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性能特点:安全的活塞型减压结构,适用于高输出压力要求;大输入压力:6000psig(413bar)输出压力:0-250,0-500,0-1000,0-1500,0-3000psig(0-17.2,0-34.5,0-69,0-103,0-207bar);安全测试压力:1.5倍的大输...
溶剂吸滤头通常基于过滤与吸附的协同作用来实现对液体样品的净化或成分分离。从过滤机制来讲,其内部往往设计有精细的滤材结构,这些滤材的孔径大小经过精心调控,能够有效阻挡特定尺寸的颗粒杂质。当含有杂质的溶剂混合液在负压或正压驱动下通过吸滤头时,大于滤材孔径的固体颗粒、不溶性物质被拦截在滤材表面或内部,而溶剂以及溶解于其中的微小分子则顺利通过,从而实现固液分离。同时,还具备吸附功能。滤材可能经过特殊处理,表面带有活性基团或具有较大的比表面积,对溶液中的特定溶质分子产生吸附作用。例如,...
PEEK管(聚醚醚酮管)的优势源于其分子结构和综合性能,使其在工程领域成为金属、陶瓷及普通塑料的理想替代品。以下是其核心优势的详细解析:1.耐高温性能好,适应**环境长期使用温度:可在260℃下连续工作,短期耐温达300℃,熔点高达340℃,远超PPS(220℃)、PPO(200℃)等工程塑料。热稳定性:在高温下不软化、不变形,尺寸稳定性佳,适用于蒸汽消毒、高温流体传输等场景。低温韧性:在-100℃至+260℃范围内保持机械性能,无脆化风险,适合极地或深空等低温环境。2.机械...
在样品进入色谱柱保护柱之前,先流经保护柱。保护柱内填充有特定的吸附剂,这些吸附剂对样品中的杂质具有选择性吸附作用。例如,在高效液相色谱(HPLC)中,如果样品含有蛋白质等大分子杂质,保护柱中的吸附剂可以通过疏水相互作用、静电引力等方式将这些大分子吸附在保护柱内,而让目标小分子化合物顺利通过,从而防止这些大分子杂质进入色谱柱污染固定相。样品中可能存在的微小颗粒杂质也是色谱柱的一大威胁。保护柱可以起到过滤的作用,其内部的多孔结构或滤膜能够阻挡这些颗粒,避免它们堵塞色谱柱的入口或在...
选择保护柱时,需综合考虑分析需求、系统条件、样品特性及成本效益等多方面因素,以确保其有效保护分析柱并提升分析结果的可靠性。以下是具体选择时需考虑的关键因素:一、与分析柱的兼容性填料类型匹配化学性质一致:保护柱填料应与分析柱填料相同(如C18、C8、氨基柱等),以确保保留行为一致,避免因填料差异导致峰型畸变或分离度下降。特殊填料适配:若分析柱使用特殊填料(如手性色谱柱、HILIC柱),需选择对应填料的保护柱,否则可能因选择性差异影响分析结果。尺寸规格适配内径匹配:保护柱内径应与...
对于一些可能与色谱柱固定相发生不良反应的化合物,色谱柱保护柱可以通过化学改性的方式进行处理。比如,在某些气相色谱分析中,样品中的活性化合物可能会与色谱柱的金属表面发生催化反应。保护柱中可以含有能与这些活性化合物发生钝化反应的试剂,使活性化合物在进入色谱柱之前就失去活性,从而保护色谱柱的固定相不受破坏。色谱柱保护柱的优点:(一)延长色谱柱寿命通过有效去除样品中的杂质、颗粒和活性成分,减少了这些物质对色谱柱固定相的污染、磨损和化学破坏。例如,在频繁分析复杂生物样品的情况下,没有保...
液相色谱柱保护柱通常用平均颗粒直径来表示,一般在3-10μm之间。粒径越小,柱效越高,但同时会带来更高的柱压和更低的样品容量;粒径较大的填料则柱压较低,样品容量较大,但柱效相对较差;柱效是指色谱柱对混合物中各组分的分离能力,通常用理论塔板数或理论塔板高度来表示。柱效越高,分离效果越好,峰形越尖锐;分辨率是用于衡量色谱柱对相邻两组分的分离程度,与柱效、选择性和柱容量等因素有关。高的分辨率意味着相邻峰之间的分离效果更好,能够更准确地进行定性和定量分析。液相色谱柱保护柱的使用注意事...