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色谱重分析

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色谱重分析相关的方案

  • 高纯绷烷中水的低温气相色谱分析
    早在 () 年代初,中科院大连化物所在国内首倡了用低温法实现氧和氩的色谱分离( . /0 1),之后因为低温法进行色谱测定的应用局限性,在石油化工等领域基本不用。这儿定义的“低温”是指低于一般色谱仪常用的色谱柱的温度 #- 2 $)1。我们于 #))! 年在实现硅、磷、砷烷全分析的同时,开展了硼烷中的杂质和成分分析的研究,用低温法实现了硼烷中氢和总碳(甲烷)的分析
  • 甲醇中乙醇分析-气相色谱法
    Thermo Scientific的气相色谱仪非常适用于高纯物质中微量杂质分析。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,分析甲醇中微量乙醇杂质,GB 338要求乙醇质量分数小于0.01%时,两次测定结果的绝对值不大于0.0005%。而实际分析结果,绝对值差值小于0.0002%。实验结果完全满足并且优于国标方法对杂质限量检测和重现性要求。在数据处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。
  • 超临界流体色谱在分离分析中的应用进展
    :超临界流体色谱(SFC)是一种高效的色谱技术,是液相色谱和气相色谱的重要补充,在天然产物的分析和分离制备方面均有应用。SFC既能够分离分析不适宜于气相色谱的弱极性物质,如脂肪酸、酰基甘油等,又能够用于生物碱、黄酮等极性天然产物的分析。SFC分离天然产物有分离性能好,效率高,回收率好,有机试剂使用量少等优点。本文主要检索了2009-2016年的PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库,查阅国内外文献46篇,其中国内文献13篇,国外文献33篇,总结了超临界流体色谱在天然产物分析、分离制备中的应用进展。
  • 白酒气相色谱分析方法及误差分析
    摘要:白酒气相色谱分析法主要有外标法、归一化法和内标法3种,数据处理主要使用色谱数据处理机或色谱工作站自动计算。 白 酒气相色谱分析法主要酯类物质的测定宜用外标法;醇、醛、酯的测定宜用内标法;微量成分的定量分析宜用双内标法;单体香精香料的分析宜用归一化法。降低消 除气相色谱误差的方法有:过滤净化载气、定期更换硅橡胶垫、调整氢气流速、准确进样、控制点火条件、准确校正因子、进样速度适宜、合理调节输出信号的衰 减、定期老化色谱柱、定期清理色谱柱头、正确配制和使用标样及内标物。 在白酒生产过程中,为了更好地评价白酒的质量除了感官品评之外,分析其微量成分也是一个重要方面。要确定白酒中微量成分的含量,最适宜及最简便的方式是采用气相色谱分析。
  • 快速气相色谱法分析白酒中的香味组分
    我国的白酒作为世界五大白酒之一,有着悠久的历史和独特的酿造技术。白酒中的香味组分是白酒酿造和勾兑过程当中的重要指标,决定着白酒的香型。在我国的白酒制造行业中基本上都是采用气相色谱法来测定其中的香味成分及其含量的。白酒中的香气组分比较复杂,有超过一百种之多(如:醇类,醛类,酸类和脂类)。常规的气相色谱法分析需耗时50分钟以上,本文采用快速气相色谱法来进行白酒中的香味组分的测定,可使分析时间缩短到12分钟以内。
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氧气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的甲烷
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 全谱二维液相色谱-质谱联用快速分析化妆品中195种禁用物质
    本文利用岛津全谱二维液相与三重四极杆质谱联用系统建立了快速分析化妆品中195种禁用物质的方法。通过将亲水性色谱(HILIC)与反相色谱(C18)组合,可以实现一次进样覆盖适用两种分离模式的化合物快速分析。利用该系统同时分析195种化妆品风险物质,其目标物线性良好良好,相关系数R≥0.994。不同浓度水平的样品连续6针重复进样,保留时间RSD 0.6%,峰面积RSD
  • 超临界流体色谱在脂肪酸类分离分析中的应用进展
    :超临界流体色谱(SFC)是一种高效的色谱技术,是液相色谱和气相色谱的重要补充,在天然产物的分析和分离制备方面均有应用。SFC既能够分离分析不适宜于气相色谱的弱极性物质,如脂肪酸、酰基甘油等,又能够用于生物碱、黄酮等极性天然产物的分析。SFC分离天然产物有分离性能好,效率高,回收率好,有机试剂使用量少等优点。本文主要检索了2009-2016年的PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库,查阅国内外文献46篇,其中国内文献13篇,国外文献33篇,总结了超临界流体色谱在天然产物分析、分离制备中的应用进展。
