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            技術文章

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            spme固相微萃取的兩種萃取方式和原理詳細介紹
            spme固相微萃取的兩種萃取方式和原理詳細介紹

            SPME的操作方式有兩種:一種是將SPME萃取纖維直接插入較潔凈的液體樣品中,稱為直接SPME法:另一種是將SPME萃取纖維置于液體或固體樣品的頂空,進行萃取,即頂空固相微萃取法(HS—SPME)。直接SPME的萃取速度由分析物從樣品基底到萃取涂層的傳質過程控制,涉及液體中的對流傳質和分析物在萃取涂層中的擴散。實際應用中,由于萃取涂層非常薄,通常在10~100μm之間,大多數分析物在萃取涂層中不到...

            2009-11-24
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            • 干浴氮吹儀:節能環保,為實驗室可持續發展助力

              在當今追求綠色、高效的科研時代,實驗室儀器的節能與環保性能愈發受到重視。干浴氮吹儀作為一款在樣品前處理領域廣泛應用的設備,正以其獨特的優勢,為實驗室的可持續發展貢獻力量。一、工作原理與結構特點干浴氮吹儀主要通過將氮氣吹入加熱的樣品表面,使樣品中的溶劑快速蒸發、濃縮,達到分離和純化的目的。其核心部件包括恒溫加熱模塊、氣體分配系統以及可靈活調節的針頭支架。加熱模塊采用的鋁合金材質,具有良好的導熱性和均勻性,能確保樣品受熱一致。氣體分配系統精準控制氮氣的流量與壓力,保證每個吹掃針頭...

              202512-27
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            • 稀釋配液儀:小儀器大作用,揭開其高效配液的神秘面紗

              在化學實驗室、生物制藥車間以及食品檢測機構等場所,稀釋配液工作頻繁且關鍵。看似不起眼的稀釋配液儀,實則蘊含著巨大能量,以精巧設計與性能,為精準實驗與生產流程保駕護航,下面就讓我們一同探尋它高效運作背后的奧秘。一、結構剖析——精密組件協同發力稀釋配液儀的核心構造宛如一個微型自動化工廠。儲液罐承擔著“原料倉庫”的角色,多采用高透明度、耐腐蝕的聚碳酸酯材質,便于隨時查看剩余液體量,同時耐受各類酸堿溶液侵蝕。與之相連的是高精度計量泵,這是實現精準取液的關鍵,通過步進電機驅動活塞運動,...

              202512-23
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            • 干浴氮吹儀其核心結構特點

              干浴氮吹儀是一種利用干式加熱與氮氣吹掃技術實現樣品快速濃縮的實驗室設備。干浴氮吹儀其核心結構特點如下:干式加熱模塊材質:采用高導熱性鋁塊或鋁珠作為加熱載體,確保溫度均勻性(±0.5℃)和快速升溫(室溫至150℃)。模塊設計:支持多孔位(如12孔、24孔、36孔)定制,適配不同規格試管(Φ10mm-26mm或1.5mL-2.0mL樣品管),部分型號可兼容96孔板。超厚加熱塊:部分型號加熱塊厚度達70mm,進一步增強溫度均勻性,減少邊緣效應。獨立氣針系統流量...

              202512-22
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            • 磁力加熱攪拌器性能特點及應用場景介紹

              磁力加熱攪拌器是一種結合攪拌與加熱功能的實驗室設備,通過電磁效應驅動攪拌子旋轉,并利用渦流加熱原理實現液體混合與恒溫控制,廣泛應用于化學、生物制藥、食品檢測等領域。磁力加熱攪拌器性能特點:精確控制溫度控制精度可達±1℃,轉速調節分辨率高,滿足實驗對條件穩定性的嚴苛要求。高效均勻加熱元件分布均勻,避免局部過熱;攪拌子旋轉形成渦流,確保液體混*死角。安全環保無明火設計降低火災風險;密閉容器使用避免溶劑揮發,符合實驗室安全規范。多功能性部分型號支持定時、高溫警報、雙溫...

              202512-18
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            • 水浴氮吹儀如何高效去除氯仿等揮發性干擾物?

              在實驗室樣品前處理中,氯仿等揮發性有機溶劑的去除常面臨效率低、安全性差及樣品損失等問題。水浴氮吹儀憑借其獨特的加熱與吹掃協同機制,成為解決此類問題的理想選擇。以下從原理優化、參數調控及操作規范三方面,系統闡述其高效去除揮發性干擾物的關鍵策略。一、基于溶劑特性的原理適配氯仿(沸點61.2℃)屬于低沸點、易揮發的鹵代烴類溶劑,其快速去除需依賴水浴氮吹儀的雙重作用機制:一方面,水浴加熱通過恒溫循環使樣品受熱均勻,加速分子熱運動;另一方面,氮氣吹掃打破液面氣液平衡,形成“動態蒸發環境...

