行业高纯物质进样系统

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行业高纯物质进样系统相关的厂商

  • 高普科学GASPU ,是专业于高纯气体发生器和气体纯化设备研发制造的高新技术企业。2001年在苏州留学人员创业园,由德国CarboTech与苏州高纯气体研究所(高普前身)合作创建了苏州高普超纯气体技术有限公司(CarboTech公司的前身为BergbauForschung公司,是PSA制氮工艺以及用PSA制氮工艺从混合气体中制造氮的碳分子筛的发明者)。 自2003年高普GASPU在苏州高新产业开发区投资建造了以生产PSA及膜分离制氮机、氮气、氢气发生及纯化设备的产业基地以来,公司在开发区已拥有10000平米标准化制氮机生产车间和2200平米的制氮机研发科技中心,总投资达3000万元。公司取得UKAS认证和中国船级社CCS认证。 高普科学为实验室和科研行业提供:PSA和膜分离氮气发生器、氢气发生器、零级空气发生器,以及氮气、氢气、氩气等各种气体纯化器。 我们的长期用户包含德国ATLAS、美国MaisonWorlyParsons,日本旭化成、日本德山化工、台湾foxconn富士康、摩托罗拉电子、中海油海上平台、中石油、英国BP天然气项目,、白俄明斯克天然气发电厂、伊拉克华事德电厂、孟加拉天燃气发电厂、2008年北京奥运会电力应急保障项目-太阳宫天然气发电厂选择了GASPU氮气系统。
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  • 400-860-5168转4780
    上海星可高纯溶剂有限公司(简称星可)成立于2005年,现位于上海化学工业区,为客户提供优秀品质的高纯溶剂产品和有机溶剂废液现场循环利用的技术服务。星可占地60亩,1.28万吨高纯溶剂产能,拥有多条生产线、中试线与灌装线,是亚洲重要的色谱溶剂生产基地。星可立足于自身技术创新团队,与华东理工大学、上海应用技术大学、上海化工研究院、同济大学等科研院所合作进行高纯溶剂的技术创新研发,于2015年被认定为高新技术企业,并通过了ISO9001、ISO14001管理体系认证。星可为客户提供LC-MS、梯度、色谱、农残、无水、制备级别的高纯溶剂产品,同时提供一站式有机溶剂废液现场循环利用的技术服务。客户涵盖国内外制药行业、科研分析检测机构、电子信息制造行业等领域,覆盖中国和海外市场。麦吉睿珀 (上海)生物科技有限公司 (简称麦吉睿珀) 是星可成立的一家子公司。麦吉睿珀推出的iMagiLab是一个致力于为客户提供优质色谱试剂及耗材的品牌。旗下集合高端的色谱试剂、色谱柱、针式过滤器等实验室产品,凭借优异的产品质量和全方位的技术服务,为实验室检验检测和医药研发等部门提供便捷的一站式采购平台。
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  • 苏州金钻称重设备系统开发有限公司位于历史文化名城、著名的风景旅游城市苏州市,公司在发展中秉承坚持“以诚信求发展,以质量赢市场”的经营原则,成为国内衡器领域的企业。是衡器行业的开创者和引领者;是国内最专业最实践的电子秤、产品研发、产品制造的供应商;是全国唯一代理多品牌、多系列的衡器提供者;是苏州地区唯一授权【德国赛多利斯实验室天平和工业称重】的一级代理商,赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品及工业称重产品等服务。我们的完整解决方案涵盖了过滤、发酵、液体处理和膜层析技术,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和生产提供安全、及时、经济的一体化解决方案;并致力于推广一次性使用技术和增值服务,满足生物制药行业技术快速发展的需求。 实验室产品有:实验室天平、实验室家具 实验室纯水、液体处理、过滤/纯化、质量控制、细胞培养,电镀仪器、药检仪器、水质分析仪器、干燥箱、光度计、分析天平移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头等。 工业称重产品有:电子秤 过程称重 动态检测 金属检测 电子台秤 地磅 电子汽车衡 电子吊秤 打印台秤 联网电子秤 追溯电子秤 防爆电子秤 不锈钢地磅 称重传感器等。 “关注客户的需求”是我们金钻人的起点,“让每个用户满意”是金钻人的承诺。用户所需要的不仅仅是单纯的产品,而是集产品应用和服务一体的解决方案。我们提供完善的售前、售中、售后服务,覆盖全国的快速服务网络,赢得了国内外客户与同行的信任与好评。金钻的昨天和今天得到了行业领导、专家、同仁、客户的关心支持和信任。 苏州金钻是衡器行业中:口碑信誉高、产品质量高、服务质量高的优质企业。我们将坚持不懈、与时俱进,以领先的技术、卓越的品质和贴心的售后竭诚为您服务,在全体金钻人的共同努力下赢得更大的发展!
