不同盐浓度流动相

仪器信息网不同盐浓度流动相专题为您整合不同盐浓度流动相相关的最新文章,在不同盐浓度流动相专题,您不仅可以免费浏览不同盐浓度流动相的资讯, 同时您还可以浏览不同盐浓度流动相的相关资料、解决方案,参与社区不同盐浓度流动相话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

不同盐浓度流动相相关的耗材

  • 磷酸盐试纸80491速测磷酸盐浓度含量测试条
    磷酸盐试纸80491速测磷酸盐浓度含量测试条 磷酸盐试纸80491速测磷酸盐浓度含量测试条作为一种快速测试样品浓度的检测工具,它可以有效的缩短检测所需要的时间,降低测试的成本。它使质量控制和过程控制过程效率更高。测试条的基质为PET材料,反应区的化学试剂含量非常少,这些特征使得测试条在使用后,非常容易处理。(周) 产品型号80491测试范围:0-100mg/l规格:100条/盒 水质快速检测特点:1、本产品操作简单,快速灵活,准确可靠;2、改变了实验操作的传统理念,把检测搬到了现场;3、操作人员不需要专业技术培训,看说明书就能完成测试工作;4、不需要特定的操作环境,也不需要特定的辅助工具,就能圆满完成测试工作;5、不需要任何电源,适应野外检测需要;6、本产品广泛用于农业、林业、养殖业、饮用水、食品饮料、乳制品、金属加工、皮革制品、市政工程污水处理等行业;7、本产品市场价格合理,为使用者节省开支;8、本产品性价比极高,相对于同类检测进口产品,价格更优惠,质量、精度好。保证原装方源仪器正品;9、可批发供应热销,买的越多越优惠。同时也可定制本产品。 水质快速检测注意事项:1、避免将试剂盒置于阳光照射和高温潮湿的环境中,防止产品变质或受潮;2、应将试剂盒储存在30度干燥的地方,并持续保持产品的储存条件;3、如不慎将试剂溅入眼中或皮肤上,请立即用大量水冲洗,如有不适请及时就医;4、做实验时请做好自身防护措施,最好带手套和眼罩;5、在搬运中请勿使试剂盒强力撞击或从高处跌落,试剂漏液,请及时做无害化处理;6、本产品应保管于儿童不可接触的位置;7、请在有效期内使用;8、详情可参照使用说明书。
  • 流动相杂质捕集小柱 228-59921-91
    产品特点:流动相杂质捕集小柱 Ghost Trap DS导致色谱峰中鬼峰出现的原因有很多,但多数是由流动相中的杂质引起。与日本第一三共株式会社(Daiichi Sankyo Co., Ltd)共同合作研发的杂质捕集 DS 小柱,可以有效吸附流动相中的杂质,从而缩短了方法验证和杂质分析的时间。 订购信息: 列表品 名产品编号说 明规 格容 积耐 压杂质捕集 DS 小柱 228-59921-912 柱芯30mmL.×7.6 mml.D. 约 700μL 35MPa 228-59921-92T2 柱芯和 1 柱套228-59921-932 柱芯20mmL.×4.0 mml.D. 约 150μL 228-59921-942 柱芯和 1 柱套※ 该产品实际寿命依据分析条件例如使用的流动相不同而有所差别。某些情况下该产品使用情况会比上述提供的耐受测试结果要提前恶化。※ 将该产品连接在梯度混合器或泵的汇合处之后,梯度分析将存在和小柱容积等同的延迟体积。※ 当将质谱作为检测器时,该产品可能会有溶出引起基线噪声。※ 在分析中如果使用离子对试剂时,该产品可能会吸附离子对试剂影响组分的保留时间或者峰型。※ 在连接分析柱之前,务必用流动相彻底冲洗连接该产品的管路(接近梯度分析中的最终浓度)。※ 请理解使用本产品并不能保证所有的杂质都可以被清除。
  • 流动相脱气机
    流动相脱气机  溶解氧会引起流速不稳并会增加基线噪音。此外它对荧光检测具有淬灭效应并能增加紫外检测器的背景量。HPLC系统中的溶解气体会脱离出来,在止回阀、接头或检测器流动池等地方形成气泡。内嵌式真空脱气法比超声波降解法或喷氦法更加有效地除去流动相中的溶解气体。内联脱气机通过包裹在密封室上的透气膜来收集气体。习惯上,膜是由PTFE管线制成,但Degasys Ultimate脱气机使用的管线则是由非晶体含氟聚合物组成。该物质的透气性是PTFE的200到300倍,这意味着使用更短的管线即可除去溶解气体。这种新材料还具有比PTFE更高的管材耐内压强度。为防止交叉污染,Degasys装置上的每条通道被单独包裹在各自的真空室内。名称 电压 数量 货号 流动相脱气机(4通道,7mL/min/通道) 110V 单件 25189 流动相脱气机(4通道,7mL/min/通道) 220V 单件 25194为防止系统损坏, 不要在Degasys系统上使用含TFA浓度超过5%的流动相。

