示差检测器的相关使用介绍

示差折光检测器主要受温度、流速以及流动相的种类等因素的影响; 示差折光检测器是较难稳定,但是和仪器本身的硬件条件有问题; 如能设法控制以下几个因素,情况会大有改善: (1)流动相一定要混匀,而且要充分脱气,用单元泵。 (2)有条件的话将溶剂瓶、柱温箱、检测器的光学单元温度控制在同一个温度,且高于室温5~10℃。 不要将检测器放置在通风橱或是空调出风口处。 (3)环境温度不要变化太大,实验室门窗关闭,如果没有柱温箱那就把检测器温度调低一点。 (4)要把废液瓶和溶剂瓶放在示差检测器与泵以上位置,这样可以使样品池略有压力,有助于优化检测器性能。 此外,在安装示差检测器时,由于其流通池的反压估计为5bar,所以示差检测器在流路系统里必须放在。 如果还要在系统里增加一个检测器,必......阅读全文

高效液相色谱仪常用检测器示差折光检测器

示差折光检测器(differentialrefractiveIndexdetector,RID)示差折光检测器是一种浓度型通用检测器,对所有溶质都有响应,某些不能用选择性检测器检测的组分,如高分子化合物、糖类、脂肪烷烃等,可用示差检测器检测。示差检测器是基于连续测定样品流路和参比流路之间折射率的变化

正确使用差示扫描量热仪

 1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。   2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。   3.试

正确使用差示扫描量热仪

1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。   2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。   3.试验

高效液相色谱仪示差折光检测器解析

高效液相色谱差分折光检测器是基于样品组分折光率与流动相折光率之差。洗脱后,流动相的折射率会发生变化。这种变化与样品成分的浓度成正比,因此可以检测到。首先,微分折射探测器的类型:1.反光型:根据菲涅耳定律。2.屈光类型:根据斯内尔定律。3.干涉型。二、差分折射探测器的特性:1.大多数材料具有不同的折射

液相色谱仪示差折光指数检测器简介

液相色谱仪示差折光指数检测器(RID)为通用型检测器,是除紫外检测器外应用多的检测器。一、工作原理:RID是基于样品流路与参比流路在折光指数上的差别进行检测的。当折光指数差别大时,灵敏度大。并不检测的折光指数,而是检测折光指数的差别。二、优点:1、通用性强。任何一对液体都会有约0.07的折光率差异,

高效液相色谱仪示差折光检测器解析

高效液相色谱仪示差折光检测器是基于样品组分的折射率与流动相折射率有差异,当组分洗脱出来时会引起流动相折射率发生变化,这种变化与样品组分的浓度成正比,从而进行检测。一、示差折光检测器类型:1、反射型:根据 Fresnel 定律。 2、折射型:根据 Snell 定律。3、干涉型。二、示差折光检测器特点:

高效液相色谱仪示差折光检测器解析

高效液相色谱仪示差折光检测器是基于样品组分的折射率与流动相折射率有差异,当组分洗脱出来时会引起流动相折射率发生变化,这种变化与样品组分的浓度成正比,从而进行检测。一、示差折光检测器类型:1、反射型:根据 Fresnel 定律。 2、折射型:根据 Snell 定律。3、干涉型。二、示差折光检测器特点:

差示杂交的方法和应用介绍

中文名称差示杂交英文名称differential hybridization定  义用于显示组织细胞间基因表达差异的分子杂交方法。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

差示筛选的方法和应用介绍

中文名称差示筛选英文名称differential screening定  义用比较组织细胞间基因或其表达产物(如RNA、蛋白质等)的不同而筛选特异性目的物的方法。以筛选细胞特异性表达基因为例,可先建立目的细胞的cDNA文库,分别用来源于目的细胞和差异比较细胞的两种cDNA探针对cDNA文库进行杂交,

介绍差示扫描量热仪

差示扫描量热仪:在严格控制程序温度下,测量输入(或取出)试样和参比物的平衡热量差的仪器。        差示扫描量热仪,测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交

介绍差示扫描量热仪

 差示扫描量热仪:在严格控制程序温度下,测量输入(或取出)试样和参比物的平衡热量差的仪器。        差示扫描量热仪,测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/

示差折光检测器和蒸发光散射检测器,各有何优缺点

蒸发光散射检测器是质量型检测器,如果产品有紫外吸收推荐使用紫外检测器,如果没有紫外响应或者低波长响应的,可以使用蒸发光散射检测器。蒸发光散射检测器的检测灵敏度是低于紫外检测器的(相比较有紫外吸收的样品而言)所以如果在同等浓度下进样,蒸发光的峰会小于紫外检测器的峰面积。但是蒸发光的峰高和灵敏度会远远高

液相色谱仪示差检测器的特征和保养方法

  液相色谱仪示差检测器就是检测折光率的变化,该检测器的工作原理了,流动相的携带样品,当样品经过检测器的时候,由于样品的折光率和流动相不同,使得检测器检测到样品的存在。   液相色谱仪示差检测器的特征:  通过等度分析分离检测无紫外吸收的成份。   检测技术重复性高,对于有定量方法要求的宽线性动态范

如何正确的使用差示扫描量热仪

 今天教大家如何正确的使用差示扫描量热仪:   1.为保证扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。   2.检查扫描量热仪所有连接是否正确,所用气

怎么正确使用差示扫描量热仪?

   其测量单元为圆柱状3D加热银炉体,内嵌加热丝,外接冷却设备。银质炉体的高导热性能确保炉体内部的温度均匀度。集成化的电子流量控制系统,确保了在不同吹扫与保护气氛下的流量控制。其气密性的结构设计则使得炉体出口端可连接到红外或质谱用于产物气体的成分分析。  根据应用领域与实际需要,久滨差示扫描量热仪

差示扫描量热法的内容介绍

  差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,

DSC差示扫描量热仪的介绍

DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。原理:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率

差示扫描量热仪的应用介绍

  差示扫描量热法(DSC)是一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测定多种热力学和动力学参数,例如比热容

差示扫描量热(DSC)方法的介绍

  差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。可分为功率补偿型DSC和热流型DSC。  功率补偿型的DSC是内加热式,装样品和参比物的支持器是各自独立的元件,在样品和参比物的底部各有一个加热用的铂热电阻和一个测温用的铂传感器。它是采用动态零位平衡原理,即要求

差示扫描量热法的简单介绍

基本简介差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。DSC和DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生

差示扫描量热仪产品介绍

差示扫描量热仪产品介绍:DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的领域。 差示扫描量热仪主要特点:1.全新的炉体结构,更好的解析度和

差示扫描量热法知识介绍

差示扫描量热仪 (Differential Scanning Calorimeter),测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量

为确保差示扫描量热仪的正常使用

  差示扫描量热仪主要用于测量材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域   为保证差示扫描量热

差示扫描量热仪的使用原理及用途

差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。应用于高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度。差示扫描量热仪基本原理差示扫描量热法(DSC)

如何保证差示扫描量热仪正常使用

1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。3.试验中,若选择铝

如何保证差示扫描量热仪正常使用

1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。 2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。 3.试验中,若

如何让差示扫描量热仪正常使用

   1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。     2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。

如何让差示扫描量热仪正常使用

 1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。     2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。  

如何保证差示扫描量热仪正常使用

1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。3.试验中,若选择铝

如何让差示扫描量热仪正常使用

 1.为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。   2.检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。   3.试