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液相色谱原理

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液相色谱原理相关的资讯

  • 高效液相色谱(HPLC)的基本原理和系统组成
    高效液相色谱(HPLC)是色谱法的一个重要分支,其应用范围广泛,对样品的适用性广,且不受分析对象的挥发性和热稳定性的限制。 几乎所有的化合物,包括高沸点、极性、离子化合物和大分子物质都可以用高效液相色谱法进行分析测定,从而弥补了气相色谱法的缺点。 目前已知的有机化合物中,约20%可以通过气相色谱法进行分析,而80%需要通过高效液相色谱法进行分析。 高效液相色谱法具有分离效率高、分析速度快、检测灵敏度好等特点,可以分析分离高沸点且不能汽化的热不稳定生理活性物质。 分离与分析技术在该领域的重要应用。基本原理色谱法的分离原理是:溶于流动相中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationphase)发生作用(吸附、分配、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。高效液相色谱法以经典的液相色谱为基础,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。系统组成HPLC 系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。此外,还可根据需要配置梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC 仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC 仪还备有自动馏分收集装置。
  • 气相色谱VS液相色谱
    什么是气相色谱、液相色谱?气相色谱法是一种以气相为流动相的色谱方法。样品流经气体系统并被气化,最后进入充满填充物的色谱柱以实现有效分离。气相色谱法具有高灵敏度、样品用量少、分离能力强、选择性好、应用范围广、分析速度快等优点。液相色谱法使用填充层、纸和薄板作为固定相。液相色谱在室温下操作,不需要考虑在物质分离过程中样品挥发性和热稳定性的影响。因此,液相色谱可用于分离和分析高热敏性、难汽化和非挥发性物质。根据其分离原理,液相色谱可分为四种类型:吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和凝胶色谱。液相色谱法的工作原理与经典液相色谱法类似,主要区别在于填充颗粒的大小。液相色谱法主要用于分离分子量大、沸点高和不同极性的有机化合物。由于运输流动相需要高压,因此液相色谱也被称为高压液相色谱。怎么读取气相色谱谱图和液相色谱谱图?气相色谱谱图和液相色谱谱图可以用相同的方法解析。检测器输出的数据为线形图,检测到的化合物数随时间不同而变化。挥发性的化合物的峰首先出现在图表上。图中随后出现的峰表示混合物的挥发性逐渐降低。研究人员可以使用这些色谱图进一步分解样品中混合物的化学性质。峰尺寸的比例与样品中物质的含量有关。峰下的面积用于确定样本大小。例如,要确定样品中的成分,首先需要分析已知浓度的标准样品,将标准品色谱图上的保留时间和峰面积与测试样品进行比较,获得样品中的目标化合物浓度。气相色谱和液相色谱工作流程在气相色谱中,样品溶液进入蒸发室后,由载气(载气通常为氮气或氦气)输送进入色谱柱。在色谱柱中分离出不同的成分,最后流出色谱柱。柱中的活动由检测器进行检测。每个成分逐一检测之后,记录器、积分器或数据处理系统会记录下这些色谱信号。在液相色谱中,液相流动相流经输液泵,与样品溶液混合,最后流出色谱柱。吸附分离在柱中进行。在色谱检测站,检测器最终将所有成分转换成电信号,或相应的样品峰。气相色谱和液相色谱的应用气相色谱可用于手性化合物的化学分离实验、对羟基苯甲酸酯食品防腐剂中对羟基苯甲酸酯的分离与测定、各种农药的分离、血浆中掺杂的检测以及环境污染物化学成分的检测等多方面研究。液相色谱法在食品检测,例如食品中有毒有害物质、微生物产品、营养物和添加剂的检测、环境中农药污染的潜在生物标志物的研究以及血浆和尿液中毒素的测定等。
  • 上海通微:积极布局液相色谱市场 探索下一代液相色谱技术
    p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   从1903年,俄国植物学家Tsweet提出色谱法开始,色谱技术这一重要的分离分析技术已走过百年历史。上世纪60年代,由于气相色谱对高沸点有机物分析的局限性,为了分离蛋白质、核酸等不易气化的大分子物质,气相色谱的理论和方法被重新引入经典液相色谱,20世纪60年代末,世界上第一台高效液相色谱仪问世,开启了高效液相色谱的时代。如今,液相色谱仪因其样品适用范围广、分离效率高、检测灵敏度高、分析速度快、样品回收方便等特点,在制药、食品、环保、石化、农林、医疗卫生等领域有广泛的应用,已成为最重要的分析仪器之一。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   为了解液相色谱技术及应用的最新进展内容,仪器信息网特别策划了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/lc" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong “包罗万象——液相色谱技术及应用大赏” /strong /span /a 专题,并邀请液相色谱主流生产商来分享对液相色谱技术发展及最新应用进展的看法。此次,我们特别邀请到上海通微公司分析技术有限公司(以下简称:通微公司)产品相关负责人,就液相色谱技术的发展和优势,以及未来液相色谱技术和应用发展等进行了深入交流。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:请回顾贵公司液相色谱的技术发展历程,以及当前公司主推的产品和技术? /strong /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 上海通微: /strong /span 通微公司成立于2002年,专注于液相色谱领域的技术研发和积累,研发注重常规液相色谱系统的实用性和耐用性,并力求为用户提供从仪器到色谱柱到应用开发全流程的帮助,目前已实现纳升级到制备级液相色谱的全线产品配备。公司今年还将推出最新的高效液相色谱系统EasySep& reg -3030,该系统具有浮动柱塞杆设计、蠕动泵自动清洗功能、实时漏液监测、全反控的操作模式,搭载Unimicro ChromStation 数据处理系统,符合相关法规要求的同时也可满足用户的实际需求。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 454px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1b0a3960-629f-4266-831c-21b6488bedc2.jpg" title=" 通微easy3030.jpg" alt=" 通微easy3030.jpg" width=" 600" height=" 454" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em "   EasySep& reg -3030高效液相色谱系统 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   此外,通微公司也在积极探索下一代的液相色谱技术。为解决目前超高效液相色谱继续提高柱效所遇到的高反压、小粒径的瓶颈,通微公司在2004年提出全新的液相色谱解决方案,即TriSep& reg -3000高效微流电动液相色谱系统,兼备液相色谱和毛细管电泳双重原理,采用液相色谱固定相,以压力流和电渗流双重驱动流动相,样品分子因色谱行为和电泳速率不同而分离,此外,电渗流的塞型流型改善了样品分子在色谱柱内的流型和峰展宽,可获得远高于液相色谱的柱效。因此对于复杂样品的分析能力远远超越单独使用液相色谱仪和毛细管电泳仪。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/fcf9996e-2561-438d-bf1b-ded63aad4494.jpg" title=" 通微triSep3000.jpg" alt=" 通微triSep3000.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em "   TriSep& reg -3000高效微流电动液相色谱系统 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   该系统优越的分离原理可以使用户尽享高柱效、高分辨率、高选择性及快速分离的效果。毛细管柱内流量为0.2-1 μL/min, 消耗溶剂和样品量是常规液相色谱的万分之一,根据用户需求,可实现加压毛细管电色谱、纳流液相色谱和普通液相色谱三种不同的用途。更可与通微最新推出的MSD系列微型质谱联用,无需分流,显著提高分离效率。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:对于目前的液相色谱技术,贵公司比较看好哪些?还有哪些问题亟待解决?未来液相色谱的技术发展趋势如何? /strong /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 上海通微: /strong /span 目前液相色谱的应用范围广布多个行业,但用户的基础和专业水平相差较大,制约了此类技术在行业内的深度推广。因此当前液相色谱整体解决方案的市场需求还有很大空挡,未来通微公司将继续更深入更广泛地探讨、开发行业专用的解决方案,让不同背景的客户能够快速便捷使用液相色谱技术来满足其需求。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   随着食品安全、大健康产业以及环境保护等政策的推广渗透,将会催生更多细分领域对液相色谱的需求。当然,对于仪器的人机交互、数据完整性、可靠性以及智能化也会有更高水平的要求。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:从整个行业的角度,您如何评价目前液相色谱的整体的应用情况?未来液相色谱应用将会如何发展? /strong /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 上海通微: /strong /span 纵观目前液相色谱技术的发展情况以及国家对环境保护的越发重视,我们认为将来的 strong 微流液相色谱 /strong 技术,可以在与常规技术相同的分离效果的基础上,实现更低的溶剂消耗量。另外,未来新兴领域必将涌现出更为复杂的样品体系的分离分析需求,这些也是目前高效液相色谱的瓶颈,因此通微作为专注于液相色谱技术的厂家,开发下一代液相色谱技术一直是我们在探索的方向。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:您认为哪个应用领域还有拓展的空间? /strong /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 上海通微: /strong /span 制药领域是液相色谱的主要领域,也是目前需求最大的市场,随着中药和生物药的发展,该领域将会有更大的增长空间。而通微的液相色谱一直深耕在中药领域,目前已完成了《中国药典》所有HPLC-ELSD的案例对应,并开发出人参、薏苡仁、黄曲霉毒素等典型样品的专有分析方案包,便于用户使用。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   此外,通微公司从2007年研制出中国第一台国产蒸发光散射检测器以来,已经推出了5代产品,并荣获包括BCEIA金奖、国家重点新产品、上海科技进步奖在内的多种奖项。UM5800一经推出,便以其高灵敏度、广泛的溶剂和梯度兼容性以及良好的环境适应性等诸多优点获得了市场和用户的认可,尤其在中药领域获得了广泛的支持。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 401px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/8005f753-1568-45de-bb2b-693a24eb7322.jpg" title=" Um 5800.jpg" alt=" Um 5800.jpg" width=" 600" height=" 401" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em "   UM 5800蒸发光散射检测器 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 仪器信息网:当前液相色谱在制药领域的应用情况如何?您如何看待液相色谱在制药领域的应用前景? /strong /span /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong   上海通微: /strong /span 近期,生物医药领域遇到了很多对目前液相色谱系统来说颇具挑战的难题,主要表现在蛋白等电点、蛋白分离、更高峰容量的多肽谱图分析、多肽分离纯化等。而通微的微流电动液相色谱凭借着电渗流的独到优势,可以往更小颗粒填料和更长有效分离长度两个方面来提高柱效和峰容量,发挥色谱优势,并很好地解决目前困扰生物医药体系的分离分析难题。在多肽分离纯化方面通微公司具备稳定高压半制备液相色谱系统以及中低压制备双系统,配合近15年的制备色谱柱填充工艺和客户口碑,可以为多肽客户提供全方位服务。另外,通微公司近期还在生物领域推出多肽、多糖、蛋白专用超快速色谱柱,相信会给生物药领域客户不一样的体验。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 仪器信息网:与其他领域相比,制药领域对液相色谱技术有怎样的特殊要求?   /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 上海通微: /span /strong 制药关系人类健康、也关系一个国家的基础科研实力,所适应的法规要求比较高也比较全面,监管力度也大,因此对操作人员以及液相色谱等仪器的要求更高,也与目前很多准入许可挂钩。制药行业的仪器投入都很大,但国产设备占有率很低,作为一个关系民生的民族工业,急需可靠耐用又合规的国产分析仪器设备补充。这样一方面可降低药企的运营维护成本,让更多的中小药企也可以买得起、用得起、修得起液相色谱等分析仪器,来整体提高药品质量,降低药品成本,为老百姓解决大问题。另一方面,可以为中国药品行业的未来可持续和自主发展提供备胎和力量。 /p p style=" text-align: justify " br/ /p
  • 看完本篇你会对液相色谱有更多了解
    液相色谱是一种常用的分离和分析技术,广泛应用于化学、生物化学、环境科学等领域。它通过样品在溶液中的分配和分离来实现对混合物的分析和纯化。   该设备的基本原理是利用样品在流动相(溶液)中与固定相(固体填料)之间的相互作用,通过这种相互作用的差异来实现样品的分离。常见的固定相包括吸附剂、离子交换剂和凝胶等。而流动相通常是液体,可以是有机溶剂、水或缓冲液。   在液相色谱中,样品被注入到色谱柱中,通过控制流动相的流动速度,样品成分根据其在流动相和固定相之间的相互作用力大小而逐渐分离。这是因为不同物质的性质不同,其与固定相的相互作用力也不同。如果样品组成复杂,那么它们将在柱上以不同的速率通过,从而实现样品的分离。   液相色谱有许多不同的变体,如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)和超高效液相色谱(UHPLC)等。这些变体的区别在于流动相的压力、柱填料、分离机制和检测方法等。不同的液相色谱方法具有不同的分离能力、分辨率和灵敏度,可以适用于不同的分析需求。   液相色谱在许多领域中发挥着重要作用。在化学分析中,它可以用于分析有机化合物、药物、食品添加剂和环境污染物等。   在生物化学中,它可以用于蛋白质和核酸的分离和纯化。在环境科学中,它可以用于监测水体和空气中的污染物。此外,该设备还可以应用于药物研发、质量控制和法医科学等领域。   总之,液相色谱作为一种分离和分析技术,具有广泛的应用领域和重要的意义。它通过样品在溶液中的分配和分离,实现对混合物的分析和纯化。无论是在科学研究、工业生产还是环境监测中,液相色谱都发挥着重要的作用,为我们的生活带来了诸多的便利和进步
  • 孰优孰劣?气相色谱、液相色谱大PK
