Produkte Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor Material Glas Mikroinjektor/Flüssigphasen-Gaschromatographie Injektionskolben Injektionsnadel
Mikroinjektor/Flüssigphasen-Gaschromatographie Injektionskolben Injektionsnadel

Material Glas

Mikroinjektor/Flüssigphasen-Gaschromatographie Injektionskolben Injektionsnadel

Artikelnummer : KTG-5

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


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Einführung

Der Mikroinjektor/Flüssigphasen-Gaschromatographie-Injektionskolben ist ein spezielles Werkzeug, das in der Gaschromatographie (GC) für die präzise Probeninjektion verwendet wird. Dieses Gerät erleichtert die genaue Einführung kleiner Probenvolumina in das GC-System und gewährleistet eine effiziente Trennung und Analyse von Stoffgemischen auf der Grundlage ihrer Siedepunkte. Der Mikroinjektor ist entscheidend für die Integrität und Reproduzierbarkeit von GC-Analysen, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Präzision und Empfindlichkeit erfordern.

Details & Teile

Details zum Mikroinjektor

Technische Parameter

Gasphasenspitzen-Mikroinjektor

Gasphasen-Mikroinjektor mit Spitze

Spezifikationen Außendurchmesser der Nadel Länge der Nadel Schubstange
0,5 ml 0.5 78 Hohle Doppelschicht
1Ul 0.5 73 Hohle Doppelschicht
2ul 0.5 75 Hohle Doppelschicht
5ul 0.6 75 Hohle Doppelschicht
10ul 0.5 55 Festes PTFE
25µm 0.5 55 Festes PTFE
50 ml 0.5 55 Festes PTFE
100 ml 0.5 55 Festes PTFE
250 ml 0.5 55 Festes PTFE
500 ml 0.5 55 Festes PTFE

Flachkopf-Mikroinjektor für die Flüssigphase

Flachkopf-Mikroinjektor für die Flüssigphase

Spezifikationen Außendurchmesser der Nadel Länge der Nadel Schubstange
0,5 ml 0.5 78 Hohle Doppelschicht
1Ul 0.7 73 Hohle Doppelschicht
2ul 0.7 75 Hohle Doppelschicht
5ul 0.7 75 Hohle Doppelschicht
10ul 0.7 51 Festes PTFE
25µm 0.7 51 Festes PTFE
50 ml 0.7 51 Festes PTFE
100 ml 0.7 51 Festes PTFE
250 ml 0.7 55 Festes PTFE
500 ml 0.7 55 Festes PTFE

Anwendungen

Injektionsnadeln für Mikroinjektoren/Flüssigphasen-Gaschromatographie werden hauptsächlich in der analytischen Chemie und der biochemischen Forschung zur präzisen Einführung von Proben in Gaschromatographiesysteme verwendet. Diese Nadeln sind entscheidend für die Verbesserung der Genauigkeit und Empfindlichkeit von Gaschromatographie-Analysen, insbesondere beim Nachweis flüchtiger und halbflüchtiger Verbindungen.

  • Gaschromatographie-Analyse: Für die Injektion von Proben in Gaschromatographiegeräte zur Analyse flüchtiger Verbindungen.
  • Studien zur Plasmabildung: Unverzichtbar bei Experimenten, bei denen eine präzise Steuerung des Gasdrucks für die Plasmabildung und die Filmabscheidung erforderlich ist.
  • Massenspektrometrie Probeneinführung: Wird in der Massenspektrometrie eingesetzt, um Proben mit hoher Präzision einzuführen und so den Nachweis von biologischen Signaturen und Metaboliten zu verbessern.
  • Entgasungsvorgänge: Wird in Laboratorien zur Entgasung von Materialien unter Vakuumbedingungen eingesetzt, um die Entfernung eingeschlossener Gase und damit eine bessere Materialintegrität zu gewährleisten.
  • Pharmazeutische Forschung: Entscheidend für Studien zur Verteilung von Arzneimitteln und zur Analyse von pharmazeutischen Verbindungen für Qualitätskontrollen und Wirksamkeitstests.
  • Umweltanalyse: Zur Analyse von Umweltproben auf Schadstoffe und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).
  • Lebensmittel- und Getränketests: Wird in der Lebensmittelindustrie zum Nachweis und zur Analyse von Geschmacksstoffen, Aromen und Verunreinigungen in Lebensmittelprodukten eingesetzt.

