色谱影响预测

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色谱影响预测相关的厂商

  • 黄石科森色谱科技有限公司是一家专业从事色谱分离材料的高科技公司。公司在吸收借鉴国内外先进技术的基础上结合国内科研工作者的实际应用需求,不断地自主研发出一系列的色谱分离材料,曾获得多项国家发明专利。 公司自主研发生产的的薄层色谱板系列产品,如高效薄层层析硅胶板、薄层层析制备板、铝箔片基薄层层析硅胶板,均采用科学配方、优质原料,使用国内领先的涂布设备涂覆而成,在分离效果、粘结牢度、抗检出干扰等性能方面均达到国内领先水平。性价比高,受到科研院校、药检化工等广大用户的广泛应用和一致好评。
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  • 400-860-5168转2060
    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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  • 400-860-5168转0819
    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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色谱影响预测相关的仪器

  • 马尔文帕纳科OMNISEC是一套完整灵敏的凝胶渗透/尺寸排阻色谱(GPC)/(SEC)系统,是由前端色谱分离系统、检测器和软件组成的多检测器GPC/SEC系统,用于合成高分子和天然高分子,以及蛋白质的特性分析。OMNISEC 凝胶渗透色谱仪能够测定重要的特性参数如下,包括:绝对分子量和分子量分布特性粘度和分子结构 样品浓度 以及其他多种关键参数OMNISEC 凝胶渗透色谱仪是可控制您产品的性能、质量和价值,无论是针对工业合成多聚物,还是食品或药品中的天然多聚物或多糖,或制药业所使用的蛋白质或抗体。作为一款研究工具,它可以针对各种应用提供信息量,加速这些分子的研究进程,是大学的理想之选。 它可以减少维修费用和停机时间,同时通过易用直观的软件提高产能。借助 OMNISEC,您可以_分析对象…控制强度、韧度、耐用性、脆性、加工性能和枝化聚苯乙烯、尼龙、PET、PVC、聚酯、硝化纤维、树脂、环氧树脂、聚氨酯、PVA测量降解和药物控释率PLA、PLGA、PEG、聚己内酯对天然聚合物和多糖进行分级海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、淀粉衍生物 (如麦芽糖糊精)、纤维素衍生物(如 HEC)、卡拉胶、明胶、瓜尔豆胶、壳聚糖、透明质酸控制配方粘度醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯、聚脂、树脂、环氧树脂、PVA控制食品口感和凝胶化作用果胶、海藻酸盐、黄原胶、阿拉伯树胶、瓜尔豆胶、淀粉衍生物(如麦芽糖糊精)、卡拉胶通过测量分子量评估和预测活性蛋白质、抗体、mAb预测和了解免疫原性和疗效蛋白质聚合物、生物制药、生物制剂和 mAb控制半衰期、细胞渗透性并了解蛋白质偶合物的晶体化聚乙二醇化蛋白质、膜蛋白、抗体药物偶合物
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  • LC 310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到佳平衡,为专业用户提供具有更高性能的液相色谱。LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;先进的并联泵头及单向阀设计理念,融合了当今世界上先进的制造应用经验,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备小系统死体积,工作能力可获得100%的提高。性能特点多重配置 自由选择在设计LC 310高效液相色谱仪的时候,充分考虑了液相应用的市场需求,根据不同客户的实际情况,在硬件配置上也作出相应的优化组成,给客户提供更多的选择余地。LC 310高效液相色谱仪主要包括两种配置,分别为:等度液相色谱仪、二元高压梯度液相色谱仪。与您实验室的需求更一致分析市场,体贴用户。走近LC 310液相色谱仪,您将惊喜的发现LC 310液相色谱仪带给您的一切体贴与便利,正如您梦寐以求的一般,一流实验分析结果或许比您所期望的来的更为容易。并且,由于您工作太忙,根本无法顾及实验室不可能用到的复杂功能,因此您会很高兴地发现,对于您的实验室而言,LC 310系统没有多余的、您不需要的功能。过硬的外设性能产品优越性能的充分发挥离不开系统硬件配置上的可靠性。LC 310新型耐用的液相色谱在系统组件的设计和制造中,天瑞首先考虑的是硬件配置的可靠性,各部件寿命以及组装时的质量,对每一个模块,新的预测功能在问题发生前就能及时识别并告知用户,使得HPLC更可靠并及时消除问题。LC-310 高压输液泵微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作耐压值高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点,由于双泵头交替输液,在同样输液量的情况下,活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。泵的机械组件均采用电脑辅助设计。各主要零部件均在世界先进的数控加工中心制造。因此非同寻常的加工精度以及每台泵都经过严格的耐压测试,使该泵绝无泄露现象发生,让您放心使用。具有状态监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。单向阀设计阀芯体、宝石球座和宝石球构成一个整体结构,故具有结构简单、密封性能好的优点,提高了高压输液泵的流量精确度,降低了流量脉动,并具有安装更换方便等特点。浮动式导向设计:采用浮动式标塞机构,使塞杆和密封圈的使用寿命延长,并能长时间稳定地输液。LC-UV310紫外-可见光检测器以当今先进的技术为先导,国内首创的数字化数据处理和控制,使基线噪声和漂移降低到一个新的极限。