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液相色谱并联泵

仪器信息网液相色谱并联泵专题为您提供2024年最新液相色谱并联泵价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液相色谱并联泵参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液相色谱并联泵您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合液相色谱并联泵相关的耗材配件、试剂标物,还有液相色谱并联泵相关的最新资讯、资料,以及液相色谱并联泵相关的解决方案。

液相色谱并联泵相关的论坛

  • 关于并联泵的优缺点

    高效液相色谱中串联泵比并联泵常见多了,到现在为止我都没见过并联泵。有哪位大神在使用并联泵的吗?能说说其优缺点吗?

  • 串连双柱塞泵和并联双柱塞泵的优劣势

    串连双柱塞泵和并联双柱塞泵的优劣势

    [font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]大神们,液相色谱的用的高压泵就是柱塞泵,我看是两个柱塞杆串联组成一个泵头,其中一个柱塞杆有单向阀,另一个没有单向阀,来保持液体的连续性。后来我发现也有双柱塞杆并联的组成一个泵头也可以实现液体的连续性,下面这张图片很好的说明了串连和并联的原理,但是不懂他们的优缺点,查阅资料说的是并联脉冲小,噪音小,但是实验室waters用的还是串连方法,能帮我解答下他们的优缺点和应用场合吗,谢谢[img=,690,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008250931106108_6999_4215224_3.jpg!w690x348.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 【求助】我的液相色谱为什么会奇怪出峰

    小弟科室有一台bas电化学液相色谱,闲了2年,也就小弟这几天用过几次。现在我运行液相色谱。电压+750mV,增益5nA,流速0。5ml/min.走40%乙腈水,超声除气1小时,有在线除气,有温控,并purge.起初无波动,只是有些漂移,在运行十分钟时基线也基本稳定了,可开始出现波峰。在十分钟时峰高0。1nA,20分时渐变为0。3nA,30分时变为0。5nA,是在换泵工作时出峰(我是并联泵)。也就是说一开始没峰,随着工作时间加长开始出现峰,并越来越大。我们purge了4次还是这样。请问是怎么回事?[em0809][em0812]

