液相色谱摸索方法

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液相色谱摸索方法相关的厂商

  • 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
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  • 无锡加莱克色谱科技有限公司成立于2009年,是由美籍华人色谱专家和中科院科技管理人员共同创立的高科技企业,位于无锡(马山)国家生命科学园,致力于生产生物工程、制药、食品安全和环境检测等领域所急需的以聚合物和硅胶为基质的专用色谱填料,色谱柱、装柱系统、纯化设备以及分离纯化工艺和检测方法开发;是一家专业提供完整的生物医药分离纯化解决方案及设备、产线的集成商。加莱克公司拥有在美国知名企业从事20余年液相色谱填料研发和产业化的资深色谱专家团队,具有很强实战和创新能力,加莱克公司经过十多年的深耕细作,形成蛋白与抗体纯化、天然产物纯化和硅胶色谱填料三大技术平台,拥有10项发明专利、8项实用新型专利和近百种产品;并向市场推出四十余种产品,逐渐在生物医药纯化领域崭露头角;产品与技术已在国内众多药企广泛使用,并出口美国、俄罗斯、日本、印度和台湾地区等地区。为更好的解决客户需求,无锡加莱克色谱科技有限公司牵头国内知名厂商,大学研究机构,多个国内知名研究团队组成了战略合作联盟,为客户提供完整的生物医药解决方案,涵盖生物医药产品的工艺开发与优化、中试放大、工业级生产线设计等不同阶段、自动化控制、公用工程需求等方案的设计,相应生产设备提供、生产线的安装施工等,同时提供配套相关符合GMP要求的认证文件的制作和编写。希望通过加莱克的专业知识和技能,以及始终秉承“创新、专注、高效、诚信、责任、奉献”的企业理念,力求服务再多一点,质量再高一点,给客户和企业带来更优质的产品和服务,为我国生物医药产业的健康快速发展贡献一份力量。
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  • 索谱仪器公司母公司(苏州市莱顿科学仪器有限公司)创建于2007年。自创建伊始,即坚持服务于国内分析领域,致力于向国内用户推广世界及国内最高端的检测仪器。作为全球分析仪器领域优质品牌美国Agilent(安捷伦)7890B、7820A气相色谱仪;1290、1260、1220液相色谱仪、5110 ICP-OES在江苏地区一级分销商;美国ThermofisherTRACE1300系列气相色谱仪、U3000液相色谱仪、7200 ICP-OES在江苏地区一级分销商;日本岛津LC-20ATVP液相色谱仪国内一级分销商。 公司以专业、全面的技术支持和快捷高效的售后服务赢得了良好声誉,拥有广泛而稳固的客户群体,是国内极具影响力的实验室分析仪器专业供应商。公司总部设在苏州,业务覆盖全国。 公司以色谱仪器、光谱仪器、色谱附件及耗材为主导,还为行业用户提供环保、食品、生命科学等领域实验室常用仪器的销售及售后服务。目前拥有十多个国内外知名品牌的总代理及一级代理权,产品资源丰富。品牌包括Agilent、Thermofisher、Shimadzu、Waters、PANNA、精科、福立、伍丰、海欣、爱华、凯迪、安泰、依利特等。 公司于2010年组建了实验室工程设计团队,从事实验室整体规划、设计、生产、安装、售后,提供实验室综合解决方案。针对不同的客户群体,分别开发了钢制、木制、钢木、铝木等中高档实验室家俱及配套设备。涵盖了从化工、制药、日化、食品、涂料、建材、电子、汽车到农业、商检、质检、卫生防疫以及高校、研究单位等各行各业的各级实验室。 公司于2019年创立苏州索谱仪器科技有限公司,致力于更好的为客户提供全方面的服务。 我们拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队。形成了库存丰富、供货快捷、价格合理、服务优异的莱顿特色。这是公司成功创业和持续发展的基础,赢得业内人士和广大客户广泛认可之所在。 公司贯彻始终的服务宗旨:把国内外先进的仪器介绍给中国用户,打造专业的实验室系统工程,致力于为广大用户提供性价比最高的解决方案。依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势,为更多的客户创造最大的价值。
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液相色谱摸索方法相关的仪器

  • 仪器简介:积30多年的色谱界领先者的经验,戴安公司在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能的UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了最佳的解决方案。技术参数:溶剂架● 在线真空脱气● 三种溶剂可选● 六个通道泵● 两套双三元梯度泵● 可选生物兼容钛系统可选择● X2分析型;钛系统 X&thinsp 2分析型(生物兼容)● X2微流量型;钛系统 X&thinsp 2微流量型(生物兼容)● X2纳升流量型;钛系统 X&thinsp 2纳升流量型(生物兼容)紫外检测器荧光检测器 自动进样器● 双梯度系统共享 (具有非常好的经济性)● 转盘式设计,故障低● 进样精度高● 具备外针清洗功能,交叉污染最低<0.005%● 进样周期15秒柱温箱Chromeleon® 变色龙色谱工作站● 出色的双梯度液相系统管理功能● 可自动生成双梯度分析方法、在线固相萃取方法● 并联方式时软件可提供双系统分别控制能力● 软件管理自动进样器共享,可同时运行不同应用程序下的两套样品● 带数据库功能● 可控制多家公司的色谱产品● 全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户● 个性化报告索要样本请联系戴安公司市场部010-64436740主要特点:双三元梯度液相色谱-DGLC积30多年的色谱界领先者的经验,赛默飞在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了最佳的解决方案。赛默飞双三元梯度系统在一个仪器箱内放置两套三元梯度泵,通过共用自动进样器、柱温箱、软件和电脑达到两套分析系统的功能,两套泵可以并联或串联使用,无论流速范围是常规分析(10ml/min)、微量分析(2.5ml/min)还是纳升级分析(50nl/min),双三元梯度泵均可满足需要。 2006匹兹堡金牌产品
