不同类型色谱柱的分离原理及应用情况汇总

不同类型色谱柱的分离原理及应用情况柱类型主要种类分离原理应用对象吸附硅胶,氧化镁,活性炭基于溶液对固定相吸附能力的差异而分离极性不同的化合物分配乙二醇,硝基甲烷,甲基聚硅氧烷基于溶液在流动相和固定相之间分配系数差异而分离烷烃、烯烃、芳烃、稠环、染料、甾族等化合物反相正十八烷,正辛烷,正丁烷,甲烷,苯基基于溶液疏水性不同导致溶质在流动相和固定相之间分配系数差异而分离大多有机物,多肽、蛋白质、核酸等生物大、小分子,样品一般溶于水中正相SiO2,CN,NH2基于溶液极性不同导致在极性固定相库仑作用力的差异进行分离中、弱和非极性化合物,一般溶于有机溶剂离子交换磺酸基,季黯基溶质电荷不同及溶质与离子交换固定相库仑作用力的差异进行分离离子和可离解化合物凝胶凝胶渗透,凝胶过滤基于分子的相对分子质量及尺寸不同使得溶质在多孔填料体系中滞留时间差异进行分离可溶于有机溶剂或水的任何非交联型化合物疏水丁基,苯基,二醇基溶质的弱疏水性及疏水性对流动相盐浓......阅读全文

反相键合相色谱中,C18柱的分离原理

针对常规C18反相色谱柱无法满足在高水相及纯水流动相条件下的液相色谱分析,采用混合键合的方式得到一种新型亲水

氨基酸的离子交换柱色谱分离原理和操作

【原 理】本实验采用磺酸型阳子交换树脂(732型)分离酸性氨基酸(天冬氨酸Asp pI=2.97)和硷性氨基酸(赖氨酸Lys pI=9.74)的混合液。在pH5.3条件下,因为低于Lys的pI值,Lys可解离成阳离子挂在树脂上;高于Asp的pI值,则Asp可解离为阴离子,不能被树脂吸附而直接流出

常见高效液相色谱的分离类型

    常见高效液相色谱法按其分离原理可以分为液-固吸附色谱法、正相液-液分配色谱法、反相液-液分配色谱法、离子交换色谱法、离子对色谱法及分子排阻色谱法。以下对这几种高效液相色谱法进行简介:   1.高效液相色谱法:在液固吸附色谱法中,流动相为液体,并使用固体吸附剂,被分离组分在色谱柱上分离原理是根

关于层析分离法的不同类型介绍

  吸附层析  利用吸附层析介质表面的活性分子或活性基团,对流动相中不同溶质产生吸附作用,利用其对不同溶质吸附能力的强弱而进行分离的一种方法,称之为吸附层析。  分配层析  被分离组分在固定相和流动相中不断发生吸附和解吸附的作用,在移动的过程中物质在两相之间进行分配。利用被分离物质在两相中分配系数的

张力仪在不同领域的应用情况

张力仪的基本功能是测试液体的表面张力和液-液界面张力。在各行各业表面活性剂使用广泛,表面剂具有乳化,增溶,去污,消泡等功能现将主要的应用领域介绍如下: 序号应用领域用途1石油化工行业油水界面测试;油品置控制;判定运行油老化程度;驱有液质量控制2印刷行业油墨配方研制,油墨对印刷基材的润湿和附着,颜料分

液相色谱柱有哪些类型

大概和你说说:1、C18、C8等反相柱。2、氨基柱、苯基柱、氰基柱、硅胶等正相柱3、手性柱。4、离子柱(离子交换柱和离子分析柱)5、凝胶柱(体积排阻法SEC)6、亲和色谱柱。基本上是根据填料和应用的原理划分

HPLC中常用色谱柱类型

极性,非极性,弱极性是气相色谱柱常用的分类方法。液相色谱柱一般是分为如下几类:尺寸排阻色谱法(SEC)色谱柱 反相液相色谱法(RPLC或RPC)色谱柱离子交换(IEC)色谱柱 亲合作用(HILIC)色谱柱疏水作用(HIC)色谱柱正相液相色谱(NPC)色谱柱

