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Micro-injetor/cromatografia gasosa em fase líquida agulha de injeção êmbolo de injeção

Material de vidro

Micro-injetor/cromatografia gasosa em fase líquida agulha de injeção êmbolo de injeção

Número do item : KTG-5

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Introdução

A introdução da agulha de injeção do êmbolo de injeção do micro-injetor/cromatografia gasosa de fase líquida é uma ferramenta especializada utilizada em cromatografia gasosa (GC) para a injeção precisa de amostras. Este dispositivo facilita a introdução exacta de pequenos volumes de amostra no sistema de GC, garantindo uma separação e análise eficientes de misturas de compostos com base nos seus pontos de ebulição. O micro-injetor é crucial para manter a integridade e a reprodutibilidade das análises de GC, especialmente em aplicações que exigem elevada precisão e sensibilidade.

Detalhes e peças

Detalhes do micro-injetor

Parâmetros técnicos

Micro-injetor de ponta de fase gasosa

Micro-injetor de ponta em fase gasosa

Especificações Diâmetro exterior da agulha Comprimento da agulha Haste de pressão
0,5ul 0.5 78 Dupla camada oca
1ul 0.5 73 Camada dupla oca
2ul 0.5 75 Camada dupla oca
5ul 0.6 75 Dupla camada oca
10ul 0.5 55 PTFE sólido
25ul 0.5 55 PTFE sólido
50ul 0.5 55 PTFE sólido
100ul 0.5 55 PTFE sólido
250ul 0.5 55 PTFE sólido
500ul 0.5 55 PTFE sólido

Micro-injetor de cabeça plana de fase líquida

Micro-injetor de cabeça plana em fase líquida

Especificações Diâmetro exterior da agulha Comprimento da agulha Haste
0,5ul 0.5 78 Dupla camada oca
1ul 0.7 73 Camada dupla oca
2ul 0.7 75 Camada dupla oca
5ul 0.7 75 Dupla camada oca
10ul 0.7 51 PTFE sólido
25ul 0.7 51 PTFE sólido
50ul 0.7 51 PTFE sólido
100ul 0.7 51 PTFE sólido
250ul 0.7 55 PTFE sólido
500ul 0.7 55 PTFE sólido

Aplicações

As aplicações das agulhas de injeção com êmbolo para micro-injetor/cromatografia gasosa de fase líquida são utilizadas principalmente na química analítica e na investigação bioquímica para a introdução precisa de amostras nos sistemas de cromatografia gasosa. Estas agulhas são cruciais para aumentar a precisão e a sensibilidade das análises de cromatografia gasosa, particularmente na deteção de compostos voláteis e semi-voláteis.

  • Análise de cromatografia gasosa: Utilizadas para injetar amostras em instrumentos de cromatografia gasosa para analisar compostos voláteis.
  • Estudos de formação de plasma: Essencial em experiências em que é necessário um controlo preciso da pressão do gás para a formação de plasma e deposição de película.
  • Introdução de amostras de espetrometria de massa: Utilizada em espetrometria de massa para introduzir amostras com elevada precisão, melhorando a deteção de assinaturas biológicas e metabolitos.
  • Processos de desgaseificação: Utilizados em laboratórios para desgaseificar materiais em condições de vácuo, garantindo a remoção de gases retidos para uma melhor integridade do material.
  • Investigação farmacêutica: Crítico em estudos de distribuição de medicamentos e análise de compostos farmacêuticos para controlo de qualidade e testes de eficácia.
  • Análise ambiental: Usado na análise de amostras ambientais para poluentes e compostos orgânicos voláteis (VOCs).
  • Testes de alimentos e bebidas: Empregado na indústria alimentar para detetar e analisar sabores, aromas e contaminantes em produtos alimentares.

FAQ

Quais são os principais tipos de materiais de vidro disponíveis?

Os principais tipos de materiais de vidro incluem vidro isento de álcalis/boro-aluminossilicato, vidro ótico ultra-claro, vidro de quartzo K9, vidro ótico de cal sodada, vidro ótico de quartzo resistente a altas temperaturas, esferas oscilantes de vidro, varetas de agitação de vidro com alto teor de borossilicato, folhas de carbono vítreo, lentes de silicone de infravermelhos, eléctrodos de carbono vítreo, trituradores de tecidos de vidro, micro-injectores, prensas de pellets de laboratório e cilindros de medição de PTFE.

O que é uma bomba de vácuo de laboratório?

