
- 2025-01-10 10:50:07流體科學實驗設(shè)備
- 流體科學實驗設(shè)備是用于研究流體運動規(guī)律、物理特性及化學變化等科學實驗所需的裝置。它包括流體動力學實驗裝置,如管道流動實驗臺、風洞與水洞等,用于模擬流體在不同條件下的流動狀態(tài);流體靜力學實驗設(shè)備,如流體壓力分布測量系統(tǒng),探究流體靜止時的壓力分布;還有涉及流體化學反應(yīng)的實驗裝置,如流動反應(yīng)器,用于研究流體在流動過程中的化學反應(yīng)。這些設(shè)備在科研、教學及工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。
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流體科學實驗設(shè)備資訊
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- 歐美大地為高職高校提供高性價比流體科學實驗設(shè)備
- ?歐美大地儀器公司為高職高校提供高性價比的流體科學實驗設(shè)備。歐美大地儀器所提供的流體科學服務(wù)單元FS-SU被設(shè)計用來配合Armfield提供的流體科學實驗。
流體科學實驗設(shè)備產(chǎn)品
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流體科學實驗設(shè)備問答
- 2024-11-07 15:25:22超臨界流體色譜圖解讀,超臨界流體色譜屬于液相色譜嗎?
- 超臨界流體色譜(SFC)作為一種高效的分離技術(shù),近年來在化學、制藥、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。該技術(shù)基于超臨界流體的特性,結(jié)合色譜分析原理,可以實現(xiàn)復雜樣品的快速分離和精確分析。超臨界流體色譜的基本原理超臨界流體色譜是一種利用超臨界流體(如二氧化碳)作為流動相的色譜技術(shù)。在超臨界狀態(tài)下,流體具有液體和氣體的雙重特性,既能提供高溶解度,又具備氣體的流動性。這使得超臨界流體能夠有效地穿透色譜填料,進行樣品分離。色譜圖的結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵參數(shù)超臨界流體色譜的分析結(jié)果通常表現(xiàn)為色譜圖,圖中橫軸表示時間或流動相的體積,縱軸則反映的是檢測器響應(yīng)強度。色譜圖的解讀需要關(guān)注以下幾個參數(shù):保留時間:樣品組分通過色譜柱的時間,通常用于推測化合物的極性、大小等物理化學性質(zhì)。保留時間越短,表示化合物的溶解性越強,分離效率較高。峰面積:峰面積與樣品濃度成正比,可以用來定量分析各組分的濃度。峰形的對稱性與分離質(zhì)量直接相關(guān),若出現(xiàn)拖尾或前沿現(xiàn)象,可能意味著分離不完全或檢測器反應(yīng)存在問題。分離度:分離度是評價色譜分離效果的重要指標,反映了不同組分的分離程度。良好的分離度意味著樣品中的不同化合物能夠被有效地分開,減少交叉干擾。色譜峰的形態(tài):理想的色譜峰應(yīng)為對稱的尖峰。如果峰出現(xiàn)尾跡或前沿,可能是由于樣品與固定相的相互作用不完全,或者檢測條件不適當。影響色譜圖質(zhì)量的因素在實際操作中,多個因素可能會影響超臨界流體色譜圖的質(zhì)量。常見的影響因素包括:溫度和壓力控制:超臨界流體的溫度和壓力是調(diào)節(jié)分離效果的關(guān)鍵因素。溫度過高或過低會影響流體的溶解能力,進而影響樣品的分離效果。流動相的選擇:不同的流動相對分離的效果有顯著影響。例如,二氧化碳可以與少量的極性溶劑(如乙醇)混合,以優(yōu)化分離過程。色譜柱的選擇與維護:色譜柱的材質(zhì)、尺寸、孔徑等參數(shù)對分離效果至關(guān)重要。色譜柱的老化、堵塞或者污染都會導致峰形不良或分離不完全。數(shù)據(jù)解讀的常見挑戰(zhàn)在分析超臨界流體色譜圖時,可能會遇到一些挑戰(zhàn)。常見的問題包括峰形異常(如拖尾、前沿等)、分離度不足以及低靈敏度的檢測。超臨界流體色譜在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢超臨界流體色譜相較于傳統(tǒng)的液相色譜和氣相色譜,具有更高的分離效率和更快的分析速度。它不僅能處理熱不穩(wěn)定的樣品,還能實現(xiàn)多種化合物的快速分離,尤其在制藥、環(huán)境監(jiān)測、食品分析等領(lǐng)域中具有獨特的優(yōu)勢。
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- 2023-01-09 21:06:21點擊閱讀,一場科學實驗揭露真相!
