菲罗门硅胶基质固相萃取前处理SPE小柱

SuperClean菲罗门硅胶基质固相萃取前处理SPE小柱

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-12-23 15:18:38
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广州菲罗门科学仪器有限公司

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产品简介

菲罗门硅胶基质固相萃取前处理SPE小柱SuperClean消除污染物和样品基质影响,以提高检测信号,延长色谱柱寿命

详细介绍

菲罗门硅胶基质固相萃取前处理SPE小柱

高品质固相萃取SPE产品
·简便的浓缩,净化和溶剂转换
·消除污染物和样品基质影响,以提高检测信号,延长色谱柱寿命
·全面的技术支持和方法开发协助
·严谨的QC/QA生产规程,确保质量,性能,满意度和重现性
·改良的选择性提供更出色的净化和分离效果
·简便地浓缩分析目标物



菲罗门硅胶基质固相萃取前处理SPE小柱:SuperClean 系列

1.快速、简便地净化样品,浓缩分析物和溶剂转换

2.除去污染物和排除样品基质干扰,改善分离度,延长色谱柱寿命

3.全面的 QC 测试确保始终如一的高品质

4.简单的方法开发和样品制备程序

5.优化的选择性使分离更容易,重现性更好


SuperClean 固定相参数:


Phase

Partide Size(μm)

Pore Size(Å)

Surface Area(m²/g)

Carbon Load(%)

Bonding

C8

40-60

120

300

10.7

Single bond

C18

40-60

120

300

17.6

Single bond

NH2

40-75

100

200

3.8

Trifunctional

Silica

40-75

70

500

Florisil

150-250


SO3H

40-75

100

300

3.8

Trifunctional

PSA

50

70

500

12.0

Trifunctional

C8/SCX

40-75

70

500

C8/SAX

40-75

70

500

SCX

40-75

70

500

SAX

40-75

70

500

CN

40-75

100

300

5.7

Single bond

GCB

100-300

100

GCB/NH2

GCB/PSA

Alumina-A

150-300

150

         一

Alumina-B

150-300

150

Alumina-N

150-300

150


*pH值:酸性氧化铝 pH 4.0,中性氧化铝 pH 7.0,碱性氧化铝 pH 9.5


SPE的应用优势

哪些分析任务的前处理适合使用固相萃取技术,即用固相萃取会比普通的溶剂萃取更理想,个人认为有以下几种情况:

水中有机物的前处理

此类常规处理基本上是用与水不相溶的有机溶剂振荡萃取,用固相萃取的优势在于以下几方面:

可以定量地重复前处理过程

溶剂振荡的操作一般只能要求到控制时间的程度,却无法控制振荡频率,强度,动作,我们知道,每个人的振荡动作是不同的,就是同一个人,也很难保证始终划一的动作。所以说,溶液萃取的动作是不定量,不能重复的。

而在应用固相萃取时,比较容易保持过柱和洗脱速度的均一和稳定,因此,固相萃取的萃取过程是可以重复,可定量的。

现场处理

水中有机物的分析有一个长期困扰我们的瓶颈。有机物在池塘水库等环境中能保持相对稳定,但是一旦进入采样瓶这个小环境中,就会迅速发生变化。现场分析要求最多不能超过4 h,可一般的情况是,从取水回到实验室的时间就远远不止4 h了,样品发生了变化,分析结果的可靠性可想而知。

如果引入固相萃取技术,由于其设备简单,体积小,易于携带,*可以做到在现场一边采样,一边进行前处理。采样者带回实验室的是固相萃取柱,而不是水样,这样就能保证处理结果的可靠性。

从实际应用来说,在水的检测中用固相萃取技术取代传统液液萃取还有相当多的工作需要摸索,目前尚不能*取代,但是其发展的前景很值得看好。

减少有机试剂消耗量

在处理水样时,如果用固相萃取,则只需要在洗脱时用到有机溶剂,用量比传统液液萃取要少得多。对于实验者的人身保护和环境保护有着积极的意义。

批量生物材料的药物成分萃取

这是固相萃取在实际应用中比较成功的范例,主要是指在医院中检测血样和尿样时的前处理工作,由于对药物成份的吸附是固相萃取的优势,加上样品单一,组成固定,在确定方法后很适合大规模批量的净化操作。

免疫亲和固相萃取

萃取的理想状态是特异性富集或特异性排斥,可是不论是溶液萃取还是固相萃取,基本上是相似相溶的,最多做到“某一类”层次的萃取,而无法达到“某一种”层次的萃取。在固相萃取柱的基础上加上免疫亲和技术,可以利用其生物特异性选择吸附,能够达到理想的萃取效果。

实际困难在于虽然其理论很好,但是由于技术难度相对较高,可供应用的更少。




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