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2025-04-25 14:12:35東曹TOSOH多角度光散射檢測器(HPLC/UHPLC系統(tǒng)兼容)
LenS3是東曹生命科學(xué)推出的首臺(tái)激光光散射檢測器。其創(chuàng)新點(diǎn)如下: 1)采用了創(chuàng)新的光路設(shè)計(jì),可以在10°、90°和170°三個(gè)固定角度進(jìn)行光散射測量。 2)可以測量小至2nm樣品的散射光的角不對稱性,遠(yuǎn)低于目前的檢測極限。

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東曹TOSOH多角度光散射檢測器(HPLC/UHPLC系統(tǒng)兼容)
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2022-09-18 16:35:00天然疏水相互作用色譜與多角度光散射聯(lián)用優(yōu)化大腸桿菌全長SARS-CoV-2核衣殼蛋白的制備
Wyatt 專 題期刊天然疏水相互作用色譜與多角度光散射聯(lián)用優(yōu)化大腸桿菌全長SARS-CoV-2核衣殼蛋白的制備嚴(yán)重急性呼吸綜合征冠狀病毒2(SARS-CoV-2)的核衣殼蛋白(NP)在病毒生命周期的幾個(gè)階段中具有重要作用,并且在感染過程得到大量表達(dá),使其成為診斷過程中理想的靶蛋白。該蛋白質(zhì)具有強(qiáng)烈的二聚化以及與核酸相互作用的趨勢。細(xì)胞勻漿通過核酸酶處理和一系列下游處理 (DSP) 步驟獲得純化。天然疏水相互作用色譜法與多角度光散射檢測(HIC-MALS)聯(lián)用的分析方法可以監(jiān)測整個(gè)純化過程中樣本的碎片化和多聚化。優(yōu)化后的工藝可以讓每升樣本發(fā)酵生產(chǎn)730mg純化的NP,相當(dāng)于細(xì)胞裂解產(chǎn)率的77%。HIC-MALS方法證明了NP 產(chǎn)品的生產(chǎn)純度可以達(dá)到 95%。通過尺寸排阻與多角度激光光散射檢測技術(shù)聯(lián)用(SEC-MALS)系統(tǒng)分析進(jìn)一步證實(shí)NP主要部分的分子量與二聚蛋白一致。肽圖質(zhì)譜和宿主細(xì)胞特異性酶聯(lián)免疫吸附測定證實(shí)了產(chǎn)品的純度,殘留雜質(zhì)為少量內(nèi)源性物質(zhì)。優(yōu)化后的HIC-MALS方法可以監(jiān)測產(chǎn)品純度,同時(shí)獲取其分子量,并提供與已有的SEC-MALS分析方法互補(bǔ)的正交信息。通過擴(kuò)展變量來調(diào)整HIC模式中的選擇性,可以在SEC上實(shí)現(xiàn)更高的分辨率。
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2023-01-04 16:50:04【AM-AN-22025A】標(biāo)準(zhǔn)粒子在光散射研究中的應(yīng)用
全文共1834字,閱讀大約需要6分鐘關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)粒子;米氏散射光的散射(scattering of light)是指光通過不均勻介質(zhì)時(shí)一部分光偏離原方向傳播的現(xiàn)象。偏離原方向的光稱為散射光。散射光頻率不發(fā)生改變的有瑞利散射、米氏散射和大粒子散射;頻率發(fā)生改變的有拉曼散射、布里淵散射和康普頓散射等。而標(biāo)準(zhǔn)粒子在光散射研究領(lǐng)域一般研究的是粒子的瑞利散射、米氏散射和大粒子散射,這三種散射劃分是根據(jù)入射光λ與散射粒子的直徑d之間的比例大小來確定的:①當(dāng)散射粒子的直徑d與入射光波長λ之比(d/λ)很小,即數(shù)量級顯著小于0.1 時(shí),則屬于瑞利散射,散射光強(qiáng)與波長的關(guān)系符合瑞利散射定律,即散射光強(qiáng)與入射光的波長四次方成反比,與粒徑的六次方成正比。②當(dāng)散射粒子粒徑與光波長可以比擬(d/λ的數(shù)量級為0.1~10)時(shí),隨著粒子直徑的增大,散射光強(qiáng)與波長的依賴關(guān)系逐漸減弱,而且散射光強(qiáng)隨波長的變化出現(xiàn)起伏,這種起伏的幅度也隨著比值d/λ的增大而逐漸減少,這種散射稱為米氏散射。③當(dāng)粒子足夠大時(shí)(d/λ>10),散射光強(qiáng)基本上與波長沒有關(guān)系,這種粒子的散射稱為大粒子散射,也可稱之為衍射散射(菲涅爾衍射與夫瑯禾費(fèi)衍射)。瑞利散射可以說是米氏散射理論模型在小粒子端的近似形式,而衍射散射也可以說是米氏散射理論模型在大粒子端的近似形式,接下來我們將詳細(xì)了解標(biāo)準(zhǔn)粒子應(yīng)用于米氏散射理論對其光散射特性研究中,入射光波長、標(biāo)粒直徑以及入射光偏振角對散射光強(qiáng)的影響。