分析型与制备型高效液相仪的区别在什么地方

制备高效液相色谱通常都被认为和大色谱柱和高流速有关。然而并不是以设备的大小和系统消耗的流动相的多少来决定制备高效液相色谱的实验,而是依据实验的分离目的来决定。分析液相的目的是给一种组份进行定量和定性。制备液相的目的是对产品的单体进行提取和纯化。与传统的纯化方法(如蒸馏、萃取)比较,制备液相是一种更有效的分离方法,因此被广泛应用在样品和产品的提取和纯化上。随着合成、植化、生化和制药等领域对高纯度组份的需求不断增加,制备液相应用的领域也在迅速的扩大。制备方法的发展和扩大规模的计算:在分析液相中色谱柱的典型进样量是微克级,甚至更低。样品量和固定相之比有的甚至小于1:100000。进样体积一般来说都大大小于色谱柱体积(小于1:100)。 在这种条件下,会达到很好的分离效果,峰形尖锐并且很对称。而在制备液相中,最大的区别就是超量进样。吸附变化线:分析液相的目的是给一种组份定性、定量。重要的色谱参数有溶解度、峰宽和峰的对称性。如果进样量越来......阅读全文

液质联用仪高效液相系统

高效液相系统高效液相色谱仪一般包括四个部分:高压输液系统、进样系统、分离系统和检测系统。此外,还可以根据一些特殊的要求,配备一些附属装置,如梯度洗脱、自动进样及数据处理装置等。

液相微量水份分析仪

  液相介质中的含水量是石化、化工、医药等行业一个重要的测量指标。通常的在线测量原理,如比重、微波、短波吸收、传统电容等,难以达到 1000ppm 以下的灵敏度。测量高纯度物料中微量含水,需要灵敏度更高的测量方法。在所有的测量方法中,电容传感器从设计灵活性、稳定性、信噪比和系统整合度方面都具有优势。

液相制备色谱仪概述

  液相制备色谱仪是一种用于生物学领域的分析仪器,于2015年1月13日启用。  技术指标  制备泵部分 1流速范围:0.50-150.00ml/min .2流速准确度:±1.0% 3梯度数量:≥4 4流速增量:0.01ml/min 5流速精度:≤0.3% 6梯度精度:±1%绝对值(满刻度),5 至

液相色谱质谱联用仪

LC-MS联用仪主要由高效液相色谱,接口装置(同时也是电离源),质谱仪组成。高效液相色谱与一般的液相色谱相同,其作用是将混合物样品分离后进入质谱仪。此处从略。仅介绍接口装置和质谱仪部分。  LC-MS接口装置   LC-MS联用的关键是LC和MS之间的接口装置。接口装置的主要作用是去除溶剂并使样

高压液相制备色谱仪

  高压液相制备色谱仪是一种用于中医学与中药学、产品应用相关工程与技术领域的分析仪器,于2016年11月21日启用。  技术指标  Waters 2545 Binary Gradient Module,二元梯度制备泵。  主要功能  对液体中的成分进行定性定量分析,同时可对复杂相中的各种成分,特别是

液相制备色谱仪分类

液相制备色谱仪分类有多种。1、按分离规模可分:小型液相制备色谱仪和大型液相制备色谱仪。2、按分离对象的属性可分:有机液相制备色谱仪和无机液相制备色谱仪。3、按结构可分:台式液相制备色谱仪和落地式液相制备色谱仪。4、按操作压力可分:低压液相制备色谱仪、中压液相制备色谱仪和高压液相制备色谱仪。5、按用途

液相质谱联用仪对流动相的要求

1、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。2、流动相与样品不产生化学反应。3、流动相的黏度要尽量小,以便得到好的分离效果;降低柱压降,延长泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。4、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最

液相质谱联用仪对流动相的要求

1、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。2、流动相与样品不产生化学反应。3、流动相的黏度要尽量小,以便得到好的分离效果;降低柱压降,延长泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。4、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最

液相质谱联用仪对流动相的要求

1、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。2、流动相与样品不产生化学反应。3、流动相的黏度要尽量小,以便得到好的分离效果;降低柱压降,延长泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。4、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最

液液分配色谱仪固定液和流动相介绍

        液液分配色谱仪是基于样品组分在固定液和流动相之间分配系数不同实现分离的。一、固定相:        液液分配色谱的固定相为涂渍在载体上的固定液。  1、载体:        理想的载体应孔容大,孔径为10~50nm。孔径太小,较大的分子可能被完全排阻,而保留时间短,分离不佳。孔径太大

