当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

制备用高压梯度系统

仪器信息网制备用高压梯度系统专题为您提供2024年最新制备用高压梯度系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括制备用高压梯度系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的制备用高压梯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制备用高压梯度系统相关的耗材配件、试剂标物,还有制备用高压梯度系统相关的最新资讯、资料,以及制备用高压梯度系统相关的解决方案。

制备用高压梯度系统相关的论坛

  • 【原创】两元高压梯度和四元低压梯度(带在线脱气)系统优劣的比较

    目前HPLC仪器制造厂家大都推出四元低压梯度(带在线脱气)系统,而在数年前大都是两元高压梯度,当然是用在梯度时。那么两元高压梯度和四元低压梯度(带在线脱气)系统比较一下,各有什么优缺点。讨论范围不仅是性能,还应考虑生产成本和销售利润。大家觉得如何。我目前还是觉得这是国外厂商的一种销售技巧,从目前的售价看,四元的比二元高压并低不了太多,但他们节约的成本是不少的。我认为高压梯度在作高精度分析时优势明显。

  • 【求助】液相中等度梯度和二元高压梯度系统是什么意思啊

    求教各位,1液相中等度梯度和二元高压梯度系统是什么意思啊。详细一点 2还有紫外可见检测器中检测池体积是什么概念如果检测池体积是8微升是不是进样量不能超过8微升? 3紫外可见检测器波长精度和波长重复性是什么概念? 4.静态波长扫描是个什么意思是不是自动可以筛选波长

  • 请教 高压梯度和低压梯度

    请教 高压梯度和低压梯度应用场合有什么不同? 具体地说,某一项分析如果采用高压梯度,是不是一定也可以采用低压梯度呢? 或者仅仅是经济条件方面不同呢?双泵的高压梯度和低压梯度仪器配置,资金相差大约有多少?

  • 【国产好仪器讨论】之北京创新通恒科技有限公司的LC3000半制备梯度高效液相系统(SPI001)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C117188%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京创新通恒科技有限公司 的 LC3000半制备梯度高效液相系统(SPI001)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 产品信息: 制备方法印证以及优化将分析液相色谱得到的制备色谱条件放大到半制备色谱系统,印证制备色谱条件,进一步优化推荐系统:LC3000半制备液相色谱系统 preparative method confirmation and optimizationthe system can use the preparative method which we can get from the analyti-cal HPLC system to confirm and optimize the preparative methodRecommendation : LC3000 semi-preparative HPLC system 订货信息: 序号 说明 1 P3000型高压输液泵,50ml不锈钢泵头2 2 UV3000型紫外/可见光检测器,半制备用流通池1 3 Rheodyne 7725i 手动进样阀/A1359 手动进样阀(定量环可定制)1 4 CXTH-3000 色谱工作软件1 5 色谱柱型号可定制(ID 10mm-30mm)1 6 半制备二元高压用启动工具包1 7 溶剂托盘1 8 半制备型动态混合器1 9 其他(推荐)* 备注: *在初次使用高效液相色谱仪的场合,还推荐购置溶剂过滤器、真空抽气泵、超声波、稳压电源等设备 Ordering Details: No. Description 1 P3000 HPLC pump,50ml pump head (stainless steel) 2 2 UV3000 UV-VIS Detector with semi-pieparative flow cell 1 3 Rheodyne 7725i manual injection valve /A1359 manual injection valve (sample loop can be customized)1 4 CXTH-3000 Chromatography Workstation 1 5 Column size can be customized(ID 10mm-30mm) 1 6 Gradient Starter- kit, semi-pieparative 1 7 Solvent tray 1 8 Dynamic mixing chamber,semi-p....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【求助】高压梯度与低压梯度

    二元高压梯度(双泵+在线混合器)与四元低压梯度(单泵+低压梯度阀+脱气机+混合器),对于上面两个配置,现在哪个实用性更好?哪个洗脱效果更好?一般首选哪个配置? 顺便弱弱的问一下,如果我选二元高压梯度,对于像甲醇:水:冰醋酸(48:52:1)这种三种溶剂甚至四种的流动相该怎么去弄呢?它总共才二个溶剂通道吧。。。。

  • 【实战宝典】高压梯度洗脱与低压梯度洗脱有什么区别?

