Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Digestor de Nitrógeno Kjeldahl 40 Tubos Micro entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Un bloque digestor micro con rampas y patamares es un equipo utilizado en laboratorios para llevar a cabo la digestión de muestras utilizando métodos químicos o enzimáticos.
Función
Un bloque digestor micro con rampas y patamares es un dispositivo diseñado para proporcionar condiciones controladas de temperatura y agitación durante la digestión de pequeñas muestras de materiales biológicos o ambientales.
Está equipado con rampas y patamares que permiten colocar y sostener tubos de reacción o recipientes con muestras, asegurando un contacto uniforme con el medio de digestión y facilitando la mezcla adecuada de los reactivos.
Aplicaciones
Preparación de muestras: Se utiliza en laboratorios de química analítica y ambiental para la preparación de muestras antes de análisis específicos, como la determinación de metales, nutrientes o contaminantes.
Digestión de muestras biológicas: Es útil en la descomposición de tejidos biológicos o muestras ambientales para la extracción de compuestos de interés o para análisis de nutrientes.
Investigación científica: Se emplea en estudios de investigación que requieren la descomposición controlada de muestras para la evaluación de su composición química o biológica.
Beneficios
Automatización y control de procesos: Permite realizar la digestión de muestras de manera automatizada y controlada, asegurando condiciones óptimas de temperatura y agitación.
Ahorro de tiempo: Facilita la preparación rápida y eficiente de muestras, mejorando la eficiencia de los análisis de laboratorio.
Reducción de errores: Minimiza errores asociados con la preparación manual de muestras al estandarizar el proceso de digestión.
Equipo compacto
Display touch screen de fácil utilización
Posee fecha y hora en el display
Posee modo Stand-by
Después de iniciar el proceso, el mismo transcurre automáticamente, proporcionando agilidad
Puede tener 5 segmentos, por lo tanto 5 rampas y 5 patamares
Permite el control del tempo que la muestra debe permanecer en determinada temperatura (patamar)
Permite el control de la variación de la temperatura aceptable en el proceso
La rampa cuando está bien dimensionada, posibilita que la subida de temperatura sea suave, resultando en bajo overshoot y mejor distribución de temperatura por el bloque
Al final del cumplimiento de los segmentos programados hay un ítem de recurso que se llama looping (ciclos), pudiendo ser 0 hasta 10, proporcionando agilidad
Permite la opción jumper, en la cual dos patamares con el mismo set point pueden ser programados, proporcionando un patamar con tiempo mayor
Al final del proceso hay la opción de control (permaneciendo la temperatura constante) o opción finalizar, a elección del cliente
Posee una caja controladora separada del bloque, pudiendo ser dejada fuera de la cámara de extracción, proporcionando mayor vida útil al equipo por estar más protegida de gases y vapores ácidos
Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades do cliente, volviendo al equipo, un equipo especial.
En resumen, un bloque digestor micro con rampas y patamares es esencial en laboratorios para la preparación de muestras antes de análisis químicos y biológicos, proporcionando un entorno controlado y eficiente para la digestión de pequeñas cantidades de muestras. Esto resulta en una mejora significativa en la precisión y reproducibilidad de los resultados analíticos obtenidos.
Utilizado para digerir los más diversos tipos de muestras, tales como suelos, plantas, fertilizantes, alimento, entre otros; para posterior análisis de nitrógeno/proteína.
Digestor de Nitrógeno Kjeldahl Touch Screen Para 40 Tubos Micro
-Características -Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C -Controlador temperatura: Placa controladora FE15J Digital con sistema PID y 'rampas y niveles' con 1 programa dividido en 5 segmentos (temperaturas) seleccionables con máximo de 5 rampas y 5 niveles (si son seleccionadas las 5 temperaturas). Posibilidad de 10 repeticiones de ciclo. -Selección conteo: Por tempo (cuenta el tiempo independiente de la temperatura y obedece al tiempo programado) o por temperatura (solamente inicia el conteo si el sistema está dentro del límite programado) -Selección de control: Apaga el control o controla en el último set point -Pantalla de operación: Touch screen 4,3' -Sensor: Tipo 'J' con resorte en acero inoxidable -Precisión: ±1ºC -Uniformidad: ±3ºC -Seguridad: Resistencia blindada evitando contacto con el ácido sulfúrico y disyuntor tipo B -Bloque: En aluminio fundido con profundidad de los orificios de 45 mm -Gabinete: En acero inoxidable 304 -Dimensiones: Ancho=320 x P=430 x A=330 mm -Peso: 18 kg -Potencia: 2200 Watts -Tensión: 220 Volts -Acompaña: - 01 Galería en acero inoxidable 304; 01 Controlador de temperatura digital con rampas y niveles; 40 Tubos micro en vidrio borosilicato de 100 ml Ø25 x 250 mm tecnal
Digestor de Nitrógeno Kjeldahl Digital Para 40 Tubos Micro
-Caracteristicas -Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C -Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID -Sensor: Tipo 'J' -Precisión: ±1°C -Uniformidad: ±3°C -Seguridad: Resistencia blindada evitando contacto con el ácido sulfúrico -Bloque: En aluminio fundido con profundidad de los orificios de 45 mm -Gabinete: En acero inoxidable 304 -Dimensiones: A=340 x P=420 x A=160 mm Bloque + rejilla + tubos: A=370 mm -Peso: 19 KG -Potencia: 2200 Watts -Voltaje: 220 Volts -También incluye: 01 Galería en acero inoxidable; 01 Controlador de temperatura digital microprocesado; 40 Tubo micro en vidrio borosilicato de 100 ml Ø25 x 250 mm -Dimensiones controlador: A=180 x P=200 x A=75 mm tecnal
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Equipo de Extracción Soxhlet de 6 Pruebas Sin Vidriería entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Un Equipo de Extracción tipo Soxhlet con scrubber se refiere a un sistema combinado utilizado en laboratorios para extraer compuestos químicos de muestras sólidas utilizando el principio del extractor Soxhlet y posteriormente tratar los gases o vapores residuales mediante un scrubber para neutralizar o eliminar contaminantes.
Extractor Soxhlet: Es un dispositivo utilizado para la extracción de compuestos de muestras sólidas mediante el uso de un solvente que se recicla continuamente. La muestra sólida se coloca en un cartucho o papel de filtro y se extrae repetidamente con el solvente caliente.
Scrubber: Es un dispositivo que trata los gases o vapores residuales generados durante el proceso de extracción para eliminar o neutralizar los contaminantes antes de ser liberados al ambiente.
Aplicaciones
Laboratorios de investigación: Utilizado para extraer compuestos orgánicos o inorgánicos de muestras sólidas en estudios científicos y análisis químicos.
Control ambiental: En aplicaciones donde es crucial controlar y tratar las emisiones de solventes volátiles o gases generados durante procesos de extracción y análisis químico.
Industria farmacéutica y alimentaria: Para la extracción de principios activos de plantas, análisis de contaminantes, entre otros usos específicos.
Beneficios
Eficiencia en la extracción: El extractor Soxhlet permite una extracción eficiente y completa de compuestos de muestras sólidas.
Control de emisiones: El scrubber asociado permite controlar y tratar los gases residuales, reduciendo las emisiones de solventes o contaminantes peligrosos al medio ambiente.
