结构色谱仪

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结构色谱仪相关的厂商

  • 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
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  • 上海科创色谱仪器有限公司是由上海大学(原上海科技大学)于1992年3月创办的,集*、生产、服务于一体的*分析仪器制造型企业,2015年1月加盟亚泰集团(筹)成为亚泰集团(筹)旗下一子公司,现座落于上海市宝山区城市工业园振园路128号,厂区占地面积21亩。 上海科创色谱三十多年来一直专注于气相色谱分析仪的创新与发展,致力于提供*而*的气相色谱分析解决方案,为客户提供具有竞争力的气相色谱产品和完善的售前、售中、售后服务。 本公司的产品遍及*各地,应用领域*,主要应用于高等院校、科研院所、石油化工、食品*、气体工业、环境保护、中西制*、包装材料、电力系统、煤矿冶金、司法鉴定、新型能源等。上海科创色谱期待与您的合作!
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  • 同田生物技术有限公司1999年2月成立于深圳,总投资人民币 6000 万元,随着国家“聚焦张江”的深入,为了更好的利用“中国• 张江药谷”的发展平台,公司主体技术力量整体搬迁至上海张江高科技园区. 公司致力于高速逆流色谱仪( HSCCC )等实验室仪器及其高纯度天然产物有效成分单体的的研究开发、生产和销售。作为多分离柱高速逆流色谱仪国家新型专利的拥有者,高速逆流色谱领域的行业领导者,公司研制并批量生产拥有自主知识产权的TBE系列新型多分离柱高速逆流色谱仪,占据中国逆流色谱85%的市场份额。 公司目前已开发了分析型、半制备型、制备型等三大系列七种型号的高速逆流色谱仪,集提取、分离、纯化、制备于一体,能为各高等院校、科研院所、医药企业的提供先进的分离纯化设施。公司已成功提取了近100种单一有效成分,纯度均达到 99% 以上。在高速逆流色谱应用技术产业化开发方面,公司现已建成石杉碱甲原料药生产线并投入使用,可以根据市场需求扩大生产规模。目前,公司的 《多分离柱高速逆流色谱仪》、《天然植物(银杏、大豆)单体提取物》、 《石杉碱甲》 项目均已获得上海市高新技术成果转化项目认定,在逆流色谱研究与应用中,我们处于世界领先地位, 公司产品性能优越,质量稳定, 通过了世界知名国际权威认证机构DNV的ISO 9001:2000质量管理体系认证以及SGS的CE认证,同时我们与通用电气医疗生物科学中国有限公司(GE Healthcare Bio-sciences co.,ltd)保持着良好的合作伙伴关系,我们的产品远销美国、日本、韩国、瑞士、德国、香港、台湾、新加坡、越南、泰国等地。 公司注重分离纯化技术的基础研究和产品开发,与国家中药制药工程技术研究中心、 中国科学院过程工程研究所、 国家质量监督检验检疫总局 国家标准物质研究中心、 上海交通大学、第二军医大学、沈阳药科大学等单位建立了长期的项目合作关系。 秉承“与人为善、诚信服务、开拓创新、追求卓越”的经营理念,遵循“坚持内部完善,不断研发创新,达到顾客满意,创造顾客价值”的质量方针,我们将朝着生化技术领域的更高层次迈进。我们期望广泛地与国内外同行合作,用现代先进技术发扬传统中药,促进中医药尽快走向世界,为人类健康事业作出贡献。
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结构色谱仪相关的仪器

  • L600系列高效液相色谱仪:泵头、单色器等核心部件采用数字化加工技术制造,关注用户检测要求的结构设计,实现了稳定测试所需的光学性能。 稳定的流速,确保了液相色谱仪定性定量等指标的重复性。良好的波长重复性,保证了能量的一致性,确保液相色谱仪定量指标。滤光片组(6片)结构的采用,减小杂散光对分析结果的影响,提高仪器的性能指标。具有可反控的工作站软件功能。高压输液泵指标:项 目指 标可设定的流量范围0.001mL/min~10.000mL/min,增量为0.001mL/min最大操作压力40 MPa,可设定上下限,并能够自动报警压力波动≤1% (1 mL/min,水)流量重复性≤0.075% RSD(基于保留时间)流量准确度±1%二元高压梯度准确度 ≤1%二元高压梯度准确度≤0.2% 紫外检测器的指标: 项 目指 标光 源氘灯、钨灯波长范围190nm~800nm光谱带宽6nm波长准确度±1nm(氘灯)波长重复性≤0.2nm(氘灯)线性范围≤104噪 音±0.75×10-5 AU(空池,254nm,积分时间1s)漂移≤1×10-4AU/h(空池,254nm,积分时间1s)最小检测浓度≤5×10-9g/mL(萘/甲醇溶液)流通池体积10μL
