含硫基体

仪器信息网含硫基体专题为您整合含硫基体相关的最新文章,在含硫基体专题,您不仅可以免费浏览含硫基体的资讯, 同时您还可以浏览含硫基体的相关资料、解决方案,参与社区含硫基体话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

含硫基体相关的耗材

  • 基体空白液和溶剂-美国VHG独家供应
    基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents美国Vhg Labs佰汇兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区西八里庄路69号 主楼803室美国VHG Labs标准物质&mdash 佰汇兴业(北京)独家供应佰汇兴业(北京)科技有限公司是美国VHG Labs中国区独家服务机构,是专业从事检验检测设备和消耗材料的高新技术企业。公司主要提供国际先进的科学试验检测设备和国际知名品牌的标准样品、化学制剂及消耗品。产品服务于各类科研院所,各大学实验室,中石油、中石化以及相关行业的研发中心、实验室等。VHG Labs 是世界最大的生产金属油基和水基标准样品的公司,为分析化学领域提供高质量的产品和服务。VHG Labs 的金属有机标样通过 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等仪器来分析测定油和有机溶剂中的金属。另外,还提供符合 ASTM 标准的含硫、氯和金属标样用于石油类产品的检测。VHG Labs符合ASTM、NIST 等国际标准,通过ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005认证,所有产品配有全面分析证明书(Certificate Of Analysis,COA)美国VHG Labs主要产品如下:石油类标准样品 Pertoleum Standards标准废油分析 Standards for Used Oil Analysis废油分析 PTP Program for Used Oil Analysis单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards多元素金属磨损标准 Multi-Element Wear Metal Standards内部标准 Internal Standards金属添加剂标准 Metal Additive Standards基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards多元素冷却剂标准 Multi-Element Coolant Standard燃料稀释标准 Fuel Dilution Standards裂纹检测的参考标准 Crackle Test References卡尔费休滴定认证参考标准 Karl Fischer Titration Certified Reference Standards烟尘含量标准 Soot Content Standards氮、硫、氯金属标准 Standards for S, N, Cl and Metals单元素无硫金属有机标准 Single Element Sulfur-Free Metallo-Organic Standards金属有机标准 Metallo-Organic ConcentratesX射线荧光分析 Internal Standards for XRF Analysis喷雾抑爆剂AA分析 Ionization Suppressant for AA Analysis氮标准 Nitrogen Standards硫和金属油标 Sulfur and Metals in Oil Standards聚硫石油标准 Polysulfide Oil StandardsSulfur in Mineral Oil StandardsSulfur in Diesel Fuel StandardsSulfur in Isooctane StandardsSulfur in Kerosene StandardsSulfur in Crude Oil StandardsSulfur in Residual Oil Standards基体油和溶剂 Matrix Oils and Solvents硫和氯的标准 Sulfur and Nitrogen Standards紫外荧光硫标准 Sulfur Standards for UV Fluorescence标准比色法硫标准 Sulfur Standards for Ratiometric Colorimetry硫醇和硫化氢标准 Mercaptan and Hydrogen Sulfide Standards含硫化合物的选择性检测 Sulfur Compounds by Selective Detection氯油标准 Chlorine in Oil Standards标准汽油中的含铅量分析 Standards for Lead in Gasoline Analysis油品物理测试标准 Petroleum Physical Test Standards闪点参考资料 Flash Point Reference