2025-01-21 09:30:22菲罗门色谱柱
菲罗门色谱柱是色谱分析中的关键组件,以其高效分离、高灵敏度及优异的稳定性著称。它采用先进的材料和技术制造,适用于多种分析场景,如药物残留、环境污染物检测及食品安全等。菲罗门色谱柱具有广泛的适用性,能与多种检测仪器兼容,提供精确的分离效果和可靠的数据。其独特的结构设计有助于延长使用寿命,降低维护成本,是众多实验室和分析机构的首选。

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菲罗门 SuperLu C18 色谱柱
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菲罗门Titank C18色谱柱
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菲罗门 TitanK Phenyl-Hexyl色谱柱
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2019-08-22 11:20:28【菲罗门色谱柱】菲罗门色谱柱选择卡
菲罗门色谱柱选择卡 FLM Titank色谱柱 (有机杂化硅胶颗粒)—宽pH稳定性系列,特殊选择性,水相稳定常见应用举例(▲)■ 通用型色谱柱, 方法开发的Z佳选择■ 任意尝试不同pH带来的分离效果■ 适用范围广,极端pH条件极高温稳定性好■ pH范围:1-12▲盐酸小檗碱▲ 辛伐他汀USP类别:L1▲红霉素▲他克莫司■ 有效改善强保留的非极性化合物残留问题,实现疏水性差异明显化合物的快速分离■ 更高的键合密度,更好的异构体及结构类似物分离能力■ pH范围:1-12▲三联苯异构体分析▲盐酸奥洛他定▲氯沙坦钾USP类别:L7▲奥美拉唑▲贝托斯汀■ 提供互补的选择性, 对芳香族化合物有独特的选择性■ 与常规的苯基柱相比, 有更高的柱效及更宽的pH耐受范围■ 水相条件下稳定使用■ pH范围 1-12▲孔雀兰FCF及其有关物质▲盐酸非索非那定USP类别:L11▲莱菔子中芥子碱硫氰酸盐■ 提供互补的选择性, 可以提供疏水作用,Π-Π作用,偶极-偶极作用,氢键等多重作用力,对极性化合物及异构体有强大的分离能力。■ 水相条件下稳定使用■ pH范围 1-8▲紫杉醇▲ 生物多胺▲ 甲磺酸沙芬酰胺及其杂质USP类别:L43▲依折麦布▲胡椒碱异构体分离■ 二醇羟基键合相为亲水相互作用色谱柱,针对传统反相无法保留的超大极性化合物而设计■ zhuo越的寿命及稳定性■ pH范围 1-10▲水溶性维生素▲多种氨基酸共同分析USP类别:L20▲阿米卡星及其代谢物分析FLM Comix智能神柱 —出色的分离保留能力,解决疑难杂症的Z有力帮手常见应用举例(▲)■ 结合多种分离模式,共同作用 ■ 专为复杂样品,且样品本身存在极性差异巨大的化合物 ■ 针对离子与有机物混合样品的分析,传统离子色谱无法处理的情况设计▲三氟乙酸▲钠离子&硫酸根离子▲钠离子&碘离子▲EDTA▲糖类与氨基酸混合物▲牛磺酸▲维生素B3异构体▲氨基苯甲酸异构体▲氨基水杨酸异构体▲2-萘甲酸▲二甲基吡啶胺络合物(Zn)▲DMF▲马来酸&溴苯那敏▲孟鲁司特及有关物质▲羟嗪▲滴西泮及其有关物质▲苯海拉明▲氯霉素▲二萘磺酸▲22种杀虫剂同时分析▲码啡及其有关物质▲5种管制药物▲12种氨基酸的非衍生化方法▲氨基磺酸▲头孢呋辛钠▲维生素C▲头孢吡肟▲9种核苷酸▲醇胺类▲甲基苯胺异构体▲二甲双胍的快速分析▲ 氯化十六烷基吡啶▲季胺▲ 三级胺▲叠氮离子&甲苯▲磷霉素及有关离子▲樟脑磺酸▲卞氯三唑醇▲三氮唑▲ 甲胺&二甲胺&三甲胺▲草甘膦▲ 有机磷酸化合物▲诱惑红▲ 七种阴离子▲硝酸根亚硝酸根离子▲溴酸根&氯酸根离子▲三聚氰胺▲ 三聚氰酸▲肼▲ NDMA&NDEAFLM 手性色谱柱 Chiral—固定相种类齐全,寿命突出适用流动相适用范围同类产品常见应用举例(▲)涂敷型正相&SFCChiral