检测器直接输出数字信号至LC 310工作站,避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重模数转换带来的信号畸变与干扰。优秀的流通池设计,突破性地提高了仪器的各项性能指标、光路系统采用了精密定位结构,精度高,偏差小,氘灯和光路系统采用热隔离技术,缩短了稳定时间,并使氘灯发热对光路系统的影响降到低。前置放大器采用高阻抗、低漂移的仪器放大器,高分辨率的A/D转换器。在常规分析情况下,动态范围可达1 04,保证了对数运算的精度。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以通过RS232串行口与计算机直接相连而不需要任何数据采集单元。高品质的精加工和专利技术,流通池—紫外检测器的心脏,流通池采用锥孔设计,其信噪比相对于传统的直孔设计,提升了23.8%,从而大大提高了检测器的灵敏度。高压混合器设计高压混合器采用狭长、扁平管路的混合设计思路,能够使两相液体接触时增大它们的混合表面积,从而达到极佳的混合效果;同时混合器也具有小体积、混合效率高的特点,能够在短时间内使液体混合均匀,大程度上减少了延时时间。轻松分析源自于:数字化电脑智能全控液相色谱仪。往复式双柱塞并联泵。更加稳定可靠,使用寿命更长。外型新颖,操作方便,体现人性化。各项性能指标优异,媲美国外流行机种。光路系统采用精密定位结构和热隔离安装技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短的特点。零部件均采用世界先进的数控加工。色谱数据处理系统软件功能强大,简便易学配套的LC-310色谱数据处理系统工作站软件实现了检测器、高压输液泵、柱温箱等色谱仪单元部件的全自动一体化,具有强大的仪器集中控制、状态反馈、谱图数据处理、报告输出功能及简便快捷的操作方式,能很容易地实现各种常规样品分析和应用方法的开发。软件采用了全数控系统,数字化的操作使得流程更为简易,并具有极高的精确度。软件主要有三大模块组成,即LC-310液相色谱仪控制模块,色谱数据处理模块,报告输出模块。简单明了的实时控制界面实时控制界面中包括了所有紫外检测器及高压输液泵的基本设置,使用时只需鼠标点击按钮及键盘直接输入即可。用户可根据需要随时控制氘灯开关,实时采样数据的归零,调整滤波时间及波长设置等,也可在运行中对事件进行相应设置及启用光谱扫描程序等。用户还可随时控制泵的开关,并对其压力上下限及即时流量进行相应调整。此外在进行梯度洗脱的时候,用户也可以在界面上直接通过时间程序窗口来完成,并可对整个洗脱过程进行实时流量监控。便捷清晰的参数设置在设置参数的对话框中,用户只需根据需要直接输入不同的参数值便可实现对峰处理参数及系统设置参数的确定。技术指标LC-P310高压恒流泵基本技术指标:流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量)流量稳定性误差:Sr≤±0.3% RSD±0.06%流量设定值误差:Ss≤±0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温)压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5Mpa(0-42MPa)压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa)泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降0.5Mpa高工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min)外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高)LC-UV310紫外检测器基本技术指标:波长范围:190-680nm光谱带宽:8nm波长示值误差:≤±1nm波长重复性优于0.1um基线噪音:≤2×10-5AU(动态)基线漂移:≤2×10-4AU(动态)小检测量:1×10-8g/ mL(萘的甲醇溶液)外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高)标准配置LC310标准等度配置LC-P310高压恒流泵 :1台LC-UV 310紫外检测器 :1台LC-CO310色谱柱温箱 :1台7725i手动进样阀: 1套LC-WS310色谱管理工作站 :1台液相色谱柱 :1支LC310标准梯度配置LC-P310高压恒流泵 :2台高压混合器:1套LC-UV 310紫外检测器: 1台LC-CO310色谱柱温箱: 1台7725i手动进样阀: 1套LC-WS310色谱管理工作站: 1台液相色谱柱 :1支可选配置液相平头微量进样针溶剂过滤器(带泵)品牌电脑品牌打印机稳压电源应用领域智能全控液相色谱仪LC310适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、极性不同的有机化合物;生物活性物质和多种天然产物;合成和天然的高分子化合物等。在自然界中,80%的有机物都可以用液相色谱系统进行分析和检测。该系统主要应用于食品安全、药物分析、环境保护以及卫生防疫、农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、石油化工、质量监督、教学研究、水利系统等领域。
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  • 产品详细介绍(产品性能、技术指标及创新点):(一) 产品性能 CIC-D500+整机性能1)流路系统采用PEEK材料,无溶出、无残留,适合痕量离子化合物检测;2)智能泵后清洗功能,用于色谱泵柱塞杆的清洗,减少缓冲盐的析出,延缓柱塞杆及密封圈的磨损,延长30%以上的寿命;3)35℃恒温型淋洗液发生器单元,避免环境温度变化对系统的影响,保障长期稳定性;4)采用先进的双膜淋洗液发生技术,避免了生成淋洗液时产生的气体进入流路,最高浓度可提高至原有产品的2倍以上。5)多维度的智能传感监测系统,通过非接触超声波液位监测、漏液监测、温度监测检测器等实时监控仪器运行状态,提供及时的运维及报警信息;技术创新点1)CIC-D500+多功能离子色谱仪器打破常规单一检测器的离子色谱技术,增加了电导、安培、紫外和原子荧光检测器等多种检测仪器联用、关键部件灵活切换技术方式,使其可实现在一个通道分析阴(阳)离子的同时,另一个通道不受干扰地进行其它类型物质的分析,彼此互不干扰,同时进行。