科学级高灵敏度仪

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科学级高灵敏度仪相关的厂商

  • 400-860-5168转6143
    极瞳生命科技(苏州)有限公司坐落在“金鸡湖数智云谷”,占地面积近3000平米,拥有办公、研发、生产、应用实验室、培训中心等多功能分区,其中包括500平米满足临床转化要求的GMP 洁净生产车间。极瞳专注的第一条管线是基于SPR(表面等离子激元共振)技术路线的分子互作仪的产业化。非标记分子互作仪是可以直接检测生物分子之间相互作用的高精密科学仪器,用于生物分子间结合特异性的分析、浓度定量、结合动力学和亲和力分析。SPR技术凭借其灵敏度高、动力学测量可靠等优点成为分子互作的金标准,在16年被列入美国、日本药典,2020年又被列入中国药典,其应用贯穿药物发现、研发、生产的整个生命周期。秉承“见微知萌,极致之瞳(Deep view, Deeper vision)”的初心,构建高灵敏度分析和高灵敏度检测的核心竞争力,极瞳致力于成为生物医药产业的赋能者,让每一个生物实验室都用上极瞳的科学仪器。
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  • 埃妥生物科技(杭州)有限公司(Anitoa) 是一个以技术导向的创新创业公司,一个聚焦于荧光定量PCR技术的专业公司。埃妥生物科技现坐落于杭州滨江区中澳生物医药产业园内,且已通过ISO13485及ISO9001双质量体系认证。埃妥生物团队最早组建于2012年,是以总经理丁子谦和首席科学家丁志敏为首的多学科技术交叉融合的专业团队。2012年, 丁志敏博士在美国硅谷开发基于CMOS技术研发用于医疗的芯片“ULS24“,并于2014年正式推出了具有国际领先水平的“超高灵敏度多像素光电传感CMOS芯片”,随后团队专注于小型便携、快速简单的分子检测系统研究。2018年, 基于“ULS24“芯片的qPCR仪(Maverick qPCR) 投入市场验证和迭代开发成型。基于核心分子传感器技术(超高灵敏度COMS传感芯片和专有的智能暗电流管理算法),Maverick qPCR 系统具有灵敏度高、特异性强、小巧便携(单手托起)、快速简单(25min 完成分子核酸检测)、现场作业(自带触摸屏)、智能化管理( 物联网技术)等显著特点。Maverick qPCR分子检测系统可广泛应用于大学及研究所、CDC、出入境检验检疫局、公安刑侦物证鉴定中心、兽医站、食品企业及药企等行业。目前,Maverick qPCR 已获得美国FDA、欧盟CE等认证,已远销美国、加拿大、日本、澳大利亚、德国、泰国、新加坡等国际市场。
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  • 400-860-5168转3380
    北京安科慧生科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的自主创新型公司,公司的研发团队拥有多年的X射线荧光研发经验,将先进的设计理念与尖端X射线荧光技术相结合,以研制世界最高水准的新型X射线荧光为己任,不断创新、精益求精,公司拥有高通量全聚焦型双曲面弯晶(High Flux Johansson-Type DCC)、快速基本参数法(Fast FP)等多项X射线荧光领域的尖端技术,并成功研制国内首台单波长色散X射线荧光光谱仪和世界首台高灵敏度X射线荧光光谱仪。 新型高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRFR:High Sensitivity X-Ray Fluorescence Spectrometer)灵敏度大幅提升,将XRF对元素的分析范围从常量检测延伸至微量和痕量检测,满足更多领域对元素检测的需求,产品应用于石油化工、建筑材料、环境保护、食品安全、检验检疫、化妆品等多个领域。 北京安科慧生科技有限公司以坚持不懈的创新精神、领先的专业技术实力、产品制造全过程的质量控制、整体制造能力和对客户需求的快速反应,做高品质科学仪器,为客户创造价值,为社会做出贡献!公司研发方向: 做有广泛市场需求、创新、集成尖端技术的唯一产品;公司质量体系: 不断完善产品质量保证体系,严格的质量检验程序;安科慧生创业宗旨: 做高品质受人尊重的科学仪器;安科慧生经营理念: 满足和提升客户使用价值,创造和引领市场需求;安科慧生企业文化: 为员工提供施展才能与企业共同成长、共同分享成功的企业环境;
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科学级高灵敏度仪相关的仪器