    p style=" text-indent: 2em " 气相和液相是有机检测的两大基本仪器,占据着有机实验室的统治地位,虽然同做有机检测,但就两个仪器本身也有着较大区别,本篇文章将从流动相、固定相、分析对象、检测技术和制备分离5个方面进行比较。 /p p   气相色谱是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。同为色谱技术之一,液相色谱也是一种分离与分析技术,它的特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。那么,气相色谱和液相色谱相比各有什么特点呢?可以从以下几个方面进行比较: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/67f10b1e-e84f-40fc-a467-a87d254ca65a.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 流动相 /span /strong /p p   GC用气体作流动相,又叫载气。常用的载气有氦气、氮气和氢气。与HPLC相比,GC流动相的种类少,可选择范围小,载气的主要作用是将样品带入GC系统进行分离,其本身对分离结果的影响很有限。 /p p   而在HPLC中,流动相种类多,且对分离结果的贡献很大。换一个角度看,GC的操作参数优化相对HPLC要简单一些。此外,GC载气的成本要低于HPLC流动相的成本。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 固定相 /span /strong /p p   因为GC的载气种类相对少,故其分离选择性主要通过不同的固定相来改变,尤其在填充柱GC中,固定相常由载体和涂敷在其表面的固定液组成,这对分离有决定性的影响,所以,导致了种类繁多的GC固定相的开发研究。迄今已有数百种GC固定相可供我们选择使用,但常用的HPLC固定相也就十几种。 /p p   故LC在很大程度上要靠选用不同的流动相来改变分离选择性。当然,毛细管GC常用的固定相也不过十几种。在实际分析中,GC一般是选用一种载气,然后通过改变色谱柱(即固定相)以及操作参数(柱温和载气流速等)来优化分离,而LC则往往是选定色谱柱后,通过改变流动相的种类和组成以及操作参数(柱温和流动相流速等)来优化分离。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 分析对象 /span /strong /p p   GC所能直接分离的样品是可挥发、且热稳定的,沸点一般不超过500℃。据有关资料统计,在目前已知的化合物中,有20%~25%可用GC直接分析,其余原则上均可用LC分析。也就是说GC的分析对象远没有LC多。 /p p   需要指出的是,有些虽然不能用GC直接分析的样品,通过特殊的进样技术,如顶空进样和裂解进样,也可用GC间接分析。比如高分子材料的裂解色谱就是如此。这在一定程度上扩大了GC分析对象的范围。此外,GC比LC更适合于气体的分析。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 检测技术 /span /strong /p p   GC常用的检测技术有多种,比如热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、电子俘获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)等,其中FID对大部分有机化合物均有响应,且灵敏度相当高,最小检测限可达纳克级。 /p p   而在LC中尚无通用性这么好的高灵敏度检测器。商品LC仪器常配的也就是紫外-可见光吸收检测器(UV-Vis)和示差折光检测器(RI)。前者的通用性远不及GC中的FID,后者的灵敏度又较低,且不适于梯度洗脱。当然,不论GC还是LC,都有一些高灵敏度的选择性检测器,GC有ECD和NPD等,LC有荧光和电化学检测器。较为理想的检测器应该首推MS,但在这一点上,GC目前要优于LC。 /p p   因为GC流动相的特点,它与MS的在线联用已不存在任何问题,特别是毛细管GC与MS的联用已成为常规分析方法。而LC与MS的联用就受到了流动相的限制。虽然目前已有多种接口,如离子束、热喷雾、电喷雾等,但流动相的选择还是受到明显的限制。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dc79324a-3854-4369-a9f5-19ad962fc77f.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 制备分离 /span /strong /p p   在新产品的研究开发过程中,或在未知物的定性鉴定工作中,常需要收集色谱分离后的组分作进一步分析,而某些高纯度的生化试剂则是直接用色谱分离来制备的。就这一点而言,GC在原理上应该是有优势的,因为收集馏分后载气很容易除去。然而,由于GC的柱容量远不及LC,如果用GC作制备,那是相当费时的。因此,制备GC的实用价值很有限。制备LC则有很广泛的应用。 /p p    strong 下面就来介绍一下,相比于气相色谱,液相色谱在以下三大方面所具备的优越性。 /strong /p p   1. 气相色谱不适用于不挥发物质和对热不稳定物质,而液相色谱却不受样品的挥发性和热稳定性的限制。有些样品因为难以汽化而不能通过柱子,热不稳定的物质受热会发生分解,也不适用于气相色谱法。这使气相色谱法的使用范围受到了限制。 /p p   2. 对于很难分离的样品,用液相色谱常比用气相色谱容易完成分离,主要有以下三个方面的原因: /p p   ①液相色谱中,由于流动相也影响分离过程,这就对分离的控制和改善提供了额外的因素。而气相色谱中的载气一般不影响分配,也就是说,在液相色谱中,有两个相与样品分子发生选择性的相互作用。 /p p   ②液相色谱中具有独特效能的柱填料(固定相)的种类较多,这样就使固定相的选择余地更大,从而增加了分离的可能性。 /p p   ③液相色谱使用较低的分离温度,分子间的相互作用在低温时更为有效,因此降低温度一般会提高色谱分离效率。 /p p   3. 和气相色谱相比,液相色谱对样品的回收比较容易,而且是定量的,样品的各个组分很容易被分离出来。因此,在很多场合,液相色谱不仅作为一种分析方法,而且可以作为一种分离手段,用以提纯和制备具有中等纯度的单一物质。 /p p   综上所述,与气相色谱相比,液相色谱在样品的适用性、分离能力以及样品回收方面都具备着一定的优越性。凭借着技术上的这些优势,液相色谱得以在更多领域得到广泛应用。 /p
  • 戴安公司液相色谱培训班
    课程名称:戴安公司F0831期U3000高效液相色谱培训 授课地点:杭州 课程时间:3天 开课时间:3月19-21 课程详细内容:液相色谱基本原理及应用 液相色谱仪器结构及维护,保养,操作 色谱工作站操作 培训报名方式:如要参加此次培训请与戴安公司培训部汪小姐联系,联系电话:010-64436740, 传真:010-64434148/010-64432350 Email:wangqiong@dionex.com.cn 手机:15810270184 或者到戴安公司网站下载报名表报名,网址为:www.dionex.com.cn 本活动最终解释权在戴安中国有限公司培训部。 screen.width-300)this.width=screen.width-300" border=0
  • 艾塔科仪成功参展China Lab 2018,打破液相色谱传统格局
    2018年3月28日-30日,广州分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(china lab 2018)在广州保利世贸展览馆盛大举行,云集了全国几十所高校研究院的仪器分析界的专家学者进行学术交流,吸引了十余个国家和地区的数百家企业参展,可以说是精英荟萃,盛况空前。china lab2018china lab历经三十多年发展,目前已经成为国内颇具知名度和影响力的实验室范畴展会。艾塔科学仪器有限公司合作供应商——通用(深圳)仪器有限公司作为液相色谱民族领先品牌,凭借着其在液相色谱领域强大的研发及工程技术实力,携公司为实验教学量身定制的重量级产品——gi-3000液相色谱互动教学实训系统惊艳亮相展会现场,向广大新老用户展示公司最新的技术成果和创新产品,点燃现场火热气氛。▲艾塔科仪china lab 2018展台现场色谱作为一个具有百年历史的分离分析学科,具有广阔的发展前景,与此同时,随着社会及科学技术的发展,色谱仪行业也面临着更多更新的挑战。国内的色谱仪生产商只有不断推出革新性色谱产品和解决方案,才能为色谱仪行业增添更多优质的新产品,扩大国产色谱仪的市场份额并提升其占有率。艾塔科仪紧跟国际最新技术,以客户需求为出发点,充分利用规模优势为客户提供仪器、试剂、方法、专用附件、技术培训等全方位服务,基本实现了由设备制造商向系统集成服务商的转变。此次艾塔科仪携带的gi-3000液相色谱互动教学实训系统,更是集公司最新技术与创造的一大力作。▲教学系统包含的gi-3000-14液相色谱仪样机gi-3000液相色谱互动教学实训系统是一个由多达二十套液相色谱仪与多媒体教学管理系统组成的互动式实训教学平台,它将真实液相色谱仪、虚拟仿真软件、互动教学监控三大系统有机结合于一体,虚实结合,以实为主,以虚补实,教学课件生动???? 3d仿真动态课件动态虚拟液相原理、系统组成、内部构造、功能及工作过程,动态虚拟仪器的基本操作、软件的数据处理、数据分析报告。? 虚拟仿真样品实操的全过程从拿到虚拟样品开始,虚拟选择检测标准、虚拟选择实验仪器、器材、试剂等各种相关本次实验材料,虚拟进行前处理,虚拟进行液相仪器的参数设置与操作,进而虚拟生成色谱报告,虚拟操作完成实验的全部过程。通过“形象展现抽象”、“虚拟弥补现实”、“虚拟指导现实”,让学生对液相原理、结构、实验方法、操作、规则有深入的学习了解,让学生大胆动手、放心实验,有了快乐、创新与自信,为实操打下良好基础。▲gi-3000液相色谱互动教学实训系统介绍gi-3000液相色谱互动教学实训系统可集中互动式实训,学生人人动手,相互激发启发,教学师生互动、问题统一讲解(教师在中控台可同时或轮流监看所有学生的屏幕操作,学生屏幕可切换到大屏幕),避免重复指导,增加个性化辅导。这套教学系统把实验教学理念、教学资源、师生要素优化整合,集实验演示、互动学习、综合评测于一体;将虚拟课件、仿真实验与实训操作有机结合,让学生全面、快速地掌握液相色谱仪的操作使用与维护;促进学生能力与素质的全面提高。▲中南民族大学药学院液相色谱互动教学实验室教学现场近1年以前,艾塔科仪就联合中南民族大学药学院为该系统设立了专属的教学实验室,并已投入使用,且收效良好,还经常有很多业内人士以及其他高校的老师慕名前去观摩体验。艾塔科学仪器有限公司着力研发,产品扎根于安全性,操作便利性、耐用性及多用性,在业界受到了认可与瞩目。▲艾塔科仪china lab 2018展台来访者咨询现场通过此次china lab展会,艾塔科仪再次树立了作为液相色谱民族领先企业的品牌形象,树立了液相色谱行业的新标杆;通过与各领域客户进行的深入沟通交流,拉进了产品研发生产和使用者之间的距离;并通过中南民族大学药学院液相色谱互动教学实验室样板工程的积极传播,形成了良好的实体效应,给予来访者更多的参考信息和使用信心。▲中南民族大学药学院液相色谱互动教学实验室我们有理由相信艾塔科仪来路可期,或将再次打破液相色谱领域的传统格局,迎来研发设计上的突破性进展,提高国产液相色谱仪的国际话语权,提升国家科技软实力。
  • 液相色谱常见问题及处理方法
    液相色谱常见问题及处理方法 HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法 1、样品量不足,解决办法为增加样品量 2、样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子 3、样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器 4、检测器衰减太多。调整衰减即可。 5、检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数 6、检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。 7、检测池中有气泡。解决办法为排气。 8、记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。 9、流动相流量不合适。调整流速即可。 10、检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。 为什么HPLC柱柱压过高 柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。 1、拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查; 2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查; 3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动池)。这时,如果柱压仍不下降,再检查; 4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。 一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne 7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。 液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么? 1、筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。 2、存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子 如何解决HPLC进行分析时保留时间发生漂移或急速变化 漂移现象 1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定 2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等 3、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡 快速变化现象 1. 流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定 2、泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。 3、流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合 HPLC 仪器问题 1、 我的HPLC泵压明显的偏高,请问可能的原因? 答:流速设定过高;流动相或进样中有机械杂质,造成保护柱、柱前筛板或在线过滤器阻塞;流动相粘度过大;柱温过低;缓冲盐结晶;压力传感器故障。 2、 基线不稳,上下波动或漂移的原因是什么,如何解决? 答:a.流动相有溶解气体;用超声波脱气15-30分钟或用充氦气脱气   b.单向阀堵塞;取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟左右,去处堵塞物   c.泵密封损坏,造成压力波动;更换泵密封   d.系统存在漏液点;确定漏液位置并维修   f.柱后产生气泡;流通池出液口加负压调整器   g.检测器没有设定在最大吸收波长处;将波长调整至最大吸收波长处   h.柱平衡慢,特别是流动相发生变化时;用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。 3、 接头处为何经常漏液,如何处理? 答:接头没有拧紧;拧松后再紧,手紧接头以手劲为限,不要使用工具,不锈钢接头先用手拧紧,再用专用扳手紧1/4-1/2圈,注意接头中的管路一定要通到底,否则会留下死体积。接头被污染或磨损;建议更换接头。接头不匹配,建议使用同一品牌的配件。 4、 进样阀漏液是如何造成的? 答:a.转子密封损坏;更换转子密封   b.定量环阻塞;清洗或更换定量环   c.进样口密封松动;调整松紧度   d.进样针头尺寸不合适,一般是过短;使用恰当的进样针(注意针头形状)   e.废液管中产生虹吸;清空废液管 谱图问题 1、 问:造成峰拖尾的原因是什么,如何消除? 答:a.筛板阻塞;反冲色谱柱、更换进口筛板   b.色谱柱塌陷;填充色谱柱   c.有干扰物质的存在;使用更长的色谱柱、改变流动相或更换色谱柱   e.流动相PH值不合适;调整PH值,对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰   f.样品与填料表面的溶化点发生反应;加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂或更改色谱柱 2、 问:造成峰分叉的原因是什么,如何消除? 答:保护柱或分析柱污染;取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。样品溶剂不溶于流动相;改变样品溶剂,如果可能采取流动相作为样品溶剂。 3、 问:K值增加时,拖尾更严重,这是为什么? 答:反相模式,二级保留效应;   a.加入三乙胺(或碱性样品)   b.加入乙酸(或酸性样品)   c.加入盐或缓冲剂(或离子化样品)   d.更换一支柱子 4、 问:保留时间的波动有几种可能的原因? 答:温控不当;调节好柱温。流动相组分变化;防止流动相蒸发、反应等,做梯度时尤其要注意流动相混合的均匀。色谱柱没有平衡;在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱。 液相色谱常用符号与术语表 ACN 乙腈 Acetonitrile AUFS 满量程的吸光度单位 Absorbance units, full scale As 峰不对称因子 B 二元流动相中的强溶剂;例如:反相HPLC的甲醇/水混合液中的甲醇 BSA 牛血清白蛋白(一种蛋白质) Bovine serum albumin CAF 咖啡因(中性溶质) Caffeine CRF 色谱响应因子 Chromatographic response function;色谱图总分离度的定量指标 dc 色谱柱内径(cm) DMOA 二甲基辛胺 Dimethyloctylamine DNB 2,4-二硝基甲酰(基) 2,4-Dinitrobenzoyl dp 色谱柱填料的粒度(cm) DRYLAB 液相资源公司(LC Resources INC.)