2)打破一体机模式,实现输液泵、检测器、抑制器、进样器、柱温箱等部件模块化灵活性配置,可根据用户需求灵活搭建部件,更加拓宽了离子色谱的检测能力和检测范围,功能更全面,使得分辨率更佳、分析速度更快、分析效率更高。3)整机配套应用齐全,已形成多种行业解决方案,可广泛应用于环保、疾控、制药、锂电、半导体、化工、核电等领域。(二)技术指标1:四元梯度泵1)压力范围0~42Mpa;2)压力波动<1%;3)流量范围0.01~10ml/min 4)梯度重复性≤0.2%;2:二元高压泵1)压力范围0~42Mpa;2)压力波动<1%;3)流量范围0.01~20.000ml/min 4)梯度重复性≤0.5%;3:柱温箱1)温度范围室温+5~65℃;2)温度精度0.1℃;4:自动进样器1)样品容量≥120位(2ml样品瓶);2)进样体积精度度<0.5%;3)进样体积范围1~500μL 4)进样速率:小于25S/样品。5:电导检测器1)分辨率0.0020nS/cm;2)量程范围0~35000μS/cm;3)基线噪声0.0020μS/cm 4)基线漂移0.02μS/30min;5)耐受压力≮10MPa;6)最低检出限Cl-≤0.0003μg/mL,Li+≤0.0002μg/mL;6:紫外检测器1)波长范围190~740nm;2)波长示值误差±1nm;3)光源 氘灯、钨灯 4)光谱带宽8nm;5)噪声≤2×10-5AU;6)漂移≤15×10-5AU;7)最小检测浓度5×10-9g/mL(萘)7:安培检测器1)信号范围10pA-200μA(直流),10nA~200μA(脉冲);2)噪音≤1pA(直流安培模式);3)电位范围-2000mV到+2000mV,增幅为1.0mV 4)工作电极金电极、铂电极;银电极、玻碳电极;5)参比电极Ag/AgCl电极;6)池体积<0.5μL;8:原子荧光检测器1)总量分析检出限(DL):As、Sb、Bi、Se、Pb、Sn、Te<0.01µ g/L;Cd、Hg<0.001µ g/L;Ge<0.05µ g/L;Zn<1.0µ g/L。2)形态分析检出限(DL):AsB1ng/mL、As(III)0.3ng/mL、DMA0.4ng/mL、MMA0.3ng/mL、As(V)0.5ng/mL;PASA0.5ng/mL、NPAA0.5ng/mL、NHPAA0.5ng/mL;Se(IV)1ng/mL 、SeMet3ng/mL 、SeCys1.5ng/mL 、SeMeCys2ng/mL、Se(VI) 2ng/mL;3)总量分析重复性(RSD)≤0.6%。4)形态分析定性重复性≤2%。5)形态分析定量重复性≤5%。6)线性范围大于3个数量级。9:淋洗液发生器1)淋洗液发生器只需通入纯水,通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液,从而可以实现等度和梯度淋洗;2)淋洗液种类:KOH/甲烷磺酸;3)具备淋洗液保温功能,最大程度上保障仪器运行稳定性;4)淋洗液浓度范围:0.1~100 mM;5)浓度增量:0.1mM。10:连续自再生微膜抑制器1)采用电解水微膜自再生技术,不需额外加酸、加碱再生;2)并联式再生液流路设计,流路压力低,寿命长;3)可根据色谱柱管径匹配相应抑制器,细管径色谱柱匹配小流速的专用抑制器,死体积更小,检出限更低;4)抑制器电流范围:0~300mA。11:离子色谱工作站1)基于数据库设计,产生的所有数据都存储在数据库中,数据自动备份机制,可使数据永久存储,数据更加安全,可以对样品信息进行自定义搜索,快速查询数据;2)色谱工作站软件,支持win 7/win 10等操作系统,可兼容国产麒麟等操作系统;3)仪器控制与数据采集处理使用同一个软件在同一界面内实现,软件所有设计和硬件统一化,兼容性强;4)控制多种仪器,并且可以同时控制多台离子色谱仪多个检测器同时采集;5)样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能,不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息;6)具备审计追踪功能、电子签名功能,满足不同用户实际行业需求;7)虚拟柱技术,可以实现对30种阴离子的条件模拟;8)基线消除技术,可以消除梯度洗脱时的基线漂移,提高判峰准确性。应用领域:主要应用在环保、水质、检测、疾控、食品、科研、教学、化工、半导体、锂电、制药、核电、应急监测等行业领域。扩展用途:由于D500+检测器种类覆盖较广,除在离子色谱范围使用,还可以根据实际需求,转换成液相色谱使用,满足更多检测需求。同时,由于分析系统的不断精进,常用于与其他仪器联用,如ICP、MS、ICP-MS、液质等 (三)技术创新点1)双通道自动进样器可搭配四种检测器,实现双通道多检测器,除了常规电导检测器外,还搭配紫外检测器、安培检测器和原子荧光检测器,功能更强大,检测范围更广;2)淋洗液自动发生器模块采用内置式纯水瓶设计,实现整体恒温,保证仪器运行稳定性;3)适配六通阀、十通阀等阀切换系统,能够实现除盐、在线痕量检测等功能,对于实际检测具有重要意义。4)超声波液位监测系统,实时显示纯水用量,智慧预测剩余运行时间;5)双控温区设计,同一柱温箱实现分区温度控制;6)软件具有耗材监控功能,可对抑制器、色谱柱等耗材的使用寿命和运行情况进行实时监测;7)软件具备基线扣除功能,去除梯度洗脱导致的基线漂移,降低痕量检测数据的处理难度。(四) 经济社会效益及对相关领域和科技进步的推动作用1)CIC-D500+离子色谱仪对打破国外同类产品在我国市场的垄断地位有重要意义,提高了国产高端离子色谱的竞争力和市场占有率。2)CIC-D500+集成了国家重大科学仪器设备专项中众多科研成果,如自动量程双极脉冲电导检测技术、嵌入式恒温电导检测器、双模电致淋洗液自动发生器、双模式在线脱气装置,水质在线净化装置,内置MS、ICP/ICP-MS等多种检测器的联用模块,远程智能多通道控制系统等,全面提升仪器系统的性能和拓展性,CIC-D500+采用模块化单元设计理念,用户可以依据自身需求进行自由搭配,极大拓展离子色谱仪的应用范围,广泛适用于高校科研院所、环保、疾控、核电、石化、军工、食品安全、公安刑侦等各个领域。
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色谱影响预测相关的资讯

