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  • 2022

    12-12

    高純氮氣發生器是先進的一種氣體分離技術以碳分子篩作為吸附劑,采用變壓吸附的一種原理來分離空氣獲得高純度的氮氣。通常使用兩吸附塔并聯,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氣氧氣分離,獲得高純度的氮氣。不過需要注意的是大家在選擇制氮機的時候,分子篩的動態吸附量和分離系統的性能決定了制氮機的好壞。1.運行中出現響聲;解決方法:用扳手對儀器上螺母適當調整松緊度,不要太緊;若不行,需拆開儀器外殼,對內部進行清洗(響主要是因內部有雜質),若清洗完還不行,須更換新的。2.在氮氣壓力達不到設定...

  • 2022

    12-12

    WatersXevoTQ-S液相質譜儀專用于要求苛刻的UPLC/MS/MS定量分析。一種名叫StepWave的創新性離軸離子源技術是XevoTQ-S的特色,StepWave可大幅度提高XevoTQ的靈敏度。這項性能改進可使您用更低的濃度對化合物進行準確、耐用、可重現的測定,所用濃度之低,超出您的想象。液相質譜儀一般會出現的問題:1、壓力波動大,流量不穩定。系統中有空氣或者單向閥的寶石球和閥座之間夾有異物,使兩者不能密封。工作中注意觀察流動相的量,保證不銹鋼濾器沉入儲液器瓶底,...

  • 2022

    12-9

    GB5749-2022版《生活飲用水衛生標準》將于2023年4月1日正式實施。GB5749-2022版與2006版相比,有什么樣的變化?新標準的水質指標由原來的106項調整為97項,包括常規指標43項和擴展指標54項,將高氯酸鹽和乙草胺正式作為擴展指標加入到新標準中。另外參考指標由之前的28項調整為55項,其中主要增加項目為有機磷農藥及全氟化合物(全氟辛酸、全氟辛烷磺酸)等。《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750的征求意見稿(下稱意見稿)于2022年初發布。意見稿提供了相...

  • 2022

    12-7

    ADC既具有大分子藥物的特異性,又具有小分子藥物的細胞獨性,且ADC在研發過程中均需要對其抗體部分和小分子藥物部分進行生物定量,LC-MS/MS和LC-HRMS技術正越來越多的被用于大分子表征和定量。與傳統ELISA方法相比,LC-MS方法開發周期更短,方法的通用性更好;且基于高分辨質譜的LC-HRMS,在對大分子進行定量的同時,還可以對ADC類藥物的DAR值進行測定,助力完善ADC的生物表征。LC-MS/MS法定量測定總ADC通常流程可以分成三個環節。第一親和免疫捕獲,借助...

  • 2022

    11-29

    液質常用離子源,就是電噴霧電離(ESI),大氣壓化學電離(APCI)和大氣壓光電離(APPI),接觸更多的就是ESI,基本上適合大多數化合物的分析。如果分析物在液體中稀釋,則ESI,APCI,APPI,EESI(萃取電噴霧電離)和CSI(冷噴霧電離)目前是通常與MS檢測結合的技術。其中ESI是更常用的,而其它離子源則用于更專門的分子應用。選用合適的離子源為了選擇合適的電離技術,更重要的參數是分子的行為和結構以及溶解溶液的性質的知識。綜合考慮兩者,選擇合適的離子源將不再是問題。...

  • 2022

    11-25

    HCPs監測是生物藥生產過程中的關鍵質量屬性(CQA),需要在開發和生產過程中對其存在進行監測、控制和記錄。而選擇合適的方法與可靠的試劑也十分關鍵。LC-MS方法分析HCPs的使用可以彌補HCP-ELISA方法的不足,如識別和量化單個HCP的能力,無需依賴抗HCP抗體。因此,該方法的應用及相應的監管要求在未來可能會增加。LC-MS方法對生物藥物開發有諸多好處1.可確定原液中HCP,并比較GMP生產條件下的批間差異;2.可鑒定對患者安全和產品穩定性有潛在影響的特定種類HCPs;...

  • 2022

    11-22

    沃特世超高性能液相色譜(UHPLC)系統配置優良,可提高質譜分析的靈敏度、重現性和穩定性,改善數據質量。無論使用何種類型或品牌的質譜系統,都能立即提高LC-MS實驗的性能。有助于改善分離度和重現性,與UHPLC色譜柱配合使用,即使用于要求嚴苛的應用,也能提高所需靈敏度,無論分子類型或基質復雜性如何,均可獲得更高的選擇性。沃特世幾種用于LC-MS分析的UHPLC系統ACQUITYPremier系統:重新定義分離科學,再次推動實驗室向前邁進。ACQUITYPremier系統可大幅...

  • 2022

    11-21

    氮氣發生器與傳統制氮法相比,它具有工藝流程簡單、自動化程度高、產氣快、能耗低,產品純度可在較大范圍內根據用戶需要進行調節,操作維護方便、運行成本較低、裝置適應性較強等特點,已成為中、小型氮氣用戶的理想選擇方法。氮氣發生器的軸承損壞原因有很多,如灰塵侵入、安裝不當或濕氣侵入等,這是軸承早期損壞的常見原因。大型軸承常見損壞原因的分析及相應的解決方法,以延長軸承的使用壽命。1、偏心率:偏心率、傾斜度或過大載荷可能導致幾何應力集中或表而剝落。解決方法:軸承座和擋肩的精密加工。2、潤滑...

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