
CL1020彩陆高效毛细管电泳仪
- ¥105000 - 139000
- 彩陆
- CL1020
- 北京
- 2025年07月14日
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- 文献和实验
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北京华阳利民仪器有限公司
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999
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一年
带电粒子在直流电场作用下于一定介质中所发生的定向运动,利用这一现象对化学或生物化学组分进行分离分析的技术称之为电泳。我公司根据这一原理生产的高效毛细管电泳仪,选配的国产紫外检测器,是一种可变波长的光吸收型检测器。该检测器具有自动波长定位调整,自动调零,多量程输出选择(用于数据处理的计算机工作站或积分仪输出及用于常规记录仪输出)和时间常数选择等功能,广泛应用于环境保护、生物化学、医学卫生、临床检测、司法、食品卫生、药品检测、农业化学等领域。
分析原理
紫外检测原理基于被测组分和背景电解质的吸光度不同,当被测组分通过检测窗时,吸光度发生的变化服从朗伯-比尔定律,即在一定的实验条件下,吸光度与被测组分的浓度成正比。
技术指标
紫外检测器
- 光路系统: 进口设计衍射光栅单色仪,进口光电池
- 灯 源: 日本滨松L6302氘灯
- 波长范围: 190-700nm
- 波长精度: ±2nm
- 波长重复性:±1nm
- 噪 声: ±5×10-5AU在240nm,t=1s
- 漂 移: ±1×10-3AU/h在240nm,t=1s
- 检测限: ≤1×10-6g/ml(对氨基苯甲酸)
- 定性重复性:RSD≤1.5%
- 定量重复性:RSD≤3.0%
高压电源
- 输出电压: 0~30KV,连续可调(正电源)
- 输出电压: 0~-30KV,连续可调(负电源)
- 输出电压: 0~±30KV,连续可调(正负切换电源)
- 输出电流范围:0~999μA
- 电源调节率: 电源电压变化±10%,输出电压变化0.01%
- 负载调节: 10V/100μA
- 纹 波: 输出电压的0.1% P-P
- 电压示值误差:≤2.0%
- 电流示值误差:≤2.5%
- 稳定度变化: ≤1.5%
适用的毛细管电泳分离模式
- 毛细管区带电泳(CZE)
- 胶束电动毛细管色谱(MECC)
- 毛细管凝胶电泳(CGE)
- 毛细管等速电泳(CITP)
- 毛细管等电聚焦(CIEF)
- 微乳液毛细管电动色谱(MEEKC)
- 毛细管离子分析(CIA)
仪器特点
- 分离效率高,分析速度快,检测灵敏度高
- 试剂用量少,样品预处理简单
- 高压电源为正、负和正负切换可调三种规格,用户可根据需要选配
- 微处理器控制,波长重复性高
- 检测范围宽
- 液晶屏幕显示,轻触面板,程控找波长,自动调零
- 独特的氘灯温度控制方式,氘灯使用寿命可达2500小时
- 进样方式:电进样0~30KV可调,压差进样130~230mm可调
- 冲洗方式:弹簧加压冲洗
仪器组成
- CL1020紫外检测器
- 高压电源(可选配)
CL101B高压电源(负)
CL101C高压电源(正负切换)
- 色谱工作站软件
- 电泳箱
- 紫外流通池
- 毛细管(50μm i.d可选配)
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文献和实验一、简介 毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)又称高效毛细管电泳(HPCE)。是以毛细管为分离通道,以高压电场为驱动力的新型液相分离分析技术,在八十年代得以迅速发展。目前,在生命科学、药物分析、以及从小分子、离子到单细胞分析的一系列领域得到了广泛的应用。毛细管电泳的发展过程:1.六十年代中期:瑞典科学家Hjerten首先提出了毛细管区带电泳(CZE)的方法,被看作毛细管电泳的起点。2.1979年:Mikkers等用200μmID的聚四氟乙烯管为分离通道,获得
等都采用了非石英基质芯片与石英毛细管耦合的方法进行微流控芯片的紫外检测。在这些方法中,芯片的制作也较为复杂,整个系统仍处于研究阶段,未有商品化的微流控芯片检测仪与之配套。 本文介绍了由中科院大连化物所与北京彩陆科学仪器有限公司联合研制,可商品化的微流控芯片紫外检测仪,见图1。它由一体化的芯片电泳平台、高压电源、紫外检测器和相应软件组成。由于使用标准化的PDMS-石英芯片,芯片制作简便,也降低了成本,并且避免了石英芯片封接较难的问题。 以对氨基苯甲酸(p-aminobenzoic
有一个固定程序:即Cl->SO42->HCO32-,Na+>K+>Mg2+>Ca2+,而且各离子间数量比例关系近似恒定,这种恒定关系在不同海区或同一海区不同深度有所变化。在远离陆地,不受大陆径流影响的大洋中,这种恒定性较好;但在近岸海区,这种海水化学组成的恒定性会由于大陆径流带人大量的有机、无机物质,生物作用加强而不同程度发生变化。 五、河口水 l、水运动复杂,混合作用大,水体更新期短 咸淡水交汇的河口,由于人海河口一般都受到海洋潮汐的影响,加以江河水流的影响,河口








