馏程测定仪,符合标准ASTM D86,D850,ISO 3405,IP 123; 10、石油产品减压蒸馏仪,符合标准ASTM D1160,ISO 6616;ASTM D2892 ,D5236; 11、原油蒸馏仪,符合标准ASTM D2892,D5326; 12、CFPP自动冷滤点仪,符合标准ASTM D6371、D4539 IP309、IP419 EN116; 13、FPT自动过滤堵塞倾向性仪,符合标准ASTM D 2068,IP 387; 14、自动柴油低温流动特性仪,符合标准ASTM D4539; 15、自动倾点仪,符合标准ASTM D97、D5950、D5853 IP15、IP441 ISO3016; 16、PPT 25150 / 45150型石油倾点仪,ASTM D5985; 17、自动石油浊点仪,符合标准ASTM D2500、D5771、D5772、D5773 IP219、IP444、IP445、IP446 DIN51597 ISO3015; 18、自动倾浊点分析仪,符合标准D2500、D5771;D97,D5853,等; 19、自动石油冰点仪,符合标准ASTM D1177、D2386、D5901、D5972、D1655 IP16、IP528、IP529、IP435 ISO3013; 20、自动软化点仪,符合标准ASTM D36, ASTM E28,EN 1427,IP 58,ISO 4625,DIN 52011,NF T 66-008,AASHTO T53,JIS K2207,等等; 21、Noack诺克法蒸发损失仪,符合标准ASTM D5800、IP 421; 22、Pensky-Martens自动闪点仪(宾马法),符合标准ASTM D93、D3941、E502 IP34 ISO2719 EN22719 DIN51578,GB/T 261; 23、620型RECC自动快速微量闭口闪点仪,符合标准ASTM D3828、IP303、ISO3679; 24、650型Abel自动闪点仪,符合标准EN 924, EN 13736,IP 170, IP 491, IP 492, ISO 1516, ISO 3679, ISO 13736; 25、670型Cleveland自动闪点仪,符合标准ASTM D92、IP36; 26、690型TAG自动闪点仪,符合标准ASTM D56、D3278、D3934、D3941 IP491、492、304 ISO1516、1523、3679; 27、700型RVP自动饱和蒸汽压测定仪,符合标准ASTM D 5191, ASTM D323、IP 394; 28、300/410/2型自动凝点仪,符合中国的GB/T510(凝点)标准; 29、ThermoTwinSA型自动油脂结晶点分析仪; 30、数字式针入度仪(沥青用),ASTM D5; 31、沥青加热损失测定仪,ASTM D6,D1754; 32、自动沥青延展度测试仪,ASTM D113,D5976; 33、铜腐蚀测试仪,ASTM D130; 34、铜腐蚀和银腐蚀测试仪(航煤),ASTM D130,IP227; 35、电子控制润滑油测试仪,ASTM D217,IP50; 36、雷德法饱和蒸汽压测定仪(汽油),ASTM D323,IP69; 37、燃油胶质测定仪(喷射蒸发法),ASTM D381,IP131; 38、低温运动粘度测定仪,ASTM D445,IP71; 39、Ramsbottom残碳测定仪,ASTM D524,IP14; 40、自动氧化安定性测定仪(汽油和航油),ASTM D525,D873,IP40; 41、自动润滑脂落点测定仪,ASTM D566,D2265,IP132; 42、水中惰性矿物油的抗锈测定仪,ASTM D665,IP135; 43、润滑油的发泡性能测试仪,ASTM D892,IP146; 44、润滑脂氧化安定性测定仪(氧弹法),ASTM D942,IP142; 45、惰性矿物油的氧化特性测定仪,ASTM D943,IP157; 46、润滑脂和油的蒸发损失测定仪,ASTM D972,IP183; 47、润滑脂的漏失量测定仪,ASTM D1263; 48、润滑脂的水洗特征测定仪,ASTM D1264; 49、液化石油气的饱和蒸汽压测定仪,ASTM D1267,IP161; 50、机械制冷剂在玻璃器皿中的腐蚀测定仪,ASTM D1384; 51、石油和合成油的水分离特性测定仪,ASTM D1401; 52、轻汽油的相对密度测定仪(热压法),ASTM D1657; 53、湿度箱中金属防锈剂的生锈特性测定仪,ASTM D1748,IP366; 54、润滑脂的辊压稳定性测定仪,ASTM D1831; 55、液化石油气的铜片腐蚀测定仪,ASTM D1838; 56、氧化稳定性测定仪(蒸汽轮机油RBOT和汽车马达用油TFOUT),ASTM D2272,D4742; 57、燃油蒸馏时的稳定性测定仪,ASTM D2274,IP388; 58、惰性矿物油的氧化安定性测定仪,ASTM D2440; 59、液压油液压稳定性测定仪,ASTM D2619; 60、润滑油的破乳化性测定仪,ASTM D2711; 