非对称场流色谱系统

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非对称场流色谱系统相关的厂商

  • 南京仁华色谱科技应用开发中心是专业从事色谱仪器技术和应用研究开发、生产经营和服务的高科技企业,同时代理和配套国内外先进分析仪器。公司致力于气相色谱分析方案整体解决的研究,为客户从售前仪器选型咨询、分析方法开发、仪器安装调试、使用人员技术培训、售后技术支持等全方位提供交钥匙式一揽子价廉质优的服务,让客户真正“买得放心,用得安心”,彻底免除仪器使用的后顾之忧。  公司自2004年成立以来业绩不断扩大,成功完成了多项色谱分析方案的开发与应用:油品及馏份油模拟蒸馏气相色谱分析系统,燃气(包括天然气、液化石油气、人工煤气、合成燃气等)专用气相色谱分析及热值测定系统,炼厂气专用气相色谱分析系统,煤制甲醇催化制轻烃汽油气相色谱分析系统,大气中痕量笑气N2O专用气相色谱分析系统,大气中非甲烷总烃和苯系物分析系统,汽油中甲乙醇含量气相色谱分析系统,高纯氢微量杂质和纯度色谱分析系统,食品级二氧化碳中微量苯及其他芳烃含量气相色谱分析系统,有机化工产品中微量水份含量专用气相色谱分析系统(带反吹功能),工业级六氟化硫SF6过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,电子级八氟丙烷CF8过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,精丙烯、精乙烯全分析气相色谱系统,二甲醚气相色谱分析系统,沼气气体成份及沼液中有机酸气相色谱分析系统,矿井气气相色谱分析系统,加氢脱硫催化剂性能评价气相色谱分析系统,储油罐中油气含量在线分析气相色谱系统、秸秆等生物质高温汽化气体成份在线气相色谱分析系统等等。  多年来,公司成功运用国内技术领先的GC9890系列气相色谱仪为许多客户单位解决了各种应用分析课题,得到了广大在用客户的好评。目前公司与中国石油大学、东南大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京林业大学、西南石油大学、中国矿业大学、南京工业大学、中科院南京土壤研究所、江苏省农业科学研究院、安徽省产品质量监督检验研究院等科研院所均有良好的合作,从而赢得了高等院校、质检、科研机构、特种气体、环保、石化、化工、化肥、煤矿、制药、食品、电力、酿酒等众多领域客户的青睐。 由于GC9890B/A气相色谱仪等效采用了安捷伦公司5890气相色谱仪核心技术,许多用过安捷伦公司气相色谱仪的用户使用我公司产品也觉驾轻就熟,所以客户逐年增多。  公司拥有一支经验丰富、素质过硬的技术队伍,不乏具有长年在仪器生产、分析应用方面的高级工程师和专业技术人员,为客户仪器的顺利使用提供了强有力的技术保障。“诚信、守诺、服务社会”是我们的信念,“质量第一、信誉第一、真诚服务求发展”是我们的宗旨;为您服务,我们以此为荣;您的满意是我们不懈的追求,热忱欢迎您的惠顾。
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  • 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