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行业高纯物质进样系统相关的仪器

  • 广州金谷科学仪器有限公司是是一家行业热点解决 方法开发、前处理设备研发为主的仪器公司,公司致力于为市场热点 开发新的方法,应对市场热点和难点开发出新的仪器设备和新的应用方案,我们长期研究市场热点应用方向,并推出应对解决方案,目前 市场热点有燃料电池高纯气体分析系统、变压器油检测系统、食品以及食品包装中塑化剂含量检测方案、 Rohs2.0 新增 4 种邻苯解决方案等;我们服务的企业有伟创力、安费诺、泰科、富士康、立讯精密、长虹电子、青岛海尔、中兴通讯、大疆创新、华为技术、共进电子、联创电子、星网锐捷、兆驰股份、同为股份、长盈精密、中航电测等电子电器行业客户。
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  • 在水产养殖、污水处理等水处理行业。增加水中的氧含量,是十分重要的。高溶氧可以使水生动物、微生物更好地生存和生长。可以显著提高水产养殖效益,增加水体中益生菌含量。特别是高密度水产养殖中,高溶氧是时时刻刻都要保持的。一旦溶氧不足,便会产生相当严重的后果。 如何有效地增加水体的溶氧,同时减少能耗、提高单位水体的溶氧效率。是水产从业者们一直孜孜以求的理想。目前市场上常见的增氧方式大致有以下几种: 1.水车式增氧机 这种最为常见。一般的土塘养殖,大部分都采取这种方式。水车将靠近水面的水扬到空中,水与空气接触。从而增加水中的溶解氧。但这种方式一般只是将水车固定于池塘表面,对水塘表面的水增氧效果较佳,而塘底的水由于没有形成有效对流。溶氧得不到提高。而塘底往往是鱼类粪便最集中的地方。在缺氧状态下,鱼类粪便中的有机物会分解成有毒的硫化氢等有害物质。这些物质又是易溶于水的。当水体中硫化氢等物质浓度积累到一定程度时,将会对水中的鱼虾产生致命的毒性。 2.风机加气石(纳米曝气管) 小型风机的压力较小,只适用于较浅的水体。一般水深不超过80cm;大型养殖场会采用罗茨风机。罗茨风机的压力较大,出气量也不小。对于普通户外鱼塘,相对耗电量较大。而且罗茨风机一般都与纳米曝气管配套使用。纳米曝气管曝气后,气体在水中的直径约为2-3mm.在浮力的作用下,气泡会迅速浮出水面。 我们知道。根据物理学常识,气体在液体中溶解效率与以下几种因素有关:气体的饱和溶解度、气泡直径、液体压强、接触时间等。水产条件下,因为氧气在水中的饱和溶解度和液体压强基本固定,因此,影响氧气在水中溶解效率的因素,就剩下气泡直径和接触时间两个因素了。而气泡直径越大,它在水中受到的浮力也就越大。因此,两者是有这层关系的。 在总气量不变的情况下,气泡直径越小,气体与液体的总接触面积就越大,溶解效率越高。由于空气中氧气含量只有21%,又加上气泡与水接触的时间又短,通过纳米曝气管对水体增氧,效果相对有限。 3.射流增氧和氧气锥 射流增氧是一种气液混合方式。通过文丘里管,将液体与氧气混合形成气泡。在淡水条件下,目前利用射流造泡得到的气泡,直径一般在1.5-3mm。海水条件下,气泡直径一般在1mm以上。射流器应与增压水泵相连。因此,它也是耗电的。射流器后面可以连接增氧锥。增氧锥是一个上小下大的玻璃钢罐。气泡在水流速度减小的情况下,浮力逐渐大于水流的冲击力,有悬浮在锥体中的趋势。也就会增加它在水中的滞留时间。从而增加氧气在水中溶解度。 但如果气泡持续不断地进入氧气锥中,氧气锥中的气泡会互相消解,变成大气泡。进而变成水流的阻力因素。氧气锥的理想模型将被打破。溶氧的效率就会下降。如果进入氧气锥的气体是纯氧。将会造成纯氧的巨大浪费。因此,氧气锥在使用上,会有一定的技术要求。
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  • 三为科学专业生产蛋白纯化系统进样泵、中压层析系统进样泵、制备色谱进样泵。材料可以分为:peek进样泵、316L不锈钢进样泵、纯钛进样泵、哈氏合金进样泵。公司高压进样泵技术采用溶剂压缩补偿、浮动柱塞、多点流量曲线校正、凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术,sanotac系列高压进样泵具有高精度、压力稳定、耐强酸强碱腐蚀等优点,广泛应用于化工、石化、生命科学、食品、制药、精细化工等领域。