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  • 1.1 气相色谱仪的工作原理 气相色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析的技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分进行定性、定量分析。气相色谱仪以气体作为流动相(载气),当样品被送入进样器并气化后由载气携带进入填充柱或毛细管柱,由于样品中各组份的沸点、极性及吸附系数的差异,使各组份在柱中得到分离,然后由接在柱后的检测器根据组份的物理化学特性,将各组份按顺序检测出来,*后将转换后的电信号送至色谱工作站,由色谱工作站将各组份的气相色谱图记录并进行分析,从而得到各组份的分析结果。其工作原理简图如下图所示: 气相色谱仪工作原理简图 由于该分析方法具有分离效能高、分析速度快、样品用量少等特点,已广泛应用于石油化工、生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等部门。气相色谱法在这些领域中较好地解决了工业生产的中间体和工业产品的质量检验、科学研究、公害检测、生产控制等问题。1.2 ****系列色谱仪的特点公司利用其强大的技术开发实力,采用了全新的工业造型、电子线路,并将当今的IP技术应用于气相色谱仪。仪器采用了*新的高集成度的工业级芯片、总线技术、以太网以及数据处理技术,优化了温控程序和气路控制,从根本上提高了仪器的可靠性和可维护性。 ****系列气相色谱仪有如下功能和特点(部分功能需选配专用工作站): ★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理。 ★ 仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如环保局、技术监督局等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果。★ 仪器选配的NetChromTM工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及控制,简化了文档管理,并*大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用。★ 系统具有中、英文操作系统,用户可根据需要自行切换。★ 控温区域可由用户自由命名,方便用户的使用。★ 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、和FPD,*多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便地选购、安装其它检测器。★ 仪器采用模块化的结构,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性。★ 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有六路完全独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快。★ 仪器可选配先进的电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)实现了数字控制,可大大提高定性和定量结果的重现性。★ 仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件)。★ 全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术。具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数。★ 仪器内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 ★ 采集色谱信号及数据处理,适于WinXP 、Win2000、Windows7等操作系统。由符 合A/A(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据,因此可与Agilent、Waters 等色谱工作站接轨。 ★ 具有完全自主知识产权的色谱系统,具有MODBUS/TCP的标准接口,可以和DCS 方便对接。 ★ 仪器可以和国内外多个厂家生产的自动进样器对接;如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效液体、气体自动进样器等。1.3 *****系列气相色谱仪的技术指标*****气相色谱仪由进样器、检测器、色谱柱箱、气体流量控制系统、电路控制检测系统及可选配专用工作站等组成。 可选配FID、TCD、ECD、FPD等检测器。可广泛应用于化工、制药、食品等领域的质量控制、产品检测。 1. 