FAQ

Welche Arten von Glasmaterialien sind hauptsächlich erhältlich?

Zu den wichtigsten Arten von Glasmaterialien gehören alkalifreies/Boraluminosilikatglas, optisches ultraklares Glas, K9-Quarzglas, optisches Kalk-Natron-Glas, hochtemperaturbeständiges optisches Quarzglas, Glasschwingkugeln, Rührstäbe aus Hochborosilikatglas, Glaskohlenstoffplatten, Infrarot-Siliziumlinsen, Glaskohlenstoffelektroden, Glasgewebezerkleinerer, Mikroinjektoren, Labor-Pelletpressen und PTFE-Messzylinder.

Was ist eine Laborvakuumpumpe?

Eine Laborvakuumpumpe ist ein Werkzeug, mit dem in einem geschlossenen System eine Niederdruckumgebung geschaffen wird, die verschiedene wissenschaftliche Prozesse wie Vakuumfiltration, Aspiration und Lösungsmittelverdampfung ermöglicht. Sie entfernen Gasmoleküle aus einem versiegelten Volumen und erzeugen so ein teilweises oder vollständiges Vakuum. Es gibt verschiedene Arten von Vakuumpumpen, die in Laboranwendungen eingesetzt werden, darunter Drehschieber-, Membran- und Scroll-Vakuumpumpen.

Welche Anwendungen gibt es für Borosilikatglas?

Borosilikatglas ist sehr beständig gegen thermische Ausdehnung und eignet sich daher für Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern, z. B. Laborglas und Kochgeschirr. Aufgrund seiner Klarheit und Beständigkeit wird es auch in optischen Anwendungen eingesetzt.

Welchen Zweck hat eine Vakuumpumpe im Labor?

Der Zweck einer Laborvakuumpumpe besteht darin, eine Vielzahl von Forschungsanwendungen zu unterstützen. Es wird hauptsächlich verwendet, um eine Absaugung für die Filtration oder Aspiration flüssiger Proben bereitzustellen und die Lösungsmittelverdunstung durch Reduzierung des Dampfdrucks zu regulieren. Es kann auch die Empfindlichkeit der Instrumentenerkennung verbessern, Gasproben sammeln und eine Unterdruckumgebung schaffen, um das Entweichen potenziell gefährlicher Probenmaterialien zu verhindern. Vakuumpumpen dienen der Förderung von Luft oder Dämpfen, nicht von Flüssigkeiten oder Suspensionen. Sie sind ein anpassungsfähiges Werkzeug, das für viele Forscher und Ingenieure nützlich sein kann.

Was ist eine Elektrode in der Elektrochemie?

Eine Elektrode ist ein fester elektrischer Leiter, der als Punkt dient, an dem Strom in den Elektrolyten einer elektrochemischen Zelle eintritt und diesen verlässt. Wenn der Strom die Elektrode verlässt, wird er Kathode genannt, und wenn er eintritt, wird er Anode genannt. Elektroden sind wesentliche Bestandteile elektrochemischer Zellen. Sie transportieren erzeugte Elektronen von einer Halbzelle zur anderen und erzeugen so eine elektrische Ladung. Die Ladung basiert auf einem Standard-Elektrodensystem (SHE) mit einem Referenzpotential von 0 Volt und dient als Medium für jede Zellpotentialberechnung.

Welche Vorteile hat die Verwendung von optischem Glas in Laboratorien?

Optisches Glas wird unter Verwendung bestimmter Chemikalien hergestellt, die die für optische Anwendungen entscheidenden Eigenschaften wie Klarheit, Brechungsindex und Haltbarkeit verbessern. Es wird häufig in der Telekommunikation, der Astronomie und anderen Bereichen eingesetzt, die eine präzise Lichtmanipulation erfordern.

Wozu dient eine Pumpe im Labor?

In Laboratorien werden häufig Pumpen eingesetzt, um für die Filtration oder Aspiration von Proben Saugkraft bereitzustellen und um den Dampfdruck in Instrumenten wie Rotationsverdampfern und Laboröfen zu reduzieren. Flüssigkeitspumpen, einschließlich Spritzen-, Peristaltik- und Dosierpumpen, werden zum Abgeben und Übertragen von Flüssigkeiten verwendet. Bei der Auswahl einer Laborpumpe ist es wichtig, den Pumpentyp zu bestimmen, der den Forschungsanforderungen am besten entspricht, beispielsweise das erforderliche Vakuumniveau für Verdampfungsanwendungen oder Gefriertrocknung. Insgesamt sind Laborpumpen anpassungsfähige Werkzeuge, die ein breites Spektrum von Forschern und Ingenieuren bei verschiedenen Anwendungen unterstützen.

