气相峰拖尾减小流速

用于安捷伦 ICP-MS 系统和 7890A 气相色谱仪的安捷伦 GC-ICP-MS 接口,可确保在挥发性有机化合物和有机金属化合物的分析中获得优异的 GC-ICP-MS 性能。高温、干燥的等离子体能够为高电离能元素(如 Hg、As、Se 和卤素)提供极高的灵敏度。安捷伦于 2002 年开发出首款商品化 GC-ICP-MS 接口。其全面加热的传输管......

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......

出色的质量和重现性:具有可降低 MS 污染的低流失特性创新性设计有利于在更高温度下使用色谱柱惰性可尽可能减小峰拖尾并减少敏感样本分解其他用途:氯化芳香族化合物植物甾醇拟除虫菊酯有限保修期:根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起......

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 极性封端 C18 固定相提供最佳的极性分析物保留 Accucore aQ 色谱柱与高水性流动相兼容。 极性封端产品可用于 100% 水性流动相,而不会有任何性能或稳定性损失。 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。 ......

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......

具有独特的选择性并提高了芳香族化合物的保留率 专有的烷基芳香族键合相与其他反相填料(如 C18 或已基)相比,提供了独特的选择性。 兼容高水性流动相 专门设计的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......

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 ......

厂商新闻
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