超快速分离

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超快速分离相关的耗材

  • Ascentis Express 五氟苯基- 超快速/超高分离液相色谱柱
    1.在普通HPLC仪器上,即可获得UPLC(超高压HPLC系统)上同样的分离效果! 2.在UPLC上,可以进一步提高分离能力和加快分析速度! 3.无需改变分析方法,仅更换成Ascentis Express 系列色谱柱即可获得高效、高速的分离。 产品优点: 1.创新的熔融核(Fused-CordTM)色谱填料技术,2.7&mu m的熔融核(Fused-Core)填料由1.7&mu m的实心核和0.5&mu m的有孔壳层组成。 2.有与1.8&mu m粒径柱相同的柱效,但柱压仅为一半。 3.柱效可达3&mu m粒径柱的2倍 4.高耐用性设计,与1.8&mu m粒径柱相比,有更长的使用寿命。 Ascentis Express F5 五氟苯基- 超快速色谱柱可用于碱性、酸性或中性化合物的分离,是C18柱理想替代选择。 更多Ascentis Express 超快速色谱柱信息,请直接和我们联系或访问我们的网址: http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis
  • Ascentis Express 苯基- 超快速/超高分离液相色谱柱
    1.在普通HPLC仪器上,即可获得UPLC(超高压HPLC系统)上同样的分离效果! 2.在UPLC上,可以进一步提高分离能力和加快分析速度! 3.无需改变分析方法,仅更换成Ascentis Express 系列色谱柱即可获得高效、高速的分离。 产品优点: 1.创新的熔融核(Fused-CordTM)色谱填料技术,2.7&mu m的熔融核(Fused-Core)填料由1.7&mu m的实心核和0.5&mu m的有孔壳层组成。 2.有与1.8&mu m粒径柱相同的柱效,但柱压仅为一半。 3.柱效可达3&mu m粒径柱的2倍 4.高耐用性设计,与1.8&mu m粒径柱相比,有更长的使用寿命。 更多Ascentis Express 超快速色谱柱信息,请直接和我们联系或访问我们的网址: http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis
  • Ascentis Express HILIC- 超快速/超高分离液相色谱柱
    1.在普通HPLC仪器上,即可获得UPLC(超高压HPLC系统)上同样的分离效果! 2.在UPLC上,可以进一步提高分离能力和加快分析速度! 3.无需改变分析方法,仅更换成Ascentis Express 系列色谱柱即可获得高效、高速的分离。 产品优点: 1.创新的熔融核(Fused-CordTM)色谱填料技术,2.7&mu m的熔融核(Fused-Core)填料由1.7&mu m的实心核和0.5&mu m的有孔壳层组成。 2.有与1.8&mu m粒径柱相同的柱效,但柱压仅为一半。 3.柱效可达3&mu m粒径柱的2倍 4.高耐用性设计,与1.8&mu m粒径柱相比,有更长的使用寿命。 更多Ascentis Express 超快速色谱柱信息,请直接和我们联系或访问我们的网址: http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis

