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2023
05-25創(chuàng)新氣相色譜技術(shù)助力節(jié)能
氣相色譜分析中往往需要使用大功率電力來支持柱溫箱加熱和降溫等操作。近年來,由于能源供應(yīng)緊缺,電力需求緊張,因此實驗室節(jié)能低能耗的需求不斷增加,越來越多的用戶開始關(guān)注日常工作中如何操作才能更好的降低電力消耗。基于此,我們總結(jié)了現(xiàn)有氣相色譜相關(guān)技術(shù),全面助力用戶進行電力能源節(jié)約工作。通過科學(xué)操作氣相色譜儀,可以實現(xiàn)節(jié)能效果。以正常操作下電力消耗量為100%進行模擬,采用多種節(jié)能策略的操作后,電力消耗可明顯下降。下圖所示是節(jié)能效果示意圖:所用的模擬條件如下表所示:按照每天進行20個樣品分析,平均每個樣2023
05-252023
05-24生物惰性液相質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng)提升寡核苷酸定量分析性能
樣品流路中分析物與金屬表面相互作用引起的金屬吸附是寡核苷酸分析中的主要問題之一。使用傳統(tǒng)的LC系統(tǒng)(基于不銹鋼材質(zhì))通常會導(dǎo)致峰形不佳、靈敏度和定量性能受損。本文介紹了使用為解決金屬吸附問題而開發(fā)的NexeraXSinert系統(tǒng)分析寡核苷酸的示例。對靈敏度、定量性能和殘留進行了評估,結(jié)果顯示,與在流路中使用不銹鋼的HPLC系統(tǒng)相比,該生物惰性系統(tǒng)在整體性能上明顯改善。NexeraXSinert系統(tǒng)對金屬配位化合物表現(xiàn)出優(yōu)異的分析性能。通常用于HPLC流路的不銹鋼(SUS)具有出色的耐壓性,但含有2023
05-242023
05-082023
05-082023
05-042023
04-252023
04-242023
04-212023
04-172023
04-142023
04-102023
04-102023
04-062023
04-06原子吸收光譜法的干擾和消除方法(上)——化學(xué)、電離、光譜干擾
原子吸收法中遇到的干擾初步歸納起來有:化學(xué)干擾、電離干擾、光譜干擾、物理干擾、背景吸收干擾幾種類型。一、化學(xué)干擾待測元素與其他組分之間的化學(xué)作用引起的干擾效應(yīng)即為化學(xué)干擾。例如,待測元素與些物質(zhì)形成高熔點、難揮發(fā)、難離解的化合物,導(dǎo)致吸光度下降,甚至使測定不能進行。主要來自陽離子和陰離子干擾,陽離子往往在一定溫度下,生成難熔混晶體或形成難原子化的化合物(或氧化物),如Ti、Al、Si對Ca、Mg、Sr、Ba產(chǎn)生影響,這些元素與Ca可能生成CaSiO3、CaTiO3、CaAlO3等難熔混晶體B、B2023
03-302023
03-302022
09-19質(zhì)譜儀的離子檢測器分類及結(jié)構(gòu)原理
質(zhì)譜儀中離子檢測器用于檢測和記錄離子流的強度。無機和同位素質(zhì)譜的離子檢測器通常有法拉第杯、分離打拿極電子倍增器、通道式電子倍增器、微通道板以及閃爍光電倍增器(Daly)等,加速器質(zhì)譜中還可能用到對離子能量敏感的探測器。在這些探測器中,法拉第杯直接收集離子的電荷,結(jié)合其對二次電子逸出的抑制,其線性動態(tài)范圍大,但靈敏度不高;其他類型的探測器則多是通過轉(zhuǎn)換電極先將離子轉(zhuǎn)換為電子、光子信號后,再進行增益達104~103的倍增放大。多數(shù)質(zhì)譜儀的離子檢測系統(tǒng)中會同時配置兩種或更多的離子信號檢測器,且之間可相2022
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