非对称流动场场流分离仪

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非对称流动场场流分离仪相关的厂商

  • 成都美创途科技有限公司(Multifield Coupling Testing Co.,Ltd.)是一家材料及部件分析、测试仪器生产公司。MCT专注技术、质量、服务深度,以“实事求是,务实创新”的精神诠释产品,服务客户。 公司旗下产品UFT - Core型超声疲劳试验系统(Ultrasonic fatigue testing system)在超高周疲劳试验领域积累了丰富的技术成果,UFT - Core型超声波疲劳试验机可实现功能有静态加载(非对称加载)、高温加载、同心控制,此外配套产品光纤位移传感器、动态弹性模量测试仪、万能材料拉压试验机均为公司独立开发技术产品,拥有比肩国外顶尖产品的技术实力。 材料类电子电子疲劳试验机,非标定制电液伺服疲劳试验机。土木工程类电液伺服试验设备,动静态结构加载应用与科研教学。岩土岩石力学类设备,岩土岩石三轴仪、物理场模型加载系统。 公司具备独立加工生产能力,加工设备有数控车床、数控铣床、加工中心等高端制造设备。我们专业为客户提供创新的产品和解决方案。公司拥有专业的试验机研发团队,团队成员在行业内积累了丰富的技术储备,具有根据客户需求独立开发新系统、新设备的能力。
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  • 墨格微流科技(汕头)有限公司成立于2022年3月,是化学与精细化工广东省实验室首家孵化公司,致力于打造国际微反应器与连续流化学行业的中国品牌。基于创始人董正亚教授及其研究团队在微反应器与流动化学领域13年研究成果 ,墨格利用自主研发的超声微流体技术 (umFlow) 平台,开发精细化学品连续流生产工艺与装备,以及面向化妆品、医药、半导体、精细化工行业的高端纳米材料。公司在国际上率先突破超声微反应器的工程放大难题,并开发了纳米材料可控宏量生产和均质分散平台。公司研发人员超75%, 包括国家级人才1人、 教授3人 、 高工2人 、博士8人及硕士若干。
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  • 德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司隶属于RIGHTLEDER INTERNATIONAL HOLDING GROUP INC.是一家处于领导地位的高科技创新公司。致力于为功能糖甜味剂行业、食品饮料行业、生物发酵与制药行业、湿法冶金行业及电泳涂装行业提供分离纯化系统与工艺技术。   德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司为了向客户提供先进的膜分离设备、电渗析设备、离子交换设备、色谱分离与层析设备和完整的解决方案,针对各个系统成立了研究院,可根据客户对不同工艺的具体需求而研发设计出最优化、最合理、最经济的生产线。   公司正不断地成长并在我们的领域中始终保持领先地位。我们不断寻求、吸引和培养一些行业专家并与各高校建立人才培训中心,努力打造一个以一流的技术、专业的团队、科学的管理、优质的服务于一体的高新技术企业。
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非对称流动场场流分离仪相关的仪器