    [b][font=宋体][back=white]解答:[/back][/font][/b][font=宋体]梯度洗脱有两种实现方式:低压梯度(内梯度)和高压梯度(外梯度)。[/font][font=宋体][back=white]([/back][/font][back=white]1[/back][font=宋体][back=white])[/back][/font][font=宋体]低压梯度:[/font][font=宋体]流动相在低压下混合,然后用高压输液泵将流动相输入到色谱柱,因此对硬件的要求较低,其梯度的实现主要由电磁阀的开关来进行控制,只需一台泵、一台容积组织器和一台动态混合器,即可配置成四元梯度系统。优点是成本较低,系统的故障率较低,维护较为方便,此外,由于流动相是在常压下混合,不存在流动相的压缩,故而梯度准确度较好。缺点是精度比高压梯度略差。[/font][font=宋体][back=white]([/back][/font][back=white]2[/back][font=宋体][back=white])[/back][/font][font=宋体]高压梯度:[/font][font=宋体]流动相的混合是在高压下进行,所以该系统在硬件上需多台同样的输液泵的组合,而后经动态混合器进行混合,并有专用的软件模块进行控制。优点是梯度精度较高,但缺点是成本较高,硬件较多;而流动相的可压缩性和流动相混合时的热力学体积的变化,可能影响输入到色谱柱的流动相的组成,所以,梯度的准确度会出现偏差,另外,高压梯度洗脱过程中为保证流速稳定必须使用恒流泵,否则很难获得很好的重复性结果。[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])从硬件价格上看,高压比低压贵不少。两者最大的区别还是在流动相可能出现的气泡上。在同样的两种流动相混合时,高压混合所产生的气泡几率要比低压混合时少。在四元低压梯度系统中,在线脱气机在混合前先脱气,使气体远远低于其在溶剂中的饱和溶解度,混合后一般也不会达到其在混合溶剂中的最大溶解度,所以一般不会有气泡产生。混合后脱气是不可行的,因为混合后脱气,会在一定程度上改变混合比例(各种溶剂的饱和蒸气压不同决定)。另外,混合前脱气能提高流量精度,这点更有意义。而高压梯度是泵后混合,此时气体在溶剂中的溶解度会增大(溶解度随压力增大而增大),所以一般也不会有气体溢出而产生气泡了。[/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white]领取更多《实战宝典》请进:[url]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/url][/back][/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white] [/back][/color][/font]

  • 网络讲堂:8月20日 BioComp密度梯度制备与收集系统在生物大分子分离中的应用

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gifBioComp密度梯度制备与收集系统在生物大分子分离中的应用讲座时间:2014年08月20日 10:00 主讲人:孙福鼎 五洲东方分子生物学产品线应用工程师,负责分子成像设备以及密度梯度制备与收集产品的应用及技术支持,对密度梯度超速离心以及核糖体分离(Ribosome profiling)有着丰富的经验,目前主要致力于密度梯度超速离心在病毒分离、核糖体及叶绿体等亚细胞器分离以及其他生物学大分子分离的应用。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】1、生物学大分子分离方法2、密度梯度方法介绍及应用案例 产品应用领域应用于线性密度梯度溶液的快速制备,便于后续超速离心分离生物学样品。 产品主要特点快速高效,最快1min 内制备完成6 个离心管样品的均一线性梯度制备。程序控制,不同梯度介质及梯度范围所需程序均已内置,自动运行。适用广泛,可用于多种介质的梯度制备,包括Sucrose、Glycerol、Optiprep、Nycodenz、Ficoll、Percoll、Nacl、CsCl 等梯度介质。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年08月20日 9:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 【求助】四元低压梯度系统的使用

    我们实验室的液相是四元梯压梯度系统,一般A通道是甲醇通道,B是水通道,C是乙腈通道,D是盐溶液通道。我要用CD两个通道测氨基酸含量,需要进行梯度洗脱,但是在工作站中梯度设置有个高压梯度和低压梯度设置,高压梯度设置里只有AB两个通道的设置(包括流速设置),低压梯度设置里有四个通道的设置,但没有流速的设置,我该如何进行设置,还有就是高压和低压梯度的区别是什么?请问哪位前辈有经验,能不能指导一下,感激不尽!

