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本文采用GC-2030气相色谱,TCD检测器,一次进样实现工业氢气中O2、Ar、N2的分析,分析时间8min以内,1mL进样最低检出限可达35ppm,连续六次进样,峰面积重复性RSD%均小于1,仪器表现出良好的稳定性和灵敏度,均优于GB/T 3634.1-2006的分析需求,且采用十通阀加反吹设计避免水分等重组分对MS-13X分析筛色谱柱的影响,一次进样也避免重复操作造成的误差及人工浪费,该装置也可用于管道冲洗氮气中微量O2的分析。

2022年11月30日

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金属玻璃薄膜的原子无序结构使其表现出许多独特且优良的物理、化学和力学性能,如高强度、高韧性、高电阻率、高磁性等,可广泛应用于微机电系统器件。本文采用扫描探针显微镜SPM-9700HT结合Nano 3D Mapping软件测试了三种不同沉积衬底温度下制备的金属玻璃薄膜的粘附力,在一定程度上揭示了沉积衬底温度对金属玻璃薄膜加工硬化行为的影响,从而对金属玻璃薄膜制备工艺具有一定的指导意义。

2022年11月30日

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本文介绍了一个运用Xslicer SMX-1010微焦点X射线检查装置检查铝电解电容内部结构,针对电容中的正负极能够清晰观察并测量极差,使用CT选配装置可观察杂质及破损缺陷,并精准测量正负极差。

2022年11月30日

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本文使用岛津Nexera UC系统,利用在线SFE-SFC-MS联用技术建立了血液中8种抗凝血类鼠药含量的检测方法。内容主要包括:(1)比较了SFC-MS与HPLC-MS检测8种鼠药的分析速度及仪器检出限;(2)考察了在线SFE的萃取效率;(3)考察了分析方法的重复性。结果表明:(1)在进样体积分别为1 μL和5 μL时,SFC-MS与HPLC-MS的仪器检出限相当,但是SFC-MS具有更快的分析速度,且对氟鼠灵等手性组分可以实现异构体分离;(2)在线SFE前两次萃取效率之和在73.02%~93.62%之间;(3)保留时间和检出浓度的RSD分别低于1%和15%,方法重复性良好。该方法前处理简单、萃取效率高、灵敏度高、重复性好,适合用于血液中抗凝血类鼠药的快速准确检测。

2022年11月30日

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本文利用Nexera UC Prep超临界流体色谱系统完成对旋光异构化合物的分离制备,并介绍了重叠进样功能和峰纯度检测功能在制备过程中的应用。实际案例分析比对,使用重叠进样方式相较传统分离制备效率提升1.9倍,但相同制备量下时间内的溶剂消耗降低了46%,可显著提升工作效率。对重叠进样的结果查看,9次重叠进样过程中,各主要色谱峰对应的峰面积的RSD在2%以内,保留时间差RSD在0.5%以内,各峰峰宽和分离度变化在5%以内,体现出良好的系统稳定性。

2022年11月30日

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本文利用Nexera UC Prep超临界流体色谱系统完成对手性化合物快速制备,经重叠进样方式,实现相较传统分离制备效率提升1.8倍,但相同制备量下时间内的溶剂消耗降低了46%。同时对重叠进样的色谱峰进行稳定性评价,在20次重叠进样过程中,各主要色谱峰对应的峰面积的RSD在5%以内,保留时间差RSD在0.4%以内,各峰峰宽和分离度变化在2%以内,体现出良好的系统稳定性。

2022年11月30日

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将钠钙硅玻璃粉碎后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析钠钙硅玻璃中的SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量。实验结果表明,分析结果完全能够满足国标《X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量》(GB/T40915 2021)要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了钠钙硅玻璃成分分析方法的准确度。

2022年11月30日

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将高岭土粉碎后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析高岭土中的Al2O3、SiO2、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO、TiO2含量。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了高岭土成分分析方法的准确度。

2022年11月30日

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本文应用岛津台式MALDI-TOF质谱仪MALDI-8020对mRNA药物及疫苗生产所用的脂质纳米粒(LNPs)的四种原料(可电离脂质、中性辅助脂质、胆固醇和PEG修饰脂质)进行质谱分析,可以快速检测原料样品的分子量及组成信息。本方法操作简便、分析速度快,结果直接可靠,为mRNA药物及疫苗递送介质原料的质量控制提供了参考。

2022年11月30日

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本文使用岛津LCMS-Q-TOF液质联用系统结合尺寸排阻色谱法,开发了一种定性检测多肽类药物生长抑素中聚集体的方法,使用岛津LabSolutions Insight Explore软件对色谱峰进行解析,并对多电荷结果进行解卷积分析。实验结果显示,该方法可以分离多肽类药物生长抑素的主成分和聚集体,分离出的4个色谱峰分别为生长抑素的四聚体,三聚体,非共价二聚体和共价二聚体。

2022年11月30日

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