  • 陶瓷膜设备 400-877-2799
    陶瓷膜是以氧化铝、氧化钛、氧化锆等材料经特殊工艺高温烧制而成的多孔非对称膜。陶瓷膜过滤是一种“错流过滤”形式的固液分离过程:在压力驱动下,原料液在膜管内流动,小分子物质透过膜,大分子及固形物被膜截留形成浓缩液,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 陶瓷膜的过滤精度涵盖微滤和超滤,微滤膜的过滤孔径范围在50nm至1.4μm之间,超滤膜的过滤精度范围可在8KDa-50KDa之间,可根据需要选择不同孔径的膜,以达到澄清分离的目的。陶瓷膜具有耐高温、耐化学腐蚀、机械强度高、抗微生物能力强、通量大、清洗恢复性好和使用寿命长等特点,目前广泛应用于发酵液澄清过滤,含油废水处理,垃圾渗沥液MBR,油田回注水,果汁、果酒、醋、酱油澄清过滤等众多领域。陶瓷膜主要特点:● 机械强度大,耐磨性好,耐高压,易清洗● 耐高温,适用于高温过滤过程,可满足高温杀菌工艺要求● 浓缩倍数高,可浓缩至高达60%的固含量,降低水使用量,减少废水排放● PH耐受范围宽,耐酸、耐碱、耐有机溶剂及强氧化剂性能好● 使用寿命长,设备综合成本低,性价比高
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  • 产品概要HGLF-V系列液相色谱-原子荧光联用仪是海光公司推出的AFS4.0时代高性能形态分析产品,集多项全新一代核心技术于一体的创新设计,适用于食品安全、环境保护、公共卫生、生命科学及材料等领域As、Hg、Se、Sb等元素的形态分析。荧光部分技术特点● 采用多通道多灯位免调灯光源系统● 基于内消光螺纹、非对称光阑以及特殊消光材料涂层的光学系统设计,有效控制杂散光,显著提高检测系统的信噪比● 高度设计的三维集成流路系统,有效解决了管路凌乱,汞容易残留、记忆效应严重的问题● 微升级高性能顺序注射进样系统,完全免维护,无泵管消耗,实现分析和清洗过程的完全自动化与智能化● 载气、辅助气和屏蔽气组成的三路毫升级高精度数字化气体质量流量控制系统,保证分析结果的长期稳定可靠● 专门针对高有机质样品设计的的免维护水冷式自溢流三级气液分离系统,自动控制泡沫生成,除湿,自动排废● 免维护控温原子化器,确保原子化效率的长期稳定可靠● 百万次免维护点火技术,不需要更换点火炉丝,解决点火炉丝容易断裂的问题● 高稳定度汞灯漂移校准系统,解决了长期测量过程中汞稳定性差的问题● 智能化漏液、气体流量、点火电流、原子化室视频监控等传感监测技术● 高速LAN及Wl FI无线通讯技术● 全新一代智能化软件系统,自动完成测量、保存、清洗、退岀、关机计算机的全流程动作● 采用多通道多灯位免调灯+无限制旋转灯塔及二维坐标对光系统形态部分技术特点● 10项完全自动化、免维护、智能化的无人值守、人机交互设计  全自动1:8路流动相和试剂液位高度全自动监测与报警  全自动2:流动相和清洗液流路自动切换  全自动3:柱塞清洗完全自动化  全自动4:流动相在线全自动脱气系统  全自动5:双柱高压全自动切换系统  全自动6:柱温箱温度全自动控制与监测  全自动7:紫外灯全自动点亮与可视化监测  全自动8:紫外消解与常规模式全自动切换  全自动9:形态分析和总量分析模式全自动兼容  全自动10:包含软件自动退出与计算机自动关机的全自动分析流程● 20项智能化实时监测技术,随时掌握系统工作状态● 基于自限温空气浴加热、多级温度监控与高精度PID控温算法的全透明可视化柱温箱● 三倍于传统机型紫外光能量的高性能紫外消解系统,消解管路和紫外灯状态实时视频监控● 可选内置氢气助燃模式,还原剂消耗量仅为传统机型的1/4● 智能化气体电子流量控制系统,实现毫升级别高精度控制与快速响应部分适用标准GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.17-2021 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定应用领域食品安全、环境保护、公共卫生、生命科学及材料等领域As、Hg、Se、Sb元素的形态分析
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  • 单色仪 400-628-5299
    SM系列OEM单色仪产品,为卓立汉光公司推出的针对OEM客户提供的产品。■正弦机构扫描单色仪结构■对称式C-T光学结构或非对称式交叉消慧差设计■单光栅塔台设计(或手动更换三光栅塔台设计)■UV-IR全波段光谱范围适用光栅可选■高通光孔径设计,提高信号光搜集效率■采用高精密研磨的螺纹副保证波长准确度和重复性■波长调节采用手动旋钮(带计数轮) SSM100单色仪 SSM301单色仪 SSM330单色仪 技术规格表 SSM101SSM301SSM330单位焦距100300300mm相对孔径f/3f/6 光学结构非对称式水平光路对称式C-T光路 机械扫描范围0-1100nm分辨率0.50.1nm倒线色散8.12.7nm波长准确度0.50.2nm波长重复性0.50.1nm光轴高度101164mm狭缝规格缝宽:固定100,300,500,1000um可选;缝高:5mm缝宽:0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝;缝高:2,4,10,14mm可选 光栅尺寸30*3055*55mm2光栅台单光栅三光栅 外型尺寸220*215*135388*292*282mm3重量515kg注:无特殊标注的规格参数在标配光栅1200g/mm条件下测得。
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非对称流动场场流分离仪相关的资讯