Materials粘度参考资料 Viscosity Reference Standards倾点参考资料 Pour Point Reference Materials浊点参考资料 Cloud Point Reference Materials冰点参考资料 Freezing Point Reference Materials蒸馏标准 Distillation StandardsTAN和TBN参考资料 TAN and TBN Reference Materials水/酸基标准样品 Aqueous Standards单元素标准 Single Element StandardsA+单元素标准 A+ Single Element StandardsNIST的高性能ICP-AES标定 NIST High Performance ICP-AES ProtocolSpeciation Standards同位素标准 Isotopic Standards原子吸收标准 Atomic Absorption Standards基体改进制、电离缓冲器和释放剂 Matrix Modifiers, Ionization Buffers and Releasing Agents离子色谱法和湿化学标准 Ion Chromatography and Wet Chemistry Standards阴离子标准 Anion Standards阳离子标准 Cation Standards洗脱液Eluents多离子标准 Multi-Ion Standards湿化学标准水质分析 Wet Chemistry Standards for Water Analysis水质量检验样品 QC Check Samples for Water Supply (WS)水污染质量检验样品 QC Check Samples for Water Pollution (WP)多元素标准的 ICP-AES 和 ICP-MS 分析 Multi-Element Standards for ICP-AES and ICP-MS多元素标准 Multi-Element StandardsICP-MS调节、优化和内部标准 ICP-MS Tuning, Optimization and Internal Standards普通环境标准 General Use Environmental Standards微量金属元素检验样品 QC Check Samples for Trace Metals国际环境标准 International Environmental Standards饮用水,TCLP和污水标准 Drinking Water, TCLP and Water Pollution StandardsSecond Source Standards Pair-MatchedSpiking SolutionsEPA Method Standards Cross Reference ChartEPA Methods 200.7 & 6010 for ICP-AESEPA Methods 6010 & CLP for ICP-AESEPA Method 200.8 for ICP-MSEPA Method 6020 and CLP for ICP-MS固体标准样品 Solid StandarsX射线荧光光谱法标准,符合RoHS/WEEE XRF Standards for RoHS/WEEESolid Standards (S & N)Binder和成型材料,研磨添加剂 Binder and Briquetting Materials, Grinding AdditivesSoils for QC & Reference分析仪器配件及耗材 Instruments Consumables自动杯和管 Autosampler Cups and TubesICP 和 ICP-MS 耗材 ICP and ICP-MS Consumables蠕动泵管 Tubing for Peristaltic PumpsFlaring Tool for Peri-Pump TubingMixing Tees for Sample IntroductionNebulizers and Sample DeliveryTorches, Spray Chambers & AccessoriesICP-MS法锥 ICP-MS ConesICP-MS法锥维修工具包 ICP-MS Maintenance KitAA 和 GFAA 消耗品 Consumables for AA and GFAAGFAA管及耗材 GFAA Tubes & Parts氢化物和汞冷蒸汽用品 Hydride and Hg Cold Vapor Supplies空心阴极灯 Hollow Cathode LampsX 射线荧光光谱消耗品 Consumables for XRFXRF样品杯 XRF Sample CupsXRF样品杯薄膜 Thin Film for XRF Sample CupsXRF配件 Accessories & Tools for XRF气相分析消耗品 Consumables for Gas Analysis石墨坩埚 Graphite Crucibles
  • 美国PerkinElmer 硝酸镁基体改进剂 B0190634
