条件优化

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条件优化相关的耗材

  • 不粘连的流失与温度优化(BTO) 隔垫
    不粘连的流失与温度优化(BTO) 隔垫● 扩展的温度范围,流失最低●最大进样口温度400 °C●等离子体处理可消除在进样口处的粘连●预老化,即取即用●泡罩独立包装,确保清洁而方便●最适合用于低流失、“质谱”级毛细管柱不粘连的流失与温度优化(BTO) 隔垫说明单位部件号不粘连流失与温度优化 (BTO) 隔垫,11 mm50/包5183-4757不粘连流失与温度优化 (BTO) 隔垫,11 mm100/包5183-4757-100不粘连流失与温度优化 (BTO) 隔垫,11 mm400/包5190-31575 mm 通孔隔垫,用于柱上进样,置于玻璃广口瓶中50/包5183-4758
  • Bischoff固定相优化系统
    全称为Phased Optimized Liquid Chromatography,用于液相色谱固定相的选择和优化。是BISCHOFF公司多年研发的成果,于2009年在著名的ACHEMA 展会上首次亮相。 该系统由迷你柱管,装填了不同填料的可替换短柱芯以及功能强大的分析软件三部分组成。看起来似乎是将一根完整的色谱柱分成多个片段,每个片段都装填了不同填料,具有不同的选择性。固定相优化过程 在预实验中,组分通过不同固定相的保留时间等数据会被分析软件所记录,计算机根据保留时间、组分分离程度等参数的计算帮助您优化出最适合您样品的固定相填料组合和方法。POPLC设计原理 POPLC液相色谱优化系统的设计基于棱镜模型理论(PRISMA Model),该理论曾被用于液相色谱流动相的选择和优化。具体可参考文章出处 [Szabolcs Nyiredy, K. Dallenbach-Tö lke, O. Sticher in JPC (Journal of Planar Chromatography) 1, (1988), page 1241]。 棱镜的各个垂直面代表给定组分的保留强度,而最佳的保留强度则位于棱镜上部的不规则三角表面即通过固定相A,B和C的组合来达到,因此,可以通过各种不同填料柱片段的应用来实现。
  • 5183-4757流失性与温度优化隔垫
    5183-4757流失性与温度优化隔垫产品编号:5183-4757 产品名称:流失性与温度优化隔垫 规格型号:4890、5890、6850、6890 用11mm垫 50/包 生产产地:安捷伦 ●扩宽的温度范围,流失最低 ●最高进样口温度400℃ ●减少了在进样口处的粘结 ●预老化,备用 ●&ldquo 质谱&rdquo 毛细管柱最适合用这种低流失隔垫