  • 高压梯度和低压梯度的区别

    如题,请各位大神帮忙解答一下,高压梯度和低压梯度的优缺点各在哪里?高压梯度泵后混合可减少气泡的产生,但有人也说在检测器内(恢复常压后)可能会产生气泡。如果这样,是否高压梯度最好也配在线脱气?低压梯度的精度可以做到多少?对于串联泵来说,除了混合体积不够的原因外,比例阀切换频率如果和泵运行频率同步的话,是否也会造成基线不平(波浪形基线)?二元低压梯度最好的切换比例阀的方式是什么?按照时间周期或者是按照泵的运转周期?有没有熟悉waters或agilent的大神帮忙告知一下这两家是如何做的?感谢!

  • 高压梯度泵梯度混合器

    想做一个高压梯度泵梯度混合器的了解,请大家有二元高压梯度仪器的说说自己的仪器型号及梯度混合器的体积。

  • 【讨论】戴安的双三元梯度到底有多少实用价值?

    戴安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。 1、双三元就是可以同时配制六个流动相,现有的标准有哪一个要使用的到双三元的?2、它的便利你在工作中用的上吗,技术上的每一次改进你觉得都能让你工作更有效率,更轻松吗?3、这款仪器到底适合于常规分析型用还是制备用?4、其泵的精密真的如它所说,比一般的四元梯度有很大的提升吗?也许它的温柔到现在还有很多人不懂!

  • 分析液相洗脱梯度转制备

    分析型的hplc分析待纯化物质,A0.1%甲酸水,B甲醇。我先用甲醇从5%到95%跑30min,然后根据目标组分的出峰时间算出其对应的甲醇洗脱浓度。然后根据waters梯度转化器,将梯度方法换算转移到制备色谱上。按理说,在制备色谱上当甲醇浓度达到分析色谱上算得的那个浓度时该物质会被洗脱下来,但结果却是那个物质并不是在这个对应的甲醇浓度下洗脱下来,这是为什么呢。

  • 【讨论】是真正技术 还是 混淆概念?——Q_Rrad 高压四元梯度泵

    对于二元,四元的概念,其实很多朋友都容易和泵的数量混淆。还有系统中低压和高压的具体所指概念也同样有此类问题。元,指的是流动相的管路 二元, 一般常规是配2个泵,在泵后混合,也就 混合器里是高压状态,这种梯度混合系统就是 二元高压梯度混合系统。 四元,一般只用一个泵来提供压力,混合器在泵前面,混合器里是低压状态(相对二元那种的高压,而不是和生活中那种所谓的 大气压对比,这里很容易混淆) 这种就是所说的 四元低压梯度混合系统。那么还要特别说一下以上的全称:二元高压梯度混合系统高压液相色谱仪 四元低压梯度混合系统高压液相色谱仪对,后面都是高压液相色谱仪, 这就是为什么会容易被人故意混淆概念。这里要说明一点:四元高压梯度混合系统高压液相色谱仪 这种是可以做的,但管路和柱子的压力几乎难以工作,何况常规液相流动相也就常规3种混合。举个浅显的例子:你会在家用汽车上装个喷气式发动机吗?!如果有人对 Q_Rrad 3600Q 这个系统有比较清楚的了解,请告知一下,诚心求教。

  • 【资料】高压梯度2222222

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111369]高压梯度qqqqqqq[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=111368]高压梯度[/url]

  • 【原创】液相色谱仪高压梯度和低压梯度的区别

    各位大侠:请教一个问题,液相色谱仪梯度有高压和低压的区分,我一直弄不明白这两种梯度方式那种更具优势,梯度混合效果更好,请给一个好的答案!!!!!!!!!!!!!中国心中国心中国心

