五环萜烯

仪器信息网五环萜烯专题为您整合五环萜烯相关的最新文章,在五环萜烯专题,您不仅可以免费浏览五环萜烯的资讯, 同时您还可以浏览五环萜烯的相关资料、解决方案,参与社区五环萜烯话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

五环萜烯相关的耗材

  • 万通 五环电导电极 | 6.0915.100
    5 环电导电极 c= 0.7 cm-1,带 Pt1000(固定电缆)订货号:6.0915.100规格型号:Five-ring conductivity measuring cell, c = 0.7 cm-1, with Pt 1000 带池常数的 5 环电导电极 c = 0.7 cm-1,集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (1.2 m),用于连接到 856 电导率模块上。该传感器适用于测量中等的电导率(5 μS/cm 至 20 mS/cm),例如:● 饮用水● 地表水● 废水技术参数上部杆径(mm)12下部杆径(mm)12最大安装长度(mm)125最小浸没深度(mm)34测量单位uS/cm测量范围5...20' 000 (ideal)温度传感器Pt1000电极插头固定电缆,插头 N电极杆材料PEEK电极杆材料补充PCTFE/PEEK短时温度范围(°C)0...70磨口套管标准磨口 14/12种类5-ring, Pt长时温度范围(°C)0...70
  • 万通 五环电导电极 | 6.0915.130
    5 环电导电极 c= 1.0 cm-1,带 Pt1000(固定电缆)订货号:6.0915.130规格型号:Five-ring conductivity measuring cell, c = 1.0 cm-1 (5-Ring) with Pt 1000 带池常数的 5 环电导电极 c = 1.0 cm-1,集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (1.2 m),用于连接到 856 电导率模块上。该传感器适用于测量中等的电导率(5 μS/cm 至 100 mS/cm),例如:● 饮用水● 地表水● 废水技术参数上部杆径(mm)12下部杆径(mm)12最大安装长度(mm)142最小浸没深度(mm)50测量单位uS/cm测量范围5...100' 000 (ideal)温度传感器Pt1000电极插头固定电缆,插头 N电极杆材料PEEK电极杆材料补充PCTFE /PEEK短时温度范围(°C)0...70磨口套管标准磨口 14/15种类5-ring, Pt长时温度范围(°C)0...70
  • 铁三环(大中小一套)/实验室用铁三环/铁架台配套铁三环
    铁三环(大中小一套)/实验室用铁三环/铁架台配套铁三环由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电订购。价格:26元/套规格:大号+中号+小号 组成一套

