电渗析原理

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电渗析原理相关的仪器

  • 产品介绍:HIC-ESP离子色谱仪搭载了由岛津自主研发的电渗透抑制器,可有效防止峰扩散,实现高灵敏度分析,即使长时间使用也能保持稳定的性能。此外,HIC-ESP秉持了岛津HPLC的低样品残留性能和良好的样品注入精度,为您带来了高度可靠的结果。本产品可满足环境、医药、食品和化学等各行业领域的离子分析需求。主要特点:1. 更有效地进行高灵敏度、高可靠性的阴离子分析;1.1 ICDS-40A,轻松实现高灵敏度、高可靠性和耐用性; 内部容量更小的ICDS-40A可有效抑制峰扩散,提高诸如氟离子等保较短留时间成分的灵敏度,并改善与水负峰之间的分离,从而获得可靠的分析结果。采用“电渗析”同时执行分析和再生,缩短分析周期,实现连续再生,并提高分析时间的灵活性。另外,抑制器可将检测器废液作为再生液利用,避免使用对环境负荷高的硫酸等再生液,绿色安全。 1.2 由高性能IC系统构建而成; HIC-ESP兼备了良好送液稳定性、低残留、高速进样(低至10秒)、进样准确性及重现性、温度稳定性。 2. 更紧凑设计,可有效利用实验室空间; HIC-ESP设计紧凑,整套系统装置宽度仅为420nm,大大减少空间占用,有效提升实验室空间利用率。 3. 更便捷操作,为分析、数据处理、报告提供全方位支持3.1 使用LabSolutions统一管理分析、数据处理、报告提供全方位支持3.2 浏览器功能:可对色谱峰积分、绘制标准曲线等定量处理所需的操作进行统一处理3.3 可轻松生成单个报告或摘要报告等多种报告形式
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  • 仪器简介: ZetaPlus采用的是电泳光散射原理:带电颗粒在外加电场作用下进行运动,电荷运动使散射光产生频率漂移(多普勒频移),采用频谱漂移分析技术,从而可计算出颗粒的电泳迁移率和Zeta电位。 技术参数: 1.电泳测量适用粒度范围:0.001-100μm 2.样品体积:0.18~1.5ml 3.pH值测量范围:1-14 4.电导率范围:0-20S/m 5.电泳迁移率范围:10-10~10-7m2/V.s 6.温度控制:-5 ~110℃,±0.1℃ 7.电场强度:0~3.2 kV/m 8)电极:耐腐蚀性开放式电极,电极材料纯钯; 9.激光源:35mW固体激光器(可选5mW He-Ne激光器); 10.检测器:PMT或APD; 11.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数; 选件: 1.粒度升级:具有粒度纳米粒度测量功能;4.自动滴定仪:可对PH值、电导率和添加剂浓度作图;5.介电常数仪:直接测最溶剂的介电常数值;6.粘度计:用于测量溶剂及溶液的粘度; 7.21CFR软件 符合FDA要求的21CFR part II操作模式软件和仪器材料; 主要特点:ZetaPlus是简单、方便而且准确的电泳迁移率测量仪器,其独特的开放式样品池设计与频谱漂移分析技术相结合,使其具有极高的分辨率,足以分辨等电点附近的多峰电泳分布情况。它的革新之处是从根本上消除了传统Zeta电位测量仪器中固有的电渗误差的影响,从而使测量变得准确而方便。 典型应用:1.蛋白、缩氨酸、胶束、多糖、药物制备、脂质体、外切酶体;2.聚合物胶乳、微乳液、油包水、水包油体系;3.涂料、颜料、油漆、食品、化妆品配方;4.陶瓷、耐火材料、炭黑、废水处理。
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  • 梅特勒托利多服务部门凭借多年的行业和设备经验,为您提供专业培训及业务咨询服务,从而高效地运行和维护设备。■ 本期课程:在线 pH 分析仪表原理及使用建议虽然疫情阻挡了小伙伴们出差的步伐,但是学习是不能停止的。看到近期开学的学生们,你的学习热情是不是也被调动起来了呢?梅特勒托利多在开学季为您奉上免费培训课程,让您的质量管理人员和操作人员可以充分学习。本次培训课程邀请梅特勒托利多在线 pH 分析服务专家任嘉麟,汇总在线 pH 分析仪表的使用原理、注意事项、故障处理及服务产品介绍,为您带来一站式的科普。■ ■ 课程介绍01 | 介绍 pH 产品测量原理02 | 现场安装及校准、维护注意事项03 | 常见故障处理04 | 梅特勒托利多的服务建议■ ■ 课程通道扫描下方二维码或浏览器输入:ns6247.umu.cn 直达课程,为您解锁居家学习新思路。您还可以搜索关注“梅特勒托利多服务在线”公众号,或拨打免费服务咨询热线 ,时刻获取前沿资讯和精选培训课程。
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电渗析原理相关的方案

