编辑: kr9梯 2016-02-28

680 GC 的柱箱在拥有最 大140℃/min 的行业最快升温速率的 同时,由于对柱温箱箱体作了专利的 双风道设计,使内外空气的交换更充 分更快速,进而降温的效率就更卓越. 实验数据表明: Claurs

680 GC 的柱箱 从最高使用温度 450℃降至 50℃所需 时间小于

2 分钟.这是当今业内最快 的降温速度,将大大提高您的实验室 日常分析的效率. 在缩短了样品运行周期的同时, 卓越的降温效率还将带给您意想不到的惊喜. 冷热空气交换效率的最大化,使Claurs

680 GC 的柱温箱相比同类产品,能更 容易地将柱箱温度降至更接近室温的起始低温. 这种更接近室温的起始低温对于 用户日常分析作业的意义在于: 更低的起始温度可以使低沸点的轻质组分间实现 更令人满意的分离度. 性能优异的程序控制气路系统(PPC) 可以分别对进样口压力、流量、线速度和分流比直接设定. ? 通过 Claurs

680 GC 的触摸屏,可方便地设定全部气路的压力和流量 ? PPC 系统可以自动监视全部气路系统,当发现气路参数偏离设定值时, PPC 会自动报警 ? 能够自动调节载气流量以补偿由于外界温度或压力变化而引起的载气流 量变化,确保分析结果的重现性 ? 可以提供载气的电子压力编程,流量编程和线速度编程 ? 恒定线速度的操作模式, 可以保证当色谱柱参数发生改变时,不对峰保留 New Specifications for Cooling from 450° C to 50° C <

2 min In many methods, these times will be much faster 时间产生影响,可以实现在不同仪器上的保留时间重现(锁定) Swafer ―― 微通道流路控制技术 创新的 Swafer 微通道流路技术是一种革命性的载气气路控制技术. 它能实 现多达

18 种不同的自动流路切换应用.Swafer 技术可以通过从简单的应用诸 如在液体进样和顶空进样之间的切换或将两个检测器连到同一根色谱柱上, 到复 杂样品的多维色谱流路分析,以实现对您的实验室分析能力最大程度的拓展. ? 使色谱柱依附于单一进样口或检测器 ? 可以帮助用户实现在分析完成后将样品中不需要的残留从色谱柱中去除;

或可以在不同的进样口和检测器间切换,以使分析更具灵活性 ? 可以综合运用不同的分离条件,以传递更为丰富的信息 ? Swafer 多功能软件能帮助用户更好地建立他们的 PerkinElmer Swafer 系统,并优化其效果 ? 简单的操作设定,不需要任何的支持信息 ? 独一无二的进样口切换模式,使不同进样方式间自由的切换成为现实 进样系统 可安装带电子流量控制毛细管分流/不分流进样口、进样口填充柱和带有程 序升温控制的分流/不分流进样口. 钛惰性化处理了的毛细管分流/不分流进样口, 能有效地降低活性化合物在进样口的残留,使回收和重现表现优异.带有程序升 温控制的分流/不分流进样口 标配带有风扇,配合优化设计 了的散热鳍片, 保证进样口和柱温箱一样的快速降温能力. 可以分别对进样口压 力、流量、线速度和分流比直接设定. 填充柱进样口(PAK) 使用温度范围:50~450℃ 支持 1/4 或1/8 的不锈钢或玻璃填充柱 全程序气路控制系统,控制参数包括:压力(0-100.0psi/min),流量 (0-100.0mL/min) 分流/不分流毛细管柱进样口(CAP) 使用温度范围:50~450℃ 钛惰性化处理,把进样口的活性吸附降至最低 全程序气路控制系统,控制参数包括:压力(0-100.0psi/min),流量 (0-100.0mL/min),线速度(0-200.0cm/s-min)及分流比 程序控制分流/不分流进样口(PSS) 使用温度范围:50-500℃ 升温速率:1℃/min 至200℃/min 最大进样量:150μl(支持大体积进样) 程升阶数:3 阶 降温速率:从380℃降至 50℃仅需 3.5min 全程序气路控制系统,控制参数包括:压力(0-100.0psi/min),流量 (0-100.0mL/min),线速度(0-200.0cm/s-min)及分流比 智能化内置式液体自动进样器 高通量的

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