的计算机模拟软件。DRYLAB I用于等度预测,DRYLAB G用于梯度预测 F 流动相的流速(ml/min) FC-113 1,1,2-三氟-1,2,2-三氯乙烷 GPC 凝胶渗透色谱法 Gel-permeation chromatography HA 酸性溶质,能电离出A- Hex 己烷 Hexane hr 二相邻谱带之间的谷高 HVA 高香草酸 Homovanillic acid h&rsquo 峰高 h1,h2 相邻谱峰1和谱峰2的峰高 IEC 离子交换色谱法 Ion-exchange chromatography IP 离子对 Ion-pair IPC 离子对色谱法 Ion-pair chromatography J 色谱峰强度参数 K&rsquo 所给谱峰的容量因子,k&rsquo =(tR-t0)/t0=tR&rsquo /t0,tR=t0(1+k&rsquo ) k 梯度洗脱过程中,某溶质的k&rsquo 的平均值或有效值 kw 以水做流动相k&rsquo 的外推值 k1,k2 相邻谱峰1和谱峰2的容量因子 L 色谱柱长度(cm) Lc 检测器流动池光路的长度(cm) M 溶质的分子量 MC 二氯甲烷 Methylene chloride MDST 混合设计统计技术 Mixture-design statistical technique;一种优化流动相的软件 MeOH 甲醇 Methanol MTBE 甲基叔丁醚 Methyl-t-butyl ether MW 溶质的分子量 N 色谱柱塔板数 NAPA N-乙酰普鲁卡因胺 N-Acetylprocainamide(碱性溶质) N0 检测器的基线噪音 ODS 十八烷基硅烷 Octadecylsilyl P 色谱柱的压力降[通常以巴(bar)表示,也用psi;另外,也用作柱极性参数 PA 普鲁卡因胺 Procainamide(碱性物质) PAH 聚芳香烃 Polyaromatic Hydrocarbon PESOS 优化流动相的计算机软件(美国Perkin-Elmer产品) pKa 溶质酸性常数的负对数;当pH=pKa时,溶质中有一半是电离的 Rk 保留值范围,Rk=(最末谱峰k&rsquo )/(最初谱峰k&rsquo ) RRM 相对分离度图(通常N=10000) Rs 相邻二谱峰的分离度 S 当流动相中的%B改变时,测量溶质保留值的变化速率的参数 SAL 水杨酸 Salicylic Acid SEC 尺寸排阻色谱法 Size-exclusion chromatography S/N 信噪比 Signal to noise ratio t 分离时间(min)(样品进样时t=0) tp 梯度系统的滞后时间(min) TBA 四丁基铵离子 Tetrabutylammonium ion TEA 三乙胺 Triethylamine THF 四氢呋喃 Tetrahydrofuran tk 在用于校正等度洗脱溶剂强度的流动相离开梯度混合器时,梯度洗脱的时间 TLC 薄层色谱法 Thin-layer chromatography TMA 四甲基铵 Tetramethylammonium(盐) TMS 三甲基硅烷 Trimethylsilyl t0 色谱柱的死时间(min) tR 溶质的保留时间(min) tG 梯度时间(min),即梯度开始至结束的时间 t1,t2 相邻谱峰1和谱峰2的保留时间(min) ti 色谱图中第一峰的保留时间(min) tf 色谱图中最末峰的保留时间(min) △tg tf-ti tx (tf-ti)/2 UV 紫外光 Vm 色谱柱的死体积(mL),Vm=t0F VMA 香草扁桃酸 Vanillymandelic acid wm 化合物的进样量 w1,w2 相邻谱峰1和谱峰2于半峰高处(W1/2)的宽度(min) W1,W2 相邻谱峰1和谱峰2的基线宽度(min) W1/2 半峰高处的谱带宽度 xd,xe,xn 溶剂选择参数,分别用于测定溶剂的酸度、碱度和偶极性的程度 ? 分离因子,?=k2/k1 △? 梯度洗脱期间流动相成分的变化 ?o 溶剂强度参数 ? 化合物的克分子吸收系数 ? 流动相的粘度(Pa?s) ? 流动相中强溶剂的体积份数%B 二元流动相中强溶剂的体积百分比(%v) 液相色谱法简介 气相色谱不能由色谱图直接给出未知物的定性结果,而必须由已知标准作对照定性。当无纯物质对照时,定性鉴定就很困难,这时需借助质谱、红外和化学法等配合。另外大多数金属盐类和热稳定性差的物质还不能分析。此缺点可高效液相色谱法来克服。在经典液相色谱的基础上,引入了气相色谱的理论与技术,在70年代初建立了高效液相色谱分析法(以HPLC表示)。在常压下操作的液相色谱,分离一个样品往往长达几小时至几十小时,因此工作效率很低。人们曾对这种经典液相色谱法试用了柱前加压或柱后减压的办法来提高流速,以缩短分离时间,但是结果失败了。根据液相色谱理论,因为随着载液(流动相)流速的提高,板高则增大,所以柱效会显着降低。随着生产技术的提高,人们制成了细小(10?m)而高效的填充物,从而使柱效大大提高。但是随着填充物粒度的减小,柱压降显着增大,为了得到合理的载液流速,使用了高压;输液泵,使流速达到1~10mL/min。从而使分析一个多组分样品只需几分钟到几十分钟时间。随着高效固定相、高压泵和高灵敏度检测器以及电子技术和计算机技术的应用,70年代以业逐步实现了液相色谱分析的高效、高速、高灵敏和自动化操作。因此人们常称它为高效液相色谱或现代液相色谱,以区别于经典液相色谱。高效液相色谱法的分类与经典液相色谱法一致。按固定相的聚集状态不同分为液固色谱法和液液色谱法。按分离原理不同分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和凝胶色谱法四类。 高效液相色谱所用基本概念: 保留值等色谱分析有关术语,以及分配系数、分配比、塔板高度、分离度、选择性等方面均与气相色谱相一致;高效液相色谱所用基本理论:塔板理论与速率理论也与气相色谱一致。因液相色谱以液体代替气相色谱中的气体作流动相,则速率议程H=A+B/?+C?。式中:纵向扩散项(分子扩散项)B/?对板高的影响与气相色谱不同,由于液相色谱中组分分子在流动相中的扩散系数Dm仅为气相色谱中的万分之一,因此纵向扩散项对板高的影响可以忽略不计。于是影响液相色谱的主要因素是传质项Cu。由图14&mdash 可知,气相色谱(GC)的流动相流速u增大时,板高H显着增大(即柱效显着降低),而液相色谱(LC)的流速增大时,板高增大不显着(即柱效降低不显着)。这说明高效液相色谱也有很高的分离效能,此外,气相色谱的载气权数种,其性质差别也不大,对分离效果影响也不大。而液相色谱的载液种类多,性质差别也大,对分离效果影响显着。因此流动相的选择很重要,并且在选择流动相对应注意以下几点:流动相对样品有适当的溶解度,但不与样品发生化学反应,也不与固定液互溶;流动相的纯度要高(至少分析纯)、粘度要小,以免带进杂质和组分在流动相中扩散系数下降;流动相应与所用检测器相匹配,不应对组分检测产生干扰作用。高效液相色谱不但具有高效、高速、高灵敏度的特点,还由于它的流动相(载液)种类比气相色谱的流动相(载气)多,因此可选用两种或多种不同比例的液体作流动相,从机时可提高选择性。此外,液相色谱的馏分比气相色谱易于收集。便于为红外、核磁等方法确定化合物结构提供纯样品。由于高效液相色谱法具有以上特点,它适于分离、分析沸点高、热稳定性差、分子量大(大于400)的气相色谱法不能或不易分析的许多有机物和一些无机物,而这些物质占化合物总数的75~80%。因此它已广泛用于核酸、蛋白质、氨基酸、维生素、糖类、脂类、甾类化合物、激素、生物碱、稠环芳烃、高聚物、金属螯合物、金属有机化合物以及多种无机盐类的分离和分析。但是,高效液相色谱的固定相的分离效率、检测器的检测范围以及灵敏度等方面,目前还不如气相色谱法。此外对于气体和易挥发物质的分析方面也远不如气相色谱法,因此高效液相色谱法和气相色谱法配合使用可互相取长补短,相辅相成。 1.分离原理 凝胶色谱,又称空间排阻色谱。它是利用某些凝胶对混合物各组分因分子量不同,其阻滞作用也不同而进行分离、分析的方法。凝胶色谱的分离要理和其它色谱法不同,它类似于分子筛的作用,但凝胶的孔径要比分子筛大得多,一般为几百至几千埃。色谱柱内填充具有一定大小孔穴的凝胶。当样品进入色谱柱后,不同大小的样品分子(图14&mdash 2中以黑点表示)随流动相沿凝胶颗粒(图14&mdash 2中以空心圈表示)外部间隙和凝胶孔穴旁流过,体积在的分子因不能渗透到凝胶孔穴里而得到排阻,因此较为顺利地通过凝胶柱而较早地被流动相冲洗出来。中等体积的分子产生部分渗透作用,小分子可渗透到凝胶孔穴里去而受阻滞,因有一个平衡过程而较晚地被流动相冲洗出来。这样,试样组分基本上按分子大小受到不同阻滞而先后流出色谱柱,从而实现分离目的。光凝胶色谱采用水溶液作流动相进,称为过滤凝胶色谱(HFC),而用有机溶剂为流动相时,称为凝胶渗透色谱(GPC)。 2.固定相 凝胶色谱的固定相凝胶,是含有大量液体(一般是水)的柔软而富于弹性的物质,是一种经过交联而具有立柱网状结构的多聚体。根据凝胶的交联程度和含水量的不同,分了软质、半硬质和硬质三种。软质凝胶(如葡聚糖凝胶、琼脂糖凝胶等)交联度低,膨胀度大,容量大,可压宿,不能用于高压(使用压力低于3.5kg/㎝2或更低),主要用于含水体系的常压凝胶色谱,半硬质凝胶(如苯乙烯一二乙烯基苯交联共聚凝胶),容量中等,渗透性较高,压力可用到70kg/㎝2。适用于非水溶剂流动相;硬质凝胶(如多孔硅胶、多也玻球等),膨胀度小,不可压缩,渗透性好,可耐高压,适于高流速下操作。 3.流动相 在凝胶色谱中,为提高分率效率,多采用低粘度、与样品折光指数相差大的流动相。常用的流动相有苯、甲苯、邻二氯苯、二氯甲烷、1,2一二氯乙烷、氯仿、水等。 高效液相色谱仪操作步骤: 1)、过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2)、对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。 3)、打开HPLC工作站(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,连接检测系统。 4)、进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。 5)、有一段时间没用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵,直接在泵的出水口,用针头抽取。冲洗进样阀,需要在manual菜单下,先点击purge,再点击start,冲洗时速度不要超过10 ml/min。 6)、调节流量,初次使用新的流动相,可以先试一下压力,流速越大,压力越大,一般不要超过2000。点击injure,选用合适的流速,点击on,走基线,观察基线的情况。 7)、设计走样方法。点击file,选取select users and methods,可以选取现有的各种走样方法。若需建立一个新的方法,点击new method。选取需要的配件,包括进样阀,泵,检测器等,根据需要而不同。选完后,点击protocol。一个完整的走样方法需要包括:a.进样前的稳流,一般2-5分钟;b.基线归零;c.进样阀的loading-inject转换;d.走样时间,随不同的样品而不同。 8)、进样和进样后操作。选定走样方法,点击start。进样,所有的样品均需过滤。方法走完后,点击postrun,可记录数据和做标记等。全部样品走完后,再用上面的方法走一段基线,洗掉剩余物。 9)、关机时,先关计算机,再关液相色谱。 10)、填写登记本,由负责人签字。 注意事项: 1)、流动相均需色谱纯度,水用20M的去离子水。脱气后的流动相要小心振动尽量不引起气泡。 2)、柱子是非常脆弱的,第一次做的方法,先不要让液体过柱子。 3)、所有过柱子的液体均需严格的过滤。 4)、压力不能太大,最好不要超过2000 psi。
  • 汇通色谱发布制备型二维液相色谱系统新品
    制备型二维制备液相色谱系统原理:特点:1.集样品的净化与浓缩及分离测定于一体,能起到样品预处理的作用,分析柱受到的污染少,而且大大减少了溶剂用量,避免大量样品的手工前处理工作,可以直接进样分析,加快了分析速度;2.进样量大,灵敏度高,适合做大量样品的痕量分析;3.联用降低样品损失和遭受污染的风险,消除了水蒸气及光照的负面影响,提高方法的可靠性和重要性;4.能从复杂的多组分中排除干扰物质,有选择性的针对感兴趣组分分析;5.容易实现自动化。应用条件: 1.样品组分必须被两种或两种以上的色谱模式分离。这些分离维应该显示出不同的选择性;2.经一种模式分离的样品组分不应该在其后续的分离维中被混合。制备型2D-LC设备流程图:一维和第二维分离模式的分离—富集原理如图所示该装置的一维分离可以将复杂的天然产物分离成18个可重复获得的组分或有效部位,第二维分离使其进一步分离,得到单体化合物,全部的分离工作在计算机控制下,极大地提高了系统性分离制备的效率,为植物提取物全组分纯化,药物杂质多组分纯化提供了高效、可靠的平台。植物提取全组分纯化植物提取物化学成分组成极为复杂,建立一种高效、高通量、系统性地分离制备植物提取物的方法是植物提取物全组分纯化的先决条件。传统的色谱分离方法对于复杂的植物提取物体系存在色谱分辨率低、峰容量低、样品峰重叠等一系列问题,难以实现高通量、系统性的分离制备。而二维色谱的分离制备因为其良好的正交性、更高的峰容量、较高的分辨率和高通量等特点,具有广阔的应用前景。应用实例 : 1、葛根中葛根异黄酮的分离纯化2、多粘菌素的分离纯化创新点:这款产品在以下几个方面进行了创新: (1)在线样品捕集并导入二维分析,这需要在系统设计和软件控制方面做较多的优化; (2)是自动化软件控制,通过多维柱选择阀和软件协同作用,实现一次进样,自动化高纯馏分的收集; (3)是正交模式应用,对于二维液相色谱,唯有保持较高正交性,才能实现最大的分离效果。汇通色谱基于自身在填料选择、流动相优化,以及分析二维液相色谱上多年积累的经验,将多方面的技术整合成新一代的制备型二维液相色谱系统。 制备型二维液相色谱系统
  • 关于岛津液相色谱仪技术交流会的通知
    上海强士科技有限公司定于2007年9月开办一期岛津液相色谱仪的技术交流会,具体通知如下: • 培训时间: 报到时间:2007年09月03日 培训时间:2007年09月04-07日 • 培训地址:江苏省苏州市 • 培训目标: 1、了解色谱分析原理、结构、常见问题的 原因和解决方法; 2、能进行色谱仪常见的故障的分析、排除; 5、色谱工作站的操作,手动积分等色谱数据后处理操作技巧的介绍,并熟练进行色谱工作站的操作; 6、上机操作实践,熟练进行液相色谱分析工作; • 培训方法:将在教学与上机练习相结合,着重培养学员实际工作能力。课间及课余时间有我公司资深维修、分析工程师专门负责给用户解答实际使用过程中所遇到的疑难及用户进行分析技术的交流。 在学习班开课期间、我们将就岛津液相色谱仪最新产品及发展趋势作简单介绍。 如果你想参加岛津液相色谱仪相关知识的培训和交流,现在你可以通过电话,或下载报名表后,填写参加人员直接发邮件给我们公司,我们会在尽快的时间给你答复,参加交流会的人员我们限制在40人以内。 联系方式: 地址:上海市淮海中路1984号3-4号 邮编:200052 电话:021-62947100-227 62947098 传真:021-62947090 Email:yangxiaojun@shjohntec.com 联系人:杨小姐
  • 通微—液相色谱技术交流会(成都站)邀请函
    邀请函尊敬的客户:您好!首先感谢您一直以来对通微(Unimicro)公司的支持和信任。为了进一步增进与客户的交流和沟通,我们诚邀您参加通微—液相色谱技术交流会(成都站)。 通微公司,是国际色谱分析领域值得信赖的集研发、制造、销售为一体的『一站式』液相色谱解决方案提供商。通微公司为您提供从微分离、常规分析到半制备分析的系列产品及服务,包括液相色谱仪、蒸发光散射检测器、加压毛细管电色谱、液相色谱柱、毛细管色谱柱、液相色谱耗材、应用检测方法包、分析方法定制等。 会议时间和地点:日期:2014年10月23日 星期四地点:成都市药品检验所地址:成都市武兴二路10号 会议日程安排:上午9:00-9:30 签到9:30-9:50 公司介绍9:50-10:30 HPLC原理及其应用10:30-10:50 茶歇10:50-11:40 HPLC常见故障的排除及维修11:40-12:00 问答与交流中午12:00-13:00 午餐下午13:00-14:00 ELSD基础及常规中药检测实例14:00-14:20 茶歇14:20-15:00 ELSD常见故障的排除、维修和注意事项15:00-15:20 问答与交流 上海通微分析技术有限公司欢迎您届时莅临!本次会议无需会议费,提供午餐。如果您有任何咨询或问题,请直接与我们联系:电话:021-38953588 传真:021-38953636 手机:13916848795 联系人:蒋学华邮件:jiangxh@unimicrotech.com.cn网址:www.unimicrotech.com.cn
  • Thermo CMD 液相色谱应用技术高级培训班