ND(2)异丙醇,乙醇,正己烷,甲醇,液态二氧化碳等氨基,氨基衍生物,氰基,羟基,磺酰基,硝基,碳氧基,酰胺基等化合物Chiralcel AD/AD-H▲阿普洛尔▲阿尔噻嗪▲脱落酸▲乙酰甲胺磷▲精甲霜灵▲氨鲁米特▲阿瑞匹坦▲阿替洛尔▲阿托品▲班布特罗▲精苯霜灵▲苄氟噻嗪▲苯氟雷司▲安息香▲扁桃酸卞酯▲倍他洛尔▲联苯卞唑▲比索洛尔▲联苯三唑醇▲保护型氨基酸▲溴苯那敏▲布西丁▲布比卡因▲布他拉莫▲卡拉洛尔▲卡比沙明▲卡洛芬▲卡布洛芬▲卡维地洛▲西替利嗪▲氯苯达诺▲非脑乐▲氯美扎酮▲西沙必利▲克伦特罗▲乙酰丙酮钴▲达舒平▲肾上腺素▲非洛地平▲黄酮▲▲羟嗪▲甲基对甲苯磺酸盐▲反应停▲伏立康唑▲缬沙坦▲苯磺酸氨氯地平▲达非那新▲卡巴拉汀▲葡萄糖Chiral NY(2)Chiralcel AY/AY-HChiral NS(2)Chiralcel AS/AS-HChiral NZ(2)Chiralcel AZ/AZ-HChiral NX(2)无Chiral NQ(2)无Chiral MD(2)Chiralcel OD/OD-HChiral MZ(2)Chiralcel OZ-HChiral MJ(2)Chiralcel OJ/OJ-HChiral MX(2)Chiralcel OX-HChiral MQ(2)无Chiral MB(2)Chiralcel OB/OB-HChiral MC(2)Chiralcel OC/OC-HChiral MF(2)流动相避免有乙醇Chiralcel OF/OF-HChiral MG(2)Chiralcel OG/OG-H反相Chiral ND(2)-RH甲醇,乙腈,水,缓冲盐等Chiralcel AD-RHChiral NY(2)-RHChiralcel AY-RHChiral NS(2)-RHChiralcel AS-RHChiral NZ(2)-RHChiralcel AZ-RHChiral NQ(2)-RH无Chiral MD(2)-RH无Chiral MZ(2)-RHChiralcel OD-RHChiral MX(2)-RHChiralcel OZ-RHChiral MJ(2)-RHChiralcel OJ-RHChiral MX(2)-RHChiralcel OX-RHChiral MQ(2)-RH无耐溶剂键合型Chiral INA二氯甲烷,氯仿,乙酸乙酯,四氢呋喃,丙酮,醇,烷烃等几乎所有溶剂Chiralpak IAChiral INBChiralpak IBChiral INCChiralpak ICChiral INJ无
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2020-12-01 17:01:45菲罗门关于氨基酸HPLC分析方法总结&色谱柱选择
氨基酸作为构成多肽和蛋白的基本单元,是非常重要的一类化合物。随着生物药的逐渐兴起,作为原料的氨基酸的质量分析的需求也越来越大。大部分氨基酸由于至少同时含有大极性的氨基和羧基,因此整体极性很大,常用的C18柱+反相流动相对其保留很弱,同时部分氨基酸由于紫外吸收很弱,因此让流动相和检测器的选择更有挑战。本文系统总结广州菲罗门积累经典色谱应用,包括氨基酸衍生化分析、非衍生氨基酸直接分析、保护型氨基酸的手性分析以及非保护型氨基酸直接手性分析四种广受关注的应用。一、氨基酸衍生化分析氨基酸衍生的方法比较多,最常用的是AQC衍生和PITC衍生。虽然过程相对繁琐,但是通过衍生后,一举解决了氨基酸分析的两个难点:保留和紫外吸收。通过衍生反应在氨基酸上接上疏水且有紫外吸收的基团,可以实现在C18柱+反相流动相的体系下进行HPLC分析。