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离子色谱是液相色谱中的一种,但由于其结构和分析对象不同于普通液相色谱,所以它一般作为一个都独立的色谱大类。离子层析与液相色谱的区别主要从仪器结构和应用范围两个方面进行。
在仪器结构方面,离子色谱和液相色谱都有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系统
离子源消耗品售后代理
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离子色谱是液相色谱中的一种,但由于其结构和分析对象不同于普通液相色谱,所以它一般作为一个都独立的色谱大类。离子层析与液相色谱的区别主要从仪器结构和应用范围两个方面进行。
在仪器结构方面,离子色谱和液相色谱都有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系统,但由于离子色谱和液相色谱所用的流动相不同,检测方法和信号处理的要求也不同,各部分也存在一定的差异。如下所示
离子色谱一般是用酸、碱和盐的水溶液作为流动相,所以通常离子色谱都是用非金属材料作为整个体系材料,一般都是用 Peek塑料作耐高压部件,如泵体、流道和阀体,而聚四氟乙烯材料作为检测器,外接管路等,要求系统耐酸、耐碱,一般用 Peek塑料作泵体、流道和阀体等要求耐高压的部件。但是液相色谱由于一般都是用有机溶i剂做洗涤剂,所以大多数的溶剂还是用金属泵体,可以耐任何种类的有机溶i剂,但对于酸、碱的溶剂,使用后容易发生腐蚀。由于液相色谱在生物领域的广泛应用,金属对某些生物活性化合有一定的吸附作用,生物方面的一些应用液相色谱也广泛采用了 Peek材料作为泵体、流路和阀门,从而使离子色谱和液相色谱具有一定的通用性。
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SCIEX毛细管电泳仪代理——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
一九四八年,用纸电泳仪来研究氨基酸的分离。
1959年,以人造凝胶为载体,制备了聚酰胺凝胶电泳,使电泳的分辨率大大提高,了现代电泳的新纪元。
在1967年,在3毫米直径的毛细管中进行自由溶液带电泳。
一九七四年,采用内径为200~500微米的毛细管进行带电泳分离。
1981年,采用直径为75微米直径石英毛细管,30000伏特高压理论塔板数达到40万级,是现代毛细管电泳发展的里程碑。此后,对毛细管电泳的研究迅速升温,许多大科学家也开始参与其中。
1984年,采用表面活性剂为背景电解质,开辟了毛细管电泳另一重要分枝毛细管电动色谱。
在1987年,结合传统的等电聚焦电泳和凝胶电泳方法,实现了毛细管等电聚焦电泳和凝胶电泳。
从1988年开始,从蛋白质、多肽、寡核苷酸等方面提取分离出50μ mol蛋白。
毛细管电泳的研究在20世纪80年代后期十分活跃,90年代以来在技术和应用上取得了长足的发展。
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同位质谱仪:
该方法具有、准确、样品用量少(微克量级)等特点。可准确确定元素同位素比例。主要应用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。
离子探测器:
离子体探针是用一次聚焦离子束作微量探针轰击样品表面,测量原子及分子的二次离子,在磁场中将其按质荷比(m/e)分离,得到材料微区质谱及离子图像,再通过分析计算得到元素的定性与定量信息。对不同类型的样品,应在试验前进行不同制备,离子探针兼有电子探针和火花质谱仪的特点。电子探针显微分析可探测到极限的微量元素,研究它们的局部分布和分离。可作同位素分析。可对极薄表面层及表面吸附进行分析,可对表面进行纵向浓度分析。图像离子探针适用于金属样品、半导体器件、非导体材料、玻璃制品等多种样品分析。在金属、半导体、催化剂、表面、薄膜等领域,以及环境科学、空间科学、生物化学等方面有着广泛的应用。
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