多维柱

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多维柱相关的厂商

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    天津多为莱博科技有限公司是专门提供低温及超导仪器设备的的供应商和服务商,是世界多家知名品牌在华代理,如美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS),美国IRLABS(Infrared Laboratories, Incorporated),美国GMW,英国ICE OXFORD,美国SI(Scientific Instruments, Inc.),美国AMI(American Magnetics, Inc.),英国TEMATI等。产品主要有液氦/液氮型低温恒温器、无液氦闭循环低温恒温器、超精细超低振动型低温恒温器、液氦/液氮型低温探针台、无液氦闭循环低温探针台、超导磁体探针台、电磁铁探针台,低温超导设备,各类太赫兹红外设备,低温监视器,温度计,电磁铁,超导磁体,超导电源,碳陶瓷温度计等等。 我们拥有良好技术背景的售前售后服务团队,为客户提供专业的技术服务,如安装、培训、维修、保养及仪器应用指导。同时我司也自主研发设计多项产品。本公司拥有多年从事服务业的丰富经验,秉持着诚挚服务的经营理念,以提供高品质产品及高附加价值服务为初衷,针对客户各方需求,提供完善的问题解决方案。您的一次信任,将换来我们为您提供的诚挚服务。
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  • 微著科技股份有限公司是一家专业从事于图形图像应用领域研究开发,力求为客户提供整套视觉解决方案的高科技企业。公司主要以研发为主,由一批多年从事于显微成像,机器视觉及大型自动化设备研发应用的经验人士及研究人员组成,专业涵盖生命科学成像,自动化控制,工业测量,电子,工控软件,模式识别等诸多重要领域。秉承自主创新与追求卓越的企业理念,持续不断地在用户关键应用领域进行技术研发投入,将最新的研发成果从实验室带到市场,转化为生产力以满足客户日益复杂的视觉需求。微著科技扎根广州,始终坚持合作共赢的企业理念,为了满足多样化的需求,我们专门设立了产品定制研发团队,能够根据客户的个性化需求,在规定的时间内,研发、生产出性能可靠、易于使用的交互式视觉产品,帮助您发挥您强大的市场和客户资源优势,让您在定制方案中获得最大的收益。我们期待与您的精诚合作!
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  • 鸿威有限公司是一家以会展多维视觉数字化互动营销解决方爱(简称会展MR)的平台型科技集团,成立于2002年10月,每年在回内和海外组织举办国际性展会50多场,展免而积超过70万平方米,服务参展商超过6000家,接待专业观众超过80万人次,集团聚各类专亚人才近500人,以广州总部为核心,向武汉、重庆、上海、北京、中山等重点地城辐射:开奇南非、巴西、迪拜、印度.俄罗斯、于耳其、英国、关国等国际会展布与。
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多维柱相关的仪器

  • OMxA多维调整架 说明:1. 调整维数:4~6维。2. 调整范围:● 四维:水平(Y)、竖直(Z):± 2mm;俯仰&theta y、偏摆&theta z:± 3° ● 五维:水平(Y)、竖直(Z):± 2mm;俯仰&theta y、偏摆&theta z:± 3° ;光轴方向的前后移动(X):6mm● 六维:水平(Y)、竖直(Z):± 2mm;俯仰&theta y、偏摆&theta z:± 3° ;光轴方向的前后移动(X):6mm;绕光轴的转动&theta x:360° 3. 后板开放式,方便光纤或激光器的电源线穿过前板。4. 激光扩束镜为基本型,带标准螺纹M22× 0.75,通过基本型可选配不同的转接器,可一物多用。5. 安装孔为通用M4及&phi 6.5沉头孔,方便安装。6. 各种转接器通用,使用方便。转接器型号:MAD(Mirror Mount Adapter)- M22-xx选型表:转接器选型表:
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  • PuriMaster-7000多维制备色谱系统 1、 两根色谱柱有效提高峰容量,用于分离复杂样品;2、 简单易用且功能强大的操作软件;3、 灵活的一维、二维切换系统;4、 自动进样器采用全封闭样品瓶,具有洗针功能,可避免样品污染;1、流量范围:0-200mL/min(更大流量可定制);2、压力范围:0-4000psi (0-27.580MPa),过压保护;3、波长范围:190nm-850nm(四波长同时检测),准确度:0.2nm;4、自动进样器:42位或144位;5、馏分收集容器: 15*150mm试管,位数160;1、高压四元梯度泵系统;2、混合器;3、四波长UV-VIS检测器;4、智能馏分收集器;5、二维色谱切换阀系统;6、溶剂槽;7、模块化液相工作站;8、制备柱(C18, Φ10× 250mm,10μm填料);由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • NFP-2462/3462系列多维超高精密手动平移台 说明:● NFP-2462是将单维的NFP-1462组合成XY二维的超高精密手动平移台,标准产品共3款,您也可以采购单维产品后,自行组合。