液液分配色谱仪固定液和流动相介绍

液液分配色谱仪是基于样品组分在固定液和流动相之间分配系数不同实现分离的。一、固定相:液液分配色谱的固定相为涂渍在载体上的固定液。1、载体:理想的载体应孔容大,孔径为10~50nm。孔径太小,较大的分子可能被完全排阻,而保留时间短,分离不佳。孔径太大,固定液易流失,柱稳定性差。由于毛细管作用,固定液在

液液分配色谱仪固定液和流动相介绍

液液分配色谱仪是基于样品组分在固定液和流动相之间分配系数不同实现分离的。一、固定相:液液分配色谱的固定相为涂渍在载体上的固定液。1、载体:理想的载体应孔容大,孔径为 10~50 nm。孔径太小,较大的分子可能被完全排阻,而保留时间短,分离不佳。孔径太大,固定液易流失,柱稳定性差。由于毛细管作用,固定

固相萃取仪与液液萃取相比的优势

与液液萃取相比,固相萃取仪的优势:1.省时---平时缩短2/32.省耗---节约溶剂和试剂,减少有机废物产生3.回收率更高4.改善重现性---无交叉感染5.样品处理简单---无乳化现象6.健康---对机体伤害小;不使用玻璃器皿7.样品处理量增加,可自动化处理

液相水分析色谱仪分类

液相水分析色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:实验室液相水分析色谱仪和工业液相水分析色谱仪。2、按色谱柱可分:填充柱液相水分析色谱仪和毛细管柱液相水分析色谱仪。3、按灵敏性可分:微量液相水分析色谱仪和痕量液相水分析色谱仪。4、按产地可分:国产液相水分析色谱仪和进口液相水分析色谱仪。5、按使用范围可

液相色谱质谱联用仪类型

液相色谱质谱联用仪类型有多种。1、按分析目的可分:实验室液相色谱质谱联用仪和工业液相色谱质谱联用仪。2、按分析规模可分:小型液相色谱质谱联用仪和大型液相色谱质谱联用仪。3、按质量分析器的时空属性可分:时间型液相色谱质谱联用仪和空间液相色谱质谱联用仪。4、按分辨率可分:低分辨液相色谱质谱联用仪、中分辨

液相色谱原子荧光联用仪

  液相色谱-原子荧光联用仪是一种用于化学、材料科学、食品科学技术、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2016年4月8日启用。  技术指标  As、Hg、Se、Sb等元素。  主要功能  原子荧光光谱仪能测定砷、汞、硒、锑等多种元素,具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、

高效液相制备色谱仪类型

高效液相制备色谱仪类型有多种。1、按分离目的可分:化验室高效液相制备色谱仪和工业高效液相制备色谱仪。2、按灵敏性可分:微量高效液相制备色谱仪和痕量高效液相制备色谱仪。3、按结构可分:台式高效液相制备色谱仪和落地式高效液相制备色谱仪。4、按分离特点可分:高效高效液相制备色谱仪、高压高效液相制备色谱仪和

液相色谱质谱联用仪概述

  液相色谱-质谱联用仪介绍  液相色谱-质谱联用仪是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。联机的关键是适用接口的开发,必须在试样组分进入离子源前去除溶剂,目前,多采用履带式加热传送带。

液相色谱质谱联用仪组成

液相色谱-质谱联用技术经历了一个较长的实践、研究过程,直到20世纪90年代才出现了被广泛接受的商品接口及成套仪器。    液相色谱-质谱联用仪主要由色谱仪、接口、质谱仪、电子系统、记录系统和计算机系统六大部分组成。混合样品注入色谱仪后,经色谱柱得到分离。从色谱仪流出的被分离组分依次通过接口进入质

液相微量水份分析仪简介

  液相介质中的含水量是石化、化工、医药等行业一个重要的测量指标。通常的在线测量原理,如比重、微波、短波吸收、传统电容等,难以达到 1000ppm 以下的灵敏度。测量高纯度物料中微量含水,需要灵敏度更高的测量方法。在所有的测量方法中,电容传感器从设计灵活性、稳定性、信噪比和系统整合度方面都具有优势。

