资料摘要
资料下载在样品量有限时,蛋白质组学研究通常使用纳喷雾 LC/MS 以获得最高灵敏度。纳流 LC/MS 利用的是电喷雾电离 (ESI) 众所周知的样品浓缩效应。由于该技术产生的液滴尺寸小,因此具有较高的离子化效率,且由于纳喷雾针紧邻 MS 进样口,因此离子采样效率很高。在分析中使用小内径 (id) 色谱柱导致柱上样品浓度达到最高,同时使样品以较低的流速进入质谱仪离子源。然而,纳流 LC/MS 系统的使用和维护需要较高的技巧,且纳流柱容量有限,可能导致复杂样品的色 谱分离结果不稳定。 标准超高效液相色谱 (UHPLC) 采用较大内径的色谱柱,可大幅提高样品载量,它不具备纳流液相色谱的局限性,适用于对复杂的蛋白质组学样品进行常规的稳定分析。但是,标准流色谱的灵敏度是其广泛应用于 LC/MS 蛋白质组学分析的限制因素。喷射流蛋白质组学使用融合 iFunnel 技术的安捷伦高性能质谱仪改变了这一局面,能够采用标准流 LC/MS 使复杂基质中的多肽灵敏度提升至新的高度。
根据标准方法使用 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 分析乙醇燃料
简介:数十年来,化石燃料一直是工业应用和运输的主要能源。然而,化石 燃料储量的耗竭、环境污染和经济问题促使人们开发可再生、更廉价 且更清洁的可替代燃料。生物乙醇是其中一种可替代燃料,由植物副 产物中的糖和淀粉组分发酵得到。 不同纯度的生物乙醇均可用作燃料源。水合乙醇燃料未经处理除去 水分,其中含有 93%–96% 的乙醇。它通常用于弹性(弹性燃料)或 双燃料发动机中。无水乙醇经过处理除去水分,具有至少 99% 的纯 度。它能够以最高 25% v/v 的比例与汽油混合。 高纯度燃料在生产、储存和运输过程中可能被元素杂质污染,因此准 确定量分析其中的金属含量非常重要。
安捷伦原子吸收光谱基础培训AA
简介:原子吸收光谱法是一种相对成熟的分析技术。安捷伦原子吸收光谱仪除可提供富有竞争力的通用指标(灱敏度 精密度 稳定性)外,还可额外提供FS(快速序列)、SIPS(梯度混合)、Duo(火焰石墨炉同时分析)、惰性进样系统、可调塞曼磁场、石墨炉分析参数自动优化、超灯等特有技术,帮助您准确、快速地应对分析挑战。
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无需制冷剂、自动化分析采样罐空气和气体
简介:The CIA Advantage is an advanced system for the automated analysis of VOCs in air or gas sampled using canisters. This Application Note describes fi ve CIA Advantage applications, demonstrating the system’s ability to provide excellent analytical performance and versatility.
室内及车舱内空气的监测
简介:Thermal desorption (TD) is a readily automated gas extraction technology based on standard gas chromatography parameters and providing an effi cient, high-sensitivity alternative to conventional solvent extraction. The process of thermal desorption involves the extraction of volatile or semi-volatile organic compounds from a sorbent or material by heating the sample in a fl ow of inert gas. The extracted analytes are then transferred in the fl ow of carrier gas to the analyser (typically GC or GCMS) as a small, discreet and concentrated volume of vapour. In effect the thermal desorber becomes a multipurpose, stand-alone GC injector. Concentration factors as high as 105 - 106 can be achieved using modern systems with analytes collected from several tens, even hundreds, of litres of air being delivered to the analyser in as little as 200 μl of gas.
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