    美国PerkinElmer硝酸镁基体改进剂B0190634我司是美国PerkinElmer授权代理商,所有产品都含有防伪标签,扫码可查询真伪.用于石墨炉原子吸收光谱仪的基质改性剂,珀金埃尔默的优质基质改性剂可为您提供较好分析性能和尽可能较低的检出限。珀金埃尔默的基质改性剂可使分析物在受热时保持稳定,从而允许使用更高的热解温度并能减少背景吸收和消除潜在干扰。Features and Benefits• High-purity compounds minimize the risk of contamination• Optimum graphite furnace program can be used due to reduced analyte volatility改进剂 浓度 体积零件编号Mg(NO3)21% Mg(硝酸盐)100ml B0190634Pd1% Pd(硝酸盐)50mlB0190635NH4H2PO4 10% NH4H2PO4 100ml N9303445
  • 美国PerkinElmer 磷酸二氢铵基体改进剂N9303445
    美国PerkinElmer磷酸二氢铵基体改进剂N9303445我司是美国PerkinElmer授权代理商,所有产品都含有防伪标签,扫码可查询真伪.用于石墨炉原子吸收光谱仪的基质改性剂,珀金埃尔默的优质基质改性剂可为您提供较好分析性能和尽可能较低的检出限。珀金埃尔默的基质改性剂可使分析物在受热时保持稳定,从而允许使用更高的热解温度并能减少背景吸收和消除潜在干扰。Features and Benefits• High-purity compounds minimize the risk of contamination• Optimum graphite furnace program can be used due to reduced analyte volatility改进剂 浓度 体积零件编号Mg(NO3)21% Mg(硝酸盐)100ml B0190634Pd1% Pd(硝酸盐)50mlB0190635NH4H2PO4 10% NH4H2PO4 100ml N9303445

含硫基体相关的仪器

  • 仪器简介: multi EA 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。 multi EA 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。 multi EA H 5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。 multi EA H 5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。 ■ 液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。 ■ 液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。 ■ 气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: ■ 炉体设计:双炉设计 ■ 检测器:氮化学发光检测器;硫—紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯— 微库仑检测器;碳—NDIR ■ 测量范围:0.0x ppm—百分含量 ■ 进样量:液体:1—100μl ; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50μl ■ 炉 温:1100℃ 主要特点: ■ 灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。 ■ 多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。 ■ 重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。 ■ 气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。 ■ 气路气密性检查十分方便 ■ 不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。 ■ 全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。 ■ 带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统免维护。
    留言咨询