HPLC中常用色谱柱类型

极性,非极性,弱极性是气相色谱柱常用的分类方法。液相色谱柱一般是分为如下几类:尺寸排阻色谱法(SEC)色谱柱 反相液相色谱法(RPLC或RPC)色谱柱离子交换(IEC)色谱柱 亲合作用(HILIC)色谱柱疏水作用(HIC)色谱柱正相液相色谱(NPC)色谱柱

液相色谱柱有哪些类型

大概和你说说:1、C18、C8等反相柱。2、氨基柱、苯基柱、氰基柱、硅胶等正相柱3、手性柱。4、离子柱(离子交换柱和离子分析柱)5、凝胶柱(体积排阻法SEC)6、亲和色谱柱。基本上是根据填料和应用的原理划分

色谱分离技术的原理

利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而使各物质达到分离。

凝胶色谱的分离原理

  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

各种色谱柱的应用

1:SE30、OV-1、OV101高惰性交联 非极性化学名:100%二甲基聚硅氧烷 使用温度:-60℃~320℃对应国外牌号:DB-1、BP-1、HP-1、CPSil5CB、SPB-1、Rtx-1等应用:碳氢化合物、芳香化合物、农药、酚类、除草剂、胺、脂肪酸甲酯、GC/MS等2:SE52、SE-54

液相色谱有几种分离类型

1、吸附色谱法吸附色谱法的固定相为吸附剂,色谱的分离过程是在吸附剂表面进行的,不进入固定相的内部。与气相色谱不同,流动相(即溶剂)分子也与吸附剂表面发生吸附作用。在吸附剂表面,样品分子与流动相分子进行吸附竞争,因此流动相的选择对分离效果有很大的影响,一般可采用梯度淋洗法来提高色谱分离效率。在聚合物的

液相色谱有几种分离类型

1、吸附色谱法吸附色谱法的固定相为吸附剂,色谱的分离过程是在吸附剂表面进行的,不进入固定相的内部。与气相色谱不同,流动相(即溶剂)分子也与吸附剂表面发生吸附作用。在吸附剂表面,样品分子与流动相分子进行吸附竞争,因此流动相的选择对分离效果有很大的影响,一般可采用梯度淋洗法来提高色谱分离效率。在聚合物的

液相色谱有几种分离类型

1、吸附色谱法吸附色谱法的固定相为吸附剂,色谱的分离过程是在吸附剂表面进行的,不进入固定相的内部。与气相色谱不同,流动相(即溶剂)分子也与吸附剂表面发生吸附作用。在吸附剂表面,样品分子与流动相分子进行吸附竞争,因此流动相的选择对分离效果有很大的影响,一般可采用梯度淋洗法来提高色谱分离效率。在聚合物的

相色谱检测器的分类、原理及不同检测器的应用范围!

   待测组分经色谱柱分离后,通过检测器将各组分的浓度或质量转变成相应的电信号,经放大器放大后,由记录仪或微处理机得到色谱图,根据色谱图对待测组分进行定性和定量分析。   气相色谱监测器根据其测定范围可分为:   通用型检测器:对绝大多数物质能够有响应;   选择型检测器:只对某些物质有响应;

固液分离机的原理及应用

   固液分离设备已经广泛应用于淀粉、化工、制药、工业废水处理等行业,是新一代固液分离设备,它在原有的基础之上更高效、更节能、更安全。目前在市场上存在的固液分离机种类多种多样,但是效果差不太大。    很多人认为产品制作工艺流程越复杂,设备就一定精细,处理粪便的效果就越好。其实不然,粪便固液分

色谱分离技术的应用

传统色谱分离技术采用固定的色谱塔进行,先进入一定量物料,然后采用洗脱剂不断洗脱,在同一出口在不同时间段就可接到不同的产品组分,此过程费时费力。经过分析并加以改进,我们把固定相的树脂做成可以连续流动的系统,利用物质与固定相的相对运动速度不同实现分离。类似龟兔赛跑的原理,我们把固定相比成一个传送带,把兔

离子色谱分离原理

离子色谱是液相色谱的一种,又称离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,与传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子,与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间,进行的可逆交

粘度计的六种不同类型及工作原理

  粘度计是一款测试液体粘度值的检测仪器,在各行各业都广泛应用,但是不同的行业和样品,需要使用的粘度测试仪器是不同的,下面我们将介绍流杯粘度计、毛细管粘度计、落棒粘度计、旋转粘度计、落球粘度计、振动粘度计,这六种不同类型粘度计的工作原理。  #1  -流杯粘度计  流杯粘度计通常由带孔的杯子组成,流

