混合溶剂

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  • 槽型混合机 400-860-5168转6060
    槽型混合机CH-50参 数品 名:槽型混合机型 号:CH-50 工作容积:50L搅拌电机:1.1kw翻转电机:0.55kw翻转角度:<105°电 压:380V混合时间:可调继电器倒料方式:电动翻转桨叶形式:S式单桨桨轴转速:24r/min外形尺寸:1200*460*840mm重 量:180kg主要用途:   槽形混合机主要在制药工艺中用于混合粉状或糊状的物料,使不同质物料混合均匀。并在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。它不适用于混合液体或粘度过大的物料。工作原理:  本机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。主要特点:1.接触物料部分采用不锈钢材质干净卫生,符合卫生要求。2.传动结构采用蜗轮蜗杆减速机,传动平稳,动力损失小。3.倒料采用机械传动自动翻转,节省人工,操作更方便。技术参数:型号CH-100CH-200CH-300CH-400CH-500CH-600CH-1000桨叶形式S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨工作容积1002003004005006001000搅拌桨转速24242424242322翻转角度<105°<105°<105°<105°<105°<105°<105°搅拌电机2.245.55.57.57.511倒料电机0.750.751.11.11.51.52.2外形尺寸1300*460*9501700*650*12501850*700*12501850*750*13002000*900*13502400*900*13502400*1000*1480重量2503804204805207501000
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  • 实验室槽型混合机 400-860-5168转6060
    实验室槽型混合机CH-10参 数品 名:槽型混合机型 号:CH-10 工作容积:10L搅拌电机:0.55kw电 压:220V翻转角度:<105°倒料方式:手动翻转桨叶形式:S式单桨搅拌桨转速:24r/min外形尺寸:700*300*600mm重 量:55kg主要用途: 小型实验室槽型混合机为全不锈钢卧式槽形混合机,该机适合混合小批量原料,在制药、化工、食品行业实验室中用于混合粉状或糊状的物料,使不同质物料混合均匀,并在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。但它不适用于混合液体或粘度过大的物料。工作原理:  小型实验室槽型混合机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。其他型号技术参数:型号CH-100CH-200CH-300CH-400CH-500CH-600CH-1000桨叶形式S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨S式单桨工作容积1002003004005006001000搅拌桨转速24242424242322翻转角度<105°<105°<105°<105°<105°<105°<105°搅拌电机2.245.55.57.57.511倒料电机0.750.751.11.11.51.52.2外形尺寸1300*460*9501700*650*12501850*700*12501850*750*13002000*900*13502400*900*13502400*1000*1480重量2503804204805207501000
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  • 小型槽型混合机 400-860-5168转6060
    槽型混合机CH-20参 数品 名:槽型混合机型 号:CH-20 工作容积:20L搅拌电机:0.75kw电 压:220V倒料方式:手动翻转桨叶形式:S式单桨搅拌桨转速:24r/min翻转角度:<105°外形尺寸:850*350*700mm重 量:75kg主要用途: 实验室槽型混合机为全不锈钢卧式槽形混合机,该机适合混合小批量原料,在制药、化工、食品行业实验室中用于混合粉状或糊状的物料,使不同质物料混合均匀,并在混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。但它不适用于混合液体或粘度过大的物料。工作原理:  实验室槽型混合机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
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混合溶剂相关的方案

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  • 溶剂混合对检测的影响

    流动相的配制与混合具有其特殊的意义和作用,混合不当都会对正常的检测造成不同程度的影响,下面几种情况都是色谱检测时经常遇到的,那么,您遇到下面的情况是怎么处理哒呢?下面的混合对检测会造成什么影响呢?欢迎各位版友提出您的建议和处理措施!=======================================================================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1:流动相的配制方式不同对组分保留时间的影响 a:分别量取规定数量的溶剂和水,然后混合在一起。 b:先量取一定体积的溶剂,然后再加水稀释至规定的总体积。 c:先量取一定体积的水,然后再加入溶剂至规定的总体积。2:流动相比例阀混合温度的变化对检测的影响 a:甲醇与水的混合放出热量。 b:乙腈与水的混合吸收热量。3:流动相的泵前低压混合与流动相的泵后高压混合对检测的影响 a:四元泵低压泵前混合。 b:二元泵高压泵后混合。4:流动相溶剂与缓冲盐互溶性对检测的影响 a:高浓度的溶剂与缓冲盐梯度混合。 b:纯溶剂与水的梯度混合。

  • 气相测试混合溶剂

    混合溶剂里有甲苯等4种溶剂,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]可以确定它们的比例吗?

