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美國懷雅特技術公司北京代表處

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  • 2025

    04-23

    Wyatt多角度激光光散射儀的維護保養與故障排查

    Wyatt多角度激光光散射儀(MALLS)是用于測定溶液中大分子(如蛋白質、聚合物等)絕對分子量、分子大小及構象的高級分析儀器。其維護保養與故障排查需遵循科學規范,以確保儀器長期穩定運行和測量準確性。一、維護保養定期清潔外部清潔:使用專用清潔劑和軟布擦拭儀器表面,去除灰塵和污漬。內部清潔:使用氣壓吹掃和特定清洗液清潔激光光源、檢測器和光學元件,避免損壞。光學元件:定期檢查并清潔光學元件,防止劃痕、指紋或污染物影響測量。激光源與檢測器光路檢查:確保光路清潔無遮擋,定期檢查激光源的功率和波長穩定性,
  • 2025

    04-20

    多角度光散射與凝膠滲透色譜結合技術在分子量分析中的應用

    在高分子科學的研究領域,多角度光散射凝膠滲透色譜系統猶如一位“精細剖析師”,能夠深入解析高分子聚合物的復雜結構和性能,為高分子材料的研發、生產和質量控制提供關鍵信息。多角度光散射凝膠滲透色譜系統結合了凝膠滲透色譜(GPC)和多角度光散射(MALS)兩種技術的優勢。凝膠滲透色譜部分根據高分子聚合物分子體積的大小進行分離,不同大小的分子在色譜柱中以不同的速度流出。多角度光散射部分則在多個角度對流出的高分子溶液進行光散射測量。由于高分子聚合物對光的散射特性與其分子量、分子尺寸和分子形狀密切相關,通過測
  • 2025

    04-18

    從納米到微米:動態光散射儀在粒子表征中的應用

    動態光散射儀的工作原理基于光與溶液中顆粒的相互作用。當一束激光照射到含有顆粒的溶液時,顆粒會散射光線。由于顆粒在溶液中做布朗運動,散射光的強度會隨時間發生漲落。動態光散射儀通過檢測這種散射光強度的變化,利用相關理論和算法,能夠計算出顆粒的大小、擴散系數等重要參數。在生物醫藥領域,動態光散射儀是研究蛋白質、核酸等生物大分子的有力工具。蛋白質在溶液中的行為與其功能密切相關,通過動態光散射儀可以測量蛋白質分子的粒徑分布,了解其聚集狀態。例如,在蛋白質藥物研發過程中,監測蛋白質在不同條件下的粒徑變化,有
  • 2025

    03-27

    動態激光光散射儀:揭秘納米世界的“顯微鏡”

    在科技日新月異的今天,納米科技已成為推動科學進步和產業升級的重要力量。然而,納米尺度的物質結構復雜且難以直接觀測,這為科研人員帶來了極大的挑戰。幸運的是,動態激光光散射儀作為一種先進的測量工具,憑借其測量原理和高精度,成為了揭秘納米世界的“顯微鏡”。動態激光光散射儀的工作原理基于光的散射現象。當激光束照射到納米粒子或高分子溶液時,這些粒子會散射出光波,形成特定的散射圖樣。通過測量這些散射光波的強度、角度和頻率等參數,科研人員可以推斷出納米粒子的尺寸、形狀、濃度以及高分子鏈的構象等關鍵信息。在納米
  • 2025

    03-20

    提高18角度激光光散射儀測量精度的關鍵技術

    在科學研究和工業應用中,光散射技術作為一種非破壞性的分析手段,越來越受到廣泛關注。而18角度激光光散射儀憑借其的性能和精準的測量能力,成為了業內的先進工具。無論是在粒子分析、液體流動性研究還是材料科學的各類實驗中,18角度激光光散射儀都能提供快速、可靠的測試結果,滿足各類科研和生產需求。與傳統的光散射儀器相比,18角度激光光散射儀采用了多角度測量的創新設計,提供了18個不同的散射角度。這一設計讓儀器在測量中能夠捕捉到更加全面的粒子信息,使得數據的精度和可靠性得到了大幅提升。每個角度的散射數據都能
  • 2025