3.1主要技术指标: ●操作显示:192*64点阵汉化液晶 ●温控区域:6路 ●温控范围:室温+5℃~400℃,增量:1℃, 精度:±0.1℃ ●程序升温阶数:16阶 ●程升速率:0.1~40℃/min ●气路控制:机械阀控制方式、电子压力流量控制方式任选 ●外部事件:4路 ●进样器种类:填充柱、毛细管、六通阀气体进样、自动顶空进样等任选 ●检测器数目:4个;FID、TCD、ECD、FPD(可选配) ●启动进样:手动、自动任选 ●通信接口:以太网:IEEE802.3 1.3.2 检测器技术指标 氢火焰离子化检测器(FID) ●检测限:≤2×10-11g/s (正十六烷/异辛烷); ●基线噪声:≤5×10-14A ●基线漂移:≤1×10-13A/30min ●线性范围: ≥106 热导检测器(TCD) ●灵敏度:S≥2500mV• ml/mg(苯/甲苯)(放大1、2、4、8倍任选) ●基线噪声:≤20μV ●基线漂移:≤30μV/30min ●线性范围: ≥104 电子捕获检测器(ECD) ●检测限:≤1×10-13g/ml(丙体六六六/异辛烷) ●基线噪声:≤0.03mV ●基线漂移:≤0.2mV/30min ●线性范围:103 ●放射源:63Ni 火焰光度检测器(FPD) ●检测限: (S)≤5×10-11g/s 、(P)≤1×10-12g/s;甲基对硫磷/无水乙醇) ●基线噪声:≤3×10-13A ●基线漂移:≤2×10-12A/30min ●线性范围: 对硫≥102、对磷≥1031.4 *****主要配置说明1.4.1 气体流量控制系统1.4.1.1 气体流量控制系统简述*****气相色谱仪的气路控制系统可配置如下:☆ 机械阀、指针式压力表气路系统;☆ 机械阀、电子压力及流量气路系统(选配);☆ 部分机械阀、部分电子压力及流量控制气路系统(选配);☆ 全电子压力及流量控制气路系统(选配) 载气流路: 载气通过管道过滤器,由上游稳压阀提供稳定的输入气压(出厂时调至约0.35MPa),经三通分为双气路,一路供给压力保护部件,实现断气后系统保护;另一路载气分别经过稳流阀(或EPC、EFC模块)进行调节载气流量,进入进样器Ⅰ、Ⅱ。 氢气流路: 氢气通过管道过滤器,经三通分为双气路,双路氢气分别经过稳压阀(或EPC、EFC模块)和气阻进行调节氢气流量,若使用毛细管柱再并入尾吹气(载气),然后分别进入检测器。 空气流路: 空气通过管道过滤器,经三通分为双气路,双路空气分别经过稳压阀(或EPC、EFC模块)和气阻调节流量,进入检测器。 仪器流程图如右图示: 警告1: 载气初始稳压阀(在主机内部)出厂时已经过严格调试,不要自行改变气路稳压阀的输出压力,以免影响控制输出精度!警告2: 气路调节稳压阀、稳流阀和针型阀旋钮关闭时不宜旋到底,以免造成阀件损坏!!1.4.1.2 电子气体压力、流量测量系统 (选配)当采用机械阀(稳流阀、稳压阀)进行气体的流量、压力控制时可采用传统的压力表测量方式,亦可采用电子气体压力、流量测量系统,可以实时显示气体的流量,方便使用。当采用选配全电子气体压力、流量测量系统时,需要配置电子气体压力、流量测量模块。该模块采用了具有温度补偿的高品质压力传感器、流量传感器及高分辨率的数字电路设计制造,具有测量准确、性能稳定,同时内部集成了多种气体的压力--流量计算算法(毛细管载气控制),可使仪器压力、流量一目了然。1.4.1.3 EPC、EFC控制系统(选配)EPC、EFC控制系统是采用高精度的比例阀、压力传感器、流量传感器而设计制造的气体微流量控制系统。相比于传统的机械阀控制方式,大大提高了气体的压力、流量控制精度,提高了仪器的自动化水平,消除了传统的机械阀无法温度补偿的不足,从而提高了仪器的整体性能。*****可搭载单路或三路EPC、EFC控制模块。仪器*多可配置24路气体压力、流量控制。EPC、EFC控制模块的操作全部于仪器键盘或选配专用工作站上实现。1.4.2 色谱柱箱 *****气相色谱仪的柱箱容积大,可方便安装填充柱或毛细管柱;内置大功率加热丝并具有后开门结构,使升/降温速度大为提高;柱箱控温保护采用双重保护(见键盘设定部分),以确保色谱柱的安全;柱箱加热丝隐藏在网板后面,以避免热辐射引起弹性石英毛细管柱的峰形分裂。柱箱采用低噪声电机及优质不锈钢风页加速柱箱内温度平衡,仪器运行平稳且机器震动小。1.4.3 进样器******气相色谱仪的进样器安装在柱箱顶部左前侧,其结构如下图所示。由微机控制器设置并控制其温度。进样器的*上部是一个散热帽,散热帽的下部嵌装有硅橡胶进样垫。进样器的载气进口和气路控制系统中的稳流阀输出口相连接。 *****气相色谱仪填充柱进样器结构示意图 注:1.*****气相色谱仪可配备多个进样器,可以同时安装多根填充色谱柱。 2. *****气相色谱仪的进样器可以直接安装外径为Φ3、Φ4mm的填充柱。3. *****气相色谱仪的进样器亦可通过安装不分流衬管,组成不分流进样器, 这样色谱仪的进样器就可安装各种不同口径的不锈钢、玻璃或柔性石英玻璃毛细 管柱。