  • 仪器简介: 仪器介绍:multi EA® 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。multi EA® 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。multi EA® 5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。multi EA® 5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。---液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。---液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。---气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计检测器:氮化学发光检测器;硫 紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯 微库仑检测器;碳 NDIR测量范围:0.0x ppm&mdash 百分含量进样量:液体:1&mdash 100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1&mdash 50ul炉温:1100℃ 主要特点: 灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统永久免维护。
    留言咨询
  • multi EA 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。 multi EA 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。 multi EA S5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。 multi EA S5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。 * 液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。 * 液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。 * 气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计 检测器:氮—化学发光检测器;硫—紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯—微库仑检测器;碳—NDIR 测量范围:0.0x ppm—百分含量 进样量:液体:1—100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50ul 炉温:1100℃ 主要特点: ■ 灵活方便的设计:分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。 ■ 多项专利技术:专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。 ■ 重现性优良:拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便。 ■ 不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。 ■ 全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。 ■ 带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统免维护。
    留言咨询

含硫基体相关的试剂

含硫基体相关的方案

  • 基于CSR大体积进样技术和GC-NPD测定含硫基体中的有机磷农药
    本方法采用CSR 大体积进样技术结合GC-NPD 测定了含硫基体中有机磷农药的含量,采用大体积进样技术提高仪器检测灵敏度,GCNPD 检测器降低含硫化合物的干扰,两种技术的结合大大提高了两种技术的有机结合大大提高了方法的选择性和灵敏度。17 种有机磷农药的检出限在1.0~4.0 μ g/kg 范围之间,可远远满足国内外各种法规的限量要求。用空白样品加标方法进行回收率和精密度实验。当添加水平在 5 μ g/kg 和10 μ g/kg 时,17 种有机磷农药回收率在72.8%~105.2% 之间,相对标准偏差 3.6%~9.5%。该方法测定准确度高,重复性好,灵敏度高,适合含硫复杂基体中有机磷农药残留量的检测,值得推广应用。
  • 使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
    金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞Flashsmart元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
  • 基体消除-离子色谱法分析复杂基体中的阴阳离子
