凝胶色谱仪使用操作规程

一、基本理论 (一)分子筛效益 一个含有各种分子的样品溶液缓慢地流经凝胶色谱柱时,各分子在柱内同时进行着两种不同的运动:垂直向下的移动和无定向的扩散运动。大分子物质由于直径较大,不易进入凝胶颗粒的微孔,而只能分布颗粒之间,所以在洗脱时向下移动的速度较快。小分子物质除了可在凝胶颗粒间隙中扩散外,还可以进入凝胶颗粒的微孔中,即进入凝胶相内,在向下移动的过程中,从一个凝胶内扩散到颗粒间隙后再进入另一凝胶颗粒,如此不断地进入和扩散,小分子物质的下移速度落后于大分子物质,从而使样品中分子大的先流出色谱柱,中等分子的后流出,分子最小的最后流出,这种现象叫分子筛效应。具有多孔的凝胶就是分子筛。各种分子筛的孔隙大小分布有一定范围,有最大极限和最小极限。分子直径比凝胶最大孔隙直径大的,就会全部被排阻在凝胶颗粒之外,这种情况叫全排阻。 两种全排阻的分子即使大小不同,也不能有分离效果。直径比凝胶最小孔直径小的分子能进入凝胶的全部......阅读全文

凝胶色谱仪的应用

根据凝胶色谱的原理,样品物质在凝胶色谱柱中的洗脱性质与该物质的分子大小有关。因此选用不同的凝胶色谱柱后,能方便地测定物质的分子量。用此法测定分子量时,可以在各种PH值、离子强度和温度条件下进行。所测定的物质可以是天然状态,也可以是变性后的。 实际应用中,可先选用一系列已知分子量的标准样品在同一色谱条

凝胶色谱仪流动相

凝胶色谱仪流动相的作用原则上不象在其它液相色谱仪中那样重要,这是由于它的分离并不依赖于样品组分与填料和流动相之间的相互作用,因此对于流动相的选择考虑较为简单,主要要求粘度低、沸点高、能溶解多种大分子样品和能润湿填料等。为了减小溶剂粘度(以降低柱压)和增加样品的溶解度,色谱柱温度通常高于室温。流动相必

凝胶色谱仪的特点

凝胶色谱仪分析中不具有分配、吸附和离子交换作用,是基于样品分子尺寸和形状不同实现分离的,广泛用于大分子的分级,即用来分析大分子物质相对分子质量的分布。特点如下:一、保留时间是分子尺寸的函数,可能提供分子结构的某些信息。二、保留时间短,谱峰窄,易检测,可采用灵敏度较低的检测器。三、固定相与分子间作用力

凝胶制药色谱仪分类

凝胶制药色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:凝胶制药实验室色谱仪和凝胶制药工业色谱仪。2、按容量可分:微量凝胶制药色谱仪和大容量凝胶制药色谱仪。3、按功能可分:分析型凝胶制药色谱仪和生产型凝胶制药色谱仪。4、按结构可分:台式凝胶制药色谱仪和落地式凝胶制药色谱仪。5、按分离规模可分:微型凝胶制药色谱

凝胶色谱仪分析技术

凝胶色谱仪分析中不具有分配、吸附和离子交换作用,是基于样品分子尺寸和形状不同实现分离的。一、工作原理:小分子可以扩散到凝胶空隙中通过,出峰最慢。中等分子只能通过部分凝胶空隙,中速通过。大分子被排斥在外,出峰最快。二、固定相:1、半刚性凝胶:为高交联度的聚苯乙烯,孔径范围较宽。常以有机溶剂作流动相。2

凝胶液相色谱仪分类

凝胶液相色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:化验室凝胶液相色谱仪和工业凝胶液相色谱仪。2、按使用范围可分:专用型凝胶液相色谱仪和普通型凝胶液相色谱仪。3、按功能可分:分析型凝胶液相色谱仪和生产型凝胶液相色谱仪。4、按产地可分:国产凝胶液相色谱仪和进口凝胶液相色谱仪。5、按作用可分:凝胶液相定量色谱

凝胶色谱仪工作原理

凝胶色谱仪是根据样品分子尺寸大小进行分离。凝胶色谱仪色谱柱的填料是凝胶,凝胶表面呈惰性,含有许多不同尺寸的孔穴。凝胶的孔穴仅允许直径小于孔径的组分分子进入,这些孔对于流动相分子来说是相当大的,以致流动相分子可以自由地扩散出入。不同大小的组分分子可以分别渗入到凝胶孔穴的不同深度,大的组分分子可以渗入到