  • 液相色谱泵故障原因之温度变化

    液相色谱泵故障原因之温度变化

    [align=center][size=20px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]泵故障原因之温度变化[/size][/align][size=16px] 大家都知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵是高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]三大核心件([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵、色谱柱、检测器)之一,它在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中的地位自然也就不言而喻了。高压[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵在高压条件下输送的流动相是否平稳[/size][size=16px]会[/size][size=16px]直接[/size][size=16px]影响到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的检测效果。目前国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的检测器([/size][size=16px]尤其是紫外检测器[/size][size=16px]),色谱柱技术都比较成熟,唯独[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url][/size][size=16px]泵还有[/size][size=16px]较明显的欠缺。主要体现在故障率高、流动相输送不平稳(脉冲波动大)、耐不了太高的压力[/size][size=16px]等。[/size][size=16px] 故障率高[/size][size=16px]是[/size][size=16px]国产[/size][size=16px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵很头疼[/size][size=16px]的一件事,其中漏液是最为常见的。下面我们就说说温度变化导致[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵故障的一些情况,当然漏液问题是最为突出和常见的问题。[/size][size=16px] 我们大多实验室环境温度常年都是保持着[/size][size=16px]2[/size][size=16px]0-26[/size][size=16px]℃的,但也有一些特殊的条件较差一些的,冬天十几摄氏度甚至更低,夏天三十几摄氏度。[/size][size=16px]这对一些普通[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵是承受不了了,[/size][size=16px]出现故障也就不可避免了。[/size][size=16px] 先说说低温影响吧,最主要是漏液问题。由于热胀冷缩,低温会使很多材料体积变小,像[/size][size=16px]PEEK[/size][size=16px]、聚四氟、[/size][size=16px]PE[/size][size=16px]等材料的零件往往会被用于密封件。那么温度低了体积就会变小,体积变小了就很容易会漏液。[/size][size=16px]比如泵头柱塞[/size][size=16px]杆密封处、[/size][size=16px]泵头与[/size][size=16px]单向阀密封处、[/size][size=16px]放空阀密封处、[/size][size=16px]压力传感器密封处、膜片式阻尼器膜片密封处等都是[/size][size=16px]出现漏液的可能点。[/size][size=16px]当然也有一些温度低了会影响它的韧性和延展性,从而影响密封性导致漏液的情况。[/size][img=,463,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071201057848_7200_2369266_3.jpg!w463x378.jpg[/img][img=,230,215]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071201114957_3884_2369266_3.jpg!w230x215.jpg[/img][img=,230,192]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071201184596_7929_2369266_3.jpg!w230x192.jpg[/img][img=,371,148]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071201258335_1412_2369266_3.jpg!w371x148.jpg[/img][img=,458,499]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210071201329036_3613_2369266_3.jpg!w458x499.jpg[/img] [align=left][size=16px] 以上[/size][size=16px]这些部件[/size][size=16px]密封处大多都是靠密封材料,都会受温度影响变形,高压下容易漏。[/size][size=16px]现在大家解决这些问题大多都一[/size][size=16px]是选受温度[/size][size=16px]影响小的材料,二是在结构上做文章,密封结构更简单,尽量避免用易受温度影响的材料。像阻尼器膜片式的结构现在用的就较少了,用的厂家用类似色谱柱的管状阻尼器,有的用一卷不锈钢或[/size][size=16px]PEEK[/size][size=16px]材料的管子,[/size][size=16px]有的[/size][size=16px]用桶腔状的[/size][size=16px]在腔体里放易变形(压力变化后体积或形状发生变化)材料的部件,[/size][size=16px]有用多腔体串联或并联方式,通过各腔体间变化来起到阻尼效果,[/size][size=16px]还有用动态结构(像腔体可伸缩的)等等。[/size][/align][align=left][size=16px] 当然温度高某些部件也会出现一些状况,[/size][size=16px]比[/size][size=16px]如一些[/size][size=16px]件[/size][size=16px]温度变高体积膨胀[/size][size=16px]堵塞液路,严重时导致漏液或损坏部件。[/size][size=16px]也有一小部分[/size][size=16px]部件温度高[/size][size=16px]后[/size][size=16px]易[/size][size=16px]老化缩短[/size][size=16px]寿命[/size][size=16px]等状况的。[/size][/align][align=left][size=16px] 解决这些问题[/size][size=16px]好的靠[/size][size=16px]不断研究、改进,[/size][size=16px]换更好[/size][size=16px]的材料(受温度影响小、韧性好、耐高压、耐腐蚀等)[/size][size=16px];[/size][size=16px]优化结构,通过优化结构来弥补材料的缺陷[/size][size=16px];提高单个部件性能,部件性能高了可选择的结构方案就多,解决办法就多等。[/size][/align][align=left][size=16px] 国外很多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵漏液问题已经控制的很好,国内也正在[/size][size=16px]一[/size][size=16px]步步好转,相信用不了[/size][size=16px]多久这个[/size][size=16px]问题将被很好的控制或解决。[/size][/align]

  • 关于液相色谱高压恒流泵流量的问题

    大家好,本人是做液相色谱研发工作的,最近在做泵的研发测试时,观察到泵的一些问题,欢迎大家知道讨论。(注:高效液相泵采用双柱塞串联模式)通常来说,我们都称液相色谱泵为高压恒流泵,所谓的恒流即流量不随压力改变,固定转速下,每个周期输出相同体积的液体。但在实际中真的是恒流吗?在这一点上,我认为所谓的恒流只是在一定的压力范围内泵的流量输出是恒定的。对于通常的液相色谱泵,使用ODS柱规格Φ4.6,5μ,250mm的柱子,最佳流速1.000ml/min,压力在8MPa左右。色谱说明中对于流量精准性的描述也是在给定的压力下(通常8.5MPa),1.000ml/min流量下的准确性和精确性。所以在其他流量下,或者压力不同时真实的流量值不一定和设定值相符,有可能偏离较大。我认为这是正常的。而且从色谱分析的角度,随着使用中色谱柱压力升高,柱效下降,柱子的分离能力,保留能力变差,这种改变也是相适应的(即压力升高,流量会偏小)。同一流量,在0~25MPa压力范围内都满足指标是不容易达到的,也是没有意义的。对于研发,生产,测试都增大的成本和难度。而上层认为,恒流泵就是恒流,出现流量的较大偏移是不对的(偏移:1.5的流量下,0MPa和20MPa下的实际流量偏差25%,我认为在这么大的流量下且压力变化范围也大,这种偏差是避免不了的)。所以要考虑加压力补偿。这时问题来了,加压力补偿的话,以什么作为流量反馈信号?考虑用压力作为反馈,但我认为这种方式不确定度大,而且采用的是正反馈(即:压力升高,补偿流量,压力又会升高,在补偿的循环),补偿没有必要。流量的精准度只要在最频繁使用的流量和压力条件下满足标准就可以。不知道我的想法对不对,希望从事液相研发的大神给点意见。欢迎大家发表意见。

