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  • 2022

    12-12

    高纯氮气发生器是先进的一种气体分离技术以碳分子筛作为吸附剂,采用变压吸附的一种原理来分离空气获得高纯度的氮气。通常使用两吸附塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮气氧气分离,获得高纯度的氮气。不过需要注意的是大家在选择制氮机的时候,分子筛的动态吸附量和分离系统的性能决定了制氮机的好坏。1.运行中出现响声;解决方法:用扳手对仪器上螺母适当调整松紧度,不要太紧;若不行,需拆开仪器外壳,对内部进行清洗(响主要是因内部有杂质),若清洗完还不行,须更换新的。2.在氮气压力达不到设定...

  • 2022

    12-12

    WatersXevoTQ-S液相质谱仪专用于要求苛刻的UPLC/MS/MS定量分析。一种名叫StepWave的创新性离轴离子源技术是XevoTQ-S的特色,StepWave可大幅度提高XevoTQ的灵敏度。这项性能改进可使您用更低的浓度对化合物进行准确、耐用、可重现的测定,所用浓度之低,超出您的想象。液相质谱仪一般会出现的问题:1、压力波动大,流量不稳定。系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物,使两者不能密封。工作中注意观察流动相的量,保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,...

  • 2022

    12-9

    GB5749-2022版《生活饮用水卫生标准》将于2023年4月1日正式实施。GB5749-2022版与2006版相比,有什么样的变化?新标准的水质指标由原来的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项,将高氯酸盐和乙草胺正式作为扩展指标加入到新标准中。另外参考指标由之前的28项调整为55项,其中主要增加项目为有机磷农药及全氟化合物(全氟辛酸、全氟辛烷磺酸)等。《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750的征求意见稿(下称意见稿)于2022年初发布。意见稿提供了相...

  • 2022

    12-7

    ADC既具有大分子药物的特异性,又具有小分子药物的细胞独性,且ADC在研发过程中均需要对其抗体部分和小分子药物部分进行生物定量,LC-MS/MS和LC-HRMS技术正越来越多的被用于大分子表征和定量。与传统ELISA方法相比,LC-MS方法开发周期更短,方法的通用性更好;且基于高分辨质谱的LC-HRMS,在对大分子进行定量的同时,还可以对ADC类药物的DAR值进行测定,助力完善ADC的生物表征。LC-MS/MS法定量测定总ADC通常流程可以分成三个环节。第一亲和免疫捕获,借助...

  • 2022

    11-29

    液质常用离子源,就是电喷雾电离(ESI),大气压化学电离(APCI)和大气压光电离(APPI),接触更多的就是ESI,基本上适合大多数化合物的分析。如果分析物在液体中稀释,则ESI,APCI,APPI,EESI(萃取电喷雾电离)和CSI(冷喷雾电离)目前是通常与MS检测结合的技术。其中ESI是更常用的,而其它离子源则用于更专门的分子应用。选用合适的离子源为了选择合适的电离技术,更重要的参数是分子的行为和结构以及溶解溶液的性质的知识。综合考虑两者,选择合适的离子源将不再是问题。...

  • 2022

    11-25

    HCPs监测是生物药生产过程中的关键质量属性(CQA),需要在开发和生产过程中对其存在进行监测、控制和记录。而选择合适的方法与可靠的试剂也十分关键。LC-MS方法分析HCPs的使用可以弥补HCP-ELISA方法的不足,如识别和量化单个HCP的能力,无需依赖抗HCP抗体。因此,该方法的应用及相应的监管要求在未来可能会增加。LC-MS方法对生物药物开发有诸多好处1.可确定原液中HCP,并比较GMP生产条件下的批间差异;2.可鉴定对患者安全和产品稳定性有潜在影响的特定种类HCPs;...

  • 2022

    11-22

    沃特世超高性能液相色谱(UHPLC)系统配置优良,可提高质谱分析的灵敏度、重现性和稳定性,改善数据质量。无论使用何种类型或品牌的质谱系统,都能立即提高LC-MS实验的性能。有助于改善分离度和重现性,与UHPLC色谱柱配合使用,即使用于要求严苛的应用,也能提高所需灵敏度,无论分子类型或基质复杂性如何,均可获得更高的选择性。沃特世几种用于LC-MS分析的UHPLC系统ACQUITYPremier系统:重新定义分离科学,再次推动实验室向前迈进。ACQUITYPremier系统可大幅...

  • 2022

    11-21

    氮气发生器与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,已成为中、小型氮气用户的理想选择方法。氮气发生器的轴承损坏原因有很多,如灰尘侵入、安装不当或湿气侵入等,这是轴承早期损坏的常见原因。大型轴承常见损坏原因的分析及相应的解决方法,以延长轴承的使用寿命。1、偏心率:偏心率、倾斜度或过大载荷可能导致几何应力集中或表而剥落。解决方法:轴承座和挡肩的精密加工。2、润滑...

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