AQC衍生法:   PITC衍生法:二、非衍生氨基酸直接分析当选择氨基酸非衍生直接分析时,对于有些疏水性比较好的氨基酸,可以直接用C18类柱子分析,比如:可以选用带有HILIC作用的色谱柱实现保留,当使用磷酸盐类时,可以在截止波长条件下用UV检测,比较经典的应用是用ACE HILIC-B检测门鸟氨酸:菲罗门也推出Comix系列智能神柱,可以在以ELSD、 CAD或者MS为检测器的条件下分析氨基酸。 三、保护型氨基酸手性分析当氨基酸上的氨基和羧基用Boc和/或FMOC等保护起来时,可以用正相或者反相的多糖类手性柱实现非常好的分离,有现成的分析方法,可以极大地减少方法开发的时间。四、非保护氨基酸直接手性分析对于非保护的氨基酸,菲罗门推出AAOA分析柱,即通过键合D-青霉胺于十八烷基柱上而成的配体交换型手性柱。该手性柱手性柱可以用于拆分α-型有机酸、α-型非衍生氨基酸及其衍生物、二元胺、二肽、内酰胺和氨基醇等。到目前为止,我们已经实现了有机酸如D, L-乳酸、D, L-酒石酸的拆分,也实现了氨基酸如D, L-丙氨酸,D, L-天门冬氨酸,D, L-缬氨酸,D, L-脯氨酸:总结: 本文全面总结了氨基酸类的HPLC分析方法,包括氨基酸衍生化分析、非衍生氨基酸直接分析、保护型氨基酸的手性分析以及非保护型氨基酸直接手性分析。对于具体氨基酸的分析如有疑问,可以电话020-22826668找到您专属的技术工程师。
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2020-11-12 11:21:24菲罗门关于氨基酸HPLC分析方法总结&色谱柱选择
氨基酸作为构成多肽和蛋白的基本单元,是非常重要的一类化合物。随着生物药的逐渐兴起,作为原料的氨基酸的质量分析的需求也越来越大。大部分氨基酸由于至少同时含有大极性的氨基和羧基,因此整体极性很大,常用的C18柱+反相流动相对其保留很弱,同时部分氨基酸由于紫外吸收很弱,因此让流动相和检测器的选择更有挑战。本文系统总结广州菲罗门积累经典色谱应用,包括氨基酸衍生化分析、非衍生氨基酸直接分析、保护型氨基酸的手性分析以及非保护型氨基酸直接手性分析四种广受关注的应用。一、氨基酸衍生化分析氨基酸衍生的方法比较多,最常用的是AQC衍生和PITC衍生。虽然过程相对繁琐,但是通过衍生后,一举解决了氨基酸分析的两个难点:保留和紫外吸收。通过衍生反应在氨基酸上接上疏水且有紫外吸收的基团,可以实现在C18柱+反相流动相的体系下进行HPLC分析。AQC衍生法:   PITC衍生法:二、非衍生氨基酸直接分析当选择氨基酸非衍生直接分析时,对于有些疏水性比较好的氨基酸,可以直接用C18类柱子分析,比如:可以选用带有HILIC作用的色谱柱实现保留,当使用磷酸盐类时,可以在截止波长条件下用UV检测,比较经典的应用是用ACE HILIC-B检测门鸟氨酸:菲罗门也推出Comix系列智能神柱,可以在以ELSD、 CAD或者MS为检测器的条件下分析氨基酸。   三、保护型氨基酸手性分析当氨基酸上的氨基和羧基用Boc和/或FMOC等保护起来时,可以用正相或者反相的多糖类手性柱实现非常好的分离,有现成的分析方法,可以极大地减少方法开发的时间。四、非保护氨基酸直接手性分析对于非保护的氨基酸,菲罗门推出AAOA分析柱,即通过键合D-青霉胺于十八烷基柱上而成的配体交换型手性柱。该手性柱手性柱可以用于拆分α-型有机酸、α-型非衍生氨基酸及其衍生物、二元胺、二肽、内酰胺和氨基醇等。到目前为止,我们已经实现了有机酸如D, L-乳酸、D, L-酒石酸的拆分,也实现了氨基酸如D, L-丙氨酸,D, L-天门冬氨酸,D, L-缬氨酸,D, L-脯氨酸:总结: 本文全面总结了氨基酸类的HPLC分析方法,包括氨基酸衍生化分析、非衍生氨基酸直接分析、保护型氨基酸的手性分析以及非保护型氨基酸直接手性分析。对于具体氨基酸的分析如有疑问,可以电话020-22826668找到您专属的技术工程师。
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2025-02-12 12:15:15罗氏血气分析仪参数主要有哪些?