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  • 实例解析:如何防止混合溶剂“碰撞”导致的样品损失?
    之前聊过关于不同沸点的单一溶剂在蒸发过程可能产生的暴沸以及浓缩过程中可能产生的暴沸都可以用Dri-Pure技术解决。最糟糕的混合溶剂“碰撞”问题是否也能解决呢?1、“容易碰撞”的溶剂类型下面列举的一些“容易碰撞”的溶剂类型,看看是否你也遇到过:● 极易挥发的溶剂;● 含有可溶性气体的溶液(e.g.一水合氨);● 两种溶剂混合,容易蒸发的溶剂密度更大(倒置);● 两种溶剂的密度非常接近,但溶液可能不能很好地混合;● 溶剂或溶剂混合物中有导致碰撞的溶质(e.g.HPLC馏分);● 干燥后的化合物会在溶液表层形成覆盖物的溶液。 典型例子一个典型的例子是二氯甲烷(又称DCM)和甲醇。由于DCM的密度更大但比甲醇更容易蒸发,这意味着DCM会下沉到底部但理论上应该先沸腾,我们称之为倒置。这种混合溶液特别容易发生碰撞,底部溶剂暴沸会导致样品飞溅。(即使是完全混溶的溶剂,在高离心力下也能发生一些分离)2、如何解决溶剂暴沸?通过使用GeneVac系统,你完全不需要担心这些,只需要选择相应的溶剂类型,一键开启。 GeneVac S3 HT GeneVac 4.0 EZ-2实例说明——DCM和甲醇例如:有一个混合溶液(离心后)在1cm DCM的顶部分离出1cm甲醇,在500g离心力作用下,管中1cm深的甲醇受到压力比表面高出近400mbar(比重为0.79)。 我们设定从25℃开始,压力先下降到550mbar,而DCM的沸点是25℃,如果不是因为上面的甲醇,DCM现在就可以蒸发了。但因为有Dri-Pure技术存在,即使腔体内的气压是550mbar,DCM实际上受到的压强是950mbar,所以还无法沸腾。因此,压力继续下降到160mbar时,甲醇的沸点是25℃,所以甲醇开始在表面沸腾。当下降到150mbar时,DCM将受到总压力为550mbar开始沸腾。此时甲醇层可能已经变浅了,所以实际上400mbar的压力差会由于甲醇的蒸发一直在减少,但是蒸发会带走热量,所以整个溶液也会冷却一点,降低温度从而进一步延迟DCM沸腾的时间。 未采用Dri-Pure 防暴沸技术 Dri-Pure 防暴沸的效果确切的数字在不同的情况下会有所不同,但需要注意的是,仍然存在一个节点会有大量的甲醇层,但它下面的DCM想要开始沸腾。另外,机器内置Sample Guard功能会通过红外探温器来探测支架和样品温度,防止温度过高引起溶剂沸腾,并且不直接接触样品,避免样品的污染与损坏。 3、GeneVac助力加速研发效率 GeneVac 4.0 EZ-2系列以及S3 HT系列真空离心浓缩仪搭载特有的Dri-Pure技术,能够轻松解决高低沸点溶剂,不管是单一溶剂还是混合溶剂都有出色的表现。并且提供高通量的溶剂处理能力,同时处理上百个到上千个样品,缩短研发周期。 同时,有上百种转子可选,可以兼容孔板、EP管、试管、离心管、烧瓶、样品瓶等。一台好的溶剂蒸发工作站可以帮助您加速前期研发的效率,很大程度上保证样品在低温、安全、可控的情况下进行高通量溶剂蒸发,克服药物合成及药物纯化中的蒸发难题,并且,该系列还具备更多高端功能,详细可拨打热线400-006-9696或者点击填写表单进行咨询。
  • 科学家提出“固态溶剂法”制备混合基质膜
