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气相色谱分离柱
仪器信息网气相色谱分离柱专题为您提供2024年最新气相色谱分离柱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气相色谱分离柱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气相色谱分离柱您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气相色谱分离柱相关的耗材配件、试剂标物,还有气相色谱分离柱相关的最新资讯、资料,以及气相色谱分离柱相关的解决方案。
气相色谱分离柱相关的方案
Gs-TEK分子筛气相色谱柱 完美分离氩气
氩气和氧气常温很难达到基线分离,本研究中采用的GS-Tek气相色谱柱(PN:8453-5050)在35℃的条件下,以氢气做载气,得到了很好的分离.测试目的:测试8453-5050对氩氧氮混合气体的分离情况。仪器配置:主机Agilent 7890B, 带TCD检测器,分流不分流进洋口方法条件:柱温:35℃TCD检测器温度:150℃载气:氢气柱前压:3psi分流比:10:1进样量:5ul测试样品:氩氧氮混合气体
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离荧蒽和芘
在 TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱上从苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k 中分离了苯并 [j] 荧蒽及 18 种多环芳烃。与 5%联苯 /95% 二甲基聚硅氧烷固定相气相色谱柱相比,这种低流失色谱柱可为分离关键对和异构体提供更多分辨能力。
Gs-TEK分子筛气相色谱柱 完美分离 氮气
氩气常温很难达到基线分离,本研究中采用的GS-Tek气相色谱柱(PN:8453-5050)在35℃的条件下,以氢气做载气,得到了很好的分离.测试目的:测试8453-5050对氩氧氮混合气体的分离情况。仪器配置:主机Agilent 7890B, 带TCD检测器,分流不分流进洋口方法条件:柱温:35℃TCD检测器温度:150℃载气:氢气柱前压:3psi分流比:10:1进样量:5ul测试样品:氩氧氮混合气体
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离苯并 [a] 蒽
为在 TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱上对 18 种多环芳烃进行分离,图 2 所示为与 5SilMS 定相气相色谱柱相当固定相的比较。由于是异构状态,化合物苯并荧蒽 b、苯并荧蒽 k 和苯并荧蒽 j 需要进行色谱分离。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十二碳二烯酸甲酯
TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱固定相,不像其它 50%苯基甲基聚硅氧烷 (17MS) 固定相,它经优化后可提供独特选择性,从而可用气相色谱 - 质谱法分离异构体对和异构多环芳烃。所以该色谱柱可完全分离这些关键对。在 TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱上从苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k 中分离了苯并 [j] 荧蒽及 18 种多环芳烃。与 5%联苯 /95% 二甲基聚硅氧烷固定相气相色谱柱相比,这种低流失色谱柱可为分离关键对和异构体提供更多分辨能力。
Gs-TEK分子筛气相色谱柱 完美分离 氧气
氩气和氧气常温很难达到基线分离,本研究中采用的GS-Tek气相色谱柱(PN:8453-5050)在35℃的条件下,以氢气做载气,得到了很好的分离.测试目的:测试8453-5050对氩氧氮混合气体的分离情况。仪器配置:主机Agilent 7890B, 带TCD检测器,分流不分流进洋口方法条件:柱温:35℃TCD检测器温度:150℃载气:氢气柱前压:3psi分流比:10:1进样量:5ul测试样品:氩氧氮混合气体
Gs-TEK分子筛气相色谱柱 完美分离氩气 氧气 氮气
氩气和氧气常温很难达到基线分离,本研究中采用的GS-Tek气相色谱柱(PN:8453-5050)在35℃的条件下,以氢气做载气,得到了很好的分离.测试目的:测试8453-5050对氩氧氮混合气体的分离情况。仪器配置:主机Agilent 7890B, 带TCD检测器,分流不分流进洋口方法条件:柱温:35℃TCD检测器温度:150℃载气:氢气柱前压:3psi分流比:10:1进样量:5ul测试样品:氩氧氮混合气体
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十三烷酸甲酯
PAH 分析最常用的气相色谱柱为低极性 5% 联苯 /95% 二甲基聚硅氧烷 ( 与 5SilMS 相当 ) 固定相色谱柱。根据美国 EPA 方法 610 可分离 16 种多环芳烃的标准混合物。然而,当往混合物中添加两个 EU 多环芳烃,即:苯并 [e]芘和苯并 [j] 荧蒽时,苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离菲和蒽
TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱固定相,不像其它 50%苯基甲基聚硅氧烷 (17MS) 固定相,它经优化后可提供独特选择性,从而可用气相色谱 - 质谱法分离异构体对和异构多环芳烃。所以该色谱柱可完全分离这些关键对。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离苯并 [b] 荧蒽