1入射光波長對散射光強(qiáng)分布的影響圖1.1 是相對折射率m=1.589/1.333,標(biāo)準(zhǔn)粒子直徑d=2μm,入射光偏振角φ=45°時(shí),由Mie散射理論及其他相關(guān)公式編程計(jì)算得到的散射光強(qiáng)與散射角之間的變化關(guān)系曲線。對于直徑為2μm的聚苯乙烯微球在水中的散射情況,入射光偏振角為45°時(shí),隨著入射波長λ的增大,散射光強(qiáng)由主要集中在前向小角度內(nèi)(波長λ為0.2um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在10°散射角內(nèi))逐漸變?yōu)榧性谇跋蛏源蠼嵌葍?nèi)(波長λ為0.8um時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在30°散射角內(nèi)),若繼續(xù)增大波長,散射光強(qiáng)集中的角度也將繼續(xù)增大。從圖1.1可以看出,波長較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中在前向小角度內(nèi),并且波長越短散射光強(qiáng)集中的角度越小。圖1.1:當(dāng)m=1.589/1.333,d=2μm,φ=45°時(shí),對應(yīng)于不同的波長,散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。聚苯乙烯微球直徑對散射光強(qiáng)分布的影響圖2.1是用可見波段中的0.65μm波長的入射光,在偏振角為45°時(shí),聚苯乙烯微球在水中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,微粒直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在前向小角度內(nèi),粒徑大于2μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約20°內(nèi),因此在此種條件下收集前向小角度的散射光強(qiáng)即可獲得粒子的較好信息。圖2.2是入射光波長為6μm,偏振角45°時(shí),聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可知,所用波長較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中在前向小角度內(nèi)而是集中的角度逐漸變大,例如粒徑大于8μm的粒子的散射光強(qiáng)主要集中在前向散射角約40°內(nèi)。圖2.1:當(dāng)m=1.589/1.333, λ=0.65μm, φ=45°時(shí),對應(yīng)于不同的微粒直徑,散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線。 圖2.2:當(dāng)m=1.589, λ=6μm, φ=45°時(shí),對應(yīng)于不同的粒徑,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線入射光偏振角對散射光強(qiáng)分布的影響圖3.1是入射光波長為0.65μm,直徑為0.2μm的聚苯乙烯微球在空氣中的散射光強(qiáng)與散射角的變化關(guān)系曲線。由圖可以看出,此種情況下入射光的偏振角不同散射光強(qiáng)與散射角間的關(guān)系曲線有很大變化,散射光強(qiáng)分布比較分散,說明此時(shí)散射光強(qiáng)的角分布與偏振光的偏振角有關(guān)。圖3.1 當(dāng)m=1.589, λ=0.65μm, φ=0.2μm時(shí),對應(yīng)于不同的偏振角,散射光強(qiáng)與散射角間的變化曲線。結(jié)論以上為應(yīng)用米氏散射理論針對聚苯乙烯微球標(biāo)準(zhǔn)粒子的光散射性質(zhì)進(jìn)行的分析,得出以下結(jié)論:(1)波長較短時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且波長越短散射光強(qiáng)集中分布的角度越小。收集前向小角度的散射光可大致反映粒子散射信息。(2)進(jìn)行聚苯乙烯微球標(biāo)粒散射方面的研究時(shí),應(yīng)該選擇可見光波段中波長較短的作為光源,這樣既可以得到較好的粒子散射信息,又可以避免光源對人體造成傷害。(3)粒子直徑較大時(shí)散射光強(qiáng)主要集中分布在前向小角度內(nèi),并且粒子直徑越大散射光強(qiáng)越集中分布在小角度內(nèi);若所用波長較大時(shí),較大粒子的散射光強(qiáng)不再集中分布在前向小角度內(nèi)而是集中分布的角度逐漸變大。參考資料1.李建立.基于光散射的微粒檢測.煙臺(tái)大學(xué)理學(xué)院碩士論文,2009:22-25.
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2025-01-07 19:45:16背向散射x射線檢測儀有什么具體作用?