  • 历经多年的发展,流式细胞技术被广泛用于免疫学、血液学、肿瘤学、药理学、细胞生物学及医学检验等诸多领域,扮演着愈加重要的角色,极大的推动了基础研究与临床实践的发展。默克顺势而为,近期推出了新的CellStream流式细胞仪系统,那么新在哪里呢? 一、特点优势 极高的荧光灵敏度检测和区分细胞亚群 精确绝对计数,兼具单管和高通量上样系统 升级灵活,适应当前和未来的需要 直观易操作的软件,加快数据的发现 二、技术革新 该流式细胞仪最高可配置高达7根激光,22个检测通道以满足科研人员深入研究的需要,它使用基于时间延迟积分CCD(TDI-CCD)的检测器进行检测,快速捕获细胞图像并将其转换为高灵敏度的荧光数据进行数据发现,其独特的光学系统和设计为研究人员在分析细胞和亚微米粒子时提供了无与伦比的灵敏度和灵活性。 三、应用创新 这个新系统可以用于广泛的研究领域,包括细胞外囊泡研究和外泌体,它可以识别其他细胞仪上看不到的小群体。同时,该系统独特的液流技术使其具备精确细胞计数功能,易于在实验室中直接升级。 默克生命科学应用解决方案业务部门负责人Jean-Charles Wirth提到:“研究人员在实验室和研究能力方面越来越需要更强大的能力和灵活性。”我们的新型流式细胞仪系统提高了检测灵敏度,允许科学家根据他们在免疫学、癌症研究和许多其他领域的需要来定制仪器。 四、应用举例 CellStream在细胞外囊泡(EV)检测中的应用 细胞外囊泡(EV)作为细胞间通讯关键介质的重要性近年来引发热烈关注。EV是膜衍生结构,包括外泌小体、微囊泡和凋亡小体。 在以下研究中,分别在三台CellStream仪器上检测使用CD235ab-PE和CD41-APC荧光抗体标记的红细胞和血小板来源的EV。图(A)显示EV的圈门策略,利用该门识别 PE+和 APC+群体。(B)显示浓度梯度稀释下EV荧光散点分布。(C)显示浓度梯度稀释下EV平均荧光强度。(D)显示浓度梯度稀释下EV样品组、抗体对照组、Triton-X 100(TX)+ 抗体对照组、TX +EV对照组以及PBS对照组的颗粒浓度对比。(E)显示数据统计结果。 A: B:C: C: D: E: PE+ Objects/μL Dilution EVs Ave EVs SD Antibody Ave Antibody SD TX+Antibody Ave TX+Antibody SD TX+EVs Ave TX+EVs SD Buffer Ave Buffer SD 1:60 2442 546 160 54 55 28 30 8 5 4 1:120 1199 89 99 49 17 7 13 5 19 1 1:240 566 39 44 22 15 9 9 3 17 1 1:480 235 43 64 108 18 14 13 9 9 1 1:960 154 21 32 37 10 5 10 5 15 2 APC+ Objects/μL Dilution EVs Ave EVs SD Antibody Ave Antibody SD TX+Antibody Ave TX+Antibody SD TX+EVs Ave TX+EVs SD Buffer Ave Buffer SD 1:60 1629 316 9 2 9 9 3 0 1 1 1:120 798 187 4 1 2 1 1 1 0 0 1:240 386 56 2 1 2 1 1 0 0 0 1:480 172 50 2 3 1 1 1 1 0 0 1:960 109 33 1 1 0 0 1 0 0 0 点击这里查看更多详情
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  • 上海天美工厂在开发新仪器的同时不断将新技术应用于元器件的创新,上海天美研发团队和天美全球研发中心(TRCE)联合开发了国内首创的高灵敏度积分球与天美国产高端紫外UV2600联用。 技术特点 直径60mm的积分球,内衬为新型聚四氟乙烯材料,漫反射比大于99% 高反射和高准确度,拥有极小开口率4.9% 0°/8°入射角和具有S/R转换功能的主机相结合 无需特殊附件,即可实现漫反射和全反射测定 同时满足液体和固体的透过率测定
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  • 此款高灵敏度型光纤光谱仪是常规光纤光谱仪灵敏度的200倍,是FLA6200高灵敏度光纤光谱仪的10倍,适合于微弱的生物荧光、固体荧光等需要更高灵敏度要求的测试场合。 FLA6500科学级 微型光纤光谱仪外观紧凑小巧,即插即用,操作方便,具有先进的电子系统和功能强大的探测器,高速数据采集电路系统。它的特点在于带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正)、4K深度FIFO系统和USB2.0高速数据传输接口,可快速把仪器采集的数据上传到PC机中进行数据处理及显示;通过配合各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的测试系统。 具有强大的电子系统:采用EEPROM存储校正系统,方便操作;具有一个电子快门,可使积分时间最短达到1毫秒,有效地避免探测器饱和;信噪比可以达到1000:1;  FLA6500可通过USB2.0接口与电脑连接。每台光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;采用的专业的测试软件,易于读取数据并支持热交换。技术指标: 接口:USB2.0 物理特性: 外形尺寸:180mm*110mm*50mm 探测器型号:滨松S7031-1006背照式陈列CCD 探测光谱范围:500~800nm; 像元:1024*64像元 像元尺寸:24.6mμm 像元阱深:~300,000电子 灵敏度:400nm:22光子/计数值;光学平台: 设计:F/4,对称交叉Czermy-Turner光路 焦距:101.6mm输入;101.6mm输出 入射孔径:70μm狭缝 光纤连接器:SMA905 半宽度:1nm FWHM 信噪比:1000:1 (全信号) A/D:16位 暗噪声:2.5RMS计数值 动态范围:25000:1单次探测 积分时间:5毫秒到120秒 杂散光:在600nm处<0.08% 在435nm处0.40% 校正线性度:>99.8% 电子特性 功耗:550mA@5 VDC 数据传输速度:全扫描到内存,USB2.0为5ms 计算机 操作系统:USB端口:Windows 2000/XP 串行端口:任意32位Windows操作系统 计算机接口:USB2.0 @ 480Mbps
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科学级高灵敏度仪相关的资讯