当与5SilMS气相色谱柱(图2)比较时,TG-17SilMS 色谱柱完全分离了三个异构体。比较峰值 16 和 17 的选择性,使用 TG-17SilMS 气相色谱柱时,会出现共流出的现象;但使用基于分子量差异的质谱仪可以分离出它们。图 2 中同等的 5SilMS 显示了化合物 16 和 17 异构体的分离。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二苯并 [a,h] 蒽
TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱可分离三种复杂的异构体多环芳烃,即:苯并荧蒽 b、苯并荧蒽 k 和苯并荧蒽 j。该色谱柱还可分离菲和蒽等其他异构体对。由于关键对茚并 [1,2,3-cd] 芘 ( 峰值 16) 和二苯并 [a,h] 蒽 ( 峰值 17) 不是异构体,所以用质谱仪便可轻易地分离。
赛默飞色谱与质谱:50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离苯并 [j] 荧蒽
TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱可分离三种复杂的异构体多环芳烃,即:苯并荧蒽b、苯并荧蒽k 和苯并荧蒽j。该色谱柱还可分离菲和蒽等其他异构体对。由于关键对茚并[1,2,3-cd] 芘( 峰值16) 和二苯并[a,h] 蒽( 峰值17) 不是异构体,所以用质谱仪便可轻易地分离。
快速分离脂肪酸甲酯——采用 DB-FastFAME Intuvo 气相色谱柱
脂肪酸甲酯 (FAME) 的分析可用于鉴定食品中的脂类组分,是食品分析中最重要的应用之一。本应用简报介绍了采用配备 Agilent J&W DB-FastFAME Intuvo 气相色谱柱的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统对 FAME 混标实现快速、良好的分离。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离萘和苊烯
PAH 分析最常用的气相色谱柱为低极性 5% 联苯 /95% 二甲基聚硅氧烷 ( 与 5SilMS 相当 ) 固定相色谱柱。根据美国 EPA 方法 610 可分离 16 种多环芳烃的标准混合物。然而,当往混合物中添加两个 EU 多环芳烃,即:苯并 [e]芘和苯并 [j] 荧蒽时,
在安捷伦微型气相色谱仪中使用氧化铝 PLOT 色谱柱分离 C6 烯烃
本应用简报重点介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对 C6 烯烃的分析。这款便携的模块化微型气相色谱仪最多可容纳四个独立控制和校正的色谱柱通道。每个通道都配有电子气体控制装置、短的窄口径分析柱、微机械进样器和微型 TCD 检测器,能够进行快速分析。这款仪器耐用紧凑、便于携带,能提供实验室级的分离效果。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离包括苯并荧蒽在内的18 种多环芳烃
TraceGOLD TG-17SilMS 气相色谱柱可分离三种复杂的异构体多环芳烃,即:苯并荧蒽b、苯并荧蒽k 和苯并荧蒽j。该色谱柱还可分离菲和蒽等其他异构体对。由于关键对茚并[1,2,3-cd] 芘( 峰值16) 和二苯并[a,h] 蒽( 峰值17) 不是异构体,所以用质谱仪便可轻易地分离。
三聚氰胺-二氨基联苯-麻黄素在BP系列气相色谱柱上的分离
图 9a :NanoChrom BP-5MS 分离1ppm 的二氨基联苯,形成了对称而尖锐的峰,达到了美国环保局 8270 方法的要求。图 9b :NanoChrom BP-5MS 色谱柱 , 对强碱和强酸样都分出了对称的样品峰,满足美国环保局 625 方法规范。图 9c: NanoChrom BP-5MS 色谱柱对婴儿奶粉中三聚氰胺成分的 GC-MS 分析,10ppm 衍生的三聚氰胺尖峰很容易被检测出来。图 9d :NanoChrom BP-5MS 色谱柱准确地检测出运动员使用的低量麻黄素。对同样的分析,其他品牌产品在不同测试批次中麻黄素量化就有较差的重复性。
不同GS-Tek气相色谱柱对多环芳烃(PAHs)的分离检测
本研究中优化了多种GC/FID分析PAHs的分离条件,包括GsBP-5MS 30mx0.25mmx0.25μ m(PN:1525-3002)分离18种和26种PAH,Select PAH 30mx0.25mmx0.25μ m(PN:7125-3002)分离26种和54种PAH,GsBP-5MS 40mx0.18mmx0.18um(PN:1518-4001)分离26种PAH,不同的色谱柱对多环芳烃组分表现出不同的分离能力,其中Select PAH表现出色,是PAH分析的最佳选择。
气相色谱柱GsBP-FRGA和GsBP-Select Olefins快速分离炼厂气
炼厂气是炼油工艺产生的各种气体的混合物,主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。一般含有烃类、永久气体、硫化物等等。它们可以是燃料气、最终产品或下一步工艺的原料。而加工流程的选择取决于炼厂气的产量、组成和产品要求,因此炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。传统的炼厂气分析时间大约40分钟左右。但是随着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,因此,迫切需要缩短炼厂气分析时间。本文采用气相色谱柱GsBP-FRGA开发的方法实现对C1-C6和BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)组分的快速分离,C6以内的组分分离只需要5min,GsBP-Select Olefins色谱柱实现了对C4/C5烯烃的快速分离,尤其对C4烯烃异构体表现了出色的分离能力。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十四碳一烯酸甲酯
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离苯并 [e] 芘
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离苊和芴