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  • 仪器简介:Thermo Scientific Transcend系统是目前可用的、最高效的液相色谱(LC)解决方案&mdash &mdash 行业内唯一真正独立、平行、多通道的UHPLC系统。TranscendTM系统采用了Thermo Scientific TurboFlow技术和独特的多通路技术来提高质谱仪的样品通量。专为多维色谱方法的自动开发而设计的综合性软件和硬件工具,既节省时间又简化了方法开发过程。 优化的Transcend系统能够增加生产力,提高效率,大大推进质谱仪的检测通量&mdash &mdash 并且不会降低数据质量或者灵敏度技术参数:专利TurboFlow&trade 技术 § 最小化样品制备-生物样品直接注入到液相色谱/质谱系统 § 有效降低离子抑制-通过高特异性 § 节省时间-通过简化复杂的样品制备过程 § 简化方法开发 -可将相同方法应用于不同的基质 独一无二的多路复用技术 § 加快产出速度-四倍的质谱通量 § 提高生产力-每小时分析更多的样本 § 提高效率-质谱闲置不到4 %的时间 § 提高灵活性-可在同一时间运行多达4个不同的试验 一体化的软件和硬件工具,专为自动化多维色谱法的开发而设计。 § 在线直接注射血浆、尿、食品和其他复杂的基质。 § 快速提取样品中不必要的化合物,以更好的对感兴趣的样本化合物进行指认。 § 可多达4个独立通道,允许应用多种方法。 § 将您质谱/质谱系统的通量增加至四倍 为提高生产率特别设计,提高效率和增加您质谱/质谱系统的通量-同时保证数据的质量和灵敏度。主要特点:TurboFlow技术是基于色谱原理的创新样品制备方法。这种在线自动过程处理技术结合了扩散、化学和体积排除的原理,在捕获感兴趣分析物的同时,快速消除基质干扰。最小程度的样品制备,高灵敏度的复杂样品分析,是TurboFlow技术的直接结果。优势: ● 最简化样品制备&mdash &mdash 样品直接注入LC/MS系统 ● 减少离子抑制&mdash &mdash 更高特异性 ● 节省时间&mdash &mdash 简化复杂样品制备过程 ● 简化方法开发&mdash &mdash 不同的基质、相同的方法Thermo Scientific独特的多通路技术让四个独立的、平行的LC系统共用一个质谱仪,大大提高了样品分析的产率。Aria操作软件能独立控制每一台LC, 因此您可以运行一个简单方法,也可同时运行多个方法。这个重要技术改进了质谱的效率,不像传统单通道LC系统的检测器有75%以上的空闲时间。优势: ● 快速测定&mdash &mdash 四倍质谱样品 ● 通量 ● 提高产率&mdash &mdash 每小时分析更多样品量 ● 改善效率&mdash &mdash 质谱空转时间少于4% ● 增加灵活性&mdash &mdash 同时运行4种不同分析Transcend系统具有两个至关重 要的优势:快速有效的在线样品制备,提高结果可信度;在不牺牲数据质量的前提下,多通路技术提高分析产率。 TurboFlow技术允许用户直接将生物样品注入LC/MS系统,在药物研发中的小分子定量上具有显著的优势。 优势: ● 优质数据 ● 系统灵活、匹配实验室工作流程 ● 减少离子抑制 ● 每天每台质谱完成更多分析 ● 高端多维LC为食品中化学残留检测提供可靠的样品分析方法。与传统的离线方法(如液-液萃取或者固相萃取)相比,用Transcend系统进行在线样品制备和LC/MS系统分析,能显著缩短分析时间。另外,在食品样品的LC/MS分析中,这种独特的方式能显著减小离子抑制和基质干扰。优势: ● LC/MS分析前净化复杂基质&mdash &mdash 蜂蜜、牛奶、酒、虾、 鱼、猪肝 ● 简化样品制备步骤&mdash &mdash 减少人力和时间 ● 自动化在线萃取
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  • 1260 Infinity II 液相色谱系统是一款强大的高效液相色谱仪器,为分析型 HPLC 和入门级 UHPLC 提供了广泛的模块选择。仪器具有优异的性能、可靠性和稳定性,使您对日常分析结果充满信心。 1260 Infinity II 液相色谱系统以 Agilent 1100 和 1200 系列分析型 HPLC 系统为基础,不仅能提供可靠的 HPLC 结果,还具备多种简便易用的功能,使其成为常规 HPLC 测试和分析的标准系统。将新模块与现有的 HPLC 仪器混搭,尽可能延长正常运行时间并减少对实验室的干扰。1260 Infinity II 液相色谱系统可优化 HPLC 分析的速度和分离度,帮助您快速提高效率。 信心十足地实现每日高效分析 连续稳定运行的液相色谱平台,值得您的信赖。 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱拥有满足您期望的性能,以及稳定性和可靠性,让您的分析、仪器和实验室效率迈上一个新台阶,带给您信心十足的日常分析结果。该仪器十分可靠,将最新色谱柱技术与先进备件完美结合,确保实现稳定的分离和稳健的检测性能。轻松的色谱柱操作,出色的样品流程,从样品提交到数据分析都能确保快速的周转时间和极高的仪器利用率。无缝的方法转移和逐步升级的方式有助于对现有架构进行零风险整合,在预算范围之内实现无干扰的方法转移,并获得理想性能。产品特点:● 兼容传统和超高性能的液相色谱 – 操作压力高达 600 bar,1260 Infinity II 四元泵是 Poroshell 120 色谱柱的理想之选。 ● 超低的残留 — 1260 Infinity II Multisampler 的多重清洗功能可在多次运行间清洁所有相关的进样部件。此复杂、集成功能用三种溶剂由内而外冲洗进样针,采用针座反冲程序,能成功将残留降至 10 ppm 以下。● 缩短循环时间 — 得益于安捷伦独特的双针头设计,您可以通过两个进样通道交替运行样品。将循环时间缩短至数秒钟,基本消除了传统的等待时间,不论对大体积上样还是冲洗步骤,均是如此。● 高效的样品处理和流程 — 1260 Infinity Multisampler 采用浅孔板抽取器,最多可容纳 16 个微量滴定板和 6144 个样品,是安捷伦容量最高的单一系统。● 高效的色谱柱操作和温度控制 — 1260 Infinity II 高容量柱温箱通过一个快速切换阀直接连接每根色谱柱,可最多容纳四根色谱柱,极具灵活性,无需断开和重新连接色谱柱。● 快速连接,轻松方便 — 采用 InfinityLab Quick-Connect 接头节省时间并减少故障。● 更高质量的数据 — 1260 Infinity II 二极管阵列检测器 HS 能够信心十足地提供更低的检测限和更高质量的数据。 ● 高效的控制、采集和报告 — 安捷伦的仪器控制体系 (ICF) 可以通过第三方色谱数据系统平稳控制安捷伦液相色谱仪器。