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2025-01-10 10:52:26電荷注入吸收光譜
電荷注入吸收光譜不屬于我常規(guī)介紹的科學儀器范疇,它涉及到光譜學或物理學領域。如果您想了解該技術的信息,建議咨詢相關的光譜學或物理學專家。另外,如果您有其他關于科學儀器的問題,我很樂意為您提供幫助。

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2022-11-07 12:51:58ISCO Webinar--堆疊注入如何提高吞吐量?
PeakTrak?軟件和ACCQPrep?SFC可讓您非常輕松的創(chuàng)建堆疊注入。疊加進樣可以增加每天凈化的樣品量。這是通過利用進樣后峰洗脫所需的時間間隔來注入更多的樣品,這樣就有一系列的進樣順著柱子進行洗脫。當一個化合物需要從緊挨著的雜質中洗脫分離出來時,疊加進樣是最有用的,這個雜質的存在需要一個降低柱負荷量來減少重疊的峰。雖然這種情況通常發(fā)生在手性化合物上,但非手性純化,如多肽、天然產(chǎn)物和有機合成也受益于疊加進樣。PeakTrak軟件和ACCQPrep SFC可以讓您非常容易的創(chuàng)建疊加注射液!在這個45分鐘的網(wǎng)絡研討會上,您將學到:為什么要進行疊加進樣?疊加進樣是如何工作的?哪些樣品適合于疊加進樣?使用CombiFlash? NextGen flash色譜系統(tǒng)準備樣品進行疊加進樣在您的ACCQPrep SFC系統(tǒng)上設置疊加進樣本次網(wǎng)絡研討會由Teledyne ISCO產(chǎn)品線經(jīng)理-醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品的Joshua Lovell和Teledyne ISCO應用化學家Jack Silver主講,您有機會聆聽兩位領先的色譜專家演講,并在互動問答中討論您的具體應用需求。我們期待您的到來!會議參與時間與參與方式請您識別下方二維碼,自行注冊參加:1. 北京時間11月8日 21:002. 北京時間11月9日 10:00
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2023-06-14 13:08:58基于納米微滴的試劑注入到油包水液滴中
FluoSurf (2%, w/w) in HFE 7500 含氟表面活性劑 Zhu B, Du Z, Dai Y, Kitguchi T, Behrens S, Seelig B. Nanodroplet-based reagent delivery into water-in-fluorinated-oil droplets. ChemRxiv. Cambridge: Cambridge Open Engage; 2023;  體外區(qū)隔化是一種生成油包水微滴的技術,用于建立基因型(DNA信息)-表型(生物分子功能)連鎖,這是許多生物學應用所需要的。近年來,由于氟化油具有較好的生物相容性,在微滴制造中得到了越來越廣泛的應用。然而,需要在含氟水的油微滴中添加試劑來進行多步反應是困難的。芯片上的微滴操作通常用于此目的,但它可能遇到一些技術問題,即低通量或將試劑遞送到不同的微滴中有時間延遲。因此,我們評估了采用基于納米液滴的方法使用銅離子和中等大小的肽(2 kDa)分子來解決這些問題的可行性。
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2021-07-26 19:35:56C06 - 懸浮液陽離子的電荷滴定
在許多情況下,膠體的穩(wěn)定性取決于粒子之間的靜電斥力。粒子界面上的離子基團起主要作用。也許是斥力為零,范德華引力導致的凝聚和隨后的粒子與液相的分離?通過粒子界面的化學修飾,可以控制其斥力。環(huán)境條件如pH值,電導率,聚合物的存在等必須加以考慮。在這些體系中,可以通過排斥勢的大小和粒徑分布來預測不穩(wěn)定性。為了優(yōu)化穩(wěn)定性和分散性,需要做大量的配方研究。Stabino II對于穩(wěn)定性研究者來說是一個非常有效的助手。在水資源的循環(huán)利用中,這種分散體的失穩(wěn)是由絮凝和破乳引起的。它是通過使離子電荷接近于零來實現(xiàn)的。利用Stabino II可以很容易地控制絮凝劑的投加量。 本篇測試報告的ZD是金屬氧化物的電荷控制。測量原理Stabino II可以和粒徑分布測試模塊聯(lián)用。這項技術是基于180°DLS動態(tài)光背散射法,適用范圍0.3到6.5um,樣品濃度可高達40%。有關粒徑方法的詳細信息,請參閱手冊。Stabino II的測量原理在其它文章中有詳述,此處僅引用幾條主要原則:粒子界面電位(PIP)的感應信號是一種電壓,它是由測量筒和振蕩活塞之間的薄層間隙中粒子周圍的離子云的剪切力形成的?!?化學物質或鹽對顆粒界面的影響是由pH、聚電解質或鹽溶液的滴定來定量確定的?!?nbsp;樣品濃度為0.1 ~ 10% v/v。低于0.1%時靈敏度可能太低,高于10%甚至更低的高粘度是極限?!?nbsp;該方法適用于整體粒徑范圍0.3 nm到 300μm。關注電荷滴定樣品和滴定液的混合及PIP的測量是在同一個測量筒中進行的。新樣品配制后可能會發(fā)生化學變化,這可能比滴定慢得多,而滴定通常只需幾分鐘。由于電荷滴定的GX率,每天可以進行許多實驗篩選工作。以下研究經(jīng)常使用Stabino II進行:● pH-滴定,尋找等電點pH(0mv)和穩(wěn)定區(qū)域(s)?!?nbsp;聚電解質-滴定到電荷零點,得到已知電荷濃度的聚電解質溶液的消耗量“V (0mV) [mL]”,這個消耗量給出了以下問題的答案:   o 未知聚電解質的總電荷是多少?   o 分散體系中,每克樣品中覆蓋在粒子表面的功能離子端基有多少?● 聚電解質反應物的化學計量● 兩個自動滴定序列:兩個滴定系統(tǒng)為此服務,易于滴定操作。滴定程序對測量信號的變化作出動態(tài)響應。加入ZH一部分滴定液后,PIP或pH值若變化過大,下一步就加入較少的滴定液,反之亦然。這節(jié)省了時間且不犧牲精度。
