流动相混合

仪器信息网流动相混合专题为您整合流动相混合相关的最新文章,在流动相混合专题,您不仅可以免费浏览流动相混合的资讯, 同时您还可以浏览流动相混合的相关资料、解决方案,参与社区流动相混合话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

流动相混合相关的资讯

  • 关于HPLC的流动相,十个你不知道的坑
    br/ p strong 加入有机溶剂之后测量移动相酸碱度 /strong /p p br/ /p p 校准pH计,得到水溶液的正确pH回读值——您要验证的缓冲液是含水的。如果你用有机添加剂测量pH值,得到的pH值会与添加有机溶剂之前的值不同。 /p p br/ /p p 然而,最重要的一点是要保持一致。如果你总是在加入有机溶剂之后测量pH值,那么务必保证在使用的方法中陈述你的步骤,这样的话其他人就会按照统一方式进行。这种方式并不保证百分百准确,但是至少可以保持方法的前后统一。这也许会比得到精准的pH值更加重要。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 缓冲剂的作用就是用来控制Ph值并阻止其发生变化。很多其他方法会改变流动相的Ph值,会引起停留时间、峰形以及峰值响应的漂移。 /p p 甲酸、TFA等不是缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 没有在正常酸碱度范围内使用缓冲液 /strong /p p br/ /p p 每个缓冲盐有2个pH单位范围宽度,在这个范围内可以提供稳定性最佳的pH值。窗口之外的缓冲盐不具备有效的抗pH值变化能力。要么在正确的范围内使用缓冲剂,要么选择一种缓冲剂可以涵盖你所需要的pH值。 /p p & nbsp /p p /p p strong 向有机溶液中加缓冲液 /strong /p p br/ /p p 将缓冲溶液与有机相混合,会极有可能引起缓冲液沉淀。在很多情况下,即使沉淀现象已经发生了,但仍很难被发现。记住,一定要将有机溶液加入到水相当中,这可以很好的降低缓冲液沉淀的几率。 /p p & nbsp /p p /p p strong 从0%用泵混合浓度梯度 /strong /p p br/ /p p 现在使用的泵可以有效的混合流动相并实现在线脱气,但并不是使用你的方法的任何人都会配有高质量的泵。将A和B混合到一个单独的溶液中,在100%线上运行。 /p p br/ /p p 比如说通过用50ml水混合制备有机950ml起始混合物。这样做的好处就是可以减少HPLC之间的可变性,减少系统中产生气泡和沉淀的可能性。值得注意的是泵混合液的比例是95:5并不代表瓶体的预混合保留时间也为95:5。 /p p & nbsp /p p /p p strong 不要使用正确的改性酸或改性碱改变缓冲液 /strong /p p br/ /p p 只能使用形成你使用的缓冲盐的酸或碱。比如磷酸钠缓冲液应仅用磷酸或氢氧化钠调节。 /p p & nbsp /p p /p p 没有在方法中阐述有关缓冲液的全部信息,比如说在1000ml的水中加入5g磷酸钠 /p p br/ /p p 缓冲剂的类型决定了能够缓冲的Ph范围。所需的浓度决定了缓冲强度。5克或无水磷酸钠和5克一水合物磷酸一钠具有不同的缓冲强度。 /p p & nbsp /p p /p p strong 还没先检查就开始添加有机溶液 /strong /p p br/ /p p 如果上一个方法中基线B中使用过的是缓冲液,而你的方法中,基线B使用的是有机溶液,好在你可以沉淀泵管和泵头中的缓冲剂。 /p p & nbsp /p p /p p strong 支起瓶体清空最后一滴 /strong /p p br/ /p p 很有可能你没有足够的流动相完成整个操作,最后样品会冒烟的。除了可能存在烧干泵系统和柱子的可能性之外,流动相也会蒸发的一干二净,瓶体顶部的流动相会发生变化。 /p p & nbsp /p p /p p strong 利用超声脱气的流动相 /strong /p p br/ /p p 最重要的一点就是确保所有的缓冲盐已经溶解,但是这是一种效果最差的脱气方式,并且它会很快让流动相升温,从而引起有机成分蒸发掉。为了省去之后不必要的麻烦,请用五分钟时间使用真空过滤你的流动相。 /p
  • 岛津二维液相色谱新应用|流动相含离子对试剂的化药杂质质谱鉴定方法
    离子对试剂:极性药物分析绕不开的话题 液相色谱是药物杂质含量测定和有关物质分离分析最常用的技术手段。对一个陌生的化合物,ODS反相色谱柱通常方法开发条件会选择酸性pH流动相。然而,总有些化合物,它们或含氨基、或含羧基、磺酸基团、磷酸基团,极性较强在反相色谱柱上没有保留。打开2020版《中国药典》第二部,不难发现这些品种,名称中常含有“马拉酸”、“盐酸”、“碱”、“酸”等关键词。对于这类强极性化合物的分析,药典给出的答案是:流动相中添加离子对试剂。例如丁溴东莨菪碱、贝敏伪麻的有关物质流动相条件中含有十二烷基硫酸钠;马来酸曲美布汀的流动相含有戊烷磺酸钠;盐酸头孢吡肟的流动相含有辛烷磺酸钠;叶酸、头孢美唑和对氨基水杨酸钠的流动相含有四丁基氢氧化铵。离子对试剂的添加,增强了极性化合物的保留,改善了药物与杂质的分离,是极性药物分析的杀手锏。 离子对试剂:“质谱不能承受之重” 辛烷磺酸钠和四丁基硫酸氢铵等常用离子对试剂,属于不挥发盐类,质谱响应强且信号经久不衰,持续抑制目标化合物的电离。一旦误操作进入质谱端,需要清洗整个离子通路才能恢复质谱的正常状态。常规二维液相在线除盐系统仅能去除无机盐,无法去除离子对试剂。这是因为无机盐(如磷酸盐)在二维反相色谱柱上无保留,在死时间将其切至废液从而实现在线除盐。然而离子对试剂具有较强的疏水性,在常规ODS色谱柱上强烈吸附显著拖尾,因此不能被常规二维液相系统去除。 上图是辛烷磺酸钠在ESI离子源上的响应。可生成簇离子,质谱响应强且持久,对ESI正负模式均可产生抑制。 上图是四丁基硫酸氢铵在ESI离子源正模式的响应,质谱响应强且持久。四丁基硫酸氢铵与固定相强烈作用,色谱上呈现显著拖尾。 ReDual:一款可以同时分离无机、有机、阴、阳离子的“神柱” ReDual系列色谱柱,是岛津公司最新推出的离子交换反相混合键合相色谱柱,共分为三款: ReDual™ SCX-C18 强阳离子交换+反相ReDual™ CX-C18 弱阳离子交换+反相ReDual™ AX-C18 强阴离子交换+反相 下图是采用ReDual AX-C18 (4.6 mm I. D. × 150 mm L., 5 µm,货号426-45415)分析磷酸二氢钠、四丁基硫酸氢铵和卡络磺钠混合样品的色谱图。该款色谱柱表面键合叔胺基团,在pH 2-7范围内色谱柱表面带阳离子。除疏水作用外,其对阴离子具有离子交换作用,对阳离子具有离子排斥作用。为分离极性类似的阳离子和阴离子型化合物提供了条件。下图中四丁基氨根离子峰型对称,不拖尾无残留,可以通过阀切换导入废液实现在线去除。 