    尊敬的用户 您们好! 赛默飞世尔科技色谱质谱戴安DIONEX产品多年来一直秉承用户满意度第一的企业宗旨,为客户提供最佳期的售后服务。为提高客户使用液相的技能,能使客户更充分的使用液相色谱进行科研,质量控制,培训中心与中南民族大学药学院以及中国仪器仪表行业协会合作举行液相色谱应用技术培训班。 适用对象: 适用于有意独立操作仪器,更进一步地学习方法开发及优化,解决实际仪器操作过程中出现的问题的液相色谱工作者(戴安及非戴安品牌的客户均可参加)。 课程特色: (1)液相色谱应用技术培训班更侧重于实用的仪器操作,上机方法开发及色谱条件优化,色谱故障排除以及色谱操作过程中碰到的实际问题的解决。 (2)小班教学,每3-4人为一组,最多不超过4组。培训期间每组培训学员配一台液相色谱仪以及有专门上机指导老师。 (3)届时我们将邀请液相分析专家李效宽老师作为授课,上机指导老师。李老师长期从事液相色谱分析研究,具有丰富的理论知识和实践经验。参加液相培训的学员可在培训期间及培训结束后与专家沟通交流(建议学员将平时仪器使用过程中碰到的问题提前准备好)。 (4)学员培训结束后可获得赛默飞世尔公司戴安产品培训部结业证书以及中国仪器仪表行业协会继续再教育证书的双份证书。 具体的培训安排: 8月3日 9:00-12:00 液相色谱的基本理论和基本原理(讲解) 液相色谱条件的开发及优化(讲解) 答疑 1:30-5:00 色谱柱的选择和应用(讲解并答疑) 戴安仪器操作和软件使用(上机,SOP流程) 8月4日9:00-12:00 实际样品定量分析,线性,精密度(上机实验,现场指导) 1:30-5:00 实际样品含量测定分析(上机实验,现场指导) 8月5日9:00-12:00 实际样品色谱条件的开发和优化(等度)(上机实验,现场指导) 1:30-5:00 实际样品色谱条件的开发和优化(梯度)(上机实验现场指导) 授课教师:李效宽(中南民族大学药学院) 培训费用:3000元/人,(同一单位两人报名,培训费用为5700/2人) (包含培训教材、上机耗材费、培训费,赛默飞世尔公司戴安产品培训部结业证书以及中国仪器仪表行业协会继续再教育证书的双份证书) 培训地址:中南民族大学药学院8号楼(见下图)519会议室 地址:武汉市洪山区民族大道708号 培训地点乘车路线: 武昌火车站乘坐903,538路,经过15站,到达中南民族大学站下车,步行到达中南民族大学。(出租车约25元) 汉口火车站步行约600米,到达复兴村站,乘坐715路,经过22站,到达下钱西村站,步行约800米,到达中南民族大学 天河机场坐机场2线下行,在武昌傅家坡客运站下车, 步行至傅家坡换乘538,907,811,901路上行,在中南民族大学站下车,步行至中南民族大学 住宿地点:瑞安大酒店 电话:67887188(24小时)67887166(08:30--17:30) 住宿费用:标准间(双人)200元/天,包早餐 酒店乘车路线: 武昌火车站:乘坐529.538路,到达关西小区站下车,斜对面瑞安大酒店。(出租车约25元) 汉口火车站:步行约600米,到达复兴村站,乘坐715路,经过22站,到达关西小区站,斜对面瑞安大酒店(出租车约50元) 天河机场:从武汉天河机场出发,坐机场大巴,在武昌傅家坡客运站下车, 在傅家坡公交站换乘538,590,715,811路上行,在关西小区站下车,斜对面瑞安大酒店(从机场打出租车到酒店约120元) 该酒店距离中南民族大学步行约15分钟,公交车2站,出租车5元。 其它:公司可代理安排住宿并负责培训期间工作午餐及晚餐,住宿费及其他费用自理。培训期间不安排游览等活动。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 回 执 联系人姓名:_____________ 科室:_____________ 联系电话:__________________ 传真:______________________ 邮箱:____________________________ 参加人数:______ 仪器型号: 是否要代为安排住宿: 住宿时间: 月 日到 月 日,共 天。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请您以传真或电子邮件方式将回执部分回传,以便于我们能充分准备此次培训。如若有其他问题,请在备注栏注明。 联系人:陈晓芹 010-64436740-8213,13520975600 E-mail: xiaoqin.chen@thermofisher.com 传 真: 010-64432350、64434148 赛默飞世尔科技色谱与质谱部 戴安产品 培训中心
  • 瑞利公司“液相色谱-原子荧光联用技术的研发”通过验收
    2009年3月10日,由瑞利公司承担的“十一五”国家科技支撑计划《食品安全关键技术》“液相色谱—原子荧光联用技术的研发”顺利通过专家组验收。   “液相色谱—原子荧光联用技术的研发”是由中国疾病预防控制中心营养与食品安全所主持的“持久性有毒污染物检测技术研究”的子课题之一。瑞利公司在拥有专利的色谱—原子荧光联用技术的原创性及原理性研究的基础上,立足于我国元素形态分析的实际需要,进行了液相色谱—原子荧光联用技术的深入研究,完善了接口技术和紫外消解系统及工作站软件。申请紫外消解系统实用新型专利(专利号:ZL200720172947.6)和工作站的软件的著作权(编号:2009SR02450),均获得批准。接口技术已申请发明专利(专利申请号:200810112611.X)。   瑞利公司从我国的国情出发,研制开发的AF-610D原子荧光光谱仪可以进行元素形态及总量的检测。在AF-610D的技术基础上,进行整机的模块化设计,在国内率先研制了AF-610D2液相色谱—原子荧光联用仪一体化机,提高了色谱分离单元、紫外消解单元、蒸汽发生单元和检测单元四个功能模块的兼容性。为提高现有原子荧光光谱仪的使用效率,拓展其应用范围,节约购置成本,研制单位开发了PDI-10联用装置,使已有的610B系列、630A/640A系列产品直接升级。   目前,瑞利公司已形成了元素形态分析的系列化产品,成功进行了产业化转移,形成商业仪器,这将为砷、汞、硒等金属元素形态及总量测定提供可靠的技术手段。中国疾病预防控制中心营养与食品安全所已利用瑞利公司AF-610D液相色谱-原子荧光光谱仪发展了我国食品污染物限量标准急需的汞、砷形态分析方法,解决限量标准与检验技术不配套的技术瓶颈。   自从九十年代后期开始,北京瑞利分析仪器公司著名专家张锦茂老师就开始了色谱—原子荧光联用开展对元素形态的研究,到2006年,瑞利公司利用近八年的技术累积及其在联用技术方面世界领先的技术优势,已完成HPLC-AFS联用系统第四代产品的开发,并且批量投放市场。如今瑞利公司色谱-原子荧光联用仪,技术国际领先,代表作AF-610D2更是为广大的业内人士所青睐。   同时,验收专家组建议我北京瑞利分析仪器公司进一步加快原子荧光联用装置的产业化,并加强技术研发,形成拥有我国自主知识产权、具有国际竞争力的产品,带动产品的进步。为国产仪器争一分光,发一分热。
  • 液相色谱填料技术进展概况
    p style=" text-align: center "    strong 液相色谱柱进展及其在药品标准中的应用(二) /strong /p p style=" text-align: right " strong   ——液相色谱填料技术进展 /strong /p p   2 液相色谱填料技术进展 /p p   近年来,液相色谱填料技术的发展主要在于快速液相色谱分析、多种色谱固定相及各种分离模式的应用。 br/ /p p    strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 2.1 基于亚2微米填料的高效液相色谱柱技术 /span /strong /p p   范氏(Van Demeter)方程是一个描述线速度与塔板高度(柱效)关系的经验式。在范氏方程中,填料粒径大小是影响塔板高度的变量之一(图2),因此,提高分离效能的有效方法之一是减小填粒粒径。较小粒径的填料有利于降低涡流扩散及改变传质路径,不仅使柱效更高,而且即使在较高的线速度下,理论塔板高度也不会增大,使色谱柱的分离性能得以保持,并有效地缩短分析时间和减少溶剂消耗,更加绿色环保。2000年前,人们专注于键合相类型的开发。2003 年,在匹兹堡展会(Pittcon 2003)上展出了1.8 μm 的ZORBAX STM(亚2微米,SB-C18柱)快速分析色谱柱,该色谱柱柱效是常规3.5μm 色谱柱的2倍,开启了液相色谱更高效快速分析的新篇章。同时,耐压能力达60 MPa甚至120 MPa的超高效液相色谱仪的逐步推出,使得采用小粒径色谱柱,通过提高流速加快分析速度,能有效提高分辨率和灵敏度,从而使得诸多复杂体系的分离成为可能。如今,以亚2 微米填料为填充剂的高效液相色谱柱(粒径1.6~2 μm)正在得到更广泛的应用,例如,使用1.8 μm 的C18 色谱柱分析《中国药典》2015 年版一部中的复方丹参滴丸指纹图谱,其时间可以控制在10 min 以内,见图3。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/a8b0d0bc-de94-48df-9863-f2b9db74950a.jpg" title=" 图2_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 图2 理论塔板高度与色谱柱粒径的关系 /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/29bf269a-5467-4844-9b2c-da972cb0bafa.jpg" title=" 图3_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 图3 中国药典一部中复方丹参滴丸的高效液相色谱分析图谱 /span /strong /p p   中国药典对亚2 微米色谱柱技术革新和应用给予高度的关注,适时地修订了液相色谱法的相关内容。中国药典2015 年版四部通则0512 色谱法规定,若需使用小粒径(约2μm)填充剂,输液泵的性能、进样体积、检测池体积和系统的死体积等必须与之匹配 如有必要,色谱条件也应作适当的调整。当对其测定结果产生争议时,应以品种项下规定的色谱条件的测定结果为准。 br/ /p p    strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 2.2 表面多孔型填料技术 /span /strong /p p   表面多孔型颗粒填料(superficially porous particles,SPPs)又称核- 壳型填料(core shell particles),商品化的产品有5μm的Poroshell 300 SB C18,该填料采用4.5 μm的硅胶实心内核,外面包裹一层0.25μm的多孔层,平均孔径为300 ,主要用于蛋白质和单抗的快速分析。由于表面多孔型填料具有极窄的粒径分布和扩散路径,同时可以减小涡流扩散,缩短传质路径和减弱传质阻力,即便使用较粗的填料颗粒也可获得较高的柱效。目前,一般使用亚3μm 的表面多孔型填料(2.6~2.7 μm),即可获得亚2微米填料的柱效。这种颗粒一般采用1.7 μm 的实心核,外部为0.5 μm 厚度的全多孔层,它们具有亚2 微米全多孔填料色谱柱相当的柱效,而其柱压仅为亚2 微米全多孔填料的一半,见图2 中色谱柱柱效与颗粒粒径的关系。此类色谱柱一般操作压力在20 MPa 左右,故可以在耐压40 MPa 的普通液相色谱系统上运行,使得普通液相色谱仪实现高效快速分析成为现实。这种填料在过去5年里是液相色谱领域发展最快的一种填料类型,发展非常迅速,2010 年时只有3 家色谱厂商提供2.7μm 粒径的表面多孔型填料用于小分子化合物分析,2015年底则发展到了16家,键合相的类型超过了12 种,填料的粒径扩展为1.3、1.6、2.6、2.7、4 和5 μm,而生产用于大分子化合物分离的大孔径表面多孔型填料的厂商也增加到了9 家。 /p p   由于柱压与填料粒径的平方成反比,如图4 所示,在完成同一组化合物的快速分离时,相同柱尺寸条件下,2.7μm 表面多孔填料色谱柱的柱效与1.8μm 全多孔填料相当,而压力仅为亚2 微米填料的一半,这使得2.7 μm 的表面多孔型填料可以在普通高效液相色谱仪上实现超高效液相色谱的分析效率。故在近年的国际学术会议,包括2015 年12 月北京色谱年会上,讨论最多的话题也是表面多孔型填料。Ron Major 统计,在Pittcon 2014 上,关于SPP 的话题数量比亚2 微米填料的10 倍还多。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/2844cba5-fdd3-47a7-9b50-74c222a4a46f.jpg" title=" 图4_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 图4 亚2微米全多孔填料与亚3 μm 表面多孔填料色谱柱分离结果和参数比较 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 2.3 整体化色谱柱填料技术 /span /strong /p p   整体化色谱柱(monolithic column)也是近年液相色谱柱填料研究的另一个重要方向。整体柱,又称为棒状柱,是一种用有机或无机聚合方法在色谱柱内进行原位聚合的连续床固定相。与常规装填的液相色谱柱相比,整体柱具有更好的多孔性和渗透性,可以使用高流速实现快速的传质分离。聚合物整体柱一般采用离子交换或亲和色谱方式,用于生物大分子如蛋白、抗体、DNA 的超快速分析,这样的色谱柱包括Bio-Monolith 离子交换柱和Protein A、Protein G 亲和色谱柱,以及ThermoroSwift IEX 离子交换柱和ProSwift RP 柱。使用此类整体化色谱柱分析大分子物质时,分离通常可以在几分钟内完成。无机基质的整体柱一般采用硅胶以及在硅胶表面键合的反相填料,柱床中既有供流动相流过的粗孔(约2 μm),又有便于溶质进行传质的中孔(几十个纳米),如图5(来源于Merck 的目录资料)所示。市场上商品化的整体柱产品不多,如Chromolith sup & reg /sup 整体柱,该柱子具有非常低的柱压和较高的基质耐受能力,因此在普通高效液相色谱仪以及超高效液相色谱仪上都可以兼容。由于粗孔的存在,流动相流过整体化柱床时的压力非常低,这有利于提高流速来获得快速分析的结果,即使在9 mL· min sup -1 /sup 的流速条件下,最高压力也不会超过20 MPa。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/658e3259-e0e5-441f-97c1-a21ecf590ff8.jpg" title=" 图5_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 图5 整体化色谱柱Chromolith sup & reg /sup 的表面电镜放大图 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 2.4 不同选择性的色谱固定相 /span /strong /p p   由于反相色谱分离基于多种作用力的结果,不同键合相或同一种键合相但不同的硅胶基质、封端技术和键合技术,其疏水作用、空间位阻、氢键作用、静电作用、π-π作用、偶极-偶极作用等能力不同,对化合物的分离能力不同,故而表现出不一样的选择性。比如,在碳链中嵌入极性的酰胺基团,不仅能够使键合相的水相兼容性增加,而且可以提高化合物与固定相之间的氢键作用能力,使之获得与普通C18 填料不一样的选择性。这样的色谱柱有ZORBAX Bonus RP 和Waters Symmetry shield 等。Huawei Gu等利用Bonus RP 色谱柱与其他常规碳链反相色谱柱选择性的不同,使用二维液相色谱实现复杂体系的分离。又如,苯基柱可以提供π-π 作用,用于含有苯环或能提供π 键作用的结构类似物分析 而五氟苯基(Penta Fluorophenyl Propyl,PFP)柱(则除了提供π-π 作用外,还可以提供偶极作用、静电作用等,提高了苯环上位置异构体的分辨能力。 /p p   一般硅胶基质填料的固定相其pH适用范围为2~8。为提高硅胶基质的填料键合相在酸性条件下的稳定性,一般在碳链的硅烷基侧链上采用大体积的有机基团进行保护,比如采用双异丁基或双异丙基的侧链保护,使得此类色谱填料能够稳定地用于pH0.8~8 的流动相体系中,而不会导致硅烷键的流失。如中国药典方法中,洛伐他汀、氢溴酸右美沙芬等在较低pH 条件下,使用这类的色谱柱可以获得较好的耐用性。 /p p   在提高硅胶基质填料碱性稳定性方面,除了使用致密键合、双配位键合以及双重封端等技术,还使用硅胶- 有机杂化颗粒,或者在硅胶表面进行聚合物包覆,提高硅胶在碱性条下的稳定性,同时降低硅  醇基在碱性条件下的解离,避免碱性化合物拖尾。近期推出能够耐受高pH 稳定性的Poroshell HPH-C18(2.7 μm)和C8 填料(4 μm),这种填料兼顾了表面多孔型填料和硅胶表面有机杂化的优势,具有高柱效、宽pH 耐受范围(2~11)的优势。 /p p    strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 2.5 多种分离模式的应用 /span /strong /p p   目前液相色谱中主要应用的依然是反相色谱,不过随着色谱技术的发展和分析要求的提高,其他一些分离模式正逐步得到更加广泛的应用,如亲水作用色谱(HILIC)、超临界流体色谱(supercritical fluid chromatography,SFC)、临界点色谱(liquid chromatography at critical condition,LCCC)和多维色谱技术等。 /p p   HILIC 是近年来逐渐被认可的一种强极性化合物分离方法,它是基于极性化合物在色谱固定相表面水层和流动相之间进行的亲水分配作用达到保留的一种分离模式。在HILIC分离中,流动相中水的比例越小,则洗脱能力越弱 反之,洗脱能力越强。化合物的极性越小,则保留越弱 反之,则保留越强。HILIC 模式可以跟任何检测器兼容,并能提高质谱的灵敏度,避免使用离子对试剂,避免进行衍生化,是极性化合物分析最有潜力的分离模式。HILIC 模式一般采用高纯硅胶、硅胶表面键合二醇基、酰胺、两性离子基团等基团或极性聚合物等为固定相,而采用高比例的有机相为流动相。 /p p   SFC 是以超临界流体作为流动相的一种色谱技术,该技术具有高效、快速、操作条件易于变换等特点,非常适合于手性药物的分离。