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SYNAPT Series model HDMS 配套氮气发生器

简要描述:SYNAPT Series model HDMS 配套氮气发生器
2010年Flairmo*实验室空压机问世,基于在气体制造及纯化技术上建立起来的强大技术团队和专业知识背景,Flairmo 不断开展对空气分离技术的开发及创造性研究工作,现已成功发展成为现今世界上重要的气体发生器制造商之一。公司总部设在丹麦奥尔堡。10多年来, Flairmo一直从事压缩机和氮气发生器的制造。

  • 产品型号:丹麦进口Flairmo
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-05-07
  • 访  问  量:975

详细介绍

SYNAPT Series model  HDMS 配套氮气发生器

2010年Flairmo*实验室空压机问世,基于在气体制造及纯化技术上建立起来的强大技术团队和专业知识背景,Flairmo 不断开展对空气分离技术的开发及创造性研究工作,现已成功发展成为现今世界上重要的气体发生器制造商之一。公司总部设在丹麦奥尔堡。10多年来Flairmo一直从事压缩机和氮气发生器的制造,产品满足各类实验室、科学仪器对高纯氢气、高纯氮气、零级空气、大流量氮气等气体的需求,涉及医疗,实验室,食品,工业等各个行业。



型号:N2G 40 – A200.6

氮气纯度99.5%,流量40L/min,内置空压机,壁挂式/柜式箱体,整套系统占地面积不超过0.4平方米,质谱配套氮气发生器。适配Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEX,沃特世Waters ,布鲁克 Bruker,岛津Shimadzu,PerkinElmer珀金埃尔默等品牌液质联用仪LC-MS。

提供3年10000小时质保服务。

所用技术 PSA

流速        40 SLPM

出口压力 0   到 7 barg / 0 到   100 psig

空压机     内置

操作环境温度          5°C   到40°C

工作环境湿度          相对湿度≤   70% , 不冷凝

高海拔     2000 米

尺寸        (长x宽x高 ): 615 x 630 x 860 mm

重量:110 kg


SYNAPT Series model  HDMS 配套氮气发生器

丹麦Flairmo*氮气发生器专门为LCMS设计,采用*进的PSA技术,将空气压缩机里的气体导入碳分子筛,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过碳分子筛时被除去,只允许氮气通过碳分子筛并进入蓄气池,在蓄气池里进行压力和流速的调节后就可以与用气设备相连。

Flairmo N2G40-A200.6系列氮气发生器高配机型内置氧浓度分析仪,可以实现纯度在线显示,报警等功能,并且可以用手机APP或者电脑程序实施远程监测,机器的内部控制结合氧浓度分析仪实现纯度的真正可选可控,只会产出我们设定好需要的氮气。

Flairmo N2G40-A200.6系列氮气发生器配备了LCD 触摸显示屏可以方便查看机器状态和记录,如开机次数,运行时间,纯度设置,纯度报警,维修服务提醒等等。


与采用中空纤维膜技术对比

1、碳分子筛技术可实现自我净化,不仅有效去除杂质和碳氢化合物,而且得到的氮气纯度更高,这就是为什么所有厂家气相用氮气发生器(因为纯度要求达到99.999%)全部采用碳分子筛技术而不是膜分离技术。

2、膜分离技术,根据不同气体在通过膜时的渗透属性不同,将空气中的氮气分离出来,但通过膜的压缩空气即使之前经过净化也会存在一定的杂质和碳氢化合物,这些杂质会附着在膜上而不会*排除,在空气湿度大的地方,膜的分离效率会不断降低,纯度和流速会逐渐降低.

3、碳分子筛技术更适宜于潮湿的空气环境和高温天气;