五环萜烯相关的仪器

  • 主要功能及特点:· 电导率范围0.01&mu S &ndash 2000 mS/cm· 可独立使用或在Titrando/tiamo系统中使用· 使用5环电极,消除电磁干扰,线性范围好· 配合adapter box,万通的其它电导池也可使用· 非常准确,噪音低,分辨率更高· 可在同一个烧杯中同时测量pH值和电导率· 2个USB和4个MSB接口五环电极与传统电极的区别:· 2环电极需要镀铂,线性范围窄· 4环电极的杂散电流会导致壁效应· 5环电极的特殊结构形成封闭电磁场,信号更稳定,线性更好5环电极的优点:· 无需镀铂· 没有壁效应· 线性很好· 容易清洁订货信息2.856.0010 Conductivity Module2.856.0110 Conductivity Module with Touch Control 8402.856.0210 Conductivity Module with tiamo
    留言咨询
  • ASIN全自动夹杂物分析系统是一款由蔡司应用型扫描电子显微镜、大面积高速能谱探测器及相关配套全自动夹杂物分析软件为一体的综合性分析系统。该系统采用多接口的大样品室和完备的电子光学系统于一体的扫描电子显微镜EVO系列,可对各种金属材料进行表面形貌观察,并结合业界领先的X射线分析技术,将自动实现对于夹杂物的综合研究分析。其产品的高性能、高质量、高精度以及高稳定性能已得到全世界广大用户的信赖与认可。 系统功能介绍——最快速、最准确的夹杂物自动分析系统?可精确检测亚微米级别至1um以下的夹杂物?直观显示各种分类方法中夹杂物的形貌表征与元素组成。?对夹杂物进行分类统计、尺寸分布、位置分布等各类信息。?对复合型夹杂物进行相识别,对该夹杂物用SmartMap相分析。?符合各类夹杂物标准的要求,并出具评级报告。?分析速度大大提高?分析的准确性进一步提高?软件功能更强大?操作更加便利 ?所有信息一次性得到!每个夹杂物均可重新定位观测?丰富的报告模板?绘制复杂的三元图权威的标准保证品质控制美国ASTM E2141 瑞典SS111116 德国DIN 50602 国际标准ISO 4967 倍耐力标准等。系统优势高端的硬件配置,稳定的分析性能ASIN全自动夹杂物分析系统采用蔡司高端的EVO系列扫描电镜,EVO系列电镜是集高性能、高分辨、功能强大于一身的应用型扫描电子显微镜。系统采用多接口的大样品室和艺术级的物镜设计,提供高分辨的成像功能,可对各类钢铁样品作快速分析。并且结合业界领先的X射线分析条件,将现代化准确的夹杂物分析成为现实。全系统自动化对于钢材多种复合型夹杂物通过手动分析是非常耗时的,且要求用户具有很强的技术经验,也极易导致不同用户分析得到不一致的结果。而ASIN则为用户解决了这一难题,实现自动化的专业夹杂物分析,结果快速准确。权威的国际标准保证全系统所得数据均可通过各类国际标准设定分类方法,并可实现专业化评级,出具评级报告。选择超大样品室——选择大样品室电镜的重要性:样品室的大小决定您的效率可一次性观察9个样品或直接观察较大样品;可实现样品在腔体内自由无限制移动,可以观察到较大样品的全貌;可具备更多的接口位置,提升系统升级空间;可享受到高端配置的减震系统及真空系统,保证硬件的稳定性能;可放置全自动五轴马达载物台,可实现样品全方位全自动多角度控制
    留言咨询
  • 一、美国West Bond 7200CR环氧贴片机 技术参数:1、微机控制2、参数可编程,滴浆时间和滴浆 可设定3、同机完成滴浆, 取片,放片及焊接4、贴片尺寸: 0.2mm-25 mm5、5 微米精度(如需更高精度,请联系)6、Q 轴360度旋转,芯片精确定位7、X,Y,Z操纵杆,操作灵活,方便不同高度的焊接8、液晶显示9、ESD 防静电保护10、滴浆,拉线及印花 (Stamping)功能11、可调操作平台高度0.625英寸12、可调操作平台尺寸:12x12英寸13、高度,XY轴倾斜度可调工作台14、专用于二次集成, 混合电路等专用电路压焊15、专用夹具16、美国制造二、美国West Bond 7200CR环氧贴片机 应用:1、微波器件 2、光电器件 3、雷达器件4、RF 模块 5、传感器 6、混合电路 7、纳米器件 8、专用电路9、MEMS 器件 10、半导体器件 11、COB/SOB
    留言咨询

五环萜烯相关的试剂

五环萜烯相关的方案

  • AKF-V6卡尔费休水分测定仪测定1,2-二氧五环中的水分
    1,2-二氧五环是一种优良的有机溶剂,用途广泛,主要用作油和脂肪的溶剂、提取剂、锂电池的电解溶剂,氯基溶剂稳定剂,药物中间体以及共聚甲醛的原料,还可用作丝绸整理剂及封口胶原料。本例采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定1,2-二氧五环中的水分含量。
  • 栀子中熊果酸检测方案
    高效液相色谱法-测定乐山栀子熊果酸含量摘要:熊果酸高含量为有光泽的棱柱状(无水乙醇)或细毛样针状结晶(稀乙醇),低含量为棕黄色或黄绿色粉末,具特殊的气味,是存在于天然植物中的一种五环三萜类化合物。......
  • 枇杷叶在ChromCore Polar C18上的分离与检测(中国药典)
    枇杷叶(学名:Eriobotrya japonica Thunb.)为蔷薇科植物枇杷的叶子。又名巴叶、芦桔叶(《中药材手册》)。有清肺止咳,和胃利尿,止渴的功效。有治疗肺热痰嗽,咳血,衄血,胃热呕哕作用。齐墩果酸(OA)和熊果酸(UA)均属于五环三萜类化合物,广泛存在于自然界中,具有多种显著的生物活性。OA和UA为两个同分异构体,性质极为相似,在植物中常常共存,给分离检测带来一定难度。本次采用高效液相色谱(HPLC)检测枇杷叶样品中齐墩果酸与熊果酸的含量,选用纳谱分析ChromCore Polar C18色谱柱,由于这两种有机酸极性相近,很难分离,故而在流动相中适当加入醋酸铵以改变峰形,提高分离度。