  • 盘点:超高效液相色谱应用案例及市场预测
    p   在当前的中国超高效液相色谱仪市场上,主流厂商主要是沃特世、安捷伦、岛津、赛默飞、日立高新等外国品牌。国产品牌超高效液相色谱仪主要是上海伍丰的产品,但是市场占有率还比较低。 /p p   当前,超高效液相色谱在科研及工业领域都有着广泛的应用,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2017)召开期间,仪器信息网邀约中国超高效液相色谱仪市场的部分主流厂商,汇总了各品牌超高效液相色谱仪主流产品的技术特点和应用案例,并请各厂商预测了未来一段时间内超高效液相色谱仪的市场热点及潜力。本文所归纳的是各产品的应用案例及市场预测情况( strong 下文按约稿回复先后排序 /strong )。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 一、各品牌超高效液相色谱仪应用案例 /span /strong /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 日立高新 /strong /span 与中科院大连化物所建立了合作应用实验室,主要使用日立超高液相系统进行水解蛋白的肽图法研究,研究的难点在于如何高分辨率地快速分离水解蛋白的各个肽段,通过日立ChromasterUltra Rs超高效液相色谱仪与日立新开发的色谱柱(LaChromUltra II ODS C18,填料粒径1.9 µ m,长250 mm)相配合,可在30min内实现对所有BSA水解肽段的分析,实现了高分辨率地快速分离分析,解决了客户难题。另外,还可用UHPLC对茶碱中的微量有关物质进行的高灵敏度分析的研究,使用日立ChromasterUltra Rs超高效液相色谱仪,配备65mm高灵敏度流通池,可对茶碱中0.001%的有关物质的进行痕量检测,进而实现高灵敏度分析检测。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 赛默飞 /strong /span 则主要涵盖制药(奈韦拉平0.008%的杂质与主成分一起分析)、食品(快速高效同时检测乳制品中的痕量维生素A/D/E)、环境(在线故相萃取检测环境水中的微囊藻毒素)、化工(电雾式检测器检测化工品中无紫外吸收、无荧光化合物)等领域 在满足各种常规检测的基础上,还可完成定制化研发工作及高通量监测工作。特异型、针对性的检测手段及质谱兼容设计可满足各种检测需求。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 安捷伦 /strong /span 可帮助精细化工客户,通过方法转换和优化,缩短分析时间至原来的十分之一,大幅提升中控样品的检测速度,提高实验室效率。另外,针对食品和制药行业对仪器利用率较高的需求,安捷伦仪器还可在实验室无人值守的情况下自动切换色谱柱及流动相等,将仪器利用率大幅提高的同时,还获得高可靠性和重现性的数据。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong Waters /strong /span 在制药领域内,其超高效液相色谱仪产品在药检所可用于建立药品的质量标准、基因毒性杂质、药物相关物质研究等 在中药领域常用于复方丹参滴丸质量控制研究 在生物制药企业可用于常规指标检测与辅料检查 在医院、高校临床学院等药物代谢研究机构可用于体内体外活性指标检测。另外还可用于第三方检测机构、高校与科研院所的科研课题以及化工企业的检测当中。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 上海伍丰 /strong /span 的超高效液相色谱仪产品用于某军工厂火炸药中“四氮烯”成分含量分析。由于此物不溶于水,极微溶于有机溶剂,要在含有极其微量此成分的溶液中分析其含量,用超高效液相色谱仪,出峰快,效率更高。 /p p    strong span style=" text-decoration: underline " 岛津 /span /strong 超高效液相色谱已经进入各个行业、各个领域的千余家实验室,比如在很多的政府实验室,如很多省部级的商、质、农检实验室,承担这非常多的、涉及到液相分析条件的标准起草和制定工作,很典型的是“国家食品安全风险评估中心”,利用超快速质谱LCMS-8050并配合前端的“方法开发系统”,快速的优化并建立了不同畜肉基质中十种兽药镇静剂液相色谱质谱联用分析方法。又如在药物分析领域,全二维液相色谱系统在某知名高校的国家中重点实验室承担着中药材中天然产物的超精细分离工作 超高效液相色谱与超临界流体色谱切换系统在大赛璐、药明康德、康龙化成等企业帮助用户实现手性化合物方法的快速建立及日常分离工作。再比如在某大型的第三方医学检测机构,基于岛津超高效液相色谱的平行液相系统帮助用户实现分析速度提近一倍的提升,极大提升用户在同行业间的业务竞争能力。 /p p    strong 由各品牌应用案例的归纳可以看出,当前超高效液相色谱仪主要用于复杂样品、痕量物质等的分析中。应用范围则覆盖了制药、食品与环境等重要领域,其应用优势主要在于提高分析效率、提高分辨率等方面。 /strong /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 二、超高效液相色谱仪市场预测 /span /strong /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 日立高新 /strong /span 认为:今年以及2018年,超高效液相色谱的市场重点仍然会在食品和制药行业。因为食品和药品安全一直是人们关注的热点问题,国标和药典中许多食品,药品的检测都采用的是高效液相色谱法,在食品,药品检测中实现高分辨率,高灵敏度的检测意义重大。超高效液相色谱在分辨率,灵敏度以及分析时间上都要优于常规液相,因此超高效液相色谱在食品和制药行业潜力巨大。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 赛默飞 /strong /span 认为:常规检测基础上更加倾向于超快速液相检测,更加灵活的研发需求及更加高通量的监测需求,更加无缝衔接的液质联用及数据的智能、合规化管理。与全球超快速液相发展趋势同步及日益增长的检测需求,驱使常规液相逐渐趋向超快速液相 越来越多的监控领域对单独色谱检测提出极大的挑战,液质联用逐渐渗透至各个应用领域 国内法规监测及大众舆论加强对数据的监测及控制,合规性将从制药行业逐步扩大至食品、环境、化工等领域。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 安捷伦 /strong /span 认为:对现有常规方法和标准方法的提升已经逐渐成为市场共识,而且也看到最近很多新标准中引入UHPLC,在未来的几年应该会有更多的标准跟进,对UHPLC的需求也会增加。制药和食品化工领域应该是受影响最大的市场。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong Waters /strong /span 认为:UPLC未来将持续发展,尤其在USP收录152种UPLC方法、中国药典收录更多UPLC检测药品之后,各市场各行业对于提速增效的追求使得UPLC将继续成为热点:(1)药物分析方法开发:实时检测、快速方法开发结果 (2)食品检测:多种成分同时快速在线检测的需要(3)生物药分析:快速常规检测,以缩短产品生命周期 (4)中药配方颗粒:更高的峰容量、分离度及更快的速度,用于指纹图谱分析 (5)天然产物研究:基质复杂,需要更高效灵敏 (6)基因毒性杂质:低含量,需要更高灵敏度的检测手段 (7)农残筛查:提高分析速度、减少溶剂使用 (8)代谢组学分析:追求更快分离、更高峰容量及灵敏度。 /p p    span style=" text-decoration: underline " strong 上海伍丰 /strong /span 认为未来超高效液相色谱仪的市场还将继续在食品、制药、化工等领域发展。 /p p    strong span style=" text-decoration: underline " 岛津 /span /strong 认为:在诸多行业对分析效率、分析通量需求越来越高的大市场环境下,超高效液相必将越来越受到重视。就目前来看,食品安全领域、药物分析领域、环境保护领域等诸多关系到大众安全、健康的相关行业都会越来越多启用超高效液相色谱方法来提升效率。 /p p   由 strong 各品牌超高效液相色谱仪厂商对未来市场的预测可以看出,大家普遍认同随着标准的驱严、对分析工作效率要求的不断提高,未来一段时间内,超高效液相液相色谱仪将在制药、食品等领域继续得到广泛的应用,同时也将有更多应用超高效液相色谱法的标准问世。另外,数据合规性也是各家厂商非常重视的问题。随着超高效液相色谱法越来越普遍的应用趋势,其与质谱等的联用也将更频繁。 /strong /p p    strong (注:内容若有所欠缺,欢迎读者补充。) /strong /p p br/ /p