  • 中科院新疆理化所在非对称扩散增强的比色传感器件研究中获进展
    超灵敏传感器的构建在危险化学品分析、生物标志物检测和体内成像中发挥重要作用,对环境监测和安全监控具有重要意义。基于探针的传感器是最常用的痕量分析方法之一,具有高灵敏度、高特异性和快速响应等优势。作为常用的加载探针的介质,液相有利于探针分子与目标分析物进行有效碰撞,从而提高反应速度和效率。然而,液体介质中的自由体积扩散特性会导致反应信号的分散,引起来自痕量分析物的信号进一步减弱,影响痕量检测的灵敏度。水凝胶作为含有聚合物网络和液相分散介质的材料,可通过聚合物链的非共价作用以及聚合物网络的筛分效应限制溶质扩散。然而,对于各向同性的水凝胶体系,扩散性质的受限或降低反应的有效碰撞,使得检测反应灵敏度下降。多相界面处产生的化学反应受体系化学势影响,可在不影响溶液自身扩散性质的同时限制反应物迁移方向。因此,在水凝胶体系构建存在非对称扩散性质的反应界面,在保持快速反应的同时有效地限制信号扩散,具有重要意义。中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于非对称扩散行为对信号分子的限制作用,设计了双层水凝胶体系以增强传感信号,实现了纳克级别亚硝酸盐的比色识别。研究设计了一种双层水凝胶体系,其中聚丙烯酰胺(PAM)进行采样和重氮化亚硝酸盐的瞬时两步反应,而聚乙烯醇(PVA)用于耦合显色反应实现对亚硝酸盐的识别。为了破坏两种紧密接触的水凝胶的扩散对称性,研究通过调控合成方法将PAM和PVA水凝胶之间的孔径比控制为10,扩散系数比控制为1.7。结果表明,显色产物在水凝胶中的扩散具有明显的有界性,且其面内扩散由于PAM和PVA水凝胶的非对称扩散性质得到有效的限制。由此设计的传感器对亚硝酸盐的裸眼检测限为2.898纳克,呈现出优异的灵敏度和抗干扰性。检测图像对目标物残留信息的良好保护性进一步证明了扩散控制对于增强传感信号以及构建适用于实际场景的高性能便携式检测器的重要性,为针对痕量固体样品识别的传感器设计奠定了理论基础。相关研究成果发表在Sensors and Actuators B: Chemical上。研究工作得到中科院“西部之光”人才培养计划、国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目及国家高层次人才等的支持。a、具有非对称扩散的水凝胶体系示意图;b、用于亚硝酸盐检测的双层水凝胶器件
  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 仿松针多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运
    液滴的自发定向输运在芯片实验室、能源电力系统、油气输运、水收集和除湿等领域具有广泛的应用前景,其主要取决于表面形貌结构和化学组成的非对称性,具体表现为浸润性梯度、各向异性结构和曲率梯度等。液滴输运的速度和距离是判定输运效率的有效指标。合理的设计并制备表面结构是实现快速、长程的液滴自发定向输运的有效方法。然而,传统的加工技术加工精度较低、加工结构单一,很难满足结构性能要求。近日,大连理工大学冯诗乐副教授,受松针表面多级非对称结构启发,使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL 3D打印技术(nanoArch S140),制备了仿松针多级非对称结构表面,实现了快速、长程的液滴自发定向输运。该研究以“Tip-inducedflipping of droplets on Janus pillars: from local reconfiguration to globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路。论文第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。图1 松针和仿松针多级非对称结构表面的形貌结构特征图2 仿松针多级非对称结构表面的形貌结构参数调控要点:研究者借鉴松针表面结构特征,设计并制备包括第一级的倾斜阵列结构、第二级的高度梯度结构和第三级的平面/曲面组合的半锥形结构的仿松针多级非对称结构表面。上述表面(图1)由nanoArch S140微尺度3D打印设备加工,使用材料为HTL耐高温树脂,打印层厚为10微米。阵列间距为300微米,尖锥倾斜角度β为70°,高度梯度α为20°,尖锥顶端大小为10-20微米。在打印过程中,通过精密刮刀刮除细小的气泡,来保障加工质量。同时,研究者还设计了仅包含倾斜阵列结构和半锥形结构的对照样品,与仅包含倾斜阵列结构和高度梯度结构的对照样品。通过nanoArch S140微尺度3D打印技术,实现了包括倾斜、高度梯度及平/曲面组合的复杂三维结构表面参数的精确调控及大规模制备(图2)。图3 仿松针多级非对称结构表面微液滴自发定向输运图4 仿松针多级非对称结构尖端效应要点:在凝结过程中,液滴先随机在表面凝结,然后向尖端汇聚,然后尖端液滴会在合并过程中重新配置,并从半锥形结构的平面旋转到曲面位置,随后合并的液滴会沿着高度增加的方向运动,进而实现从微观到宏观的多尺度液滴的定向输运,其液滴定向输运的速度可以达到10 cm/s。研究者发现液滴在合并过程中重新配置是非对称结构诱导的尖端效应导致的,并通过建立能量变化模型证明,当液滴尺寸大于结构尺寸时,液滴坐落于平面的系统能量大于坐落于曲面上的系统能量,从而揭示了液滴从平面向曲面运动的机理。研究者发现毫米级的液滴在合并过程中依然会从平面运动到弧面上,证明非对称结构诱导的尖端效应普遍适用于各种尺度的液滴。论文链接: https://advances.sciencemag.org/content/6/28/eabb4540/ 官网:http://www.bmftec.cn/smart

