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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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間: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礎上導入氫鍵力相互作用的極性官能基的共聚物。對于使用RP-1無法有效保留的極性化合物的濃縮、包括利用極性相互作用進行同時萃取的手法,都非常合適。

    更新時間:2017-03-24
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