几乎所有的液相色谱柱都可以用于SFC,常用的有硅胶柱(SIL)、氨基柱(NH2)、氰基柱(CN)、2- 乙基吡啶柱(2-EP)等以及各种手性色谱柱,某些应用也会使用C18、C8等反相色谱柱和各种毛细管色谱柱。 /p p   LCCC 法是根据聚合物的功能基团、嵌段结构的差异进行聚合物分离的一种色谱技术。LCCC 法的原理是基于临界点之上、临界点之下以及临界点附近的标度理论。当使用多孔填充材料作为固定相时,分子排阻色谱(size exclusion chromatography,SEC)和相互作用色谱(interaction chromatography,IC)的分离机制在分离聚合物时同时发生作用。在某个特殊色谱条件(固定相、流动相组成、温度)下,存在2 种分离机制的临界点,被称为焓熵互补点或色谱临界条件(critical conditions)或临界吸附点(critical adsorption point,CAP)。在这一点,聚合物分子按照分子末端功能基团的不同或嵌段结构的差异分离,与分子的聚合物摩尔质量(分子量)无关,聚合物的洗脱体积等于色谱柱的空隙体积。目前,这一技术成功用于脂溶性聚合物的分析,对于水溶性聚合物的应用研究有待深入和扩展。为适应大分子量聚合物的分离需要,比常规孔径、粒径大得多的填料和更宽柱径的色谱柱也应随之出现。 /p p   另外,当样品组分非常复杂时,使用一种分离模式进行分离变得非常困难,多维色谱应运而生。多维色谱又称为色谱/ 色谱联用技术,是采用匹配的接口将不同分离性能或特点的色谱连接起来,第1 级色谱中未分离开或需要分离富集的组分由接口转移到第2 级色谱中,第2 级色谱仍需进一步分离或分离富集的组分,也可以继续通过接口转移到第3 级色谱中。实际上,一般选用2 个合适的色谱联用就可以满足对绝大多数难分离混合物样品的分离或富集要求。因此,通常的色谱/ 色谱联用都是指二维色谱。 /p p   若2 种色谱的联用仅是通过接口将前一级色谱中某一(些)组分传递到后一级色谱中继续分离,这是中心切割式二维色谱(heart-cutting mode twodimensional chromatography),一般用C+C 表示。但当2 种色谱联用,接口将前一级色谱中的全部组分连续地传递到后一级色谱中进行分离,这种二维色谱称为全二维色谱(comprehensive two-dimensional chromatography),一般用C× C 表示。C+C 或C× C 2种二维色谱可以是相同的分离模式和类型,也可以是不同的分离模式和类型。接口技术是实现二维色谱分离的关键之一,原则上,只要有匹配的接口,任何模式和类型的色谱都可以联用。 /p p   常见的二维液相色谱(2D-LC)是将分离机制不同而又相互独立的2 支色谱柱串联起来构成的分离系统,通过柱切换技术实现样品在一维和二维色谱柱之间的流动。例如,将2D-LC 应用于复杂基质的中药材及中药复方制剂的分析,可显著提高色谱柱的峰容量和色谱峰鉴定的可靠性,降低色谱峰重叠,使分离效率与分析通量大大提高。通常会将反相/ 反相、正相/ 反相、离子交换/ 反相和手性/ 非手性等形成正交关系的色谱柱用于2D-LC 分离。使用反相/ 反相模式进行二维色谱分离时,使用不同pH或缓冲盐可以获得正交的分析结果。 /p p   因此,广大色谱工作者面临的问题是:如何选择合适的色谱柱以满足各种分析的要求,如何利用现有设备发挥更快的分析效率,如何利用不同色谱柱选择性的差异获得更好的选择性、分离度和柱效。 /p p    span style=" font-family: 黑体, SimHei " 注:近年来,液相色谱柱技术发展的非常迅速,这同时也促进了高效液相色谱法在药物分析中更为广泛的应用。据统计,一个典型的制药企业甚至可能会拥有成百上千支液相色谱柱,在一种药物分析方法的开发过程中,如何选择适当的色谱柱往往会给实验人员带来很多困扰。 /span /p p span style=" font-family: 黑体, SimHei "   本文献原文刊登于《药物分析杂志》2017年37卷第2期,作者为洪小栩、石莹、宋雪洁等八人,分别来自国家药典委员会、扬子江药业、安捷伦科技和江苏省食品药品监督检验研究院等单位。本文为该文献的第二部分,详细介绍了液相色谱填料近年来的技术进展情况。仪器信息网后续还将发布该论文其余内容,为广大色谱柱用户以及色谱柱供应商提供相关参考。 /span /p p br/ /p
  • 岛津推出新型“超高效液相色谱仪”
    仪器信息网讯 2010年4月20日,“2010岛津新产品发布会”在北京新世纪日航酒店中华一厅举行。本次新产品发布会主要推介了新型的超高效液相色谱仪Nexera UHPLC LC-30A,同时发布会上还针对去年9月发布的气相色谱仪GC-2010 Plus产品进行了详细的推介。来自各高校、科研院所的用户代表百余人参加了此次新品发布会,仪器信息网作为专业媒体应邀参会,会议期间仪器信息网编辑并对岛津制作所丸山秀三部长和岛津公司分析仪器事业部梁志莹先生进行了专访。 “2010岛津新产品发布会”在京举行   2010岛津新产品发布会现场   岛津国际贸易(上海)有限公司北京分公司分析仪器事业部市场部主管吕冬先生主持了新产品发布会。   岛津北京分公司分析仪器事业部市场部主管吕冬先生主持会议   岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器市场部部长曹磊先生为新产品发布会致欢迎辞:“‘为了人类和地球的健康’是岛津的经营理念,本次推出的新产品Nexera UHPLC LC-30A以及GC-2010 Plus等,正是基于食品、药品安全对分析仪器的日益苛刻的要求下研制完成的。本次2010新产品发布会我们也邀请到了岛津总部液相色谱产品研发总负责人丸山秀三先生和全球应用中心负责人端 裕树博士为我们做专题报告。衷心希望这次新产品发布会能够使得各位专家更深刻地了解岛津的分析仪器,同时也期望岛津分析仪器的应用技术能够带给各位专家更多的帮助。”   岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器市场部部长曹磊先生致辞   岛津制作所丸山秀三部长首先由HPLC的起步谈起,介绍了岛津公司超快速LC发展历程以及目前超快速液相色谱面临的挑战。如何实现高通量样品处理模式?如何在高压力条件下实现卓越性能?这一系列问题导出了岛津面向未来的系统的研发理念,即不以牺牲性能为代价,研制出下一代UHPLC。 Nexera UHPLC LC-30A(左)和GC-2010 Plus产品展示 丸山部长在报告中具体讲解了Nexera UHPLC LC-30A在性能最优化、通量最大化和扩展性最大化三大方面如何提高有效实验室效率。     通量最大化:   1、 超高速/超高分离度分析   承受最大压力高达130MPa。   2、 超快速进样   通过重叠进行,使进样时间最短,每次进样仅需10秒。   3、 样品容量最大化   Nexera换架器,可处理多达4600种样品;多路系统(MPX)。   性能最优化:   1、 微量分析时,交叉污染最小化   以最小的接触面积通过进样针;可以使用多种溶剂(最多4种)彻底清洗样品流路和进样针表面。   2、 以最小的体积,精确并准确地进样   使用高分辨率计量泵直接进样;计量泵独立于流路之外。   3、 在超快速条件下,保证良好的梯度重现性   高分辨率梯度控制;MiRC混合器的有效混合机制。   4、 适用于UHPLC的均衡色谱柱加热   IHB控制的柱间温度分布最小化;通过微体积预热器,有效预热。   扩展性最大化   1、 可升级的UHPLC组件设计   通过组合常用的HPLC组件,可以自由地配置系统。   2、 使用自动进样器,对样品进行自动前处理   可以进行柱前衍生、内标物添加以及样品稀释。   3、 高温分析   柱温最高达150℃;高温促使新技术的应用,比如绿色色谱法(Green LC)。   4、 高速LCMS分析   与超快速LCMS、LCMS-2020相结合。   日本岛津制作所质量分析事业部 丸山秀三部长   岛津全球应用技术开发中心端裕树博士作了题为《基于Nexera UHPLC的最新应用和解决方案》报告。报告主要介绍了以下几个方面的内容:利用UHPLC进行分析条件最佳化并移植为常规LC条件的方法开发系统;利用UHPLC柱切换系统进行的微量成分自动前处理快速分析案例;基于高灵敏度荧光检测器的快速分析案例。   岛津全球应用技术开发中心 端裕树博士   岛津公司分析仪器事业部梁志莹先生主要介绍了岛津GC-2010 Plus特点以及应用,此外还对岛津流路控制技术AFT进行了讲解。梁志莹先生介绍说半个多世纪的发展过程中,岛津共研发生产了35个型号的实验室用气相色谱仪。根据用户的日益提升的需求,岛津公司去年9月份推出了GC-2010 Plus新产品。该产品拥有超高灵敏度检测器、卓越的重现性、快速柱温箱冷却速度、载气节省功能以及流量控制技术AFT等特点。GC-2010 Plus采用全兼容耗材设计,极大降低了广大岛津用户的使用和维护成本;GC-2010 Plus配合AFT流路控制技术的使用,可以满足各种复杂应用需求。   岛津公司分析仪器事业部 梁志莹先生   岛津技迩公司市场部经理徐弘先生首先介绍了岛津技迩公司的概况:岛津制作所和GLSciences公司合资创办成立的公司,主要销售消耗品、前处理设备以及相关装置。其次,报告主要介绍了岛津技迩公司2010年新产品:WONDASEP固相小柱、ASPE799全自动固相萃取装置以及色谱柱(Inertsil ODS-4和中药分析用色谱柱C18)。   岛津技迩公司市场部经理 徐弘先生   据悉,岛津公司于4月21日至4月29日期间还将在上海、大连、广州、南昌等几大城市巡回举办新品发布会。   岛津液相色谱研发负责人丸山秀三部长谈液相色谱产品研发理念   新产品发布会期间,仪器信息网(以下简称Instrument)编辑对岛津制作所丸山秀三部长进行了访问,陪同接受访问的还有岛津公司分析仪器事业部梁志莹先生。 采访现场   Instrument:丸山先生您作为岛津公司资深液相色谱研发专家,请您谈一下贵公司液相色谱产品研发理念。   丸山先生:我在岛津公司主要从事液相色谱仪开发工作,我们研发工作主要从用户的需求进行综合考虑,比如价格、性能等方面是考虑最多的因素。我们今天发布的Nexera UHPLC LC-30A就是为了解决用户一些新的需求而研发的一款产品。同时,我们也积极开发一些能够满足中国地区用户不同需求的产品。   Instrument:目前,一些公司已经推出了介于常规液相色谱仪和超高效液相色谱仪之间的产品,请问贵公司液相色谱产品是否也有这样的发展趋势?   丸山先生:我们这次推出的Nexera UHPLC LC-30A不仅局限于高端产品定位,它同时可以实现介于常规液相色谱仪和超高效液相色谱仪之间产品的功能,其性能更加卓越,应用面也更广。   你所提到的那些产品主要是为了更加便捷地进行常规液相色谱与超高效液相色谱之间的自由切换,但是这些产品还是在低压梯度条件下进行的。而我们这次开发的新产品更适合高压梯度洗脱,一般高压梯度通常采用两元高压梯度比较多,但是我们的产品采用三元高压梯度应对不同的需求。在不久将来我们也将会开发出低压梯度的超快速液相色谱产品,以便能够拓展更广阔的应用领域。   Instrument:与贵公司以前推出的快速液相色谱产品(UFLC)相比,Nexera UHPLC LC-30A最大的亮点是什么?与其他厂商同类产品相比,优势何在?   丸山先生:UFLC可以理解为超快速液相,而不是超高压液相。UFLC是基于普通常规液相的基础上能够达到快速分离的目的而开发的产品,但是其压力只能达到66MPa。我们开发UFLC产品时认为如果单纯考虑超高压力指标,就会牺牲一些性能指标,而当时66 MPa的压力就已经可以满足相当一部分用户的需求。但是为了应对当前用户对更高压力的需求,所以我们为了进一步扩大UFLC的应用范围,开发出这款Nexera UHPLC LC-30A产品,可以在不牺牲性能指标的条件下达到较高压力130 MPa,这就是其亮点所在。   关于这款超高效液相色谱仪的优势,有两点:第一,保证较大流速的条件下,也能将压力维持在可控范围内,比如5mL/min流速下这款产品依然能保证在压力控制范围内。第二,本款产品的自动进样器其交叉污染极小,对于质谱分析检测有一定的优势,比如著名质谱公司AB、Thermo Scientific的质谱仪前端都倾向配备岛津的液相色谱仪;此外,其进样速度快,每次进样仅需10秒,确保高速运转的模式,以满足高通量工作的需求。   Instrument:请您预测一下未来液相色谱仪发展的趋势。  丸山先生:从应用角度长远展望,未来小型化液相色谱将成为一大发展趋势,比如家庭用小型便携液相色谱仪;近期内预测,在医院、检验机构等单位用于疾病诊断的小型便携液相色谱仪将有更大需求,这类型液相色谱仪并不是普通意义上的液相,而是基于某种目的开发的专用型小型快速液相,其只是利用液相色谱的原理进行一些疾病诊断,比如糖尿病的检测诊断。从技术角度来讲,未来液相色谱发展的趋势将是如何提高检测灵敏度以及如何使液相色谱作为质谱前端仪器,以便更易于操作使用,从而进一步拓展应用领域,   Instrument:请问贵公司GC-2010 Plus自从去年9月份上市以来其市场销售情况如何?用户反馈如何?   梁志莹先生:GC-2010 Plus是面向全球市场推出的一款新品,其是在用户比较熟悉的GC-2010产品基础上开发的升级产品。GC-2010 Plus在硬件上进行了很大改进,其灵敏度大幅度提高,能够更好地满足日常痕量分析以及各行各业不同的分析需求。例如已经实施的“水法”以及将要实施的“新版药典”等对高灵敏度分析的日趋苛刻的限量要求。   GC-2010Plus从去年10月开始接受订货开始,三个月内我们共接受中国市场订单就达200多台,十分畅销。此外,用户对GC-2010 Plus更加人性化的设计反馈良好,尤其对灵敏度和扩展性非常满意。比如多进样口,多检测器等搭配使用,满足了各种各样的复杂样品的分析需求。 目前色谱类仪器竞争非常激烈,岛津每隔几年才推出一款新品,也正是为了在一段时间内更好地考察用户的需求以及市场对产品的要求。由市场需求决定推出何种性能指标,此种性能指标又提出要求在硬件上做何种改进,从而良性循环以达到技术的革新。   附录:   丸山秀三先生   1981年毕业于日本大阪大学,于同年加入岛津公司。其在液相色谱领域拥有三十年的工作经验。自1982年起,在岛津分析仪器事业部从事产品研发工作,参与研发了LC-6A、LC-9A、LC-10A、LC-10A vp等一系列液相色谱仪和HIC-6A、PIC-1000离子色谱仪。自1998年起,担任液相色谱产品部研发负责人,主持开发了LC-2010液相色谱仪等新产品,并与各行业用户开展了广泛的合作研究工作。自2004年起,担任岛津液相色谱产品部总经理。   端 裕树博士   2009年毕业于中科院生态环境中心,获博士学位,1981到1986在日本大阪大学学习,获得硕士学位。1986年加入岛津公司,曾分别在岛津HPLC研发中心,新加坡、京都、北京的岛津客户分析应用技术支持中心工作。目前担任岛津全球分析应用技术支持中心(上海)总经理、首席科学家。其在开发新的色谱应用系统、提高分析工作效率以及寻找新的色谱分析方法方面开展了广泛的工作,涉及食品安全、环境、医药和生命科学(基因组学和蛋白质组学)等各个领域,并取得了显著的成绩。
  • 好消息!仪器信息网《液相色谱实战宝典》新书出版上市
    好消息!仪器信息网组织编写的《液相色谱实战宝典》新书已由化学工业出版社出版上市。《液相色谱实战宝典》采用基础知识结合实际应用的编写方式,阐述了液相色谱基本原理、仪器结构、试验方法、实际应用以及各种常见问题与解答。全书共6章,包括绪论、液相色谱仪结构简介及故障排除、色谱工作站、液相色谱样品前处理、液相色谱方法开发和液相色谱法的应用,收集了250多个常见应用问题及解答,同时提供了很多应用实例。主审:邱洪灯主编:端礼钦、李亚辉副主编:唐海霞、王韦岗编写人员:端礼钦、户江涛、李亚辉、龙锦林、唐海霞、王韦岗、杨春芳、张磊、张鹏(按姓氏拼音排序)此外,《液相色谱实战宝典》同时得到广大用户及业内知名专家一致好评:师彦平 中国科学院兰州化学物理研究所 研究员 寄语液相色谱法是一种广泛应用的分离分析技术,目前在食品、药品、环境等民生领域的复杂体系分离分析中发挥着极其重要的作用。《液相色谱实战宝典》是一本从基础到应用、涵盖切实问题、组织有序、通俗易懂、值得液相色谱工作者日常学习和实时查阅的好书籍。张祥民 复旦大学 教授 寄语现代色谱技术已经成为生命科学、生物医药、新材料与环境科学等诸多领域必不可少的分离分析手段,从业人员众多。然而,可提供给有志从事色谱工作的初学者的参考书和学习材料尚不太多。《液相色谱实战宝典》比较系统地介绍了高效液相色谱相关名词术语、基本概念、仪器原理、部件结构、故障排除方法等内容,还介绍了样品预处理技术、色谱方法开发以及在生物医药、食品安全、环境分析等方面诸多代表性的应用案例。该书由多位具有丰富实践经验的专业人士编写,直面实战问题,提供针对性解决方案。对广大青年色谱工作者、技术人员、研究人员和相关领域技术开发者具有很好的参考价值。 关于《实战宝典》仪器信息网自2020年起组织业内知名专家、资深版主及专业编辑,以解决用户实际问题为初衷,以平台海量精华内容为基础,经过专家的梳理、加工,将最常见的仪器问题、解决方法和资深用户的经验整理成册,特命名为《实战宝典》,旨在提升行业用户的仪器应用能力、加快个人职业成长,缓解行业实操型人才匮乏的现状,助力用户实现“宝典在手、仪器无忧”!2020年,仪器信息网发布《水质分析实战宝典》、《气相色谱实战宝典》、《农残分析实战宝典》、《液相色谱实战宝典》、《乳品检测实战宝典》、《药物分析实战宝典》,6册宝典申领人数4万+。2021年,仪器信息网发布《样品前处理实战宝典》、《液质联用实战宝典》、《原子吸收实战宝典》、《ICP-MS实战宝典》、《实验室安全实战宝典》、《离子色谱实战宝典》、《近红外光谱实战宝典》、《PCR实战宝典》等分册。未来,我们希望《实战宝典》系列继续加强优质内容建设,争取通过优质的内容和真实的案例讲解,帮助更多用户;同时,与化学工业出版社合作出版更多分册。更多精彩敬请期待!
