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  • GC气相色谱仪如何检测残留溶剂乙醇相关含量?

    乙醇俗称酒精,分子式C2H6O,分子量46.07,CAS号[64-17-5],应用领域极广,包括生物医疗、汽车燃料、有机原料、等多个领域,其中在药物在生产过程中部分需要添加乙醇才能保证药物达到使用要求,不同药物中参与过程的乙醇含量也不尽相同,像是常见的水中乙醇含量达到了40%-50%。乙醇还在药物制剂工艺中还可用做溶剂参与反应,可与水及多数有机溶剂混溶。但根据人用药品国际标准ICH指南中残留溶剂规定,用作溶剂时乙醇不超过0.5%(也就是5000ppm),为准确检测残留溶剂乙醇含量,分享一种利用顶
  • 酒厂生产过程中适合安装哪些气体检测仪?

    酒厂在生产过程中所产品的有毒有害气体,对人体有着严重的危害。采取一定的安全措施可以更有效的保护好工人受到有毒有害气体的伤害。葡萄酒厂和啤酒厂见的危害气体有二氧化碳。在发酵、清洁和装瓶期间发现的其它常见的有毒气体是:氯气、臭氧、二氧化硫、硫化氢、氨气。酒厂生产过程中产生的有害气体的危害1.二氧化碳二氧化碳这种气体人们对他的认识有限,大多数人不太知道,他本身就是有毒的。无气味、对皮肤无刺激性、人体不易察觉。一般情况下,二氧化碳对身体健康的影响表现为乏力、昏昏欲睡、睡不醒、呆滞、头痛、甚至会造成脑损伤
  • 超微量核酸分析仪如何检测蛋白

    蛋白和核酸不一样,具有很强的多样性。功能应用于检测那些含有Trp、Tyr残基或者含有Cys-Cys二硫键的纯蛋白,这些蛋白在280nm吸光度明显。超微量核酸分析仪器方法不需要构建标准曲线,而是检测吸光度后,直接计算蛋白浓度。显示紫外吸收光谱,检测280nm处的吸光度后计算浓度(mg/ml)。和核酸检测一样,记录显示的是10mm光程下的数据。在基座模式下可以最多检测90mg/ml的BSA而不用稀释。当检测样品的吸光后的光强小于200时(10mm光程下),软件会提示用户选择更小的测量光程,以保证测试
  • 七种气相色谱仪检测器的特点总结

    气相色谱是现代分析实验室常用的检测仪器,检测器是色谱仪的重要部件,本文总结一下七种气相色谱仪检测器的特点。气相色谱仪常用的几种检测器:1、热导检测器(TCD):热导检测器是根据不同物质具有不同热导系数原理制成热导检测器由于结构简单、性能稳定,而且线性范围宽,价格便宜,通用性好,因此是应用、的一种检测器,其主要缺点是灵敏度较低。2、氢火焰离子化检测器(FID):为质量型检测器,色谱峰高取决于单位时间内引入检测器中组分的质量在样品量一定时,峰高与载气流速成正比因此在用峰高定量时,应控制载气流速恒定!
  • 气相色谱仪分析条件该如何设定,看完本文就知道了

    气相色谱仪分析条件该如何设定?近年来,实验发展十分的迅速,气相色谱仪的应用也十分的频繁,在很多的环境、样品检测中气相色谱仪都能进行操作处理,但是在进行操作气相色谱仪时有很多的功能条件及样品分析等工作步骤要自行判断,那么你知道气相色谱仪分析条件该如何设定吗?接下来天恒仪器小编就来为大家详细讲解一下吧!(1)柱温的选择柱温是影响分析时间和分离度的重要因素。选择柱温的依据是样品的沸点范围,固定液的配比,允许使用温度,以及检测器的灵敏度。(2)载气的选择一般说来,痕量分析或毛细管色谱的载气纯化程度,要高
  • 微量硫分析仪的原理及使用方法

    微量硫分析介绍:我们常说的硫分析仪实际包括硫化氢分析仪和总硫分析仪。硫化氢分析仪是分析气体中硫化氢含量的仪器,根据测量原理的不同,硫化氢分析仪有如下几种类型。①醋酸铅纸带法硫化氢分析仪。它具有可靠,价格适中的优点,广泛用于硫化氢含量分析,是国标GB/T18605-2001规定的天然气中硫化氢含量测定方法。②紫外吸收法硫化氢分析仪。它可同时测量硫化氢和二氧化硫的含量,常用于硫磺回收装置,测量硫化氢和二氧化硫的比值。用于酸性气体和空气的进料配比。由于价格较贵,一般不用于单独测量硫化氢的含量。气相色谱
  • 气相色谱仪载气的纯度和选择原则

    操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以我们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度这类问题。根据每一家用户具体使用的哪一类(高、中、低端)仪器,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于:(1)分析对象;(2)色谱柱中填充物;(3)检测器。我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)仪器的高灵敏度,而且会延长
  • 基于虚拟仪器技术的气相色谱仪仿真软件

    基于虚拟仪器技术的气相色谱仪仿真软件气相色谱法具有分离效率高、样品用量少、灵敏度高和分析速度快等特点,广泛应用于石油化工、环境保护、生物分析、临床检验和食品分析等领域随着科学技术的发展,气相色谱逐渐向自动化和智能化方向发展。随着虚拟现实技术的不断发展,基于虚拟仪器技术的气相色谱仪仿真软件已成为实验室中的工具基于虚拟仪器技术的气相色谱仪仿真软件简介如下:一、软件设计内容:1.界面设计:界面设计应该符合气相色谱仪实际操作的步骤,方便用户使用软件应该包括气相色谱仪的主控制面板、进样器、色谱柱等虚拟仪器
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