纸色谱法的概念

纸色谱法(filter paper chromatography)指的是把一种溶剂固定在固体的支持物(固定相) 上,由于滤纸纤维对水有较强的亲和力,一般能吸附其自身质量22%的水,其中,6%的水以氢键与纤维素牢固结合,这些水即称为固定相。被水饱和的有机相(如正丁醇乙醚水系统) 为流动相。当流动相从含有氨基酸样品的滤纸上流过时,氨基酸就在固定相与流动相之间连续进行分配。......阅读全文

毛细管电泳色谱法的基本概念

  电泳(electrophoresis)是指溶液中带电粒子在电场作用下发生迁移的电动现象。  毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)是利用被分析离子在电场作用下移动的速率不同而达到分离的目的,这种技术主要用来分析在毛细管缓冲溶液中能离解为离子的物质。  毛细管电泳是

液相色谱法术语概念薄壳型填充剂

薄壳型填充剂( pellicular packing)在惰性核表面有一均匀多孔薄层的填充剂。

液相色谱法术语概念普适校准曲线、函数

普适校准曲线、函数( calibration function or curve function)在体积排阻色谱法中,用流体动力学体积作为分子参数的分离校准曲线或函数。

液相色谱法术语概念线性溶剂强度梯度洗脱

线性溶剂强度梯度洗脱(linear solvent strength gradient elution)流动相中溶剂强度参数较强或较弱的组分的体积百分数随时间或洗脱体积呈线性变化。

液相色谱法术语概念理论塔板高度

理论塔板高度(H, height equivalent to a theoretical plate)单位理论塔板的柱长.

色谱纸的选用原则

对Rf值相差很小的化合物,宜采用慢速滤纸对Rf值相差较大的化合物,则可用快速滤纸

纸的特性有哪些

纸的特性有:1、薄2、轻3、易燃4、怕水5、可折叠6、密度比水小7、一张纸有两面在选择纸张的规格时,除了要注意纸张的幅面尺寸,还要选择合适的定量。一般在满足印刷和使用要求的前提下,应尽量选择定量较小的纸张,这样可以降低出版物的成本。在所用纸张的品种和规格选定以后,还要十分慎重地选择纸张的质量等级。也

纸层析的主要应用

纸层析是以滤纸为惰性支持物的分配层析。滤纸纤维和水有较强的亲和力,能吸收22%左右的水,而且其中6~7%的水是以氢键形式与纤维素的羟基结合,在一般条件下较难脱去,而滤纸纤维与有机溶剂的亲和力甚弱,所以一般的纸层析实际上是以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂为流动相。提取有关光合作用色素的实验中,就

气相色谱仪基础词汇​气固色谱法的概念

气固色谱法(GSC)—gas solid chromatography 用固体(一般指吸附剂)作固定相的气相色谱法。 

有纸记录仪的生命延续—无纸记录仪

记录仪从类别上可分为有纸记录仪和无纸记录仪,它们的优势各不相同,有纸记录仪以独特的打印记录方式和先进的为处理器控制技术,具有高记录清晰度、高精度、高可靠性等功能且便于操作,是新一代多功能有纸记录仪!随着国内仪表技术的越来越成熟,记录仪的分类也越来越多。记录仪根据打印种类来分:分为无纸记录仪和有纸记录

慎用“纯木浆”餐巾纸-其实是回收纸

餐巾纸烧过也留下了黄油  专家指出“纯木浆”其实是回收纸 用作餐巾纸或会添加荧光剂、滑石粉  本报曾报道卫生纸一烧一层黄油怀疑是添加剂所致,昨日记者了解到,经过质监部门的摸查,市面上大部分卫生纸都含荧光剂,由于国家对卫生纸的荧光剂没有详细要求,无法立案查处。  记者调查发现,除卫生纸

实验室分析方法液相色谱法概念介绍

液相色谱法(LC, liquid chromatography)用液体作为流动相的色谱方法。

实验室分析方法冲洗色谱法概念介绍

冲洗色谱法(elution chromatography)又称洗脱法、洗提法或淋洗法。将试样加在色谱柱的一端,用在固定相上被吸附或溶解能力比试样中各组分都弱的流动相作为冲洗剂,由于试样中各组分在固定相上的吸附溶解能力不同,于是被冲洗剂带出柱的先后次序亦不同,从而使试样中各组分彼此分离的一种色谱法。

实验室分析方法络合色谱法概念介绍

络合色谱法(complexation chromatography)利用化合物配合性能的差异进行分离的色谱方法。在固定相中加入能与被分离组分形成配合物的试剂,试样通过时,因各组分生成的配合物稳定性不同从而被分离。适用于分离性质相近似的化合物。

实验室分析方法催化色谱法概念介绍

催化色谱法(catalytic chromatography)将催化剂和固定相结合起来的一种色谱法。催化反应直接在柱内进行,同时进行分离。可用于研究催化反应过程及反应力学等有关问题。

层析技术(色谱法,Chromatography)概念、分类和操作(3)

