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为解决实验室设备管理中存在的使用人员对设备疏于养护、重使用、轻维护、缺维护等问题。
检验测试设备特性:
1.高科技和复杂的结构:
伴随着对产量要求的不断提高,检测技术日新月异,的仪器设备不断涌现,老设备不断更新更新,现代试验技术正在朝着多学科交叉渗
SCIEX毛细管电泳仪批发厂家
SCIEX耗材售后代理——广州联方实验器材有限公司可为您提供实验室和生产所需要的SCIEX耗材
为解决实验室设备管理中存在的使用人员对设备疏于养护、重使用、轻维护、缺维护等问题。
检验测试设备特性:
1.高科技和复杂的结构:
伴随着对产量要求的不断提高,检测技术日新月异,的仪器设备不断涌现,老设备不断更新更新,现代试验技术正在朝着多学科交叉渗透、多学科智能的方向发展。在化学、机械、电子、光学、生物、计算机等众多学科中,大量的精密仪器和设备,如气质联用仪、原子吸收分光光度计等。
2.品种繁多,数量众多:
例如,各种超声波振荡仪、真空干燥箱、紫外可见分光光度计、光学显微镜、天平等……价格低、种类多、适用于基础检测任务,经常使用导致老化,因此难以及时修复,影响检测工作。化检测设备和大型精密仪器设备台数少,但品种多、单价高,使用者需参加仪器厂商培训及检测作业上岗培训,出现故障,只依靠本单位内维修力量难以修复,而维修周期长,维修费用高,维修费用高,维修费用高,维修任务完成后,本单位的维修力量难以修复,维修费用高。
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毛细管电泳中,样品分子的迁移是有效电泳浊度和电渗流清洁度的综合表现,而此时的清净度被称为表观清净。由于石英(或玻璃)毛细管表面的硅羟基解离,在大多数水溶液中都会产生一种负的定域电荷,并指向负极。毛细管中的电渗率比电泳速度大一个数量级,因此样品组分可以实现同向泳动。在电渗和电泳中,正离子的运动方向是一致的,所以它首先流出。中立分子与电渗流同速,随电渗入。负离子在中性颗粒后面流出,其运动方向与电渗方向相反。pH值与电渗流有密切关系。电渗透受 Zeta电位的影响, Zeta电位由毛细管壁表面的电荷决定,而电荷又受缓冲溶液的 pH值影响,因此电渗流的值是缓冲溶液 pH值的函数,一般随 pH值的增加而增大,到中性或碱性时值会变得很大。另外,毛细管洗涤过程、电泳缓冲液组成、粘度、温度等对管壁上解离的影响也会发生变化。电磁以及许多能与毛细管表面作用的物质,如表面活性剂、蛋白质等,对电渗流有很大影响。
电泳法作为一种伴随电泳产生的电动现象,在电泳法中起重要作用。大多数情况下,电渗流速度是电泳速度的5-7倍。毛细管电泳(CE)利用电渗流,使中性分子、正负离子向一个方向发生差速迁移,在一次 CE过程中同时完成正负离子的分离测定。电渗流的大小和方向影响着 CE分离的效率、选择性和分离程度,因而成为分离条件优化的重要参数。CE分离的重复性(迁移时间和峰面积)受电渗流的微小变化严重影响。因此,电渗流的控制是 CE的一项重要工作。控制电渗流的方法主要是改变缓冲液的组成和浓度、改变缓冲液的 pH值、添加添加剂、对毛细管内壁进行改性-物理或化学方法上涂覆及动态去活;外加径向电场;改变温度等。
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查看了资料说质谱仪要高真空的原因,有几点不明白,请高人解答。
原因:
1、离子的平均自由行程必须大于离子源到收集器的飞行距离。
2、在离子源中的高气压可产生高达数千伏的加速电压放电。
3、离子分子在离子盒中的高压作用下,发生了质谱图变化。
回答:
1、平均自由程是指分子(离子)两次碰撞所经过的路程,当分子发生碰撞时,离子的运动方向和速率都会发生变化,在质谱中离子的平均自由程越大,那么在有限长的真空腔体内发生分子间或离子间的碰撞就越少,有利于提高分辨率,如果真空低,平均自由程就短,分子之间的碰撞就频繁,分辨率降低。
2、如果真空腔的真空腔真空度很低,比如几 Pa到几十 Pa,那么根据放电的佳条件可以看出,此时高压特别容易放电;此外,如果系统使用 EI灯丝,真空度要高于10-3 Pa,以防止 EI灯丝烧断。
3、在高压下,离子分子反应这个就不用多说了, CID就是典型的由人为离子分子反应而得的离子碎片。
还有一点需要真空的地方就是,目前所用的微通板、电子倍增器等信号放大系统在高真空状态下才能达到应有的效果。
质谱技术的原理:
质谱技术是一种应用技术,它是基于原子、分子电离以及离子光学的理论基础,通过质谱分析可以得到无机、有机、生物分子的分子量和分子结构,能够定量或定性地分析多种混合物的各种成分。
质谱学实际上是高中物理教科书上经典的“带电粒子在磁场中的运动”的应用