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手性砌块
仪器信息网手性砌块专题为您提供2024年最新手性砌块价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括手性砌块参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的手性砌块您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合手性砌块相关的耗材配件、试剂标物,还有手性砌块相关的最新资讯、资料,以及手性砌块相关的解决方案。
手性砌块相关的方案
使用瞬态平面热源法系数测试仪如何测试自保温切块砖
一、自保温砌块砖介绍:1、自保温砌块砖组成 自保温切块砖由三部分组成:一部分为普通混凝土空心壳体;另一部分为无机泡沫混凝土保温材料;还有一部分为聚苯乙烯泡沫塑料板。2、自保温砌块砖优点自保温砌块砖具有比重小、强度高、导热系数低、隔热性能好
采用低热容 (LTM)柱箱模块独立控制 柱温以改善手性化合物的多维分离
本文报导了采用多维毛细管 GC 系统,配备 Deans switch 中心切割和独立柱温控制改善了芳樟醇异构体的手性分离。香水样品和熏衣草油样品中的芳樟醇先用安装在标准 GC柱箱中非手性非极性色谱柱 (Agilent J&W HP-5ms) 分离。芳樟醇峰中心切割到手性环糊精色谱柱上,该色谱柱具有低热容(LTM)组件,安装在一个低热容色谱柱模块中,在较低温度下实现了对映异构体的更好的分离。使用具有独立柱温控制的二维 LTM 配置,手性分离效果更好、环糊精固定相流失更少、分析时间更短。此外,避免了可能污染色谱柱、降低方法性能和缩短色谱柱寿命的低挥发样品组分进入手性柱。
测定手性合成的异丙甲草胺的对映体过量
本应用介绍了农药化合物异丙甲草胺的手性分离方法开发,该化合物具有多个手性中心,因此,其具有两种以上的对映异构体。利用最终方法测定通过立体选择性合成获得的产品的对映体过量值。所开发方法的分析时间为 10 分钟。相比之下,典型的正相 HPLC 方法需要至少 30 分钟。该 SFC 方法的分析速度比通常所用的正相方法快大约 3 倍。此外,与正相方法相比,SFC 无需使用正己烷等有害溶剂。获得的保留时间 RSD 值低于0.2%,峰面积 RSD 值约为 1%。
YMC手性色谱柱在氯喹和羟氯喹手性异构体分析中的应用
YMC对于羟氯喹和氯喹手性异构体等等抗病毒药物做了一些研究,根据以下检测图谱可以发现使用YMC键合型手性分析色谱柱KSA99S05-2546WT可以有效分离检测羟氯喹和氯喹的手性异构体
气相色谱法检测手性异构体 薄荷脑手性分析
手性化合物作为特殊的物质群体,使用普通的分析方法往往很难实现对其进行定量或定性分析。气相色谱虽然只适用于易挥发且热稳定的化合物,但将气相色谱与质谱、手性固定相等联用或对手性化合物进行衍生以及特异性内标后,使用气相色谱对手性化合物进行分析依然能取得理想效果。
岛津SFC-MS手性拆分蔬菜中的两种三唑类手性农残
建立了一种使用SFC-MS手性拆分蔬菜中的两种三唑类手性农残多效唑和甲霜灵羧酸的定性方法。通过使用岛津UC系统和大赛璐手性分析柱,实现了两种三唑类手性农残的良好分离。
安捷伦超临界流体色谱在农药分析中的应用 - 手性化合物
超临界流体色谱法 (SFC) 是一种以超临界流体(主要是超临界 CO2)为流动相的色谱分离方法,仪器装置与高效液相色谱 (HPLC) 非常类似。SFC 的超快分析速度和独特选择性使其在农药分析行业有着广泛的应用前景。采用 SFC 分析农药手性化合物,相比于传统正相手性方法,可以节省大量昂贵且有毒的溶剂,同时分析时间可以比传统方法缩短 3-10 倍;对于一些稳定性差的农药原药或中间体分析,SFC 分析过程中不使用水相作为流动相,可以避免质子化溶剂(如甲醇)的使用,有效防止化合物的分解,建立简单快速的质量控制标准方法;在农药杂质分析领域,SFC 与常规HPLC 的选择性差异巨大,可以很轻松地完成一些性质相似或异构体杂质的分离。
在 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统上进行手性多色谱柱方法开发
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统与安捷伦方法筛选向导进行软件辅助的方法开发。在不同等度条件下对四根手性柱进行了自动筛选,快速鉴别出了最佳分离条件。对鉴别出的条件进行快速优化后,能够在 4 分钟内实现两种对映异构体的分离。这一分离速度通常比利用正相色谱分离对映异构体的经典方法快 10 倍。最后,结果表明所鉴别出的方法还可用于对映异构体的分析型制备分离。
