Monolitisk kromatografikolonner
video

Monolitisk kromatografikolonner

1. glasskromatografisk kolonne
2. kromatografisk kolonne (rotasjonstype)
3. kromatografisk kolonne (manuell)
*** Prisliste for helhet ovenfor, spør oss for å få
Sende bookingforespørsel
Chat nå

Beskrivelse

Tekniske parametere

Monolitisk kromatografikolonnerer et revolusjonerende fremskritt innen kromatografiske separasjoner, noe Trykkfall, forbedret masseoverføring og forbedret stabilitet .

Den monolitiske matrisen syntetiseres typisk i selve kolonnen, og skaper en ensartet og sterkt sammenkoblet porestruktur . Denne strukturen gir mulighet for effektiv flyt av mobilfasen gjennom kolonnen, letter dem raske separasjoner med minimal backpressure . i tillegg, monolitisk kolonnets utstilling utmerket utmerket utmerket utmerket utmerket og therms therty og therty og forhold .

Generelt representerer enheten et stort fremskritt innen kromatografisk teknologi og gir forskere et kraftig verktøy for å oppnå raskere, mer effektiv og repeterbar separasjon . deres unike design og allsidige ytelse gjør dem ideelle for et bredt utvalg av analytiske og forberedende oppgaver i felt som proteomics, metabolomics og Pharmaceutical Research {ont}

 

Parametere

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Applikasjoner

 

i væskekromatografi

 

Høy permeabilitet

 

En av de viktigste fordelene med monolitiske kolonner er deres høye permeabilitet . permeabilitet refererer til en væskees evne til å strømme gjennom et porøst materiale . i HPLC, høy permeabilitet betyr at den mobile fasen (solvent) kan flyte gjennom kolonnen lettere og raskt {2}

 
 

Redusert baktrykk

Høy permeabilitet reduserer mottrykket i kolonnen, noe som muliggjør høyere strømningshastigheter uten at det går ut over kolonneytelsen . Dette er spesielt viktig i HPLC -systemer der høyt trykk kan skade utstyret eller føre til inkonsekvente resultater .

 
 
 

Forbedret masseoverføring

Den åpne porestrukturen til monolitiske kolonner letter bedre masseoverføring mellom mobilfasen og den stasjonære fasen . Dette resulterer i mer effektive separasjoner og kortere analysetider .

 
 
 

Høy gjennomstrømning

Evnen til å bruke høyere strømningshastigheter uten å øke baktrykk gir mulighet for analyse av flere prøver i kortere periode, og øker gjennomstrømningen i HPLC -applikasjoner .

 

 

Høy effektivitet

 

En annen betydelig fordel med monolitiske kolonner er deres høye effektivitet . Effektivitet i kromatografi refererer til kolonnenes evne til å skille analyser basert på deres kjemiske egenskaper .

 
 

Ensartet porestruktur

Monolitiske kolonner har en jevn porestruktur, som sikrer jevn flyt og interaksjon av analyttene med den stasjonære fasen . Dette fører til forbedret toppform og separasjonseffektivitet .

 
 
 

Redusert virvel diffusjon

Den åpne porestrukturen til monolitiske søyler reduserer virveldiffusjon, som er et fenomen som kan utvide toppene og redusere separasjonseffektiviteten . ved å minimere virveldiffusjon, monolitiske kolonner gir skarpere topper og bedre separasjon av analyser .

 
 
 

Skalerbarhet

Monolitiske kolonner kan enkelt skaleres opp eller ned for å passe til forskjellige HPLC -systemer og applikasjoner . Denne skalerbarheten opprettholder høy effektivitet i en rekke kolonnestørrelser, noe som gjør monolitiske kolonner allsidige for forskjellige separasjonsoppgaver .

 

 

Implikasjoner i HPLC

 

Kombinasjonen av høy permeabilitet og effektivitet gjør monolitiske kolonner ideell for forskjellige HPLC -applikasjoner, inkludert:

 
 

Peptid og proteinseparasjon

Monolitiske søyler brukes ofte for separasjon av peptider og proteiner på grunn av deres evne til å håndtere høye viskositetsprøver og gi høy oppløsning .