背向散射X射線檢測儀:提升工業(yè)檢測精度與效率的關(guān)鍵工具 在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中,檢測與質(zhì)量控制技術(shù)的精確性和效率至關(guān)重要。背向散射X射線檢測儀作為一種高效的無損檢測工具,廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、電子元器件等材料的檢測與分析。其獨(dú)特的工作原理使得它能夠在不破壞樣品的情況下,對物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和成分進(jìn)行詳細(xì)檢查,從而幫助工程師和技術(shù)人員提高生產(chǎn)質(zhì)量和降低故障率。本文將深入探討背向散射X射線檢測儀的工作原理、應(yīng)用場景及其在工業(yè)領(lǐng)域中的重要作用。 背向散射X射線檢測儀的工作原理 背向散射X射線檢測儀(Backscattering X-ray Inspection System, BXIS)利用X射線照射物體表面時(shí),X射線與物體內(nèi)的原子發(fā)生散射的原理來獲取樣品的內(nèi)部信息。當(dāng)X射線通過樣品時(shí),一部分射線被樣品表面的元素散射并反射回檢測器。通過分析這些反向散射的X射線信號(hào),儀器可以推測出物質(zhì)的密度、厚度和組成成分等信息。這種無損檢測方式不僅能高效快速地獲取樣品數(shù)據(jù),而且具有較高的分辨率和準(zhǔn)確度。 背向散射X射線檢測儀的應(yīng)用領(lǐng)域 背向散射X射線檢測儀被廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè),尤其是在那些要求高精度、高效率的領(lǐng)域。以下是其典型應(yīng)用場景: 金屬行業(yè) 在金屬加工與制造中,背向散射X射線檢測儀能夠快速識(shí)別金屬材料的內(nèi)部缺陷,例如裂紋、氣孔、夾雜物等。這種檢測方式不僅能夠提高檢測效率,還能避免因傳統(tǒng)的破壞性檢測方法造成材料浪費(fèi)。 電子制造行業(yè) 隨著電子產(chǎn)品的日益小型化,傳統(tǒng)的檢測方法面臨著諸多挑戰(zhàn)。背向散射X射線檢測儀可以在不破壞電子元器件的情況下,檢測電路板的內(nèi)部結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)潛在的焊接問題、短路或其他缺陷,確保電子產(chǎn)品的高質(zhì)量生產(chǎn)。 材料科學(xué)與研究 在材料科學(xué)研究中,背向散射X射線檢測儀用于分析不同材料的微觀結(jié)構(gòu)、元素成分及其分布情況。這為新材料的開發(fā)與優(yōu)化提供了強(qiáng)有力的工具支持。 汽車制造業(yè) 在汽車制造過程中,背向散射X射線檢測儀可以用來檢查汽車零部件的內(nèi)部質(zhì)量,特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)和車體的關(guān)鍵部位。通過這種檢測,制造商能夠確保產(chǎn)品的安全性和耐用性。 背向散射X射線檢測儀的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 背向散射X射線檢測儀相較于傳統(tǒng)的檢測方法,具有許多顯著優(yōu)勢。它是一種無損檢測技術(shù),能夠在不對樣品造成任何損害的情況下獲取數(shù)據(jù),確保生產(chǎn)線上的物料得以大化利用。背向散射X射線檢測儀能夠在極短的時(shí)間內(nèi)完成檢測,大大提高了生產(chǎn)效率,尤其適用于大規(guī)模生產(chǎn)的場合。其高分辨率和高精度的特點(diǎn)使得它能夠精確檢測微小缺陷,為品質(zhì)控制提供強(qiáng)有力的保障。 盡管背向散射X射線檢測儀具有多項(xiàng)優(yōu)勢,仍然存在一些挑戰(zhàn)。由于X射線輻射對人體有一定的危險(xiǎn)性,因此在操作過程中必須嚴(yán)格遵守安全規(guī)范,確保操作人員的安全。背向散射X射線檢測儀的購買和維護(hù)成本較高,這對一些中小型企業(yè)來說可能是一個(gè)負(fù)擔(dān)。因此,在實(shí)際應(yīng)用中需要平衡成本與效益。 結(jié)論 背向散射X射線檢測儀憑借其無損、高效、高精度的特點(diǎn),已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的重要工具。無論是在金屬加工、電子制造、材料科學(xué)研究,還是汽車生產(chǎn)中,它都展現(xiàn)出強(qiáng)大的檢測能力和巨大的應(yīng)用潛力。盡管在操作安全和成本控制上仍面臨挑戰(zhàn),但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)需求的不斷提升,背向散射X射線檢測儀無疑將在更多領(lǐng)域發(fā)揮其重要作用。
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2025-04-10 14:15:14氣相色譜儀FID檢測器清潔怎么做?
