
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类技术文章/ Technical Articles
消解容量”在微波消解领域通常指单罐最大容积(mL)和单批次最多处理位数(位)两个维度,二者共同决定通量与适用样品类型。它并非孤立指标,而是与耐压能力、控温精度、安全设计深度绑定。我国首部《微波消解装置》国家标准(GB/T26814–2011)虽未直接规定“容量数值”,但明确要求设备须满足不同样品的消解性、温度压力可控性及安全性,而容量是实现这些目标的基础硬件参数4。后续行业实践与检测标准(如HJ832–2017、HJ678–2013)则通过方法学反向定义了对容量的隐含要求——...
一、基础分离原理(液液分配萃取)依据相似相溶原理与分配定律:待测组分在两种互不相溶(微溶)的溶剂中溶解度不同,在两相之间存在固定分配系数。水样/样品水溶液为水相,二氯甲烷、正己烷、石油醚等有机溶剂为有机相;目标有机物(石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、半挥发性有机物)更易溶于有机相,杂质、无机盐留在水相,通过两相充分混合接触,将目标物转移至有机相中,实现分离富集。二、仪器核心两大工作阶段1.振荡萃取阶段仪器内置气动/电机往复振荡机构,萃取瓶密封夹紧后,设备带动萃取瓶做水平往复...
冷冻离心机的工作原理是利用离心力加速液体中颗粒的沉降速度,从而分离不同沉降系数和浮力密度的物质。冷冻离心机主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要部件组成。压缩机将气体压缩后,通过冷凝器散热,使气体冷却并变成高压液体。高压液体由膨胀阀进入蒸发器,蒸发器内的低压环境会使得液体蒸发,吸收周围的热量,同时使得蒸发器内部的温度下降。这样,蒸发器内的制冷剂就可以降低周围环境的温度。冷冻离心机产生的冷空气会被用于制冷或空调系统中,为室内提供舒适的温度。在制冷过程中,冷冻离心机需要不断...
一、核心物理原理依靠减压降低溶剂沸点+均匀水浴加热+同步多通道平行处理三大协同作用,低温快速去除提取液中的甲醇、乙腈、二氯甲烷、正己烷等有机溶剂。真空减压蒸发(核心)真空泵对密闭腔体抽负压,腔内气压远低于常压,溶剂沸点大幅下降。例:乙腈常压沸点82℃,-0.07MPa真空下仅35~45℃即可快速蒸发,全程低温,保护农残、多环芳烃、药物等热敏目标物不分解。水浴均匀供热环绕式水浴包裹所有样品管,控温精度±0.5℃,整批样品受热一致,浓缩速率平行性远高于干式氮吹、单路...
真空干燥箱外壳有效接地,以使用安全。2.真空干燥箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。3.真空干燥箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。4.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。5.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进...
加水操作步骤水箱加水取出蒸汽管:先将加湿器的出汽管取出分离水箱:将水箱拎起使之与底座脱开倒置水箱:将水箱倒置,旋开加水盖加入净水:往水箱中加入5L以下的纯净水或蒸馏水检查密封:加完水后旋紧加水盖,检查加水盖和弹簧阀(出水口)有无滴漏复位安装:按匹配要求将水箱放在底盖上,确保水箱与底座吻合汽路连接将加湿器放在人工气候箱右后侧地上,铭牌板在内侧将出汽管插入产汽管中使用专用的ф20×1软塑料管连接保持3°仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免结水阻塞汽路电气连接将加湿器的电插头插入人工气...
二氧化碳培养箱CO2气体浓度具体是如何控制的,下面将为您讲解:二氧化碳培养箱CO2浓度控制与二氧化碳温度控制是有很大相同之处的:CO2浓度均一性和温度的均一性。2.浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统。3.浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套)。二氧化碳培养箱CO2气体浓度控制:二氧化碳培养箱气路由高浓度的CO2钢瓶、气泵、稳压阀、针型阀,电磁阀、流量计及储气瓶等组成。(高浓度的CO2钢瓶由用户自备)。当输入一定压力的高浓度C...
全自动微量分液仪可以分液的物料包括:化学物质:可用于将样品溶液分成小体积的液体,以便进行各种化学反应和测试,涉及有机、无机和生物化学物质。食品添加剂和调味品:在食品加工中,用于将各种食品添加剂和调味品准确地分配到食品中,以确保食品的质量和安全。生物样品:在生命科学领域,用于细胞培养实验中的试剂稀释分液工作,以及在药物研发和生物制品生产中处理生物样品。废水样本:在环保领域,通过将不同的化学物质精确地分配到废水样本中,检测和分析废水中的各种污染物。试剂和样本:在疾控筛查、食品检测...
三气培养摇床是一种结合了三气培养箱和摇床功能的实验室设备,具有多种用途,主要应用于以下几个领域:细胞培养:提供特定气体环境,如温度、湿度、CO2浓度等,模拟细胞在体内的生长环境,对细胞的生长、增殖和研究非常重要。细菌培养:可用于培养各种微生物,如细菌、真菌等,提供稳定的温度、适宜的湿度和适当的气氛,促进微生物的生长和繁殖。组织工程研究:用于培养和维持人体组织的三维结构,模拟人体内的情况,细胞和组织可在适宜的氧气浓度、CO2浓度和湿度下生长。药物筛选:提供特定条件,模拟疾病状态...