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液相色谱系统基本参数
  • 品牌
  • 赛默飞世尔
  • 型号
  • 齐全
液相色谱系统企业商机

双LC的VanquishDuo系统更多细节VanquishDuo系统可采用多种分析检测器,包括质谱(MS)、二极管阵列检测(DAD)、电雾式检(CAD)、可变波长检测(VWD)和荧光检测(FLD)。多功能检测性能从小分子到复杂生物大分子,根据分析物的分子特征不同,需要采用多种检测器。双LC的VanquishDuo系统可同时采用MS、DAD、VWD、FLD和CAD等大量检测器产品中的任意两种检测器。多功能色谱柱管理更大的色谱柱容量(每个柱温箱内安装两个30cm色谱柱或多个更短的色谱柱)以及的温度范围和温度稳定性。上海禹重实业有限公司是一家专业提供液相色谱系统的公司,有想法的可以来电咨询!闵行区赛默飞原装液相色谱系统厂家供应

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高效液相色谱分离原理液-液分配(Liquid-liquidPartitionChromatography)及化学键合相色谱(ChemicallyBondedPhaseChromatography) 流动相和固定相都是液体。流动相与固定相之间应互不相溶(极性不同,避免固定液流失),有一个明显的分界面。当试样进入色谱柱,溶质在两相间进行分配。达到平衡时,服从于高效液相色谱计算公式:式中,cs—溶质在固定相中浓度;cm—溶质在流动相中的浓度;Vs—固定相的体积;Vm—流动相的体积。LLPC与GPC有相似之处,即分离的顺序取决于K,K大的组分保留值大;但也有不同之处,GPC中,流动相对K影响不大,LLPC流动相对K影响较大。a.正相液-液分配色谱法(NormalPhaseliquidChromatography):流动相的极性小于固定液的极性。b.反相液-液分配色谱法(ReversePhaseliquidChromatography):流动相的极性大于固定液的极性。c.液-液分配色谱法的缺点:尽管流动相与固定相的极性要求完全不同,但固定液在流动相中仍有微量溶解;流动相通过色谱柱时的机械冲击力,会造成固定液流失。上世纪70年代末发展的化学键合固定相(见后),可克服上述缺点。普陀区进口液相色谱系统咨询报价液相色谱系统,就选上海禹重实业有限公司,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!

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串联LC或LC-MS应用提析通量VanquishDuo系统很大程度地提高了质谱仪的利用率梯度分离通常用于LC或LC-MS。色谱柱清洗和重新平衡耗费时间长从而降低了总体样品通量。串联LC或LC-MS的VanquishDuo系统通过以下方式消除了这些限制并提高了分析效率:•在不更改验证方法的情况下增加了样品通量•通过尽可能地提高仪器利用率增加了投资回报•通过延伸的色谱柱清洗方法减少了色谱柱残留量,同时不影响通量•根据原始梯度方法自动进行串联方法转换,简化了双梯度方法设置

以新视角看待分析效率VanquishDuo系统概述无论哪个VanquishDuo系统适用于您所在的实验室,每个系统都会提高您的投资回报,并帮助您成功实现分析目标。我们凭借在分析应用、技术和实验室服务支持方面的专业知识,帮助您加速获取样品信息。优势:提高投资回报率节省工作台空间(只占用一台仪器的空间)易于使用(内置ChromeleonCDS向导)提高LC或LC-MS梯度方法的样品通量使任意分析应用的样品通量倍增同时运行补充分析可靠地定量未知化合物液相色谱系统,就选上海禹重实业有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!

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高效液相色谱相关术语色谱峰(peak)——组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线。流出曲线上的突起部分。正常色谱峰近似于对称形正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。不对称色谱峰有两种:前延峰(leadingpeak)和拖尾峰(tailingpeak)。前者少见。峰底—基线上峰的起点至终点的距离。峰高(peakheight,h)—峰的比较高点至峰底的距离。峰宽(peakwidth,W)—峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。W=4σ半峰宽(peakwidthathalf-height,Wh/2)—峰高一半处的峰宽。Wh/2=2.355σ上海禹重实业有限公司致力于提供液相色谱系统,欢迎您的来电哦!浦东新区进口赛默飞液相色谱系统多少钱

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高效液相色谱的历史1903年俄国植物化学家茨维特(Tswett)提出“色谱法”(Chromatography)和“色谱图”(Chromatogram)的概念。茨维特使用色谱法chromatography来描述他的彩色试验。1930年以后,相继出现了纸色谱、离子交换色谱和薄层色谱等液相色谱技术。1952年,英国学者Martin和Synge基于他们在分配色谱方面的研究工作,提出了关于气-液分配色谱的比较完整的理论和方法,把色谱技术向前推进了一大步,这是气相色谱在此后的十多年间发展十分迅速的原因。1958年,基于Moore和Stein的工作,离子交换色谱的仪器化导致了氨基酸分析仪的出现,这是近代液相色谱的一个重要尝试,但分离效率尚不理想。1960年中后期,气相色谱理论和实践发展,以及机械、光学、电子等技术上的进步,液相色谱又开始活跃。到60年代末期把高压泵和化学键合固定相用于液相色谱就出现了HPLC。1970年中期以后,微处理机技术用于液相色谱,进一步提高了仪器的自动化水平和分析精度。1990年以后,生物工程和生命科学在国际和国内的迅速发展,为高效液相色谱技术提出了更多、更新的分离、纯化、制备的课题,如人类基因组计划,蛋白质组学有HPLC作预分离等。闵行区赛默飞原装液相色谱系统厂家供应

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