4. *****气相色谱仪可以安装专用的毛细管隔膜吹扫分流进样器来实现毛细管 分流/不分流进样。如下图所示。 *****气相色谱仪毛细管进样器结构示意图 注:从示意图看出,毛细管进样器比填充柱进样器多出一路分流气路,其他结构大致 相同,即填充柱进样器也具备隔膜吹扫功能。 1.4.4 热导池检测器(TCD)*****气相色谱仪可配备热导检测器(TCD)。TCD检测器结构如下图所示。 1 外壳盖 2 上盖 3 TCD盒 4 TCD检测器 5 导热体 6 底座 7 螺钉 8 压片 9 感温元件10 加热器件 11 螺母 12 石棉垫片 13 池体 14 螺母 15 垫圈 16 热敏元件 17 保温棉 TCD检测器结构示意图 其结构及工作原理是:在一个导热体中加工四个对称的腔室,每个腔室中各放一个热敏元件。其中,两个腔室是测量池,另外两个是参比池。测量池和参比池内的热敏元件组成了惠斯登电桥的四个臂。该电桥接入热导池检测器信号处理板以控制电桥的工作及信号的输出。在热导池检测器内还装有加热器件和感温元件,与温度控制系统相接以控制其所需温度。TCD参比池仅通过载气,从色谱柱流出的组份同载气一起进入测量池。当参比池和测量池只流过载气时,同一气体其导热系数相同,此时电桥平衡,仪器输出基线信号至工作站;当进样后,样品被分离,由载气携带进入测量池,由于载气的导热系数和组份的导热系数不同,造成电桥的平衡被破坏,仪器将此差值信号输出至工作站。1.4.5 氢火焰离子化检测器(FID)FID检测器属于质量型检测器,不仅具有灵敏度高、线形范围宽的特点,而且对操作条件变化相对不敏感,稳定性好。特别适合做常量或微量的常规分析,因为响应快所以与毛细管分析技术配合使用可完成痕量的快速分析,是气相色谱仪器中应用*广泛的检测器之一。*****气相色谱仪可配备两个独立的氢火焰离子化检测器。下图为FID检测器结构示意图。
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  • 通用气相色谱仪 400-860-5168转2377
    通用型气相色谱仪是有我公司长期从事气相色谱仪器科研工作的工程师,在吸收国内外先进技术,研发的新型气相色谱仪,采用先进电子技术,优质的电子元器件,仪器稳定强,大大提高了仪器灵敏度,精细的结构设计,减少了死体积对样品分析影响。中文大屏幕液晶显示,操作简单,具有秒表、时钟计时、方法储存、智能化后开门、故障自诊断等功能,被广泛应用于石油、化工、质量检测、疾病控制、环保、农业、食品、公安、煤矿、科研等领域。气相色谱仪性能特点: 1.中文大屏幕液晶显示,显示内容丰富,使操做简单易懂, 2.人性化键盘操作,设定参数极其方便。 3.八路独立控温,使温度控制更加精密,大大提高了仪器的精确度。 4.五阶程序升温。满足对宽沸程复杂样品的分析 5.智能化双后开门系统,降温速度快,300&bull --60&bull 降温七分钟即可稳定,自动跟踪温度并动态调整风门角度,实现了真正意义的近室温操作。 6.双柱双气路结构,可同时安装FID和TCD两种检测器,并可根据用户需求扩装ECD FPD NPD检测器和气体进样器&bull 转化炉。 7. 该机可十分容易的由单FID 放大器扩充为双FID 放大器,真正实现了一机多用。 8.配置有隔膜清扫功能的毛细管分流/不分流进样系统及尾吹功能。 9.具有断电保护功能,可自动记忆所设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。 10.具有断气/漏气保护功能,保护了TCD钨丝和色谱柱不受损坏。 11.具有故障自诊断功能,中文显示故障原因并声光报警。气相色谱仪控温范围: 柱箱温度:室温15℃~399℃ 进样器:室温15℃~400℃ 检测器:室温15℃~400℃ 辅助加热区:室温15℃~400℃ 控温精度:±0.1℃ 程序升温:五阶 升温速率:0.1℃~39.9℃/min 各阶恒温保持时间设定范围:0~655/min气相色谱仪技术指标:1.热导检测器TCD S≥3000mv.ml/mg漂移≤0.1mV/h,噪声≤20uv2.氢火焰检测器FID Mt≤8×10-12g/s 漂移≤0.1mV/h,噪声≤20uv3.电子捕获(ECD) Mt≤1×10-13g/s4.火焰光度(FPD) Mt≤5×10-13g/s(S) 火焰光度(FPD) Mt≤1.4×10-13g/s(P)4.氮磷(NPD) Mt≤5×10-13g/s(N)仪器电源:~220V±10% a.c、50±0.5HZ 功率:≤1500w 重量:≤60kg外形尺寸(mm):628mm(长)*465(宽)*460(高)
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  • 万字讲懂离子色谱仪原理、结构、分类、应用、常见品牌等 | 仪器博物馆
