制备液相色谱相关论文
枸杞为茄科枸杞属植物枸杞(Lycium barbarum L.)的成熟果实,具有悠久的药用历史,《2020版中华人民共和国药典》记载枸杞性平,味甘,归......
目的:对洛索洛芬钠的杂质2-[(4-乙酰基苯基)甲基]环戊酮进行研究。方法:洛索洛芬钠与醋酸水浴反应生成杂质,制备液相色谱采用Sepax......
采用制备液相色谱技术对棘白菌素B母核粗品中的关键杂质进行分离纯化,并通过质谱和核磁共振波谱分析鉴定杂质结构.制备的2个棘白菌......
利用液质联用(LC-ESI-MS)技术对甜橙种子的乙醇提取物进行了检测,从中发现了两种柠檬苦素类似物的配糖体--奥巴叩酮配糖体和诺米林......
将10°锥角台锥型液相色谱柱放大至150mm长、入口直径54mm、出口直径27mm,容积为200mL,填料为粒径40~75μm、孔径11nm的C18球形硅胶......
目的建立制备型高效液相对β-七叶皂苷钠原料进行分离纯化制得七叶皂苷A(escin Ia)和七叶皂苷B(escin Ib)的方法。方法采用制备色谱柱w......
利用制备高效液相色谱法从日本产杉材(Cryptomeria japonica D.Don)中分离制备倍半萜类化合物.在YWC-Pack C18柱上,以异丙醇-甲醇-......
目的:建立测定马来酸噻吗洛尔滴眼液中有关物质的方法,并对其杂质进行定性。方法:采用高效液相色谱法测定有关物质的含量,色谱柱为......
文章设计并研究了一种以毛细作用为色谱主要驱动力的新型逆向锥型液相制备色谱柱及其技术。在一定的实验条件下,与具有相同柱长、相......
目的:对国产头孢他啶中共有的杂质H进行研究。方法:制备液相色谱采用Phenomenex Luna C18柱(150 mm×21.2 mm,5μm),流动相A为醋酸......
为研究再造烟叶生产过程中浓缩蒸发冷凝液中的烟草香味成分,采用中压制备液相色谱富集、分离及制备浓缩蒸发冷凝液中的香味成分,并......
为了测定含能增塑剂二缩三乙二醇二硝酸酯(TEGDN)中的阴离子杂质,采用制备液相色谱-离子色谱法对TEGDN 中的阴离子进行定性定量分......
目的探讨HPLC在奥利司他纯化制备工艺开发中的应用,并建立奥利司他DAC纯化方法。方法在配备大容量定量环的HPLC上,以反相C8、C18硅......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
目的开发一种利用制备液相色谱系统从槐花米中制备高纯度芦丁的快速方法。方法槐花米粉末先用甲醇提取得到粗芦丁,粗芦丁再利用制......
建立反相制备液相色谱法同时分离制备栀子药材中四种环烯醚萜苷类单体化合物。药材粗提物经大孔吸附树脂洗脱,20%乙醇洗脱物干燥后......
目的对壮药玉郎伞查尔酮类化合物进行分离制备和结构鉴定。方法利用制备液相色谱分离、制备查尔酮类化合物,经HPLC测定其质量分数......
Nisin Z的工业生产中利用细胞菌体吸附Nisin Z,离心后的发酵上清液(Nisin Z效价1000IU/m L左右)则通常被当成废液处理。本文建立大......
综述了动态轴向压缩技术装填液相色谱柱的原理、装置及装置设计的发展状况,对动态轴向压缩装填过程和柱性能的影响因素如柱长、填......
建立了制备液相色谱法纯化奥利司他粗品。取3%奥利司他粗品溶液上样,以89%乙腈溶液为流动相进行洗脱,检测波长195 nm,分段收集洗脱......
本文采用二元中压制备液相色谱系统,以装有反相C18(Chromatorex,MB 100-40/75)分离填料的两端具有锥形不锈钢接口的耐压玻璃柱(φ4......
本文研究并确定了从三七茎叶提取物中制备三萜皂甙类化合物人参皂甙Rb3和人参皂甙Rc纯品的工艺,并通过光谱、质谱以及核磁共振对自......
微波、大孔吸附树脂、制备液相色谱等新型技术因具有快速、高效等功能在中药有效成分的提取、制备分离过程中倍受重视。由于传统的......
雷公藤红素又名南蛇藤素,主要存在于卫矛科植物南蛇藤属、雷公藤属等植物中,具有抗炎、抗氧化、等作用。近年来,发现雷公藤红素具......
红曲色素(Monascus pigments)是红曲菌发酵生产的天然色素,为红、黄色调的多种单一色素的混合物,有较高的营养价值和生物活性,尤其......
制备液相色谱技术做为一种能获取高纯度化合物的分离技术,在最近的几年中发展很快,与常规液相色谱分析过程不同,制备液相色谱的目......
目的优化制备型液相色谱PR-HPLC分离纯化新藤黄酸的方法。方法以新藤黄酸得率为考察指标,藤黄醇提取粗品用PR-HPLC分离纯化,正交设......
自Eglinton等(1996)首次将单体放射性碳同位素分析技术(CSRA)应用于海洋沉积物中生物标志物14C研究以来,该技术发展迅速,广泛应用......