ReDual AX-C18色谱柱NQAD检测器同时分离无机有机阴阳离子(1:Na+ 2:四丁基氨根离子;3:H2PO3- 4:卡络磺酸根离子) 应用案例:卡络磺钠参比制剂中杂质结构鉴定 本应用采用常规中心切割二维液相系统,无需改造仪器;馏分转移过程配有紫外检测器监控,不存在检测盲区;离子对试剂的去除未使用强酸或强碱性试剂;方法耐用性好。一维使用C18反相色谱柱,流动相添加磷酸二氢钠(含四丁基硫酸氢铵,pH 3.0);二维使用ReDual AX-C18色谱柱,在线去除四丁基硫酸氢铵和磷酸二氢钠,实现目标化合物的质谱鉴定。 卡络磺钠杂质2的质谱鉴定结果 总结岛津中国创新中心搭载的特色中心切割二维色谱杂质鉴定系统,二维使用岛津公司最新推出的ReDual™ AX-C18强阴离子交换反相混合键合相色谱柱,成功实现一维流动相中离子对试剂和无机盐的在线去除,并对卡络磺钠参比制剂中未知杂质进行了质谱鉴定。
  • 岛津司小令大讲堂丨第二期 流动相中产生气泡所引起的问题
    《流动相脱气》特辑第一期《岛津配合防疫,开启线上学习司小令大讲堂!》为大家介绍了流动相中溶解空气引起的问题和形成气泡的机理,今天我们将讨论流动相中产生气泡所引起的问题。 第二期流动相中产生气泡所引起的问题。 1.流动相容器产生气泡的影响流动相容器中产生气泡主要是由于空气在流动相中超饱和,其原因如下: (1) 温度升高:贮存室与实验室之间的温差或早晨与中午之间的温差都可能使流动相温度升高。 (2) 吸热反应搅拌不足:某些溶剂混合时吸收热量,使温度降低,此时如不充分搅拌,随着混合溶剂温度上升至室温,同样会造成气体的过饱和而产生气泡。 当这些气泡通过吸液过滤器和管道进入泵头以后,导致泵的工作异常。首先,在进液口,随着吸液冲程泵头的压力降低,导致气泡膨胀(见图1)。此时泵吸进的溶剂由于气泡占取一定的空间而降低;其次,在排液冲程时压力增加,气泡又变小,从而使流动相的流量降低。更有甚者,由于气泡的产生和经过的途径、方式都是不规则的,因此不仅影响了流动相流量的准确度,而且影响流量的精度。是否有此种现象产生,可通过泵排液压力的监测加以确认(图2)。 当此种现象发生后,无论是保留时间或峰面积都不可能重现(图3),分析的可靠性也就无从谈起。图1 泵头进气泡的示意图 图2 排液压力波形的变化 图3 由于流量不规则形成的各种色谱 2.泵中形成气泡使液流波动即使溶剂在容器中,空气并未达到饱和的程度,但溶液进泵以前还有可能产生气泡。 (1) 低压混合梯度:如图4所示,图中虚线圈的部位其压力略低于大气压,因此溶剂在此混合更易产生气泡。低压梯度时,混合室多装在泵后(高压侧)但实际混合过程在低压侧便开始了,故低压梯度较之混合发生在泵后的高压梯度,更易产生气泡。 (2) 吸液过滤器的堵塞:当吸液过滤器有部分堵塞时,吸液的阻力增大,过滤器内的压力降低,容易形成气泡。吸液过滤器经常清洗,保养,否则易被尘土颗粒等堵塞,有时操作不当也易形成堵塞,例如,在使用缓冲溶液后未进行彻底的清洗,接着就使用盐类溶解度不大的有机溶剂,此时极易造成过滤器孔堵塞。堵塞不严重时,溶剂通过脱气即可。但最好要定时清洗。图4 低压梯度洗脱图5 吸液过滤器的清洗图6 吸液过滤器的清洗 3.柱中气泡形成和累积引起流动相绕流色谱柱中的压力一般较高,气体溶解度增大,一般在柱中不易产生气泡。然而,在接近柱的出口处,压力相对较低,此外由于柱箱升温,柱处于较高的温度,气泡也有可能在此形成,另一种可能性是从泵中排出的气泡经过色谱柱时滞留柱中。 一但气泡在柱中形成或滞留,如图7所示使流动相液流不稳并产生绕流。 