性能指标:宽度435 mm智能系统模拟技术否泵类型等度梯度二元泵四元泵流速范围0.05 to 5 mL/min with G7112B0.2 to 10 mL/min with G7110B, G7111A, G7111B深度468 mm温度区域的最大数量2 with G7116A/B1 with Vial Sampler with Integrated Column Compartment溶剂最大数量4up to 15 with additional Solvent Selection Valve电源电压100-240 VAC系统压力操作范围up to 600 bar色谱柱 ID 读取器选件可选色谱柱容量4进样量范围0.1–100 µ L0.1–900 µ L,配备扩展进样体积范围选件0.1–1800 µ L,配备多次抽取工具包工作原理:轻松实现从 Agilent 1100 系列到 1260 Infinity II 液相色谱仪的方法转移促进仪器间的方法转移至关重要,因为 HPLC 分析的方法开发和验证可能非常耗时。了解如何将最初在 1100 系列 HPLC 上开发的方法无缝转移到 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。在新的 HPLC 系统上获得相当的结果、保留时间和分离度,或者通过转移到 UHPLC 方法节省时间和溶剂。了解本应用简报中的操作方法。
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液相色谱摸索方法相关的资讯

  • 北大与岛津共推《中药材高效液相色谱检定》方法集
    ----对应中华人民共和国药典(2010年版)收载品种---- 我国是天然药物之乡,对中草药的探索研究历经了几千年的历史,目前大约有12800多种药用植物,我国各地常用的中药已达5000种左右。近30年来,随着分析化学技术的不断发展,色谱、光谱等分析手段引入了中药材的质量标准研究中。 2010年版《中国药典》于2010年1月颁布,并于2010年10月1日起施行。2010年版《中国药典》中共收载药品品种4567种(药典一部收载2165种,二部收载2271种,三部收载131种)。药典一部中新增中药材65种,饮片439种,修订了359种中药材和饮片标准。2010年版《中国药典》中药新增率达到89%,中药和中药饮片在该版药典中被摆到了极为重要的位置,无论在数目还是具体指标上,都有了飞跃。新版药典中药品种的修订大量采用高效液相色谱方法来进行药品的鉴别、检察和含量鉴定,以提高分析灵敏度和专属性,解决常规分析方法无法解决的问题。高效液相色谱法是新版药典中应用最为广泛的含量测定技术。然而,《中国药典》中药品的液相色谱测定方法仅规定了色谱柱填料的类型、流动相的组成、检测波长、柱温和理论塔板数,未规定柱填料的分类、长度和粒度等条件,因此这使检验人员难于重现实验,在实践中仍然需要进行色谱条件的摸索与确定。 岛津公司长期以来致力于食品、环境、医药等各领域分析技术的应用方法开发,一直关注国内外药典法规政策,积极应对当今的新局面。北京大学药学院承担了《中国药典》2010年版中中药材的修订工作,在这个研究领域具有很高的学术地位。为了方便相关分析工作者能更好地理解和掌握2010年版药典中的高效液相色谱方法,两个作者单位强强联手,发挥各自专长,为本书的成功编写打下了坚实的基础。本书分两部分,第一部分针对《中国药典》(2010年版)中用高效液相色谱进行鉴别、检查和含量鉴定的中药材品种,对药典收载的高效液相色谱方法进行了充实、优化,详细介绍了药典收载情况、药材高效液相色谱行为、色谱条件的选用、仪器配置、对照品和样品的色谱图、定量标准曲线及重复性数据。第二部分介绍了针对上述中药材品种的快速液相色谱分析方法。本书方法实用、数据可靠,检测人员根据书中的方法完全可以重复实验,将会对分析工作提供莫大的便利。 本书中常规高效液相色谱分析部分的所有图谱和数据均由北京大学药学院陈世忠教授课题组提供;快速液相色谱分析部分的所有图谱和数据均由岛津(广州)检测技术有限公司提供。本书由曹磊、[日]端裕树主编,陈世忠、黄涛宏副主编,参加编写工作的还有岛津公司分析中心的姚劲挺、周璐颖、郝红元和冀峰等。本书可供研究机构及制药企业从事药物合成、药物分析、中草药研究的研究人员,全国各地药品检定所、检验检疫机构从事药品检验的技术人员以及药厂从事药品质量控制的技术人员参考,也可供从事相关液相色谱分析的企业或人员,以及高等院校药学、中药学、制药工程及相关专业的师生参考使用。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
  • 液相色谱法/液相色谱质谱联用法测定苯氧羧酸类除草剂中游离酚
    引言酚类化合物是一种细胞原浆毒,其毒性作用是与细胞原浆中蛋白质发生化学反应,形成变性蛋白质,使细胞失去活性,它所引起的病理变化主要取决于毒物的浓度,低浓度时可使细胞变性,高浓度时使蛋白质凝固,低浓度对局部损害虽不如高浓度严重,但低浓度时由于其渗透力强,可向深部组织渗透,因而后果更加严重。酚类化合物可经皮肤、粘膜的接触,呼吸道吸入和经口进入消化道等多种途径进入体内。 FAO与WHO 早已对2,4-滴、2,4-滴酯类、2,4-滴钠盐、二甲铵盐、2甲4氯、2甲4氯钠、2甲4氯丁酸、2甲4氯丙酸等农药中的游离酚进行了限定,对苯氧羧酸类除草剂中的游离酚进行限量有利于减少有害杂质对农产品安全的影响,也有利于各级质量管理部门对农药产品质量实施监督。进而保证农药产品的安全性、保障人身健康和环境安全。 《GB/T 41225-2021苯氧羧酸类除草剂中游离酚限量及检测方法》新标准已于2022年7月1日正式实施,新标准共给出3种试验方法:化学显色法,高效液相色谱法,液质联用法。 岛津解决方案一、 UV-3600i Plus紫外可见近红外分光光度计高灵敏度—标配三检测器配置了三个检测器,一个检测紫外及可见区域的PMT检测器,检测近红外区域的InGaAs 和 PbS检测器。InGaAs检测器弥补了PMT和 PbS转换波长灵敏度低的特点,从而保证了在整个检测波长范围内高灵敏度测定。在1500 nm波长检测时噪声小于0.00003 Abs,达到超低的噪声水平。 高分辨率—宽测量范围及超低的杂散光采用高性能双光栅单色器,实现高分辨率(分辨率高达0.1nm)和超低杂散光(340nm处杂散光0.00005%以下)。测定波长范围为185nm-3300nm,可在紫外、可见及近红外的宽波段范围进行测定,应对不同领域的测定要求。 丰富可选的附件使用多功能大样品室和积分球附件可测定固体样品,使用保证测定精度的绝对反射测定装置ASR系列也可进行高精度的绝对反射测定。此外,可安装电子冷热式恒温池架和超微量池架等,适应广泛的应用测定。 