  • “高灵敏度拉曼光谱检测系统”通过验收
    2013年8月29日,由四川成都拉曼光电科技有限公司承担的&ldquo 高灵敏度拉曼光谱检测系统&rdquo 项目通过了四川省科学技术厅组织的专家验收。  该项目基于周期金属纳米结构,开展了高灵敏度拉曼光谱检测系统的研究,并建立了相关的仿真计算机模型及探测试验平台,成功开发出&ldquo 高灵敏度拉曼光谱检测系统&rdquo 。  该系统可应用于公共场所的安全防范,拓展了在痕量气体探测方面的应用,为在现场环境下非接触快速痕量检测爆炸物、毒气等危险物品提供了新的思路和解决方案。为人口密集的重要场所的隐藏易燃易爆物品的痕量检测提供操作简单方便、快速响应的高性价比检测系统。该系统不仅可以分散独立便携使用,也可以组网交互式协同使用,从而为机场、地铁车站等重要公共交通枢纽的安全、重要政府机关的安全,以及各类车辆等重要移动目标的安全提供可靠的监测系统。
  • 我国科学家高灵敏度太赫兹超导动态电感探测器技术研究获进展
    太赫兹频段(0.1-10THz)是探测早期冷暗宇宙及宇宙生命环境等的独特波段。太赫兹天文学的兴起得益于高灵敏度超导探测技术的发展。近年来,类似于光学CCD的太赫兹大规模阵列超导探测器技术发展迅速,在宇宙学和天体物理学研究中发挥越来越重要的作用。这类探测器主要包括超导动态电感探测器(KID)和超导相变边缘探测器(TES)两种技术。其中,KID探测器具有器件结构和读出电路均相对简单的优势,更易于实现超大规模阵列。   近期,中国科学院紫金山天文台毫米波和亚毫米波技术实验室在超导KID探测器技术研究方面取得新进展,基于相对较厚(120nm)的超导铝膜,在同一芯片上制备了0.35/0.85/1.4THz三频段超导KID探测器,并在1皮瓦(pW)以上光辐射时均观测到光子涨落导致的背景噪声,在1飞瓦(fW)以下光辐射时观测到准粒子产生—复合噪声,探测灵敏度达6×10-18 W/Hz0.5,远优于地面太赫兹天文观测的背景极限。   该研究有助于推动对超导KID探测器噪声机理的深入理解及未来更大规模、更高灵敏度太赫兹天文相机研制。   相关研究成果发表在《中国科学(英文)》上。研究得到国家杰出青年基金项目、中科院关键技术研发团队项目支持。   论文链接
  • 科学家研制出超高灵敏度光学超声传感器阵列
    近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术,开展基于硫系片上阵列器件结构的并行信号解调及光声计算成像相关研究。相关研究论文发表于Nature Communications。 基于硫系微环传感器阵列和数字光频梳解调技术的光声成像示意图。研究团队 供图近年来,李朝晖/沈乐成团队一直致力于搭建面向硫系微纳器件的制备平台,并依此开展多物理场的传感与成像应用研究。在算法研究方面,他们提出了基于先进光信息处理算法的数字光频梳技术,具有高效、大带宽以及多维解调等优势,并结合光学微腔实现双共振模式下的超声信号解调;在技术创新方面研发了具有高调制效率的非悬浮硫系声光调制器;在成像应用与调控方面开展了面向生物医疗的高通量全息成像和高速光场调控。这些研究成果表明先进光信息处理技术与新型硫系材料器件的结合在生物成像、医疗传感等方面具有巨大的潜力和前景。基于上述积累,该团队近日研制出包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列。该微环传感器阵列具有高灵敏度、大带宽和小尺寸等优点,其中单个微环传感器具有175 MHz(-6 dB)的检测带宽和2.2?mPaHz?1/2的噪声等效压力,性能指标领先。基于可调的数字光频梳技术,研究团队还研发了一套可与微环传感器阵列相匹配的高性能并行信号检测方案,对高速动态粒子、静态叶脉和活体斑马鱼等展示了光声计算成像结果。上述研究工作得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金和南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)的资助。