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  • Aupos Scientific位于德国柏林阿德勒斯霍夫科技园。为了更好的服务中国市场,在河南郑州升龙国际二七中心设立了技术与销售服务为一体的高新技术团队:河南奥普斯仪器设备有限公司。Aupos Scientific主要产品有全自动高效液相色谱仪、蒸发光散射检测器、荧光检测器、光化学衍生器、高效液相色谱柱、体积排阻柱、糖分析柱、离子交换柱等全球高新技术的研究开发及生产,技术领先全球。Aupos Scientific以卓越的品质及强有力的专业前沿技术支持,服务于医药、食品、农业、环境卫生、石油化工、化肥、科研高校、商检等行业,深受全球用户的信赖。Aupos Scientific系列的二元高压全自动高效液相色谱系统采用全球最前沿的高新技术,不仅具备卓越的基本性能,更兼备强大的扩展功能,满足各种行业应用需求。所有面板一键启动让操作更简单,智能超强的软件控制,按键控制任意选,满足用户的所有操作习惯,标配了在线清洗装置,具备一键清洗功能,大大提升了的工作效率。整机质保2年,易损耗材单向阀、密封圈、柱塞杆均在范围之内。源自技术,享在工作,让HPLC分析变得更为轻松简便!Aupos Scientific系列的四元高压超高效液相色谱系统采用自动溶剂压缩补偿与脉动抑制技术,标配5通道(4个高压泵控流路1个自动清洗流路)不仅具备两元高压液相色谱系统的高压稳定性能,更兼备弥补四元低压液相色谱系统稳定性不足。仪器具有自动预约开关机、自动排空、自动切换色谱柱、自动切换检测器,真正实现色谱分析的完全自动化。满足各个行业应用需求!仪器采用模块化管理,操作全程由4级授权管理审计追踪软件控制,让操作更智能、简单。整机质保2年,易损耗材单向阀、密封圈、柱塞杆均在范围之内。源自技术,享在工作,让色谱分析变得更为智能、便捷、简单、高效!Aupos Scientific系列蒸发光散射检测器小巧轻便,以其高灵敏度高及强大的兼容性成为高端蒸发光散射检测器的全球首发!可与任何品牌HPLC连用,检测室的特殊惰性处理寿命可达 10 年,出厂标配模拟信号、数字信号输出双接口,模拟信号两档可调,满足不同行业的检测需求。整机质保2年,其智能简单的设计理念让繁琐复杂的实验分析成为一种科技享受!Aupos Scientific推出的新一代APS系列液相色谱柱产品,采用B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度99.999%)为基质,以独有的固定相键合技术和完全封尾技术进行生产,保证色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均极佳。1.5-10较宽pH范围满足条件的分析要求。极齐全的固定相种类(C18/C8/)、柱长和内径规格,提供宽范围的选择性。Aupos Scientific针对2015版《中国药典》特别开发了药典专用柱,柱效、分离度、相对保留时间和对称因子等参数的各项要求与药典完美结合,具有卓越的质量稳定性和高度的批间重现性,为制药企业对药品质量进行有效监控保驾护航。主要产品有:氨基酸专用柱/益母草专用柱/麻黄专用柱/葡甲胺专用柱/槟郎专用柱/硫酸软骨素专用柱/乳糖专用柱/胰岛素专用柱/头孢专用柱等,为新时代药品安全检测保驾护航!Aupos Scientific特别针对中国市场在中国区内组装、测试,包装.....大大降低了成本,以同行业中更优越的性价比及卓越的高品质,赢得了分析行业的信赖.经典奥普斯,源自技术,享在工作!更多高端仪器将陆续进入中国市场,让繁琐分析简单,是河南奥普斯仪器设备有限公司的责任,期待与您合作!
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非对称场流色谱系统相关的仪器

