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  • HPLC使用过程中总是出现各种故障?一表排除HPLC仪器常见的所有故障!
    HPLC使用过程中总是出现各种故障?一表排除HPLC仪器常见的所有故障!

    高效液相色谱法是色谱法的一个重要分支,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。但是作为一个相对复杂的仪器,在使用过程中你是不是遇到了关于HPLC的各种恼人的问题?以下内容或许能帮到您。 MORE

    2022-12-30 赵桂芝

    液相色谱

  • 【干货】蛋白纯化的9大方法,一定要掌握!
    【干货】蛋白纯化的9大方法,一定要掌握!

    蛋白质的分离纯化在生物化学研究应用中使用广泛,是一项重要的操作技术。蛋白纯化的方法很多,小析姐汇总了常用的9大方法,我们一起来看看吧。 MORE

    2022-12-30 赵桂芝

    蛋白纯化

  • 【技术前沿】锂电池正极材料研究取得突破
    【技术前沿】锂电池正极材料研究取得突破

    ​中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员武建飞带领的先进储能材料与技术研究组,通过电解液一步法原位改性,成功开发出一种全性能富锂锰基电池体系相关研究,结果发表在《应用材料与界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)。 MORE

    2022-12-29 赵敏

  • 一文读懂光谱、多光谱、高光谱技术
    一文读懂光谱、多光谱、高光谱技术

    光谱技术发展至今,已经形成了空间维度上的光谱分析,例如,多光谱成像和高光谱成像技术,今天我们就来聊一聊,光谱技术的发展现状,以及光谱、多光谱和高光谱之间的区别? MORE

    2022-12-29 小析姐

  • 液相色谱缓冲液的选择
    液相色谱缓冲液的选择

    在液相色谱中,给你一个样品,怎么来选择流动相将样品分开呢?在什么情况下使用缓冲溶液呢??缓冲溶液的选择有什么技术要求? MORE

    2022-12-28 展源

    色谱缓冲液

  • 如何进行PH计第三点校准?
    如何进行PH计第三点校准?

    某pH计使用单位审核时被提出如下问题:pH计需要三点校正,2点是不够的。那么用7.00、4.01做的校正,如果再需要第三点是该用9.21的缓冲液还是用10.01,9.18,12.46,1.68等其他的哪个缓冲液呢?该如何确定? MORE

    2022-12-27 赵敏

  • 液相色谱使用者必须谨记的秘诀
    液相色谱使用者必须谨记的秘诀

    液相色谱对于多数人来说都是很好上手的仪器了,但是就算是用过几年、经验丰富的分析员都会习惯于一些错误的操作(师傅教错了?),经常导致一些仪器故障。方便快捷的分析过程固然重要,但是为了多做样品而忽略了一些必不可少的步骤,往往得不偿失,哪些操作不能做?哪些懒儿不能偷?那些小概率的故障师傅没教怎么办?液相使用过程中有哪四大关键因素要注意?本文一一告诉你哦! MORE

    2022-12-23 赵桂芝

    液相

  • 【实验必备技能】蛋白纯化的四种方法 17/64
    【实验必备技能】蛋白纯化的四种方法 17/64

    ​蛋白质是包括人类在内的各种生物有机体的重要组成成分,是生命的物质基础之一。生物体的生长、发育、遗传和繁殖等一切生命活动都离不开蛋白质。 随着分子生物学、结构生物学、基因组学等研究的不断深入,人们意识到仅仅依靠基因组的序列分析来试图阐明生命活动的现象和本质是远远不够的。只有从蛋白质组学的角度对所有蛋白质的总和进行研究,才能更科学地掌握生命现象和活动规律,更完善地揭示生命的本质。蛋白纯化的方法跟小析姐一起来看看吧。 MORE

    2022-12-23 赵桂芝

    蛋白纯化

  • 焦炉煤气制甲醇项目中原料及产品的检测
    焦炉煤气制甲醇项目中原料及产品的检测

    本文就焦炉煤气制甲醇项目,继续分享焦炉煤气制甲醇行业的原料及产品检测方法与原理。 MORE

    2022-12-22 赵敏

  • 你知道几种质谱离子源?
    你知道几种质谱离子源?

    质谱仪之间分类一般是按质量分析器来分,如通常我们所说的飞行时间质谱或者四级杆质谱等,但同一台质谱仪可以配几种离子源,每种离子源有哪些特点,该如何选择? MORE

    2022-12-21 展源

    质谱离子源

  • 干货满满 | 多肽常见问题汇总
    干货满满 | 多肽常见问题汇总

    关于多肽的一个常见的误解是多肽像蛋白质一样是不稳定的。事实上,多肽比蛋白质稳定得多,由于两个影响蛋白质稳定性的要素不存在多肽合成中。这两个要素是第三次折叠和蛋白酶的污染。 蛋白质很容易变性,由于它的三级构造是由非共价键联合的,例如静电互相作用和疏水互相作用。多肽的长度和蛋白质相比是很短;所以大多数肽没有足够量达到这种互相作用使之出现第三次折叠。故多肽不能像蛋白质一样变性。 MORE

    2022-12-16 赵敏

  • 液相色谱 缓冲液如何选择?峰拖尾常见原因及应对方法?
    液相色谱 缓冲液如何选择?峰拖尾常见原因及应对方法?