罗氏血气分析仪参数:优化临床诊断的关键工具 在现代医学中,血气分析仪作为重要的临床诊断工具,广泛应用于各类重症监护、急诊科及手术室等领域。罗氏血气分析仪作为业内领先的产品之一,以其高度和快速检测的优势,获得了广泛认可。本文将详细介绍罗氏血气分析仪的主要参数及其临床应用,以帮助医学专业人员更好地理解该设备如何提升诊断效率,优化方案。 罗氏血气分析仪的主要参数 pH值:pH值是血液酸碱度的关键指标,直接反映人体代谢及呼吸功能的状态。罗氏血气分析仪能够精确测量血液样本的pH值,对于判断酸中毒或碱中毒、代谢性或呼吸性疾病具有至关重要的作用。 二氧化碳分压(pCO2):二氧化碳分压反映了血液中的二氧化碳浓度,间接揭示了呼吸功能的效能。pCO2过高或过低都可能导致呼吸功能紊乱,罗氏血气分析仪能够准确检测二氧化碳分压,帮助医生快速判断病人是否存在呼吸衰竭、呼吸性酸中毒等问题。 氧分压(pO2):氧分压是血液中溶解氧气的浓度,常用于判断患者的氧合情况。低氧分压可能提示呼吸衰竭、肺部疾病或循环不足等问题,罗氏血气分析仪通过测量pO2,帮助医生及时识别危急病情并进行干预。 标准碳酸氢根(HCO3-):碳酸氢根是维持体内酸碱平衡的重要缓冲剂,HCO3-值的异常变化可提示代谢性酸中毒或代谢性碱中毒等病症。罗氏血气分析仪通过高效检测HCO3-浓度,帮助临床医生更好地分析患者的代谢状态。 氧合指数(O2Index):氧合指数是评估患者氧合能力的重要指标,尤其在重症监护中,有助于监控病情的变化。罗氏血气分析仪的高精度测量可提供即时的氧合状态反馈,帮助医生制定更的方案。 罗氏血气分析仪的优势 罗氏血气分析仪以其度和高效率获得了广泛应用。其大的优势在于: 快速结果:能够在几分钟内给出完整的血气分析报告,帮助医生在关键时刻做出决策。 高精度:采用先进的传感技术,确保分析数据的准确性,为临床诊断提供可靠支持。 简便操作:设计上符合人体工学,操作界面简洁,便于临床人员迅速上手,节省时间。 多功能检测:除常规的血气参数外,还能检测其他关键指标,如乳酸、血糖、血尿素氮等,为全面诊断提供多维度数据支持。 临床应用中的重要性 在临床应用中,罗氏血气分析仪为医生提供了准确的生理数据,尤其在急诊医学、重症监护等领域,起到了不可替代的作用。它不仅能够帮助医生及时识别患者的酸碱失衡、氧合问题,还能协助判断治果,优化临床决策。在新生儿、老年患者以及有多重疾病的复杂病例中,血气分析仪的高精度与多参数监控显得尤为重要。 结语 总体而言,罗氏血气分析仪凭借其精确测量、快速检测和多功能的优势,成为了现代医学中不可或缺的诊断工具。无论是在急诊科、重症监护室,还是日常临床中,它都发挥着至关重要的作用。对于医生而言,了解这些关键参数的临床意义,能够更好地指导患者的方案,从而提高医率和患者预后。 这样的一篇文章通过详尽介绍血气分析仪的关键参数和应用场景,结合行业特点和技术优势,有助于吸引相关领域的用户搜索并提高排名。
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2023-02-21 16:13:51为什么我们要关心色谱柱内径?
