高效离子交换色谱仪大网格离子交换树脂特点及应用

高效离子交换色谱仪大网格离子交换树脂是由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合,在合成时加入惰性致孔剂形成大孔,再引入活性基团而制成。树脂内部的大孔孔径可达1000nm,此类空隙不因外界条件而变,称为“永久孔”。由于大孔对光线的漫反射,从外观上看树脂呈不透明状。大网格离子交换树脂的合成成功是离子交换技术最重要的发展之一。 一、致孔剂: 大网格树脂合成时,可通过致孔剂选择调整孔径大小和树脂的比表面积,以适应不同的分离要求。常用致孔剂有: 1、良溶剂(能与单体互溶):甲苯和CCl4。 2、不良溶剂:长链醇(碳4~10)和煤油。 3、高分子聚合物:聚苯乙烯和聚丙烯酸酯。 二、特点: 1、交联度高,溶胀度小,理化稳定性好,机械强度高,不易破碎。 2、存在“永久孔”,克服了凝胶树脂由于溶胀产生的“暂时孔”现象,减少了凝胶树脂在离子交换过程中的“有机污染”现象。 3、孔径和比表面积较大,交换速度较快,适合有机大分子交换。 ......阅读全文

离子交换色谱仪离子交换树脂的基本结构

离子交换色谱仪离子交换树脂由固体载体、活性基团和可交换离子组成。一、固体载体:为不溶性的三维空间的高分子网状骨架,具有良好的亲水性、水不溶性、较好的化学稳定性和连接较多的活性基团。常用的载体:1、化学合成载体:如聚苯乙烯树脂等。2、天然材料制成的载体:如琼脂糖凝胶、葡聚糖凝胶和纤维素等。二、活性基团

高效离子交换色谱仪亲水性离子交换介质

   高效离子交换色谱仪亲水性离子交换介质(多糖基离子交换剂)与水亲和力较大,有纤维素离子交换剂、葡聚糖离子交换剂和琼脂糖离子交换剂等。一、纤维素离子交换剂:        又称离子交换纤维素,是以微晶纤维素为基质,引入电荷基团而制成。        微晶纤维素(纤维素胶或结晶纤维素)是将纤维性植物

离子交换色谱仪凝胶型离子交换树脂特点

离子交换色谱仪凝胶型离子交换树脂由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合而成,适用于无机小分子的分离。一、凝胶型树脂呈透明或半透明状,吸水后形成微细的孔隙。均孔型树脂主要是凝胶型阴离子交换树脂,孔径均匀,交换容量大,机械强度高。二、凝胶型树脂水化后处在溶胀状态,交联链之间的距离拉长,形成2~3nm空隙,

离子交换色谱仪离子交换树脂的交换容量

离子交换色谱仪离子交换树脂的交换容量是指离子交换树脂能提供交换离子的量,是表征离子交换树脂活性基团数量或交换能力的重要参数。一般情况下,交联度越低,活性基团数量越多,交换容量越大。通常以每毫克或每毫升树脂中含有可解离基团的毫克当量数(meq/mg或meq/mL)表示。一、理论交换容量:理论交换容量是

高效离子交换色谱仪弱碱性阴离子交换树脂

高效离子交换色谱仪弱碱性阴离子交换树脂是以叔胺基、仲胺基和伯胺基为交换基团的离子交换树脂。一、特点:弱碱性基团在水中解离程度很小,仅在中性和酸性介质中才显示离子交换功能,即交换容量受溶液pH影响较大,pH值越小,离子交换能力越大。弱碱性基团与OHˉ结合力很强,易再生为羟型且耗碱量少。二、应用:常用3

离子交换色谱仪离子交换树脂按基质结构分类

离子交换色谱仪离子交换树脂由基质、活性基团和可交换离子(反离子)组成,按基质结构可分为凝胶型离子交换树脂和大孔型离子交换树脂。合成离子交换树脂时,通过高分子化学加聚反应先合成基质,然后在基质上引入功能基团。若合成过程中加入致孔剂,可得大孔型离子交换树脂,否则为凝胶型离子交换树脂。一、凝胶型离子交换树

高效离子交换色谱仪离子交换树脂的交换容量

  高效离子交换色谱仪离子交换树脂的交换容量是指离子交换树脂能提供交换离子的量,是表征离子交换树脂活性基团数量或交换能力的重要参数。一般情况下,交联度越低,活性基团数量越多,交换容量越大。通常以每毫克或每毫升树脂中含有可解离基团的毫克当量数(meq/mg或meq/mL)表示。一、理论交换容量:   

离子交换色谱仪弱碱性阴离子交换树脂介绍

离子交换色谱仪弱碱性阴离子交换树脂是以叔胺基、仲胺基和伯胺基为交换基团的离子交换树脂。一、特点:弱碱性基团在水中解离程度很小,仅在中性和酸性介质中才显示离子交换功能,即交换容量受溶液pH影响较大,pH值越小,离子交换能力越大。弱碱性基团与OHˉ结合力很强,易再生为羟型且耗碱量少。二、应用:常用330

