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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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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(chǔ)上導(dǎo)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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