Cumplimiento normativo: Ayuda a cumplir con regulaciones ambientales al reducir las emisiones de contaminantes y solventes peligrosos.
El nuevo sistema de calentamiento, proyectado en aluminio laminado y con resistencia blindada, proporciona una mayor seguridad al usuario
Presenta un sistema de protección en acero inoxidable, para evitar accidentes durante el uso del equipo
Mayor precisión y homogeneidad: el nuevo sistema de calentamiento también promueve una mayor área de contacto con los balones aforados, dejando el calentamiento más uniforme en su superficie
Más agilidad: con más área de contacto, la transferencia de calor se vuelve más eficiente, dejando el análisis más rápido
La muestra no permanece en contacto directo con el solvente caliente, lo que evita la descomposición de la grasa (extracción por frio)
Trabaja hasta con 6 pruebas con programación independiente de la temperatura
Sistema interconectado de tubería para uso de un baño termostático para la refrigeración de los condensadores, lo que garantiza una grande economía de agua
Vidriería de cambio rápido por encajes esmerilados para una mejor practicidad
Sistema de ajuste de la vidriería por garras de articulación frente y trasera para una mejor agilidad
Gabinete: acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática, lo que aumenta el tiempo de vida útil del equipo
Posee un sistema LED que indica el accionamiento de la resistencia. Se puede trabajar individualmente
Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.
En resumen, un Equipo de Extracción tipo Soxhlet con scrubber combina la eficiencia de la extracción Soxhlet con el control de emisiones mediante un scrubber, siendo una herramienta valiosa en laboratorios para la extracción de compuestos químicos de muestras sólidas de manera eficiente y segura, mientras se minimiza el impacto ambiental de los procesos de laboratorio.
Utilizada en la extracción de residuos grasos, lípidos y grasas, por solventes, por el método Soxhlet y de calentamiento en general.
Características
Temperatura en la placa: hasta 320°C
Control de temperatura: analógico individual por potenciómetro
Capacidad: 6 pruebas
Indicador de accionamiento de la resistencia (calentamiento): por led
Placa de calentamiento: en aluminio macizo ø 120mm
Resistencia: blindada inoxidable.
Soporte del condensador: en aluminio con garras en acero inoxidable.
Gabinete: en acero carbono con tratamiento anti-corrosivo y pintura electrostática
Soporte y protección de la resistencia: inoxidable 304
Dimensiones: Ancho = 800 x profundo = 270 x alto = 740 mm
Potencia: 2400W
Tensión: 220v 50/60 hz
Peso: 12 kg
Nota: no viene con vidriería
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece el Espectrofotómetro UV-Vis de doble haz DB30 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El DB30 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz (double beam) de alto desempeño, diseñado para laboratorios que necesitan mediciones precisas de absorbancia y transmitancia con excelente estabilidad, alta productividad y operación moderna.
Trabaja en un rango espectral de 190 a 1100 nm, integra monocromador Czerny-Turner, doble fuente de luz (Deuterio + Tungsteno-Halógeno) y un detector de fotodiodo de silicio, logrando un sistema óptico confiable para análisis rutinario, control de calidad e I+D.
Por qué elegir un UV-Vis doble haz DB30
En UV-Vis, la estabilidad de base y la reproducibilidad son críticas. Un equipo doble haz permite comparar de manera continua la señal de la muestra con la referencia, ayudando a:
Reducir deriva y variaciones en lecturas prolongadas (por ejemplo, cinéticas o series extensas).
Mejorar la consistencia lote a lote en QA/QC.
Aportar confianza en mediciones a baja absorbancia o métodos sensibles.
El DB30 refuerza este enfoque con especificaciones de desempeño como ruido 0.0001 Abs, estabilidad de línea base 0.0003 Abs/h (a 500 nm tras 2 horas de warm-up) y planitud de línea base ±0.0009 Abs (200–950 nm), parámetros directamente vinculados a repetibilidad y confiabilidad.
Características clave
Óptica y desempeño
Rango de longitud de onda: 190–1100 nm (UV-Visible).
Ancho de banda espectral variable: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 4.0 nm (seleccionable por el usuario).
Exactitud y repetibilidad de longitud de onda: ±0.1 nm (en pico D2 656.1 nm) y ±0.1 nm repetibilidad.
Rango fotométrico: Abs -3.4 a +3.4, %T 0 a 300, concentración 0.000 a 9,999.
Exactitud fotométrica: hasta ±0.002 Abs (0–0.5 Abs) y ±0.004 Abs (0.5–1.0 Abs), entre otras bandas.
Reproducibilidad fotométrica: hasta ±0.001 Abs (0–0.5 Abs).
Productividad y operación
Velocidad de escaneo UV-Vis: hasta 6,000 nm/min (selecciones desde 10 hasta 6000 nm/min).
Pantalla táctil de 7” para control autónomo (standalone).
Reconocimiento automático de accesorios: reduce errores y acelera cambios de configuración.
Almacenamiento de datos: memoria interna + USB y SD.
Conectividad: interfaz USB a PC.
Fuentes de luz y detector
Fuentes: Tungsteno-Halógeno + Deuterio.
Cambio de lámpara: automático, seleccionable en el rango 325–370 nm.
Detector: Silicon Photodiode.
Modos de medición
El DB30 integra, desde la pantalla táctil (y también vía software), modos de medición clave para laboratorios analíticos:
Wavelength Scan (Barrido espectral): Mide absorbancia, transmitancia o señal del detector, permitiendo seleccionar rango, velocidad, incremento de λ, ancho de banda y parámetros avanzados.
Time Scan (Cinética / Kinetics): Ideal para seguir reacciones o cambios temporales, desde 1 minuto hasta >27 horas.
Photometry (Fotometría multi-λ): Medición a una o múltiples longitudes de onda, hasta 10 λ en Abs o %T.
Quantitation (Cuantificación con curva): Curvas de calibración (incluye segundo orden y puntos multi-λ).
Application Wizards (Asistentes): Asistentes para proteínas, ácidos nucleicos y cromo hexavalente (Cr VI).
Tratamiento de datos y reportes
Incluye herramientas de: reescalado, lectura, overlay de espectros, picos y valles, aritmética, suavizado, derivadas, cálculo de áreas y tasas; además de generación de reportes y exportación CSV.
Software Visacle® y opción 21 CFR Part 11
Para laboratorios que requieren administración de base de datos, trazabilidad y control de usuarios, el DB30 puede operar con Visacle® PC-controlled software, que integra control, validación, análisis y reportes, almacenando datos en una base segura y exportando a .TXT, .CSV o PDF.
Existe opción CFR Part 11 (Visacle-CFR) con funciones como:
Perfiles de usuario configurables con login seguro y e-signatures
Audit trail de acciones
Permisos para restringir acciones y acceso a datos
Accesorios y configuración de muestreo
El DB30 se puede adaptar a diferentes matrices y flujos de trabajo con accesorios específicos:
Portaceldas estándar 2 posiciones para cubetas de 10 mm (y opción micro-volumen).
Carrusel 6 posiciones (auto-rotación a la trayectoria óptica), con versión termostatizada disponible.
Portaceldas termostatizado: desde temperatura ambiente hasta +40 °C, estabilidad ±0.3 °C (ideal para incubación o estabilización).
Long Path Cell Holder: trayectoria óptica 10 a 100 mm para bajas concentraciones/absorbancia.