  • 梯度 乙腈和缓冲液的高压混合问题

    做梯度法方摸索,因为仪器是高压混合,容易产生气泡和基线不稳定,有一个梯度法方要求乙腈混合要求从10%到70%,梯度时间变的时间是长一些还是短一些好?有什么影响

  • 【求助】高压梯度洗脱

    各位大侠好! 谁能给写个岛津LC-10ATvp液谱的高压梯度洗脱时间程序要求如下: 0-6min 1.0ml/min 流动相比例 92:8 6-7min 1.0ml/min 流动相比例 92:8 7-20min 1.0ml/min 流动相比例 76:24 20min为程序结束时间

  • 降低高压梯度引起基线噪声的研究

    降低高压梯度引起基线噪声的研究

    [align=center][font='宋体'][size=21px]降低[/size][/font][font='宋体'][size=21px]高压梯度[/size][/font][font='宋体'][size=21px]引起基线噪声的[/size][/font][font='宋体'][size=21px]研究[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px] 有些样品成分比较复杂,检测时总有几个组成色谱峰紧挨着无法完全分开,影响检测结果。为了降低实验影响,增加未完全分开色谱峰分离度,大家往往会采用梯度洗脱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。梯度洗脱可以用程序控制,在不同的时间实现两种以上的流动相以不同比例混合,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流动相[/size][/font][font='宋体'][size=16px]比例发生变化[/size][/font][font='宋体'][size=16px]极性[/size][/font][font='宋体'][size=16px]也随之变化[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]对进入色谱柱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]不同极性的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]样品进行梯度式洗脱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]速度也发生了变化[/size][/font][font='宋体'][size=16px],从而[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实现[/size][/font][font='宋体'][size=16px]更好的分离[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]说白了梯度洗脱就是[/size][/font][font='宋体'][size=16px]通过[/size][/font][font='宋体'][size=16px]改变流动相[/size][/font][font='宋体'][size=16px]成分(A、B两种流动相比例)来达到改变流动相极性,从而改变流动相的洗脱能力。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 梯度洗脱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]有几个典型[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的优点[/size][/font][font='宋体'][size=16px],比如[/size][/font][font='宋体'][size=16px]缩短分析周期[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]提高分离能力[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]峰型[/size][/font][font='宋体'][size=16px]好(包括峰宽小,拖尾[/size][/font][font='宋体'][size=16px]现象好[/size][/font][font='宋体'][size=16px]),峰型好了峰高就会偏高[/size][/font][font='宋体'][size=16px]灵敏度[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一般也会偏[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。但有时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]会[/size][/font][font='宋体'][size=16px]引起基线漂移[/size][/font][font='宋体'][size=16px]和基线噪声偏大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 现在梯度洗脱应用最多的有两种方式,一种是四元低压梯度洗脱,设备是一台高压泵加一套四元低压比例阀;另一种是二元高压梯度洗脱,设备是两台高压泵加一套混合器。这两种洗脱方式各有优缺点,总体来说二元高压梯度洗脱系统价格更高,实验效果也略好。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 下面我们就来说[/size][/font][font='宋体'][size=16px]说[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二元高压梯度洗脱应用过程中存在的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]问题[/size][/font][font='宋体'][size=16px],及我们对这些问题的研究及解决办法。[/size][/font][align=center][img=,690,272]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101306130475_8781_2369266_3.jpg!w690x272.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=16px] 使用二元高压梯度系统,色谱基线噪声和基线漂移总是没有使用单[/size][/font][font='宋体'][size=16px]台泵时好,色谱基线经常有较规律的波动,有时候还一会大一会小,很可能[/size][/font][font='宋体'][size=16px]伴随有一定漂移。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声大影响仪器检出限,对含量低的样品影响也是很严重。对此[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们进行大量实验[/size][/font][font='宋体'][size=16px]对如何降低[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高压梯度引起基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进行分析研究。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 实验[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一[/size][/font][font='宋体'][size=16px],找实验条件。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们配置两种流动相,开始时我们用的是纯净水和甲醇,紫外波长2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]54[/size][/font][font='宋体'][size=16px]nm,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]两台泵流速各[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声能看出来,但不[/size][/font][font='宋体'][size=16px]太明显。为了效果更明显我们换用在2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]54[/size][/font][font='宋体'][size=16px]nm处吸光度差值更大的纯净水和[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%[/size][/font][font='宋体'][size=16px]丙酮水溶液作为流动相,不接色谱柱梯度混合器出来直接[/size][/font][font='宋体'][size=16px]接[/size][/font][font='宋体'][size=16px]检测器,这样实验效果直接被放大,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]看起来一目了然。[/size][/font][align=center][img=,458,104]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101306246223_7788_2369266_3.jpg!w458x104.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=16px] 实验二,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]确认[/size][/font][font='宋体'][size=16px]两台[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵性能。