JY0010分析型高压输液泵(10ml泵头42Mpa)产品特点:流量精度高 运用微处理器控制、双驱动的平行泵头设计,溶剂压缩补偿,多点流量曲线校正技术,实现从低流速到高流速的宽动态范围内的高精度流体输送;梯度设计 高压输液泵运用全新梯度设计,通过将等度、线性和阶梯梯度进行组合,衍生出无数具有不同形状的梯度曲线,极大增加您的分离条件;压力脉冲低 采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术,有效控制流体压力脉冲;质量优异 浮动柱塞设计,减少高压密封圈的磨损,提高 密封圈的使用寿命,凸轮传动设计,瑞士原装进口单向阀,品质保证,故障率低;操作界面人性化 内置10个用户程序,可实现流量、梯度编程,人性化的人机界面;反控程序 泵的计算机反控通讯协议是开源的,你也可以使用其它常用的工作站控制泵的操作三为科学可提供的泵种类 共计90个型号:SS316L高压柱塞泵(0.001-10000ml/min,0-42mpa,10种型号) PEEK高压柱塞泵(0.001-1000ml/min,0-30mpa,8种型号)纯钛高压柱塞泵(0.001-1000ml/min,0-42mpa,8种型号)哈氏合金高压柱塞泵(0.001-1000ml/min,0-30mpa,7种型号)氟树脂中压柱塞泵(0.001-100ml//min,0-2mpa,3种型号)恒压恒流双模输液泵(0.001-1000ml//min,0-42mpa,7种型号)防爆柱塞泵(0.001-100ml//min,0-42mpa,3种型号)微型高压柱塞泵(0.001-100ml//min,0-42mpa,3种型号)FLASH旋钮高压柱塞泵(0.01-200ml//min,0-30mpa,3种型号)MP系列中压柱塞泵(0.1-200ml//min,0-20mpa,12种型号)MPK系列中压柱塞泵(0.1-200ml//min,0-10mpa,10种型号)MPT系列中压柱塞泵(0.1-200ml//min,0-10mpa,12种型号)MPF系列中压柱塞泵(0.1-200ml//min,0-2mpa,4种型号JY0010分析型高压输液泵(10ml泵头42Mpa)技术参数: 序号描述指标1输液方式双柱塞串联模式,浮动柱塞设计2流量范围0.001-9.999ml/min3增量0.001ml/min4流量准确度± 0.1%5流量重复性≤ 0.1%6压力范围≤ 42Mpa7压力脉动≤ 0.1Mpa8流路材料316L不锈钢、红宝石、PTFE、陶瓷9管路链接1/16"标准管路链接10显示参数256*64点液晶显示,自发光显示屏11控制方式手动面板控制或计算机反控12电源85 ~ 264VAC,50Hz13尺寸370×240×152 mm3
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行业高纯物质进样系统相关的资讯

  • 我国实现科研用高纯有机试剂核心单元物质产业化
    我国实现科研用高纯有机试剂核心单元物质产业化   国产高纯有机试剂高端产品的研发和质量控制能力大幅度提升   近日,由中国计量科学研究院联合13家单位合作完成的“十一五”国家科技支撑计划重点项目“科研用高纯有机试剂核心单元物质及共性关键技术的研制与开发”通过了专家鉴定。该项目通过对多项共性关键技术和工艺的突破,成功实现了科研用高纯有机试剂核心单元物质的产业化,大幅度提升了国产高纯有机试剂高端产品的研发和质量控制能力。   试剂是科学研究中的必需和关键物质基础,是科技创新发展的重要支撑和保证。其中,科研用试剂因其质量高、种类多,近年来需求量不断攀升,但由于缺乏核心竞争力,目前我国高质量的科研用试剂几乎全部依赖进口。   为改变上述状况,2006年中国计量科学研究院承担了国家科技支撑计划重点项目“科研用高纯有机试剂核心单元物质及共性关键技术的研制与开发”,联合天津市康科德技术有限公司、天津博纳固体材料科技有限公司、大连化学物理研究所、北京大学、武汉大学、上海化工研究院、中国原子能科学研究院等13家单位对科研用基础和核心试剂的共性关键技术进行研究。   目前,项目组攻克了26项科研用高纯有机溶剂,样品制备材料和装置,同位素试剂的制备、纯化、检测及包装和储存等的共性关键技术 自主研发了甲醇、乙腈、正己烷、丙酮、乙酸乙酯、乙醇等色谱级、农残级与光谱级高纯有机溶剂,C18、C8等改性硅胶固相萃取材料等37种科研用试剂核心单元物质并大部分实现产业化。据悉,与国际同类产品相比,这些具有自主知识产权的技术和试剂产品,技术指标相当,但生产成本和价格明显降低,打破了我国高纯有机试剂长期依赖进口的局面,降低了对国外的技术依存。   在此基础上,项目组还建立了8个产业化生产基地、生产线和中试线 搭建了3个检测技术与质量控制平台 申报了包括两项国家标准在内的20项标准。构建了以科研院所为龙头,以大学和检测机构为纽带,带动企业实现产业化的产学研一体的机制与模式 规范了国内科研用有机试剂的研发与产业化发展,为科研用试剂的质量控制、技术转化扩散及可持续发展奠定了良好的技术和模式基础,同时还带动了我国科研用试剂核心单元物质领域的自主创新和科研进步,具有很大的经济、社会和环境效益。
  • 阿尔茨海默症诊断标尺-Beta淀粉样肽(A-Beta)纯度标准物质出炉!