口径较大的色谱柱,一但形成或滞留有气泡后就很难排除。因此,在HPLC实际应用中,HPLC柱的出口端向上,入口端向下,利用浮力尽可能使气泡不停留在柱中。图7 由于柱中的气泡导致绕流 4.泵中形成气泡使液流波动当柱箱或检测器池处于较高温度时,检测器池中易产生气泡。因为液流通过检测器时,温度升高而此处的压力反而较小。即使检测器池并未加温,但某些场合下也可能有气泡产生。例如高压梯度时,溶剂混合使气体过饱和,但在前一段流路中,由于压力较大气泡并未析出,一但到了压力接近大压的池中,气泡便会乘隙而出。 如果气泡形成于检测器池中,则将引起如图8所示的尖峰状、锯齿状的基线噪声,甚至于完全无法测定。这种情况下,分析者很难区别究竟哪些是色谱峰,哪些是尖峰状噪声,也无法正确地定义基线的位置,故无法正确地计算出峰面积。 图8 由于气泡形成和累积于柱中引起的噪声 在第三点和第四点的场合,如果使用的UV或电导检测器,由于这些检测器能经受较大的压力(约30Kg/cm2)故可在检测器的出口处加一个反压管,使检测器池和柱内的压力适当提高,防止气泡产生。一般反压管使用长2m左右,内径为0.3mm的不锈钢阻尼管。此时对1ml/min的水或甲醇将分别产生2或1Kg/cm2的反压。当然反压的大小与许多因素有关。如果阻尼管内的内径一定,液流是层流的话:(反压)μ(溶剂粘度)(流量)(阻尼管长) 制备色谱的流量较大,因此阻尼管应较短,内径较大(0.8mm)。另一方面,如果是半微量色谱,流量一般在0.1ml/min左右,上述反压阻尼管将不足以产生所需的压力,此时管径应较细(例如0.2mm),长度可增加至6m左右。 然而,对一些不能承受压力的检测器而言(见表1),则必须事先脱气而不能采用阻尼反压管的方法。 表1.检测器能承受的压力*电磁阀能承受的压力,池能经受7Kg/cm2**采用Ag/Agcl参比电极 至此,我们讨论了在流路中形成气泡所产生的问题。温度升高,压力降低和溶剂混合是形成气泡的主要原因,图9绘出了系统中温度和压力变化的概况,据此可以估计,在您所使用的系统中,哪些部位容易产生问题。 图9 HPLC系统中压力和温度的相对关系 下期预告溶解于溶剂中的空气会对不同检测器造成哪些严重的影响敬请期待!

流动相混合相关的方案

流动相混合相关的论坛

  • 【讨论】关于液相流动相混合器

    我用的仪器是岛津的LC-10ATvp,刚用时发现柱压太高,我们实验室规定柱压不能过18MPa,所以就顺藤摸瓜地找。最后发现在流动相混合这里出毛病了。我发现,两相溶剂会合后,是先用一个滤板(一个像是钮扣大的发白的东西)阻挡一下,然后进入一个混合腔,这个混合腔里面装了有不知多少个样式不一的小薄片,我认为它们起的作用就是充分使两相溶剂混匀吧。不知大家对此有何看法。另外,我们用的这个仪器,两个泵不是一齐买的,而在使用时,发现老泵柱压显示要高一些,大概有2-3MPa吧,这样对分析有影响吗?谢谢

流动相混合相关的资料

流动相混合相关的仪器

  • 高精度输液泵兼具二元高压和四元低压的优势。支持多达四通道流动相,轻松应对复杂样品分离。“泵前合流,泵后混合”技术保证流动相混合效果。“高频反馈,实时调控”技术抑制液体脉冲,保证流量和梯度精度。高精度(流量精度RSD≤0.05% )与极耐用的完美结合。自动化、易操作、配置灵活所有模块均由工作站反控,操作简便一体化自动进样器精密设计,死体积小,大幅度降低样品残留,提高进样重复性。自动进样器/柱温箱均可选配制冷温控模块,轻松实现自动化序列运行特殊样品。