              202512-13
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            • 固相萃取裝置(SPE)技術優勢及操作流程

              固相萃取裝置(SPE)是一種基于液固色譜理論的樣品前處理技術裝置,通過固體吸附劑選擇性吸附目標化合物,實現樣品中目標物的分離、純化和濃縮。固相萃取裝置(SPE)技術優勢:高效富集:從大體積樣品中濃縮痕量目標物,例如將1L水樣中的農藥富集至1mL,靈敏度提升1000倍。高選擇性:通過填料類型優化,實現復雜基質中目標物的特異性分離,如生物樣品中藥物與蛋白質的分離。操作簡便:標準化流程(活化→上樣→淋洗→洗脫)縮短前處理時間,單樣品處理時間可縮短至10分鐘以內。溶劑節約:相比液液萃...

              202512-3
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            • N-EVAP12氮吹儀樣品濃縮效率低?怎么辦?

              在實驗室分析檢測領域,N-EVAP12氮吹儀常用于樣品前處理,通過加速溶劑揮發實現樣品快速濃縮。然而,不少使用者遭遇過其濃縮效率低下的困擾,這不僅拖延實驗進程,還可能影響后續檢測結果精準度。深入探究發現,溫度與氮氣流量兩大關鍵參數若未調至較佳狀態,易引發此類問題,掌握相應優化調節技巧至關重要。一、溫度調控的關鍵要點溫度對N-EVAP12氮吹儀濃縮效率的影響舉足輕重。一方面,適宜高溫能加快溶劑分子熱運動,促使其掙脫液面束縛,化為氣態逸出,加速濃縮進程。以常見的有機溶劑乙酸乙酯為...

              202511-25
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            • 稀釋配液儀的工作原理介紹

              稀釋配液儀是一種基于體積比例法實現溶液精確稀釋和配制的實驗室及工業工具。稀釋配液儀的工作原理:比例法基礎通過改變稀釋液體積獲得不同濃度溶液。手動操作依賴容量瓶和移液管,電子式則通過電子秤、分配器或注射泵實現自動化。自動化流程多通道獨立控制:集成高精度柱塞泵或蠕動泵(精度達μL級),支持多液體并行分液,每個通道獨立設定參數(如吸取體積、流速)。動態混合優化:稀釋液與母液在混合腔內通過湍流或靜態攪拌器快速混合(時間0.1-1秒),實時濃度反饋動態調整流量比例。精準分液:混合后液體...

              202511-25
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            • N-EVAP34氮吹儀的核心性能與結構優勢

              在當今實驗室分析檢測領域,樣品前處理的效率與準確性對結果起著關鍵作用。N-EVAP34作為一款備受矚目的設備,憑借其核心性能和獨特的結構優勢,成為眾多科研、質檢機構重要的工具,為各類實驗流程帶來較大的便利。從核心性能來看,N-EVAP34突出的特點之一便是其高效的濃縮能力。它利用高速氮氣氣流,能夠快速將樣品中的溶劑揮發帶走,實現樣品的快速濃縮。相較于傳統的濃縮方法,如旋轉蒸發,氮吹儀大大縮短了處理時間。以常見的有機化合物萃取液濃縮為例,以往可能需要數小時才能完成的工作,使用N...

              202511-21
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            • 固相萃取柱故障排查與快速解決辦法

              在化學分析領域,固相萃取技術憑借其高效富集目標化合物的能力而得到廣泛應用。然而,在實際使用過程中,固相萃取柱常常會遇到諸如堵塞和回收率低等問題,這些問題不僅影響實驗進度,還可能導致結果偏差甚至錯誤結論的產生。因此,深入了解這些問題背后的原因并掌握相應的解決策略對于確保實驗順利進行至關重要。一、堵塞問題的探究與化解之道造成固相萃取柱堵塞的因素較為復雜多樣。一方面,樣品中可能含有大量雜質顆粒物或高分子物質,它們容易附著于填料表面逐漸積累形成物理屏障阻礙液體流動;另一方面,不當的操...

              202511-14
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            • 干浴氮吹儀的使用方法是什么

              干浴氮吹儀的使用方法主要包括以下幾個步驟,確保操作規范、安全高效:一、使用前準備檢查設備:確認氮吹儀各部件(如氣針、加熱模塊、氣體流量調節閥等)完好無損。檢查電源線是否接地良好,避免漏電風險。準備樣品:將待濃縮的樣品轉移至合適規格的試管中(如1.5mL、2mL或10-26mm直徑的試管)。確保樣品量不超過試管容量的2/3,防止沸騰時溢出。連接氮氣源:將氮氣瓶或氮氣發生器通過管道連接至氮吹儀的進氣口。調節氮氣壓力至合適范圍(通常為0.1-0.2MPa),避免壓力過高導致氣針堵塞...

              202511-5
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            • SPE柱的柱容量是什么意思

              SPE柱(固相萃取柱)的柱容量是指SPE柱中吸附劑填料能夠定量保留目標化合物的最大量,通常以質量單位(如毫克/克填料或毫克/柱)表示。它是評估SPE柱性能的核心參數之一,直接影響目標物的回收率、分離效果以及實驗的可靠性。柱容量反映了SPE柱吸附劑對目標化合物的飽和吸附能力。當樣品中目標物的總量超過柱容量時,部分目標物會因吸附劑過載而無法被保留,導致回收率下降或分析結果不準確。例如:若某SPE柱標稱容量為5mg/100mg填料,當樣品中目標物總量超過5mg時,超出部分可能隨洗脫...

              202510-27
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