Uma bomba de vácuo de laboratório é uma ferramenta utilizada para criar um ambiente de baixa pressão dentro de um sistema fechado, permitindo vários processos científicos, como a filtração em vácuo, a aspiração e a evaporação de solventes. Funcionam removendo as moléculas de gás de um volume selado, criando um vácuo parcial ou total. Existem diferentes tipos de bombas de vácuo utilizadas em aplicações laboratoriais, incluindo bombas de vácuo de palhetas rotativas, de diafragma e de rolagem.

Quais são as aplicações do vidro borossilicato?

O vidro borossilicato é altamente resistente à expansão térmica, o que o torna adequado para aplicações que requerem resistência a mudanças de temperatura, tais como vidraria de laboratório e utensílios de cozinha. Também é utilizado em aplicações ópticas devido à sua clareza e durabilidade.

Qual é o objetivo da bomba de vácuo no laboratório?

O objetivo de uma bomba de vácuo de laboratório é ajudar numa grande variedade de aplicações de investigação. É utilizada principalmente para fornecer sucção para filtração ou aspiração de amostras líquidas e regular a evaporação de solventes através da redução da pressão de vapor. Pode também melhorar a sensibilidade de deteção de instrumentos, recolher amostras de gás e proporcionar um ambiente de pressão negativa para evitar a fuga de materiais de amostra potencialmente perigosos. As bombas de vácuo são concebidas para mover ar ou vapores, não líquidos ou suspensões. São uma ferramenta adaptável que pode ser útil a muitos cientistas e engenheiros de investigação.

O que é um elétrodo em eletroquímica?

Um elétrodo é um condutor elétrico sólido que serve como ponto onde a corrente entra e sai do eletrólito numa célula eletroquímica. Quando a corrente sai do elétrodo, chama-se cátodo, e quando entra, chama-se ânodo. Os eléctrodos são componentes essenciais das células electroquímicas, transportando os electrões produzidos de uma meia-célula para outra, o que produz uma carga eléctrica. A carga baseia-se num sistema de eléctrodos padrão (SHE) com um potencial de referência de 0 volts e serve como meio para qualquer cálculo de potencial celular.

Quais são as vantagens de utilizar vidro ótico em laboratório?

O vidro ótico é fabricado utilizando produtos químicos específicos que melhoram as propriedades cruciais para aplicações ópticas, como a clareza, o índice de refração e a durabilidade. É amplamente utilizado nas telecomunicações, na astronomia e noutros campos que requerem uma manipulação precisa da luz.

Qual é a utilização da bomba no laboratório?

As bombas são normalmente utilizadas em laboratórios para fornecer sucção para a filtração ou aspiração de amostras e para reduzir a pressão de vapor em instrumentos como evaporadores rotativos e fornos de laboratório. As bombas para líquidos, incluindo bombas de seringa, peristálticas e doseadoras, são utilizadas para dispensar e transferir fluidos. Ao escolher uma bomba de laboratório, é importante determinar o tipo de bomba que melhor se adapta às necessidades da investigação, como o nível de vácuo necessário para aplicações de evaporação ou liofilização. Em geral, as bombas de laboratório são ferramentas adaptáveis que ajudam uma vasta gama de cientistas e engenheiros de investigação em várias aplicações.

Quais são os 3 eléctrodos em eletroquímica?

Os três eléctrodos normalmente utilizados em eletroquímica são o elétrodo de trabalho (WE), o elétrodo de referência (RE) e o contra-elétrodo (CE). O WE é onde ocorre a reação eletroquímica e a corrente é medida. O ER fornece um potencial de referência estável para a medição. O CE completa o circuito e equilibra a carga entre o WE e o RE. A preparação e utilização adequadas de cada elétrodo são cruciais para experiências electroquímicas precisas.

Como é que o vidro de cal sodada é fabricado e quais são as suas aplicações?

O vidro sodo-cálcico é criado através da flutuação de vidro fundido sobre estanho fundido, garantindo uma espessura uniforme e superfícies excecionalmente planas. É amplamente utilizado como substrato isolante para a deposição de películas finas/grossas em laboratório.

O que é utilizado num laboratório para formar e conter o vácuo?

Uma bomba de vácuo de laboratório é utilizada para formar e conter um vácuo, removendo as moléculas de ar ou de gás de uma câmara ou sistema selado. A bomba de vácuo cria pressão negativa, que pode ser utilizada para uma variedade de aplicações, como filtração, aspiração de amostras líquidas ou suspensas e evaporação de solventes. Estão disponíveis diferentes tipos de bombas, incluindo bombas de palhetas rotativas, de diafragma e turbomoleculares, e a escolha depende do nível de vácuo necessário e da aplicação específica. É importante escolher a bomba de vácuo certa para a utilização pretendida para garantir um desempenho e fiabilidade óptimos.

Quais são os diferentes tipos de eléctrodos electroquímicos?