 
 
 

Farmasøytisk analyse

I legemiddelindustrien brukes monolitiske kolonner for analyse av medisiner og deres metabolitter, noe som sikrer nøyaktige og reproduserbare resultater .

 
 
 

Miljøanalyse

Monolitiske søyler er også egnet for analyse av miljøprøver, for eksempel miljøgifter i vann og luft, på grunn av deres høye separasjonseffektivitet og stabilitet .

 

 

Forbedret ytelse i søyler for smalboring

 

1. høy radial diffusjonseffektivitet
  • I smalborede kolonner er den radielle diffusjonsveien for analytter kortere sammenlignet med større kolonner .Monolitisk kromatografikolonner, med sin åpne og sammenkoblede porestruktur, letter effektiv radial diffusjon, og sikrer at analytter raskt ekvilibrerer mellom mobile og stasjonære faser .
  • Denne raske ekvilibreringen fører til skarpere topper og forbedret separasjonseffektivitet, spesielt for analytter med lignende kjemiske egenskaper .
2. Redusert virveldiffusjon og båndutvidelse
  • Eddy diffusjon, som kan utvide topper og redusere separasjonseffektiviteten, minimeres i monolitiske søyler på grunn av deres ensartede porestruktur . I smalborede kolonner blir denne effekten ytterligere forsterket, ettersom den mindre diameteren reduserer muligheten for virvelstrømmer til å danne .}}}}}}
  • Som et resultat gir monolitiske smalborede kolonner smalere topper og bedre oppløsning mellom analytter .
3. Økt overflate per volum enhet
  • Monolitiske kolonner har et volum på høyt overflate per enhet på grunn av deres porøse struktur . i smalborede kolonner, dette høye overflatearealet gir mulighet for mer effektive interaksjoner mellom analytter og den stasjonære fasen, og forbedrer separasjonsytelsen .
4. Forbedret varmeoverføring
  • I HPLC kan varmeproduksjon påvirke separasjonsytelsen, spesielt i høyhastighetsseparasjoner . monolitiske kolonner, med deres kontinuerlige porestruktur, lette bedre varmeoverføring sammenlignet med partikelbaserte kolonner .
  • I kolonner med smalboring hjelper denne forbedrede varmeoverføringen med å opprettholde en jevn temperaturprofil over kolonnen, og reduserer temperaturrelaterte variasjoner i separasjonseffektivitet .
5. Lavere trykkfall og høyere strømningshastigheter
  • Monolitiske kolonner viser lavere trykkfall sammenlignet med partikkelbaserte kolonner, spesielt ved høye strømningshastigheter . I smalborede kolonner, gjør dette lavt trykkfall for bruk av høyere strømningshastigheter uten at det går ut over kolonneintegritet eller separasjonsytelse .
  • Høyere strømningshastigheter oversettes til kortere analysetid og økt gjennomstrømning, noe

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

i gasskromatografi

 

I gasskromatografi (GC) tilbyr monolitiske kolonner, selv om de er mindre utbredt sammenlignet med deres bruk i væskekromatografi, unike fordeler i spesifikke applikasjoner . forskning på dette området har fokusert på forberedelse, optimalisering og utnyttelse av monolitisk kapillærkolonner innen GC -systemer .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} { Baktrykk, som kan forbedre ytelsen til GC -analyser . betydelig

1. Forberedelse av monolitiske kapillarsøyler

Fremstilling av monolitiske kapillarsøyler for GC involverer flere kritiske trinn, inkludert valg av passende porøse materialer, formuleringen av monomeroppløsningen, og polymerisasjonsprosessen . Monolitisk Materialer som typisk er i ferd med å effektive i tverrbindede polymerer eller inorganer som gir en kontinuerlig-struktur i tverrbindede Analytter basert på deres interaksjoner med den stasjonære fasen og deres diffusjon gjennom porene .