- 前言Thermo Scientific Ramina 過程分析儀是一款拉曼光譜分析儀器,旨在為研發(fā)過程的任何階段提供快速、穩(wěn)健、可擴展和可靠的分子識別、定量和表征。它采用了“一體化”的設(shè)計,利用易于更換的高壓滅菌探頭,滿足但不限于上游生物過程監(jiān)測或灌裝和成品表征的各種分析需求。化學計量學分析允許用戶開發(fā)一個數(shù)據(jù)模型,根據(jù)分析儀的數(shù)據(jù)用以監(jiān)測多種分析物的濃度。從時間和資源的角度來看,建立一個準確而可靠的化學計量學模型需要大量的投資。因此,化學計量模型必須可以在不同儀器之間使用,以充分利用這一投資的價值。一旦化學計量模型被開發(fā)出來,它就可以傳遞給任何 Ramina 過程分析儀使用,以高度準確的模型精度并行監(jiān)測多個反應(yīng)器。在不同系統(tǒng)硬件之間傳輸化學計量學模型時保持的測量準度和精度,確保了客戶在使用新儀器或新的高壓滅菌探頭時不必重新構(gòu)建模型。實驗設(shè)置為了證明復雜的化學計量模型的可轉(zhuǎn)移性,我們評估了 Gibco?DMEM 生長介質(zhì)中的三種相關(guān)分析物:葡萄糖、谷氨酰胺和乳酸鹽。三種分析物在生物反應(yīng)器中都在 g/L 濃度范圍內(nèi),葡萄糖在0-12 g/L范圍內(nèi),谷氨酰胺0-2.5 g/L范圍內(nèi),乳酸0-20 g/L范圍內(nèi)。通過使用一套校準標準的 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀中收集光譜,建立了化學計量學模型。在每種分析物的相關(guān)濃度范圍內(nèi),采用均勻設(shè)計方法選擇24個隨機濃度的樣品,然后將該模型應(yīng)用于8個驗證樣品,驗證樣品的光譜使用10臺不同的 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀進行測量。為最 大限度地提高與分析物濃度對應(yīng)的特征光譜的信噪比對采集參數(shù)進行了優(yōu)化。優(yōu)化后的參數(shù)為15s積分時間,450mw 激光功率,自動暗背景信號校正,重復采集10次光譜后取平均。該模型能夠以非常好的準確度和精度預(yù)測8個樣品驗證集所有三種分析物的濃度。本研究中評估的每臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀都包括一套獨特的硬件,由光譜儀主機、光纖電纜和生物反應(yīng)器探頭組成。每種分析物的平均預(yù)測誤差為葡萄糖0.21 g/L、谷氨酰胺0.16 g/L、乳酸0.3 g/L。這些結(jié)果證明了這一復雜的化學計量模型可以在多臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀之間出色地轉(zhuǎn)移。模型分析使用 Eigenvector Solo 軟件建立了一個 PLS 模型,以預(yù)測每種混合物中的這三種分析物。采用24個校正樣本,每個樣本3次重復,建立 PLS 校正模型。所有校準光譜均使用一臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀收集,采用870 ~ 3096 cm-1之間指紋區(qū)的光譜建立模型,采用 SavitskyGolay 平滑濾波器去除隨機噪聲,提高信噪比。接著對基線進行校正,然后進行散射校正和歸一化。此外,在建立模型之前,所有數(shù)據(jù)均進行中心均值處理。 采用去除一個樣本的交叉驗證策略建立校準模型。同一樣品的3個重復在此過程中一起進行。經(jīng)過這些關(guān)鍵的預(yù)處理和交叉驗證步驟,最 終選擇了四變量優(yōu)化模型。模型的校準和交叉驗證結(jié)果見下表1。隨后,用10臺不同的 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀上收集8個驗證樣品集的光譜。將建立的化學計量學模型應(yīng)用于每臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀預(yù)測分析物濃度。下文討論的結(jié)果表明,在10臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀中,三種成分的預(yù)測都保持了高度的準確性和精確度。結(jié)果開發(fā)可靠的化學計量模型需要大量的時間和資源投入。為了確保這項投資為我們的客戶提供長期價值,我們已經(jīng)在眾多 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀上展示了化學計量模型的可移植性。下圖1中的相關(guān)圖顯示了葡萄糖(下圖1A)、乳酸(下圖1B)和谷氨酰胺(下圖1C)的預(yù)測值與參考值。每個圖包含所有10臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀的預(yù)測值的疊加。通過10臺Thermo Scientific Ramina 過程分析儀,化學計量模型的精度為客戶提供一致的結(jié)果。下表2顯示了每個 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀上每種分析物的平均預(yù)測誤差,以及10臺 Thermo Scientific Ramina 過程分析儀上每種分析物的平均誤差。所有參數(shù)均表現(xiàn)出較高的測量精度,預(yù)測誤差
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- 2025-04-10 14:15:14超臨界流體色譜法適用范圍有多大?