  • 超临界流体色谱在苯丙素类分离分析中的应用进展
    :超临界流体色谱(SFC)是一种高效的色谱技术,是液相色谱和气相色谱的重要补充,在天然产物的分析和分离制备方面均有应用。SFC既能够分离分析不适宜于气相色谱的弱极性物质,如脂肪酸、酰基甘油等,又能够用于生物碱、黄酮等极性天然产物的分析。SFC分离天然产物有分离性能好,效率高,回收率好,有机试剂使用量少等优点。本文主要检索了2009-2016年的PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库,查阅国内外文献46篇,其中国内文献13篇,国外文献33篇,总结了超临界流体色谱在天然产物分析、分离制备中的应用进展。
  • 超临界流体色谱在黄酮类分离分析中的应用进展
    :超临界流体色谱(SFC)是一种高效的色谱技术,是液相色谱和气相色谱的重要补充,在天然产物的分析和分离制备方面均有应用。SFC既能够分离分析不适宜于气相色谱的弱极性物质,如脂肪酸、酰基甘油等,又能够用于生物碱、黄酮等极性天然产物的分析。SFC分离天然产物有分离性能好,效率高,回收率好,有机试剂使用量少等优点。本文主要检索了2009-2016年的PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库,查阅国内外文献46篇,其中国内文献13篇,国外文献33篇,总结了超临界流体色谱在天然产物分析、分离制备中的应用进展。
  • 超临界流体色谱在天然产物分离分析中的应用进展
    :超临界流体色谱(SFC)是一种高效的色谱技术,是液相色谱和气相色谱的重要补充,在天然产物的分析和分离制备方面均有应用。SFC既能够分离分析不适宜于气相色谱的弱极性物质,如脂肪酸、酰基甘油等,又能够用于生物碱、黄酮等极性天然产物的分析。SFC分离天然产物有分离性能好,效率高,回收率好,有机试剂使用量少等优点。本文主要检索了2009-2016年的PubMed、ScienceDirect、中国知网等数据库,查阅国内外文献46篇,其中国内文献13篇,国外文献33篇,总结了超临界流体色谱在天然产物分析、分离制备中的应用进展。
  • 亲水作用色谱法(HILIC)分析食品中的氨基酸
    氨基酸的HPLC分析通常主要采用三种方法进行分析:(1)柱后标识:使用离子交换色谱柱分离样品后,使样品与OPA或茚三酮等衍生剂反应,然后用UV或荧光法进行检测;(2)柱前标识:用色谱柱分离预先与衍生剂反应的分析物,然后用UV、荧光或MS方法检测;(3)直接分析:用色谱柱分离后,无需衍生化就使用MS检测样品。通过直接法分离利用了反相色谱法或使用离子对试剂的亲水作用色谱法(HILIC),本报告介绍的是使用HILIC法进行直接分析的应用。除了17种蛋白氨基酸外,还选择牛磺酸(贝壳中含有)、茶氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)(包括α和β异构体,茶叶中含有)进行分析,总共22种物质。使用TSKgel NH2-100 3 μm氨基柱和甲酸/甲酸铵水溶液和乙腈进行梯度洗脱分离。使用ESI电离法处理各氨基酸的质子化分子[M+H]+,用作检测离子。在该分析条件下,亮氨酸、异亮氨酸和GABA(α、β和γ异构体)的分离效果令人满意。另外,在该分析条件下制备的各氨基酸校准曲线在5到500 μmol/L的浓度范围内都呈现出良好线性。
  • 赛默飞色谱与质谱:液相色谱分析汽车室内空气中己醛
    醛酮类化合物具有慢性毒性,对人体产生重大危害。在日常的家具、塑料制品中多含有该类化合物,会自动释放至空气中,随着时间逐步积累而浓度增加。人在此种环境下会对呼吸道和神经系统等产生损害,因此空气中醛酮类化合物受到人们的关注。国家环保总部最新颁布的标准GB27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定甲醛、乙醛和丙烯醛的含量分别不得超过0.10、0.05和0.05 mg/m3。对于空气中醛酮化合物的分析有分光光度法、气相色谱-质谱联用法和液相色谱法,如HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》就分别介绍了气相色谱法和液相色谱法测定空气中醛酮类化合物。基于液相色谱法的原理,本法通过将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。
  • 赛默飞色谱与质谱:液相色谱分析汽车室内空气中甲醛
