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  • 2025

    11-4

    在预算有限的实验室中,选购二手高效液相色谱仪是一项具性价比的决策。然而,由于设备经过前期使用,其性能状态存在不确定性,因此投入使用前的校准与性能验证至关重要。这不仅关系到分析结果的可靠性,更是确保科研数据准确与产品质量可控的基础。一套完整的验收流程应包含外观检查、硬件测试、性能验证和系统适应性考察四个关键阶段。一、全面检查与硬件测试收到仪器后,首先需进行外观检查,查看主机、检测器及配件是否有明显的物理损伤,如裂痕或锈蚀。随后是细致的硬件测试。关键步骤包括:-输液系统评估:启动...

  • 2025

    11-4

    流动相作为液相色谱仪实现组分分离的核心载体,其稳定、连续的供应直接决定了仪器运行的稳定性和检测数据的可靠性。在实际操作中,流动相供应不畅是较为常见的故障类型,常表现为泵压异常波动、基线漂移、保留时间不稳定,严重时甚至导致仪器停机或色谱柱损坏。本文结合液相色谱仪的流路结构和实际应用场景,系统梳理流动相供应不畅的核心成因,提供分步骤的排查思路和针对性解决对策,为实验室操作人员提供实操性指导。一、流动相自身特性异常:供应不畅的源头诱因流动相的配制质量和物理化学特性是保障供应顺畅的基...

  • 2025

    11-4

    安捷伦液相色谱仪作为高效分离分析的核心设备,在医药、环境、食品等领域应用广泛。其运行稳定性直接决定检测数据的准确性与可靠性,而柱压高、柱压不稳定、峰分叉是使用过程中最易出现的三类故障。本文结合安捷伦液相色谱仪的结构特性与实际应用经验,深入剖析三类故障的核心成因,并提供系统的排查与解决方法,为实验室人员提供实操性指导。一、柱压高问题:成因与解决策略正常情况下,安捷伦液相色谱仪的柱压会保持在相对稳定的范围(具体数值因色谱柱型号、流动相黏度而异,如C18柱在甲醇-水体系中通常为8-...

  • 2025

    11-3

    气相色谱仪的分离效能核心依赖固定相的填充质量,其填充均匀度、密度及无气泡残留程度,直接影响色谱峰的对称性、分离度与检测重复性。目前主流的固定相填充方法分为加压法、减压法与手动法三类,三者在操作原理、设备要求与适用场景上存在显著差异,需根据实际需求选择应用。一、加压填充法:高效适配高柱效需求加压填充法是通过外部压力源将固定相颗粒强制压入色谱柱内,利用压力差实现高密度、均匀填充的方法,适用于对柱效要求严格的分析场景。1.核心原理与操作流程该方法以压缩气体(如氮气、氦气)或液压装置...

  • 2025

    10-31

    紫外分光光度计作为一种基于物质对紫外-可见光谱区辐射的选择性吸收特性进行定性、定量分析的精密仪器,广泛应用于医药、食品、环保、化工等领域。其测量结果的准确性直接影响产品质量控制、科研数据可靠性等关键环节,因此定期按照规范方法进行校准至关重要。本文将详细阐述紫外分光光度计的核心校准方法,涵盖校准前准备、关键校准项目及操作步骤、校准后处理等内容,为实际校准工作提供技术指导。校准前的准备工作是确保校准准确性的基础,需从仪器状态、环境条件、标准物质及辅助设备等方面全面把控。环境方面,...

  • 2025

    10-31

    气质联用仪(GC/MS)是将气相色谱仪和质谱仪联合起来使用的仪器,它结合了气相色谱的高分辨率和质谱的高灵敏度,是一种有效的定性、定量分析工具。气相色谱部分:用于分离混合物中的挥发性成分。它通过加热液体样品,使其转化为蒸气,然后由氦气或氢气等载气携带,通过涂有固定相的色谱柱。不同化学性质的化合物在与固定相相互作用时速度不同,从而在不同时间到达色谱柱末端,实现分离。质谱仪部分:作为检测器,对气相色谱分离后的挥发性化合物进行鉴定和测量。化合物先在离子源中被电离成碎片离子,常用的离子...

  • 2025

    10-30

    氢化物原子荧光法(HG-AFS)作为一种结合氢化物发生技术与原子荧光光谱分析的痕量检测技术,凭借其高灵敏度、低检出限及良好选择性的优势,在环境监测、食品检测、医药分析等领域得到广泛应用。同时,仪器的精准运行依赖科学的保养体系,合理维护可有效延长设备寿命、保障检测数据可靠性。本文将系统阐述氢化物原子荧光法的应用特点及核心保养要点。一、氢化物原子荧光法的应用特点氢化物原子荧光法的核心优势在于对特定元素的高选择性检测能力,尤其适用于砷、汞、硒、锑等易形成氢化物的元素分析。与原子吸收...

  • 2025

    10-30

    石墨炉原子吸收分光光度计作为痕量元素分析的核心设备,其测量精度、稳定性及使用寿命直接受安装条件影响。为确保仪器达到最佳运行状态,满足实验室分析需求,需严格遵循以下安装条件规范,涵盖场地空间、环境参数、水电配置、通风系统及接地防护等关键维度。一、场地空间要求仪器安装场地需满足足够的空间容量与合理布局,为仪器运行、维护及人员操作预留充足空间。首先,仪器主机摆放区域需至少保证长1.5米、宽0.8米、高1.8米的独立空间,若配套自动进样器,需额外扩展0.5-0.8米的操作空间,确保进...

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