稳定相

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稳定相相关的耗材

  • 主动激光束稳定系统 (激光束的调整、稳定、定位和对准,含转向镜,探测器等电子组件)
    原理简介简洁型激光稳定系统可用于抵消或纠正由振动、冲击震动、热量漂移,或其他对激光方位有不良影响的因素引起的变化。该系统可应用于所有激光设备和激光系统中。如果激光系统中有您不期望的波动或移位,而您的激光应用需要有很高的精确性和稳定性,那么激光稳定系统可帮助您来达到这一目的。 激光方位是由探测器来确定的。探测器可以是一个四象限光电二极管(4- QD) 或 一个PSD。该稳定系统只需利用用户设备中已有的高反光镜后的一小部分微弱的透射光就足以来稳固激光。 图 1 激光稳定原理 系统中的一个闭循环控制器不断探测激光光线的实际方位与应有方位的偏差,同时借助于一个快速传动装置使一个转向镜把激光光线稳定在所需位置上。 两个不同型号的系统可提供用户使用。“双轴控制系统”包括一个探测器和一个转向镜,其中转向镜可 在两个不同方向轴上转动。这样,激光的位置就可通过转向镜的转动被确定在由探测器设定的位置上。但这种情况下,激光的方向还会有偏移的可能。因为即使激光最后射到探测器上的位置虽然一致,但 该光线射到转向镜上的点位还是可以不同,所以这个系统只能定位但不能定向。相比之下“四轴控制 系统”包含两个探测器和两个转向镜。此系统中两个探测器把激光固定在两个不同的预先确定的位置 上。由此激光的位置和方向都被稳固住了。独立系统,可轻松安装到激光束路径。它的特点是简单的处理和集成。紧凑型系统可实现可靠且非常精确的光束位置和方向稳定性,并可补偿干扰。压电驱动反射镜可以放置在装置现有反射镜的位置。我们提供用于实时稳定、对准、定位和调整激光束的系统。我们的系统极其精确、快速且非常稳定。不需要用户交互。它们配备有用的操作和安全功能,可快速集成到不同的激光器设置中。使用我们的光束稳定系统,激光始终稳定在所需的目标位置和光束方向。请不要犹豫与我们联系。我们期待在选择、规划和整合方面为您提供帮助。技术参数典型应用非常精确、快速和可靠的光束对准主动光束位置和光束方向控制激光束指向补偿精确的运动和振动控制自动调整激光束将激光束快速传送到不断变化的应用OEM 解决方案:例如激光材料加工中的在线精度控制特征有源闭环控制模拟系统内核以最低的相移实现最高的控制性能无需数字化步骤的最高分辨率无需用户交互,无需计算机提供 USB 接口(以太网、RS-232)和软件连续和脉冲激光器的精确定位也适用于超短脉冲激光器(ps、fs)提供 OEM 版本优异的性价比
  • 反应杯,用于稳定性测定 6.1429.040
    反应杯,用于稳定性测定订货号: 6.1429.040反应杯,用于743/763/873型分析器进行稳定性测试(117只)技术参数:外直径(mm)24材料borosilicate glass 3.3长度(mm)150
  • 温度稳定性表
    产品特点:*该隔垫用于液体注射。无 20mm 型。订货信息:温度稳定性表  最低 温度 °C最高 温度 °C最低 温度°F最高 温度 °FPTFE/红色天然橡胶 -108514185PTFE/红色合成橡胶隔垫: (PTFE/RR)-30110-22230PTFE/ 高性能红色橡胶隔垫-40110-40230PTFE/硅胶隔垫: (T/S)-60200-76392PTFE/硅胶/PTFE 隔垫: (T/S/T) *-60200-76392PTFE 隔垫 * -200250-328482聚乙烯 (PE) * -5080-58176聚丙烯 (PP) * 012132250丁基/氯化丁基/溴化丁基橡胶塞或隔垫-20125-4257Septa    灰色 PTFE/红色橡胶 -40120-40248PTFE/白色硅胶 PurePack 隔垫-60200-76392灰色 PTFE/模制黑色丁基隔垫 (Pharma?x)-20125-4257黑色橡胶隔垫 -20100-4212

稳定相相关的仪器