● NFP-3462是在NFP-2462基础上,安装了Z轴,组合成XYZ三维的超高精密手动平移台,标准产品共3款,您也可以采购单维产品后,自行组合。 NFP-2462CC组合用产品NFP-1462C平移台两个 NFP-2462LL组合用产品NFP-1462SL平移台两个 NFP-2462RR组合用产品NFP-1462SR平移台两个 NFP-3462CCZ组合用产品NFP-1462C平移台 两个NFP-1462CZ平移台 一个NFP-462-Zkit 直角块 一个 NFP-3462LLZ组合用产品NFP-1462SL平移台 两个NFP-1462CZ平移台 一个NFP-462-Zkit 直角块 一个 NFP-3461RRZ组合用产品NFP-1461SR平移台 两个NFP-1461CZ平移台 一个NFP-461-Zkit 直角块 一个
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多维柱相关的资讯

  • 【瑞士步琦】近红外慧眼识“猪”——多维度快速分析比萨罗猪肉的品质
    多维度快速分析比萨罗猪肉的品质食品原材料通常都有一个或几个影响其价格的关键营养成分含量,但除此之外,有时还有一些理化指标则会间接地影响材料的品质等级,进而直接决定最终产品口感与风味。以肉类为例,主要有以下几方面影响着其质量的优劣:商业价值、肉的感官、营养与技术(加工和存储的适应性)特性。由此可以看出,营养特性只是决定其品质的冰山一角。对于企业而言,质量控制不仅涉及最终产品的质量检测,而是从原料到生产过程关键环节的全流程监控,这样才能够最有效率地生产出满足法规监管需求的产品,从而保障食品安全。相较于费时废力的传统检测方法,高效快速的近红外光谱技术在生产的过程控制中往往起着关键作用。在肉制品加工行业,不同来源地甚至不同饲养品种的肉可能其蛋白、脂肪含量接近,但实际采购价格却相距悬殊。而近红外技术在快速分析肉类的各种指标上可谓是大放异彩。尤其在市场巨大的猪肉加工中,近红外被广泛应用于测定不同部位猪肉中水分、蛋白质与脂肪的含量,也有用来分析肉的色泽、酸碱度等参数。此次分享的一项研究就是用近红外光谱技术从多个角度分析比萨罗猪肉的品质。当今人们愈加关注影响肉类品质的非构成方面的因素,如动物物种和品种等固有特征、地理来源、饮食来源、饲养方法及屠宰方式等。因此,肉制品生产商对于具有公认的来源地的优质肉类的兴趣就日益剧增。比萨罗猪肉与相关肉制品是被全球公认的优质产品,它是葡萄牙北部的一种土生品种。所以,能够快速地量化这一优质肉源的品质具有很强的现实意义。1研究数据在该研究中,共选取了 40 头饲养了 90 天以上且平均体重在 100 公斤的比萨罗猪,屠宰后储存在 4 ℃ 的冷库中 24 小时并计重。随后将其运送至布拉干萨理工大学农学院的肉制品实验室进行数据分析。测量前使用步琦 B-400 均质仪进行 5 至 10 秒的粉碎,取 100g 左右的样品进行检测,测量指标包括水活性(aW)、水分(Moisture)、灰分(Ash)、胶原蛋白(Collagen)、完整腰部持水力(WHC)、色素(Pigments)、熟肉剪切力(CT)、生肉剪切力(RT)、脂肪(Fat)和蛋白质(Protein)。其数据分布如下表所示:同时上述所有样品使用了步琦 N-500 傅里叶变换近红外光谱仪采集其近红外光谱数据用于后续分析,其原始光谱与各种预处理光谱图如下所示:作者分别采用了偏最小二乘(PLS)和支持向量机(SVM)两种算法对上述数据进行建模分析,40 个样品通过 KS 算法将 32 个(80 %)选为校正集,8 个(20 %)选为独立验证集,建模对校正集采用8折交互检验并执行 10 个循环进行模拟选出最优模型,然后对独立验证集的数据进行预测。2研究结果通过校正集数据在每种算法下的 80 次模拟建模,最终得到的模型参数如下表所示:作者在尝试了不同的参数发现,这些指标在使用PLS时往往需要的潜变量比较高(大于14 PCs),可能是这些指标大多与样品的近红外光谱之间的关系是非线性的,所以对于能够描述非线性关系的SVM在建模时就更低均方根误差。随后用上述模型预测独立验证集中数据结果如下表所示:验证结果也表明 PLS 对于所建的指标,部分指标的预测值和参考值之间是有较低误差与良好的线性关系,但也存在较大验证误差与较差的线性关系的指标。而 SVM 几乎可以较好地解释样品光谱与指标间的非线性关系,但也有诸如色素和持水力这两个线性关系较差的指标。该研究尽管收集的样品有限,但也为快速分析特定品种肉的质量给出了解决方案,同时为近红外光谱分析非线性参数提供了思路,展示了近红外在食品质量控制中的无尽潜力。3参考文献Foods 2023, 12, 470. https://doi.org/10.3390/foods12030470
  • 探微知著:微塑料多维检测技术的发展与应用