高效离子交换色谱仪凝胶型离子交换树脂特点

高效离子交换色谱仪凝胶型离子交换树脂由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合而成,适用于无机小分子的分离。一、凝胶型树脂呈透明或半透明状,吸水后形成微细的孔隙。均孔型树脂主要是凝胶型阴离子交换树脂,孔径均匀,交换容量大,机械强度高。二、凝胶型树脂水化后处在溶胀状态,交联链之间的距离拉长,形成2~3nm空

高效离子交换色谱仪离子交换树脂的基本结构

       高效离子交换色谱仪离子交换树脂由固体载体、活性基团和可交换离子组成。一、固体载体:        为不溶性的三维空间的高分子网状骨架,具有良好的亲水性、水不溶性、较好的化学稳定性和连接较多的活性基团。        常用的载体:  1、化学合成载体:如聚苯乙烯树脂等。  2、天然材料制

离子交换色谱仪强酸性阳离子交换树脂

离子交换色谱仪强酸性阳离子交换树脂一般是以磺酸基(-SO3H)为活性基团的离子交换树脂。含磺酸基的强酸性阳离子交换树脂是以苯乙烯为母体,以二乙烯苯为交联剂共聚后再经磺化引入磺酸基制成的。常用R-SO3H表示,其中R表示树脂的骨架。一、特点:强酸性树脂化学性质稳定,耐强酸、强碱、氧化剂和还原剂,不溶于

离子交换色谱仪离子交换剂的基本性质

离子交换色谱仪离子交换剂又称离子交换介质,通常是一种不溶性的高分子化合物,有树脂、纤维素、葡聚糖和琼脂糖等。离子交换剂的基本性质如下:一、含可交换离子。二、洗脱的可能性取决于交换反应的平衡常数。三、吸附的蛋白质可以通过改变pH值,使蛋白质分子电性发生改变而洗脱下来。四、不同蛋白质形成的离子键数目不同

影响离子交换色谱仪离子交换速度的因素

影响离子交换色谱仪离子交换速度的因素有树脂颗粒大小、树脂交联度、离子化合价、离子大小、溶液浓度、温度和搅拌速度等。一、树脂颗粒大小:树脂颗粒越小,交换速度越快。二、树脂交联度:树脂交联度越小,交换速度越快。三、离子化合价:离子化合价越高,交换速度越快。四、离子大小:离子越小,交换速度越快。五、溶液浓

离子交换色谱仪离子交换树脂按骨架结构分类

离子交换色谱仪离子交换树脂按骨架结构可为凝胶型离子交换树脂和大孔型离子交换树脂。一、凝胶型离子交换树脂:由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合而成。1、特点:(1)凝胶型树脂呈透明或半透明状,吸水后形成微细的孔隙。 均孔型树脂主要是凝胶型阴离子交换树脂,孔径均匀,交换容量大,机械强度高。(2)凝胶型

抑制型离子交换色谱仪

抑制型离子交换色谱仪是由离子交换色谱仪派生出来的一种分离技术。由于离子交换色谱仪在分析无机离子时受到限制,例如对于不能采用紫外检测器的样品离子,若采用电导检测器,由于样品离子的电导信号被强电解质流动相的高背景电导信号掩没而无法检测。为此,在离子交换色谱仪的分离柱后加一根抑制柱,抑制柱中装填与分离柱

高效离子交换色谱仪种类

高效离子交换色谱仪种类有多种。1、按分离目的可分:化验室高效离子交换色谱仪和工业高效离子交换色谱仪。2、按灵敏性可分:微量高效离子交换色谱仪和痕量高效离子交换色谱仪。3、按产地可分:国产高效离子交换色谱仪和进口高效离子交换色谱仪。4、按洗脱方式可分:高效离子交换等度洗脱色谱仪和高效离子交换梯度洗脱色

水质离子交换色谱仪分类

水质离子交换色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:实验室水质离子交换色谱仪和工业水质离子交换色谱仪。2、按色谱柱形状可分:填充柱水质离子交换色谱仪和毛细管柱水质离子交换色谱仪。3、按灵敏性可分:微量水质离子交换色谱仪和痕量水质离子交换色谱仪。4、按固定相性质可分:化学键合相水质离子交换色谱仪和硅胶固

离子交换色谱仪基本结构

离子交换色谱仪由输液系统、进样系统、分离系统、抑制系统、检测系统和数据处理系统等组成。一、输液系统:输液泵为整个分析系统提供淋洗液。二、进样系统:以前采用25uL进样管,通过注射器将样品注入六通阀,由六通阀进行自动切换进样。目前为了适应纯净水中含氧酸根等痕量离子的测定,采用100uL进样管,通过自动

离子交换色谱仪基本结构

离子交换色谱仪由输液系统、进样系统、分离系统、抑制系统、检测系统和数据处理系统等组成。一、输液系统:输液泵为整个分析系统提供淋洗液。二、进样系统:以前采用25uL进样管,通过注射器将样品注入六通阀,由六通阀进行自动切换进样。目前为了适应纯净水中含氧酸根等痕量离子的测定,采用100uL进样管,通过自动