  • 2016年SCI影响因子预测与点评
    p   2016年官方SCI影响因子将在下月发布,知社学术圈在此预测各领域顶尖杂志最新影响因子,并与2015年的官方数据进行对比,几家欢喜几家忧。 /p p   今年官方影响因子虽然尚未发布,但2016年引用数据已基本齐全,可以做出准确估算。预期官方数据不会有大的出入。当然预测只是数字游戏,仅供读者参考,一切以官方发布为准。 /p p   先看去年前25名。第一名依旧是CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS,今年或有大幅增长。该刊每年都受益于两篇文章——前两个年度的Cancer Statistics,即年度癌症统计数据,每篇引用都是数千次,大幅度拉高了杂志的影响因子。其他文章引用则非常一般。这也充分说明为什么不能只看影响因子。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/dde93b7f-87ee-4269-932e-0e0842155a65.jpg" style=" " title=" 1-1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/17eb6c65-ed7e-49ec-90f3-773f3ed48ac8.jpg" style=" " title=" 1-2.jpg" / /p p   从上表可以看出,2016年影响因子与2015年比,多数都有增长。另外,Science和Nature的差距正在缩小。从下表来看,这些综合类期刊依然保持去年的态势。值得一提的是,National Science Review上升势头不错,迟早会超越PNAS。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/d40483d4-dd7d-425c-8681-a836f1e00608.jpg" title=" 2.jpg" / /p p   物理类期刊普遍呈上涨趋势,其中,Nature Physics进步突出 PRX和去年的原地踏步相比,可谓突飞猛进。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f4578fc8-6483-441e-9b87-d8091ef4e3ef.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   不少化学期刊较2015年有所增长。Energy & amp Environmental Science今年继续向前迈进,预期将再涨4个点到29,俨然进入顶级行列。此前,知社对该刊的预测也相当准确。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/6480d187-09e0-49de-82b8-8d8598d5daea.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   材料类期刊,王中林教授主编的Nano Energy继续表现良好 另外,ACS Nano很可能第一次超越Nano Letters。综述期刊Materials Science & amp Engineering R增长显著。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f840f896-631b-42cf-b5c8-3546666851dc.jpg" title=" 5.jpg" / /p p   生命类期刊与物理学科类似,普遍呈现上涨趋势。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/be37a725-67e7-4c6f-a18a-e02d94aa036a.jpg" title=" 6.jpg" / /p p   最后看看中国期刊。长春光机所Light Science and Applications,上海生命科学研究院Cell Research,中科院Nanoscale,和清华的Nano Research,都略有下降。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/aa1b5fa0-d293-458d-88dc-954ef9b349ea.jpg" title=" 7.jpg" / /p
  • 【色谱知识】浅析影响色谱柱寿命的三大“杀手”
    固体颗粒污染,pH超标,强保留物质污染是色谱柱使用过程中最常遇到的影响色谱柱寿命的三大“杀手”。固体颗粒物质固体颗粒物质——空气中的粉尘、流动相中的固体颗粒、样品中的固体颗粒、泵和密封圈的磨损以及管路老化等都是固体颗粒物质的来源,众多来源让人防不胜防,特别是泵和密封圈的磨损更是让人无处可逃,液相厂家也莫可奈何。使用保护柱和在线过滤器是可以防止此等固体颗粒物质的有效途径,能保色谱柱无忧,毕竟保护柱可以反向高流速将固体颗粒物质冲下,而色谱柱不行。单纯的固体颗粒污染采用在线过滤器更好,简单的计算一下成本就明白,一个筛板总比保护柱芯便宜吧。而对于复杂样品和多源头污染,保护柱芯则更能否发挥其优势,大大提高色谱柱的使用寿命。pH超标目前硅胶基质的色谱柱是主流,在市面上买到的98%以上都是硅胶基质的色谱柱,因为硅胶基质的色谱柱柱效高、质量稳定性好,以硅胶基质为主流确实无可厚非。但是,硅胶基质的色谱柱也有其脆弱之处,首先,硅胶在碱性条件下是容易被侵蚀、溶解的,所以pH应在7.0以内使用,此外,C18色谱柱的填料是在硅胶颗粒上键合上了C18长链,C18长链与硅胶颗粒是以Si-O-Si键的形式连接的,Si-O-Si键容易在pH如果只是样品溶液的pH超标,那么用保护柱可以有效的保护色谱柱(保护柱填料和色谱柱填料要相同保护效果最好),毕竟进样的量大多是1~20ul,量很小,损坏填料的物质可以被保护柱提前消耗掉,等样品溶液到达柱子的时候破坏威力已是强弩之末,因此保护柱对此类样品溶液pH超标是能有效延长色谱柱的使用寿命的。但是,如果是流动相的pH超标,就请换pH范围更广的柱子吧,此类流动相pH超标的情况保护柱是没法保护你的柱子的。强保留物质成份复杂的样品比如中药,做中药样品的时候色谱柱使用寿命通常不会太长,缩短使用寿命的最大元凶就要数强保留物质了。每一次做中药样品的客户发回色谱柱维护的时候,通常都会发现柱压高的状况,而且打开柱头几乎都会发现柱前端填料颜色或黑或黄,有时候深挖5mm也仍见颜色异常。对于色谱柱的维护而言5mm的深度已经是非常忌讳的了,需特别经验丰富的人才敢挖这么深,一般不会超过2mm的。强保留物质也是防不胜防,因为这是样品中自带的成份,我们要么就在前处理上加上诸多耗钱耗力的程序,否则你毫无办法,即使再号称超长使用寿命的色谱柱也无法抵挡它的攻势,毕竟强保留物质对所有品牌柱子的污染都是平等的。其实此类杀手是最适合的做法还是使用保护柱,一般的保护柱填料都有10mm长,比深挖5mm的办法来处理色谱柱而言,换个保护柱芯则要简单省力得多。