61、旋转薄膜烘箱(泥青测试),ASTM D2872,EN12607; 62、热喷雾下制冷剂的铝合金腐蚀测定仪,ASTM D4340; 63、润滑油的高温发泡特性测定仪,ASTM D6082; 64、制冷剂的高温稳定性测定仪,CEC C-21-T-00; 65、润滑油的老化特性测定仪(Baader),DIN51554; 66、轻质油的腐蚀和氧化稳定性测定仪,FTMS 791-5308; 67、航空燃料油的银腐蚀测定仪,IP227; 68、热过滤测试仪,IP375; 69、便携式辛烷值测定仪; 70、自动油气管道模拟分析仪; 71、光学絮凝测试仪; 72、气体氢化反应釜; 73、高温旋转粘度仪; 74、液体导热仪; 75、自动运动粘度测定仪,ASTM D445,D446; 76、TV2000AKV自动运动粘度浴,ASTM D445,D446; 77、1000型高温高压粘度计; 78、VM-900塑料中的水分测定仪,ISO15512; 79、Aquatest 2010库仑法KF水分仪,ASTM D4928,IP386; 80、便携式GC气相色谱仪; 81、在线GC气相色谱仪; 82、FID火焰离子法石油气体分析仪; 83、PID光离子VOC分析仪; 84、有毒气体检测仪; 85、红外燃油碳硫分析仪; 86、230型膜渗透分子量测定仪; 87、833型VPO分子量测定仪; 88、汞分析仪; 89、四球摩擦仪,符合ASTM D2266,D4172, D2596,D2783, IP239,等等; 90、HFRR高频往复试验台,符合CEC F-06-A-96,ASTM D6079-97,ISO 450,ISO 12156-1,ISO 12156-1,ASTM D5706,ASTM D5707,ASTM D5707; 91、高温摩擦磨损测试仪(Pin On Disc) ; 92、BOCLE涡轮机燃油润滑特性测试仪,符合ASTM D5001,D6078 (柴油) ; 93、其他; B. 在线石油分析仪器: 1、在线雷德法饱和蒸汽压测定仪,ASTM D323,D4953,D5482,D5191; 2、在线石油冰点测定仪,ASTM D2386,IP16; 3、在线石油浊点测定仪,ASTM D2500,IP219; 4、OCD50在线水中油测定仪; 5、在线油中水分析仪; 6、在线石油冷滤点仪; 7、在线石油浊点仪; 8、在线总SO2/H2S分析仪; 9、204型在线VOC分析仪(水中); 10、1200型在线H2S分析仪(防爆型),ASTM D4084-82,D4468-85,D4045-81; 11、在线H2S分析仪,符合标准ASTM D4080, D4084, D4323; 12、1700型在线总硫分析仪,ASTM D3031,D4084-82,D4468-85,D4045-81; 13、在线总硫分析仪,符合标准ASTM D7041-04,D5453; 14、2700EX型在线CO2分析仪; 15、在线石油蒸馏仪,符合标准ASTM D ASTM D86,IP123; 16、在线石油闪点测定仪,ASTM D93,D56; 17、在线石油闪点测定仪,ASTM D156,D1209,D1500; 18、在线石油粘度测定仪,ASTM D445; 19、在线Wobbe Index测定仪; 20、在线天然气热值分析仪; 21、其他; 六、实验室普通仪器: 1、培养箱; 2、烘箱; 3、马弗炉; 4、冷冻循环水浴槽; 5、真空泵; 6、H2氢气发生器; 7、N2氮气发生器,或液质联用; 8、零空气发生器 9、纯净空气发生器; 10、恒温恒湿箱; 11、昆虫培养箱; 12、光稳定性测试箱; 13、植物生长箱; 14、冷冻摇床; 15、离心机; 16、洗瓶机; 17、其他;
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红外吸收稳定性实验相关的仪器

  • 一.产品描述ATG2810 是一款反应速度快、体积小、高稳定的中远红外仪器光源系统,抗震、抗冲击、性能强,可以充分保证实验条件的一致性。实现了其他光源所不能比拟的长寿命(5千小时以上),高稳定性、高均匀性、无闪烁。该光源主要集中在中远红外区域,且具有完美的光谱曲线,非常适合用于吸光度的检测。ATG2810可进行SMA905输出光,经过了精密的调节,以最大光通量与光纤连接。ATG2810也可以自由空间输出光源。ATG2810可以实现光输出强度任意调节,便于控制且具有良好的色温和显色性、光衰小等特点,可广泛应用于传统桌面型光谱仪器及现场便携式微型光谱仪器。二.产品应用l 波段:1-12 uml 高稳定性,每小时漂移不超过0.2%l 体积小l 光源寿命:5000小时l 预热时间:30 sl 光效率:61.451 lm/wl 发光位置精确,位置±0.127l 光强输出:0-100%线性调节三.产品应用l 光谱在线测量l 吸光度分析l 反射率分析l 工业自动化l 光电化学测试l 透射率/反射率分析图1 ATG2810 的输出光谱图图2 ATG2810的输出功率稳定性(变化率0.13%)