    03-18

    如何利用非對稱場流儀進行精確流體檢測

    在科學研究與工業應用的不斷發展中,精確的物理量測量設備成為了許多領域突破創新的關鍵。非對稱場流儀,作為一種實驗設備,憑借其的設計和的性能,廣泛應用于材料科學、生物醫學、環境監測等多個高精度研究領域。它的出現,標志著測量技術的一次飛躍,也為研究人員和工程師提供了一個全新的工作平臺。非對稱場流儀的核心優勢在于其精準的流體動力學原理和的非對稱場設計。該儀器通過建立具有非對稱電場的流體流動模型,能夠精確地捕捉到流體在不同條件下的運動狀態和變化過程。與傳統的對稱場流儀相比,非對稱場流儀的測量精度和可靠性顯
  • 2025

    03-11

    探索高通量動態光散射儀在納米顆粒表征中的應用

    高通量動態光散射儀(High-ThroughputDynamicLightScattering,HT-DLS)作為一種先進的散射光分析技術,在納米顆粒表征中發揮著舉足輕重的作用。以下是對其應用的詳細探討:一、技術原理高通量動態光散射儀的核心原理基于光散射現象。當一束單色激光照射到分散在液體中的納米顆粒上時,顆粒會使光線發生散射。這些散射光的強度和波動隨時間變化,反映了顆粒在液體中的布朗運動狀態。通過精確測量和分析散射光的強度和變化,高通量動態光散射儀能夠獲取有關顆粒大小、粒度分布以及顆粒運動狀態
  • 2025

    02-19

    靜態光散射技術在生物大分子研究中的應用

    在科學研究的廣闊領域中,為了深入了解物質的微觀結構和性質,科學家們不斷開發和運用各種先進的技術手段。靜態光散射便是其中一種極為重要且強大的分析方法,它猶如一把精準的鑰匙,幫助我們打開微觀世界的大門。靜態光散射,又被稱為彈性光散射,其原理基于當一束光照射到樣品上時,由于樣品中分子的熱運動以及分子與溶劑之間密度的漲落,會導致光向各個方向散射。在理想情況下,散射光的頻率與入射光相同,這種散射現象就構成了靜態光散射的基礎。該技術具有諸多顯著優點。首先,它能夠精確測量高分子的重均分子量。通過對散射光強的準
  • 2025

    02-17

    絕對分子量的測定與應用

    在化學和生物學領域,分子量是衡量物質分子大小的一個重要參數,廣泛用于表征聚合物、蛋白質、核酸等大分子的結構與性質。其中,絕對分子量(AbsoluteMolecularWeight)指的是通過直接測量獲得的分子量,而非通過間接方法計算得到的值。準確測定絕對分子量對于研究材料的性質、設計新型功能材料以及開發生物醫藥制劑具有重要意義。絕對分子量的定義與重要性分子量是指一個分子中所有原子的相對質量之和,通常以道爾頓(Da)為單位。絕對分子量則是通過精確的物理或化學測量方法,排除所有推測性估算,直接獲得的
  • 2025

    02-13

    動靜態激光光散射儀:原理、技術與應用深度解析

    一、原理概述動靜態激光光散射儀是一種先進的粒子分析儀器,它基于激光光散射現象進行工作,主要包括動態光散射(DLS)和靜態光散射(SLS)兩種類型。動態光散射(DLS)原理:動態光散射是指散射顆粒在液體或氣體中隨機運動的情況下所產生的散射現象。這種現象可以用布朗運動模型進行描述。散射顆粒的隨機運動導致散射光強度的波動,通過測量這些波動可以獲取顆粒的擴散系數等物理參數。測量方法:通過測量光子計數率和時間相關性函數,可以確定顆粒的擴散系數、分子量等物理參數。這些參數對于了解顆粒的大小、形狀以及分子間的
  • 2024