    p style=" text-indent: 2em " 中国计量科学研究院李红梅、冯流星团队近期在Analytical& nbsp Chemistry,2020,doi.org/10.1021/acs.analchem.0c02381发文,介绍了基于同位素稀释质谱技术的阿尔茨海默症临床诊断标志物(Aβ)纯度标准物质研制方法。冯流星研究员为该论文的第一作者,李红梅研究员为共同通讯作者。 /p p style=" text-align: center margin-top: 10px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/3c6fdaac-2942-41af-8bf7-0a1235c51c2b.jpg" title=" 1-1.png" alt=" 1-1.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 阿尔兹海默症(Alzheimer& #39 s disease,AD)是不可逆的神经退行性疾病,随着人口的老龄化,AD的发病率越来越高,其致病机理和临床治疗已引起了广泛关注。众多临床研究表明, 血液、脑脊液和脑组织内的β淀粉样多肽(β amyloid peptide ,Aβ)水平异常与AD的病程进展密切相关,Aβ已成为目前研究AD的重要生物标志物之一。然而,临床上由于缺乏Aβ检测的标准物质,导致不同测量系统对Aβ的检测结果偏差较大,难以对AD病的病程进行准确的判断。因此,研制绝对准确的Aβ的定量方法及相关标准物质,对AD的早期诊断及治疗药物研发具有重要意义。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 针对这一难题,李红梅团队研制了β淀粉样多肽(Aβ)纯品溶液标准物质(GBW09874-09875),采用基于氨基酸水解同位素稀释质谱法和硫元素同位素稀释质谱法的两种独立参考方法对Aβ纯度进行定值,量值准确可靠、不确定度评定合理。该标准物质为Aβ纯度标准物质,位于ISO17511溯源链的顶端,为AD症诊断中Aβ标志物检测参考方法的建立提供溯源源头。 /p p style=" text-align: center margin-top: 10px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/160d2075-9f54-41f7-8217-0ffea64861d7.jpg" title=" 1-2.png" alt=" 1-2.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-size: 14px " 基于ID-LC-MS和HPLC-ID-ICP-MS两种方法Aβ标准物质定值示意图 /span /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 0, 0) font-size: 16px " /span /p p strong span style=" color: rgb(127, 127, 127) " 学者简介: /span /strong /p p span style=" color: rgb(38, 38, 38) " 李红梅:研究员,中国计量科学研究院化学所所长。享受国务院政府特殊津贴,全国“三· 八”红旗手荣誉称号获得者 /span /p p span style=" color: rgb(38, 38, 38) " 冯流星:研究员,中国计量科学研究院化学所无机化学研究室主任 /span /p
  • 使用质谱引导的Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化
    Steve Zulli、Dan Rolle、Ziqiang Wang(博士)、Timothy Martin、Rui Chen(博士)和Harbaksh Sidhu Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高的效率及成功率。 沃特世解决方案 质谱引导的Prep 100 SFC系统,2998型光电二极管阵列(PDA)检测器,3100型质谱检测器,2767型样品管理器MassLynx&trade 软件,FractionLynx&trade 应用管理程序,叠加进样模块 关键词 手性,Prep 100 SFC,叠加进样,质谱引导,开放床式收集 引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,并被证实是一种手性化合物纯化的有效工具。下文回顾并描述了用于手性分离案例的系统配置和方法。 试验 化学品 CO2由Airgas(Salem,NH,USA)公司提供,并以加压液体的形式在大约1100 &ndash 1300 psi的条件下,通过内置管道供应给质谱引导的Prep 100 SFC系统。甲醇和反式芪氧化物(T SO,MW:196)由Sigma-Aldrich(St.Louis,MO ,USA)提供。 SFC色谱柱 ChiralPak AD-H和ChiralCel OD-H(均为 21 mm x 250 mm、5 &mu m)由Chiral Technologies公司(West Chester,PA,USA)提供。 SFC系统 质谱引导的Prep 100 SFC系统配备一个附加的叠加进样器。 2767型样品管理器配置为一个简化型重复馏分收集器。 