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FLM Chiral MY(2)-RH液相手性色谱柱
一、 基本原理
Chiral MY(2)-RH 液相手性色谱柱由具有光学活性的单体键合在硅胶或其它聚合物上制成手性固定相(Chiral Stationary Phase)。通过引入手性环境,利用对映异构体间的物理特征差异,辅助实现光学异构体拆分。
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表四、多糖衍生物涂敷型反相手性柱(适用于反相体系)
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菲罗门固定相名称
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固定相具体描述
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USP归属
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市场同类产品
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Chiral ND(2)-RH
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直链淀粉-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)
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Chiralpak AD-RH
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Chiral NY(2)-RH
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直链淀粉-三-(5-氯-2-甲基苯基氨基甲酸酯)
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Chiralpak
AY-RH
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Chiral NS(2)-RH
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直链淀粉-三-((s)-α-甲基苄基氨基甲酸酯)
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Chiralpak AS-RH
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Chiral NZ(2)-RH
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直链淀粉-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral NX(2)-RH
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直链淀粉-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral NQ(2)-RH
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直链淀粉-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral NT(2)-RH
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直链淀粉-三-(3-氯苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral MD(2)-RH
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纤维素-三-(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)
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L93
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Chiralcel
OD-RH
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Chiral MZ(2)-RH
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纤维素-三-(3-氯-4-甲基苯基氨基甲酸酯)
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Chiralcel OZ-RH
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Chiral MJ(2)-RH
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纤维素-三-(4-甲基苯甲酸酯)
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L107
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Chiralcel
OJ-RH
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Chiral MX(2)-RH
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纤维素-三-(4-氯-3-甲基苯基氨基甲酸酯)
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Chiralcel OX-RH
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Chiral MQ(2)-RH
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纤维素-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral MS(2)-RH
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纤维素-三-((s)-α-甲基苄基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral MY(2)-RH
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纤维素-三-(5-氯-2-甲基苯基氨基甲酸酯)
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无
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Chiral NJ(2)-RH
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直链淀粉-三-(4-甲基苯甲酸酯)
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无
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Chiral NC(2)-RH
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直链淀粉-三-(苯基氨基甲酸酯)
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无
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二、 类型与结构
固定相: Chiral MY(2)-RH 属于纤维素型手性色谱柱,其固定相由纤维素衍生物制成。
物理构成: 色谱柱通常由柱管、填料和两端接头组成。柱管材料可选不锈钢、玻璃或塑料等;填料基于硅胶或聚合物基质,Chiral MY(2) 的填料为纤维素衍生物。
三、 性能特点
优良的分离效能: 旨在实现对手性对映异构体的有效分离。
应用范围多样化: 适用于多类手性化合物的分离需求。
运行表现稳定: 在合规操作条件下,能够保持稳健的分离性能。
四、 使用与维护建议
预处理: 使用前建议进行适当的平衡与活化,以减少柱内杂质对实验的影响。
操作条件: 请确保流动相的 pH 值、组成和流速在产品推荐范围内??刂浦乖诤侠砬?,避免超压运行。
样品前处理: 建议对样品进行过滤等预处理,以降低色谱柱污染风险。
冲洗与保存: 每次实验结束,需使用合适的溶剂清洗,去除残留物。长期存放时,应保存在干燥、阴凉、防尘的环境中。
五、 应用领域
Chiral MY(2)-RH 液相手性色谱柱应用于药物分析、化工及环境监测等多个领域。在药物研发与生产环节,可辅助手性药物的对映异构体分离与纯度控制。
六、 注意事项
手性柱属于精密色谱耗材,建议在使用与维护过程中严格遵循操作指南。
参考制造商提供的保养建议,有助于维持色谱柱的使用寿命及分离性能。
七、供货信息:
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货号
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描述
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规格
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FMG-AC5-B11-R
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Chiral MY(2)-RH 5u
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250*4.6mm
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FMF-AC3-B11-2R
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Chiral MY(2)-RH 3u
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150*2.1mm
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