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液相色谱样品分析
仪器信息网液相色谱样品分析专题为您提供2024年最新液相色谱样品分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液相色谱样品分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液相色谱样品分析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液相色谱样品分析相关的耗材配件、试剂标物,还有液相色谱样品分析相关的最新资讯、资料,以及液相色谱样品分析相关的解决方案。
液相色谱样品分析相关的方案
在线二维液相色谱应用于单抗样品分析
基于双三元液相色谱仪(DGLC),建立在线二维液相色谱方法,全自动实现单抗样品的滴度分析和聚体分离,提高单抗药物生产的工作效率。
生物惰性液相色谱分析三种构型的质粒样品
本文使用生物惰性液相色谱仪分析质粒三种构型,通过优化色谱柱温度,使3种状态质粒分离度均大于1.5,实现基线分离。质粒样品重复分析6次,保留时间RSD小于0.1%,峰面积RSD小于1.80%,重复性结果佳。此方法适用于质粒样品的分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物TNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物4A-DNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物135-TNB进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物RDX进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物24-DNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物HMX进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
赛默飞推出在线二维液相色谱法分析单抗样品的解决方案
本方法基于DGLC 液相色谱系统,一维使用MabPac ProtainA 亲和色谱柱对单抗溶液进行分离,通过阀切换将收集到loop 环(或者富集柱)中的单抗样品转移到二维,利用SEC 色谱柱将样品中的聚体和单抗进行分离(仪器连接图见图1 和图2),从而实现全自动在线二维液相分离单抗药物的目的。
食品中黄曲霉毒素的高效液相色谱和超高效液相色谱仪分析 JASCO
食品中黄曲霉毒素的高效液相色谱和超高效液相色谱仪分析
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟癸烷磺酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十八酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十一酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十二酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟丁酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
东西分析高效液相色谱法测定铁皮石斛中的甘露糖
高效液相色谱法以其较高的灵敏度与优异的重复性在制药行业被越来越多的使用。利用LC5510高效液相色谱仪分析铁皮石斛中甘露糖,谱图基线漂移小,色谱峰峰型良好,理论塔板数按甘露糖峰计算为13378完全符合《中国药典》2015第一部要求,体现出LC5510高效液相色谱仪作为分析复杂样品有力工具的优越性。
华谱科仪S6000液相色谱分析中药桂枝
本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材桂枝液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱。实验结果显示,可以实现桂枝样品中桂皮醛与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,桂皮醛峰理论塔板数大于3000,满足药典要求。
华谱科仪S6000液相色谱分析中药干姜
本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材干姜液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱。实验结果显示,可以实现干姜样品中6-姜辣素与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,6-姜辣素峰理论塔板数大于5000,满足药典要求。
用高分离度快速液相色谱对三七进行快速、高效分析 (PDF)
本应用报告报道了:? 高分离度快速液相色谱(RRLC)分析三七方法的方法建立? 从常规HPLC到RRLC方法转换的结果? 用RRLC方法在保持复杂组分良好分离度的同时,缩短了分析时间,同时提高了样品通量、降低了成本? 用优化方法得到的色谱图显示,从三七不同部位得到的样品色谱峰轮廓不同,某些皂甙的浓度也不同
华谱科仪S6000液相色谱分析前胡配方颗粒
本文参照国家药典委《中药配方颗粒国家药品标准》中前胡配方颗粒分析方法,在华谱S6000高效液相色谱仪上分析前胡配方颗粒样品,结果表明各特征峰与S峰的相对保留时间在规定值的± 10%范围之内,5个特征峰理论塔板数均大于3000。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物2A-DNT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物13DNB进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤样品中的爆炸物2-NT进行痕量分析
本应用报告描述了如何使用配备安捷伦60 mm 最大光强卡套式流通池二极管阵列检测器 的Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统对土壤中硝基芳香类炸药残留进行分析。对于标准 溶液,检测限低于1 μg/L,并获得了优异的检测灵敏度。在44 °C时采用Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱使结构相关化合物实现色谱分离。该研发方法经验证,适用于一系列 土壤样品分析。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟 [ 13C] 十二烷酸酯
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟 [ 13C] 己酸酯
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟辛基磺酸酯
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟辛酸酯
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟辛烷 [ 13C] 磺酸盐
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟己烷 [ 18O] 磺酸盐
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
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