条件优化相关的仪器

  • WTOS - 水处理优化方案水处理优化方案可提供全新的成套水处理厂工艺优化方案,以便减少操作成本,达到规范要求的标准值,其特点在于有效结合了三大部件:HACH仪器、用于验证信号的特有系统健康检测模块及可去除磷酸盐和氮及进行管理污泥的实时控制模块。水处理优化方案可即时应对污水成分变化,连续计算和定义工艺设定点,从而实现工厂控制的优化,确保一周全天候24小时不间断操作! 全周全天候24小时实时控制模块:可即时启动 有效测量:测量结果可靠,工艺稳定 智能控制:优化曝气系统,精减剂量,节约成本 易于整合:与现有控制系统相匹配 WTOS的核心:实时控制模块 硝化实时控制模块N-RTC可通过NH4-N进水负荷和出水浓度计算出氧气的浓度,同时结合给水前进和后退控制装置增加废水处理工艺的效率及满意的性能,即使在极端冲击负荷情况下,也能达到出水限值要求。- 降低曝气成本及确保满意的性能 脱硝实时控制模块DN-RTC可通过NO3-N浓度控制外部C源的再循环流量或配量。- 减少C的用量及确保满足总氮要求 除磷实时控制模块P-RTC可应用开放或封闭环路控制装置来保证沉淀剂PO4-P负荷的应配量。- 减少沉淀污泥和化学成本 实时控制模块-全天24小时可用的专业数据根据HACH多年的污水处理经验和研究,对于水处理优化方案采用控制运算法则,可将实时控制模块应用于特定的工艺,或者与其他方案结合应用于水处理厂的大规模优化过程。首次实时控制时,处理工艺可及时适应变化的情况,相对于基于平均或最小条件的处理,这样更有效,因此水处理优化方案可节省能源和资源。可通过详细阐明和预定的撤退策略弥补单一部件的错误或失效,这样便可随时提供可靠的处理工艺。满足不同需求水处理优化方案中的实时控制模块可提供各种不同的控制策略,以适应各废水处理厂的需求。用户可以将工厂的特性(如季节性的变化)和工厂 WTOS的实际应用 水处理优化方案:优异性能,值得投资2008年春天,在拥有250000名员工、位于大不列颠岛的南岸的一家废水处理厂安装了一套全方位的水处理优化方案的实时曝气控制装置,其中硝化实时控制模块、反硝化实时控制模块和污泥滞留时间模块已应用于该厂的废水处理工程中。 曝气的能源消耗减少了18%结合使用给水前进控制装置和后退控制装置,水处理优化方案可计算出溶解氧的最佳设定点,同时最大程度地减少能源消耗。这种方法可较快地改变进水负荷,即使该厂已运用了一种先进的固定DO控制系统,仍可减少18%的能耗。 甲醇配量降低了44%当需要提供外部碳源时,运用水处理优化方案可以极大地降低成本。实验证明,同时使用硝化实时控制模块和脱硝实时控制模块可以降低44%的甲醇配量。 注重工艺稳定性的安全系统
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  • 优化化学除磷过程WTOS P-RTC化学除磷实时控制模块是为生物废水处理厂磷酸盐达标排放而设计的。基于当前磷酸盐载荷, P-RTC可进行自动计算, 并在保证磷达标的情况下使絮凝剂消耗量最小化。另外, 减少絮凝剂投放量可以有效减少絮凝污泥, 并有效节约污泥脱水和处置费用操作原理WTOS P-RTC模块可以应用于絮凝剂投加的开环和闭环控制。 通过4–20 mA电流环路信号或转换触点对计量泵进行连续控制。 如果药剂投加量低于计量泵的最低流量, 脉冲-间歇运行将被自动触发。操作安全性高的后备方案(预断)预警系统可计算出各个传感器测量数据的可靠性, 是控制的基础。 例如, 操作中断, 磷酸盐浓度或流量值无法显示的情况下, 预警系统将自动转到存储的文件。易于操作和参数设置所有计算絮凝剂投加量所需的参数, 如PO4-P浓度值, 活性组分或磷酸盐浓度等, 均通过SC1000进行输入。WTOS P-RTC 模块技术参数PHOSPHAX™ sc 正磷酸盐分析仪测量方法: 光度计比色法 (钒钼黄法)量程: 量程1: 0.05-15.0 mg/L PO4-P量程2: 1.00-50.0 mg/L PO4-P最低检测限: 量程1: 0.05 mg/L PO4-P量程2: 1.00 mg/L PO4-P准确度: 量程1: 2% 或 0.05 mg/L 取较大值量程2: 2% 或 1.0 mg/L 取较大值试剂消耗: 量程1: 每4 个月需要消耗2000 mL量程2: 每2 个月需要消耗2000 mL响应时间 (T90): 5 min. 包括样品预制备测量间隔: 5-120 min. 远程尺寸: (W×H×D) 540×720×390 mm电源: 115V/50-60Hz 或230V/50Hz, 连接到SC1000控制器重量: 35 kg , 含试剂sc1000™ 数字控制器电源要求: 100~230VAC, 50/60Hz信号输出: 0/4~20mA, 230VAc, 5A最大阻抗为500ohm,可以扩展到 12 个模拟信号信号输入: 12 个模拟信号, 4~20mA, 每个模块的最大阻抗为500ohm。 额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现数字输出: MODBUS (RS485) PROFIBUS DP, GSMCELLULAR Module, 以太网接口( 标准)MODBus(RS232)用于连接电脑Filtrax™ 采样预处理系统样品流速: 约900mL/h电源要求: 230VAC±10%, 50-60Hz样品温度: 5~40℃环境温度: -20~40℃机箱等级: IP 55( 室外安装)仪器尺寸: 控制单元: 430 × 530 × 220mm过滤容器: 92 × 500 × 340mm重量: 41kg样品吸入管长度: 5 米( 加热)可选样品传输管: 2 米( 不加热) ; 10 米( 加热) ;20米( 加热) ; 30米( 加热)P-RTC 除磷模块处理器: Pentium , MMX compatible,500 MHz clock rate信号输入: 4–20 mA ( 流量测量)信号输出: Analog Output 4–20 mA ( 计量泵)尺寸: 170 x 120 x 100mm重量: 约0.9 k
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  • 茂金属催化剂聚合工艺条件优化分析通过采用我公司的CFC仪器对茂金属催化剂聚合得到的聚烯烃材料微观结构的表征,可以判断聚合工艺条件是否达到最优化条件,从而生产出客户需要的产品,对指导催化剂研发和聚合工艺的优化提供依据。
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条件优化相关的方案

