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半制备用等度系统
仪器信息网半制备用等度系统专题为您提供2024年最新半制备用等度系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括半制备用等度系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的半制备用等度系统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半制备用等度系统相关的耗材配件、试剂标物,还有半制备用等度系统相关的最新资讯、资料,以及半制备用等度系统相关的解决方案。
半制备用等度系统相关的方案
航空装备用油污染度检测方案
航空装备用油的质量对于飞机的安全运行至关重要。油液中的污染物可能会导致零部件磨损、腐蚀、堵塞油路等问题,从而影响飞机的性能和可靠性。
基于UV/MS触发的LC-MS高纯度的制备纯化系统
制备LC广泛应用于制药、食品和化工等领域,用于从混合物中纯化目标化合物、寻找天然产品中的活性成分,以及对杂质或未知化合物进行结构分析等。在应用文章“01-00650-JP”中,介绍了一种分析/制备转换LC-MS系统,其制备纯化工作流程如图1所示。该系统包括:在分析模式下的分离条件研究、规模放大、馏分纯度/回收率确认等。具体来说,使用分析方法开发软件Lab Solutions MD进行分析方法的高效的分离条件优化,确保目标化合物(氢化皮质酮)及其附近共洗脱的峰之间有充分的分离。然后,进行负载量研究,规模放大,使用UV信号作为触发信号进行制备。本文为您介绍通过使用比UV更具定性能力的MS触发收集信号,可最大限度地排除杂质的混入,提高氢化皮质酮纯度的制备案例。
甘草中甘草酸的半制备分离
在该LC应用数据中,在研究了使用常规HPLC系统从甘草粉提取物中分离甘草酸之后,将报道使用放大的半制备HPLC的分离。关键词:分析HPLC,半制备HPLC,甘草,甘草酸,营养品,天然药物
如何制备用于金相分析的铸铁样品?
铸铁的应用十分广泛,大家都非常熟悉的灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、白口铸铁等,由于他们的化学成分不同,以及热处理方法的不同,其显微组织也不尽相同。对于铸铁中存在的石墨的金相检查需要对石墨尺寸、石墨类型,或者像氮化物和夹杂物进行分析。QMAXIS针对铸铁的金相样品制备方案供大家参考。
人参中人参皂苷的半制备分离
该HPLC应用描述了在常规反相HPLC中使用梯度洗脱分离人参皂苷Rb1和Rg1的方法的开发,该方法可以放大为半制备HPLC。关键词:分析分离,半制备分离,黄连,黄连素,神经科学,天然药物
基于LB技术制备用于临床早期诊断阿尔茨海默症测试平台
在这篇文章中,作者使用Langmuir-Blodgett膜分析仪成功制备出密集排列的碳纳米管(CNT)。而相对于传统商业化的ELISA方法检测,LB自组装CNT阵列方法可以将检测灵敏度提升10-1000倍。这项工作证明了基于LB方法的碳纳米管阵列生物传感器可用于早期AD诊断。
PCB印刷电路板的金相样品制备方法
印刷线路板是一个比较复杂的材料系统,主要由基板和金属箔片构成,金属通常是铜、金或者镀镍。大部分的线路板由多层玻璃光纤和聚合物构成,也有不含玻璃光纤的。和除此之外,焊料的组成成分也大不相同,这些情况为金相样品的制备带来了一些困难,QMAXIS的制样工程师通过经验总结,将我们实践中应用比较简单有效的制备方法分享给朋友们,期望能为朋友们提供一点帮助。
采用Ostro 96孔样本制备板和单步骤萃取方法提高DBS萃取物的纯度