  • 8860 气相色谱 (GC) 系统为常规气相色谱分析建立了标准。8860 通过了安捷伦质量标准测试,拥有安捷伦无与伦比的可靠性和稳定性。8860 最多可配置两个进样口、三个阀和三台检测器(包括一台单四极杆质谱仪),可满足各种常规气相色谱应用领域的需求。8860 气相色谱系统内置的智能化功能可实现远程连接,能够让您监控气相色谱系统、检查系统日志,并在实验室外进行方法更改。直观的触摸屏界面可实时显示仪器状态信息。DA Express 和电子气路调节 (EPR) 等高性价比的选件使 8860 成为所有实验室的理想选择。8860 基于行业标准 7890 气相色谱的核心平台设计,将常规气相色谱的分析性能、可靠性和成本效益提升到前所未有的水平。特性:用于 GC 诊断和维护的高级仪器智能功能可帮助实验室管理人员更好地避免意外停机,尽可能减少误操作彩色触摸显示屏可访问气相色谱设定值、状态信息、配置和信号图,以确认分析正按预期运行浏览器用户界面可通过 PC 或平板电脑轻松访问,以便编辑方法和序列,访问高级智能功能,查看仪器状态并从实验室网络可及范围的任意地点(甚至在家中)运行诊断程序空白运行评估可识别并通知用户基线偏移、意外峰和基线升高等问题检测器评估可自动评估 GC 检测器校验标样,在诊断部分提供总结报告与上一代安捷伦气相色谱设计以及其他品牌气相色谱的设计相比,独特的第六代微流路 EPC 架构在可靠性和使用寿命方面有显著的改进,可以抵抗气体污染物,如颗粒、水汽和油8860 在所有进样口和检测器上使用全电子气路控制 (EPC),保证获得更好的保留时间和峰面积的重现性,获得更一致的分析结果,减少重复工作电子气路调节 (EPR) 选件通过压力和流量的高精度数字显示实现了简便的手动操作(可以使用 Agilent OpenLab CDS 软件记录实际压力和流量数据),与手动气路系统相比,具有显著的优势8860 EPC 和 EPR 具有环境温度和压力补偿功能,可得到更稳定的保留时间和检测器基线可选的氦气节省模块可以减少氦气的使用量和相关成本可选的氢气传感器模块系列 2 使用内置智能诊断功能持续监控运行状态,可及早检测到氢气泄漏并关闭气流,仅需每六个月校准一次即可绝大多数 Agilent OpenLab CDS 软件提供的保留时间锁定 (RTL) 功能,能够对使用相同方法和色谱柱的任意安捷伦气相色谱系统之间的色谱保留时间实现准确匹配8860 气相色谱的可选 DA Express 数据分析软件简化了数据分析、整合、报告和校准,特别适用于不需要大量数据处理或合规软件功能的用户能够自动调节检测范围的火焰离子化检测器 (FID) 具有宽动态响应范围,提高了定量准确度,同时大大降低了化合物浓度极高或极低样品的前处理要求单丝热导检测器 (TCD) 提供无漂移的稳定基线,无需单独的参比气路,或手动调节电位计独立的 ACT 标签提供了有关产品在其整个生命周期中对环境影响的信息性能指标GC/MS 兼容性单四极杆(不锈钢离子源)保留时间重现性0.06%典型压力控制0.01 psi双塔同时进样No尺寸(宽 x 深 x 高)58 cm x 54 cm x 49 cm峰面积重现性2% RSD微板流路控制技术 (CFT)否最大升温速率75 °C/min柱温箱冷却5.7 分钟内从 300 °C 降至 50 °C(室温 25 °C)检测器3气相色谱诊断 — 泄漏检查标准(手动盖隔垫吹扫)运行温度范围高于室温 +8 °C 至 425 °C进样口2阀3
