一种预装空柱及其装柱系统

    公开(公告)号:CN113457213B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202110596537.9

    申请日:2021-05-28

    Inventor: 周胜 徐慧 左翔

    Abstract: 本发明公开了一种预装空柱及其装柱系统。该预装空柱包括一个竖直并且中空的柱体,所述柱体的上下两端分别设置有上端盖和下端盖,所述上端盖上设置有贯通的第一通孔,所述下端盖上设置有贯通的第二通孔,并且所述第二通孔与一根竖直的排废管道相连通;所述柱体的侧面通过一个小空腔连通一个大空腔,所述大空腔连通一个填料进口。本发明中的预装空柱通过在进口处设置螺杆和密封垫等以对填料进行控制,则能够及时将柱内产生的气泡通过通孔排除,从而降低了噪声峰,避免造成分析灵敏度下降,并且可以直接用于进行层析工作,不需要增加准备工作,提高了工作的效率。

    一种层析柱PH值调节系统及方法

    公开(公告)号:CN118558003B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202410808938.X

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种层析柱PH值调节系统及方法,涉及层析技术领域,包括执行系统,所述执行系统包括原料暂存罐、酸液罐、碱液罐、PH传感器、主泵、调节泵、流量计M1、流量计M2、阀门T1、阀门T2、阀门T3、阀门T4,所述原料暂存罐与主泵贯通连接,所述主泵与PH传感器和流量计M1贯通连接,所述主泵与阀门T1贯通连接,所述阀门T1贯通连接有层析柱,所述层析柱的底部贯通连接有成品收集端,所述层析柱的顶部贯通连接有废液泵,所述酸液罐与阀门T2贯通连接,所述碱液罐与阀门T4贯通连接,所述阀门T2和阀门T4均与调节泵贯通连接,所述调节泵与阀门T3贯通连接,所述阀门T3与流量计M2和层析柱贯通连接,本发明,具有动态调整的特点。

    一种固相微萃取装置、应用及分析方法

    公开(公告)号:CN118807263A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310417954.1

    申请日:2023-04-18

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 郑成斌 王瑶

    Abstract: 本发明公开了一种固相微萃取装置、应用及分析方法,该固相微萃取装置包括固相微萃取纤维和支撑体,固相微萃取纤维包括自发热基体,自发热基体的一端与支撑体相连,自发热基体的表面设有固相微萃取涂层。本发明中固相微萃取纤维利用自发热基体使固相微萃取涂层瞬间快速升温,使附着在固相微萃取涂层上的待测分析物快速释放,从而避免加热脱附的能量浪费;同时,由于固相微萃取纤维可以自发热,因此不再需要包裹加热丝进行外加热,加热脱附更加高效安全,而且有利于设备的小型化,整个设备具有低能耗、高效快速脱附、集成度高等特点,有效解决了现有技术中存在待测分析物脱附速度慢、能耗高和装置体积大等问题。

    一种纯化多肽的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118702765A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411194615.2

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明提出了一种纯化多肽的方法,采用高精度高效液相色谱系统,还配置有控制柜、轴向加压液相色谱柱(DAC)、洗脱剂输送系统、上样装置、在线检测装置、馏分自动收集系统;洗脱剂输送系统的泵的流量误差在1.5%以内;色谱柱填料为球形介孔硅胶基质反相色谱填料,是一类特别构造的硅胶,并经过特别的键合修饰,有效的提高多肽分离纯化的效果和收率,提高了填料的上样量,解决了传统硅胶的微孔多、寿命低、不耐碱等在多肽纯化过程中存在的技术问题。同时通过集在线溶剂回收、在线配液和UHPLC在线检测/馏分自动收集等功能为一体的闭环全自动色谱纯化方法,解决了大分子量多肽的提纯、馏分收集以及溶剂回收的问题。

    制备具有规定的pH的水溶液的方法

    公开(公告)号:CN111433601B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201880064970.4

    申请日:2018-09-21

    Inventor: T.纳吉

    Abstract: 提供了制备包含酸、碱和任选的一种或多种添加剂的具有规定的pH的水溶液的方法。该方法包括以下步骤:a) 对于一系列不同的添加剂浓度,结合Debye Huckel理论使用Henderson‑Hasselbach方程计算溶液的酸和碱的理论浓度以具有所述规定的pH;b) 对该系列的添加剂浓度,制备缓冲液样品,并测量每个添加剂浓度的实际pH;c) 对于每个添加剂浓度,计算ΔpH的值,ΔpH是理论pH和实际pH之间的差;d) 生成描述ΔpH与添加剂浓度的关系的数学模型;e) 选择所述规定的pH和添加剂浓度;f) 使用在步骤d)中生成的所述数学模型来计算对于所述规定的pH和添加剂浓度的ΔpH;g) 通过将所述规定的pH和ΔpH相加来计算ΔpH校正的pH;h) 结合Debye Huckel理论使用Henderson‑Hasselbach

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