    离子色谱仪是高效液相色谱的一种,作为测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法,已被广泛应用在环境监测、食品分析、自然水工业、农业、地质等多个领域。今天小谱就其发展史、检测原理、结构等和大家进行探讨,一文把离子色谱仪讲通透。(如果读完文章您觉得还有哪些想听的知识点没有讲到,亦或是觉得文章中有哪些观点您不太认同,欢迎您积极留言。)01离子色谱的“前世今生”1975年,Dow Chemical(陶氏化学)的H.Small等人发表的第一篇离子色谱方面的论文在美国分析化学上;在分离用的离子交换柱后端加入不同极性的离子交换树脂填料,该树脂填料呈氢型或氢氧根型。如阴离子交换柱后端加入氢型的阳离子,交换树脂填料阳离子交换柱后端加入氢氧根型的阴离子,交换树脂填料当由分离柱流出的携带待测离子的洗脱液在检测前发生两个简单而重要的化学反应,一个是将淋洗液转变成低电导组分以降低来自淋洗液的背景电导,另一个是将样品离子转变成其相应的酸或碱以增加其电导。这种在分离柱和检测器之间降低背景电导值而提高检测灵敏度的装置后来组成独立组件称为抑制柱(或抑制器),通过这种方式使电导检测的应用范围扩大了;在H-Small等人提议下称这种液相色谱为离子色谱。离子色谱一经诞生就立即商品化;1975年,第一家离子色谱公司诞生——戴安公司(Dow Ion Exchange),由H-Small和T-S.Stevens研发;1979年,美国阿华州大学的J.S.Fritz等人建立了单柱型离子色谱,许多其它公司生产了离子色谱;1983年,中国核工业第五研究所刘开禄研究员刘开禄带领团队在青岛崂山电子实验仪器所研制成我国第一台离子色谱仪的原理样机ZIC-1,并实现产业化。性能基本与国外同类仪器(美国Dionex-14型)相接近,填补了国内空白;第六届“科学仪器行业研发特别贡献奖”获奖者 刘开禄ZIC-1型离子色谱仪第一台离子色谱仪成功商品化后,高效阳离子分离柱、五电极式电导检测器、阴离子分离柱、连续自再生式高效离子交换装置等一系列创造性的研究工作不断取得成功,极大的推动了中国离子色谱仪的发展。1985年6月,赵云麒、刘开禄研制ZIC-2型离子色谱仪,包含双模式理论和适用于阳离子分析的“五级电导检测”电路。1987年12月22日 ,ZIC-2型离子色谱仪通过了专家鉴定并投产,核心技术目前仍应用在中国的核潜艇水质监测。1995年,ZIC-3型离子色谱仪由张烈生、荆建增设计完成并获得国家科技成果完成者证书。左:ZIC-2型离子色谱仪、中:ZIC-2A型离子色谱仪、右:ZIC-3型离子色谱仪目前,随着技术的发展,电化学等技术在离子色谱仪中得到了更广泛的应用,比如新型抑制器技术、淋洗液发生器以及新型的电化学检测器-电荷检测器等均已商品化。而目前离子色谱技术发展也主要集中在色谱固定相、脉冲安培检测器以及抑制器等方面。不过,我国离子色谱的研发虽然取得了一定的成绩,但仍需更进一步的发展。02离子色谱的原理和结构离子色谱的原理基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。工作过程: 输液泵将流动相以稳定的流速( 或压力) 输送至分析体系, 在色谱柱之前通过进样器将样品导入, 流动相将样品带入色谱柱, 在色谱柱中各组分被分离, 并依次随流动相流至检测器, 抑制型离子色谱则在电导检测器之前增加一个抑制系统。即用另一个高压输液泵将再生液输送到抑制器, 在抑制器中, 流动相的背景电导被降低, 然后将流出物导入电导检测池, 检测到的信号送至数据系统记录、处理或保存。非抑制型离子色谱仪不用抑制器和输送再生液的高压泵, 因此仪器的结构相对要简单得多, 价格也要便宜很多。离子色谱的结构离子色谱仪一般由流动相输送系统、进样系统、分离系统、抑制或衍生系统、检测系统及数据处理系统六大部分组成。1、流动相输送系统离子色谱的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等,与高效液相色谱的输液系统基本一致。1.1贮液罐溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相,对于溶剂贮存器的要求是:(1)必须有足够的容积,以保证重复分析时有足够的供液;(2)脱气方便;(3)能承受一定的压力;(4)所选用的材质对所使用的溶剂一律惰性。出于离子的流动相一般是酸、碱、盐或络合物的水溶液,因此贮液系统一般是以玻璃或聚四氟乙烯为材料,容积一般以0.5~4L为宜,溶剂使用前必须脱气。因为色谱柱是带压力操作的,在流路中易释放气泡,造成检测器噪声增大,使基线不稳,仪器不能正常工作,这在流动相含有有机溶剂时更为突出。脱气方法有多种,在离子色谱中应用比较多的有如下方法:(1)低压脱气法:通过水泵、真空泵抽真空,可同时加温或向溶剂吹氮,此法特别适用纯水溶剂配制的淋洗液。(2)吹氧气或氮气脱气法:氧气或氮气经减压通入淋洗液,在一定压力下可将淋洗液的空气排出。(3)超声波脱气法:将冲洗剂置于超声波清洗槽中,以水为介质超声脱气。一般超声30min左看,可以达到脱气日的。