凝胶分析色谱仪分类

凝胶分析色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:化验室凝胶分析色谱仪和工业凝胶分析色谱仪。2、按进样自动性可分:自动进样凝胶分析色谱仪和手动进样凝胶分析色谱仪。3、按洗脱方式可分:等度洗脱凝胶分析色谱仪和程序洗脱凝胶分析色谱仪。4、按结构可分:台式凝胶分析色谱仪和落地式凝胶分析色谱仪。5、按产地可分:

凝胶色谱仪的特点

凝胶色谱仪分析中不具有分配、吸附和离子交换作用,是基于样品分子尺寸和形状不同实现分离的,广泛用于大分子的分级,即用来分析大分子物质相对分子质量的分布。特点如下:一、保留时间是分子尺寸的函数,可能提供分子结构的某些信息。二、保留时间短,谱峰窄,易检测,可采用灵敏度较低的检测器。三、固定相与分子间作用力

凝胶渗透色谱仪原理

高效液相色谱仪工作原理;高压泵将贮液罐的流动相经进样器送入色谱柱中,然后从检测器的出口流出,这时整个系统就被流动相充满。当欲分离样品从进样器进入时,流经进样器的流动相将其带入色谱柱中进行分离,分离后不同组分依先后顺序进入检测器,记录仪将进入检测器的信号记录下来,得到液相色谱图。高效液相色谱法是在经典

凝胶色谱仪工作原理

  凝胶色谱法又名分子排阻色谱法,具有设备简单、操作便捷、对高分子物质分离能力强等特点。而凝胶色谱是液相色谱中的一种,一般是按照被分析混合物不同组分分子大小的不同对混合物进行分离的,多用于高聚物的分析。主要用于生物化学、生物工程、医疗制药等领域凝胶色谱法研究使用,是一种常见的精密仪器。而凝胶色谱仪究

高效凝胶色谱仪分类

高效凝胶色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:实验室高效凝胶色谱仪和工业高效凝胶色谱仪。2、按功能可分:高效凝胶分析色谱仪和高效凝胶制备色谱仪。3、按结构可分:台式高效凝胶色谱仪和落地式高效凝胶色谱仪。4、按分离规模可分:小型高效凝胶色谱仪和大型高效凝胶色谱仪。5、按用途可分:生物色谱仪、制药色谱仪

凝胶渗透色谱仪分类

凝胶渗透色谱仪分类有多种。1、按分离目的可分:实验室凝胶渗透色谱仪和工业凝胶渗透色谱仪。2、按功能可分:分析型凝胶渗透色谱仪和制备型凝胶渗透色谱仪。3、按作用可分:凝胶渗透定量色谱仪和凝胶渗透定性色谱仪。4、按产地可分:国产凝胶渗透色谱仪和进口凝胶渗透色谱仪。5、按进样自动性可分:自动进样凝胶渗透色

生物凝胶色谱仪类型

 生物凝胶色谱仪类型有多种。1、按功能可分:分析型生物凝胶色谱仪和制备型生物凝胶色谱仪。2、按作用可分:生物凝胶定量分析色谱仪和生物凝胶定性分析色谱仪。3、按分离规模可分:小型生物凝胶色谱仪和大型生物凝胶色谱仪。4、按应用范围可分:专用型生物凝胶色谱仪和通用型生物凝胶色谱仪。5、按灵敏性可分:微量生

气相色谱仪操作规程

一 载气钢瓶的使用规程                1 钢瓶必须分类保管,直立因定,远离热源,避免暴晒及强烈震动,氢气室内存放量不得超过二瓶。2 氧气瓶及专用工具严禁与油类接触。3 钢瓶上的氧气表要专用,安装时螺扣要上紧。4 操作时严禁敲打,发现漏气须立即修好。5 用后气瓶的剩余残压不应少

气相色谱仪操作规程

一 载气钢瓶的使用规程1 钢瓶必须分类保管,直立因定,远离热源,避免暴晒及强烈震动,氢气室内存放量不得超过二瓶。2 氧气瓶及专用工具严禁与油类接触。3 钢瓶上的氧气表要专用,安装时螺扣要上紧。4 操作时严禁敲打,发现漏气须立即修好。5 用后气瓶的剩余残压不应少于980 kPa。6 氢气压力表系反螺纹

高效液相色谱仪-操作规程

高效液相色谱仪14.1 开机前1) 510泵开关置0FF,流速置0.0,压力表指针位零处。2) U6K AB阀置 INJECT C阀置左侧。3) 486,745机开关置0FF。14.2 开机接通室内稳压器电源,待电压指针到220V后,接通本机电源总开关。1) 510泵① 抽液约80ml② 开关置0N