科学级高灵敏度仪相关的方案

  • 高灵敏度香豆素分析
    虽然目前的程序相对简单,但目的是确定香豆素在相关油中的浓度。本应用说明介绍了一个高灵敏度的系统,将浓度检测限提高到1%以下,并减少了定量限。关键词:FP-6300,荧光,材料,滤波器组
  • 利用MAS-DNP对电极进行高灵敏度表面化学检测
    NMR波谱有可能提供SEI的详细化学和结构信息。然而,由于NMR方法固有的低灵敏度,使它在高比表面积电极、高磁场的研究中受到限制,并且需要使用同位素富集,但这并非总是可行的。为了克服这种灵敏度上的限制,魏茨曼科学研究所和剑桥大学的研究人员采用动态核极化(DNP)方法。在最近出版的《物理化学快报》(4)中,该研究小组展示了DNP和低温(LT)NMR波谱是如何提高NMR测量的灵敏度,并开辟对构成SEI的复杂相进行高灵敏度表面表征的方法的。
  • 使用高灵敏度DAD同时分析微量成分
    以日本的制药行业为例,当提交含有新有效成分药品的申请时,如果原料药及制剂中原料药的杂质超出1日剂量 (作为原料药) 的0.03%~0.05%,必须提供报告。另外,在环境领域,以高灵敏度测定微量残留物质的要求正日益增长。检测器的性能成为满足这一分析要求的重要因素。日立高效液相色谱仪 “Chromaster”5430DAD实现了与UV检测器同样的低噪音/低漂移,可进行高灵敏度测定。 在此,使用对羟基苯甲酸酯类作为模型样品,介绍高浓度成分和微量成分的同时分析。同时对对羟基苯甲酸丙酯 (600 mg/L) 和对羟基苯甲酸乙酯 (0.03 mg/L)进行了测定。展示2种成分的浓度比为 (10000:0.5)即占主成分0.005%的微量成分的检出测定模型。

科学级高灵敏度仪相关的资料

科学级高灵敏度仪相关的论坛

  • 泵速提高灵敏度

    粗一些泵管或者泵速改变都可以提高灵敏度,那么泵速不超过圈能提高灵敏度?你有留意这个细节吗?

  • 如何提高灵敏度?

