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色譜儀(如氣相色譜儀、液相色譜儀)的日常清潔和保養是確保其性能穩定、延長使用壽命的關鍵。以下是詳細的操作步驟和注意事項,適用于大多數實驗室色譜設備:一、日常清潔步驟1.外部清潔機身表面工具:柔軟的無塵布、中性清潔劑(如乙醇溶液,避免使用含氯或強腐蝕性清潔劑)。操作:注意:避免液體滲入儀器縫隙或按鍵,防止短路。關閉電源,用干布擦去表面灰塵和污漬。若有頑固污漬,蘸取少量中性清潔劑輕輕擦拭,再用清水擦拭干凈,最后用干布吸干水分。進樣口區域工具:棉簽、無水乙醇。操作:小心拆卸進樣口蓋(按儀器說明書操作)
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色譜儀的維護是保證其性能穩定、延長使用壽命和確保分析結果準確性的關鍵。不同類型的色譜儀(如氣相色譜GC、液相色譜LC)維護重點略有差異,但核心原則包括清潔保養、部件檢查、耗材更換、性能驗證等。以下是通用維護要點及針對不同儀器的具體建議:一、通用維護原則1.環境控制溫濕度:實驗室溫度保持在18~25℃(GC需更嚴格控制柱溫箱溫度穩定性)。濕度控制在45%~65%,潮濕環境易導致電路腐蝕(可配置除濕機)。潔凈度:定期清潔儀器表面及內部灰塵,避免通風口堵塞(用壓縮空氣或軟毛刷)。電源穩定:使用穩壓電源
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色譜儀作為重要的分離分析工具,廣泛應用于醫藥、環境、食品、化工、科研、司法、日化、煙草等多個行業,覆蓋從原料研發到質量控制、安全檢測的全鏈條。以下是其核心應用行業及具體場景:一、醫藥行業1.藥物研發與生產化學藥:分析原料藥及中間體的純度(如高效液相色譜HPLC檢測雜質)。手性藥物分離(如左氧氟沙星的對映異構體分析)。生物藥:抗體、疫苗等生物大分子的純度檢測(尺寸排阻色譜SEC分析聚集體)。宿主細胞蛋白(HCP)、內毒素等污染物監控。藥代動力學:測定血液、尿液中藥物濃度,評估代謝過程(氣相色譜GC
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色譜儀是一種利用不同物質在固定相和流動相之間分配系數的差異,實現混合物分離和分析的儀器,廣泛應用于醫藥、環境、食品、化工等多個領域。以下是其主要應用場景:一、醫藥領域1.藥物研發與質量控制成分分析:用于分離和鑒定藥物中的活性成分、雜質及降解產物,確保藥物純度和安全性。例如,在化學藥物合成中,通過高效液相色譜(HPLC)分析中間體的純度。手性分離:利用手性色譜柱分離手性藥物的對映異構體(如左氧氟沙星),不同構型的藥物可能具有不同的藥效或毒性。藥代動力學研究:通過氣相色譜(GC)或液相色譜(LC)測
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水質分析儀的校準周期并非固定統一,會受到儀器類型、檢測參數、使用環境、檢測頻率等多種因素影響。以下是常見的校準周期參考及影響因素分析:一、影響校準周期的核心因素儀器類型與檢測原理在線式水質分析儀(如用于污水處理廠、飲用水管網的連續監測設備):通常需更頻繁校準,周期多為1~3個月。因其長期在線運行,傳感器易受水樣中污染物(如有機物、微生物)附著或電極損耗影響,導致檢測誤差累積。便攜式/實驗室臺式儀器(如pH計、溶解氧儀):校準周期相對較長,一般為3~6個月,若使用頻率低或檢測環境清潔,可延長至6~
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選擇適合自己的水質分析儀,需要綜合考慮以下幾個方面:明確檢測需求1:確定應用場景:不同行業和場景對水質檢測的要求不同。例如,環保和市政領域通常需監測COD、氨氮、總磷、重金屬等污染物;飲用水和食品行業重點關注微生物、余氯、pH、濁度等指標;工業領域(如化工、制藥)可能需監測特定的有機物、電導率、TOC等;農業和水產養殖則需關注溶解氧、硝酸鹽、亞硝酸鹽、農藥殘留等。明確檢測參數:根據應用場景,確定需要檢測的具體水質參數。如果只需檢測單一參數,如pH值或溶解氧,可選擇單參數水質分析儀,其精度較高;若
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水質分析儀是用于監測水質狀況的專業設備,可檢測水中的多種成分和指標,不同類型的水質分析儀檢測重點不同,以下從常規檢測指標和不同應用場景的檢測重點兩方面詳細說明:一、常規檢測指標水質分析儀通常可檢測以下幾類核心指標,覆蓋物理、化學和生物特性:(一)物理指標反映水的外觀和物理性質:溫度:直接影響水中化學反應和生物活動(如溶解氧含量)。濁度:衡量水中懸浮顆粒物(如泥沙、藻類)的含量,濁度高可能預示污染或水處理效果不佳。色度:檢測水中有色物質(如腐殖質、工業染料)的濃度,判斷水質是否符合飲用或工業標準。
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移液器是實驗室常用精密儀器,其故障可能導致實驗結果偏差或污染。以下是常見故障原因及解決建議,按使用場景和結構部件分類說明:一、吸液/放液異常1.吸液量不準確核心原因:活塞密封磨損:長期使用后,活塞與套筒間的密封圈老化、變形或粘附雜物(如蛋白沉淀、試劑結晶),導致氣密性下降,吸液時空氣滲入。體積調節旋鈕松動:內部齒輪組或卡簧磨損,調節體積時旋鈕打滑,實際量程與顯示值不符。溫度差異:室溫與試劑溫差大(如從4℃冰箱取出的液體),液體吸液時因熱脹冷縮導致體積偏差。典型場景:移取高粘度液體(如甘油、血清)