  • 简洁型激光稳定系统可用于抵消或纠正由振动、冲击震动、热量漂移,或其他对激光方位有不良影响的因素引起的变化。该系统可应用于所有激光设备和激光系统中。如果激光系统中有您不期望的波动或移位,而您的激光应用需要有很高的精确性和稳定性,那么激光稳定系统可帮助您来达到这一目的。 激光方位是由探测器来确定的。探测器可以是一个四象限光电二极管(4- QD) 或 一个PSD。该稳定系统只需利用用户设备中已有的高反光镜后的一小部分微弱的透射光就足以来稳固激光。 图 1 激光稳定原理 系统中的一个闭循环控制器不断探测激光光线的实际方位与应有方位的偏差,同时借助于一个快速传动装置使一个转向镜把激光光线稳定在所需位置上。 两个不同型号的系统可提供用户使用。“双轴控制系统”包括一个探测器和一个转向镜,其中转向镜可 在两个不同方向轴上转动。这样,激光的位置就可通过转向镜的转动被确定在由探测器设定的位置上。但这种情况下,激光的方向还会有偏移的可能。因为即使激光最后射到探测器上的位置虽然一致,但 该光线射到转向镜上的点位还是可以不同,所以这个系统只能定位但不能定向。相比之下“四轴控制 系统”包含两个探测器和两个转向镜。此系统中两个探测器把激光固定在两个不同的预先确定的位置 上。由此激光的位置和方向都被稳固住了。独立系统,可轻松安装到激光束路径。它的特点是简单的处理和集成。紧凑型系统可实现可靠且非常精确的光束位置和方向稳定性,并可补偿干扰。压电驱动反射镜可以放置在装置现有反射镜的位置。我们提供用于实时稳定、对准、定位和调整激光束的系统。我们的系统极其精确、快速且非常稳定。不需要用户交互。它们配备有用的操作和安全功能,可快速集成到不同的激光器设置中。使用我们的光束稳定系统,激光始终稳定在所需的目标位置和光束方向。请不要犹豫与我们联系。我们期待在选择、规划和整合方面为您提供帮助。技术参数典型应用非常精确、快速和可靠的光束对准主动光束位置和光束方向控制激光束指向补偿精确的运动和振动控制自动调整激光束将激光束快速传送到不断变化的应用OEM 解决方案:例如激光材料加工中的在线精度控制特征有源闭环控制模拟系统内核以最低的相移实现最高的控制性能无需数字化步骤的最高分辨率无需用户交互,无需计算机提供 USB 接口(以太网、RS-232)和软件连续和脉冲激光器的精确定位也适用于超短脉冲激光器(ps、fs)提供 OEM 版本优异的性价比通信和可视化软件紧凑型激光束稳定系统可以选择配备串行接口。它允许设置参数和读取值。通信通过 USB 运行。作为替代方案,也可以使用以太网或 RS-232。相关软件利用该接口并与稳定系统通信。它提供位置、强度和压电电压的实时显示,并包括一些控制稳定系统的功能。电子控制系统 (包括控制器,放大器,电源)完全被集 中到一个简洁紧凑的外壳中。它可由一个普通标准的 12V 电源驱动。 安装和调试操作简介想了解系统操作原理最迅速明了的方法是参看图 5-图 7。图 5 中显示了电子控制系统顶部的面板按键和位置信号的输出口。 这个型号用于有两个探测器和两个转向器的系统,此型号包括调控段1(Stage 1)和调控段 2(Stage 2)。两个调控段可以分别用开关键独立地开起或关闭(Start/Stop)。若您按开关键(Start/Stop),那么这个调控段便处于开起状态,此键的右上角上的小LED 会发亮。但这还不表示调控段在调控工作中。只有当激光射到探测器上的光强足够高时,调控段才会处于调控状态, “Active“ LED 会亮起来。范围显示屏 (Range)显示出转动镜是否处于正常工作范围内。顶部面板的位置输出口(Position)是用来帮您观察监视激光束是否射到探测器上的预定位置的(x 和y)。光学组件安装光学部件(转向镜和探测器)可以根据不同的应用需求按照不同的方法组装起来。探测器可直接放设在高反射镜的后面。该探测器非常敏感,所以高反射镜后微弱的透射光就足以用来固定激光。这个特性的优点是,用户不需在现有的光路设施中附加其它部件。除此之外如有需求,也可使用一个分光片或玻璃片把一部分光转射到探测器上。这一配置适用于光束直径较大的激光系统, 因为光束直径太大会导致转向器限制激光的传输。无论在什么情况下,四象限光电二极管的中心位置应该是所需固定的激光位置。第一转向器应该放置在激光源的附近或最后一个干扰源的附近。最后一个探测器应放在激光的应用附近。
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  • 光器件制造测试、科研实验、光纤传感等领域中光源是不可或缺的一部分。维度科技为满足客户不同领域的需求开发了SLS系列稳定光源产品,所有功能模块具有统一的设计架构,易拓展,兼容ALPHA、OMEGA通用光学测试平台。稳定光源产品可分为4大种类,即:DFB激光器光源、FP激光器光源、SLED光源、超窄线宽光源。• 1、2、4路光输出可选且每个通道可独立控制,波长和功率可以按照客户的需求进行定制,是光通讯测试领域的最佳选择。• 支持USB、网络、按键等多种控制方式。• 产品采用模块化设计,专利定制接口,精度和可靠性高,SC/FC可灵活切换、可拆卸,方便后期维护。DFB光源 主要优势 • 功率稳定度高,24小时功率稳定度小于±0.005dB • 高精度TEC温度控制模块 • 输出功率高达20 mW • 支持内调制 主要应用• CWDM通道测试 • 光监测信道• 光损耗测试(IL/RL) • 光无源器件、有源器件测试• 仪器仪表性能测试SLED系列宽带光源 主要优势 • 光谱范围宽(3dB光谱宽度90nm)[5] • 输出功率高(10 mW)[5] • 出色的功率稳定度。 主要应用 • 粗波分复用 (CWDM) 网络测试 • 无源光网络 (PON) 组件制造和测试 • 光纤感测和光谱分析FP激光器光源主要优势• 输出功率大于5mW • 支持内调制主要应用 • 光纤产品测试与验证 • 低成本光组件制造与测试解决方案超窄线宽光源 主要优势 • 超窄光谱线宽 • 输出功率高 • 高可靠性与稳定度主要应用• 光纤光栅传感 • 相干光纤通讯 • 非线性研究 • 泄露探测与监控等
