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  • 2025

    3-3

    多檢測器凝膠滲透色譜是一種用于分子量分布分析的高效液相色譜技術。多檢測器GPC廣泛應用于聚合物、蛋白質和其他高分子物質的分析,能夠在不同的檢測器協同作用下提供更全面、更準確的樣品信息。多檢測器GPC通過樣品分子在不同尺寸的孔徑中滲透的速率不同,依據分子大小分離樣品成分。較大的分子因無法進入所有孔隙,因而較早地被分離出來,而較小的分子則可以進入更多的孔隙,滯留時間較長。在傳統的GPC中,通常使用一個檢測器來監測樣品的分離情況。然而,單一的檢測器有時難以提供足夠的信息,尤其是當目...

  • 2025

    2-28

    提高分析效率和準確性:液相自動進樣器能夠實現樣品的自動化處理,顯著提高分析效率和準確性。通過精密的機械和電子組件,自動進樣器可以精確地將液體樣品注入流動相中進行分析,避免了手動進樣的誤差和不一致性。例如,UltiMate3000自動進樣器采用耐高壓進樣閥和極低的交叉污染率設計,確保了高精度和高重現性。多樣化的進樣模式:液相自動進樣器支持多種進樣模式,包括全量、半定量和無損進樣等。例如,AS-2920液體自動進樣器允許用戶根據實驗需求自由設置進樣量,適用于不同粘度系數的樣品。此...

  • 2025

    2-11

    多角激光光散射儀(MALLS)是一種用于測量高分子和生物大分子的分子量、分子尺寸及分子形態等參數的重要儀器,其原理主要基于光的散射現象和相關的物理理論。當一束激光照射到樣品溶液中的分子時,分子中的電子會在入射光的電場作用下發生振動,從而成為二次光源,向各個方向發射散射光。散射光的強度和特性與分子的大小、形狀、濃度以及入射光的波長等因素有關。根據瑞利散射理論,對于尺寸遠小于入射光波長的小分子,散射光強與分子濃度成正比,與入射光波長的四次方成反比,且在各個方向上的散射光強基本均勻...

  • 2025

    2-11

    非對稱電流動場場流儀是一種用于分離和分析復雜樣品中不同顆粒或分子組分的儀器。它在生物化學、食品科學、環境監測等領域有著廣泛的應用,特別是在高分子聚合物、納米顆粒以及生物分子的分離和分析方面。非對稱電流動場場流儀的核心原理是利用非對稱電流和流場的耦合作用,使得不同粒徑、不同電荷或不同物理性質的顆粒在流動過程中的遷移速度不同,從而達到分離的目的。其基本工作原理可以分為以下幾個步驟:1、樣品注入與流動場的作用:樣品首先通過入口被注入到分餾通道中。該通道通常由柔性膜或者其他材料制成,...

  • 2025

    2-8

    非對稱流動場流儀是一種基于流體力學原理的分離技術,廣泛應用于生物醫學研究中,特別是在分析復雜生物樣本中的大分子、納米顆粒、細胞等方面。其主要原理是利用流體的非對稱流動場將樣本中的組分按照其大小、形狀、密度等物理化學性質進行分離。非對稱流動場流儀在生物醫學研究中的應用如下:1、大分子和生物樣品的分離與分析突出的應用之一是用于大分子、聚合物以及生物樣本中復雜分子群體的分離。通過其非對稱流動場,可以高效分離分子大小在幾納米到幾微米之間的物質,尤其適用于處理復雜的生物大分子、聚合物和...

  • 2024

    12-31

    流動場場流分離系統用于測定液體樣品的分子量分布,分離通道在線連接紫外和熒光檢測器,通過調整方法可以檢測從0.3kDa至數百kDa的具有紫外和熒光特征的樣品分子量分布并進行半定量分析。快速、溫和的分離,可以兼容任何溶劑和緩沖液超高的分辨率(±1nm)沒有任何固定相的分離通道寬分離范圍:粒徑1nm~100mm/分子量1000Da~1012Da無需前處理及過濾,直接進樣復雜基質樣品可收集所需要的樣品,方便升級至制備級能夠連接各種檢測器,如在線串聯紫外、光散射、熒光、質...

  • 2024

    11-29

    符合ASTMD5225標準,適用于測定高分子稀溶液的相對粘度,它的工作原理是測定溶劑和樣品溶液連續地受迫流過兩根串聯的不銹鋼毛細管(或者PTFE材質的毛細管,視應用而定)所分別產生的壓降。相對粘度儀同時測定溶液和溶劑的粘度,避免了由于溫度波動和溶劑變化所引起的誤差,提高了測試結果的精度和重現性。液體在流動時,在其分子間產生內摩擦的性質,稱為液體的粘性,粘性的大小用粘度表示,是用來表征液體性質相關的阻力因子。絕緣油的粘度與一般液體的粘度概念相同,就是液體的內摩擦,即表示絕緣油在...

  • 2024

    10-31

    技術基本原理是大分子流過扁平通道,同時受到水平(channelflow)和垂直方向(crossflow)的流場作用;尺寸相對小的分子,受垂直方向的作用力較小,而向扁平通道中心平移擴散;而尺寸相對較大的分子,受垂直方向的作用力較大而更靠近聚集壁(accumulatedwall)。當流體對流時,因為底部為超濾膜,溶劑分子可以滲透并排到廢液;而樣品分子無法滲透至膜下,而靠近膜的上表面-聚集壁(accumulatedwall);液體分子的滲透形成了垂直方向的流場,使得尺寸小的組分向垂...

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