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山东进口高效液相色谱系统多少钱

来源: 发布时间:2021年09月26日

获得准确性、精密度和灵敏度的新基准。Thermo Scientific Vanquish™ Flex 二元 UHPLC 系统与**的二元高压泵和**的二元溶剂混合具有生物相容性。该超高效液相色谱系统共享所有 Vanquish 指标,例如专注于正常运行时间、耐用性和可靠性的设计。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统尤其适用于高通量分析,可与质谱仪(MS)无缝联用。

将先进的四元溶剂混合技术与 Thermo Scientific™ Vanquish™ Quaternary Flex 系统相结合,**终获得生物兼容 UHPLC 系统。作为 Vanquish UHPLC 产品系列中的一员,Vanquish Quaternary Flex 系统可采用先进的四元低压泵来设定精确度和灵敏度的新标准。Vanquish Flex Quaternary 系统秉承了 Vanquish 固有的所有价值理念,如在设计上主要关注运行时间、稳健性和可靠性。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统是生物制药和制药应用的理想之选。 更高的泵压力:1500 bar (22,000 psi) 泵压力。山东进口高效液相色谱系统多少钱

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Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC系统


Vanquish Duo UHPLC 系统为您提供 Vanquish 平台在仪器性能、耐用性和易用性上的所有优势,更为您提**析效率、增大运行时间、扩展样品信息以及加快投资回报。


• 降低样品的分析成本

• ***的 Vanquish 平台耐用性

• 节省宝贵的实验室空间

• 提高样品通量

• 扩展样品的定性和定量信息

• 通过智能软件工具简化您的工作流程


串联 LC 或 LC-MS 的Vanquish Duo 系统:

提高了样品通量,以及很大程度的提高了检测器/质谱仪的利用率,从而提高了您的投资回报率。



双 LC 的 Vanquish Duo系统:


在同一台仪器上同时运行两个相同或不同的分析流程,从而获得双倍的分析通量以及更详细的样品信息。


反梯度的 Vanquish Duo系统:


即使在没有标准品的情况下,也能通用电雾式检测技术提高检测和定量样品中所有化合物的能力,并获取更多的未知化合物信息。





山东进口高效液相色谱系统多少钱Vanquish 系统柱箱 H 模块的双恒温模式,确保柱温始终恒定。

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正反色谱


正相色谱法

采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相);流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如正已烷、环已烷),常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等以调节组分的保留时间。常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等)。

反相色谱法

一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、**、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。适用于分离非极性和极性较弱的化合物。RPC在现代液相色谱中应用**为***,据统计,它占整个HPLC应用的80%左右。


赛默飞世尔Vanquish 超高效液相色谱系统产品简介

Thermo Scientific™ Vanquish™ Duo UHPLC 系统,将两套梯度流路整合在一个超高效液相系统里,并能实现三种不同工作流程(双LC,串联液相或LCMS质谱前端,以及反梯度)这些工作流程可通过节约时间、减少每份样品的成本、在不额外增加工作台面的情况下提高仪器设备容量并更加高效地利用资源,以提升生产率。Vanquish Duo UHPLC 系统可在不影响性能、稳定性或易用性的情况下扩大 Vanquish 平台的优势。 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。

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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。



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什么是液相色谱?

液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在色谱技术发展的过程中.为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。

经典液相色谱的流动相是依靠重力缓慢地流过色谱柱,因此固定相的粒度不可能太小(100μm~150μm左右)。分离后的样品是被分级收集后再进行分析的,使得经典液相色谱不仅分离效率低、分析速度慢,而且操作也比较复杂。直到20世纪60年代.发展出粒度小于10μm的高效固定相,并使用了高压输液泵和自动记录的检测器,克服了经典液相色谱的缺点,发展成高效液相色谱,也称为高压液相色谱。

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