智能化软件全新升级的LabSolutions UV-Vis软件包括光谱模块,光度模块,动力学及报告编辑模块等功能。软件具有自动光谱评价、自动Excel数据传输、自动样品测试等功能,可升级为DB或者CS版实现更强大的数据管理,确保数据完整性和可信度。 二、Prominence Plus 系列液相色谱仪深根本土,经典焕新。由精心挑选和优化的模块组成稳健的液相色谱系统,Prominence Plus 系列液相色谱仪具有优异的可扩展性和兼容性。无论是常规分析还是高效的快速分析,可让更多的用户得到一如既往的高准确性高可靠性的分析结果,成为各个领域实验室的有力工具,包括制药、生物制药、化学、环境和食品等。 灵动 Prominence Plus系列包含高效/超高效液相色谱系统,灵活兼容常规LC及快速LC分析需求; 经典的积木式设计,基于强大的系统管理器,提供优异的模块扩展性,灵活应对您多样的用需求。 高效 最高支持66Mpa高压输液; 支持2μm-3μm小粒径色谱柱,实现高分离度高灵敏度的快速分析; 可靠 延续Prominence系列一贯的高稳定性、高耐用性、低维护性的特点,助您轻松开展分析工作; 快速液相模式可实现高效而精确的梯度分析,获得理想的保留时间重复性; 专业 60年液相色谱技术沉淀之作,力求优异性能与轻松操作间的平衡; 使用功能强大的LabSolutions工作站,符合GMP法规数据完整性技术要求,匹配实验LIMS系统。 三、超快速液相色谱质谱联用仪岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪 迅捷的速度,敏捷的灵敏度得益于岛津深厚的质谱研发积淀,在诺贝尔获奖者的指导下实现关键技术的突破。作为行业范围内将三重四极杆高灵敏度和高速度相结合的公司,为质谱领域带来真 正意义上的创新。为用户着想,秉承超快速分析的理念,显著提升分析通量,打 造实验室的效率之星。 优异的稳定性,值得信赖的准确性LCMS-8045重视仪器抗污染能力和整体耐用性,即使在严苛的连续分析中也可保 持出色的稳定性,提供准确可靠的分析结果。无论是食品安全还是药物分析,环 境监测还是临床研究,在面对复杂基质样品时都可以轻松应对。 功能丰富的软件,强大的MRM方法包Labsolutions LCMS集合型工作站软件,具备丰富的支持多组分定 量方法制作的便利功能,以直观的界面帮助用户迅速上手。从方 法建立、实时分析到报告编辑,化繁为简,大幅提升分析工作的 效率。更提供多领域分析方法包,无需方法摸索,即刻开展工作。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 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。

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  • 6042.2306赛默飞液相色谱Viper手紧式接头
    Thermo Scientific LC 配件Viper 手紧式接头为所有传统 HPLC 和 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头? 手紧式接头,零死体积? 支持最高 1200 bar (17,400 psi) 的工作压力? 有多种长度:65mm 或 150mm 到 950mm (以 100mm 为步长)? 有多种内径:0.13mm (0.005in) 或 0.18mm (0.007in)? 不锈钢毛细管(1/32in 外径)和手紧式设计,使用方便? 几乎可用于任何产商的各种阀门和色谱柱? 适合十通阀等狭窄连接接口,通过不同设计实现多种用途Viper™ 手紧接头可为所有传统 HPLC 和现代 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头。它与可弯曲的不锈钢毛细管配合使用时,使液相色谱的性能得到前所未有的提升。Viper 系统可在各种连接情况及各种反压条件下改进色谱结果。使用 Viper 系统,无需工具便可快速、轻松地连接 LC 模块、阀和色谱柱。HPLC 的柱外体积对 LC 系统的分离性能具有极大的不利影响,必须尽可能减小。使用传统的手紧接头或使用工具有诸多弊端,可能影响效率。Viper 接头在设计上克服了这些缺点,无需使用刃环即可将任何流路连接处的死体积减小到零。Viper 系统同时具有性能可靠、使用方便、长使用寿命、几乎与所有不同阀和色谱柱兼容等优点。所有ThermoScientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 XRS, RS,BioRS 和 SD 系统都随仪器附带 Viper 手紧式接头。Viper 手紧式接头系统 – SST 和 生物兼容 MP35N柱长 (mm) 0.1mm ID, SST 0.1mm ID, MP35N 0.13mm ID, SST 0.18mm ID, SST 0.18mm ID, MP35N65 6040.2207 6042.2306 6040.2307 6040.2357 –150 6040.2215 6042.2320 6040.2315 6040.2360 –250 6040.2225 6042.2330 6040.2325 6040.2385 6042.2315350 6040.2235 6042.2340 6040.2335 6040.2375 6042.2327450 6040.2245 6042.2350 6040.2345 6040.2365 6042.2337550 6040.2255 6042.2360 6040.2305 6040.2355 6042.2365650 6040.2265 – 6040.2310 6040.2395 –750 – – 6040.2320 6040.2370 6042.2355850 – – 6040.2330 6040.2380 –950 – – 6040.2350 6040.2390 6042.2375Viper 附件描述部件号数量塞子, SST 6040.2303 1 个/包接头, SST 6040.2304 1 个/包用于 UltiMate 3000 系统的 Viper 手紧式接头套件描述SD 系统RS 系统Viper 毛细管套件, 用于 ISO, LPG 或 DGP 泵6040.2302 6040.2301Viper 毛细管套件, 用于 HPG 泵6040.2309 6040.2308Viper 毛细管套件, 用于生物兼容 RSLC 系统– 6841.2301在线 SPE 解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2802 