Glass Filter Holder: para medición de vidrio/filtros, hasta 55 × 100 mm, espesor hasta 5 mm.
Film Holder: para láminas/películas, hasta 25 × 50 mm.
Auto Sipper: medición rápida y automática de múltiples muestras líquidas sin cambiar celdas manualmente.
Estabilidad línea base: 0.0003 Abs/h (500 nm, warm-up 2 h).
Planitud línea base: ±0.0009 Abs (200–950 nm).
Pantalla: táctil 7”.
Alimentación: 100–240 V, 50–60 Hz.
Ambiente de trabajo: 10–35 °C.
Dimensiones: 500(W) × 475(D) × 250(H) mm.
Peso: ~20 kg.
Incluye: 1 unidad DB30, manual, 2 cubetas de cuarzo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Espectrofluorómetro FS5 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El FS5 v2 de Edinburgh Instruments es un espectrofluorómetro de mesa compacto y de alto desempeño para la caracterización completa de muestras fluorescentes y fosforescentes, ideal para laboratorios de I+D, control de calidad y universidades.
La versión v2 incorpora mejoras de rendimiento y capacidades ampliadas para cubrir las exigencias actuales en espectroscopía de fotoluminiscencia.
Su plataforma incluye sensibilidad por conteo de fotones, monocromadores de alto desempeño para baja luz parásita, corrección espectral (excitación/emisión) con remoción automática de segundo orden, y una arquitectura que permite integrar módulos de muestra plug-and-play con reconocimiento automático por software.
Novedades e innovaciones del FS5 v2
Espectrofluorómetro con conteo de fotones y sensibilidad garantizada SNR > 12000:1 (método SQRT).
Detección NIR hasta 2,05 µm (2050 nm) mediante opciones de detectores NIR, habilitando estudios de fotoluminiscencia más allá del visible.
2-en-1: absorción + fluorescencia en un solo instrumento (medición de espectros de absorción en soluciones y emisión por PMT).
Módulos de muestra de intercambio rápido: cambio en segundos y reconocimiento automático en Fluoracle®.
Actualización de tiempos de vida para fluorescencia (TCSPC) y fosforescencia (MCS/MCSL), desde picosegundos hasta segundos.
Capacidades del sistema
Espectros de emisión (fluorescencia): 230–870 nm con detector PMT por conteo de fotones (configuración estándar).
Absorbancia (soluciones): 230–1000 nm, rango de absorbancia 0–2 A, con detector de transmisión; opción de adquisición automatizada con módulo de doble cubeta.
Mapas excitación–emisión (EEM): 230–870 nm (útil en mezclas complejas, ambiental y alimentos).
Cinéticas: resolución temporal de 10 ms para decaimientos largos, afterglow, quimioluminiscencia y mecanismos de reacción (con stopped-flow, si aplica).
Tiempos de vida
Fluorescencia – TCSPC: medición de vidas de <150 ps a >10 µs; opciones TCSPC+ (<25 ps) y TCSPC++ (<15 ps) dependiente de fuente.
Fosforescencia – MCS: decaimientos hasta <5 µs (ideal fosforescencia) con excitación tunable usando flash de Xe; MCSL con láser pulsado permite llegar a 50 ns (fuente dependiente).
Active Gating: separación rápida de espectros superpuestos de fluorescencia/fosforescencia y protección del detector en mediciones con señales muy desbalanceadas.
Módulos de muestra y accesorios
Cubetas estándar (12 mm), cubeta termostatada (circulador externo, -10 a +60 °C), cubetas TE controladas por software (-50 a +150 °C) y versión 4 posiciones con intercambio automático (-15 a +105 °C).
Sólidos: porta para láminas, películas y polvos.
Esfera integradora (SC-30): rendimiento cuántico absoluto de líquidos, películas y polvos; además puede medir reflectancia y absorptancia en muestras no transparentes; disponible soporte para electroluminiscencia (LEDs y dispositivos emisores).
Lector de microplacas (hasta 384 pozos) para alto rendimiento (compatible con espectral, TCSPC y MCS).
Control de temperatura criogénico: Dewar LN2 (77 K), criostato LN2 y cryostage acoplado por fibra (hasta 600 °C según módulo).
Industrias beneficiadas
Materiales avanzados y electrónica
Emisores OLED/TADF, puntos cuánticos, fósforos, semiconductores, nanopartículas, recubrimientos emisores y fotónica.
Bioanalítica y biotecnología
Desarrollo de bioensayos (microplacas), cuantificación por fluorescencia, caracterización espectral y cinética.
Ambiental, bebidas y alimentos
EEM para matrices complejas, comparación de huellas fluorescentes, screening y control de variaciones.
Farmacéutica y química
Estudios de fluorescencia, cuantificación con curvas de calibración, monitoreo de estabilidad y evaluación de interacciones.
Iluminación y dispositivos emisores
Rendimiento cuántico absoluto, cromaticidad y caracterización de LEDs/dispositivos (con portamuestra adecuado).
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000 de Edinburgh Instruments es un equipo avanzado para espectroscopia de fluorescencia y fosforescencia, diseñado para mediciones en estado estacionario y resueltas en el tiempo.
Su arquitectura modular permite configurar el sistema según la aplicación (fuentes de excitación, monocromadores, detectores y accesorios), convirtiéndolo en una plataforma ideal para I+D, universidades, centros tecnológicos y laboratorios industriales.
El FLS1000 soporta técnicas como TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting) y MCS (Multichannel Scaling) para estudiar tiempos de vida de fluorescencia, cinéticas de emisión y procesos fotofísicos, con alta sensibilidad y control instrumental mediante el software Fluoracle®.
¿Para qué se usa un espectrómetro de fotoluminiscencia?
Un espectrómetro de fluorescencia / fotoluminiscencia se utiliza para caracterizar materiales y moléculas que emiten luz tras excitación: permite medir espectros de emisión, espectros de excitación, mapas excitación–emisión (EEM), escaneos sincrónicos, cinéticas y decaimientos para calcular vidas medias y parámetros de dinámica molecular.
Capacidades destacadas del espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000
Mediciones en estado estacionario y tiempo resuelto (fluorescencia/fosforescencia).
TCSPC para vidas cortas (escala de ps a µs, dependiente de fuente y detector).
MCS para fenómenos más lentos (escala de ns a s, dependiente de fuente y detector).
Diseño modular, escalable con fuentes, detectores y accesorios según la necesidad del laboratorio.
Control y adquisición mediante software Fluoracle® para operación, medición y análisis de datos.
Ventajas clave
Plataforma modular: crece con el laboratorio (configuración base + actualizaciones).
Alta sensibilidad: adecuada para señales débiles y muestras de baja concentración.
Medición integral: estado estacionario + tiempo resuelto en un mismo equipo.
Software Fluoracle®: control, adquisición y análisis en un entorno unificado.
Aplicaciones
Medición de fluorescencia y fosforescencia en líquidos, películas y sólidos.
Tiempos de vida y cinética: TCSPC (ps–µs) y MCS (ns–s), según configuración.
Mapas excitación–emisión (EEM) para identificación de fluoróforos y matrices complejas.
Estudios de transferencia de energía (p. ej., FRET), dinámica de relajación y procesos emisores (TADF, conversión ascendente/descendente) según aplicación y configuración.