不同盐浓度流动相相关的仪器

  • 液相色谱流动相漏液检测器微流量流动漏液检测器 ET620微流量流动检测器采用标准工业化产品规范设计,根据用户要求进行更贴切的设计,通过检测废液排出口液体流动情况来判断泵是否正常。系统对液体管路进行适当加热,有废液排除时,温度较低的废液流过管路,会拉低管路温度,系统记录排废液累计时间即低温时间。当排废液累计时间大于 Check time 报警检查时间,即系统一直在排废液,系统报警。停止排废液时,没有液体流过液体管路,管路温度瞬间拉高,系统捕捉到温度升高过程,同时将排废液的累积时间清零,如果之前有报警也会清除报警。如果系统一直处于停止状态,即废液一直不排,系统温度平均温度一直较高,如果高温累计时间达到于Check time 报警检查时间,系统报警。 特点微流量流动检测器稳定性好;采用高安全性加热设计;采用节能设计,待机功率小于 5W;具有泵故障报警信号输出功能,可将该报警信号连接到其他设备上进行联动控制
    留言咨询
  • 在生物分子的UHPLC分析中,如何克服分析物在仪器流路润湿表面上潜在的吸附问题,是一个严峻的挑战。使用小粒径色谱柱可以实现优异的色谱分离,但要求仪器有更高的耐压性,并且由于流动相通常具有高盐浓度和极端pH值等特点,仪器流路也要具有很好惰性和耐腐蚀的性能。Nexera XS inert生物惰性系统将 UHPLC 系统的高压耐受性与完全惰性的样品流路完美结合,确保没有润湿金属表面的吸附作用,且具有高耐腐蚀性,从而为生物分子的分离提供了理想的解决方案。 不打折扣的回收率和灵敏度对于生物分子的定量分析,特别是对于灵敏度要求较高的分析,由于吸附导致较低的化合物回收率,而直接降低灵敏度水平。Nexera XS inert生物惰性系统可通过消除蛋白质、核酸或其他组分对金属吸附作用,防止目标组分的峰拖尾和较低回收率。即使对于极少量的低浓度样品,也可以获得可靠、准确的定量结果。 由于Nexera XS inert惰性管路,可准确检测到易吸附到金属材料上的寡核苷酸。 不打折扣的分离度 Nexera XS inert生物惰性系统使用岛津新开发技术,消除样品与内部金属表面的接触。从而抑制了样品流动通道内目标分子的吸附,确保了良好的峰形,并提供了出色的分离。 不打折扣的重现性和可靠性始终如一的分析重现性为防止由于吸附可能引起的各种问题,在开始数据采集之前,有时会通过反复进样含有目标化合物的样品来使整个系统钝化。这样不仅浪费了珍贵的样品材料和钝化所消耗的时间,而且在长期连续分析中钝化状态的变化会导致最终难以获得可靠的数据。Nexera XS inert系统无需进行初步钝化,即可在连续分析过程中提供始终如一的可靠数据。 提高定量分析性能目标化合物在低浓度区域内的吸附尤为明显,会导致校准曲线线性、检测下限和定量下限变差。Nexera XS inert可在低浓度区域实现了更大的动态范围和定量精度。 延续Nexera LC-40系列的特点Nexera XS inert 系统提供了与Nexera系列同样出色的辅助分析功能,可以将分析智能(AI)技术用于自动分析。 高效获取分析结果Nexera XS inert支持完全生物惰性的方法开发系统搭建,也可使用i-PeakFinder&trade 数据分析功能,LabSolutions Insight&trade LC/MS数据分析软件和pHM-40流动相pH监测器等特色功能,为高效获取分析结果提供支持。