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十碳四烯酸甲酯
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
有机氯硅烷中分离分析检测方案(气相色谱仪)
氯硅烷单体的毛细管气相色谱柱分离分析采用BN - 200ms 毛细管色谱柱实现了甲基三氯硅烷和二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷和甲基苯基二氯硅烷等氯硅烷单体混合物的完全分离, 并得到气质联用分析的证实。
不同极性GS-Tek气相色谱柱对N-亚硝胺类化合物的分离
N-亚硝胺类化合物是国际上公认的一类强致癌物,在食品、饮用水、日常消费品以及受污染的空气中广泛存在,因此对N-亚硝胺类化合物的控制和监测尤为重要。本文根据美国环保局的方法(EPA 521&607) ,检测了方法要求的8种N-亚硝胺类化合物,主要包括:N-二甲基亚硝胺(NDMA) 、N-甲基乙基亚硝胺(NMEA) 、N-二乙基亚硝胺(NDEA) 、N-二丙基亚硝胺(NDPA) 、N-二丁基亚硝胺(NDBA) 、 N-亚硝基哌啶(NPIP) 、 N-亚硝基吡咯烷(NPYR) 、N-二苯基亚硝胺(NDPhA) 。由于胺类化合物的活性基团,很可能会吸附在流路中的任何活性位点上,造成峰型拖尾、检出限高。本文优化了不同极性气相色谱柱(GsBP-Wax-AQ 、GsBP-5MS 、GsBP-35MS 和GsBP-624)对N-亚硝胺类化合物的分离,列出了对称因子,K值,分离度等详细的参数,满足您的不同分析需求。
小内径色谱柱在 Intuvo 9000 气相色谱系统上的色谱性能
摘要由于可以在短时间内实现快速高效的分离,小内径 (id) 色谱柱在气相色谱 (GC) 中的应用日益流行。Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统的流路内具有内置的保留间隙柱(芯片式保护柱或跳线芯片)和用户自定义的热区,在该系统中使用这些色谱柱对于用户是一项特殊挑战。正确使用这些功能可实现与 Agilent 7890 气相色谱系统类似的高分离度快速分离。本应用简报展示了小内径色谱柱在 Intuvo 9000 气相色谱系统中的应用。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离茚并 [1,2,3-cd] 芘
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
气相色谱柱GsBP-FRGA和GsBP-Select Olefins快速分离炼厂气乙烯
炼厂气是炼油工艺产生的各种气体的混合物,主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。一般含有烃类、永久气体、硫化物等等。它们可以是燃料气、最终产品或下一步工艺的原料。而加工流程的选择取决于炼厂气的产量、组成和产品要求,因此炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。传统的炼厂气分析时间大约40分钟左右。但是随着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,因此,迫切需要缩短炼厂气分析时间。本文采用气相色谱柱GsBP-FRGA开发的方法实现对C1-C6和BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)组分的快速分离,C6以内的组分分离只需要5min,GsBP-Select Olefins色谱柱实现了对C4/C5烯烃的快速分离,尤其对C4烯烃异构体表现了出色的分离能力。
气相色谱柱GsBP-FRGA和GsBP-Select Olefins快速分离炼厂气环丙烷
炼厂气是炼油工艺产生的各种气体的混合物,主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。一般含有烃类、永久气体、硫化物等等。它们可以是燃料气、最终产品或下一步工艺的原料。而加工流程的选择取决于炼厂气的产量、组成和产品要求,因此炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。传统的炼厂气分析时间大约40分钟左右。但是随着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,因此,迫切需要缩短炼厂气分析时间。本文采用气相色谱柱GsBP-FRGA开发的方法实现对C1-C6和BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)组分的快速分离,C6以内的组分分离只需要5min,GsBP-Select Olefins色谱柱实现了对C4/C5烯烃的快速分离,尤其对C4烯烃异构体表现了出色的分离能力。
气相色谱柱GsBP-FRGA和GsBP-Select Olefins快速分离炼厂气环丙烷
炼厂气是炼油工艺产生的各种气体的混合物,主要来源于加氢裂化、催化重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。一般含有烃类、永久气体、硫化物等等。它们可以是燃料气、最终产品或下一步工艺的原料。而加工流程的选择取决于炼厂气的产量、组成和产品要求,因此炼厂气分析是石化项目中很重要的色谱分析。传统的炼厂气分析时间大约40分钟左右。但是随着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,因此,迫切需要缩短炼厂气分析时间。本文采用气相色谱柱GsBP-FRGA开发的方法实现对C1-C6和BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)组分的快速分离,C6以内的组分分离只需要5min,GsBP-Select Olefins色谱柱实现了对C4/C5烯烃的快速分离,尤其对C4烯烃异构体表现了出色的分离能力。
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