Rendimiento cuántico absoluto (PLQY) con esfera integradora (opcional según configuración).
Principales industrias
Materiales avanzados y fotónica
OLED/TADF, fósforos, puntos cuánticos, semiconductores, perovskitas, recubrimientos luminiscentes.
Energía
Materiales para fotovoltaica y conversión de energía lumínica, caracterización de luminóforos.
Farmacéutica, química y polímeros
Control y caracterización de compuestos fluorescentes, estabilidad, interacción molecular.
Biociencias y biotecnología
Marcadores fluorescentes, ensayos por luminiscencia y estudios cinéticos (según configuración).
Ambiental y alimentos
Screening por fluorescencia, EEM y seguimiento comparativo de cambios de matriz.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Espectrómetros de fluorescencia - Lectores de placas entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
¿Que son los Espectrómetros de fluorescencia?
Los espectrómetros de fluorescencia son instrumentos utilizados para medir y analizar la fluorescencia emitida por una muestra cuando es excitada por una fuente de energía, como luz ultravioleta, rayos X o láseres. La fluorescencia es el proceso mediante el cual ciertos materiales absorben energía de una fuente externa y luego emiten esta energía en forma de luz de longitud de onda mayor.
Principio de funcionamiento: Estos instrumentos utilizan una fuente de luz para excitar la muestra y provocar fluorescencia. Luego, un detector mide la luz emitida a diferentes longitudes de onda.
Descripción del Producto
Se puede agregar un accesorio lector de microplacas de fluorescencia a un espectrómetro de fotoluminiscencia de Edinburgh Instruments para mediciones automatizadas de alto rendimiento de espectros, tiempos de vida de fosforescencia y tiempos de vida de fluorescencia con sensibilidad de conteo de fotones.
Se ofrecen dos opciones: el accesorio lector de placas PR2 para el espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000 y el módulo lector de placas SC-41 para el espectrofluorómetro FS5. Ambos lectores de placas pueden utilizar las múltiples fuentes y detectores del espectrómetro, así como su monocromador para ajustar la longitud de onda y el ancho de banda.
Si el instrumento está configurado para fotoluminiscencia de resolución temporal, estas mediciones se habilitan automáticamente en el lector de placas. Esto, junto con la electrónica de conteo de fotones líder en el mundo, hace que el PR2 y el SC-41 se destaquen de los lectores de microplacas tradicionales en términos de flexibilidad y rendimiento.
Principio de funcionamiento del lector de placas
Los lectores de placas están conectados a las vías de excitación y emisión de luz del espectrómetro mediante fibras. El software Fluoracle ® permite elegir la fuente/detector y el tipo de medida, espectral o de resolución temporal.
El usuario puede crear y almacenar diseños de microplacas personalizados en el software. Los pocillos de medición se seleccionan en el diseño de la placa antes de tomar datos. Se pueden adquirir hasta 384 pocillos en una medición automatizada, lo que permite realizar experimentos rápidos de fotoluminiscencia de alto rendimiento .
Configuración de medición para una placa estándar de 96 pocillos en Fluoracle.
Aplicaciones:
Análisis de materiales: Los espectrómetros de fluorescencia se utilizan en una amplia gama de campos, como la química, la biología, la medicina, la geología y la ciencia de los materiales, para analizar la composición y las propiedades de diversas muestras.
Detección de contaminantes: Son útiles para detectar y cuantificar contaminantes en muestras ambientales, alimentos, productos farmacéuticos y otros productos.
Investigación científica: Se emplean en investigaciones científicas para estudiar la estructura y las propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos, así como para comprender procesos biológicos y químicos.
Control de calidad: Los espectrómetros de fluorescencia se utilizan en la industria para el control de calidad de productos, como textiles, plásticos, pinturas, cosméticos, entre otros.
Beneficios:
Sensibilidad: Los espectrómetros de fluorescencia son muy sensibles y pueden detectar trazas de sustancias en muestras.
Selectividad: Permiten la identificación selectiva de compuestos fluorescentes en una muestra, lo que los hace útiles para analizar mezclas complejas.
Rapidez y precisión: Proporcionan resultados rápidos y precisos, lo que los hace adecuados para aplicaciones en tiempo real y para el análisis de grandes cantidades de muestras.
No destructivos: En muchos casos, el análisis de fluorescencia no destruye la muestra, lo que permite su posterior análisis con otras técnicas si es necesario.
Lector de placas PR2
El PR2 es la opción de lector de microplacas de fluorescencia para el espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000 . Se conecta a la cámara de muestra del espectrómetro mediante fibras .
Este es el lector de placas elegido para aplicaciones exigentes y se beneficia de la sensibilidad superior del FLS1000 y del rechazo de luz parásita.
Módulo Lector de Placas SC-41
El SC-41 es un módulo lector de microplacas de fluorescencia compacto para el espectrofluorómetro FS5 .
El cambio entre el SC-41 y otros módulos de muestras solo lleva unos segundos, lo que lo hace ideal para laboratorios ocupados donde ahorrar tiempo y optimizar el espacio es crucial.
Rendimiento típico
Rendimiento típico
PR2
SC-41
REPETIBILIDAD (96 POZOS)
<0,5%
<1,5%
REPETIBILIDAD (384 POZOS)
<5%
<3%
DIFERENCIA (96 POZOS)
<0,001%
<0,1%
DIFERENCIA (384 POZOS)
<0,05%
<5%
REPETIBILIDAD DE POZO A POZO
<5%
<3%
SENSIBILIDAD
1 pM de fluoresceína
n40 pM fluoresceína
RANGO ESPECTRAL
250 – 900 nm o 400 – 2000 nm (dependiente de la fibra)
Excitación 250 – 900 nm Emisión 250 – 1650 nm
DIMENSIONES
401x320x135mm
320 x 245 x 265 mm (interno a FS5)
notas de aplicación
Aspecto destacado del software: Lector de placas de fluorescencia SC-41
Análisis radiométrico con el lector de placas SC-41
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece espectrómetros de fluorescencia - Actualización de MicroPL entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
¿Que son los espectrómetros de fluorescencia?
Los espectrómetros de fluorescencia son instrumentos utilizados para medir la fluorescencia de una muestra. La fluorescencia es un fenómeno en el que ciertas sustancias absorben luz de una longitud de onda específica y luego emiten luz de longitud de onda más larga. Los espectrómetros de fluorescencia son capaces de detectar y analizar esta luz emitida, lo que proporciona información valiosa sobre la composición y las propiedades de la muestra.
Descripción del Producto
La actualización de microscopía de fluorescencia MicroPL para espectrómetros de Edinburgh Instruments, como el FLS1000 o el FS5, permite el estudio de la fotoluminiscencia espectral o de resolución temporal de muestras en escala microscópica . Principio de funcionamiento: Estos instrumentos utilizan una fuente de luz para excitar la muestra y provocar fluorescencia. Luego, un detector mide la luz emitida a diferentes longitudes de onda. Un espectrómetro de fotoluminiscencia (PL) de Edinburgh Instruments se convierte en un sistema combinado de espectrómetro y microscopio con esta actualización fácil de usar . Al igual que los espectrómetros de Edinburgh Instruments, el microscopio PL es totalmente configurable para satisfacer sus necesidades específicas y puede actualizarse con capacidades adicionales en el futuro . También es posible acoplar su propio microscopio al FLS1000 o FS5 para una actualización MicroPL personalizada (póngase en contacto para conocer los modelos compatibles). MicroPL se acopla al espectrómetro mediante fibras o guías de luz líquida . Es posible excitar todo el campo de visión del objetivo del microscopio (excitación de campo amplio) o un punto específico de la muestra con un láser (excitación puntual).