    留言咨询
  • 品牌简介1964年,Thornton博士于美国波士顿成立THORNTON公司,THORNTON致力于纯水/超纯水的测量技术开发。作为全球领先的分析仪表制造商,梅特勒托利多从1964年推出世界第一根同轴两电极电导率传感器到今天的数字化、智能化ISM水质在线分析仪表,半个多世纪以来,始终致力于高品质和持续创新。2001年1月,并入METTLER TOLEDO过程分析部。梅特勒托利多Thornton 凭借其独步世界的超纯水分析技术和对各种工业应用领域的深入了解,在世界范围内积极参与各种行业标准化组织和学术协会,积极推动工业领域内汽、水监测分析技术的传播和革新,帮助广大工业用户优化运行效率,确保生产安全、降低运行和维护成本。解决方案概览:按需选择: 有各种精度、材质和安装接口的电导率传感器可选。智能功能: 变送器屏幕上实时显示传感器状态,提醒你何时需要维护、校准和更换。多种安装方式: 反应罐、管道、废水池、水槽、离心或过滤设备等各有解决方案。工业领域广泛应用: 覆盖卫生要求严格的半导体和制药生产、生产条件恶劣的化工厂及电厂高纯水电导率测量等。自清洗系统: 自动清洗和校准设备,轻松实现无人自动化操作和维护。 在线电导率传感器分类电导率测量用于工业过程中,主要是为了获取水溶液中有关离子总浓度(如,溶解化合物)方面的信息。广泛应用于水净化,CIP/SIP控制和溶液中浓度水平的测量。该测量系统由一个直接插入式的在线传感器或者是带有护套的在线传感器组成,一根连接到变送器上的电缆将接收到的信号转换成测量结果或者将它转发到PCS上。梅特勒-托利多的电导传感器是为高度过程安全和快速传感器更换而设计的,安装快捷容易。卫生型CIP/SIP专用电导率传感器 耐腐蚀性环境专用电导率传感器 梅特勒托利多 InPro7250 系列感应式电导率传感器,可用于测量酸、碱、盐溶液电导率和浓度。 主要应用领域为化学工业(CPI)、纸浆和纸工艺过程以及监控工业废液。设计基于环形无电极原理(无电极)。全新的InPro7250感应式电导率传感器系列 用于在线测量液体介质中酸、碱和盐的电导率/浓度水平。主要应用领域为化学工业(CPI)、纸浆和纸工艺过程以及监控工业废液。设计基于环形无电极原理(无电极)。 在线电导率测量用变送器INGOLD提供符合HART、Profibus® PA或FF现场基金总线协议的两线制电导率/电阻率测量仪表,它们可以是防爆或不防爆的。THORNTON变送器可以测量电导率、电阻率和TDS,并可同时测量温度。有单通道和双通道两种型号可选。光电指示器检测纯水的电导率/电阻率。应用于过程分析的电导率/电阻率变送器纯水电导率/电阻率测量变送器
    留言咨询

不同盐浓度流动相相关的方案

不同盐浓度流动相相关的论坛

  • 【讨论】流动相缓冲盐浓度限度

    请教各位: 流动相缓冲盐浓度限度是多大呢?通常,固体缓冲盐我们都用5-50mmol/L,表面活性剂5-10mmol。可是最近遇到一个方法含66mmol磷酸盐、22mmol的辛烷磺酸钠,有同事用完没有进行适当维护,最近一月频繁出问题,现在柱压波动很大,按照安捷伦建议进行故障解决,未果。各位有什么好方法分享分享! 除开上面遇到的高浓度缓冲盐,还遇到一个更高浓度的31.5g甲酸铵置1L水,约500mmol/L,不知如何是好?各位高人是否有类似经历?