  • 仪器信息网南昌液相色谱技术交流会圆满落幕
    2010年6月5日,仪器信息网用户交流会之南昌液相色谱技术交流会在南昌大学医学院顺利召开。此次技术交流会主要针对仪器信息网的VIP会员,旨在促进用户交流,提高用户的液相色谱仪器分析水平与仪器操作基础知识。来自高等院校、检测机构以及食品药品等行业的一线工作人员近80人参加了本次会议。北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)对本次活动进行了独家赞助。 会议现场   本次会议围绕液相色谱最新技术与应用展开了深入与广泛的讨论,报告的主题包括:天然药物研究的展望与回顾、液相色谱学习之道、RP-LC部件介绍与方法探索、液相色谱仪器维护与采购验收技巧、L-3000 液相色谱仪面向分析领域的应用等。 周志望博士在其报告中介绍了天然药物的定义、研究对象、天然药物的结构类型、天然药物的研究历史等,并介绍了现代天然药物的研究现状、新药的研究开发过程,并对天然药物的发展做了展望。 南昌大学医学院周志望博士做题为“天然药物的回顾与展望”报告 仪器信息网仪器论坛版主emoc98311 老师对液相色谱仪器的各个参数进行系统讲解,重点介绍了液相色谱各种泵的特点与区别、以及泵的日常维护等,另外对仪器的安装与验收也做了详细的介绍。 仪器信息网仪器论坛版主emoc98311 做题为“液相色谱采购验收与维护”报告 仪器信息网仪器论坛版主03yx2对液相色谱的流动相选择依据、脱气机的结构与故障、液相泵的对比、六通阀的原理、几种色谱柱的对比等进行详细阐述,并进行实例讲解。 仪器信息网仪器论坛版主03yx2做题为“RP-LC部件介绍与方法探索”的报告 仪器信息网仪器论坛资深专家shixiangqu老师从液相色谱的原理、仪器、软件、操作、液相色谱仿真以及分析方法的应用等进行详细阐述了学习液相色谱的技巧,另外shixiangqu老师还展示了他的实验室。 仪器信息网仪器论坛资深专家shixiangqu做题为“液相色谱学习之道”的报告   另外,在此次会议中, 北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)还提供了现场的仪器操作与展示,并有工程师在现场提供技术支持及答疑。 RIGOL工程师现场答疑 南昌液相色谱技术交流会合影   在此,特别感谢色谱版区主管(VIP帐号:emoc98311 )对活动的策划,感谢南昌大学周志望博士提供场地。   本次技术交流会的部分PPT:   液相色谱学习之道.rar   天然药物研究的回顾与展望的.rar   高效液相色谱仪器结构与方法建立.rar   液相色谱仪器的采购验收与维护心得.rar   欲详细了解本次活动详情,请点击查看:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100607/2597757/   仪器论坛(http://bbs.instrument.com.cn/ )将举办更多的用户技术交流会,敬请大家密切关注!   仪器论坛介绍:   仪器论坛(http://bbs.instrument.com.cn)是仪器信息网最早的一个栏目,也是仪器行业内从业人员最多的在线论坛,每天都会接纳数万用户访问。在这里,无论您是提问还是学习,都可以得到满意的答案。另外,仪器论坛版面目前还有大量版主职位空缺,欢迎有经验、有空闲时间的业内资深从业人士前去申请,共同为论坛的建设、发展贡献自己的力量。论坛版主申请网址:http://bbs.instrument.com.cn/resume/ ,期待您的加盟!
  • 吉天 液相色谱-原子荧光联用仪(LC-AFS)带你看“食界”
    概述:食品安全问题已成为社会关注热点。食品安全问题不仅包括通常意义上的农业残留、滥用食品添加剂等,还包括食品中金属元素对人体健康的危害。随着工业的快速发展,工业废水、固体废弃物的排放量不断增加,导致土壤、水体等环境中金属元素污染问题越来越严重,通过各种富集转移途径,食品中金属元素含量备受关注。科学技术的不断发展和研究的深入,人们逐渐认识到元素的生物有效性或毒性并不是简单的与元素的总量有关,更主要取决于元素存在的化学形态。单纯测量元素总量已不能满足人们越来越高的食品安全需求,而元素形态分析的必要性越来越凸显。标准与法规:国家标准 食品中总汞及有机汞的测定(GB_5009.17-2014)1.代替GB/T5009.17-2003《食品中总汞及有机汞的测定》2.建立食品中有机汞测定的液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS),取消食品中有机汞测定的气相色谱法和冷原子吸收法.国家标准 食品中总砷及无机砷的测定(GB_5009.11-2014)1.代替GB/T5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》2.建立食品中无机砷测定的液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)等,取消食品中无机砷测定的原子荧光法和银盐法。 现在就让吉天液相色谱-原子荧光联用仪(LC-AFS)带大家去探讨一下“食界”吧。 汞! 汞是对人类和高等生物最危害的元素之一,有机汞化合物在农业中常用作杀虫剂和杀菌剂,无机汞通过生物甲基化作用生成毒性更强的甲基汞,从而被动植物吸收,并通过食物链的富集作用进入人体,富集倍数高达106~107。发生在日本的水俣湾事件就是人食用了被汞严重污染的海产品导致。 砷! 砷作为一种常见的有毒有害元素,一直是人们关注的重点。一次性过量摄入砷会引起急性中毒;长期低剂量暴露会引起慢性砷中毒或引发癌症。无机砷是国际癌症研究机构确认的致癌物。 何为吉天液相色谱与原子荧光联用仪(LC-AFS)? 系统组成吉天液相色谱-原子荧光联用仪可分为进样部分、液相分离部分、形态预处理部分、原子荧光检测部分、软件操作等部分构成。检测原理将食品中无机砷经酸提取后,以液相色谱进行分离,分离后的目标化合物在酸性条件下与硼氢化钾反应,生成气态砷化合物,以原子荧光进行测定。食品中甲基汞的检测方法与吉天早期摸索的方法类似,均是将样品经酸提取后,C18色谱柱分离,最好采用250mm的色谱柱分离,效果会更好。分离液再经紫外消解将有机汞转化为易于氢化物发生的无机汞,然后被原子荧光检测。同时吉天自主研发的恒温混悬离心集成系统,可在短时间内完成样品的提取,无需浸泡过夜,超高效的紫外消解装置,不需要通入辅助氧化剂,简化了管路,减小柱后扩散的风险。解决方案 吉天公司作为著名的民族品牌,品质至臻,誉满神州。公司分析仪器涵盖众多产品线,在实验室分析行业发挥着重要的作用。吉天公司一直关注国内外食品安全,积极应对当今食品安全的新局面,及时提供全面的解决方案,致力于相关食品安全问题的解决。
  • 杭州科晓将举办首届气液相色谱培训班
    随着色谱分析技术的不断发展与提高,色谱仪这一高端技术产品被越来越多的应用于制药、石油、化工、能源、环境、食品、农药、产品包装等的分析检测。色谱技术作为色谱基础理论与实际应用相结合的实践科学,对于它的熟练掌握与操作就显得尤为重要。杭州科晓公司结合多年色谱售后服务及开发经验,应广大色谱用户及色谱同行的要求,为了提高广大色谱工作者色谱技术水平特举办江西首届色谱分析技术及应用培训班。 具体安排如下: 一、培训时间:2009年04月23日到26日(共4天),请学员于2009年04月22日报到。 二、培训班举办地点:南昌市江大南路158号 星都宾馆(乘车线路:火车站乘231路至青山湖小区站下对面即到、乘5路至南昌大学雷式外语学校站下(进江大南路50米即到)。三、授课内容: 1. 气/液相色谱仪结构及主要部件,色谱检测器原理及构造。 2. 气/液相色谱仪安装和调试应注意 事项。 3. 气/液相色谱仪常见故障的判断及排除技巧。 4. 色谱柱原理、种类及如何选择色谱柱,担体及固定液的选择。 5. 色谱条件的选择与建立,使用时对分析结果的准备性进行判断。 6. 色谱工作站基本原理及使用,归一法、外标法、内标法的操作。 报名表可去www.kexiao.com或本展台资料中心下载 具体可拨打400 675 8068与杭州总公司联系 或拨打0571-56803999
  • 通微公司举办液相色谱技术交流会(亳州站)邀请函
    邀请函尊敬的客户:您好!首先感谢您一直以来对通微(Unimicro)公司的支持和信任。通微公司,是国际色谱分析领域值得信赖的集研发、制造、销售为一体的『一站式』液相色谱解决方案提供商。通微公司为您提供从微分离、常规分析到半制备分析的系列产品及服务,包括液相色谱仪、蒸发光散射检测器、加压毛细管电色谱、液相色谱柱、毛细管色谱柱、液相色谱耗材、应用检测方法包、分析方法定制等。同时也代理国内外优秀的色谱仪器、色谱柱及相关耗材配件。为了进一步增进与客户的交流和沟通,我们诚邀您参加通微—液相色谱技术交流会(亳州站)。会议时间和地点:日期:2014年8月28日 星期四地点:北京本草方源亳州药业科技有限公司地址:亳州市工业园区工业路东侧长江路北侧 会议日程安排:上午9:00-9:30 签到9:30-9:40 致欢迎词和公司简介9:40-9:50 营销总监张劲致辞9:50-10:30 HPLC的原理及通微EasySep系列的应用10:30-10:50 茶歇10:50-11:40 ELSD的原理及通微ELSD系列的操作11:40-12:00 问答与交流中午12:00-13:30 午餐下午13:30-14:30 HPLC常见故障的排除及维修14:30-15:00 茶歇15:00-16:00 ELSD常见故障的排除、维修和注意事项16:00-16:20 问答与交流16:20 结束语 上海通微分析技术有限公司欢迎您届时光临!如果您有任何咨询或问题,请直接与我们联系:电话:021-38953588 传真:021-38953636 手机:13761808331 联系人:胡孔飞邮件:hukf@unimicrotech.com.cn网址:www.unimicrotech.com.cn
  • 通微—液相色谱技术交流会(亳州站)顺利召开
    2014年8月28日,通微—液相色谱技术交流会(亳州站)在北京本草方源亳州药业科技有限公司顺利召开。此次会议由上海通微分析技术有限公司主办,共计98人出席会议。与亳州市及周边的分析工作者,交流分享最新的色谱分析行业信息。同时,解答他们在实际工作中遇到的各种问题。与会领导、技术人员和业内人士就色谱技术的问题进行了深入交流和探讨。特别就通微公司研发的HPLC(Easysep系列)和通微公司研发的ELSD(UM5000系列)的原理、应用和操作,做了深入的解析。通微公司的专业技术人员为大家详细讲解了Easysep系列和UM5000系列在使用期间的维修、维护和注意事项等。提问阶段大家踊跃发言提问,通微公司技术人员一一解答,充分沟通。通过此次亳州色谱技术交流会,一方面使亳州市各重点企业进一步加深了对通微公司整体的了解与认识,另一方面使通微公司与亳州市各位分析研究工作者建立了很好的沟通渠道。
  • 国际高效液相色谱会议将首次在中国召开
    第37届国际高效液相色谱和相关技术会议及仪器展览会通知   37th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and related techniques & Exhibition (HPLC2011 Dalian)   2011年10月9日-13日,大连世界博览广场   主席: 张玉奎院士, Prof. Peter Schoenmakers   副主席: 许国旺研究员,Prof. Koji Otsuka   会议网页: http://www.hplc2011.dicp.ac.cn   一、会议介绍   国际高效液相色谱和相关技术会议是一个国际性的系列学术会议,也是色谱领域最著名、规模最大的学术会议之一,在国际上享有很高的声誉。首届HPLC会议于1973年在瑞士举行,会议一直长盛不衰,规模保持在600-1500人左右。以前只在美国和欧洲轮流举行,2008年的第33届首次在亚州日本举行。“第37届国际高效液相色谱及相关技术会议及仪器展览会”(简称HPLC 2011 Dalian)由中国科学院批准,中科院大连化学物理研究所、中国化学会色谱专业委员会主办, 将于2011 年10月9日至13日在大连世界博览广场召开。   HPLC 2011 Dalian 将包含大会报告、分会主题报告、口头报告及海报。第18届全国色谱学术报告会及仪器展览会(18th NSEC) (10月10-12日) 将与HPLC2011 Dalian同时举行。全国色谱学术报告会及仪器展览会一直是国内色谱领域学术水平最高、规模最大的学术报告会及展览会,每两年一次,自1977年以来已连续举行17届,享有较好的声誉。此次全国色谱报告会与国际高效液相色谱和相关技术会议同时举行,必能进一步增强中国色谱专家和国际同行间的相互合作与交流,推进国内色谱技术的发展、学术水平的提高,使我们的全国色谱报告会进一步走向国际化。   届时将举办色谱相关仪器及配件展览会,旨在展出当今世界各著名分析仪器厂商近年来研制、生产的新型分析仪器、生命科学仪器、环保分析仪器、实验室仪器、食品分析仪器、化学试剂等,同时可举办仪器发展论坛、技术讲座和贸易洽谈活动。   — 时间表 — 星期日, 2011年10月9日 15:00-15:30 HPLC 2011 Dalian 开幕式 15:30-18:00 大会报告 18:00-20:00 欢迎晚宴HPLC 2011 Dalian&18th NSEC) 星期一 2011年10月10日 星期二 2011年10月11日 Wednesday 2011年10月12日 Thursday 2011年10月13日 09:00-09:30 18th NSEC 开幕式 2 个平行分会场 * & 厂商讲座 2 个平行分会场 * & 厂商讲座 2-3 个平行分会场 * & 厂商讲座 09:30-12:00 大会报告 12:00-14:30 午餐,仪器展,海报展 午餐,仪器展,海报展 午餐,仪器展,海报展 午餐,海报展 14:30-17:30 2 个平行分会场 * & 厂商讲座 2 个平行分会场 * & 厂商讲座 2 个平行分会场 * & 厂商讲座 大会报告 18th NSEC 闭幕式 大会报告 Poster & 口头报告颁奖 HPLC 2011 Dalian闭幕式 18:00-20:00 Welcome get-together reception Conference Dinner Conference Dinner and Party Symposium banquet   二、会议组织   科学委员会:   Prof. Ulrich Tallarek (Philipps-Universitä t Marburg, Germany)   Prof. Attila Felinger*(University of Pecs, Hungary)   Prof. John Frenz* Globeimmune, Inc., USA)   Prof. Georges Guiochon*(University of Tennessee, USA)   Prof. Paul Haddad (University of Tasmania, Australia)   Prof. William Hancock*(Northeastern University, USA)   江桂斌 院士 (中国科学院生态环境研究中心)   Prof. Barry Karger*(Northeastern University, USA)   Prof. Wolfgang Lindner*(University of Vienna, Austria)   Prof. Paola Dugo (University of Messina, Italy)   Prof. Koji Otsuka (Kyoto University , Japan)   Prof. P. Sandra (Ghent University,Belgium)   Prof. Peter Schoenmakers*(University of Amsterdam, The Netherland)   Prof. Frantisek Svec, E.O. (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA)   Prof. Nobuo Tanaka*(Kyoto Institute of Technology, Japan)   Prof. Douglas Westerlund*(Uppsala University, Sweden)   许国旺 教授*(中国科学院大连化学物理研究所)   Prof. Ed Yeung*(Iowa State University, USA)   张玉奎 院士 (中国科学院大连化学物理研究所)   * HPLC国际会议永久性科学委员会成员   顾问委员会:   陈洪渊 院士 (南京大学)   卢佩章 院士 (中国科学院大连化学物理研究所)   陆婉珍 院士 (中国石油化工科学研究院)   汪尔康 院士(中国科学院长春应用化学研究所)   姚守拙 院士 (湖南大学)   组织委员会:   陈义 教授 (中国科学院化学研究所)   Prof. J. Haginaka (Mukogawa Women’s University, Japan)   Prof. Gerhard Hopfgartner (University of. Geneva, Switzerland)   Prof. Jen-Fon Jen (National Chung Hsing University, Taiwan, China)   Prof. Hian Kee Lee (National University of Singapore, Singapore)   Prof. Robert Kennedy (University of Michigan, USA)   刘虎威 教授 (北京大学)   武杰 (中国石油化工科学研究院)   肖红斌 教授 (中国科学院大连化学物理研究所)   许国旺 教授 (中国科学院大连化学物理研究所)   张丽华 教授 (中国科学院大连化学物理研究所)   张祥民 教授 (复旦大学)   张玉奎 院士 (中国科学院大连化学物理研究所)   邹汉法 教授 (中国科学院大连化学物理研究所)   三、会议内容   会议将邀请国内外在高效液相色谱及相关技术领域前沿进行研究工作的同行参加,将涉及到色谱的各个方面及其在环境、能源、生物医学和制药、天然产品、食品的分析、各种组学中的应用和最新进展。   会议议题将包含以下几部分内容:   分离科学原理   理论模型   数据分析   液相分离技术的研究进展   塔技术和固定相   整体柱和小颗粒   超压和高温色谱法   微型分离和微全分析系统   微流控,芯片和纳米技术,微型检测   电分离技术,毛细管电泳   样品制备方法   联用分离:LC-MS, CE-MS, LC-NMR和其它联用技术   多维分离技术   仪器仪表及检测方法   在生命科学和药物发现的应用   代谢组学,蛋白质组学,糖组学   生物标志物的发现和验证   临床,法医和毒理分析   医药分离和分析   药物滥用和兴奋剂分析   天然产物分析   中医分析   其它方面的应用   食品安全   环境与农业分析   手性分离   聚合物分析   寡核苷酸分离   更多信息将不断发布在会议网址:http://www.hplc2011.dicp.ac.cn ,敬请关注!   联系方式 会议执行主席:   许国旺教授 电话: (+86)-411-84379530 中国科学院大连化学物理研究所 传真: (+86)-411-84379559 大连市中山路457号 116023 Email: xugw@dicp.ac.cn 投稿、赞助、展览请联系:     侯晓莉 电话: (+86)-411-84379520 中国科学院大连化学物理研究所 传真: (+86)-411-84379559 大连市中山路457号 116023 E-mail: hplc_dalian@dicp.ac.cn 注册、住宿、旅游、付款等信息请联系: 兰翠玲 电话: (+86)-10-68597751 中国科学院国际会议中心 传真: (+86)-10-68597753 北京三里河路52号 100864 E-mail: cllan@cashq.ac.cn
