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  • 详细说明色谱仪的日常清洁和保养步骤

    色谱仪(如气相色谱仪、液相色谱仪)的日常清洁和保养是确保其性能稳定、延长使用寿命的关键。以下是详细的操作步骤和注意事项,适用于大多数实验室色谱设备:一、日常清洁步骤1.外部清洁机身表面工具:柔软的无尘布、中性清洁剂(如乙醇溶液,避免使用含氯或强腐蚀性清洁剂)。操作:注意:避免液体渗入仪器缝隙或按键,防止短路。关闭电源,用干布擦去表面灰尘和污渍。若有顽固污渍,蘸取少量中性清洁剂轻轻擦拭,再用清水擦拭干净,最后用干布吸干水分。进样口区域工具:棉签、无水乙醇。操作:小心拆卸进样口盖(按仪器说明书操作)
  • Nexera LC-40色谱仪的日常维护

    色谱仪的维护是保证其性能稳定、延长使用寿命和确保分析结果准确性的关键。不同类型的色谱仪(如气相色谱GC、液相色谱LC)维护重点略有差异,但核心原则包括清洁保养、部件检查、耗材更换、性能验证等。以下是通用维护要点及针对不同仪器的具体建议:一、通用维护原则1.环境控制温湿度:实验室温度保持在18~25℃(GC需更严格控制柱温箱温度稳定性)。湿度控制在45%~65%,潮湿环境易导致电路腐蚀(可配置除湿机)。洁净度:定期清洁仪器表面及内部灰尘,避免通风口堵塞(用压缩空气或软毛刷)。电源稳定:使用稳压电源
  • 色谱仪的应用行业

    色谱仪作为重要的分离分析工具,广泛应用于医药、环境、食品、化工、科研、司法、日化、烟草等多个行业,覆盖从原料研发到质量控制、安全检测的全链条。以下是其核心应用行业及具体场景:一、医药行业1.药物研发与生产化学药:分析原料药及中间体的纯度(如高效液相色谱HPLC检测杂质)。手性药物分离(如左氧氟沙星的对映异构体分析)。生物药:抗体、疫苗等生物大分子的纯度检测(尺寸排阻色谱SEC分析聚集体)。宿主细胞蛋白(HCP)、内毒素等污染物监控。药代动力学:测定血液、尿液中药物浓度,评估代谢过程(气相色谱GC
  • 岛津色谱仪的应用场景

    色谱仪是一种利用不同物质在固定相和流动相之间分配系数的差异,实现混合物分离和分析的仪器,广泛应用于医药、环境、食品、化工等多个领域。以下是其主要应用场景:一、医药领域1.药物研发与质量控制成分分析:用于分离和鉴定药物中的活性成分、杂质及降解产物,确保药物纯度和安全性。例如,在化学药物合成中,通过高效液相色谱(HPLC)分析中间体的纯度。手性分离:利用手性色谱柱分离手性药物的对映异构体(如左氧氟沙星),不同构型的药物可能具有不同的药效或毒性。药代动力学研究:通过气相色谱(GC)或液相色谱(LC)测
  • 水质分析仪的校准周期是多久?

    水质分析仪的校准周期并非固定统一,会受到仪器类型、检测参数、使用环境、检测频率等多种因素影响。以下是常见的校准周期参考及影响因素分析:一、影响校准周期的核心因素仪器类型与检测原理在线式水质分析仪(如用于污水处理厂、饮用水管网的连续监测设备):通常需更频繁校准,周期多为1~3个月。因其长期在线运行,传感器易受水样中污染物(如有机物、微生物)附着或电极损耗影响,导致检测误差累积。便携式/实验室台式仪器(如pH计、溶解氧仪):校准周期相对较长,一般为3~6个月,若使用频率低或检测环境清洁,可延长至6~
  • 如何选择适合自己的水质分析仪?

    选择适合自己的水质分析仪,需要综合考虑以下几个方面:明确检测需求1:确定应用场景:不同行业和场景对水质检测的要求不同。例如,环保和市政领域通常需监测COD、氨氮、总磷、重金属等污染物;饮用水和食品行业重点关注微生物、余氯、pH、浊度等指标;工业领域(如化工、制药)可能需监测特定的有机物、电导率、TOC等;农业和水产养殖则需关注溶解氧、硝酸盐、亚硝酸盐、农药残留等。明确检测参数:根据应用场景,确定需要检测的具体水质参数。如果只需检测单一参数,如pH值或溶解氧,可选择单参数水质分析仪,其精度较高;若
  • 水质分析仪主要是检测哪些部分

    水质分析仪是用于监测水质状况的专业设备,可检测水中的多种成分和指标,不同类型的水质分析仪检测重点不同,以下从常规检测指标和不同应用场景的检测重点两方面详细说明:一、常规检测指标水质分析仪通常可检测以下几类核心指标,覆盖物理、化学和生物特性:(一)物理指标反映水的外观和物理性质:温度:直接影响水中化学反应和生物活动(如溶解氧含量)。浊度:衡量水中悬浮颗粒物(如泥沙、藻类)的含量,浊度高可能预示污染或水处理效果不佳。色度:检测水中有色物质(如腐殖质、工业染料)的浓度,判断水质是否符合饮用或工业标准。
  • 移液器的常见故障原因

    移液器是实验室常用精密仪器,其故障可能导致实验结果偏差或污染。以下是常见故障原因及解决建议,按使用场景和结构部件分类说明:一、吸液/放液异常1.吸液量不准确核心原因:活塞密封磨损:长期使用后,活塞与套筒间的密封圈老化、变形或粘附杂物(如蛋白沉淀、试剂结晶),导致气密性下降,吸液时空气渗入。体积调节旋钮松动:内部齿轮组或卡簧磨损,调节体积时旋钮打滑,实际量程与显示值不符。温度差异:室温与试剂温差大(如从4℃冰箱取出的液体),液体吸液时因热胀冷缩导致体积偏差。典型场景:移取高粘度液体(如甘油、血清)
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