安捷伦科技大学生命科学与化学分析学院获得NTC授权

——安捷伦科技大学生命科学与化学分析学院获得NTC授权成为考核基地 日前,安捷伦科技大学生命科学与化学分析学院成功获得了NTC的授权,成为分析检测人员能力考核基地,可从事相应的培训和考核工作。 NTC是National Training Committee for Analyzing & Testing Personnel的缩写,即全国分析检测人员能力培训委员会。它是由科技部支持、由国家认证认可监督管理委员会和中国分析测试协会承担、负责组织开展分析检测人员技术能力的培训与考核工作的单位。 各级领导出席NTC启动仪式 安捷伦科技大学一直致力于为行业培养人才、选拔人才,承接NTC的辅导与考核任务,旨在追求卓越培训品质的同时,对技术人才进行有效的认定,为用户提供更加完善的服务。用户的技术人......阅读全文

实验分析仪器高效液相色谱基本构成

液质联用仪除了MS作为LC的检测器外,联用的LC其本身结构,即具有输液源、色谱柱、进样系统等与HPLC单独使用时别无区别。 一、低压梯度混合和高压梯度混合装置获得梯度流动相的方式有两种,一种为低压梯度混合,另一种为高压梯度混合,低压  梯度混合模式是指两种﹙称二元﹚或多种﹙称多元﹚不同极性的液体,按

色谱技术方法气相色谱

气相色谱是机械化程度很高的色谱方法,气相色谱系统由气源、色谱柱和柱箱、检测器和记录器等部分组成。气源负责提供色谱分析所需要的载气,即流动相,载气需要经过纯化和恒压的处理。气相色谱的色谱柱一般直径很细长度很长,根据结构可以分为填充柱和毛细管柱两种,填充柱比较短粗,直径在5毫米左右,长度在2-4米之间,

液相色谱分析仪器对流动相的要求

液相色谱活性是一种溶剂。它既具有传递效应,又具有固定的相位。它参与部件的竞争。因此,溶剂的选择对于分离非常重要。溶剂必须对样品进行测试使其具有适当的极性和良好的选择性。其次,溶剂必须与探测器匹配:对于紫外吸收检测器检测器的波长应大于溶剂的紫外截止波长。溶剂的紫外线截止波长是指当辐射小于截止波长通过溶

实验室分析仪器气相色谱仪基础​制备气相色谱法

制备气相色谱法—preparative gas  chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。 

高效液相色谱怎么分析

计算含量的方法很多:面积归一化法,外标法,内标法常用的:面积归一化法那很简单,配制一个供试品,进样分析.一个色谱峰代表一个物质,最大的那个通常是你的主峰,其余的基本都是杂质.杂质(%)=杂质的峰面积/主峰峰面积*100%(这个数值在你的分析报告中应该可以看到)如果是外标法或者内标法,你需要有对照品.

高效液相色谱怎么分析

计算含量的方法很多:面积归一化法,外标法,内标法常用的:面积归一化法那很简单,配制一个供试品,进样分析.一个色谱峰代表一个物质,最大的那个通常是你的主峰,其余的基本都是杂质.杂质(%)=杂质的峰面积/主峰峰面积*100%(这个数值在你的分析报告中应该可以看到)如果是外标法或者内标法,你需要有对照品.

安捷伦气相色谱基线调零故障分析及排除步骤

  安捷伦气相色谱基线调零故障   桥电流调好并稳定后,分别调整热导调零的各旋钮,使记录器上的基线指示回到零点。如果无论怎样调整各旋钮,基线都无变化或调不到零位,则认为热导调零有故障。   热导不能调零故障产生的原因有下述几个:热丝阻值不对称或引线接错;热丝碰壁或污染严重;调零电位器引线开路

安捷伦气相色谱基线调零故障分析及排除步骤

  安捷伦气相色谱基线调零故障   桥电流调好并稳定后,分别调整热导调零的各旋钮,使记录器上的基线指示回到零点。如果无论怎样调整各旋钮,基线都无变化或调不到零位,则认为热导调零有故障。   热导不能调零故障产生的原因有下述几个:热丝阻值不对称或引线接错;热丝碰壁或污染严重;调零电位器引线开路

安捷伦科技推出适合常规分析的新一代气相色谱仪

  2009年3月3日,杭州—安捷伦科技公司今天隆重推出Agilent7820A气相色谱仪,这是一款适合中小型实验室常规分析的新一代气相色谱仪,可靠性高并操作简便,是常规分析的实用选择。 Agilent7820A气相色谱仪 安捷伦气相色谱新产品发布会现场 安捷伦科技生

聆听用户之声!安捷伦科技开辟气相色谱新时代

  1965年,安捷伦科技推出了其第一台气相色谱仪。在随后的 50 多年中,安捷伦科技一直引领着气相色谱领域的发展,并致力于通过技术创新来帮助用户创造更高的价值。凭借在技术先进性、可靠性、服务和持续创新方面长久的历史传承,安捷伦科技积累了广泛的行业合作伙伴和市场专家网络。  安捷伦最新推出的Agil

气相色谱与液相色谱的异同点

不同点:一、流动相不同:HPLC为液体流动相,GC为永久性气体作流动相(通常叫做载气)二、进样器不同:高效液相为平头进样针,气相色谱为尖头进样针三、色谱柱长不同:(1)气相色谱柱通常几米到几十米(气相色谱由于载气的相对分析量较低,分子间隙大,故粘度低,流动性好,组分在气相中流动速度快,因此可以增加柱

