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            spme固相微萃取的兩種萃取方式和原理詳細介紹
            spme固相微萃取的兩種萃取方式和原理詳細介紹

            SPME的操作方式有兩種:一種是將SPME萃取纖維直接插入較潔凈的液體樣品中,稱為直接SPME法:另一種是將SPME萃取纖維置于液體或固體樣品的頂空,進行萃取,即頂空固相微萃取法(HS—SPME)。直接SPME的萃取速度由分析物從樣品基底到萃取涂層的傳質過程控制,涉及液體中的對流傳質和分析物在萃取涂層中的擴散。實際應用中,由于萃取涂層非常薄,通常在10~100μm之間,大多數分析物在萃取涂層中不到...

            2009-11-24
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            • KL512是加速樣品濃縮與溶劑去除的有效工具

              KL512是一種常用于樣品制備和濃縮的實驗室儀器。它通過利用氮氣的惰性和高速噴射,將液體樣品中的溶劑迅速蒸發,從而使溶質得以富集和濃縮。本文將介紹原理、應用領域以及使用注意事項。氮吹儀的原理基于氮氣的物理特性和溶劑的揮發性。在氮吹儀中,首先將待濃縮的樣品放置在燒杯或燒瓶中,然后通過氮氣管道連接到氮氣源。經過調節氮氣流速和壓力,氮氣以高速噴射方式進入樣品中,使溶劑表面形成大量氣泡,并迅速蒸發。由于氮氣的惰性,不會對樣品產生化學反應,同時也不會引起溶劑的火災危險。通過這種方式,樣...

              202312-18
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            • Hamilton是高效的液體傳輸工具

              Hamilton在實驗室和生物技術領域被廣泛使用,它是一種高效的液體傳輸工具。本文將介紹原理、操作方法以及其在科學研究中的重要性。瓶口移液器是一種用于從一個容器(如試管或燒杯)中準確地吸取和釋放特定容量液體的儀器。它由一個吸引頭和一個調節器組成,通常與可變容量的傳輸管相連接。有不同的規格和容量范圍,以適應不同的實驗需求。該設備的原理基于氣壓差的平衡。通過旋轉調節器,可以改變吸引頭內部的空氣壓力,從而控制液體的吸取和釋放。當吸引頭浸入待轉移的液體中,旋轉調節器向下推動,降低內部...

              202312-15
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            • 深入了解N-EVAP34的應用與優勢

              氮吹儀是一種常見的實驗室設備,廣泛應用于化學、生物、環境等領域中。其中,N-EVAP34以其高效、精確和可靠的性能受到了研究人員的廣泛關注。本文將介紹氮吹儀的原理、應用以及優勢。首先,N-EVAP34原理基于氧氣燃燒反應生成高溫氣流,通過調節氣流速度和溫度,實現對樣品的快速脫溶和濃縮。這個過程需要使用高純度的氮氣作為載氣,確保樣品在無水和干燥的環境下進行處理。相比傳統的萃取方法,具有更高的效率和更低的溶劑消耗量。在實際應用中,可以廣泛用于樣品濃縮、固相萃取、殘留溶劑的去除等方...

              202312-11
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            • N-EVAP45是高效萃取與濃縮的強力工具

              N-EVAP45位氮吹儀是一種先進的實驗室設備,用于樣品的速溶、濃縮和分離過程。這款儀器的設計靈感來源于氮氣吹掃技術,通過將樣品暴露在熱氮氣流中,將溶劑快速蒸發并沉積到收集容器中,從而實現溶劑的除去和分離。首先,N-EVAP45位氮吹儀具有出色的高效性。其加熱系統和噴嘴設計使得樣品能夠均勻地接觸到熱氮氣流,大大提高了蒸發速度。相比于傳統的蒸發方法,能夠以更快的速度將樣品中的溶劑除去,節省了寶貴的實驗時間。此外,由于使用了氮氣作為驅動力,無需外部電源,操作簡便且成本低廉。其次,...

              202311-17
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            • tenax-ta的應用與前景展望

              正文:引言:tenax-ta是一種重要的材料,在許多領域都有廣泛應用。它能夠通過物理或化學作用,吸附并分離液體或氣體中的目標物質。本文將介紹吸附樹脂的原理、應用領域以及未來的發展前景。一、原理tenax-ta吸附樹脂是由聚合物制成的微小顆粒,具有高比表面積和豐富的活性位點。其工作原理基于目標物質與樹脂表面之間的相互作用力,包括物理吸附(如范德華力)和化學吸附(如鍵合)。可以選擇性地吸附目標物質,從而實現目標物質的純化、分離和濃縮。二、應用領域1.生物制藥:在生物制藥中起到重要...