高压液相色谱法根据固定相的类型和分离原理分类

高压液相色谱法根据固定相的类型和分离原理可分为液固吸附色谱法、液液分配色谱法、离子交换色谱法、凝胶渗透色谱法、亲和色谱法等几大类。

柱色谱法分离条件的探索

柱色谱法分离条件的探索柱色谱法的实验条件,例如选用什么吸附剂和洗脱剂较好,各个组分按什么顺序从柱中洗脱出来,每一分洗脱液中是含单一组分或就含几种没有分开的组分等,都可以在薄层上进行探索和检验。薄层上所有的展开剂虽不完全照搬柱色谱法上,但仍有参考价值。

IC色谱分离柱的保养与再生

离子色谱(IC)是非常精密的分析仪器。通常,IC样品都需要前处理后,方可进样分析,不建议用户未经任何处理直接进样!分离柱(A Supp5 阴离子)部分维护注意pH范围3-12,浓酸、浓碱必须经处理后方可进样样品要事前过滤(0.45μm),流速

影响色谱柱分离度的因素介绍

影响色谱柱分离度的因素是固定相的种类、性质(粒度、粒径分布等)、填充状况、柱长、流动相的种类和流速及测定柱效所用物质的性质等。具体如下:(1)色谱长度和填料的性质,色谱柱越长,组分之间分析越好,但色谱柱越长压降越大,而输入的压力是有限的。色谱柱过长会增大进出口压力比,相反会影响色谱峰分离;(2)色谱

液相色谱柱分离效果的好坏

液相色谱柱具有高表面覆盖率和完全封尾的特点,提高了我们色谱柱的稳定性,适合pH值1.5~10.0很宽范围内的色谱分析。我们对的基质上进行的键合反应进行了特别的优化。独特的双封尾技术使我们的色谱柱对中性、极性、酸性和碱性以及螯合化合物的分析具有最优的分离效率。    液相色谱柱采用高纯硅胶为基质,键合

液相色谱柱分离效果的好坏

 液相色谱柱具有高表面覆盖率和完全封尾的特点,提高了我们色谱柱的稳定性,适合pH值1.5~10.0很宽范围内的色谱分析。我们对的基质上进行的键合反应进行了特别的优化。独特的双封尾技术使我们的色谱柱对中性、极性、酸性和碱性以及螯合化合物的分析具有zui优的分离效率。    液相色谱柱采用高纯硅胶为基质

维护好色谱分离柱的方法

液相色谱仪的分离是在色谱分离柱中实现的。我们目前工作中多采用反相色谱柱,如何保护好分离柱减少柱的污染是延长柱寿命的关键。  1、维护好色谱分离柱的方法  加保护柱(预柱)是保护分离柱的有效办法。保护柱是根内装填料与分离柱性质相近的短柱,接在分离柱之前,或代替流路过滤器。保护柱的作用是收集和阻塞分离柱

薄层色谱的原理及应用要点

薄层色谱,或称薄层层析(thin-layer chromatography),是以涂布于支持板上的支持物作为固定相,以合适的溶剂为流动相,对混合样品进行分离、鉴定和定量的一种层析分离技术。这是一种快速分离诸如脂肪酸、类固醇、氨基酸、核苷酸、生物碱及其他多种物质的特别有效的层析方法,从50年代发展起来

薄层色谱的原理及应用要点

薄层色谱,或称薄层层析(thin-layer chromatography),是以涂布于支持板上的支持物作为固定相,以合适的溶剂为流动相,对混合样品进行分离、鉴定和定量的一种层析分离技术。这是一种快速分离诸如脂肪酸、类固醇、氨基酸、核苷酸、生物碱及其他多种物质的特别有效的层析方法,从50年代发展起来

2.5-µm色谱柱改善分离度

目标 证明在应对分离挑战时,XP 2.5 µm色谱柱相较于传统HPLC粒径色谱柱具有更好的分离性能。 背景 将方法转移至较小粒径上可以缩短分析时间已成为共识。其实,这样做还可以改善分离度。但是,随着粒径变小,柱压将会增加。使用亚2µm色谱柱可能需要用到UPLC®系统,但HPLC用户