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  • 1.中瑞祥农药低温稳定性测定仪热贮稳定性试验 型号:ZRX-17981 ZRX-17981 型农药低温稳定性测定仪是根据际农药分析协作委员会(CIPAK)农药原药和制剂分析MT39中低温稳定性实验要求设计制,符合GB/T19137-2003农药低温稳定性测定家标准,仪器采用分体结构,由制冷器和离心机两分组成,主要用于测量农药原药、乳油、制剂的低温稳定性能。 主要特点: 1、采用中文液晶屏显示,无标示按键提示操作 2、采用口压缩机制冷,制冷效果好,寿命长、噪声低 3、离心机小巧稳定、噪音小,离心时间时、分、 4、可同时对12只试管行试验,仪器自动报警提示 ZRX-17981 型农药低温稳定性测定仪术参数: 制冷器 显示方式: 320*240点阵液晶屏显示 控温范围: 室温至–10℃ 控温度: ±0.5℃ 时间确度: ±1S 冷储数量: 单次12支标准100mL离心试管 电 源: 交流220V±10%,50±2.5HZ 率: 小于600W 使用环境温度: 5℃–35℃ 使用环境湿度: 小于85% 外形尺寸: 400mm*560mm*650mm2.金属表面测厚仪 分离式探头厚度计 涂层测厚仪 漆膜仪 型号:ZRX- 30542 产品描述: 测厚仪可无损测量金属表面非导电覆层,以及铁磁性金属(如 铁、镍和钴等)表面非铁磁性金属覆层的厚度,主要用于测量铁、不锈钢、 铝或铜表面油漆、防腐层、防火层、珐琅或陶瓷保护层等的厚度。 可搭配多种便于用户更换的分离式探头,其量程为 20mm, 分辨率为 1μm。测量时,用户只需将探头端快速贴合被测物表面,在 探头往仪器内收缩的过程中,仪器便可测量出金属表面覆盖层的厚度。 具有简的菜单和数据显示界面,可同时显示平均、。此外,仪器内含大容量存储器。在测量过程中,仪器可统计并记录 测量结果。记录下来的数据,可通过 USB 数据线传送至电脑产品特点: • 分离式数字探头 • 分辨率 1μm • 测量范围 0~20mm • 支持连续测量 • 红背光限报警 • 标准化菜单界面 • USB 数据传输 • 支持用户校准 • 测量速度 2 次/秒 3.六位旋转提拉镀膜机 型号:ZRX-30541 主要参数 标六位 浸渍提拉过程中按配方意间隔旋转样行程 150mm提拉速度范围 1um/s-20000um/s提拉分辨率 1um/s浸渍时间 0-9999S镀膜次数 1-9999次每次镀膜间隔时间 0-9999S额定线性推力 20N控制度 ≤0.5% 4.药物馏程测定仪 型号:ZRX-30540 本仪器依据2020年版《中药典》通则0611 馏程测定法标准设计制作,用蒸馏法测定产品的馏程。 主要件选用口元器件,密智能温控仪控温,具有智能化升降温,数字显示作温度,内设温度误差校正。风冷术、安环保。 仪器为上下分体式结构,分为蒸馏电炉分、冷凝管支撑分、循环水浴分。主要术标:蒸馏温度 常温~250℃ 蒸馏温度调节 固态调压器 做样单元 单管 5.自动蛋壳强度测定仪 蛋壳耐压程度仪 型号:ZRX-30539 介绍:蛋壳的强度是蛋壳耐压程度的大小。蛋壳质量是衡量种鸡、蛋鸡生产成绩好坏的项标,它与种鸡的 种蛋入孵率、孵化率、 鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量、经济效益密切相关。由于蛋壳质量下降,对许多养鸡场成的 经 济损失相当严重。正确掌握蛋壳厚度,强度有关标尤为重要。蛋壳强度测定仪操作简单,测量准确,为大型养鸡场,食 品加厂检测鸡蛋品质标的选择。 术参数: 1、数码式蛋壳强度计,按钮式控制,测量准确 2、测量度为:0.01N 3、量程范围达到显示:100.0N or 10.00kgf 4、蛋的度测量范围 20-80mm,可根据鸡蛋大小调节量程 5、加压头的移动速度 0.8mm/S 6、温度范围:+1~40 度 7、湿度范围:20~70% 8、 输入电源:AC100V~240V 9、自动加压,压破后自动返回式 10、外可选连接打印机,自动计算平均值 11、主机重量:Approx 15kg 6.过滤材料整性测试仪 起泡点测试仪 型号:ZRX-30538、ZRX-30538主要术标输入电压: 100- 240VAC 。50/60 Hz额定率: 30w保险熔断: 小于2A基本尺寸:长深255*160*360 mm作温度: -10~55℃储藏温度: -20~65℃环境湿度: 95%RH (无结冰、无凝露)≠时间设定: 1~9999 min检测度: 0.2级(于标的0.5级) 检测范围: 0-600 kPa分辨率 0.1 kPa :气源要求: 1、使用干燥、洁净的压缩空气或氮气 2、气压力0.4-0.8 MPa。 7.磁性物分析仪/磁性物检测仪 型号:ZRX-26693 磁性物分析仪用于测量颗粒状材料及微粉中微量感磁物质的含量,该仪器采用性能屏蔽材料,灵敏度传感器和单片计算机数据分析处理系统,具有抗干扰能力强、检测速度快、性能稳定、测量度、操作方便。在磨料磨具、耐火材料、粉末冶金、化涂料等行业和域得到了广泛的应用。 