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A泵流动相纯净水,B泵流动相[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们分别用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A、B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵流速从0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]以0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]为梯度往上加[/size][/font][font='宋体'][size=16px],直到1[/size][/font][font='宋体'][size=16px].0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min,每个梯度运行至少3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]min,发现[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵等度运行[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时流速越小基线噪声也越大,0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min以上流速,基线噪声变化不大,这种现象在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵运行[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]更明显。为了验证两台泵效果不一样是不是高压泵性能差异引起,我们互换两台泵流动相,现象没有明显变化,说明这种现象和这两台泵互换关系不大[/size][/font][font='宋体'][size=16px],主要是由两种流动相紫外吸光度大小不同所导致,吸光度大的变化也大,吸光度小的变化就小[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][align=center][img=,690,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101306583599_9348_2369266_3.jpg!w690x271.jpg[/img][img=,690,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101307022163_7321_2369266_3.jpg!w690x290.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=16px] 实验三,验证混合效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]总流速1[/size][/font][font='宋体'][size=16px].0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min,其中[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流速从0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min以[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.1为梯度往上加[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流速[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.9ml/min以0.1为梯度往[/size][/font][font='宋体'][size=16px]下减。实验结果A泵流速从[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]到0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].5ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px],B泵从[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.9ml/min到0.5ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时基线噪声越来越小;A泵从[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.5ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]到[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.9ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]B泵从0.5ml/min到0.1ml/min时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]又越来越大;A、B泵流速各0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min时色谱基线噪声最小;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min,B泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]9[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px];整个过程基线噪声都比单独运行每一台[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵同阶段[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]从整个过程来看流动相响应值是越来越[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的,这说明流动相中丙酮含量越[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高[/size][/font][font='宋体'][size=16px]色谱响应值越[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大[/size][/font][font='宋体'][size=16px],符合在该波长下丙酮吸光度大于纯净水吸光度的理论。[/size][/font][align=center][img=,690,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101307169518_1703_2369266_3.jpg!w690x246.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=16px] 按梯度时的浓度分别配置,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]6[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]7[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液,0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]9[/size][/font][font='宋体'][size=16px]%丙酮水溶液[/size][/font][font='宋体'][size=16px]作为流动相,用A、B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵分别[/size][/font][font='宋体'][size=16px]单独[/size][/font][font='宋体'][size=16px]输送以上9种流动相,结果色谱基线噪声都很小,而且无明显变化。从整个过程来看流动相响应值是越来越[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的,和上面实验结果是一致的。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 分析。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]综合以上实验,色谱基线噪声波动比较有规律,有时大有时小,很像是流动相中[/size][/font][font='宋体'][size=16px]溶解气体所致,下面需要在系统中增加一台多通道在线脱气机验证。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]针对泵小流速[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时色谱基线噪声大的现象[/size][/font][font='宋体'][size=16px],我们经过分析认为可能是泵在小流速时脉动比较大引起的,下面需要[/size][/font][font='宋体'][size=16px]在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]每一台泵中增加一套[/size][/font][font='宋体'][size=16px]脉动阻尼器验证。同样的流动相成分梯度时色谱基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]要比等度时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大,说明梯度时两种流动相混合程度不够(没有均匀、完全的混合)下面需要更换不同混合器验证。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 实验四,验证流动相中溶解[/size][/font][font='宋体'][size=16px]气体影响。