  • 液相色谱与离子色谱共用输液泵的问题

    各位老师大家好。小弟最近遇到了一个烦心的事情,关于液相色谱泵与离子色谱系统共用输液泵的问题。理论上,离子色谱属于液相色谱的一个分支,主要是检测器的不同而已。 我想组合一个仪器,液相和离子色谱合并在一起的,共用一个输液泵,液相部分主要走反相流动相,离子色谱做阴离子分析,问题就在这里: 我看过戴安900的离子色谱资料,说是离子色谱系统严禁有机溶剂进入,那么,我共用色谱泵的话,即使结果充分的冲洗、置换,还是有可能因为管路和泵的残留将甲醇/乙腈等有机试剂带入离子色谱系统,这样话,是不是不可以? 离子色谱的抑制器、Ionpac的阴离子柱子和电导监测器接触有机溶剂会有什么坏的结果吗?有没有哪位前辈用过液相色谱、离子色谱共用泵的?谢谢!

  • 液相色谱的泵总是自动停止,是什么原因?

    我用的液相色谱仪,型号为FL2200Ⅱ型,最近总是出现泵自动停止的故障。每次泵运行后,不出几分钟都会自动停止,连一个样品都检测不了。有明白的高人指点一下吗?很急!!!!急盼回复!!!!

  • 液相色谱四元高压泵、四元与低压泵与二元高压泵的区别与比较

    我们在使用高效液相色谱仪做分析时通常会接触到多元泵。所谓几元,指的是能同时控制流路的多少。多元泵又分为高压混合与低压混合。高压混合又叫泵后混合,多元高压泵由多个泵构成,有几元则有几个泵,例如LabAlliance的PC2001型二元高压梯度泵、Series 4000系列的四元高压梯度泵等。低压混合又称泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀,例如Agilent 1200型四元低压梯度泵等。为方便理解,附图如下(以四元泵为例):http://img1.17img.cn/17img/images/201408/uepic/4a1125ae-ea25-4775-80f1-326341dd8e9e.jpg!t600x500.jpg如图所示,四元高压梯度:配置有四个可独立工作的泵+在线混合器。工作方式为四个泵并联,可同时有四个流动相,按照预先设定的配比进入,分别送液到泵后的混合室内,在高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,不仅节省溶剂,也提高了工作效率。无需增加真空脱气机,降低了混合死体积(泵前混合时、混合管、泵头等体积,脱气机内死体积)。同时,可以做梯度洗脱:当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前期无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免了遗漏重要物质或对其进行错误定性定量。http://img1.17img.cn/17img/images/201408/uepic/75fdfc3c-6ecd-4e5b-bbd1-b2c676c90a64.jpg!t600x500.jpg然而,四元低压梯度:配置比较繁琐:由单泵+低压混合比例阀(电磁阀)+在线脱气机+混合器构成,它的工作方式也与高压梯度泵有很大区别:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,是依靠电磁阀的切换使泵分段输送不同流动相,由于在常压下混合,气泡很容易从溶剂中析出,较易产生气泡,因此必须配备在线脱气机,可消除气泡影响。可以做梯度洗脱,在仪器上进行设定之后,在同一样品分析工程中,相隔一段时间后,按照用户的设定自行改变流动相配比,将样品中组分分离开来。目前HPLC仪器制造厂家大都推出四元低压梯度(带在线脱气)系统,而在数年前大都是二元高压梯度,以往四元低压系统通常是进口仪器的专属产品,国内大多采取高压混合的方式,并没有涉及到低压系统的应用开发,在国内有些招标项目中也有明确提出选用四元低压的案例,广大客户可能会误以为四元低压是进口仪器的先进技术,实则不然,四元低压实际上是对二元高压的补充,也就是说当比例发生改变的流动相数量较多,二元高压不能满足分析的时候,四元低压弥补了这一不足。但如果比例发生改变的流动相数量在2个以内,包括2个,应该来说二元高压梯度系统在作高精度分析时优势明显。从目前的售价看,四元低压的泵比二元高压的并低不了太多,但他们节约的成本是不少的。四元低压梯度系统采用单泵加梯度比例阀来实现,因为比例阀是在泵前的,并且各流路的溶剂在比例阀里就混合在一起了,所以是泵前、低压混合。一般地,对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性要求较高,或者需要在低流量下进行梯度分析,还是选择高压梯度好一些。当然,现在美国SSI(LabAlliance)公司推出的四元高压梯度泵,在保证高精度分析的同时,也解决了流动相数量受限制问题。液相色谱从性能上比较,四元高压肯定优于四元低压。四元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度也是很高的。四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。比如A路和B路各50%混合,在单位时间内,A路和B路的电磁阀各开通50%的时间,这时问题不大,电磁阀的延迟影响可以通过调整补偿系数来尽量弥补。但是如果极端一点的情况,[