Aplicaciones
Análisis de materiales: Los espectrómetros de fluorescencia se utilizan en una amplia gama de campos, como la química, la biología, la medicina, la geología y la ciencia de los materiales, para analizar la composición y las propiedades de diversas muestras.
Detección de contaminantes: Son útiles para detectar y cuantificar contaminantes en muestras ambientales, alimentos, productos farmacéuticos y otros productos.
Investigación científica: Se emplean en investigaciones científicas para estudiar la estructura y las propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos, así como para comprender procesos biológicos y químicos.
Control de calidad: Los espectrómetros de fluorescencia se utilizan en la industria para el control de calidad de productos, como textiles, plásticos, pinturas, cosméticos, entre otros.
Beneficios
Sensibilidad: Los espectrómetros de fluorescencia son muy sensibles y pueden detectar trazas de sustancias en muestras.
Selectividad: Permiten la identificación selectiva de compuestos fluorescentes en una muestra, lo que los hace útiles para analizar mezclas complejas.
Rapidez y precisión: Proporcionan resultados rápidos y precisos, lo que los hace adecuados para aplicaciones en tiempo real y para el análisis de grandes cantidades de muestras.
No destructivos: En muchos casos, el análisis de fluorescencia no destruye la muestra, lo que permite su posterior análisis con otras técnicas si es necesario.
Actualización de microscopía de fluorescencia para espectrómetros de Edinburgh Instruments
Plug and Play : fácil integración con el espectrómetro de fotoluminiscencia FLS1000 o el espectrofluorómetro
Espectral y de resolución temporal : adecuado para cualquier tipo de experimento de microscopía de fluorescencia
Campo amplio y/o excitación puntual : estudie un área amplia o un punto de µm en la muestra.
FLIM y PLIM : complemento de microscopía de imágenes de por vida de fluorescencia y/o fosforescencia
Funciones de mapeo avanzadas : mapa 3D y mapa de superficie para obtener imágenes de superficies
Software todo en uno : FluoracleMap para adquisición, análisis y presentación de imágenes
Excitaciónde campo amplio
La lámpara del espectrómetro y el monocromador se utilizan para seleccionar la longitud de onda de la luz que excita la muestra. La longitud de onda y el ancho de banda de la luz de excitación se pueden configurar en el software. Esto proporciona mucha más flexibilidad que la microscopía de fluorescencia tradicional y elimina la necesidad de filtros de excitación
Configuración de imágenes de microscopía de campo amplio y MicroPL .
Excitación puntual
La excitación puntual se puede realizar con láseres CW o pulsados para mediciones PL espectrales o de vida útil. MicroPL es compatible con los láseres de diodo EPL, HPL y VPL de Edinburgh Instruments . Se puede lograr un tamaño de punto de ~2 μm (dependiente de la fuente y el objetivo), lo que permite resolver espectros de PL y tiempos de vida en la escala micrométrica .
Tanto el modo de funcionamiento de conteo de fotón único correlacionado en el tiempo (TCSPC) como el de escalamiento multicanal (MCS) son compatibles y cubren una amplia gama de vidas útiles de fotoluminiscencia, desde unos pocos ps hasta segundos. Las aplicaciones no estándar, como la microscopía PL de conversión ascendente, son posibles con la elección adecuada de filtros y acoplamiento láser.
Configuración de microespectroscopia de excitación puntual y vida útil de TCSPC de una muestra de perovskita estudiada en un espectrómetro FLS1000 con actualización MicroPL .
Complementode microscopía FLIM
MicroPL se puede configurar con una etapa XYZ controlada por computadora para microscopía de imágenes de fluorescencia de por vida (FLIM). El complemento FLIM desbloquea funciones especiales en el software Fluoracle ( FluoracleMap ), incluido el control del escenario y opciones de análisis avanzadas para mapas, como algoritmos de ajuste de caída de múltiples componentes. No se requieren paquetes de software adicionales para obtener y analizar datos . Los mapas resultantes se pueden representar según intensidad, vida media o vida útil de un solo componente en cada punto de datos, entre otras opciones. La topografía de la superficie y los mapas 3D se pueden adquirir, analizar y mostrar en FluoracleMap .
El usuario puede definir el área de mapeo y la distancia entre puntos, ver datos en vivo para ajustar los parámetros de medición y acceder a una variedad de opciones de visualización y análisis de mapas.
360 nm – 850 nm (estándar) Puede ampliarse con objetivos UV y NIR no estándar
Modos de excitación
Campo amplio: Fuente continua sintonizable desde espectrómetro (estado estable) Punto: Láseres pulsados EPL/HPL/VPL (vida útil de TCSPC o MCS) y láseres CW (estado estable)
Modos de detección
Espectroscopía Micro-PL con espectrómetro Microscopía de fluorescencia con cámara adicional
Ampliación objetiva
Opciones disponibles de 5X a 100X
Etapa de muestra
Platina XYZ manual o controlada por PC con especificaciones: opciones de 75 mm x 50 mm o 130 mm x 85 mm Resolución XY 0,01 µm Resolución Z 0,002 µm
Software
Funciones de mapeo en Fluoracle incluidas con la etapa XYZ controlada por PC
Accesorios
Actualización del criostato controlada por software
notas de aplicación
Microscopía de fluorescencia con el espectrofluorómetro FS5
Característica destacada: Actualización de MicroPL
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Microscopio Raman RM5 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El Microscopio Raman RM5 de Edinburgh Instruments es un microscopio Raman confocal diseñado para entregar imagen espectral de alta precisión en una huella compacta. Está pensado para cubrir necesidades desde el nanoscale hasta el análisis macro, con configuración flexible para disciplinas como nanotecnología, ciencia de materiales, fаrma, forense y ciencias de la vida.
Gracias a su óptica confocal avanzada y software intuitivo, el RM5 genera datos confiables para control de calidad y para investigación.
¿Qué es un microscopio Raman confocal y para qué sirve?
Un microscopio Raman confocal combina microscopía óptica con espectroscopía Raman para obtener información química y estructural con resolución espacial. Permite identificar materiales, fases, tensiones (strain), defectos y distribución de componentes mediante mapeo Raman (2D/3D) sobre regiones específicas de la muestra. El enfoque confocal mejora la definición y permite explorar capas y volumen con mayor precisión.
Características clave del RM5
Hasta 3 láseres internos integrables (rango 405–1064 nm), con selección controlada por computadora.
Doble ranura de detectores: integración de CCD, EMCCD e InGaAs para adaptar velocidad, sensibilidad y rango espectral a cada aplicación.
Óptica optimizada con láseres acoplados en espacio libre y espectrógrafo de alta precisión basado en espejos para maximizar calidad de señal.
Verdaderamente confocal: pinhole confocal ajustable y controlado por computadora para optimización por aplicación y mejor definición de imagen.
Hasta 5 rejillas integradas (torreta de 5 posiciones) con control por software para configurar rango espectral y resolución según el láser.
Autocalibración con calibraciones internas automatizadas (silicio y neón) para mantener precisión de medición.