    微塑料(Microplastic)的定义是指尺寸小于5 mm 的塑料颗粒、微纤维或者薄膜等。从目前的研究报道看,微塑料在环境中的分布已极为广泛,从深海到高山,从极地到赤道地区,几乎无处不在。近几年微塑料的环境影响引起了全球的关注,它们能够被多种生物摄取,通过食物链的传递可能对生态系统造成长期且复杂的影响。此外,微塑料还能吸附水中的有毒物质,如重金属和有机污染物,这些物质可能通过食物链累积并放大,最终对人类健康构成潜在风险。微塑料逐渐成为一种需特别关注的潜在环境污染物,越来越受到研究人员和公众的关注。 “微塑料”的概念最早于2004年《Lost at Sea: Where Is All the Plastic? 》文章中被首次提出。2012年《The applicability of reflectance micro-Fourier-transform infrared spectroscopy for the detection of synthetic microplastics in marine sediments》文章发表,红外光谱技术被引入微塑料的定性表征检测,很荣幸珀金埃尔默的Spotlight红外显微成像系统担任了文章中检测微塑料光谱信息的任务。 2017年中国重点研发计划“海洋微塑料监测和生态环境效应评估技术研究”启动,同年3月份辽宁省海洋水产科学研究院起草发布了国内首个微塑料的检测标准《DB21/T 2751-2017 海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》。 △ 点击可查看大图 在微塑料科研和检测方法的发展过程中,珀金埃尔默始终和各行各业的客户合作,助力客户的科研和检测工作,改进完善微塑料的检测方案。 2018年,一项由新闻机构Orb Media组织的研究对全球11个国家的259瓶瓶装水进行了测试,结果显示其中93%的瓶装水样本含有微塑料。微塑料污染问题引起了国际社会的广泛关注,成为全球环境和健康议题的一部分。 微塑料相关领域的研究人员,采用了各种测试方法来确定微塑料在环境中的分布和来源。其中红外及显微红外光谱法,被用作检测和鉴别各种环境和样品基质中的微塑料的标准方法。珀金埃尔默的红外及显微红外已有完善的准确可靠检测方案,另外还充分挖掘不同检测设备的优势,将热分析-红外光谱-色谱质谱联用方法和单颗粒ICPMS方法引入微塑料研究,以提供微塑料多维检测数据,更好的服务于行业客户对全面表征数据的需求。 Part.1 ✦ ✦ 微塑料的红外及显微红外 光谱检测方案 ✦ △ 点击可查看大图 多尺寸 提供1.56微米以上多尺寸全光谱范围的微塑料的红外光谱法检测方案,可以根据测试尺寸要求的下限,自由选择不同的检测手段。现场检测大尺寸的微塑料,比如在船上直接检测拖网上的颗粒,可以直接使用红外光谱仪Spectrum 3或Spectrum 2。在实验室测试肉眼不可见的微米级别的微塑料,可使用Spotlight200i红外显微镜或Spotlight400红外显微成像系统。采用Spotlight200i红外显微镜,配合珀金埃尔默自主开发的微塑料自动分析统计软件,可以快速得到整张滤膜的微塑料的测试数据和尺寸统计等信息。下图是自来水样品过滤到滤膜上之后,整个滤膜全自动扫描微塑料光谱和微塑料自动计数的数据。 △ 点击可查看大图 测试10微米以下尺寸的微塑料,采用Spotlight400红外显微成像系统,配合ATR成像附件,最小可以原位测到1.56微米尺寸的微塑料。下图是海洋中贝类样品的小尺寸微塑料的ATR成像原位测试的数据。 △ 点击可查看大图 全光谱 珀金埃尔默方案提供微塑料完整的红外光谱图定性结果,光谱范围至少覆盖7800cm-1~600cm-1波段,保证谱图符合光谱学的定性三要素(特征峰位置、峰形状和峰强度),确保微塑料定性结果的准确无误。 其他使用局部波段的检测技术,会出现微塑料光谱图的误判情况,导致微塑料成分鉴定是不准确的。 △ 点击可查看大图 上图是高密度PE微塑料和ABS微塑料的全波段红外光谱图,在1900cm-1以上和900cm-1以下的波段有非常关键的特征官能团和指纹吸收峰(标阴影区域),如果只是采集中间局部光谱图,比如1900-900cm-1的谱图来定性微塑料,会缺少待测物质的特征信息,不符合光谱学的定性三要素,不能始终给出可靠的光谱学定性结果。 Part.2 ✦ ✦ 微塑料的热重-红外-GCMS 联用技术检测方案 ✦ 微塑料通常悬浮在水面,被生物摄入后进入食物链,并在体内蓄积。随着微塑料带来的环境问题越来越受关注,除了微塑料颗粒、纤维的定性定量研究外,越来越多的研究人员,也在研究微塑料吸附的污染物以及微塑料降解产物的成分相关信息。在研究开始早期,微塑料的热裂解气相色谱-质谱联用技术,被用于分析和鉴定微塑料及其裂解产物的分析。但是随着研究方法使用的深入,暴漏了一些方法的弊端,比如无法获得关于降解产物特性的充分信息,几乎无法获得关于降解产物形成时间的信息。 △ 点击可查看大图 珀金埃尔默将热重分析(TGA)-红外(IR)-气相色谱-质谱(GC/MS)联用方案引入微塑料研究,可以程序控制样品升温速率,实时分析微塑料基质中微塑料PE、PP、PS的总离子色谱图(TIC)数据热分解产生的产物,对逸出气体进行深入表征,获得更多关于降解产物特性的信息以及关于降解产物形成时间的详细信息。 下图为珀金埃尔默联用技术TGA-GCMS模式,悬浮液体中的微塑料(聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS))成分分析数据。 △ 点击可查看大图 另外珀金埃尔默联用技术的TG-IR模式,可快速的对可降解性塑料的成分进行界别,下面是可降解性塑料餐盘(上)和不可降解性塑料(下)的对比热红联用数据。 △ 点击可查看大图 Part.3 ✦ ✦ 微塑料的TGA-ICPOES 及单颗粒ICPMS技术检测方案简述 ✦ 微塑料吸附的污染物,有机污染物部分可以用前面所述的联机技术进行检测。可能吸附的无机污染物部分,可采用珀金埃尔默开发的TGA-ICPOES联用技术,对微塑料上吸附的重金属等无机污染物进行定性表征,如下图为微塑料的热失重和热重逸出气体的实时ICPOES响应曲线数据。 △ 点击可查看大图 单颗粒ICPMS(SP-ICP-MS)技术,也可作为一种快速筛选方式,作为微塑料表征手段的一种补充工具。 相比其他分析手段,SP-ICP-MS分析速度较快,可以在更短的时间内采集更多颗粒,并能提供粒度分布和颗粒浓度的更多信息。通过监测C13的信号,使用NexION系统的SP-ICP-MS,可以成功用作微塑料测定的筛选工具或补充技术。利用单颗粒ICP-MS分析技术采用的快速瞬时采集能力(NexION 系列ICP-MS高达100000点每秒),C13背景得以大大降低,从而实现纳微塑料颗粒的准确分析。将SP-ICP-MS与可鉴别微塑料成分的红外光谱技术相结合,可以获得有关微塑料的更全面信息。右图为SP-ICP-MS筛选塑料茶包中微塑料颗粒的分析数据。 △表1:塑料茶包中含碳颗粒结果 综上,珀金埃尔默仪器与解决方案,在微塑料检测技术的发展中扮演着关键的角色,不断推动各项测试技术的创新与更新。我们的微塑料检测方法开发团队不仅积极参与当前的研究工作,而且与不同行业的合作伙伴携手,共同推动检测标准的建立与完善。我们坚信,微塑料问题所在之处,正是珀金埃尔默技术和解决方案发挥作用的地方。珀金埃尔默的使命是致力于创造一个更加美好的未来,我们期望能够支持和帮助更多投身于微塑料研究和检测的科研工作者。我们共同努力,为了我们共同生存的地球环境的改善和可持续发展贡献力量。 关注我们
  • 国际在线研讨会—多维颗粒表征 (LUM)
    2021年1月27日至29日,Erlangen合作研究中心(CRC1411) -“颗粒产品设计”,2045优先项目 -“工业精细颗粒系统的高度特异性,多维组分化” 与德国LUM公司联合举办了一个关于颗粒系统多维表征的国际研讨会。来自工业以及学术界的专家将使用最新技术和最新开发的方法来探讨多维粒子表征的现状。 第六部分的分散体的沉降分析第二环节,Dietmar Lerche教授将给大家介绍“分析离心技术的进展 - 纳米颗粒的多维表征”,届时会结合LUMiSizer新的多波长功能做相关的分析。 参加研讨会是免费的,但必须注册才能通过ZOOM登录在线活动。 有关更多信息和注册信息,请扫描二维码访问以下研讨会网站链接: 注册成功后会收到会议详细内容,注册截至时间为2021年1月24日德国时间24时。 本次在线研讨会的官方语言为英语,时间为德国当地时间。 下面是3天的会议议程:

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  • 多维色谱与多阀多柱色谱

    [align=center][size=21px]多维色谱与[/size][size=21px]多阀多柱[/size][size=21px]色谱[/size][/align][size=16px] 现在随着技术的发展,检测设备的功性能在逐步提高,应用方法也在不断改进,致使检测能力直线提升。对于比较复杂的[/size][size=16px]混合[/size][size=16px]样品,如石油类、原油类、多组分空气、食品、生物制品、化工产品等[/size][size=16px]原来检测难度很大,要么不好准确的检测[/size][size=16px],要么需要经过很多[/size][size=16px]类很多[/size][size=16px]次[/size][size=16px]很长时间[/size][size=16px]试验[/size][size=16px]检测[/size][size=16px],将样品中各组分一一检测出来。现在不一样了,现在有质谱技术、联用技术(几种类型的检测器联用,比如[/size][size=16px]光谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]光谱,[/size][size=16px]光谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]色谱,光谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]质谱,[/size][size=16px]色谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]色谱,[/size][size=16px]色谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]质谱[/size][size=16px],质谱[/size][size=16px]+[/size][size=16px]质谱[/size][size=16px]等)、快检技术、[/size][size=16px]多维色谱等,检测更方便、快捷、准确。[/size][size=16px] 下面我们介绍下多维色谱技术及[/size][size=16px]多阀多柱[/size][size=16px]色谱技术。