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  • 1.恒奥德动作稳定器 手臂稳定能力仪 动作稳定性测定仪 型号BD-II-304 动作稳定性是动作能的个重要标。本仪器是为测验保持手臂稳定 能力之用,也可以间接测定情绪的稳定程度。 标: 1. 九洞:直径分别为:12,8,6,5,4.5,4,3.5,3,2.5mm。 2. 曲线槽:中央处宽度为 10mm, 边缘宽度为 2.2mm。 3. 楔形槽:宽度为 10mm, 宽度为 1.6mm。 4. 测试面:45°倾斜。 5. 个带缘棒的金属测试针,测试针直径为 1.5mm。 6. 测试针碰边蜂鸣器报警,与中隔板接触发光管亮。 7. 内置记时计数器,记录碰边次数与测试时间。 (1)记录碰边次数:999 次; (2)记录时间:0.001~9999 秒,4 位有效数字显示; 8. 电源适配器:直流+5V,1A; 9. 仪器尺寸:235×180×120mm 2.便携式彩屏过氧化氢检测仪 气体检测仪 型号H17921 术参数 ?检测气体:过氧化氢?量 程:0-200PPM?基本误差:<±3%(F.S)?读数:1PPM?响应时间:≤30秒?传感器寿命:24个月?传感器类型:电化学?显示方式:彩色液晶屏显示?报警方式:声、光、震动报警?防标志:Ex ibdIICT3?检测方式:扩散式?电池:3.7V锂离子充电电池?直接读数:实时值、报警状态、电池电压?作温度:10~55°C?作湿度:5~90%RH?尺寸:55mm×25mm×15mm?重量:200g (净重) 3.微生物限度过滤系统, 微生物薄膜过滤器 微生物限度检查仪 型号:H17920 微生物限度过滤系统,基于薄膜过滤法的原理,与开放式过滤杯等组成个整的微生物过滤系统。以负压抽滤的方式达到微生物截留的目的。主要用于各类水质、药品、食品等介质中微生物检测及实验室中行除菌、除微粒等。具有操作过程不易受到污染、易于清洁等特点 GB8538-2016饮用天然矿泉水检验方法 GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物标GB/T18204.5-213公共场所卫生检验方法(军团菌)GB/T192985-2014包装饮用水 2015版中药典术参数:1.适用耗材:F100/M50微生物限度培养器2.培养器或滤杯容积:250/100ml3.电源:AC220V/50HZ4.率:50W5.流量:≥1500ml/min(泵流量)6.噪音:≤60DB(A) 负载7.重量:4.7kg8.外型尺寸:39.5*21.5*16.6CM 4.尿素浓度检测仪 数显尿素专用折射仪 折光仪 型号 :H17919 数显尿素折射仪(车用尿素浓度计)是测量柴油机尿素液(AUS 32)浓度的产品。该仪器可以快速检测出车用尿素溶液的浓度。方便汽车生产厂,终端用户术 质量 防冻液车用尿素溶液经销商快速鉴别产品分标的种具。可以非常方便地帮助汽车厂家 公交公司大型车队等终端用户检测车用尿素溶液产品的浓度是否合格,也可以通过尿素浓度和冰点的曲线图,来推算尿素的冰点值 。 尿素浓度: 0-51.0% 分辨率:0.1%度±0.2% 折射率: 1.3330-1.4200ND分辨率:0.0001ND度±0.0003ND 5.便携式大规格炭-石墨制品电阻率自动测定仪/石墨制品电阻率测定仪/石墨制品电阻率检测仪/石墨电阻率测定仪/多能电阻率测定仪型号:H17918 .用途 现场直接测量大规格炭制品和石墨制品的电阻率 2.仪器及其特点 本测量仪器为携便式,使用为方便。它采用较为特的交变电压测量法,可以很确地测量微弱电压,所以测量在小电流下行。电流通过电子恒流源恒定后,输出个很稳定的电流值。与同行仪器,本仪器体积小,重量轻(整机重量约8Kg),操作方便,测量度。伴有语音,引导测试并告诉测量结果。 3.主要术标 电流 5A(5000mA) 测量电压 4mV 分辩率 0.1μΩm 电源 220V±10% 50HZ 率 200W 外形尺寸 270×380×400 重量 8Kg 配套测具 测试架个 电流、电压探测器之间的电位距离 (10-1400mm可调)6.