电渗析原理相关的论坛

  • 【求助】如何组装小型电渗析仪

    实验提纯过程中需要除盐,文献采用南京土壤研究所的电渗析装置,可是目前已经买不到了。想组装一个,希望得到详细指导,最好有示意图或照片,说明所使用电极、透析膜型号等信息。如有相关生产厂家联系方式也可。所需电渗析仪容量1-2 L之内,谢绝大型电渗析仪的推销!

  • 【求助】如何选用电渗析膜?

    各位大虾,自己做了个电渗析装置,需要将样品放在一个透析袋里,在进行电解时,不能让透析袋里的样品漏出。请问一下在用电渗析去电解质时,透析袋和电渗析膜的选择有什么要求?他们有些什么规格没有?

电渗析原理相关的耗材

  • QuikPrep ElectroPrep Electrodialysis System电渗析系统 透析袋
    QuikPrep样品处理解决方案-电渗析系统QuikPrep ElectroPrep™ 电渗析系统是一种用途极为广泛的专利样品处理技术,它能够通过分子大小和电荷来分离样品。由于在透析过程中带电分子会在电场中运动,这种技术能够提供更快的透析时间。另外,研究者常常将电泳动与透析结合在一起使用。 ElectroPrep的透析时间约为5到10分钟,即使在非常低的电流(5-10mA)下也可以实现快速便利的透析实验。ElectroPrep是快速纯化蛋白质、核酸、碳水化合物和其他生物分子的理想选择,多种规格的MWCO(从100 -300,000Da)的透析膜可用于选择性缓冲液置换、透析、过滤、浓缩、分馏和洗脱等应用。 特点• 在电场作用下具有更快的透析时间• 适合大多数的样品,大分子或小分子• 高样品回收率• 防漏• 透析室由惰性的PTFE组成,并且可以高压灭菌应用• 凝胶或溶液的电洗脱• 电渗析(缓冲液置换平均时间约5-10分钟)• 电浓缩• 选择性电过滤• 分子大小分级• 去除引物• 去除盐离子• 去除清洁剂• 去除Dye TerminatorElectroPrep系统至少使用一个透析器单元进行样品电渗析,基本的透析器单元由透析室,透析室一端或两端的透析膜及两个端帽组成。 ElectroPrep系统可以装配多种更复杂的方式来配置透析器单元,以实现不同的应用:• 透析室: 样品或透析材料的主要容器,包括一个带有两个开口端口和两个开口端帽的主腔室。透析室由PTFE制成,PTFE是一种惰性材料,能提高样品回收率,可用容积为50 μl至1,500 μl。所有透析室均使用直径为15/16"的透析膜。-使用两个端帽,一个用在每个透析室的一端。• 链接体: 可将两个透析室连接在一起。- 以不带膜的方式形成更大容积的透析室。- 带有合适的MWCO透析膜可以进行连续透析。(透析室和链接体之间的连接处可容纳与透析室和其端帽之间相同尺寸的透析膜-直径为15/16")。• 连接室: 可使用不同的MWCO透析膜,用于透析样品的浓缩或分子大小分级。与链接体一样,连接室也可以不带膜而与透析室连接,以形成更大容积的透析室。每个连接室都有一个开口端帽,在连接室的两侧,连接室的主连接室和次连接室接受不同尺寸的膜。-主连接室: 一端可直接连接到透析室,另一端可连接到端帽或次连接室,主连接室的可用容积为50 μl至1,500 μl。透析室和主连接室之间的连接处能容纳直径为15/16"的膜,而主连接室和次连接室或端帽之间的接合处能容纳直径为11/16"的膜。-次连接腔室: 可以在一端连接到主连接室,另一端连接到端帽。 次连接室的容积为50 μl或100 μl。主连接室和次连接室之间的连接处可容纳11/16"的膜,而次连接室和其端帽之间的连接处能容纳7/16"的膜。