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Sicurezza gas in laboratorio

I laboratori moderni utilizzano diversi gas all’interno delle loro attività quotidiane. Questo articolo descrive nel dettaglio due dei metodi più comuni di fornitura di gas per laboratori e i relativi rischi e vantaggi per la sicurezza.

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I produttori di GC aiutano i laboratori a passare ai generatori di idrogeno come gas vettore per GC

Negli ultimi tre anni, il mondo dei laboratori basati sul gas elio ha attraversato un periodo turbolento. A causa di diversi fattori che contribuiscono ai problemi attuali - la vendita del BLM, la guerra in Ucraina e numerosi incidenti legati alla sicurezza nelle raffinerie di elio in tutto il mondo - molti produttori di strumenti hanno iniziato a cercare strategie per allontanarsi da una così forte dipendenza dall'elio per quanto concerne il mercato della gascromatografia.

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Come funzionano i generatori di azoto a tecnologia PSA? – Adsorbimento dell’oscillazione di pressione

Il processo di separazione del gas nei generatori di azoto a tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption – adsorbimento dell’oscillazione di pressione) si basa sulla capacità di fissare i vari componenti e particelle della miscela di gas mediante una sostanza fisica solida. Queste sono chiamate “adsorbenti”.

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L’aria zero e la generazione di gas in sede

Composta essenzialmente da una miscela di ossigeno e azoto, l’aria zero è necessaria per operazioni di laboratorio che sarebbero influenzate negativamente dalla presenza di idrocarburi o di piccoli livelli di zolfo o protossido di azoto. Questi gas possono talvolta essere presenti nell’aria a causa dell’inquinamento.

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5 Usi quotidiani della cromatografia

Anche se forse non conosci la Cromatografia, essa ha una certa influenza sulla tua vita quotidiana.

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Cosa sono i rilevatori evaporativi a luce diffusa?

I rilevatori evaporativi a luce diffusa (ELSD – Evaporative Light-Scattering Detectors) vengono utilizzati per facilitare la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC – High Performance Liquid Chromatography).

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Come funziona un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID)?

Un FID, o rivelatore a ionizzazione di fiamma (Flame Ionization Detector), è il rivelatore più utilizzato in abbinamento a strumenti di gascromatografia per applicazioni analitiche. Ma come funziona un FID?

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Tecnologia dei compressori associata al gas azoto

Dal risparmio sui costi alla purezza costante, i vantaggi dei generatori di azoto presso la propria sede sono numerosi per quei laboratori che hanno bisogno di una fonte affidabile di azoto allo stato gassoso. Un tipo comune di generatori di azoto è quello con uno o più compressori integrati. Ma come funzionano effettivamente i generatori di azoto gassoso con compressore?

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Testimonianze degli utenti

I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Scopri qui alcune delle loro storie di successo legate a Peak.

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Il generatore di azoto Infinity XE soddisfa tutti i requisiti per LSMBO

Abbiamo incontrato Trevor Low di Canalysis Laboratories per scoprire come è stata l’esperienza con PEAK Scientific e il Genius NM32LA.

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Il generatore di azoto aiuta i laboratori di Canalysis a ottenere analisi ad alte prestazioni

Abbiamo incontrato Trevor Low di Canalysis Laboratories per scoprire come è stata la sua esperienza con PEAK Scientific e il Genius NM32LA.

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3B Pharma ha scelto il Genius XE per le proprie analisi LC-MS

La portabilità e la facilità d'uso di questi generatori li ha resi la scelta perfetta per i laboratori della 3B Pharma.

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L'Università di Ferrara utilizza il generatore di idrogeno PEAK per ottimizzare la ricerca con GC

Abbiamo parlato con il professor Flavio Franchina della sua esperienza con il Precision Hydrogen Trace da 250cc.

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Note applicative

Leggi la nostra vasta gamma di articoli da parte di esperti che trattano una serie di argomenti scientifici e sulla generazione di gas.

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Scopri come convertire il gas vettore per GC da elio a idrogeno con questa guida step by step.

A causa dei recenti aumenti dei prezzi dell’elio e del numero crescente di metodi regolamentati che consentono l’uso dell’ idrogeno come gas di trasporto per GC, un numero sempre crescente di laboratori sta cercando di passare a gas di trasporto alternativi. Questa guida passo passo ti fornirà le informazioni necessarie per convertire la fornitura di gas di trasporto per GC da elio a idrogeno. L'idrogeno prodotto da un generatore di idrogeno offre una fonte di gas sicura, costante e affidabile, oltre a essere una risorsa di idrogeno più conveniente ed ecologica rispetto alle bombole.

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Come funziona un generatore di idrogeno?

Un generatore di idrogeno utilizza una membrana a scambio protonico (PEM) per produrre gas idrogeno ad elevata purezza a partire dall'acqua. La cella PEM è stata originariamente sviluppata dalla NASA e viene  ampiamente utilizzata in applicazioni industriali e di laboratorio.

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Scopri i principi dell'ELSD e le soluzioni di erogazione di gas per ELSD con un generatore di gas azoto.

L'ELSD è uno dei rivelatori più comuni utilizzati con l'HPLC e viene preferito ad altri metodi di rivelazione per analisi come quelle dei carboidrati, degli zuccheri naturali e dei polimeri, oltre a essere utilizzato per una vasta gamma di altre applicazioni.

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Uso dell’idrogeno come gas vettore per GC

L’obiettivo del laboratorio dovrebbe essere quello di ottenere la migliore separazione nel più breve lasso di tempo. I gas più comunemente utilizzati come gas vettore per GC sono l’azoto, l’idrogeno e l’elio.

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Metodi di purificazione dell'idrogeno - Osservazioni sulla tecnologia per la generazione di idrogeno

I generatori di idrogeno che vengono utilizzati per fornire gas vettore per applicazioni GC e GC/MS impiegano diverse tecnologie per produrre idrogeno ad alta purezza. Qui esaminiamo i vari metodi utilizzati per purificare l'idrogeno. Tre usano il PEM (Proton Exchange Membrane/membrana a scambio protonico), combinato con varie tecniche di purificazione, e il quarto usa un elettrolizzatore combinato al palladio.

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Soluzioni alternative all’elio

Nel caso della gascromatografia, l'idrogeno presenta una serie di vantaggi rispetto all'elio, tra i quali un costo inferiore, la sua disponibilità attraverso l'elettrolisi dell'acqua e una maggiore velocità di campionamento.

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Chi siamo

Creata oltre 20 anni fa dal fondatore e presidente Robin MacGeachy, Peak Scientific è leader all’avangardia nella progettazione, produzione e assistenza di generatori di gas ad alte prestazioni per i laboratori di analisi, con operazioni dirette in ogni continente del mondo.

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