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Microiniettore/gascromatografia in fase liquida ago per iniezione stantuffo per iniezione

Materiale in vetro

Microiniettore/gascromatografia in fase liquida ago per iniezione stantuffo per iniezione

Numero articolo : KTG-5

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Introduzione

Il microiniettore/gascromatografia in fase liquida con ago per iniezione è uno strumento specializzato utilizzato in gascromatografia (GC) per l'iniezione precisa del campione. Questo dispositivo facilita l'introduzione accurata di piccoli volumi di campione nel sistema GC, garantendo una separazione e un'analisi efficiente delle miscele di composti in base ai loro punti di ebollizione. Il microiniettore è fondamentale per mantenere l'integrità e la riproducibilità delle analisi GC, soprattutto nelle applicazioni che richiedono elevata precisione e sensibilità.

Dettagli e parti

Dettagli sui microiniettori

Parametri tecnici

Microiniettore con punta in fase gassosa

Microiniettore a punta per fase gassosa

Specifiche tecniche Diametro esterno dell'ago Lunghezza dell'ago Asta di spinta
0,5ul 0.5 78 Doppio strato cavo
1ul 0.5 73 Doppio strato cavo
2ul 0.5 75 Doppio strato cavo
5ul 0.6 75 Doppio strato cavo
10ul 0.5 55 PTFE solido
25ul 0.5 55 PTFE solido
50ul 0.5 55 PTFE solido
100ul 0.5 55 PTFE solido
250ul 0.5 55 PTFE solido
500ul 0.5 55 PTFE solido

Microiniettore a testa piatta per fase liquida

Microiniettore a testa piatta in fase liquida

Specifiche tecniche Diametro esterno dell'ago Lunghezza dell'ago Asta di spinta
0,5ul 0.5 78 Doppio strato cavo
1ul 0.7 73 Doppio strato cavo
2ul 0.7 75 Doppio strato cavo
5ul 0.7 75 Doppio strato cavo
10ul 0.7 51 PTFE solido
25ul 0.7 51 PTFE solido
50ul 0.7 51 PTFE solido
100ul 0.7 51 PTFE solido
250ul 0.7 55 PTFE solido
500ul 0.7 55 PTFE solido

Applicazioni

Le applicazioni degli aghi per iniezione per microiniettori/gascromatografia in fase liquida sono utilizzate principalmente nella chimica analitica e nella ricerca biochimica per l'introduzione precisa del campione nei sistemi di gascromatografia. Questi aghi sono fondamentali per migliorare l'accuratezza e la sensibilità delle analisi gascromatografiche, in particolare nel rilevamento di composti volatili e semivolatili.

  • Analisi gascromatografica: Utilizzati per iniettare i campioni negli strumenti di gascromatografia per analizzare i composti volatili.
  • Studi sulla formazione del plasma: Essenziale negli esperimenti in cui è richiesto un controllo preciso della pressione del gas per la formazione del plasma e la deposizione di film.
  • Introduzione del campione in spettrometria di massa: Impiegata nella spettrometria di massa per introdurre i campioni con alta precisione, migliorando la rilevazione di firme biologiche e metaboliti.
  • Processi di degassificazione: Utilizzati in laboratorio per il degassamento dei materiali in condizioni di vuoto, garantendo la rimozione dei gas intrappolati per una migliore integrità del materiale.
  • Ricerca farmaceutica: Fondamentale negli studi sulla distribuzione dei farmaci e nell'analisi dei composti farmaceutici per il controllo di qualità e i test di efficacia.
  • Analisi ambientale: Utilizzata per l'analisi di campioni ambientali alla ricerca di inquinanti e composti organici volatili (VOC).
  • Analisi di alimenti e bevande: Impiegato nell'industria alimentare per rilevare e analizzare sapori, aromi e contaminanti nei prodotti alimentari.

FAQ

Quali sono i principali tipi di materiali in vetro disponibili?

I principali tipi di materiali in vetro comprendono vetro alcalino/boro-alluminosilicato, vetro ottico ultrachiaro, vetro al quarzo K9, vetro ottico alla calce sodata, vetro ottico al quarzo resistente alle alte temperature, perle oscillanti in vetro, bacchette di agitazione in vetro borosilicato, lastre di carbonio vetroso, lenti di silicio a infrarossi, elettrodi di carbonio vetroso, macinatori di tessuti in vetro, microiniettori, presse per pellet da laboratorio e cilindri di misurazione in PTFE.

Che cos'è una pompa per vuoto da laboratorio?

Una pompa per vuoto da laboratorio è uno strumento utilizzato per creare un ambiente a bassa pressione all'interno di un sistema chiuso, consentendo vari processi scientifici come la filtrazione sotto vuoto, l'aspirazione e l'evaporazione dei solventi. Funzionano rimuovendo le molecole di gas da un volume sigillato, creando un vuoto parziale o completo. Esistono diversi tipi di pompe per vuoto utilizzate nelle applicazioni di laboratorio, tra cui le pompe per vuoto rotative a palette, a membrana e a coclea.