非对称流动场场流分离仪相关的方案

非对称流动场场流分离仪相关的资料

非对称流动场场流分离仪相关的试剂

非对称流动场场流分离仪相关的论坛

  • postnova的非对称流动场场流分离仪与竞争对手的技术对比

    介绍场流分离技术,我们在外商提供的与竞争对手的技术对比文件的基础上,将其翻译成中文,并在此上传以供大家了解、学习。让大家认识到什么是真正的非对称流动场场流分离仪AF4。在附件的文件中,几个关键地方请大家注意:1 样品聚集:这是场流分离仪与HPLC/GPC的明显不同之处,而样品聚集技术的好坏,几乎就关系着非对称流动场场流分离仪的使用效果的好坏!竞争对手采用手动调节样品聚集,是非常落后的,也是非常困难的,因为绝大多数用户都不熟悉场流分离技术,更谈不上有什么使用经验了,也没有时间和精力去通过长时间的使用来总结出经验,而往往是通过使用这台仪器来尽快地做出科研成果来。这就要求实现自动化!postnova公司的非对称流动场场流分离仪采用了最先进的自动样品聚集技术,无需操作人员手动调节!2 化学兼容性:postnova产品采用了完全适应多种溶剂体系的仪器,包括:交叉流泵、溶剂输送泵、样品聚集泵、自动进样器、馏分收集器、智能分流泵等等全部硬件设备,都是分成几种溶剂体系的,以适应不同的应用,保证化学兼容性不会影响分析效果和仪器寿命。而竞争对手则完全没有这方面的设计和技术,其交叉流调节器,也不是完全采用了PEEK管路以适应水相应用,因此其中的金属部件在盐水溶液浸泡下会发生腐蚀!而有机相的应用,就更无法真正实现了——采用塑料材质的部分管路,会与有机溶剂发生溶胀,段时间使用也会产生表面张力的不良影响。

  • 非对称流动场场流仪在生物大分子领域的应用

    生物大分子材料,主要是指:蛋白质类、多糖类、组织细胞、血液及其替代品等大分子量、大尺寸/大体积样品。蛋白质集聚体的研究,以及其它生物大分子材料的分离与分析,是非对称流动场AF4MT的重要应用领域。postnova公司的中温型流动场AF4MT,主要应用之一就是生物大分子材料,特别是利用其优异的半导体制冷的柱箱对场流分离通道盒进行低于室温、高于0摄氏度的精确控温,实现蛋白质样品的高效分离,取得了很好的应用效果。再结合多角激光散射检测器、静态/动态激光粒度仪和生物质谱仪等在线定性检测技术,可以获得生物大分子材料的大量构型信息。也可结合馏分收集器,将样品组分收集下来,再进行其它分析检测,如:MALDI-TOF、NMR、AMF等等。附件的文件,介绍了AF4MT 对蛋白质混合物的分离并结合光散射检测器对其进行分析。近年,postnova公司又推出了中空纤维流动场 Hollow Fiber Flow FFF,简称HF5,这项技术主要针对生物大分子材料,分离通道是一次性使用的,具有很好的分离效果。

  • 非对称流动场AF4的分离通道过滤膜种类与型号

    Postnova公司的非对称流动场场流分离仪上配用的分离通道过滤膜,简称:通道膜,主要分为:水相 和 有机相 两大系列。水相,又进一步分为适用于纳米材料、聚合物、蛋白质等三个应用方向的。参看附件的英文文件。此外,分离通道本身也可以分为:有机相、水相 两大类。水相的AF4仪器,也可以用轻质有机相溶剂和有机相的分离通道,但是重质溶剂则不适用于水相的AF4仪器,如:DMF、DMAC、DMSO、甲酸、六氟异丙醇、三氯苯、十氢萘、二甲苯等等。