平行SFC-MS快速手性和手性分析及半制备分析
在这个应用中,我们展示了在溶剂和手性和非手性分析的柱筛选中具有更高通量的平行SFC。平行SFC提供多达10种溶剂和24个柱,但在确定最佳溶剂-柱组合后,还能够进一步优化分离。在优化之后,该系统允许放大到制备纯化。
使用ACQUITY UPC2系统和ACQUITY QDa检测器对农药制剂进行手性和非手性分析
可在同一套系统中进行手性和非手性方法开发及样品分析。与正相分离相比,提高了对映体和非对映体之间的分离度,缩短了分析时间,从而实现了更高的样品通量。实现对映体和/或非对映体比率的可靠、可重现测定。可对结构相似的组分进行检测和手性分辨。
eHPLC法分离检测4种手性化合物
在手性拆分中,手性流动相添加剂法是一种常用的分离方法。和手性固定相拆分方法相比,手性流动相添加剂法选择范围更广,方法更简单实用。目前该方法主要以高效液相色谱(HPLC)和电泳(CE)为平台,添加β -环糊精、羟丙基-β -环糊精、羧甲基-β -环糊精等手性添加剂分离手性化合物。高效微流电动液相色谱(eHPLC)采用压力和电渗流联合驱动流动相,结合了HPLC 和CE 的优点,在药物分析、食品安全等领域获得了很好的应用。
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
手性化合物是一种分子中含有不对称碳原子,互为镜像且不能叠加的化合物。HPLC一直是分离手性化合物的主流方法,但近年来,超临界流体色谱分析法(Supercritical Fluid Chromatography:SFC)的应用引起了人们的关注。SFC使用的流动相主要是超临界二氧化碳,具有低极性、低粘度、高扩散性的特点。在流动相中添加极性有机溶剂(改性剂)可以抑制目标化合物与固定相之间的相互作用。手性化合物通常使用HPLC正相条件进行分离,但上述SFC的独特性质使SFC分析更具优势,分离速度更快、有机溶剂使用量更少,从而降低成本并减少对环境的影响。在此背景下,制药领域在新药研究合成的过程中广泛使用SFC进行手性化合物光学拆分。但是,从种类繁多的手性色谱柱中寻找适合分析物的分析柱和流动相(改性剂)组合需要花费大量的精力和时间,因此需要更快、更精简的方法,用于手性化合物的分离。本文将介绍使用Nexera UC手性筛选系统及分析方法开发软件LabSolutions MD开发手性化合物分离条件的工作流程。
SC-XRD应用分享 | 药物分子手性,构型测定
在化学药物研究中,有一类药物为手性的药物,确定药物手性基团构型是需要解决的关键问题,手性问题会直接影响药物的疗效与毒副作用
化学药中对映异构体检测方案(手性柱)
采用YMC公司CHIRAL ART Cellulose-SB键合型手性柱分离华法林(Warfarin)手性对映异构体,色谱条件请见谱图说明,色谱峰对称性及分离度均令人满意。
用人工气候培养箱对土豆切块催芽
土豆种植的时间要根据温度决定,春季种植在每年的3-4月份最合适,秋季种植在每年的9-10月份最合适,冬季种植可在每年的12-1月份左右最合适。种薯在土表温度达到5-8℃时能萌发生长,适宜生长的温度在15-20℃左右,我国的地域面积辽阔,不同地区的气候具有差异,所以播种的时间也有区别,温度符合生长需求才能播种种植,但最好是适时早播,或用人工气候培养箱设置实验所需温湿度,营造合适的种植环境。
eHPLC法同时拆分3种手性三唑类农药
目前,手性农药的拆分方法主要有高效液相色谱法(HPLC) 和毛细管电色谱法(CEC)。迄今,还未见有对烯效唑、烯唑醇以及丙环唑等3 种手性三唑类农药同时拆分和分离的报道。然而,将小粒径色谱填料与高效微流电动液相色谱系统(eHPLC)技术相结合,利用C18 固定相的反相作用机理和手性添加剂手性选择机理,在12 min 内成功实现了3 种手性农药烯效唑、烯唑醇和丙环唑的同时拆分和分离,为手性三唑类农药的同时拆分和分离提供一个新的思路和方法。
D/L-安非他明手性分离方法的开发
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统开发 D/L-安非他明 的手性分离方法。研究证明 Agilent 6495 三重四极杆质谱系统可用于这两 种手性对映体形式的定量分析。介绍了方法开发过程,并利用最终分析方法 确定校准曲线和三重四极杆质谱的定量限。展示了对经过处理的真实全血样 品的分析。
盐酸雷莫司琼中对映体分析检测方案(手性柱)
本文转载于中国新药杂志2007年第16卷第13期:用于手性手性拆分盐酸雷莫司琼对映异构体,建立检查盐酸雷莫司琼原料药中S-异构体的HPLC方法。