五环萜烯相关的论坛

五环萜烯相关的资料

五环萜烯相关的资讯

  • 六五环境日|广西组织开展监测点位5000多个,推进现代化监测体系建设
    由生态环境部、中央文明办、自治区政府联合举办的2024年六五环境日国家主场活动,于6月5日在南宁市举行。此次活动落户广西,是首次在自治区举办,首次在祖国南疆举办,首次在面向东盟开放的前沿和窗口举办。2024年六五环境日主题为“全面推进美丽中国建设“,旨在深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想,引导全社会牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,动员社会各界积极投身建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化的伟大实践。在《2023年广西壮族自治区生态环境状况公报》暨2024年六五环境日国家主场活动有关情况新闻发布会上,广西壮族自治区人民政府新闻办公室相关人员答记者问(摘选):问:2024年3月,生态环境部印发了《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,请问广西在现代化生态环境监测体系建设上的进展和亮点体现在哪些方面?接下来还有何工作打算?答:生态环境监测是生态环境保护工作的基础,也是生态文明建设的重要支撑。生态环境部出台的《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,将对今后一个时期生态环境监测工作开展具有重要指导意义。广西全力推进现代化监测体系建设,取得了积极进展。一是监测网络更健全了。建成陆海统筹、河岸贯通、城乡协同、要素齐全的生态环境监测网络,基本实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。自治区每年直接组织开展监测的点位达5000多个。二是监测数据更真实了。上收环境质量监测事权,“谁考核、谁监测”,建立“谁出数谁负责、谁签字谁负责”的责任追溯制度,加强对各级各类生态环境监测机构能力验证考核、实验室间比对和监督指导检查,公众主观感受和客观监测数据更加一致。三是监测能力更高效了。空气和地表水常规指标已经实现了自动化监测,智能化实验室分析仪器,便携式快速应急监测仪器,以及无人机、激光雷达、移动走航等先进监测装备得到越来越广泛的应用。四是支撑作用更突出了。利用“真、准、全、快、新”的监测数据,形成监测预报、月报、年报等数据报告,充分发挥“评估、预警、溯源”作用。特别是大气、地表水环境质量等数据全面应用于环境质量评价考核排名,引导全社会共同改善生态环境质量。下一步,广西将认真落实《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》各项要求,以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向,以科学客观权威反映生态环境质量状况为宗旨,全面推进监测网络、技术、业务、管理等优化升级,更好发挥生态环境监测对污染治理、生态保护、应对气候变化的支撑、引领和服务作用,为建设人与自然和谐共生的美丽广西贡献监测力量。问:从公报来看,广西海洋生态环境质量总体情况怎么样?下一步,为了加强北部湾海域综合治理,在海洋环境监测方面,广西将进一步采取哪些行动和措施呢?答:2023年广西海洋生态环境状况稳中趋好。海水环境质量总体保持改善趋势,全区近岸海域水质已连续12年均为“优”。近岸海域表层沉积物综合质量等级为“优”。红树林、珊瑚礁和海草床三大典型海洋生态系统均保持健康状态。红树林面积、覆盖度和密度,活珊瑚礁盖度,以及海草盖度、密度等,与5年前相比均有所增加。全区入海河流水质状况总体保持“优”,水质优良比例为90.9%。下一步,为加强北部湾海域综合治理,充分发挥海洋生态环境监测对海洋生态环境保护的支撑和服务作用,将采取以下四方面行动和措施。一是深化广西近岸海域、北部湾近海海洋生态环境质量监测。