    准确而方便快捷的样品预处理是目前分析化学研究的难题之一,它制约着相关学科如环境科学和生命科学的发展,是分析化学研究的热点。对于大量复杂基体的样品,离子色谱可以采用合适的方法,通过预处理后再用离子色谱法进行分析,但如果预处理方法不合适,经常会导致不稳定的基线、畸形的色谱峰、较差的分离效率,甚至根本无法进行色谱分析,同时色谱柱的寿命也会大大缩短。合适的预处理方法可大大提高复杂基体样品测定结果的准确性、提高分析方法的灵敏度。采用瑞士万通Metrohm 英蓝基体消除装置,分析了含甘油样品中的钾,以及IPA、NMP等之中的氟离子、氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子等阴离子,并获得满意的测定结果。

含硫基体相关的论坛

含硫基体相关的资料

含硫基体相关的资讯

  • 我国首个高尔基体蛋白73测定试剂盒临床应用
    由解放军第302医院与北京热景生物技术有限公司联合攻关研制的“肝癌标志物高尔基体蛋白73(GP73)定量测定试剂盒”,日前获准临床应用。该试剂盒可精确定量测定肝病患者血液中肝癌标志物GP73含量,为肝病患者预警肝癌发生提供了新的手段。这也是我国第一个获得批准的可用于定量测定患者高尔基体蛋白73的试剂盒。  肝癌早期症状通常很隐蔽,许多患者几乎没有任何症状,当出现明显的肝癌症状时,多已到中晚期,此时治疗已较困难。肝病患者血液中高尔基体蛋白GP73 含量异常与肝癌发生密切相关,是肝癌早期诊断的血清标志物。在肝细胞癌(HCC)患者血清中,GP73水平显著升高,且对于早期HCC的诊断,GP73比常用指标甲胎蛋白AFP出现更早。对此,在302医院临床检验医学中心毛远丽主任牵头以及在北京市及院内课题的资助下,该中心筛选出高特异、高灵敏的高尔基体蛋白GP73的单抗3E12,并且应用该单抗研制出高尔基体蛋白GP73定量测定试剂盒。  在上述企业的支持下,经国内6家医院参加的多中心临床研究证实,在1645例正常人中,该试剂盒的特异性达到98.89% 在对未治疗肝癌标本(708例)进行的检测中,GP73的阳性率为68% 在对慢性肝病患者(946例)的检测中,特异性为80.11% 在对其他肿瘤标本(217例)的检测中,特异性为89.76%。随访研究发现,诊断为肝硬化且GP73升高的患者在随访观察中罹患肝癌的危险性显著增加:14例GP73 阳性肝硬化患者在8个月内第二次诊断时,有6位被确诊为肝癌 而在47例GP73阴性肝硬化患者中,在8个月内只有3例在第二次诊断时发现肝癌。对 GP73阳性和阴性的肝癌患者进行术后追踪发现,GP73阳性的肝癌患者术后GP73含量逐渐下降,而术前GP73阴性的肝癌患者术后GP73有短暂的异常升高,大约在4~5天后恢复正常,因此估计手术创面的形成也会影响GP73的释放。研究数据还显示,将该试剂盒与现有的甲胎蛋白联合使用,可将肝癌阳性检出率提高至88%。
  • 第六届全国杰出专业技术人才和集体拟表彰名单公布
    根据《中共中央组织部 中共中央宣传部 人力资源社会保障部 科技部关于开展第六届全国杰出专业技术人才表彰工作的通知》(人社部函〔2021〕50号)要求,现将第六届全国杰出专业技术人才和先进集体拟表彰对象予以公示,公示时间为2021年10月13日至19日。公示期间,如对拟表彰对象有异议,请向表彰工作领导小组办公室书面反映。  联系方式:  电话:010-84207346,010-84207351(兼传真)  电子邮箱:zjszjc@mohrss.gov.cn  通讯地址:北京市东城区和平里中街12号人力资源社会保障部专业技术人员管理司,100716  附件:  1.拟表彰第六届全国杰出专业技术人才  2.拟表彰第六届全国专业技术人才先进集体  第六届全国杰出专业技术人才  表彰工作领导小组办公室  2021年10月12日  拟表彰第六届全国杰出专业技术人才名单  (按推荐单位排序)  赵久然 北京市农林科学院,研究员  王拥军 首都医科大学附属北京天坛医院,主任医师  仲崇立 天津工业大学,教授  刘日平 燕山大学,教授  贾振华 河北省中西医结合医药研究院,主任医师  寇子明 太原理工大学,教授  张瑞平 山西白求恩医院,教授  刘永斌 内蒙古自治区农牧业科学院,研究员  韩佳彤 呼和浩特市同心德市政工程设计研究有限公司,正高级工程师  尚 红(女)中国医科大学附属第一医院,主任医师  朱蓓薇(女)大连工业大学,教授  王春凤(女)吉林农业大学,教授  严干贵 东北电力大学,教授  冷友斌 黑龙江飞鹤乳业有限公司,高级工程师  蔡 蔚 哈尔滨理工大学,教授  刘昌胜 上海大学,教授  罗利军 上海市农业生物基因中心,研究员  双传学 《新华日报》社(新华报业传媒集团),研究员  邢卫红(女)南京工业大学,研究员  陈文兴 浙江理工大学,教授  姚力军 宁波江丰电子材料股份有限公司,正高级工程师  刘庆峰 科大讯飞股份有限公司,正高级工程师  汪天平 安徽省血吸虫病防治研究所,主任医师  郑少泉 福建省农业科学院,研究员  鲍晓军 福州大学,教授  罗胜联 南昌航空大学,教授  贺浩华 江西农业大学,教授  孔令让 山东农业大学,教授  崔洪芝(女)山东科技大学,教授  常俊标 河南师范大学,教授  魏世忠 河南科技大学,教授  梅书棋 湖北省农业科学院,研究员  方 勤 湖北省文物考古研究所,研究馆员  易小刚 三一集团有限公司,正高级工程师  万步炎 湖南科技大学,教授  吴清平 广东省科学院微生物研究所,研究员  苏权科 港珠澳大桥管理局,正高级工程师  王双飞 广西大学,教授  杨章旗 广西壮族自治区林业科学研究院,正高级工程师  颜业岸 