- 超臨界流體色譜法(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)是一種以超臨界流體為流動相的色譜技術(shù),其適用范圍廣泛且獨特。以下從多個維度詳細闡述其應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)優(yōu)勢,并結(jié)合文獻資料進行系統(tǒng)性說明。 1. 熱不穩(wěn)定與高沸點化合物分析 SFC尤其適用于分析氣相色譜(GC)難以處理的熱敏感物質(zhì),如炸藥、火箭推進劑及某些藥物成分。超臨界流體的低粘度與高擴散系數(shù)可實現(xiàn)快速分離,避免高溫導致的分解風險。例如,火炸藥組分因熱敏性常需低溫分析,而SFC通過調(diào)節(jié)壓力與溫度參數(shù),在溫和條件下完成高效分離。此外,高沸點或不揮發(fā)性物質(zhì)(如某些天然產(chǎn)物)因難以汽化無法通過GC分析,但可通過SFC直接檢測,彌補了傳統(tǒng)方法的不足。 2. 高分子量與復雜結(jié)構(gòu)物質(zhì)分離 SFC對高分子量化合物(如聚甲基硅氧烷、聚乙二醇等)及復雜結(jié)構(gòu)物質(zhì)(如表面活性劑、多聚物)展現(xiàn)出卓越分離能力。其流動相兼具氣體的高滲透性和液體的強溶解性,可有效分離分子量高達10000的聚合物。例如,在石油工業(yè)中,SFC用于高級脂肪烴與聚烯烴的分離,其效率顯著優(yōu)于液相色譜(HPLC)。 3. 手性化合物拆分 手性藥物分析是SFC的核心應(yīng)用領(lǐng)域之一。相較于HPLC,SFC在拆分對映體時分離時間縮短50%以上,且柱效更高。典型案例包括抗?jié)兯幬铮▕W美拉唑、泮托拉唑)的對映體拆分,SFC不僅分離效率優(yōu)于HPLC,還能處理HPLC無法分離的雷貝拉唑等復雜分子。此外,SFC-MS聯(lián)用技術(shù)進一步提升了手性分析的靈敏度和選擇性,成為藥物質(zhì)量控制的優(yōu)選方法。 4. 天然產(chǎn)物與食品成分分析 在食品科學領(lǐng)域,SFC被廣泛用于脂溶性成分(如維生素E、甾醇、類胡蘿卜素)的快速檢測。超臨界CO?的溶解特性使其可同時分析脂肪酸與甘油酯,而傳統(tǒng)方法需分別采用GC和HPLC。例如,植物油中摻假檢測通過SFC-MS實現(xiàn),其靈敏度比LC/MS/MS提高3倍以上。此外,SFC還能分析糖類、多酚及香料成分,顯著提升食品質(zhì)量控制效率。 5. 環(huán)境污染物監(jiān)測 SFC在環(huán)境分析中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢,尤其適用于多氯聯(lián)苯(PCBs)、多環(huán)芳烴(PAHs)等持久性污染物的檢測。其流動相的低粘度允許使用長色譜柱實現(xiàn)高分辨率分離,且無需衍生化預(yù)處理。例如,ASTM D6550標準采用SFC-FID聯(lián)用技術(shù)分析柴油中的芳香烴含量,準確度超越傳統(tǒng)方法。此外,農(nóng)藥殘留分析中SFC的檢出限比HPLC降低1-2個數(shù)量級,成為環(huán)境監(jiān)測的重要工具。 6. 工業(yè)與特殊材料應(yīng)用 SFC在聚合物加工、催化劑再生及含能材料分析中具有不可替代性。例如,火箭推進劑中的硝胺類化合物可通過SFC在10分鐘內(nèi)完成分離,而HPLC需30分鐘以上。在材料科學領(lǐng)域,SFC用于分析金屬有機化合物與硅氧烷衍生物,其分離速度比HPLC快3倍。此外,SFC在原子能工業(yè)廢物處理中的應(yīng)用研究顯示,其對放射性物質(zhì)的分離效率達到99.8%。 7. 與傳統(tǒng)色譜技術(shù)的互補性 SFC填補了GC與HPLC之間的技術(shù)空白。相較于GC,SFC可處理分子量更大的化合物(擴展至25000 Da)且無需高溫;與HPLC相比,SFC的柱效提升3倍,溶劑消耗減少70%,分析時間縮短50%。例如,在碳氫化合物分析中,SFC的譜帶展寬僅為GC的1/3,且能同時分離飽和烴與烯烴。這種互補性使其在復雜樣品多維度分析中成為關(guān)鍵技術(shù)。 局限性及改進方向 盡管SFC優(yōu)勢顯著,但其對強極性化合物的處理能力有限,需添加甲醇或水(≤5%)作為改性劑。此外,設(shè)備成本較高(約比HPLC貴30%)限制了普及。未來隨著亞2μm填料柱與聯(lián)用技術(shù)的發(fā)展,SFC在極性物質(zhì)分析與高通量檢測中的潛力將進一步釋放。 綜上所述,超臨界流體色譜法憑借其獨特的物理性質(zhì)與廣泛的兼容性,已成為藥物研發(fā)、食品安全、環(huán)境監(jiān)測及材料科學等領(lǐng)域不可或缺的分析工具。其技術(shù)優(yōu)勢與不斷創(chuàng)新的聯(lián)用方案,將持續(xù)推動復雜樣品分析技術(shù)的進步。
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- 2025-04-10 14:15:14超臨界流體色譜及使用方法有哪些?