通常情况下,被测样品含有多种具有感磁性的成份,且各种成份的磁化率相差很大,磁性物分析仪的测量结果是被测样品中各种成份磁化效应的总和,并以产生同样磁化效应的基准纯铁粉的百分含量作为测量数据。 主要术参数: 1. 测量范围:0.0001%~0.0999% 2. 灵 敏 度:0.0001% 3. 测量误差:≤±0.0005% 4. 重 复 性:≤0.0002%(置信度:95%) 5. 显示方式:4位半数字显示 6. 作电压:AC220V±20V,50HZ 7. 整机电流:﹤220mA 8. 环境条件:温度:0-50oC;相对湿度:﹤80% 8.无油气体压缩机/无油空气压缩机 型号 ZRX-22409 适用于原子吸收光谱仪,气象色谱仪,气动仪表,疗卫生等需用洁净、干燥压缩气体的门。 该机为箱体式,压力流量稳定,噪音小,具有二次冷凝系统 1. 输出压力:0.3MPa 2. 输出流量:0.2-0.9m3/h(可调)3. 电源:220V 50HZ 4. 输入率:450W 5. 噪音≤55dB(A) 9.便携式焦炉红外测温仪 型号:ZRX-29335 H29335焦炉红外测温仪产品介绍: 测温范围: 600-2000℃(分档)测量度: ≤±1%(量程上限)响应时间: ≤0.5S距离系数: 120:1存储容量: 2000组温度数据 通讯接口: RS-232C电 源: 2节5号电池 电池寿命: 连续使用时间大于50小时 重 量: 0.65kg 10.水中硬度测定仪 水质硬度计 型号:ZRX-29693 HAD-M210产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硬度浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和业废水的测定。 HAD-M210术参数1.测量范围:0.1-200mg/L(选配1000MG/l) 2.示值误差: ≤±5% 3.重复性 :≤3% 4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5.外形尺寸:主机80mm×230mm×55mm 6.重量:500g 7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
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  • 仪器简介:利用粒子移动受重力或离心力所驱动以及光学近红外检测的理论基础,德国LUM仪器公司开发了专利技术的全功能稳定分析仪系列产品,技术领导全球研发新方向。德国LUMi全功能稳定性分析仪,专为配方研究及液体稳定性控制而研制的仪器,凭借全新的垂直扫描工作原理以及方便的操作,目前已成为胶体实验室在进行分散体系稳定性实验并进行机理研究的shou选仪器。仪器能在不稳定现象所发生的初期的定性定量地分析出现象的机理和速度,不仅为我们判断配方的可行性及产品的质量稳定性提供有效准确的数据,而且大副度缩短我们的实验时间。技术参数:双光源:865nm,470nm样品数量: 12个样品同时量测.离心加速度:6 ? 2300 xg离心速度:200?4000rmp温度范围:4℃ ? 60℃;样品体积:0.1 ml ? 2 ml液体浓度:1 Vol% ? 90 Vol%液体粘度: 0.8 ? 108 mPas带有粒径分析功能(计算粒度大小和百分比分布)LUMiSizer 610:温控4℃~40℃、适合大颗粒范围50nm~1000nm;LUMiSizer 611:温控4℃~60℃、适合大颗粒范围50nm~1000nm;LUMiSizer 650:温控4℃~40℃、双光源系统,适合大颗粒范围10nm~1000nm;LUMiSizer 651:温控4℃~60℃、双光源系统,适合大颗粒范围10nm~1000nm;主要特点:直接对样品整体做稳定性评估。提供直接而快速可靠的分析方法,评估分散体系或其分离行为(沉降、悬浮、澄清,纳微米粒径及分布)。可同时测量12个样品。可进行低浓度至高浓度的样品分析如悬浮液、乳化液、泥浆、沉淀物、凝胶等等。操作简便,不需稀释样品或对样品特别处理。具有温度控制,且具高稳定性,可选 温度控制范围。以离心加速的原理预测球体悬浮粒子的沉降速率,可适用于体积浓度达50%的样品。且可由加速测量之沉降速率数据,直接线性推算出一般重力下之沉降速率。分离现象可由仪器加速6xg至2300xg。快速的预测产品保质期且可缩短老化试验时间。操作弹性化,可由软件设定测量参数如离心转速,温度,光穿透强度或扫描间隔,测试最长可达48小时。针对不同样品,离心转子可使用精密的不同规格,不同材质,不同形状(长方形或圆形)和不同光学路径范围的样品槽,而且仅需小量的样品。适用于大范围粒子分类(粒径大小:20 nm-300 um,粘度范围zui大为 108mPas,体积浓度可高过90%)。任何偏差来自于沉降速度-加速的线性关系且提供了额外相关的信息:分散液的结构或分散粒子,液滴,群集或聚集之间的相互作用现象。应用领域:适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制.