条件优化相关的论坛

  • 谈谈ICP优化条件

    优化是通过改变仪器的各项参数(主要包括蠕动泵泵夹优化、雾化气压力、RF功率等),使光强最大而噪声最小,从而得到最好的分析结果。那么大家能继续谈谈ICP优化条件?

  • 【求助】条件优化后保留时间变化

    条件优化后保留时间变化,因为杂峰一直较多,现在找不到目标峰了。是按文献方法优化的,但走出来的峰都没有和文献离子谱图一致的。与优化前的离子谱图也不一致。不知道是什么原因,峰没出来?

  • 【求助】该怎样优化石墨炉测定条件?

    最近在做石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],想看一些优化实验条件的资料,了解一下出了双峰、拖尾峰或峰型很差等异常情况,该怎样优化灰化、原子化温度时间条件。瓦里安软件有一个自动优化条件选项,但也不是每次都能找到合适的最优条件。而且,怎么软件会自动在灰化和原子化之间加一个步骤,降温到200度?

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条件优化相关的资讯

  • 生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化的应用
    上一篇推文,介绍了WIGGENS的CGQ生物量在线监测系统,在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用。 本期介绍生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化中的应用。培养基为微生物(细胞)的生长提供环境条件以及碳源,氮源,生长因子等。培养基具有通用性,但每种培养物都有特殊性。在通用培养基的基础上针对培养物的特性做适当的调整或成分添加,对目的产物的高效产出,具有重要正作用。 下图是德国法兰克福歌德大学,使用CGQ生物量监测系统对Saccharomyces cerevisiae (一种酿酒酵母)在不同碳源组分中的生长曲线。 三种碳源Glc(葡萄糖)、Gal(半乳糖)、Mal(酰胺)不同浓度对酿酒酵母的生长有着明显的影响,对迟缓期和对数期的影响显著。碳源各组分浓度不同,对酿酒酵母进入平台期的时间甚至有超过6小时的差距影响。这对注重效率的工业发酵来说,减少迟缓期的时间段,有着重要的参考意义。 下图是,在M9培养基中,通过加入不同浓度的甘油,Escherichia coli (大肠杆菌)的生长曲线 从上图大肠杆菌的生长曲线可以看出,在M9培养基中,甘油浓度是对大肠杆菌最终生长量的最大影响因素。0.4%的甘油浓度对比0.1%的甘油浓度,对数生长期有明显提升,最终得到的生物量也是低浓度甘油的4倍以上。 下图是通过培养过程的摇瓶补液,CGQ进行的实时生物量监测。 在大肠杆菌培养中,通过LIS摇瓶补液系统,在摇瓶培养过程中进行在线补入缓冲液,缓冲液对pH值进行了调节。在使用LB培养基培养大肠杆菌的过程中,对生物量的限制的最大因素不是培养基组分,而是pH值,持续的进行pH调节,可以有效的增加生物量,提高培养基的利用率。更多的CGQ生物量监测应用,请参考如下文献:[1]Tripp et al (2017):Establishing a yeast-based screening system for discovery of human GLUT5inhibitors and activators (Nature – Scientific Reports)[2]Bruder, S. &Boles, E. (2017): Improvement of the yeast based (R)-phenylacetylcarbinol productionprocess via reduction of by-product formation (Biochemical EngineeringJournal).[3]Gottardi et al. (2017):De novo biosynthesis of trans-cinnamicacidderivatives in Saccharomycescerevisiae (AppliedMicrobiology and Biotechnology).