香苇醇

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  • 【求助】流动相为70%甲醇水

    做液相时,流动相为70%甲醇水,1mL/min,压力为15.8MPa,正常吗? [b]问题补充:[/b]正常压力应为多少范围,谢谢各位大侠帮忙

  • 【讨论】纯乳不纯,终将向“纯味”回归---12楼有更新资料

    卫生部:纯乳、大米等20余种食品将被禁止添加食用香料香精 新华网北京7月26日电(记者周婷玉)卫生部26日公布《食品用香料、香精使用原则(征求意见稿)》,其中列出了不得添加食用香料、香精的食品名单。 这些食品包括:纯乳(全脂、部分脱脂、脱脂)、原味发酵乳(全脂、部分脱脂、脱脂)、稀奶油、植物油脂、动物油脂(猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪)、无水黄油、无水乳脂、新鲜水果、新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、新鲜食用菌和藻类、冷冻食用菌和藻类、原粮、大米、自发粉、饺子粉、杂粮粉、食用淀粉、生鲜肉、鲜水产品、鲜蛋、食糖、蜂蜜、盐及代盐制品、婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品(法规有明确规定者除外)、包装饮用水。 征求意见稿的编制说明中指出,列出不得加香的食品名单,是根据澳大利亚等国规定,结合我国实际有选择性地规定的。 卫生部食品安全综合协调与卫生监督局有关负责人指出,所列食品没有加香的必要,因此不得添加食品用香料、香精。如纯乳如果加了乳香香精,那就不是纯乳,而应称为加香乳。[color=#f10b00][size=3]难道之前喝的纯牛奶都是靠香精调出来的?怪不得那么“纯”呢![/size][/color]

  • 【求助】液相条件为:岛津氰基柱,流动相为纯甲醇溶液 请教大家!!

    【求助】液相条件为:岛津氰基柱,流动相为纯甲醇溶液 请教大家!!

    求高手帮忙看下液质图谱。。液相条件为:岛津氰基柱,流动相为纯甲醇溶液,样品溶解在乙醇中。MS条件:ESI2 MS锥孔电压60V,毛细管电压3188KV 离子源温度120摄氏度,脱溶剂温度300摄氏度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106011018_297272_2256594_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106011018_297274_2256594_3.jpg

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  • 【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
    01 摘要通过使用手性催化剂对烯丙醇香叶醇进行环氧化反应,可以通过夏普莱斯不对称合成法选择性地制备出(2S,3S)-环氧香叶醇。合成后的(2S,3S)-环氧香叶醇通过自动化 Flash 色谱法和手动玻璃柱色谱法进行了纯化。为了确定哪种纯化方法对化学家在专业和教学环境中更有益处,我们对每种纯化方法的成功率、效率、质量和经济性进行了分析和比较。结果发现,使用 Teledyne ISCO CombiFlash® NextGen 300+ 系统的自动化色谱法在成功率、效率和成本效益方面均优于传统的手动玻璃柱色谱法。02 背景 Flash 色谱法通常作为本科生实验室实验的一部分而被广泛使用。在研究生研究中,由于需要对合成化合物进行纯化,它也是常规使用的技术。Flash 色谱法是一种简单、低成本的色谱技术入门方法,它在纯化化合物方面非常有效。 开放柱的优点开放柱的缺点 尽管自动化 Flash 色谱系统的出现,开放柱在大学中仍然非常流行。它们的初始资金成本很低,因此可以同时使用多个。它们还提供了一种直观的感受,展示了 Flash 色谱是如何进行的。 开放柱由易碎的玻璃制成,一旦破损,需要清理尖锐的碎片和松散的硅胶。在实验结束时,需要对玻璃柱进行填充和拆卸,这会使学生们接触到硅胶粉尘、溶剂以及柱子上残留的任何化合物。开放柱只能使用等度或阶梯梯度。柱子运行需要更多时间,并且需要持续监控,管理溶剂和组分。由于缺乏任何检测器,需要大量的 TLC 板来识别感兴趣的组分。 自动化 Flash 柱的优点自动化 Flash 柱的缺点自动化 Flash 柱是自成一体的,因此在实验完成后,不会接触到硅胶或柱子上残留的任何产品或溶剂。这些柱子填充得当,提高了分辨率,减少了共洗脱峰的可能性。尽管这些柱子是用塑料包装的,但由于检测器可以显示哪些组分应该合并,而不是使用薄层色谱(TLC)板来观察化合物何时被洗脱,因此减少了固体废物。