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  • Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统彻底改变了用户执行气相色谱分析的方式,开辟了全面提高运行效率和业务成果的新途径。Intuvo 秉承了安捷伦气相色谱的卓越性能和稳定性,并采用重要的关键创新技术,一举打破了现有的重重操作限制,大大简化了操作、降低了运行成本并延长了仪器的正常运行时间。直接加热快速加热和冷却技术缩短了仪器的循环周期无密封垫圈连接快速接头技术确保快速、无泄漏操作芯片式保护柱技术可收集基质污染物,保护色谱柱,让色谱柱维护成为历史创新的流路能够让您完全重新构想气相色谱柱的大小、连接和加热功能。无密封垫圈的快速接头使任何经验水平的操作者都能实现完全无泄漏的连接。芯片式保护柱可防止下游组件被污染,从而无需截短色谱柱。这样的保护可使色谱柱无需维护。直接加热和独特的盘式色谱柱设计,仅需传统空气浴气相色谱的一半空间以及不到一半的能耗即可实现出色的加热性能。关键流路组件配备的智能 ID 钥匙提供了配置和色谱柱使用寿命等相关信息智能的故障排除程序可诊断系统中的问题,并能提供逐步的解决方案指南。无需再进行耗时的故障排除适用于 5977B、7000D 和 7010B 质谱系统的理想气相色谱OpenLAB CDS 和 MassHunter 软件为所有的气相色谱和气质联用系统应用提供了熟悉的操作环境。兼容各种自动进样器,包括用于液体进样的 7693A 和 7650A 以及专门用于顶空分析的 7697A 。性能指标GC/MS 兼容性单四极杆三重四极杆保留时间重现性0.008%典型压力控制0.001 psi双塔同时进样No尺寸(宽 x 深 x 高)27 cm x 69 cm x 51 cm峰面积重现性1% RSD微板流路控制技术 (CFT)集成(反吹,分流)最大升温速率250 °C/min柱温箱冷却3 分钟内从 450 °C 降至 50 °C(室温 22 °C)检测器2气相色谱检测器 MDLs优质气相色谱诊断 — 泄漏检查自主,无人工运行温度范围高于室温 +10 °C 至 450 °C进样口1阀1
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  • LC600等度液相色谱系统用于复杂成分混合物的分离、定性与定量,广泛应用于化工、制药、食品、饲料、畜牧等相关行业。LC600等度液相色谱系统具有优异的性能,稳定耐用。优化的输液泵 双柱塞杆串联设计,采用凸轮驱动,悬浮式柱塞导向的安装方式,数字脉动阻尼器,使得输液脉动低;步进电机细分控制使泵运行平稳;高质量柱塞杆和密封圈提高了仪器稳定性和耐用性。保证系统低故障率,安全可靠性。 稳定可靠的溶液输送系统,色谱泵持续运转,满足实验室需求。优质的单向阀,保证液体在管路中单一方向安全输送。 标准配置的在线清洗功能,随时冲洗泵内柱塞杆残留缓冲盐,减少柱塞杆与密封圈的磨损,实现免维护良好的光谱信息 平面全息光栅,高精密度正弦光栅驱动技术,石英镀膜光学元件波长程序 针对复杂混合物中各化合物在不同波长下的响应差异,用时间程序切换波长进行分析,与传统紫外-可见检测器相比,能够在一定程度提高化合物的测定灵敏度组分收集器 二维运动模式,PC机控制模式,支持时间和电压等六种收集模式,可与制备色谱无缝连接组合成自动收集制备色谱
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非对称场流色谱系统相关的资讯

