أعمدة كروماتوجرافيا متجانسة
video

أعمدة كروماتوجرافيا متجانسة

1. عمود كروماتوجرافي زجاجي
2. عمود كروماتوجرافي (نوع الدوران)
3. عمود كروماتوجرافي (دليل)
*** قائمة الأسعار لكامل أعلاه ، استفسرنا عن الحصول على
إرسال التحقيق
الدردشة الآن

الوصف

معلمات التقنية

أعمدة كروماتوجرافيا متجانسةهل التقدم الثوري في مجال الانفصال الكروماتوغرافي ، حيث يقدم الأداء والكفاءة المعززة في الكيمياء التحليلية والتحضيرية . على عكس الأعمدة التقليدية القائمة على الجسيمات ، تتميز الأعمدة المتجانسة بمصفوفة متجانسة مستمرة أو غير مبنية أو لا يتجزأ من الحاجة إلى الحاجة إلى الحاجة إلى الحاجة إلى الحاجة. القطرات ، وتحسين النقل الجماعي ، والاستقرار المحسن .

عادة ما يتم تصنيع المصفوفة المتجانسة داخل العمود نفسه ، مما يخلق بنية مسام موحدة ومتصلة للغاية . الشروط .

بشكل عام ، يمثل الجهاز تقدمًا كبيرًا في تقنية الكروماتوغرافيا ويوفر للعلماء أداة قوية لتحقيق فصل أسرع وأكثر كفاءة وقابل للتكرار . تصميمهم الفريد وأدائهم متعدد الاستخدامات يجعلهم مثاليين لمجموعة واسعة من المهام التحليلية والتحضيرية في المجالات مثل البروتينات ، والتمثيل الغذائي ، والبحوث الصيدلانية.

 

حدود

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Column chromatography parameter | Shaanxi Achieve chem-tech

 

التطبيقات

 

في كروماتوجرافيا سائلة

 

نفاذية عالية

 

واحدة من المزايا الرئيسية للأعمدة المتجانسة هي نفاذيةها العالية .}

 
 

انخفاض ضغط الخلفية

النفاذية العالية تقلل من الضغط الخلفي في العمود ، مما يتيح ارتفاع معدلات التدفق دون المساس بأداء العمود . هذا مهم بشكل خاص في أنظمة HPLC حيث يمكن أن تتلف الضغوط العالية الجهاز أو تؤدي إلى نتائج غير متسقة .

 
 
 

تحسين النقل الجماعي

إن بنية المسام المفتوح للأعمدة المتجانسة يسهل نقل الكتلة بشكل أفضل بين المرحلة المحمولة والمرحلة الثابتة . وهذا يؤدي إلى فصل أكثر كفاءة وأوقات تحليل أقصر .

 
 
 

إنتاجية عالية

تتيح القدرة على استخدام معدلات التدفق المرتفعة دون زيادة الضغط على الخلفية تحليل المزيد من العينات في فترة زمنية أقصر ، مما يزيد من الإنتاجية في تطبيقات HPLC .

 

 

كفاءة عالية

 

ميزة أخرى مهمة للأعمدة المتجانسة هي كفاءتها العالية . تشير الكفاءة في الكروماتوجرافيا إلى قدرة العمود على فصل التحليلات بناءً على خصائصها الكيميائية .

 
 

بنية مسام موحدة

تحتوي الأعمدة المتجانسة على بنية مسام موحدة ، مما يضمن التدفق المتسق والتفاعل بين التحليلات مع المرحلة الثابتة . وهذا يؤدي إلى تحسين شكل الذروة وكفاءة الفصل .

 
 
 

انخفاض انتشار الدوامة

إن بنية المسام المفتوح للأعمدة المتجانسة تقلل من انتشار الدوامة ، وهي ظاهرة يمكن أن توسع القمم وتقلل من كفاءة الفصل . عن طريق تقليل انتشار الدوامة ، توفر الأعمدة المتجانسة قممًا حادة وتفصل أفضل من التحليلات .

 
 
 

قابلية التوسع

يمكن تحجيم الأعمدة المتجانسة بسهولة أو لأسفل لتناسب أنظمة وتطبيقات HPLC مختلفة . تحافظ هذه التوسع على كفاءة عالية عبر مجموعة من أحجام الأعمدة ، مما يجعل الأعمدة المتجانسة متعددة الاستخدامات لمهام الفصل المختلفة .