自动化系统允许对梯度进行实验(以梯度冲洗进行纯化测试),并且比开放柱更好地展示了梯度改变与分辨率之间的关系。由于无需填充或清洁柱子,而且纯化过程更快,所以在给定时间内可以处理更多样本,开放柱可同时运行的优势因此被抵消了。 自动化系统的主要缺点是 Flash 色谱设备的初始投资较高,因此与开放的玻璃柱相比,可用的色谱系统数量更少。此外,还需要持续投资预装填的柱子,以及与设备相关的任何维护成本。 03 结果与讨论测试编号 手动(管柱)纯化回收率或产率(%)自动(管柱)纯化回收率或产率(%)#429.0452.85#549.7356.14产率和时间分析成功合成了(2S,3S)-环氧香叶醇,并通过手动与自动化 Flash 色谱法进行了纯化。为了评估两种方法的优劣,我们对比了它们的成功率、效率、产物质量和成本。 通过分析产率,我们发现自动化纯化的产率较高,实验显示分别为 52.85% 和 56.14%,而手动纯化产率仅为 29.04% 和 49.73%。自动化纯化使用预装填柱,紧实充填的硅胶提高了分离效率,减少了样品在柱中的停留时间,避免了环氧环的潜在不稳定。 从纯化质量来看,自动化纯化也表现更佳。NMR 谱图显示,自动化纯化的产物杂质和溶剂残留较少。尽管两种方法都去除了大部分杂质,但自动化技术在纯化效果上更为出色。 在时间效率方面,自动化纯化显著优于手动纯化。自动化过程仅需 26 分钟,而手动纯化需 135 分钟,大大节省了时间和劳力,并减少了操作错误的风险。自动化系统还提供用户友好的操作界面,减少了人为错误并提高了重现性。 经济效益分析表明,自动化纯化的总成本低于手动纯化,为教学实验室提供了一种经济有效的解决方案。此外,自动化纯化减少了对环境的负担,使用了更少的一次性材料,更易于处理废物,并且更安全,因为操作人员无需直接接触硅胶。 综上所述,自动化 Flash 色谱法不仅提高了纯化效率和产物质量,而且更加经济和环保,是化学家们在专业及教育环境中的理想选择。 04 经济分析 平均来说,每个手动玻璃柱纯化所需的材料如表 1-3 所示,用量一致。而自动 Flash 色谱纯化的溶剂用量则根据所选参数和柱子大小(在本例中为 12 克和 4 克柱子)而定。以下是每次纯化所用的材料和溶剂详情。需要注意的是,初始需要的可重复使用设备未包含在价格明细和比较中,如手动纯化用的玻璃器皿和自动纯化用的 Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+,未包含在价格明细和比较中。 以下比较中使用的化学产品供应商是 Sigma Aldrich;因此,列出的所有价格都基于这家供应商。 表 1:一次手动玻璃柱纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used (£ ) 70% hexane/30% EtOAc (600 mL)49.59230-400 mesh Silica Gel (100 g)10.90Dust mask2.37Sand (5 g)0.39TLC plates (7 total)11.48Pipette tips (26 total)0.39KMnO4 (100 mL) (TLC plate detection)4.39一次纯化的总材料成本:79.51£ 表 2:使用 4 克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used (£ ) Hexane (100 mL)9.80EtOAc (100 mL)4.694 g RediSep Gold silica column5.00Hexane chaser (1 mL)0.0981 mL Syringe (2 total)0.22一次纯化的总材料成本:19.81£ 表3:使用12克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目Materials UsedPrice per quantity used(£ )Hexane (300 mL)29.40EtOAc (200 mL)9.3812 g RediSep Gold silica column500Hexane chaser (3 mL)0.291 mL Syringe (1 total)0.1110 mL Syringe (1 total)0.52一次纯化的总材料成本:44.70£ 05 实验步骤 将粉末状分子筛(0.28克)和无水二氯甲烷(15毫升)一起加入并混合,同时冷却至 -10°C。然后在前述混合物中加入 L-(+)-二乙基酒石酸酯(0.13毫升)和钛(IV)异丙醇盐(0.15毫升),随后再加入叔丁基氢氧化物的癸烷溶液(5.5 M,约3毫升)。