- 超臨界流體色譜及使用方法 超臨界流體色譜(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)是一種結(jié)合了液相色譜與氣相色譜優(yōu)點的分析技術(shù)。在現(xiàn)代分析化學領(lǐng)域,SFC被廣泛應(yīng)用于分離和分析復雜化合物,特別是在藥物、食品、環(huán)境和材料科學等領(lǐng)域中。該技術(shù)利用超臨界流體(通常為二氧化碳)作為流動相,具有較低的粘度和較高的擴散性,使得分離效率和分析速度都得到了顯著提高。本文將深入探討超臨界流體色譜的基本原理、使用方法以及其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢。 超臨界流體的基本概念 超臨界流體指的是當某種物質(zhì)的溫度和壓力超過其臨界點時,所形成的一種具有液體和氣體特性相結(jié)合的物質(zhì)狀態(tài)。二氧化碳是常用的超臨界流體,它在臨界溫度為31.1℃、臨界壓力為7.38MPa下能轉(zhuǎn)變?yōu)槌R界狀態(tài)。與傳統(tǒng)溶劑相比,超臨界二氧化碳不僅具有較低的粘度、較高的擴散性,還能根據(jù)溫度和壓力的變化調(diào)節(jié)其溶解能力,這使得SFC在分離不同性質(zhì)的化合物時具有獨特的優(yōu)勢。 超臨界流體色譜的工作原理 超臨界流體色譜的基本原理與傳統(tǒng)的液相色譜相似,但其流動相為超臨界流體。在SFC中,樣品通過樣品注射器注入色譜柱,流動相(如超臨界二氧化碳)通過色譜柱帶動樣品分子流動。樣品分子在色譜柱中與固定相(通常為硅膠或聚合物基材)發(fā)生相互作用,根據(jù)不同的親和力被分離。由于超臨界流體的溶解能力較強,SFC能夠在較低的溫度和壓力下完成分離過程,這對一些熱敏感性物質(zhì)的分析具有重要意義。 超臨界流體色譜的使用方法 在實際操作中,超臨界流體色譜的使用方法通常包括以下幾個步驟: 樣品準備:首先需要將待分析的樣品溶解于適當?shù)娜軇┲校ǔ_x擇非極性溶劑,以確保樣品能在超臨界流體中溶解。 儀器設(shè)置:超臨界流體色譜儀的核心部件包括高壓泵、超臨界流體發(fā)生器、色譜柱、檢測器等。用戶需要根據(jù)樣品的性質(zhì)設(shè)置合適的溫度、壓力和流速。對于二氧化碳而言,通常需要將其加壓至臨界壓力以上,并調(diào)整溫度至30℃到60℃之間,以確保其處于超臨界狀態(tài)。 色譜分離:將準備好的樣品注入色譜柱,超臨界流體作為流動相與樣品在色譜柱內(nèi)發(fā)生相互作用。根據(jù)樣品與固定相的相互作用力不同,樣品會被分為不同的組分,通過色譜柱出口被檢測器檢測。 結(jié)果分析:SFC的檢測器常用的是紫外檢測器(UV)、示差折光檢測器(RID)或者質(zhì)譜檢測器(MS)。通過檢測不同組分的保留時間和響應(yīng)信號,可以準確分析樣品的成分及含量。 超臨界流體色譜的優(yōu)勢與應(yīng)用 與傳統(tǒng)的液相色譜和氣相色譜相比,超臨界流體色譜具有許多獨特的優(yōu)勢。SFC能夠在較低溫度下進行分離,這使得它特別適用于熱敏性化合物的分析。由于超臨界流體具有較低的粘度和較高的擴散性,SFC能夠提高分離效率和分析速度。超臨界流體色譜可以通過調(diào)整溫度和壓力來優(yōu)化分離過程,為各種化合物的分離提供了更大的靈活性。 在實際應(yīng)用中,超臨界流體色譜已被廣泛應(yīng)用于制藥、食品、環(huán)境分析等領(lǐng)域。例如,在藥物分析中,SFC能夠高效地分離復雜的藥物成分,確保藥物的純度和質(zhì)量。在食品分析中,SFC能夠快速分離脂肪酸、香料成分等,提高了檢測效率和準確性。 結(jié)語 超臨界流體色譜作為一種高效、靈活的分析技術(shù),憑借其在分離效率、分析速度和樣品適應(yīng)性方面的優(yōu)勢,已成為許多領(lǐng)域不可或缺的分析工具。隨著技術(shù)的不斷進步,超臨界流體色譜的應(yīng)用前景將更加廣闊,為更多領(lǐng)域的科學研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供了強有力的支持。
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- 2024-11-07 15:35:40超臨界流體色譜儀有哪些組成部分?優(yōu)勢是什么?