  • 【原创大赛】液相色谱组成之泵-------压力问题

    【原创大赛】液相色谱组成之泵-------压力问题

    分析泵(本文主要讨论关于分析型泵,除非特别声明,主要指分析泵)对于整个液相色谱系统(包括HPLC,IC,GPC以及用它来提供稳定流动相动力源的系统)来说,是非常关键的组成部分。大家有所共识,在这里它的重要性就不在一一举例。本文章主要谈谈大家经常遇到有很头疼的泵压力波动问题。泵工作的工作原理,市场上存在的泵主要有两种:1,并联式;2串联式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301347_342801_2334277_3.jpg泵头主要的零件包括:柱塞干,单向阀(进口或者出口阀),密封垫,驱动马达等。不同的泵头连接方式和不同的减少压力波动的手段(阻尼器,电子补偿等)决定了泵的精密度和精确度。目前泵的指标一般指标大体范围为:流速范围:0.0001------9.9999ml/min精密度:0.001%准确度:0.01%耐压范围:8000psi以上基于泵本身的构造和工作原理,排除其他的干扰(这里主要指色谱柱的塌陷或者堵死)。泵本身会出现波动,如图(示意图):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301348_342802_2334277_3.jpg这个范围我们称之为出厂前的波动,因为在仪器成品前每台设备均做了性能处理,达到指标后才能出厂。这不是我们主要讨论的问题。下面就使用中出现的问题做描述和问答式解决方案:1, 压力为零一般出现这种情况是长时间没有使用或者泵运行中流动相使用完了,而没有及时补充更换新配置的流动相。对于第一种情况:首先把泵头的purge阀打开并抬高流动相的容器,观察是否有流动相从purge口连接的waste口有液体流出。如果有,那么我们只要把泵调到purge程序即可;更优化的做法是根据不同的流动相我们可以使用不同的或者条件不同的新流动相来充分purge泵头。(例如如果是有机相那么我们可以使用流动相---异丙醇----丙酮-----异丙醇-----流动相的方式来处理;如果是水相,那么可以使用加热的水来处purge)如果没有流出,那么我们首先一次检查进口阀,出口阀。如果是双泵头的话可以分左右别检查,但顺序不变。把取下的阀,用力上下摇动,如果能听到清脆的响声,则证明是正常的,如果没有则不正常对于不正常的阀,放到合适的液体中做超声处理对于第二种情况:更换新配置的流动相,purge并注意经常检查流动相的有无2, 压力不稳定,或者只有原来正常使用下的一半:首先检查进口和出口阀,也就是单向阀(上述有描述),做超声处理,使阀中的球座,宝石球恢复到原来的位置和水平。下图是阀的结构,通俗的讲,称之为单向阀。是依靠球的升降来密封和吸取液体的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301349_342803_2334277_3.jpg对于压力为原来一半的情况,基本上可以判断出是有一个泵头没有工作这时需判断是那个并处理阀。3, 压力骤然升高或者缓慢升高压力骤然升高往往是样品的原因,测试需要检查样品处理是否正确;进样六通阀是否正常,色谱柱或者某段流路管是否堵塞;压力缓慢升高的,可以对流动相进行净化处理,对放置在流动相熔剂瓶里的在线过滤器超声;可以把泵头出口处的过滤芯片更换;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301350_342805_2334277_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112301350_342806_2334277_3.jpg4,其他问题波动如果在排除阀的问题后,这时就需要观察泵头后面部分是否有漏液或者泵头在运行时有异常响动,如果有,那么请联系您的厂家。需要工程师来判断是否需更换配件了。