1996年Waters公司推出了世界上*商业化Q-TOF质谱,从那时起Waters就成为Q-TOF质谱发展的旗手。2007年Waters创造性地将行波离子淌度(T-Wave)嵌入质谱中,推出SYNAPT HDMS—一举获得了当年PITTCON金奖。从此质谱不仅可提供质量信息,而且可以根据离子的形态进行分离、分辨。加之在液相领域至今所向披靡的UPLC技术,Waters为使用者呈现出了一个由质量、形态、色谱构成的多维分析空间。SYNAPT已帮助科学家在蛋白质复合体四级结构、蛋白单体变化及聚合物分析等领域,在Cell、Nature等期刊发表诸多论文。 SYNAPT没有止步,它带来了越来越多的惊喜。首先是T-Wave与前后两个碰撞池结合的TriWave技术。这个巧妙的设计使Q-TOF质谱具备了三级质谱性能。更令人兴奋的是,此三级远非常见的三级方法:母离子在碰撞池产生的碎片,可在之后的T-Wave迁移腔中根据形态分离,因此当碎片离子按照形态顺序依次进入第二个碰撞室后,产生的三级碎片不仅包含质量信息,而且蕴含了结构信息。这种被称为时间排列平行碎裂(TAP,TimeAligned Parallel Fragmentation)的三级质谱技术,在糖肽结构分析中,可巧妙地分别采集糖链及多肽的碎片信息,为蛋白质糖基化及其它化合物分析提供了全新的策略。 T-Wave还可以提高质谱信号强度,提升信噪比!使用两个T-Wave组成的离轴迁移腔被命名为Step-Wave。它在使分析离子“上一个台阶"进入质谱分析器的同时,让中性干扰物“下一个台阶"而远离质量分析器。因此采用Step-Wave的SYNAPT G2-S对痕量物质的分析具有了分析能力。较前代产品,SYNAPT G2-S的信号检测强度提高了约30倍,信噪比提高了5-6倍,检测限也下探了一个数量级。灵敏度的显著提高、选择性和分析能力、以及离子淌度分离等多重优势,使SYNAPT G2-S能够以在低于任何其它高分辨率质谱仪的分析浓度条件下定性、定量分析物。HDMSE是T-Wave技术的又一创新应用,它使沃特世MSE技术进一步升华。MSE通过碰撞池在低、高能量匀速高频切换,分别得到全部母离子与所有碎片离子信息。之后通过母离子与其碎片具有一致色谱行为的性质,进行碎片离子归属,从而得到所有母离子的二级碎片信息。MSE的优势在于它不仅采集了全的离子信息,而且“记录了色谱数据。这对于分析物的定性和定量的解决方案。 HDMSE技术的推出,进一步对色谱行为相近的分析物通过离子淌度区分,极大地改善了数据的信噪比,使定性结果更加准确(图2左)。使用MSE以及HDMSE采集多肽GVIFYESHGK二级图谱的对比实验中可以看到,在MSE数据中有多达254个碎片信号,其中大部分是干扰信号,如果这些信号都被用来检索,将可能影响鉴定的准确性;而通过HDMSE得到的潜在产物离子碎片仅有35个,也就是说绝大多数干扰信号都被去除了,这极大地提升了鉴定可信度(图2右上)。更让人兴奋的是,HDMSE技术在对复杂体系蛋白鉴定的数量上,较MSE也有了近一倍的提升(图2右下),产生了质的飞跃。配备MALDI离子源的SYNAPT G2-S还可进行MALDI Imaging实验。较常规的MALDI Imaging技术,通过T-Wave技术的使用,科学家可以得到更加丰富、可信的实验数据,因此得到了广泛的应用。此外,ETD(电子传递解离)等丰富的研究手段都可在SYNAPT G2-S上实现。SYNAPT G2-S还具有广泛的离子源,包括:电喷雾(ESI)、大气压化学电离(APCI)、双电喷雾和APCi(ASCi)、大气压电离(APPI)、常压气相色谱法(APGC)、NanoFlowR(ESI)、基质辅助激光解吸(MALDI)、大气固体分析探头(ASAP)和微控UPLC(T RIZAIC UPLC)等。它还可与包括DESI(Prosalia)、DART(IonSense)、LDTD(Phytronix)和TriVersa nano Mate(Advion)源在内的诸多第三方离子源兼容。SYNAPT G2-S质谱作为2011年Waters新发布的质谱,正在融入生命、材料、环境、食品、农业、中药等领域的研究与实践应用中。


如果您想从难分析的样本中获得的信息量,或者需要利用分析工具实现任何其它方法所不可能取得的科学发现,那么MALDI SYNAPT G2-S HDMS是您的选择。MALDI SYNAPT G2-S HDMS将突破性的高效StepWave离子迁移光学技术、定量Tof(QuanTof)和High Definition MS高分辨率质谱技术与*的系统设计和支持相结合。

*进的MALDI和成像性能——MALDI SYNAPT G2-S HDMS系统的准确质量MS和MS/MS功能可帮您在蛋白质组学、药学和成像试验中得出结果;IMS更强的分辨力可改善对复杂混合物和以前分辨不出的同量异位离子的分离效果。

“一揽子"性能——UPLC

/MS/MS可对复杂样本中浓度水平超低的化合物进行可信的非靶向鉴定和定量。

新发现——每位科学家通过将高效离子淌度分离与高分辨率准确质量串联质谱组合使用,都能得到的信息量并获得任何其它途径不可能取得的新发现。

用途多——凭借大范围的靶数据采集、色谱入口和离子源功能而服务于广泛的应用。

效率超高——通过沃特世Engineered Simplicity

的设计理念,可实现机构内部的系统可用性。

加速成功——借助基于高级应用与技术支持网络的应用系统解决方案,您可获得成功。





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