石墨电热板 型号:HAD-450丨:加热率:4000W 2、控温范围:室温-450℃,LCD液晶显示。3、控温方式:微电脑PID控制,PT100传感器,控温度。4、作尺寸:600×400×230mm5、定时范围:1-9999分或常开6、电源:220v 50Hz 7.消化炉 蛋白质含量快速测定装置 型号:HAD-40L 消化炉采用化学与物理相结合成的成套蛋白质含量快速测定装置,为粮食,食品,饲料,农业,商检等检测相关单位提供检测设备 1.40孔消化管,方便取样 2. 安装简单,操作方便,做致,控温度 3.陶瓷加热材料,热效能好,能充分获得消化效果 4.可控硅消化炉采用三通流水排气方式,有效抑制有害气体外溢 3. 5.匀速自动滴定,有效保证反应充分 4. 6.采用蒸馏水适应导电性能差异及自动控制蒸汽发生炉的水 数量:40孔 温度范围:室温-600℃ 控温方式:可控硅 容量:300ml 测定范围:0.1-200㎎氮, 含氮量0.01-95% 1. 测定品种:粮食,食品,乳制品,饮料,饲料及其他农副产品 2. 测定数量:40个/批 3. 速度:40min/批 4. 控温范围:室温-600℃ 5. 控温度:±1℃ 6. 可控硅消化炉测定范围:0.1-200㎎氮,含氮量0.01-95% 7. 消化管容量:300ml 8. 电源:220(V)±10%50~60HZ 9. 率:1200W 10. 尺寸:730*300*150mm 11.重量32KG 8.燃料中间体结晶点测定仪 型号:HAD-2385、HAD-2385用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和行业标准GB/T 2385-2007《燃料中间体 结晶点的测定通用方法》。适用于结晶温度在室温~150℃范围内燃料中间体产品结晶点的测定。二、HAD-2385主要术规格及参数1、 作电源: AC220V±10%;50Hz。2、 作浴槽: 透明玻璃缸 Φ220×250。3、 控温范围: 室温~150℃。4、 显示度: ±0.1℃。6、浴缸搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 1200r/min。7 试管搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 60r/min。7、作单元: 单孔10、整机耗: 不大于1000W。三、HAD-2385主要结构1、温控仪: 智能温度控制仪,具有PID自整定和四位双LED窗示能,控温迅速、响应快调小。2、加热管: 1000W电加热器。3、传感器: Pt100温度传感器。4、搅拌电机: 同步电动机,使浴缸温度均匀。5、玻璃浴缸: 透明视线好,方便观察。6、试管电机: 搅拌试管内的试样。四、仪器成套及术文件1、仪器成套序号 名 称 单位 数量 备 注1 测定仪 台 1 2 密温度计(50~100℃)/0.1℃ 支 1 主温度计3 温度计(0~100℃)/1℃ 支 1 辅助温度计4 搅拌器 支 1 5 结晶管 支 1 带塞6 保护管 支 1 带塞 9.石油产品减压蒸馏测定仪 型号:HAD-L9168 、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和家标准GB/T9168《石油产品减压蒸馏测定法》规定的要求设计、制的。能够在减压下测定液体温度达400度时,能分或蒸发的石油产品的沸点范围。 二、 主要术标及参数 1、 作 电 源: AC220V±10% 50Hz。 2、烧瓶加热炉率: (0~500) W连续可调。 3、受器量筒循环水: 室温~90℃±2℃ 自动循环。 4、冷阱作方式: 压缩机制冷。 5、真空压力范围: (0.0~760.0)mmHg。自动恒压作方式。 6、整 机 率: ≤ 2800W(其中立水浴率1800W)。 7、仪器作条件:环境温度:5~35℃,相对湿度:85%。 8、仪器外形尺寸:900mm×500mm×900mm(长×宽×) 10防箱型电导率仪 型号:HAD-96EP 业在线电导率仪(以下简称仪表)是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表配置不型、不同常数的电导率电,用于对水溶液的电导率值和温度值行连续监测和控制。广泛用于电厂、石油化、冶金、纸业、环保水处理、轻电子等域。如电厂冷却水、补给水、饱和水、凝结水和炉水、离子交换、反渗透EDL、海水蒸馏等制水设备原水和产水水质的监测和控制。 