混合物在 -10°C 下搅拌 10 分钟,然后冷却至 -20°C。将香叶醇(1.54克)溶解在无水二氯甲烷(1毫升)中,并确保温度不超过 -15°C 的情况下加入到混合物中。加入后,混合物在 -15 至 -20°C 下搅拌 60 分钟。然后将混合物升温至 0°C,并加入水(3毫升)。当溶液升温至室温时,加入饱和氯化钠的氢氧化钠溶液(30%,0.7毫升)。混合物搅拌 10 分钟。然后用二氯甲烷(2 × 10毫升)萃取水层。合并的有机层用 MgSO4 干燥,并在减压下浓缩以得到粗制的(2S,3S)-环氧香叶醇。 表4:实验 4(使用4克柱)的固定参数项目所用参数 Wavelengths254 nm (red)280 nm (purple)Mobile phasesSolvent A: HexaneSolvent B: Ethyl acetateFlow Rate13 mL/minEquilibration Volume7.0 CVGradient% Solvent B0.00.0100.0100.0100.0MinuteInitial0.510.03.52.8Run Length11.4 min, not includingequilibration timeNotesELSD used表5:实验 5(使用12克柱)的固定参数项目所用参数Wavelengths254 nm (red)280 nm (purple)Mobile phasesSolvent A: HexaneSolvent B: Ethyl acetateFlow Rate30 mL/minEquilibration Volume6.0 CVGradient% Solvent B0.00.0100.0100.0MinuteInitial0.510.03.5Run Length8.3 min, not includingequilibration timeNotesELSD used 06 结论 通过手动和自动 Flash 色谱法纯化了合成的(2S-3S)-环氧香叶醇。研究发现,与手动纯化相比,自动 Flash 纯化在纯化合成的粗产品方面更为成功,因为它能从产品中去除更多的杂质和残留溶剂峰。这一点通过分析获得的 NMR 光谱得以证实。此外,通过分析获得的产量比较了每种纯化技术的效率。结果表明,自动纯化的产量更高。此外,自动柱纯化比手动柱纯化耗时少得多,从而蕞大化了实验室的时间利用。这消除了采用手动玻璃柱纯化所需的劳动力投入,并避免了可能发生的高风险错误。与自动纯化相比,手动纯化成本更高、对环境更不友好,并且对用户的危险更大。因此,可以得出结论,自动纯化仪器(如Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+)是一项值得投资的设备,因为它效率更高,能更成功地纯化合成产品,并且是一种更经济、对环境更有意识的投资。这一结论适用于专业环境中的化学家,如研究或工业领域,以及本科化学教学设施中的化学家。07 补充信息 实验4 手动纯化使用的粗产品 = 1.000 g获得的纯手动纯化产品 = 0.2933 g产率 = 0.2933/1.000 × 100 = 29.33 %自动纯化使用的粗产品 = 0.4 g获得的纯自动纯化产品 = 0.2114 g产率 = 0.2114/0.4 × 100 = 52.85 % 实验5 手动纯化使用的粗产品 = 1.0441 g获得的纯手动纯化产品 = 0.2855 g产率 = 0.2855/1.0441 × 100 = 49.73 %自动纯化使用的粗产品 = 1.0 g获得的纯自动纯化产品 = 0.5614 g产率 = 0.5614/1.000 × 100 = 56.14 % 自动 Flash 管柱纯化结果:实验4(上图,4克柱)和实验5(下图,12克柱)参考文献1. Purification of Delicate Compounds with RediSep Gold® Diol and Cyano Columns Retrieved 19 Nov 2021
  • 【瑞士步琦】通过SFC(超临界流体色谱)分离三萜香树脂醇的方法