在茅尾海、铁山港等重点海湾,深海排污区以及平陆运河入海口等区域持续开展海洋生态环境加密和跟踪监测,全面掌握海洋生态环境质量状况,保障北部湾“水清滩净”。二是夯实海洋生态和生物多样性监测。持续做好红树林、海草床、珊瑚礁等典型海洋生态系统健康状况监测,进一步拓展布氏鲸、中华白海豚等海洋重要指示物种和渔业生物多样性调查,开展海洋自然保护地和滨海湿地监测,守护北部湾“鱼鸥翔集”。三是推进美丽海湾精细化调查。深入开展海漂垃圾、微塑料、新污染物以及应对气候变化碳监测,维护北部湾“人海和谐”。四是提升海洋生态环境现代化监测能力。积极应用卫星遥感、无人机自主巡航、地面和海域的自动监测等先进技术和设备,提升海洋生态环境智慧监测水平,切实服务美丽海湾建设和向海经济高质量发展。问:2023年广西自然生态系统状况总体稳定。生态质量指数为74.85,生态质量为一类,与2022年相比保持稳定。请问从生态监测角度来看广西生态质量状况呈现的特征和趋势,下一步有什么工作打算?答:2020年以来,广西生态质量呈现四周区域优于中部的特征,生态系统总体保持稳定。其中,生态系统功能持续向好;局部区域生态格局指标轻微变差,其原因主要是受区域开发建设导致生态用地占用、属性转变,以及用材林轮伐等因素影响。下一步, 自治区生态环境厅将按照生态环境部工作部署,建立健全广西生态质量监测网络,统筹推进生态质量监测体系建设,强化生态保护监管支撑,守护好祖国生态安全“南大门”。一是加强生态遥感监测体系建设。组织全区各级生态环境部门配备、更新20余架无人机等监测设备,积极开展航空遥感监测,建立卫星遥感为核心,航天遥感为补充,样地监测为验证辅助的生态遥感监测体系,提升主动发现生态影响、生态破坏问题的能力。二是加强生态质量地面监测网络建设。持续推进广西桂林漓江站、环江喀斯特站、北部湾站等第一批3家国家生态质量综合监测站建设,完善生态综合监测指标体系。统筹推进广西桂林城市站、百色金钟山站等第二批5家野外监测站,申报国家生态质量综合监测站。强化生态地面监测网络运行管理,组织实施全区森林、农田、海洋等7大类典型生态系统745个生态质量样地监测。建立健全以生态质量综合监测站为区域中心,以生态质量样地为主要监测对象,以地面移动巡视为补充的生态质量地面监测网络,强化生态质量监督监测支撑保障。三是强化生态质量监测评价体系与考核机制建设。充分整合广西生态质量监测管理资源,开展生态质量监督监测与评价体系研究,完善评价结果与转移支付资金分配挂钩的激励约束机制,健全生态质量评价考核机制。完善分级培训机制,加大生态质量监测培训力度,着力提升广西生态质量监督监测能力,建立健全生态质量监督监测与评价专家库,完善专家支撑体系建设。问:2023年,广西地表水国家考核断面水质优良比例在全国名列前茅,同时在全国地级及以上城市水质排名中,柳州市连续四年第1名,前30名中广西占9个。为持续保持广西地表水环境质量优良,在地表水环境监测方面,广西还有哪些进一步举措?答:“十四五”以来,广西建成了以239个自动监测站为主,115个手工监测断面为辅的地表水环境监测网络,网络覆盖广西流域面积1000平方公里以上80%的河流,水域面积10平方公里以上、库容1亿立方米以上具有供水属性功能的水库,基本夯实地表水监测数据基础。2023年,珠江流域的西江干流、桂江支流、柳江支流、郁江支流和长江流域、粤桂沿海诸河流域、红河流域水质状况均为“优”。下一步,自治区生态环境厅将进一步完善监测网络,推进从质量浓度向污染通量、水生态监测发展。一是深入优化以自动监测为主,手工监测为辅的地表水环境监测网络,补充、调整区控地表水监测断面,使其覆盖全区14个设区市,以及所有70个县级行政区域主要河流、主要污染源下游等,着重对重点流域、行政区域跨界、污染区域实时监控。二是提升水环境监测信息分析能力。利用全区水环境监控系统,及时对水质异常信息预警预报,排查存在问题、研判未来3天水质趋势,开展地表水国家考核目标可达性分析,助力持续深入打好碧水保卫战。三是推进水生态监测评价。以促进水生态保护修复和水生生物多样性提升为导向,按照国家统筹、流域实施、部门合作的模式,组织开展漓江、湘江西源、平陆运河等重点流域水生态调查监测试点,覆盖生物、理化、生境等监测内容,为建立区域水生态环境质量评价体系夯实基础。