[/size][size=16px] 二维色谱[/size][size=16px]分离[/size][size=16px]技术一般指[/size][size=16px]一[/size][size=16px]套色谱分离系统中串联有两根不同分离[/size][size=16px]技术[/size][size=16px](或原理)[/size][size=16px]的色谱柱,包括不同选择性分离、不同极性分离、不同类型分离等,样品经过两根不同分离[/size][size=16px]技术[/size][size=16px]的色谱柱,进行一次和二次分离[/size][size=16px]的色谱技术。多维色谱就是分离系统中串联有多根[/size][size=16px]不同分离技术的色谱柱[/size][size=16px],样品在分离系统中经过多次分离,最终[/size][size=16px]完全分离[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 二维及多维色谱的优点是分离速度快、分离度好、能同时准确检测复杂样品中多种组分等。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中应用较多。[/size][size=16px] 多阀多柱[/size][size=16px]分离技术,和多维色谱有点区别,[/size][size=16px]多阀多柱[/size][size=16px]分离技术目前主要应用在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]中,它通常多是多根色谱柱并联,通过不断切换各阀(包括进样阀、[/size][size=16px]三通、六通、八通、十通、十六通、三十二通等[/size][size=16px]切换[/size][size=16px]阀等[/size][size=16px])[/size][size=16px]按照时间顺序给不同色谱柱进样,形成不同的分离通道[/size][size=16px]与检测通道[/size][size=16px],一次实验[/size][size=16px]可[/size][size=16px]完成一次或多次进样,一次实验[/size][size=16px]可[/size][size=16px]完成[/size][size=16px]复杂[/size][size=16px]混合样品[/size][size=16px]检测。[/size][size=16px] 多阀多柱[/size][size=16px]分离技术[/size][size=16px]多数是色谱柱并联连接,有少部分是混联连接,所以也有人将其称之为多维色谱。[/size][size=16px] 当然随着技术的发展,以后色谱分离技术会有更加多[/size][size=16px]更加复杂[/size][size=16px]的[/size][size=16px]分离模式,实验会更加[/size][size=16px]方便、快捷、准确。[/size]

  • 多维气相色谱

    多维气相色谱

    [align=left]1.多维色谱的概念[/align] 虽然现代毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]是一种高效分离技术,但对于非常复杂的混合物(如石油样品),仅用一根色谱柱往往达不到完全分离的目的。于是有人提出用多根色谱柱的组合来实现完全分离。第二根色谱柱与第一根具有不同的固定相或选择性。这样,混合物在第一根色谱柱上预分离后,将需进一步分离的组分转移到第二根柱上进行更为有效的分离,这就是多维 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 的基本思想。 多维技术经历了几十年的发展,特别是1984年Giddings的论文发表后,这方面的研究更为活跃。不仅有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url],还有HPLC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]、LC-LC联用,显示了 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 出色的分离能力。有人用多维色谱技术分离了含上千个组分的混合物。事实上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]/MS也是一种多维分离技术,即第一维为 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 的保留时间,第二维为MS的质荷比。保留时间坐标轴与质荷比坐标是相互垂直的。与此类似,多维色谱的两维均以保留时间为坐标轴,二者也是相互垂直的。理论上多维分离技术可以从二维到六维,但目前实际研究和应用的多为二维分离技术。我们下面讨论也只限于二维技术,而且仅讨论二维 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 技术([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url])。2.