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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)。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ThermoScientific™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。双恒温模式:蒸馏气体和加压气体。山东进口液相色谱系统优惠价格

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高效液相色谱分离原理离子(IonChromatography)用离子交换树脂为固定相,电解质溶液为流动相。以电导检测器为通用检测器,为消除流动相中强电解质背景离子对电导检测器的干扰,设置了***柱。试样组分在分离柱和***柱上的反应原理与离子交换色谱法相同。以阴离子交换树脂(R-OH)作固定相,分离阴离子(如Br-)为例。当待测阴离子Br-随流动相(NaOH)进入色谱柱时,发生如下交换反应(洗脱反应为交换反应的逆过程):***柱上发生的反应:R-HNaOH-===R-NaH2OR-HNaBr-===R-NaHBr-可见,通过***柱将洗脱液转变成了电导值很小的水,消除了本底电导的影响;试样阴离子Br-则被转化成了相应的酸HBr-,可用电导法灵敏的检测。离子色谱法是溶液中阴离子分析的比较好方法。也可用于阳离子分析。北京专业液相色谱系统采购轻松使用扩展压力范围,包含专有进样和切换阀的整个系统便是为之而造。

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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

什么是液相色谱?液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在色谱技术发展的过程中.为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。经典液相色谱的流动相是依靠重力缓慢地流过色谱柱,因此固定相的粒度不可能太小(100μm~150μm左右)。分离后的样品是被分级收集后再进行分析的,使得经典液相色谱不仅分离效率低、分析速度慢,而且操作也比较复杂。直到20世纪60年代.发展出粒度小于10μm的高效固定相,并使用了高压输液泵和自动记录的检测器,克服了经典液相色谱的缺点,发展成高效液相色谱,也称为高压液相色谱。在无需暂停实验更换溶剂的情况下,可实现多达九种不同溶剂组合。

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获得准确性、精密度和灵敏度的新基准。ThermoScientificVanquish™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。ThermoScientific™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ThermoScientific™Vanquish™QuaternaryFlex系统相结合,**终获得生物兼容UHPLC系统。作为VanquishUHPLC产品系列中的一员,VanquishQuaternaryFlex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。VanquishFlexQuaternary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。ThermoScientific™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。与质谱仪或其他检测器无缝集成。北京专业液相色谱系统采购

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。山东进口液相色谱系统优惠价格

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。山东进口液相色谱系统优惠价格

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