6040.2801串联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2804 6040.2803应用切换解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2806 6040.2805并联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2810 6040.2809反梯度解决方案套件, 用于双三元标准或RSLC 系统6040.2819 6040.2820自动方法摸索解决方案套件, 用于标准或 RSLC 系统6040.2808 6040.2807MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0355 6720.0370MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0365 6720.0375MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) – 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) – 6720.0377描述XRS 系统Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 WPS 自动进样器) 6043.2301Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 OAS 自动进样器) 6845.2301AMS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0380MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0385MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0377nanoViper 手紧式接头Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 手紧式 UHPLC 接头,几乎不具有死体积。即便是新手,也可与经验丰富的用户一样,轻松完成纳流 LC 的连接。? 手紧型接头,零死体积? 最高支持 1000 bar (14,500 psi) 的工作压力? 最高耐受温度 80°C? 带 1/32” PEEK 套管的熔融石英毛细管,手紧式接头,极易使用? 几乎可用于任何产商的任何阀和色谱柱? nanoViper 手紧式接头,不需使用任何工具,即可连接纳流、毛细管和微流 LC经典的 nano LC 连接通常需要使用 PEEKsil™ 或带 PEEK™ 套管的熔融石英管。这些接头包含一个刃环,理论上会产生较大的死体积。除了产生死体积的风险(如前文所述),还有损坏熔融石英毛细管或色谱柱的风险。nanoViper 接头经过预先组装,且经过高压测试。这种接头连接紧密,不需要刃环,而且与 UHPLC 完全兼容,保证接头处的死体积为零。下图中的两个色谱图显示,nanoViper 接头可以提高大约 20% 的峰容量。nanoViper 手紧式接头柱长 (mm) 橘黄色20μm ID棕色50μm ID黑色75μm ID红色100μm ID紫色150μm ID70 6041.5120 6041.5123 6041.5126 6041.5820 6041.5817150 6041.5121 6041.5124 6041.5127 6041.5811 6041.5818250 – – 6041.5730 6041.5812 6041.5819350 6041.5240 6041.5540 6041.5735 6041.5813 6041.5820450 – – – 6041.5814 6041.5821550 6041.5260 6041.5560 6041.5760 6041.5815 6041.5822650 6041.5275 6041.5575 6041.5775 – –750 6041.5280 6041.5580 6041.5780 6041.5816 6041.5823950 6041.5122 6041.5125 6041.5128 – –捕获柱柱套,带 nanoViper 接头描述保护柱 柱长 (mm) 接头 ID (μm) 部件号用于捕获柱的 μ-Precolumn保护柱套, 带 2 x 100mm 长的 nanoViper 接头5 3016464915 75 164650带 nanoViper 接头的样品环体积 (μL) 部件号数量1 6826.2401 1 个/包5 6826.2405 1 个/包10 6826.2410 1 个/包20 6826.2420 1 个/包50 6826.2450 1 个/包125 6826.2412 1 个/包用于 UltiMate 3000 RSLCnano 系统的 nanoViper 接头工具包描述管路样品捕获柱分离柱RSLCnano系统直接进样 nano LC 工具包Y Y – Y 6720.0300直接进样毛细管 LC 工具包Y Y – Y 6720.0305预浓缩 nano LC 工具包Y Y Y Y 6720.0310预浓缩毛细管柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.0315预浓缩整体柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.03202D 脱盐工具包Y Y Y Y 6720.0325自动化离线 SCX-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0330自动化离线 RP-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0340串联 nano LC 工具包 Y Y Y Y 6720.0335FLM nanoViper 接头工具包(所有管路均可用于 nano LC 预浓缩)Y – – – 6041.5100MS 连接工具包Y – – – 6720.0345EASY-Spray 连接工具包(支持直接进样或预浓缩)Y Y Y – 6720.0395
  • 6042.2315赛默飞液相色谱Viper手紧式接头