Was sind die 3 Elektroden in der Elektrochemie?

Die drei in der Elektrochemie üblicherweise verwendeten Elektroden sind die Arbeitselektrode (WE), die Referenzelektrode (RE) und die Gegenelektrode (CE). Im WE findet die elektrochemische Reaktion statt und der Strom wird gemessen. Der RE bietet ein stabiles Referenzpotential für die Messung. Das CE vervollständigt den Stromkreis und gleicht die Ladung zwischen WE und RE aus. Die richtige Vorbereitung und Verwendung jeder Elektrode ist für genaue elektrochemische Experimente von entscheidender Bedeutung.

Wie wird Kalknatronglas hergestellt, und welche Anwendungen gibt es?

Kalk-Natron-Glas wird durch das Aufschwimmen von geschmolzenem Glas auf geschmolzenem Zinn hergestellt, wodurch eine gleichmäßige Dicke und außergewöhnlich flache Oberflächen gewährleistet werden. Es wird häufig als isolierendes Substrat für die Abscheidung von Dünn- und Dickschichten im Laborbereich verwendet.

Was wird in einem Labor verwendet, um ein Vakuum zu erzeugen und zu halten?

Eine Laborvakuumpumpe wird verwendet, um ein Vakuum zu erzeugen und zu halten, indem Luft- oder Gasmoleküle aus einer versiegelten Kammer oder einem System entfernt werden. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck, der für eine Vielzahl von Anwendungen wie Filtration, Absaugen von flüssigen oder suspendierten Proben und Lösungsmittelverdampfung genutzt werden kann. Es stehen verschiedene Pumpentypen zur Verfügung, darunter Drehschieber-, Membran- und Turbomolekularpumpen. Die Auswahl hängt vom erforderlichen Vakuumniveau und der spezifischen Anwendung ab. Es ist wichtig, die richtige Vakuumpumpe für den vorgesehenen Einsatzzweck auszuwählen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Weshalb eignet sich K9-Quarzglas für optische Anwendungen?

K9-Glas, auch als K9-Kristall bekannt, ist eine Art optisches Borosilikat-Kronglas, das für seine außergewöhnlichen optischen Eigenschaften bekannt ist, einschließlich hoher Klarheit und präzisem Brechungsindex, wodurch es sich ideal für verschiedene optische Anwendungen eignet.

Wie funktioniert eine Laborvakuumpumpe?

Eine Laborvakuumpumpe entfernt Gasmoleküle aus einem versiegelten Volumen und erzeugt so ein teilweises oder vollständiges Vakuum. Die Pumpe erzeugt einen Druckunterschied zwischen dem System und der Außenatmosphäre, wodurch sich Gasmoleküle zur Pumpe hin und vom System weg bewegen. Je mehr Moleküle aus dem Vakuumraum entfernt werden, desto schwieriger wird es, weitere zu entfernen, wodurch die erforderliche Vakuumleistung zunimmt. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Typen von Vakuumpumpen zum Einsatz, darunter Drehschieber-, Membran- und Scroll-Vakuumpumpen. Vakuumpumpen werden nach dem Druckbereich klassifiziert, den sie erreichen können, um ihre Fähigkeiten zu unterscheiden.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von PTFE-Messzylindern in Laboratorien?

PTFE-Zylinder sind über einen weiten Temperaturbereich (bis zu 260º C) chemisch inert, haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten, was eine einfache Verwendung und Reinigung gewährleistet. Sie sind eine robuste Alternative zu herkömmlichen Glaszylindern.

Warum ist Glas ein bevorzugtes Material für Laborgeräte?

Glas hat eine glatte Oberfläche, die eine hervorragende Sicht auf die Vorgänge im Inneren der Geräte bietet und so die Effizienz der Inspektion bei jedem Prozess erhöht. Außerdem ist es klar und bietet gute optische Eigenschaften, was es zu einem bevorzugten Material für Laborgeräte macht.
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