柱层析的基本装置及基本操作目前,最常用的层析类型是各种柱层析,下面就简述柱层析的基本装置及操作方法,薄层层析的装置和操作将在后面详细讨论。(1)柱层析的基本装置柱层析的基本装置,如图2-21 。(2)柱层析的基本操作柱层析的基本操作包括以下一些步骤:①装柱柱子装的质量好与差,是柱层析法能否成功分离纯

实验室分析方法亲和色谱法概念介绍

亲和色谱法(affinity chromatography)用连接在基体上的配位体作为固定相,使与蛋白质或其他大分子发生可逆的高选择性的相互作用,利用不同亲和力进行分离的液相色谱法。

实验室分析方法循环色谱法概念介绍

循环色谱法(recycle chromatography)采用程序控制的切换方法,使混合物多次循环地通过色谱柱系统,用不太长的柱就可以得到长柱分离效果的色谱法。分离效率随循环次数增加有提高,但循环次数不宜过多。

实验室分析方法离子色谱法概念介绍

离子色谱法(IC, ion chromatography)含有某种特定离子的水溶液作为流动相,流出液通过抑制柱或不通过抑制柱,在降低流动相背景信号的条件下用于分离离子的液相色谱法。

实验室分析方法迎头色谱法概念介绍

迎头色谱法(frontal chromatography)又称前沿法。将试样连续地通过色谱柱,吸附或溶解最弱的组分首先以纯物质状态流出色谱柱然后顺次流出的是次弱组分和第一流出组分的混合物,依此类推,从而实现混合物分离的色谱法。常用于色谱溶剂的提纯或液体中痕量组分的富集。

层析技术(色谱法,Chromatography)概念、分类和操作(1)

层析技术概述引言层析法又称色层分析法或色谱法(Chromatography),它是在 1903~1906年由俄国植物学家M. Tswett首先提出来的。他将叶绿素的石油醚溶液通过CaCO3管柱,并继续以石油醚淋洗,由于CaCO3对叶绿素中各种色素的吸附能力不同,色素被逐渐分离,在管柱中出现了不同

层析技术(色谱法,Chromatography)概念、分类和操作(2)

3)采用适当的流速,也可使理论塔板的高度降低,增大理论塔板数。太高或太低的流速都是不可取的。对于一个层析柱,它有一个最佳的流速。特别是对于气相色谱,流速影响相当大。②改变容量因子D(固定相与流动相中溶质量的分布比)。一般是加大D,但D 的数值通常不超过10,再大对提高Rs 不明显,反而使洗脱的时

实验室分析方法吸附色谱法概念介绍

吸附色谱法(adsorption chromatography)固定相是一种吸附剂,利用吸附剂对试样中诸组分吸附能力的差异,实现试样中诸组分分离的色谱法。

纸与纸板测厚仪

 该设备适用于纸板式样的厚度测定。符合ISO534、ISO3034纸和纸板单层厚度的测定,以及纸板紧度的计算方法:ISO438纸层积厚度和紧度的测定;GB/T451.3纸和纸板厚度测定方法;GB/T1983松软纸厚度的测定法。  技术特性   测量范围:0-18mm   测量精度:0.01mm   

什么是纸层析?

  以滤纸为支持物的分配层析。组成滤纸的纤维素是亲水物质,能形成水相和展层溶剂的两相系统,被分离物质在两相中的分配保持平衡关系。纸层析用于分析简单的混合物时可做单向层析。对于复杂的混合物,可做双向层析。1944年A.J.P.马丁第一次用纸层析分析氨基酸,得到很好的分离效果,开创了近代层析的发展和应用

石头如何变成纸?

  石头纸是一种介于纸张和塑料之间的新型材料。从替代传统部分纸张角度看,它能为社会节省大量的林木资源,又能减少造纸过程中产生的二次污染;从替代传统部分塑料包装物角度看,它能为国家节省大量的战略资源石油。但也有专家对其能否真正降解等提出质疑,作为一种新兴事物,石头纸在争议中前行。  什么是石头纸  石

什么是纸层析?

纸层析是以滤纸为惰性支持物的分配层析。滤纸纤维和水有较强的亲和力,能吸收22%左右的水,而且其中6~7%的水是以氢键形式与纤维素的羟基结合,在一般条件下较难脱去,而滤纸纤维与有机溶剂的亲和力甚弱,所以一般的纸层析实际上是以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂为流动相。提取有关光合作用色素的实验中,就

气相色谱仪基础词汇​气相色谱法的概念

气相色谱法(GC)—gas chromatography用气体做为流动相的色法。 

气相色谱仪基础词汇​气液色谱法的概念

气液色谱法(GLC)—gas liquid chromatography 将固定液涂在载体上作为固定相的气相色谱法。

液相色谱法术语概念分离作用的校准函数或校准曲线

分离作用的校准函数或校准曲线( universal calibration function or curve of separation)在色谱柱的理想工作条件下,用数学函数或曲线形式表示的单分散高分子的分子参数(如分子量,特性黏度,流体力学体积等)与其保留体积之间的关系。