在本应用纪要中,我们同时应用了传统方法和Ostro 96孔样品制备板方法,对含有利培酮、利培酮羟基化代谢物、9-OH利培酮及其内标氯氮平的全血样品进行了萃取。。DBS样品可在孔内萃取并稀释直接进样到LC/MS/MS系统中。该创新方法能够显著降低样品制备时间,并在萃取转化、干燥、复溶过程中避免潜在的分析物流失。
血清和血浆的制备方法
1、血清的制备:获得的血液不能抗凝,盛于离心管或可以离心的器皿中,静置或置37℃环境中促其凝固,待血液凝固后,将其平衡后离心(一般为3000rpm,离心 5~10min),得到的上清液即为血清,可小心将上清吸出(注意切勿吸出细胞成分),分装备用。2、血浆制备:在盛血的容器中先加人一定比例的抗凝剂(抗凝剂:血液 = 1:9,将血液加到一定量后颠倒混匀,离心(离心条件同上)后所得的上清液即为血浆。初用者最好将上清移至另一清洁容器,吸出血浆时用毛细吸管贴着液面逐渐往下吸,切忌不能吸起细胞成分。
半制备液相色谱法分离制备油茶果皮多酚
天津兰博利用半制备高效液相色谱法分离纯化油茶果皮多酚,主要考察了流动相比例、流速、进样量等因素,并最终确定了半制备高效液相色谱法分离纯化油茶果皮多酚的制备条件。
黄连中黄连素的半制备分离
该LC应用表明,使用常规HPLC分离从黄连粉末提取物中获得的黄连素,使用半制备HPLC放大分离。关键词:分析分离,半制备分离,黄连,黄连素,神经科学,天然药物
可提高制备纯化工作效率的分析制备LC-MS系统
制备LC广泛应用于制药、食品和化工等领域,用于从混合物中纯化目标化合物、寻找天然产品中的活性成分,以及对杂质或未知化合物进行结构分析等。确立与其他组分或杂质组分分离的条件对高纯度回收目标化合物尤其重要,但在制备LC条件下,所使用的样品数量以及流动相消耗量较多,因此,因此分离条件的优化通常在分析规模上进行,以最大限度地降低这些消耗。在优化过程中,在优化过程中,需要调整各种 HPLC 条件(包括梯度曲线),以找到最佳分离条件,对于创建每个分析方法编辑而言都是一个耗时的过程。另外,在完成分析尺度的条件研究后,需要规模放大和制备目标化合物,而随后的纯度/回收率确认中,需要将制备的馏分从馏分收集器转移到自动进样器,这也是一项费时费力的工作。本文为您介绍使用NexeraPrep系列的分析制备LC-MS系统,完成分析尺度的分离条件研究、扩大分馏规模、纯度/回收率确认等一系列制备纯化工作流程(图1)的案例。
制备型二维液相色谱系统在秦皮中活性成分的应用
本案例以秦皮为对象,以自主研发的HT-2D-LC制备型二维液相色谱系统优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了高效、可靠的平台。
探索应用于膜片钳研究的脑片制备方法
探索应用于膜片钳研究的脑片制备方法。通过配制人工脑脊液以及切片所用的cutting 液。将2 d 大的幼鼠断头取脑,用振动切片机将脑切成脑组织切片,然后放入孵育槽内孵育备用。结果根据本方法操作,制得的脑组织切片细胞活性较高。
反相快速制备聚焦梯度优化方法
在ACCQ HP150 系统使用自动聚焦梯度发生器,人们无需再花时间开发或优化闪式色谱聚焦梯度方法。从单次运行分析侦察的结果,由内置工具自动计算生成聚焦梯度, 以确定是否能够在CombiFlash NextGen 系统上有效运行特定的纯化,以及制备型 HPLC 的聚焦梯度的计算或闪式色谱的纯化。当使用 RediSep制备型HPLC色谱柱与 RediSep Gold相匹配的色谱柱,以确定样品纯化和计算闪式色谱聚焦梯度,在运行时间为7 - 12min内完成(取决于HPLC系统和所使用的色谱柱)。也可以使用分析型 HPLC 系统通过ACCQPrep 聚焦梯度生成器以计算快速色谱梯度(参见Teledyne ISCO 网站上的技术报告TN52)。
