實驗方法原理離子交換色譜是將離子交換基因(CM、SP、Q、DEAE等)鍵合于一定的惰性載體(纖維素、交聯葡聚糖,交聯瓊脂糖等)之上,并以此作為固定相,依據樣品所帶電荷的不同,從而與固定相上的離子交換基團相互作用的程度不同而進行分離的一種色譜方法。離子交換色譜技術已廣泛用于蛋白質、多肽、寡核苷酸、病毒、噬菌體、多糖等的純化。 離子交換劑是在載體上鍵合了一些離子交換基團,而離子交換基團在水溶液中通過電離釋放出游離的離子,這些離子可帶正電或帶負電,可以被溶液中的其它帶相同電荷的離子取代,并對離子交換劑有較強的結合力。結合力的大小不僅受離子與離子交換劑之間作用力的影響,而且主要受離子濃度的影響,這個過程中的作用力是靜電引力,離子交換的原理是靜電相互作用。 蛋白質在離子交換色譜上的保留時間取決于蛋白質在相應色譜條件下所帶靜電荷的多少,而蛋白質所帶靜電荷的多少是由蛋白質分子的pI和所處溶液環境的pH共同決定的。在酸性條件......閱讀全文
離子色譜的分離機理主要是離子交換,有3種分離方式,它們是高效離子交換色譜(HPIC)、離子排斥色譜 (HPIEC)和離子對色譜 (MPIC)。用于3種分離方式的柱填料的樹脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但樹脂的離子交換功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的離子交換樹脂,HPIEC用高
離子色譜儀是高效液相色譜的一種,故又稱高效離子色譜(HPIC)或現代離子色譜,其有別于傳統離子交換色譜柱色譜的主要是樹脂具有很高的交聯度和較低的交換容量,進樣體積很小,用柱塞泵輸送淋洗液通常對淋出液進行在線自動連續電導檢測。 2離子色譜類型 離子色譜可以分為三種類型:離
離子色譜儀的分離原理有高效離子交換色譜、離子排斥色譜和離子對色譜3種,離子交換色譜用低容量的離子交換樹脂,離子排斥色譜用高容量的樹脂,離子對色譜用不含離子交換基團的多孔樹脂。高效離子交換色譜應用離子交換的原理,采用低交換容量的離子交換樹脂來分離離子,這在離子色譜中應用最廣泛,其主要填料類型為有機離子
離子色譜儀是離子檢測的重要設備,其結構簡單,操作方便,是我們必須學會如何使用的一種儀器,在學習使用操作之前,清晰理解它的分析原理和一些常識性知識是非常必要的,這可以幫助我們更好的學習使用離子色譜儀。 什么是離子色譜 ? 利用色譜技術(用于分析的一種分離技術)測定離子型物質(在水溶液中電離,具
導讀:離子色譜儀,最常用的檢驗設備之一,經過多年的發展,離子色譜已經在生產生活的各種領域發揮著重要的作用。本文主要介紹離子色譜儀的功能、結構和原理,感興趣的同學請多多關注。。。1. 離子色譜儀原理—簡介 離子色譜儀是高效液相色譜的一種,故又稱高效離子色譜(HPIC)或現代離
制備液相色譜基礎知識: 一、制備液相色譜理論發展簡況 色譜法的分離原理是:溶于流動相( phase)中的各組分經過固定相時,由于與固定相(stationary phase)發生作用(吸附、分配、離子吸引、排阻、親和)的大小、強弱不同,在固定相中滯留時間不同,從而先后從固定相中流出。又稱為色層法、層
一、液相色譜理論發展簡況 色譜法的分離原理是:溶于流動相( phase)中的各組分經過固定相時,由于與固定相(stationary phase)發生作用(吸附、分配、離子吸引、排阻、親和)的大小、強弱不同,在固定相中滯留時間不同,從而先后從固定相中流出。又稱為色層法、層析法。 色譜法最早是由俄
分離分析法導論 1 色譜分析法 : 色譜法是一種分離分析方法。它利用樣品中各組分與流動相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交換等性能上的差異),先將它們分離,后按一定順序檢測各組分及其含量的方法。 2 色譜法的分離原理 : 當混合物隨流動相流經色譜柱時,就會與柱中固定相發生作用(溶解、吸
