串联 LC 或 LC-MS应用提**析通量 Vanquish Duo系统
串联 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo 系统将两个泵和两个色谱柱之间的分析分开。一个泵运行分析梯度,而另一个泵运行再生平衡梯度。您可通过该项配置,使用两个相同的色谱柱更快地运行序列,而不影响数据品质。
串联 LC 或 LC-MS(Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF 组合型四极杆 Orbitrap™ 质谱仪)的Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon Duo UHPLC 系统的重现性结果,在此显示了五个总离子流色谱图的重叠图。采用 Thermo Scientific™ SMART™ 消化试剂盒消化英利昔单抗。
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。浙江进口高效液相色谱系统
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。
广东专业高效液相色谱系统优惠价格增强定性、定量样品信息。
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。
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(leading peak)和拖尾峰(tailing peak)。前者少见。
峰底—基线上峰的起点至终点的距离。
峰高(peak height,h)—峰的比较高点至峰底的距离。
峰宽(peak width,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(peak width at half-height,Wh/2)—峰高一半处的峰宽。Wh/2=2.355σ
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。
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。 创新气流冷却模式可保证样品比较大的完整性。湖南进口液相色谱系统哪家好
Vanquish 系统的分流进样器 HT 模块的单瓶容量可满足 208 次进样,开箱即用。浙江进口高效液相色谱系统
高效液相色谱分离原理
离子对
(Ion Pair Chromatography)
离子对色谱法是将一种 ( 或多种 ) 与溶质分子电荷相反的离子 ( 称为对离子或反离子 ) 加到流动相或固定相中,使其与溶质离子结合形成疏水型离子对化合物,从而控制溶质离子的保留行为。其原理可用下式表示:X水相Y-水相 === X Y-有机相
式中:X 水相--流动相中待分离的有机离子(也可是阳离子);Y-水相--流动相中带相反电荷的离子对(如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲铵等);X Y---形成的离子对化合物。
当达平衡时:
KXY = [X Y-]有机相/[ X ]水相[Y-]水相
根据定义,分配系数为:
DX= [X Y-]有机相/[ X ]水相= KXY [Y-]水相
[讨论:DX与保留值的关系]
离子对色谱法(特别是反相)解决了以往难以分离的混合物的分离问题,诸如酸、碱和离子、非离子混合物,特别是一些生化试样如核酸、核苷、生物碱以及药物等分离。
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