• 透析膜可以在所有腔室的一端或两端,或者在透析室和/或连接室和链接体之间被添置。透析膜的MWCO范围在500至300,000Da之间,可与不同的透析室和连接室结合使用,通过选择性洗脱、过滤、透析、分级和浓缩等应用方法分离复杂的样品。我们可以提供三种尺寸的透析膜:7/16”,11/16”和15/16”的直径。本节末尾的订购信息提供了用于各种组件和腔室尺寸的膜。 如何选择合适您的腔室和透析膜配置1. 确定您的应用,例如:电渗析、电洗脱、电过滤、电浓缩、电分离。2.选择合适的透析室,选择一个可以容纳所需样品量(50-1500μl)的透析室。注意:两个透析室可以通过链接体(在链接体和腔室之间添置或不添置透析膜)连接在一起,以增加样品容量(最多600或3500μ l)。3. 选择合适的透析膜,根据您的应用或感兴趣生物分子的分子量,选择合适的尺寸、类型和MWCO的透析膜。a. 膜类型:需要考虑膜在水溶液或有机溶剂中的适用性。• 对于有机溶剂,请使用再生纤维素或聚碳酸酯膜。• 对于水溶液,请使用醋酸纤维素膜。b. 膜尺寸:请参阅“订购信息”(在本节末尾),了解配置中每个组件所需的膜直径。4.组装透析单元• 带有一个透析室、两张膜和两个开口端帽,用于脱盐或缓冲液置换。(配置1)• 带有两个等体积的透析室、三张膜、一个链接体和两个开口端帽,用于电分离和电洗脱。(配置2)• 带有一个透析室、三张膜、一个小体积的主连接室和两个开口端帽,用于电浓缩或电过滤。(配置3)• 带有二个透析室、六张不同MWCO的膜、一个链接体和多个连接室,用于电分级。 (配置4)注:配置1至4仅是ElectroPrep透析单元组装的几个示例。用于电分级的其他配置还可能使用额外组合的透析室、链接体、主连接室和次连接室。 如需详细解决方案,请联系我们! 豪沃生物科技(上海)有限公司电话:021 6226 0239地址:上海市江苏路121号中西大厦8C室 200050电邮:china@harvardapparatus.com网址:www.harvardbioscience.com.cn
  • 连续电除盐EDI膜堆
    富勒姆 EDI膜堆简介: EDI电去离子技术,是结合了两种成熟的去离子技术&mdash &mdash 电渗析去离子技术和离子混床去离子技术的一种先进成熟的水处理技术。 它通过独特的设计,使进水通过填充有可再生树脂的淡水室,使水中离子杂质被树脂吸附,从而得到纯化水。而树脂在直流电场裂解水的作用下得到无污染的再生,持续保持活性。而释放的杂质离子将在直流电场的作用下,定向移动,通过离子选择膜进入浓水室被浓水带走。 EDI系统的纯化过程能够持续的进行:纯化&mdash &mdash 再生&mdash &mdash 纯化&hellip ,达到持续高效生产高纯水的目的。 富勒姆 EDI膜堆特点: 可持续的生产超纯水,出水水质电阻率可达15 M&Omega · cm~18 M&Omega · cm; 绿色环保,无需酸碱再生,减少了对环境的污染; 低能耗,高水质,更加经济高效; 1、 超长纯化水道设计,使进水行程更大,纯化时间更长,出水水质稳定; 2、 独立密封圈设计,杜绝膜堆渗漏; 3、 无需清洗,无需再生; 4、 浓水、极水回收利用,有效的节约使用成本; 5、 操作、维护简便,使用更加便捷; 6、 零部件独立设计制作,保证产品品质稳定。 主要适用于富勒姆生产的FLOM-EDI系列实验室超纯水机。
  • 渗析池 6.2729.100
    渗析池订货号: 6.2729.100带4 x 6.2744.060 堵头。用于英蓝渗析。技术参数:外直径(mm)76高度(mm)30材料Plexiglas (PMMA)

