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。 更高的流速:达 5 mL/min。江苏专业高效液相色谱系统哪家好
以新视角看待分析效率
Vanquish Duo 系统概述
无论哪个Vanquish Duo系统适用于您所在的实验室,每个系统都会提高您的投资回报,并帮助您成功实现分析目标。我们凭借在分析应用、技术和实验室服务支持方面的***专业知识,帮助您加速获取样品信息。
优势:
提高投资回报率
节省工作台空间(只占用一台仪器的空间)
易于使用(内置 Chromeleon CDS 向导)
提高 LC 或 LC-MS 梯度方法的样品通量
使任意分析应用的样品通量倍增
同时运行补充分析
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高效液相色谱梯度洗脱
类似于GC中的程序升温。已成为现代高效液相色谱中不可缺少的部分。梯度洗提,就是载液中含有两种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变载液中溶剂的配比和极性,通过载液中极性的变化来改变被分离组分的分离因素,以提**离效果。梯度洗提可以分为两种:
a.低压梯度(也叫外梯度):在常压下,预先按一定程序将两种或多种不同极性的溶剂混合后,再用一台高压泵输入色谱柱。
b.高压梯度 ( 或称内梯度系统 ) :利用两台高压输液泵,将两种不同极性的溶剂按设定的比例送入梯度混合室,混合后,进入色谱柱。
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。
使用适合可获取更高投资回报的双 LC 工作流程的 Vanquish Duo系统,样品通量倍增。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)。
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。
线性达 3000 mAU,噪音级别降至 ±3 μAU,比较低分散和基线噪音。山东专业高效液相色谱系统咨询报价
增强定性、定量样品信息。江苏专业高效液相色谱系统哪家好
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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