术参数(1)测量范围(量程可自由设置):电导率:0~20μScm-1 (K=0.01);2~200μScm-1 (K=0.1);20μScm-1~4mScm-1 (K=1.0);200μS~20.0mScm-1 (K=10.0)20~100.0mScm-1 ;(K=30.0) 温 度:-5~100℃;(2)分辨率:电导率:0.01μScm-1;0.01 mScm-1 ;温 度:0.1℃;(3)仪表基本误差:电导率:±1.0%FS±1个字,温度:±0.5℃;(4)电子单元自动或手动温度补偿范围:0~100℃(130℃定制)(基准温度25℃);(5)电子单元自动温度补偿误差:±0.5%FS;(6)电子单元稳定性:±0.2%FS±1个字/24h;(7)电子单元的重复性误差:≤0.2%FS±1个字;(8)电子单元报警误差:±1%FS;(9)电子单元输出电流误差:±1%FS;(10)信号输出:0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);4~20mA(负载电阻<750Ω);0~5V,0~10V可选(需预定);(11)两组继电器控制触点:3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC;(12)电源:220VAC±10%,50±1Hz,率≤3W; 24VDC,率≤1W(需预定); 12VDC,率≤1W(需预定);(13)外型尺寸:96×96×130mm;(14)安装方式:盘装(嵌入式); 开孔尺寸 :91×91mm;(15)壁挂式:防水壁挂箱尺寸:300()×200(宽)×167(深)mm;(16)仪表重量:0.6kg;(17)作环境: 1)环境温度:-10~60℃; 2)相对湿度:不大于90%; 3)除地磁场外周围无强磁场干扰。
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稳定相相关的方案

  • 如何确定高低温交变湿热测试箱的性能稳定性?
    1. 了解设备的制造工艺和材料:选择口碑好、技术实力强的品牌,确保其制造工艺和材料符合行业标准,能够提供稳定的性能。2. 进行现场测试:在购买前,可以要求厂家进行现场测试,以实际观察设备的性能和稳定性。在测试时,可以关注设备在不同条件下的运行表现,如温度变化、湿度变化等。3. 定期进行检测和维护:设备在使用过程中,需要定期进行检测和维护,以保持其正常的运行和工作状态。可以制定相应的检测和维护计划,包括定期清洁、校准仪器、调试设备等,及时发现并解决潜在的故障或问题,确保试验箱的正常运行。
  • 探究研磨时间对碳纳米管分散体稳定性的影响
    嵌段共聚物(BCP)纳米复合材料由于独特的纳米结构形态以及碳纳米管(CNTs)的定向掺入使得开发具有特殊热、机械和电学性能的功能材料成为可能。CNTs具有优良抗拉强度,优异导电性,高导热性,密度低等众多特点。通过将CNTs选择性地定向掺入到非混相共混物的合适相形态中,可以特异性地调整电学、热学和力学性能。碳纳米管的长径比较大阻碍了碳纳米管在纳米级BCP结构域中的定向掺入,碳纳米管的平均长度为1.5µm,明显超过了嵌段共聚物相的结构域尺寸。使用短CNTs比较容易将CNTs选择性掺入嵌段共聚物,但随着长径比的减小,电渗透阈值增加,即需要更多的填料含量来生产导电复合材料。对碳纳米管进行不同时长的球磨处理,并分别与BCP进行混合制备成复合分散体,利用LUMiSizer®分散体分析仪进行分散稳定性表征,研究不同研磨时间对稳定性的影响。
  • LUMiSizer®对不同乳化体系的液晶乳液进行快速稳定性分析
    液晶结构乳状液是近几年来备受化妆品领域关注的乳化体系,可通过选择特定结构的乳化剂,使其分子在油水界面处通过定向排列形成有序的多层结构制备得到。层状液晶结构与角质层细胞间脂质多层结构相似,具有良好的稳定性、清新自然的肤感,同时能够延长水合作用和闭合作用,控制活性成分缓释。含有液晶结构的护肤品具有广阔的应用前景,但同时液晶乳液的制备仍然存在液晶形成概率小、形状不规整、单位面积内数量少、液晶织构结构稳定性难以保证等问题。不同种类的乳化剂形成液晶的能力有所差别,是影响层状液晶结构形成的最主要因素。本文使用LUMiSizer®对鲸蜡硬脂醇、山嵛醇对葡糖苷类、硬脂酰类和聚甘油类乳化剂制备得到的层状液晶乳液稳定性进行了探究,以期为液晶乳液中乳化剂的选择提供更多的实践基础以及理论依据,为开发兼具优异性能及稳定性的高端化妆品提供基础信息。

稳定相相关的论坛

  • 【讨论】色谱柱柱温太高对柱子的稳定性的影响

    请教下:色谱柱柱温太高对柱子的稳定性的影响?最近试着的高温柱温下进行样品分析,柱温升温达到较高温度时,谱图基线严重不稳,经常出现一些鬼峰,且样品分析的平行性很低(特别是在做低含量样品分析时,很困扰)。觉得问题是高温下柱子固定相不稳定,柱流失严重。是不是? 还可能会有什么原因呢?有什么解决方面呢?本人现用色谱柱DB-1301,柱温升到260+温度后,基线很不稳定。