各模块丰富的选配功能和种类丰富的检测器种类,完美覆盖不同的应用和检测需求。智能化、网络化——新时代的仪器管理可选配平板电脑,远程控制和监控仪器状态Compass CDS完全符合FDA 21CFR Part11及相关数据完整性合规要求。独特的软件架构完美支持单机及网络版(客户机/服务器模式)及与主流LIMS系统对接。醒目的智能LED灯带设计,仪器状态随时预警。性能卓越、种类丰富的检测器可配置多种类型的检测器系统,以满足不同项目的检测需求,保持性能稳定的同时,具备优异的灵敏度和精确度。检测器类型包括:紫外检测器(UV)、二极管阵列检测器(DAD)、荧光检测器(FL)、示差折光检测器(RI)、蒸发光检测器(ELSD)。
    留言咨询
  • 高精度输液泵 ● 兼具二元高压和四元低压的优势 ● 支持多达四通道流动相,轻松应对复杂样品分离 ● “泵前合流,泵后混合”技术保证流动相混合效果 ● “高频反馈,实时调控”技术抑制液体脉冲,保证流量和梯度精度 ● 高精度(流量精度RSD≤0.05% )与极耐用的完美结合自动化、易操作、配置灵活 ● 所有模块均由工作站反控,操作简便一体化自动进样器精密设计,死体积小,大幅度降低样品残留,提高进样重复性 ● 自动进样器/柱温箱均可配置制冷温控模块,轻松实现自动化序列运行特殊样品 ● 各模块丰富的选配功能和种类丰富的检测器种类,完美覆盖不同的应用和检测需求智能化、网络化——新时代的仪器管理 ● 可选配平板电脑,远程控制和监控仪器状态 ● Compass CDS完全符合FDA 21CFR Part11及相关数据完整性合规要求 ● 独特的软件架构完美支持单机及网络版(客户机/服务器模式)及与主流LIMS系统对接 ● 醒目的智能LED灯带设计,仪器状态随时预警性能卓越、种类丰富的检测器 ● 可配置多种类型的检测器系统,以满足不同项目的检测需求,保持性能稳定的同时,具备优异的灵敏度和精确度。 ● 检测器类型包括:紫外检测器(UV)、二极管阵列检测器(DAD)、荧光检测器(FL)、示差折光检测器(RI)、蒸发光检测器(ELSD)。 PU-6100 输液泵单元 --- 耐压上限60MPa --- 优异的梯度精度及流速精度 --- 优异的保留时间精确度,保证数据结果准确度 --- 可选配内置六通道在线脱气机(四通道流动相+两路自动进样器清洗) --- 标配柱塞清洗功能 --- 多种混合器规格可选择(常规、半微量、动态混合) AS-6210/6220 自动进样器单元 --- 进样阀耐受压力60MPa,适用于多种类型色谱柱 --- 极低的交叉污染 --- 可选配控温自动进样器 --- 多种注射器可选,且更换方便,便于大体积进样 --- 优异的进样重复性 --- 可选配控温模块,并搭配独特的排水流路设计的样品盘,以维持样品稳定,保证实验数据的准确性 OV-6310 柱温箱单元 --- 可容纳3根250mm带保护柱的液相色谱柱 --- 更宽的温控范围(5~80℃) --- 采用帕尔贴和风扇双重控温的控温方式。高精度地维持和控制温度,保证了分析结果的准确性和重复性。 UV-6410 紫外检测器单元 高品质光源和高效的光路设计保证了更低的噪声、更高的检测灵敏度、更宽的线性范围以及更长的使用寿命,且光源和流通池前置式的更换方式,使得维护操作更为简单快捷。 DA-6430 二极管阵列检测器 优于行业的DAD检测器,可达到与紫外检测器一致的灵敏度,且具备宽波长扫描范围(190~900nm)和高光谱分辨率。仪器在保证低噪音和低漂移的同时,提供内置Hg灯自动校准功能,以及和恒温流通池可选项,数据准确且稳定可靠。 