唐山二手質譜儀*
固態封裝,無活動部分,因此傳感器使用壽命與操作循環次數無關。超聲波傳感器術語定義下列術語是按ICE6947-5-2標準定義。額定檢測距離(Sn)標定檢測距離的通用值,不考慮制造公差,也不考慮外部條件引起的變化,比如:電壓和溫度。傳感器檢測范圍(Sd)傳感器檢測物體區域小檢測距離傳感器檢測范圍的下限大檢測距離傳感器檢測范圍的上限可靠工作距離(Sa)相當于傳感器的工作區域(輸出),包括傳感器范圍內其限定是固定的:-針對固定檢測距離的傳感器-對于帶自學習模式的傳感器應用范圍內的設定盲區傳感器表面與小檢測距離之間的區域,在這個區域中無法確保檢測到物體。
質譜技術是一種鑒定技術,在有機分子的鑒定方面發揮非常重要的作用。它能快速而極為準確地測定生物大分子的分子量,使蛋白質組研究從蛋白質鑒定深入到高級結構研究以及各種蛋白質之間的相互作用研究。
隨著質譜技術的發展,質譜技術的應用領域也越來越廣。由于質譜分析具有靈敏度高,樣品用量少,分析速度快,分離和鑒定同時進行等優點,因此,質譜技術廣泛的應用于化學,化工,環境,能源,醫藥,運動醫學,刑事科學技術,生命科學,材料科學等各個領域。
唐山二手質譜儀*一般Ni-Cr絲用得多,因為Ni-Cr絲抗氧化性強,熱穩定性能好。為了保證激發輻射條件穩定,要求加熱燈絲的電流應經穩壓電源供給,如果電流改變,燈絲溫度也要相應地變化,這將造成光譜波長輻射能量的改變。光源輻射能量的大部應集中在待測組分特征波長范圍內,即輻射的特征波長必須符合CO2和SO2的特征波長,這樣可以增加待測組分對能量的吸收,大大提高測量的靈敏度。。它是經特殊加工的鍍金反射鏡,并將光源的輻射光反射成一束平行光。對發展真空干燥設備的幾點看法1)創新是發展真空干燥設備的根本出路目前真空干燥設備發展較慢,有1個重要的原因是互相仿制,在同一技術水平上徘徊,缺乏創新。仿制的能力強,速度快,創新的觀念差,投入少。把競爭的精力放在了搶市場,拉關系,價格戰方面。好一點的作法是在質量上和售后服務上,下了一些功夫。但這些都不是發展真空干燥設備的好方法,必須投入人力、物力、財力去創新。節能是發展真空干燥設備的關鍵能源緊缺已經受到了*的關注,傳統觀念都認為真空干燥設備的能耗高,原因是它需要加真空泵。
質譜儀種類繁多,不同儀器應用特點也不同,一般來說,在300C左右能汽化的樣品,可以優先考慮用GC-MS進行分析,因為GC-MS使用EI源,得到的質譜信息多,可以進行庫檢
質譜儀
索。毛細管柱的分離效果也好。如果在300C左右不能汽化,則需要用LC-MS分析,此時主要得分子量信息,如果是串聯質譜,還可以得一些結構信息。如果是生物大分子,主要利用LC-MS和MALDI-TOF分析,主要得分子量信息。對于蛋白質樣品,還可以測定氨基酸序列。質譜儀的分辨率是一項重要技術指標,高分辨質譜儀可以提供化合物組成式,這對于結構測定是非常重要的。雙聚焦質譜儀,傅立葉變換質譜儀,帶反射器的飛行時間質譜儀等都具有高分辨功能。
質譜分析法對樣品有一定的要求。進行GC-MS分析的樣品應是有機溶液,水溶液中的有機物一般不能測定,須進行萃取分離變為有機溶液,或采用頂空進樣技術。有些化合物極性太強,在加熱過程中易分解,例如有機酸類化合物,此時可以進行酯化處理,將酸變為酯再進行GC-MS分析,由分析結果可以推測酸的結構。如果樣品不能汽化也不能酯化,那就只能進行LC-MS分析了。進行LC-MS分析的樣品是水溶液或甲醇溶液,LC流動相中不應含不揮發鹽。對于極性樣品,一般采用ESI源,對于非極性樣品,采用APCI源。