新型的离子色谱仪,在高压泵上带有在线脱气装置,可白动对琳洗液进行在线自动脱气。1.2高压输液泵高压输液泵是离子色谱仪的重要部件,它将流动相输入到分离系统,使样品在柱系统中完成分离过程。离子色谱用的高压泵应具备下述性能:(1)流量稳定:通常要求流量精度应为±1%左右,以保证保留时间的重复和定性定量分析的精度。(2)有一定输出压力,离子色谱一般在20MPa状态下工作,比高效液相色谱略低。(3)耐酸、碱和缓冲液腐蚀,与高效液相色谱不同,离子色谱所有淋洗液含有酸或碱。泵应采用全塑Peek材料制作。(4)压力波动小,更换溶剂方便,死体积小,易于清洗和更换溶剂。(5)流量在一定范围任选,并能达到一定精度要求。(6)部分输液泵具有梯度淋洗功能。目前离子色谱应用较多的是往复柱塞泵,只有低压离子色谱采用蠕动泵,但蠕动泵所能承受的压力太小,实际操作过程中会出现问题。由于往复柱塞泵的柱塞往复运动频率较高,所以对密封环的耐磨性及单向阀的刚性和精度要求都很高。密封环一般采用聚四氟乙烯添加剂材料制造,单向阀的球、阀座及柱塞则用人造宝石材料。1.3梯度淋洗装置梯度淋洗和气相色谱中的程序升温相似,给色谱分离带来很大的方便,但离子色谱电导检测器是一种总体性质的检测器,因此梯度淋洗一般只在含氢氧根离子的淋洗液中采用抑制电导检测时才能实现。采用梯度淋洗技术可以提高分离度、缩短分析时间、降低检测限,它对于复杂混合物,特别是保留强度差异很大的混合物的分离,是极为重要的手段。另外,新型抑制器通过脱气使淋洗液中CO2去除,碳酸盐的淋洗液背景电导很低,使灵敏度大大增加,也可以实现碳酸盐的梯度淋洗。离子色谱梯度淋洗可分为低压梯度和高压梯度两种,现分别介绍如下:(1)低压梯度低压梯度是采用比例调节阀,在常压下预先按一定的程序将溶剂混合后,再用泵输入色谱柱系统,也称为泵前混合。(2)高压梯度它是由两台高压输液泵、梯度程序控制器、混合器等部件所组成。两台泵分别将两种淋洗液输入混合器,经充分混合后,进入色谱分离系统。它又称为泵后高压混合形式。梯度淋洗的溶剂混合器必须具备容积小、无死区、清洗方便、混合效率高等性能,能获得重复的、滞后时间短的梯度淋洗效果。2、进样系统离子色谱的进样主要分为3种类型:即气动、手动和自动进样方式。(1)手动进样阀手动进样采用六通阀,其工作原理与HPLC相同,但其进样量比HPLC要大,一般为50μL。其定量管接在阀外,一般用于进样体积较大时的情况。样品首先以低压状态充满定量管,当阀沿顺时针方向旋至另一位置时,即将贮存于定量管中固定体积的样品送入分离系统。(2)气动进样阀气动阀采用一定氮气或氮气气压作动力,通过两路四通加载定量管后,进行取样和进样,它有效地减少了手动进样因动作不同所带来的误差。(3)自动进样自动进样器是在色谱工作站控制下,自动进行取样、进样、清洗等一系列操作,操作者只须将样品按顺序装入贮样机中。自动进样可以达到很宽的样品进样量范围的目的。3、分离系统分离系统是离子色谱的核心和基础。离子色谱柱是离子色谱仪的“心脏”,要求它具有柱效高、选择性好、分析速度快等特点。离子色谱柱填料的粒度一般在5~25μm之间,比高效液相色谱的柱填料略大,因此其压力比高效液相色谱的要小,一般为单分散,而且呈球状。3.1高分子聚合物填料离子色谱中使用得最广泛的填料是聚苯乙烯——二乙烯苯共聚物。其中阳离子交换柱一般采用磺酸或羧酸功能基,阴离子交换柱填料则采用季胺功能基或叔胺功能基。离子排斥柱填料主要为全磺化的聚苯乙烯 二乙烯苯共聚物,这类离子交换树脂可在pH0~14范围内使用。如果采用高交联度的材料来改进,还可兼容有机溶剂,以抗有机污染。一般来说,离子交换型色谱柱的交换容量均很低。3.2硅胶型离子色谱填料该填料采用多孔二氧化硅柱填料制得,是用于阴离子交换色谱法的典型薄壳型填料。它是用含季胺功能基的甲基丙烯十醇酯涂渍在二氧化硅微球上制备的。阳离子交换树脂是用低相对分子质量的磺化氟碳聚合物涂渍在二氧化硅微粒上制备的。这类填料的pH值使用范围为4~8,一般用于单柱型离子色谱柱中。3.3色谱柱结构一般分析柱内径为4mm,长度为100~250mm,柱子两头采用紧固螺丝。高档仪器特别是阳离子色谱柱一般采用聚四氟乙烯材料,以防止金属对测定的干扰。随着离子色谱的发展,细内径柱受到人们的重视,2mm柱不仅可以使溶剂消耗量减少,而且对于同样的进样量,灵敏度可以提高4倍。4、离于色谱的抑制系统对于抑制型(双柱型)离子色谱系统,抑制系统是极其重要的一个部分,也是离子色谱有别于高效液相色谱的最重要特点。抑制器的发展经历了多个发展时期,而目前商品化的离子色谱仪亦分别采用不同的抑制手段及相关研究成果。4.1树脂填充抑制柱该抑制系统采用高交换容量的阳离子树脂填充柱(阴离子抑制),通过硫酸,将树脂转化为氢型。它抑制容量不高,需要定期再生,而且死体积比较大,对弱酸根离子由于离子排斥的作用,往往无法准确定量。目前这类抑制器目前已经基本不用。4.2纤维抑制器这种抑制系统采用阳离子交换的中空纤维作为抑制器,外通硫酸作为再生液,可连续对淋洗液进行再生,这种抑制器的死体积比较大,抑制容量也不高。