超快速分离相关的仪器

  • 仪器简介:作为Prominence UFLC系列的新成员,Prominence UFLCXR是以提高分析精度和可靠性为基础,兼备超快速分析和超高效分离的液相色谱仪。 Prominence UFLCXR系统耐压提高到66MPa(9,570psi),与高性能Shim-pack XR-ODS II系列色谱柱结合使用,缩短分析时间、提高分析效率、节省分析成本。为医药、化学、食品安全行业中极微量物质的分离检测提供可靠的支持。
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  • 仪器简介:性能卓越的ProminenceUFLC,开创了超快速液相色谱分析新天地。真正实现快速化与高分离性能兼备。 岛津公司彻底解析阻碍实现快速化的原因,实现了不依赖于高压的快速化和高分离分析,更为重要的是成功地同时具备了以往快速LC未能达到的高精度与扩展性。 ProminenceUFLC彻底追求&ldquo 速度&rdquo 、&ldquo 重现性&rdquo 以及&ldquo 扩展性&rdquo 的理由在于&mdash &mdash 此三要素正是HPLC的起始点,同时也是超快速LC的新标准。主要特点:Ultra Fast 超快速与高分离能力兼备 Unquestionable Fidelity 高重现性与超快速兼备 Ultra Flexible 高扩展性和超快速兼备
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  • 最大限度地提高高分辨 LC 和 UHPLC 工作流程的分析效率,而不需要重新开发现有方法。例如,Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 快速分离双系统可将同一样品进样至 2 个流路和色谱柱中。该系统凭借两个完全集成的独立操作梯度泵和智能色谱柱切换功能,快速配置在线 SPE、并行或串联(UHP)LC,并进行反梯度操作和快速应用切换。快速分离系统完全支持更长的(长达 250 mm)亚 2 μm 粒径色谱柱技术,在默认情况下,还可以作为常规单流路系统使用。建议用途该系统推荐用于主要使用 UHPLC 兼容系统但仍需要运行传统 LC 方法的实验室。如果您计划提高样品通量并缩短从采集样品到出报告的时间,则快速分离双系统是您的最佳选择。快速分离双系统用户可以降低检测限,提高峰分辨率,延长色谱柱使用寿命,应用先进的 2D UHPLC 方法,并通过单个系统设置开发更强大的方法。并行运行反梯度的能力通过向分离后的喷雾器源提供一致的流动相混合物确保获得准确的结果,解决了基于雾化器的检测技术(例如,LC/ESI-MS 或电雾式检测)的固有挑战。重要功能/特色两台独立运行的三元梯度 UHPLC 泵(集成式模块)在高达 8 mL/min 流速下运行,支持高达 100 MPa(15000 psi/1000 bar)的压力,带来出众的色谱柱规格和粒径灵活性使用宽敞的共用柱温箱将色谱柱和样品保持在恒定的温度 (5 ℃–110 ℃)下, 从而提高了保留时间精度使用可共享的超低残留自动进样器,尽可能减少了样品之间的污染,从而获得更准确的结果(定量环和进样针始终保持在流路中)利用 Thermo Scientific™ Dionex™ Viper™ 手拧接头系统,在长时间内实现接近零死体积的最佳峰形采用 Thermo Scientific™ Dionex™ SmartFlow™ 技术确保流速精密准确,从而获得稳定的保留时间,强大的峰积分和可靠的化合物识别利用 Thermo Scientific™ Dionex™ SpinFlow™ 技术,通过可调整的梯度延迟体积优化混合效率Chromeleon CDS 软件让操作变得容易通过 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ CDS 版本 6.x 和 7.x 实现集成式服务和验证监控利用 Chromeleon CDS 版本 6.x 和 7.x 实现自动系统启动、待机和关闭兼容 Chromeleon 7.x eWorkflow 解决方案和高级报告功能选择适合您应用的配置适用于多功能梯度方法的两台 3 溶剂通道泵 (DGP-3600RS)含集成 6 通道脱气装置的溶剂架(SRD-3600)恒温或非恒温自动进样器 (WPS-3000TRS/WPS-3000RS)最多含两个现场可升级色谱柱切换阀的恒温柱温箱(TCC-3000RS)。各种阀芯可供选择二极管阵列,多波长,可变波长,荧光,电雾式,示差或质谱检测器基于 Viper 手紧式系统技术的解决方案/应用套件可用于在线 SPE、并行(UHP)LC、串联(UHP)LC、反梯度操作和快速应用切换馏分收集器 (AFC-3000)Chromeleon 7.2 软件包(独立、联网、远程数据处理和/或控制)
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超快速分离相关的方案

  • halo核壳色谱柱26万塔板数超快速分离
    HALO 柱填料不是按照常规方式制作的。相反,进 HALO UHPLC 所填充的填料 是利用 Fused-core 技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离, 同时避免了 UHPLC 的一些不足之处。  HALO 柱产生的反压比其他 UHPLC 柱明显减小,使系统压力减小并形成稳固可靠的性能。 HALO 色谱柱所产生的反压明显低于 UHPLC 色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。 正是HALO 柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC 仪器实现近似 UHPLC 的性能。此外,HALO 色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC 色谱柱( 2 μm vs 0.5 μm)。 这个更大的孔隙柱入口筛板减少了困扰的UHPLC 柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO 柱的入口筛板不会比常规的填充5μm 颗粒的柱子上的筛板小。兼具一个易于使用的UHPLC 柱和填充5μm 颗粒的柱子的可靠性的特征。  HALO 颗粒是专为常规柱压下实现超快速分离设计的HALO 柱能够产生超快速分离不仅是由于小粒径( 2.7 μm)还和在实心硅核表面的 0.5 μm 的多孔壳层有关。当通过增大流动相流速 来加速分离时,低的填料内部的低传质速度会限制分离性能。 Fused-core 技术通过减小样品进出固定相的路径长度( 0.5 μm),进而减小了样品在填料内部的时间,实现了快速色谱分离。
  • 采用安捷7890A气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃
    本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的 LTM 柱模块。在本应用中,C10 至 C44 间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加 13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至 5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以 5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需 5.1 分钟。
  • 采用安捷伦低热容气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃
    本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的LTM 柱模块。在本应用中,C10 至C44间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需5.1 分钟。