气相色谱与液相色谱的异同点

不同点:一、流动相不同:HPLC为液体流动相,GC为永久性气体作流动相(通常叫做载气)二、进样器不同:高效液相为平头进样针,气相色谱为尖头进样针三、色谱柱长不同:(1)气相色谱柱通常几米到几十米(气相色谱由于载气的相对分析量较低,分子间隙大,故粘度低,流动性好,组分在气相中流动速度快,因此可以增加柱

气相色谱液相色谱主要调节哪些参数

液相的主要参数1 泵:流速,比例阀或梯度洗脱表的时间和比例2 自动进样器:进样量,洗针程序,进样序列表等等3 柱温箱:柱温4 检测器:根据不同检测器来设定。一般紫外设波长气相的主要参数1 自动进样器:进样量,洗针程序,进样序列表2 顶空进样器:气压,加热炉温度和时间,进样序列表,导管温度3 进样口:

气相色谱与液相色谱的异同点

不同点:一、流动相不同:HPLC为液体流动相,GC为永久性气体作流动相(通常叫做载气)二、进样器不同:高效液相为平头进样针,气相色谱为尖头进样针三、色谱柱长不同:(1)气相色谱柱通常几米到几十米(气相色谱由于载气的相对分析量较低,分子间隙大,故粘度低,流动性好,组分在气相中流动速度快,因此可以增加柱

气相色谱与液相色谱的异同点

1、流动相 气相色谱法的流动相是气体(又称载气),液相色谱法的流动相为液相(又称淋洗液)。2、分类(按固定相不同) 气相色谱法中,按固定相不同可分为:气---固色谱法;气---液色谱法。高效液相色谱法中,按固定相不同可分为:液---固色谱法;液---液色谱法。3、固定相 气固(液固)色谱的固定相:多

气相色谱仪色谱图分析问题

气相色谱仪色谱图分析问题:一、保留时间重现性差:保留时间重现性差指GC工作条件和样品分析条件等均没有变化的情况下,保留时间变化较大、重现性较差。1、色谱柱的一部分是否与柱箱内壁的金属面接触。2、进样垫、色谱柱和过渡衬管的安装连接处是否漏气。3、载气的输入压力是否正常。4、载气流量是否正常或出现变化。

气相色谱与液相色谱如何选择流动相流速

 因液相色谱柱柱效是色谱柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的色谱柱柱效。对于一根特定的液相色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改

气相色谱与液相色谱如何选择流动相流速

因液相色谱柱柱效是色谱柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的色谱柱柱效。对于一根特定的液相色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变

安捷伦科技仪器被选用为2010年南非世界杯兴奋剂检测仪器

  2010 年 6 月10日,北京 — 安捷伦科技公司(NYSE: A)近日宣布该公司被南非兴奋剂检测实验室选为2010 年世界杯期间气相测试仪器的主要供应商。南非兴奋剂检测实验室经世界反兴奋剂机构认证,将负责比赛过程中的所有兴奋剂检测。   南非兴奋剂检测实验室装备了最先进

安捷伦液相色谱管路体积多少

大概需要五十毫升左右

安捷伦1260液相色谱-操作流程

  安捷伦1260液相色谱 工作站的详细操作方法   一、开机:   1、打开电脑;   2、打开液相色谱各个模块的电源;   3、双击桌面“LC1260(Online)”,进入联机界面;   二、排气:   1、手动旋开泵处冲洗阀(逆时针旋转约1圈)   2、右键单击“Pump”

实验室分析仪器气相色谱仪基础知识气相色谱法

气相色谱法(GC)—gas chromatography用气体做为流动相的色法。

实验室分析仪器气相色谱仪基础程序升温气相色谱法

程序升温气相色谱法—programmed temperature gas chromatography 色谱柱按照预定的程序连续地或分阶段地进升温的气相色谱法。 

实验室分析仪器气相色谱所需色谱柱指标

1、缩小柱子的直径对提高柱效率,提高分离度是有利的,但直径太小,对分析速度不利; 2、柱子直径与柱曲率半径相差越大越好; 3、一般填充柱柱长多用两米左右,毛细管柱十几、几十米左右。

气相色谱故障分析举例(七)

故障分析举例(七)  ▲基流过大、无法调零(1):  ⊙指对基线进行调零时,发现基流增大,零点与平时相比有偏离或无法调零。  A.将火焰熄灭或关闭电流之后基线还是无法回零时,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:  1).检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。  2).

气相色谱故障分析举例(三)

故障分析举例(三)  ▲温度控制不正常。  ⊙指不升温或温度不稳定。  A.所有温度均不正常时,先检查电网电压及接地线是否正常。  B.所有温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察进样器和检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障。  C.如果电网电压和接地线正常,则通常是微机板故障,一般来

气相色谱故障分析举例(二)

故障分析举例(二)  ▲仪器启动不正常。  ⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。  A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。  B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。  C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。  

气相色谱故障分析举例(五)

故障分析举例(五)  ▲出部分反峰:  ⊙指大部分峰为正向出峰,但一部分峰为反向出峰,或基线往负方向偏移。  A.使用空气压缩机时,检查确认反向出峰或基线往负方向偏移是否与空气压缩机的动作(空气压力不足时空气压缩机自动动作)在时间上是否同步。  B.较多水份进入离子化检测器时,火焰的燃烧状态短时间会

气相色谱故障分析方法(四)

故障分析方法(四)  ▲故障的判别:  基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。  输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。

气相色谱故障分析举例(四)

故障分析举例(四)  ▲点火不正常。  ⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。  A.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。  B.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。  C.观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正