實驗室人員經常為實驗檢測方法分類而頭疼,掌握了這104條你就可以熟練成為一名實驗經理人啦! 1 色譜分析法 : 色譜法是一種分離分析方法。它利用樣品中各組分與流動相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交換等性能上的差異),先將它們分離,后按一定順序檢測各組分及其含量的方法。
離子色譜儀是高效液相色譜的一種,故又稱高效離子色譜(HPIC)或現代離子色譜,其有別于傳統離子交換色譜柱色譜的主要是樹脂具有很高的交聯度和較低的交換容量,進樣體積很小,用柱塞泵輸送淋洗液通常對淋出液進行在線自動連續電導檢測。離子色譜儀的工作過程是:輸液泵將流動相以穩定的流速
色譜分析技術(高壓液相色譜、親和色譜法和吸附色譜法)高壓液相色譜Martin 和 Synge在1941年就提出高效相色譜的設想,然而直到六十年代后期,由于各種技術的發展,高效液相色譜才付諸實現。這種色譜技術曾被稱為高速液相色譜(HighSpeed Liquid Chromatography)
Martin 和Synge在1941年就提出高效相色譜的設想,然而直到六十年代后期,由于各種技術的發展,高效液相色譜才付諸實現。這種色譜技術曾被稱為高速液相色譜(HighSpeed Liquid Chromatography),高壓液相色譜(High Parss-ure Lipuid C
離子交換色譜 實驗方法原理 離子交換色譜是將離子交換基因(CM、SP、Q、DEAE等)鍵合于一定
離子色譜儀的分離模式有離子交換色譜、離子排斥色譜和離子對色譜等。一、離子交換色譜:離子交換色譜使用的是低交換容量的離子交換劑,交換劑的表面有離子交換基團。帶負電荷的交換基團(如磺酸基和羧酸基)可用于陽離子的分離,帶正電荷的交換基團(如季胺鹽)可用于陰離子的分離。陰離子的分離過程:由于靜電場相互作用,
離子色譜儀的分離模式有離子交換色譜、離子排斥色譜和離子對色譜等。一、離子交換色譜:離子交換色譜使用的是低交換容量的離子交換劑,交換劑的表面有離子交換基團。帶負電荷的交換基團(如磺酸基和羧酸基)可用于陽離子的分離,帶正電荷的交換基團(如季胺鹽)可用于陰離子的分離。陰離子的分離過程:由于靜電場相互作用,
離子色譜儀是液相色譜的一種,故又稱離子色譜(HPIC)或現代離子色譜,其有別于傳統離子交換色譜柱色譜的主要是樹脂具有很高的交聯度和較低的交換容量,進樣體積很小,用柱塞泵輸送淋洗液通常對淋出液進行在線自動連續電導檢測。離子色譜儀主要包括輸液系統、進樣系統、分離系統、檢測系統等4個部分。此外,可根據需要
I.概論 一、液相色譜理論發展簡況 色譜法的分離原理是:溶于流動相(mobilephase)中的各組分經過固定相時,由于與固定相(stationaryphase)發生作用(吸附、分配、離子吸引、排阻、親和)的大小、強弱不同,在固定相中滯留時間不同,從而先后從固定相中流出。又稱為色層
一、液相色譜理論發展簡況色譜法的分離原理是:溶于流動相(mobilephase)中的各組分經過固定相時,由于與固定相(stationaryphase)發生作用(吸附、分配、離子吸引、排阻、親和)的大小、強弱不同,在固定相中滯留時間不同,從而先后從固定相中流出。又稱為色層法、層析法。色譜法最早是由俄國
HPLC的保留值等色譜分析有關術語以及分配系數、分配比、塔板高度、分離度、選擇性等方面均與氣相色譜相一致;高效液相色譜所用基本理論:塔板理論與速率理論也與氣相色譜一致。因液相色譜以液體代替氣相色譜中的氣體作流動相,則速率方程H=A+B/u + Cu式中:縱向擴散項(分子擴散項)B/u對板高的影響與