 

 

الآثار المترتبة على HPLC

 

مزيج من النفاذية والكفاءة العالية يجعل الأعمدة المتجانسة مثالية لتطبيقات HPLC المختلفة ، بما في ذلك:

 
 

فصل الببتيد والبروتين

تُستخدم الأعمدة المتجانسة بشكل شائع لفصل الببتيدات والبروتينات بسبب قدرتها على التعامل مع عينات اللزوجة العالية وتوفير دقة عالية .

 
 
 

التحليل الصيدلاني

في صناعة الأدوية ، يتم استخدام أعمدة متجانسة لتحليل الأدوية والمستقلبات ، مما يضمن نتائج دقيقة وقابلة للتكرار .

 
 
 

التحليل البيئي

أعمدة متجانسة مناسبة أيضًا لتحليل العينات البيئية ، مثل الملوثات في الماء والهواء ، بسبب كفاءة الفصل العالية واستقرارها .

 

 

الأداء المحسن في الأعمدة الضيقة

 

1. كفاءة الانتشار الشعاعي العالي
  • في الأعمدة الضيقة ، يكون مسار الانتشار الشعاعي للتحليل أقصر مقارنة بالأعمدة الأكبر .أعمدة كروماتوجرافيا متجانسة، مع بنية المسام المفتوحة والمترابطة ، تسهل الانتشار الشعاعي الفعال ، مما يضمن أن تحليلات التوازن بسرعة بين المراحل المتنقلة والثابتة .
  • يؤدي هذا التوازن السريع إلى قمم أكثر وضوحًا وتحسين كفاءة الفصل ، خاصة بالنسبة للتحليلات ذات الخصائص الكيميائية المماثلة .
2. خفض انتشار الدوامة وتوسيع نطاق
  • يتم تقليل انتشار الدوامة ، الذي يمكن أن يوسع القمم ويقلل من كفاءة الفصل ، في أعمدة متجانسة بسبب بنية المسام الموحدة . في أعمدة ضيقة ، يتم تضخيم هذا التأثير ، حيث أن القطر الأصغر يقل
  • نتيجة لذلك ، توفر الأعمدة الضيقة المتجانسة قممًا أضيق ودقة أفضل بين التحليلات .
3. زيادة مساحة السطح لكل وحدة حجم
  • الأعمدة المتجانسة لها مساحة سطح عالية لكل وحدة حجم بسبب بنية مسامية . في أعمدة ضيقة التجويف ، تسمح هذه المساحة السطحية العالية بتفاعلات أكثر كفاءة بين التحليلات والمرحلة الثابتة ، مما يعزز أداء الفصل .
4. تحسن نقل الحرارة
  • في HPLC ، يمكن أن يؤثر توليد الحرارة على أداء الفصل ، لا سيما في الفواصل عالية السرعة . الأعمدة المتجانسة ، مع بنية المسام المستمر ، تسهيل نقل الحرارة بشكل أفضل مقارنة بالأعمدة القائمة على الجسيمات .
  • في الأعمدة الضيقة ، يساعد نقل الحرارة المحسن هذا في الحفاظ على ملف تعريف درجة حرارة متسقة عبر العمود ، مما يقلل من الاختلافات المتعلقة بدرجة الحرارة في كفاءة الفصل .
5. انخفاض الضغط السفلي وارتفاع معدلات التدفق
  • تظهر الأعمدة المتجانسة انخفاضًا في الضغط أقل مقارنة بالأعمدة المستندة إلى الجسيمات ، خاصة بمعدلات التدفق العالية . في الأعمدة الضيقة ، فإن انخفاض الضغط المنخفض هذا يسمح باستخدام معدلات التدفق الأعلى دون المساومة على سلامة العمود أو أداء الفصل .
  • تترجم معدلات التدفق الأعلى إلى أوقات تحليل أقصر وزيادة الإنتاجية ، مما يجعل الأعمدة الضيقة المتجانسة مثالية للفصل عالي السرعة .

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

Monolithic Chromatography Columns Applications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

في كروماتوجرافيا الغاز

 

في كروماتوجرافيا الغاز (GC) ، توفر الأعمدة المتجانسة ، على الرغم من أنها أقل انتشارًا مقارنةً باستخدامها في اللوني السائل ، بمزايا فريدة في تطبيقات محددة . في هذا المجال ، ركزت هذه الأعمدة على التحضير ، والتحسين ، واستخدامها من الأعمدة المترجمة في أنظمة GC. الخلفية ، والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير من أداء تحليلات GC .