超快速分离相关的论坛

  • 【讨论】超快速液相市场调研

    大家好,我们公司准备请购超快速液相,但是不知哪家的最好,各有啥优缺点。有用过超快速液相的伙伴们给个建议吧?超快速液相Waters 出的最早,aglient是09年推出的1290,岛津和戴安都是10年推出的,目前戴安似乎被热电并购了。大家谁有用过他们产品的,麻烦给个建议。THANKS!

  • 超快速液相色谱分不开

    用超快速[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]对标品进行测定,结果几个标品的峰分不开,应该关注什么参数和条件[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209261657027284_722_5568059_3.png[/img]

超快速分离相关的资料

超快速分离相关的资讯

  • 岛津推出超快速高分离系统Prominence UFLCXR
    通过分析快速化提高效率是广大用户的要求,Prominence UFLC因实现了超快速分析和兼备卓越的基本性能以及耐久性,在广大用户中深受好评。这次全新推出的Prominence UFLCXR以及Shim-pack XR-ODSⅡ是为实现快速且具备超高分离为目的而开发的新产品。本新产品可对应同时使用水/甲醇类等高粘性流动相的快速分析,可对应更广范围的快速・ 高分离应用。 Prominence UFLCXR的特长是在保证了重现性、低交叉污染、高灵敏度等卓越基本性能的同时,将最大容许压力从Prominence UFLC的35MPa提高到66MPa。同时开始销售的Shim-pack XR-ODSⅡ色谱柱保持了Shim-pack XR-ODS特长的2.2µ m粒径的理念,将耐压提高到60MPa。并且可使用长达150mm的超高分离用色谱柱,从而提供更为出色的分离效果。 screen.width-300)this.width=screen.width-300" 附: Shim-pack XR-ODSⅡ色谱柱规格 2.0 mm i.d. × 75 mm 2.0 mm i.d. × 100 mm 2.0 mm i.d. × 150 mm 3.0 mm i.d. × 75 mm 3.0 mm i.d. × 100 mm 3.0 mm i.d. × 150 mm Shim-pack XR-ODSⅡ色谱柱填料规格 基 质 全多孔性球状高纯度硅胶 粒 径 2.2 µ m 孔 径 8 nm 表面修飾 十八烷基 表面处理 端基封尾处理 含碳率 20.2 %
  • 大连化物所卿光焱团队开发超精准内毒素分离材料
    近日,大连化物所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队开发了一种超精准内毒素分离材料。该团队通过“量体裁衣”的材料设计理念,提出了一种基于噬菌体展示筛选和血液相容性肽基聚合物设计的策略,实现了在血液中对特定内毒素的原位、快速、精准清除。  脓毒症是ICU高发病率、高死亡率、高治疗成本的危重病症,每年造成全球超1100万患者死亡。基于内毒素清除的血液净化策略,在脓毒症治疗中具有重要临床意义。然而,内毒素的结构复杂性、血液成分的复杂性以及内毒素在血液中的低丰度,导致血液中的特异性内毒素清除极具挑战。针对当前血液净化材料特异性不足所导致的内毒素清除效率低、活性药物在血液净化过程中大量流失等问题,团队创新性地提出了超精准内毒素分离材料的研发策略。在本工作中,团队以大肠杆菌内毒素为模型,通过噬菌体表面展示迭代亲和筛选和内毒素解毒活性筛选,发现了一种对靶标内毒素具有高亲和力、高特异性和高解毒活性的内毒素亲和肽(HWKAVNWLKPWT)。该多肽不仅可以实现对内毒素与其他血液成分的精确区分,而且能够实现对特定种类内毒素分子的精准识别与清除。由此设计的肽基聚合物[poly(PEGMEA-co-PEP-1)]可以将脓毒症家兔血液中的内毒素水平从2.63±0.01降低到0.78±0.05 EU/mL (清除率 70%),显著缓解内毒素引起的多器官损伤和脓毒症预后。  该项工作为超精准内毒素分离材料的开发提供了一个通用范例,有望通过打造一个内毒素系列分子全覆盖的高选择性吸附材料库,全面提升血液净化材料对内毒素的清除选择性,实现对特定内毒素分子的精准识别与清除。