  • 【原创大赛】认识气相色谱固定相(一)——固定相的种类

    【原创大赛】认识气相色谱固定相(一)——固定相的种类

    [b]1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相概述 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相起什么作用?[/b] 色谱分离是基于待测物在流动相和固定相之间的分配平衡而实现的。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]中流动相为气体,而气体分子间的相互作用力一般忽略不计,因此[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离中流动相对分离没有热力学上的贡献。于是,固定相就成了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离中的关键,不同固定相对待测物有不同的保留能力,保留能力的差异成为了分离的基础。.[b] 什么物质可以做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相?[/b] 从原理上来说,任何物质都具备做固定相的潜力,因为只要与待测物能够发生分子间的相互作用就能产生保留作用,只要保留作用有差异就能实现分离。但是大部分物质都缺乏实际用作固定相的可操作性,因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的固定相必须具备热稳定性和化学稳定性。热稳定性是指固定相必须在使用温度下保持液体状态,既不凝固、又不挥发。固定相凝固将导致分子扩散缓慢,待测物难以达到分配平衡。挥发将导致流动相不断以蒸汽形式流失,这对其寿命是不利的,而且蒸汽与待测物一起流出也使得检测收到影响。化学稳定性是指固定相在使用过程中不会发生化学变化。高温使用过程中,固定相既不能自身发生分解,又不能与待测物发生反应,同时还要保证固定相与仪器中其他有接触的部分(例如载气、管路、载体等)都不会发生反应。另外,固定相还需要容易制备、易于使用、品质稳定,这样才能够被广泛使用。.[b] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相有哪些种类?[/b] 在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]发展的早期,曾被尝试用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相的物质有千余种。然而实践中发现,过于庞杂的固定相种类并不利于色谱分离方法的开发,因此只有少数性能优异的固定相得到了广泛的认可。早期固定相的代表品种是长链的烃类(角鲨烷、石油脂等)和高沸点酯类(如邻苯二甲酸二壬酯、癸二酸二辛酯等)。后来各种沸点更高的聚合物被广泛使用,例如二乙二醇丁二酸聚酯(DEGS)、新戊二醇己二酸聚酯(NPGA)等聚酯固定相,聚乙二醇、聚丙二醇等聚醚类固定相,甲基硅油、苯基硅油等聚硅氧烷类固定相。随着毛细管柱技术的发展,色谱柱的柱效显著提高,对选择性的要求有所降低,因此固定相的种类又进一步筛选、合并,只保留了主要的几种聚硅氧烷和聚乙二醇固定相。.[b]2、聚硅氧烷固定相2.1 甲基聚硅氧烷[/b][img=,188,153]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051035373744_6865_2204387_3.png!w188x153.jpg[/img] 甲基聚硅氧烷分子结构如图,分子量较低时呈粘稠油状,俗称甲基硅油;分子量较高时呈有弹性的半流动状态,俗称甲基硅橡胶。甲基是完全非极性基团且难以被极化,因此这种固定相是各种聚硅氧烷中极性最弱的品种。这种固定相的代表性型号是OV公司生产的OV-101、通用电气公司生产的SE-30、色谱科公司生产的SP-2100。SE-30是高分子量的橡胶态,使用温度可高达300℃以上;OV-101是低分子量的液体,热稳定性不如SE-30。制备毛细管柱时早期都直接使用这几种固定相进行涂覆,后来各个生产色谱柱的大公司逐渐进行改进,分别开发出了各自公司特有交联型固定相,热稳定性进一步提高,但在选择性方面与这几种传统固定相类似。.