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Micro-injecteur/chromatographie en phase liquide en phase gazeuse Piston d'injection Aiguille d'injection

Matériau du verre

Micro-injecteur/chromatographie en phase liquide en phase gazeuse Piston d'injection Aiguille d'injection

Numéro d'article : KTG-5

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Introduction

L'introduction de l'aiguille d'injection du micro-injecteur/chromatographie gazeuse en phase liquide est un outil spécialisé utilisé en chromatographie gazeuse (CG) pour l'injection précise d'échantillons. Ce dispositif facilite l'introduction précise de petits volumes d'échantillon dans le système de chromatographie en phase gazeuse, assurant une séparation et une analyse efficaces des mélanges de composés en fonction de leur point d'ébullition. Le micro-injecteur est essentiel pour maintenir l'intégrité et la reproductibilité des analyses GC, en particulier dans les applications exigeant une précision et une sensibilité élevées.

Détails et pièces

Détails des micro-injecteurs

Paramètres techniques

Micro-injecteur à pointe en phase gazeuse

Micro-injecteur à pointe en phase gazeuse

Caractéristiques techniques Diamètre extérieur de l'aiguille Longueur de l'aiguille Tige de poussée
0,5ul 0.5 78 Double couche creuse
1ul 0.5 73 Double couche creuse
2ul 0.5 75 Double couche creuse
5ul 0.6 75 Double couche creuse
10ul 0.5 55 PTFE solide
25ul 0.5 55 PTFE solide
50ul 0.5 55 PTFE solide
100ul 0.5 55 PTFE solide
250ul 0.5 55 PTFE solide
500ul 0.5 55 PTFE solide

Micro-injecteur à tête plate en phase liquide

Micro-injecteur à tête plate en phase liquide

Spécifications de l'aiguille Diamètre extérieur de l'aiguille Longueur de l'aiguille Tige de poussée
0,5ul 0.5 78 Double couche creuse
1ul 0.7 73 Double couche creuse
2ul 0.7 75 Double couche creuse
5ul 0.7 75 Double couche creuse
10ul 0.7 51 PTFE solide
25ul 0.7 51 PTFE solide
50ul 0.7 51 PTFE solide
100ul 0.7 51 PTFE solide
250ul 0.7 55 PTFE solide
500ul 0.7 55 PTFE solide

Applications de l'aiguille d'injection

Les aiguilles à piston d'injection pour micro-injecteurs/chromatographie en phase liquide sont principalement utilisées en chimie analytique et en recherche biochimique pour l'introduction précise d'échantillons dans les systèmes de chromatographie en phase gazeuse. Ces aiguilles sont essentielles pour améliorer la précision et la sensibilité des analyses de chromatographie en phase gazeuse, en particulier pour la détection des composés volatils et semi-volatils.

  • Analyse par chromatographie en phase gazeuse : Utilisées pour injecter des échantillons dans des instruments de chromatographie en phase gazeuse afin d'analyser les composés volatils.
  • Études sur la formation du plasma : Essentiel dans les expériences où un contrôle précis de la pression du gaz est nécessaire pour la formation du plasma et le dépôt du film.
  • Introduction d'échantillons en spectrométrie de masse : Utilisé en spectrométrie de masse pour introduire des échantillons avec une grande précision, ce qui améliore la détection des signatures biologiques et des métabolites.
  • Processus de dégazage : Utilisés en laboratoire pour dégazer des matériaux sous vide, afin d'assurer l'élimination des gaz piégés et d'améliorer l'intégrité des matériaux.
  • Recherche pharmaceutique : Essentiel pour les études de distribution des médicaments et l'analyse des composés pharmaceutiques pour le contrôle de la qualité et les tests d'efficacité.
  • Analyse environnementale : Utilisé pour l'analyse d'échantillons environnementaux en vue de la détection de polluants et de composés organiques volatils (COV).
  • Analyse des aliments et des boissons : Utilisé dans l'industrie alimentaire pour détecter et analyser les saveurs, les arômes et les contaminants dans les produits alimentaires.