Diseño compacto con componentes alojados internamente (ideal para laboratorios con espacio limitado y uso multiusuario).
Ramacle®: software para control, adquisición y trazabilidad
El RM5 se opera con Ramacle®, un paquete integral que actúa como centro de control del instrumento y de los datos. Facilita la configuración del experimento, el monitoreo y ajuste en vivo, y la gestión de información clave del instrumento para mantener integridad de datos y resultados consistentes.
Herramientas estándar incluidas
Selección flexible de trayectorias de láser y dispersión para optimizar experimentos.
Visualización en tiempo real de muestra y láser.
Modos de adquisición: single, accumulate y kinetic.
Procesamiento de datos integrado y autocalibración para datos confiables.
Exportación/importación SCII/CSV para intercambio entre plataformas.
Actualizaciones opcionales (según necesidad)
Advanced Mapping Suite: 1D, 2D, 3D, FastMAP, SurfMAP y MultiMAP para análisis espacial.
Selección y control de polarizador y analizador.
Control de temperatura integrado para análisis in-situ.
Identificación rápida de espectros con librería KnowItAll®.
Compatibilidad para placas multiwell orientada a alto rendimiento.
ParticleMAP para análisis dedicado de partículas.
Automatización personalizada y análisis avanzado vía Python.
Mapeo Raman 2D/3D: de la superficie al volumen
El RM5 permite mapeo químico 2D para visualizar distribución de componentes sobre la superficie y mapeo 3D para explorar la profundidad mediante confocalidad. Ramacle facilita selección de regiones de interés, adquisición XY automatizada y visualización del volumen 3D para analizar capas, interfaces y heterogeneidad.
FastMAP®: mapas más rápidos
FastMAP® está orientado a adquirir mapas 2D y 3D en una fracción del tiempo frente a métodos tradicionales, manteniendo resolución espectral y claridad de imagen. Se recomienda especialmente para muestras con señales Raman intensas.
Imágenes Raman y de fotoluminiscencia de MoS 2
Mapeo 3D de perlas de poliestireno
SurfMAP®: superficies rugosas o inclinadas bajo control
SurfMAP® permite analizar superficies rugosas o inclinadas manteniendo el láser enfocado durante todo el mapa. El software crea un perfil de superficie usando imagen de luz blanca y muestra el resultado incorporando variaciones de altura (topografía) junto con el mapa Raman.
Para aplicaciones en semiconductores, también se describen funciones como plantillas de wafer y corrección de inclinación durante el análisis.
Aplicaciones por industria (I+D y control de calidad)
Ciencia de materiales
Mapeo de estrés y strain a microescala en cerámicas y compuestos poliméricos.
Caracterización de composición e integridad estructural de materiales novedosos, incluyendo nanomateriales.
Análisis de degradación por factores ambientales (por ejemplo, corrosión) para predecir vida útil y puntos de falla.
Detección de defectos y distribución de fases en wafers semiconductores, películas delgadas y estructuras en capas.
Nanotecnología
Distribución elemental y fases en puntos cuánticos, nanohilos y otros nanomateriales.
Determinación de número de capas, apilamiento y propiedades en grafeno y materiales relacionados.
Identificación de dislocaciones y mapeo de strain para evaluación de calidad.
Farmacéutica
Mapeo de distribución de API en formulaciones (tabletas, recubrimientos) para uniformidad y calidad.
Identificación de polimorfos y visualización de su distribución espacial en formas sólidas.
Seguimiento de liberación y disolución usando técnicas de mapeo Raman.
Análisis de distribución de excipientes para desempeño y estabilidad.
Forense
Identificación rápida de trazas (fibras, pinturas, explosivos) para investigación forense.
Caracterización química de micropartículas y residuos en escenas del crimen.
Análisis de tintas y tóneres en documentos (examen forense documental).
Identificación de sustancias ilícitas para análisis rápido y confiable.
Microplásticos
Con ParticleMAP (opcional), el RM5 permite descubrimiento y análisis automatizado de partículas, con análisis sensible y de alta resolución desde una vista general hasta la identificación individual.
Ciencias de la vida
Visualización de la arquitectura química de células y tejidos (animales y vegetales), mapeando proteínas, lípidos, carbohidratos y más.
Determinación de composición química de paredes celulares en plantas.
Seguimiento de distribución de fármacos y compuestos en tejidos y estructuras vegetales (uptake y eficacia).
Observación de respuestas celulares y vegetales a estímulos (cambios ambientales o intervenciones químicas).
Geología y mineralogía
Análisis mineral y de microcaracterísticas: identificación y mapeo de minerales, inclusiones y microfeatures.
Mapeo composicional y orgánico: determinación de composición química y distribución de materia orgánica en capas y muestras geológicas.
Arte y arqueología
Identificación no destructiva de pigmentos, medios aglutinantes y materiales para detectar falsificaciones y verificar procedencia.
Análisis de degradación de materiales envejecidos (pigmentos, metales y componentes orgánicos) para apoyar conservación.
Accesorios y opciones de medición
Etapas de electroquímica: soporte para diversas celdas de electroquímica y ciclaje de baterías, con objetivos de larga distancia de trabajo para análisis durante reacción.
Etapas de temperatura: integración de calentamiento/enfriamiento para estudios dependientes de temperatura, automatizados desde Ramacle®.
Porta-cubetas RM5: medición Raman en líquidos con cubetas estándar o micro (cuarzo/plástico) y objetivo integrado 10x para resultados enfocados y sin interferencias.
Kit de polarización (opcional): waveplates y analizadores controlados por software para Raman dependiente de polarización; opciones de estudios de 360° con etapas angulares.
Fotocorriente: imagen de fotocorriente para visualización de defectos (requiere interfaz externa y módulo de disparo), correlacionable con datos Raman/PL en Ramacle.
Especificaciones técnicas destacadas
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Parámetro
Especificación
Láseres
Hasta 3 láseres narrow-band (incluye 532 nm, 638 nm, 785 nm; otras longitudes disponibles bajo solicitud). Selección por computadora.
Filtros de rechazo
Hasta 3 filtros de rechazo de láser, intercambio controlado por computadora.
Atenuación láser
4 órdenes de magnitud, continua, controlada por computadora.
Resolución espectral
Desde <0.3 cm-1 (dependiente de rejilla, láser y CCD).
Rango espectral
50–15000 cm-1 (dependiente de configuración).
Espectrógrafo
Asymmetric Czerny-Turner, distancia focal 225 mm.
Rejillas / rendijas
Torreta de 5 posiciones; rendijas ajustables de forma continua; control total por computadora.
Confocal
Pinhole confocal ajustable, controlado por computadora.
Detectores
Detector estándar CCD (front illuminated o back illuminated según optimización). Segundo detector opcional: EMCCD, InGaAs y otros bajo solicitud (selección por computadora).
Calibración interna
Neón (calibración de longitud de onda), silicio (Raman shift y validación de sensibilidad), alineación láser automatizada.
Microscopio
Microscopio upright con iluminación brightfield y darkfield. Opcional: polarización, DIC e imagen de fluorescencia.
Objetivos
10x y 100x incluidos; hasta 5 objetivos.
Platina
XY manual; opcional XYZ motorizada para mapeo confocal Raman. Etapas con control de temperatura disponibles.