采用Ostro 96孔样品制备板轻松提高DBS萃取物的洁净程度
干血斑分析法(DBS)在医药行业正变得愈发重要。在本应用纪要中,我们同时应用了传统方法和Ostro 96孔样品制备板方法,对含有利培酮、利培酮羟基化代谢物、9-OH利培酮及其内标氯氮平的全血样品进行了萃取。。DBS样品可在孔内萃取并稀释直接进样到LC/MS/MS系统中。该创新方法能够显著降低样品制备时间,并在萃取转化、干燥、复溶过程中避免潜在的分析物流失。
天津兰力科:制备工艺条件对氢氧化镍粒度和电化学性能的影响
利用循环伏安法研究了不同制备条件对镍电极性能的影响,得出显著影响氢氧化镍性能的因素依次是PH值、温度、合成搅拌强度、合成搅拌时间,并讨论了制备工艺条件对氢氧化镍粒度的影响,提出了优化后的制备工艺在一定程度上可改善氢氧化镍的结构,提出镍电极的可塑性,增加其充电接触能力,从而提高了充电效率。
等离子设备用于清洗行业解说
等离子设备用于清洗几乎所有的材料都能使用等离子进行精密清洗。工艺部件的表面通过离子来的物理轰击而被清洗。 工艺部件的表面也可与特定气体发生化学反应从而被清洗。工艺污染物转化为气相被排出。
电路板样品制备方案-旭鑫盛科
ST-M200用于电路板样品的快速制备,无需冷冻,常温研磨即可,单次可处理两个样品,配件有多种材质可选,样品无损失无污染。
制备色谱系统 应用文集
制备色谱是一种用于从混合物中分离目标化合物的技术,是很多研究领域和生产过程必不可少的分离和纯化手段。与传统的纯化方法(如蒸馏、萃取、重结晶等)比较,制备色谱是一种更有效的分离方法,因此被广泛应用在样品和产品的提取和纯化上。相较于分析型高效液相色谱关注于分离效率和分离效果等因素外,制备型高效液相色谱同时需要考虑目标产物的产率和纯度的,因此合理的目标馏分收集方式和手段也是制备型高效液相色谱重要的单元组成和重要参数。
银浆制备用原料-软蜡的触变性研究
测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速分别为10RPM和100RPM,每个转速下测试三次粘度值。计算触变指数时,使用10RPM转速下三次粘度的平均值/100RPM转速下三次粘度的平均值。
平行SFC-MS快速手性和手性分析及半制备分析
在这个应用中,我们展示了在溶剂和手性和非手性分析的柱筛选中具有更高通量的平行SFC。平行SFC提供多达10种溶剂和24个柱,但在确定最佳溶剂-柱组合后,还能够进一步优化分离。在优化之后,该系统允许放大到制备纯化。
使用半制备型FcR亲和色谱柱和HILIC-MS表征单克隆抗体
单克隆抗体是一类重要的治疗药物,拥有治疗多种疾病的巨大潜力。由于其结构具有高度复杂性和聚糖异质性,因此必须对其关键质量属性进行表征和严格控制,才能保证药物的质量和功效。与Fc区Asn-297糖基化位点相连的mAb聚糖会影响生物活性,如抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和稳定性。TSKgel FcR-IIIA系列色谱柱根据单?克隆抗体对Fcγ RIIIA配体的亲和力,将其分为3个组分:低亲和力、中亲和力和高亲和力。这主要取决于mAb的糖型及其ADCC活性。为了定量和阐明基于FcRIIIA亲和力分离的不同组分糖型聚糖谱,需要首先对馏分中的抗体聚糖进行释放并标记,再使用HILIC-MS 的分析。TSKgel FcR-IIIA-5PW是一种半制备型亲和色谱柱,其固定相是将重组Fcγ RIIIA 配基,键合到10 μ m粒径的多孔聚甲基丙烯酸酯聚合物基质上,上样量最高可达5 mg mAb。它与分析柱 (TSKgel FcRIIIA-NPR) 不同,分析柱采用的是无孔填料基质,上样量通常 ≤ 50μ g mAb。因此,使用半制备型TSKgel FcR-IIIA-5PW色谱柱,单次可收集更多的样品,对这一工作流程大有裨益。该半制备型色谱柱的附加效用是可以通过收集足量的样品,通过酶促聚糖释放和HILIC-MS方法对mAb糖型进行深度分析。
