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根据 ASTM D5186 测定柴油燃料中的芳烃含量
发布时间:2021-02-26
Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统 与 SIM FID 联用符合 ASTM D5186 方 法关于柴油燃料中芳烃含量测定的相 关性能要求。具体而言,检测器准确 度和线性测试表明,SIM FID 适合与 1260 Infinity 分析型 SFC
利用 7700s/7900 ICP-MS 直接分析高纯度盐酸中的痕量金属杂质
发布时间:2021-02-26
本应用简报展示了 Agilent 7700s/7900 ICP-MS 在直接测定高纯度盐酸 (HCl) 中金属杂质方面的卓越分析性能与稳定性。7700s/7900 采用可有效去除多原子干扰的八极杆反应池系统 (ORS),使受到严重氯类干扰的元素达到最终的检测限要求。例如,OR
利用 GC-ICP-MS/MS 以亚 ppb 级检测限分析氢化物气体污染物
发布时间:2021-02-26
Agilent 8800 ICP-MS/MS 具有极低的背景和更高的灵敏度,因此 GC-ICP-MS/MS 方法在测定高纯气体中的各种污染物时具有明显的优势,能够实现行业所要求的低检测限。与采用传统四极杆 ICP-MS的 GC-ICP-MS 相比,GC-ICP-M
利用全自动毛细管等电聚焦 — 质谱联用技术 鉴定单克隆抗体的电荷异构体
发布时间:2021-02-26
本应用简报展示了在 7100 毛细管电泳仪和 TOF/Q-TOF 质谱仪上进行的全自动在线 CIEF-MS 方法。使用电动泵送鞘流溶液纳米喷雾 CE/MS 联用技术实现该 CIEF-MS 工作流程。碱性蛋白和单克隆抗体的 CZE-MS 结果以及达雷木单抗电荷异构体分析的 CIEF-MS
使用Agilent 7500cs ICP-MS 分析用不同聚合物材料作为超纯水容器时超纯水中痕量金属的含量
发布时间:2021-02-26
所有用于超痕量金属分析的实验室器皿在使用酸性溶液之前必须进行预浸处理。在未经浸出处理的容器瓶中检测到的元素标准偏差较大,表明不同容器瓶之间具有明显差异。在可能的情况下,应对所有容器瓶和实验室器皿进行唯一标识并进行空白测试。可萃取物的元素特征随后可用于确定污染问题的来源。根据本实验室的经验,每个聚合物
使用超临界流体色谱与三重四极杆质谱定量测定药物
发布时间:2021-02-26
本应用简报介绍了利用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对大量药物的快速分离。将 SFC 系统与 Agilent 6460三重四极杆质谱仪相结合,能够实现快速筛查和定量分析。所有化合物均在较短的 5 分钟梯度条件下得到洗脱和分离,并获
使用超临界流体色谱和质谱测定尿液中的 β-受体阻滞剂
发布时间:2021-02-26
本应用证明利用 SFC 能够在较短的运行时间内分离大量高极性药物化合物。将 SFC 与三重四极杆质谱仪结合使用所得的检测结果表明,检测限通常低于 1.5 ng/mL。保留时间 RSD低于 0.25%,峰面积 RSD 低于 5%。结果证明,通过用有机溶剂稀释实际水溶
使用 Agilent 1260 Infinity 分析型SFC 系统与三重四极杆质谱检测开发多农药分析方法
发布时间:2021-02-26
本应用简报介绍了利用 SFC 与三重四极杆质谱联用开发用于测定 223 种农药化合物的多农药残留分析方法。在该方法中,将有机改性剂浓度在 10 分钟内由 2% 增加至 10%,195 种农药化合物中的大多数化合物均在 10 分钟内被洗脱。与常用的 HPLC 方法相
测定手性合成的异丙甲草胺的对映体过量
发布时间:2021-02-26
本应用介绍了农药化合物异丙甲草胺的手性分离方法开发,该化合物具有多个手性中心,因此,其具有两种以上的对映异构体。利用最终方法测定通过立体选择性合成获得的产品的对映体过量值。所开发方法的分析时间为 10 分钟。相比之下,典型的正相 HPLC 方法需要至少 30 分钟。该 SFC 方法的分析
使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统测定橄榄油中的维生素 E
发布时间:2021-02-26
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对橄榄油中维生素 E 化合物(如生育酚和生育三烯酚)的定量分析。结果表明,四种生育酚异构体和四种生育三烯酚异构体在 6 分钟的分析时间内完成了分离,比常用的正相 LC 方法快大约 5
使用 Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统与质谱检测分析植物油中的抗氧化剂
发布时间:2021-02-26