Software / OS
Ramacle® (adquisición, control, visualización y procesamiento). Sistema operativo: Windows® (opcional: paquetes quimiométricos y librerías KnowItAll™).
Seguridad láser
Sin cerramiento: Clase 3B. Con cerramiento: Clase 1.
Con esa información se selecciona el(los) láser(es), rejillas y detector para maximizar rendimiento y repetibilidad.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Microscopio Raman Confocal Multimodal RMS1000 entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Perú.
El Microscopio Raman Confocal Multimodal RMS1000 es un microscopio confocal multimodal de arquitectura abierta y grado investigación, diseñado para aportar versatilidad: no solo Raman, sino también técnicas avanzadas como RaFLIM® (Raman y Fluorescence Lifetime Imaging), FLIM/PLIM, SHG y otras capacidades multimodales en una sola plataforma. Todas las funciones se controlan desde un único software, para lograr análisis completo sin añadir complejidad operativa.
Qué es un microscopio confocal multimodal
Un microscopio Raman confocal es un sistema de microscopía espectroscópica que permite obtener información química y estructural con resolución espacial, midiendo la dispersión Raman punto a punto y construyendo imágenes y mapas (2D, 3D o de superficie). Al ser confocal, mejora la definición y permite seccionamiento óptico para estudiar capas, interfaces, defectos y distribución de componentes.
Cuando el equipo es multimodal, integra en la misma plataforma técnicas complementarias (por ejemplo Raman, fotoluminiscencia y modos temporales), permitiendo correlacionar resultados sobre la misma área de muestra y simplificando el flujo de trabajo.
Beneficios clave
Correlación real de técnicas: configurar y adquirir Raman + técnicas ópticas complementarias en la misma zona de muestra para extraer relaciones estructura–propiedad.
Flexibilidad de longitudes de onda: hasta 5 láseres internos integrados con conmutación y control por software; además, integración de láseres externos CW y pulsados (incluyendo UV y opciones pulsadas) mediante trayectorias dedicadas.
Rendimiento espectral configurable: opción de doble espectrógrafo para equilibrar rendimiento (throughput) y resolución; se describen dos opciones (estándar, compacto y de alto throughput; y uno de larga distancia focal para alta resolución y mejor rechazo de luz parásita, útil en trabajo UV).
Detección adaptable: hasta 4 detectores (p. ej., CCD/EMCCD, InGaAs, PMTs) para cubrir distintas técnicas y rangos espectrales.
Diseño confocal optimizable: pinhole confocal ajustable y controlado por computadora para optimizar definición de imagen según aplicación.
Escalable (“future proof”): concebido para crecer y evolucionar con el proyecto, manteniendo una plataforma base con opciones de ampliación.
Ramacle®: software único para control, mapeo y trazabilidad de datos
El RMS1000 se opera con Ramacle®, un paquete integral que centraliza el control del instrumento y la gestión de datos. Destaca por: control intuitivo, generación de datos listos para publicación, monitoreo y optimización en vivo, y captura de detalles de medición e instrumento para mantener integridad de datos.
En adquisición estándar se incluyen herramientas como visualización en tiempo real de muestra y láser, modos de adquisición (single, accumulate, kinetic), auto-calibración, procesado integrado e importación/exportación SCII/CSV. Para mapeo, se contemplan suites 1D/2D/3D y superficie (por ejemplo FastMAP, SurfMAP, MultiMAP), además de opciones avanzadas como RaFLIM, ParticleMAP y WaferMAP (según configuración/licencia).
RaFLIM®, FLIM/PLIM, SHG y multiphoton: multimodalidad aplicada
El RMS1000 integra en el mismo entorno Raman y modos de imagen basados en luminiscencia. Ramacle incorpora herramientas de adquisición y análisis de vida útil, con modos optimizados de TCSPC y MCS para adquisición de vida útil de fluorescencia y fosforescencia, además de análisis de vida media y ajuste de decaimientos. También permite superponer mapas espectrales y de vida útil para una visualización correlativa.
En multiphoton, se describe la complementariedad de 2PEF y SHG para muestras biológicas, con adquisición simultánea de 2PEF y SHG usando láser de femtosegundo y CCD, y medición de vida útil 2PEF con detector híbrido (según configuración).
Aplicaciones por industria
Mapeo Raman 2D que muestra silicio nanocristalino y tensión (rosa, amarillo, rojo) en una oblea defectuosa
Semiconductores, materiales 2D y dispositivos: mapeo Raman/PL para capas, defectos, tensión (strain) y uniformidad; evaluación de calidad en chips LED y técnicas correlativas en dispositivos (LEDs, OLEDs, celdas solares, fotodetectores).
Farmacéutica: imágenes Raman y SurfMAP para distribución de APIs en tabletas; discriminación de polimorfos mediante imagen y análisis multivariante.
Geología y minería (I+D): identificación y mapeo mineralógico mediante imágenes Raman 3D.
Forense y seguridad: mapeo de fotoluminiscencia para distinguir tintas en billetes y apoyar el desarrollo/identificación frente a falsificaciones.
Ciencias de la vida: bioimagen Raman (distribución espacial de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos) y FLIM/2PEF/SHG para estudios de microambiente, interacciones moleculares y transferencia de energía.
Electroquímica y baterías (in-situ/operando): compatibilidad con celdas de electroquímica y ciclaje, con objetivos de larga distancia de trabajo, permitiendo análisis durante reacción; seguimiento composicional en electrocatalizadores mediante Raman operando.
Accesorios y opciones orientadas a productividad
Etapas de temperatura: integración de rangos de calentamiento/enfriamiento para estudios dependientes de temperatura, automatizados en Ramacle®.
Etapas de electroquímica: compatibilidad con celdas diversas para análisis en tiempo real (in-situ/operando).
Porta-cubetas RMS1000: medición Raman en líquidos con cubetas estándar o micro (cuarzo/plástico) e integración de objetivo 10x para resultados enfocados y sin interferencias.
Kit de polarización: control por software de waveplates y analizadores (incluida opción de control 360°) para Raman/PL/SHG dependiente de polarización.
Fotocorriente: imagen de fotocorriente mediante interfaz externa y módulo de disparo, correlacionable con Raman/PL en Ramacle.
Especificaciones técnicas destacadas
Láseres: hasta 5 láseres internos narrow-band (típicamente 532 nm, 638 nm y 785 nm); disponibles láseres adicionales de UV a NIR; integración de láseres externos CW y pulsados; selección y filtros de rechazo controlados por computadora.
Espectrógrafos: rango de longitud de onda 200–2200 nm; torretas de rejilla de 5 posiciones; rendijas ajustables de forma continua y controladas por computadora.
Resolución espectral: desde <0.1 cm-1 (dependiendo de rejilla, láser y CCD).
Resolución espacial: XY (lateral) 0.25 µm, Z (axial) <1 µm (dependiendo de láser y objetivo).
Rango espectral Raman: 5–30,000 cm-1 (5 cm-1 con accesorio low wavenumber).
Detección: CCD y EMCCD (front/back illuminated según optimización), InGaAs para >1000 nm, detector híbrido de alta velocidad para vida útil e NIR lifetime PMT optimizado para >950 nm (según configuración).
Seguridad láser: sin cerramiento láser, Clase 3B (dependiendo del láser externo); con cerramiento, Clase 1.