色谱影响预测相关的方案

  • 样本集选择对稻谷千粒重NIR模型预测精度的影响
    通过采用不同样品量不同定标集和验证集比例以3 2 5期 党文新等: 样本集选择对稻谷千粒重NIR模型预测精度的影响及不同定标集选择方法对稻谷千粒重NIR模型影响的试验研究,可以得出以下结论:样品数量对稻谷千粒重的NIR模型有明显的影响,采用合适数量的样品进行光谱扫描,可以提高模型的预测精度当样本总数一定时,定标集与验证集的比例不同,所建模型的预测能力有明显的差异在总样本中,以70%的样本建立定标模型,其余30%样本作为验证样本,可以获得较好的预测效果定标集选择方法明显影响稻谷千粒重NIR模型的预测能力在含量梯度法K-S算法和随机抽取法中,采用K-S算法选取定标集进行建模,稻谷千粒重的NIR模型具有较好的预测能力
  • 黑芝麻复合蜜丸货架期预测及包装方式对其贮藏品质的影响
    蜜丸在储藏期间易发生失水、变硬、氧化、变质等情况,选用适宜的包装和储藏条件可有效延长产品的货架期。因此,我们以黑芝麻复合蜜丸为研究对象,在明确不同贮藏温度对品质影响的基础上,通过构建模型对其货架期预测;并选用常见的包装形式,于常温下探索黑芝麻复合蜜丸贮藏过程中水分、硬度、酸价和过氧化值的变化规律,以期筛选出可显著延长蜜丸储存时间、保护产品品质的包装形式,为蜜丸类产品的生产、储藏提供理论支持。
  • 均质处理对牛乳近红外光谱的影响
    生鲜牛乳作为一种天然乳浊液,在近红外光谱的测量过程中,粒径较大的脂肪球颗粒易上浮到牛乳表层,可能会影响牛乳近红外光谱的测量重复性,进而影响牛乳成分预测精度。

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色谱影响预测相关的论坛

  • 【讨论】【预测】气相色谱未来几年的应用热点是什么?

    在2010中国科学仪器发展年会上,我们将邀请业内知名专家和知名企业将一起预测[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]未来几年的应用热点领域。你预测未来几年[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的应用热点是什么?简单阐述下您的理由。=============================以下为参考:A 全二维GCB 快速GC(和便携式GC)C 芯片上的GCD 色谱仪模块化技术E 行业专用GCF 在线GCG 其他欢迎一起来预测~

  • 【求助】求助:有什么参数可以预测等梯度或者梯度条件下的色谱保留时间呢?