    1. 样品浓缩 样品浓度低于仪器检测限时,采用浓缩方法往往是提高分析灵敏度的有效途径。比如分析水和食品中的残留农药时,其浓度常常是ppb(10-9g/ml)到ppt(10-12g/ml)级,即使采用不分流进样注射5μL样品。单一组分的绝对进样量也难达到10-12g。一般GC检测器是达不到这一检测限的。所以必须对样品进行浓缩.常用的方法有:(1)液-液萃取之后挥发溶剂,然后再定容;(2)用固相萃取(SPE)进行浓缩。这两种方法均可使样品浓缩几个数量级,因而广泛应用于实际分析中(参见《色谱分析样品处理》分册)。但这种浓缩方法的明显缺点是费时、费溶剂、有可能损失样品、以及污染环境。 近几年迅速发展起来的超临界流体苯取(SFE)和固相微萃取(SPME)技术越来越多地应用于色谱分析中。尤其后者被认为是无溶剂萃取方法,它可与GC直接联用。实现自动分析。采用聚硅氧烷涂渍的萃取探头,用于GC/MS分析。可检侧到水中1~20pg多环芳烃。这是一种很有用的样品制备方法,目前已有几种极性和非极性探头涂层。2. 使用选择性高灵敏度检侧器 这也是色谱工作者提高分析灵敏度的常用方法。如分析含卤素化合物时采用ECD,分析含氮和含磷化合物时采用NPD,分析含硫和含磷化合物时用FPD等。还可用AED、MSD等较高灵敏度的通用型检侧器(参见《气相色谱检侧方法》分册)。3. 降低仪器系统噪声仪器系统噪声通常来自两个方面。一是仪器本身。如检测器噪声、电路噪声、色谱住固定相流失等;二是样品基质。如食品萃取物中含有很多杂质。前者可以通过采用选择性检渊器和低流失色谱柱来实现抑制。后者则需要对样品进行纯化。如采用SPE技术.但这同样有费时和样品损失的问题。另外。还可以采用顶空进样来消除样品基质的干扰,但这些方法只能很有限地提高灵敏度。 4. 改进进样方式 不分流进样、冷柱头上进样和程序升温进样技术,它们都可在一定程度上提高分析灵敏度,同时简化样品处理步骤,近年发展起来的大体积进样(LVI)技术更是一种有效提高灵敏度的方法采用比常规GC大几十到几百倍的进样量(5~500μL)就可提高灵敏度一到两个数量级。目前,很多商品仪器提供这种功能。【来源:实验与分析】

  • 在不增加样品浓度的情况下,如何提高灵敏度?

    灵敏度是指一定量的组分通过检测器时所产生电信号(电压:mV,电流:mA)的大小。提高仪器灵敏度是分析化学的一个永恒话题。就GC分析来说,仪器制造者和分析工作者总是设法制造高灵敏度仪器和开发高灵敏度方法。正是这种需求促进了仪器的发展,而仪器的发展又使法规制造者提出更高的检测灵敏度要求,这种互动是循环往复的。那么在不增加样品浓度的情况下,如何提高灵敏度?