[4]Bracharz et al. (2017):The effects of TORC signal interference on lipogenesis in theoleaginous yeast Trichosporonoleaginosus (BMCBiotechnology). [5]Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories).
  • 岛津应用:Nexera UC手性筛选系统自动优化分离条件
    光学活性(手性)物质是分子内具有不对称碳、呈镜像对称而无法完全重合的化合物。以往利用色谱法分离手性化合物以HPLC为主,但近年来,使用超临界流体色谱法(Supercritical FluidChromatography:SFC)进行分析的方法日益增加。通过SFC法对手性化合物进行分析时,主要使用低极性、低粘度、高扩散的超临界二氧化碳作为流动相,向其添加极性有机溶剂(改性剂)来控制溶解性和极性。HPLC分析中,正相条件实现手性化合物的常规分离和高速分析,还能够减少有机溶剂的使用量,因而分析成本和环境负荷低。 但是,使用SFC法分析手性化合物时,需要探索各种柱和改性剂,因此需要花费大量人力和时间。本文中的岛津Nexera UC手性筛选系统能够最多切换12个色谱柱和4种改性剂及各种溶液混合比例,自动探索多种分离条件,从而大幅度提高了分析效率。 亮相BCEIA2015的岛津Nexera UC 了解详情,敬请点击《使用Nexera UC手性筛选系统自动优化手性化合物的分离条件》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 高产抗菌脂肽 Fengycin 芽孢杆菌的诱变育种和发酵条件优化
    本期为您推荐广西大学刘小玲教授研究团队发表在《食品工业科技》上的一篇文章:高产抗菌脂肽 Fengycin 芽孢杆菌的诱变育种和发酵条件优化。该研究以枯草芽孢杆菌 YA-215 为出发菌,通过复合诱变(紫外诱变、ARTP-LiCl 诱变)育种来获取高产 Fengycin 突变体,并优化发酵工艺,突变株暹罗芽孢杆菌 UA-397 的 Fengycin 产量为 517.09 mg/L[1]。文章摘要内容如下: Fengycin 是一种由芽孢杆菌产生的环状脂肽分子,同时具有亲水性和亲脂性,这也导致其具有出色的生物表面活性剂活性和多种生物活性,亦具有抗菌范围广、安全降解性高和溶血性低等特点,在食品、医药和生物防治等方面拥有广阔的应用前景。Fengycin 的低产量和昂贵的生产成本,是其进一步商业化和产业化的瓶颈。紫外诱变、常压室温等离子体(ARTP)诱变、化学诱变是用于提高微生物脂肽类次级代谢产物产量简单且经济有效的方法。 为了提高 Fengycin 产量,以枯草芽孢杆菌 YA-215 为出发菌,通过复合诱变(紫外诱变、ARTP-LiCl 诱变)育种来获取高产 Fengycin 突变体。通过单因素实验和响应面试验等确定最佳发酵工艺优化。结果表明:复合诱变选育获得一株高产 Fengycin 突变株 UA397,全基因组测序结合 16 S 进化样本分析显示为暹罗芽孢杆菌。其最佳发酵工艺条件为:蔗糖25 g/L、蛋白胨 30 g/L、发酵温度 37.7 ℃、发酵时间 37.8 h、接种量 5.01%。在此发酵条件下,暹罗芽孢杆菌 UA-397 的 Fengycin 产量为 517.09 mg/L,是野生型在未进行发酵条件优化时 Fengycin 产量 113.02 mg/L 的 4.575 倍。研究结果为抗菌脂肽 Fengycin 应用于食品、医药和生物防治等领域奠定了产量基础。文章精彩内容如下:[1]陈尚里,于福田,沈圆圆等.高产抗菌脂肽Fengycin芽孢杆菌的诱变育种和发酵条件优化[J/OL].食品工业科技:1-16[2023-06-21].
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