  • 大连依利特4月18日举办液相色谱应用技术培训班
    大连依利特分析仪器有限公司 石家庄、太原、西安培训班通知 各位尊敬的用户,感谢您多年来对大连依利特分析仪器有限公司的支持,为了给客户提供高质量的技术支持及售后服务,更为了很好的开展我们的业务,我公司将于2006年4月18日至22日在石家庄、太原、西安三地举办液相色谱应用技术培训班。 举办地 日期 时间 地点 石家庄 4月18日 8:00----17:00 河北师范大学学术交流中心 太原 4月20日 8:00----17:00 山西省企业管理局旁香源宾馆 西安 4月22日 8:00----17:00 西安市东大街100号秦大饭店多功能厅 如您有意向参加,请尽快按以下联系方式与我们联系,便于我们最终确认落实人员数量,圆满地完成此次培训工作。 联系方式: 石家庄: 联系人:石家庄博莱特仪器有限公司 贾翠娟 地址:石家庄市新华路西焦城市花园(591号)9栋1单元701室 电话:0311-87020698、87020698 太原: 联系人:太原瑞佳科学仪器有限公司 李生贵 地址:太原市双塔东街36号 电话:0351-4293930 13603581905 西安: 联系人:大连依利特分析仪器有限公司西安办事处 陈莹 地址:西安市环城西路南段78号东光大厦一区1112室 电话:029-87915697 具体培训时间和内容如下: 时间 内容 8:00—8:20 签到 8:20—9:50 高效液相色谱一般方法的建立高效液相色谱在医药、农药、兽药行业的应用 10:00—11:00 色谱柱应用过程中的常见的问题及解决方案 11:00—11:50 互动答疑 11:50—13:00 午餐及休息 13:00—14:00 7725i进样阀的原理及结构常见问题及解决方案 14:15—16:00 高效液相色谱原理及工作原理常见故障的表现及解决方案必须掌握的操作要领和日常维护方法 16:00—17:00 互动答疑 17:00 结束
  • 解读:最新SPMA高效液相色谱国家标准
    一、标准起草背景   苯在各行业被广泛使用,制鞋和箱包工业中大量使用苯或含苯的溶剂和黏胶剂,在我国尚有此类企业存在空气苯严重超标的情况。长期以来,对职业苯接触者进行暴露评价一直采用作业场所的环境监测。近年来,发达国家逐步采用生物监测技术检测苯接触的内暴露指标苯巯基尿酸(SPMA),并将生物监测与环境监测相结合,全面评价苯作业工人的个体接触水平。我国至今尚未开展对职业接触苯的生物限值及其检测方法的研究,制定该标准有利于对苯作业者职业暴露水平的进行客观评价。   二、标准使用范围   本标准规定了尿中苯巯基尿酸浓度的检测方法,适用于职业接触苯工人尿中苯巯基尿酸浓度的测定。尿中苯巯基尿酸(SPMA)与苯接触者存在良好相关性,是低浓度苯接触特异和敏感的生物标志物。目前国外研究机构主要采用高效液相色谱法(HPLC)、液质联用(LC-MS、LC-MS/MS)、气相色谱法(GC)、气质联用(GC-MS)和酶联免疫吸附试验(ELISA)等方法检测尿中SPMA。HPLC法是各国职业卫生机构进行生物监测的常用方法。目前国内HPLC仪基本普及,利于其作为职业苯接触尿中SPMA检测方法的应用。本法所用仪器在基层单位已普及,方法前处理简单易操作,样品采集、运输、保存方便,色谱操作易于掌握,因此本方法便于推广应用。   三、标准制定的方法和依据   本方法原理是尿中苯巯基尿酸(S-phenylmercapturic acid, SPMA)经氯仿∶异丙醇(5∶1,v/v)液-液萃取后,经ODS柱分离,紫外检测器检测,以SPMA峰保留时间定性,峰高或峰面积定量。该方法选择乙腈-0.3%甲酸(25∶75,v/v)为流动相,0.3%甲酸可使SPMA色谱峰保留时间短,而且出峰附近没有杂质峰干扰。对SPMA全离子峰(扫描范围:100-300 m/z)可见SPMA分子离子峰([M-H]&mdash m/z238)和一个碎片峰(m/z109),其中[M-H]&mdash m/z238为基峰,将其作为定量分析检测的离子。该方法最低检测限为10µ g/L 线性范围为10~320 µ g/L。应用该方法对55名低浓度苯作业者的现场研究表明,个体接苯浓度的TWA范围为0.71~32.17mg/m3,尿中SPMA浓度范围为10~924µ g/L,可满足10ppm以下苯接触人群生物监测的需要,特别对我国苯作业场所职业接触限值TWA =6mg/m3内的人群可进行有效生物监测与评价。   本方法用于测定尿中SPMA不足之处是保留时间较长,检测灵敏度较低,但仍可定量区分职业与非职业苯接触。本方法选用氯仿∶异丙醇(5∶1,v/v)萃取,实验表明混合溶剂萃取效率高。流动相选用乙腈作为流动相A,乙腈-甲醇-三乙胺(磷酸调节PH)为流动相B,采用梯度洗脱以缩短分析检测时间。柱温箱温度设置在35℃时,尿样中样品峰周围的杂质峰对SPMA出峰的影响最小,色谱峰分离较完全。方法选择205nm波长作为检测波长,可保证在基线平稳的状态下,既降低背景干扰、又提高检测的灵敏度。尿液PH对SPMA提取效果影响大,Paci[7]将尿样先加强酸后加碱液调节适宜pH值后用有机溶剂提取,其机制是尿中SPMA前体在酸性条件下可水解为SPMA 实验中发现尿样pH在1~2时,SPMA的提取回收率较高。   四、标准使用的说明   本方法样品进行前处理时,需要调节尿样使pHGBZ/T 254-2014 尿中苯巯基尿酸的高效液相色谱测定方法
  • 《中国液相色谱柱市场调研报告(2019)》正式发布
    p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 色谱柱技术始于上世纪50年代,随着填料和填充技术的发展,色谱柱技术日益成熟,功能也日趋完善,目前已被广泛应用于生命科学、环保、材料、食品、药物开发等领域。其中,液相色谱柱由于适用性、分离能力及样品回收率等方面的优势,更是受到广大分析测试领域人员的欢迎。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 根据仪器信息网调查显示,目前国内主要液相色谱柱品牌中,安捷伦市场占有率最高,其次是岛津实验。国产色谱柱厂商中月旭科技、迪马科技等表现亮眼。近年来国产色谱柱厂商发展迅速,技术不断革新,性价比不断提升,越来越受到国内用户的欢迎。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 通过调研发现,液相色谱柱用户主要集中在企业分析测试中心、政府检测机构、科研院所及大专院校实验室以及第三方检测机构。根据调查显示,企业研发、质量控制是目前市场对液相色谱柱需求最大的部门。液相色谱柱用户主要集中在制药化妆品、食品等领域。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 为了更系统的了解我国液相色谱柱技术的进展、应用发展趋势及市场情况等,仪器信息网特别组织了本次“中国液相色谱柱市场及用户调研”。通过对业内专家、液相色谱柱相关主流厂商技术负责人当面或电话咨询,对广大液相色谱柱用户进行线上问卷调研、线下交流,对仪器信息网相关专场信息进行统计分析等多种形式展开调研,收集相应的信息进行统计分析。最后撰写完成了《中国液相色谱柱市场调研报告(2019)》。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " span style=" color: rgb(192, 0, 0) font-family: 宋体,SimSun " strong 《中国液相色谱柱市场调研报告(2019)》 /strong /span 介绍了液相色谱柱技术的基本情况,包括液相色谱柱原理及分类,同时详细分析了我国液相色谱柱用户地区分布、专业类别、单位性质等;另外,还分析了2018年我国液相色谱柱市场总体情况以及各主要厂商的动态;本报告还针对目前液相色谱柱用户对产品质量、售后等评价进行了分析。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 本次“中国液相色谱柱市场及用户调研”得到了广大用户、企业及业内专家的大力支持,共252位来自各行各业的液相色谱柱用户参与了在线调研。在此,谨对报告所有参与者表示衷心的感谢! /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " strong 报告链接 /strong : a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=189" target=" _self" strong https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=189 /strong /a /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 如对本报告感兴趣,可通过以下邮箱zhangyy@instrument.com.cn 联系我司相关人员,咨询报告相关细节!! /span /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" font-family: 宋体,SimSun " 附报告目录 /span /strong span style=" font-family: 宋体,SimSun " : /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 目录& #8230 1 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 第一章 液相色谱柱技术概况& #8230 1 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 1.1液相色谱柱技术简介及分类& #8230 1 br/ /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 1.1.1 液相色谱柱技术& #8230 1 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 1.1.2 液相色谱柱分类& #8230 2 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 1.1.3 液相色谱柱技术进展& #8230 4 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 1.2 液相色谱柱技术在各领域的应用& #8230 5 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 第二章 液相色谱柱市场概况分析& #8230 7 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 2.1中国液相色谱柱市场分析& #8230 7 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 2.2 主流液相色谱柱厂商及色谱柱型号& #8230 9 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 2.3 液相色谱柱新品及未来发展趋势& #8230 18 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 2.3.1 2018-2019年主流液相色谱柱厂商新品& #8230 18 & nbsp /span span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 2.3.2 液相色谱柱最新技术进展及未来发展趋势& #8230 22 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 第三章 液相色谱柱用户分析& #8230 23 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.1 中国液相色谱柱各品牌用户数量分析& #8230 23 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.2 液相色谱柱用户单位类别分析& #8230 24 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.3 液相色谱柱的应用领域分布& #8230 25 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.4 液相色谱柱用户的地域分布& #8230 26 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.5 液相色谱柱类别用户数量分析& #8230 27 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.6 液相色谱专用柱用户数量分析& #8230 28 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.7 用户了解液相色谱柱信息渠道分析& #8230 30 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 3.8 用户购买液相色谱柱渠道分析& #8230 31 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 第四章 液相色谱柱用户对产品整体评价& #8230 32 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 4.1 用户关注液相色谱柱信息分析& #8230 32 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 4.2 用户每年购买液相色谱柱成本分析& #8230 33 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 4.3 用户液相色谱柱置换周期分析& #8230 34 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " & nbsp 4.4 液相色谱柱用户对供应商服务满意度及二次购买率分析& #8230 34 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体,SimSun " 第五章 总结& #8230 36 /span /p p br/ /p
  • 千里行-天美公司液相色谱技术交流会在沈阳药科大学顺利举行
    2017年3月16日,为了使沈阳药科大学的广大师生更好地使用日立液相色谱仪,由天美(中国)科学仪器有限公司和沈阳药科大学药学院共同举办的液相色谱技术交流会在沈阳药科大学本溪校区会议室如期举行,药物相关专业的60多名师生参与了交流会。 本次交流会上,天美公司的色谱产品经理甄蕊向大家介绍了高效液相色谱的基本理论知识和工作原理,同时也分享了高效液相色谱的日常维护与常见故障排除的经验。最后,向大家展示了天美公司色谱产品线,包括日立品牌的液相和液质、Scion品牌的气相和气质和天美品牌的色谱产品。 参会人员对本次交流会的演讲内容非常满意,现场积极提问和讨论,学习氛围浓烈,在此也特别感谢沈阳药科大学对天美公司的支持!天美公司将为您提供最先进的分析仪器,为您奉上最真诚的服务和最全面的解决方案,真挚期盼与您合作!