高压[/size][/font][font='宋体'][size=16px]梯度系统中增加一台[/size][/font][font='宋体'][size=16px]在线脱气机,A、B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]同时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]接上在线脱气机[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]单独运行A泵,流速从0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min以0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]为梯度往上加,直到1[/size][/font][font='宋体'][size=16px].0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min;单独运行B泵,流速变化同A泵一样;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]A、B[/size][/font][font='宋体'][size=16px]泵走梯度[/size][/font][font='宋体'][size=16px],总流速[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.0ml/min,其中A泵流速从[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.1ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]以0.1为梯度往上加,B泵流速0.9ml/min以0.1为梯度往下减[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验结果,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]这三种运行方式色谱基线噪声都变小了一些,其中梯度时变化最大,原来最大的可达[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右变成了现在的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px].5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]m[/size][/font][font='宋体'][size=16px]Au[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右[/size][/font][font='宋体'][size=16px](A泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流速 ,B泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]9[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min[/size][/font][font='宋体'][size=16px]流速时),[/size][/font][font='宋体'][size=16px]而且很稳定,大小几乎无变化,不像[/size][/font][font='宋体'][size=16px]之前有时一会大一会小,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]效果很明显。可见梯度洗脱时流动相中溶解的气体对色谱基线噪声影响确实比较大([/size][/font][font='宋体'][size=16px]等度无[/size][/font][font='宋体'][size=16px]明显影响),系统中加在线脱气机确实能解决一部分问题,加在[/size][/font][font='宋体'][size=16px]线脱气机还是很有必要的。但基线噪声仍然存在,而且相对还是比较大[/size][/font][font='宋体'][size=16px],我们还需要继续研究、分析、进一步做实验验证。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 实验五,验证高压泵小流速时脉动大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]问题[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]在系统[/size][/font][font='宋体'][size=16px]每一台泵中增加一套脉动阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px],在线脱气机暂时不加[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。我们有两种柱状规格阻尼器,分别是内径4[/size][/font][font='宋体'][size=16px].6[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mm,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]长1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]50[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mm,内径4[/size][/font][font='宋体'][size=16px].6[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mm,长2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]50[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mm。泵流速同实验四。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验结果,这三种运行方式色谱基线噪声都变小了一些,其中还是梯度时变化最大,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]两台泵都用1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]50[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mm长阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时色谱基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]从原来最大的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右变成了现在的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右(A泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min流速 ,B泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]9[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min流速时)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。两台泵都用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]250mm长阻尼器时色谱基线噪声从原来最大的8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右变成了现在的1.5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右(A泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min流速 ,B泵0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]9[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ml/min流速时)[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]效果[/size][/font][font='宋体'][size=16px]也是[/size][/font][font='宋体'][size=16px]很明显。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]系统加上在线脱气机两台泵都用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]150mm长阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可降到0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右;都用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]250mm长阻尼器基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可降到0.35[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可见梯度洗脱时[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高压泵脉动[/size][/font][font='宋体'][size=16px]对色谱基线噪声影响确实比较大[/size][/font][font='宋体'][size=16px],尤其是至少有一台泵流速较小时。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]所以二元高压梯度系统所用的两台泵脉动一定的好,否则[/size][/font][font='宋体'][size=16px]色谱基线噪声会较大;如果泵脉动实在是控制不下来,那就建议在每台泵中增加一套效果好一些的脉动阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]以减小影响。到此,系统经过两次改进,基线噪声已经能降低了二十多倍[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]但[/size][/font][font='宋体'][size=16px]与等度相比[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仍然[/size][/font][font='宋体'][size=16px]要高[/size][/font][font='宋体'][size=16px]很多[/size][/font][font='宋体'][size=16px],所以[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仍需[/size][/font][font='宋体'][size=16px]继续研究、分析、进一步做实验验证。