本应用展示了 SFC 和 UHPLC 在植物油样品的抗氧化剂分析中的互补性。Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统与单四极杆质谱检测相结合,能够在超临界流体色谱 (SFC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 之间自动切换,同时
D/L-安非他明手性分离方法的开发
发布时间:2021-02-26
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 快速分离 D/L-安非他明对映体并使用 Agilent 6495 三重四极杆质谱仪进行高灵敏度定量测定的方法开发。SFC 分离能够在 3 分钟的总运行时间内完成,表明分析时间很快。定量测定的 LOQ
利用超临界流体色谱与紫外检测定量分析 E7 液晶混合物中的化合物
发布时间:2021-02-26
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对液晶化合物混合物的分离。结果证明,在技术上极为重要的四种液晶化合物的混合物能够在很短的分析时间(2.25 分钟)内获得基线分离。本方法的分析速度比通常所用的传统 RP-HPLC 分
使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统检测分析蔬菜中的农药
发布时间:2021-02-26
本应用证明了在利用 SFC 与三重四极杆质谱仪测量蔬菜和水果样品中的农药时,优化 SFC 分离对样品基质的影响的重要性。优化所用的梯度可改善分析物与高丰度基质化合物之间的分离,有助于降低检测限。检测的所有农药均满足所需的 10 ppb 的LOQ,并且基于溶剂校准,
采用带 ISET 功能的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统模拟 Waters Acquity H-Class 进行三元梯度分析
发布时间:2021-02-26
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统内置的安捷伦智能系统模拟技术 (ISET)可轻松地从安捷伦与非安捷伦 HPLC 和 UHPLC 系统进行方法转移。本应用展示了 1290 Infinity II 液相色谱系统如何通过 ISET 模拟 WatersA
利用 7700s/7900 ICP-MS 直接测量 20% 氢氧化铵中的金属杂质
发布时间:2021-02-26
使用 Agilent 7700s ICP-MS 成功对 20% NH4OH 进行了直接分析。ICP-MS 的高速频率匹配 RF 发生器在吸取 20% NH4OH 后能产生稳定的等离子体,同时多干扰去除技术确保被测的所有 48 种元素均实现较低的 DL 和 BEC。将加标浓度限
利用 Agilent 7700s/7900 ICP-MS 对三氯硅烷进行痕量元素分析
发布时间:2021-02-26
三氯硅烷 (TCS) 是用于生产光伏材料 (PV) 硅的中间产物,为生产出太阳能电池制造所需的高纯度 PV 硅,TCS 中的金属杂质必须受到严格控制。我们开发了一种成功的分析方法,先经过安捷伦开发的样品前处理方法,然后采用 Agilent 7700s/7900 ICP-MS
改善对 37 种脂肪酸甲酯的分析
发布时间:2021-02-26
本应用介绍了使用三种专为 FAME 分析设计的毛细管柱来改善对 37 组分 FAME 混标的分析。强极性氰丙基聚硅氧烷固定相 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱是分离顺式和反式异构体的首选。本研究中展示了在 CP-Sil 88 FAME分
使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 在MS/MS 模式下测定超纯半导体级硫酸中的痕量元素
发布时间:2021-02-26
使用 Agilent 8900 半导体配置 ICP-MS/MS,成功测定了半导体级 H2SO4 中超痕量水平下的 42 种元素。1/10 稀释的 H2SO4 中,20 ppt 水平(Si 为 2 ppb)下的所有元素均获得了优异的加标回收率,证明8900 ICP-MS/MS 方法适用于高纯度工艺化学
使用配备 ESI prepFAST 的 Agilent 7900 ICP-MS 实现高通量水分析
发布时间:2021-02-26
Agilent 7900 ICP-MS 与 ESI prepFAST M5 自动稀释系统相结合实现了高度自动化,从而简化了常规元素分析,其优势包括:• 由单一多元素标准储备液进行自动校准• 使用两种不同浓度的多元素标样进行扩展的自动校准• 自动稀释 ISTD 回收率超出设定范围的样品• 自动稀释以确
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