    12-04

    動靜態激光光散射儀的原理、應用與最新進展

    一、原理動靜態激光光散射儀是一種先進的粒子分析儀器,它采用激光束照射待測樣品,通過測量散射光的強度和角度來獲取樣品的物理性質。其原理主要基于激光光散射現象,包括動態光散射和靜態光散射兩種類型。動態光散射(DLS):原理:動態光散射是指散射顆粒在液體或氣體中隨機運動的情況下所產生的散射現象。這種現象可以用布朗運動模型進行描述。測量方法:通過測量光子計數率和時間相關性函數,可以確定顆粒的擴散系數、分子量等物理參數。靜態光散射(SLS):原理:靜態光散射是指散射顆粒在沒有隨機運動的條件下,由于相互作用
  • 2024

    11-07

    優化示差折光檢測器性能:從日常維護到故障排除

    示差折光檢測器是一種精密的分析儀器,其性能的優化對于確保分析結果的準確性和可靠性至關重要。以下是從日常維護到故障排除的一系列建議,旨在幫助用戶更好地優化示差折光檢測器的性能。一、日常維護流動相管理混勻與脫氣:確保流動相在使用前充分混勻,并盡可能脫去溶解在其中的氣體。這有助于減少基線噪聲和漂移,提高檢測器的穩定性。流動相組成恒定:示差折光檢測器對流動相流量的變化敏感,因此要求流動相組成恒定。在更換流動相或進行梯度洗脫時,應特別注意這一點。溫度控制光學單元與柱溫箱:將溶劑瓶、柱溫箱、檢測器的光學單元
  • 2024

    10-11

    非對稱場流分離系統:原理、優勢與應用探索

    非對稱場流分離系統(AF4)是一種先進的分離技術,廣泛應用于生物大分子、納米材料、環境污染物等領域的分離與表征。以下是對其原理、優勢以及應用領域的詳細探討。一、原理非對稱場流分離系統的基本原理基于場流分離(FFF)技術,該技術于1966年由J.CalvinGiddings提出。AF4使用一個空心的、扁平的分離通道代替了傳統的凝膠滲透色譜柱,同時在垂直于樣品流的方向上施加一個分離力,從而實現對樣品的分離。在分離過程中,樣品流經扁平通道,并受到水平和垂直兩個方向的流場作用。尺寸較小的分子受到垂直方向
  • 2024

    09-12

    靜態光散射在納米材料研究中的關鍵應用

    在科學研究的廣闊領域中,靜態光散射技術宛如一把開啟微觀世界奧秘之門的關鍵鑰匙,為我們揭示了眾多物質的內在特性和相互作用規律。靜態光散射的核心原理基于光與物質的相互作用。當一束光照射到樣品上時,樣品中的分子、顆粒或其他微觀結構會使光發生散射。通過對散射光的強度、角度和偏振等特性的測量和分析,我們可以獲取關于樣品的大量信息。其中,最重要的是可以推斷出樣品中粒子的大小、形狀以及它們之間的相互關系。例如,對于膠體溶液中的顆粒,靜態光散射能夠準確地測定其粒徑分布,這對于研究膠體的穩定性、流變性能等具有至關
  • 2024

    09-10

    動態光散射技術:探索納米世界的工具

    在現代科學技術中,對材料的微觀性質進行精確表征是至關重要的。動態光散射,作為一種強大的非侵入性分析技術,允許科學家們在溶液中測量納米至微米級別粒子的尺寸和擴散系數。本文將介紹動態光散射的基本原理、應用領域以及未來發展潛力。動態光散射基于光學原理,通過測量由于布朗運動引起的散射光強度隨時間的波動來獲取粒子的動態信息。當一束激光照射到含有微粒的溶液時,微粒會散射光線,這些散射光隨后被檢測器收集。由于微粒在不斷運動,散射光的強度也會隨之變化。通過對這些變化進行分析,可以得到微粒的擴散系數,進而推算出其
  • 2024