  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/ 官网:http://www.bmftec.cn/smart
  • 复享光学-R1在手性超表面非对称光学传输效率测量中的应用
    【概述】光学手性超构表面是由亚波长尺度单元所组成的平面或准平面光子器件。非对称传输是手性超表面的一大光学特性,该特性可应用于集成光路中的光学二极管,与电二极管类似,光学二极管要求器件具有单向性。目前,单层手性超材料中,非对称传输率在理论上被限制在 25% 以内,并伴随很高的吸收损耗,这成为该材料作为光学二极管的应用阻碍。而通过多层三维结构去实现非对称传输,虽然能将传输率突破 25%,但是其加工工艺更加复杂、困难,尤其是亚微米尺度以下的多层结构精准对准目前还很难实现。图1,单层手性超表面2022年,南开大学泰达应用物理学院齐继伟副教授在 Optical Express 上发表了一篇题为《Asymmetric reflection based on asymmetric coupling in single-layer extrinsic chiral metasurfaces》的文章。作者制作了一种单层手性超表面,创新地以圆偏振光斜入射反射的形式提升了非对称传输率,获得了与三维结构相当的非对称传输率。 【样品 & 测试】作者采用电子束光刻技术与金属镀膜技术在石英基底上制备了横向周期 1000nm,纵向周期 650nm 的单层 U型分裂环,该分裂环厚度 100nm,环形宽度 200nm,环形半径 350nm。为观测不同角度倾斜入射的反射情况,作者使用了复享光学的角分辨光谱仪R1,借助设备的自动旋转模块,灵活调整入射角与接收角,实现多角度反射光谱测量。同时,得益于角分辨光谱仪中的通用光学元件插口,作者使用线性偏振片与四分之一波片形成左旋与右旋圆偏振光,轻松获得合适的实验条件。图2,测试示意图作者通过模拟和测量左旋圆偏振光与右旋圆偏振光倾斜入射时超表面的反射光谱,并对比了正向入射与反向入射在 30°~45° 之间的测量结果,如图3 所示。研究发现,在 1120nm 处,右旋圆偏光正向入射与左旋圆偏振光反向入射的反射光谱均呈现出较宽的反射峰;在 1650nm 和 1075nm 处,右旋圆偏光反向入射与左旋圆偏振光正向入射的反射光谱分别显示出相对较窄反射峰。这一结果与 COSMOL 的模拟结果一致。通过理论分析结合实测光谱,作者发现 1120nm 处的反射峰源于四极局域表面等离子体共振模式,而 1650nm 和 1075nm 处的反射峰则源于表面晶格模式。这些发现为深入理解手性超表面的光学特性提供了重要线索。图3,U型分裂环超表面30°~45°反射光谱:(a,b)COSMOL模拟结果;(c,d)角分辨光谱仪测量结果进一步研究中,作者分别对比左旋圆偏振光与右旋圆偏振光正反向反射效率差异,如图4 所示。值得注意的是,反射效率差异在 1000~1600nm 波段最高可达 40%,突破了二维非对称传输理论效率 25% 的限制。图4,圆偏振光非对称反射效率测量结果【总结】作者制备了一种基于单层手性超表面,旨在实现巨大的非对称反射,并将圆偏振光斜入射反射作为关键步骤。复享光学的角分辨光谱仪R1 具备高度适应性,能够轻松适应不同的实验条件,包括变化角度、偏振、相位延迟等参数。这一设备对研究以调控光束特性为主要功能的超表面至关重要。图5,文章对复享光学 R1 的标注【参考文献】 ✽ Fu, Xianhui, et al.Asymmetric reflection based on asymmetric coupling in single-layer extrinsic chiral metasurfaces. Optics Express (2022).