    Thermo Scientific LC 配件Viper 手紧式接头为所有传统 HPLC 和 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头? 手紧式接头,零死体积? 支持最高 1200 bar (17,400 psi) 的工作压力? 有多种长度:65mm 或 150mm 到 950mm (以 100mm 为步长)? 有多种内径:0.13mm (0.005in) 或 0.18mm (0.007in)? 不锈钢毛细管(1/32in 外径)和手紧式设计,使用方便? 几乎可用于任何产商的各种阀门和色谱柱? 适合十通阀等狭窄连接接口,通过不同设计实现多种用途Viper™ 手紧接头可为所有传统 HPLC 和现代 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头。它与可弯曲的不锈钢毛细管配合使用时,使液相色谱的性能得到前所未有的提升。Viper 系统可在各种连接情况及各种反压条件下改进色谱结果。使用 Viper 系统,无需工具便可快速、轻松地连接 LC 模块、阀和色谱柱。HPLC 的柱外体积对 LC 系统的分离性能具有极大的不利影响,必须尽可能减小。使用传统的手紧接头或使用工具有诸多弊端,可能影响效率。Viper 接头在设计上克服了这些缺点,无需使用刃环即可将任何流路连接处的死体积减小到零。Viper 系统同时具有性能可靠、使用方便、长使用寿命、几乎与所有不同阀和色谱柱兼容等优点。所有ThermoScientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 XRS, RS,BioRS 和 SD 系统都随仪器附带 Viper 手紧式接头。Viper 手紧式接头系统 – SST 和 生物兼容 MP35N柱长 (mm) 0.1mm ID, SST 0.1mm ID, MP35N 0.13mm ID, SST 0.18mm ID, SST 0.18mm ID, MP35N65 6040.2207 6042.2306 6040.2307 6040.2357 –150 6040.2215 6042.2320 6040.2315 6040.2360 –250 6040.2225 6042.2330 6040.2325 6040.2385 6042.2315350 6040.2235 6042.2340 6040.2335 6040.2375 6042.2327450 6040.2245 6042.2350 6040.2345 6040.2365 6042.2337550 6040.2255 6042.2360 6040.2305 6040.2355 6042.2365650 6040.2265 – 6040.2310 6040.2395 –750 – – 6040.2320 6040.2370 6042.2355850 – – 6040.2330 6040.2380 –950 – – 6040.2350 6040.2390 6042.2375Viper 附件描述部件号数量塞子, SST 6040.2303 1 个/包接头, SST 6040.2304 1 个/包用于 UltiMate 3000 系统的 Viper 手紧式接头套件描述SD 系统RS 系统Viper 毛细管套件, 用于 ISO, LPG 或 DGP 泵6040.2302 6040.2301Viper 毛细管套件, 用于 HPG 泵6040.2309 6040.2308Viper 毛细管套件, 用于生物兼容 RSLC 系统– 6841.2301在线 SPE 解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2802 6040.2801串联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2804 6040.2803应用切换解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2806 6040.2805并联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2810 6040.2809反梯度解决方案套件, 用于双三元标准或RSLC 系统6040.2819 6040.2820自动方法摸索解决方案套件, 用于标准或 RSLC 系统6040.2808 6040.2807MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0355 6720.0370MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0365 6720.0375MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) – 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) – 6720.0377描述XRS 系统Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 WPS 自动进样器) 6043.2301Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 OAS 自动进样器) 6845.2301AMS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0380MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0385MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0377nanoViper 手紧式接头Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 手紧式 UHPLC 接头,几乎不具有死体积。即便是新手,也可与经验丰富的用户一样,轻松完成纳流 LC 的连接。? 手紧型接头,零死体积? 最高支持 1000 bar (14,500 psi) 的工作压力? 最高耐受温度 80°C? 带 1/32” PEEK 套管的熔融石英毛细管,手紧式接头,极易使用? 几乎可用于任何产商的任何阀和色谱柱? nanoViper 手紧式接头,不需使用任何工具,即可连接纳流、毛细管和微流 LC经典的 nano LC 连接通常需要使用 PEEKsil™ 或带 PEEK™ 套管的熔融石英管。这些接头包含一个刃环,理论上会产生较大的死体积。除了产生死体积的风险(如前文所述),还有损坏熔融石英毛细管或色谱柱的风险。nanoViper 接头经过预先组装,且经过高压测试。这种接头连接紧密,不需要刃环,而且与 UHPLC 完全兼容,保证接头处的死体积为零。下图中的两个色谱图显示,nanoViper 接头可以提高大约 20% 的峰容量。