FAQ

Quels sont les principaux types de matériaux en verre disponibles ?

Les principaux types de matériaux en verre sont les suivants : verre sans alcali/boro-aluminosilicate, verre optique ultra-clair, verre de quartz K9, verre optique sodocalcique, verre de quartz optique résistant aux températures élevées, billes oscillantes en verre, barreaux d'agitation en verre borosilicaté, feuilles de carbone vitreux, lentilles de silicium infrarouge, électrodes en carbone vitreux, broyeurs de tissus en verre, micro-injecteurs, presses à granulés de laboratoire et cylindres de mesure en PTFE.

Qu'est-ce qu'une pompe à vide de laboratoire ?

Une pompe à vide de laboratoire est un outil utilisé pour créer un environnement à basse pression à l'intérieur d'un système fermé, permettant divers processus scientifiques tels que la filtration sous vide, l'aspiration et l'évaporation de solvant. Ils fonctionnent en éliminant les molécules de gaz d'un volume scellé, créant un vide partiel ou complet. Il existe différents types de pompes à vide utilisées dans les applications de laboratoire, notamment les pompes à palettes rotatives, à membrane et à spirale.

Quelles sont les applications du verre borosilicaté ?

Le verre borosilicaté est très résistant à la dilatation thermique, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une résistance aux changements de température, telles que la verrerie de laboratoire et les ustensiles de cuisine. Il est également utilisé dans les applications optiques en raison de sa clarté et de sa durabilité.

A quoi sert la pompe à vide en laboratoire ?

Le but d'une pompe à vide de laboratoire est de faciliter une grande variété d'applications de recherche. Il est principalement utilisé pour fournir une aspiration pour la filtration ou l'aspiration d'échantillons liquides et réguler l'évaporation des solvants en réduisant la pression de vapeur. Il peut également améliorer la sensibilité de détection des instruments, collecter des échantillons de gaz et fournir un environnement à pression négative pour empêcher les échantillons potentiellement dangereux de s'échapper. Les pompes à vide sont conçues pour déplacer de l'air ou des vapeurs, pas des liquides ou des suspensions. Ils constituent un outil adaptable qui peut être utile à de nombreux chercheurs scientifiques et ingénieurs.

Qu'est-ce qu'une électrode en électrochimie ?

Une électrode est un conducteur électrique solide qui sert de point où le courant entre et sort de l'électrolyte dans une cellule électrochimique. Lorsque le courant quitte l'électrode, il s'appelle la cathode et lorsqu'il entre, il s'appelle l'anode. Les électrodes sont des composants essentiels des cellules électrochimiques, transportant les électrons produits d'une demi-cellule à l'autre, ce qui produit une charge électrique. La charge est basée sur un système d'électrode standard (SHE) avec un potentiel de référence de 0 volt et sert de support pour tout calcul de potentiel de cellule.

Quels sont les avantages de l'utilisation du verre optique en laboratoire ?

Le verre optique est fabriqué à l'aide de produits chimiques spécifiques qui améliorent les propriétés cruciales pour les applications optiques, telles que la clarté, l'indice de réfraction et la durabilité. Il est largement utilisé dans les télécommunications, l'astronomie et d'autres domaines nécessitant une manipulation précise de la lumière.

A quoi sert la pompe en laboratoire ?

Les pompes sont couramment utilisées dans les laboratoires pour fournir une aspiration pour la filtration ou l'aspiration d'échantillons, et pour réduire la pression de vapeur dans des instruments tels que les évaporateurs rotatifs et les fours de laboratoire. Les pompes à liquide, y compris les pompes à seringue, péristaltiques et doseuses, sont utilisées pour distribuer et transférer des fluides. Lors du choix d'une pompe de laboratoire, il est important de déterminer le type de pompe qui correspond le mieux aux besoins de la recherche, comme le niveau de vide requis pour les applications d'évaporation ou de lyophilisation. Dans l'ensemble, les pompes de laboratoire sont des outils adaptables qui aident un large éventail de chercheurs et d'ingénieurs dans diverses applications.