海南省琼海市嘉积中学,高级教师  周建庭 重庆交通大学,教授  赵金洲 西南石油大学,教授  杨正林 四川省医学科学院四川省人民医院,教授  张 华 贵州航宇科技发展股份有限公司,正高级工程师  刘 健 贵州省人民医院,主任医师  王 华 昆明理工大学,教授  石 荔(女)西藏自治区人民医院,主任医师  刘向宏 西部超导材料科技股份有限公司,正高级工程师  郝定均 西安市红会医院,主任医师  张志明 甘肃中医药大学附属医院,主任医师  李宁民 天水市博物馆,研究馆员  侯生珍 青海大学,教授  金群华 宁夏医科大学总医院,主任医师  马依彤 新疆医科大学心血管病中心,主任医师  黄 炯 新疆畜牧科学院,研究员  万素梅(女)塔里木大学,教授  方国根 人民出版社,编审  王利明 中国人民大学,教授  周其林 南开大学,教授  赵东元 复旦大学,教授  夏宁邵 厦门大学,教授  肖永平 武汉大学,教授  冯小明 四川大学,教授  王春辉 工业和信息化部电子第五研究所,高级工程师  杨圣敏 中央民族大学,教授  李彩霞(女)公安部物证鉴定中心,主任法医师  党亚民 中国测绘科学研究院,研究员  席北斗 中国环境科学研究院,研究员  姚亚波 首都机场集团有限公司,正高级工程师  李原园 水利部水利水电规划设计总院,正高级工程师  胡培松 中国水稻研究所,研究员  田周玲(女)国家图书馆,研究馆员  徐建国 中国疾病预防控制中心,研究员  詹庆元 中日友好医院,主任医师  邢 继 中国核工业集团有限公司中国核电工程有限公司,正高级工程师  孙泽洲 中国航天科技集团有限公司第五研究院,正高级工程师  朱 坤 中国航天科工集团有限公司第三研究院,研究员  蔡树军 中国电子科技集团有限公司第十三研究所,正高级工程师  杜继臣 中国通用技术(集团)控股有限责任公司航天医疗健康科技集团有限公司,主任医师  汪双杰 中国交通建设集团有限公司,正高级工程师  张金涛 中国计量科学研究院,研究员  牛 睿 中广电广播电影电视设计研究院,正高级工程师  周继红(女)国家体育总局游泳运动管理中心,国家级教练  傅伯杰 中国科学院生态环境研究中心,研究员  陈发虎 中国科学院青藏高原研究所,研究员  周向宇 中国科学院数学与系统科学研究院,研究员  赵汀阳 中国社会科学院哲学研究所,研究员  张小曳 中国气象科学研究院,研究员  张守攻 中国林业科学研究院,研究员  仝小林 中国中医科学院广安门医院,主任医师  蒋海昆 中国地震台网中心,研究员  朱小龙 中国工程物理研究院,研究员  付小兵 解放军总医院,研究员  拟表彰第六届全国专业技术人才先进集体名单  (按推荐单位排序)  北京市疾病预防控制中心  北京量子信息科学研究院  天津七一二轨道交通专业无线通信系统研发与产业化创新团队  天津红日药业股份有限公司研究院  河北医科大学骨科创新团队  微生物杀菌剂产品创新与产业化创新团队  山西大学量子精密测量团队  山西医科大学第二医院骨科  内蒙古大学牛遗传改良与生物育种技术团队  内蒙古工业大学自治区煤基固废高效循环利用科技创新团队  沈阳芯源微电子设备股份有限公司前道涂胶显影设备研发团队  沈阳农业大学设施园艺创新团队  长春理工大学空间目标光电探测与光信息传输技术团队  长春中医药大学附属医院  哈尔滨医科大学附属第二医院心血管团队  黑龙江省农业科学院水稻研究所生物技术育种团队  上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌代谢病学科  上海集成电路研发中心有限公司国产设备材料验证和配套工艺开发团队  苏州大学纳米科学技术学院  江苏康缘现代中药研究院创新中药研发团队  杭州海康威视数字技术股份有限公司  浙江新和成股份有限公司研究院  安徽理工大学深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验  安徽智飞龙科马生物制药有限公司  宁德时代新型锂电池开发及应用创新团队  福建农林大学国家菌草工程技术研究中心  赣南师范大学国家脐橙工程技术研究中心  江西中医药大学中药制剂创新团队  青岛大学附属医院数字医学临床诊疗科研团队  齐鲁工业大学(山东省科学院)国家重点实验室生物基材料与绿色造纸团队  宇通客车股份有限公司-新能源客车关键技术研发及产业化研发团队  郑州大学金刚石光电材料与器件研究团队  武汉市金银潭医院  武汉新芯集成电路制造有限公司  湖南农业大学辣椒育种及资源创新团队  湖南日报社新湖南编辑中心  钟南山呼吸疾病防控团队  鹏城实验室  上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心  广西壮族自治区人民医院  海南大学热带作物品质育种及绿色生产团队  重庆医科大学感染性疾病分子生物学教育部重点实验室  重庆地质矿产研究院页岩气绿色勘探开发科技创新团队  四川省文物考古研究院  四川省林业科学研究院  贵州省地质矿产勘查开发局锰矿资源预测评价科技创新人才团队  贵州交通建设集团桥梁建造技术团队  昆明理工大学灵长类生物医学研究团队  云南钛业股份有限公司  西藏自治区第三人民医院  陕西省考古研究院  宝钛新材料研发创新团队  天水华天科技股份有限公司技术部  