非对称场流色谱系统相关的方案

非对称场流色谱系统相关的资料

非对称场流色谱系统相关的论坛

  • 非对称流动场在环境科学领域的应用简介

    各位新老朋友,大家好!我们开辟这个论坛的目的,就是在产品推广过程中,深刻感到许多用户对场流分离仪的认识非常浅显,对于什么是场流分离技术,其原理、主要应用等了解非常少,更为严重的是,随着这几年我们在中国市场逐步打开局面,特别是中科院、国家计量院等具有影响力的科研单位采购了我们的仪器,引来了竞争对手的恶意竞争,他们的不实之词使得原本就心存疑虑的客户更加拿不定主意了、迷茫了、糊涂了。我们觉得特别有必要向广大用户宣传介绍什么是真正的场流分离技术及其应用,避免因为混乱的市场竞争、不正当的商业行为,把场流分离仪技术这么一个具有相当高科技水平的分析仪器的好名声给毁了,就像竞争对手已经毁了多检测器GPC的好名声一样。从近期开始,我们将根据场流分离技术的不同典型应用,向大家介绍场流分离技术。我们首先选择了较为容易接受的、比较通俗易懂的环境科学领域的应用,也就是类似液质联用的场流与元素质谱仪联用FFF-ICP-MS,简称场-质联用,作为我们这个论坛的第一个系统的产品与应用的宣传介绍。稍后,我们还将推出:离心场在纳米材料领域的应用介绍、热场在聚合物分子量分布分析中的应用、高温非对称流动场HAT AF4在聚烯烃分子量分布测试中的应用、非对称流动场在生物大分子材料领域的应用等几个介绍板块。并陆续上传相关的PPT文件供大家参考。场-质联用,在国内用户来说好像是挺陌生的,其实在国外早已不是什么新鲜事儿了,德国巴登符腾堡州的卡尔斯鲁厄大学的环境科学研究中心,有三套场-质联用仪。奥地利维也纳大学,也是欧洲著名的环境科学研究机构,其场质联用技术的实践也是傲视群雄的。可以说,场流分离仪在环境保护领域的污染物的形态分析方面做出了相当大的贡献。基本组成:非对称流动场(室温型或中温型)+紫外-二极管阵列检测器+DLS激光粒度仪+ICP-MS分析目标样品:江河湖海中的水、沉积物中的大分子/大尺寸样品,如:腐殖酸、凝胶微球、粘土颗粒,及其附着的重金属元素腐殖酸、粘土颗粒和凝胶微球,都是尺寸较大、分子密度较小、特性粘度较大、在色谱柱中的压力下很容易被破坏的样品,因此不适合用色谱柱的方法 分析其尺寸和尺寸分布以及其附着物重金属,而没有固定相填料的场流分离通道就是最佳选择!其空心的分离通道,保持了样品的原貌。由于这类样品具有很大的表面积和化学不活泼性,使其很容易附着重金属离子等弱电性离子,这恰恰是重金属元素实际的存在方式。过去,人们常用离子色谱-元素质谱连用分析水中金属元素,这种方法往往不易检测到重金属,因为重金属元素大多数是弱电性的,往往不是以离子形式单独存在。而对于土壤、沉积物等固体样品,则往往采用多种样品前处理方法浓缩、富集等,然后再用色谱-质谱联用仪分析,这样做,一来实际测试中的重复性、重现性不佳,二来破坏了样品原貌,无法通过形态分析追根溯源。而场质联用,则完全没有了上述这些问题。参看附件的文献。

  • 非对称流场流分离技术的现状及发展趋势

    [color=#333333]场流分离是生物分析领域一项成熟的技术,将流体与外场联合作用于待分离物质,利用分析物某些理化参数上的差异进行分离。非对称流场流是其重要的分支之一,所施加的外力场为垂直方向的液流,分离过程于开放型的通道中在某种组成的载液迁移推动下进行,主要根据分析物与垂直施加的第二维液流之间的相互作用完成分离。非对称流场流在蛋白质、蛋白质复合物、衍生纳米级/微米级粒子、亚细胞单元和聚合物等分离中的应用日益广泛,主要归功于其直接应用于生物样品时可进行无损分离,因此生物分析物如蛋白质可以在生物友好型的环境中完成分离而不改变其构型,也无需使用降解载液。分离设备便于保持无菌状态,分析物可在生物友好的环境中维持其自然状态。该文简要描述了场流分离原理并罗列出其在生物分析领域一些卓越的发展和应用。 [/color]

  • postnova最新推出电场流与非对称流动场组合的场流仪EAF4

    近日,德国postnova分析仪器公司最新推出了EAF4仪器,即:电场流与非对称流动场组合的场流分离仪,既可以是一套新仪器,也可以在现有的AF2000AT/MT型仪器基础之上,升级PN2410电场流模块,同时还需要升级软件、新的电场流+非对称流动场的分离通道。电场流的应用,主要是在生物大分子领域的蛋白质类样品、聚电解质型的聚合物、聚合物纳米-微米颗粒等等。很快,我们这边还会有进一步的资料,我会第一时间发布出来,供大家参考。

