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UltiMate 3000 DGLC双三元液相色谱
    发布时间: 2010-03-02 11:22    
积30多年的色谱界领先者的经验,戴安公司在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能的UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了最佳的解决方案。
UltiMate 3000 DGLC双三元液相色谱

仪器简介:

积30多年的色谱界领先者的经验,戴安公司在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能的UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了最佳的解决方案。



技术参数:

溶剂架
● 在线真空脱气
● 三种溶剂可选
● 六个通道


● 两套双三元梯度泵
● 可选生物兼容钛系统可选择
● X2分析型;钛系统 X  2分析型(生物兼容)
● X2微流量型;钛系统 X  2微流量型(生物兼容)
● X2纳升流量型;钛系统 X  2纳升流量型(生物兼容)


紫外检测器
荧光检测器 

自动进样器
● 双梯度系统共享 (具有非常好的经济性)
● 转盘式设计,故障低
● 进样精度高
● 具备外针清洗功能,交叉污染最低<0.005%
● 进样周期15秒

柱温箱

Chromeleon®变色龙色谱工作站
● 出色的双梯度液相系统管理功能
● 可自动生成双梯度分析方法、在线固相萃取方法
● 并联方式时软件可提供双系统分别控制能力
● 软件管理自动进样器共享,可同时运行不同应用程序下的两套样品
● 带数据库功能
● 可控制多家公司的色谱产品
● 全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户
● 个性化报告



索要样本请联系戴安公司市场部010-64436740



主要特点:

双三元梯度液相色谱-DGLC

积30多年的色谱界领先者的经验,赛默飞在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC)提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。UltiMate 3000系列为液相色谱的应用提供了最佳的解决方案。
赛默飞双三元梯度系统在一个仪器箱内放置两套三元梯度泵,通过共用自动进样器、柱温箱、软件和电脑达到两套分析系统的功能,两套泵可以并联或串联使用,无论流速范围是常规分析(10ml/min)、微量分析(2.5ml/min)还是纳升级分析(50nl/min),双三元梯度泵均可满足需要。 

方案优势
由于多环芳烃的致癌性,使其在食品和环境中的存在已对人类的健康造成了威胁。多种PAHs在饮用水、食品添加剂、化妆品、车间和工厂的残留已经有了国际化的限量标准。PAHs也存在于碳烤类和干燥类的食物中,类似于有机物的不完全燃烧一样,通过一种热解过程形成,并存在于植物油中。食品中的PAHs也来源于petrogenic污染。欧盟的标准中对食品中的PAHs含量给予限定,由于Bap能够反应PAHs污染程度,故要求食用油中BaP的量不得超过2.0μg/kg。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。样品经过氧化还原后,PAHs还可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。在氧化反应后,PAHs可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 近年来,DACC广泛的应用于PHA的检测。DACC的固定相能够用于固相萃取,将PAHs保留在固定相中而基质组分则被洗脱到废液中。在分析物经过洗脱以后,经过溶剂交换可以得到用于HPLC检测的样品。相对于传统的分析方法,这种净化技术溶剂消耗少,节省实验室人力,并且节约了大量的时间。然而,这种方法仍然包括很多手工操作步骤,因此需要人工而且易于出错。 在1996年,Van Stijn发展了一种制备和检测油类样品的自动方法。这种方法的设备由一个DACC固相萃取柱和一个HPLC液相柱串联组成。这个方法不需要大量的人工并且解决了上面提到的各种问题和挑战。然而,采用这种方法进行日常分析室非常困难的并且需要较高的技术知识,必须要知道如何优化系统配置。当然这种优化过程是非常费时的。上述的方案使用了用于系统控制的自动样品软件和用于数据收集的不同的软件,代替了用于数据控制的整体色谱数据系统。这种方法给易于操作,过程控制及记录,验证,报告以及自动诊断提供了改进的空间。 Maio采用了Van Stijn的方案建立了一种用于自动在线检测食用油中PAHs的方法,这种方法克服了以上方法凸显的问题。这个方案使用了装有双重梯度HPLC泵以及两个六通阀的HPLC,这有利于HPLC前端DACC柱的在线样品富集。在线的样品制备和分析的串联使用能够减少传统方法中化合物的人工前处理,同时,自动化能够降低偶然误差,增强重现性。与传统方法的8-10h的分析时间相比较,双梯度HPLC系统的每个样品的分析时间缩短到大约80分钟。此外,该自动化系统能够24小时连续运转,显著的增加了样品分析能力,实现了这类化合物的日常分析。


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