FL-6440 荧光检测器 采用先进的光路设计,结合小体积流通池和单色器可变狭缝,提供了超高的灵敏度(水拉曼峰的S/N≥3000)。此外,其同样具备内置Hg灯自动校准功能,保证波长的准确性。 ELS-6450 蒸发光散射检测器 准确控温,降低温度变化对信号漂移造成的影响,保证稳定高效的运行。可与UV或DAD检测器串联使用,用于天然产物的分离。 RI-6460 示差折光检测器单元 流通池温度可控(30~50℃),且具备更短的预热时间,开机1小时内即可开始试验。Compass CDS色谱工作站———为更专业仪器的数据管理而设计CompassCDS作为一款功能强大的色谱工作站系统,可用于仪器控制、数据采集、处理和报告等操作。支持完全反控赛里安6000液相色谱仪,提供了完整的数据分析功能以及操作友好且直观的GUI设计,提升用户体验,保证样品通量和工作效率。 功能强大、操作流畅采用分隔式窗口设计,保证简单易用的用户操作界面,且全面支持用户自定义界面和布局。强大的数据处理功能,智能自动积分,保证结果准确。预设多种计算变量,且支持用户自定义,满足多种实验要求。内置多种常用报告模板,且模板可灵活编辑。合规且先进的色谱数据系统完全符合GMP/GLP和FDA 21CFR part 11法规要求。具备完整的审计追踪、用户权限管理和电子签名功能。独特的软件架构完美支持网络版工作站,无需额外购置采集服务器,且无仪器控制上限。轻松对接主流LIMS系统。提供多种插件选择,并具备全面的API,可用于开发自定义的预运行和后运行插件。
    留言咨询
  • 高精度输液泵 ● 兼具二元高压和四元低压的优势 ● 支持多达四通道流动相,轻松应对复杂样品分离 ● “泵前合流,泵后混合”技术保证流动相混合效果 ● “高频反馈,实时调控”技术抑制液体脉冲,保证流量和梯度精度 ● 高精度(流量精度RSD≤0.05% )与极耐用的完美结合自动化、易操作、配置灵活 ● 所有模块均由工作站反控,操作简便一体化自动进样器精密设计,死体积小,大幅度降低样品残留,提高进样重复性 ● 自动进样器/柱温箱均可配置制冷温控模块,轻松实现自动化序列运行特殊样品 ● 各模块丰富的选配功能和种类丰富的检测器种类,完美覆盖不同的应用和检测需求智能化、网络化——新时代的仪器管理 ● 可选配平板电脑,远程控制和监控仪器状态 ● Compass CDS完全符合FDA 21CFR Part11及相关数据完整性合规要求 ● 独特的软件架构完美支持单机及网络版(客户机/服务器模式)及与主流LIMS系统对接 ● 醒目的智能LED灯带设计,仪器状态随时预警性能卓越、种类丰富的检测器 ● 可配置多种类型的检测器系统,以满足不同项目的检测需求,保持性能稳定的同时,具备优异的灵敏度和精确度。 ● 检测器类型包括:紫外检测器(UV)、二极管阵列检测器(DAD)、荧光检测器(FL)、示差折光检测器(RI)、蒸发光检测器(ELSD)。 PU-6100 输液泵单元 --- 耐压上限60MPa --- 优异的梯度精度及流速精度 --- 优异的保留时间精确度,保证数据结果准确度 --- 可选配内置六通道在线脱气机(四通道流动相+两路自动进样器清洗) --- 标配柱塞清洗功能 --- 多种混合器规格可选择(常规、半微量、动态混合) AS-6210/6220 自动进样器单元 --- 进样阀耐受压力60MPa,适用于多种类型色谱柱 --- 极低的交叉污染 --- 可选配控温自动进样器 --- 多种注射器可选,且更换方便,便于大体积进样 --- 优异的进样重复性 --- 可选配控温模块,并搭配独特的排水流路设计的样品盘,以维持样品稳定,保证实验数据的准确性 OV-6310 柱温箱单元 --- 可容纳3根250mm带保护柱的液相色谱柱 --- 更宽的温控范围(5~80℃) --- 采用帕尔贴和风扇双重控温的控温方式。