[b]2.2 苯基-甲基-聚硅氧烷[/b][img=,188,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051037142786_2031_2204387_3.png!w188x269.jpg[/img][img=,366,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051142316759_7988_2204387_3.gif!w366x269.jpg[/img][img=,366,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051142318471_1910_2204387_3.gif!w366x377.jpg[/img] 苯基-甲基-聚硅氧烷是甲基聚硅氧烷中部分甲基被苯基取代后的产物,取代度等于50%、小于50%、大于50%时对应的分子结构分别如图。其状态也与分子量大小有关,分子量较低时是粘稠液体、分子量较高时是半液体弹性体。苯基取代后偶极矩比甲基更大,而且苯基容易被极化,因此随着苯基取代度的增加,固定相的极性也相应增加,可覆盖弱极性到中等极性的范围。这种固定相的代表型号有通用电气公司的SE-52(取代度5%)、OV公司的OV-11(取代度35%)、OV-17(取代度50%)等多种,另外还有含少量乙烯基但其他性质类似的型号,如SE-54(取代度5%,含1%乙烯基)。毛细管柱生产厂家各自也生产独有的型号,但基本上与上述代表性的型号类似,常用-5、-35、-50(或-17)等类似的编号。 随着苯基取代度的增加,该固定相的热稳定性有所下降,特别是取代度超过50%时热稳定性下降明显。为了改善热稳定性,各大公司也进行了一系列改进,除与甲基聚硅氧烷类似的交联技术外,还有亚芳基改性技术。亚芳基改性是将聚硅氧烷中的Si-O-Si键部分替换为如图所示的亚芳基连接方式,Si-Ph键的连接方式更加稳定,而且不易发生水解,使用温度可比甲基聚硅氧烷更高。这种亚芳基改性的固定相具有高温低流失的特性,很适合用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]这种高灵敏度的检测中。.[b]2.3 三氟丙基-甲基-聚硅氧烷[/b][img=,366,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051143507121_9168_2204387_3.gif!w366x278.jpg[/img] 三氟丙基-甲基-聚硅氧烷是甲基聚硅氧烷中部分甲基被三氟丙基取代后的产物,取代度一般小于50%,分子结构分别如图。三氟丙基具有很大的偶极矩,因此这是一种强极性的固定相。而且三氟丙基有很强的极化能力,容易使不饱和化合物产生诱导偶极,在位置异构体和顺反异构体的分离方面有独特的作用。但较强的极性使这种固定相的热稳定性不如甲基聚硅氧烷。这种固定相的代表性型号有OV公司生产的OV-210、OV-215,色谱科公司生产的SP-2401等。毛细管柱生产厂家各自也生产独有的型号,但基本上与上述代表性的型号类似,常用-200、-210等类似的编号,部分厂家也有专用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]的高温低流失型号。.[b]2.4 氰代烷基-甲基-聚硅氧烷[/b][img=,366,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051144231591_9048_2204387_3.gif!w366x335.jpg[/img] 氰丙基或者氰乙基是比三氟丙基极性更强的基团,除了极化能力外还具有形成氢键的能力,因此在氰代烷基取代度足够大(超过50%)时,可以获得极性最强的一类固定相。其中取代度最高的产品为OV公司生产的OV-275,以及色谱科公司生产的SP-2560,取代度接近100%。其他还有很多取代度稍低(88%或者90%)的型号,以及取代度50%的型号。即使取代度只有50%,其极性也强于其他常见固定相。顺反异构是最难的分离问题之一,很多时候必须用到这类最高极性的固定相。但这类固定相的热稳定性比较差,最高使用温度通常不超过250度,只有少数厂家掌握了进一步提高其使用温度的技术。.[b]2.5 氰丙基-苯基-甲基-聚硅氧烷[/b][img=,366,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051144379829_6445_2204387_3.gif!w366x388.jpg[/img] 氰丙基-苯基-甲基-聚硅氧烷是甲基聚硅氧烷中部分甲基被氰丙基和苯基取代的产物,其中氰丙基与苯基常成对出现。随着取代度不同,可以表现出从弱极性到强极性的不同特性。这种固定相既具有苯基可以被极化的特点,又具有氰丙基产生极化作用的特点,还可以形成一定程度的氢键,因此在很多方面都有应用。常见的型号有取代度6%(氰丙基3%、苯基3%)的OV-1301、取代度14%(氰丙基7%、苯基7%)的OV-1701、取代度50%(氰丙基25%、苯基25%)的OV-225。