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 实验六,验证混合器混合效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]为了[/size][/font][font='宋体'][size=16px]进一步[/size][/font][font='宋体'][size=16px]研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们测了一下我们原来混合器混合体积,大概是8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l左右。另外[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们[/size][/font][font='宋体'][size=16px]找了一做混合器的厂家,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]据说[/size][/font][font='宋体'][size=16px]它们家混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]混合效果不错,而且[/size][/font][font='宋体'][size=16px]规格[/size][/font][font='宋体'][size=16px]也[/size][/font][font='宋体'][size=16px]多,混合体积有1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]500[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]000[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px],4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]200[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px],1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]60[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px],3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l等,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们买了其中[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三[/size][/font][font='宋体'][size=16px]款,分别是[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1000[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,400[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l,160[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][font='宋体'][size=16px]100μl以下的混合器基本都是超高压[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]用[/size][/font][font='宋体'][size=16px],这不做[/size][/font][font='宋体'][size=16px]考量[/size][/font][font='宋体'][size=16px])[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。这一实验验证的是混合效果,所以我们[/size][/font][font='宋体'][size=16px]选用以上四种混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]直接走梯度。系统先不接在线脱气机和脉动阻尼器,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]总流速1.0ml/min,其中A泵流速从0.1ml/min以0.1为梯度往上加,B泵流速0.9ml/min以0.1为梯度往下减。实验结果,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1000[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]混合[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积的色谱基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右[/size][/font][font='宋体'][size=16px],400[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积的基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概[/size][/font][font='宋体'][size=16px]7[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]160[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积的基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概[/size][/font][font='宋体'][size=16px]15[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。这一系列混合器混合效果还不错,4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]混合体积的就比我们8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积的好一点,另外也说明混合体积越大的混合器混合效果也越好。下面我们继续实验,系统加上在线脱气机和脉动阻尼器后,其它条件不变,实验结果,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1000μl混合体积的色谱基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0.1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右,400μl体积的基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概0.25[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右,160μl体积的基线[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]噪声大概0.5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 分析总结。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]通过以上[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验[/size][/font][font='宋体'][size=16px]我们发现[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二元高压梯度洗脱系统存在引起色谱基线噪声变大的问题,其中流动相中溶解气体较多、高压泵脉动大、混合器混合[/size][/font][font='宋体'][size=16px]效果差均是[/size][/font][font='宋体'][size=16px]引起该问题的原因。我们对系统改进后,在系统中增加在线脱气机、增加脉动阻尼器、更换混合效果更好的混合器,色谱基线噪声从8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右降到最低的0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]左右,降了[/size][/font][font='宋体'][size=16px]约[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px]倍,实验效果非常明显,达到了研究预期。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 以上我们只是做了二元高压梯度降低色谱基线噪声的研究,没接色谱柱,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]没具体[/size][/font][font='宋体'][size=16px]做系统性梯度洗脱实验,下面我们把色谱系统连接完整,进行系统性实验加以验证改进效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 实验七,验证[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二元高压梯度洗脱系统[/size][/font][font='宋体'][size=16px]改进效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 选择[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一[/size][/font][font='宋体'][size=16px]较典型的需要梯度洗脱的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测方法(被测样品中含有两种被测组分),按方法中实验条件实验。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 增加脱气机[/size][/font][font='宋体'][size=16px]前后[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]未加脱气机基线噪声大概2mAu,加脱气机基线噪声大概0.8mAu,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]增加脱气机后基线噪声明显比未加时好,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]而且[/size][/font][font='宋体'][size=16px]两组分保留时间都比未加时略短一点,色谱图其它数据无明显变化,实验效果较好。