  • 专家请进来 技能提上去|西王食品开展液相色谱培训
    为进一步提高技术人员和质量人员技能水平,建设一支专业能力强、业务精的技术团队,7月13日,西王食品邀请液相色谱专家就高效液相色谱的使用及维护和液相色谱常见问题等方面前来进行培训交流。西王食品技术副总孙淑华及公司质检、研发部门相关负责人等参加培训。专家从色谱理论知识、仪器实操技术等方面进行了专业讲解,重点讲解了高效液相色谱日常使用及维护要点,与大家共同讨论交流了在实际检测过程中遇到的问题,并提供了系统的解决方案。参训人员从专业技能和实操实验等方面全方位了解液相色谱的工作原理及注意事项。培训结束后,专家还走进实验室,对检测人员进行现场技术指导。“此次技术培训和现场指导,解决了我们在日常实验中遇到的有关难题和困惑,提升了理论认知。同时仪器维护能力的提升有助于增强实验室运行质量管理水平,可为实验室出具精准的检测数据提供更好的技术支持和实操保障。感觉此次培训收获颇丰。”西王食品研发处处长谢登玉如是说。  此次技能培训,使西王食品技术研发中心人员进一步开拓视野,拓宽思路,对提升产品质量检验检测水平和研发新产品具有良好的借鉴意义,同时还有助于企业推进建设专业技能强、业务素质高的技术研发团队。
  • 赛默飞:液相色谱追求极限性能与可靠易用并举
    p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   从1903年,俄国植物学家Tsweet提出色谱法开始,色谱技术这一重要的分离分析技术已走过百年历史。上世纪60年代,由于气相色谱对高沸点有机物分析的局限性,为了分离蛋白质、核酸等不易气化的大分子物质,气相色谱的理论和方法被重新引入经典液相色谱,20世纪60年代末,世界上第一台高效液相色谱仪问世,开启了高效液相色谱的时代。如今,液相色谱仪因其样品适用范围广、分离效率高、检测灵敏度高、分析速度快、样品回收方便等特点,在制药、食品、环保、石化、农林、医疗卫生等领域有广泛的应用,已成为最重要的分析仪器之一。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   为了解液相色谱技术及应用的最新进展内容,仪器信息网特别策划了 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong “包罗万象——液相色谱技术及应用大赏”专题 /strong /span ,并邀请液相色谱主流生产商来分享对液相色谱技术发展及最新应用进展的看法。此次,我们特别邀请到赛默飞世尔公司液相色谱产品市场经理李卉芳,请她谈一谈赛默飞液相色谱技术的特点,及对目前液相色谱技术发展趋势及热点应用的理解。 /p p style=" line-height: 1.5em "   span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong  UltiMate+Vanquish /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   作为中国液相色谱市场主要的竞争者,赛默飞加入这场角逐的时间,比其他厂商要晚一些。1975年,戴安公司(后被赛默飞收购)在美国成立,随后在1978年,其液相色谱工厂在德国成立,开启了戴安液相色谱的发展历史。发展初期,戴安公司开发了包括支持预压缩的等度色谱泵、第一台能够被32位色谱管理系统变色龙完全控制的二极管阵列检测器以及整合了对液质联用进行数据处理的变色龙软件等诸多产品。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 338px height: 450px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c75ade28-0dc1-4a84-8461-7e73d644d00a.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 338" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "    span style=" color: rgb(192, 80, 77) " UltiMate3000型液相色谱 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   在2006年匹兹堡展会上,戴安推出了UltiMate3000型液相色谱全线产品,从纳升级到半制备到特色双三元液相色谱系统,涵盖全部液相流速范围,多种组合方式。2009年,戴安推出特色的CAD电雾式检测器,这款通用型检测器具有检测范围广、灵敏度高、响应一致性等优势,可检测任何非挥发性和部分半挥发性物质,尤其适用于检测那些无紫外吸收的化合物。同时不论是何种化学结构,CAD检测器可以对不同组分提供一致的响应,在没有标准物质的情况下,也可以通过其峰面积用其它物质的标准曲线回归对样品进行半定量分析。2011年,戴安公司加入赛默飞大家庭,经过多年发展,液相色谱已成为赛默飞色谱质谱部门核心产线之一。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 366px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f125ee54-adc5-4ef2-983b-59cb1e3f17ac.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 600" height=" 366" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "    span style=" color: rgb(192, 80, 77) " CAD检测器原理图 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   目前,赛默飞液相色谱主要有UltiMate和Vanquish两大系列,其中UltiMate提供常规、稳定的液相色谱技术 而Vanquish平台凝结了赛默飞40多年液相色谱产品经验,提供更高效的液相色谱体验。其中2018年赛默飞推出的Vanquish Duo UHPLC 系统,是一款专门为提升实验室生产力而设计的一款超高效液相色谱产品。该产品可以整合三套工作流程,两套流路,使用一个集成式解决方案。可串联液相或液质工作流程,双泵设计,可以通过双柱切换,节省了洗柱时间,尤其适合高通量分析。而双液相工作流程,赛默飞具有独有的双针、双检测器、双泵的方法,可同时运行两套分析方法,双倍提升效率。反梯度工作流程,搭配CAD检测器,可以使得进入检测器之前的流动相比例恒定,无需标准品即可定量。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 450px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/dd130d71-21eb-4285-80ca-101bae3f498b.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 450" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center "    span style=" color: rgb(192, 80, 77) " Vanquish Duo UHPLC 系统 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong 极限性能、可靠易用是两大方向 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   从诞生开始,液相色谱技术发展始终以分离为中心,而对液相色谱分离性能的革新目前主要集中于三个方向。第一是提升分析速度,如超高效液相色谱的诞生和发展,使得色谱分析时间缩短,速度多倍提升。第二是提高灵敏度,如现在光纤流通池的DAD检测器,灵敏度比传统检测器提升数倍 第三是增加选择性,如二维液相色谱,通过第二维度的再分离,可用于更复杂样品的分析。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   近年来,超高效液相色谱技术已经得到了广泛认可,但目前市场上常见的超高效液相色谱柱粒径多为1.6-1.8微米,而超高效液相色谱的最大耐压也大多集中在1200-1500bar,粒径大小、系统压力及上限成为了超高效液相色谱发展的瓶颈。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   除了进一步追求极限的分离性能之外,液相色谱技术的另外一种趋势是追求性能普通但是更可靠、易用的产品。液相色谱发展到今天,分离基本都能满足要求,主流厂商的仪器性能差异也不大。所以如何让液相色谱成为更方便易用,更适合大众常规实验室的需求的产品,也是目前各家厂商追求的大趋势。而在这方面,赛默飞液相色谱UltiMate 3000系列,性能稳定、皮实耐用,主打常规实验室,而Vanquish系列液相主要追求极限分离的性能,多层次、多角度满足客户需求。另一方面,赛默飞提供如维生素A、D、E的同时测定、室内空气的醛酮测定等液相色谱方法包等易用方案,旨在提升日常检测的便捷性。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   同时,未来液相色谱与多种技术的联用,提供更多的分析技术也会是液相色谱应用的一个趋势。如液相与ICP-MS联用,进行元素形态分析 与核磁共振波谱技术联用,从事组学或结构的分析等。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    strong span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 制药仍是液相色谱最大市场 生物药、中药空间巨大 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   制药领域一直是液相色谱的主要目标市场,占比超过50%。近期,国家制药整体大环境是提升药品质量,淘汰落后产能企业,存留下来的优势企业必然面临着提升药品质量的强烈需求。所以,更精准、更全面、更高效率的超高效液相色谱需求仍然旺盛。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   除传统的化学药物之外,近年来,生物制药、中药快速发展,带来液相色谱需求增长迅速,增速远超制药整体增速。国家目前以立法形式明确中药是要重点传承与发展的领域,同时中药经典名方和中药配方颗粒的相关政策,也为液相色谱在中药领域带来了一些采购机会。而未来几年,注射剂一致性评价及2020版中国药典的更新,都会给液相色谱带来新机遇,包括超高效液相色谱、二维液相色谱以及CAD检测器等。针对热点领域,赛默飞先后推出了化学药物和中药复杂体系等全流程的整体解决方案。同时也在积极致力于与相关行业用户搭建合作平台,提供更多地技术交流培训。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   制药领域对合规要求超过了其他领域,在新的监管要求下,药品企业对分析工作流程的质量控制要求变得日益严格,以确保满足数据完整性法规和原始数据归档的需求。赛默飞的变色龙色谱数据系统,能够智能化管理实验室海量数据,可以在不牺牲效率的情况下,满足实验室合规要求。在数据完整性等合规方面,变色龙色谱数据系统通过用户管理、全局性策略、归档策略以及具有时间戳的审计追踪等功能,确保实验室的数据安全性。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong 关注大健康 临床检测是液相色谱新蓝海 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   健康是人类永恒关注的话题,生命科学及医学与人类健康息息相关,一直是科研的热点。目前,液相色谱已经被广泛应用于生命科学与医学相关的应用,如寡糖、氨基酸、多肽、核酸等分析测定发挥了重要的作用。近年来,代谢组学和脂质组学成为生物医学研究的主要推动力。赛默飞Vanquish Duo UHPLC凭借双针、双泵、双流路的独特设计,可以在一次分析中实现极性代谢物和非极性脂质高覆盖和高通量分析,提供了全新的同时测定代谢组学、脂质组学研究新手段和新思路。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   在临床医学检测中,液相色谱技术,由于分离和定量同时进行,可以同时检测不同种类药物,一次进样可以同时分析原药和代谢产物,具有高准确性和精确度,在治疗药物监测研究中占了非常重要的地位。目前,赛默飞在双三元液相色谱上已经建立了二十余种临床常用药物方法,已广泛应用于治疗药物监测中如抗癫痫药、抗真菌药、抗精神类病药、呼吸系统平喘药、抗生素等测定上。双三元梯度液相凭借独特的双泵设计,拥有诸多可能性,不仅可以轻松实现常规的应用,也可满足各种特殊功能需求。如在线净化SPE-LC全自动样品制备和分析的方案,无需复杂前处理,自动化程度高,重复性好,操作简便,受到医院工作者的青睐。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   与其它领域相比,对样品高通量的追求是生命科学及医学领域的特殊要求。因此,赛默飞提供适用于临床的自动化在线样品制备和Transcend多通道液相系统,系统无需耗时的协议创建、数据分析和昂贵试剂,就可以实现对多种复杂样品的高选择性和灵敏度分析。针对目前热门的临床医学检测领域,赛默飞将与合作伙伴推出临床体外诊断(IVD)液相色谱仪,通过OEM战略,将高效液相色谱平台快速提供给市场,拓展临床领域的布局。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " & nbsp & nbsp strong & nbsp & nbsp 扫码加小编微信,拉您进液相色谱用户群,交流学习液相色谱技术~ br/ /strong /p p style=" line-height: 1.5em " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c04d7282-f803-4e8e-bacf-66c535f01dc2.jpg" title=" 254335965074655087.jpg" alt=" 254335965074655087.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em " strong /strong br/ /p p br/ /p
  • 天美公司日立L-2000液相色谱仪西安培训班成功举办
    2011年11月22-24日,天美(中国)科学仪器有限公司液相色谱事业部在西安举办了日立L-2000高效液相色谱仪的应用技术培训班,帮助客户快速正确得到分析结果和高效率使用HPLC仪器。 首先由天美公司液相事业部的产品专家石欲容为大家生动、深入地讲解了日立L-2000HPLC产品的特点、工作原理、方法创建以及仪器的日常维护等方面的知识;同时,液相事业部的应用工程师甄蕊也为大家详细介绍了D-2000原装软件的方法创建、样品测定及数据处理。最后,分析仪器维修工程师李红周还为大家示范了常用消耗品的更换过程,并协助用户上机操作练习。 培训期间,客户就平常所遇到的困难和仪器出现的故障提出了自己的问题,现场我部门工程详细耐心的讲解让他们对HPLC有了更加深入的理解。 会后,大家都表示受益匪浅,希望以后多多提供这样一个相互交流学习的机会。在此,诚挚感谢广大用户一直以来对日立液相色谱和天美公司的关注和支持!
  • 《液相色谱自动进样器》国家标准公示 由大连依利特起草
    p   4月24日,国标委发布“关于对2017年第二批拟立项国家标准项目征求意见的通知”,对221项新制定或修订的国家标准进行公示征求意见。征求意见截止时间为2017年5月11日。 /p p   公示的标准中包含多项仪器及仪器校准方法,其中的液相色谱仪用自动进样器由大连依利特分析仪器有限公司起草。该标准为新制定的推荐性国家标准,归口单位为全国过程测量控制和自动化标准化技术委员会。 /p p   随着国家对食品安全、医疗卫生、环境检测等项目监管力度加大,分析仪器发挥着越来越重要的作用,液相色谱仪作为分析三大谱之一,广泛应用于各个领域。近年来,液相色谱仪一直在向着系统化、集成化、自动化的方向发展,作为液相色谱仪自动化方面的代表,就是液相色谱自动进样器。自动进样器作为整套液相色谱仪中的自动化进样部件,近年来技术已经趋于成熟,仪器原理较透明,市场上以进口仪器为主,国产仪器近两年来发展较快,但多以中低端仪器为主。并且, 目前国内液相色谱自动进样器种类与型号繁多,各品牌型号间标注的仪器指标也不尽相同。在此背景下,为广大用户选择自己适用的仪器增加了困难,有必要目通过统一的指标项目与其测试方法,实现液相色谱自动进样器指标项目与检测手段的规范化描述。 /p p   此次制定的标准旨在建立统一的液相色谱自动进样器指标与其测试方法,用于描述该仪器设备进样的重复性、准确性、线性度、运行时间以及其他辅助功能的性能,它是对该设备的全面描述。在此基础上,对这些性能的测试方法也有着规范化定义。 /p p   目前该标准已在国标委网站进行公示,更多详情请查看: a href=" http://ballot.sacinfo.org.cn:8080/stdpub/index?bId=661" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong http://ballot.sacinfo.org.cn:8080/stdpub/index?bId=661 /strong /span /a /p p br/ /p
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