    醛酮类化合物具有慢性毒性,对人体产生重大危害。在日常的家具、塑料制品中多含有该类化合物,会自动释放至空气中,随着时间逐步积累而浓度增加。人在此种环境下会对呼吸道和神经系统等产生损害,因此空气中醛酮类化合物受到人们的关注。国家环保总部最新颁布的标准GB27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定甲醛、乙醛和丙烯醛的含量分别不得超过0.10、0.05和0.05 mg/m3。对于空气中醛酮化合物的分析有分光光度法、气相色谱-质谱联用法和液相色谱法,如HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》就分别介绍了气相色谱法和液相色谱法测定空气中醛酮类化合物。基于液相色谱法的原理,本法通过将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。
  • 赛默飞色谱与质谱:液相色谱分析汽车室内空气中丁酮
    醛酮类化合物具有慢性毒性,对人体产生重大危害。在日常的家具、塑料制品中多含有该类化合物,会自动释放至空气中,随着时间逐步积累而浓度增加。人在此种环境下会对呼吸道和神经系统等产生损害,因此空气中醛酮类化合物受到人们的关注。国家环保总部最新颁布的标准GB27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定甲醛、乙醛和丙烯醛的含量分别不得超过0.10、0.05和0.05 mg/m3。对于空气中醛酮化合物的分析有分光光度法、气相色谱-质谱联用法和液相色谱法,如HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》就分别介绍了气相色谱法和液相色谱法测定空气中醛酮类化合物。基于液相色谱法的原理,本法通过将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。
  • 赛默飞色谱与质谱:液相色谱分析汽车室内空气中丙醛
    醛酮类化合物具有慢性毒性,对人体产生重大危害。在日常的家具、塑料制品中多含有该类化合物,会自动释放至空气中,随着时间逐步积累而浓度增加。人在此种环境下会对呼吸道和神经系统等产生损害,因此空气中醛酮类化合物受到人们的关注。国家环保总部最新颁布的标准GB27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定甲醛、乙醛和丙烯醛的含量分别不得超过0.10、0.05和0.05 mg/m3。对于空气中醛酮化合物的分析有分光光度法、气相色谱-质谱联用法和液相色谱法,如HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》就分别介绍了气相色谱法和液相色谱法测定空气中醛酮类化合物。基于液相色谱法的原理,本法通过将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。
  • 赛默飞色谱与质谱:液相色谱分析汽车室内空气中乙醛
    醛酮类化合物具有慢性毒性,对人体产生重大危害。在日常的家具、塑料制品中多含有该类化合物,会自动释放至空气中,随着时间逐步积累而浓度增加。人在此种环境下会对呼吸道和神经系统等产生损害,因此空气中醛酮类化合物受到人们的关注。国家环保总部最新颁布的标准GB27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定甲醛、乙醛和丙烯醛的含量分别不得超过0.10、0.05和0.05 mg/m3。对于空气中醛酮化合物的分析有分光光度法、气相色谱-质谱联用法和液相色谱法,如HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》就分别介绍了气相色谱法和液相色谱法测定空气中醛酮类化合物。基于液相色谱法的原理,本法通过将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氢气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 使用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气中的氮气
    沼气是一种可再生且可持续的能源,在全球范围内引起极大关注。该应用简报展示了利用Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪分析沼气及相关样品。根据沼气的组成提供了两种配置:Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪和增强型Agilent 490 微型气相色谱沼气分析仪,前者用于分析纯净沼气,后者则适用于分析混合有其他烃类气体(如天然气或液化石油气(LPG))的沼气
  • 汽油中烃类组成的气相色谱分析
    摘要:介绍了汽油中烃类组成(PONA)的毛细管气相色谱分析方法。使用SP-3420A型气相色谱仪对原料石脑油、重整汽油中烃类含量测定,取得了满意的效果。关键词:族组成;PONA; 气相色谱
  • 白酒分析专用色谱