    有什么参数可以预测等梯度或者梯度条件下的色谱保留时间呢?看到文献上有用 solute descriptors,比如 the excess molar refraction E (in cm3/10),the dipolarity/polarizability S, the solute’s effective hydrogen-bondacidity A and hydrogen-bond basicity B, and McGowan’s characteristicvolume V (in cm3 mol− 1/100).如果用这些参数来预测色谱保留时间的话,如何用软件计算得到这样的参数呢?或者还有没有其他的途径可以预测化合物的保留时间呢?

  • 2020-2025全球质谱市场趋势预测

    质谱市场规模预计将从2020年的41亿美元增长到2025年的56亿美元,复合年增长率为6.5%。全球药品研发支出增加,政府对药品安全的监管,对食品质量的日益重视,原油和页岩气产量增加,在预测期内,不断增长的政府污染控制和环境检测举措是质谱市场的高增长前景。[align=center][url=https://www.antpedia.com/batch.download.php?aid=285254][img]https://i2.antpedia.com/attachments/2021/02/171857_202102261424281.jpg[/img][/url][/align][align=center][font=黑体, SimHei]COVID-19的意外爆发极大地影响了质谱市场。预计到2020年,市场将见证一系列多样化的采用。在医疗保健和制药、生物研究以及食品和饮料行业,采用质谱技术进行测试应用的可能性很大。新药开发,药物再利用,以及药物制剂产量的增加,使得制药行业对安全和质量措施的需求日益增加。严格的政府法规和这些行业对质量维护需求的增加推动了质谱法的采用。然而,石化行业供应链的中断,以及污染监测监管的放松,预计将限制质谱仪的采用。[/font][/align][color=#0070c0][b]  质谱市场动态[/b][/color][b]  驱动因素:制药和生物技术行业研发投资增加[/b]  近两年来,医药企业的研发支出大幅增加几十年。研究制药和生物技术行业的活动是由对关键领域的投资推动的,如生物制药和个性化医药。根据2018年欧盟工业研发投资记分牌,制药和生物技术行业占全球研发支出总额的18.9%。从药物发现的早期阶段到药物开发和临床试验的后期阶段,质谱技术在制药工业中发挥着关键作用。因此,增加医药和生物技术行业的资金有望推动质谱市场的增长。[b]  限制:产品的高定价[/b]  质谱仪器配备了先进的特点和功能,因此价格昂贵。除了系统成本外,系统符合行业标准的成本也非常高。由于技术的进步和操作效率的提高,对质谱仪的需求在过去几年中不断增长。然而,技术的发展提高了系统的价格。质谱仪的价格影响最终用户的购买决策。制药公司需要许多这样的系统,因此,资本成本大大增加。此外,学术研究实验室发现很难负担得起这样的系统,因为它们控制着预算。这些是限制最终用户采用质谱系统的主要因素。[b]  机遇:新兴国家的增长机遇[/b]  中国和印度等发展中国家为质谱市场的增长提供了各种机会。由于在这些国家的各个终端用户行业正在建立绿地项目,中国和印度对单一质谱仪和混合质谱仪器产生了巨大的需求。这些国家的生物制药工业很强劲,预计将对质谱和色谱分析市场的增长作出重大贡献。主要行业参与者正在建立新的设施、研发中心和创新中心,以利用这一机会,并与亚洲市场的参与者进行合作。 [b] 挑战:缺乏熟练的专业人员[/b]  有效使用质谱分析设备需要有相关经验和知识的熟练人员。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]中错误的操作会影响最终结果的质量。此外,在质谱法中,样品制备(包括等分、稀释和提取)是分离感兴趣的分析物的关键步骤。它消除了可能影响结果精度的干扰。缺乏正确选择技术的知识也会影响结果,并可能给最终用户带来直接和间接的费用。目前,在方法开发、验证、操作和故障排除活动方面缺乏熟练的人员,预计这将在未来几年在一定程度上抑制质谱市场的增长。 [b] 以终端用户分类,预计2020年至2025年,制药行业终端用户部门的复合年增长率将达到最高水平。[/b]  以终端用户为基础,质谱市场被细分为制药行业、生物技术行业、科研院所、环境检测行业、食品饮料检测行业、石化行业等终端用户。制药行业是质谱仪的主要终端用户之一。在预测期内,政府和企业为药物研究提供资金的可行性、制药行业的增长以及药物开发和安全方面存在严格的监管准则是推动该领域增长的一些关键因素。[b]  以质谱种类分类,在预测期内,混合质谱细分市场预计将以质谱市场最高的复合年增长率增长。[/b]  以产品为基础,质谱市场细分为混合质谱、单一质谱和其他技术。混合质谱部分预计在预测期内增长最快。混合质谱仪的优点,如快速和高分辨率的测试能力,更准确和精确的结果,正在增加其采用。因此,用于高通量筛选的质谱设备的需求也在增长。混合质谱部分进一步分为三重四极、四极杆飞行时间(Q-TOF)和傅里叶变换质谱(FTMS)。[b]  以应用分类,在预测期内,生命科学研究部门预计将以最高的复合年增长率增长。[/b]  以应用为基础,质谱市场已细分为生命科学研究、药物发现、环境检测、食品检测、应用产业、临床诊断等应用领域。其中,生命科学研究板块在2019年占据市场主导地位。组学技术在诊断学和生物标记物鉴定中的应用日益广泛,蛋白质组学的研发支出和政府资金的增加预计将推动这一领域的市场。  预计在预测期内,北美将是最大的市场。[b]  以地区划分,在预测期内,预测北美仍是质谱法的最大市场。[/b]  北美的质谱市场主要是由以下因素推动的:美国研究和政府举措的资金不断增长,代谢组学和石油行业中质谱的广泛使用,以及加拿大质谱项目的CFI资金。此外,美国食品和药物管理局(FDA)等监管机构正在鼓励使用分析技术,以确保市场上投放的药品符合质量要求。最近,随着油田的增加,美国页岩气和原油产量显著增加,这导致了质谱仪等分析工具的使用随之增加