Dimensiones/peso: desde 975 × 610 × 1170 mm; desde 114 kg.
¿Cómo se configura el RMS1000 para tu aplicación?
La configuración correcta depende de 4 decisiones técnicas:
Necesidad de velocidad vs resolución (selección de espectrógrafo y detector)
Tipo de muestra y ambiente (etapas de temperatura, electroquímica, porta-cubetas, etc.).
El enfoque modular del RMS1000 permite comenzar con un núcleo Raman y ampliar a multimodalidad conforme crece el proyecto.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cromatógrafo de gases 8300 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
¿Que es la Cromatografía de Gases?
La cromatografía de gases se basa en la separación de los componentes de una muestra en función de su interacción con una fase estacionaria y una fase móvil en un sistema de columna. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida y se recubre sobre la superficie interna de la columna, mientras que la fase móvil es un gas que arrastra la muestra a través de la columna. Los diferentes componentes de la muestra interactúan de manera única con la fase estacionaria y se separan en el tiempo, lo que permite su detección y análisis individual.
Cromatografía de gases GC
¡Menos puede ser más! El SCION 8300 GC ofrece un rendimiento superior en el factor de forma más pequeño. Este sistema compacto 8300 GC es la elección perfecta para quienes requieren datos de un máximo de dos detectores, incluido un espectrómetro de masas, para sus muestras. Con solo 32 cm (12,6”) de ancho, el 8300 GC es una verdadera potencia que ahorra espacio y combina flexibilidad para configurar con la productividad y el rendimiento necesarios para generar los resultados correctos con confianza. Estableciendo un nuevo escenario para el uso operativo, la nueva interfaz de usuario ultra grande montada en el frente ofrece una experiencia inigualable en el laboratorio, haciendo que el viaje hacia los resultados sea lo más conveniente posible. El 8300 GC es el instrumento perfecto para laboratorios con espacio limitado, ya que ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto y con espacio optimizado.
Muestreadores automáticos
Independientemente del tipo de muestra o la velocidad de procesamiento, el cromatógrafo de gases 8300 de SCION puede proporcionar una solución automatizada duradera que garantiza exactitud y precisión. Ofrecemos dos opciones de muestreador automático SCION GC, el 8400PRO y el 8410PRO, que se pueden personalizar según las necesidades de muestreo específicas y las cargas de trabajo en un diseño compacto y que ahorra espacio. Para ofrecerle más, nuestros muestreadores SCION Versa también están disponibles. Además, se pueden integrar fácilmente muestreadores de terceros para desorción térmica y purga y trampa.
Aplicaciones Generales
Análisis Químico: Los cromatógrafos de gases se utilizan en una amplia gama de aplicaciones analíticas en la industria química, farmacéutica, alimentaria, ambiental y forense para analizar la composición de mezclas complejas, identificar compuestos desconocidos y cuantificar concentraciones de sustancias específicas.
Control de Calidad: En la industria manufacturera, los cromatógrafos de gases se emplean para controlar la calidad y consistencia de productos químicos, farmacéuticos, alimentarios y otros productos mediante la detección de impurezas, contaminantes y componentes no deseados.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación, los cromatógrafos de gases se utilizan para estudiar la cinética de reacciones químicas, caracterizar materiales, analizar muestras biológicas y realizar estudios ambientales.
Control Ambiental: Se utilizan para monitorear la contaminación atmosférica, el contenido de gases en aguas residuales y la calidad del aire en entornos industriales y urbanos.
Aplicaciones Especificas
Petróleo y gas: El SCION 8300 GC es una opción óptima para la industria del petróleo y el gas . Es una pieza de maquinaria confiable diseñada con robustez y eficiencia, que permite un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestras soluciones de cromatografía de gases GC para este campo de aplicación están certificadas según diversos estándares industriales (ASTM, EN, ISO, IP y GPA) y, además, pueden modificarse para adaptarse a sus requisitos analíticos de cromatografía de gases individuales. Te ayudamos a mantener el control de tus procesos cada hora del día, brindándote una tranquilidad incomparable. Visite nuestra página de analizadores de GC para obtener más información sobre configuraciones de métodos específicos.
Químico: SCION 8300 GC es primordial para la industria química . Al ofrecer opciones personalizadas para instrumentación personalizada, SCION no solo cumple sino que supera todos los requisitos analíticos. Desde el control de procesos y productos hasta el examen de composición de alto nivel y trazas de impurezas, los cromatógrafos son ideales para análisis continuos sin necesidad de personal disponible. El 8300 GC ofrece una solución perfecta para todas y cada una de las necesidades de cromatografía de gases.
Farmacéutico: SCION ofrece una variedad de soluciones de cromatografía de gases para identificar y cuantificar solventes residuales (RS), extraíbles y lixiviables (E/L) e impurezas orgánicas volátiles (OVI) en medicamentos, excipientes y productos farmacéuticos . Nuestro cromatógrafo de gases 8300 está diseñado para proporcionar un análisis exhaustivo y consistente de productos intermedios, medicamentos terminados y sus respectivos materiales de empaque.
Ambiental: La cromatografía de gases juega un papel esencial en la evaluación ambiental. Contamos con una variedad de soluciones GC especializadas producidas específicamente para examinar diferentes contaminantes ambientales. Nuestros métodos de preconcentración y detección precisa nos permiten determinar concentraciones incluso a niveles inferiores a ppb. Desde análisis de COV en el espacio de cabeza del agua hasta DHA/SimDist o instrumentos especialmente diseñados para análisis de COV, estamos orgullosos de brindarle las mejores soluciones para cualquier aplicación compleja.
Alimento: SCION ofrece una amplia selección de soluciones GC adaptadas a la industria alimentaria . Mediante el uso de métodos sofisticados de concentración y detección, podemos detectar con facilidad tanto trazas como concentraciones mayores. Nuestro catálogo abarca desde sistemas de espacio de cabeza hasta analizadores personalizados que están preconfigurados incluso para las tareas más desafiantes. Con SCION puede encontrar la mejor solución para su aplicación.
Especialidades
Tamaño compacto de solo 32 cm (12,6") de ancho
Horno de rampa rápida (170°C/minuto)
Arquitectura de dos canales, con hasta 2 puertos de inyección y 2 detectores (incluido MS)
Pantalla táctil a todo color de alta resolución de 10″, compatible con 16 idiomas
Control de flujo electrónico (EFC), 3 canales, resolución de 0,001 psi
Capacidades de automatización total a través del software CompassCDS y el muestreador automático.
Capacidad de muestra del AutoSampler 8400Pro; 100 viales de 2 ml
Capacidad de muestra del AutoInyector 8410Pro; 10 viales de 2 ml, 6 viales de 5 ml, 5 viales de 10 ml
Microextracción en fase sólida (SPME)
inyección doble/duplicada
Beneficios
Sensibilidad: Son capaces de detectar componentes en concentraciones extremadamente bajas. - Selectividad: La capacidad de separar diferentes compuestos permite un análisis preciso de mezclas complejas.
Rapidez: Los análisis pueden completarse en minutos, lo que los hace ideales para aplicaciones en tiempo real o en línea.
Versatilidad: Pueden ser acoplados con diferentes detectores (como detectores de ionización de llama, espectrómetros de masas, detectores de conductividad térmica, etc.) para una mayor versatilidad en el análisis.
Soporte & Ventas
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