产地类别 | 国产 | 加热方式 | 水浴加热 |
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加热功率 | 220V/60Hz;W | 价格区间 | 面议 |
控温范围 | 室温~95℃(±0.5℃),仪器设有排水装置,极大地方便了用户更换加热用水;℃ | 样品位数 | 4位、12位位 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品 |
氮气吹扫浓缩仪,氮吹浓缩仪,氮气吹扫设备
产品介绍
市场上的氮吹仪多种多样,主要有干式氮吹仪,水浴氮吹仪,可视氮吹仪,全自动水浴氮吹浓缩仪等,这些氮吹仪功能各异,按需要应用于不同的领域,而无论是哪一种氮吹仪,都具备共有的特征。氮吹仪与其他设备相比,主要有四大优势:
避免样品损失。实验室常用设备的旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,造成高成本与低收益。而氮吹仪在浓缩时弥补了这一缺陷,能够及时、准确、灵敏的避免样品损失。
效率高。氮吹仪可以一次性处理多个样品。现今是追求简单、高效率的时代,氮吹仪的高效性在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显优势。
自动化程度高。过去,实验者在实验过程中需要寸步不离,防止出现任何纰漏造成实验安全风险。而氮吹仪在实验中不需要操作者长时间的维护,大量节省了人力和成本。
实验操作简洁、灵活。氮吹仪打破传统设备的局限和死板,可以随时随地调节浓缩的进程,保证实验的灵活性。
产品说明
全自动氮气浓缩仪GY-ZDCY-12S在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康极为不利。
全自动氮吹仪是通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用*的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室*的样品前处理装置。抚州归永全自动多功能氮吹浓缩仪12孔价格
设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护
上海归永电子有限公司【上海归永】坐落于经济中心上海,公司从事实验室精密仪器研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业。目前产品有实验喷雾干燥机,真空低温喷雾干燥机,有机溶剂喷雾干燥机,氮吹仪,脂肪测定仪,集菌仪,恒温解冻箱,均质器,光化学反应仪等等。
全自动水浴氮气浓缩仪详情介绍
GY-ZDCY-12S 全自动水浴氮吹仪规格有:4孔 (独立处理1-4位样品) 和 12孔 (独立处理1-12位样品)
技术参数&型号选择
1、仪器型号:GY-ZDCY-12S;
2、样品数量:全自动同时浓缩处理1-12个样品;
3、样品瓶体积:50或150mL或定做; 浓缩瓶外径:50(内径45)x170mm
4、控制方法:每一个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点;无需人工看管;
5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
6、全自动氮气浓缩仪氮吹时间区间为:0-9999s;
7、水浴温度:室温~95℃(±0.5℃),仪器设有排水装置,地方便了用户更换加热用水;
8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa (压力间隔变化为0.01MPa);
9、 外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许大气压,1.0MPa;
10、气体消耗量:大吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm);
11、定容灵敏度:十级任意可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容有更高的准确度;
12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警,蜂鸣提示
14、密闭式结构设计及自带的强力排风系统可将有机挥发成份和水蒸气集体统一排出,避免了有机样品在实验操作空间的挥发扩散,地保障了操作人员的身体健康,并避免了对坏境的污染;
15、仪器尺寸:620×400×330mm;
16、电源:220V/60Hz;
17、重量:20Kg 抚州归永全自动多功能氮吹浓缩仪12孔价格
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本文综述其发展2.全二维气相色谱的发展历史和特点传统的多维气相色谱发展到今天,无论在理论上还是应用上,均已相当成熟,而全二维气相色谱则是90年代初出现的新方法。首先,Jorgenson等[5]于1990年提出全二维液相色谱-毛细管电泳联用的方法, 强调二维正交分离的重要性. 其后,Liu 和Phillips利用他们以前在快速气相色谱中使用的在线热解析调制器开发出全二维气相色谱法[2,6]。在该方法中,柱1为非极性柱,柱2为极性柱, 通过极性和温度的改变实现气相色谱分离特性的正交化。在柱1上流出的组分按保留大小依次进入调制器进行聚焦,然后通过快速加热的方法把聚焦后的组分快速发送到柱2中进行再分离[7]。由于发送频率很高,从外观来看,好象是从根柱流出的峰被剁碎成一个一个的碎片,聚焦后再往第二根柱发送。连接柱1和柱2的桥梁可以是一支厚膜毛细管,也可以是一支冷阱控制的空毛细管。这个技术的关键部件是调制器。
从Phillips1991年开始GC×GC研究至目前为止,包括作者实验室在内的很多实验室正在参与此技术的研究开发,由Phillips和Zoex公司合作于1999年正式实现了仪器的商品化。该仪器有如下特点1)、分辨率高、峰容量大。其峰容量为组成它的二根柱子各自峰容量的乘积,分辨率为二柱各自分辨率平方加和的平方根。美国Southern Illinois大学已成功地用此技术一次进样从煤油中分出一万多个峰[8]。2)、灵敏度高, 可比通常的一维色谱提高20~50倍[9,10]。3)、分析时间短。由于样品更容易分开,总分析时间反而比一维色谱短。4)、定性可靠性大大增强。三个因素对此起作用,,大多数目标化合物和化合物组可基线分离,减少了干扰。第二,峰被分离成容易识别的模式(图1)。第三,一个峰相对于同族的其它成员来说,在每次运行中其位置是稳定的。5)、由于系统能提供的高峰容量和好的分辨率,一个方法可覆盖原来要几个ASTM方法才能做的任务。比如,为用ASTM方法定量汽油中的苯、甲苯、乙苯和二甲苯(BTEX)及总芳,需要三台仪器。而一台简单的GC×GC可基线分辨ASTM限定的所有目标化合物和族,甲基叔丁基醚(MTBE)也被分开(图1)[24]。
可以说,GC×GC 是气相色谱技术的一次革命性突破(关键部件是调制器),将在复杂样品分离中发挥积极作用,是一种十分诱人的分离分析工具。
3.1调制器在GC×GC中,根柱将样品分成大量小馏分,再在第二根柱分离,第二根柱的分离比根柱快得多,以使馏分区带较窄并保持根柱获得的分离。允许既小又窄的馏分从根柱进入第二根柱的关键部件是按装在两柱之间的调制器。调制器需满足的条件是:(1)能定时浓缩从柱流出的分析物;
(2)能转移很窄的区带到第二柱的柱头,起第二维的进样器的作用;(3)聚焦和再进样的操作应是再现的,且非歧视性的。有多种方式可实现上述目的. 至目前为止,主要的在研或在用的调制方式有阀调制和热调制二类。