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  • 2024

    3-22

    超高效液相色谱作为一种先进的分析技术,具有高分辨率、高灵敏度和高效率的特点,在各个领域中发挥着重要的作用。通过自动控制纯溶剂或浓溶液的比例来在线配制所需要的流动相,极大地缩短了准备实验所需要的时间。它可让您充分利用ACQUITYUPLCH-Class系统四元混合能力的优势,同时还能管理所选流动相的理想pH和离子强度要求。超高效液相色谱其作用主要包括以下几个方面:1、提高分离效率:UHPLC相比传统液相色谱具有更高的分辨率和更快的分离速度,能够更有效地分离复杂混合物中的成分,提...

  • 2024

    3-18

    液相色谱技术作为一种重要的分析方法,广泛应用于各个领域的化学分析和质量控制中。传统的液相色谱技术在分离效果和分析速度方面存在一定的局限性。随着科学技术的不断发展,UHPLC作为液相色谱技术的新进展,以其高分辨率、高灵敏度和高效率的特点,成为了分析化学领域的重要工具。超高效液相色谱作为一种先进的分析技术,具有高分辨率、高灵敏度和高效率的特点,在各个领域中发挥着重要的作用。通过自动控制纯溶剂或浓溶液的比例来在线配制所需要的流动相,极大地缩短了准备实验所需要的时间。它可让您充分利用...

  • 2024

    3-1

    三重四极杆液质联用仪(TripleQuadrupoleMassSpectrometer)是一种高分辨率的分析仪器,主要应用于分析复杂样品中的化合物。下面是对其基础知识和在食品安全中的应用进行介绍:基础知识:三重四极杆结构:该仪器由三个连续排列的四极杆组成,其中第一个和第三个四极杆充当过滤器,选择特定离子;而第二个四极杆作为碰撞池,控制离子解离和碎裂。质谱技术:三重四极杆液质联用仪将液相色谱(LiquidChromatography,LC)与质谱(MassSpectrometr...

  • 2024

    2-27

    气相色谱系统是一种广泛应用于化学、生物、医药等领域的分析技术。该技术依靠气体作为载体将混合物中的化合物分离,并通过检测器对其进行识别和定量。原理基于化合物在固定相和流动相之间的分配行为。气相色谱柱中填充有高度选择性的固定相,样品在进入柱后会与固定相发生相互作用,分离出不同化合物。随着流动相的不断推进,各个化合物按照特定的时间顺序离开柱子并进入检测器。检测器可以根据化合物的物理特性(如电离能、极性、大小等)进行检测和鉴定。下面是气相色谱系统的主要结构组成及其功能:1、进样系统进...

  • 2024

    2-25

    气相色谱系统是一种广泛应用于化学、生物、医药等领域的分析技术。该技术依靠气体作为载体将混合物中的化合物分离,并通过检测器对其进行识别和定量。原理基于化合物在固定相和流动相之间的分配行为。气相色谱柱中填充有高度选择性的固定相,样品在进入柱后会与固定相发生相互作用,分离出不同化合物。随着流动相的不断推进,各个化合物按照特定的时间顺序离开柱子并进入检测器。检测器可以根据化合物的物理特性(如电离能、极性、大小等)进行检测和鉴定。以下是气相色谱系统的作用及其在实验和研究中的重要性:1、...

  • 2024

    2-23

    安捷伦1260液相色谱仪是一种高效的分离和分析技术,通过在固定相(色谱柱)和流动相(溶剂)之间相互作用,实现对混合物中成分的分离和检测。HPLC在各种领域的科学研究和工业生产中发挥着重要作用。其基本原理是利用化合物在固定相(通常是填充在色谱柱中的吸附剂)和流动相(溶剂)之间的分配系数差异,实现化合物的分离。样品混合物在色谱柱中受到不同程度的吸附和解吸作用,从而在柱中分离成各个成分。检测器检测这些分离的化合物,并生成相应的信号。以下是安捷伦1260液相色谱仪的选购指南:1、性能...

  • 2024

    2-21

    安捷伦1260液相色谱仪是一种高效的分离和分析技术,通过在固定相(色谱柱)和流动相(溶剂)之间相互作用,实现对混合物中成分的分离和检测。HPLC在各种领域的科学研究和工业生产中发挥着重要作用。其基本原理是利用化合物在固定相(通常是填充在色谱柱中的吸附剂)和流动相(溶剂)之间的分配系数差异,实现化合物的分离。样品混合物在色谱柱中受到不同程度的吸附和解吸作用,从而在柱中分离成各个成分。检测器检测这些分离的化合物,并生成相应的信号。安捷伦1260液相色谱仪的一般操作流程:1、准备工...

  • 2024

    2-20

    三重四极杆质谱(TripleQuadrupoleMassSpectrometry)是一种常用的质谱技术,广泛应用于化学分析、生物医药、环境监测等领域。它由两个四极杆和一个碰撞池组成,具有高灵敏度、高选择性和高分辨率的优点。原理上,三重四极杆质谱仪主要包括离子化源、第一四极杆(Q1)、碰撞池(Q2)和第二四极杆(Q3)。其工作过程可以简单描述如下:离子化源:样品进入离子化源后,通过不同的离子化方式(如电喷雾离子源或电子轰击离子源),将样品中的分子转变为带电粒子即离子。Q1:在Q...

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