              202311-13
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            • 詳解SPE的原理、組成、設計及應用

              SPE是一種高效、快速的樣品預處理技術,廣泛應用于分析化學、生物化學等領域。本文將詳細介紹裝置的原理、組成、設計及應用,幫助讀者更好地理解和使用這種重要的實驗工具。一、原理基本原理是利用固體吸附劑對目標化合物進行吸附,從而與樣品中的其他組分分離。固相萃取主要基于色譜分離原理,通過選擇合適的吸附劑和洗脫液,實現對目標化合物的有效分離和純化。在過程中,先將樣品溶液通過吸附劑床,目標化合物被吸附劑吸附;然后,用洗脫液對吸附劑進行洗脫,目標化合物被洗脫下來,從而實現與樣品的分離。相較...

              202310-26
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            • 色譜柱介紹

              色譜柱是色譜分析法中的核心部件,它能夠將樣品中的不同組分進行分離和鑒定。本文將介紹基本原理、分類、制作材料和設計結構等方面的知識。一、基本原理色譜柱的基本原理是利用不同組分在固定相和移動相之間的分配平衡來實現分離。當樣品溶液流經設備時,各組分在兩相之間進行多次分配,由于不同組分在兩相中的分配系數不同,因此它們在設備中的移動速度也會有所差異,從而達到分離的效果。二、分類1.氣相:用于分離氣體樣品中的不同組分,如空氣、天然氣等。2.液相:用于分離液體樣品中的不同組分,如果汁、尿液...

              202310-23
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            • 固相微萃取裝置的原理、設計、應用與實驗分析

              固相微萃取裝置是一種新穎的樣品預處理技術,通過將目標化合物在固相萃取材料上進行快速分離和純化,為樣品的后續分析提供了便利。本文將詳細介紹原理、設計、使用、實驗驗證以及在科學研究中的應用情況。一、原理固相微萃取裝置是基于固相萃取技術發展而來的一種樣品預處理方法。其原理是利用目標化合物在固相萃取材料上的吸附作用,將目標化合物從復雜的樣品基質中分離出來。具有小型化、高效、快速和便攜等優點,因此在環境監測、藥物分析、化學分析等領域得到了廣泛的應用。二、設計1.材料選取:主要使用具有高...

              202310-21
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            • 固相萃取柱的原理、分類、使用方法和注意事項

              固相萃取柱是一種常用的樣品預處理技術,它通過將樣品中的目標化合物吸附在特定的固相萃取材料上,實現對目標化合物的快速分離和純化。本文將介紹原理、分類、使用方法和注意事項,以及其在各個領域中的應用實例。一、基本原理固相萃取柱的基本原理是利用目標化合物在固相萃取材料上的吸附作用,將目標化合物從復雜的樣品基質中分離出來。固相萃取材料的吸附能力來自于其表面的官能團,這些官能團可以與目標化合物之間產生相互作用,如疏水作用、靜電作用、配位作用等。在固相萃取過程中,樣品溶液通過設備時,目標化...

              202310-18
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            • 使用氮吹儀時的常規安全知識

              氮吹儀通過將氮氣快速、可控、連續地吹到加熱液體樣品表面來完成樣品的快速濃縮,適用于濃縮大量樣品。使用氮吹儀時的常規安全知識:(1)不將氮吹儀用于燃點低于100℃的物質。(2)使用氮吹儀時,應當保護手和眼睛。(3)氮吹儀應當在通風櫥中使用,以保證通風良好。(4)加熱時不要移動氮吹儀,以防燙傷。(5)用三線接地電源使用。(6)不要帶電打開水浴外殼,以防觸電。(7)氮吹儀的維修應當由專業人員進行,元器件替換不當可能引起氮吹儀損壞或產生安全隱患。(8)石油醚等的高易燃物質不要使用氮吹...

              202310-16
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            • 稀釋配液儀是實驗室分析的精密儀器

              稀釋配液儀是一種在實驗室中常用的儀器設備,用于精確地進行樣品的稀釋和配液操作。它通過自動化技術,能夠準確地控制溶液的體積和濃度,提供了高效、精密的實驗操作手段。廣泛應用于各個領域的生命科學研究、藥物開發、環境監測等實驗工作中。無論是醫學檢驗、細胞培養、蛋白質分析還是微生物學實驗等,都扮演著重要的角色。使用該儀器的好處之一是提高了實驗結果的準確性和可重復性。傳統的手工稀釋操作往往會受到實驗人員技術水平和主觀因素的影響,容易產生誤差。而它能夠以較高的精度完成稀釋和配液的任務,消除...

              20239-18
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            • 固相微萃取裝置是提升樣品處理效率的設備

              固相微萃取裝置是一種用于分離和富集目標化合物的先進技術。它在化學分析、環境監測和食品安全等領域扮演著重要角色。本文將介紹裝置的原理、應用以及其在實驗室中的優勢。固相微萃取裝置的原理基于固相萃取(SPE)技術,通過使用具有選擇性的吸附劑從復雜的樣品基質中提取目標化合物。與傳統的液-液萃取方法相比,具有更高的靈敏度、更快的分析速度和更低的溶劑消耗量。它適用于各種類型的樣品,包括水、土壤、生物組織和食品樣品。設備的操作簡單高效。首先,樣品與固相萃取柱中的吸附劑接觸,目標化合物被吸附...

              20239-15
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