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 增加[/size][/font][font='宋体'][size=16px]内径[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.6mm,长250mm[/size][/font][font='宋体'][size=16px]柱状阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]前后[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验效果[/size][/font][font='宋体'][size=16px]未加[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声大概2mAu,加[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声大概0.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]mAu,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]增加[/size][/font][font='宋体'][size=16px]阻尼器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]后基线噪声明显比未加时好,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]色谱图其它数据无明显变化[/size][/font][font='宋体'][size=16px],实验效果较好。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 换混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]前后[/size][/font][font='宋体'][size=16px]实验效果。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]未[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]基线噪声大概2mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1000[/size][/font][font='宋体'][size=16px]μ[/size][/font][font='宋体'][size=16px]l[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概0.6mAu,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]明显比[/size][/font][font='宋体'][size=16px]之前[/size][/font][font='宋体'][size=16px]时好,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]色谱图其它数据无明显变化[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]00μl[/size][/font][font='宋体'][size=16px]体积混合器后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px],大概1.4mAu,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]和[/size][/font][font='宋体'][size=16px]之前[/size][/font][font='宋体'][size=16px]差不多[/size][/font][font='宋体'][size=16px],两组分保留时间都比之前略[/size][/font][font='宋体'][size=16px]短[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一点,色谱图其它数据无明显变化。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]16[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0μl体积混合器后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概3.2mAu,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]比[/size][/font][font='宋体'][size=16px]之前差[/size][/font][font='宋体'][size=16px],两组分保留时间都比之前短[/size][/font][font='宋体'][size=16px],色谱图其它数据无明显变化。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 加在线脱气机,加脉动阻尼器,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1000μl体积混合器后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概0.05mAu左右;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]400μl体积混合器后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概0.1mAu左右;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]16[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0μl体积混合器后基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]大概[/size][/font][font='宋体'][size=16px]0[/size][/font][font='宋体'][size=16px].2mAu[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][align=center][img=,576,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101307530099_4463_2369266_3.jpg!w576x326.jpg[/img][img=,606,329]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101307564395_7854_2369266_3.jpg!w606x329.jpg[/img][img=,611,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101308000566_4189_2369266_3.jpg!w611x356.jpg[/img][/align][font='宋体'][size=16px] 混合器体积越大[/size][/font][font='宋体'][size=16px]降低高压梯度基线噪声效果[/size][/font][font='宋体'][size=16px]越[/size][/font][font='宋体'][size=16px]好[/size][/font][font='宋体'][size=16px],市面上高压混合器最大体积有3000μl的,常规试验[/size][/font][font='宋体'][size=16px]建议选400μl[/size][/font][font='宋体'][size=16px]-1500μl体积[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]效果较好。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 影响二元[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高压梯度基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px]至少有流动相溶解气、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵脉动、混合器三要素,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]降低二元高压梯度引起的基线噪声[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]系统增加在线脱气机、增加[/size][/font][font='宋体'][size=16px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵[/size][/font][font='宋体'][size=16px]脉动阻尼器、[/size][/font][font='宋体'][size=16px]更换[/size][/font][font='宋体'][size=16px]理想的高压梯度混合器[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可[/size][/font][font='宋体'][size=16px]完美的解决[/size][/font][font='宋体'][size=16px]该[/size][/font][font='宋体'][size=16px]问题。[/size][/font]

  • 岛津LC-20AT中二元高压梯度和等浓度洗脱有什么差别

    在LC-20AT中,泵的设置有两种(只有两个泵)一种是二元高压梯度此模式下只有一个总流速和泵B浓度一种是等浓度洗脱此模式下有泵A流速和泵B流速一般用的都是二元高压梯度不知道这两种设置到底有什么区别是不是二元高压梯度可以用于梯度洗脱而固定流动相比例下两种没有差别

  • 【求助】waters液相 流动相走梯度

    各位大侠,偶是新手,在做液相准备用梯度洗脱.有一个简单的问题不太清楚: waters 液相带两个高压泵,分别伸向两个流动相瓶子的小管子也有一定长度,如果我在10min内走完一个梯度的话,通过色谱柱的流动相可能还是10min前的流动相,可能梯度流动相还没有真正进入色谱柱呢. 不知道说的对不对? 如何正确的走流动相梯度,还请各位高手多多指教!

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制