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  • 5010-27023lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27023lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27024lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27024lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27026lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27026lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27027lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27027lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27611lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27611lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27612lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27612lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27613lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27613lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27614lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27614lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-27700lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-27700lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
  • 5010-66210lnertSpe RP-2固相萃取小柱
    5010-66210lnertSpe RP-2固相萃取小柱

    R P-2是在SDB聚合物疏水性相互作用的基础上导入氢键力相互作用的极性官能基的共聚物。对于使用RP-1无法有效保留的极性化合物的浓缩、包括利用极性相互作用进行同时萃取的手法,都非常合适。

    更新时间:2017-03-24
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