电渗析原理相关的资料

电渗析原理相关的资讯

  • 透析分析——一种用于提取阴离子的新型电渗析装置
    收缩电渗析电渗析主要用于通过使用电场将水中带电的盐穿过离子交换膜拖到受体溶液,从而去除盐分并清洗水,从而将脏的咸水变成干净的新鲜饮用水。这样,电渗析通常在相当大的规模上进行。但是,通过将其缩小到较小的比例,由浙江大学的Yan Zhu领导的一组中国科学家表明,它也可以成为一种从液体样品中提取阴离子进行分析的有效方法。 为了共同采用电渗析进行分析,Zhu和他的同事开发了一种四层夹心设备,包括四个垂直堆叠的腔室。这些小室,每个40mm x 14mm,由三个膜,两个阳离子交换膜(CEM)和一个纤维素半透膜隔开。顶部和底部腔室均包含水作为电解质,并通过CEM与下一个腔室隔开。底部腔室上方的腔室容纳样品,而上方腔室-顶部腔室下方的腔室容纳水作为受体溶液。这些样品室和受体室通过纤维素半透膜彼此分开。垂直场这个想法是将水流泵入电解液室和接受室,而将液体样品泵入样品室。同时,沿腔室垂直向下施加电场,阴极在顶部,阳极在底部。该场将样品中的所有阴离子拉向阴极,使它们迁移穿过纤维素膜并进入受体腔室。但是它们无法通过形成该腔室顶棚的CEM,因此保留在受体溶液中,并随溶液流出设备并流向阴离子交换色谱柱进行分析。因此,这个想法相当简单,但是当Zhu和他的同事们在一种特殊制备的各种阴离子溶液(包括氟离子,氯离子和高氯酸根(ClO4–)上进行尝试时,他们发现反应室内的压力趋于波动,破坏了反应室中的压力。方法的效率。为了克服这个问题,他们尝试在泵入水和样品溶液之前用阳离子交换树脂填充腔室,发现这样做可以稳定压力。正如Zhu和他的同事在《色谱A杂志》(Journal of Chromatography A)上的一篇论文中报道的那样,当他们在阴离子溶液上测试该设备的版本时,他们发现该设备可以提取出93%至107%的回收率,并能将其富集。系数高达40。这使得该装置与固相萃取一样好。然后可以通过阴离子交换色谱法分离提取的阴离子,并用电导检测器以每千克浓度亚微克进行检测。 婴儿牛奶中的高氯酸盐的检测作为一项更具挑战性的现实测试,他们接下来尝试使用其电渗析设备从婴儿配方奶粉中提取阴离子。他们特别关注高氯酸盐,它具有潜在的毒性,因此在许多国家/地区,其在奶粉等食品中的浓度也受到严格监管。借助他们的设备,他们能够检测到16种奶粉样品中的高氯酸盐,其浓度范围从2.78μg/ kg到48.97μg/ kg。他们还用离子色谱-串联质谱法分析了牛奶样品,并测量了非常相似的高氯酸盐浓度,结果表明,用价格便宜得多的透析仪代替昂贵的质谱仪即可达到相同的准确度,而透析仪的生产成本仅为32美元。此外,通过简单地用阴离子交换膜和树脂替换阳离子交换膜和树脂并反转电场,该装置应该能够同样有效地提取阳离子。(编译:符斌 北京中实国金国际实验室能力验证研究中心研究员)根据An electrodialytic device for automated inorganic anion preconcentration with determination by ion chromatography-conductivity detection编写Published: Feb 08, 2021Authou: Ning Chen, Shuchao Wu,Yan Zhu
  • 美国科学家研发出微生物逆向渗析电池 可利用废水发电