方法条件 SFC梯度和流速程序 对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件 用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数: 毛细管电压: 3.5 KV 锥孔电压: 40.0 V 二级锥孔电压: 3.0 V 射频透镜电压: 0.1 V 源温度: 150 ˚ C 脱溶剂气温度: 350 ˚ C 脱溶剂气体流速: 400 L/小时 锥孔气体流速: 60 L/小时 0.1%的甲酸-甲醇溶液用作补偿液流进入质谱,以提高电离效率。 数据管理 MassLynx/FractionLynx,第4.1版 结果和讨论 叠加进样模式下的纯化放大 手性分离中通用的最佳做法是利用叠加进样模式进行样品进样和馏分收集,这可实现效率最大化并降低生产成本。 在含有一定杂质的复杂体系中,质谱引导的系统可以鉴定和选择性的收集感兴趣的目标化合物,并正确的忽略不需要杂质。因而,该系统对于手性化合物的SFC纯化,具有高效、适用范围广的特点,并成为手性药物开发的常规主流工具。 我们对质谱引导的Prep100 SFC系统进行了一定的改造,以便将该系统用于手性化合物分离纯化时达到其最大效益,其中包括添加了一个专用进样器并改变了收集床布局以容纳更大的容器,从而可重复收集对映体的馏分。 层叠进样/进样器的启用 Prep 100 SFC系统整合了一个沃特世叠加进样模块,用户选择&ldquo 进样类型&rdquo 并输入叠加进样的总次数以及软件程序中的其它相关参数,如图1和图2所示。以叠加进样的模式,运行一个自定义的进样序列,该进样器可从单一样品容器中抽取多份等量样品。 未使用叠加进样模式时,2767型样品管理器能继续按照&ldquo 样品列表&rdquo 所定义的顺序从样品架上逐个进样单一样品。 图3显示了对一种双峰混合物进行叠加进样后得出的典型色谱图。紫外和质谱对所需物质的检测结果均是正确的,从而确保了通过紫外或质谱触发可进行可靠而成功的馏分收集。在本例中,紫外信号用作收集触发;必要时也可使用质谱信号。 自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义收集的位置及更大容器而进行定制。从而可对同一个对映体的所有叠加进样序列结果,通过重复式的前后收集方式,收集到相同的收集瓶中。 如图3所示,两种对映体馏分分别被收集进1号瓶(粉红色条带)和2号瓶(绿色条带)。这在2767型样品管理器上以反复模式根据序列内的单一进样管线而完成。这表明使用Masslynx软件和Fractionlynx样品管理器进行样品收集的过程是成功的,并且满足了依据对映异构体对的信号强度水平进行正确鉴定和收集的关键标准。 图4所示,是对一个包含无关杂质峰与对映异构体对的体系进行分离和选择性收集的实例。如彩色条带所示,通过目标化合物的质谱引导,只有两个分离开的目标化合物被收集,而第三个峰(无关的杂质)没有被收集。 MassLynx/FractionLynx AutoPurify&trade 平台拥有众多高级、适用于复杂工作流程的检测和收集算法,例如,使用多种检测器信号进行触发的布尔逻辑算法。如果样品已足够纯净,那么用户可选择使用UV/ PDA进行检测;如果样品包含相当数量的杂质,那么用户可选择使用组合型信号和斜率算法以及特定的目标分子量,以确保得到更纯的收集馏分。 结论 已经证实质谱引导Prep 100 SFC系统在不同药物的开发过程中具有高效、适用性强及用途广的特点。本文所述的质谱引导Prep 100 SFC系统叠加进样和收集的附加特点使其对手性分离具有更强的定制能力,从而可为纯化实验室的色谱分析师带来效益,例如: ■ 多重、多功能检测模式实现了更高的成功率; ■ 基于开放床式平台的相同叠加进样和收集模式简化了 使用方法; ■ 能提供一个遵从行业和政府规定的更安全的实验室环 境。 沃特世质谱引导的Prep 100 SFC系统是一种在药物发现以及其它制备型色谱中进行手性纯化的强有力工具,可满足实现更大产能和更高成功率的需求。 参考文献 [1] http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。

行业高纯物质进样系统相关的方案

  • 高纯超细氧化铝在锂离子电池行业中的应用
    氧化铝(Al2O3)是一种白色晶状粉末,是一种无臭、无味、无毒的高硬度、耐高温化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃。粒度均匀的超细氧化铝粉体材料,具有多孔性、高分散性、绝缘性、耐热性等特点。高纯氧化铝按纯度分类,主要分为4N(纯度99.99%)、4N5(纯度99.995%)和5N(纯度99.999%)三个级别。5N级别的高纯氧化铝称为高纯超细氧化铝,通常用于锂离子电池、催化剂载体、透明陶瓷等领域。下面,我们就来探讨高纯超细氧化铝在锂离子电池行业中的应用。
  • 新型高纯氧分析进样器及其应用方案