  • 【资料】HPLC系统 (高效液相色谱系统)

    HPLC系统 HPLC系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC仪还备有自动馏分收集装置。 最早的液相色谱仪由粗糙的高压泵、低效的柱、固定波长的检测器、绘图仪,绘出的峰是通过手工测量计算峰面积。后来的高压泵精度很高并可编程进行梯度洗脱,柱填料从单一品种发展至几百种类型,检测器从单波长至可变波长检测器、可得三维色谱图的二极管阵列检测器、可确证物质结构的质谱检测器。数据处理不再用绘图仪,逐渐取而代之的是最简单的积分仪、计算机、工作站及网络处理系统。 目前常见的HPLC仪生产厂家国外有Waters公司、Agilent公司(原HP公司)、岛津公司等,国内有大连依利特公司、上海分析仪器厂、北京分析仪器厂等。  一、输液泵[color=#0000ff] [/color]  1.泵的构造和性能 输液泵是HPLC系统中最重要的部件之一。泵的性能好坏直接影响到整个系统的质量和分析结果的可靠性。输液泵应具备如下性能:①流量稳定,其RSD应<0.5%,这对定性定量的准确性至关重要;②流量范围宽,分析型应在0.1~10 ml/min范围内连续可调,制备型应能达到100 ml/min;③输出压力高,一般应能达到150~300kg/cm2;④液缸容积小;⑤密封性能好,耐腐蚀。 泵的种类很多,按输液性质可分为恒压泵和恒流泵。恒流泵按结构又可分为螺旋注射泵、柱塞往复泵和隔膜往复泵。恒压泵受柱阻影响,流量不稳定;螺旋泵缸体太大,这两种泵已被淘汰。目前应用最多的是柱塞往复泵。 柱塞往复泵的液缸容积小,可至0.1ml,因此易于清洗和更换流动相,特别适合于再循环和梯度洗脱;改变电机转速能方便地调节流量,流量不受柱阻影响;泵压可达400kg/cm2。其主要缺点是输出的脉冲性较大,现多采用双泵系统来克服。双泵按连接方式可分为并联式和串联式,一般说来并联泵的流量重现性较好(RSD为0.1%左右,串联泵为0.2~0.3%),但出故障的机会较多(因多一单向阀),价格也较贵。

  • 请教液相色谱泵的问题

    请问岛津的液相色谱泵 S465-04192-91 和S465-04100-91这两个货号的泵哪个更好些?差异在哪里?另检测器货号是S465-04197-91是哪种检测器(指荧光、紫外、二极管等种类中的哪一种)请前辈们指教了。急!谢谢!

  • 高效液相色谱仪故障分析-泵无法正常抽吸流动相

    高效液相色谱仪故障分析-泵无法正常抽吸流动相

    [align=center][b]高效液相色谱仪故障分析-泵无法正常抽吸流动相[/b][/align]高效液相色谱系统硬件一般很稳定,一套安捷伦系统甚至在合理使用的情况下,使用10年依旧可以保证保留时间的稳定。而新手在使用高效液相色谱系统时,对部件不了解导致各个部件容易出现故障。其中液相色谱系统中,色谱泵无法正常抽吸流动相是困扰各位老师的常见故障之一。本文为大家介绍解决办法及措施,遇到类似问题再也不用麻烦工程师啦![img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241648112426_1300_3922638_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241648319487_9751_3922638_3.jpg!w690x517.jpg[/img]泵无法正常抽吸流动相,典型的表现为流动相试剂瓶中有小段空气,设置泵流速后,空气在管路中徘徊,无法抽吸流动相,这时大家应卸下管路与泵头连接的旋钮,将流动相管路中气泡排出。检查试剂瓶中没有出现负压现象的前提下,观察试剂瓶中的流动相是不是乙腈。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241648485262_7281_3922638_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 乙腈经常放置于棕色试剂瓶,其原因是在光照下乙腈分子直接容易产生黏连,而泵无法正常抽吸流动相,正是乙腈黏连将色谱泵堵塞,导致色谱泵无法正常抽吸流动相。此时不需要将泵头拆除,只需要将泵头前的单向阀拆下,超声10分钟即可。下图是色谱泵各部件的示意图。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241649140208_3906_3922638_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241649223426_5553_3922638_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 液相色谱泵流速

    液相色谱测泵流速要接柱子吗?流速1ml/min ,不接柱子时流速测出来正常,接了柱子测出来流速只有0.5ml/min,为什么?