此外,这种自上而下的配体筛选策略也适用于其他内源性和外源性血液毒素的特异性清除,有助于推动“个性化”精准医疗在全球重症血液净化领域的探索与应用。  卿光焱团队致力于开发生物分离分析新材料、新方法,提出了生物分子响应型聚合物的设计思想,研制了多磷酸化肽智能富集材料(Nat. Commun. 2017)、磷酸化肽、唾液酸型糖肽同步富集材料(Anal. Chem. 2020);提出基于动态共价化学的唾液酸糖肽富集新策略,改变了科学家对富集材料稳定性的认识(J. Am. Chem. Soc. 2020);利用赖氨酸侧链氨基和18-冠-6间的选择性络合,高效分离甲基化肽(Anal. Chem. 2020);展望新一代翻译后修饰富集材料的典型特征,以及智能聚合物在该领域的应用前景(Adv. Mater. 2017; TRAC Trends Anal. Chem. 2020)。  上述工作以“Specific Clearance of Lipopolysaccharide from Blood Based on Peptide Bottlebrush Polymer for Sepsis Therapy”为题,于近日发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。该工作的第一作者是我所1824组博士后施振强。上述工作得到国家自然科学基金、辽宁省兴辽英才计划、我所创新基金等项目的支持。
  • 岛津超快速质谱助力靶向代谢组学研究
    靶向代谢组学中,通常需要同时检测多个目标组分,这对质谱数据的采集速度提出了很高的要求。 岛津超快速质谱(UFMS)拥有业内首屈一指采集速度。以LCMS-8050为例,其驻留时间(Dwell time≥0.8 ms)、切换时间(Pause time≥1 ms)、扫描速度(Scan speed≤30000 u/sec)、正负极切换速度(Polarity switching time=5 ms);并且具有触发子离子扫描功能,可以实现MRM定量的同时对目标组分进行子离子扫描定性分析。 以下图为例,假设一个峰宽6秒的UHPLC色谱峰用于定量分析,必须有20个采集点左右,峰型才足够平滑,峰面积和出峰时间的重复性才能达标。如此算来,每个采集点的循环时间(loop time)只有300 ms。在300ms的时间段内,需要进行所有目标组分的采集,如下AB正离子,CD负离子: 1.采集循环开始,切换时间内对质谱通道电压进行调整(为A离子对“铺路”);2.A母离子通过四级杆Q1、碰撞池内进行碰撞、四级杆Q3筛选子离子、最终到达检测器进行离子计数,这段时间总和即为驻留时间;3.为B离子重复以上过程,到此正离子采集完成;4.接着切换从离子源到质谱通道到检测器的电压为负,此为正负极切换时间;5.进入到C、D的采集过程,过程与AB一样;6.最后将电压切换为正,到此结束整个循环时间,开始下个采集点的循环时间。 这只是两个正离子和两个负离子的采集例子,如果采集目标组分数量急剧增加,在峰宽不变的情况下(即循环时间loop time不变),分到每个离子的驻留时间和切换时间将急剧减少,因此最小驻留时间和切换时间,直接决定了该质谱在所能同时采集的离子对数量,这对于靶向代谢组学或其他需要进行多目标物同时筛查的项目,至关重要! 图2. 质谱采集信号的过程,以及频率和点数的关系最后,举例说明岛津UFMS在靶向代谢组学中的一个应用实例:脂质组学属于代谢组学的一个分支。为进行靶向脂质组学研究,岛津公司利用超快速质谱适于多化合物同时检测的特性,推出了第三版脂质介质方法包:包含了主要脂类化合物如类花生酸、二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA)等多价不饱和脂肪酸代谢物,花生四烯酸乙醇胺(AEA)、血小板活化因子(PAF)等196种主要脂质介质及其相关物质的色谱、质谱条件(MRM通道)。 该方法只需20分钟的色谱分析便能获得这196种化合物的脂质介质的分析结果。此外,方法包中还根据出峰时间和结构特性,准备了18种氘代内标化合物的MRM通道。另外,该方法包可进行保留时间校正,可使用内标法进行半定量,所以可用于检索多变量解析时的标记物。下图显示了超快速质谱MRM模式中,196种脂质和18种内标同时分离所采集得到的色谱图。 图3. 脂质介质方法包用于196种脂质,18种内标的分离 撰稿人:钟启升
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