    在气体分析方法中,气相色谱法是应用最为广泛的技术方法,然而,气体中的氧和氩组份,在气相色谱分离中较难分开,往往是以氧和氩的总和(混合峰)表现出来,所以,在工业氢中氧、氩、氮的测定和电子工业用氧中的微量氩、氮的测定方法中都应用了脱氧柱技术,其中401脱氧剂在脱氧容量、脱氧深度(10-9级)及其可反复活化再生使用等优点,已被各气体分析标准方法中确定选用。但是,401脱氧柱的正常反复应用,必须对其进行100℃、200℃、300℃、400℃、450℃的长时间通氢活化处理,这就给分析工作带来不便,往往需要自己搭建一个气路控制系统和购置一个合适的高温炉来处理,而处理时必须将401脱氧柱从进样系统上拆装,在活化处理后的拆装过程中,难免脱氧剂要接触空气中的高浓度氧,就会造成活化好的脱氧柱的脱氧容量的损失。对于高纯氧分析,脱氧容量的减少,就会缩短活化周期和明显影响分析工作效率。为此,我们研发了新型的高纯氧分析进样器(专利技术)与科创GC8800H型气相色谱仪配套使用,实现了高效率工作分析高纯氧气体中的微量氩和氮。将双脱氧柱改为单脱氧柱,就可方便地实现工业氢中氧、氩、氮的测定。
  • 岛津GCMS-QP2010 Plus直接进样系统分析高沸点及热不稳定物质
    气相色谱-质谱 (GCMS) 广泛 应用于食品、环境、医药 、 材料及生命科学等领域, 然而其分析对象局限于低沸点和受热不易分解的物质。 应用直接进样系统, 则可突破这一瓶颈,大大扩展其应用范围,本文以实际测定为例, 具体介绍直接进样系统在分析高沸点及热不稳定物质中的应用。

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  • 高纯气体环氧乙烷行业的特点

    环氧乙烷是一种高纯气体,这种高纯气体应用于生产增塑剂与润滑剂的生产中,是工业生产中比较常见的一种气体,下面小编主要是针对这种气体行业的使用特点进行介绍,通过小编的介绍,你会发现这种气体的特点决定了它应用领域的广泛。  1、原料路线多元化。除了传统的石油—乙烯—环氧乙烷原料路线之外,还有煤制甲醇制烯烃路线和生物法乙醇制环氧乙烷路线。这些新原料路线的出现,将为国内环氧乙烷装置提供充足的原料,同时也会对石油路线生产环氧乙烷形成竞争威胁,尤其是在高油价时代,乙醇和煤工艺路线在一定时期将具有成本优势。  2、生产技术仍以进口为主。目前我国环氧乙烷的生产技术仍以进口技术为主,其中采用SD工艺技术的生产能力为297万吨/年,占总生产能力的58.96%;采用壳牌工艺技术的生产能力为123.1万吨/年,占总生产能力的24.44%;采用陶氏化学工艺技术的生产能力为83.6万吨/年,占总生产能力的16.6%。  3、投资主体多元化。近几年,由于外资及民营资本的介入,目前形成了以中国石化、中国石油为主体,民营等合资企业为辅的竞争格局,生产主体正在朝着多元化方向发展,民营企业在环氧乙烷行业的市场份额不断增加。  4、商品环氧乙烷生产能力不断增加。由于受到原料乙烯资源供应的影响,以前我国环氧乙烷生产厂家主要是环氧乙烷联产乙二醇装置,且主要集中在中国石化和中国石油。近年来,一些企业纷纷扩增商品环氧乙烷生产能力,使得商品环氧乙烷的生产能力大幅增长。浙江嘉兴三江化工是目前国内最大商品环氧乙烷生产商,生产能力为43万吨/年,占商品环氧乙烷总生产能力的16.95%。

  • 【原创大赛】高纯物质的电弧发射光谱法分析中的污染因素

    电弧发射光谱因其固体进样的特点,在难溶样品的分析领域占有一定的地位。而有色行业中,高纯金属及高纯氧化物因其基体的高纯、难溶,种类多样性,杂质含量低等特征,采用电弧发射光谱法更具有独特的优势。国家也制定了一系列的标准方法予以支撑。电弧发射光谱发测定高纯金属中杂质,通常将样品与缓冲剂按一定比例混匀后,装入专用的光谱纯石墨电极中,进行激发、测定。高纯物质中杂质的含量极低,且常含有成岩元素,故样品在分析过程中防污染工作十分重要,在一定程度上会影响实验结果,进而影响该批产品的品质和价格。分析过程中可能会引入污染的几个方面主要有:1. 坩埚:对于一些难激发金属,通常要将其转化成氧化物后再进行样品分析。此时,称取一定量的样品薄铺于具盖陶瓷(或氧化锆)坩埚中,放入马弗炉充分氧化。氧化后样品温度较高,需放凉后拿取,而在降温的过程中,外界空气会流入炉腔,造成样品污染,具盖坩埚在很大程度上减小了污染。2. 氧化温度:样品氧化的温度根据成分不同选择,不能过高,否则坩埚中的基体元素会进入样品中造成污染。3. 研钵:样品与缓冲剂混合通常在研钵中进行,常用的玛瑙研博适用于多数样品混合,但若样品的杂质含量极低,则不建议选用玛瑙材质,可改用有机玻璃材质,且在清洗时不要用含石英砂等质地较硬的清洗剂。4. 电极:装样品所用的电极通常为光谱纯石墨电极,但在电极运输和加工过程中,不可避免会引入污染。先用纯水超声清洗,烘干后,再进行纯化处理,即在电弧上空烧几秒。经过实验对比,发现纯化后的电极成岩元素显著降低,尤其是Si、Mg等。5. 压棒:有色行业因样品种类不同,所用的电极形状和激发方式不同,有些样品选择间接蒸发时,则在装样时需要下压一定距离。通常采用不锈钢材质的压棒进行压样,而质地较差的不锈钢也会引入Fe、Ni等元素污染,应选择质量较好、硬度较高的不锈钢材质。也可以选择直接用石墨电极作为压棒,但石墨压棒不容易看出清洁程度,故换样压样时要更注意棒的清洁,充分考虑压头磨损情况。6. 缓冲剂:为了抑制基体元素的蒸发、促进分析元素持续稳定的蒸发,常需要在样品中加入缓冲剂(或称载体),缓冲剂要求光谱纯,使得杂质含量尽量低,对于含有被测元素的杂质需要严格控控制,可在使用前进行激发检验。7. 电极夹:样品在激发过程中,一部分粉尘会随着排风排出,还有一部分集结在电极夹上,不同种类的样品灰尘飘落可能造成相互污染,故应在每次实验结束后,彻底清洁电极夹及操作室。此外,样品储存过程中也要注意污染。对于高纯物质的分析,洁净间是必须的,作为一个分析人员,在实验的各个环节都应严格把控,尽量减小污染的可能。

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  • 医疗卫生行业用气体标准物质