非对称流动场场流分离仪相关的耗材

  • HY-D03D型中频药物导入治疗仪
    HY-D03D型中频药物导入治疗仪(皮试通)产品优势采用*的“定向透药"技术HY-D03D型中频药物导入治疗仪(皮试通)特设的非对称中频电流,保留了一定能量的负向脉冲,让皮肤组织细胞重新排列,促进皮肤电阻下降,对药物离子产生定向的推动力,同时可削弱皮肤的刺痛感并有效地消除皮肤丘症的发生,避免对皮试结果的干扰,让皮试结果更准确。由于青霉素皮试仪在使用的过程中,会在角质层的皮肤中产生极化,极化产生电场对抗效应,降低了通过皮肤的有效电流,离子导入的效果降低,影响药物渗透量,影响皮试结果的准确性。而传统的皮试方法,由于其无法克服的有创、疼痛弊端,造成患者恐惧、抵触,人手操作的个体差异,也导致皮试结果的准确度降低。HY-D03D型中频药物导入治疗仪(皮试通)的技术上走在创新的前端,采用非对称中频电流定向透药经皮渗透技术。与现有的青霉素皮试仪采用直流电离子导入,在技术上有着本质的区别,其安全性、便利性、合法性在临床上得以被越来越多的医护人员认可。同时,药物导入仪操作便利,规范,节省了护理人员的工作时间,减轻了护理的劳动强度,符合规范化操作,提高了医院的品牌形象,体现医护人员对患者的人文关怀,增加病人和家属的满意度。
  • ICP-MS 25mm针头式过滤器 S25PS 25mm
    该针头过滤器专为ICP-MS分析制样而设计,产品经Agilent 7900ICP-MS验证了23种金属元素背景析出值,确保不会对分析过程中造成干扰。选用高非对称PES滤膜,具有高截留性能的同时,保证微量元素分析的准确性和一致性。产品特点具有可靠的产品性能非对称高流速PES滤膜经过23种金属元素背景析出验证超声焊接技术,无泄漏风险 结构材料滤膜:PES外壳:PP 尺寸Φ25mm孔径0.22μm、0.45μm 密封技术超声焊接 过滤面积25mm A型:4.9cm2 进出口25mm A型:FLL进口、MLS出口 最大操作温度60℃/140℉ 最大操作压力25mm:5bar@23℃
  • Ascentis C18 HPLC液相色谱柱难分离化合物对称峰形出色保留性能色谱科581302-U Supelco
    Ascentis C18 HPLC液相色谱柱难分离化合物对称峰形出色保留性能色谱科581302-U Supelco581302-U SupelcoAscentis ® C18 HPLC 色谱柱Ascentis® C18 HPLC Column 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm◆产品描述:General description美国色谱科Supelco Ascentis C18液相色谱柱是特别稳定可靠的首选 HPLC 色谱柱,即使对于难以分离的化合物也能提供对称的峰形和出色的保留性能。Ascentis 系列色谱柱是美国色谱科Supelco科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100?,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。Features and Benefits出色的保留性能优良的峰形对称性重现性好与 LC-MS 完全兼容Recommended products探索最适于 HPLC 或 LC-MS 分析的 LiChropur 试剂Ascentis 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:581325-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm (Supelco)581311-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1 mm (Supelco)581312-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm (Supelco)581313-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm (Supelco)581300-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm (Supelco)581301-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)581302-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)581308-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm (Supelco)581320-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)581321-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm (Supelco)581322-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)581327-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm (Supelco)581303-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm (Supelco)581326-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm (Supelco)581304-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm (Supelco)581305-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm (Supelco)581328-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm (Supelco)581369-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm (Supelco)581323-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm (Supelco)581324-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm (Supelco)581342-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm (Supelco)581343-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm (Supelco)581344-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 21.2 mm (Supelco)581346-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 21.2 mm (Supelco)581347-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm (Supelco)581352-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 10 mm (Supelco)581354-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm (Supelco)581356-UAscentis C18 HPLC液相色谱柱10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 21.2 mm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,负责供货美国色谱科Supelco Ascentis C18液相色谱柱。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务。 Ascentis C18 HPLC液相色谱柱难分离化合物对称峰形出色保留性能色谱科581302-U Supelco
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