科学级高灵敏度仪相关的耗材

  • 高灵敏度检测池
    高灵敏度检测池 安捷伦高灵敏度检测池——使灵敏度提高一个数量级的技术飞跃——为毛细管电泳中常见的灵敏度不够问题提供了解决方案。从而大大增强毛细管电泳在手性药物杂质分析、生物样品和环境中的目标化合物分析等方面的应用。宽线性范围可在一次分析中对主成分和 0.1% 的杂质同时进行定量。这将有助于对所有杂质进行测定,特别是分析手性剩余物。Agilent CE 系统的高灵敏度检测池与标准毛细管相比,不仅提高了10 倍以上的灵敏度,而且将线性范围扩展到2000 mAU 以上,提供了卓越的光谱功能。这些改进受益于专利微型机电技术,它将检测光程从75 μm 扩展到1200 μm,同时大大减少了杂散光。高灵敏度检测池的设计包含熔融石英池体和可拆卸的毛细管。通过检测池的光路使用黑色熔融石英制造,这大大减少了杂散光,确定了二极管阵列光谱仪的通光孔。此外,内部反射功能就像一个“光管”,保证进入检测池的光几乎100% 都被传导。这些特性大大增强了线性范围和卓越的二极管阵列检测器光谱性能。安捷伦高灵敏度检测池的特点信噪比提高10 倍检测器线性范围超过2000 mAU,可用于准确定量分析可拆卸的设计有利于快速更换毛细管,并降低操作成本特殊的毛细管几何尺寸保证了峰的对称性完整的二极管阵列光谱功能适合于所有安捷伦的CE 仪器订户信息:高灵敏度检测池说明G7100 CE部件号G1600 CE部件号高灵敏度检测池工具包G7100-68723G1600-68723包括检测池、一对内径为75μm的入口毛细管(72cm)和出口毛细管(8.5cm)、毛细管支架盒、装配用具(3个具有密封垫的装配螺丝,2个装配帽)、清洗溶液和CE附带的CD-ROMCE 池接头工具包—G1600-63200包括 3 个接头螺丝、2 个接头帽更换检测池—G1600-60027检测池清洗溶液,1 L—5062-8529
  • 高灵敏度检测池
    产品特点: 安捷伦高灵敏度检测池是一项技术上的飞跃,它使灵敏度提高了一个数量级&mdash 为解决CE常碰到的灵敏度不够问题提供了新途径。这一改进会大大增强在各领域应用的可能性,如手性药物的杂质分析、生物样品以及环境中的目标化合物等。线性范围扩大以后,可以在一次分析中对订货信息: 高灵敏度检测池 说明     部件号 高灵敏度检测池用具盒 包括检测池、一对内径为75&mu m 的入口毛细管(72cm) 和出口毛细管(8.5cm)、 毛细管支架盒、装配用具(3个具有密封垫的装配螺丝,2个装配帽)、 清洗溶液和CE附带的CD-ROM G1600-68723 CE 池接头工具包包括3个接头螺丝、2 个接头帽 G1600-63200 更换检测池 G1600-60027 检测池清洗溶液 5062-8529 高灵敏度检测池用毛细管附件包 说明   有效长度(cm) 部件号 带有8.5 cm 出口端的75 &mu m 毛细管工具包 56 G1600-68716 72 G1600-68715 88 G1600-68714 PVA 涂层75 &mu m 毛细管试附件包,出口为8.5 cm 56 G1600-68319
  • 高灵敏度检测池用毛细管附件包
    高灵敏度检测池 安捷伦高灵敏度检测池——使灵敏度提高一个数量级的技术飞跃——为毛细管电泳中常见的灵敏度不够问题提供了解决方案。从而大大增强毛细管电泳在手性药物杂质分析、生物样品和环境中的目标化合物分析等方面的应用。宽线性范围可在一次分析中对主成分和 0.1% 的杂质同时进行定量。这将有助于对所有杂质进行测定,特别是分析手性剩余物。Agilent CE 系统的高灵敏度检测池与标准毛细管相比,不仅提高了10 倍以上的灵敏度,而且将线性范围扩展到2000 mAU 以上,提供了卓越的光谱功能。这些改进受益于专利微型机电技术,它将检测光程从75 μm 扩展到1200 μm,同时大大减少了杂散光。高灵敏度检测池的设计包含熔融石英池体和可拆卸的毛细管。通过检测池的光路使用黑色熔融石英制造,这大大减少了杂散光,确定了二极管阵列光谱仪的通光孔。此外,内部反射功能就像一个“光管”,保证进入检测池的光几乎100% 都被传导。这些特性大大增强了线性范围和卓越的二极管阵列检测器光谱性能。安捷伦高灵敏度检测池的特点信噪比提高10 倍检测器线性范围超过2000 mAU,可用于准确定量分析可拆卸的设计有利于快速更换毛细管,并降低操作成本特殊的毛细管几何尺寸保证了峰的对称性完整的二极管阵列光谱功能适合于所有安捷伦的CE 仪器订户信息:高灵敏度检测池用毛细管附件包说明有效长度(cm)G1600 CE部件号75 μm 毛细管套装,带 8.5 cm 出口端56G1600-6871672G1600-6871588G1600-6871475 μm PVA 涂层毛细管附件包,出口为8.5cm56G1600-68319
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