    据英国《自然》杂志网站3月1日报道,美国科学家结合两种可再生能源技术开发出一种新技术——微生物逆向电渗析电池(MRC)。该技术不仅能净化废水,又能利用废水发电。相关研究发表在3月2日出版的《科学》杂志上。   该研究的领导者、宾夕法尼亚州立大学氢能中心和工程能源与环境研究所主任布鲁斯罗根表示,废水中蕴含有大量以有机物形式存在的能量。生活废水包含的化学能源是处理它们所需能量的10倍。生活废水加上家畜和食品生产产生的废水中蕴含的能量几乎足以维持全美水利基础设施的运行。   新方法使用的一种技术是微生物燃料电池(MFC),其能将废水中的化学能转化为可使用的电能并净水。MFC使用微生物群来分解和氧化有机物,此过程会释放出向阳极移动的电子。与此同时,水中的氢离子会通过质子交换膜并进入独立的阴极区。电子通过一个电路从阳极被吸引到阴极,从而产生电流。氢离子也与周围的氧相结合,形成清洁的水。   为获得更高的能量密度,罗根团队使用了另一种名为逆向电渗析(RED,使用清洁水和海水之间的盐度梯度来发电)的技术当“帮手”。使用RED技术时,两种不同来源的水被泵压通过一对膜,这对膜与带相反电荷的电极相连,会让正负电荷分别朝不同的方向行进,当离子朝它们各自的电极移动时,就会产生电流。但这一方法需要使用很多膜,因此成本很高。   罗根团队集合上述两者之长而研发的新系统名为微生物逆向电渗析电池,该系统包含一个由几对膜组成的RED堆,其位于一个MFC的阴极和阳极室之间,质子交换膜也位于MFC上。来自于这两个系统的液流被分开,独立操作但一起提高能量密度:RED堆会增加MFC的电流,与此同时,MFC电极之间的电压能使RED堆使用更少的膜进行操作。   这一系统能运转的一个关键是在RED堆中用碳酸氢铵溶液代替海水。这会提高能量密度,碳酸氢铵也能在堆内再生,使该堆成为一个封闭系统。新系统已被证明能获得每平方米3瓦的最大能量密度。新系统每立方米有机水能产生电能0.94千瓦时,而传统的废水处理方法处理每立方米水会消耗约1.2千瓦时的电能。“最新方法不仅让我们获得更多能量,也让我们能更快更好地净化废水。”罗根说。   加州大学伯克利传感器和执行器中心的联合主任林立伟(音译)表示,新系统也存在一个缺陷,有证据表明,一些氮气会从RED堆进入MFC的阳极室内,这会消耗碳酸氢铵的供应 而且,废水中的污物也可能堆积在膜上并堵塞RED堆。罗根解释道,使用碳酸氢铵溶液能避免污物堆积在与微生物室毗邻的膜上 另外,通过在与阳极最近的膜堆内使用更低浓度的离子溶液或使用仅允许离子在一个方向通过从而预防氮气回流到阳极室的双极膜,可以解决氮气越界的问题。
  • 重金属污染严重,常用五大检测方法要了解
    重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。工业污染大多通过废渣、废水、废气排入环境,在人和动物、植物中富集,从而对环境和人的健康造成很大的危害,工业污染的治理可以通过一些技术方法、管理措施来降低它的污染,最终达到国家的污染物排放标准。重金属一般以天然浓度广泛存在于自然界中,但由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活动日益增多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污染,危害人类健康!   针对重金属废水的特性,目前常用的处理重金属污水方法有:化学沉淀法、氧化还原处理、溶剂萃取分离、吸附法、膜分离法、离子交换法。通过这些方法对其检测治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的珍贵金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。检测时所需的标准物质都可以找专业的检测机构或平台进行购买,如BePure。   