ACCQPrep® HP150用于手性化合物纯化
当需要纯化手性化合物时,ACCQPrep HP150可以配备手性柱,可以很容易地进行这种类型的纯化。由于反式二苯乙烯氧化物是手性纯化的标准物,因此它被用作其他手性化合物的模型。
Nexera UC手性筛选系统用于1-苊醇的拆分
本实验使用岛津Nexera UC 手性筛选系统结合Method Scouting Solution软件进行1-苊醇的两个对映异构体的拆分方法的优化。通过多种色谱柱和改性剂的参数组合的比较,两异构体可得到较好分离。基于SFC分析具有快速、高效、高分离等优势,同时搭配岛津手性筛选系统和Method Scouting Solution软件,使得方法开发过程节省大量时间,使得其在手性拆分方面有广阔的应用前景。
氧氟沙星中对映异构体检测方案(手性柱)
采用YMC公司CHIRAL ART Cellulose-SC键合型手性柱分离氧氟沙星(Ofloxacin)手性对映异构体,色谱条件请见谱图说明,左旋和右旋异构体分离效果令人满意。
砌墙砖抗压强度试验方法砌墙砖压力试验机
砌墙砖压力试验机适用于烧结砖和非烧结砖的抗压强度测定。烧结砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖以及烧结空心砖和空心砌块: 非烧结砖包括蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等.
应用UPC2对克伦特罗进行手性分离
本实验通过UPC2结合由较小颗粒填充的色谱柱,开发出一种快速的克伦特罗手性分析方法。该分析可以在3 min以内完成,实现高通量分析。在低浓度时,使用UV检测进行手性分析,定量限(LOQ)低于1 μg/mL。该方法在多次进样时亦可重现,采用与质谱分析检测相兼容的流动相,因此也适用于生物分析研究中的分析。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对麻醉剂的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析麻醉剂,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对镇痛药的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析镇痛药,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对氨基酸及其衍生物的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析氨基酸及其衍生物,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对抗凝血剂的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析抗凝血剂,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对兴奋剂类药物的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析兴奋剂类药物,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对杀真菌剂的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析杀真菌剂,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
Agilent InfinityLab Poroshell 120 创新技术应对β 受体阻滞剂的手性分离
本文采用Poroshell 120 手性色谱柱分析β 受体阻滞剂,Poroshell 120 手性色谱柱是首款采用表面多孔颗粒填料与创新性手性固定相结合的品,具有以下优势:(1)提供更高的性能与更快的速度,效果优于全多孔手性固定相;(2)具有出色的耐用性和可靠性,采用成熟的 Agilent InfinityLab Poroshell 120 颗粒填料技术;(3)多种尺寸可选,满足任何应用需求:2.1 和 4.6 mm 内径, 可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合;(4)分析时间短、峰形优异且分离度更好;(5)采用高效的手性分离,显著提高分析通量和实验室效率。
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