问:2023年设区市环境空气质量优良天数比例97.9%,同比提高2.8个百分点,创有监测数据记录以来最优纪录,请问生态环境监测还将在哪些方面进一步助力深入打好蓝天保卫战?答:2023年,除设区市环境空气质量历史最优外,全区75个县(市、区)环境空气质量也持续向好,平均优良天数比例为98.3%,比2022年上升0.6个百分点。下一步,我厅将以细颗粒物(PM2.5)和臭氧协同控制为主线,拓展延伸空气质量监测,加快开展颗粒物组分和大气光化学监测,进一步提升空气质量预测预报准确率,支撑大气环境质量持续改善。一是巩固城市空气质量监测。在14个设区市和75个县(市、区)设置163个城市空气质量监测站点,实时监测PM2.5和臭氧等主要污染物,支撑空气质量评价、排名与考核。推进移动站、微型站等多种模式,完善空气质量监测网。二是加强PM2.5和臭氧协同控制监测。完善大气颗粒物组分和光化学监测网络,注重指标、时空协同布局,提供PM2.5和臭氧污染综合分析与来源解析水平,支撑大气污染分区分时分类精细化协同管控。三是拓展大气污染监控监测。加强秸秆焚烧与跨境传输分析预警。加强机场、港口、铁路货场、物流园区等内部或周边大气污染监测监控和管理。四是提升空气质量预测预报水平。健全污染天气的预测预警、会商研判机制,积极有效应对污染天气。强化自治区大气环境空气质量预报预警技术能力建设,开展未来24小时的临近预报。开展空气质量中长期预测,实现未来15天逐日小时空气质量预测以及未来30天城市空气质量趋势预报。完善空气质量分级预报体系,提高城市精细化能力和预报准确率,全面助力深入打好蓝天保卫战。
  • 青岛十二五环境保护规划出台 8类重点工程投525亿
    近日,经山东省青岛市市长办公会审核同意,由青岛市政府办公厅正式印发实施了《青岛市十二五环境保护规划》。  市环保局通过课题研究、专家咨询、实地调研等方式,并借鉴上海、杭州、宁波等城市的经验做法,于2010年11月完成《规划》初稿编制。经广泛征求市民与相关部门意见,并与青岛市“十二五”城市基础设施建设规划、能源建设规划等相关规划对接后,于2011年4月1日通  过了专家评审。之后结合落实中央和省、市重要会议及文件精神,同时根据采纳的公众意见,对《规划》做了进一步调整完善,经市长办公会审核同意后由市政府办公厅正式印发实施。  《规划》主要包括五方面内容:  第一部分在肯定“十一五”以来环境保护工作成效的基础上,指出“十二五”期间在能源结构、复合型大气污染、流域污染治理和胶州湾保护、农村环境污染治理等诸多方面还存在一些突出环境问题需要加快解决。  第二部分提出了“十二五”期间全市环境保护的指导思想和总体目标,确定了污染减排、环境质量、污染防治等三大类共14项主要指标,其中化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项约束性指标的排放总量要比2010年分别减少12.1%、14.8%、10.0%和14.5%,同时还确定了市区环境空气主要污染物年均浓度降低20%,城市污水集中处理率不低于95%,污水再生利用率不低于20%等国内先进水平的指标值。  第三部分确定了“深入推进污染减排,促进发展方式转变”、“全面推进环湾保护战略,改善水环境质量”、“加强大气污染防治,提升环境空气质量”、“合理处置固体废物,强化资源再生利用”、“加强农村环境保护,促进城乡协调发展”、“加强环境监管,保障环境安全”、“大力发展环保产业,促进两型社会建设”、“推进生态市建设,提高生态文明水平”等八大类重点工作任务。  第四部分列出了支撑规划实施的重点工程项目,确定在“十二五”期间,规划实施污染减排、结构性污染治理、水污染防治、大气污染防治、固体废物综合利用及处置、生态建设、农村环境保护和环境监管与应急能力建设等八大类重点工程,总投资约525亿元。  第五部分是规划实施的综合保障措施,借鉴国内环境保护工作的先进经验,共提出“完善环境与发展综合决策机制,构建环保大格局” 、“强化环境法制建设,严格环境执法”、“多渠道增加环保投入,开展环境经济政策研究和试点工作”、“加强环境科研,发挥科技支撑作用”、“加强规划的执行力,确保规划有效推进”等五项保障措施。  《规划》是“十二五”时期青岛市落实科学发展观,加快转变经济发展方式,促进民生改善的重要规划,也是实现市第十一次党代会确定的“率先科学发展,实现蓝色跨越,加快建设宜居幸福的现代化国际城市”奋斗目标的重要规划。下一步在市政府的统一部署下,青岛市环保局将督促各区市、各有关部门、各有关单位,以考核为支撑,把规划变成计划,以投资为支撑,把建设变成工程,以改革创新为支撑,把管理变成制度,突出规划目标和任务的分解落实,提高规划实施成效。