Quelles sont les 3 électrodes en électrochimie ?

Les trois électrodes couramment utilisées en électrochimie sont l'électrode de travail (WE), l'électrode de référence (RE) et la contre-électrode (CE). Le WE est l'endroit où la réaction électrochimique se produit et le courant est mesuré. Le RE fournit un potentiel de référence stable pour la mesure. Le CE complète le circuit et équilibre la charge entre le WE et le RE. Une préparation et une utilisation appropriées de chaque électrode sont cruciales pour des expériences électrochimiques précises.

Comment le verre sodocalcique est-il fabriqué et quelles sont ses applications ?

Le verre sodocalcique est créé en faisant flotter du verre fondu sur de l'étain fondu, ce qui garantit une épaisseur uniforme et des surfaces exceptionnellement plates. Il est largement utilisé comme substrat isolant pour le dépôt de couches minces ou épaisses en laboratoire.

Qu'est-ce qui est utilisé dans un laboratoire pour former et contenir un vide ?

Une pompe à vide de laboratoire est utilisée pour former et contenir un vide en éliminant les molécules d'air ou de gaz d'une chambre ou d'un système scellé. La pompe à vide crée une pression négative, qui peut être utilisée pour une variété d'applications telles que la filtration, l'aspiration d'échantillons liquides ou en suspension et l'évaporation de solvants. Différents types de pompes, y compris des pompes à palettes rotatives, à membrane et turbomoléculaires, sont disponibles, et le choix dépend du niveau de vide requis et de l'application spécifique. Il est important de choisir la bonne pompe à vide pour l'utilisation prévue afin d'assurer des performances et une fiabilité optimales.

Qu'est-ce qui fait que le verre quartz K9 convient aux applications optiques ?

Le verre K9, également connu sous le nom de cristal K9, est un type de verre borosilicaté optique réputé pour ses propriétés optiques exceptionnelles, notamment sa grande clarté et son indice de réfraction précis, ce qui le rend idéal pour diverses applications optiques.

Comment fonctionne une pompe à vide de laboratoire ?

Une pompe à vide de laboratoire fonctionne en éliminant les molécules de gaz d'un volume scellé, créant ainsi un vide partiel ou complet. La pompe crée une différence de pression entre le système et l'atmosphère extérieure, ce qui fait que les molécules de gaz se déplacent vers la pompe et s'éloignent du système. Au fur et à mesure que les molécules sont retirées de l'espace sous vide, il devient plus difficile d'en retirer d'autres, augmentant ainsi la puissance de vide requise. Différents types de pompes à vide sont utilisés en fonction de l'application, y compris les pompes à palettes rotatives, à membrane et à spirale. Les pompes à vide sont classées en fonction de la plage de pression qu'elles peuvent atteindre pour distinguer leurs capacités.

Quels sont les avantages de l'utilisation de cylindres de mesure en PTFE dans les laboratoires ?

Les cylindres en PTFE sont chimiquement inertes dans une large gamme de températures (jusqu'à 260º C), présentent une excellente résistance à la corrosion et conservent un faible coefficient de frottement, ce qui facilite leur utilisation et leur nettoyage. Ils constituent une alternative robuste aux cylindres en verre traditionnels.

Pourquoi le verre est-il un matériau de choix pour les équipements de laboratoire ?

Le verre a une surface lisse qui offre une excellente vue de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement, ce qui améliore l'efficacité de l'inspection dans chaque processus. Il est également transparent et présente de bonnes propriétés optiques, ce qui en fait un matériau de choix pour les équipements de laboratoire.
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