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2021-07-02 10:10:55網(wǎng)絡研討會:自動微流體順序和定量注入以及規(guī)?;鉀Q方案
微流體自動化順序注入解決方案可解決至少4種以上不同的液體介質向微流控芯片通道內注入。針對每一種液體介質,可以實現(xiàn)定量的體積注入,然后通過設置和保存參數(shù),可以在智能界面軟件上實現(xiàn)自動化的液體注入。微流體自動化注入使用微流體分配閥MUX Distribution12,通過OB1 MK3+壓力真空控制器和流量傳感器,可以實現(xiàn)不同的液體注入方案如液體的不同體積注入、生物試劑或化學樣品的清洗、多樣品收集、多個微流控芯片同時工作、多個微流體分配閥同時工作(并行工作,增大量產(chǎn)或提GX率)。通過SDK開發(fā)包(LabVIEW、C++、MATLAB和Python)可將這些不同的方案集成到您的實驗系統(tǒng)中。
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2020-11-05 14:38:37實驗室天平專欄 | 靜電電荷及其對稱量的影響
在過往的實驗室天平專欄中,我們介紹了美國藥典(USP)的相關內容,分別是“最小稱量值”、“重復性要求”、“準確性要求”、“安全因子”、“性能驗證”。接下來,我們會為大家?guī)碛卸嗥陉P于稱量的干擾因素以及相關解決方案的ZT內容,幫助大家以正確的方式使用天平,確保稱量的準確性。本期專欄,小梅為您帶來的分享內容是 – 靜電電荷及其對稱量的影響,以及如何有效發(fā)現(xiàn)并遠離靜電干擾。什么是靜電?靜電是非導電材料表面積聚的電荷。靜電產(chǎn)生的原因是什么?摩擦是產(chǎn)生靜電電荷的較常見方式,例如:●用布擦干玻璃燒杯●用一次性手套操作容量瓶●拆開實驗室容器的塑料袋●以松散的材料填充容器(大量)如何識別靜電?存在靜電通常表現(xiàn)為:●天平難以穩(wěn)定●稱量值讀數(shù)漂移●無法獲得可重復的稱量結果●但是在一些情況下,即使存在靜電力,仍可獲得穩(wěn)定的讀數(shù),這導致無法或很難識別靜電效應的狀況。靜電的效應有哪些?由于產(chǎn)生的電荷可為正極或負極,彼此相互吸引或排斥,因此報告的值可能大于或小于實際重量。已經(jīng)觀察到1 - 100 mg誤差(當稱量小樣品時誤差大)干燥粉末非常易受靜電的影響,因而難以稱量。如何控制靜電?以下為關于可采用的實用解決方案的一些建議:1. 防止靜電電荷積聚使用導電或經(jīng)過處理的防靜電材料,塑料與玻璃容器會快速產(chǎn)生電荷,因此屬于非理想材料?!癫僮鲿r避免異種材料之間接觸●避免對容器進行不必要操作,尤其當佩戴防護手套時●增加空氣濕度(較佳45-60%)●確保天平與秤盤接地●避免穿著電絕緣鞋類2.減少靜電電荷產(chǎn)生的力●使用“易巧稱量件”盛放去皮容器,該工具在稱量期間作為法拉第籠屏蔽樣品電荷●使用較小去皮容器●確保樣品置于秤盤ZY●使用導電襯底3.消除靜電電荷●使用大電壓去靜電裝置 (內置或外置)消除樣品電荷●使用放射性源去除空氣靜電不過控制靜電電荷的較佳方式是首先避免產(chǎn)生靜電電荷!什么是自動靜電檢測?StaticDetect?是一種獲得的ZL的創(chuàng)新技術,可對出現(xiàn)靜電電荷問題的天平用戶提供幫助,梅特勒-托利多XPR天平配備此技術。它利用傳感器自動檢測去皮容器和/或樣品上是否存在靜電電荷。如果檢測到靜電電荷,則測量此電荷對稱量結果的影響程度。如果超出用戶定義的可接受限度,則會發(fā)出警告。天平終端屏幕上的圖標指示是否存在靜電電荷?!襁@種方法不受電磁干擾,在大范圍內有效?!袼稍谌魏螌嶒炇噎h(huán)境中,甚至可以在通風櫥或隔離系統(tǒng)等具有挑戰(zhàn)性的條件下成功運行?!翊嬖诟鞣N替代方法檢測物體是否帶有靜電電荷,但是這些方法均無法評估電荷影響所報告稱量值的范圍。StaticDetect?過程需要的時間長度?將樣品置于天平上并將門關閉后,靜電檢測周期會自動開始。由于與稱量步驟同步進行靜電檢測,而這僅僅需要幾秒鐘,因此在天平穩(wěn)定過程中通常不會延誤獲得稱重結果。如何消除靜電干擾?梅特勒-托利多有著豐富的去靜電組件,可以適配微量天平、分析天平甚至精密天平。通過高壓,在不影響樣品的前提下,有效去除靜電電荷,使得稱量遠離靜電干擾!好了,本期對于在稱量中如何有效避免靜電干擾的分享就到這里結束了。希望我們的專欄能幫助您了解更多的天平及稱量相關的知識與法規(guī)。在下期的內容中,小梅會繼續(xù)為大家?guī)砀韶浄窒?,我們不見不散?/dd>
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