• 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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    更新日期:2024-12-24
  • 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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  • 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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  • 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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  • 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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  • 色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下水解。XBridge填料采用沃特世专有的、三键键合技术与封端技术,从而对低pH条件具有良好的配体稳定性与色谱重现性。与传统填料相比,在加速低pH稳定性测试中,Waters色谱柱XBridge C18柱显示出极少的保留丧失,展示出优异的柱耐受能力。

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