高效液相色谱进样装置
⑴注射器进样装置:进样所用微量注射器及进样方式与 GC法一样。进样压力150×10^5Pa时,必须采用停流进样。⑵高压定量进样阀:与GC法用的流通法相似,能在高压下进样。
高效液相色谱色谱柱
色谱柱是色谱仪**重要的部件(心脏)。通常用厚壁玻璃管或内壁抛光的不锈钢管制作的,对于一些有腐蚀性的样品且要求耐高压时,可用铜管、铝管或聚四氟乙烯管。柱子内径一般为1~6 mm。常用的标准柱型是内径为4.6 或3.9mm ,长度为15 ~30cm 的直形不锈钢柱。填料颗粒度5 ~10μm ,柱效以理论塔板数计大约 7000 ~10000。
发展趋势是减小填料粒度和柱径以提高柱效。 该系统应用灵活,性能***,分离可靠,满足实验室的需求,适用于从高通量分析到药品质控分析的方法开发。江苏专业高效液相色谱系统厂家报价
串联 LC 或 LC-MS应用提**析通量 Vanquish Duo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 Vanquish Duo 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
广东赛默飞世尔Vanquish液相色谱系统哪家好这款适合串联 LC 或 LC-MS 工作流程的 Vanquish Duo 可增加实验室样品和投资回报。
获得准确性、精密度和灵敏度的新基准。Thermo Scientific Vanquish™ Flex 二元 UHPLC 系统与**的二元高压泵和**的二元溶剂混合具有生物相容性。该超高效液相色谱系统共享所有 Vanquish 指标,例如专注于正常运行时间、耐用性和可靠性的设计。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统尤其适用于高通量分析,可与质谱仪(MS)无缝联用。
将先进的四元溶剂混合技术与 Thermo Scientific™ Vanquish™ Quaternary Flex 系统相结合,**终获得生物兼容 UHPLC 系统。作为 Vanquish UHPLC 产品系列中的一员,Vanquish Quaternary Flex 系统可采用先进的四元低压泵来设定精确度和灵敏度的新标准。Vanquish Flex Quaternary 系统秉承了 Vanquish 固有的所有价值理念,如在设计上主要关注运行时间、稳健性和可靠性。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统是生物制药和制药应用的理想之选。
液相色谱类型
液相色谱按其分离机理,可分为四种类型--吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱、凝胶色谱法
凝胶色谱法
目前,凝胶色谱法既适用于水溶液的体系,又适用于有机溶剂的体系。当所用的洗脱剂为水溶液时,称为凝胶过滤色谱,凝胶过滤色谱在生物界的应用比较多;采用有机溶剂为洗脱剂时,称为凝胶渗透色谱,凝胶渗透色谱在高分子领域应用比较多。
四种不同类型的液相色谱,可以依据样品性质的不同,选择不同的方法,灵活应用。
该系统良好的稳定性和重复性为数据质量提供了可靠保障,确保能够分析大量的样品,以供质控分析比较。双 LC 的 Vanquish Duo 系统更多细节
Vanquish Duo 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)。
两个专有进样阀
两个**的进样阀连接不同的流路,可充分带来分析灵活性,包括使用单独的洗脱液,清洗溶液和定量环规格。
***的 Thermo Scientific™ SmartInject 技术
智能 SmartInject 技术为两条流路提供了***的保留时间精密度,并加强了色谱柱保护。
简化了样品处理过程
自动条形码读取器消除了繁琐的样品架配置过程。
享受无工具的维护以及止回阀和其他与系统 Thermo Scientific Viper 手旋接头技术相联系的简单可靠的密封机制。江苏专业高效液相色谱系统采购
增强定性、定量样品信息。江苏专业高效液相色谱系统厂家报价
高效液相色谱分离原理
液-液分配
(Liquid-liquid Partition Chromatography)及化学键合相色谱(Chemically Bonded Phase Chromatography) 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(Normal Phase liquid Chromatography): 流动相的极性小于固定液的极性。
b.反相液-液分配色谱法(Reverse Phase liquid Chromatography): 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。
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