Existem vários tipos de eléctrodos electroquímicos, cada um concebido para aplicações específicas. Os tipos mais comuns incluem eléctrodos de trabalho, eléctrodos de referência e contra-eléctrodos. Os eléctrodos de trabalho são os eléctrodos primários onde ocorre a reação eletroquímica de interesse. Os eléctrodos de referência fornecem um potencial de referência estável em relação ao qual o potencial do elétrodo de trabalho pode ser medido. Os contra-eléctrodos completam o circuito fornecendo um local para o fluxo de electrões para equilibrar a corrente que passa através do elétrodo de trabalho.

O que torna o vidro de quartzo K9 adequado para aplicações ópticas?

O vidro K9, também conhecido como cristal K9, é um tipo de vidro de coroa de borosilicato ótico conhecido pelas suas propriedades ópticas excepcionais, incluindo elevada clareza e índice de refração preciso, tornando-o ideal para várias aplicações ópticas.

Como é que uma bomba de vácuo de laboratório funciona?

Uma bomba de vácuo de laboratório funciona removendo as moléculas de gás de um volume selado, criando um vácuo parcial ou total. A bomba cria uma diferença de pressão entre o sistema e a atmosfera exterior, fazendo com que as moléculas de gás se desloquem em direção à bomba e se afastem do sistema. À medida que as moléculas são removidas do espaço de vácuo, torna-se mais difícil remover outras, aumentando assim a potência de vácuo necessária. São utilizados diferentes tipos de bombas de vácuo consoante a aplicação, incluindo bombas de vácuo de palhetas rotativas, de diafragma e de rolagem. As bombas de vácuo são classificadas pela gama de pressão que podem atingir para distinguir as suas capacidades.

Que materiais são normalmente utilizados para eléctrodos electroquímicos?

Podem ser utilizados vários materiais para eléctrodos electroquímicos, dependendo da aplicação e dos requisitos específicos. Os materiais mais comuns incluem metais nobres, como a platina, o ouro e a prata, que proporcionam uma excelente condutividade e estabilidade química. Os materiais à base de carbono, como a grafite ou o carbono vítreo, também são normalmente utilizados devido à sua elevada área de superfície e boas propriedades eléctricas. Além disso, os óxidos metálicos, os polímeros condutores e os materiais compósitos são utilizados para aplicações específicas que exigem propriedades únicas, como a atividade catalítica ou a seletividade.

Quais são as vantagens da utilização de garrafas de medição em PTFE nos laboratórios?

Os cilindros de PTFE são quimicamente inertes numa vasta gama de temperaturas (até 260º C), têm uma excelente resistência à corrosão e mantêm um baixo coeficiente de fricção, garantindo facilidade de utilização e limpeza. São uma alternativa robusta aos tradicionais cilindros de vidro.

Que factores devem ser considerados na seleção de um elétrodo eletroquímico?

Ao selecionar um elétrodo eletroquímico, devem ser considerados vários factores. A escolha do material do elétrodo é crucial, uma vez que determina a condutividade, estabilidade e atividade catalítica do elétrodo. O tamanho e a geometria do elétrodo devem corresponder à configuração e aos requisitos experimentais específicos. Também se deve ter em conta a compatibilidade do material do elétrodo com o eletrólito e a gama de potencial do sistema eletroquímico. Além disso, o custo, a disponibilidade e a facilidade de fabrico devem ser tidos em conta na seleção de um elétrodo para aplicações práticas.

Porque é que o vidro é o material preferido para o equipamento de laboratório?

O vidro tem uma superfície lisa que oferece uma excelente visão do que se passa no interior do equipamento, aumentando a eficiência da inspeção em cada processo. É também transparente e oferece boas propriedades ópticas, tornando-o um material preferido para equipamento de laboratório.

Como podem os eléctrodos electroquímicos ser utilizados em várias aplicações?

Os eléctrodos electroquímicos encontram aplicações numa vasta gama de campos, incluindo armazenamento e conversão de energia, análise de corrosão, sensores e biossensores, galvanoplastia e tratamento de água. São utilizados em baterias e células de combustível para facilitar as reacções electroquímicas que armazenam e convertem energia. Os sensores electroquímicos e os biossensores utilizam eléctrodos para detetar e medir analitos em várias amostras. Os processos de galvanoplastia e de electrorefinação dependem de eléctrodos para depositar ou extrair iões metálicos. Além disso, os eléctrodos electroquímicos são utilizados na maquinagem eletroquímica, na electroanálise e em muitas outras aplicações industriais e de investigação que envolvem o estudo ou a manipulação de fenómenos electroquímicos.
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

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