    医疗卫生行业用气体标准物质 中测标物 标气 标准气体 产品特性 * 量值准确; * 稳定性高; * 种类齐全; * 供货周期短; * 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质; * 定制服务; * 不确定度小; * 有效期12个月; * 量值范围宽; * 提供可靠的量值溯源保障医疗卫生行业用 标准气体规格:2L/4L/8L 标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度用途名称BWQ 06010081合成空气中一氧化碳一氧化碳 0.2%Urel=1%,k=2肺功能测定用气体标准物质BWQ 06010082合成空气中氦氦 10% Urel=1%,k=2BWQ 06010083氮中一氧化碳一氧化碳 0.01%-0.09%Urel=1%,k=2BWQ 06010084氮中氧氧 20%Urel=1%,k=2BWQ 06010085氮中一氧化碳一氧化碳 0.2%-0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010086 氮中氦氦 10%Urel=1%,k=2BWQ 06010087氮中氧氧 20%Urel=1%,k=2BWQ 06010088氮中一氧化碳一氧化碳 0.2%Urel=1%,k=2BWQ 06010089氮中氧化亚氮氧化亚氮 15%Urel=1%,k=2 BWQ 06010090氮中氧二氧化碳 20%Urel=1%,k=2BWQ 06010091氮中一氧化碳一氧化碳 0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010092氮中甲烷甲烷 0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010093氮中乙炔乙炔 0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010094氮中氧氧 21%Urel=1%,k=2BWQ 06010095氮中一氧化碳一氧化碳 0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010096氮中甲烷甲烷 0.3%Urel=1%,k=2BWQ 06010097氮中氧 氧 21%Urel=1%,k=2BWQ 06010098高纯氮氮 99.999%Urel=1%,k=2BWQ 06010099空气中氧化亚氮氧化亚氮 14%-30%Urel=1%,k=2BWQ 06010100氧气/空气中氧化亚氮氧化亚氮 50%Urel=1%,k=2 BWQ 06010101氮中二氧化碳二氧化碳 5%-10%Urel=1%,k=2血流测定用气体标准物质BWQ 06010102氮中二氧化碳二氧化碳 5%Urel=1%,k=2BWQ 06010103氮中氧氧 10%-20%Urel=1%,k=2BWQ 06010104氮中氦氦 9%-13% Urel=1%,k=2BWQ 06010105氧中氮氮 6%-8%Urel=1%,k=2BWQ 06010106氮中氢氢 5%-10%Urel=1%,k=2细菌培养气氛用气体标准物质BWQ 06010107氮中二氧化碳二氧化碳 5%-10%Urel=1%,k=2 BWQ 06010108氮中二氧化碳二氧化碳 4%-10%Urel=1%,k=2BWQ 06010109合成空气中二氧化碳二氧化碳 5%-10%Urel=1%,k=2脑循环测定用气体标准物质BWQ 06010110二氧化碳中环氧乙烷环氧乙烷 5%-25%Urel=1%,k=2杀菌消毒用气体标准物质BWQ 06010111氮中甲醛 甲烷 0.000005-0.000050Urel=3%,k=2中测标物 标准气体 标气 医疗卫生行业用气体标准物质 医疗卫生行业用标准气体 医疗卫生行业用标气
  • 纯气、高纯气分析用标准物质
    纯气、高纯气分析用标准物质标准物质名称标准物质编号组分相对扩展不确定度标准编号及名称氦气BW(DT)0143Ar、O2、CH4、CO2、Ne、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 氦气平衡2%(k=2)GB/T 4844_纯氦、高纯氦和超纯氦氩BW(DT)0113O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 氩气平衡2%(k=2)GB/T 4842-2017 氩氢BW(DT)0110Ar、O2、CH4、CO2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 氢气平衡2%(k=2)GB/T 3634.2 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢氮BW(DT)0159Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO 1.00—1000(μmol/mol) 氮气平衡2%(k=2)GB/T 16944-2009 电子工业用气体 氮 GB/T8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮氧BW(DT)0134Ar、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 