液相色谱质谱仪液相部分的维护

液相部分的维护  要求使用220V单相交流电。如发生断电,不管任何原因造成的,首先关闭仪器面板左下角的开关,等待供电恢复10分钟以上再开启电源,否则有可能烧毁电路板。  仪器运行时需提供纯度>99%的氮气作为喷雾与干燥气,输出压力为0.6~0.7MPa。  实验开始前先检查液氮罐液体存量是否充足。 

液相色谱质谱联用仪的优点

随着杂交技术的成熟,lc-ms越来越显示出优越的性能。它除了可以弥补GC-MS的不足之外,还具有以下几方面的优点:主要结果如下:(1)MS具有广泛的适应性检测器,能够检测出几乎所有的化合物,很容易解决热不稳定化合物的分析问题。(2)分离能力强,即使在液相色谱上没有完全分离开,但通过MS的特征离子质量

液相色谱质谱联用仪的优点

随着联用技术的日趋成熟,LC-MS日益显现出优越的性能。它除了可以弥补GC-MS的不足之外,还具有以下几方面的优点:(1)广适性检测器,MS几乎可以检测所有的化合物,比较容易地解决了分析热不稳定化合物的难题;(2)分离能力强,即使在色谱上没有完全分离开,但通过MS的特征离子质量色谱图也能分别画出它们

液固吸附色谱仪流动相简介

液固吸附色谱仪中使用的流动相为有机溶剂,主要是非极性的烃类(如己烷和庚烷等),某些有机溶剂(如二氟甲烷、甲醇和三乙胺等)作为缓和剂加入以调节流动相的溶剂强度、极性和PH值。一、正相色谱:液固吸附色谱是正相色谱。流动相溶剂极性越大,洗脱能力越强,溶质保留越小。流动相溶剂极性越小,洗脱能力越弱,溶质保留

液相色谱质谱联用仪的组成

  高效液相色谱一质谱联用仪(HPLC-MS)通常由液相色谱系统、进样接口、离子源、质量分析器、检测器、计算机控制及数据处理系统、真空系统等构成。  过程:混合样品通过液相色谱系统进样,由色谱柱分离,从色谱仪流出的被分离组分依次通过接口进入MS仪的离子源处被离子化,然后离子被聚焦于质量分析器中,根据

液固吸附色谱仪流动相简介

液固吸附色谱仪中使用的流动相为有机溶剂,主要是非极性的烃类(如己烷和庚烷等),某些有机溶剂(如二氟甲烷、甲醇和三乙胺等)作为缓和剂加入以调节流动相的溶剂强度、极性和PH值。一、正相色谱:液固吸附色谱是正相色谱。流动相溶剂极性越大,洗脱能力越强,溶质保留越小。流动相溶剂极性越小,洗脱能力越弱,溶质保留

液相色谱与气质联用仪的差别

1 流动相的差异:液相色谱仪使用液体作为流动相; GC/MS是一种气体作为流动相;2 检测器差异:GC/MS在气相色谱仪后配有质谱仪,称为GC/MS。液相色谱仪可配备各种检测器。液相色谱是指首先分离混合物然后分析和识别液体 - 固体或不混溶液体中两种液体之间差异的仪器。根据固定相是液体还是固体,液相

全球首台液相定点基因测序仪问世

  如今,肿瘤靶向治疗和个体化用药正在医学界推广,要开展这类“基因治疗”,对人体的基因测序必不可少。记者昨天获悉,全球首台液相定点基因测序仪在张江高科技园区问世,这种仪器在癌细胞比例低于20%的样品中,能检测出基因变异,而目前医院使用的基因测序技术,都要求癌细胞数不得低于40%。生物芯片上

高压快速液相制备色谱仪概述

  高压快速液相制备色谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2017年6月23日启用。  技术指标  泵流量范围:1-250ml/min;泵最大压力:250bar(3625psi); 四元梯度泵:实现四元梯度洗脱;检测器波长范围:200-600nm,支持双波长同时显示,支持全波长扫描;UV显示范围:0

气相色谱仪固定液的特性

气相色谱仪固定液的特性主要指固定液的极性或选择性,用它可描述和区别固定液的分离特征,目前大都采用固定液的相对极性、罗什奈德常数和麦克雷诺兹常数表示。一、相对极性:固定液的极性与固定液本身的化学组成有关,是固定液与样品分子之间相互作用程度总的指标,通常用相对极性P的大小表示。采用相对极性表示固定液的分