Кроматографија на колони хемије
2. хроматографски ступац (тип ротације)
3. Хроматографска колона (приручник)
*** Ценовник за целокупно горе, питајте нас да бисмо добили
Opis
Tehničke karakteristike
Хроматографија на колони, прво увео Михаил Тсветт 1906. године, еволуирао се у свестрани алат за раздвајање једињења на основу њихових диференцијалних интеракција са стационарним фазом . његовим апликацијама, а фокусирањем о принципима, технику и иновацијама, и наука о материјалима и иновацијама хроматографију у савременој услузи Хемија .
Параметар



Употреба
Кроматографија на колони хемије, као важно технику раздвајања и анализе, има широк спектар примене у области хемије . заснован је на разликама дистрибуције различитих материја између стационарне фазе и мобилне фазе и постиже се одвајање и пречишћавање смеша .
У хемији органске синтезе, (ЦЦ) је кључни критеријум за одређивање реакционих резултата . након спровођења сложених органских реакција органске синтезе у лабораторији, хемичари често могу да садрже циљне производе, недвеђене у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у овом тренутку, и тако даље у тој тачки (ЦЦ) у овом тренутку. Компоненте ће се кретати у различите брзине у колони на основу разлике у коефицијентима дистрибуције између стационарних и мобилних фаза различитих материја, чиме се постављају раздвајање . истраживачима, чистоћима циљаног производа и чистоће је успешно, у процесу синтезе у погледу да ли је реакција успешна ., на пример, у процесу синтезе у случају синтетизације. Смеше, пружајући најрежидније доказе за оптимизацију процеса органске синтезе .

Примена у анализи лекова

У области анализе лекова, хроматографија на колони се широко користи за откривање чистоћа лекова, детекције метаболита лекова и одвајање интермедијара у процесима синтезе лека . кроз хроматографију у колони . кроз колумну хроматографију, нечистоће у лековима могу се ефикасно одвојити од главних компонената, тачно одређивање чистоће Дрога . Ово је од великог значаја за обезбеђивање сигурности и ефикасности лекова ., хроматографија на колони такође се користи и у истраживању метаболизма лекова да се одвоје и анализира метаболис лекова у виво . су од велике вредности у разумевању њихове токсичности и ефикасности у процесу лека, оцењујући њихову токсичност {. у процесу лекова и друге аспекте . у процесу лекова и друге аспекте . у процесу дроге и других аспеката . у процесу лекова и других аспеката . у процесу дроге. Синтеза, хроматографија на колони такође се може користити за одвајање и прочишћавање интермедијара, пружајући снажну подршку оптимизацији синтезе лека .
Убрзаним развојем индустријализације и урбанизације, проблеми за загађење животне средине постају све озбиљнији . примена хроматографије у животној средини пружају истраживачима са моћним алатима да открију и анализирају стубове за гасну хроматографију, који су уобичајени загађивачи и потрошача. Производи . Кроз раздвајање и анализу колона гасне хроматографије, концентрација и врсте ВОЦ-а у ваздуху могу се тачно утврдити, пружајући научну основу за оцењивање квалитета ваздуха и формулисање политика заштите животне средине ., и колумне течне хроматографије, итд. {. у воду {{. ионске колоне {{. и ионске ступке {{{. у воду {{{. у воду {{{. у воду {{{. у воду "користе се и ступци за анализу колона" тешких металних колона "исељене колоне {{. и ионске колоне {{{. хроматографије. Обично се користи за анализу јона компоненти у води, као што су натријум јони, јони од калијума, иона калцијума итд. {. Концентрација и врсте ових јона су од велике вредности у разумевању статуса квалитета воде, процене степена загађења воде и развоју планова за пречишћавање воде {.

