HPLC-Detektoren

HPLC-Detektoren – Durch die Nutzung hochauflösender Funktionen kann der Detektor mit vielseitigen Detektoren wie Fluoreszenzdetektor (FLD), Brechungsindexdetektor (RID), Verdunstungslichtstreudetektor (ELSD) und CAD kombiniert werden. Dies ermöglicht die Erkennung verschiedener Verbindungen nach Bedarf.

Pharmaindustrie

Analyse der Ginsenoside (Rg1, Re, Rb1)

Bezogen auf YBZ-PFKL-2021073

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: A: Acetonitril; B: 0.1%ige Phosphorsäure/Wasser
  • Temperatur: 40 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 203 nm
Chromatogramm der Ginsenoside Rg1, Re, Rb1 mittels HPLCProbenvorbereitung und Analyseaufbau für Ginsenoside

Analyse des spezifischen Spektrums von Lonicera Japonica-Dispensiergranulat

Bezogen auf YBZ-PFKL-2021073

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: A: Acetonitril; B: 0.1%ige Phosphorsäure/Wasser
  • Temperatur: 40 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 203 nm
  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: A: Acetonitril; B: 0.4%ige Phosphorsäure/Wasser
  • Temperatur: 35 ° C
  • Injektionsvolumen: 15 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 350 nm
HPLC-Analyse des Spektrums von Lonicera japonicaChromatogramm von Lonicera Japonica-Dispensgranulat

Umweltindustrie

Analyse von 16 polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Wasser

Bezogen auf HJ 478-2009

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: A: Acetonitril; B: Wasser
  • Temperatur: 30 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.2 ml/min
  • Wellenlänge: Zeitprogramm
Analyse von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Wasser mittels HPLCChromatogramm von 16 PAKs in Wasser

Analyse von Aldehyd- und Ketonverbindungen in Abgasen

Bezogen auf HJ 1153-2020

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: A: Methanol; B: Acetonitril; C: Wasser
  • Temperatur: 35 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: Zeitprogramm
HPLC-Analyse von Aldehyden und Ketonen im AbgasChromatogramm von Aldehyd- und Ketonverbindungen

Tierarzneimittel

Analyse von Enrofloxacin

Verweis auf das Chinesische Veterinärarzneibuch 2020

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: 0.025 mol/L Phosphat (pH 3.3 mit Triethylamin) + Acetonitril (83:17)
  • Temperatur: 25 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 278 nm
HPLC-Analyse des Tierarzneimittels Enrofloxacin

Milchprodukte

Analyse von Milch-Immunglobulin IgG

Bezogen auf T/SSFS0002-2021

  • Säule: BioCore™ SEC-300se, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: 20 mmol/L Phosphatpuffer, pH 7.0
  • Temperatur: 30 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 0.5 ml/min
  • Wellenlänge: 214 nm
IgG-Analyse in Milchprodukten mittels HPLC

Essen

Analyse von Sialinsäure in Vogelnestprodukten

  • Säule: 300SCX Kationenaustauscher, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: Acetonitril + 0.1% wässrige Phosphatlösung (90:10)
  • Temperatur: 30 ° C
  • Injektionsvolumen: 10 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 205 nm
HPLC-Analyse von Sialinsäure im Vogelnest

Kosmetik

Analyse der Inhaltsstoffe von Haarfärbemitteln

Siehe die technischen Spezifikationen zur Kosmetiksicherheit.

  • Säule: C18, 4.6 × 250 mm, 5 μm
  • Mobile Phase: Acetonitril + Methanol + 0.02 mol/L Ammoniumacetatpuffer (pH 7.5) (2.5:2.5:95)
  • Temperatur: 25 ° C
  • Injektionsvolumen: 20 μL
  • Flussrate: 1.0 ml/min
  • Wellenlänge: 280 nm
HPLC-Analyse der Haarfarbstoffverbindungen p-Phenylendiamin, Diaminotoluol, Resorcin

TT-HPLC Laborarbeitsplatz

Benutzerfreundliche Oberfläche

Die Benutzeroberfläche der Workstation zeichnet sich durch ein schlankes, flaches Design aus, das Aufgaben wie Methodenentwicklung, Datenerfassung, -verarbeitung, Berichtsbearbeitung und Drucken optimiert. Der Navigationsbereich auf der linken Seite bietet schnellen Zugriff auf wichtige Module wie Projektmanagement, Spektrogrammerfassung und Integralverarbeitung.

Ein gemeinsames Menüband am oberen Rand ermöglicht die einfache Bearbeitung und Ausführung von Methoden und Sequenzen und macht mehrstufige Menüs überflüssig. Rechts davon zeigt ein Statusanzeigefeld den Echtzeitstatus des Geräts dynamisch an.

Benutzerfreundliche TT-HPLC-Workstation-Oberfläche mit Navigation, Menüband und Statusüberwachung

Benutzerfreundliche Designfunktionen

Die Workstation verfügt über eine integrierte Methodenbibliothek, die ein schnelles Auffinden und Abrufen von Methoden ermöglicht und so die Workflow-Effizienz steigert. Sie bietet außerdem intelligente Diagnose- und Wartungshinweise, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Präzision und Datenverarbeitung

Ausgestattet mit leistungsstarken Datenverarbeitungsfunktionen unterstützt das System bis zu 25 Integrationsereignisse und drei quantitative Berechnungsmethoden:

  • Externe Standardmethode
  • Interne Standardmethode
  • Normalisierungsmethode

Diese Werkzeuge machen die Workstation ideal für die präzise Verarbeitung komplexer analytischer Daten.

Datenverarbeitungs- und Integrationsfunktionen der TT-HPLC-Workstation

Compliance und Sicherheit

Datenbankspeicher

Das professionelle Datenbanksystem verschlüsselt Originaldateien und sichert Rohdaten, um Sicherheit und Integrität in jedem Schritt zu gewährleisten.

Sichern und Wiederherstellen

Komfortable Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen sorgen für zusätzliche Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Mehrstufiges Benutzersystem

Ein individuell anpassbares, mehrstufiges Zugriffskontrollsystem verbessert die Datensicherheit und die betriebliche Effektivität.

Rückverfolgbarkeit

Die Workstation entspricht den FDA 21 CFR Part 11 Standards und bietet vollständige Aufzeichnungen und lückenlose Rückverfolgbarkeit für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Konformitätsmerkmale der TT-HPLC-Workstation mit Rückverfolgbarkeit und FDA 21 CFR Part 11-Ausrichtung

Angebot

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Ausgewähltes Bild zum Vergleich verschiedener HPLC-Detektortypen

Vergleichen Sie verschiedene HPLC-Detektortypen

Die Wahl des richtigen Detektors für Ihre HPLC-Analyse ist eine der wichtigsten Entscheidungen Ihres Labors. Er ist die Komponente, die eine Trennung in ein Ergebnis umsetzt. Eine ungeeignete Wahl unter den verschiedenen HPLC-Detektortypen führt zu inakzeptablen Verzögerungen und Risiken, beeinträchtigt Projektzeitpläne und die Zuverlässigkeit Ihrer Daten. Dies ist unsere professionelle Bewertung der verschiedenen verfügbaren Modelle. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden umfassend über alle Arten von HPLC-Detektoren informiert sind, damit Sie Ihr Labor mit dem richtigen Gerät ausstatten können.