氢谱峰拖尾

沃特世液质ACQUITY QDa可以用在其他制药/化妆品行业领域,用来检测镇痛药,可完成峰追踪,共流出峰项目。符合多项行业标准。 简介  直观的操作 ACQUITY QDa直观易用,堪比光学检测器,并且能够稳定处理所有分析。它可以与您的色谱分析完美兼容,且经过预先优化,适用于任何样品分析。与传统质谱仪的不同之处在于,它不需要用户对特殊样品......

Agilent InfinityLab 接头采用创新的内置弹簧式设计,可确保零死体积色谱柱连接,助您避免谱峰展宽或拖尾、分离度降低以及由接头连接不良导致的整体色谱性能下降。InfinityLab Quick Connect 快速连接接头可提供真正的手紧式连接(高达 1300 bar),只需按下压杆,即可实现色谱柱连接。对于液相色谱仪上难以触及的区域,......

性能大大提高、流失量低、惰性高:这种稳定的低流失色谱柱可得出一致性结果;低基线噪声可改善检测极限,并提高对低浓度分析物的分辨率。尽可能减小柱流失量可延长预定维护的时间间隔,从而提高产能。降低柱流失量,提高固定相的重现性,进而实现更高的连续运行重现性和批次间重现性。惰性高......

非极性化合物的最佳选择性 疏水作用机制 快速分离 2.6 µm 增强核技术颗粒可在高流速下使用,而不会生成多余的反压。 出色的峰形,增强的分离度和灵敏度 2.6 µm 实心核颗粒和窄粒径分布可以降低谱带展宽并提高分离效率。高硅胶表面覆盖率最大程度减少了次级相互......

更低的疏水保留率 建议用于中度疏水分析物,或者更少的疏水相提供最佳保留率时使用 快速分离 2.6μm 增强核技术颗粒可在高流速下工作,不会产生过大反压。 出色的峰形,增强的分离度和灵敏度 2.6μm 实心核颗粒和窄粒径分布可以降低谱带展......

替代选择性 五氟苯基 (PFP) 相为卤代物质和非卤代极性化合物提供独特的选择性。 快速分离 2.6 µm 增强核技术颗粒可在高流速下使用,而不会生成多余的反压。 出色的峰形,增强的分离度和灵敏度 2.6 µm 实心核颗粒和窄的粒径分配范围降低了谱带扩张并提高了分离......

独特的选择性 对疏水性、长链、结构相关的异构体具有较高的形状选择性 兼容高水性流动相 键合相在高水性流动相中不会发生相坍塌。 快速分离 2.6 µm 增强核技术颗粒可在高流速下使用,而不会生成多余的反压。 出色的峰形,增强的分离度和灵敏......

替代选择性 极性包埋反相材料提供与标准 C18 色谱柱互补的选择性。 在宽 pH 范围内保持稳定 专门设计的键合相在 pH 1.5–10.5 范围内保持稳定。 兼容高水性流动相 耐用的酰胺包埋 C18 相在 100% 水性流动相中不会发生相坍塌。 快速分离 ......

非极性化合物的最佳选择性 疏水作用机制 高效分离,同时具有增强的分离度和灵敏度 4 µm 增强核技术颗粒和窄粒径分布可以降低传统 HPLC 方法的谱带展宽并提高分离效率。 高硅胶表面覆盖率最大程度减少了次级相互作用和峰拖尾。 相同的系统,相同的方法,更好的结果 4......

更低的疏水保留率建议用于中度疏水性分析物,或者在需要减少疏水相以获得最佳保留率的情况下使用分离效率高,可提高分离度和灵敏度4 µm 增强核技术颗粒和窄粒径分布可以降低传统 HPLC 方法的谱带展宽并提高分离效率。高硅胶表面覆盖率最大程度减少了次级相互作用和峰拖尾。同样的......

厂商新闻
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