Примена у безбедности хране

Безбедност хране је важно питање везано за здравље и социјалну стабилност људи . примене хроматографије на колони у пољу безбедности хране пружа снажну подршку за откривање штетних материја у храни {{{{[}}, често се користе за откривање штетних материја као што су адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви, адитиви се користе у храном, као што се налазе у превеликим количинама, могу представљају претњу људским здрављем . кроз одвајање и анализу течних хроматографије колумне, садржај ових штетних материја може се тачно утврдити, пружајући научну основу за надзор хране . Поред тога, гасне хроматографије у храни, као што су суштина, зачини, и врсте ових састојака и врсте ових састојака и врсте ових састојака и врсте ових састојака и врсте ових састојака и врсте ових састојака. квалитет хране .
Хемијски референтни материјали су важне супстанце које се користе за калибрационе инструменте, оцењујући аналитичке методе и обезбеђујући точност и поузданост хроматографије у мерењу . Кроматографија у припреми хемијских референтних материјала . кроз колоналну хроматографију за добијање високих чистоћих супстанци које сусрећу са великим чистоћим супстанцама које испуњавају велике чистоће . ове супстанце са високим чистоћима. Улога у хемијској стехиометрији, контроли квалитета и осталих аспеката . широко се користе у калибрацији различитих аналитичких метода и инструмената, који ће осигурати да се точност и упоредивост хемијских анализа хемијских анализа у току, такође може да се користи за припрему сложених смеша стандардних супстанци са специфичним саставима и структурама, пружајући снажну подршку за истраживање у области хемијске анализе .