  • 【瑞士步琦】通过SFC(超临界流体色谱)分离三萜香树脂醇的方法
    分离三萜香树脂醇的方法香树脂醇属于三萜类的天然产物,它们有一个双键,结构为五环三萜醇。自然界中的香树脂醇通常以 α-香树脂醇和 β-香树脂醇形式存在,它们互为同分异构体。其中 β-香树脂醇,又称白桦酯醇,具有较高的药用价值,能抑制胆固醇和甘油三酯合成,有效预防肥胖症、动脉粥样硬化症和 2 型糖尿病。α-香树脂醇β-香树脂醇作为两个极性接近的同分异构体,如何利用色谱法有效分离和收集 α-香树脂醇和 β-香树脂醇一直是天然产物界的研究课题之一。由于香树脂醇的化学结构特性,在 HPLC-UV 上会采用 200nm 左右的吸收波长来检测,很容易受到溶剂或其他杂质的影响,而且分离时间也比较长。如图 1 采用 250×3mm I.D,3μm 的 C18 色谱柱分离一系列三萜化合物的混合物。 M. Martelanc et al. / J. Chromatogr. A 1216 (2009) 6662–6670图1、用 HPLC-UV 分离羽扇豆醇(L1),羽扇烯酮(L3),α-香树脂醇(αAm),β-香树脂醇(βAm),δ-香树脂醇(δAm),乙酸环阿屯酯(C2), β-谷甾醇(S2)以及豆甾醇(S1)混合物,流动相为 6.5%水/93.5% 乙腈。本文介绍了一种利用 BUCHI Sepiatec SFC 仪器分离 α-香树脂醇和 β-香树脂醇的方法。SFC 仪器与蒸发光散射检测器(ELSD)相连。为了提高生产效率,采用了堆叠注入模式。▲ BUCHI Sepiatec SFC-50 1实验条件设备Sepiatec SFC-50色谱柱Reprosher C30 10um 100x10mm流动相种类A=CO2B=甲醇流动相条件A/B=85%/15%,等度 18min流速30 mL/min背压150 bar柱温40℃样品25 mg/mL 香树脂醇甲醇溶液进样量11 次叠层进样,每次 100uL▲ 图2、香树脂醇经过 11 次叠层进样,分离为 α-香树脂醇和 β-香树脂醇 2结果与讨论由于 α-香树脂醇和 β-香树脂醇之间没有基线分离,所以分为三组馏分收集,中间部分重新注入以提高回收率。在图 1 的 HPLC-UV 分离方法中,α-香树脂醇和 β-香树脂醇的出峰时间为 20-25 分钟,基线部分波动较大。在图 2 中,SFC-ELSD 采用 11 次叠层进样,总时长为 18 分钟,相比 HPLC 法效率更加高,基线也更加平稳。在馏分收集方面,得益于叠层进样和主要溶剂为 85% CO2,可以在收集大量样品的同时减少溶剂后处理的时间。 3结论α-香树脂醇和 β-香树脂醇可以用 Sepiatec SFC-50 有效分离,结合 ELSD 可实现高产率的检测和连续分馏。 4文献来源Separation and identification of some common isomeric plant triterpenoids by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatographyMitja Martelanc, Irena Vovk, Breda SimonovskaNational Institute of Chemistry, Laboratory for Food Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
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