      相信很多色谱分析员都知道,改变色谱柱内径将对许多变量产生直接影响,包括峰高、信噪比、平均柱效、样品载量、对强注射溶剂的敏感性、压力、分析物保留次、溶剂用量和/或液体废物的产生等多方面问题。市面上的液相色谱柱的内径有4.6 毫米、3.0 毫米、2.1 毫米等等多种选择,那么,为什么会有这么多内径规格呢,下面恒谱生带您了解。一:内径对柱色谱有什么影响?       在柱色谱法中,样品物质在流动相的帮助下穿过柱子。它们根据与固定相的相互作用进行分离,从而产生不同的保留时间。换句话说,可以根据流动相和固定相之间相互作用的类型以及它们通过色谱柱所需的时间来分离和检测分子。那么,柱径如何符合方程式的呢?可以想象,更大的直径使流动相更容易通过。相反,较窄的列意味着这样做需要更长的时间。可以理解为这对敏感性有连锁反应,花在色谱柱上的时间越少意味着灵敏度越低,而时间越长则灵敏度越高。因此,较宽的直径通常会导致较低的灵敏度,而较窄的直径则与较高的灵敏度相关。其实样本量也会有影响,较宽的色谱柱需要更大的样品和更多的溶剂才能进行分析,而窄的色谱柱可以使用较小的样品和较少的溶剂作为流动相。       当然,选择色谱柱并不是只有内径这一种因素,色谱柱的长度和它们能够承受的压力也可能不同。从长度开始,这可以产生与直径类似的效果。较短的色谱柱可缩短分析时间从而降低灵敏度。而较长的色谱柱会增加分析时间并改善结果。基于以上所述,很显然长而窄的色谱柱会提供更加优越的结果,因为它会增加分析时间、提高灵敏度并且不需要更大的样品。但是,推动流动相通过色谱柱需要更大的压力。色谱柱只能承受一定程度的压力,而泵需要能够提供足够的压力,因此在选择时也需要考虑这一点。在泵的出口和进样阀之间可以安装在线过滤器,是能够用来过滤流动相中的杂质和固体颗粒,保护液相系统的正常运行的一种过滤型色谱耗材。在液相色谱系统中,恒谱生在线过滤器可以很大程度上地减少泵、混合器和管路在流动相中输送过程中所产生的堵塞、损坏仪器等情况出现。二:为什么要使用不同直径的色谱柱?       有两个主要优势:其一是减少流动相消耗,其二是减少峰体积。如果将流速调整为恒定线速度,如HPLC柱径改变时保留时间应相同,因此样品运行时间将保持不变。如果运行时间相同且流速降低,则将使用较少的流动相。峰体积(以体积表示的峰宽)随着色谱柱横截面积的减小或直径变化的平方而下降。这转化为成比例的更高的峰,假设相同质量的样品可以加载到色谱柱上,这可能是正确的,也可能不是正确的。因此,假设注入相同质量的样品,从 4.6 毫米内径的色谱柱换成 2.1 毫米的色谱柱应该会将峰宽减少五倍,并将峰高增加相同的量。       当柱直径发生变化时,对流速进行必要的改变以保持恒定的线速度是相当简单的。减小柱径有助于节省溶剂和提高检测限。但是对于较小直径的色谱柱,可能会观察到系统性能的下降。从故障排除的角度来看,很容易将系统性能不佳归咎于色谱柱本身,而真正的罪魁祸首可能是 LC 系统的柱外体积。对柱外效应的相对不敏感是填充直径 5 µm 颗粒的4.6 mm × 150mm 色谱分析柱可能在未来许多年内仍然是常规 LC 工作的主力色谱柱的原因之一。       今天恒谱生分享的知识先到这啦,希望对您的工作有所帮助!
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