实现多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的方法 首先我们要明确,只有当第二根色谱柱能提供比第一根色谱柱更为有效的分离,获得更多的定性定量信息时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]才被称为二维技术。实现此目的的途径有两种,一种是采用不同的色谱柱,包括① 柱尺寸不同,如第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]用填充柱进行预分离,第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]用毛细管柱实现相对完全分离; ②固定相不同,如第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]采用非极性固定相将混合物按沸点分为几组,第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]采用相对极性的固定相或特殊选择性固定相实现侮组的进一步分离: ③ 相比不同或柱容量不同,如第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]柱容量大,对大量的样品进行预分离,第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]则采川柱容量相对小但柱效更高的色谱柱对来自第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的样品进行更详细的分离。实现二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的第二种途径是采用不同的操作条件,如不同的柱温程序和不同的载气流速。这往往需要较为复杂的仪器设备,比如要两个柱箱及相互独立的控制系统。 [img=,389,613]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801251650574582_4789_2384346_3.png!w389x613.jpg[/img] 两根[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]柱有多种组合方式。如图所示,其中A是普通单通道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]系统,可叫做一维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url],B为双通道并联柱系统,一次进样两根柱同时分析,可以提高工作效率。C为一维双通道检测系统,可进行选择性检测;D为一维串联柱系统,鼓大的总分离能力为两柱之和,但两根柱的固定相若不同,第一柱分离开的组分也可能在第二柱上共流出。E则为二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]系统,这里来自第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的组分可被捕集管T收集,然后送入第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]作进一步分离。两根柱的固定相不同,尺寸也可以不同,温度和载气流速等操作条件均可独立控制。3.多维 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 的目的 无论采用何种方式实现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]分离,其目的不外乎下面所列四种:(1)提高峰容量 采用两根色谱柱,如染其固定相不同,则总的峰容最将远大于两柱单独使用时的峰容量之和,最大峰容量可以是两柱单独使用时峰容量之乘积。故[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]对非常复杂的混合物的分离是很有用的。(2)提高选择性如果混合物中只有几种为日标化合物,就采用对这儿种日标化合物有特殊选择性的第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url],而第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]只是作为预分离方法将目标化合物与其他组分分离。比如异构体、特别是光学异构体的分离,第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]采用普通柱进行粗分,然后将相关组分送入第二 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] (如手性柱)进行选择性分离。(3)提高工作效率在很多情况下,待测目标化合物仅是混合物中少数几种组分,因此,只要这些组分从第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]柱流出而进入第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]后,第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]中的其他组分就可以用反吹或快速升温吹扫等技术放空。