
A2F10R1P1
A2F10L1P1
A2F10W1P1
A2F10R2P1
A2F10L2P1
A2F10W2P1
A2F10R1
A2F10L1
A2F10W1
A2F10R4P1
A2F10L4P1
A2F10W4P1
A2F10R5P1
分配层析:利用两相中的分配系数不同。分配系数:当一种溶质在两种给定的互不相溶的溶剂中分配时,在一定温度下达到平衡后,溶质在两相中的浓度比值为一常数,即分配系数(KKd=Ca/CbCa和Cb分别代表某一物质在互不相溶的两相,A相(动相)和B相(静相)中的浓度。离子交换层析:固定相是离子交换剂,各组分与其亲和力不同凝胶层析:固定相是多孔凝胶,根据流动相中溶质的分子量大小差异进行分离亲和层析:利用固定相载体表面偶联具有特殊亲和作用的配基,与溶质分子发生可逆的特结合进行分离金属螯合层析疏水层析反相层析凝胶层析(又叫凝胶过滤或分子筛)凝胶层析是指混和物随流动相流经固定相的层析柱时,混合物中各组分按其分子大小不同而被分类的技术。原理凝胶层析的固定相是凝胶。凝胶是一种不带电荷的具有三维空间多孔网状结构的物质,凝胶的每个颗粒内部都具有很多细微的小孔,如同筛子一样。常用凝胶有琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶、葡聚糖凝胶等。葡聚糖凝胶介质是由多聚葡聚糖与绿丙烷交连而成。常用的葡聚糖凝胶层析介质是SephadexG系列,不同型号的凝胶用G表示,G代表交联度,从G1到G1。G后面的数字表示每1g干胶的吸水量,可根据待分离混和物分子量大小选用不同G值的凝胶。
A2F10L5P1
A2F10W5P1
A2F10R1P2
A2F10L1P2
A2F10W1P2
A2F10R2P2
A2F10L2P2
A2F10W2P2
A2F10R2
A2F10L2
A2F10W2
A2F10R4P2
A2F10L4P2
A2F10W4P2
A2F10R5P2
A2F10L5P2
A2F10W5P2
A2F10R1P3
A2F10L1P3
A2F10W1P3
A2F10R2P3
A2F10L2P3
A2F10W2P3
A2F10R3
A2F10L3
A2F10W3
A2F10R4P3
A2F10L4P3
A2F10W4P3
A2F10R5P3
A2F10L5P3
A2F10W5P3
A2F10R1P4
A2F10L1P4
A2F10W1P4
A2F10R2P4
A2F10L2P4
A2F10W2P4
A2F10R4
A2F10L4
A2F10W4
A2F10R4P4
A2F10L4P4
A2F10W4P4
A2F10R5P4
A2F10L5P4
A2F10W5P4
A2F10R1P5
A2F10L1P5
A2F10W1P5
A2F10R2P5
A2F10L2P5
A2F10W2P5
A2F10R5
A2F10L5
A2F10W5
A2F10R4P5
A2F10L4P5
A2F10W4P5
A2F10R5P5
A2F10L5P5

A2F10W5P5
A2F10R1P6
A2F10L1P6
A2F10W1P6
A2F10R2P6
A2F10L2P6
A2F10W2P6
A2F10R6
A2F10L6
A2F10W6
A2F10R4P6
A2F10L4P6
A2F10W4P6
A2F10R5P6
A2F10L5P6
A2F10W5P6
A2F10R1P7
A2F10L1P7
A2F10W1P7
A2F10R2P7
A2F10L2P7
城市污水源热泵技术在众多新能源环保技术中具发展潜力的一颗新星,随着我国节能改造的逐渐深入,污水源热泵技术迎来了发展的新热潮。据了解,污水源热泵技术目前主要应用于大型的公共建筑、住宅等需要集中供热和供冷的场所。如今,建筑耗能占我国能源消耗量的25%,在利用污水及地表水等可再生能源作为低品位热源,在我国才刚刚起步,发展前景十分广阔。北京南站属于大型的公共建筑,建筑面积约25万平米,采用北京瑞宝利研发污水源热泵智能装置系统进行改造后,每年可节电约5万度,节能环保效果非常显著,为北京的可再生能源和发展循环经济树立了新的!污水源热泵技术具备以下优势:,应用空间大。
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪器仪表交易网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。