發展史
早在19世紀末,E.Goldstein在低壓放電實驗中觀察到正電荷粒子,隨后W.Wein發現正電荷粒子束在磁場中發生偏轉,這些觀察結果為質譜的誕生提供了準備。
臺質譜儀是英國科學家FrancisWilliamAston于1919年制成的。Aston用這臺裝置發現了多種同位素,研究了53個非放射性元素,發現了天然存在的287中核素中的212中,并次證明了原子質量虧損。為此他獲得了1922年諾貝爾化學獎。
到20世紀20年代,質譜逐漸成為一種分析手段,被化學家采用;從40年代開始,質譜廣泛用于有機物質分析;1966年,M.S.B,Munson和F.H. Field報
質譜分析原理
到了化學電離源(Chemical Ionization,CI),質譜次可以檢測熱不穩定的生物分子;到了80年代左右,隨著快原子轟擊(FAB)、電噴霧(ESI)和基質輔助激光解析(MALDI)等新“軟電離"技術的出現,質譜能用于分析高極性、難揮發和熱不穩定樣品后,生物質譜飛速發展,已成為現代科學前沿的熱點之一。由于具有迅速、靈敏、準確的優點,并能進行蛋白質序列分析和翻譯后修飾分析,生物質譜已經*地成為蛋白質組學中分析與鑒定肽和蛋白質的重要的手段。質譜法在一次分析中可提供豐富的結構信息,將分離技術與質譜法相結合是分離科學方法中的一項突破性進展。如用質譜法作為氣相色譜(GC)的檢測器已成為一項標準化GC 技術被廣泛使用。由于GC-MS 不能分離不穩定和不揮發性物質,所以發展了液相色譜(LC)與質譜法的聯用技術。LC-MS可以同時檢測糖肽的位置并且提供結構信息。1987年*報道了毛細管電泳(CE)與質譜的聯用技術。CE-MS 在一次分析中可以同時得到遷移時間、分子量和碎片信息,因此它是LC-MS的補充。
在眾多的分析測試方法中,質譜學方法被認為是一種同時具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應用的普適性方法。質譜的發展對基礎科學研究、國防、航天以及其他工業、民用等諸多領域均有重要意義。
下面以噴霧干燥器為實例,結合制藥工藝實際和GMP要求,談談制藥行業對噴霧干燥器的要求。制藥行業對噴霧干燥器的要求1)霧化裝置噴霧干燥器的霧化裝置一般有離心式、壓力式以及氣流式。離心式霧化器其離心盤的傳動軸部分處干燥室內外,防止軸封之細粒脫落比較困難;壓力式霧化系統其料液要經過高壓泵壓送,運作時活塞與缸體的磨擦及連桿的密封都會影響料液之潔凈。比較之下,氣流霧化因霧化用的空氣以及料液在進塔之前均可先經潔凈過濾,濾除其所夾帶之顆粒(包括細菌),故而比較適宜藥品行業的干燥。料液及霧化用壓縮空氣的過濾噴干前的料液在引入噴塔之前應經.3m的微孔膜過濾,同時霧化用壓縮空氣在經微孔膜過濾之前還應將其所夾帶之油、水先行去除。熱空氣熱空氣源自大氣,所夾帶塵粒等的數量較多,而且流量大,加熱后溫度要求達到14℃以上,加熱器在運轉中會剝落顆粒。為此,熱空氣過濾系統應按照熱空氣溫度要求來考慮,開發出能耐溫耐久長期運轉的空氣過濾器。干燥產品的送出在干品的排出口周圍要用潔凈空氣保護,以防周圍環境的塵埃或雜物混入干燥產品。