Quali sono le applicazioni del vetro borosilicato?

Il vetro borosilicato ha un'elevata resistenza all'espansione termica, che lo rende adatto alle applicazioni che richiedono resistenza alle variazioni di temperatura, come la vetreria da laboratorio e gli utensili da cucina. Viene utilizzato anche in applicazioni ottiche grazie alla sua chiarezza e alla sua durata.

Qual è lo scopo della pompa del vuoto in laboratorio?

Lo scopo di una pompa per vuoto da laboratorio è quello di aiutare in un'ampia varietà di applicazioni di ricerca. Viene utilizzata principalmente per fornire l'aspirazione per la filtrazione o l'aspirazione di campioni liquidi e per regolare l'evaporazione dei solventi riducendo la pressione del vapore. Può anche migliorare la sensibilità di rilevamento degli strumenti, raccogliere campioni di gas e fornire un ambiente a pressione negativa per evitare la fuoriuscita di materiali potenzialmente pericolosi. Le pompe per vuoto sono progettate per spostare aria o vapori, non liquidi o sospensioni. Sono uno strumento adattabile che può essere utile a molti ricercatori e ingegneri.

Che cos'è un elettrodo in elettrochimica?

Un elettrodo è un conduttore elettrico solido che serve come punto in cui la corrente entra ed esce dall'elettrolita in una cella elettrochimica. Quando la corrente lascia l'elettrodo, questo viene chiamato catodo, mentre quando entra viene chiamato anodo. Gli elettrodi sono componenti essenziali delle celle elettrochimiche e trasportano gli elettroni prodotti da una semicella all'altra, producendo una carica elettrica. La carica si basa su un sistema di elettrodi standard (SHE) con un potenziale di riferimento di 0 volt e serve come supporto per qualsiasi calcolo del potenziale di cella.

Quali sono i vantaggi dell'uso del vetro ottico in laboratorio?

Il vetro ottico è prodotto con sostanze chimiche specifiche che migliorano le proprietà fondamentali per le applicazioni ottiche, come la chiarezza, l'indice di rifrazione e la durata. È ampiamente utilizzato nelle telecomunicazioni, nell'astronomia e in altri campi che richiedono una precisa manipolazione della luce.

Qual è l'uso della pompa in laboratorio?

Le pompe sono comunemente utilizzate nei laboratori per fornire l'aspirazione per la filtrazione o l'aspirazione di campioni e per ridurre la pressione del vapore in strumenti come gli evaporatori rotanti e i forni da laboratorio. Le pompe per liquidi, comprese le pompe a siringa, peristaltiche e dosatrici, sono utilizzate per dispensare e trasferire i fluidi. Quando si sceglie una pompa da laboratorio, è importante determinare il tipo di pompa che meglio si adatta alle esigenze di ricerca, come il livello di vuoto richiesto per le applicazioni evaporative o di liofilizzazione. In generale, le pompe da laboratorio sono strumenti adattabili che aiutano un'ampia gamma di ricercatori e ingegneri in varie applicazioni.

Quali sono i 3 elettrodi in elettrochimica?

I tre elettrodi comunemente utilizzati in elettrochimica sono l'elettrodo di lavoro (WE), l'elettrodo di riferimento (RE) e il controelettrodo (CE). Il WE è il punto in cui avviene la reazione elettrochimica e viene misurata la corrente. Il RE fornisce un potenziale di riferimento stabile per la misurazione. Il CE completa il circuito e bilancia la carica tra WE e RE. La preparazione e l'uso corretto di ciascun elettrodo sono fondamentali per eseguire esperimenti elettrochimici accurati.

Come viene prodotto il vetro soda-calce e quali sono le sue applicazioni?

Il vetro soda-calce viene creato facendo galleggiare il vetro fuso sullo stagno fuso, garantendo uno spessore uniforme e superfici eccezionalmente piatte. È ampiamente favorito come substrato isolante per la deposizione di film sottili e spessi in laboratorio.

Cosa si usa in laboratorio per formare e contenere il vuoto?

Una pompa per vuoto da laboratorio viene utilizzata per formare e contenere il vuoto rimuovendo l'aria o le molecole di gas da una camera o da un sistema sigillato. La pompa per vuoto crea una pressione negativa che può essere utilizzata per una serie di applicazioni come la filtrazione, l'aspirazione di campioni liquidi o in sospensione e l'evaporazione di solventi. Sono disponibili diversi tipi di pompe, tra cui quelle a palette, a membrana e turbomolecolari, e la scelta dipende dal livello di vuoto richiesto e dall'applicazione specifica. È importante scegliere la pompa per vuoto giusta per l'uso previsto, per garantire prestazioni e affidabilità ottimali.

Quali sono i diversi tipi di elettrodi elettrochimici?