气相色谱仪操作规程

一、开机流程:1、打开氮气、空气、氢气2、打开气相色谱仪电源开关3、打开进样器、柱箱、检测器温度4、打开电脑工作站,打开柱箱小化5、进样器、柱箱、检测器温度分别达到150℃、65℃、150℃,点击STARTD,点击打火。二、做标样流程:1、各试剂各抽取1ml打入瓶中,摇均匀,抽取1ul液体均匀打入瓶

液相色谱仪的操作规程

  一、液相色谱要放置在平稳牢固的台面上。  二、液相色谱要有可靠的接地。  三、高压气瓶要放置在阴凉、通风处,通过减压阀和机器连接。  四、使用氢火焰时,应先开助燃气,后开氢气,关闭时应先关氢气,后关助燃气。注意检查氢瓶、减压  阀、连接管线是否泄漏,如有泄漏应立即处理。  五、温控设备,压力表应

高效液相色谱仪操作规程

操作过程:启动前,应按待用样品的方法要求配制流动相,标准样品和所用样品流动相0.22μm膜过滤后超声脱气30min在A、B两阶段,A管路与蓝色盖瓶的水相连接,B管路与蓝色盖瓶的有机相连接。确保每天使用超声波和超滤水及有机相。使用后,所有样品均为过膜(0.22或0.45μm膜)。开机步骤:依次打开电脑

液相色谱仪操作规程(SOP)

 一.开机   1.打开送液泵电源,打开排液阀(反时针旋转180度),按purge键进行排气泡的操作,确认输液管路中无气泡时停止该操作,将排液阀旋回到原位置。   2. 设定流速,平衡柱子30分钟  [Func]+“流速”+[enter]     3. 打开检测器电源,设定波长 [Func]+“波长

凝胶色谱仪的主要应用

a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(

凝胶色谱仪的主要应用

a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(

凝胶渗透色谱仪的原理

凝胶渗透色谱仪是利用高分子溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把高分子按尺寸大小进行分离的方法。主要用于有机溶剂中可溶的高聚物(聚苯乙烯、聚氯已烯、聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等)相对分子质量分布分析及分离,常用的凝胶为交联聚苯乙烯凝胶,洗脱溶剂为四氢喃等有机溶剂。

凝胶渗透色谱仪的原理

凝胶渗透色谱仪是利用高分子溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把高分子按尺寸大小进行分离的方法。主要用于有机溶剂中可溶的高聚物(聚苯乙烯、聚氯已烯、聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等)相对分子质量分布分析及分离,常用的凝胶为交联聚苯乙烯凝胶,洗脱溶剂为四氢喃等有机溶剂。

凝胶色谱仪的主要应用

a .生产工艺的选择选择什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺对聚碳酸酯分子量分布的影响见下图。从图中看出:三种不同工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(

凝胶色谱仪的分离模式

凝胶色谱仪是以多孔性物质作为固定相,样品分子受固定相孔径大小的影响而实现分离。样品分子与固定相之间不存在相互作用力(吸附、分配和离子交换等),因而凝胶色谱仪又称为体积排斥色谱仪、空间排阻色谱仪和分子筛色谱仪等。比固定相孔径大的溶质分子不能进入孔内,迅速流出色谱柱,不能被分离。比固定相孔径小的分子才能

高温凝胶色谱仪的概述

  高温凝胶色谱仪用于聚烯烃分析,可以配置为三检测器系统,标配为红外组成分析检测器以分析短支链组分。为了防止高温降解,样品制备在两个单独的区域全自动进行。通过重叠进样可以在保证高的红外检测器基线稳定性的前提下实现高速GPC分析,一天可以溶解和进样分析60多个样品。  操作软件可以实现仪器操作过程和信

凝胶色谱仪的分离模式

凝胶色谱仪是以多孔性物质作为固定相,样品分子受固定相孔径大小的影响而实现分离。样品分子与固定相之间不存在相互作用力(吸附、分配和离子交换等),因而凝胶色谱仪又称为体积排斥色谱仪、空间排阻色谱仪和分子筛色谱仪等。比固定相孔径大的溶质分子不能进入孔内,迅速流出色谱柱,不能被分离。比固定相孔径小的分子才能

凝胶色谱仪的主要应用

  1在聚合物生产及使用过程的应用  a .生产工艺的选择选择  什么样的工艺流程会直接影响产品的分子量及其分布。因此分析不同工艺流程的分子量分布为选择最佳的工艺提供依据。用凝胶色谱研究釜式、釜式连续以及塔式连续聚合等三种不同生产工艺的聚合产物在高分子量尾端差别不大,但以PC-62(1)塔式连续聚合