氣相色譜儀FID檢測器清潔 氣相色譜儀(Gas Chromatograph,簡稱GC)作為一種廣泛應(yīng)用于化學(xué)分析領(lǐng)域的重要儀器,主要通過將樣品氣體分離并分析其成分來進(jìn)行定性和定量檢測。FID檢測器(Flame Ionization Detector,火焰離子化檢測器)作為氣相色譜儀的核心組成部分之一,具有高靈敏度和廣泛的應(yīng)用范圍。隨著長期使用,F(xiàn)ID檢測器可能因積累的雜質(zhì)和污染物而導(dǎo)致檢測靈敏度下降或操作不穩(wěn)定。因此,定期清潔FID檢測器不僅能夠延長設(shè)備使用壽命,還能保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。本文將深入探討氣相色譜儀FID檢測器的清潔方法及注意事項(xiàng)。 FID檢測器的工作原理 FID檢測器是氣相色譜儀中常用的檢測器之一,其原理基于樣品通過火焰時(shí),樣品中的有機(jī)物會(huì)被氧化并釋放出離子,這些離子被檢測并轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。FID的靈敏度高,適用于檢測各種有機(jī)化合物,尤其是在環(huán)境監(jiān)測、食品安全、醫(yī)藥分析等領(lǐng)域中具有重要作用。FID的高靈敏度也使其易受污染的影響,若長時(shí)間不清潔,可能導(dǎo)致信號(hào)干擾,進(jìn)而影響分析結(jié)果。 FID檢測器污染的常見原因 樣品雜質(zhì):某些樣品可能含有雜質(zhì)或高分子物質(zhì),這些物質(zhì)在火焰中燃燒后,可能會(huì)在檢測器的電極和燃燒室中留下沉積物。 化學(xué)反應(yīng)副產(chǎn)物:樣品中某些成分在燃燒過程中可能會(huì)生成有害的副產(chǎn)物,這些副產(chǎn)物可能在FID內(nèi)部附著,形成污染源。 操作不當(dāng):頻繁更換樣品、調(diào)節(jié)氣體流速等操作不當(dāng),也可能導(dǎo)致FID檢測器內(nèi)部污染。 FID檢測器的清潔方法 定期檢查與清潔:定期檢查FID檢測器的狀態(tài)并進(jìn)行必要的清潔。通常建議每使用一定量的樣品后,進(jìn)行簡單的清潔,如清洗燃燒室和電極。 清洗燃燒室:燃燒室是FID檢測器中容易積累污染物的部分。清洗時(shí)可以使用專用的清洗液,避免使用強(qiáng)酸或強(qiáng)堿清洗液,以免對設(shè)備造成損害。使用清潔的氣體(如氮?dú)猓┐祪羧紵覂?nèi)部,確保無殘留物。 更換電極:FID電極因長時(shí)間使用會(huì)逐漸受到污染或氧化,需要定期檢查是否有結(jié)垢或損壞。如果發(fā)現(xiàn)電極表面不光滑或電流不穩(wěn)定,應(yīng)及時(shí)更換。 清潔氣體流量系統(tǒng):FID的氣體流量系統(tǒng)對分析結(jié)果至關(guān)重要。氣體流量不足或過多可能導(dǎo)致分析信號(hào)的不穩(wěn)定。定期檢查氣體的純度和流量系統(tǒng)是否正常,確保氣體系統(tǒng)的潔凈和順暢。 使用標(biāo)準(zhǔn)化的清潔工具:清潔時(shí)使用專用的工具和溶液,避免使用非標(biāo)準(zhǔn)工具或腐蝕性強(qiáng)的清潔劑,以免損壞FID檢測器的部件。 FID檢測器清潔的注意事項(xiàng) 避免頻繁拆卸:拆卸FID檢測器時(shí)需要特別小心,避免對檢測器內(nèi)部的細(xì)小部件造成損壞。拆卸時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵循操作手冊,確保所有零部件安全、正確地拆卸和組裝。 控制清潔頻率:清潔頻率應(yīng)根據(jù)FID檢測器的使用情況和樣品類型決定。對于高污染樣品或頻繁使用的情況,應(yīng)適當(dāng)增加清潔頻率。 記錄清潔日志:每次清潔操作后,建議記錄清潔的時(shí)間、方法和檢查內(nèi)容,確保后續(xù)操作的可追溯性。 結(jié)論 FID檢測器作為氣相色譜儀中的關(guān)鍵部件,保證其長期穩(wěn)定運(yùn)行對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。定期清潔和維護(hù)FID檢測器不僅能夠延長設(shè)備使用壽命,還能提升分析結(jié)果的可靠性。通過科學(xué)、規(guī)范的清潔操作,避免污染物的積累,可以大程度地提高FID檢測器的性能,為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供更高的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
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2022-01-26 16:13:03【知識(shí)庫】為什么GPC需要光散射?
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