与此同时,第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]进行目标化合物的分离。这样就大大缩短了分析时间。在制备色谱中,这样做是很有效的。(4)提高定量精度分离效率提高,定量精度当然也就提高了。特别是痕量分析中,当痕量组分的峰紧挨着溶剂或主成分出峰时,我们可以将只含痕最组分的第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]流出物送入第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]进行分离。这样,溶剂或主成分的大峰就不会影响痕量组分的定量。4.多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的模式 目前,多维优的模式大体上分为两类,即部分多维分离和全多维分离。前者指第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]图上只有部分组分进入第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]进行二次分离。即所骨“中心切割(heat-cutting)”技术。后者则是将第一[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]分离后的所有组分都送入第二[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]进行二次分离,即所谓“完全(comprehensive)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]”。这两种模式在仪器要求上有很大的不同,下面就来讨论其仪器构造。

多维柱相关的耗材

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    MDS 6890™ 多维系统强大、简易并且价格低廉的系统,可将现有的 6890 GC 升级为多维系统;标准化设计用于 Agilent Technologies 安捷伦 6890 气相色谱仪;合并 EPC 和外部时间事件;简易安装;能够分离复杂混合物;可用于多个检测器(FID、ECD、NPD、TCD 和 MS)。此系统如何使用? 复杂样品可以在前柱被部分分离,然后选择流路片段切换到第二根柱子中,整个分离通常在不同的极性下完成;如果需要,前柱可以反冲洗以节省时间并且进一步保护柱子和检测器。怎样安装MDS 6890?MDS 6890 配有完整说明方便客户自己安装;此系统可用于任何0.32mm 内径或者更窄的毛细柱。应用:香精复合油的手性分析;浓缩痕量组分用于鉴定。石油分析石油中的苯;汽油的分析。多氯联苯PCBs /二噁英这些高毒性化合物特殊的同类分析MDS 6890™ 多维系统订货信息:描述货号MDS 6890™ 多维系统0933490EPC,用于 6890 GC (如果需要)0933491
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  • 微型电动驱动器–多位阀用
    微型电动驱动器 &ndash 多位阀用l CE 认证l 旋转方向可转换l 位置标记:带LED,RS-232 输出,BCD± 5Vl 手动控制:步进和复位功能,以及方向控制 l 遥控:带结点闭合的步进和复位功能,带BCD± 5V输出的直接位置存储,带RS-232输入的直接位置存储(RS-485可选)l 带keyed阀和加长杆的自动校准l 新颖的复合型l 电源变压器:110/220 VAC转24 VDC各种驱动器均可用于所有的多位阀,从2位到96位阀&ndash 告知驱动器在它整个360° 旋转中有多少停止位置,然后您可以只装一款驱动器即使您有4、6、8、10、12和16位阀,阀位置记忆被保持即使发生断电事故。方向的回转特征也就是:如果一个6通阀流路选择阀在流路1,而要选择流路6,可以选择向后退一步到流路6,而不用经过2、3、4和5。RS-232输入提供了各种命令,像位置存储、方向控制、最短的路径等。此系列的一款新产品为复合型,它将控制模块和步进电机/变频装置组合成一个整体,消除了对连接电机与控制器的电缆线的需要。多位微型电动驱动器l 标准电压24 VDC,包括转24VDC的变压器。l 包括一个2" 加长杆,3"、4"和6"加长杆也可选。哪一款用于哪种多位阀呢?阀系列 驱动器模式Valco 所有阀 EMTCheminert 高压 C54、6位阀EMH 8、10位阀EMTCheminert 低压 C25Z EMHC25 EMHC35Z EMHC45 EMT微型电动驱动器 &ndash 多位阀用种类紧密安装带keyed 2" 加长杆和现有加长杆配合使用 货号货号货号高速驱动器EMHEMH2EMHS高扭矩驱动器EMTEMT2EMTS复合型   高速驱动器ECMHECMH2ECMHS高扭矩驱动器ECMTECMT2ECMTSRS-232连接线I-22697
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