天津兰力科:无阻挡层多孔阳极氧化铝膜板的制备
提出一种在中性的KCl 溶液中用多孔阳极氧化铝作阴极,通过电解在阴极产生OH- 腐蚀阻挡层,制备无阻挡层氧化铝模板的新方法。用扫描电镜对模板进行了表征。结果表明,在草酸溶液中,制得的氧化铝模板孔径为70~80nm ,孔间距为130nm ,孔密度约8 ×109 / cm2 ,这种方法去阻挡层不扩大模板孔径,不影响纳米孔的纵横比。无阻挡层的氧化铝模板适合于直流电沉积和无电沉积金属纳米材料。
新型扫描电镜样品制备系统在不同领域的应用
它就是GATAN Ilion II 697氩离子束抛光系统,该款设备是在Gatan公司经典的691离子减薄仪技术上发展而来。它的问世改变了此前人们用手动或机械研磨的方法对样品进行研磨抛光的局限性。利用氩离子精密抛光装置,可以获得平滑的截面和平面,而不会对样品造成机械损害,是扫描电镜样品制备的新型手段,目前已经广泛应用于全球各大高校科研院所。
分析仪器在引物探针的纯化制备分离
分析级制备纯化 行业特点:大多数单次制备纯化量较少,可采用分析级纯化方案 半制备级纯化平台 适合大制备量核苷酸纯化,单次制备量可达200~2000 OD QC质检 HTCS核酸质谱检测系统(基于LTQ系列质谱) DEL-核酸质谱检测系统(基于LTQ质谱) 基因扩增 Realtime PCR----荧光定量PCR仪 核酸药物高端研究 Thermo LTQ-Orbitrap XL高分辨质谱系统
蛋白质结晶板的制备自动化操作
蛋白质晶体学通常用于结构生物学应用,如临床前靶点验证。由于蛋白质结晶条件要求高,结晶条件必须经过严谨地改进,蛋白质晶体的高通量筛选是个一个非常关键的环节。蛋白质晶体的形成依赖于zui佳化的条件。这个zui佳化的条件需要多次连续稀释和重复,以优化盐、缓冲液和沉淀剂的不同组合和浓度。人工制备这些反应蛋白质结晶板不仅费时又容易出错,尤其不适合于高通量筛选应用。该过程的自动化制备提高了生产能力、可靠性和效率,同时减少了浪费。
纳米颗粒与磁控溅射综合系统在1纳米颗粒膜制备中的应用
日前,由英国著名的薄膜沉积设备制造商Moorfield Nanotechnology公司生产的套纳米颗粒与磁控溅射综合系统在奥地利的莱奥本矿业大学Christian Mitterer教授课题组安装并交付使用。该设备由MiniLab125型磁控溅射系统与纳米颗粒溅射源共同组成,可以同时满足用户对普通薄膜和纳米颗粒膜制备的需求。
Nexera™ Prep——完整高效的分析制备双流路系统
本文介绍了使用液体处理器LH-40实现制备液质和分析液质进行切换的分析装置及其应用示例。通过LH-40的再进样功能,实现一系列的批量分析内完成从使用制备液质进行的目标化合物纯化到确认馏分纯度,以及获取质谱图的过程,显著提高传统制备液相的工作效率。
北京华阳利民:毛细管液相色谱柱的柱上筛板的原位热聚合制备
摘 要: 利用有机聚合物的原位聚合反应, 在0132 mm内径的弹性石英毛细管内制备了3 mm长的柱上筛板,该筛板可以耐受至少40MPa的压力。将5μm C18填料填充到带有筛板的毛细管内, 制备了毛细管液相色谱柱, 色谱分离结果令人满意。用该筛板制备的色谱柱结构最大程度地避免了柱后死体积的产生。关键词: 毛细管液相色谱柱 柱上筛板 整体柱 原位热聚合
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