1、化学沉淀法  化学沉淀法是使重金属废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。   2、氧化还原处理(化学还原法)  电镀废水中的Cr主要以Cr6+离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6+还原成微毒的Cr3+后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离往除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操纵易于把握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO4法、NaHSO3法、铁屑法、SO2法等。   应用化学还原法处理含Cr废水,碱化时一般用石灰,但废渣多;用NaOH或Na2CO3,则污泥少,但药剂用度高,处理本钱大,这是化学还原法的缺点。   3、溶剂萃取分离  溶剂萃取法是分离和净化物质常用的方法。由于液一液接触,可连续操纵,分离效果较好。使用这种方法时,要选择有较高选择性的萃取剂,废水中重金属一般以阳离子或阴离子形式存在,例如在酸性条件下,与萃取剂发生络合反应,从水相被萃取到有机相,然后在碱性条件下被反萃取到水相,使溶剂再生以循环利用。这就要求在萃取操纵时留意选择水相酸度。尽管萃取法有较大优越性,然而溶剂在萃取过程中的流失和再生过程中能源消耗大,使这种方法存在一定局限性,应用受到很大的限制。   4、吸附法  吸附法是利用吸附剂的独特结构往除重金属离子的一种有效方法。利用吸附法处理电镀重金属废水的吸附剂有活性炭、腐植酸、海泡石、聚糖树脂等。活性炭装备简单,在废水治理中应用广泛,但活性炭再生效率低,处理水质很难达到回用要求,一般用于电镀废水的预处理。腐植酸类物质是比较廉价的吸附剂,把腐植酸做成腐植酸树脂用以处理含Cr、含Ni废水已有成功经验。有相关研究表明,壳聚糖及其衍生物是重金属离子的良好吸附剂,壳聚糖树脂交联后,可重复使用10次,吸附容量没有明显降低。利用改性的海泡石治理重金属废水对Pb2+、Hg2+、Cd2+有很好的吸附能力,处理后废水中重金属含量明显低于污水综合排放标准。   5、膜分离法膜分离法是利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。用电渗析法处理电镀产业废水,处理后废水组成不变,有利于回槽使用。含Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金属离子废水都适宜用电渗析处理,已有成套设备。反渗透法已大规模用于镀Zn、Ni、Cr漂洗水和混合重金属废水处理。采用反渗透法处理电镀废水,已处理水可以回用,实现闭路循环。液膜法治理电镀废水的研究报道很多,有些领域液膜法已由基础理论研究进进到初步产业应用阶段,如我国和奥地利均用乳状液膜技术处理含Zn废水,此外也应用于镀Au废液处理中。膜萃取技术是一种高效、无二次污染的分离技术,该项技术在金属萃取方面有很大进展。 以上就是常见的五种检测方法,但想要有效的控制与消除污染源,须源头控制———过程阻断———末端治理相结合,其中,源头控制是关键。如若短期内不能做好源头控制,就必须做好检测,购买检测相关的标准物质都可以找我们BePure。 曼哈格BePure专注于标准物质的研发和生产已有20多年,推出过多种重金属污染检测的相关标准物质,如土壤中重金属(铅)、土壤中的重金属 砷铜镍铅镉汞等,帮助您快速完成检测项目。
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