毛细管柱生产厂家各自也生产独有的型号,但常用的编号与上述类似,部分厂家也有专用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]的高温低流失型号。.[b]3 聚乙二醇类固定相3.1 普通聚乙二醇固定相[/b][img=,321,87]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051040459342_2235_2204387_3.png!w321x87.jpg[/img] 聚乙二醇分子结构如图,也称作聚氧乙烯,实际上具有聚醚的结构,具有较强的极性,并且很容易与醇、胺、酸等待测物形成氢键。随着分子量的增加,其极性略有降低,但热稳定性提高。聚乙二醇简称PEG,常用分子量为2万的品种,其常见型号为PEG-20M或者Carbowax-20M。部分产品中还在聚乙二醇分子中的端基上引入环氧基,使其能够在高温下发生交联,从而进一步提高热稳定性。国外毛细管柱生产厂家通常都是采用具有交联结构的聚乙二醇固定相,编号中通常使用wax表示。.[b]3.2 酸改性聚乙二醇固定相[/b][img=,690,191]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051040574186_5985_2204387_3.png!w690x191.jpg[/img] 将普通聚乙二醇与硝基对苯二甲酸进行缩聚反应可以获得一种酸改性的聚乙二醇固定相,其结构如图。这种固定相最早是为了分离游离脂肪酸而生产的,简称FFAP,也有用OV-351这一型号表示的。国外厂家制备毛细管柱的固定相通常也是在此基础上进一步交联,使用的型号通常也用FFAP表示。.[b]3.3 碱改性聚乙二醇固定相[/b] 这种固定相实际上与普通聚乙二醇固定相相同,但是在制备色谱柱时添加一定量的无机强碱。这种固定相在早期主要是为了防止载体表面的酸性硅羟基促进聚乙二醇分解,现在主要用于测定胺类等碱性物质,应用范围有限。.为了能够简单明了的了解各类固定相,我将各种常见类型和信号整理到了一张表中,以便查找。图片上传被压缩了可能看不清,请下载附件查看。[b]简表(包含固定相的种类和极性,以及USP编号和常见型号)[/b][img=,690,1017]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051123384989_1061_2204387_3.png!w690x1017.jpg[/img][b]详表(包括主要生产厂家的型号对照)[img=,690,487]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907051124005102_1401_2204387_3.png!w690x487.jpg[/img][/b]

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    中国国家食品药品监督管理总局食品安全监管司负责人于军5日在上海举行的&ldquo 2013国际学生环境与可持续发展大会&rdquo 上发表主旨演讲时称,中国近几年来没有发生重大食品安全事故,中国的食品安全保持了总体稳定向好的态势。  食品安全与民众生活密切相关,近年来曝光的一些食品安全事故使食品安全与住房等成为中国民众最关注的民生话题之一。于军认为,中国的食品安全法律法规体系不断健全,食品安全监管体制逐步完善,监管制度也日趋严密,建立了食品安全国家标准体系,并且参与国际食品法典事务能力逐步提高。  于军介绍,与2011年网络直报数据相比,2012年全国食物中毒报告起数和中毒人数分别减少7.9%和19.7% 蔬菜、畜产品和水产品例行监测合格率分别为97.9%、99.7%和96.9%。  但他也坦言,目前中国食品安全面临的主要问题是食品安全监管基础薄弱,存在食品安全标准不够完善、专业技术人员缺乏等实际问题。  于军说,今后中国会继续深入开展食品非法添加和滥用食品添加剂、&ldquo 地沟油&rdquo 、&ldquo 瘦肉精&rdquo 等专项治理行动,以及乳制品、食用油、肉类、酒类、食品添加剂、保健食品等重点品种综合治理 同时要督促企业强化内部管理、加强食品安全诚信体系建设。  就在当天,上海市食安办主任阎祖强在出席上海市政协督办&ldquo 加强食品安全监管工作&rdquo 提案专题活动时透露,上海将对那些对食品安全不负责任的企业和责任人员建立&ldquo 黑名单&rdquo 制度,并向社会公布。
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