    分离三萜香树脂醇的方法香树脂醇属于三萜类的天然产物,它们有一个双键,结构为五环三萜醇。自然界中的香树脂醇通常以 α-香树脂醇和 β-香树脂醇形式存在,它们互为同分异构体。其中 β-香树脂醇,又称白桦酯醇,具有较高的药用价值,能抑制胆固醇和甘油三酯合成,有效预防肥胖症、动脉粥样硬化症和 2 型糖尿病。α-香树脂醇β-香树脂醇作为两个极性接近的同分异构体,如何利用色谱法有效分离和收集 α-香树脂醇和 β-香树脂醇一直是天然产物界的研究课题之一。由于香树脂醇的化学结构特性,在 HPLC-UV 上会采用 200nm 左右的吸收波长来检测,很容易受到溶剂或其他杂质的影响,而且分离时间也比较长。如图 1 采用 250×3mm I.D,3μm 的 C18 色谱柱分离一系列三萜化合物的混合物。 M. Martelanc et al. / J. Chromatogr. A 1216 (2009) 6662–6670图1、用 HPLC-UV 分离羽扇豆醇(L1),羽扇烯酮(L3),α-香树脂醇(αAm),β-香树脂醇(βAm),δ-香树脂醇(δAm),乙酸环阿屯酯(C2), β-谷甾醇(S2)以及豆甾醇(S1)混合物,流动相为 6.5%水/93.5% 乙腈。本文介绍了一种利用 BUCHI Sepiatec SFC 仪器分离 α-香树脂醇和 β-香树脂醇的方法。SFC 仪器与蒸发光散射检测器(ELSD)相连。为了提高生产效率,采用了堆叠注入模式。▲ BUCHI Sepiatec SFC-50 1实验条件设备Sepiatec SFC-50色谱柱Reprosher C30 10um 100x10mm流动相种类A=CO2B=甲醇流动相条件A/B=85%/15%,等度 18min流速30 mL/min背压150 bar柱温40℃样品25 mg/mL 香树脂醇甲醇溶液进样量11 次叠层进样,每次 100uL▲ 图2、香树脂醇经过 11 次叠层进样,分离为 α-香树脂醇和 β-香树脂醇 2结果与讨论由于 α-香树脂醇和 β-香树脂醇之间没有基线分离,所以分为三组馏分收集,中间部分重新注入以提高回收率。在图 1 的 HPLC-UV 分离方法中,α-香树脂醇和 β-香树脂醇的出峰时间为 20-25 分钟,基线部分波动较大。在图 2 中,SFC-ELSD 采用 11 次叠层进样,总时长为 18 分钟,相比 HPLC 法效率更加高,基线也更加平稳。在馏分收集方面,得益于叠层进样和主要溶剂为 85% CO2,可以在收集大量样品的同时减少溶剂后处理的时间。 3结论α-香树脂醇和 β-香树脂醇可以用 Sepiatec SFC-50 有效分离,结合 ELSD 可实现高产率的检测和连续分馏。 4文献来源Separation and identification of some common isomeric plant triterpenoids by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatographyMitja Martelanc, Irena Vovk, Breda SimonovskaNational Institute of Chemistry, Laboratory for Food Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • 使用超高效合相色谱系统测定雌二醇(Estradiol)色谱纯度
    目的 采用沃特世ACQUITY UPC2&trade 系统对雌二醇进行杂质分析,能获得和美国药典(USP)方法相当或者更好的结果。 背景 目前,美国药典(USP)检测雌二醇(estradiol)色谱纯度的方法使用4.6 x 250 mm的硅胶柱和含有2,2,4-三甲基戊烷、正丁基氯、甲醇45:4:1的流动相,流速2 mL/min。由于许多实验室都想限制脂肪烃和氯化物溶剂的使用,所以必须对替代性的色谱方法,如超临界流体色谱(SFC)进行评估。沃特世ACQUITY UPC2系统被用于开发测定雌二醇色谱纯度的方法。Ultra Performance Convergence Chromatography&trade (UPC2&trade )得到的结果直接和由目前的美国药典检测雌二醇杂质的方法对比。两种方法检测的结果相似,与美国药典使用的正相HPLC方法相比,UPC2方法检测雌二醇杂质的灵敏度更高。此外,使用UPC2时,样品的运行时间大大缩短,每次分析的总成本也显著降低(基于溶剂用量和废液处理成本计算)。 使用UPC2方法测定雌二醇的色谱纯度,其速度是目前正相HPLC方法的3倍,而单次分析的成本降低100多倍。 解决方案 使用现行美国药典方法制备和分析雌二醇,如图1所示。HPLC分析的结果同ACQUITY UPC2系统分析的结果(使用相同的样品制备方法)进行对比,如图2所示。 UPC2方法的条件如下: 色谱柱: ACQUITY UPC2 BEH,2.1 x 150 mm,1.7 微米 流动相: A=CO2 B=1:1甲醇/异丙醇 背压: 130 bar/1880 psi 柱温: 45 ° C 检测: UV /PDA,280 nm 两种测试方法得到的结果对比见表1。正相HPLC方法和UPC2均检出至少5种含量小于0.1%(按面积计算)杂质。两种方法在0.01%范围内峰的信噪比约为3:1,UPC2结果得到的值稍高。UPC2方法测得的最大杂质(以面积计约0.05%)的信噪比为16:1,正相HPLC方法测得的为9:1。