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液相色谱样品能量
仪器信息网液相色谱样品能量专题为您提供2024年最新液相色谱样品能量价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液相色谱样品能量参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液相色谱样品能量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能量相关的耗材配件、试剂标物,还有液相色谱样品能量相关的最新资讯、资料,以及液相色谱样品能量相关的解决方案。
液相色谱样品能量相关的方案
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。
安捷伦利用二维液相色谱深入了解生物制药样品
安捷伦利用二维液相色谱深入了解生物制药样品安捷伦提供了整套解决方案,用于对产品稳定性和纯度作出可靠评估,以此为生物制药领域的发展提供支持。 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案采用灵活的软件和硬件,方法设置简单,使您的分离达到新水平。
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。
高效液相色谱法测定食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖
食物中糖类是人体所需重要能量物质,其含量测定尤为重要。本方案采用LC5090高效液相色谱法对食品中5种糖类进行测定。试样中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和乳糖经提取后,利用高效液相色谱柱分离,用蒸发光散射检测器检测,外标法进行定量。
食品测定葛根样品中淀粉含量 高效液相色谱法
高效液相色谱法测定葛根样品中淀粉含量葛根淀粉为天然野生植物淀粉,无污染,具有天然风味,营养丰富,属高档淀粉。可广泛用于轻工、食品、化工、医药等方面,在国外市场走俏,售价高出普通淀粉3 ̄5倍。特别是用葛根淀粉可制成各种高级营养保健品,在国际市场很受欢迎。长期以来淀粉的测定是通过将淀粉水解,然后用化学法测定还原糖含量进行定量。本文提出用高效液相色谱法测定淀粉水解后产生的葡萄糖含量来计算淀粉含量,此方法解决了样品中其它还原糖的干扰,提高了定量准确性2 实验部分
全二维液相色谱分离技术及应用
众所周知,全二维液相色谱分离技术峰容量大、动态范围宽、分辨率高,具有更好的分离力。因此,在利用液相色谱对复杂样品的化学组成及其含量进行分析时,基于各种接口技术结合正交分离模式的全二维液相色谱分离技术,可获得更好更多的结果,尤其是分析时间不受限制的离线全二维分离模式,在获得更高峰容量的同时兼具应用灵活的特点。
双三元液相色谱串联质谱在线固相萃取 定性定量检测油类样品中的胆固醇
采用双三元液相色谱仪在线固相萃取除杂,并同时进行色谱分离,串联三重四极杆质谱定性定量检测不同油类中胆固醇含量,与现有方法相比具有前处理方便、灵敏度高、重现性好等优点。
赛默飞在线固相萃取- 液相色谱- 质谱联用法测定环境水中的萘普生
由于环境水体中萘普生含量很低,单独采用高效液相色谱法或者高效液相色谱- 质谱联用法无法满足检测要求,目前多采用离线固相萃取方法完成水体中样品富集,但步骤较为繁琐,单个样品耗时大。采用在线的固相萃取方法对样品进行净化和富集,大大提高了检测的灵敏度,节约了单个样品的分析时间。
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。
高效液相色谱色谱法测定牛奶中维生素A的研究分析
维生素A为一种重要的脂溶性物质,现阶段对该物质的含量测定方法主要有:薄层色谱法、分光光度法、液相色谱法、气相色谱法等,高效液相色谱法为一种操作简单、快速、灵敏、准确的测定维生素A的方法,本文从样品处理、色谱分离以及检测等几个方面对高效液相色谱色谱法测定牛奶及乳制品中维生素A的研究进行综述。
使用 Agilent 1200 Infinity 系列液相色谱方法开发解决方案和 Agilent MassHunter Walkup 软件的液相色谱 Walk-up 系统 (PDF)
在化学合成实验室,新化合物的合成涉及到不同的用户。通常会有多个小组或单个用户开展不同的项目。在以下分析任务中,需要应用液相色谱和质谱联用技术:? 实时反应监测? 反应产物控制? 进行制备型液相色谱分析前的色谱柱筛选? 制备型液相色谱分离产物的纯度分析? 快速简便地进入正在运行的液相色谱系统? 提供具有不同选择性的色谱柱? 预设色谱方法? 快速报告样品分析结果