高精度地维持和控制温度,保证了分析结果的准确性和重复性。 UV-6410 紫外检测器单元 高品质光源和高效的光路设计保证了更低的噪声、更高的检测灵敏度、更宽的线性范围以及更长的使用寿命,且光源和流通池前置式的更换方式,使得维护操作更为简单快捷。 DA-6430 二极管阵列检测器 优于行业的DAD检测器,可达到与紫外检测器一致的灵敏度,且具备宽波长扫描范围(190~900nm)和高光谱分辨率。仪器在保证低噪音和低漂移的同时,提供内置Hg灯自动校准功能,以及和恒温流通池可选项,数据准确且稳定可靠。 FL-6440 荧光检测器 采用先进的光路设计,结合小体积流通池和单色器可变狭缝,提供了超高的灵敏度(水拉曼峰的S/N≥3000)。此外,其同样具备内置Hg灯自动校准功能,保证波长的准确性。 ELS-6450 蒸发光散射检测器 准确控温,降低温度变化对信号漂移造成的影响,保证稳定高效的运行。可与UV或DAD检测器串联使用,用于天然产物的分离。 RI-6460 示差折光检测器单元 流通池温度可控(30~50℃),且具备更短的预热时间,开机1小时内即可开始试验。
    留言咨询

流动相混合相关的耗材

  • Anpel/安谱水相混合纤维素MCE针式滤器SCAA-220
    Anpel/安谱水相混合纤维素MCE针式滤器SCAA-220 1. 产品概述 水相混合纤维素(MCE)针式滤器是一种常用于实验室和工业中的微粒过滤设备,特别适用于微生物学、食品和饮料、制药等领域的样品净化和分析。它采用水相混合纤维素膜材料,具有良好的化学兼容性和机械强度,能有效过滤微小的固体颗粒和微生物。 #### 2. 技术特点 - **材料特性**:采用水相混合纤维素(MCE),具有优异的生物相容性和化学稳定性,适用于各种溶剂和介质的过滤。 - **微粒截留**:可提供从0.1微米到10微米不等的不同孔径选择,适应不同样品的过滤需求。 - **广泛应用**:适用于水、溶液、培养基、药品等多种样品的微粒净化和无菌过滤。 - **操作简便**:结构设计使操作方便,可与各种采样和分析系统配套使用,提高实验效率。 #### 3. 应用领域 水相混合纤维素(MCE)针式滤器主要应用于以下领域: - **微生物学**:用于微生物培养基的无菌过滤,保证培养基的无菌性和稳定性。 - **食品和饮料**:用于食品加工中液体的微粒净化,确保产品的安全性和品质。 - **制药工业**:用于药品制剂的过滤,保证药品的纯净度和安全性。 - **环境监测**:用于水样和环境样品的微粒分析和净化,确保监测数据的准确性。 #### 4. 技术参数 - **孔径选择**:通常从0.1微米到10微米不等,根据应用需求选择合适的孔径。 - **直径**:常见的直径包括13mm、25mm等,也可根据特定需求定制。 - **最大工作温度**:一般在50°C至60°C之间,取决于材料的热稳定性。 Anpel/安谱水相混合纤维素MCE针式滤器SCAA-220以其优异的过滤性能和广泛的应用领域,成为实验室和工业中不可或缺的过滤设备。其可靠的微粒净化能力和操作简便的特点,使其在样品净化和分析过程中发挥重要作用,为用户提供高效、精确的实验结果支持。随着技术的进步和应用领域的扩展,水相混合纤维素(MCE)针式滤器的市场需求和技术发展将继续增长。