- 超臨界流體色譜儀(Supercritical Fluid Chromatography, SFC)作為一種新興的色譜技術(shù),已廣泛應(yīng)用于化學、制藥、食品等領(lǐng)域。其獨特的工作原理和高效的分離能力,使其成為一種重要的分析工具。本文將詳細介紹超臨界流體色譜儀的組成,分析各個組成部分的作用與功能,為讀者提供對SFC系統(tǒng)工作原理和技術(shù)特性的全面了解。1. 超臨界流體色譜儀的基本組成超臨界流體色譜儀主要由四個關(guān)鍵部分組成:超臨界流體發(fā)生器、樣品注入系統(tǒng)、色譜柱以及檢測器。這些組成部分協(xié)同工作,使得SFC能夠?qū)崿F(xiàn)高效、靈敏的分離分析。1.1 超臨界流體發(fā)生器超臨界流體發(fā)生器是SFC系統(tǒng)的核心部件之一。其主要功能是將氣體(通常是二氧化碳)加壓并加熱至超臨界狀態(tài)。超臨界流體具有氣體的擴散性和液體的溶解性,因此可以在色譜柱中提供優(yōu)異的分離性能。通過精確控制超臨界流體的溫度和壓力,超臨界流體發(fā)生器可以調(diào)節(jié)流體的密度和粘度,從而優(yōu)化分離效果。1.2 樣品注入系統(tǒng)樣品注入系統(tǒng)的作用是將待分析的樣品準確地引入到色譜柱中。常見的注入方式包括手動注射和自動進樣。自動進樣器通常具備高精度和高穩(wěn)定性,可以確保樣品量的準確性,并減少人為操作誤差。樣品注入系統(tǒng)的性能直接影響到色譜分析的重復性和準確性,因此其設(shè)計至關(guān)重要。1.3 色譜柱色譜柱是超臨界流體色譜儀中的分離核心,負責將樣品中的不同成分進行分離。SFC色譜柱通常由不同類型的固定相材料填充,如硅膠、聚合物或其他特殊材料。色譜柱的選擇取決于分析的目標物質(zhì)以及分離需求。在超臨界流體色譜中,流體的性質(zhì)和色譜柱的相互作用決定了分離效率和分析精度。1.4 檢測器檢測器用于監(jiān)測樣品在色譜柱分離后的信息。常見的檢測器包括紫外/可見光檢測器、示差折光檢測器(DRI)以及質(zhì)譜(MS)檢測器等。每種檢測器根據(jù)樣品的特性和分析需求進行選擇。檢測器的靈敏度和選擇性對于的結(jié)果至關(guān)重要,能夠幫助分析人員準確識別和定量樣品中的各個成分。2.超臨界流體色譜儀的優(yōu)勢與傳統(tǒng)的色譜技術(shù)相比,超臨界流體色譜儀具有多項顯著優(yōu)勢。超臨界流體的流動性較氣體更好,但又能提供較高的溶解度,這使得SFC適用于復雜樣品的分離。超臨界流體色譜儀具有較低的分析時間和較高的分離效率。超臨界流體CO?通常是無毒、可回收的環(huán)境友好型溶劑,因此SFC也越來越受到綠色化學分析領(lǐng)域的關(guān)注。
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