  • 哪里有单独卖液相色谱的泵?

    哪里有单独卖液相色谱的泵?我想单独买一个来做其他东西用的。液相色谱泵,是往复泵还是计量泵还是隔膜泵还是什么来着?

  • 【原创大赛】经典的对决(液相色谱篇)——沃特世1525和安捷伦1260

    经典的对决(液相色谱篇)——沃特世1525和安捷伦1260谈起分析仪器,不得不提到液相色谱,今天有幸和大家一起来剖析高端液相的两个经典型号,沃特世1525和安捷伦1260。两个型号都是经典型号,虽然沃特世现在最新型号有2695,安捷伦也出了1290,但是在中高档液相里,价格适中,卖的最多的还是这两个型号。下面笔者逐一做出点评,如有批评欢迎指正。从技术层面看,Waters 1525 和Agilent1260一样,都采用了分体式设计。其中最核心的地方在于,不同之处在于1525采用二元高压系统,而1260采用的是四元低压技术。需要指出的是,这个“元”字的解读商业色彩浓厚,四元泵和二元泵的解读显然是带有了商业炒作的概念在里面。1525的“二元”系统,是通过并联双泵的技术实现,而1260的“四元”系统,是单泵系统。那么单泵如何变成四元?也许有很多朋友能回答出来,对了,在泵后加一个比例阀控制分流。既然是泵后分流,气泡的产生则是必然的,脱气机的也就成为了四元低压液相色谱的标准配置,在其他配置不变的情况下,单泵和双泵的成本比较,相对而言1260产品价格显得略有虚高。从品牌和厂家情况方面看,沃特世在液相色谱无论品牌还是技术都是执掌牛耳,但产品线略为单一,而安捷伦从惠普独立出来以后,还是没有放弃两条腿走路,即分析仪器和电子仪器两条腿走路的策略。在电子仪器产品线上,如示波器有美国力科、德国的RS(罗德与施瓦茨)公司等有力竞争……值得关注的是,最近又有安捷伦再拆分的消息传出。从市场占有率情况看,两个型号都是曾经经典款型,客户认同感也很高,相对而言,安捷伦的市场运作方面似乎更胜一筹。随着未来超高效液相色谱时代来临,安捷伦还能跟上时代步伐和沃特世一较高下吗,我们拭目以待。

  • 液相色谱泵进空气,该怎么处理

    [color=#444444]我在昨晚忘记关液相色谱了,根本就没想到这事。。液相色谱是岛津的。大概空走了有四个多小时,泵里面可能已经进空气了。。请教各位,遇到这种情况是直接找工程师修,还是自己可以想各种办法把他鼓捣好。。。[/color]

