液相色谱四元高压泵与四元低压泵区别与比较

四元高压梯度,配置有四个可独立工作的泵+在线混合器。工作方式为四个泵并联,可同时有四个流动相,按照预先设定的配比进入,分别送液到泵后的混合室内,在高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,不仅节省溶剂,也提高了工作效率。无需增加真空脱气机,降低了混合死体积(泵前混合时、混合管、泵头等体积,脱气机内死体积)。同时,可以做梯度洗脱。当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前期无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免了遗漏重要物质或对其进行错误定性定量。然而,四元低压梯度,配置比较繁琐,由单泵+低压混合比例阀(电磁阀)+在线脱气机+混合器构成,它的工作方式也与高压梯度泵有很大区别,最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,是依靠电磁阀的切换使......阅读全文

液相色谱四元高压泵与四元低压泵区别与比较

四元高压梯度,配置有四个可独立工作的泵+在线混合器。工作方式为四个泵并联,可同时有四个流动相,按照预先设定的配比进入,分别送液到泵后的混合室内,在高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,不仅节省溶剂,也提高了工作效率。无需增加真空脱气机,降低了混合死体积(泵前混合

液相色谱四元高压泵与四元低压泵区别与比较

四元高压梯度,配置有四个可独立工作的泵+在线混合器。工作方式为四个泵并联,可同时有四个流动相,按照预先设定的配比进入,分别送液到泵后的混合室内,在高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,不仅节省溶剂,也提高了工作效率。无需增加真空脱气机,降低了混合死体积(泵前混合

液相色谱从性能上比较,多元高压泵与低压泵的比较

液相色谱从性能上比较,四元高压肯定优于四元低压。四元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度也是很高的。四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总

液相色谱仪多元高压泵与低压泵的区别与比较

我们在使用液相色谱仪做分析时通常会接触到多元泵。所谓几元,指的是能同时控制流路的多少。多元泵又分为高压混合与低压混合。高压混合又叫泵后混合,多元高压泵由多个泵构成,有几元则有几个泵,例如LabAlliance的PC2001型二元高压梯度泵、Series 4000系列的四元高压梯度泵等。低压混合又称泵

高效液相色谱泵串联与并联的区别

从采集的色谱图的基线来看,并联泵要好于串联泵,并联泵两个泵交替工作可以减少流动相脉冲,反映到色谱图上就是基线平滑,也就是噪音比较小。而串联泵的两个泵交替工作时流动相脉冲较大,反映到色谱图上及基线平滑度稍差,噪音稍大一些。

液相色谱与气相色谱的比较

  液相色谱所用基本概念:保留值、塔板数、塔板高度、分离度、选择性等与气相色谱一致。液相色谱所用基本理论:塔板理论与速率方程也与气相色谱基本一致,但由于在液相色谱中以液体代替气相色谱中气体作为流动相,而液体和气体的性质不相同。此外,液相色谱所用的仪器设备和操作条件也与气相色谱不同,所以,液相色谱与气

浅谈HPLC中的四元低压泵与二元高压泵

输液泵是高效液相色谱仪器(HPLC)中一个重要的模块,为整个液相系统提供JQ和稳定的流动相。现如今应用于HPLC的输液泵基本都属于往复活塞泵,其中可以运行梯度方法的主要分为四元低压泵和二元高压泵。下面小编就简单介绍一下这两种泵的区别。 硬件区别四元低压泵需要配备一个在线脱气模块和一个双活塞往复泵,使

液相色谱与气相色谱的比较及差异

液相色谱中使用的基本概念:保留值、塔数、塔高、分离度、选择性等与气相色谱一致。液相色谱中使用的基本理论:板理论和速率方程也与气相色谱基本相同,但因为液体是在液相色谱中使用,而不是在气相色谱中作为流动相的气体,液体和气体的性质是不一样的。此外液相色谱法使用的设备和操作条件也与气相色谱法不同因此液相色谱

离子色谱与液相色谱的区别

离子色谱液相色谱气路(氮气或氦气)对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统可以不用气路,用量少。一般无,但ELSD和MS需要,用量大。流路系统全peek材料,耐强酸强碱和一般反相有机试剂特殊金属材料为主,耐有机溶剂,不耐强酸强碱流动相以强酸强碱为主,兼反相系统,不能用于正相。流动相

离子色谱与液相色谱的区别

离子色谱和液相色谱是分析仪器中重要的两种类型,都对支持于实际的科学检测中。但是,如何区分离子色谱和液相色谱呢?下面主要就气路、流路、流动相、试剂要求、色谱柱、抑制器、检测器和检测对象这几部分对这两者进行区分。离子色谱液相色谱气路(氮气或氦气)对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统

实验室分析仪器液相色谱仪多元高压泵与低压泵的差异

在使用高效液相色谱仪做分析时通常会接触到多元泵。所谓几元,指的是能同时控制流路的多少。多元泵又分为高压混合与低压混合。高压混合又叫泵后混合,多元高压泵由多个泵构成,有几元则有几个泵,例如LabAlliance的PC2001型二元高压梯度泵、Series 4000系列的四元高压梯度泵等。低压混合又称泵