4.3微膜抑制器这种抑制系统采用阳离子交换平板薄膜,中间通过淋洗液,而外两侧通硫酸再生液。这种抑制器的交换容量比较高,死体积很小,可进行梯度淋洗。4.4电解抑制器这种抑制系统采用阳离子交换平板薄膜,通过电解产生的H+,对淋洗液进行再生。早期的这类抑制器是由我国厦门大学田昭武发明,并投入了生产,但它需要定期加入硫酸来补充H+。美国Dionex公司对这类抑制器进行了改进,使之成为自再生,只要用淋洗液自循环或去离子水电解就可能实现再生,抑制容量可以通过改变电流的大小加以控制,而且死体积很小。5、检测系统5.1电导检测器电导检测是离子色谱检测方式中最常用的一种。它是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。由于电导池中的等效电容的影响,施加到电导池上的电压和电流之间的关系是非线性的,这给测量电导值带来很大困难。另外,流动相中本底电导值很高,从较大的背景值中准确测量待测组分的信号,也是电导检测中的重要问题。目前采用较多的方法有:(1)双极脉冲检测器:在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。容易受到电极极化和双电层的影响。(2)四极电导检测器:在流路上设置四个电极,在电路设计中维持两测量电极间电压恒定,不受负载电阻、电极间电阻和双电层电容变化的影响,具有电子抑制功能(阳离子检测支持直接电导检测模式)。(3)五极电导检测器:在四极电导检测模式中加一个接地屏蔽电极,极大提高了测量稳定性,在高背景电导下仍能获得极低的噪声,具有电子抑制功能(阳离子检测支持直接电导检测模式)。5.2安培检测器安培检测器是基于测量电解电流大小为基础的检测器,主要用于检测具有氧化还原特性的物质。安培检测主要包括恒电位(直流安培)、脉冲安培以及积分安培三种方式。(1)直流安培检测模式:该方法是将一个恒定的直流电位连续地施加于检测池的电极上,当被测物被氧化时,电子从待测物转移至电极,得到电流信号。在此过程中,电极本身为惰性,不参与氧化反应。该方法具有较高的灵敏度,可以测定pmol级的无机和有机离子,主要用于抗坏血酸、溴、碘、氰、酚、硫化物、亚硫酸盐、儿茶酚胺、芳香族硝基化合物、芳香胺、尿酸和对二苯酚等物质的检测。(2)脉冲安培检测模式:脉冲安培检测器出现在20世纪80年代初,是美国Dionex公司为满足糖的测定而研制的。糖类化合物的pKa值为12~14,在强碱性介质中以阴离子形式存在,可以用阴离子交换色谱分离。因为糖的分离是在碱性条件下完成的,检测方法必须与此相匹配,用金电极的脉冲安培检测法适合于这个条件。金电极的表面可为糖的电化学氧化反应提供一个反应环境。用脉冲安培检测法可检测pmol~fmol级的糖,而且不需要衍生反应和复杂的样品纯化过程。该检测器主要用于醇类、醛类、糖类、胺类(一二三元胺,包括氨基酸)、有机硫、硫醇、硫醚和硫脲等物质的检测,不可检测硫的氧化物。(3)积分脉冲安培检测模式:积分脉冲安培检测法为脉冲安培检测的升级模式,于1989年由Welch等人首先提出,并运用此技术,用金电极实现了对氨基酸的检测。与脉冲安培检测法相似,积分脉冲安培检测法中加到工作电极上的也是一种自动重复的电位对时间的脉冲电位波形,不同之处是:脉冲安培检测法是对每次脉冲前的单电位下产生的电流积分;而积分脉冲安培检测法是对每次脉冲前循环方波或三角波电位下产生的电流积分,即是对电极被氧化形成氧化物和氧化物还原为其初始状态的一个循环电位扫描过程中产生的电流积分。由积分整个高-低采样电位下的电流所得到的信号仅仅是被分析物产生的信号。在没有待测物(可氧化物)存在时,静电荷为零。积分脉冲安培检测法的优点在于通过施加方波或三角波电位消除了氧化物形成和还原过程中产生的电流。正、反脉冲方向的积分有效地扣除了电极氧化产生的背景效应,使得那些可受金属氧化物催化氧化的分子产生较强的检测信号和获得稳定的检测基线成为现实。此外,离子色谱还可以采用紫外、可见光、荧光等高效液相色谱常用的检测器,其原理与常规的高效液相色谱检测相似。6、数据处理系统离子色谱一般柱效不高,与气相色谱和高效液相色谱相比一般情况下离子色谱分离度不高,它对数据采集的速度要求不高,因此能够用于其他类型的数据处理系统,同样也可用于离子色谱中。而且在常规离子分析中,色谱峰的峰形比较理想,可以采用峰高定量分析法进行分析。主要数据处理系统为:6.1记录仪记录仪要求满刻度行程时间≤1s,输入阻抗高,屏蔽好,纸速稳定。采用双笔式记录仪,可以同时测量样品中高浓度和痕量浓度组分,也可进行双检测器分析。6.2自动积分仪它是一种通过A/D转换,采用固定程序,分析色谱信息,打印色谱图的仪器。采用自动积分仪大大减少了记录仪中色谱手工处理的繁琐手续。6.3数据工作站通过A/D转换,将数据采集于电脑,然后通过对采集的数据分析,得到相关的色谱信息。随着个人电脑的普及,数据工作站将得到广泛的应用。03离子色谱的分类通常情况下,离子色谱可以分为三种类型:离子交换色谱、离子排斥色谱、离子对色谱。