    如磷酸盐,在含有高浓度有机相(70%以上),可能会析出;一些缓冲剂放置即降解,贮存或长期使用后其紫外吸收会增加(如:TFA、三乙胺);一些缓冲盐能通过形成离子对,对样品发生作用(如三氟醋酸缓冲剂与阳离子样品,三乙胺与阴离子样品等);挥发性的缓冲盐如碳酸胺、甲酸铵、醋酸铵等可应用于蒸发光散射、质谱的检测。 MORE

    2022-12-16 赵敏

  • 【技术应用】高分辨质谱快速检测常见毒品
    【技术应用】高分辨质谱快速检测常见毒品

    ​在不断的研究与发展中,人体毒品检测的方式也发生了较大的变化。高分辨质谱快速检技术更受到了越来越多人的重视,如何利用高分辨质谱快速检测尿液和毛发中常见毒品呢​? MORE

    2022-12-15 赵敏

    毒品检测

  • 电子捕获检测器的3条使用规则
    电子捕获检测器的3条使用规则

    电压和恒频率方式ECD基流下降或恒电流方式中基频增高;二是杂质直接俘获ECD中的电子,使基流下降或基频增高。两者最终都导致灵敏度降低。 ECD检测器的保洁方法如下:(1)确保系统气密性好:通过气密性实验,确保从气源至检测器出口的整个气路系统气密性好,无空气漏入。(2)气体纯度高:载气及尾吹气均应用纯度大于99.99%之纯气 MORE

    2022-12-14 展源

    电子捕获检测器

  • 高端质谱在中药分析中有哪些新技术和新策略?
    高端质谱在中药分析中有哪些新技术和新策略?

    随着科学技术的飞速发展 ,探索新分析技术 ,建立中药成分分析新策略 ,是以推动中药复杂成分的分析研究的重要手段 。特别是色谱‐质谱分析技术和数据处理策略的发展 ,可以极大地促进了中药复杂成分的快速 、高通量定性和准确定量 ,本文将就中药成分质谱分析新技术和新策略进展。 MORE

    2022-12-13 赵敏

    高端质谱

  • 紫外分光光度计如何校正?
    紫外分光光度计如何校正?

    写在前面 为了获得准确的研究结果,准确测得样品溶液的吸光度非常关键。一般来说,分析结果的不可靠性与偶然误差和系统误差有关。偶然误差影响测量的精密度,可通过足够数量测量的统计处理来减少;系统误差影响测量结果的准确度,可在大体相同实验条件下,用比较一种物质的准确测量结果,使系统误差统一起来。 MORE

    2022-12-12 展源

    紫外分光光度计

  • 色谱定量方法对比!
    色谱定量方法对比!

    色谱分析的重要作用之一是对样品定量。而色谱法定量的依据是:组分的重量或在载气中的浓度与检测器的响应信号成正比。常见定量分析方法分为面积归一化法、内标法、外标法等。大家常常容易傻傻分不清楚的莫过于内标法、外标法了。 以内标法为例,选一与欲测组分相近但能完全分离的组分做内标物(当然是样品中没有的组分),然后配制欲测组分和内标物的混合标准溶液,进样得相对校正因子。 MORE

    2022-12-12 展源

    色谱定量方法

  • 太全了!实验老鸟的离子色谱使用心得
    太全了!实验老鸟的离子色谱使用心得

    离子色谱是实验室常用设备之一,是高效液相色谱的一种,离子色谱法在上世纪70年代逐步发展起来的一种微量离子分析技术,在分析测定阴、阳离子、离子型化合物方面具有灵敏高、速度快、准确度高、选择多等优点,获得很多研究人员及技术人员的青睐,随后离子色谱仪被广泛应用于环境监测、石油化工、农药、食品生产等行业。 MORE

    2022-12-08 赵桂芝

    离子色谱

  • 色谱、光谱、质谱三者的区别和对比
    色谱、光谱、质谱三者的区别和对比

    ​色谱、光谱、质谱都有各自的优缺点,为了能够最大限度的发挥每种分析仪器的最大优势,可将两种或三种仪器进行联用来分析样品,联用技术能够克服仪器单独使用时的缺陷。是未来分析仪器发展的趋势所在。 MORE

    2022-12-08 赵敏

    色谱 光谱 质谱

  • 加标回收试验做不好的原因是?
    加标回收试验做不好的原因是?

    我们要知道什么是加标回收率?     加标回收率就是在测定样品的同时,于一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,而得到加入标准物质的回收率。又分为空白加标回收和样品加标回收两种。1、空白加标回收: 在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。 MORE

    2022-12-05 展源

    加标回收试验

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  • 食品检验理化常用国家标准与要点
    食品检验理化常用国家标准与要点

    随着经济的发展和2016年《健康中国“2030”规划纲要》发布实施,健康中国概念逐渐深入人心,大健康产业也迎来蓬勃发展阶段,不少药企也趁此机会纷纷进军食品、保健食品、特医食品等领域。

    作者:展源

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