液相色谱柱与高效液相色谱柱的区别

普通液相柱与高效液相柱的原理都是一致的,只不过后者是高效的可以缩短检测的时间,节省流动相,大大节省时间。普通的液相色谱柱的径口一般是是5um,高效液相色谱柱的径口一般在3.5um有的在3um甚至在1.7um,相比之下高效液相柱比普通液相柱径口更小,管长更短、柱压大,而普通液相柱承受不住高压,所以没有

液相色谱泵与色谱柱连接段漏液

把色谱柱连接头拧紧(也不能死命拧哦,否则连接头里边的填充物会挤出,就会漏液更厉害了);如果还不行,可以尝试换跟连接管。

高压液相色谱四元低压梯度泵系统

  高压液相色谱-四元低压梯度泵系统是一种用于基础医学、临床医学、药学、中医学与中药学领域的分析仪器,于2008年12月1日启用。  技术指标  术参数 流速 0.001-20.000ml/min 压力 Stainless Steel:0-6,000psi 脉动 ≤0.8%@1ml/min and

关于高效液相色谱的设备高压泵的介绍

  HPLC使用的色谱柱是很细的(1~6 mm),所用固定相的粒度也非常小(几μm到几十μm),所以流动相在柱中流动受到的阻力很大,在常压下,流动相流速十分缓慢,柱效低且费时。为了达到快速、高效分离,必须给流动相施加很大的压力,以加快其在柱中的流动速度。为此,须用高压泵进行高压输液。高压、高速是高效

与经典液相(柱)色谱法比较

经典液相(柱)色谱法使用粗粒多孔固定相,装填在大口径、长玻璃柱管内,流动相仅靠重力流经色谱柱,溶质在固定相的传质、扩散速度缓慢,柱入口压力低,仅有低柱效,分析时间冗长。    高效液相色谱法使用了全多孔微粒固定相,装填在小口径、短不锈钢柱内,流动相通过高压输液泵进入高柱压的色谱柱,溶质在固定相的传质

高效液相色谱与凝胶色谱的区别

高效凝胶色谱是一种液相色谱,高效液相色谱(High performance液相色谱,高效液相色谱),又称“高压液相色谱”,使用液体作为流动相,采用高压输液系统将不同极性的单一溶剂或流动相,如不同比例的混合溶剂和缓冲液,泵入装有固定相的色谱柱中。色谱柱中的组分分离后,进入检测器进行检测,从而实

二元高压梯度和四元低压梯度液相色谱泵的区别

  二元高压梯度流量控制精度更高,混合室在泵后,高压下混合效率也高很多、梯度组成精确;四元低压梯度系统采用单泵加梯度比例阀来实现,因为比例阀是在泵前的,并且各流路的溶剂在比例阀里就混合在一起了,所以是泵前、低压混合。一般地,对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性

液相色谱系统对高压泵的基本要求

 1 耐高压  耐高压是HPLC系统对高压泵的基本要求之一。目前国际上商品液相色谱仪泵的zui高工作压力一般为41.36MPa(6000psi)左右,  2 稳定性好、脉动小  输液高压泵的稳定性和脉动大小,会直接影响HPLC系统的稳定性、影响系统的噪声、降低灵敏度;  3 流量连续可调、流量范围宽

关于高效液相色谱分析的高压泵的相关介绍

  HPLC使用的色谱柱是很细的(1~6 mm),所用固定相的粒度也非常小(几μm到几十μm),所以流动相在柱中流动受到的阻力很大,在常压下,流动相流速十分缓慢,柱效低且费时。为了达到快速、高效分离,必须给流动相施加很大的压力,以加快其在柱中的流动速度。为此,须用高压泵进行高压输液。高压、高速是高效

高效液相色谱质谱与液相色谱质谱有什么区别

高效液相色谱-质谱与液相色谱-质谱有什么区别一样的,HPLC-MS联用现在的液相色谱仪均属于高效液相,是采用高压色谱柱洗脱分离

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

高效凝胶色谱是液相色谱的一种。 高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)又称“高压液相色谱”,是以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离

凝胶渗透色谱与高效液相色谱有什么区别

都属于液相色谱,主要不同是:1 GPC流动相是纯有机溶剂,为正相色谱;HPLC可用含量不超过95%的水溶液,为反相色谱。2 GPC的色谱原理是体积排阻; HPLC的色谱原理是吸附-洗脱。

顶空气相色谱的分类与比较

 顶空-气相色谱通常包括三个过程,一是取样,二是进样,三是气相色谱分析。根据取样和进样方式的不同,顶空分析有动态和静态之分。  所谓静态顶空就是将样品密封在一个容器中,在一定温度下放置一段时间使气液两相达到平衡。然后取气相部分进入GC分析。所以静态顶空GC又称为平衡顶空气相色谱,或叫做一次气相萃取。