  • 鬼峰捕集柱 流动相杂质捕集柱
    鬼峰捕集柱 流动相杂质捕集柱旨在解决液相使用过程中发生的基线及鬼峰等问题。流动相杂质捕集柱使用时安装在流动相混合器之后,进样之前,可有效改善流动相杂质产生的鬼峰现象,并且可以使基线更加平稳。产品特点:1、高效捕集-消除非来源于样品的峰(俗称鬼峰),并且可以降低基线本底,提高灵敏度;2、平稳基线- 可以使流动相混合更加充分,从而使得基线更加平稳。鬼峰捕集柱 流动相杂质捕集柱产品应用:货号:描 述货 号鬼峰捕集柱 流动相杂质捕集柱, 4.6×50mmKTSIL08-01050A鬼峰捕集柱 流动相杂质捕集柱, 4.6×30mmKTSIL08-01030AABOUT US 鲲霆生物上海鲲霆生物科技有限公司深耕生物医药行业多年,自创立之初就以为生物医药企业提供从研发分析到工业生产的整体化服务为愿景。不断钻研色谱分析及制备技术,提升服务品质,致力于成为值得信赖的色谱技术服务提供商。鲲霆生物现为Nouryon旗下品牌Kromasil液相色谱柱及制备填料中国区总代理。主营业务为代理销售各类实验室精密仪器、试剂耗材以及相关领域的技术开发与咨询服务。鲲霆生物愿与您携手同行,共同前进,为更健康,更安全的生物医药而不懈努力。
  • Anpel/安谱水相混合纤维素(MCE)过滤膜SCBB-207
    Anpel/安谱水相混合纤维素(MCE)过滤膜SCBB-207是一种常用于实验室和工业应用中的过滤材料。Anpel/安谱水相混合纤维素(MCE)过滤膜SCBB-2071. 结构和材料 - **组成:** MCE过滤膜由纤维素和树脂混合物制成。 - **孔径:** 通常有不同的孔径可供选择,通常在0.2微米至5微米之间,适用于不同的过滤需求。 ### 2. 特性和优点 - **生物相容性:** MCE过滤膜对生物样品(如细胞培养液)相容性较好,适合生物学应用。 - **化学惰性:** 能够抵抗酸碱等化学物质,广泛用于各种溶液的过滤。 - **机械强度:** 拥有良好的机械强度,不易破损,在操作中比较可靠。 - **透明度:** MCE材料通常是透明的,便于观察过滤过程。 ### 3. 应用领域 - **实验室用途:** 常用于细胞培养液、培养基、微生物学样品的过滤。 - **食品与饮料工业:** 可用于饮用水、啤酒、酒精等液体的净化和澄清。 - **药物制造:** 用于药物制造中,如疫苗生产中的微生物检测。 ### 4. 使用注意事项 - **湿润性:** 在使用前需要湿润MCE过滤膜,以确保过滤效率和性能。 - **温度限制:** 一些MCE过滤膜可能有温度使用限制,需要按照制造商的建议操作。 - **过滤方向:** 大多数MCE过滤膜都有指定的过滤方向,使用时需注意。 ### 5. 选购建议 - **选择孔径:** 根据需要选择合适的孔径,确保能够有效地过滤目标颗粒或微生物。 - **品牌选择:** 选择知名品牌的产品,保证质量和性能稳定。 - **包装规格:** 根据实验室或工业生产的需要,选择合适的包装规格,以减少浪费和成本。Anpel/安谱水相混合纤维素(MCE)过滤膜SCBB-207因其良好的化学惰性、生物相容性和广泛的应用领域,在实验室和工业中被广泛使用,是许多过滤操作中重要的选择之一。

流动相混合相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制