    气相色谱技术以其特有的三高一快(高灵敏度、高分离效能、高选择性、快速分析)优点,已广泛应用于食品和酿酒发酵工业,其中四川省名酒多、质量好,推广应用气相色谱技术也较普遍。气相色谱技术在白酒分析中的应用主要有以下几方面:
  • 使用超快速气相色谱分析环境样品中的总石油烃
    安捷伦成功开发出超快速气相色谱 (UFGC) 法用于测定环境样品中的总石油烃。采用短的薄液膜毛细管柱、快速色谱柱升温和高载气流速在三分钟内完成分析。经实验证明,该方法符合 ISO 16703 方法要求的所有性能标准。除分析时间较短之外,这种 UFGC 方法还可提供高度准确而精确的分析结果。本文通过配制有证标准土壤样品及含有两种不同含量 TPH 污染物的河流沉积物样品,并对其进行分析,对这一方法进行了证明。
  • 免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中溴离子
    本方法利用高压离子色谱搭配4 μ m 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间10min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25 μ L 进样条件下常规阴离子定量限都在10 μ g/L 以下。
  • 免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中硝酸根
    本方法利用高压离子色谱搭配4 μ m 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间10min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25 μ L 进样条件下常规阴离子定量限都在10 μ g/L 以下。
  • TSK色谱柱在抗体药HPLC分析中的应用
    抗体是一种结构复杂的糖蛋白。即使是天然抗体,其结构也是各不相同。抗体类药物在其生产工艺(培养、分离纯化)或存储过程中容易导致产品的不均一性,所以在药物研发以及纯化和生产过程中,对抗体药物的定量和定性的分析是非常重要的。 高效液相色谱法(HPLC)可以对抗体药物以及重组蛋白药物中的不均一性进行有效的分析。比如,尺寸排阻色谱法利用分子空间结构的不同,可对多聚体、抗体片段、PEG化蛋白等样品进行有效分离。离子交换、疏水、反相以及正相色谱法可对抗体中的带电异构体、结构异构体,或由于糖基化、托酰胺化和氧化等作用引起的杂质进行高分辨率的分析。 本目录汇总了SEC/IEC/HIC/RPC/HILIC法分析抗体药物的应用实例,同时也涵盖了最新最全的TSK色谱柱产品的选择指南。
  • 赛默飞色谱与质谱:免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中氯离子
    本方法利用高压离子色谱搭配 4 μ m 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间 10 min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25 μ L 进样条件下常规阴离子定量限都在 10 μ g/L 以下。
  • 赛默飞色谱与质谱:免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中溴离子
    本方法利用高压离子色谱搭配 4 μ m 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间 10 min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25 μ L 进样条件下常规阴离子定量限都在 10 μ g/L 以下。
  • 赛默飞离子色谱在鱼类产品中的生物胺分析方面应用
    鱼类中的生物胺是海产品变质的指标物。虽然高效液相色谱法已经发展起来,但由于缺乏合适的生色团,分析生物胺一般要用衍生技术。一种改进的分析方法——配有积分脉冲安培检测器的离子色谱,可直接检测μg/L级的生物胺而无需衍生技术
  • 色谱对肝脏组织提取物中脂质分析的影响
    脂质组学属于新兴研究领域,其核心工作是生物系统中各种脂类物质的表征和定量分析。质谱法是否能够成功检测和鉴定出给定样品中的数千种潜在脂质,将直接取决于脂质液相色谱分离的策略。肝脏、脑、心脏组织提取物是脂质组学研究中常见的生物样品。为证明色谱对脂质组学分析的影响,本应用简报以肝脏组织提取物为例,总结了使用反相 (RP) 和正相 (NP) 色谱分离不同类型脂质的优势。本研究工作采用 Agilent UHPLC 1290 系统(包括二元泵、多孔板自动进样器和柱温箱)进行。液相色谱通过安捷伦喷射流接口与 Agilent 6540 Q-TOF 联用。采用反相和正相色谱两种方法分离组织提取物。
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