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  • 2024

    10-8

    动态激光散射仪是一种用于测量颗粒或分子在流体中的尺寸、浓度和速度等参数的仪器。为确保其测量数据的准确性,需要进行定期的校准和维护。下面是关于如何校准动态激光散射仪的详细步骤:1、准备工作:在进行校准之前,需要确保其处于正常工作状态,所有零部件完好无损。同时,准备好标准颗粒或标准样品以用于校准。2、校准参数选择:首先确定需要校准的参数,包括颗粒或分子的大小范围、浓度范围和速度范围等。根据这些参数选择合适的标准颗粒或样品。3、校准颗粒浓度:将标准颗粒溶解在适量的溶液中,确保颗粒分...

  • 2024

    9-2

    离心场流分离仪是一种用于分离和分析大分子、胶体、纳米粒子等样品的液相色谱技术。为了确保仪器的准确性和延长使用寿命,需要对其进行适当的维护和保养。以下是一些基本的维护和保养步骤:1、清洁流动池:定期清洁流动池是保持离心场场流分离仪性能的关键。在每次实验后,使用去离子水或适当的溶剂冲洗流动池,以去除可能残留的样品。对于难以清洗的污垢,可以使用超声波清洗器辅助清洁。2、检查泵和阀门:泵和阀门是重要的组件,负责控制流动相的流量和压力。定期检查泵的工作状态和阀门的密封性,确保它们没有泄...

  • 2024

    8-30

    自动相对粘度计符合ASTMD5225标准,适用于测定高分子稀溶液的相对粘度,它的工作原理是测定溶剂和样品溶液连续地受迫流过两根串联的不锈钢毛细管(或者PTFE材质的毛细管,视应用而定)所分别产生的压降。无需手动进样、无需手动测量、无需手动清洗、无需人员看管;更高效、更稳定、更经济、更安全;具有全自动进样、全自动测试、全自动清洗、方位多通道恒温干燥及浸泡等功能;满足测量各种颜色的牛顿液体样品;进样仓具有恒温控制,保证样品不受外界温度变化的影响。主要功能在高分子化合物的分析中,使...

  • 2024

    8-2

    AF4/SEC自动切换阀是一种在色谱分析系统中用于自动切换不同分析模式的阀门。通常用于集成了多种检测器的分析系统中,如紫外检测器、直角光散射检测器和差分折光指数检测器,以及尺寸排阻色谱法(SEC)等。AF4/SEC自动切换阀的主要功能包括:1、模式切换:它能够在AF4(非对称流场流分离)模式和SEC(尺寸排阻色谱)模式之间自动切换,允许用户根据样品的特性和分析需求选择最合适的分离和分析方法。2、自动化操作:通过自动化控制,切换阀可以减少手动操作的需求,提高分析效率和重现性。自...

  • 2024

    7-5

    电场场流仪是一种用于测量细胞膜表面电荷的仪器。它通过在电极上施加电压,产生电场,使细胞发生极化,从而改变细胞膜表面的电荷分布。电场场流仪的关键技术特点包括以下几个方面:1、高灵敏度和高精度:它能够检测到微小的电荷变化,因此具有很高的灵敏度。此外,由于采用了精确的测量技术,其测量结果具有很高的精度。2、实时监测:也可以实时监测细胞膜表面电荷的变化,这对于研究细胞生理过程和病理变化具有重要意义。3、非侵入性:它是一种非侵入性的测量方法,不会对细胞造成损伤,因此可以在不影响细胞正常...

  • 2024

    7-2

    热场场流仪是一种非常先进的分离分析仪器,具有强大的分离功能,广泛应用于高分子材料、橡胶、生物大分子等领域的分析测试。在操作热场场流仪时,需要注意以下安全事项:1、了解仪器操作规程:在操作之前,务必详细阅读仪器的操作手册,熟悉仪器的工作原理、操作流程和注意事项。2、使用个人防护装备:在操作时,应佩戴适当的个人防护装备,如实验室大衣、手套和护目镜等,以防止可能的化学品溅射或烫伤。3、防止触电:确保仪器接地良好,避免因漏电而导致触电事故。在操作仪器时,不要直接接触电源插座和电线。4...

  • 2024

    6-28

    原理:热场场流分离技术是在一个上下温度差异高达100°C的热场作用下的分离通道内,没有使用任何固定相,根据分子的热扩散(布朗运动)原理来进行的。可以同时分离样品中的聚合物、凝胶和颗粒物。由于热场的分离不只是根据样品的分子尺寸来分离的,所以还可以分离相同尺寸的不同分子样品,弥补了凝胶色谱(SEC/GPC)的不足。特性:热场场流分离技术是在一个上下温度差异高达100℃的热场作用下的分离通道内,没有使用任何固定相,根据分子的热扩散(布朗运动)原理来进行的。可以同时分离样品中的聚合物...

  • 2024

    6-9

    动态激光散射仪作为一种高效的粒度分析工具,其原理基于激光遇到颗粒时产生的散射光强度波动,通过分析这些波动来测定颗粒的尺寸分布。下面将探讨它在纳米粒度分析中的应用及其重要性。动态激光散射仪能够提供准确且快速的粒度测量。在纳米材料的合成过程中,粒度控制是保证产品质量的关键因素之一。通过使用,研究人员可以实时监测纳米颗粒的生长过程,及时调整反应条件,以获得所需尺寸的纳米颗粒。这种实时监控的能力大大提高了纳米材料制备的效率和重复性。在纳米材料的应用研究中也扮演着重要角色。例如,在药物...

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