离子交换色谱:离子交换色谱以离子间间作用力不同为原理,主要用于有机和无机阴、阳离子的分离。离子排斥色谱:离子排斥色谱基于Donnan排队斥作用,是利用溶质和固定相之间的非离子性相互作用进行分离的。它主要用于机弱酸和有机酸的分离,也可以用于醇类、醛类、氨基酸和糖类的分离。离子对色谱:离子对色谱的分离机理是吸附、分离的选择性主要由流动相决定。该方法主要用于表面活性阴离子和阳离子以及金属络合物的分离。根据应用场景可分为:实验室、便携式、在线离子色谱。便携式离子色谱:适用的主要场景比如户外检测、或者在移动检测车上使用等等。在线离子色谱:适用的主要场景,比如大气环境的连续监测、或者工厂流水线中的连续监测等等。实验室离子色谱:相对来讲,就是最常规的离子色谱类型了,用户采购量也是相对最大。04离子色谱的应用离子色谱作为20世纪70年代发展起来的一项新的分析技术,由于具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子检测方面有着其它方法所的优势,因此被广泛地应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造等行业,并在某些领域被列为标准测定方法。涉及离子色谱的国内标准分析方法行业标准部分国际标准05离子色谱使用的注意事项1、淋洗液淋洗液作为系统的流动相,其品质对分析结果有重要影响。流动相的脱气是离子色谱分析过程中的一个重要环节。输液泵的扰动或色谱柱前后的压力变化以及抑制过程都可能导致流动相中溶解的气体析出,形成小气泡。这些小气泡会产生很多尖锐的噪声峰,较大的气泡还可能引起输液泵流速的变化,因此对流动相要进行脱气处理。2、分离柱分离柱柱体材料为PEEK(聚醚醚酮)。分离相由聚乙烯醇颗粒组成,粒径为9μm,表面有离子交换官能团。这种结构可保证高度的稳定性,并对可穿过内置过滤板的极细颗粒具有很高的容耐性,适用于水分析的日常测试任务。为保护分离柱不受外来物质侵害(这些物质会对分离效率产生影响),对淋洗液、也对样品作微孔过滤(0.45μm过滤器),并通过吸液过滤头吸取淋洗液。分离柱堵塞会导致系统压力上升,分离能力变差会导致保留时间波动、样品重复测量平行性差。分离柱接入系统时,需要先冲洗10分钟以上再接检测器,冲洗时出口向上,便于将气泡赶出。 分离柱的保存:短时间不用,可直接将柱子两端盖上塞子,放在盒中保存。阴离子柱长时间不使用(1个月以上),应保存到10mmol/LNa2CO3中。3、高压泵sp 岛埃仑YC3000离子色谱仪青岛埃仑YC7000型离子色谱仪 等▲ 青岛埃仑YC3000离子色谱仪B. 岛津
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    色谱仪主板适用于:SP-2100系列色谱仪供应SP-2100系列温控板、电源板、CPU板、TCD放大板、FID放大板、母板、外事板、显示板等电路系统元器件,检测器组件,进样器组件(进样器,汽化室,不锈钢插件,铂电阻,喷嘴等)可提供色谱维护维修及改装服务
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    气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入填充柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离,然后用接在柱后的检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来 。其中气路系统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。恒谱生精密氢气气阻透气性好、耐腐蚀、耐高温、坚固耐用、易清洗、寿命长,用于阻流、限流、恒流,检测时使气体匀速稳定通过气路系统,让气相色谱仪能正常工作,更精准的测量气体。还能够有效地减少来自样品对气相色谱仪的磨损,保护色谱仪配件,减少项目延误或紊乱的风险,确保更稳定更客观的分析纯化结果。订货号规格流速压力(psi)AR-31-58-6500-005Φ3.17*H3.17650058 AR-49-60-0220-100Φ4.9*H5.85 M5*0.8 螺牙22060AR-08-60-4500-005Φ8*H22.5450060AR-63-60-1100-600Φ6.34*H6.35110060AR-41-58-5500-005Φ3.17*H4.17550058AR-08-60-1000-800 Φ8*H27100060AR-08-60-0400-300Φ8*H2740060AR-09-60-6700-005Φ9.9*H6.05 M10*1 螺纹670060AR-15-60-6700-174Φ15*H30 内孔Φ6670060
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