双LC应用 Vanquish Duo 系统:
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Chromeleon CDS为双LC的 Vanquish Duo系统提供了业界**的易用性。在同一界面上,通过完全可追溯且符合 21 CRF Part 11要求的所有操作,分别控制 Vanquish Duo系统的两个通道。
“该仪器在同时运行两种相同化学分离或者同时运行两种不同化学分离时,极大地提高了分析通量,使我们能够快速从同一样品中获取大量表征数据。”--Jonathan Bones 博士 国家生物加工研究和培训研究所(NIBRT)
减少每份样品的成本。新疆液相色谱系统价格
高效液相色谱法介绍----
高效液相色谱仪的构造:
高效液相色谱系统主要是由流动相储液瓶、输液泵、进样器、色谱柱、检测器和记录仪组成的,高效液相色谱系统的整体组成类似于气相色谱,但是针对高效液相色谱系统流动相为液体的特点作出很多的调整。高效液相色谱的输液泵要求输液量恒定平稳,进样系统要求进样便利、切换严密。同时,由于液体流动相黏度远远高于气体,为了减低柱压,高效液相色谱的色谱柱一般比较粗,长度也远小于气相色谱柱。 广东进口高效液相色谱系统供应商整机兼具一体式系统的耐用性和模块化系统的灵活性、便于维修。
双 LC 的 Vanquish Duo 系统更多细节
Vanquish Duo 系统可采用多种分析检测器,包括质谱(MS)、二极管阵列检测(DAD)、电雾式检(CAD)、可变波长检测(VWD)和荧光检测(FLD)。
两个专有进样阀
两个**的进样阀连接不同的流路,可充分带来分析灵活性,包括使用单独的洗脱液,清洗溶液和定量环规格。
***的 Thermo Scientific™ SmartInject 技术
智能 SmartInject 技术为两条流路提供了***的保留时间精密度,并加强了色谱柱保护。
简化了样品处理过程
自动条形码读取器消除了繁琐的样品架配置过程。
高效液相色谱的历史
1903年俄国植物化学家茨维特(Tswett)***提出“色谱法”(Chromatography)和“色谱图”(Chromatogram)的概念。茨维特使用色谱法 chromatography 来描述他的彩色试验。
1930年以后,相继出现了纸色谱、离子交换色谱和薄层色谱等液相色谱技术。
1952年,英国学者Martin和Synge 基于他们在分配色谱方面的研究工作,提出了关于气-液分配色谱的比较完整的理论和方法,把色谱技术向前推进了一大步,这是气相色谱在此后的十多年间发展十分迅速的原因。
1958年,基于Moore和Stein的工作,离子交换色谱的仪器化导致了氨基酸分析仪的出现,这是近代液相色谱的一个重要尝试,但分离效率尚不理想。
1960年中后期,气相色谱理论和实践发展,以及机械、光学、电子等技术上的进步,液相色谱又开始活跃。到60年代末期把高压泵和化学键合固定相用于液相色谱就出现了HPLC。
1970年中期以后,微处理机技术用于液相色谱,进一步提高了仪器的自动化水平和分析精度。
1990年以后,生物工程和生命科学在国际和国内的迅速发展,为高效液相色谱技术提出了更多、更新的分离、纯化、制备的课题,如人类基因组计划,蛋白质组学有HPLC作预分离等。
更高的流速:达 5 mL/min。
高效液相色谱相关术语
色谱峰(peak)——组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线。流出曲线上的突起部分。正常色谱峰近似于对称形正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。不对称色谱峰有两种:
前延峰(leading peak)和拖尾峰(tailing peak)。前者少见。
峰底—基线上峰的起点至终点的距离。
峰高(peak height,h)—峰的比较高点至峰底的距离。
峰宽(peak width,W)—峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。W=4σ
半峰宽(peak width at half-height,Wh/2)—峰高一半处的峰宽。Wh/2=2.355σ
Vanquish 系统柱箱 H 模块的双恒温模式,确保柱温始终恒定。北京液相色谱系统
该系统应用灵活,性能***,分离可靠,满足实验室的需求,适用于从高通量分析到药品质控分析的方法开发。新疆液相色谱系统价格
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提供强大的分离性能
采用两个相似的或者不同的色谱柱运行样品以提高通量或尽可能提**析效率。也可以额外选配一个柱温箱,以分别进行色谱柱的温度控制。
简化操作
受**保护的Thermo Scientific™ Viper™ 免除工具手拧接头,接近零死体积并且符合人体工程学的设计。
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