这些实验结果清晰地表明,ACQUITY UPC2系统可成功地用于分析雌二醇中的微量杂质。UPC2方法的运行时间明显短于正相HPLC方法所用的时间(20min对比60min),从而提高了实验室的生产率。对每次运行的成本分析表明,正相HPLC的溶剂成本5.89美元,而使用UPC2,每次运行的成本仅为0.05美元。正相HPLC方法所产生需要处理的混合氯化物废液为108Ml2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 # # # 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com 周瑞琳(GraceChow) 泰信策略(PMC) 020-83569288 13602845427 grace.chow@pmc.com.cn

香苇醇相关的仪器

  • 产品简介Master系列-中国实验室纯水系统的知名产品、2017、2018年科学仪器行业受关注仪器(纯化设备类)、连续2届“国产好仪器”!是实验室用水的主流之选。高级别实验室用超纯水的选择,以蒸馏水等纯水为水源,每分钟产水量多达2.0升,电阻率达到18.2MΩ.cm,相比自来水进水的机型,产水质量更加稳定可靠,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。性能特点大LCD显示屏的微电脑控制系统液晶屏分辨率:240×128、尺寸:106×57mm多级菜单式操作,实时动画式显示系统运行状态及各项参数3 路水质监控及报警功能实时在线监测源水、DI 去离子水、UP 超纯水水质,且能根据设定值及时进行水质超标报警定时、定质取水功能定时:1-99min;定质:0.1-18.2MΩ.cm,满足不同取水需求全面的耗材管理功能UV灯和超纯化柱的寿命可设定,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降系统报警功能系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警等自动检测报警功能,提供安全保证便于更换的耗材组件全新可独立拆解的一体化4柱式超纯化柱组,采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂,时刻保证纯水品质高强度全工程塑料机箱人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范超纯水循环功能超纯水循环系统可自由启动、关闭,时刻保持系统的低细菌污染水平超纯水全管路消毒程序超纯水全管路消毒程序,只需加入消毒药片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水上下班工作模式上班、下班两种工作模式,保证供水量充足工厂、客户二级密码工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改RS232/USB数据接口RS232/USB接口(选配),自动记录一整年水质资料,整机符合GLP多种规格储水桶多种规格储水桶可选,兼容压力水桶和液位水箱2 种纯水储存方式,满足不同水量及应用需求管路、接头均获NSF认证超纯化组件采用模块式独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷,符合GLP规范双波长UV紫外灯组件双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围原装进口UF超滤组件MWCO5000DUF超滤组件(原装进口),有效去除热原(内毒素),可用于精密的细胞培养和IVF标配-终端除菌过滤器(0.45+0.1)μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型产品型号Master-DMaster-DUFMaster-DUVMaster-DUVF进水要求*反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm系统流程**AC+DI+TFAC+DI+UF+TFUV+AC+DI+TFUV+AC+DI+UF+TFUP超纯水指标:电阻率18.2MΩ.cm@25℃重金属离子 0.01 ppb总有机碳(TOC) ***10 ppb3 ppb细菌0.01 cfu/ml热源(内毒素)N/A0.001 Eu/mlN/A0.001 Eu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlDI高纯水指标:电阻率≥5MΩ.cm产水量****最多2.0升/分钟出水口(触摸按键)2个:DI高纯水,UP超纯水外形尺寸/重量长×宽×高:50×36×54cm/约20Kg电源/功率220V、50Hz/120W标准配置主机(含1套纯化柱)+附件包*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。** AC:活性炭 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌消解 UF:超滤 TF:终端微滤***取决于进水水质****加装终端滤器或UF膜时,出水流速会有降低