不同盐浓度流动相相关的资料

不同盐浓度流动相相关的资讯

  • 关于HPLC的流动相,十个你不知道的坑
    br/ p strong 加入有机溶剂之后测量移动相酸碱度 /strong /p p br/ /p p 校准pH计,得到水溶液的正确pH回读值——您要验证的缓冲液是含水的。如果你用有机添加剂测量pH值,得到的pH值会与添加有机溶剂之前的值不同。 /p p br/ /p p 然而,最重要的一点是要保持一致。如果你总是在加入有机溶剂之后测量pH值,那么务必保证在使用的方法中陈述你的步骤,这样的话其他人就会按照统一方式进行。这种方式并不保证百分百准确,但是至少可以保持方法的前后统一。这也许会比得到精准的pH值更加重要。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 缓冲剂的作用就是用来控制Ph值并阻止其发生变化。很多其他方法会改变流动相的Ph值,会引起停留时间、峰形以及峰值响应的漂移。 /p p 甲酸、TFA等不是缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有在正常酸碱度范围内使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 每个缓冲盐有2个pH单位范围宽度,在这个范围内可以提供稳定性最佳的pH值。窗口之外的缓冲盐不具备有效的抗pH值变化能力。要么在正确的范围内使用缓冲剂,要么选择一种缓冲剂可以涵盖你所需要的pH值。 /p p & nbsp /p p /p p strong 向有机溶液中加缓冲液 /strong /p p br/ /p p 将缓冲溶液与有机相混合,会极有可能引起缓冲液沉淀。在很多情况下,即使沉淀现象已经发生了,但仍很难被发现。记住,一定要将有机溶液加入到水相当中,这可以很好的降低缓冲液沉淀的几率。 /p p & nbsp /p p /p p strong 从0%用泵混合浓度梯度 /strong /p p br/ /p p 现在使用的泵可以有效的混合流动相并实现在线脱气,但并不是使用你的方法的任何人都会配有高质量的泵。将A和B混合到一个单独的溶液中,在100%线上运行。 /p p br/ /p p 比如说通过用50ml水混合制备有机950ml起始混合物。这样做的好处就是可以减少HPLC之间的可变性,减少系统中产生气泡和沉淀的可能性。值得注意的是泵混合液的比例是95:5并不代表瓶体的预混合保留时间也为95:5。 /p p & nbsp /p p /p p strong 不要使用正确的改性酸或改性碱改变缓冲液 /strong /p p br/ /p p 只能使用形成你使用的缓冲盐的酸或碱。比如磷酸钠缓冲液应仅用磷酸或氢氧化钠调节。 /p p & nbsp /p p /p p 没有在方法中阐述有关缓冲液的全部信息,比如说在1000ml的水中加入5g磷酸钠 /p p br/ /p p 缓冲剂的类型决定了能够缓冲的Ph范围。所需的浓度决定了缓冲强度。5克或无水磷酸钠和5克一水合物磷酸一钠具有不同的缓冲强度。 /p p & nbsp /p p /p p strong 还没先检查就开始添加有机溶液 /strong /p p br/ /p p 如果上一个方法中基线B中使用过的是缓冲液,而你的方法中,基线B使用的是有机溶液,好在你可以沉淀泵管和泵头中的缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 支起瓶体清空最后一滴 /strong /p p br/ /p p 很有可能你没有足够的流动相完成整个操作,最后样品会冒烟的。除了可能存在烧干泵系统和柱子的可能性之外,流动相也会蒸发的一干二净,瓶体顶部的流动相会发生变化。 /p p & nbsp /p p /p p strong 利用超声脱气的流动相 /strong /p p br/ /p p 最重要的一点就是确保所有的缓冲盐已经溶解,但是这是一种效果最差的脱气方式,并且它会很快让流动相升温,从而引起有机成分蒸发掉。为了省去之后不必要的麻烦,请用五分钟时间使用真空过滤你的流动相。 /p