2. Optimalisering av monolitiske kolonner

Når de er forberedt, krever monolitiske kolonner optimalisering for å sikre maksimal ytelse i GC-applikasjoner . Dette kan innebære å justere kolonnedimensjonene, porøsiteten og porestørrelsesfordelingen av det monolitiske materialet, og valget av stasjonær fase kjemi, {}}}} optimalisering, inkluderer også Fin-rate, og injeksjonskrav, som passer til temperaturen, som temperaturen på}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. av analyttene som skilles .

3. Bruk av monolitiske kolonner i GC

De primære fordelene med monolitiske kapillarsøyler i GC ligger i deres forbedrede separasjonseffektivitet og redusert baktrykk . Den kontinuerlige porøse strukturen til monolitiske materialer letter raskere masseoverføring og mer effektiv kromatografisk separasjon, noe som fører til korte analyser og bedre toppoppløsning {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ Kolonnengelengder og/eller høyere transportørgasstrømningshastigheter, ytterligere forbedring av separasjonsevner .

Den reduserte mottrykket er spesielt gunstig i GC-applikasjoner med høy oppløsning, der gasshastigheter med høy bærer er ønsket å forbedre separasjonseffektiviteten, men ofte er begrenset av trykkhåndteringsfunksjonene til GC-instrumenteringen . monolitiske kolonner kan bidra til å overvinne disse begrensningene, noe

4. applikasjoner av monolitiske kolonner

På grunn av deres unike egenskaper,Monolitisk kromatografikolonnerI GC har funnet applikasjoner på forskjellige felt, inkludert miljøanalyse, matsikkerhet, farmasøytisk testing og petrokjemisk analyse . I disse applikasjonene er muligheten til å oppnå høy separasjonseffektivitet og reduserte analysetider avgjørende for nøyaktige og pålitelige resultater .

 

Forberedelsesteknologi

Forberedelsesteknikkene tilMonolitisk kromatografikolonnerInkluder hovedsakelig polymerisasjon og sol-gel-metode . Følgende er en introduksjon til forberedelsesteknikkene til forskjellige typer monolitiske søyler:

Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech
Monolithic Chromatography Columns | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Forberedelsesteknologi av integrerte søyler av organiske polymerer

 

Fri radikal polymerisasjon

Prinsipp: Monomerer som inneholder olefin -dobbeltbindinger brukes stort sett . I henhold til de forskjellige polymerisasjonsmonomerer, kan de generelt klassifiseres i tre typer: polystyrentype, polyakrylamidtype og polymerisk reaksjon, molc {{{1} under polymeriseringen av polymeren, den molculat -typen {{{ Økende . Når det når et visst nivå, gjennomgår systemet spinodal nedbrytning for å danne en dobbel kontinuerlig porøs struktur .

Skritt:

Monomervalg: Vanlig brukte monomerer inkluderer akrylat, metakrylat, styren osv. .

Tilsetning av tverrbindingsmidler og porogener: for eksempel etylenglykoldimetakrylat, divinylbenzen, etc ., brukes til å øke den mekaniske styrken og stabiliteten til den integrerte kolonnen; Porogener inkluderer organiske løsningsmidler (for eksempel toluen, dodecanol) og vannoppløselige løsningsmidler (for eksempel polyetylenglykol), som brukes til å regulere porestrukturen .

Initiatørtilsetning: som azo diisobutylen, benzoylperoksyd, etc ., for å sette i gang polymeriseringsreaksjonen .