    09-09

    Wyatt多角度激光光散射儀在質量控制中的應用案例

    Wyatt多角度激光光散射儀(MALS)在質量控制中的應用案例廣泛且深入,其高效性和準確性為多個領域的科研和工業生產提供了強有力的支持。以下是幾個具體的應用案例,展示了MALS在質量控制中的重要作用:一、高分子材料的質量控制案例背景:在高分子材料的生產過程中,分子量的精確測定和分子結構的表征是確保產品質量的關鍵環節。傳統方法往往需要復雜的樣品前處理和長時間的測量,而MALS則提供了一種快速、直接且準確的解決方案。應用實例:通過MALS,可以實時監測聚合物溶液的穩定過程,包括降解、聚集及相分離過程
  • 2024

    08-23

    多角度激光光散射儀原理及其實驗操作指南

    一、多角度激光光散射儀原理多角度激光光散射儀(Multi-AngleLaserLightScattering,MALLS)是一種基于激光散射原理的高級分析儀器,能夠直接、精確地測量溶液中化合物的絕對分子量和分子大小。其工作原理主要涉及以下幾個方面:激光散射現象:當激光束照射到溶液中的分子時,光線會與分子中的電子云發生相互作用,從而產生散射現象。散射角度與分子的大小、分子量以及分子構象等特性密切相關。多角度測量:與傳統的單一角度測量方法不同,多角度激光光散射儀能夠同時從多個角度測定散射光強的變化。
  • 2024

    07-25

    動態激光光散射儀的正確使用與維護

    一、動態激光光散射儀正確使用1.準備工作環境選擇:選擇平穩、干燥、溫度適宜的場所安裝儀器,確保儀器的底部與地面平穩接觸,光路垂直地面,且儀器底部離地面至少50cm。光路、物體和探測器之間應保持垂直和平行關系。樣品制備:樣品應較好地分散在液體媒體中,分散劑需透明、與溶質粒子折光指數不同、干凈且可過濾。樣品濃度需控制在適當范圍內,以避免多重光散射和擴散受限等問題。2.開機與參數設置開機步驟:接通電源,打開計算機和光散射儀電源。待系統穩定后,運行相應的測量軟件,并根據需要設定溫度、激光強度、分子結構模
  • 2024

    07-22

    藥物研發的關鍵一步:探索制劑篩選的科學旅程

    在現代醫學領域,藥物研發是一個復雜而漫長的過程,其中制劑篩選是關鍵的一步。它不僅要求科研人員具備深厚的專業知識,還需要他們擁有敏銳的觀察力和無限的耐心。這一過程充滿了挑戰,但同時也是科學進步的見證。制劑篩選的目的是從眾多候選化合物中找出有效、安全的藥物候選者。這一過程通常涉及多個階段,包括初步篩選、優化、臨床前研究以及臨床試驗等。在初步篩選階段,科研人員通常會評估數千甚至數萬種化合物,以確定哪些具有潛在的藥理活性。這一過程需要高效的實驗設計和自動化技術,以便快速準確地評估每種化合物的效果。然而,
  • 2024

    07-16

    凝膠滲透色譜在生物大分子分析中的作用

    在高分子科學、藥物分析、生物化學等領域,分離和表征大分子的結構和大小是一項基礎而關鍵的任務。凝膠滲透色譜(GelPermeationChromatography,簡稱GPC)作為一種高效液相色譜技術,因其在分子量分布分析中的表現而備受推崇。本文將深入探討GPC的工作原理、應用領域及其在現代科研和工業生產中的重要地位。凝膠滲透色譜的原理基于空間排阻效應。當混合物中的聚合物或大分子通過填充有交聯聚合物珠的色譜柱時,不同大小的分子會根據其能否進入珠子內部的孔隙而被分離。較大的分子無法進入孔隙,因而較快
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