  • 液相色谱仪泵的维护与故障解决

    液相色谱仪泵的维护与故障解决

    [align=left][img=,591,152]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705242008_01_3214098_3.png[/img][/align][align=left][b]输液泵的性能[/b][/align][align=left][b][/b][/align]①流量稳定,其RSD应<0.5%,这对定性定量的准确性至关重要;②流量范围宽,分析型应在0.1~10ml/min范围内连续可调,制备型应能达到100ml/min;③输出压力高,一般应能达到150-300kg/平方厘米;④液缸容积小;⑤密封性能好,耐腐蚀。[b]输液泵的分类[/b][list][*]按输液性质可分为恒压泵和恒流泵[*]恒流泵按结构又可分为螺旋注射泵、柱塞往复泵和隔膜往复泵[color=#ffffff]优[/color][/list][b] 优 缺 点 :[/b]恒压泵受柱阻影响,流量不稳定;螺旋泵缸体太大,这两种泵已被淘汰;目前应用最多的是柱塞往复泵。[color=#ffffee][b]柱[/b][/color]柱塞往复泵的液缸容积小,可至0.1ml,因此易于清洗和更换流动相,特别适合于再循环和梯度洗脱;改变电机转速能方便地调节流量,流量不受柱阻影响;泵压可达 400kg/cm[sup]2[/sup]。其主要缺点是输出的脉冲性较大,现多采用双泵系统来克服。双泵按连接方式可分为并联式和串联式,一般说来并联泵的流量重现性较好(RSD为0.1%左右,串联泵为0.2-0.3%),但出故障的机会较多(因多一单向阀),价格也较贵。[b][b]关于输液泵故障的预防[/b][/b]要保持泵的良好操作性能,必须持续保持系统的清洁,确保使用的溶剂和试剂的质量,流动相进入流路前必须进行过滤和脱气。预防泵故障需要持久不间断的努力:1)使用优质试剂和HPLC级溶剂,对泵对色谱柱都有好处;2)流动相和溶剂在使用前使用优质材料过滤;3)对流动相和溶剂进处理脱气;4)每次开始使用时要排气放空,工作结束后从泵及色谱柱中洗去缓冲液或有害物;不让水及腐蚀性溶剂等有害物质滞留泵及色谱柱中;5)定期更换在线过滤圈等垫圈;6)严格遵从泵操作手册中的建议。[b][b]关于输液泵故障的处理[/b][/b][color=#0080ff][b]一、单向阀现象: 柱压波动范围很大。[/b][/color][b][b][/b][/b][color=#ff2941]原因:[/color][color=#000000]单元向阀污染或阀内进入气泡引起。污染使得球与阀座密封不严,液流倒流,压力不稳,或球与阀座粘在一起阻死。气泡进入阀中会紧贴在阀体的一侧,使球难以返回到阀座,引起倒流,使压力和流速变化范围大,有时甚至为零。[/color][b][b][color=#ff2941]措施:[/color][color=#000000]对于污染用不同极性的一系列溶剂冲洗有可能解决问题,如用25mL水、甲醇、异丙醇、二氯甲烷依次冲洗。或拆下进出单向阀放在10%的硝酸液内超声清洗30-60min,若仍不解决问题则要更换单元向阀。对于阀内进入气泡不必弄清气泡存在何处,只要打开泄液阀大流速冲洗就可解决问题,在冲洗泵时可用扳手迅速打开泵头上的输出管路,以促进气泡排出。[/color][/b][/b][color=#3366ff][/color]二、塞杆密封垫现象:在高压下压力不稳定,从泵头渗漏流动相液体,反映在分析结果上是样品保留时间的改变[b][b][color=#ff2941]原因:[/color][color=#000000]垫圈与运动着的柱塞杆紧紧接触,是液相色谱系统中最易磨损的部件。缓冲液或其它含盐的流动相更加速垫圈的磨损。垫圈磨损是不可避免的。[/color][color=#ff2941]措施:[/color][color=#000000]一旦垫圈损坏只有进行更换。更换时注意要将柱塞杆缩至最后,松开泵头的两根收紧螺钉,操作时处处以平衡的动作进行,切不可摇动或上下摆动泵头,否则柱塞杆极易折断。[/color][color=#000000][/color][color=#0080ff]三、塞杆现象:无流动相流出,压力波动,更换新的垫圈后仍渗漏。[/color][color=#ff4c00]措施:[/color][color=#000000]一旦出现以上现象,只有更换柱塞杆。更换进要用专用工具,由于此项操作比较复杂困难,需请专业维修工程师来解决。也可自行按说明书的指导仔细进行。[/color][color=#000000](转载于[url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NTE0NjE3NQ==&mid=2650553432&idx=1&sn=c7449a1e90ef0480cbbd066a00ecedfd&mpshare=1&scene=1&srcid=0524yIvjtCaudgE2FaoDGvWV&key=c9b1c6128a0747a95acb7370a683e2fd7f806f950041c5d4e3bb6b2ee966f7f7b64d63bca88460f8c2a80726790fdaa733e0f21c4057517e410229ddf4259de45e6b467f5c83223aaa77a65129d00c01&ascene=1&uin=NzU3MDI0MTM3&devicetype=Windows+8&version=6204014f&pass_ticket=EUtW%2FndAcZGwASd61BZY%2Bl8rREXsipGgY1K72oNtHH2fRaUrEKzBMqLb6f7uab9O&winzoom=1##]分析仪器之家[/url])[/color][/b][/b]

  • 【讨论】液相色谱洗泵头

    我的液相色谱,每次洗泵头的时候,管路残留的水,瞬间被抽进去,这和柱压不稳有关系吗?还有每次进样,手动进样阀,搬动的时候,柱压会有一个很大波动,瞬间就又恢复了,这是怎么回事呢?