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  • 1260 Infinity II 分析型液相色谱纯化系统1260 Infinity II 分析型液相色谱纯化系统是 InfinityLab 液相色谱纯化产品系列中最灵活、最通用的化合物分离解决方案。标准配置采用内径为 2.1 mm 和 10.0 mm 的色谱柱,流速范围为 0.1-10 mL/min,非常适合纯化数毫克级的材料。易于安装的升级版可提供更高的流速或更低的扩散。为满足不同的纯化需求,支持 UV 或 MS 检测以及组合使用多个馏分收集器。特性分析型纯化液相色谱系统是纯化数毫克级材料的理想选择高度可靠且稳定的液相色谱系统可提高您的分析能力,应对不断增长的工作量需求在最高 600 bar 的压力下,动态流速范围高达 10 mL/min,可广泛应用于各种分析型纯化工作流程中利用附加模块(如 Infinity II 示差折光、荧光或蒸发光散射检测器,或单四极杆 LC/MSD)进行升级,实现前瞻性投资低扩散馏分收集,可从分析运行中精确分离目标化合物可在微孔板中最多收集 4 x 96 种馏分,或利用具有 4 种管外径的收集器,在玻璃管中最多收集 216 种馏分集成的自动化馏分延迟传感器技术可提高所收集的馏分的纯度和回收率可根据您的需求升级馏分容量:通过正交分析信息(仅可从分离的化合物中获得)提高实验室效率完全可升级,可根据您的需求提升系统的性能和功能Agilent OpenLab CDS ChemStation 提供干净的软件架构,确保熟悉、可靠的操作
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  • 1290 Infinity II 分析型液相色谱纯化系统1290 Infinity II 分析型液相色谱纯化系统代表了 UHPLC 化合物分离技术的未来,拥有 InfinityLab 液相色谱系列无与伦比的可靠性和稳定性,并采用突破性技术,可最大程度提高纯化实验室的效率。为满足不同的纯化需求,支持 UV 或 MS 检测以及组合使用多个馏分收集器,以扩展馏分容量并提高工作效率。特性 分析型纯化液相色谱系统是纯化数毫克级材料的理想选择 高度可靠且稳定的液相色谱系统可提高您的分析能力,应对不断增长的工作量需求 在最高 1300 bar 的压力下,动态流速范围高达 5 mL/min,可广泛应用于各种分析型纯化工作流程中 利用附加模块(如示差折光、荧光或蒸发光散射检测器,或单四极杆 LC/MSD)进行升级,实现前瞻性投资 低扩散馏分收集,可从分析运行中精确分离目标化合物 可在微孔板中最多收集 4 x 96 种馏分,或在 4 种外径的玻璃管中最多收集 216 种馏分 集成的自动化馏分延迟传感器技术可提高所收集的馏分的纯度和回收率 可根据您的需求升级馏分容量:通过正交分析信息(仅可从分离的化合物中获得)提高实验室效率 完全可升级,可根据您的需求提升系统的性能和功能 Agilent OpenLab CDS ChemStation 提供干净的软件架构,确保熟悉、可靠的操作
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香苇醇相关的耗材

  • Supelco SUPELCOWAX 10 气相毛细管柱 气相色谱柱 (脂肪酸甲酯、食品、香料和香味化合物、醇类和芳香类化合物分析柱)
    Supelco SUPELCOWAX 10 气相色谱柱 气相毛细管柱(脂肪酸甲酯、食品、香料和香味化合物、醇类和芳香类化合物分析柱)货号25025-U 应 用: 本产品以最常见的极性固定相Carbowax 20M为基础。这种极性柱适合于分析脂肪酸甲酯(FAMEs),食品、香料和香味化合物、醇类和芳香类化合物。