非对称场流色谱系统相关的耗材

  • 1200 系列纳流液相色谱系统 G1379A
    产品特点:Agilent 1200 系列纳流液相色谱系统适用于高灵敏度纳流电喷雾质谱的纳流液相色谱Agilent 1200 系列纳流液相色谱将安捷伦独特的电子流量控制 (EFC) 与主动反馈和实时流量调节相结合,以输送与系统反压无关的恒定流速。具有电子流量控制的 EFC 是实现可靠稳定的纳流性能的黄金标准。Agilent 1200 系列纳流液相色谱容易使用,只需要用户简单地输入需要的纳流设置值,就可以得到精确的流量和梯度,从而保证了保留时间的重现性和高灵敏度纳流质谱性能所需要的稳定离子。无与伦比的纳流性能和稳定性* 与常规液相色谱相比,灵敏度提高了 3500 倍*典型流速范围在 0.1-1 μL/min,可扩展到 2.5 mL/min * 与其他厂商的质谱仪兼容订购信息:Agilent 1200 系列纳流液相色谱系统说明部件号1200 系列微量真空脱气机G1379A1200 系列纳流泵G2225A1200 系列微量多孔板自动进样器G1377A1200 系列自动进样器温控装置G1330B
  • 用于纳流色谱系统的PEEK涂层熔融石英毛细管
    用于纳流液相色谱系统的PEEK 涂层熔融石英毛细管订货信息:起始端(A)结束端(B)材料内径(mm)长度(mm)接头类型起始端接头类型结束端部件号切换阀色谱柱FS/PK25100MPWPFG1375-87320EMPV 比例阀流量传感器FS/PK25220WGMP/WGG1375-87321流量传感器进样阀FS/PK25350MP/WGMPG1375-87322切换阀色谱柱FS/PK25550MPWPFG1375-87323切换阀色谱柱FS/PK25550MPWPFG1375-87323切换阀色谱柱FS/PK25700MPWPFG1375-87324切换阀色谱柱FS/PK50100MPWPFG1375-87325进样阀进样器针座或第二个泵FS/PK75650MPWG/WPFG1375-87327
  • 生物惰性液相色谱系统的备件G5667-60500
    产品信息: agilent 1260 infinity 生物惰性液相色谱系统的备件 1200 bar 可拆卸接头(SV)5067-47331200 bar 可拆卸长接头(SLV)5067-4738钛接头(SLB)G5611-60502生物惰性低扩散热交换器G5616-60050 订购信息: agilent 1260 infinity 生物惰性液相色谱系统的备件起始端(a)结束端(B)材料内径(mm)长度(mm)接头类型起始端接头类型结束端注释部件号泵温控自动进样器Ti0.17700SLBSLVA 端已预装配G5611-60501泵手动进样阀Ti0.17900SLBSLVA 端已预装配G5611-60502泵进样器Ti0.17400SLBSLVA 端已预装配G5611-60500进样器检测器PK/SS0.17400SVSV G5667-60500手动进样器检测器PK/SS0.17500SVSV G5667-60501自动进样器进样阀自动进样器分析头Ti0.17160SLBSVA 端已预装配G5611-60503阻尼器泵头Ti0.6234SLBSLB仅用于泵。A 和 B 端已预装配G5611-67301出口球阀阻尼器Ti0.6248SLBSLB仅用于泵。A 和 B 端已预装配G5611-67300自动进样器进样阀色谱柱PK/SS0.17100SVSV已包括在生物惰性毛细管启始工具包内;用于两位/六通阀和 4 色谱柱选择阀G5667-60502自动进样器进样阀色谱柱PK/SS0.17150SVSV已包括在生物惰性毛细管启始工具包内G5667-60503自动进样器进样阀色谱柱PK/SS0.17200SVSV已包括在生物惰性毛细管启始工具包内G5667-60504自动进样器进样阀色谱柱PK/SS0.17300SVSV已包括在生物惰性毛细管启始工具包内;用于两位/六通阀和 4 柱选择阀G5667-60505自动进样器进样阀色谱柱PK/SS0.17 SVSV生物惰性低扩散热交换器G5616-60050
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