nanoViper 手紧式接头柱长 (mm) 橘黄色20μm ID棕色50μm ID黑色75μm ID红色100μm ID紫色150μm ID70 6041.5120 6041.5123 6041.5126 6041.5820 6041.5817150 6041.5121 6041.5124 6041.5127 6041.5811 6041.5818250 – – 6041.5730 6041.5812 6041.5819350 6041.5240 6041.5540 6041.5735 6041.5813 6041.5820450 – – – 6041.5814 6041.5821550 6041.5260 6041.5560 6041.5760 6041.5815 6041.5822650 6041.5275 6041.5575 6041.5775 – –750 6041.5280 6041.5580 6041.5780 6041.5816 6041.5823950 6041.5122 6041.5125 6041.5128 – –捕获柱柱套,带 nanoViper 接头描述保护柱 柱长 (mm) 接头 ID (μm) 部件号用于捕获柱的 μ-Precolumn保护柱套, 带 2 x 100mm 长的 nanoViper 接头5 3016464915 75 164650带 nanoViper 接头的样品环体积 (μL) 部件号数量1 6826.2401 1 个/包5 6826.2405 1 个/包10 6826.2410 1 个/包20 6826.2420 1 个/包50 6826.2450 1 个/包125 6826.2412 1 个/包用于 UltiMate 3000 RSLCnano 系统的 nanoViper 接头工具包描述管路样品捕获柱分离柱RSLCnano系统直接进样 nano LC 工具包Y Y – Y 6720.0300直接进样毛细管 LC 工具包Y Y – Y 6720.0305预浓缩 nano LC 工具包Y Y Y Y 6720.0310预浓缩毛细管柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.0315预浓缩整体柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.03202D 脱盐工具包Y Y Y Y 6720.0325自动化离线 SCX-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0330自动化离线 RP-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0340串联 nano LC 工具包 Y Y Y Y 6720.0335FLM nanoViper 接头工具包(所有管路均可用于 nano LC 预浓缩)Y – – – 6041.5100MS 连接工具包Y – – – 6720.0345EASY-Spray 连接工具包(支持直接进样或预浓缩)Y Y Y – 6720.0395
  • 6042.2327赛默飞液相色谱Viper手紧式接头
    Thermo Scientific LC 配件Viper 手紧式接头为所有传统 HPLC 和 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头? 手紧式接头,零死体积? 支持最高 1200 bar (17,400 psi) 的工作压力? 有多种长度:65mm 或 150mm 到 950mm (以 100mm 为步长)? 有多种内径:0.13mm (0.005in) 或 0.18mm (0.007in)? 不锈钢毛细管(1/32in 外径)和手紧式设计,使用方便? 几乎可用于任何产商的各种阀门和色谱柱? 适合十通阀等狭窄连接接口,通过不同设计实现多种用途Viper™ 手紧接头可为所有传统 HPLC 和现代 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头。它与可弯曲的不锈钢毛细管配合使用时,使液相色谱的性能得到前所未有的提升。Viper 系统可在各种连接情况及各种反压条件下改进色谱结果。使用 Viper 系统,无需工具便可快速、轻松地连接 LC 模块、阀和色谱柱。HPLC 的柱外体积对 LC 系统的分离性能具有极大的不利影响,必须尽可能减小。使用传统的手紧接头或使用工具有诸多弊端,可能影响效率。Viper 接头在设计上克服了这些缺点,无需使用刃环即可将任何流路连接处的死体积减小到零。Viper 系统同时具有性能可靠、使用方便、长使用寿命、几乎与所有不同阀和色谱柱兼容等优点。所有ThermoScientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 XRS, RS,BioRS 和 SD 系统都随仪器附带 Viper 手紧式接头。Viper 手紧式接头系统 – SST 和 生物兼容 MP35N柱长 (mm) 0.1mm ID, SST 0.1mm ID, MP35N 0.13mm ID, SST 0.18mm ID, SST 0.18mm ID, MP35N65 6040.2207 6042.2306 6040.2307 6040.2357 –150 6040.2215 6042.2320 6040.2315 6040.2360 –250 6040.2225 6042.2330 6040.2325 6040.2385 6042.2315350 6040.2235 6042.2340 6040.2335 6040.2375 6042.2327450 6040.2245 6042.2350 6040.2345 6040.2365 6042.2337550 6040.2255 6042.2360 6040.2305 6040.2355 6042.2365650 6040.2265 – 6040.2310 6040.2395 –750 – – 6040.2320 6040.2370 6042.2355850 – – 6040.2330 6040.2380 –950 – – 6040.2350 6040.2390 6042.2375Viper 附件描述部件号数量塞子, SST 6040.2303 1 个/包接头, SST 6040.2304 1 个/包用于 UltiMate 3000 系统的 Viper 手紧式接头套件描述SD 系统RS 系统Viper 毛细管套件, 用于 ISO, LPG 或 DGP 泵6040.2302 6040.2301Viper 毛细管套件, 用于 HPG 泵6040.2309 6040.2308Viper 