  • 赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC(三)——流动相在线除盐技术
    药物中的杂质是指除药物化学体以外的任何成分,是反映药品质量和安全性的重要指标。在制药工业中,关于药物杂质的研究主要是聚焦在使用液相色谱对其进行分离、鉴别和定量上。ICH规定当药物中的杂质含量大于0.1%时,应进行定性。传统的方法是先将杂质进行分离制备,得到纯品后再通过NMR、IR及MS等仪器进行结构鉴别。此方法,一是周期长;二是分离制备成本高;三是一些含量较少且不稳定的杂质难于制备。而近年发展迅速的LC-MS联用技术,根据杂质的来源,产生条件,推测药物中可能含有的杂质,并结合药物母核的质谱裂解规律和杂质的产生原理推断杂质的结构,可以很好地解决这些缺点,已成为杂质研究的一种新理念,且该技术已被广泛应用于药物发现、开发、制造以及质量控制等各个阶段。 LC-MS联用技术中,液相色谱分离是进行质谱结构鉴别的基础,然而现有的很多液相色谱分离方法为改善分离或检测经常会使用非挥发性缓冲盐流动相(如磷酸盐缓冲溶液或离子对试剂),这显然与质谱的ESI(APCI)-MS不兼容。因此当采用LC-MS联用技术时,必须将流动相转换为适合于ESI(APCI)-MS的挥发性流动相。而摸索新的适合于LC-MS联用技术的流动相体系往往很难对杂质进行有效分离,且又耗时费力。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)可实现在线去除流动相中的非挥发性缓冲盐,让您无需改变现有的分析方法就可轻松使用LC-MS联用技术对药物杂质进行更深入的研究。 仪器系统连接 双三元梯度泵的右泵保持原来的分析流动相条件不变,各杂质成分在一维分析柱中实现分离,通过2位置六通阀将已被常规检测器检测的目标杂质峰储存至loop环中;左泵采用与MS兼容的挥发性流动相,将储存在loop环中的目标分析物洗脱至二维除盐柱中,利用质谱上固有的六通阀,将流动相中的非挥发性盐除去,再调整左泵流动相比例将目标待测物洗脱至MS中,通过子离子扫描等方式,得到杂质的裂解碎片,结合物质的裂解规律,对药物中的杂质进行逐一鉴别。系统流路连接见图1.。 图1 系统流路连接示意图 最适合质谱前端使用的在线脱盐技术应用 阿莫西林(Amoxicillin),是一种最常用的青霉素类广谱&beta -内酰胺类抗生素,在2010版《药典》二部中,有关物质分析采用HPLC-UV法,流动相为0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0) 和乙腈,梯度洗脱。样品溶液在经过碱破坏后,其分离谱图见图2.。采用双三元液相色谱的在线脱盐技术,在一维色谱保持原有分析条件并经过UV检测后,可将其中的未知杂质成分(包括降解产物)切换并储存至loop环中;二维色谱分离系统采用与MS兼容的流动相,将储存在loop环中的目标分析物洗脱至二维除盐柱中,在线去除一维流动相中的磷酸二氢钾等非挥发性缓冲盐后,利用MS进行多级碎片离子扫描,结合&beta -内酰胺类抗生素的裂解规律,推断未知杂质成分的结构。整个过程在密闭系统内自动并连续地完成,而且可对其中的多个杂质同时进行结构鉴别。 图2 阿莫西林碱破坏后的样品分离谱图(UV 230nm) 图3 4号杂质TIC谱图(上图为负离子模式,下图为正离子模式) 图4 4号杂质特征离子谱图 (左图为负离子模式[M-H]-=338.1,右图为正离子模式[M+H]+=340.1,初步推断杂质分子量=339.1) 头孢地尼(cefdinir) 也属&beta -内酰胺类抗生素,用于对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属等菌株所引起的感染。原标准分析方法中使用了0.25%四甲基氢氧化铵溶液(用磷酸调节pH=5.5)+0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液的非挥发性流动相,样品经过热破坏后分离谱图见图5. 