Polymerisasjonsreaksjon: Rengjør og aktiver kolonnøret for å sikre gode overflateegenskaper . Monomeren, tverrbindingsmiddel, poredannende middel og initiator blandes jevnt i en vis

Etterbehandling: Trinn som å fjerne poredannende midler, tester av kolonneytelse og modifisering . Porestørrelse og distribusjon av hele kolonnen styres ved å endre typen og andelen av det porogene middelet . Overflateegenskapene {

Trinnvis polymerisasjon: En ny metode for å fremstille monolitiske søyler ved bruk av trinnvis polymerisasjonsreaksjon av epoksy og amino de siste årene . For eksempel brukte Hosoya-gruppen bisfenol en diglycidyl eter og 4,4 '-diamino-dicyclo. Timer . Ved å justere porestørrelsen med knagg av forskjellige molekylvekter, oppnådde de porøse materialer med gode tredimensjonale strukturer . Deretter polymeriserte de TRI (2, 3- propylenoksid) isocyanat med trifunksjonell grupper med bacmen-oksyd) isocyanat med trifunksjonell grupp {°

Forberedelsesteknologi for uorganiske silikagelmonolitiske søyler

 

Prinsipp: Det er fremstilt ved sol-gel-metoden ved bruk av silisiumoksid som hoved råstoff . De viktigste kjemiske endringene i sol-gel-metoden er hydrolyse og polycondensasjonsreaksjoner som oppstår under transformasjonen fra Sol til gel {}}} hydrolyse og policondensation reaksjons reaksjons reaksjons reaksjons reaksjons reaksjons reaksjonsreaksjon og Den faktiske reaksjonsprosessen er mer kompleks .

Skritt:

Innledende reaksjon: Med syre som katalysatoren spiller vannoppløselige organiske polymerer en betydelig rolle . nedbrytningen og gelasjonen av den ustabile fasen forekommer nesten samtidig . på grunn av den hydrolytiske polymeriseringen av alkoxysilan, silika-gelen {{{{{silikatet {3 {3 {{.}}}} på grunn av den hydrolytiske polymeriseringen av alkoxysilan, er silika-gelet { Silikagelberikelsesfase danner et mikronstørrelse silisiumramme, og løsningsmiddelanrikningsfasen blir mikronstørrelse gjennom porene . Forholdet mellom hullstørrelse til skjelettstørrelse kan reguleres ved å endre komposisjonen til den innledende reaktantene . diameteren til den strukturelle Skett-Sket-Skett-Skett-Skett-Skett-Skett-skyten som er strukturell SUTOON}}} Gjennom hullene er 1-8 μm .

Den spesifikke forberedelsesprosessen: I 1991 rapporterte Nakanishi-gruppen preparatsteknologien til porøs silikagel integrerte materialer: under tilstanden til tilstedeværelsen av vannløselig organisk polymernatriumstyrensulfonat, tetramethoxysilane former silikas gel med forskjellige tre-dimensjoner som er under den nitriske, tetramethoxysilan-acid-gelet med forskjellige tre-dimensjonale strukturer. Alkoksysilan i nærvær av organiske polymerer som polyakrylsyre eller polyetylenoksyd, med salpetersyre som katalysator, for å fremstille monolitisk silikagelmaterialer, og gjennomførte dyptgående diskusjoner om dens preparatmekanisme og forhold . i 1996, rapporterte Tanak-gruppen først den først rapporterte The Crowing the Preparation of Silica}} i 1996, for å preparatet av en dybdespalmuanten. HPLC . De omrørte tetrametoksysilan, polyetylenoksyd og katalysatorens eddiksyre ved 0 grad C i 0 . 5 timer for å danne en gryt, som ble injisert i en form {.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Tørket og kalsinert . Etter det ble det belagt med varmekrokkbar polytetrafluoroetylen for å danne en silikagel-integrert kolonne, og deretter kjemisk modifisert på kolonnen . de monolitiske kolonnene som er utarbeidet av denne metoden har begge mikron-størrelses-skylet og gjennom Pores som rinkene som en nan-sized mes. Skjeleltene og gjennom porene gir silikagelmonolitiske søyler sterk permeabilitet.

Forberedelsesteknologi for organisk-uorganiske hybridmonolitiske søyler

 

Den organiske fasen Metoder, de organiske og uorganiske komponentene er jevnt fordelt i kolonnen . danner en integrert kolonnestruktur med spesielle egenskaper .

Populære tags: Monolitisk kromatografisøyler, Kina monolitiske kromatografikolonner Produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel