毛细管电泳色谱仪高压直流电源系统

毛细管电泳色谱仪高压直流电源系统包括高压直流电源、电极和电极槽等。一、高压直流电源:1、0~30kV稳定、连续可调的直流电源。2、具有恒压、恒流和恒功率输出。3、电场强度程序控制。4、电压稳定性在±0.1%。5、电源极性易转换。二、电极:电极通常由直径0.5~1mm的铂丝制成。三、电极槽:电极槽通常是带螺帽的小玻璃瓶或聚四氟乙烯塑料瓶(1~5mL),要便于密封。化学惰性,机械稳定性好。四、注意事项:仪器必须接地,操作过程中必须注意高压的安全保护。注意保持干燥、隔离或适当降低分离电压。......阅读全文

高压液相色谱(HPLC)系统组成(一)

 HPLC系统一般由  输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置 等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC仪还备有自动馏分收集装置

毛细管电泳色谱仪无机基质整体柱制备

毛细管电泳色谱仪无机基质整体毛细管柱是采用柱内直接键合的方法在毛细管中进行原位自由基聚合反应,形成连续床固定相,不用柱塞,简化了柱制备过程。通过改变单体可引入多种官能团,有更好的多孔性和渗透性,对流动相阻力小,溶质在固定相和流动相之间快速分配,有利于实现高速分离。无机基质整体毛细管柱是通过溶胶-凝胶

影响毛细管电泳色谱仪电泳速度的因素

毛细管电泳色谱仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,影响电泳速度的因素有颗粒性质、电场强度、溶液性质、温度、电渗和载体孔径等。一、颗粒性质:颗粒的直径、形状和静电荷。二、电场强度:电场强度越大,带电颗粒的电泳速度越快。三、溶液性质:电极溶液

毛细管电泳色谱仪进样注意事项

毛细管电泳色谱仪对进样技术要求很高,进样时应注意以下事项:一、毛细管插入样品溶液后,应立即开始进样操作,完成后迅速移至缓冲液中开始电泳。否则会产生毛细作用和虹吸现象,引起误差并使谱带展宽。二、电极不要和毛细管接触,样品贮器和缓冲液贮器液面的高度应保持平衡。三、进样区带越小越好,否则会使柱效和分离度降

控制毛细管电泳色谱仪焦耳热的方法

毛细管电泳色谱仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离。毛细管溶液中有电流通过时会产生焦耳热,散热过程中,在毛细管内形成径向温度梯度(中心温度高),破坏了扁平塞子流型,导致谱带展宽。控制焦耳热的方法如下:一、降低电场梯度:1、焦耳热成比例降低。

毛细管电泳色谱仪与质谱仪的联用技术

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,具有、分辨率高、重复性好、速度快和易于自动化等优点。质谱仪(MS)是通过对样品离子的质量和强度的测定进行定量和结构分析,具有灵敏度高和速度快等优点。CE与MS联用综合了两者的优点,

高效毛细管电泳色谱仪扩散进样技术

高效毛细管电泳色谱仪扩散进样是利用浓度差扩散原理,当将毛细管浸入样品溶液时,样品分子因在毛细管管口界面存在浓度差而向管内扩散。一、进样质量:        扩散进样时,在时间t内,进入毛细管的样品质量Q为:        Q = 400CS(2Dt)1/2        式中:D为样品分子的扩散系数

毛细管电泳色谱仪在环境中的应用

毛细管电泳色谱仪(CE)在环境中的应用:一、CE是元素形态分析的一种新型分离技术。目前用于形态分析的主要分离模式是CZE,检测器主要是UVD。间接紫外检测是在缓冲液中加入具有紫外吸收的物质,当那些没有或有很小紫外吸收的分析物通过检测窗口时引起吸光度的减小,为自身没有发色团的无机离子、无机络合物和有机

毛细管电泳色谱仪分析中的电渗现象

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以电渗流为驱动力,利用带电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,电渗流在CE中起着极其重要的作用。一、电渗:电渗是指在电场作用下,毛细管中液体沿毛细管内表面或或固相多孔物质内液体沿固体表面移动的现象。毛细管一般采用石英管,管内表面为硅胶,当内充缓冲液

毛细管电泳色谱仪有机基质整体柱制备

毛细管电泳色谱仪有机基质整体毛细管柱是采用柱内直接键合的方法在毛细管中进行原位自由基聚合反应,形成连续床固定相,不用柱塞,简化了柱制备过程。通过改变单体可引入多种官能团,有更好的多孔性和渗透性,对流动相阻力小,溶质在固定相和流动相之间快速分配,有利于实现高速分离。有机基质整体毛细管柱有以聚丙烯酰胺、

毛细管电泳色谱仪分析中的Zeta电位

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以电渗流为驱动力,利用带电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到了纳升级水平,不仅使单细胞乃至单分子分析成为可能,也使蛋白质和核酸等生物大分子分析有了新的转机。电渗流是CE的主要驱动力

毛细管电泳色谱仪分析的关键问题

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到了纳升级水平,不仅使单细胞乃至单分子分析成为可能,也使蛋白质和核酸等生物大分子分析有了新的转机。由于CE溶质区带

影响毛细管电泳色谱仪迁移速率的因素

影响毛细管电泳色谱仪迁移速率的因素有待分离分子的性质、缓冲液pH值、缓冲液离子强度、电场强度、电渗和支持介质的筛孔等。一、待分离分子的性质:待分离分子带的电量越大,直径越小,形状越接近球形,迁移速率越大。二、缓冲液pH值:缓冲液pH值距离其等电点越远,待分离分子所带净电量越大,迁移速率越大。但pH过

毛细管电泳色谱仪分析中的电泳现象

毛细管电泳色谱仪(CE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用带电粒子之间的电泳淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到了纳升级水平。一、电泳:电泳是指带电粒子在电场的作用下,向着与其电性相反的电极方向移动的现象。二、电泳技术:电

影响毛细管电泳色谱仪电泳速度的因素

电泳色谱仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,影响电泳速度的因素有颗粒性质、电场强度、溶液性质、温度、电渗和载体孔径等。一、颗粒性质:        颗粒的直径、形状和静电荷。二、电场强度:        电场强度越大,带电颗粒的电泳速度越

毛细管电泳仪与液相色谱仪比较

毛细管电泳仪(HPCE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪(HPLC)之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到了纳升级水平,不仅使单细胞乃至单分子分析成为可能,也使蛋白质和核酸等生物大分子分析有了新的转机。HPC

毛细管电泳色谱仪在药学中的应用

毛细管电泳色谱仪(HPCE)是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用荷电粒子之间的淌度差异和分配系数差异进行分离,是分析科学继液相色谱仪之后的又一重大进展,使分析科学从微升级进入到纳升级。近年来,HPCE在药物分析应用中发展迅速,正越来越受到重视。一、中药及中药复方制剂的分析:1、应用范

液相色谱仪单泵系统系统组成

液相色谱仪单泵系统系统组成: 高性能双柱塞高精度HPLC泵作为液流输送部分, 配备新一代高灵敏度可编程紫外可见检测器,或其它检测器如:二极管阵列检测器、示差折光检测器、荧光检测器、蒸发光散射检测器等,加之直接数字全系统控制,成就了新一代全性能等度系统。 基本配置:高压输液泵,可编程紫外检测器,772

毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较

毛细管电泳仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用带电粒子之间的淌度和分配系数的差异进行分离。毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较如下:一、检测器选择:1、毛细管电泳仪:多2、平板凝胶电泳仪:少二、分离度:1、毛细管电泳仪:高2、平板凝胶电泳仪:低三、定量分析:1、毛细管电泳仪:与液相色谱

毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较

毛细管电泳仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用带电粒子之间的淌度和分配系数的差异进行分离。毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较如下:一、检测器选择:1、毛细管电泳仪:多2、平板凝胶电泳仪:少二、分离度:1、毛细管电泳仪:高2、平板凝胶电泳仪:低三、定量分析:1、毛细管电泳仪:与高效液相

毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较

 毛细管电泳仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用带电粒子之间的淌度和分配系数的差异进行分离。毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较如下:一、检测器选择:1、毛细管电泳仪:多2、平板凝胶电泳仪:少二、分离度:1、毛细管电泳仪:高2、平板凝胶电泳仪:低三、定量分析:1、毛细管电泳仪:与高效液

毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较

毛细管电泳仪是以毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,利用带电粒子之间的淌度和分配系数的差异进行分离。毛细管电泳仪与平板凝胶电泳仪的比较如下:一、检测器选择:1、毛细管电泳仪:多2、平板凝胶电泳仪:少二、分离度:1、毛细管电泳仪:高2、平板凝胶电泳仪:低三、定量分析:1、毛细管电泳仪:与高效液相

芯片的高效高速毛细管电泳(CE)分离系统

近年来该技术发展迅速,在蛋白质、脱氧核糖核酸(DNA)等生物大分子的分离分析中表现出了显著的优越性。20世纪90年代初,Manz和Widmer等首次提出了以微机电加工技术(microelectromechanical systems,MEMS)和分析化学为基础的微全分析系统(miniaturiz

进口毛细管电泳系统优势和详细资料

  进口毛细管电泳系统(CE)又称高效毛细管电泳,是一类以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力的新型液相分离技术。毛细管电泳实际上包含电泳、色谱及其交叉内容,它使分析化学得以从微升水平进入纳升水平,并使单细胞分析,乃至单分子分析成为可能。长期困扰我们的生物大分子如蛋白质的分离分析也因此有了新的转

高效液相色谱仪的高压输液泵

高压输液泵是高效液相色谱仪中关键部件之一,其功能是将溶剂贮存器中的流动相以高压形式连续不断地送入液路系统,使样品在色谱柱中完成分离过程。由于液相色谱仪所用色谱柱径较细,所填固定相粒度很小,因此,对流动相的阻力较大,为了使流动相能较快地流过色谱柱,就需要高压泵注入流动相。对泵的要求:输出压力高、流量范

液相色谱仪高压输液泵的特点

高压输液泵是液相色谱仪的重要单元部件,用于将流动相和样品输入到色谱柱和检测器中,从而使样品得以分析,其性能的好坏直接影响整个仪器和分析结果的可靠性。高压输液泵应具备以下特点:一、泵体材料耐化学腐蚀。通常使用耐酸、碱和缓冲液腐蚀的不锈钢。二、能在高压下连续工作。通常要求耐压40~50mpa,能长时间连

液相色谱仪高压输液泵的要求

液相色谱仪高压输液泵的要求:1、流量稳定,流量精度误差小于1%。2、输出压力高,最高为500kPa。3、流量范围宽,0.01~10mL/min。4、耐酸碱和缓冲液腐蚀。5、压力波动小。6、泵室体积小(<0.5mL),更换溶剂方便,易清洗。  

液相色谱仪高压输液泵的特点

高压输液泵是液相色谱仪的重要单元部件,用于将流动相和样品输入到色谱柱和检测器中,从而使样品得以分析,其性能的好坏直接影响整个仪器和分析结果的可靠性。高压输液泵应具备以下特点:一、泵体材料耐化学腐蚀。通常使用耐酸、碱和缓冲液腐蚀的不锈钢。二、能在高压下连续工作。通常要求耐压40~50MPa,能长时间连

液相色谱仪系统概述

  主要功能  高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中做相对运动时,经过反复多次的吸附 -解吸的分配过程,

直流电源滤波器的特点

  1.主要用于直流电源线的电磁干扰;  2.在很宽的频带(10KHZ—30MHZ)范围内具有优良的共模和差模插入损耗;  3.高性能,低温升,低价格;  4.可协助使用直流电源的各类电子设备达到VDE和FCC等标准.