在不改变原流动相条件的情况下,采用DGLC的流动相在线除盐技术,使用LC-MS联用技术对原料药中的杂质(包括降解杂质)成功进行了定性研究。且该方法可以将杂质逐一进行分析,结合已知文献,共鉴别了其中的6种杂质。 图5 样品经过热破坏后一维分离谱图(UV254 nm) 图6 其中15号杂质的特征离子谱图 (左图为负离子模式[M-H]-=367.9,右图为正离子模式[M+H]+=369.6,初步推断杂质分子量368.8) 药典中收载的关于杂质的分析方法很多都含有非挥发性盐类。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)采用独特的双泵设计,每个泵可作为一个单独的体系,有各自独立的比例阀和流动相体系,可同时单独控制三种不同的流动相,在Chromeleon变色龙软件的支持下,结合独特的阀切换技术,通过灵活的流路连接设计,可以将流动相中的非挥发性缓冲盐在线去除。当您需要使用LC-MS联用技术对杂质进行进一步的深入研究时,赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)的流动相在线除盐技术,可让您永远不再为流动相中的非挥发性缓冲盐而烦恼。且该系统可同时实现在线富集、在线浓缩、在线净化等,可谓是最适合质谱使用的液相色谱仪。 参考文献 1、采用二维柱切换液质联用法对流动相进行在线除盐分析阿莫西林中有关物质 2、采用二维柱切换液质联用流动相在线除盐分析头孢地尼中有关物质 3、双三元液相色谱应用文集 赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC集锦 (一)二维及全二维液相色谱分离技术应用 (二)在线固相萃取技术 (三)流动相在线除盐技术 (四)在线柱后衍生和反梯度补偿技术 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2400名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过400 名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.cn
  • 实验技巧 | 挥发性或粘度高的试剂,流动相配置需注意
    流动相是高效液相检测中非常重要的一个环节,其操作的合规性和准确性直接影响到实验结果的准确性和有效性。在日常检测中,我们经常会遇到流动相含有挥发性试剂(如三氟乙酸(TFA)、三乙胺、浓氨等)的情况;也会遇到含粘度较高的组分(如磷酸等)。这些组分在流动相配置时,其添加方法需要特别注意,以免因试剂挥发或放液不完全而影响实验结果。三乙胺是液相流动相中常用的一种组分,起到调节pH,屏蔽固定相上的硅羟基从而修饰峰形,改善峰拖尾等作用。同时它也是一种挥发性试剂,如按常规方法,在液面以上放液,就会出现因三乙胺挥发导致的流动相配置不准确的情况,因此在添加三乙胺等挥发性试剂时,建议选用量入式移液管,伸至液面以下再放液。示例某项目,流动相为:15mmol/L磷酸二氢钾溶液(含0.06%三乙胺和0.14%磷酸)流动相配置一:常规配置方法,三乙胺在液面以上放液,配置流动相。通过以上两图对比可发现,不同的流动相配置操作,会导致出峰时间的明显变化。结论配置流动相时,要按不同试剂的特性选择合适的配制方法,不能一概而论。1)对于挥发性试剂,如三乙胺,二乙胺,三氟乙酸,七氟丁酸等,添加时,为避免挥发导致浓度差异,配置时将移液管插入到液面以下再放液。2)对于粘稠试剂,如磷酸,量取时要尽量慢,吸取完毕后用纸巾擦拭管口周围,避免试剂附着在管口,影响添加试剂的浓度。添加时,要注意放缓放液速度,以避免因放液过快,部分试剂还附着在移液管壁没有流下,导致流动相的浓度差异。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制