    南京工业大学教授金万勤团队在分离膜领域取得新进展,提出“固态溶剂法”制备出超薄超高掺杂量的混合基质膜。9月22日,相关研究成果在线发表在《科学》上。  据介绍,膜技术具有分离能耗低等优势,但其发展普遍受限于渗透性和选择性的制约关系,将高性能无机填料掺杂在聚合物中制备混合基质膜,有望突破这一瓶颈,成为近年来国际研究前沿。然而,面临填料团聚和界面缺陷的重大挑战,混合基质膜仍未大规模应用。金万勤团队是国际上较早开展混合基质膜研究的团队之一,长期以来一直致力于解决这两大难题。  “我们提出将聚合物作为固态溶剂,溶解填料的前驱体并将其涂覆在多孔载体表面形成超薄膜层,而后将聚合物中的前驱体原位转化成填料。”论文第一作者、南京工业大学博士陈桂宁介绍,区别于传统的“合成填料—分散填料—填料与聚合物混合”制备混合基质膜的复杂工艺,该方法仅需在聚合物中溶解高含量前驱体,即可实现高含量填料的均匀超薄化掺杂,同时以填料为主体相的新型混合基质膜结构有利于填料之间形成贯穿孔道,为分子提供超快传输通道。  实验表明,“固态溶剂法”制备的混合基质膜厚度仅为50纳米,填料掺杂量高达80%以上,实现了膜渗透性和选择性数量级的提升。基于超薄膜层和填充的贯穿筛分孔道,该混合基质膜表现出类无机膜(纯填充相)的优异分离性能,氢气/二氧化碳分离性能高出现有聚合物膜和混合基质膜1~2个数量级。  “‘固态溶剂法’主要依靠聚合物膜的加工制备技术,因此易于放大制备成超薄的平板型和中空纤维型混合基质膜。”论文的共同通讯作者、南京工业大学教授刘公平说,该方法适用于不同类型的填料和聚合物基质,表现出良好的规模化制备前景与膜材料普适性。  “研究首次从实验上证明了超薄超高掺杂混合基质膜的可行性,也为发展基于纳米材料的超薄分离膜及功能涂层提供了新思路和理论技术基础。”论文通讯作者金万勤介绍,该混合基质膜在碳捕集等过程极具应用潜力,有望助力我国双碳战略目标的实施。在国家重点研发项目的资助下,团队正在开展混合基质膜的放大制备与应用技术研究。
  • 安捷伦推出SFC/UHPLC混合系统 兼容两种模式
    2012年3月1日,安捷伦科技公司(以下简称为:安捷伦)宣布推出1260 Infinity SFC/UHPLC(超临界流体色谱/超高效液相色谱)混合系统,该系统是首个可以兼容SFC和UHPLC商品化产品。该系统是分离复杂样品最合适的工具,并提可以供全面的信息。1260 Infinity SFC/UHPLC系统  “现在,色谱工作者可以在同一系统上进行UHPLC和SFC切换,而无需进行硬件或方法的改变。”安捷伦液相色谱业务高级营销主管Stefan Schuette说, “使用这两个正交技术而获得的结果可以使用户获得很大的信心。”  1260 Infinity SFC/UHPLC通过UHPLC的性能可以提供LC一样的灵敏度。它是唯一一台可以提供600bar耐压的SFC系统。混合系统是经济的,因为客户只购买一台仪器就可以完成两种模式的分离,这也节省了宝贵的工作台空间。在SFC模式下,仪器使用标准气体二氧化碳,可以大大节省二氧化碳气体用量,节约成本。与LC相比,减少溶剂的消耗和SFC废物的产生。  客户也可以只选择购SFC模块,从而将现有的1100、1200和1260液相色谱系统的升级为SFC/UHPLC系统。  1260 Infinity SFC/UHPLC系统可以与安捷伦 6100系列单四极杆LC/MS系统兼容。
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