  • 【原创大赛】【急诊部 • 第一季】核心部件不在大小,液相色谱单向阀

    【原创大赛】【急诊部 • 第一季】核心部件不在大小,液相色谱单向阀

    核心部件不在大小,液相色谱单向阀 单向阀大家都知道,液相色谱中就有用到。其实这个东西用处很广,在气流和固体流向等方面也会大量用到。单向阀有高压的、有低压的,有主动的、有被动的,有单组的、有多组的等等,有人把某些流路开关、阀门等也叫做单向阀。 单向阀顾名思义就是朝一个方向是开通的,也就是流动相(包括液体、气体、固体等)朝一个方向流是通着的(单向阀处于开启或打开状态),朝另一个方向则是不通的(单向阀处于关闭状态)。开启和关闭都是靠外力的,有人把该种单向阀命名为被动单向阀;开启或关闭至少有一个过程不是靠外力作用完成的,有人把该种单向阀命名为主动单向阀。单向阀大多需要配对使用,也就是一个流体结构至少有两个单向阀组成或者是一个单向阀一个动力源(包括流路开关、阀门等)组成,一般至少有一个单向阀是主动单向阀。 在这大家最关心的应该是高效液相色谱泵用到的高压单向阀吧。下面我们就重点介绍下高效液相色谱泵用到的几种(主要的)高压单向阀。单向阀结构及工作原理 现在市面上高效液相色谱单向阀主要有两部分组成,一部分是阀球一部分是阀座,并且绝大多数阀球和阀座都采用陶瓷或宝石(以红宝石和蓝宝石为主)研磨而成(国外也有很多是通过先进的模具或设备加工出来的),密封面为圆弧状。阀球和阀座大多配套使用,这样密封性更好。阀球、阀座的大小主要取决于由系统流速,单向阀开启、关闭频率等因素,阀球直径以3.18um和2.12um居多。 现在的液相色谱大多都是双柱塞并联泵或双柱塞串联泵,双柱塞并联泵上液部分液路是独立的两路,每一路各有两个单向阀,一个叫进液单向阀另一个叫出液单向阀,也有人叫进口单向阀和出口单向阀;双柱塞串联泵只有两个单向阀,构成一路液路上液,单向阀一进一出。单向阀一个开启时另一个关闭,两个动作同时进行实现液流单向流动。进液单向阀大多都是柱塞向后运动,形成真空腔,产生负压打开并上液,出液单向阀一般都是靠柱塞向前推动产生的高压打开上液;关闭是靠自身重力落位关闭,再加上高压液体反压

  • 【分享】液相色谱------输液泵杂谈

    [size=3][b]1.泵的构造和性能[/b]  [b]输液泵是HPLC系统中最重要的部件之一。泵的性能好坏直接影响到整个系统的质量和分析结果的可靠性。输液泵应具备如下性能:[/b][/size][size=3]  ①流量稳定,其RSD应0.5%,这对定性定量的准确性至关重要 [/size][size=3]  ②流量范围宽,分析型应在0.1~10 ml/min范围内连续可调,制备型应能达到100 ml/min [/size][size=3]  ③输出压力高,一般应能达到150~300 kg/cm2 [/size][size=3]  ④液缸容积小 [/size][size=3]  ⑤密封性能好,耐腐蚀。[/size][size=3]  泵的种类很多,按输液性质可分为恒压泵和恒流泵。恒流泵按结构又可分为螺旋注射泵、柱塞往复泵和隔膜往复泵。恒压泵受柱阻影响,流量不稳定 螺旋泵缸体太大,这两种泵已被淘汰。目前应用最多的是柱塞往复泵。[/size][size=3]  柱塞往复泵的液缸容积小,可至0.1ml,因此易于清洗和更换流动相,特别适合于再循环和梯度洗脱 改变电机转速能方便地调节流量,流量不受柱阻影响 泵压可达400 kg/cm2。其主要缺点是输出的脉冲性较大,现多采用双泵系统来克服。双泵按连接方式可分为并联式和串联式,一般说来并联泵的流量重现性较好(RSD为 0.1%左右,串联泵为0.2~0.3%),但出故障的机会较多(因多一单向阀),价格也较贵。[/size]

  • 【已应助】液相色谱泵的价格

    我们实验室想买液相色谱,我们已经有检测器、柱子了。现在就缺乏泵,请那位大侠告诉一下泵的价格和性能以及售后服务方法的信息。主要是waters 安捷伦 岛津,如果有其他品牌也可以说说,想买两个泵 几万可以搞定,谢谢!

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