毛细管套件, 用于生物兼容 RSLC 系统– 6841.2301在线 SPE 解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2802 6040.2801串联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2804 6040.2803应用切换解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2806 6040.2805并联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2810 6040.2809反梯度解决方案套件, 用于双三元标准或RSLC 系统6040.2819 6040.2820自动方法摸索解决方案套件, 用于标准或 RSLC 系统6040.2808 6040.2807MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0355 6720.0370MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0365 6720.0375MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) – 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) – 6720.0377描述XRS 系统Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 WPS 自动进样器) 6043.2301Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 OAS 自动进样器) 6845.2301AMS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0380MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0385MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0377nanoViper 手紧式接头Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 手紧式 UHPLC 接头,几乎不具有死体积。即便是新手,也可与经验丰富的用户一样,轻松完成纳流 LC 的连接。? 手紧型接头,零死体积? 最高支持 1000 bar (14,500 psi) 的工作压力? 最高耐受温度 80°C? 带 1/32” PEEK 套管的熔融石英毛细管,手紧式接头,极易使用? 几乎可用于任何产商的任何阀和色谱柱? nanoViper 手紧式接头,不需使用任何工具,即可连接纳流、毛细管和微流 LC经典的 nano LC 连接通常需要使用 PEEKsil™ 或带 PEEK™ 套管的熔融石英管。这些接头包含一个刃环,理论上会产生较大的死体积。除了产生死体积的风险(如前文所述),还有损坏熔融石英毛细管或色谱柱的风险。nanoViper 接头经过预先组装,且经过高压测试。这种接头连接紧密,不需要刃环,而且与 UHPLC 完全兼容,保证接头处的死体积为零。下图中的两个色谱图显示,nanoViper 接头可以提高大约 20% 的峰容量。nanoViper 手紧式接头柱长 (mm) 橘黄色20μm ID棕色50μm ID黑色75μm ID红色100μm ID紫色150μm ID70 6041.5120 6041.5123 6041.5126 6041.5820 6041.5817150 6041.5121 6041.5124 6041.5127 6041.5811 6041.5818250 – – 6041.5730 6041.5812 6041.5819350 6041.5240 6041.5540 6041.5735 6041.5813 6041.5820450 – – – 6041.5814 6041.5821550 6041.5260 6041.5560 6041.5760 6041.5815 6041.5822650 6041.5275 6041.5575 6041.5775 – –750 6041.5280 6041.5580 6041.5780 6041.5816 6041.5823950 6041.5122 6041.5125 6041.5128 – –捕获柱柱套,带 nanoViper 接头描述保护柱 柱长 (mm) 接头 ID (μm) 部件号用于捕获柱的 μ-Precolumn保护柱套, 带 2 x 100mm 长的 nanoViper 接头5 3016464915 75 164650带 nanoViper 接头的样品环体积 (μL) 部件号数量1 6826.2401 1 个/包5 6826.2405 1 个/包10 6826.2410 1 个/包20 6826.2420 1 个/包50 6826.2450 1 个/包125 6826.2412 1 个/包用于 UltiMate 3000 RSLCnano 系统的 nanoViper 接头工具包描述管路样品捕获柱分离柱RSLCnano系统直接进样 nano LC 工具包Y Y – Y 6720.0300直接进样毛细管 LC 工具包Y Y – Y 6720.0305预浓缩 nano LC 工具包Y Y Y Y 6720.0310预浓缩毛细管柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.0315预浓缩整体柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.03202D 脱盐工具包Y Y Y Y 6720.0325自动化离线 SCX-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0330自动化离线 RP-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0340串联 nano LC 工具包 Y Y Y Y 6720.0335FLM nanoViper 接头工具包(所有管路均可用于 nano LC 预浓缩)Y – – – 6041.5100MS 连接工具包Y – – – 6720.0345EASY-Spray 连接工具包(支持直接进样或预浓缩)Y Y Y – 6720.0395
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