高效液相色谱串联质谱法快速测定枸杞子中甜菜碱
枸杞子药材中甜菜碱的高效液相色谱-质谱测定方法。 优化了样品提取方法、 液相色谱条件和质谱参数。 样品用 60% 甲醇超声提取, 高效液相色谱分离, 色谱柱为正相硅胶柱 , 流动相为乙腈-水(均含有0.2% 的甲酸)(体积比 75 : 25), 流速 0.4 mL/min 。采用正离子模式的电喷雾质谱检测,多反应选择离子检测(MRM)。方法简便快速、 准确可靠, 已用于实际样品的测定。
高效液相色谱仪在汽车行业的应用
参照本文提供的实验方法,使用依利特自主研发生产的 EClassical 3100 高效液相色谱仪及SinoPak C18色谱柱进行实验,13 种醛酮化合物标准样品能实现良好分离,可满足汽车行业对醛酮化合物的检测分析要求。 多溴联苯和多溴二苯醚检测方法多种多样,常用有 X 射线荧光光谱法、气相色谱-质谱联用法、高效液相色谱法,各有优缺点。其中高效液相色谱法具有操作简单、设备及人力成本低、结果较为准确、分析速度快等优点。依利特仪器参考标准及文献资料,提出了汽车中多溴联苯和多溴二苯醚高校液相色谱法检测解决方案。
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
赛默飞色谱与质谱:赛默飞在线固相萃取- 液相色谱- 质谱联用法测定环境水中的萘普生
由于环境水体中萘普生含量很低,单独采用高效液相色谱法或者高效液相色谱- 质谱联用法无法满足检测要求,目前多采用离线固相萃取方法完成水体中样品富集,但步骤较为繁琐,单个样品耗时大。采用在线的固相萃取方法对样品进行净化和富集,大大提高了检测的灵敏度,节约了单个样品的分析时间。
Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案——可选择的分离性能
全新的 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案让您可以根据样品的复杂程度选择合适的分离性能。只需轻轻转下旋钮,即可在一维超高效液相色谱 (UHPLC) 和具有超高色谱性能的二维液相色谱之间进行选择。此外,安捷伦的解决方案也将二维液相色谱的易操作性提升至新的高度,帮助您通过中心切割、多中心切割或全二维分析快速获取正交数据。
高效微流电动液相色谱废水中乙苯
高效微流电动液相色谱(eHPLC)是综合了毛细管高效液相色谱(cHPLC)和毛细管电泳(CE)的优势而发展起来的高效电动微分离色谱技术。eHPLC 技术在药物分析、手性拆分和生物样品分析等生命科学领域中具有巨大的应用前景。核壳填料因其柱效高、分离快、载样量大、反压低、耐用性好等优点,受到色谱研究者的广泛关注。但核壳型色谱填料在电色谱中的应用目前仍很少。Fanali 等预测核壳材料在eHPLC 分离模式中会有很好的表现。根据二氧化硅纳米球(KCC-1)的结构特点,再结合核壳结构本身反压和传质阻力小等优点,推测这种新型的核壳色谱填料在毛细管电色谱填充柱的应用中将具有良好的发展前景。
苯肽氨酸的检测方案(液相色谱仪)
本文采用液相色谱法检测生物样本中苯肽胺酸的含量,进一步探究苯肽胺酸药物的使用价值.选取适宜研究的大鼠血样和组织样本,采用液相色谱法对含有苯肽胺酸的空白样本进行检测,且使色谱条件优化,将含有苯肽胺酸药物的杂峰和色谱峰有效分离.运用不同流动相对大鼠血样和组织样本进行洗脱,研究观察液相色谱法的验证结果,并对样本的稳定性和回收率情况进行研究。
高效液相色谱在水质检测中的应用
依利特公司,结合 HJ478-2009《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》、HJ647-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法》、HJ784-2016 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》,提出了 16 种多环芳烃分析的全套解决方案。相关人员可参考本实验中的方法,进行 16 种多环芳烃的检测。
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。
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。
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