离子交换色谱仪工作原理

离子交换色谱仪以离子交换剂作为离子分离的固定相,样品离子和固定相基团之间存在相互作用,不同样品离子的作用大小不同。在样品离子随流动相通过色谱柱的过程中,流动相中的离子与样品中的待测离子发生可逆交换,作用力强的样品离子保留时间比作用力弱的离子长,最终不同的样品离子依次流出色谱柱并分别到达检测器被检测,

离子交换色谱仪的应用

一般来说,凡是能在流动相中离解的组分都可以用离子交换色谱仪进行分析。一、可分析弱保留阴离子:离子交换色谱仪可分析弱保留阴离子,主要有Fˉ、一价无机阴离子、一元羧酸和一些弱离解组分,还可分析易极化的无机阴离子,如Iˉ、SCNˉ、CLO4ˉ和S2O32ˉ以及含氧金属阴离子MoO42ˉ、WO42ˉ、CrO

离子交换专用色谱仪类型

离子交换专用色谱仪类型有多种。 1、按分离目的可分:实验室离子交换专用色谱仪和工业离子交换专用色谱仪。 2、按色谱柱容量可分:微量离子交换专用色谱仪和大容量离子交换专用色谱仪。 3、按分离规模可分:小型离子交换专用色谱仪和大型离子交换专用色谱仪。 4、按固定相和流动相的极性大小可分:正相离

分析型离子交换色谱仪类型

分析型离子交换色谱仪类型有多种。 1、按分离对象的离子属性可分:分析型无机离子交换色谱仪和分析型有机离子交换色谱仪。 2、按分离目的可分:化验室分析型离子交换色谱仪和工业分析型离子交换色谱仪。 3、按分离对象的荷电性质可分:分析型阴离子交换色谱仪和分析型阳离子交换色谱仪。 4、按固定相和流

高效离子交换色谱仪的应用

一般来说,凡是能在流动相中离解的组分都可以用高效离子交换色谱仪进行分析。一、可分析弱保留阴离子:高效离子交换色谱仪可分析弱保留阴离子,主要有 Fˉ、一价无机阴离子、一元羧酸和一些弱离解组分,还可分析易极化的无机阴离子,如 Iˉ、SCNˉ、CLO4ˉ和 S2O32ˉ以及含氧金属阴离子 MoO42ˉ、W

离子交换色谱仪的检测系统

离子交换色谱仪最基本和常用的检测器是电导检测器,其次是安培检测器。一、电导检测器:电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。1、双极脉冲检测器:在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。容易受到电极极化和双电层的影响

抑制型离子交换色谱仪概述

抑制型离子交换色谱仪是由离子交换色谱仪派生出来的一种分离技术。由于离子交换色谱仪在分析无机离子时受到限制,例如对于不能采用紫外检测器的样品离子,若采用电导检测器,由于样品离子的电导信号被强电解质流动相的高背景电导信号掩没而无法检测。为此,在离子交换色谱仪的分离柱后加一根抑制柱,抑制柱中装填与分离柱电

离子交换色谱仪的工作原理

离子交换色谱仪是利用离子交换树脂上可电离的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子进行可逆交换,不同待测离子对固定相的亲和能力(或离子交换能力)的差别来实现分离的。离子交换色谱仪采用电导检测器检测,但由于流动相都是强电解质,其电导率比待测离子约高2个数量级,强背景电导会完全掩盖待测离子信号。为此,在离子

离子交换色谱仪大孔型树脂

离子交换色谱仪大孔型树脂是由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合,在合成时加入惰性致孔剂形成大孔,再引入活性基团而制成。树脂内部的大孔孔径可达1000nm,此类空隙不因外界条件而变,称为“*孔”。由于大孔对光线的漫反射,从外观上看树脂呈不透明状。大孔型树脂的合成成功是离子交换技术zui重要的发展之一。

离子交换色谱仪分析的洗脱

离子交换色谱仪分析的洗脱是利用洗脱液中的离子和样品离子对离子交换剂亲和力的差别,使洗脱液中的离子将结合在离子交换剂上的样品离子置换下来。一、洗脱办法:1、增加离子强度,使洗脱液中的离子能争夺离子交换剂的吸附部位,从而将分离物质置换下来。2、改变pH值,使样品离子的解离度降低,电荷减少,对离子交换剂的

高效离子交换色谱仪大网格离子交换树脂特点及应用

  高效离子交换色谱仪大网格离子交换树脂是由苯乙烯或丙烯酸与交联剂二乙烯苯聚合,在合成时加入惰性致孔剂形成大孔,再引入活性基团而制成。树脂内部的大孔孔径可达1000nm,此类空隙不因外界条件而变,称为“永久孔”。由于大孔对光线的漫反射,从外观上看树脂呈不透明状。大网格离子交换树脂的合成成功是离子交换