色谱影响预测相关的耗材

  • EpiQuest 抗原表位预测软件
    抗原表位预测软件EpiQuest™ 目前,免疫研究者手头都有几个可用的表位预测软件。在某种程度上,一个人认为的表位仍是一个相当不清楚的定义,预测潜在的T细胞表位仍是一个艰巨的任务。EpiQuest™ 是一套独特的分析线性蛋白质序列的软件套件,用于分析B细胞、T细胞表位、区域复杂性(免疫学、功能性)。它是基于AptuumBio开发的新算法,到目前为止是其他软件所无法比拟的。欲了解更多信息,请联系我公司技术人员。关于该软件的使用请下载本文附有的PDF 文档。
  • 装填技术与柱硬件对性能的影响
    装填技术与柱硬件对性能的影响实验室规模的HPLC分离纯化对色谱工作者提出了诸多挑战,其中一个最大的挑战是制备色谱柱本身。由于柱与柱之间在性能和使用寿命上的不一致性,常常导致样品损失、重复纯化操作以及从小体积柱到大体积柱的放大能力差。沃特世科学家意识到这个问题的存在,历经三年,研究了装填工艺过程中的所有因素以及柱设计本身。在此基础上,沃特世公司于2003年推出了专利*技术OBD TM (Optimum Bed Density,最佳柱床密度)应用于沃特世制备柱产品。(*UK专利号 # GB2408469)。问题的根本原因就是在于,制备柱的柱床装填必须足够致密,才能在使用过程中能够承受流动相压力而仍保持稳定的柱床状态。传统的匀浆装填方法,用于分析柱规格时能够产生必需的柱床密度;但是当用于制备柱并使用较小粒径填充制备柱时,随着柱内径与长度的增加,就越来越难以达到柱长期使用仍能保持稳定耐受时所必需的柱床密度。柱床密度的优化,取决于色谱填料的特定性质与所采用的柱设计。传统分析柱匀浆填充工艺下的平均柱床密度vs柱规格
  • 沃特世OBD色谱柱设计
    沃特世OBD色谱柱设计沃特世已将高压匀浆填充与经过仔细计算的轴向压缩因素相结合,应对于柱头装填密度较小的部分。按照制备柱OBD设计理念,并按每种填料类型和每种柱规格的立体几何学加以精心微调的实际操作工艺,就可以获得可预测的、对整个柱床长度都均匀一致的装填密度。在装填结束后的封柱过程中,沃特世柱装填操作依从仔细严格的操作流程,从而确保不会以任何不均匀的方式过度压缩或扰动柱端部分。OBD制备柱硬件设计包括一对精心设计的分流板和化学惰性密封圈,以防止在高压操作下出现漏液情况。OBD制备柱装配件图解OBD空柱部件分解图优化的OBD制备柱技术确保柱效更高OBD制备柱计算器设计用于简化常规制备计算:1、柱/管路背压2、样品载量放大3、梯度流程放大4、梯度设计可直接放大—准确可靠的表现分析柱的分离效果纯化工作者大都遇到这样的情况;即使使用和分析柱完全相同的填料颗粒,色谱分离往往也不能“直接放大”,总是会出现分离度降低或上样量下降的问题。OBD制备柱的柱床密度与分析柱相当,具有优异的稳定性、重现性和柱效,能够保证分离的直接放大,并避免在制备分离时重新开发方法。更长和可预测的制备柱寿命采用反相技术进行分离,组成复杂的待分离粗品经常需要用强溶剂如DMSO进行溶解,由于粗品在流动相中的溶解度低,加上大体积纯有机溶剂进样对制备柱产生的压力冲击,是导致制备柱过早失效和柱床塌陷的主要因素。OBD制备柱具有极佳的柱床稳定性,根本不会塌陷,而且柱与柱间性能完全一致,使用寿命大大延长,从而降低了使用成本。来自药物开发实验室的数据:在一根XBridge C 18 ,5μm 19×50mm OBD制备柱上进样7000次的结果从分析柱到制备柱直接放大,常用计算公式:流速可用于计算与分析柱应用时完全相当的线性流速条件下对应于更大色谱柱的体积流速。但是,合理的流速将取决于柱规格。当柱长增加、粒径减小时,柱背压会相应增加,会受到液相系统耐压性的限制。梯度持续时间估算:制备柱上样量预估对于OBD制备柱的大概上样量(毫克),梯度洗脱模式时:1 合理流速取决于柱内径。随柱长增加及填料粒径减少,柱背压增大,使用时会受到液相设备的耐压性的限制。在制备柱上的梯度持续时间,应按照与分析柱应用时相等的梯度洗脱体积与柱体积之比的倍数因子计算(计算公式见“梯度持续时间估算”公式)。2 此处进样体积数值基于50mm柱长并使用较强溶剂溶解样品时。如增加柱长,进样体积亦可增加,但并不成正比。使用较弱强度的溶剂溶解样品,能显著提高进样体积量。制备柱的样品载量受制于许多因素。以上所列数据仅为“平均状况下”的预估值。通常规律有:1、强保留的目标物载量较大2、样品简单时载量较大3、需要高分辨时载量降低4、样品载量受上样条件影响很大:(1)受限于样品体积(2)受限于样品溶剂的强度5、对于肽样品,其载量主要取决于目标肽序列以及肽样品的溶解性,建议按所列值的5-20%预估。
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