Esistono diversi tipi di elettrodi elettrochimici, ciascuno progettato per applicazioni specifiche. I tipi più comuni comprendono elettrodi di lavoro, elettrodi di riferimento e controelettrodi. Gli elettrodi di lavoro sono gli elettrodi primari dove avviene la reazione elettrochimica di interesse. Gli elettrodi di riferimento forniscono un potenziale di riferimento stabile rispetto al quale è possibile misurare il potenziale dell'elettrodo di lavoro. I controelettrodi completano il circuito fornendo un sito per il flusso di elettroni per bilanciare la corrente che passa attraverso l'elettrodo di lavoro.

Cosa rende il vetro al quarzo K9 adatto alle applicazioni ottiche?

Il vetro K9, noto anche come cristallo K9, è un tipo di vetro borosilicato ottico a corona rinomato per le sue eccezionali proprietà ottiche, tra cui l'elevata chiarezza e il preciso indice di rifrazione, che lo rendono ideale per varie applicazioni ottiche.

Come funziona una pompa per vuoto da laboratorio?

Una pompa per vuoto da laboratorio funziona rimuovendo le molecole di gas da un volume sigillato, creando un vuoto parziale o completo. La pompa crea una differenza di pressione tra il sistema e l'atmosfera esterna, facendo muovere le molecole di gas verso la pompa e lontano dal sistema. Man mano che le molecole vengono rimosse dallo spazio vuoto, diventa più difficile rimuoverne altre, aumentando così la potenza del vuoto richiesta. A seconda dell'applicazione, vengono utilizzati diversi tipi di pompe per vuoto, tra cui le pompe per vuoto rotative a palette, a membrana e a coclea. Le pompe per vuoto sono classificate in base all'intervallo di pressione che possono raggiungere per distinguere le loro capacità.

Quali materiali sono comunemente utilizzati per gli elettrodi elettrochimici?

Gli elettrodi elettrochimici possono essere realizzati in diversi materiali, a seconda dell'applicazione e dei requisiti specifici. I materiali più comuni sono i metalli nobili come il platino, l'oro e l'argento, che offrono un'eccellente conduttività e stabilità chimica. Anche i materiali a base di carbonio, come la grafite o il carbonio vetroso, sono comunemente utilizzati grazie alla loro elevata area superficiale e alle buone proprietà elettriche. Inoltre, ossidi metallici, polimeri conduttivi e materiali compositi sono utilizzati per applicazioni specifiche che richiedono proprietà uniche, come l'attività catalitica o la selettività.

Quali sono i vantaggi dell'uso dei cilindri di misura in PTFE nei laboratori?

I cilindri in PTFE sono chimicamente inerti in un ampio intervallo di temperature (fino a 260º C), hanno un'eccellente resistenza alla corrosione e mantengono un basso coefficiente di attrito, garantendo facilità d'uso e di pulizia. Sono un'alternativa robusta ai tradizionali cilindri di vetro.

Quali sono i fattori da considerare nella scelta di un elettrodo elettrochimico?

Quando si sceglie un elettrodo elettrochimico, si devono considerare diversi fattori. La scelta del materiale dell'elettrodo è fondamentale, poiché ne determina la conducibilità, la stabilità e l'attività catalitica. Le dimensioni e la geometria dell'elettrodo devono corrispondere alla configurazione e ai requisiti sperimentali specifici. Occorre anche considerare la compatibilità del materiale dell'elettrodo con l'elettrolita e il campo di potenziale del sistema elettrochimico. Inoltre, nella scelta di un elettrodo per le applicazioni pratiche si deve tenere conto del costo, della disponibilità e della facilità di fabbricazione.

Perché il vetro è il materiale preferito per le apparecchiature di laboratorio?

Il vetro ha una superficie liscia che offre una visione eccellente di ciò che accade all'interno dell'apparecchiatura, migliorando l'efficienza dell'ispezione in ogni processo. È inoltre chiaro e offre buone proprietà ottiche, il che lo rende uno dei materiali preferiti per le apparecchiature di laboratorio.

Come possono essere utilizzati gli elettrodi elettrochimici in varie applicazioni?

Gli elettrodi elettrochimici trovano applicazione in un'ampia gamma di campi, tra cui l'accumulo e la conversione dell'energia, l'analisi della corrosione, i sensori e i biosensori, la galvanotecnica e il trattamento delle acque. Sono utilizzati nelle batterie e nelle celle a combustibile per facilitare le reazioni elettrochimiche che immagazzinano e convertono l'energia. I sensori elettrochimici e i biosensori utilizzano gli elettrodi per rilevare e misurare gli analiti in vari campioni. I processi di elettroplaccatura e di elettroraffinazione si basano su elettrodi per depositare o estrarre ioni metallici. Inoltre, gli elettrodi elettrochimici sono impiegati nella lavorazione elettrochimica, nell'elettroanalisi e in molte altre applicazioni industriali e di ricerca che prevedono lo studio o la manipolazione di fenomeni elettrochimici.
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