大禹节水股份有限公司  青海师范大学地理科学学院  宁夏大学煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室  新疆维吾尔自治区儿童医院新生儿科  新疆农业大学动物科学学院  新疆农垦科学院省部共建绵羊遗传改良与健康养殖国家重点实验室  中影电影数字制作基地有限公司声画制作中心  北京大学极端光学创新研究团队  清华大学高温气冷堆团队  北京师范大学中国传统语言学现代化科研创新团队  上海交通大学船舶与海洋工程设计团队  华东师范大学职业技术教育学科团队  华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心  哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室  中国信息通信研究院“两平台一卡”团队  西北民族大学生物医学团队  公安部第一研究所网络可信身份管理技术研究与应用团队  自然资源部第二海洋研究所海底科学与资源权益创新团队  华南环境科学研究所生态环境风险管理与应急技术研究中  《建筑学报》杂志社有限公司  交通运输部上海打捞局大深度饱和潜水系列技术研发团队  中国水利水电科学研究院水资源研究所  中国农业科学院北京畜牧兽医研究所饲用酶工程创新团队  中国热带农业科学院香料饮料研究所热带香料饮料科技创新团队  故宫博物院文保科技部  北京协和医院疑难重症及罕见病多学科诊疗团队  中国航空工业集团有限公司歼-15飞机研制团队  中国兵器工业集团有限公司新型坦克技术创新团队  国家电网有限公司高压直流输电技术与装备创新团队  国家能源投资集团有限责任公司400万吨/年煤间接液化成套技术创新开发及产业化团队  中国电子信息产业集团有限公司银河麒麟操作系统V10攻关团队  有研科技集团有限公司有色金属材料制备加工国家重点实验室  中国医药集团有限公司北京生物制品研究所新冠疫苗研制团队  中国特种设备检测研究院特种设备安全检测与评价创新团  国家广播电视总局广播电视规划院节目综合评价大数据研究中心  国家体育总局体育科学研究所运动训练研究中心  500米口径球面射电望远镜调试运行团队  中国散裂中子源研究集体  中国社会科学院法学研究所民法研究室  中国气象局数值预报中心  中国林业科学研究院森林生态系统保护修复与多功能经营团队  中国中医科学院中药资源创新团队  中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室  中国工程物理研究院某型号研制团队
  • Postnova场流分离系统应用举例:蛋白质聚集体分离的理想解决方案
    Postnova场流分离系统应用举例——蛋白质聚集体分离的理想解决方案 蛋白质聚集体已经成为药学发展和质检上一个重要的问题。其活性,生物利用度和可能的消极免疫响应等性能直接与不同程度的聚集态的存在有关。因此不仅FDA, 更多的官方和私人研究机构都对聚集态结构产生越来越大的兴趣。他们研究的目标是确定精确的聚集情况,即药物中的蛋白质中某个时间有多少聚集态结构形成以及如何避免这种情况。 场流分离技术是分离技术的一种,它可以与液相色谱(LC)相比。就像液相主要用来分离小分子一样,场流分离主要用来分离大分子或粒子(可称为:粒子色谱)。场流分离技术是一个独特的分离技术,所有场流分离技术都使用相同的基本分离的原则,但采用不同的分离场。根据不同分离场,场流分离技术可分为流动场流分离,沉淀场流分离,热场流分离等。当样品注射到场流分离通道时,分离应力作用于聚合物或粒子强迫它们向通道底层移动,通道底层就被称为聚集壁。样品不能透过聚集壁,所以它们再次扩散到通道中心。扩散应力被分离应力抵消,在很短的时间(一般是30~120秒)内两种力之间就建立起一个稳定的动态平衡。大小不同的颗粒有着不同的扩散系数,所以它们在通道内由于速度梯度而被分离。注射后的粒子/聚合物由于“垂直场力”的存在,受迫向垂直于流动相流动的方向移动。小粒子由于具有较大的扩散系数将会比大粒子在通道内扩散的更深远。结果就是,小粒子在通道内被“层流”更快的定位,并因此而被洗脱出来;而大粒子则定位较慢,后洗脱出来。上图是使用AF4非对称场流分离单克隆抗体的结果。在20分钟内,不同程度的聚集态被分开,整个分离过程由于没有固定相存在,因此蛋白质的空间结构不会被破坏。样品不需要前处理,更可以通过联用多种在线检测器(LS, UV, RI, SEM, DLS),方便迅速得到需要的数据。 场流分离技术具有以下优点:• 快速、温和的分离,可以兼容任何溶剂和缓冲液• 超高的分辨率(±1nm)• 没有任何固定相的分离通道• 宽分离范围:粒径1nm~100mm /分子量1000Da~1012Da• 无需前处理及过滤,直接进样复杂基质样品• 可收集所需要的样品,方便升级至制备级• 能够连接各种检测器,如在线串联紫外、光散射、荧光、质谱等检测器• 可同时测定分子的分子量及粒子的粒径。这些优点使场流分离技术在蛋白质及其聚集体分离方面可以发挥巨大的作用。更多产品详情,敬请登陆:www.tegent.com.cn德祥热线:4008 822 822info@tegent.com.cn
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制