1. تحضير أعمدة شعرية متجانسة

يتضمن إعداد الأعمدة الشعرية المتجانسة لـ GC عدة خطوات حرجة ، بما في ذلك اختيار المواد المسامية المناسبة ، وصياغة محلول المونومر ، وعملية البلمرة . تتكون مواد متجانسة عادةً ما يسمح بالهيكل المتقاطع المتقاطع أو المصفوفات المتقاطعة بشكل كبير. التفاعلات مع المرحلة الثابتة ونشرها من خلال المسام .

2. تحسين الأعمدة المتجانسة

بمجرد تحضيرها ، تتطلب الأعمدة المتجانسة تحسينًا لضمان أقصى أداء في تطبيقات GC . قد يتضمن ذلك ضبط أبعاد الأعمدة ، وتوزيع المسام وتوزيع حجم المسام لتوزيع المواد المتجانسة ، واختيار ما يتناسب مع درجة حرارة الطور. التحليلات التي يتم فصلها .

3. استخدام أعمدة متجانسة في GC

تكمن المزايا الأساسية للأعمدة الشعرية المتجانسة في GC في كفاءة الفصل المحسنة وخفض الضغط على الظهر . بنية المسامية المستمرة للمواد المتجانسة تسهل نقل الكتلة بشكل أسرع ، ويتيح الطول بشكل أقل كفاءة من الفواصل التي يتيحها الأعمدة بشكل أقل من هذا العزاية. و/أو ارتفاع معدلات تدفق الغاز الناقل ، مما يؤدي إلى تعزيز إمكانات الفصل .

إن انخفاض الضغط على الخلفية مفيد بشكل خاص في تطبيقات GC عالية الدقة ، حيث تكون سرعات الغاز الناقل العالية مطلوبة لتحسين كفاءة الفصل ولكن غالبًا ما تكون محدودة من خلال إمكانات معالجة الضغط ، مما يتيح المزيد من الأعمدة ذات الإحساس العالي والحد. {2}

4. تطبيقات أعمدة متجانسة

بسبب خصائصها الفريدة ،أعمدة كروماتوجرافيا متجانسةفي GC ، وجدت تطبيقات في مختلف المجالات ، بما في ذلك التحليل البيئي ، وسلامة الأغذية ، واختبار الأدوية ، والتحليل البتروكيميائي . في هذه التطبيقات ، تكون القدرة على تحقيق كفاءة الفصل العالية وأوقات التحليل المخفضة أمرًا بالغ الأهمية لنتائج دقيقة وموثوقة .

 

تكنولوجيا التحضير

تقنيات التحضيرأعمدة كروماتوجرافيا متجانسةتشمل بشكل أساسي البلمرة في الموقع وطريقة SOL-GEL . فيما يلي مقدمة لتقنيات التحضير لأنواع مختلفة من الأعمدة المتجانسة:

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

 

تقنية إعداد الأعمدة المتكاملة للبوليمرات العضوية

 

البلمرة الجذرية الحرة

المبدأ: يتم استخدام المونومرات التي تحتوي على روابط مزدوجة الأوليفين في الغالب . وفقًا لمونومرات البلمرة المختلفة ، يمكن تصنيفها عمومًا إلى ثلاثة أنواع: نوع البوليسترين ، نوع polyacrylamide ، و polymethaCrylate نوع . يصل إلى مستوى معين ، يخضع النظام للتحلل السبيني لتشكيل بنية مسامية مستمرة مزدوجة .

خطوة:

اختيار المونومر: تشمل المونومرات شائعة الاستخدام الأكريلات ، الميثاكريلات ، الستايرين ، إلخ .

يتم استخدام إضافة عوامل التشابك والبوروجين: مثل الإيثيلين غليكول ثنائي ميثاكريلات ، ديفينييل بنزين ، إلخ . ، لزيادة القوة الميكانيكية واستقرار العمود المتكامل ؛ تشمل البوروجينات المذيبات العضوية (مثل التولوين ، دوديكانول) والمذيبات القابلة للذوبان في الماء (مثل البولي إيثيلين جليكول) ، والتي تستخدم لتنظيم بنية المسام .

إضافة البادئ: مثل azo diisobutylene ، benzoyl peroxide ، etc . ، لبدء تفاعل البلمرة .

تفاعل البلمرة: تنظيف وتنشيط أنبوب العمود لضمان خصائص السطح الجيدة . يتم خلط المونومر ، عامل الترابط ، وكيل تشكيل المسام والبادئ بالتساوي في نسبة معينة ، يتم حقنها في أنبوب العمود ، ويبدأ تفاعل البلمرة في درجة حرارة معينة لتشكيل عمود متكامل {{2}

ما بعد العلاج: خطوات مثل إزالة عوامل تكوين المسام ، واختبار أداء العمود وتعديلها . يتم التحكم في حجم المسام وتوزيع العمود بأكمله عن طريق تغيير نوع ونسبة العامل الموردين .

