• Главная
    • Что такое Научный парк
    • Как выполнить работу в Научном парке
    • Служебное жилье
    • Нормативные документы
      • Согласие на обработку персональных данных
  • Новости
    • Архив мероприятий
      • Конференция Научного парка 2014
      • Конференция Научного парка 2015
      • Семинар Биобанка 2016
      • Конференция Современные методы термического анализа
  • Научный парк
    • Центры
    • Нормативные документы
    • Оборудование
      • Исследовательские стенды
      • Обновление приборной базы
      • Загрузка оборудования
      • Вычислительные ресурсы
        • Программное обеспечение
        • Вычислительные ресурсы
      • Оборудование вузов - членов АВУ
    • Методики
      • Исследовательские методики
      • Аттестованные методики
    • Перечень услуг
    • Обучение
    • Дополнительное образование
    • Работа с музеями
  • Работа Научного парка
    • Публикации
    • Статистика по публикациям
    • Отзывы
    • Текущие проекты
    • Статистика
    • Загрузка оборудования
  • Информация
    • Новости
      • Архив мероприятий
        • Конференция Научного парка 2014
        • Конференция Научного парка 2015
        • Конференция Современные методы термического анализа
        • Семинар Биобанка 2016
    • Презентация Научного парка
    • Партнеры
    • Недобросовестные партнеры
    • Система приема заявок
    • СМИ о нас
    • Печатные материалы
    • Виртуальные экскурсии
    • Видеоматериалы
  • Контакты
    • Дирекция Научного парка
    • Директора ресурсных центров
    • Служба поддержки
    • Заявки
      • Заявка на измерения для внешних пользователей
      • Заявка на стажировку
      • Заявка на ознакомительную экскурсию
                 

Амперометрический детектор

Амперометрический детектор предназначен для применения в составе жидкостных и ионных хроматографов для анализа органических и неорганических веществ, способных окисляться или восстанавливаться на поверхности рабочего электрода из стеклоуглерода (золота, платины, серебра и других материалов) в диапазоне потенциалов от минус 2 до плюс 2 В при постоянном потенциале и в импульсном режиме.

Подробнее: Амперометрический детектор

Флуориметрический детектор

Флуориметрический детектор модель 121М1 предназначен для анализа флуоресцирующих веществ, в том числе бенз(а)пирена, афлатоксинов и ОРА производных аминокислот.

  • Примеры хроматограмм:
  • http://www.prochrom.ru/ru/?idprod=21&idp=products_cat&cat=1&page=0&mode=hgrview

Спектрофотометрический детектор UVV 104M

Наиболее часто в ЖХ применяют фотометрические детекторы, работа которых основана на измерении поглощения (абсорбции) света в ультрафиолетовой или видимой областях спектра. Это связано с тем, что большинство химических соединений имеют достаточно интенсивные полосы поглощения в диапазоне длин волн 200-800 нм.

Подробнее: Спектрофотометрический детектор UVV 104M

Жидкостная хроматография

Жидкостная хроматография – один из важнейших физико-химических методов исследования в химии, биологии, биохимии, медицине, биотехнологии. Ее используют для анализа, разделения, очистки и выделения аминокислот, пептидов, белков, ферментов, вирусов, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, гормонов и т. д.; изучения процессов метаболизма в живых организмах лекарственных препаратов; диагностики в медицине; анализа продуктов химического и нефтехимического синтеза, полупродуктов, красителей, топлив, смазок, нефтей, сточных вод; изучения изотерм сорбции из раствора, кинетики и селективности химических процессов.

В химии высокомолекулярных соединений и в производстве полимеров с помощью ЖХ анализируют качество мономеров, изучают молекулярно-массовое распределение и распределение по типам функциональности олигомеров и полимеров, что необходимо для контроля продукции. ЖХ используют также в парфюмерии, пищевой промышленности, для анализа загрязнений окружающей среды, в криминалистике.

Подробнее: Жидкостная хроматография

Газовая хроматография

Газовые хроматографы представлены шестью приборами. В приборах реализовано электронное регулирование расхода и давления газов, диапазон регулирования по расходу – от 5 до 500 мл/мин. Имеется объемный термостат, достаточный для размещения любых колонок, диапазон задания температур – от температуры окружающей среды +4°С до 450°С, а при оснащении системой захолаживания термостата колонок (оснащены два прибора) – от 0°С.

Управление приборами осуществляется с компьютера, запись и обработка хроматографических данных осуществляется с помощью программного обеспечения "Хроматэк Аналитик 2.6". (Технические характеристики приборов представлены на сайте производителя: http://www.chromatec.ru/products/main/gc/C5000/)

Подробнее: Газовая хроматография

  1. Кулонометрический титратор КФ 831 KF Coulometer
  2. Спектрофлоуриметр RF-5301 PC фирмы Shimadzu, Япония
  3. Спектрофотометр однолучевой с разделением светового потока СФ-104
  4. Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-800P
  5. Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000

Страница 22 из 94

  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

Выберите язык

  • Russian
  • English (UK)
  • Что такое Научный парк
  • Центры
  • Оборудование
    • Исследовательские стенды
    • Загрузка оборудования
  • Методики
    • Исследовательские методики
    • Аттестованные методики
  • Обучение
  • Перечень услуг
  • Дополнительное образование
  • Печатные материалы
  • Центр экспертиз СПбГУ
  • Работа с музеями
© 2025 Научный парк СПбГУ
Служба поддержки: esrc-support@spbu.ru

На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.