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红外吸收稳定性实验相关的资讯

  • 实验室台式吸收谱(XAFS)助力阳离子无序岩盐材料在容量和循环稳定性研究中取得重要进展
    阳离子无序岩盐 (DRS) 材料因具有优异的初始可逆性和较为容易的 Li+嵌入及较高速率的嵌入脱出结构,而被广泛应用和研究。然而,迄今为止,引入的所有 Li-rich氟氧化物都存在循环寿命短和严重的容量衰减等问题。在无序的岩盐结构中,锂离子的传输路径主要通过四面体位点的网络进行传输,在这个路径上没有过渡金属离子。没有过渡金属,就意味着没有静电排斥,有利于离子传输。而该类材料循环寿命短和严重的容量衰减等问题主要源于阴离子氧化还原问题。通过高价态Ti离子替代和F-离子替代,可有效的提升电池的循环寿命。基于此,德国卡尔斯鲁厄理工大学的Maximilian Fichtner教授及其他合作者成功的结合了利用高价Ti4+离子及部分F-离子取代O2等策略,使得该材料展现了长循环条件下更加优异的电化学性能和库伦效率。Ti4+离子的存在,使得正材料中无序岩盐结构的形成,而低价态F的存在可以实现电荷平衡(与Mn2+配位)。值得注意的是,该团队利用了台式X射线吸收精细结构谱仪-XAFS(台式easyXAFS300+,美国easyXAFS公司),成功的揭示了电化学反应中,Ti元素和Mn元素的价态变化,进一步验证了高价Ti离子和部分F离子替代后策略背后的作用机理,相关研究成果发表于Chemistry of Materials (https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02334)。图1. (a) 不同Ti含量样品的Ti k edge XANES对比谱图(b)XANES放大图谱(c)不同Ti含量样品的Mn k edge XANES对比谱图(d)XANES放大图谱先,该课题组通过利用高能球磨法,制备了一系列的Li2MnIIIO2F,Li2Mn1/3IIMn1/3IIITi1/3IVO2F,Li2Mn1/2IITi1/2IVO2F, 和Li2Mn1/3IITi1/3IIITi1/3IVO2F样品,分别标记为0%Ti,33% Ti,50% Ti和66% Ti样品。该团队利用X射线吸收谱(台式easyXAFS300+,美国easyXAFS公司)来进行表面化学分析。如图1所示,1a展示了Ti k edge吸收谱,通过与标样的指纹峰对比,可以发现33% Ti,50% Ti样品的吸收边位置与TiO2接近,而66% Ti样品的吸收边位置向低能的Ti2O3靠近,图1b展示的更为清楚仔细。以上数据证明,33% Ti,50% Ti样品中的Ti离子主要以Ti4+存在,而66% Ti样品主要以Ti3+/4+混合态存在,且Ti3+的含量不容忽视。而图1c和1d展示是Mn k edge XANES谱图。0%Ti样品Mn的吸收边位置与Mn2O3接近,而66%Ti样品的吸收边位置与MnO接近。证明0%Ti和66%Ti样品中Mn的价态分别为+3价和+2价。而33% Ti和50% Ti样品中的Mn主要为+3价和+2价的混合价态。其中50% Ti样品的吸收边位置向MnO靠近,说明Mn(II)在50% Ti样品中的占比比66%Ti样品中的大。以上这些数据证实了研究人员的猜想,原始样品中的Ti原子主要倾向于+4价,而对于高Ti含量的样品,部分Ti原子会以+3价存在。而+4价Ti的存在会导致材料中+2价Mn的存在,进而促使材料整体容量的提升。通过Ti的替代作用,提供了网格结构框架,不仅可以有效的提升结构的稳定性,还可以实现整体的优异电化学性能。由其他数据及电化学性能表征可以得出,Li2Mn2/3Ti1/3O2材料的形成在材料的结构稳定性中起关键作用。使用优化的 Ti含量替代的样品,其容量可以在100 次循环后,仍保持为 192 mAh g−1 (∼653 Wh kg−1),200次循环后保持136 mAh g−1 (∼462 Wh kg−1),这为今后开发同时兼具良好的能量和功率密度提供了良好的技术支持。图2. easyXAFS公司的台式XAFS/XES谱仪实验室台式XAFS谱仪优势:1. 台式设计,可以在实验室内随时满足日常样品分析;2. LabVIEW软件脚本控制,附带7位自动样品轮, 可以同时进行多个样品或样品参数条件下的测试;3. 可集成辅助设备,搭配原位池,可实现高压、气体氛围、电化学等条件下的测试(已辅助客户成功验证),实现原位表征测试。4. 台式XAFS/XES谱仪具有XAFS和XES两种工作模式,可快速切换,满足不同科研试验需求 5. 台式XAFS/XES谱仪测得的谱图效果可以媲美同步辐射数据,如图3所示,其测得的Ni元素的EXAFS,Ce和U元素的L3-edge的XANES谱图数据与同步辐射光源谱图效果完全一致;图3. (a, b)台式XAFS/XES谱仪与同步辐射光源测得的Ni EXAFS及傅里叶变换后R空间对比谱图, (c、d)Ce和U L3-edge XANES谱图数据对比图6. 多种型号和配置可选,满足不同科研要求;7. 操作便捷,维护成本低,安全可靠. 参考文献:[1] Shirazimoghadam Y , Kharbachi A E , Fichtner M . Towards Better Stability and Reversibility of Mn2+/Mn4+ Double Redox Activity in Disordered Rocksalt Oxyfluoride Cathode Materials[J]. ECS Meeting Abstracts, 2021, MA2021-01(4):251-251.