氧平衡2%(k=2)GB/T 14599-2008 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14604-2009 电子工业用气体 氧二氧化碳BW(DT)0108Ar、O2、CH4、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 二氧化碳平衡2%(k=2)GB/T 23938-2009 高纯二氧化碳一氧化碳BW(DT)0162Ar、O2、CH4、CO2、H2、N2 1.00—1000(μmol/mol) 一氧化碳平衡2%(k=2)GB/T 35995-2018 一氧化碳氖BW(DT)0171Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 1.00—1000(μmol/mol) 氖气平衡2%(k=2)GB/T 17873-2014 纯氖和高纯氖氪BW(DT)0171Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2、Xe 1.00—1000(μmol/mol) 氪气平衡2%(k=2)GB/T 5829-2006 氪气氙BW(DT)0171Ar、O2、CH4、CO2、H2、CO、N2 、Kr、N2O 1.00—1000(μmol/mol) 氙气平衡2%(k=2)GB/T 5828-2006 氙气甲烷 BW(DT)0142Ar、O2、CO2、H2、CO、N2、乙烷、硫化氢 1.00—1000(μmol/mol) 甲烷平衡2%(k=2)GB/T 33102-2016 纯甲烷和高纯甲烷
  • 842312051731赛默飞光谱配件垂直高盐进样系统
    赛默飞Thermo原子吸收光谱仪ICP用配件:942342030004 DETERIUM LAMP842312051401 进样系统O型圈套件842312051971 2.0mm EMT中心管842312051841 EMT DUO TORCHEMT双向炬管942342020004 M series D2 lamp842312051311 organic spray chamber942339395041 ELC Graphite tubes 10pcs/pk 长寿命石墨管942339395031 Uncoded graphite tubes普通石墨管 10支装942339395071 Coated Graphite tubes涂层石墨管 10支装4600290 Assy additional gas moduel 气体模块控制包842315550171 ICP用炬管座842312051141 (ICAP)TUP型垂直炬管 842312051151 雾化室转接头-直 842312051241 Tulip双向炬管 842312051251 转接头-弯 842312051311 icap有机雾化室 842312051321 V形槽雾化器 842312051331 高盐雾化器 842312051341 tup型1.0mm中心管 842312051351 Tup型1.5mm中心管 842312051371 tup型2.0mm中心管 842312051401 O型圈套件 842312051411 iCAP6000雾化室 842312051431 iCAP6000普通雾化器 842312051451 雾化室(HF) 842312051461/842312051471 耐HF酸雾化室 842312051511 进液泵管6300橙白-黑白 842312051521 废液泵管6300黑黑 842312051531 有机进样泵管 842312051541 有机废液泵管管体黑色 842312051551 内标混合器(光谱) 842312051591 垂直观测管(DUO型仪器) 842312051731 垂直高盐进样系统 842312051741 EMT垂直炬管6000 842312051841 EMT双向炬管iCAP6000 842312051891 双向样品进样系统包 842312051941 EMT1.0mm中心管 842312051951 EMT1.5MM中心管 842312051961 耐氢氟酸中心管EMT 842312051971 EMT2.0MM中心管 842312052081 氩气加湿器 842312052621 抑制剂 842315550051 CID检测器 842315550171 EMT炬管座 842315550181 中心管座(EMT) 842315550241 蠕动泵维修包 842315550331 整套干燥管 842315550351 Interface PCB/接口板 842315550381 RF MKII 3KW电源 842315550471 电磁阀 842315550481 水过滤器 842315550491 6300I/O板 842315550501 MK2水管套件-管子 842315550511 MK2水管套件-接头 842315550561 用于垂直观测Icap RF发生器MKVII光谱 842315550571 用于水平观测Icap RF发生器MKVII光谱 842315550601 垂直RF PCB板 842315550611 水平RF pcb板 842315550641 水管套件 842315550651 单向阀 842315550691 水管套件
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