Студије случаја
► Студија случаја 1: Пречишћавање киралног лека Интермедијар помоћу киралних стационарних фаза
1.1 Позадина
Фармацеутска компанија је желела изоловати (Р) -Енантиомер инхибитора киназе на бази триазола (једињење Кс) за клиничка испитивања . Рацемична смеша је показала 50% ниже ефикасности због (и) -енантиомерова антагонистичке активности .
1.2 Методологија
Стационарна фаза: Цхиралпак АД-Х (Амилосе Трис- (3, 5- диметилфенилкарбамата) пресвучен на силикагелу) .
Мобилна фаза: хексан-изопропанол (95: 5, 0 . 1% диетиламин).
Процедура:
Растворен 500 мг рацемског једињења Кс у 2 мл дихлорометана .
Укрцао узорак на колону од 250 × 10 мм .
Елуирано на 1 мл / мин, сакупљају 5 мл фракција .
Откривени врхови путем УВ-а на 254 нМ .
1.3 резултата
(Р) -енантиомер је први елуирао (време задржавања: 12 . 3 мин), а затим слиједе (С) -Енантиомер (18,7 мин).
Изолирани принос: 42% (Р) -Енантиомер, 38% -Енантиомер .}
Енантиомерни вишак (ЕЕ): 95% (одређује кирал ХПЛЦ) .
1.4 значај
Прочишћени (Р) -Енантиомер је показао 10- преклопио вишу потенцију ин витро, оправдавајући своје напредовање у суђења у фази .
► Студија случаја 2: Анализа животне средине полицикличких ароматичних угљоводоника (пахс) у контаминираном тлу
2.1 Позадина
Пах, карциногени нуспроизводи непотпуног сагоревања, контаминирајући земљиште у близини индустријских места . Регулаторна агенција је настојала да квантификује 16 приоритета пах (Е . г ., бензо [а] пирене) у бившој вињој локацији челичног млина .
2.2 Методологија
Припрема узорака:
Сокхлет је екстрахован 10 г земље дихлорометаном 24 сата .
Концентрисао је екстракт на 1 мл путем ротационог испаравања .
Кроматографија на колони:
Стационарна фаза: Силика гел (10 г, 60-200 месх) .
Мобилна фаза: Хексане-дихлорометан градијент (10: 0 до 0:10) .
Анализа:
Убризгава 1 ул сваког фракције у ГЦ-МС (режим електрона јонизације) .
2.3 резултата
Опоравак за 16 пахса кретало се од 82% (нафталена) на 95% (бензо [г, и] перилен) .
Укупна концентрација пах: 1.250 уг / кг (изнад регулаторног ограничења од 500 уг / кг) .
Концентрација бензо [а] пирене: 150 уг / кг (канцерогени праг: 10 уг / кг) .
2.4 значај
Сајт је класификован као приоритет суперфунда, покреће напоре са санацијама да заштите људско здравље .
► Студија случаја 3: Синтеза и пречишћавање металних и органских оквира (МФ) за складиштење гаса
3.1 Позадина
ЗИФ -8, цинков имидазолат моф показује обећање за ЦО₂ ЦАПТУРЕ ., међутим, синтеза нуспроизводи (Е . г ., нереаговане лиганде, цинков оксид) мора се уклонити да оптимизује порозност .
3.2 Методологија
Синтеза: Солвотермална реакција Зн (Ноод) ₂ · 6Хо и 2- метилимидазол у метанолу .
Кроматографија на колони:
Стационарна фаза: Сепхадек ЛХ -20 (сизе-села).
Мобилна фаза: метанол .
Процедура:
Растворен 500 мг сировог ЗИФ -8 у 10 мл метанола .
Укрцао узорак на колону од 300 × 10 мм .
Елуиран на 0 . 5 мл / мин, сакупљају 2 мл фракције.
Праћене фракције преко УВ-вис (254 нм) и дифракције рендгенских зрака у праху (ПКСРД) .
3.3 резултата
Фракције 10-15 садржавале су чисти ЗИФ -8 (потврдила ПКСРД) .
Површина опкладе: 1,620 м² / г (ВС . 1, 200 м² / Г за необјављено ЗИФ .) .
ЦО₂ Уптаке на 298 К и 1 бару: 3 . 2 ммол / г (ВС. 2.1 ммол / г за непурификовано ЗИФ -8).
3.4 значај
Пречишћени ЗИФ -8 надмашили комерцијални адсорбенсе, унапређују своју кандидатуру за индустријску копању ЦОГ-а .
► Студија случаја 4: Форензичка анализа синтетичких канабиноида у узорцима заплијењеног лека
4.1 Позадина
Синтетички канабиноиди (Е . Г ., ЈВХ-018) су злостављани као "зачин".
4.2 Методологија
Екстракција:
Ултразвучно 1 г биљног материјала са 10 мл метанола током 30 минута .
Филтрирана и концентрована екстракт на 1 мл .
Кроматографија на колони:
Стационарна фаза: Ц18 обрнута фазна силика (500 мг) .
Мобилна фаза: метанол-вода (80:20) .
Анализа:
Убризгава 5 ул пречишћеног дела у ЛЦ-МС / МС (МРМ мод) .
4.3 резултата
Откривен је јвх -018 у 12 . 5 мг / г (ограничење детекције: 0,1 мг / г).
Идентификовали су два метаболита (ЈВХ -018 Н - ({2}} хидроксипентил) и ЈВХ -018 карбоксилна киселина) путем МС / МС фрагментације .
Потврђени резултати путем поређења са аутентичним стандардима .
4.4
Налази су подржали кривично гоњење и информисали саветнике за јавно здравство на синтетичким канабиноидима ризика .
Напредно и будући правци
|
|
Хроматографија на вишедимензионално колони Ова техника паури више колона са различитим селектитетима за побољшање резолуције ., одвајајући киралне једињења користећи комбинацију силицијум и киралне стационарне фазе . Аутоматизација и системи високог протокаАванси у роботици и микрофлуидици омогућили су: Аутоматизовани системи флеш хроматографије (Е . г ., биотаге изолера, комбиновање) . Микросцале стубови за скрининг високог протока у откривању дрога . Греен Хемистри се приближаваСавремени трендови укључују: Рециклирање растварача путем дестилације или мембранског одвајања . Користећи биоразградиве стационарне фазе (Е . г ., адсорбенти засновани на целулозу) . Минимизирање отпада кроз оптимизовани системи растварача . Интеграција са хифенираним техникамаХроматографија на колони често је повезана са: Масена спектрометрија (ЛЦ-МС) за идентификацију једињења у реалном времену . НМР спектроскопија за структурно објашњење изолованих фракција . Онлине детектори (Е . Г ., УВ, рефракциони индекс) за континуирано надгледање . Наносцале и микрофлуидички стубовиТехнологије у настајању укључују: Наноскални стубови (унутрашњи пречник <100 μм) за одвајање ултрахигх резолуције . Микрофлуидички чипови са интегрисаним колонама хроматографије за дијагностику о томе . |
Popularne oznake: ХОМАТОГРАФИЈА ЦХЕМИСТА Кроматографија, Кина Хемијска колумна хроматографија Произвођачи, добављачи, фабрика
Pošalji upit