البلمرة التدريجية: طريقة جديدة لإعداد الأعمدة المتجانسة باستخدام تفاعل البلمرة التدريجي للإيبوكسي والأمينية في السنوات الأخيرة . على سبيل المثال ، استخدمت مجموعة Hosoya bisphenol A80-160 {} {} حجم المسام مع PEG من الأوزان الجزيئية المختلفة ، وحصلوا على مواد مسامية مع هياكل ثلاثية الأبعاد جيدة . ، قاموا ببلرية Tri (2 ، 3- أكسيد البروبيلين) مع مجموعات trifunctional مع bacm و chiral 1 ، {}}}} كان العمود sub-micron في الحجم ، ووصلت كفاءة العمود إلى 200 ، 000 لوحات/m عند فصل alkylbenzene .

تحضير تكنولوجيا أعمدة هلام السيليكا غير العضوية

 

المبدأ: يتم تحضيره بواسطة طريقة SOL-GEL باستخدام أكسيد السيليكون كمواد خام رئيسية . أهم التغييرات الكيميائية في طريقة SOL-GEL هي التحلل المائي وتفاعل التحليل المتعدد وتفاعلات الألكوكسيات أثناء التحول من SOL . العملية أكثر تعقيدًا .

خطوة:

التفاعل الأولي: مع الحمض مثل المحفز ، تلعب البوليمرات العضوية القابلة للذوبان في الماء دورًا مهمًا . يحدث تحلل وتخليص الطور غير المستقر تقريبًا في وقت واحد . بسبب polymerizy {} {} {} {the polymerizy {} تشكل مرحلة الإثراء إطارًا للسيليكون بحجم ميكرون ، وتصبح مرحلة إثراء المذيبات حجمًا من خلال المسام . نسبة من خلال حجم الثقب إلى حجم الهيكل العظمي يمكن تنظيمها عن طريق تغيير تكوين المواد المتفاعلة الأولية {{7} 1-8 μM .

عملية التحضير المحددة: في عام 1991 ، أبلغت مجموعة Nakanishi عن تكنولوجيا التحضير للمواد الهلام السيليكا المسامية: تحت حالة وجود سلفونات الصوديوم العضوية القابلة للذوبان في الماء ، يشكل Tetramethoxysilane هلامًا مع وجود هياكل ثلاثية الأبعاد مختلفة في ظل حمض nitric {}. البوليمرات العضوية مثل حمض البولي أكريليك أو أكسيد البولي إيثيلين ، مع حمض النيتريك كحافز ، لإعداد مواد هلام السيليكا المتجانسة ، وأجرت مناقشات متعمقة حول آلية التحضير وشروطها . في عام 1996 Tetramethoxysilane ، أكسيد البولي إيثيلين وحمض الأسيتيك المحفز في 0 الدرجة C لـ 0 . 5 ساعات لتشكيل هلام ، ثم تم حقنه في أنبوب القالب . تم رد فعل العمود المعد بعد ذلك ، بعد ذلك ، تم تحديثه مع mesopod ، المغلفة مع polytetrafluoroethylene القابلة للارتداء للحرارة لتشكيل عمود هلام سيليكا ، ثم تعديل كيميائيا على العمود . الأعمدة المتجانسة المحضرة من هذه الطريقة لها هيكل من الأعمدة الحجم والمساحات monica moncoals و monica siles keads siliSit مع نفاذية قوية.

تقنية إعداد الأعمدة المتجانسة الهجينة العضوية غير العضوية

 

يجمع العمود المترابط الهجين العضوي العضوي بين المرونة في المرحلة العضوية مع استقرار المرحلة غير العضوية . عادةً ما تعتمد طريقة إعدادها على تحضير مواد البوليمر العضوية المركب. عبر الأعمدة الكيميائية غير العضوية ، وتصنيع الأعمدة الكيميائية المركزية {3}. يتم توزيع المكونات العضوية وغير العضوية بشكل موحد داخل العمود . بنية عمود متكاملة مع خصائص خاصة .

الوسم : أعمدة كروماتوجرافيا متجانسة ، الصين أعمدة كروماتوجرافيا متجانسة المصنعة والموردين والمصنع

إرسال التحقيق