  • ​研究蛋白质热稳定性的几种方法
    研究蛋白质热稳定性的几种方法蛋白跟核酸不一样,核酸都是由四个碱基组成,只是组成的顺序不一样,但是整体的结构都是类似的双螺旋结构。而蛋白由20多种不同氨基酸组成,需要折叠成正确的三维结构才能发挥自身作用。所以每个不同功能的蛋白长得样子其实都是不同的。蛋白的高级结构决定其功能,行使功能需要正确折叠。蛋白由20多种不同氨基酸组成,需要折叠成正确的三维结构才能发挥自身作用。蛋白质在一定的物理和化学条件(加热、加压、脱水、振荡、紫外线照射、超声波、强酸、强碱、尿素、重金属盐、十二烷基硫酸钠)下,其空间构象容易发生改变而失活,因此研究蛋白的构象和构型变化对其应用有重要的价值。蛋白质的变性作用主要是由于蛋白质分子内部的结构被破坏。天然蛋白质的空间结构是通过氢键等次级键维持的,而变性后次级键被破坏,蛋白质分子就从原来有序的卷曲的紧密结构变为无序的松散的伸展状结构(但一级结构并未改变)。热变性是蛋白质变性中最常见的一类现象。蛋白质的热稳定性是指蛋白质多肽链在温度影响下的形变能力,主要体现在温度改变时多肽链独特的化学特性和空间构象的变化,变化越小热稳定性越高。蛋白质的热稳定性受到不同温度、pH值、离子强度等外界因素的影响,在生物技术、药物研发以及食品工业等领域,具有重要意义。蛋白质变性温度是生物学家们研究蛋白质的热稳定性的一个重要的概念,是指蛋白质在特定温度条件下受到热力作用时,其结构发生变化的温度点,一般温度较高时,蛋白质从稳定的三维结构变化成松散的无序结构。蛋白质的热稳定性一般使用热变性中点温度(meltingtemperature,Tm)来表示,即蛋白质解折叠50%时的温度。蛋白质的热变性过程与其空间构象的改变密切相关,Tm值能反映变温过程中蛋白质构象改变的趋势,是衡量蛋白质热稳定性的一个重要指标。蛋白质Tm值的测定在生物医药行业具有广泛的应用,如嗜热蛋白、工业酶等的改造与筛选,蛋白质药物与配体、制剂或辅料的相互作用,蛋白质药物的缓冲液稳定条件筛选等。目前,许多多种方法可以用来测量蛋白质的变性温度,如圆二色光谱法(circulardichroism,CD)、差示扫描量热法(differentialscanningcalorimetry,DSC)、动态光散射法(DynamicLightScattering)和差示扫描荧光法(differentialscanningfluorimetry,DSF)等。 目前,许多多种方法可以用来测量蛋白质的变性温度,如圆二色光谱法(circulardichroism,CD)、差示扫描量热法(differentialscanningcalorimetry,DSC)、动态光散射法(DynamicLightScattering)和差示扫描荧光法(differentialscanningfluorimetry,DSF)等。 01 圆二色谱法(CD)圆二色光谱(简称CD),或红外(傅里叶变换红外(FourierTransformInfrared,FTIR)光谱),是应用最为广泛的测定蛋白质二级结构的方法,是研究稀溶液中蛋白质构象的一种快速、简单的方法。圆二色谱法诞生于20世纪60年代,其原理是利用左、右两束偏振光透过具有手性结构的生物大分子等活性介质,获得的圆二色谱来分析其结构特点,是蛋白质、核酸、糖类等生物大分子二级结构分析的常规手段之一。蛋白由α螺旋和β折叠构成,α螺旋和β折叠在红外和紫外光段有特异的光吸收。蛋白质对左旋和右旋圆偏振光的吸收存在差异,利用远紫外区(190~260nm)的光谱特征能够快速分析出溶液中蛋白质的二级结构,进而分析和辨别出蛋白质的三级结构类型,变温过程中测量蛋白等物质的圆二色谱,能反映其随温度升高结构变化的趋势。此外,通过测定蛋白质在不同温度下的平均残基摩尔椭圆度[θ]可以获得蛋白质的Tm值。 特点:圆二色光谱(CD)适用于测定稀释溶液的热稳定性,操作相对简单,成本较低。但是相关仪器很昂贵,对缓冲液要求也高,要求溶液不能有任何的紫外吸收,也很难做到高通量检测。 02 差示扫描量热法(DSC) 蛋白变性时会有温度变化,检测温度变化就能知道蛋白变性程度。差示扫描量热法的应用始于20世纪60年代,是在程序控温下,通过测量输给待测物和参比物的功率差与温度的关系,以获得吸放热量的技术。差示扫描量热法能定量测量热力学参数,可提供与蛋白质热变性过程中构象变化有关的热效应信息。差示扫描量热法(DSC)是一个很经典的一个技术,基于的蛋白变性过程中对热量的吸收。蛋白是有三维结构的,比如氢键,疏水键,范德华力。一旦通过加热然后把结构破坏掉,需要吸收热量。所以可以测量热量变化,就是加热结构变化过程中的热量吸收。通过对参照物和样品同时进行升温或冷却处理,测定两者为保持相同温度所产生的热量差,从而计算蛋白质的Tm值。 特点:差示扫描量热法(DSC)能够提供直接的热量变化数据,定量准确、操作简便。但检测通量低、耗时较长,需要的样品体积和浓度比较大。相关仪器中最核心的部件是样品池,对周围环境要求极高。 03 动态光散射法(DLS)动态光散射是基于光学的方法,检测的是蛋白变性之后会发生聚集,导致颗粒的大小发生改变,对散射信号的影响。蛋白在变性过程中,从一个规则高级折叠结构打开,变成一个线性的松散结构。本来外部是亲水的氨基酸,内部是疏水的氨基酸。一旦打开之后,这些疏水的氨基酸会相互就是结合到一起。就是因为疏水的一个相互作用,然后变成一个球状聚集体。此过程会引起这个光的散射的变化。基于动态光散射的信号随着加热的过程的变化就代表粒径的变化,可以计算出蛋白质的Tm值。动态光散射用于表征蛋白质、高分子、胶束、糖和纳米颗粒的尺寸。如果系统是单分散的,颗粒的平均有效直径可以求出来,这一测量取决于颗粒的心,表面结构,颗粒的浓度和介质中的离子种类。DLS也可以用于稳定性研究,通过测量不同时间的粒径分布,可以展现颗粒随时间聚沉的趋势。随着微粒的聚沉,具有较大粒径的颗粒变多。同样,DLS也可以用来分析温度对稳定性的影响。特点:动态光散射可以做到孔板式的检测,具有比较高的通量。但是对于某些样品的检测有限制,因为并不是所有的蛋白在变异之后都会形成这种聚集体,而有一些可能需要很高的浓度才会提升,浓度较低条件下,就观察不到粒径的变化。 04 外源差示扫描荧光法(DSF)差示扫描荧光(DSF)也被称为热荧光法(ThermoFluor),是一种经济高效且易于使用的生物物理技术,通过检测当温度升高或变性剂存在时荧光发射光谱的相应变化来确定蛋白质的变性温度(热变性温度Tm值或化学变性Cm值)。Pantoliano等最先应用此技术测定了上百种蛋白质的热稳定性。差示扫描荧光法分为添加外源荧光染料与不添加荧光染料两种方式,都是利用加热使蛋白内部疏水基团暴露这一特点进行检测Tm值。传统DSF经常使用350/330比值法来进行数据分析根据荧光源不同分为内源荧光DSF和外源荧光染料DSF。基于外源染料荧光的DSF其原理是利用能与蛋白内部疏水基团相互作用的染料为荧光源。蛋白质加热变性后疏水基团暴露,疏水基团与亲和性染料结合产生荧光信号,检测荧光强度变化测定蛋白质的Tm值。特点:借助荧光定量PCR适用于高通量筛选,信号强度可控,灵敏度和准确性都较高。但添加的外源染料可能会对蛋白质结构和功能产生影响,且操作较复杂,不适用于所有蛋白研究。比如做膜蛋白研究时,溶液环境中需要添加双亲性的分子,一端疏水一端亲水。这种情况荧光分子会直接结合到疏水端,导致直接产生荧光信号。并且染料种类的选择、浓度的选择也很繁琐。外源荧光染料DSF也可能会产生背景荧光以及非特异吸附等假阳性结果。 05 内源差示扫描荧光法(inDSF)内源差式扫描荧光inDSF,基于蛋白质中特定氨基酸的荧光特性。这些氨基酸的荧光强度与其所处的微环境密切相关,因此,当蛋白质的结构发生变化时,这些氨基酸的荧光信号也会随之改变。不需要额外的荧光染料加入到检测体系中,利用蛋白内部芳香族氨基酸的自发光原理。不需要任何额外的标记或固定步骤,避免引入结果的不确定性。研究发现,蛋白质分子中芳香环氨基酸在处于不同极性的微环境时(如疏水或亲水环境中),其被激发的内源荧光的最大发射光谱会发生位移。蛋白质中内源荧光主要来自含芳香环氨基酸如色氨酸(Trp),苯丙氨酸(Phe)和酪氨酸(Tyr),其中以色氨酸内源荧光最强。当它在蛋白内部时,发射光主要在330波段,当蛋白一旦去折叠,暴露在溶剂中,发出的光就会从330波长红移到350。