第七課 液相色譜儀 氣相色譜法是一種很好的分離、分析方法,它具有分析 速度快、分離效能好和靈 敏度高等優點。但是氣相色 譜僅能分析在操作溫度下能汽化而不分解的物質。據估 計,在已知化合物中能直接進行氣相色譜分析的化合物 約占15%,加上制成衍生物的化合物,也不過20%左右。 對于高沸點化合
Martin 和 Synge在1941年就提出高效相色譜的設想,然而直到六十年代后期,由于各種技術的發展,高效液相色譜才付諸實現。這種色譜技術曾被稱為高速液相色譜(HighSpeed Liquid Chromatography),高壓液相色譜(High Parss-ure Lipuid Chroma
氣相色譜儀是能測試要是簡單的說的話,是對氣體物質或可以在一定溫度下轉化為氣體的物質進行檢測分析。就是可以檢測范圍是包含的物質是比較廣的。 一、氣相色譜儀能檢測范圍:1、 石油和石油化工分析:油氣田勘探中的化學分析、原油分析、煉廠氣分析、模擬蒸餾、油料分析、單質烴分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、
按色譜分離的機理來分,常用的色譜方法可分為吸附色譜、分配色譜、離子交換色譜、凝膠色譜和親合色譜。一、吸附色譜(adsorption chromatography)吸附色譜是指混合物隨流動相通過由吸附劑組成的固定相時,由于吸附劑對不同組分有不同的吸附力,從而不同組分隨流動相移動的速度不同,最終可將混合
離子色譜儀分類與簡介 摘要:離子色譜是液相色譜的一種,是分析陰陽離子的一種液相色譜方法,該方法具有選擇性好、靈敏、快速、簡便等優點,并且可以同時測定多種組分。通常情況下,離子色譜可以分為三種類型:離子交換色譜、離子排斥色譜、離子對色譜。 詳細闡述:離子交換色譜
離子色譜儀器的輸液系統包括貯液罐、高壓輸液泵、梯度淋洗裝置等,與液相色譜的輸液系統基本相似。離子色譜基本的分析過程是樣品通過分離柱,使被測離子得到分離,在抑制型離子色譜中還要經過抑制柱(器)使淋洗液的背景電導值降低,后經檢測器進行檢測。離子色譜能準確快速地同時檢測多種離子,是水環境監測中的一大突破
離子色譜的分離機理有高效離子交換色譜(HPIC)、離子排斥色譜(HPIEC)和離子對色譜(MPIC)3種分離方式。主要的是離子交換,用于3種分離方式的柱填料的樹脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但樹脂的離子交換功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的離子交換樹脂,HPIEC用高容量的樹脂,M
常見高效液相色譜法按其分離原理可以分為液-固吸附色譜法、正相液-液分配色譜法、反相液-液分配色譜法、離子交換色譜法、離子對色譜法及分子排阻色譜法。以下對這幾種高效液相色譜法進行簡介: 1.高效液相色譜法:在液固吸附色譜法中,流動相為液體,并使用固體
離子色譜 (IonChromatography)是高效液相色譜(HPLC)的一種,是分析陰離子和陽離子的一種液相色譜方法。 離子色譜的基本原理 離子色譜的分離機理主要是離子交換,有3種分離方式,它們是高效離子交換色譜(HPIC)、離子排斥色譜(HPIEC)和離子對色譜(MPIC)。用于
1903年,俄國科學家M.C.ЦВЕТ首創了一種綠葉中分離多種不同顏色色素成分的方法,命名為色譜法(chromatography),由于翻譯和習慣的原因,又常稱為層析法。近百年來,色譜法不斷發展,形式多種多樣。50年代開始,相繼出現了氣相色譜、液相色譜、高效液相色譜、薄層色譜、通透色譜、離子交換色譜
離子色譜是液相色譜的一種,是分析離子的一種液相色譜方法。離子色譜法作為傳統的分離分析方法,具有分析速度快、檢測靈敏度高、選擇性好,能同時分離多種離子并能將一些非離子物質轉變成離子性物質進行測定等優點。絕大多數的有機和無機陰陽離子往往都是分析對象,在環境化工、食品化工、電子、生物醫藥及新