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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应用 Vanquish Duo 系统:

只需通过几步点击即可完成控制----

Chromeleon CDS为双LC的 Vanquish Duo系统提供了业界**的易用性。在同一界面上,通过完全可追溯且符合 21 CRF Part 11要求的所有操作,分别控制 Vanquish Duo系统的两个通道。


“该仪器在同时运行两种相同化学分离或者同时运行两种不同化学分离时,极大地提高了分析通量,使我们能够快速从同一样品中获取大量表征数据。”--Jonathan Bones 博士 国家生物加工研究和培训研究所(NIBRT)



更高的流速:达 5 mL/min。安徽Vanquish液相色谱系统咨询报价

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赛默飞世尔Vanquish 超高效液相色谱系统产品简介

Thermo Scientific™ Vanquish™ Duo UHPLC 系统,将两套梯度流路整合在一个超高效液相系统里,并能实现三种不同工作流程(双LC,串联液相或LCMS质谱前端,以及反梯度)这些工作流程可通过节约时间、减少每份样品的成本、在不额外增加工作台面的情况下提高仪器设备容量并更加高效地利用资源,以提升生产率。Vanquish Duo UHPLC 系统可在不影响性能、稳定性或易用性的情况下扩大 Vanquish 平台的优势。 广东赛默飞世尔液相色谱系统通过 Vanquish 二元泵 H 模块的流畅运送和正确梯度获得一致结果。

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Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC系统


Vanquish Duo UHPLC 系统为您提供 Vanquish 平台在仪器性能、耐用性和易用性上的所有优势,更为您提**析效率、增大运行时间、扩展样品信息以及加快投资回报。


• 降低样品的分析成本

• ***的 Vanquish 平台耐用性

• 节省宝贵的实验室空间

• 提高样品通量

• 扩展样品的定性和定量信息

• 通过智能软件工具简化您的工作流程


串联 LC 或 LC-MS 的Vanquish Duo 系统:

提高了样品通量,以及很大程度的提高了检测器/质谱仪的利用率,从而提高了您的投资回报率。



双 LC 的 Vanquish Duo系统:


在同一台仪器上同时运行两个相同或不同的分析流程,从而获得双倍的分析通量以及更详细的样品信息。


反梯度的 Vanquish Duo系统:


即使在没有标准品的情况下,也能通用电雾式检测技术提高检测和定量样品中所有化合物的能力,并获取更多的未知化合物信息。





赛默飞Vanquish超高效液相色谱系统**了色谱领域又一次**性变革,同时谱写了**UHPLC的新篇章,在Pittcon 2015上,更是以年度*佳分离产品一举拿下“科学家选择奖”。赛默飞Vanquish超高效液相色谱系统不论是单独使用还是与*新的质谱仪联用都具有更高的性能、生产率和易用性。其设计以色谱柱和用户为中心,系统耐压22,000 psi,整机兼具一体式系统的耐用性和模块化系统的灵活性,便于维修,是赛默飞所有知识和热情的结晶,能够满足色谱工作者对于**UHPLC的分析需求。值得一提的是,的高度比原有的模块化系统降低了25%,从而更加方便亚洲人的操作。此外,Vanquish UHPLC 系统还是一套整合的、完全生物兼容的系统。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。

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串联 LC 或 LC-MS应用提**析通量 Vanquish Duo系统

只需简单升级您的方法:

将串联LC或LC-MS纳入您的工作流程可轻松实现,合规性Thermo Scientific™ Chromeleon™色谱数据系统(CDS)软件适用于 LC 或 LC-MS用户,Thermo Scientific™ Xcalibur™软件的 Thermo Scientific™标准仪器集成插件(SII)适用于LCMS 用户。


简便的**仪器方法向导使您无需接受额外培训即可轻松创建新方法。

Chromeleon CDS 和 Xcalibur软件的 SII 插件引导用户通过自动系统体积考查和再生平衡泵的梯度组成实施串联LC或 LC-MS 方法。




创新气流冷却模式可保证样品比较大的完整性。浙江Vanquish液相色谱系统供应商

带编码识别的自动化工作流程。安徽Vanquish液相色谱系统咨询报价

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。



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液相色谱系统是一种用于生物学、药学领域的分析仪器,于2007年6月30日启用。
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