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2024
8-14高压色谱泵的主要作用是将流动相以恒定的压力输送到色谱柱中,以保证色谱分离的效果。为了更深入理解高压色谱泵的作用及其重要性,下面从多个方面具体分析其功能和实际应用:1.提供动力和稳定性动力源:色谱泵是液相色谱系统的核心部件之一,它为流动相通过色谱柱提供动力。流动相是携带样品通过色谱系统的载体,高压泵确保其以稳定的压力和流速流动。压力稳定性:现代高效液相色谱仪(HPLC)泵能够提供高达1500bar的压力,同时具备出色的流量准确度和精度。这种高稳定性和低脉动的输出对于进行可重现的...
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8-12超临界CO₂萃取技术作为一种绿色、高效的分离技术,近年来在多个领域得到了广泛应用。该技术利用CO₂在超临界状态下的物理性质,通过调节压力和温度来精确控制其溶解能力,从而实现目标组分的有效萃取。原理超临界CO₂萃取技术的核心在于超临界流体的溶解能力与其密度的关系。在超临界状态下(即温度高于31.3℃、压力高于7.158MPa),CO₂的物理性质介于气态和液态之间,具有类似气体的扩散系数和液体的溶解力,能够迅速渗透进固体物质中,高效提取其有效成分。通过调节压力和温度,可以精确控制...
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8-12扫描电镜镀膜仪作为现代材料科学研究中的关键设备,其核心技术对于提升样品成像质量具有至关重要的作用。在扫描电子显微镜(SEM)的观察过程中,样品的表面特性往往直接影响成像的清晰度和分辨率。而镀膜仪正是通过在其表面覆盖一层极薄的导电或保护性膜层,从而显著改善样品的成像效果。首先,镀膜仪能够有效解决样品充电问题。对于非导电或导电性差的样品,如高分子材料、陶瓷等,在电子束的轰击下容易发生电荷累积,导致图像模糊或失真。通过镀膜仪在样品表面镀上一层导电膜,如金、碳等,可以迅速导出累积的电...
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8-5优化超临界CO2萃取过程可以显著提高萃取效率和产品质量。具体方法包括参数优化、工艺创新、设备改进及原料预处理等。以下将详细介绍几种优化超临界CO2萃取过程的方法:1.参数优化:通过单因素实验和响应面法(RSM)对萃取压力、温度、时间及CO2流量进行优化,以获得最佳的萃取率。2.工艺创新:采用动态萃取与静态萃取相结合的方法,先在高压下让CO2与原料充分接触,再进行动态萃取,以提高萃取效率。使用夹带剂(如乙醇或甲醇)改善极性物质的溶解度,进一步提升萃取效果。3.设备改进:使用科里...
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8-1超临界CO2萃取技术是一种利用超临界状态下的二氧化碳作为溶剂,从多种物质中提取有效成分的技术。这种技术因其高效、环保和能在低温下操作等特点,在食品、医药、化妆品等多个领域得到广泛应用。然而,进行CO2萃取时,操作人员必须遵守一系列注意事项以确保过程的安全性和效率。以下是就超临界CO2萃取进行时的注意事项进行的展开:1.设备准备与检查电源符合要求:检查设备的电源规格是否符合要求,包括电压和电流等参数。外观完好无损:确保设备外观没有磨损或损坏,所有连接部位应紧固无松动。气瓶连接正...
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7-11高压恒流泵作为一种先进的液体输送设备,近年来在技术突破与应用拓展方面取得了显著进展。在技术突破方面,高压恒流泵采用了更为精密的机械设计与先进的电子控制系统,实现了对流量的高度精确控制和压力的稳定输出。这些技术的革新不仅提高了设备的运行效率和稳定性,还延长了设备的使用寿命,降低了维护成本。同时,随着新材料和新工艺的应用,高压恒流泵的耐腐蚀性和耐高温性能也得到了显著提升,使其能够应对更加恶劣的工作环境。在应用拓展方面,高压恒流泵凭借其出色的性能表现,在多个领域得到了广泛应用。在工...
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7-8高压恒流泵的工作原理是通过电机驱动柱塞或活塞进行往复运动,从而在高压下将液体以恒定的流量输出。这种工作原理确保了在各种工业和科研应用中能够精确控制流体的输送。为了更详细地了解其工作原理,以下是几个关键要点的分析:1.基本工作原理电机和传动机制:高压恒流泵通常由电机、传动机制(如齿轮螺杆或凸轮连杆机构)、活塞或柱塞等组成。电机驱动传动机制,带动柱塞或活塞做往复运动。流体吸入和输出:当活塞或柱塞向前移动时,泵头内形成负压,使流动相从入口单向阀进入泵腔;当活塞或柱塞向后移动时,泵头...
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7-1提高高压恒流泵的工作效率,可以从以下几个方面展开分析和建议:1.选择合适的泵型和规格匹配工作需求:根据实际的工作需求选择适合的恒流泵型号和规格,避免使用过大或过小的泵,以减少能耗并提高效率。例如,在需要高精度微流量输送的场景下,可以选择具有毛细管效应控制的高压微流量恒流泵。考虑应用场景:不同的工业应用需要不同的泵特性,如分析化学领域使用的高压液相恒流泵需要提供稳定流速以保证色谱柱内流动恒定性。确保所选泵适合其应用领域的特性和要求。2.优化工作参数调节工作压力和流量:通过调整恒...
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