该柱是通用极性柱的首选 U S P代码: 满足USP G16的要求 固 定 相: 键合;聚乙二醇 温度范围: 35° C~280° C 订货信息: 产品编号 长度(m) 内径(mm) 膜厚(&mu m) 25025-U 5 0.10 0.10 25026-U 10 0.10 0.10 24343 15 0.10 0.10 24169 30 0.20 0.20 24170 60 0.20 0.20 24077 15 0.25 0.25 24079 30 0.25 0.25 24081 60 0.25 0.25 23308-U 100 0.25 0.25 24284 30 0.25 0.50 24285-U 60 0.25 0.50 24078 15 0.32 0.25 24080-U 30 0.32 0.25 24082 60 0.32 0.25 24083 15 0.32 0.50 24084 30 0.32 0.50 25085-U 60 0.32 0.50 24211 30 0.32 1.00 24212 60 0.32 1.00 25324 15 0.53 0.50 25325 30 0.53 0.50 25385 60 0.53 0.50 25300-U 15 0.53 1.00 25301-U 30 0.53 1.00 25391 60 0.53 1.00 25375-U 30 0.53 2.00 25376 60 0.53 2.00 23327-U 30 0.75 1.00
  • Diol 二醇基固相萃取小柱
    产品名称:Diol 二醇基固相萃取柱产品特点:Hopes Diol 是在硅胶基质上键合极性键合相二醇基(-Si(CH2)3OCH2CH(OH)CH2OH)的中等极性吸附剂。40&mu m不规则形状,平均孔径60Å ,比表面积325 m2 /g,端基封尾,典型碳载量8.1%,pH适用范围2~8。Diol 与未经键合的硅胶相似,趋向于强的氢键作用,常用于从非极性溶液中萃取极性样品。同时Diol 也具备了硅胶基质区分同分异构体化合物的能力,如通过调整溶剂极性,可以将不同种类的前列腺素分离。另外,键合相上的碳链使得Diol 对非极性化合物同样具有保留能力,如从尿样等溶液中提取四氢大麻酚(THC)等。在萃取方法中需要使用极性溶剂对极性吸附剂进行活化时,与硅胶相比,Diol 是更好的选择。当正相条件下不需要硅胶本身的酸性时,或反相条件下需要相互作用很弱的情况时,可以选择Diol。产品优点:● 产品质量稳定,重现性好,装量相对标准偏差(RSD)<5%● 填料洁净,完全没有空白背景干扰● 回收率高,加样10~100ppm回收率在90%~110%的范围内● 产品性价比在全球同类产品中名列前茅应用范围:● 水,体液(血浆/尿等),食品等典型应用:● 化妆品中的抗生素● 通过疏水相互作用机理分离蛋白或肽● 不同种类前列腺素的同分异构体的分离● 非极性有机溶液,油类,脂类,如从尿样等溶液中提取四氢大麻酚(THC)等质量承诺:● 保证每一支产品均优质合格,采用严格的质量控制标准,实施批批全检● 保证每一支产品均无空白干扰,加样回收率优于国家规定,达到同类产品最高水平
  • Diol二醇基固相萃取小柱
    产品特点: Diol 是在硅胶基质上键合极性键合相二醇基(-Si(CH2)3OCH2CH(OH)CH2OH)的中等极性吸附剂。 40&mu m不规则形状,平均孔径60Å ,比表面积325 m2 /g,端基封尾,典型碳载量8.1%,pH适用范围2~8。 Diol 与未经键合的硅胶相似,趋向于强的氢键作用,常用于从非极性溶液中萃取极性样品。 同时Diol 也具备了硅胶基质区分同分异构体化合物的能力,如通过调整溶剂极性,可以将不同种类的前列腺素分离。 另外,键合相上的碳链使得Diol 对非极性化合物同样具有保留能力,如从尿样等溶液中提取四氢大麻酚(THC)等。 在萃取方法中需要使用极性溶剂对极性吸附剂进行活化时,与硅胶相比,Diol 是更好的选择。 当正相条件下不需要硅胶本身的酸性时,或反相条件下需要相互作用很弱的情况时,可以选择Diol。 产品优点: ● 产品质量稳定,重现性好,装量相对标准偏差(RSD)<5% ● 填料洁净,完全没有空白背景干扰 ● 回收率高,加样10~100ppm回收率在90%~110%的范围内 ● 产品性价比在全球同类产品中名列前茅 应用范围: ● 水,体液(血浆/尿等),食品等 典型应用: ● 化妆品中的抗生素 ● 通过疏水相互作用机理分离蛋白或肽 ● 不同种类前列腺素的同分异构体的分离 ● 非极性有机溶液,油类,脂类,如从尿样等溶液中提取四氢大麻酚(THC)等 质量承诺: ● 保证每一支产品均优质合格,采用严格的质量控制标准,实施批批全检 ● 保证每一支产品均无空白干扰,加样回收率优于国家规定,达到同类产品最高水平 服务承诺: ● 免费提供试用柱 ● 免费提供专业的技术支持 订货信息: 填料 货号 规格 价格 Diol 二醇基 SDI05006 500mg/6ml 30支/盒 ¥900.00 SDI10006 1g/6ml 30支/盒 ¥1,200.00 SDI05003 500mg/3ml 100支/盒 ¥2,500.00 ● 还可根据客户要求提供做任意规格产品

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