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制备液相色谱
制备液相色谱是一种用于食品科学技术、化学领域的分析仪器。
二元泵在高达150 ml/min的流速下实现高压梯度溶剂混合;通过高灵敏度的2489紫外/可见光检测器对目标化合物进行鉴别与分离,改善线性范围以适应高浓度样品; 可使用内径不超过50 mm的色谱柱对从几毫克到几克不等的样品进行可靠纯
液相色谱仪费用
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制备液相色谱
制备液相色谱是一种用于食品科学技术、化学领域的分析仪器。
二元泵在高达150 ml/min的流速下实现高压梯度溶剂混合;通过高灵敏度的2489紫外/可见光检测器对目标化合物进行鉴别与分离,改善线性范围以适应高浓度样品; 可使用内径不超过50 mm的色谱柱对从几毫克到几克不等的样品进行可靠纯化; 使用易于操作的ChromScope软件,具备样品组向导、层加进样、关键馏分收集参数设置、模拟馏分收集以及自定义报告的功能。
本设备适用于制备复杂的混合物并获得高纯度、高回收率的产物。
相对于气相色谱,液相的优势在哪里?
液相和气相相比的优势有很多,主要在于应用范围更广。气相只限于容易气化的低分子量物质的分析测定,对象大部分是基础化工原材料;而任何能溶解于某溶剂的物质都能用液相分析,适用对象是分子量从几十到几万的广大范围。在制药、化工、环保、食品等诸多重要领域,液相都已成为主导的分析工具。也有两者都能应用的交叉情况,但液相的制样更简单。液相色谱的出现克服了气相色谱不能直接用于难挥发、热不稳定及高分子化合物的弱点。
液相色谱法
色谱法的创始人是俄国的植物学家茨维特( M.Tswett)。1906年,俄国植物学家茨维特发表了他的实验结果:为了分离植物色素,他将含有植物色素的石油的醚提取液倒入装有碳酸钙粉末的玻璃管中,并用石油的醚自上而下淋洗,由于不同的色素在碳酸钙颗粒表面的吸附力不同,随着淋洗的进行,不同色素向下移动的速度不同,从而形成一圈圈不同颜色的色带,使各色素成分得到了分离。他将这种分离方法命名为色谱法(chromatography)。
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