所以通过280激发,检测330/350的比值变化,就能测量蛋白质的Tm值。以色氨酸为例,在蛋白质疏水的内核微环境中,其内源荧光最大发射波长在330nm左右,而在亲水的极性微环境中,色氨酸的内源荧光最大发射波长则出现在350nm左右。蛋白质热变性或者化学变性通常会导致色氨酸残基周围微环境的极性发生变化,使通常被包埋于蛋白质疏水内核的色氨酸逐渐暴露于亲水的环境中,从而导致发射内源荧光最大发射波长发生红移(RedShift),即向更大的波长区域移动。特点:内源差式扫描荧光DSF无需复杂的样品处理或标记步骤,实验过程简单方便。但不是所有蛋白质都含有足够的荧光基团,所以对于部分样品检测灵敏度不够,且检测可能会受其他基团影响。 06 技术对比总结总得来说,DSF和DLS法在样品用量及测定效率上更有优势,比较适合进行高通量筛选。但DSF法需要样品含有色氨酸、酪氨酸或额外添加荧光染料,这可能会对样品测量范围带来一定限制,DLS对样品浓度有要求。DLS还可以获取聚集体粒径大小的信息。DSC法虽然在样品用量与检测效率上不及DSF,但作为量热的经典方法仍是不可缺少的Tm值测量手段,在进行批量样品的热稳定性筛选时,可以使用DSF法初筛,DSC法复筛。此外,DSC能测定蛋白质变性过程中的热容变化ΔCp、焓变ΔH、解折叠自由能ΔG、玻璃态转变温度、分子流动临界温度等其他重要热力学参数。CD作为检测蛋白二级结构的经典方法,在Tm值测定方面具有其独特优势和一定的局限性,也是研究加热过程中蛋白结构改变的重要方法。蛋白质Tm值测定具有重要的实际应用价值,例如辅助生物药物开发、生产和质量控制,评估生物相似性、优化蛋白药物配方等,还可以作为探索蛋白质高级结构的手段之一指导蛋白质工程,如比较不同突变对蛋白质稳定性的影响,研究结构域改变与功能活性改变关联性等。比较不同Tm值测定方法,全面了解技术特点及测量效果对于Tm值测定的实际应用具有一定的指导意义,在科研或生产工作中可以灵活选用或联用多种技术来阐明不同条件下的结构变化特点。 07 国产蛋白稳定性分析仪PSA-16 北京佰司特科技有限责任公司于2023-10-01日推出了自主研发的第一款国产蛋白稳定性分析仪,该设备性能和参数达到进口设备的水平,价格却远低于进口产品,弥补了目前国产自主设备在蛋白稳定性专业研究分析领域的空白。多功能蛋白稳定性分析仪PSA-16是一款无需荧光染料、高通量、低样品消耗量的检测蛋白质稳定性的设备。该设备基于内源差示扫描荧光技术(intrinsic fluorescence DSF),通过检测温度变化/变性剂浓度变化过程中蛋白内源紫外荧光的改变,获得蛋白质的热稳定性(Tm值)、化学稳定性(Cm值)等参数。可应用于蛋白缓冲液条件筛选及优化、小分子与蛋白结合情况的定性测定、蛋白质修饰及改造后的稳定性测定、蛋白变/复性研究、不同批次间蛋白稳定性对比等多个方面。 多功能蛋白稳定性分析仪PSA-16应用涵盖植物、生物学、动物科学、动物医学、微生物学、工业发酵、环境科学、农业基础、蛋白质工程等多学科领域。蛋白质是最终决定功能的生物分子,其参与和影响着整个生命活动过程。现代分子生物学、环境科学、动医动科、农业基础等多种学科研究的很多方向都涉及蛋白质功能研究,以及其下游的各种生物物理、生物化学方法分析,提供稳定的蛋白质样品是所有蛋白质研究的先决条件。因此多功能蛋白稳定性分析仪PSA-16在各学科的研究中都有重要的意义。1. 抗体或疫苗制剂、酶制剂的高通量筛选 2. 抗体或疫苗、酶制剂的化学稳定性、长期稳定性评估、等温稳定性研究等3. 生物仿制药相似性研究(Biosimilar Evaluation)4. 抗体偶联药物(ADC)研究5. 多结构域去折叠特性研究6. 物理和化学条件强制降解研究7. 蛋白质变复性研究(复性能力、复性动力学等)8. 膜蛋白去垢剂筛选,膜蛋白结合配体筛选(Thermal Shift Assay)9. 基于靶标的高通量小分子药物筛选(Thermal Shift Assay)10. 蛋白纯化条件快速优化等
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